Articulo de referencia

Historia de la televisión

Familia viendo la televisión, 1958 La historia de la televisión comienza con el trabajo de muchas personas a finales del siglo XIX y principios del XX. Constantin Perskyi acuñó ...

Familia viendo la televisión, 1958

La historia de la televisión comienza con el trabajo de muchas personas a finales del siglo XIX y principios del XX. Constantin Perskyi acuñó la palabra televisión en un documento leído en el Congreso Internacional de Electricidad en la Exposición Universal de París el 24 de agosto de 1900. [ 1 ]

Las primeras transmisiones prácticas de imágenes en movimiento por radio utilizaban discos perforados giratorios mecánicos para escanear una escena y convertirla en una señal variable en el tiempo , que podía reconstruirse en un receptor para obtener una aproximación de la imagen original. El desarrollo de la televisión se vio interrumpido por la Segunda Guerra Mundial . Tras el fin de la guerra, los métodos totalmente electrónicos de escaneo y visualización de imágenes se convirtieron en la norma. Se desarrollaron varios estándares diferentes para la adición de color a las imágenes transmitidas, y las distintas regiones utilizaban estándares de señal técnicamente incompatibles. La radiodifusión televisiva se expandió rápidamente después de la guerra, convirtiéndose en un importante medio de comunicación de masas para la publicidad, la propaganda y el entretenimiento. [ 2 ]

Las emisiones de televisión se pueden distribuir por aire mediante señales de radio de muy alta frecuencia (VHF) y ultra alta frecuencia (UHF) desde estaciones transmisoras terrestres , mediante señales de microondas desde satélites en órbita terrestre o mediante transmisión por cable a consumidores individuales . Muchos países han pasado de los métodos originales de transmisión de radio analógica a los estándares de televisión digital , lo que proporciona funciones operativas adicionales y conserva el ancho de banda del espectro radioeléctrico para usos más rentables. La programación televisiva también se puede distribuir por Internet .

La financiación de la radiodifusión televisiva varía, pero suele estar subvencionada por los ingresos publicitarios, por organizaciones privadas o gubernamentales dispuestas a sufragar los costes o, en algunos países, por las tasas de licencia televisiva que pagan los propietarios de los receptores. Algunos servicios, especialmente los que se emiten por cable o satélite, se pagan mediante suscripción.

La radiodifusión televisiva se sustenta en continuos avances técnicos, como las redes de microondas de largo alcance, que permiten la distribución de la programación en una amplia zona geográfica. Los métodos de grabación de vídeo permiten editar y reproducir la programación para su posterior uso. La televisión tridimensional se ha utilizado comercialmente, pero no ha tenido una gran aceptación entre los consumidores debido a las limitaciones de los métodos de visualización.

Televisión mecánica

Los sistemas de transmisión por facsímil (fax) fueron pioneros en los métodos de escaneo mecánico de gráficos a principios del siglo XIX. El inventor escocés Alexander Bain introdujo la máquina de facsímil entre 1843 y 1846. El físico inglés Frederick Bakewell demostró una versión de laboratorio funcional en 1851. El primer sistema práctico de facsímil, que funcionaba con líneas telegráficas , fue desarrollado y puesto en servicio por el sacerdote italiano Giovanni Caselli a partir de 1856. [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

Willoughby Smith , un ingeniero eléctrico inglés , descubrió la fotoconductividad del selenio en 1873. Esto condujo, entre otras tecnologías, a la telefotografía , una forma de enviar imágenes fijas a través de líneas telefónicas , ya en 1895, así como a todo tipo de dispositivos electrónicos de escaneo de imágenes , tanto fijas como en movimiento, y finalmente a las cámaras de televisión .

El disco de Nipkow . Este esquema muestra las trayectorias circulares trazadas por los orificios, que también pueden ser cuadrados para mayor precisión. El área del disco delimitada en negro muestra la región escaneada.

Maurice Leblanc

En 1880, el físico francés Maurice Leblanc publicó un artículo titulado «Étude sur la transmission électrique des impressions lumineuses» («Estudio sobre la transmisión eléctrica de impresiones luminosas»). Entre varias propuestas, incluía la idea de utilizar espejos oscilantes. Esta idea sería puesta a prueba por diversos inventores, entre ellos el austrohúngaro Wilhelm von Szygarto (1894), el francés Emile Desbeaux (1891), el polaco Jan Szczepanik (1897), el austríaco Bendict Schöffler (1898), el ingeniero estadounidense Alexander McLean Nicolson y el húngaro Denes von Mihaly. [ 6 ]

Nipkow

Cuando tenía 23 años , Paul Julius Gottlieb Nipkow era estudiante universitario alemán y propuso y patentó el disco de Nipkow en 1884 en Berlín . [ 7 ] Este era un disco giratorio con un patrón de agujeros en espiral, de modo que cada agujero escaneaba una línea de la imagen.

Aunque nunca construyó un modelo funcional del sistema, las variaciones del " rasterizador de imágenes " de disco giratorio de Nipkow se hicieron extremadamente comunes. [ 7 ] En un artículo presentado en el Congreso Internacional de Electricidad en la Exposición Universal de París en agosto de 1900, Constantin Perskyi revisó las tecnologías electromecánicas existentes, mencionando el trabajo de Nipkow y otros, y acuñando la palabra "televisión". [ 8 ] Sin embargo, no fue hasta 1907 que los avances en la tecnología de tubos de amplificación, por Lee de Forest y Arthur Korn , entre otros, hicieron que el diseño fuera práctico. [ 9 ]

Rignoux y Fournier

La primera demostración de transmisión instantánea de imágenes fue realizada por Georges Rignoux y A. Fournier en París en 1909. Una matriz de 64 células de selenio , conectadas individualmente a un conmutador mecánico , funcionaba como una retina electrónica . En el receptor, un tipo de célula Kerr modulaba la luz y una serie de espejos colocados en distintos ángulos, fijados al borde de un disco giratorio, proyectaban el haz modulado sobre la pantalla. Un circuito independiente regulaba la sincronización. La resolución de 8×8 píxeles en esta demostración de prueba de concepto era suficiente para transmitir con claridad letras individuales del alfabeto . Se transmitía una imagen actualizada "varias veces" por segundo. [ 10 ]

Rosado

En 1911, Boris Rosing y su alumno Vladimir Zworykin crearon un sistema que utilizaba un escáner mecánico de tambor con espejo para transmitir, en palabras de Zworykin, "imágenes muy rudimentarias" a través de cables al " tubo Braun " ( tubo de rayos catódicos o "CRT") del receptor. No era posible obtener imágenes en movimiento porque, en el escáner, "la sensibilidad no era suficiente y la célula de selenio tenía un retardo muy grande". [ 11 ]

Televista de Low

En mayo de 1914, Archibald Low realizó la primera demostración de su sistema de televisión en el Instituto de Ingenieros Automotrices de Londres . Llamó a su sistema «Televista». Los eventos fueron ampliamente difundidos a nivel mundial y generalmente se titularon «Ver por la radio» . Las demostraciones impresionaron tanto a Harry Gordon Selfridge que incluyó Televista en su Exposición Científica y Eléctrica de 1914 en su tienda. [ 12 ] [ 13 ] También despertó el interés del cónsul general adjunto Carl Raymond Loop, quien redactó un informe consular estadounidense desde Londres con considerable detalle sobre el sistema de Low. [ 14 ] [ 15 ]

El invento de Low empleaba un detector matricial (cámara) y una pantalla de mosaico (receptor/visor) con un mecanismo de escaneo electromecánico que movía un rodillo giratorio sobre los contactos de la celda, proporcionando una señal multiplexada al enlace de datos de la cámara/visor. El receptor utilizaba un rodillo similar y ambos estaban sincronizados. Era diferente a cualquier otro sistema de televisión del siglo XX y, en cierto modo, Low desarrolló un sistema de televisión digital 80 años antes de la televisión digital moderna.

La Primera Guerra Mundial comenzó poco después de estas demostraciones en Londres, y Low se involucró en trabajos militares delicados sobre vehículos aéreos no tripulados (UAV) , por lo que no solicitó una patente hasta 1917. Su patente "Televista" n.° 191.405, titulada "Aparato mejorado para la transmisión eléctrica de imágenes ópticas", se publicó finalmente en 1923, posiblemente por motivos de seguridad. La patente indica que el rodillo de escaneo tenía una fila de contactos conductores que correspondían a las celdas de cada fila de la matriz y que estaban dispuestos para muestrear cada celda a su vez a medida que el rodillo giraba. El rodillo receptor tenía una construcción similar y cada revolución se dirigía a una fila de celdas a medida que los rodillos recorrían su matriz de celdas.

El informe de Loop nos dice que "el receptor está compuesto por una serie de celdas que funcionan mediante el paso de luz polarizada a través de finas láminas de acero, y en el receptor el objeto que está frente al transmisor se reproduce como una imagen parpadeante" y "el rodillo es impulsado por un motor de 3000 revoluciones por minuto, y las variaciones de luz resultantes se transmiten a lo largo de un cable conductor común". La patente afirma que "en cada espacio coloco una celda de selenio ". Low cubrió las celdas con un dieléctrico líquido y el rodillo se conectó con cada celda a su vez a través de este medio mientras giraba y se desplazaba sobre la matriz. El receptor utilizaba elementos bimetálicos que actuaban como obturadores "transmitiendo más o menos luz según la corriente que pasaba a través de ellos...", como se indica en la patente. Low dijo que la principal deficiencia del sistema eran las celdas de selenio utilizadas para convertir las ondas de luz en impulsos eléctricos, que respondían demasiado lento, arruinando así el efecto. Loop informó que "El sistema ha sido probado con una resistencia equivalente a una distancia de cuatro millas, pero en opinión del Dr. Low no hay razón para que no sea igualmente efectivo a distancias mucho mayores. La patente indica que esta conexión podría ser por cable o inalámbrica. El costo del aparato es considerable porque las secciones conductoras del rodillo están hechas de platino...".

En 1914, las manifestaciones ciertamente generaron mucho interés en los medios de comunicación, y The Times informó el 30 de mayo:

El Dr. AM Low, un inventor, ha descubierto un método para transmitir imágenes visuales por cable. Si este invento funciona correctamente, pronto podremos ver a las personas a distancia.

El 29 de mayo, el Daily Chronicle informó:

El Dr. Low realizó por primera vez una demostración pública de un nuevo aparato que ha inventado para ver, según afirma, mediante electricidad, con el cual es posible que las personas que usan un teléfono se vean entre sí al mismo tiempo.

En 1927, Ronald Frank Tiltman le pidió a Low que escribiera la introducción de su libro, en la que reconoció el trabajo de Low, haciendo referencia a las patentes relacionadas de Low con una disculpa por ser de "naturaleza demasiado técnica para su inclusión". [ 16 ] Más tarde, en su patente de 1938, Low vislumbró una densidad de celdas de "cámara" mucho mayor, lograda mediante un proceso de deposición de aleación de cesio sobre un sustrato aislado que posteriormente se seccionaba para dividirlo en celdas, la esencia de la tecnología actual. El sistema de Low fracasó por varias razones, principalmente debido a su incapacidad para reproducir una imagen mediante luz reflejada y, al mismo tiempo, representar gradaciones de luz y sombra. Puede añadirse a la lista de sistemas, como el de Boris Rosing , que reproducían predominantemente sombras. Con los avances tecnológicos posteriores, muchas de estas ideas podrían hacerse viables décadas después, pero en su momento eran poco prácticas.

Baird

John Logie Baird en 1925 con su equipo de televisión y los maniquíes "James" y "Stooky Bill" (derecha).

En 1923, el inventor escocés John Logie Baird concibió un sistema de televisión completo que empleaba el disco de Nipkow . La patente de Nipkow era oscura y olvidada, y no resultaba nada obvia en aquel momento. Creó sus primeros prototipos en Hastings, donde se recuperaba de una grave enfermedad. A finales de 1924, Baird regresó a Londres para continuar allí sus experimentos. El 25 de marzo de 1925, Baird realizó la primera demostración pública de imágenes de siluetas televisadas en movimiento en los grandes almacenes Selfridges de Londres. [ 17 ] Dado que los rostros humanos tenían un contraste insuficiente para aparecer en su sistema en aquel entonces, televisó recortes y, a mediados de 1925, la cabeza de un muñeco de ventrílocuo al que más tarde llamó "Stooky Bill", cuyo rostro estaba pintado para resaltar su contraste. "Stooky Bill" tampoco se quejó de las largas horas de inmovilidad frente al nivel cegador de luz utilizado en estos experimentos. El 2 de octubre de 1925, de repente la cabeza del maniquí apareció en la pantalla con una claridad increíble.

El 26 de enero de 1926, Baird demostró la transmisión de imágenes de rostros humanos reales ante 40 distinguidos científicos de la Royal Institution . Este hecho se considera la primera demostración pública de televisión del mundo. El sistema de Baird utilizaba discos de Nipkow tanto para escanear como para mostrar la imagen. Un sujeto brillantemente iluminado se colocaba frente a un disco de Nipkow giratorio equipado con lentes que barrían las imágenes a través de una fotocélula estática. En ese momento, se cree que era una célula de sulfuro de talio (talofida), desarrollada por Theodore Case en Estados Unidos, la que detectaba la luz reflejada por el sujeto. Esta se transmitía por radio a una unidad receptora, donde la señal de vídeo se aplicaba a una bombilla de neón situada detrás de un disco de Nipkow similar, sincronizado con el primero. El brillo de la lámpara de neón variaba en proporción al brillo de cada punto de la imagen. A medida que cada lente del disco pasaba, se reproducía una línea de escaneo de la imagen. Con este aparato primitivo, los discos de Baird tenían 16 lentes, pero en combinación con los demás discos utilizados producían imágenes en movimiento con 32 líneas de exploración, suficientes para reconocer un rostro humano. Comenzó con una velocidad de fotogramas de cinco por segundo, que pronto aumentó a 12 1/2 fotogramas por segundo y 30 líneas de exploración.

La fotografía más antigua de una imagen televisiva, que muestra el rostro de Oliver Hutchinson en junio de 1926. La imagen se proyectó utilizando la cámara de televisión de Baird.

En 1927, Baird transmitió una señal a través de 705 km (438 millas ) de línea telefónica entre Londres y Glasgow . En 1928, la compañía de Baird (Baird Television Development Company/Cinema Television) emitió la primera señal de televisión transatlántica, entre Londres y Nueva York, y la primera transmisión de tierra a barco. En 1929, se involucró en el primer servicio experimental de televisión mecánica en Alemania. En noviembre del mismo año, Baird y Bernard Natan de Pathé fundaron la primera compañía de televisión de Francia, Télévision-Baird-Natan. En 1931, realizó la primera transmisión remota al aire libre, del Derby . [ 18 ] En 1932, demostró la televisión de onda ultracorta . Los sistemas mecánicos de Baird Television Limited alcanzaron una resolución máxima de 240 líneas en los estudios Crystal Palace de la compañía, y posteriormente en las transmisiones de la BBC en 1936. Sin embargo, para las tomas de acción (a diferencia de un presentador sentado), el sistema mecánico no escaneaba directamente la escena televisada. En su lugar, se filmaba una película de 17,5 mm , se revelaba rápidamente y luego se escaneaba mientras aún estaba húmeda. 

El éxito de la empresa Scophony con su sistema mecánico en la década de 1930 les permitió trasladar sus operaciones a Estados Unidos cuando la Segunda Guerra Mundial truncó su actividad en Gran Bretaña.

C. Francis Jenkins

El inventor estadounidense Charles Francis Jenkins también fue pionero de la televisión. Publicó un artículo sobre "Imágenes en movimiento por vía inalámbrica" ​​en 1913, pero no fue hasta diciembre de 1923 que transmitió imágenes de siluetas en movimiento para testigos. El 13 de junio de 1925, Jenkins demostró públicamente la transmisión sincronizada de imágenes de siluetas. Jenkins utilizó un disco Nipkow y transmitió la imagen de la silueta de un molino de viento de juguete en movimiento, a una distancia de 8 km (5 millas ) (desde una estación de radio naval en Maryland hasta su laboratorio en Washington, D.C.), utilizando un escáner de disco con lente y una resolución de 48 líneas. [ 19 ] [ 20 ] Se le concedió la patente estadounidense 1.544.156 (Transmisión de imágenes por vía inalámbrica) el 30 de junio de 1925 (presentada el 13 de marzo de 1922). [ 21 ]  

Takayanagi

El 25 de diciembre de 1926, Kenjiro Takayanagi demostró un sistema de televisión con una resolución de 40 líneas que empleaba un escáner de disco Nipkow y una pantalla CRT en la Escuela Secundaria Industrial de Hamamatsu, en Japón. Este prototipo aún se exhibe en el Museo Conmemorativo Takayanagi de la Universidad de Shizuoka , Campus de Hamamatsu. [ 22 ] En 1927, Takayanagi mejoró la resolución a 100 líneas, la cual no fue superada hasta 1931. [ 23 ] Él fue quien completó el primer televisor totalmente electrónico. [ 24 ] Su investigación para crear un modelo de producción fue detenida por Estados Unidos después de que Japón perdiera la Segunda Guerra Mundial . [ 22 ]

Laboratorios Bell

El 7 de abril de 1927, un equipo de los Laboratorios Bell Telephone demostró la transmisión de televisión desde Washington, D.C. a la ciudad de Nueva York, utilizando un prototipo de matriz de 50 líneas que contenían 50 luces de neón individuales cada una sobre un fondo de apariencia dorada, como pantalla para hacer visibles las imágenes a una audiencia. [ 25 ] La pantalla medía aproximadamente dos pies por tres pies y tenía un total de 2500 píxeles (50x50).

Herbert E. Ives y Frank Gray, de los Laboratorios Bell Telephone, realizaron una demostración espectacular de televisión mecánica el 7 de abril de 1927. El sistema de televisión por luz reflejada incluía pantallas de visualización tanto pequeñas como grandes. El receptor pequeño tenía una pantalla de 51 mm de ancho por 64 mm de alto. El receptor grande tenía una pantalla de 610 mm de ancho por 760 mm de alto. Ambos aparatos eran capaces de reproducir imágenes en movimiento monocromáticas con una precisión razonable. Además de las imágenes, los aparatos también recibían sonido sincronizado. El sistema transmitía las imágenes por dos vías: primero, un enlace de cable de cobre desde Washington D. C. hasta la ciudad de Nueva York, y luego un enlace de radio desde Whippany, Nueva Jersey . Al comparar ambos métodos de transmisión, los espectadores no notaron ninguna diferencia en la calidad. Entre los sujetos de la transmisión se encontraba el Secretario de Comercio, Herbert Hoover . Un haz de escáner móvil iluminaba a estos sujetos. El escáner que producía el haz tenía un disco de 50 aperturas. El disco giraba a una velocidad de 18 fotogramas por segundo, capturando un fotograma aproximadamente cada 56 milisegundos . (Los sistemas actuales suelen transmitir 30 o 60 fotogramas por segundo, o un fotograma cada 33,3 o 16,7 milisegundos, respectivamente). El historiador de la televisión Albert Abramson subrayó la importancia de la demostración de los Laboratorios Bell: «De hecho, fue la mejor demostración de un sistema de televisión mecánico jamás realizada hasta ese momento. Pasarían varios años antes de que cualquier otro sistema pudiera siquiera empezar a compararse con él en calidad de imagen». [ 26 ]        

En 1928, WRGB (entonces W2XCW) se convirtió en la primera estación de televisión del mundo. Transmitía desde las instalaciones de General Electric en Schenectady, Nueva York . Era popularmente conocida como " WGY Television".

Theremin

Mientras tanto, en la Unión Soviética , Léon Theremin había estado desarrollando un televisor basado en un tambor de espejos, comenzando con una resolución de 16 líneas en 1925, luego 32 líneas y finalmente 64 utilizando entrelazado en 1926. Como parte de su tesis, el 7 de mayo de 1926, Theremin transmitió eléctricamente y luego proyectó imágenes en movimiento casi simultáneas en una pantalla cuadrada de cinco pies. [ 20 ] Para 1927 logró una imagen de 100 líneas, una resolución que no fue superada hasta 1931 por RCA , con 120 líneas.

Debido a que solo se podía hacer un número limitado de agujeros en los discos, y los discos que superaban cierto diámetro resultaban poco prácticos, la resolución de imagen en las transmisiones de televisión mecánica era relativamente baja, oscilando entre unas 30 y unas 120 líneas. No obstante, la calidad de imagen de las transmisiones de 30 líneas mejoró progresivamente con los avances técnicos, y en 1933 las transmisiones del Reino Unido que utilizaban el sistema Baird eran notablemente nítidas. [ 27 ] Algunos sistemas que alcanzaban las 200 líneas también salieron al aire. Dos de ellos fueron el sistema de 180 líneas que Compagnie des Compteurs (CDC) instaló en París en 1935, y el sistema de 180 líneas que Peck Television Corp. puso en marcha en 1935 en la estación VE9AK de Montreal . [ 28 ] [ 29 ]

Codelli

Anton Codelli (22 de marzo de 1875 - 28 de abril de 1954), un noble esloveno , fue un inventor apasionado. Entre otras cosas, ideó un refrigerador en miniatura para automóviles y un nuevo diseño de motor rotativo. Intrigado por la televisión, decidió aplicar sus habilidades técnicas a este nuevo medio. En aquel entonces, el mayor desafío de la tecnología televisiva era transmitir imágenes con la resolución suficiente para reproducir figuras reconocibles. Como relata la historiadora de los medios Melita Zajc, la mayoría de los inventores estaban decididos a aumentar el número de líneas utilizadas por sus sistemas; algunos se acercaban a la cifra mágica de 100 líneas. Pero Codelli tenía una idea diferente. En 1929, desarrolló un dispositivo de televisión con una sola línea, pero que formaba una espiral continua en la pantalla. Codelli basó su diseño en su comprensión del ojo humano. Sabía que los objetos vistos en la visión periférica no necesitan ser tan nítidos como los del centro. El sistema de televisión mecánico de Codelli, cuya imagen era más nítida en el centro, funcionó bien, y pronto pudo transmitir imágenes de su esposa, Ilona von Drasche-Lazar, por vía aérea.

A pesar del respaldo del gigante alemán de la electrónica Telefunken, el sistema de televisión de Codelli nunca llegó a comercializarse. La televisión electrónica acabó imponiéndose como el sistema dominante, y Codelli se dedicó a otros proyectos. Su invento cayó en el olvido. [ 30 ] [ 31 ]

Nota

El avance de la televisión totalmente electrónica (que incluía desectores de imagen , otros tubos de cámara y tubos de rayos catódicos para el reproductor) marcó el principio del fin de los sistemas mecánicos como la forma dominante de televisión. La televisión mecánica generalmente solo producía imágenes pequeñas con baja resolución. Fue el tipo principal de televisión hasta la década de 1930. Las últimas transmisiones de televisión mecánica finalizaron en 1939 en estaciones operadas por un puñado de universidades públicas en los Estados Unidos.

Televisión electrónica

Ferdinand Braun
La patente del radioscopio de Tihanyi (1926) fue reconocida como Documento de Importancia Universal por la UNESCO.

En 1897, J.J. Thomson , físico inglés , logró desviar los rayos catódicos en tres de sus experimentos más famosos, una función fundamental del tubo de rayos catódicos (TRC) moderno. La primera versión del TRC fue inventada por el físico alemán Karl Ferdinand Braun en 1897 y también se conoce como tubo de Braun . [ 32 ] [ 33 ] Braun fue el primero en concebir el uso de un TRC como dispositivo de visualización. [ 34 ] Se trataba de un diodo de cátodo frío , una modificación del tubo de Crookes con una pantalla recubierta de fósforo . El tubo de Braun se convirtió en la base de la televisión del siglo XX. [ 35 ] El profesor alemán Max Dieckmann demostró con éxito el funcionamiento de un tubo de rayos catódicos como dispositivo de visualización en 1906; sus resultados experimentales fueron publicados por la revista Scientific American en 1909. [ 36 ] En 1908, Alan Archibald Campbell-Swinton , miembro de la Royal Society del Reino Unido , publicó una carta en la revista científica Nature en la que describía cómo se podía lograr la "visión eléctrica a distancia" utilizando un tubo de rayos catódicos (o tubo "Braun") como dispositivo tanto de transmisión como de recepción. [ 37 ] [ 38 ] Amplió su visión en un discurso pronunciado en Londres en 1911 y reseñado en The Times [ 39 ] y en el Journal of the Röntgen Society . [ 40 ] [ 41 ] En una carta a Nature publicada en octubre de 1926, Campbell-Swinton también anunció los resultados de algunos "experimentos no muy exitosos" que había llevado a cabo con GM Minchin y JCM Stanton. Intentaron generar una señal eléctrica proyectando una imagen sobre una placa metálica recubierta de selenio que era escaneada simultáneamente por un haz de rayos catódicos . [ 42 ] [ 43 ] Estos experimentos se llevaron a cabo antes de marzo de 1914, cuando murió Minchin. [ 44 ] Posteriormente, fueron repetidos en 1937 por dos equipos diferentes: H. Miller y JW Strange de EMI , [ 45 ] y H. Iams y A. Rose de RCA.[ 46 ] Ambos equipos lograron transmitir imágenes "muy débiles" con la placa recubierta de selenio original de Campbell-Swinton. Aunque otros habían experimentado con el uso de un tubo de rayos catódicos como receptor, el concepto de usarlo como transmisor era novedoso. [ 47 ] El primer tubo de rayos catódicos que utilizó uncátodo calientefue desarrollado porJohn B. Johnson(quien dio nombre al términoruido de Johnson) y Harry Weiner Weinhart deWestern Electric, y se convirtió en un producto comercial en 1922.

Estos primeros tubos de cámara electrónicos (como el disector de imagen ) adolecían de un defecto fatal y muy decepcionante: escaneaban el sujeto y lo que se veía en cada punto era solo el pequeño fragmento de luz detectado en el instante en que el sistema de escaneo lo recorría. Un tubo de cámara práctico y funcional requería un enfoque tecnológico diferente, que más tarde se conocería como tubo de cámara de carga-almacenamiento. Se basaba en un nuevo fenómeno físico descubierto y patentado en Hungría en 1926, pero no se comprendió ni se reconoció ampliamente hasta alrededor de 1930. [ 48 ]

El problema de la baja sensibilidad a la luz que resultaba en una baja salida eléctrica de los tubos transmisores o de "cámara" se resolvería con la introducción de la tecnología de almacenamiento de carga por el ingeniero húngaro Kálmán Tihanyi a principios de 1924. [ 49 ] En 1926, Tihanyi diseñó un sistema de televisión que utilizaba elementos de escaneo y visualización totalmente electrónicos y empleaba el principio de "almacenamiento de carga" dentro del tubo de escaneo (o "cámara"). [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] Su solución fue un tubo de cámara que acumulaba y almacenaba cargas eléctricas ("fotoelectrones") dentro del tubo durante cada ciclo de escaneo. El dispositivo se describió por primera vez en una solicitud de patente que presentó en Hungría en marzo de 1926 para un sistema de televisión que denominó "Radioskop". [ 50 ] Después de refinamientos adicionales incluidos en una solicitud de patente de 1928, [ 49 ] la patente de Tihanyi fue declarada nula en Gran Bretaña en 1930, [ 54 ] por lo que solicitó patentes en los Estados Unidos. Aunque su avance se incorporaría al diseño del " iconoscopio " de RCA en 1931, la patente estadounidense para el tubo transmisor de Tihanyi no se concedería hasta mayo de 1939. La patente para su tubo receptor se había concedido en octubre del año anterior. Ambas patentes habían sido adquiridas por RCA antes de su aprobación. [ 51 ] [ 52 ] La idea de Tihanyi sobre el almacenamiento de carga sigue siendo un principio básico en el diseño de dispositivos de imagen para televisión hasta el día de hoy. [ 50 ] Su patente Radioskop fue reconocida como Documento de Importancia Universal por la UNESCO y, por lo tanto, pasó a formar parte del Programa Memoria del Mundo el 4 de septiembre de 2001. [ 50 ]

Philo Farnsworth en 1924

El 25 de diciembre de 1926, Kenjiro Takayanagi demostró un sistema de televisión con una resolución de 40 líneas que utilizaba una pantalla CRT en la Escuela Secundaria Industrial de Hamamatsu, en Japón. [ 22 ] Takayanagi no solicitó una patente. [ 55 ]

El 7 de septiembre de 1927, el tubo de la cámara disectora de imágenes de Philo Farnsworth transmitió su primera imagen, una simple línea recta, en su laboratorio en 202 Green Street en San Francisco . [ 56 ] [ 57 ] Para el 3 de septiembre de 1928, Farnsworth había desarrollado el sistema lo suficiente como para realizar una demostración para la prensa. Esta es ampliamente considerada como la primera demostración de televisión electrónica. [ 57 ] En 1929, el sistema se mejoró aún más al eliminar un generador de motor, de modo que su sistema de televisión ahora no tenía partes mecánicas. [ 58 ] Ese año, Farnsworth transmitió las primeras imágenes humanas en vivo con su sistema, incluyendo una imagen de 3,5 pulgadas (89 mm) de su esposa Elma ("Pem") con los ojos cerrados (posiblemente debido a la brillante iluminación requerida). [ 59 ]  

Vladimir Zworykin hace una demostración de la televisión electrónica (1929).

Mientras tanto, Vladimir Zworykin también experimentaba con el tubo de rayos catódicos para crear y mostrar imágenes. En 1923, mientras trabajaba para Westinghouse Electric , comenzó a desarrollar un tubo de cámara electrónico. Sin embargo, en una demostración de 1925, la imagen era tenue, tenía poco contraste y mala definición, y era estática. [ 60 ] El tubo de imágenes de Zworykin nunca pasó de la etapa de laboratorio. Pero RCA, que adquirió la patente de Westinghouse, afirmó que la patente del disector de imágenes de Farnsworth de 1927 estaba redactada de forma tan amplia que excluiría cualquier otro dispositivo de imágenes electrónico. Por lo tanto, RCA, basándose en la solicitud de patente de Zworykin de 1923, presentó una demanda por interferencia de patente contra Farnsworth. El examinador de la Oficina de Patentes de los Estados Unidos no estuvo de acuerdo en una decisión de 1935, otorgando prioridad de invención a Farnsworth sobre Zworykin. Farnsworth alegó que el sistema de Zworykin de 1923 sería incapaz de producir una imagen eléctrica del tipo que impugnara su patente. Zworykin recibió una patente en 1928 para una versión de transmisión de color de su solicitud de patente de 1923, [ 61 ] también dividió su solicitud original en 1931. [ 62 ] Zworykin no pudo o no quiso presentar evidencia de un modelo funcional de su tubo que se basaba en su solicitud de patente de 1923. En septiembre de 1939, después de perder una apelación en los tribunales y decidido a seguir adelante con la fabricación comercial de equipos de televisión, RCA acordó pagar a Farnsworth US$1 millón durante un período de diez años, además de pagos de licencia, para usar las patentes de Farnsworth. [ 63 ] [ 64 ]

En 1933, RCA introdujo un tubo de cámara mejorado que se basaba en el principio de almacenamiento de carga de Tihanyi. [ 65 ] [ 66 ] Zworykin lo denominó Iconoscope , y el nuevo tubo tenía una sensibilidad a la luz de aproximadamente 75 000 lux, por lo que se afirmaba que era mucho más sensible que el disector de imágenes de Farnsworth. Sin embargo, Farnsworth había superado sus problemas de potencia con su Disector de Imágenes mediante la invención de un dispositivo multipactor único en el que comenzó a trabajar en 1930 y que demostró en 1931. [ 67 ] [ 68 ] Este pequeño tubo podía amplificar una señal, según se informa, hasta la sexagésima potencia o más [ 69 ] y mostraba un gran potencial en todos los campos de la electrónica. Un problema con el multipactor, desafortunadamente, era que se desgastaba a un ritmo insatisfactorio. [ 70 ]

Manfred von Ardenne en 1933

En el Salón de la Radio de Berlín de agosto de 1931 , Manfred von Ardenne realizó una demostración pública de un sistema de televisión que utilizaba un tubo de rayos catódicos (TRC) tanto para la transmisión como para la recepción, la primera transmisión de televisión completamente electrónica. [ 71 ] Sin embargo, Ardenne no había desarrollado un tubo de cámara, sino que utilizaba el TRC como escáner móvil para escanear diapositivas y películas. [ 72 ] Ardenne logró su primera transmisión de imágenes de televisión el 24 de diciembre de 1933, seguida de pruebas para un servicio de televisión pública en 1934. El primer servicio de televisión con escaneo electrónico del mundo comenzó entonces en Berlín en 1935, el Fernsehsender Paul Nipkow , culminando con la transmisión en directo de los Juegos Olímpicos de Verano de 1936 desde Berlín a lugares públicos de toda Alemania. [ 73 ] [ 74 ]

Philo Farnsworth realizó la primera demostración pública mundial de un sistema de televisión totalmente electrónico, utilizando una cámara en directo, en el Instituto Franklin de Filadelfia el 25 de agosto de 1934, y durante los diez días siguientes. [ 75 ] [ 76 ]

En Gran Bretaña, el equipo de ingeniería de EMI , liderado por Isaac Shoenberg, solicitó en 1932 una patente para un nuevo dispositivo que denominaron "Emitron" [ 77 ] [ 78 ] , el cual constituía el núcleo de las cámaras que diseñaron para la BBC. En 1934 se creó la empresa conjunta EMI-Marconi para dirigir el proyecto, y para la compañía Marconi , Simeon Aisenstein lideró el equipo que desarrolló el sistema de transmisión VHF. En noviembre de 1936, se inició un servicio de radiodifusión de 405 líneas que empleaba el Emitron en los estudios de Alexandra Palace y transmitía desde un mástil especialmente construido en la cima de una de las torres del edificio victoriano . Se alternó durante un breve período con el sistema mecánico de Baird en estudios contiguos, pero era más fiable y visiblemente superior. Este fue el primer servicio regular de televisión de alta definición del mundo. [ 79 ] La patente de EMI fue otorgada en mayo de 1932 a los australianos James Dwyer McGee y William Francis Tedham (1902–2000).

El iconoscopio estadounidense original fue un tubo de cámara electrónico primitivo utilizado para escanear una imagen para la transmisión de televisión. Ningún otro dispositivo práctico de escaneo de televisión anterior era completamente electrónico, aunque algunos, como el disco de Nipkow, combinaban elementos electrónicos con mecánicos. El iconoscopio tenía una alta relación de interferencia a señal y, en última instancia, dio resultados decepcionantes, especialmente en comparación con los sistemas de escaneo mecánico de alta definición que comenzaban a estar disponibles. [ 80 ] [ 81 ] El equipo de EMI bajo la supervisión de Isaac Shoenberg analizó cómo el iconoscopio (o Emitron) produce una señal electrónica y concluyó que su eficiencia real era solo alrededor del 5% del máximo teórico. [ 82 ] [ 83 ] Resolvieron este problema desarrollando y patentando en 1934 dos nuevos tubos de cámara denominados super-Emitron y CPS Emitron . [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] El super-Emitron era entre diez y quince veces más sensible que los tubos originales de Emitron e iconoscopio y, en algunos casos, esta proporción era considerablemente mayor. [ 82 ] Fue utilizado para una transmisión en exteriores por la BBC, por primera vez, el Día del Armisticio de 1937, cuando el público en general pudo ver en un televisor cómo el Rey depositaba una corona en el Cenotafio. [ 87 ] Esta fue la primera vez que alguien pudo transmitir una escena callejera en vivo desde cámaras instaladas en el techo de edificios vecinos, porque ni Farnsworth ni RCA pudieron hacer lo mismo antes de la Feria Mundial de Nueva York de 1939 .

Anuncio publicitario del inicio de las emisiones experimentales de televisión en la ciudad de Nueva York por RCA en 1939.

Por otro lado, en 1934, Zworykin compartió algunos derechos de patente con la empresa alemana licenciataria Telefunken. [ 88 ] El "iconoscopio de imagen" ("Superikonoskop" en Alemania) se produjo como resultado de la colaboración. Este tubo es esencialmente idéntico al super-Emitron. La producción y comercialización del super-Emitron y el iconoscopio de imagen en Europa no se vieron afectadas por la guerra de patentes entre Zworykin y Farnsworth, porque Dieckmann y Hell tenían prioridad en Alemania para la invención del disector de imagen, habiendo presentado una solicitud de patente para su Lichtelektrische Bildzerlegerröhre für Fernseher ( Tubo Disector de Imagen Fotoeléctrico para Televisión ) en Alemania en 1925, [ 89 ] dos años antes de que Farnsworth hiciera lo mismo en los Estados Unidos. [ 90 ] El iconoscopio de imagen (Superikonoskop) se convirtió en el estándar industrial para la radiodifusión pública en Europa desde 1936 hasta 1960, cuando fue reemplazado por los tubos vidicón y plumbicón. De hecho, fue el representante de la tradición europea en tubos electrónicos que competía contra la tradición estadounidense representada por el orticono de imagen. [ 91 ] [ 92 ] La empresa alemana Heimann produjo el Superikonoskop para los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, [ 93 ] [ 94 ] posteriormente Heimann también lo produjo y comercializó desde 1940 hasta 1955, [ 95 ] finalmente la empresa holandesa Philips produjo y comercializó el iconoscopio de imagen y el multicon desde 1952 hasta 1958. [ 92 ] [ 96 ]

La radiodifusión televisiva estadounidense de la época consistía en una variedad de mercados de diversos tamaños, cada uno compitiendo por la programación y el dominio con tecnología independiente, hasta que se llegaron a acuerdos y se establecieron estándares en 1941. [ 97 ] RCA, por ejemplo, utilizaba únicamente Iconoscopes en el área de Nueva York, pero Farnsworth Image Dissectors en Filadelfia y San Francisco. [ 98 ] En septiembre de 1939, RCA acordó pagar regalías a Farnsworth Television and Radio Corporation durante los siguientes diez años por el acceso a las patentes de Farnsworth. [ 99 ] Con este acuerdo histórico en vigor, RCA integró gran parte de lo mejor de la tecnología Farnsworth en sus sistemas. [ 98 ] En 1941, Estados Unidos implementó la televisión de 525 líneas. [ 100 ] [ 101 ]

El primer estándar mundial de televisión de 625 líneas se diseñó en la Unión Soviética en 1944 y se convirtió en estándar nacional en 1946. [ 102 ] La primera transmisión en estándar de 625 líneas tuvo lugar en 1948 en Moscú. [ 103 ] El concepto de 625 líneas por cuadro se implementó posteriormente en el estándar europeo CCIR . [ 104 ]

En 1936, Kálmán Tihanyi describió el principio de la pantalla de plasma , el primer sistema de pantalla plana . [ 105 ] [ 106 ]

En 1978, James P. Mitchell describió, creó un prototipo y demostró lo que quizás fue la primera pantalla LED plana monocromática destinada a reemplazar el tubo de rayos catódicos (CRT).

Televisión en color

La idea básica de usar tres imágenes monocromáticas para producir una imagen en color se había experimentado casi desde que se construyeron los primeros televisores en blanco y negro. Entre las primeras propuestas publicadas para la televisión se encontraba una de Maurice Le Blanc en 1880 para un sistema de color, que incluía las primeras menciones en la literatura televisiva del escaneo de línea y cuadro, aunque no dio detalles prácticos. [ 107 ] El inventor polaco Jan Szczepanik patentó un sistema de televisión en color en 1897, que utilizaba una célula fotoeléctrica de selenio en el transmisor y un electroimán que controlaba un espejo oscilante y un prisma móvil en el receptor. Pero su sistema no contenía ningún medio para analizar el espectro de colores en el extremo transmisor y no podría haber funcionado como él lo describió. [ 108 ] Otro inventor, Hovannes Adamian , también experimentó con la televisión en color ya en 1907. El primer proyecto de televisión en color se le atribuye a él, [ 109 ] y fue patentado en Alemania el 31 de marzo de 1908, patente n.° 197183, luego en Gran Bretaña , el 1 de abril de 1908, patente n.° 7219, [ 110 ] en Francia (patente n.° 390326) y en Rusia en 1910 (patente n.° 17912). [ 111 ]

El inventor escocés John Logie Baird demostró la primera transmisión en color del mundo el 3 de julio de 1928, utilizando discos de escaneo en los extremos transmisor y receptor con tres espirales de aperturas, cada espiral con filtros de un color primario diferente; y tres fuentes de luz en el extremo receptor, con un conmutador para alternar su iluminación. [ 112 ] Baird también realizó la primera transmisión en color del mundo el 4 de febrero de 1938, enviando una imagen de 120 líneas escaneada mecánicamente desde los estudios de Baird en Crystal Palace a una pantalla de proyección en el Dominion Theatre de Londres . [ 113 ]

Los Laboratorios Bell también hicieron una demostración de la televisión en color con escaneo mecánico en junio de 1929, utilizando tres sistemas completos de células fotoeléctricas , amplificadores, tubos fluorescentes y filtros de color, con una serie de espejos para superponer las imágenes roja, verde y azul en una sola imagen a todo color.

El primer sistema práctico, híbrido, electromecánico y de secuencia de campos en color fue nuevamente desarrollado por John Logie Baird, con la demostración inicial realizada en julio de 1939. [ 114 ] Su sistema incorporaba filtros giratorios sincronizados de dos colores, rojo y azul verdoso, colocados delante de la cámara y del tubo de rayos catódicos (CRT), para agregar falso color a las transmisiones de televisión monocromáticas. En diciembre de 1940, había demostrado públicamente un sistema de televisión en color híbrido, de secuencia de campos y de 600 líneas. [ 115 ] Este dispositivo era muy "profundo", pero posteriormente se mejoró con un espejo que plegaba el recorrido de la luz en un dispositivo completamente práctico que se asemejaba a una gran consola convencional. [ 116 ] Sin embargo, Baird no estaba satisfecho con el diseño y ya en 1944 había comentado a un comité del gobierno británico que un dispositivo totalmente electrónico sería mejor.

En 1939, el ingeniero húngaro Peter Carl Goldmark introdujo un sistema electromecánico en la CBS , que contenía un sensor Iconoscope . El sistema de color secuencial de campo de la CBS era parcialmente mecánico, con un disco hecho de filtros rojo, azul y verde que giraba dentro de la cámara de televisión a 1200 rpm, y un disco similar que giraba sincronizado frente al tubo de rayos catódicos dentro del receptor. [ 117 ] El sistema se demostró por primera vez a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) el 29 de agosto de 1940 y se mostró a la prensa el 4 de septiembre. [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]

CBS comenzó pruebas experimentales de campo de color utilizando película ya el 28 de agosto de 1940, y cámaras en vivo el 12 de noviembre. [ 122 ] NBC (propiedad de RCA) realizó su primera prueba de campo de televisión en color el 20 de febrero de 1941. CBS comenzó pruebas diarias de campo de color el 1 de junio de 1941. [ 123 ] Estos sistemas de color no eran compatibles con los televisores en blanco y negro existentes, y como no había televisores en color disponibles para el público en ese momento, la visualización de las pruebas de campo de color se restringió a los ingenieros de RCA y CBS y a la prensa invitada. La Junta de Producción de Guerra detuvo la fabricación de equipos de televisión y radio para uso civil desde el 22 de abril de 1942 hasta el 20 de agosto de 1945, lo que limitó cualquier oportunidad de introducir la televisión en color al público en general. [ 124 ] [ 125 ]

El inventor mexicano Guillermo González Camarena también experimentó con la televisión en color híbrida de secuencia de campos (conocida inicialmente como telectroescopía). Sus esfuerzos comenzaron en 1931 y culminaron con la solicitud de una patente mexicana para la televisión en color con "sistema tricromático de secuencia de campos" en agosto de 1940. [ 126 ]

Ya en 1940, Baird había comenzado a trabajar en un sistema totalmente electrónico al que llamó " Telechrome ". Los primeros dispositivos Telechrome utilizaban dos cañones de electrones dirigidos a ambos lados de una placa de fósforo. Mediante fósforos cian y magenta, se podía obtener una imagen de color limitada aceptable. También demostró el mismo sistema utilizando señales monocromáticas para producir una imagen 3D (llamada "estereoscópica" en aquel entonces). Una demostración el 16 de agosto de 1944 fue el primer ejemplo de un sistema práctico de televisión en color. El trabajo en el Telechrome continuó y se planificó la introducción de una versión de tres cañones para obtener color completo. Esta utilizaba una versión con patrón de la placa de fósforo, con los cañones dirigidos a las crestas de un lado de la placa. Sin embargo, la prematura muerte de Baird en 1946 puso fin al desarrollo del sistema Telechrome. [ 127 ] [ 116 ]

Conceptos similares fueron comunes durante las décadas de 1940 y 1950, diferenciándose principalmente en la forma en que recombinaban los colores generados por los tres cañones. El tubo Geer era similar al concepto de Baird, pero utilizaba pequeñas pirámides con los fósforos depositados en sus caras exteriores, en lugar del patrón 3D de Baird sobre una superficie plana. El penetrón utilizaba tres capas de fósforo superpuestas y aumentaba la potencia del haz para alcanzar las capas superiores al dibujar esos colores. El cromatrón utilizaba un conjunto de cables de enfoque para seleccionar los fósforos de color dispuestos en franjas verticales en el tubo.

Uno de los grandes desafíos técnicos de la introducción de la televisión en color fue el deseo de conservar el ancho de banda , potencialmente tres veces mayor que el de los estándares en blanco y negro existentes , y no utilizar una cantidad excesiva de espectro radioeléctrico . En Estados Unidos, tras una considerable investigación, el Comité Nacional de Sistemas de Televisión [ 128 ] aprobó un sistema de color compatible totalmente electrónico desarrollado por RCA, que codificaba la información de color por separado de la información de brillo y reducía considerablemente la resolución de la información de color para conservar el ancho de banda. La imagen de brillo seguía siendo compatible con los televisores en blanco y negro existentes con una resolución ligeramente reducida, mientras que los televisores en color podían decodificar la información adicional de la señal y producir una visualización en color de resolución limitada. Las imágenes en blanco y negro de mayor resolución y las imágenes en color de menor resolución se combinan en el cerebro para producir una imagen en color aparentemente de alta resolución. El estándar NTSC representó un importante logro técnico.

Barras de color utilizadas en un patrón de prueba , a veces utilizadas cuando no hay material de programa disponible.

Aunque el color totalmente electrónico se introdujo en EE. UU. en 1953, [ 129 ] los altos precios y la escasez de programación en color ralentizaron enormemente su aceptación en el mercado. La primera transmisión nacional en color (el Desfile del Torneo de las Rosas de 1954 ) tuvo lugar el 1 de enero de 1954, pero durante los siguientes diez años la mayoría de las transmisiones de las cadenas, y casi toda la programación local, continuaron siendo en blanco y negro. No fue hasta mediados de la década de 1960 que los televisores en color comenzaron a venderse en grandes cantidades, debido en parte a la transición al color de 1965 en la que se anunció que más de la mitad de toda la programación de horario estelar de las cadenas se transmitiría en color ese otoño. La primera temporada de horario estelar completamente en color llegó solo un año después. En 1972, el último programa diurno de las cadenas que aún se transmitía en color se convirtió al color, lo que dio como resultado la primera temporada de la cadena completamente en color.

Los primeros televisores a color eran modelos de consola de pie o versiones de sobremesa casi igual de voluminosas y pesadas, por lo que, en la práctica, permanecían fijos en un solo lugar. La introducción del Porta-Color de GE , relativamente compacto y ligero, en la primavera de 1966, hizo que ver televisión a color fuera una opción más flexible y cómoda. En 1972, las ventas de televisores a color finalmente superaron las de televisores en blanco y negro.

La emisión en color en Europa tampoco se estandarizó en el formato PAL hasta la década de 1960.

A mediados de la década de 1970, las únicas emisoras que transmitían en blanco y negro eran unas pocas estaciones UHF de alta potencia en mercados pequeños y un puñado de repetidoras de baja potencia en mercados aún más reducidos, como destinos turísticos. Para 1979, incluso las últimas de estas estaciones se habían pasado al color y, a principios de la década de 1980, los televisores en blanco y negro se habían relegado a nichos de mercado, principalmente para usos de baja potencia, televisores portátiles pequeños o como pantallas de vídeo en equipos de consumo de bajo coste. A finales de la década de 1980, incluso estas zonas adoptaron los televisores en color.

Televisión digital

La televisión digital (TDT) es la transmisión de audio y video mediante señales procesadas digitalmente y multiplexadas, a diferencia de las señales totalmente analógicas y separadas por canales utilizadas por la televisión analógica . La TDT puede admitir más de un programa en el mismo ancho de banda de canal. [ 130 ] Es un servicio innovador que representa la primera evolución significativa en la tecnología televisiva desde la televisión en color en la década de 1950. [ 131 ]

Los orígenes de la televisión digital han estado estrechamente ligados a la disponibilidad de ordenadores económicos y de alto rendimiento. No fue hasta la década de 1990 que la televisión digital se convirtió en una posibilidad real. [ 132 ]

A mediados de la década de 1980, la empresa japonesa de electrónica de consumo Sony Corporation desarrolló la tecnología HDTV y el equipo para grabar a dicha resolución , y el formato analógico MUSE propuesto por NHK , una emisora ​​japonesa, fue visto como un referente que amenazaba con eclipsar a las empresas de electrónica estadounidenses. El sistema de Sony producía imágenes con una resolución de 1125 líneas (o en términos digitales, 1875x1125, cercana a la resolución del vídeo Full HD [ 133 ] ). Hasta junio de 1990, el estándar japonés MUSE, basado en un sistema analógico, era el principal candidato entre los más de 23 conceptos técnicos diferentes que se estaban considerando. Entonces, una empresa estadounidense, General Instrument, demostró la viabilidad de una señal de televisión digital. Este avance fue tan significativo que la FCC se vio persuadida de retrasar su decisión sobre un estándar ATV hasta que se pudiera desarrollar un estándar basado en tecnología digital.

En marzo de 1990, cuando quedó claro que un estándar digital era factible, la FCC tomó varias decisiones cruciales. Primero, la Comisión declaró que el nuevo estándar ATV debía ser más que una simple mejora de la señal analógica, y que debía proporcionar una auténtica señal HDTV con al menos el doble de resolución que las imágenes de televisión existentes. Luego, para garantizar que los televidentes que no desearan comprar un nuevo televisor digital pudieran seguir recibiendo las emisiones de televisión convencionales, estipuló que el nuevo estándar ATV debía ser capaz de transmitirse simultáneamente en diferentes canales. El nuevo estándar ATV también permitió que la nueva señal DTV se basara en principios de diseño completamente nuevos. Si bien era incompatible con el estándar NTSC existente, el nuevo estándar DTV podría incorporar numerosas mejoras.

El estándar final adoptado por la FCC no exigía un estándar único para los formatos de escaneo, las relaciones de aspecto ni las líneas de resolución. Este resultado fue consecuencia de una disputa entre la industria de la electrónica de consumo (a la que se unieron algunas emisoras) y la industria informática (a la que se unieron la industria cinematográfica y algunos grupos de interés público) sobre cuál de los dos procesos de escaneo —entrelazado o progresivo— era superior. El escaneo entrelazado, utilizado en televisores de todo el mundo, escanea primero las líneas pares y luego las impares. El escaneo progresivo, el formato utilizado en ordenadores, escanea las líneas en secuencia, de arriba abajo. La industria informática argumentaba que el escaneo progresivo era superior porque no presentaba el efecto de parpadeo del escaneo entrelazado. También argumentaba que el escaneo progresivo facilitaba las conexiones a Internet y que su conversión a formatos entrelazados era más económica que a la inversa. La industria cinematográfica también apoyaba el escaneo progresivo porque ofrecía un método más eficiente para convertir la programación filmada a formatos digitales. Por su parte, la industria de la electrónica de consumo y las emisoras argumentaron que el escaneo entrelazado era la única tecnología capaz de transmitir imágenes de la más alta calidad posible en aquel entonces, es decir, 1080 líneas por imagen y 1920 píxeles por línea. William F. Schreiber, director del Programa de Investigación Avanzada de Televisión del Instituto Tecnológico de Massachusetts desde 1983 hasta su jubilación en 1990, opinaba que la continua defensa de los equipos entrelazados provenía de las empresas de electrónica de consumo que intentaban recuperar las importantes inversiones realizadas en dicha tecnología. [ 134 ]

La transición a la televisión digital comenzó a finales de la década de 2000. Todos los gobiernos del mundo fijaron como fecha límite para el apagón analógico la década de 2010. Inicialmente, la tasa de adopción fue baja. Pero pronto, cada vez más hogares se pasaron a la televisión digital. Se esperaba que la transición estuviera completa a nivel mundial entre mediados y finales de la década de 2010.

Televisor inteligente

Un Smart TV antiguo de 2012 que ejecuta la plataforma Orsay, ya descontinuada.

La llegada de la televisión digital permitió innovaciones como los televisores inteligentes. Un televisor inteligente, a veces denominado televisor conectado o televisor híbrido , es un aparato de televisión con funciones integradas de Internet y Web 2.0 , y es un ejemplo de convergencia tecnológica entre ordenadores y televisores y decodificadores. Además de las funciones tradicionales de los televisores y decodificadores proporcionadas a través de los medios de transmisión tradicionales , estos dispositivos también pueden proporcionar televisión por Internet, medios interactivos en línea , contenido OTT , así como transmisión de contenido bajo demanda y acceso a redes domésticas . Estos televisores vienen precargados con un sistema operativo, incluyendo Android o una variante, Tizen , webOS , Roku OS y SmartCast . [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ]

La Smart TV no debe confundirse con la televisión por Internet ( IPTV) ni con la televisión web . La televisión por Internet se refiere a la recepción de contenido televisivo a través de Internet en lugar de los sistemas tradicionales (terrestre, por cable y por satélite) (aunque Internet también puede recibirse mediante estos métodos). La televisión por protocolo de Internet (IPTV) es uno de los estándares tecnológicos emergentes para la televisión por Internet, utilizado por las emisoras de televisión. La televisión web (WebTV) es un término que se utiliza para referirse a los programas creados por una amplia variedad de empresas y particulares para su emisión en la televisión por Internet.

En 1994 se presentó la primera patente [ 139 ] (y se prorrogó al año siguiente) [ 140 ] para un sistema de televisión "inteligente", conectado a sistemas de procesamiento de datos mediante una red digital o analógica. Además de estar conectado a redes de datos, un aspecto clave es su capacidad para descargar automáticamente las rutinas de software necesarias, según la demanda del usuario, y procesar sus necesidades.

Los principales fabricantes de televisores han anunciado la producción de televisores inteligentes únicamente para televisores de gama media y alta en 2015. [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ]

Televisión 3D

La televisión estereoscópica 3D fue demostrada por primera vez el 10 de agosto de 1928 por John Logie Baird en las instalaciones de su empresa en 133 Long Acre, Londres. [ 144 ] Baird fue pionero en diversos sistemas de televisión 3D utilizando técnicas electromecánicas y de tubo de rayos catódicos. El primer televisor 3D se fabricó en 1935. La llegada de la televisión digital en la década de 2000 mejoró notablemente los televisores 3D.

Aunque los televisores 3D son bastante comunes para ver contenido multimedia en 3D, como discos Blu-ray, la programación en 3D no ha logrado calar entre el público. Muchos canales de televisión en 3D que comenzaron a emitirse a principios de la década de 2010 cerraron a mediados de la misma década.

Televisión terrestre

Descripción general

La programación se emite a través de estaciones de televisión , a veces llamadas "canales", ya que sus gobiernos les otorgan licencias para transmitir únicamente en los canales asignados dentro de la banda televisiva . Inicialmente, la transmisión terrestre era la única forma de distribuir ampliamente la televisión, y debido a que el ancho de banda era limitado (es decir, solo había un pequeño número de canales disponibles), la regulación gubernamental era la norma.

Canadá

La Canadian Broadcasting Corporation (CBC) adoptó el sistema estadounidense NTSC de 525 líneas en blanco y negro a 60 campos por segundo como su estándar de transmisión. Comenzó a transmitir televisión en Canadá en septiembre de 1952. La primera transmisión tuvo lugar el 6 de septiembre de 1952 desde su estación de Montreal , CBFT . La transmisión inaugural fue bilingüe, hablada en inglés y francés. Dos días después, el 8 de septiembre de 1952, la estación de Toronto , CBLT, salió al aire. Esta se convirtió en la estación insignia de habla inglesa del país, mientras que CBFT se convirtió en la estación insignia de habla francesa después de que una segunda estación de habla inglesa obtuviera la licencia de la CBC en Montreal más adelante en la década. La primera estación de televisión afiliada de propiedad privada de la CBC, CKSO en Sudbury, Ontario , se lanzó en octubre de 1953 (en ese momento, se esperaba que todas las estaciones privadas se afiliaran a la CBC, una condición que se flexibilizó en 1960-61 cuando se formó CTV, la segunda cadena nacional de habla inglesa de Canadá).

Checoslovaquia

El primer televisor checoslovaco producido en masa, el Tesla 4001A (1953-1957).

En la antigua Checoslovaquia (actualmente República Checa y Eslovaquia ), los primeros televisores experimentales se fabricaron en 1948. Ese mismo año se realizó la primera transmisión de prueba. Las emisiones regulares de televisión en la región de Praga comenzaron el 1 de mayo de 1953. El servicio de televisión se expandió en los años siguientes con la construcción de nuevos estudios en Ostrava , Bratislava , Brno y Košice . Para 1961, más de un millón de ciudadanos poseían un televisor. El segundo canal de la Televisión Checoslovaca, de propiedad estatal , comenzó a emitir en 1970.

Los preparativos para las transmisiones en color con el sistema PAL comenzaron en la segunda mitad de la década de 1960. Sin embargo, debido a la invasión de Checoslovaquia por el Pacto de Varsovia y el posterior período de normalización , la emisora ​​se vio obligada a adoptar el sistema de color SECAM, utilizado por el resto del Bloque del Este . Las transmisiones regulares en color comenzaron finalmente en 1973, con estudios de televisión que utilizaban equipos PAL y la señal de salida transcodificada a SECAM únicamente en las estaciones transmisoras.

Tras la Revolución de Terciopelo , se decidió adoptar el estándar PAL. El nuevo canal OK3 fue lanzado por la Televisión Checoslovaca en mayo de 1990 y emitió en este formato desde el principio. Los demás canales adoptaron el estándar PAL el 1 de julio de 1992. La televisión comercial no comenzó a emitir hasta después de la disolución de Checoslovaquia .

Francia

Los primeros experimentos en radiodifusión televisiva comenzaron en Francia en la década de 1930, aunque los franceses no emplearon de inmediato la nueva tecnología.

En noviembre de 1929, Bernard Natan fundó la primera compañía de televisión de Francia, Télévision- Baird -Natan. El 14 de abril de 1931, René Barthélemy realizó la primera transmisión con un estándar de treinta líneas . El 6 de diciembre de 1931, Henri de France creó la Compagnie Générale de Télévision (CGT). En diciembre de 1932, Barthélemy llevó a cabo un programa experimental en blanco y negro (60 líneas) de una hora semanal, « Paris Télévision », que gradualmente se convirtió en diario a partir de principios de 1933.

El primer canal oficial de la televisión francesa apareció el 13 de febrero de 1935, fecha de la inauguración oficial de la televisión en Francia, que se transmitió en 60 líneas de 20:15 a 20:30. El programa mostró a la actriz Béatrice Bretty en el estudio de Radio-PTT Vision en el número 103 de la rue de Grenelle en París. La transmisión tuvo un alcance de 100 km (62 millas) . El 10 de noviembre, George Mandel , Ministro de Correos, inauguró la primera transmisión en 180 líneas desde el transmisor de la Torre Eiffel . El 18, Susy Wincker, la primera locutora desde junio anterior, realizó una demostración para la prensa de 17:30 a 19:30. Las emisiones se hicieron regulares a partir del 4 de enero de 1937, de 11:00 a 11:30 h y de 20:00 a 20:30 h entre semana, y de 17:30 a 19:30 h los domingos. En julio de 1938, un decreto definió por tres años un estándar de 455 líneas VHF (mientras que para los experimentos se utilizaron tres estándares: 441 líneas para Gramont, 450 líneas para la Compagnie des Compteurs y 455 para Thomson). En 1939, solo había entre 200 y 300 televisores individuales, algunos de los cuales también estaban disponibles en algunos lugares públicos.  

Con la entrada de Francia en la Segunda Guerra Mundial ese mismo año, las emisiones cesaron y el transmisor de la Torre Eiffel fue saboteado. El 3 de septiembre de 1940, la televisión francesa fue confiscada por las fuerzas de ocupación alemanas. Se firmó un acuerdo técnico entre la Compagnie des Compteurs y Telefunken , y un acuerdo de financiación para la reanudación del servicio fue firmado por el Ministerio de Correos alemán y Radiodiffusion Nationale (la radio de Vichy ). El 7 de mayo de 1943, a las 3:00 de la tarde, comenzaron las emisiones. La primera emisión de Fernsehsender Paris (Televisión de París) se transmitió desde la rue Cognac-Jay. Estas emisiones regulares (5 1/4 horas al día) duraron hasta el 16 de agosto de 1944. Mil receptores de 441 líneas, la mayoría instalados en hospitales militares, captaron las emisiones. Estas emisiones de televisión controladas por los alemanes desde la Torre Eiffel en París pudieron ser recibidas en la costa sur de Inglaterra por ingenieros de la Real Fuerza Aérea y de la BBC, [ 145 ] quienes fotografiaron la imagen de identificación de la estación directamente desde la pantalla.

En 1944, René Barthélemy desarrolló un estándar de televisión de 819 líneas . Durante los años de ocupación, Barthélemy alcanzó las 1015 e incluso las 1042 líneas. El 1 de octubre de 1944, se reanudó el servicio de televisión tras la liberación de París . Las emisiones se transmitían desde los estudios Cognacq-Jay. En octubre de 1945, tras las reparaciones, el transmisor de la Torre Eiffel volvió a estar en funcionamiento. El 20 de noviembre de 1948, François Mitterrand decretó un estándar de transmisión de 819 líneas; la transmisión comenzó a finales de 1949 con esta definición. Además de Francia, este estándar fue adoptado posteriormente por Argelia, Mónaco y Marruecos. Bélgica y Luxemburgo utilizaron una versión modificada de este estándar con un ancho de banda reducido a 7  MHz. [ 146 ]

El desarrollo del estándar de codificación de color SECAM comenzó en 1956, por un equipo liderado por Henri de France que trabajaba en la Compagnie Française de Télévision ; NTSC se consideraba indeseable en Europa debido a su problema de tinte, que requería un control adicional , que SECAM, y más tarde PAL, resolvieron. Algunos han argumentado que la motivación principal para el desarrollo de SECAM en Francia fue proteger a los fabricantes franceses de equipos de televisión. [ 147 ] Sin embargo, la incompatibilidad había comenzado con la inusual decisión anterior de adoptar la modulación de video positiva para las señales de transmisión francesas de 819 líneas (solo el Reino Unido de 405 líneas era similar; los sistemas ampliamente adoptados de 525 y 625 líneas usaban video negativo). No obstante, SECAM se desarrolló en parte por razones de orgullo nacional. El carisma personal y la ambición de Henri de France pueden haber sido un factor contribuyente; PAL fue desarrollado por Telefunken , una empresa alemana.

El primer sistema propuesto se denominó SECAM I y se probó en diciembre de 1961, seguido de otros estudios para mejorar la compatibilidad y la calidad de la imagen, [ 148 ] pero era demasiado pronto para una introducción generalizada. Se diseñó y probó una versión de SECAM para el estándar de televisión francés de 819 líneas, pero nunca se introdujo. [ 149 ]

Alemania

Las emisiones electromecánicas comenzaron en Alemania en 1929, pero no tuvieron sonido hasta 1934. El servicio electrónico de red se inició el 22 de marzo de 1935, con 180 líneas , utilizando la transmisión de telecine , el sistema de película intermedia o cámaras con el disco Nipkow. Las transmisiones con cámaras basadas en el iconoscopio comenzaron el 15 de enero de 1936. Los Juegos Olímpicos de Verano de Berlín se televisaron en agosto de 1936, utilizando tanto cámaras totalmente electrónicas basadas en el iconoscopio como cámaras de película intermedia, para Berlín y Hamburgo. Se abrieron veintiocho salas de televisión pública para cualquier persona que no tuviera un televisor. Los alemanes pusieron en marcha un sistema de 441 líneas en febrero de 1937, y durante la Segunda Guerra Mundial lo llevaron a Francia, donde transmitieron desde la Torre Eiffel.

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, los Aliados victoriosos impusieron una prohibición general de todas las emisiones de radio y televisión en Alemania. Las emisiones de radio con fines informativos pronto se volvieron a permitir, pero la radiodifusión televisiva no se reanudó hasta 1948.

En Alemania Oriental, el director de radiodifusión en la zona de ocupación soviética, Hans Mahler, predijo en 1948 que en un futuro próximo «un nuevo e importante avance técnico en el campo de la radiodifusión en Alemania comenzaría su marcha triunfal: la televisión». En 1950, se pusieron en marcha los planes para un servicio de televisión nacional y se aprobó un Centro de Televisión en Berlín. Las transmisiones comenzaron el 21 de diciembre de 1952, utilizando el estándar de 625 líneas desarrollado en la Unión Soviética en 1944, aunque en ese momento probablemente no había más de 75 receptores de televisión capaces de recibir la programación. [ 150 ] [ 151 ]

En Alemania Occidental, las fuerzas de ocupación británicas, así como la NWDR (Nordwestdeutscher Rundfunk), que había comenzado a operar en la zona británica inmediatamente después de la guerra, acordaron el lanzamiento de una estación de televisión. Incluso antes de esto, los especialistas en televisión alemanes habían acordado 625 líneas como el estándar futuro. [ 152 ] Este estándar tenía un ancho de banda de canal más estrecho (7  MHz) en comparación con la especificación soviética (8  MHz), lo que permitía que tres canales de televisión se ajustaran a la banda VHF I. En 1963 comenzó a emitir una segunda emisora ​​( ZDF ). Las estaciones comerciales comenzaron a programar en la década de 1980.

Cuando se introdujo el color, Alemania Occidental (1967) optó por una variante del sistema de color NTSC , modificada por Walter Bruch y denominada PAL . Alemania Oriental (1969) adoptó el sistema francés SECAM , utilizado en los países de Europa del Este. Tras la reunificación de Alemania, se decidió adoptar el sistema de color PAL. El cambio se produjo en diciembre de 1990.

Italia

En Italia, las primeras pruebas experimentales de transmisiones televisivas se realizaron en Turín desde 1934. La ciudad ya albergaba el Centro de Gestión de la EIAR (posteriormente rebautizada como RAI ) en las instalaciones del Teatro de Turín. Posteriormente, la EIAR estableció oficinas en Roma y Milán . El 22 de julio de 1939, entró en funcionamiento en Roma el primer transmisor de televisión de la estación de la EIAR, que realizó transmisiones regulares durante aproximadamente un año utilizando un sistema de 441 líneas desarrollado en Alemania. En septiembre del mismo año, se instaló un segundo transmisor de televisión en Milán, que realizó transmisiones experimentales durante los principales eventos de la ciudad.

Las emisiones se interrumpieron repentinamente el 31 de mayo de 1940 por orden del gobierno, supuestamente debido a interferencias detectadas en los primeros sistemas de navegación aérea. Se cree que la inminente entrada en guerra también influyó en esta decisión. El equipo de transmisión de la EIAR fue trasladado a Alemania por las tropas alemanas. Posteriormente, fue devuelto a Italia.

La primera emisión televisiva oficial tuvo lugar el 3 de enero de 1954, a cargo de la RAI.

Japón

Primera prueba de transmisión televisiva realizada por el Instituto de Investigación de Tecnología de Radiodifusión de la NHK en mayo de 1939.

La transmisión televisiva en Japón comenzó el 13 de mayo de 1939, [ 153 ] convirtiendo al país en uno de los primeros del mundo con un servicio de televisión experimental. Las transmisiones se realizaban en 441 líneas con 25 fotogramas por segundo y un  ancho de banda de vídeo de 4,5 MHz. [ 153 ] Las primeras pruebas de televisión se llevaron a cabo ya en 1926 utilizando un sistema combinado de disco mecánico Nipkow y tubo electrónico Braun , pasando posteriormente a un sistema totalmente electrónico en 1935 utilizando un sistema iconoscopio de desarrollo nacional. [ 154 ] A pesar de ello, debido al inicio de la Segunda Guerra Mundial en la región del Pacífico, esta primera experimentación completa de transmisión televisiva duró solo unos meses. Las transmisiones regulares de televisión finalmente comenzarían en 1953.

En 1979, NHK desarrolló por primera vez un televisor de alta definición para el consumidor con una relación de aspecto de pantalla de 5:3. [ 155 ] El sistema, conocido como Hi-Vision o MUSE por su codificación de muestreo múltiple sub-Nyquist para codificar la señal, requería aproximadamente el doble de ancho de banda que el sistema NTSC existente, pero proporcionaba aproximadamente cuatro veces la resolución (1080i/1125 líneas). Las transmisiones de prueba por satélite comenzaron en 1989, con las pruebas regulares a partir de 1991 y la transmisión regular de BS -9ch comenzó el 25 de noviembre de 1994, que presentaba programación comercial y de televisión de NHK .

Sony presentó por primera vez un sistema de televisión analógica de alta definición de banda ancha ( HDTV ) , que incluía una videocámara, un monitor y una grabadora de vídeo (VTR), en abril de 1981, durante una reunión internacional de ingenieros de televisión en Argel . La gama Sony HDVS se lanzó en abril de 1984, con la cámara HDC-100, la grabadora de vídeo HDV-100 y el conmutador de vídeo HDS-100, todos ellos compatibles con el formato de vídeo por componentes de 1125 líneas, con vídeo entrelazado y una relación de aspecto de 5:3.

México

La primera estación de televisión de prueba en México comenzó a transmitir en 1935. Cuando KFMB-TV en San Diego comenzó a transmitir en 1949, Baja California se convirtió en el primer estado en recibir una estación de televisión comercial por aire. En menos de un año, el gobierno mexicano adoptaría el sistema NTSC estadounidense de 525 líneas en blanco y negro a 60 campos por segundo como el estándar de transmisión del país. En 1950, la primera estación de televisión comercial en México, XHTV en la Ciudad de México, comenzó a transmitir, seguida por XEW-TV en 1951 y XHGC en 1952. Estas tres no solo fueron las primeras estaciones de televisión en el país, sino también las estaciones insignia de Telesistema Mexicano , que se formó en 1955. Ese año, Emilio Azcárraga Vidaurreta , quien había iniciado la transmisión de XEW-TV, se asoció con Rómulo O'Farrill, quien había iniciado la transmisión de XHTV, y Guillermo González Camarena , quien había iniciado la transmisión de XHGC. Las primeras transmisiones de televisión en 3D del mundo se emitieron por XHGC en 1954. La televisión a color se introdujo en 1962, también por XHGC-TV. Una de las primeras transmisiones de Telesistema Mexicano como cadena, por XEW-TV, el 25 de junio de 1955, fue la primera transmisión internacional en Norteamérica en la historia del medio, y se emitió conjuntamente con NBC en Estados Unidos, donde se emitió como el episodio de estreno de Wide Wide World , y la Canadian Broadcasting Corporation. Excepto por un breve período entre 1969 y 1973, casi todas las estaciones de televisión comerciales en México, con excepciones en las ciudades fronterizas, debían afiliarse a una subred de Telesistema Mexicano o su sucesora, Televisa (formada por la fusión en 1973 de Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México ). Esta condición no se flexibilizaría definitivamente hasta 1993, cuando Imevision se privatizó para convertirse en TV Azteca .

Unión Soviética (URSS)

La Unión Soviética comenzó a ofrecer emisiones de prueba electromecánicas de 30 líneas en Moscú el 31 de octubre de 1931, y un televisor de fabricación comercial en 1932.

El primer sistema de televisión electrónica de 180 líneas a 25 fotogramas por segundo se creó a principios de 1935 en Leningrado (San Petersburgo). En septiembre de 1937 se puso en marcha el Centro de Televisión Experimental de Leningrado (OLTC). El OLTC funcionaba con 240 líneas a 25 fotogramas por segundo con escaneo progresivo. [ 156 ]

En Moscú, el 9 de marzo de 1937 se realizaron transmisiones experimentales de televisión electrónica, utilizando equipos fabricados por RCA. Las emisiones regulares comenzaron el 31 de diciembre de 1938. Pronto se comprendió que las 343 líneas de resolución que ofrecía este formato resultarían insuficientes a largo plazo, por lo que  en 1940 se desarrolló una especificación para un formato de 441 líneas a 25 fotogramas por segundo entrelazados. [ 156 ]

Las transmisiones televisivas se suspendieron durante la Gran Guerra Patria . En 1944, mientras la guerra aún continuaba, se preparó un nuevo estándar que ofrecía 625 líneas de resolución vertical. Este formato fue finalmente aceptado como estándar nacional. [ 156 ]

Las transmisiones en formato de 625 líneas comenzaron en Moscú el 4 de noviembre de 1948. La transmisión regular se inició el 16 de junio de 1949. Los detalles de este estándar se formalizaron en la especificación de 1955 denominada GOST 7845-55, que establecía los parámetros básicos para la transmisión de televisión en blanco y negro . En concreto, el tamaño de la trama se fijó en 625 líneas, la velocidad de fotogramas en 25 fotogramas/s entrelazados y el ancho de banda de vídeo en 6  MHz. Estos parámetros básicos fueron aceptados por la mayoría de los países con  una frecuencia de red de 50 Hz y se convirtieron en la base de los sistemas de televisión actualmente conocidos como PAL y SECAM.

A partir de 1951, se introdujo la radiodifusión en el estándar de 625 líneas en otras ciudades importantes de la Unión Soviética.

La transmisión de televisión en color comenzó en 1967, utilizando el sistema de color SECAM. [ 102 ]

Pavo

El primer canal de televisión turco, ITU TV , se lanzó en 1952. La primera televisión nacional fue TRT 1 , lanzada en 1968. La televisión en color se introdujo en 1981. Antes de 1989, existía un único canal, la empresa estatal de radiodifusión TRT, que emitía en varios horarios. El primer canal de televisión privado de Turquía , Star, comenzó a emitir el 26 de mayo de 1989. Hasta entonces, solo existía un canal de televisión controlado por el Estado, pero con la ola de liberalización, comenzó la radiodifusión privada. El mercado televisivo turco está definido por un puñado de grandes canales, liderados por Kanal D , ATV y Show , con una cuota de mercado del 14%, 10% y 9,6%, respectivamente. Las plataformas de recepción más importantes son la terrestre y la satelital, con casi el 50% de los hogares utilizando satélite (de estos, el 15% eran servicios de pago) a finales de 2009. Tres servicios dominan el mercado multicanal: las plataformas satelitales Digitürk y D-Smart y el servicio de televisión por cable Türksat .

Reino Unido

La primera transmisión de televisión británica se realizó mediante el sistema electromecánico de Baird Television a través del transmisor de radio de la BBC en septiembre de 1929. Baird proporcionó una cantidad limitada de programación cinco días a la semana para 1930. Durante este tiempo, Southampton obtuvo la distinción de transmitir la primera entrevista televisiva en vivo de la historia, que presentó a Peggy O'Neil, una actriz y cantante de Buffalo, Nueva York . [ 157 ] El 22 de agosto de 1932, la BBC lanzó su propio servicio regular utilizando el sistema electromecánico de 30 líneas de Baird, que continuó hasta el 11 de septiembre de 1935.

El 2 de noviembre de 1936, la BBC comenzó a transmitir el primer servicio público regular de alta definición del mundo desde el Alexandra Palace victoriano en el norte de Londres. [ 158 ] [ 159 ] [ 160 ] Por lo tanto, se considera la cuna de la radiodifusión televisiva tal como la conocemos hoy. Era un servicio de sistema dual, que alternaba entre el estándar de 405 líneas de Marconi-EMI y el estándar mejorado de 240 líneas de Baird, desde el Alexandra Palace en Londres. El Servicio de Televisión de la BBC continúa hasta el día de hoy.

El gobierno, siguiendo el consejo de un comité asesor especial, decidió que el sistema electrónico de Marconi-EMI ofrecía una imagen superior, y el sistema Baird fue descartado en febrero de 1937. Las emisiones de televisión en Londres estuvieron al aire un promedio de cuatro horas diarias desde 1936 hasta 1939. Había entre 12.000 y 15.000 receptores. Algunos aparatos en restaurantes o bares podían tener 100 espectadores para eventos deportivos (Dunlap, p. 56). El estallido de la Segunda Guerra Mundial provocó la suspensión abrupta del servicio de la BBC el 1 de septiembre de 1939, a las 12:35 p. m., después de que se emitieran un dibujo animado de Mickey Mouse y señales de prueba, [ 161 ] para que las transmisiones no pudieran usarse como baliza para guiar a los aviones enemigos hacia Londres. Se reanudó, de nuevo desde Alexandra Palace el 7 de junio de 1946, tras el fin de la guerra, con un programa en directo que comenzaba con la frase «Buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? ¿Os acordáis de mí, Jasmine Bligh?» y al que siguió el mismo dibujo animado de Mickey Mouse emitido el último día antes de la guerra. [ 161 ] A finales de 1947 había 54 000 receptores de televisión con licencia, en comparación con los 44 000 televisores que había en Estados Unidos en aquel momento. [ 162 ]

La primera señal de televisión transatlántica fue enviada en 1928 desde Londres a Nueva York [ 163 ] por la Baird Television Development Company/Cinema Television, aunque esta señal no fue transmitida al público. La primera señal satelital en vivo a Gran Bretaña desde Estados Unidos fue transmitida a través del satélite Telstar el 23 de julio de 1962.

La primera transmisión en directo desde el continente europeo se realizó el 27 de agosto de 1950.

Estados Unidos

Programación de WNBT (más tarde WNBC ) para la primera semana de programación de televisión comercial en los Estados Unidos, julio de 1941.

WRGB afirma ser la estación de televisión más antigua del mundo , con orígenes en una estación experimental fundada el 13 de enero de 1928, que transmitía desde la fábrica de General Electric en Schenectady, Nueva York , bajo las siglas W2XB . [ 164 ] Era conocida popularmente como "WGY Television" por su estación de radio hermana. Más tarde, en 1928, General Electric abrió una segunda instalación, esta vez en la ciudad de Nueva York, que tenía las siglas W2XBS y que hoy se conoce como WNBC . Las dos estaciones eran de naturaleza experimental y no tenían programación regular, ya que los receptores eran operados por ingenieros de la compañía. La imagen de un muñeco de Félix el Gato girando en un tocadiscos se transmitía durante 2 horas diarias durante varios años mientras los ingenieros probaban la nueva tecnología.

El primer servicio de televisión regular en Estados Unidos comenzó el 2 de julio de 1928, quince meses antes que en el Reino Unido. La Comisión Federal de Radio autorizó a C.F. Jenkins a transmitir desde la estación experimental W3XK en Wheaton, Maryland , un suburbio de Washington, D.C. Durante al menos los primeros dieciocho meses, se transmitieron imágenes de siluetas de 48 líneas de películas, aunque a partir del verano de 1929 ocasionalmente transmitió en semitonos. [ 165 ] [ 166 ]

La emisora ​​de radio de Hugo Gernsback en la ciudad de Nueva York, WRNY , comenzó una programación regular, aunque limitada, de transmisiones de televisión en vivo el 14 de agosto de 1928, utilizando imágenes de 48 líneas. Trabajando con un solo transmisor, la estación alternaba transmisiones de radio con imágenes de televisión mudas del indicativo de la estación , rostros en movimiento y juguetes de cuerda en movimiento. [ 167 ] [ 168 ] Hablando más tarde ese mes, Gernsback restó importancia a las transmisiones, destinadas a experimentadores aficionados. "En seis meses tal vez tengamos televisión para el público, pero hasta ahora no la tenemos". [ 169 ] Gernsback también publicó Television , la primera revista del mundo sobre el medio.

La estación experimental de General Electric en Schenectady, Nueva York , que transmitía esporádicamente desde el 13 de enero de 1928, era capaz de emitir imágenes de 48 líneas por luz reflejada a través de onda corta hasta Los Ángeles , y en septiembre realizaba cuatro emisiones de televisión semanales. Se la considera la predecesora directa de la actual estación de televisión WRGB . «The Queen's Messenger» , una obra de teatro de un acto emitida el 11 de septiembre de 1928, fue el primer drama en directo de la televisión mundial. [ 170 ]

El gigante radiofónico RCA comenzó transmisiones diarias experimentales de televisión en la ciudad de Nueva York en marzo de 1929 a través de la estación W2XBS , predecesora de la actual estación de televisión WNBC . Las transmisiones de 60 líneas consistían en imágenes, letreros y vistas de personas y objetos. [ 171 ] Las transmisiones experimentales continuaron hasta 1931. [ 172 ]

La emisora ​​de radio WGBS y la estación de televisión W2XCR de General Broadcasting System realizaron su debut en la programación regular de la ciudad de Nueva York el 26 de abril de 1931, con una demostración especial en el Aeolian Hall, en la Quinta Avenida y la Calle Cincuenta y Cuatro. Miles de personas esperaron para ver a las estrellas de Broadway que aparecieron en la imagen cuadrada de 6 pulgadas (150 mm) , en un evento nocturno para promocionar la programación diaria que ofrecía películas y espectáculos en vivo durante las cuatro horas de transmisión. Entre los participantes se encontraban el boxeador Primo Carnera , los actores Gertrude Lawrence , Louis Calhern , Frances Upton y Lionel Atwill , el locutor de WHN Nils Granlund , las hermanas Forman y muchos otros. [ 173 ]  

La estación W2XAB de CBS en la ciudad de Nueva York comenzó a transmitir su primera programación regular de televisión de siete días a la semana el 21 de julio de 1931, con un sistema electromecánico de 60 líneas. La primera transmisión incluyó al alcalde Jimmy Walker , las hermanas Boswell , Kate Smith y George Gershwin . El servicio finalizó en febrero de 1933. [ a ] La estación W6XAO de Don Lee Broadcasting en Los Ángeles salió al aire en diciembre de 1931. Utilizando el espectro UHF , transmitió una programación regular de imágenes filmadas todos los días excepto domingos y días festivos durante varios años. [ b ]

Para 1935, la transmisión de televisión electromecánica de baja definición había cesado en Estados Unidos, salvo por un puñado de estaciones gestionadas por universidades públicas que continuaron hasta 1939. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) consideraba que la televisión se encontraba en constante evolución, sin estándares técnicos consistentes; por lo tanto, a todas estas estaciones en EE. UU. se les concedieron únicamente licencias experimentales y no comerciales , lo que obstaculizó el desarrollo económico de la televisión. De igual importancia, la demostración de un sistema totalmente electrónico que Philo Farnsworth realizó en agosto de 1934 en el Instituto Franklin de Filadelfia marcó el rumbo del futuro de la televisión.

El 15 de junio de 1936, Don Lee Broadcasting inició una demostración de un mes de duración de televisión de alta definición (más de 240 líneas) en Los Ángeles a través de W6XAO (más tarde KTSL, luego KNXT y ahora KCBS-TV ) con una imagen de 300 líneas proveniente de una película. Para octubre, W6XAO ya realizaba transmisiones diarias de películas por televisión. En 1934, RCA aumentó la definición a 343 líneas entrelazadas y la velocidad de fotogramas a 30 por segundo. [ 174 ] El 7 de julio de 1936, RCA y su subsidiaria NBC demostraron en la ciudad de Nueva York una transmisión de televisión electrónica de 343 líneas con segmentos en vivo y de películas para sus licenciatarios, y realizaron su primera demostración pública a la prensa el 6 de noviembre. Las transmisiones programadas irregularmente continuaron durante 1937 y 1938. [ 175 ] Las transmisiones electrónicas programadas regularmente comenzaron en abril de 1938 en Nueva York (hasta la segunda semana de junio, y se reanudaron en agosto) y Los Ángeles. [ 176 ] [ 177 ] [ 178 ] [ 179 ] NBC comenzó oficialmente las transmisiones de televisión programadas regularmente en Nueva York el 30 de abril de 1939, con una transmisión de la inauguración de la Feria Mundial de Nueva York de 1939 .

En 1937, RCA elevó la definición de trama a 441 líneas, y sus ejecutivos solicitaron a la FCC la aprobación del estándar. [ 174 ] Para junio de 1939, las transmisiones regulares de televisión electrónica de 441 líneas estaban disponibles en la ciudad de Nueva York y Los Ángeles, y para noviembre en la estación de General Electric en Schenectady. De mayo a diciembre de 1939, la estación NBC de la ciudad de Nueva York (W2XBS) de RCA transmitió de veinte a cincuenta y ocho horas de programación por mes, de miércoles a domingo de cada semana. La programación era 33% noticias, 29% drama y 17% programación educativa, con un estimado de 2000 receptores para finales de año, y una audiencia estimada de cinco a ocho mil. Un camión remoto podía cubrir eventos al aire libre desde hasta 10 millas (16 km) de distancia del transmisor, que estaba ubicado en la cima del Empire State Building . Se utilizó cable coaxial para cubrir eventos en el Madison Square Garden . El área de cobertura para una recepción confiable era un radio de 40 a 50 millas (80 km) desde el Empire State Building, un área poblada por más de 10.000.000 de personas. [ 180 ]  

La FCC adoptó los estándares de ingeniería de televisión NTSC el 2 de mayo de 1941, que exigían 525 líneas de resolución vertical, 30 fotogramas por segundo con escaneo entrelazado , 60 campos por segundo y sonido transmitido por modulación de frecuencia . Los aparatos vendidos desde 1939 que fueron construidos para una resolución ligeramente inferior aún podían ajustarse para recibir el nuevo estándar. (Dunlap, pág. 31). La FCC consideró que la televisión estaba lista para la concesión de licencias comerciales, y las primeras licencias de este tipo se emitieron a estaciones propiedad de NBC y CBS en Nueva York el 1 de julio de 1941, seguidas por la estación WPTZ de Philco en Filadelfia .

En Estados Unidos, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) permitió a las emisoras emitir anuncios a partir de julio de 1941, pero exigió compromisos de programación de servicio público como requisito para obtener la licencia. Por el contrario, el Reino Unido optó por un camino diferente, imponiendo una tasa de licencia de televisión a los propietarios de equipos de recepción televisiva para financiar la British Broadcasting Corporation (BBC), cuyo servicio público formaba parte de su carta real .

La primera publicidad oficial pagada que apareció en la televisión comercial estadounidense tuvo lugar la tarde del 1 de julio de 1941, en la estación neoyorquina WNBT (ahora WNBC ), antes de un partido de béisbol entre los Brooklyn Dodgers y los Philadelphia Phillies . El anuncio de los relojes Bulova , por el que la compañía pagó entre 4 y 9 dólares (las cifras varían), mostraba una señal de prueba de WNBT modificada para que pareciera un reloj con las manecillas marcando la hora. El logotipo de Bulova, con la frase "Bulova Watch Time", se mostraba en el cuadrante inferior derecho de la señal de prueba mientras el segundero recorría la esfera durante un minuto. [ 181 ] [ 182 ]

Tras la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, la FCC redujo el tiempo mínimo de emisión requerido para las estaciones de televisión comerciales de 15 horas semanales a 4 horas. La mayoría de las estaciones de televisión suspendieron sus emisiones; de las diez estaciones originales, solo seis continuaron durante la guerra. [ 183 ] En las pocas que permanecieron, la programación incluía entretenimiento como boxeo y obras de teatro, eventos en el Madison Square Garden y noticias de guerra ilustradas, así como capacitación para vigilantes antiaéreos y personal de primeros auxilios. En 1942, había 5000 aparatos en funcionamiento, pero la producción de nuevos televisores, radios y otros equipos de radiodifusión para uso civil se suspendió desde abril de 1942 hasta agosto de 1945 (Dunlap).

Philco Predicta , 1958. En la colección del Museo de los Niños de Indianápolis .

Para 1947, cuando había 40 millones de radios en los EE. UU., había alrededor de 44 000 televisores (con probablemente 30 000 en el área de Nueva York). [ 162 ] Las transmisiones regulares de televisión en cadena comenzaron en NBC en una red de tres estaciones que conectaba Nueva York con el Distrito Capital y Filadelfia en 1944; en la DuMont Television Network en 1946, y en CBS y ABC en 1948.

Tras el rápido auge de la televisión después de la guerra, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) se vio desbordada por las solicitudes de licencias para estaciones de televisión. Ante la superación del número de canales disponibles, la FCC ordenó la suspensión del procesamiento de solicitudes en 1948, medida que se mantuvo vigente hasta el 14 de abril de 1952. [ 183 ]

Para 1949, las redes se extendían desde Nueva York hasta el río Misisipi , y para 1951, hasta la costa oeste. Las transmisiones comerciales de televisión en color comenzaron en CBS en 1951 con un sistema de color secuencial de campos que se suspendió cuatro meses después por razones técnicas y económicas. El Comité Nacional del Sistema de Televisión (NTSC) de la industria televisiva desarrolló un sistema de televisión en color basado en la tecnología de RCA que era compatible con los receptores en blanco y negro existentes, y las transmisiones comerciales en color reaparecieron en 1953.

Con la adopción generalizada del cable en los Estados Unidos en las décadas de 1970 y 1980, las transmisiones de televisión terrestre han estado en declive; en 2013 se estimó que alrededor del 7% de los hogares estadounidenses usaban una antena. [ 184 ] [ 185 ] Un ligero aumento en el uso comenzó alrededor de 2010 debido a un cambio a las transmisiones de televisión digital terrestre , que ofrecen una calidad de imagen impecable en áreas muy grandes y ofrecieron una alternativa a la CATV para los que cancelaban el cable .

Televisión por cable

La televisión por cable es un sistema de transmisión de programación televisiva a suscriptores de pago mediante señales de radiofrecuencia (RF) transmitidas a través de cables coaxiales o pulsos de luz a través de cables de fibra óptica. Esto contrasta con la televisión terrestre tradicional, en la que la señal se transmite por el aire mediante ondas de radio y se recibe con una antena conectada al televisor. A través de estos cables también se pueden ofrecer programación de radio FM, internet de alta velocidad, servicio telefónico y otros servicios similares.

La abreviatura CATV se usa comúnmente para referirse a la televisión por cable. Originalmente significaba "televisión de acceso comunitario" o "televisión por antena comunitaria", en referencia a los orígenes de la televisión por cable en 1948: en zonas donde la recepción terrestre era limitada debido a la distancia a los transmisores o al terreno montañoso, se construyeron grandes "antenas comunitarias" y se tendió un cable desde ellas hasta los hogares. Los orígenes de la radiodifusión por cable son aún más antiguos, ya que la programación radiofónica se distribuía por cable en algunas ciudades europeas desde 1924.

En sus inicios, la televisión por cable era analógica, pero desde la década del 2000 todos los operadores de cable han migrado o están en proceso de migrar a la televisión por cable digital.

Televisión por satélite

Descripción general

La televisión por satélite es un sistema que proporciona programación televisiva mediante señales transmitidas desde satélites de comunicación . Las señales se reciben a través de una antena parabólica exterior, generalmente conocida como antena parabólica , y un convertidor descendente de bajo ruido (LNB). Un receptor de satélite decodifica el programa de televisión deseado para su visualización en un televisor . Los receptores pueden ser decodificadores externos o sintonizadores de televisión integrados . La televisión por satélite ofrece una amplia gama de canales y servicios, especialmente en zonas geográficas sin televisión terrestre ni por cable .

El método de recepción más común es la televisión por satélite de transmisión directa (DBSTV), también conocida como "directo al hogar" (DTH). [ 186 ] En los sistemas DBSTV, las señales se retransmiten desde un satélite de transmisión directa en la longitud de onda Ku y son completamente digitales. [ 187 ] Los sistemas de televisión por satélite utilizaban anteriormente sistemas conocidos como sistemas de solo recepción de televisión . Estos sistemas recibían señales analógicas transmitidas en el espectro de banda C desde satélites de tipo FSS y requerían el uso de grandes antenas parabólicas. En consecuencia, estos sistemas eran conocidos como sistemas de antena parabólica grande , y eran más caros y menos populares. [ 188 ]

Las señales de televisión por satélite de transmisión directa eran inicialmente señales analógicas y posteriormente digitales, ambas requieren un receptor compatible. Las señales digitales pueden incluir televisión de alta definición (HDTV). Algunas transmisiones y canales son de acceso libre , mientras que muchos otros son de pago y requieren una suscripción. [ 189 ] En 1945, el escritor británico de ciencia ficción Arthur C. Clarke propuso un sistema de comunicaciones mundial que funcionaría mediante tres satélites equidistantes en órbita terrestre. [ 190 ] [ 191 ] Este trabajo se publicó en el número de octubre de 1945 de la revista Wireless World y le valió la Medalla Stuart Ballantine del Instituto Franklin en 1963. [ 192 ] [ 193 ]

Las primeras señales de televisión por satélite de Europa a Norteamérica se retransmitieron a través del satélite Telstar sobre el océano Atlántico el 23 de julio de 1962. [ 194 ] Las señales se recibieron y emitieron en países de Norteamérica y Europa y fueron vistas por más de 100 millones de personas. [ 194 ] Lanzado en 1962, el satélite Relay 1 fue el primero en transmitir señales de televisión de Estados Unidos a Japón. [ 195 ] El primer satélite de comunicaciones geoestacionario , Syncom 2 , se lanzó el 26 de julio de 1963. [ 196 ]

El primer satélite de comunicaciones comerciales del mundo, llamado Intelsat I y apodado "Early Bird", fue lanzado a la órbita geosíncrona el 6 de abril de 1965. [ 197 ] La primera red nacional de satélites de televisión, llamada Orbita , fue creada por la Unión Soviética en octubre de 1967 y se basó en el principio de utilizar el satélite Molniya, altamente elíptico, para retransmitir y entregar señales de televisión a una red de veinte estaciones terrestres de enlace descendente , cada una equipada con una antena parabólica de 39 pies (12 m) de diámetro. [ 198 ] [ 199 ] El primer satélite comercial norteamericano en transmitir televisión fue el Anik 1 geoestacionario canadiense , lanzado el 9 de noviembre de 1972. [ 200 ] El ATS-6 , el primer satélite experimental educativo y de transmisión directa (DBS) del mundo, fue lanzado el 30 de mayo de 1974. [ 201 ] Transmitía a 860 MHz utilizando modulación FM de banda ancha y tenía dos canales de sonido. Las transmisiones se centraban en el subcontinente indio, pero los experimentadores pudieron recibir la señal en Europa Occidental utilizando equipos de fabricación propia que se basaban en técnicas de diseño de televisión UHF ya en uso. [ 202 ]  

En la Unión Soviética, el sistema Moskva (o Moscú ) de transmisión y distribución de señales de televisión vía satélite se puso en marcha en 1979. Estaciones de enlace descendente fijas y móviles con antenas parabólicas de 4 y 2,5 metros (13,1 y 8,2 pies ) [ 203 ] de diámetro recibían la señal de los satélites de comunicaciones Gorizont desplegados en órbitas geoestacionarias . [ 199 ] El primero de una serie de satélites geoestacionarios soviéticos para transmitir televisión directa al hogar , Ekran 1, se lanzó el 26 de octubre de 1976. [ 204 ] Utilizaba una frecuencia de enlace descendente UHF de 714 MHz para que las transmisiones pudieran recibirse con la tecnología de televisión UHF existente en lugar de la tecnología de microondas. [ 205 ]  

Comienzos de la industria de la televisión por satélite

En Estados Unidos, la industria de la televisión por satélite se desarrolló a partir de la industria de la televisión por cable , ya que los satélites de comunicación se utilizaban para distribuir programación televisiva a las cabeceras de televisión por cable remotas . Home Box Office (HBO), Turner Broadcasting System (TBS) y Christian Broadcasting Network (CBN, más tarde The Family Channel ) fueron de los primeros en utilizar la televisión por satélite para ofrecer programación. Taylor Howard de San Andreas , California, se convirtió en la primera persona en recibir señales de satélite de banda C con su sistema casero en 1976. [ 206 ] PBS , un servicio público de radiodifusión sin fines de lucro, comenzó a distribuir su programación televisiva por satélite en 1978. [ 207 ] El 18 de octubre de 1979, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) comenzó a permitir que las personas tuvieran estaciones terrestres de satélite domésticas sin una licencia del gobierno federal. [ 208 ] La portada del catálogo navideño de Neiman-Marcus de 1979 presentaba las primeras estaciones de televisión por satélite domésticas a la venta por 36.500 dólares. [ 209 ] Las antenas parabólicas tenían casi 20 pies (6,1 m) de diámetro [ 210 ] y se controlaban a distancia. [ 211 ] El precio se redujo a la mitad poco después, pero solo había ocho canales más. [ 212 ] La Sociedad para Estaciones Terrestres Privadas y Comerciales (SPACE), una organización que representaba a los consumidores y a los propietarios de sistemas de televisión por satélite, se estableció en 1980. [ 213 ] 

Los primeros sistemas de televisión por satélite no fueron muy populares debido a su costo y al gran tamaño de sus antenas parabólicas. [ 214 ] Las antenas parabólicas de los sistemas de finales de la década de 1970 y principios de la de 1980 tenían un diámetro de 10 a 16 pies (3,0 a 4,9 m) , [ 215 ] estaban hechas de fibra de vidrio , aluminio macizo o acero , [ 216 ] y en Estados Unidos costaban más de 5000 dólares, a veces hasta 10 000 dólares. [ 217 ] La programación enviada desde las estaciones terrestres se retransmitía desde dieciocho satélites en órbita geoestacionaria ubicados a 22 300 millas (35 900 km) sobre la Tierra. [ 218 ] [ 219 ]  

Era de los satélites TVRO/banda C

Para 1980, la televisión por satélite estaba bien establecida en EE. UU. y Europa. El 26 de abril de 1982, se lanzó el primer canal por satélite en el Reino Unido, Satellite Television Ltd. (más tarde Sky1 ). [ 220 ] Sus señales se transmitían desde los satélites de prueba orbitales de la ESA . [ 220 ] Entre 1981 y 1985, las tasas de venta de sistemas TVRO aumentaron a medida que los precios bajaban. Los avances en la tecnología de receptores y el uso de la tecnología FET de arseniuro de galio permitieron el uso de antenas parabólicas más pequeñas. En 1984 se vendieron 500 000 sistemas en EE. UU., algunos con un costo de tan solo $2000. [ 217 ] [ 221 ] Las antenas parabólicas que apuntaban a un solo satélite eran aún más baratas. [ 222 ] Las personas en áreas sin estaciones de transmisión locales o servicio de televisión por cable podían obtener una recepción de buena calidad sin cuotas mensuales. [ 217 ] [ 219 ] Las grandes antenas parabólicas fueron motivo de gran consternación, ya que muchas personas las consideraban antiestéticas, y en los EE. UU. la mayoría de los condominios, vecindarios y otras asociaciones de propietarios restringieron estrictamente su uso, excepto en áreas donde tales restricciones eran ilegales. [ 188 ] Estas restricciones se modificaron en 1986 cuando la Comisión Federal de Comunicaciones las declaró ilegales. [ 214 ] Un municipio podía exigir a un propietario que reubicara la antena si violaba otras restricciones de zonificación, como un requisito de retranqueo, pero no podía prohibir su uso. [ 214 ] La necesidad de estas restricciones disminuyó gradualmente a medida que las antenas se hicieron más pequeñas. [ 214 ]

Originalmente, todos los canales se transmitían en abierto (ITC) porque el equipo necesario para recibir la programación era demasiado caro para los consumidores. Con el creciente número de sistemas de televisión por cable (TVRO), los proveedores de programas y las emisoras tuvieron que codificar su señal y desarrollar sistemas de suscripción.

En octubre de 1984, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Política de Comunicaciones por Cable de 1984 , que otorgaba a quienes usaban sistemas TVRO el derecho a recibir señales gratis a menos que estuvieran codificadas, y exigía a quienes codificaban que pusieran sus señales disponibles por una tarifa razonable. [ 219 ] [ 223 ] Dado que los canales de cable podían impedir la recepción por parte de grandes antenas parabólicas, otras compañías tenían un incentivo para ofrecer competencia. [ 224 ] En enero de 1986, HBO comenzó a usar el ahora obsoleto sistema VideoCipher II para encriptar sus canales . [ 215 ] Otros canales usan sistemas de encriptación de televisión menos seguros . La codificación de HBO fue recibida con muchas protestas por parte de los propietarios de sistemas de grandes antenas parabólicas, la mayoría de los cuales no tenían otra opción en ese momento para recibir dichos canales, alegando que las señales claras de los canales de cable serían difíciles de recibir. [ 225 ] Finalmente, HBO permitió a los propietarios de antenas parabólicas suscribirse directamente a su servicio por $12.95 al mes, un precio igual o superior al que pagaban los suscriptores de cable, y requería la compra de un descodificador por $395. [ 225 ] Esto llevó al ataque al transpondedor Galaxy 1 de HBO por parte de John R. MacDougall en abril de 1986. [ 225 ] Uno por uno, todos los canales comerciales siguieron el ejemplo de HBO y comenzaron a codificar sus canales. [ 226 ] La Satellite Broadcasting and Communications Association (SBCA) se fundó el 2 de diciembre de 1986, como resultado de una fusión entre SPACE y la Direct Broadcast Satellite Association (DBSA). [ 221 ]

VideoCipher II utilizó codificación analógica en su señal de vídeo y cifrado basado en el Estándar de Cifrado de Datos ( DES) en su señal de audio. VideoCipher II fue descifrado y surgió un mercado negro de dispositivos descifradores, que inicialmente se vendían como dispositivos de "prueba". [ 226 ]

Desde finales de los años 80 y los años 90 hasta la actualidad.

Antenas parabólicas DBS

Para 1987, nueve canales estaban codificados, pero otros 99 estaban disponibles de forma gratuita. [ 223 ] Si bien HBO inicialmente cobraba una tarifa mensual de $19.95, pronto fue posible descodificar todos los canales por $200 al año. [ 223 ] Las ventas de Dish bajaron de 600,000 en 1985 a 350,000 en 1986, pero los servicios de televisión de pago veían los Dish como algo positivo ya que algunas personas nunca tendrían servicio de cable, y la industria estaba comenzando a recuperarse como resultado. [ 223 ] La codificación también llevó al desarrollo de eventos de pago por visión . [ 223 ] El 1 de noviembre de 1988, NBC comenzó a codificar su señal de banda C pero dejó su señal de banda K u sin encriptar para que las afiliadas no perdieran espectadores que no pudieran ver su publicidad. [ 227 ] La mayoría de los dos millones de usuarios de antenas parabólicas en los Estados Unidos todavía usaban la banda C. [ 227 ] ABC y CBS estaban considerando la codificación, aunque CBS se mostraba reacia debido a la cantidad de personas que no podían recibir las afiliadas de la cadena local . [ 227 ] La piratería en las redes de televisión por satélite en los EE. UU. llevó a la introducción de la Ley de Protección del Consumidor y Competencia de la Televisión por Cable de 1992. Esta legislación permitía que cualquier persona sorprendida participando en el robo de señales fuera multada con hasta $50,000 y sentenciada a un máximo de dos años de prisión. [ 228 ] Un reincidente puede ser multado con hasta $100,000 y encarcelado por hasta cinco años. [ 228 ]

La televisión por satélite también se había desarrollado en Europa , pero inicialmente utilizaba satélites de comunicación de baja potencia y requería antenas parabólicas de más de 1,7 m (5 pies 7 pulgadas) . El 11 de diciembre de 1988, Luxemburgo lanzó Astra 1A , el primer satélite en proporcionar cobertura satelital de potencia media a Europa Occidental. [ 229 ] Este fue uno de los primeros satélites de potencia media, que transmitía señales en la banda K u y permitía la recepción con antenas parabólicas pequeñas (90 cm). [ 229 ] El lanzamiento de Astra superó al ganador de la licencia estatal británica de transmisión directa por satélite, British Satellite Broadcasting , en el mercado.    

A principios de la década de 1990, en Estados Unidos, cuatro grandes compañías de cable lanzaron PrimeStar , una empresa de transmisión directa que utilizaba satélites de potencia media. Las transmisiones relativamente potentes permitieron el uso de  antenas parabólicas más pequeñas (de 90 cm). Su popularidad disminuyó con el lanzamiento en 1994 de los sistemas de televisión por satélite Hughes DirecTV y Dish Network .

El 4 de marzo de 1996, EchoStar presentó Digital Sky Highway (Dish Network) utilizando el satélite EchoStar 1. [ 230 ] EchoStar lanzó un segundo satélite en septiembre de 1996 para aumentar el número de canales disponibles en Dish Network a 170. [ 230 ] Estos sistemas proporcionaron mejores imágenes y sonido estéreo en 150-200 canales de vídeo y audio, y permitieron el uso de antenas parabólicas pequeñas. Esto redujo considerablemente la popularidad de los sistemas TVRO. A mediados de la década de 1990, los canales comenzaron a trasladar sus transmisiones a la televisión digital utilizando el sistema de acceso condicional DigiCipher . [ 231 ]

Además del cifrado, la amplia disponibilidad en EE. UU. de servicios DBS como PrimeStar y DirecTV había estado reduciendo la popularidad de los sistemas TVRO desde principios de la década de 1990. Las señales de los satélites DBS (que operan en la banda K u más reciente ) son más altas tanto en frecuencia como en potencia (debido a las mejoras en los paneles solares y la eficiencia energética de los satélites modernos) y, por lo tanto, requieren antenas parabólicas mucho más pequeñas que la banda C, y los métodos de modulación digital que se utilizan ahora requieren una menor intensidad de señal en el receptor que los métodos de modulación analógica. [ 232 ] Cada satélite también puede llevar hasta 32 transpondedores en la banda K u , pero solo 24 en la banda C, y varios subcanales digitales pueden ser multiplexados (MCPC) o transportados por separado ( SCPC ) en un solo transpondedor. [ 233 ] Los avances en la reducción de ruido debido a la mejora de la tecnología de microondas y los materiales semiconductores también han tenido un efecto. [ 233 ] Sin embargo, una consecuencia de las frecuencias más altas utilizadas para los servicios DBS es el desvanecimiento por lluvia, donde los espectadores pierden la señal durante un aguacero fuerte. Las señales de televisión por satélite de banda C son menos propensas a la atenuación por lluvia. [ 234 ]

Televisión por Internet

La televisión por internet (IPTV, por sus siglas en inglés) es la distribución digital de contenido televisivo a través de internet , a diferencia de los sistemas tradicionales como la televisión terrestre, por cable y por satélite, aunque internet también se recibe mediante estos últimos. El término televisión por internet engloba la transmisión de programas de televisión y otros contenidos de vídeo a través de internet mediante tecnología de streaming, generalmente por las principales cadenas de televisión tradicionales.

La televisión por internet no debe confundirse con la Smart TV , la IPTV ni la Web TV . La Smart TV se refiere al televisor con sistema operativo integrado. La televisión por protocolo de internet (IPTV) es uno de los estándares tecnológicos emergentes para la televisión por internet, utilizado por las emisoras. La Web TV es un término que se usa para referirse a programas creados por una amplia variedad de empresas y particulares para su emisión en la televisión por internet.

televisores

Un televisor, también llamado receptor de televisión, aparato de TV o simplemente televisor, es un dispositivo que combina un sintonizador, una pantalla y altavoces para ver la televisión . Introducidos a finales de la década de 1920 en formato mecánico , los televisores se convirtieron en un producto de consumo popular después de la Segunda Guerra Mundial en formato electrónico, utilizando tubos de rayos catódicos . La incorporación del color a la televisión abierta después de 1953 aumentó aún más la popularidad de los televisores en la década de 1960, y una antena exterior se convirtió en un elemento común en los hogares suburbanos. El omnipresente televisor se convirtió en el dispositivo de visualización para los primeros medios grabados en la década de 1970, como el VHS y posteriormente el DVD , así como para las primeras computadoras domésticas y consolas de videojuegos . Desde finales de la década de 2000, los televisores de pantalla plana con pantallas de cristal líquido reemplazaron en gran medida a los tubos de rayos catódicos . Los televisores modernos de pantalla plana suelen ser capaces de mostrar imágenes en alta definición (720p, 1080p o 2160p) y también pueden reproducir contenido desde un dispositivo USB .

RCA 630-TS, el primer televisor producido en masa, que se vendió entre 1946 y 1947.

Los televisores mecánicos se vendieron comercialmente desde 1928 hasta 1934 en el Reino Unido, [ 235 ] Estados Unidos y la Unión Soviética. [ 236 ] Los primeros televisores fabricados comercialmente y vendidos por Baird, llamados Televisors en el Reino Unido en 1928, eran radios con la adición de un dispositivo de televisión que consistía en un tubo de neón detrás de un disco que giraba mecánicamente (patentado por el ingeniero alemán Paul Nipkow en 1884) con una espiral de aberturas; fue el primer televisor producido en masa, del que se vendieron alrededor de mil unidades. [ 237 ]

Los primeros televisores electrónicos de fabricación comercial con tubos de rayos catódicos fueron fabricados por Telefunken en Alemania en 1934, [ 238 ] [ 239 ] seguidos por otros fabricantes en Francia (1936), [ 240 ] Gran Bretaña (1936), [ 241 ] y Estados Unidos (1938). [ 242 ] [ 243 ] El modelo más barato con una pantalla de 12 pulgadas (30  cm) costaba $445 ( equivalente a $10 178 en 2025 ). [ 244 ] Se estima que se fabricaron 19 000 televisores electrónicos en Gran Bretaña y alrededor de 1600 en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. Se fabricaron entre 7.000 y 8.000 aparatos electrónicos en EE. UU. [ 245 ] antes de que la Junta de Producción de Guerra detuviera la fabricación en abril de 1942, reanudándose la producción en agosto de 1945. El uso de la televisión en el mundo occidental se disparó después de la Segunda Guerra Mundial con el levantamiento de la congelación de la fabricación, los avances tecnológicos relacionados con la guerra, la caída de los precios de los televisores causada por la producción en masa, el aumento del tiempo libre y el ingreso disponible adicional. Mientras que solo el 0,5% de los hogares estadounidenses tenía un televisor en 1946, el 55,7% lo tenía en 1954 y el 90% en 1962. [ 246 ] En Gran Bretaña, había 15.000 hogares con televisión en 1947, 1,4 millones en 1952 y 15,1 millones en 1968. A finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, la televisión en color se había generalizado. En Gran Bretaña, BBC1 , BBC2 e ITV ya emitían regularmente en color en 1969.

A finales de la década de 2000, la tecnología de pantallas CRT fue suplantada en gran medida en todo el mundo por pantallas planas como las LCD . La televisión de pantalla plana, especialmente la LCD, se ha convertido en la forma dominante de televisión desde principios de la década de 2010. [ 247 ] era aproximadamente el tamaño más grande de un CRT. [ 248 ]

Innovaciones tecnológicas

La primera transmisión nacional de televisión en vivo en los EE. UU. tuvo lugar el 4 de septiembre de 1951, cuando el discurso del presidente Harry Truman en la Conferencia del Tratado de Paz con Japón en San Francisco fue transmitido a través del sistema transcontinental de cable y retransmisión por microondas de AT&T a estaciones de radiodifusión en mercados locales. [ 249 ] [ 250 ] [ 251 ]

La primera transmisión televisiva comercial en directo de costa a costa en los Estados Unidos tuvo lugar el 18 de noviembre de 1951, durante el estreno de See It Now de la CBS , que mostraba una vista en pantalla dividida del Puente de Brooklyn en la ciudad de Nueva York y el Puente Golden Gate en San Francisco.

El Festival de Eurovisión, organizado anualmente desde 1956 por la Unión Europea de Radiodifusión, se creó, entre otros objetivos, con el fin de mejorar la transmisión simultánea de señales de televisión entre las principales emisoras nacionales europeas, un reto técnico que ya entonces suponía un gran desafío. Es el concurso musical internacional televisado anual de mayor duración.

En 1958, la CBC completó la red de televisión más larga del mundo, que se extendía desde Sydney, Nueva Escocia, hasta Victoria, Columbia Británica .

Según se informa, la primera transmisión continua en directo de una noticia de última hora en el mundo fue realizada por la CBC durante el desastre minero de Springhill , que comenzó el 23 de octubre de 1958.

El desarrollo de la televisión por cable y satélite en la década de 1970 permitió la aparición de más canales y animó a las empresas a dirigir su programación a audiencias específicas. También propició el auge de los canales de televisión por suscripción , como HBO y Showtime en Estados Unidos, y Sky Television en el Reino Unido.

pioneros de la televisión

Personajes importantes en el desarrollo y las contribuciones a la tecnología televisiva.

museos de televisión

Museos dedicados a la historia de la televisión o que exhiben sus obras.

Véase también

Notas

  1. CBS la considera una antecesora de WCBS-TV , que salió al aire por primera vez el 1 de julio de 1941 como una de las dos primeras estaciones de televisión con licencia comercial en el país (la otra era WNBC de la National Broadcasting Company).
  2. Posteriormente, W6XAO se trasladó al canal 1 de VHF antes de la Segunda Guerra Mundial, y al canal 2 en la reorganización televisiva de la posguerra. Obtuvo la licencia comercial en 1947 como KTSL y es la antecesora directa de la actual estación KCBS-TV .

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  • Historia de la televisión europea : exposición en línea
  • Revista de Historia y Cultura de la Televisión Europea
  • Análisis tecnológico: ¿Quién inventó realmente la televisión?
  • ¿Quién inventó la televisión? – Reconciliando los orígenes históricos del vídeo electrónico.
  • Fotos de los primeros receptores de televisión
  • Museo de los inicios de la televisión (amplia presencia en línea)
  • Cronología detallada de los medios de comunicación (incluida la televisión)
  • La historia de la televisión australiana
  • EUscreen: Descubre el patrimonio televisivo de Europa.
  • Una visita a nuestros estudios: un programa de televisión que exploraba los estudios de la Universidad Johns Hopkins en 1951.
  • Archivos de la Corporación Canadiense de Radiodifusión
  • Historia de la televisión de Australia Occidental
  • Museo y Archivo de Televisión MZTV
  • Primeras patentes e invenciones de la televisión
  • Littleton, Cynthia. "Feliz 70 cumpleaños, las emisiones de anuncios de televisión se estrenan el 1 de julio de 1941; Variety lo califica de 'cursi'" , Variety , 1 de julio de 2011. Archivo de citas web .
  • Entrevista de Booknotes con Daniel Stashower sobre El niño genio y el magnate: La historia jamás contada de la televisión , 21 de julio de 2002.
  • André Lange, "Histoire de la télévision" (Colección completa de documentos sobre los años de formación de la televisión - Bibliografía importante)