Instalación de una estación microreemisora para TDT mediante sistema Gap-Filler para la ampliación de cobertura en la zona centro/sur de la isla de Gran Canaria
Abstract
Especialidad Imagen y Sonido
Full text
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA PROYECTO FIN DE CARRERA Instalación de una estación microreemisora para TDT mediante sistema Gap-Filler para la ampliación de cobertura en la zona centro/sur de la isla de Gran Canaria TITULACIÓN: Sonido e Imagen TUTOR: Juan Carlos Hernández Haddad AUTOR: Víctor Quintana Suárez FECHA: Junio-2015
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA PROYECTO FIN DE CARRERA Instalación de una estación microreemisora para TDT mediante sistema Gap-Filler para la ampliación de cobertura en la zona centro/sur de la isla de Gran Canaria Presidente: Secretario: Vocal: Tutor: Autor: NOTA: _________________ TITULACIÓN: Sonido e Imagen TUTOR: Juan Carlos Hernández Haddad AUTOR: Víctor Quintana Suárez FECHA: Junio-2015
Índices Instalación de una estación microreemisora para TDT mediante sistema Gap-Filler para la ampliación de cobertura en la zona centro/sur de la isla de Gran Canaria
Índice Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 7 Índice Índices .......................................................................................................................... 5 Memoria ..................................................................................................................... 19 1 Objetivo del proyecto ........................................................................................... 21 2 Introducción ......................................................................................................... 23 2.1 Antecedentes. ............................................................................................................... 23 2.2 Objetivos. ..................................................................................................................... 23 3 Sistemas de radiodifusión. .................................................................................... 25 3.1 Características técnicas de las señales de televisión analógica y televisión digital ............ 25 3.2 La Televisión Digital....................................................................................................... 26 3.2.1 La Televisión Digital Terrestre ........................................................................................... 27 3.2.1.1 ¿Qué es la Televisión Digital Terrestre? ..................................................................... 27 3.2.1.2 Ventajas de la Televisión Digital Terrestre. ................................................................ 28 3.2.1.3 Inconvenientes de la Televisión Digital Terrestre. ..................................................... 29 3.2.1.4 Funcionamiento general de la Televisión Digital Terrestre. ...................................... 30 4 El Sistema DVB-T ................................................................................................... 32 4.1 Introducción DVB-T ....................................................................................................... 32 4.2 Estándares DVB ............................................................................................................. 33 4.2.1 Estándares de transmisión ................................................................................................. 33 4.2.1.1 DVB-S: ......................................................................................................................... 33 4.2.1.2 DVB-S2: ....................................................................................................................... 34 4.2.1.3 DVB-C: ........................................................................................................................ 35 4.2.1.4 DVB-CS: ...................................................................................................................... 35 4.2.1.5 DVB-T: ........................................................................................................................ 36 4.2.1.6 DVB-H: ........................................................................................................................ 37 4.3 Fundamentos teóricos de la TDT .................................................................................... 37 4.3.1 Modulación Multiportadora OFDM. .................................................................................. 38 4.3.2 Detección de los símbolos en el decodificador. ................................................................ 40
Índice Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 8 4.3.3 Intervalos de guarda. ......................................................................................................... 41 4.3.4 Codificación de Canal. ........................................................................................................ 42 4.3.5 Modulación Jerárquica. ..................................................................................................... 43 4.4 Especificaciones del sistema DVB-T ................................................................................ 45 4.4.1 Estándar ETSI EN 300 468Codificación de fuente ............................................................ 45 4.4.2 Estándar ETSI EN 300 744 [2]– Capa física TDT ................................................................. 47 4.5 Guía de implementación de los sistemas DVB-T ............................................................. 53 4.5.1 Aspectos de transmisión del sistema DVB-T...................................................................... 53 4.5.2 MPEG-2 – TS multiplex. ..................................................................................................... 54 4.5.3 Implementación del MPEG-2 ............................................................................................. 55 4.5.4 Información del servicio .................................................................................................... 56 4.6 La red de difusión de la TDT ........................................................................................... 57 4.6.1 Redes SFN .......................................................................................................................... 58 4.6.2 Redes MFN ......................................................................................................................... 59 4.7 Especificaciones del sistema DVB-T en España ............................................................... 59 4.8 La TDT en España. ......................................................................................................... 61 4.8.1 Legislación española. ......................................................................................................... 62 4.8.2 Historia de la TDT en España. ............................................................................................ 67 4.8.3 El Apagón Analógico .......................................................................................................... 68 4.8.4 La Televisión después del apagón analógico. .................................................................... 71 4.8.5 Ley General de la Comunicación Audiovisual .................................................................... 74 4.8.6 Parámetros adoptados en España ..................................................................................... 75 4.8.6.1 Especificaciones del sistema DVB-T ........................................................................... 75 4.8.6.2 Frecuencias empleadas. ............................................................................................. 76 4.8.7 Situación de la TDT en Gran Canaria ................................................................................. 80 5 La liberación del dividendo digital. ........................................................................ 85 5.1 Dividendo Digital .......................................................................................................... 85 5.2 ¿Qué es el dividendo digital y en qué consiste su liberación? .......................................... 85 5.3 Definición, coordinación y ejecución de las actuaciones ................................................. 90 5.3.1 Se publica el plan de actuaciones para la liberación del Dividendo Digital ....................... 90 6 Los micro-remisores o Gap –Fillers ........................................................................ 93 6.1 Introducción al micro reemisor o Gap-Filler ................................................................... 93
Índice Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 9 6.2 Descripción de los Gap-Filler ......................................................................................... 94 6.3 Cancelador de ecos de los Gap-Filler .............................................................................. 96 6.4 Figura de mérito de la calidad global -MER..................................................................... 98 6.5 Aislamiento Tx – Rx en los Gap-Fillers ............................................................................ 99 6.6 Tipos de Gap-Fillers .................................................................................................... 101 7 Gap –Filler como extensor de cobertura DVB-T. .................................................. 102 7.1 Planteamiento inicial .................................................................................................. 103 7.2 Cálculo de la intensidad de campo necesario ............................................................... 103 7.3 Margen dinámico y niveles de señal de los múltiplex recibidos ..................................... 108 7.4 Características técnicas de diseño de la estación transmisora. ...................................... 112 7.5 Descripción del sistema receptor ................................................................................. 114 7.6 Cálculo de la cobertura radioeléctrica de la estación .................................................... 115 7.6.1 Cálculo de la elevación de los paneles ............................................................................. 116 7.7 Cálculo de la Potencia Radiada Aparente (PRA) del reemisor ........................................ 117 7.8 Aislamiento ................................................................................................................ 123 7.9 Servidumbres aeronáuticas ......................................................................................... 126 7.9.1 Protección del dominio público radioeléctrico ................................................................ 126 7.9.1.1 Cálculo de los niveles de exposición en el entorno. Medidas de niveles ................ 126 7.9.1.2 Estudio de los niveles de exposición en el entorno ................................................. 126 7.9.1.3 Cálculo del volumen de referencia .......................................................................... 127 7.9.1.3.1 Distancia mínima de protección. ........................................................................ 127 7.9.1.3.2 Distancia de campo lejano. ................................................................................. 127 7.9.1.3.3 Volumen de referencia ....................................................................................... 128 7.10 Servidumbres aeronáuticas del sistema de antenas...................................................... 128 7.11 Protección de seguridad de la estación ........................................................................ 131 7.11.1 Descripción de los sistemas de protección frente a rayos .............................................. 131 7.11.1.1 Protección externa contra el rayo ............................................................................ 132 7.11.1.2 Protección interna .................................................................................................... 133 7.11.1.3 Protección preventiva .............................................................................................. 133 7.11.1.4 Normativa de referencia .......................................................................................... 134 7.11.1.5 Evaluación del índice de riesgo y cálculo del nivel de eficiencia ............................. 135 7.11.2 Descripción de los sistemas de protección frente a descargas eléctricas ....................... 138 7.11.3 Descripción de los sistemas de detección y protección contra incendios....................... 138
Índice de ilustraciones Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 16 Ilustración 55: Hoja técnica de los latiguillos Tredess Ref. 857201 ..................................................... 226 Ilustración 56: Características del cable RF Cellflex 1/2" ..................................................................... 226 Ilustración 57: Hoja técnica de los armarios para el alojamiento de los equipos ................................ 229
Índice de tablas Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 17 Índice de tablas Tabla 1: Características de las diferentes tecnologías de acceso a la Televisión Digital ........................ 27 Tabla 2: Duración del intervalo de guarda para los sistemas 8K y 2K .................................................... 42 Tabla 3: Frecuencias asignadas a los canales 66 al 69 ........................................................................... 77 Tabla 4: Frecuencias asignadas a los canales 57 al 65 ........................................................................... 78 Tabla 5: Frecuencias asignadas a los canales 21 al 56 ........................................................................... 79 Tabla 6: Proyectos de transición de Canarias ........................................................................................ 82 Tabla 7: Municipios de Gran Canaria asociados al Proyecto de Transición de Pozo de las Nieves ....... 82 Tabla 8: Comparativa del cálculo de niveles mínimos por los dos métodos ....................................... 107 Tabla 9: Medición de niveles de señal en la población procedente de Pozo de las Nieves................. 108 Tabla 10: Medición de niveles de señal en el emplazamiento procedente de Pozo de las Nieves ..... 111 Tabla 11: Cálculo de potencia de salida del transmisor partiendo del valor mínimo intensidad de campo eléctrico en la vivienda del usuario.................................................................. 121 Tabla 12: Cálculo de la intensidad de campo eléctrico trasmitiendo la máxima potencia en el reemisor ....................................................................................................................... 122 Tabla 13: Datos del titular de la Estación Reemisora ........................................................................... 165 Tabla 14: Datos del técnico competente de la Estación Reemisora .................................................... 165 Tabla 15: Datos de la Estación Reemisora ........................................................................................... 165 Tabla 16: Tipo de solicitud ................................................................................................................... 166 Tabla 17: Declaración de no inhabilitación .......................................................................................... 166 Tabla 18: Datos del técnico competente ............................................................................................. 166 Tabla 19: Datos de los titulares de la Estación Reemisora ................................................................... 166 Tabla 20: Datos de la Estación Reemisora ........................................................................................... 166 Tabla 21: Datos del emplazamiento de la Estación Reemisora ........................................................... 167 Tabla 22: Características del canal radioeléctrico 22 ........................................................................... 168 Tabla 23: Características del canal radioeléctrico 28 ........................................................................... 168 Tabla 24: Características del canal radioeléctrico 31 ........................................................................... 169 Tabla 25: Características del canal radioeléctrico 32 ........................................................................... 169 Tabla 26: Características del canal radioeléctrico 35 ........................................................................... 170 Tabla 27: Características del canal radioeléctrico 36 ........................................................................... 170 Tabla 28: Características del canal radioeléctrico 38 ........................................................................... 171 Tabla 29: Datos del transmisor ............................................................................................................ 171
Índice de tablas Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 18 Tabla 30: Parámetros de las antenas transmisoras ............................................................................. 173 Tabla 31: Datos de los lóbulos principales del sistema radiante ......................................................... 173 Tabla 32: Alturas efectivas y acimut de antenas transmisoras ............................................................ 175 Tabla 33: Atenuación horizontal y acimut de paneles transmisores ................................................... 176 Tabla 34: Atenuación vertical y elevación de los paneles transmisores .............................................. 177 Tabla 35: Ficha resumen de la estación reemisora .............................................................................. 179 Tabla 36: Potencia instalada en la estación reemisora ........................................................................ 181 Tabla 37: Cálculos de las líneas de la instalación eléctrica .................................................................. 182 Tabla 38: Identificación de los riesgos inherentes en la obra .............................................................. 194 Tabla 39: Probabilidad y consecuencias de los riesgos evaluados ....................................................... 195
Memoria Instalación de una estación microreemisora para TDT mediante sistema Gap-Filler para la ampliación de cobertura en la zona centro/sur de la isla de Gran Canaria
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 21 1 Objetivo del proyecto La finalidad del proyecto es la implantación de un sistema micro reemisor de señales de Televisión Digital Terrestre, también conocido en la literatura técnica como Gap-Filler o rellenador de huecos, cuyo propósito es mejorar la cobertura existente en las zonas seleccionadas. Para comenzar esta memoria se hace una introducción a la tecnología utilizada por la TDT, que ha sustituido a la televisión analógica terrestre desde el cese de las emisiones en Abril de 2010. Se enumeran las ventajas con respecto a su antecesora lo que supone mejora de calidad de imagen y sonido, así como la posibilidad de recepción en terminales móviles, interactividad, televisión a la carta, servicios multimedia, etc. Seguidamente se presenta el modelo técnico de la Televisión Digital Terrestre (TDT) regulado mediante las normas especificadas por la alianza de fabricantes Digital Video Broadcasting (DVB) y las especificaciones del European Telecommunications Standards Institute (ETSI). Así mismo abordamos los fundamentos teóricos que sustentan los sistemas DVB-T y sus especificaciones técnicas. Terminamos ese capítulo con una guía para la adecuada implantación de tales sistemas, los diferentes tipos de redes de difusión empleados y las especificaciones relativas adoptadas en España. Posteriormente se hace referencia a las directrices aprobadas en el reciente Plan Marco de Actuaciones para la Liberación del Dividendo Digital, canales 61 al 69, por el que se establecen las actuaciones necesarias para la liberación de las frecuencias radioeléctricas que constituyen el llamado dividendo digital, para que puedan ser utilizadas por los operadores de telecomunicaciones para prestar servicios avanzados de comunicaciones electrónicas. Para entender el sistema que se va a implementar se realiza una explicación exhaustiva del funcionamiento de los Gap –Fillers, sus características fundamentales y los cálculos radioeléctricos necesarios para su correcta implementación.
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 22 Se concluye presentando la instalación de un sistema micro reemisor, así como los diferentes diagramas de huella radioeléctrica obtenidos mediante simuladores de cobertura basados en modelos digitales del terreno. Comprende el estudio real de viabilidad radioeléctrica para intensificar las señales de la Televisión Digital Terrestre en determinadas zonas rurales del municipio de San Bartolomé de Tirajana, en el sur de Gran Canaria y en concreto, en los barrios de Risco Blanco y Taidía, situados en la Caldera de las Tirajanas, que presentan una orografía muy escarpada. Como anexos se recogen la instalación eléctrica, se incluyen mapas de situación del reemisor, así como planos esquemáticos de la torreta y de la caseta, se recogen las hojas de características de los equipos y elementos que componen la instalación así como la normativa que deben cumplir, el esquema de conexionado de los equipos o el esquema eléctrico de la instalación. También se presenta un resumen de todos los canales de TDT con sus múltiplex asociados y los correspondientes programas difundidos desde la estación primaria del Pozo de las Nieves en Gran Canaria y que sirven como fuente primaria para la captación y posterior reemisión a las referidas zonas del sur de nuestra isla. Y por último se detallan las diferentes unidades de obra, con sus respectivos costes, así como el precio de la ejecución del reemisor.
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 23 2 Introducción 2.1 Antecedentes. En el año 2010 las emisiones analógicas de la televisión que conocíamos han finalizado debido a la aparición de la tecnología digital y en consecuencia a una nueva forma de ver la televisión, con la difusión de contenidos audiovisuales de forma más eficiente y con mayor calidad. La tecnología digital nos permite disfrutar de un mayor número de canales, de una mayor calidad de imagen y sonido y nos ofrece la posibilidad de interactuar con infinidad de servicios desde nuestro televisor. Según el Plan Técnico Nacional de TDT era necesario planificar y ejecutar un apagón analógico, evitando interferencias entre sistemas de transmisión durante la transición. Debido a los diferentes métodos de difusión entre televisión analógica y digital, para dar cobertura al mayor porcentaje de habitantes posible, se requería en algunos casos la construcción de nuevos centros emisores de estos contenidos. En el extremo del usuario final para la recepción de las nuevas difusiones digitales bastaría con la adquisición de un decodificador y una pequeña modificación de la instalación receptora de televisión, siempre y cuando dispongan de buena cobertura. Pese a que la gran mayoría de la población española dispone de cobertura, los datos no son del todo ciertos, ya que éstos son referidos a la población total cubierta, pero no al territorio, donde existen núcleos poblacionales aislados de recepción. Para dar una solución a dicho problema han surgido los micro repetidores que permiten de una forma económica y eficiente cubrir las zonas con deficiencias de niveles de cobertura. 2.2 Objetivos. Los objetivos del proyecto son en primer lugar el estudio en profundidad de las características técnicas de la Televisión Digital Terrestre para poder comprender de una
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 24 forma más clara su funcionamiento. Además de estudiar el estándar empleado en Europa, se desarrollarán otros de los estándares presentes a nivel mundial para dar a conocer una visión más general de esta tecnología de reciente implantación. Una vez estudiada la parte técnica del proyecto, el siguiente paso será aplicarlo a nivel nacional, mostrando los parámetros que se han seleccionado en nuestro país; así como dar una visión de los pasos que se han seguido hasta el “apagón analógico” y la situación que quedará posteriormente. Además se exponen las actuaciones necesarias para la liberación de las frecuencias radioeléctricas de los canales 61 al 69, que constituyen el llamado dividendo digital, que utilizarán los operadores de telecomunicaciones para prestar servicios avanzados de comunicaciones electrónicas. Esto supondrá una reordenación de los canales que actualmente se utilizan para la radiodifusión de la TDT. Se detalla punto por punto las características y los cálculos necesarios de un reemisor mediante el sistema Gap-Filler para poder implantarlo en nuestra solución y objetivo final del proyecto, lo que dará como resultado la mejora de la cobertura de señal TDT en la zona elegida de la isla de Gran Canaria. Por lo tanto, el primer objetivo de esta etapa será estudiar la cobertura existente, mediante simuladores de cobertura basados en modelos digitales del terreno y a través de mediciones “in situ” con medidor de campo. Una vez estudiadas las zonas carentes de cobertura, se colocará el reemisor o Gap-Filler, en la ubicación más apropiada para que todas zonas rurales del municipio de San Bartolomé de Tirajana, en el sur de Gran Canaria y en concreto, en los barrios de Risco Blanco y Taidía, puedan recibir la señal TDT con la mayor calidad posible. Con todo ello, se elaborará un proyecto técnico que recogerá todos los aspectos estudiados y se incluirá la mejor solución propuesta.
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 25 3 Sistemas de radiodifusión. Antes de pasar a desarrollar los distintos puntos del proyecto, se va a presentar una comparativa entre estos dos sistemas, ya que la Televisión Digital Terrestre, como su propio nombre indica, se encuentra encuadrada dentro de la sección de radiodifusión digital. 3.1 Características técnicas de las señales de televisión analógica y televisión digital Ambos sistemas emplean un ancho de banda de canal de 8 MHz para transmitirla información de imagen y sonido, sin embargo, las diferencias entre el sistema analógico y el digital son muy importantes: Los sistemas de TV analógica utilizan tres portadoras dentro de los 8 MHz de ancho de banda. Una portadora se emplea para la información de vídeo, otra para la del color y una tercera para el sonido. Los sistemas digitales transmiten la información vídeo, audio y datos, entre otros, de forma conjunta sobre el ancho de banda disponible. Además, en estos sistemas la utilización de técnicas de compresión permite transmitir varios programas simultáneamente ocupando el mismo ancho de banda que un canal analógico.
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 32 4 El Sistema DVB-T 4.1 Introducción DVB-T El modelo técnico de la Televisión Digital Terrestre (TDT) se regula mediante las normas especificadas por la alianza de fabricantes -Digital Video Broadcasting (DVB)- y concuerda con las especificaciones dimanadas del European Telecommunications Standards Institute (ETSI) norma EN300 744 conocida como DVB-T. Del mismo modo que el resto de los estándares de DVB, el DVB-T utiliza como método de codificación de audio y vídeo MPEG-2, habiendo publicado el ETSI la siguiente documentación relacionada con la Televisión Digital Terrestre: EN 300 744 V1.5.1: estructura de las tramas, codificación de canal y modulación para Televisión Digital Terrestre (TDT - capa física). TR 101 190 V1.2.1: guía de implementación para servicios DVB-T y aspectos de transmisión. TS 101 191 V1.4.1: Mega-frame para sincronización SFN (Single Frequency Network). El Instituto Europeo de Estándares de TelecomunicaciónETSI, define tanto las especificaciones del sistema de referencia en banda base (Baseline System), como la información de servicio (SI). También se pueden estudiar los documentos que se presentan como una guía de usuario para la implementación del sistema. Estos últimos se pueden separar en aspectos de transmisión e implementación del MPEG-2.
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 33 4.2 Estándares DVB Tal como se comenta en el anterior punto, el DVB Project [3] desarrolla los estándares que posteriormente publica el ETSI [4]. Todos estos estándares utilizan el estándar ISO MPEG-2, el cual se ha extendido para cubrir los detalles específicos del sistema y asegurar, de este modo, que está completamente especificado. Todos estos estándares se deben agrupar por el método de transmisión utilizado. 4.2.1 Estándares de transmisión Los estándares de transmisión de DVB, con sus correspondientes documentos ETSI publicados, son los siguientes: 4.2.1.1 DVB-S: El sistema DVB-S (Digital Video Broadcasting by Satellite) permite un espectacular incremento de la capacidad de transmisión de programas de televisión digital vía satélite utilizando las técnicas de compresión de video basadas en el estándar MPEG-2 para la codificación de fuente y multiplexación. La única variación entre este estándar y otros propuestos por el DVB (cable y radiodifusión terrestre), se encuentra en la capa física que estandariza el tipo de modulación y la codificación de canal empleadas. Para transmisiones vía satélite se adopta la modulación QPSK, con un flujo binario variable de 18,4 a 48,4 Mbits/s. Para este estándar disponemos de los siguientes documentos ETSI: EN 300 421 V1.1.2: estructura de las tramas, codificación del canal y modulación de 11/12 GHz para servicios por satélite. TR 101 198 V1.1.1: implementación de la modulación BPSK para sistemas de transmisión satélite.
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 34 4.2.1.2 DVB-S2: El estándar DVB-S2 (DVB-Satélite versión 2), constituye una evolución del estándar de satélite DVB-S e incluye una fuerte corrección contra errores basada en el empleo de dos codificadores en cascada, la denominada “Low density Parity Check” y la BCH, que le proporcionan una capacidad muy próxima a la fijada en el límite de Shannon. Además, para aumentar la flexibilidad y permitir diversos servicios con diferentes velocidades binarias, se han habilitado varios esquemas de modulación (QPSK, 8PSK, 16APSK & 32APSK), varios factores de roll-off (0.2 / 0.25 / 0.35) y una adaptación flexible del flujo de entrada. El sistema es capaz de adaptar los parámetros de la capa física a las condiciones del canal de propagación aplicando técnicas adaptativas de codificación de datos (Adaptive Coding and Modulation-ACM). La mejora de las capacidades de transmisión del estándar DVB-S2 sobre el estándar DVBS se cifra alrededor de un 30%. Para lograr esta mejora, el DVB-S2 se ha beneficiado de los últimos avances en codificación de canal y modulación. Publicaciones ETSI: EN 302 307 V1.1.2: estructura de las tramas, codificación de canal y modulación de sistemas de segunda generación para radiodifusión, servicios interactivos, periodismo electrónico y otras aplicaciones satélites de banda ancha. TR 102 376 V1.1.1: guía de usuario de sistemas de segunda generación para radiodifusión, servicios interactivos, periodismo electrónico y otras aplicaciones satélite de banda ancha. TS 102 441 V1.1.1: adaptación de código y modulación para aplicaciones híbridas (vía satélite y telefónica) de banda ancha.
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 35 4.2.1.3 DVB-C: DVB-C se refiere a la Digital Video Broadcasting - Cable. Es válido para cualquier tipo de red de cable. Las características típicas de la transmisión por cable son la buena relación señal ruido, el pequeño espectro de frecuencias utilizable y rebotes y distorsión no lineal. La modulación seleccionada es la 64 QAM y el FEC (Forward Error Correction) es idéntico al del satélite. Estándar europeo ETSI: EN 300 429 V1.2.1: estructura de las tramas, codificación de canal y modulación de sistemas de transmisión por cable. 4.2.1.4 DVB-CS: Este estándar consiste en una adaptación entre DVB-S y DVB-C, para dar servicio a los sistemas de Satellite Master Antenna TV (SMATV). Esta es la especificación que debe usarse en los sistemas de Antenas Colectivas (CATV) o en redes de TV por cable. Se usa para distribuir señales de televisión dentro de un mismo edificio o en edificios contiguos. Las señales son recibidas a través de la antena de recepción de satélite y se pueden combinar con las señales de TV terrestre. El sistema SMATV representa la posibilidad de compartir los mismos recursos de varios usuarios para la recepción terrestre o por satélite. Además, permite la adaptación de las señales del satélite a las características del canal.
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 36 Documentos ETSI: EN 300 473 V1.1.2: Sistemas de distribución DVB Satellite Master Antenna Television (SMATV). TS 101 964 V1.1.1: Canal de control para sistemas de distribución SMATV / MATV; especificación base. TR 102 252 V1.1.1: Guía de usuario para el uso y la implementación del canal de control para sistemas de distribución SMATV / MATV. 4.2.1.5 DVB-T: Es el estándar para la difusión terrenal de televisión, fue aprobado en Febrero de 1997 por el ETSI. Fue creado en base a unos requisitos del módulo Comercial Terrestre del Proyecto DVB, sus miembros contribuyeron al desarrollo técnico a través del DTTVSA (Digital Terrestial TelevisionSystems Aspects). Del mismo modo que el resto de los estándares de DVB, el DVB-T utiliza como método de codificación de audio y vídeo MPEG-2. El sistema desarrollado en el proyecto, implementa la capa física del estándar DVB-T. La ETSI ha publicado la siguiente documentación: EN 300 744 V1.5.1: estructura de las tramas, codificación de canal y modulación para televisión digital terrestre (capa física). TR 101 190 V1.2.1: guía de implementación para servicios DVB-T; aspectos de transmisión. TS 101 191 V1.4.1: Mega-frame para sincronización SFN (Single Frequency Network).
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 37 4.2.1.6 DVB-H: Sus siglas significan Digital Video Broadcasting Handheld, es un estándar abierto desarrollado por el DVB. La tecnología DVB-H constituye una plataforma de difusión IP orientada a terminales portátiles que combina la compresión de vídeo y el sistema de transmisión de DVB-T, estándar utilizado por la TDT (Televisión Digital Terrestre). El DVB-H hace compatible la recepción de la TV terrestre en receptores portátiles alimentados con baterías. Es decir, DVB-H es una adaptación del estándar DVB-T adaptado a las exigencias de los terminales móviles. Documentación: EN 302 304 V1.1.1: sistema de transmisión para terminales portátiles (handheld). TR 102 377 V1.2.1: guía de implementación para servicios DVB-H. DVB BlueBook A092r2: guía de implementación para servicios DVB-H (borrador de TR 102 377) TR 102 401 V1.1.1: Informe de validación DVB-H del grupo de refuerzo de tareas. Todos los estándares nombrados se pueden descargar de la web oficial del ETSI. 4.3 Fundamentos teóricos de la TDT Antes de profundizar en las especificaciones del estándar DVB-T vamos a detenernos inicialmente en la exposición de determinados fundamentos teóricos.
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 38 4.3.1 Modulación Multiportadora OFDM. Para reducir los efectos perjudiciales del canal de radio, en TDT se utiliza la modulación OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) que es una técnica de modulación multiportadora donde una señal digital de entrada se divide en N flujos de baja velocidad, mediante un conversor serie paralelo, que modulan a varias subportadoras. Ilustración 3: Multiplexación Ortogonal por División de Frecuencias La duración de los símbolos de baja velocidad se escoge de forma que supere al tiempo de dispersión del canal, incluido el último eco. Además cada subportadora modulada tiene un cero espectral a la frecuencia de la adyacente al ser ortogonales entre ellas. Para conseguirlo es necesario que la separación de frecuencias de las subportadoras sea exactamente igual al inverso de la duración de los símbolos de baja velocidad. Si se elige en OFDM un número elevado de subportadoras, el tiempo de símbolo de cada señal modulada será siempre muy superior al retardo de eco y, por lo tanto, cada una de las subportadoras se verá afectada por un fading plano. Este hecho, junto con la ortogonalidad de las portadoras - no son afectadas por la presencia de las demás - permite una demodulación de manera individual con calidad. Se minimiza el problema del eco, reduciéndolo a un problema de interferencia entre símbolos (ISI) limitada.
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 39 Por otro lado, si el número de subportadoras es bajo y el retardo del eco es relativamente elevado, las señales se verán afectadas por fading selectivo, siendo difíciles de demodular, debido al efecto altamente interferente, incluso con altos niveles de señal. Cada subportadora es modulada por los datos de salida de un conversor serie-paralelo. DVB-T define tres tipos de modulaciones posibles para dichas subportadoras: QPSK (2 bits por símbolo), 16QAM (4 bits por símbolo), 64QAM (6 bits por símbolo). En este esquema, usado también en el ADSL, cada canal se divide a su vez en 6817 subportadoras (8K) separadas por tan solo 1116Hz, y el flujo de bits se reparte entre todos estos subcanales a la vez. Este diagrama muestra el proceso de la recepción y demodulación de la señal: Ilustración 4: Proceso de recepción y demodulación de la señal La señal entra de la antena y se mezcla (multiplica) con un oscilador local que define la frecuencia central del canal que se está sintonizando. El desfase de 90º hace que por la rama de arriba se obtenga la multiplicación por un seno, y abajo por un coseno. Esto se llama demodulación en cuadratura y se puede demostrar que cada rama dará como resultado la parte real e imaginaria de la señal compleja que se está enviando. Lo siguiente son filtros paso bajo para quedarse con la parte de la multiplicación que nos interesa. Los ADC convierten la señal en digital (hasta ahora todo era analógico). El bloque FFT convierte N flujos de bits, de la parte real e imaginaria, en otros N flujos de
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 40 bits para el dominio de la frecuencia. Los "symbol detection" del esquema se explican en el siguiente punto. 4.3.2 Detección de los símbolos en el decodificador. Cada uno de los miles de flujos de datos de cada subportadora representa secuencias de números complejos. Si dibujamos las partes reales e imaginarias, tenemos lo que se llama constelación de fases para cada símbolo de los 8x8=64 posibles en la modulación del tipo 64QAM, empleada por la TDT en España: Ilustración 5: Constelación de fases en modulación 64 QAM Una vez se distingue qué símbolo de los 64 es el que se recibe, se tienen que juntar cada 4 bloques de 6 bits para formar 3 bytes: Ilustración 6: Flujo de bits en bruto formado por 4 símbolos
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 41 Que constituyen el flujo de bits en bruto. Además, el estándar DVB-T permite dos posibles valores para el número de subportadoras: TDT 2K: 1705 subportadoras separadas 4,464KHz (2048 portadoras teóricas) TDT 8K: 6817 subportadoras separadas 1,116KHz (8192 portadoras teóricas) La separación de frecuencias de las subportadoras es exactamente el inverso de la duración de los símbolos de baja velocidad que las modulan para que la señal sea ortogonal. Por lo tanto, cada subportadora TDT 8K puede transportar hasta 1116 Ksps (símbolos en bruto). El número de portadoras útiles, aquellas que transportan información de la señal a transmitir, sin contar las que llevan información para la sincronización y señalización, se obtiene que el máximo “gross symbol-rate” (velocidad bruta de símbolo sin inserción de periodo de guarda) de la señal TDT es de Msps (6048*1116). 4.3.3 Intervalos de guarda. Para minimizar problemas de interferencia inter símbolos provocadas por los ecos, se introduce un intervalo de guarda adicional al comienzo de cada símbolo OFDM. Esto significa que cada símbolo se transmite durante un tiempo más largo que su periodo útil. En recepción, el periodo de integración para recuperar la señal, comenzará un cierto tiempo después - intervalo de guarda - de que se produzca un cambio de símbolo en la señal recibida principal. El periodo de integración se extenderá durante el periodo de tiempo denominado útil. Dado que la interferencia inter símbolo se produce durante dicho periodo de guarda, fuera del periodo útil de recepción, se consigue proteger la señal contra ecos naturales “rebotes lejanos” y contra ecos “artificiales” procedente de transmitir la misma señal desde dos transmisores lejanos como sucede en las Redes de Frecuencia Única (SFN).
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 48 El estándar de la capa física del sistema DVB-T es muy flexible, disponiéndose de una serie de opciones, tal y como se ha comentado anteriormente: - Modos de transmisión: 2k (1.705 portadoras por símbolo OFDM); 8k (6.817 portadoras por símbolo OFDM). - Esquemas de modulación: QPSK; 16-QAM; 64-QAM uniformes y no uniformes (parámetro de modulación α diferente de 1). - Tasa de codificación para protección interna de errores: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 ó 7/8. - Longitudes para el intervalo de guarda: 1/4, 1/8, 1/16 ó 1/32 - Modulación y codificación de canal jerárquica o no jerárquica Sin embargo, no siempre podrán tomarse todos los valores, pues existen diferentes restricciones en cada uno, Habrá que seleccionar, teniendo en cuenta las variaciones que se producen en la cobertura, la capacidad y la configuración de red. Asimismo, se puede aseverar que no hay una configuración óptima para todas las situaciones. En España existe la limitación impuesta por el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital de 2005, que obliga a utilizar el modo 8K, por lo que en España no pueden instalarse redes que utilicen el modo 2K ni el recientemente introducido modo 4K. Es previsible que esta restricción se revise si en el futuro se implantan sistemas DVB-H, para recepción en el móvil. Esta restricción implica lo siguiente: En el modo 8K el espectro de un canal de 7,61 MHz se cubre con 6817 subportadoras, por lo que la separación entre portadoras es de 1116Hz. Como la separación de frecuencias de las subportadoras es exactamente el inverso de la duración de los símbolos de baja velocidad que las modulan, obtenemos que tiempo útil de símbolo será Tu=1/1,116KHz = 896 μs. El tiempo de guarda Tg, variará entre 28 y 224 μs que corresponden a los periodos de guarda de 1/32 y ¼ del tiempo útil del símbolo, respectivamente. Son posibles también los valores intermedios correspondientes a 1/8 y 1/16.
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 49 La distancia recorrida por la señal para esos tiempos de guarda variará entre 8,4 Km y 67,2 Km: 28 μs·3·108m/s = 8,4Km y 224 μs·3·108m/s = 67,2 Km. Ha de quedar claro que el modo de transmisión no influye en la capacidad binaria ni en los niveles de señal necesarios para la recepción. La elección del parámetro Tg vendrá condicionada por el tipo de red que se desea implementar, las cuales veremos más adelante, pero se puede adelantar que: Las redes multifrecuencia (MFN) utilizan frecuencias diferentes en cada transmisor, para ofrecer el mismo conjunto de programas. Las redes de frecuencia única (SFN) utilizan la misma frecuencia en todos sus transmisores. Éstas pueden ser: o De gran área o regional: con gran separación entre transmisores. o Red SFN alrededor de un transmisor de una red MFN, con ámbito local. o Gap-fillers que complementan la cobertura y operan en SFN. La operación como red multifrecuencia no afecta a la elección del tiempo de guarda. Con el valor más pequeño es suficiente para compensar el multitrayecto natural. Sin embargo en la operación en red SFN, el tiempo de guarda tiene que aportar protección frente a la interferencia propia de la red. Esta interferencia –cocanalaparece en las redes SFN, y es debida a la recepción de señales en el mismo canal de radiofrecuencia y con la misma información, que proceden de diferentes transmisores de la red. Si un receptor recibe dos señales, la condición para que la interferencia sea constructiva es que la diferencia de retardos no supere el tiempo de guarda. Si el retardo entre las dos señales supera el tiempo de guarda, se producirá interferencia entre símbolos de carácter destructivo. Existe una zona de transición gradual, en que la interferencia es parcialmente constructiva y destructiva, pero cuando el retardo supera de forma significativa el tiempo de guarda puede considerarse que toda la interferencia es destructiva.
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 50 Cuando se habla de interferencia interna de la red SFN, normalmente se hace referencia a la interferencia de carácter destructivo. La constructiva no es propiamente una interferencia, sino que incluso puede servir para mejorar la cobertura. Como regla sencilla, se admite que en una red SFN el tiempo de guarda debe ser superior al tiempo que tarda la señal en recorrer la distancia entre transmisores. Así, dentro del modo 8K: o Tg = 28 μs (1/32) _Distancia< 8,4Km. o Tg = 56 μs (1/16) _Distancia< 16,8Km. o Tg = 112 μs (1/8) _Distancia< 33,6Km. o Tg = 224 μs (1/4)_Distancia< 67,2Km. Es por esto por lo que en redes extensas es ventajoso utilizar el máximo (1/4), pues permite situar los transmisores más separados, utilizando un número más reducido para cubrir el territorio. Por el contrario, en redes de ámbito muy reducido se utilizará el mínimo, pues será suficiente para aportar la protección necesaria, y permitirá una mayor capacidad binaria, ya que la elección del tiempo de guarda afecta a la capacidad de transmisión. El tiempo de símbolo es la suma del tiempo útil (896 μs) que depende únicamente del modo de transmisión y del tiempo de guarda. La velocidad de símbolo es la inversa de este periodo de símbolo. Particularizando para el modo 8K: o Tg = 28 μs (1/32)_ Ts = 924 μs _ Rs = 1082 simb/s. o Tg = 56 μs (1/16)_ Ts = 952 μs _ Rs = 1050 simb/s. o Tg = 112 μs (1/8)_ Ts = 1064 μs _ Rs = 992 simb/s. o Tg = 224 μs (1/4)_ Ts = 1120 μs _ Rs = 892 simb/s. Por tanto, hay una diferencia significativa entre el máximo y el mínimo, del orden del 20% en capacidad. Esta diferencia viene derivada únicamente de la elección del tiempo de
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 51 guarda; naturalmente, desde este punto de vista, es preferible utilizar el mínimo valor de tiempo de guarda que nos aporte suficiente protección para la interferencia propia prevista. En conclusión, para dar mayor cobertura, el tiempo de guarda ha de ser mayor - señal más robusta llega más lejos, pero para dar más capacidad, el tiempo de guarda ha de ser más pequeño, pues su tamaño hace disminuir el tiempo útil del símbolo. Existe otro parámetro de diseño que condiciona la configuración de los valores: el tipo de recepción. La recepción puede ser fija, portátil en interiores, portátil en exteriores o incluso móvil. El modo 8K, en principio no soporta la movilidad completa (vehicular). Como se vio anteriormente, dado que la señal OFDM es sensible al multitrayecto se le añade codificación de canal, de bloque y convolucional. El código de bloque es fijo, de tasa 188/204, mientras que la tasa del código convolucional puede escogerse entre 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 y 7/8. Los criterios de elección suelen ser los siguientes: En recepción fija, el canal es de tipo Rice, con una señal directa dominante y una distorsión multitrayecto moderada, por lo que puede ser adecuado 2/3 ó 3/4. En recepción portátil o móvil es preferible 1/2 o 2/3, dado que el canal tiene una distorsión multitrayecto mucho más fuerte; típicamente se caracteriza mediante una distribución Rayleigh. Debe tenerse en cuenta que la capacidad binaria de transmisión es directamente proporcional a la tasa del código convolucional elegido, por lo que a menor tasa, menor es la capacidad binaria de transmisión. El último parámetro configurable es el tipo de modulación de las subportadoras, QPSK, 16QAM ó 64QAM. Para cada una de estas modulaciones, el número de bits por portadora, de dentro de un símbolo es de 2, 4 ó 6 bits respectivamente. En el modo 8K se tienen 6048 portadoras útiles, por lo que es inmediato calcular el número de bits por símbolo. La tasa de bit sería Rbruto = Rs ·X· 6048, donde X puede valer: 2, 4 ó 6.
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 52 El anterior valor es la tasa binaria bruta. Se utilizarán los factores 2, 4 ó 6, según la modulación sea QPSK, 16QAM ó 64QAM. El flujo neto está afectado por la tasa del código de bloque (188/204) y la del convolucional. Si Rc es la tasa de éste último, el régimen binario útil se puede escribir como: Rb = Rs·X·6048·(188/204)·Rc = [1/ (Tu + Tg)]·X·6048·(188/204)·Rc ; X=2,4,6. En función del tipo de modulación elegido, la capacidad binaria resultante varía en un rango muy amplio, siendo el triple para 64QAM que para QPSK, con la misma tasa de codificación. Si se tiene en cuenta también la variedad de códigos convolucionales que pueden utilizarse, la relación entre la capacidad mínima y la máxima es de casi seis veces. Sin embargo, no todas las combinaciones tienen sentido, ya que las modulaciones más eficientes espectralmente necesitan mayor protección, es decir, una tasa del código convolucional más baja, ya que la señal es más sensible frente a las perturbaciones. Por lo general se procurará primar la capacidad binaria, es decir, utilizar 64QAM, aunque eso supone obtener coberturas menos extensas que con 16QAM ó QPSK. Sin embargo, puede haber circunstancias en que sea preferible 16QAM con una tasa más alta de codificación en lugar de 64QAM con una tasa más baja. De lo anterior podemos calcular que típicamente, el máximo flujo binario se sitúa entre 4,98 Mbits/s y 31,68 Mbits/s. Para el caso expuesto en nuestro proyecto de DVB-T (8K), rondaría los 25 Mbps. Modulación = 64 QAM ( X = 6 bits por símbolo) Velocidad de código Rc = 2/3 (recepción fija) Duración intervalo Guarda = 1/32 (896 μs / 32 = 28 μs) Régimen binario útil Rb = [1/(Tu + Tg)]·X·6048·(188/204)·Rc Rb = [1/(896 μs + 28 μs)] x 6 x 6048 x (188/204) x 2/3 = 24,12 Mbits/s
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 53 Esta velocidad nos permitiría transmitir en un canal de TV con un ancho de banda efectivo 7,61 MHz un programa HD (alta definición) que requiere unos 24 Mbits, o a 12 Mbps dos programas con calidad PAL PLUS o cuatro programas con calidad PAL Standard de 6 Mbps. 4.5 Guía de implementación de los sistemas DVB-T A continuación se estudian los documentos publicados por el ETSI para la correcta implementación de sistemas DVB-T. Primero, se presentan los aspectos de transmisión a tener en cuenta para el correcto despliegue del sistema y, más tarde, el modo de implementar la señal MPEG-2. 4.5.1 Aspectos de transmisión del sistema DVB-T ETSI informó el documento ETSI TR 101 190 [7] para ayudar al despliegue del sistema DVB-T dependiendo del entorno y de otros aspectos, ofreciendo las primeras directrices para la implementación de las redes de transmisión del DVB-T. Su principal intención es ser una guía para los aspectos de transmisión, mientras que los relativos al receptor no han sido tratados en el mismo. Incluye una descripción general de topologías para Redes de Frecuencia Única (SFN) y de Frecuencias Múltiples (MFN); sus posibilidades y limitaciones, así como el compartimiento de lugares de transmisión con la televisión analógica y un resumen de parámetros de planificación. La distribución de señales en redes SFNs y sus limitaciones particulares.
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 54 4.5.2 MPEG-2 – TS multiplex. Ilustración 9: Obtención del Múltiplex completo a partir de los diferentes programas que lo integran Es la señal de entrada al transmisor, puede contener varios programas de televisión y algunos programas de audio/datos solamente. La especificación del estándar DVB-T ofrece unas velocidades dentro del rango de 4,98 a 31,67 Mbit/s. Por norma general para una calidad SDTV, la mayoría de los programas no críticos pueden ser codificados satisfactoriamente con una velocidad en torno a 4,5 Mbit/s, mientras que para radiodifusiones importantes o material crítico como los deportes, se necesita al menos 6 Mbit/s como vimos en el punto anterior. El audio estéreo debe ser codificado a 192 kbit/s al menos, y el multicanal debe estar entre 400 y 900 kbit/s. La velocidad de bit del EPG puede ser de entre 0,25 y 0,5 Mbits, pero depende del API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) escogido por el receptor. Un programa de televisión comprende una o más PES (Tramas Elementales de Paquetes), conteniendo cada una de ellas una sola componente del programa codificada digitalmente, por ejemplo, vídeo o audio estéreo codificados. En el TS también hay tablas de “Información del Servicio” (SI), dando detalles de los múltiplex y de la naturaleza de las distintas tramas elementales, información del control de acceso y canales de datos privados cuyo contenido no está especificado por MPEG (como el teletexto o los canales internos de los radiodifusores). La TS se compone de una sucesión de paquetes, cada uno de 188 octetos, llamados “Paquetes de Transporte”.
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 55 Cada paquete lleva los datos relativos a una trama elemental. El MPEG especifica una protección contra errores, pero una protección adecuada como un código Reed-Solomon y un entrelazado de paquetes puede ser fácilmente aplicada a la TS para adaptarse a las características del error esperado por el medio de transporte. La velocidad de la TS está determinada por la aplicación. Un multiplexador MPEG inserta paquetes nulos, para adaptar la suma de las velocidades de sus entradas a la velocidad de bit de salida requerida. Ilustración 10: Paquete de Transporte del Multiplex TS 4.5.3 Implementación del MPEG-2 La guía para la implementación de los sistemas MPEG-2 presenta directrices para la codificación y decodificación usando la “Capa de Sistema” MPEG-2, codificación de vídeo y audio definidas en ISO/IEC 13818. Las directrices presentadas en ETSI TR 101154 para IRDs están destinadas a representar una mínima funcionalidad que todos los IRDs de
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 56 una clase particular están obligados a cumplir o superar. Es necesario especificar el mínimo de funcionalidad de un IRD para los parámetros básicos. Los IRDs se clasifican en tres dimensiones del siguiente modo: - 25 Hz o 30 Hz, dependiendo de si las tasas de transmisión de las tramas de vídeo basadas en 25 ó 30 Hz son soportadas. Hay IRDs que soportan ambas tasas de transmisión. - SDTV o HDTV, definición estándar o alta definición. Si son capaces de decodificar alta definición, también lo son de decodificar definición estándar. - Con interfaz digital o “baseline”, dependiendo de si están o no destinados a ser utilizados con un dispositivo de almacenamiento, como una grabadora digital. Las capacidades de un IRD “baseline” son un subconjunto de las de un IRD con interfaz digital. Para dar una definición completa de un IRD, las tres dimensiones deben ser especificadas, por ejemplo, IRD 25 Hz - SDTV - “baseline”. 4.5.4 Información del servicio El documento que explica cómo implementar la “Información del Servicio” (SI) es el ETSI TR 101 211 [9].Estas directrices están destinadas a ser normas altamente recomendadas para el uso de la sintaxis DVB SI, que se especifica en ETSI EN 300 468.Como tales, facilitan la eficiente y fiable implementación de la interacción básica por parte del usuario en el IRD. Las normas se aplican a los organismos de radiodifusión, los operadores de redes así como los fabricantes. La especificación de estas funciones no prohíbe a los fabricantes de IRDs incluir características adicionales. Las directrices no se refieren a características relacionadas con la interfaz de usuario o con EPG, esas cuestiones quedan al arbitrio del mercado.
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 57 4.6 La red de difusión de la TDT La red de difusión suele estar configurada a tres niveles: a. Red principal de emisores: - Reciben la señal directamente de la cabecera mediante enlaces específicos. - Potencia alta/media. - Cubren grandes superficies. - Áreas de alta densidad de población. b. Red de reemisores: - Repiten la señal que reciben de la red principal. - Potencia media/baja. - Cubren superficies intermedias. - Áreas de menor densidad de población. c. Red de micro-reemisores (Gap-fillers): - Repiten la señal que reciben de la red principal/remisores, para cubrir zonas de sombra. - Baja potencia. - Cubren superficies pequeñas. - Áreas de baja densidad de población. Por otra parte, existen dos redes principales de difusión de la TDT, las redes de frecuencia única (SFN) y las redes multifrecuencia (MFN), las cuales se desarrollaremos a continuación.
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 64 el servicio de Televisión Digital Terrestres en los términos establecidos en la disposición transitoria primera del RD 2169/1998, de 9 de octubre, por la cual se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre. La Disposición Adicional 30ª de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, establece una modificación en la legislación sobre el modo de explotación de los servicios de Televisión Digital Terrestre y las desconexiones territoriales. Orden de 30 de diciembre de 1999, por la cual se introduce una disposición adicional única en el Reglamento Técnico de Prestación del Servicio de Televisión Digital Terrestre, aprobado por Orden del Ministerio de Fomento, de 9 de octubre de 1998, autorizando la emisión a las entidades adjudicatarias de las nuevas concesiones otorgadas para la prestación del servicio de televisión con tecnología digital terrestre, en régimen abierto y con carácter promocional, de uno de los programas de los cuales se le permite su explotación. Resolución de 10 de marzo de 2000, de la Secretaría General de Comunicaciones, por la cual se hace público el acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de marzo de 2000, por el que se aprueba el pliego de bases administrativas particulares y de prescripciones técnicas por las cuales ha de regirse el concurso público para la adjudicación de concesiones para la explotación, en régimen de emisión abierta, del servicio público de la televisión digital terrestre y se convoca el correspondiente concurso. ORDEN CTE/630/2002, de 14 de marzo, por la que se aprueba el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF). Esta orden aprueba una modificación del Cuadro Nacional de Frecuencias que sustituya al aprobado mediante la Orden del Ministerio de Fomento de 22 de julio de 1998, y sus modificaciones. La aprobación de la Ley 53/2002, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de diciembre de 2002, artículo 109, modifica la Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de la Televisión Local por Ondas Terrestres. Esta Ley tiene por objeto la regularización del régimen jurídico del servicio de televisión local por ondas terrestres con tecnología digital.
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 65 Así mismo, fija la aprobación del Plan Técnico de la Televisión Digital Local a partir de las solicitudes presentadas por las Comunidades Autónomas y las frecuencias disponibles. El concurso público convocado para la adjudicación de estas concesiones para la explotación en régimen de emisión abierta del servicio público de la televisión digital terrestre queda resuelto mediante el acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de noviembre de 2000, el cual se hace público mediante la Resolución de 13 de diciembre de 2000, del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Las concesiones son adjudicadas a las sociedades SOCIEDAD GESTORA DE TELEVISIÓN NET TV, S.A. y VEO TELEVISIÓN S.A. Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, por el cual se aprueba el Plan Técnico de la Televisión Digital Local (BOE nº 85, de 8 de abril de 2004). El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio publica el Real Decreto 2269/2004, de 3 de diciembre, por el cual se modifica el Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, por el cual se aprueba el Plan Técnico de Televisión Digital Local (BOE nº 292, 4 de diciembre de 2004). Ley 10/2005, de 14 de junio, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de la Liberalización de la Televisión por Cable y el Fomento del Pluralismo (BOE nº 142, 15 de junio de 2005). Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, por el cual se aprueba el Plan Técnico nacional de la Televisión Digital Terrestre (BOE nº 181, de 30 de julio de 2005). Real Decreto 945/2005, de 29 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento general de prestación del servicio de televisión digital terrestre (BOE nº 181 de 30 de julio de 2005). Orden ITC/2476/2005, de 29 de julio, por la cual se aprueba el Reglamento técnico y de prestación del servicio de televisión digital terrestre (BOE nº 181, de 30 de julio de 2005). Resolución del 29 de noviembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se aprueba la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de noviembre de 2005, por la cual
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 66 se amplía con canales digitales adicionales el contenido de las concesiones de las sociedades que gestionan en servicio público de televisión digital de ámbito estatal y por la cual se asignan los canales que forman parte de los múltiplex digitales en redes de frecuencia única (BOE nº 290, de 5 de diciembre de 2005). Orden ITC/1077/2006 [12], de 6 de abril, por la que se establece el procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de la televisión digital terrestre y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios (BOE nº 88, 13 abril de 2006). Real Decreto 920/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de prestación del servicio de difusión de radio y televisión por cable (BOE nº 210, 2 septiembre 2006). Orden ITC/2212/2007, de 12 de julio, por la que se establecen obligaciones y requisitos para los gestores de múltiplex digitales de la televisión digital terrestre y por la que se crea y regula el registro de parámetros de información de los servicios de televisión digital terrestre (BOE nº 173, 20 julio 2007) Real Decreto 1/2009, de 23 de febrero, de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones. Real Decreto Ley 11/2009, de 13 de agosto, por el que se regula, para las concesiones de ámbito estatal, la prestación del servicio de televisión digital terrestre de pago mediante acceso condicional. Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. Real Decreto 365/2010, de 26 de marzo, por el que se regula la asignación de los múltiplex de la Televisión Digital Terrestre tras el cese de las emisiones de televisión terrestre con tecnología analógica. Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 67 Resolución de 7 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de marzo de 2010, sobre renovación, a las sociedades Antena 3 de Televisión, S.A., Gestevisión Telecinco, S.A. y Sogecable, S.A. de las concesiones para la prestación, en régimen de gestión indirecta, del servicio público de televisión terrestre. Real Decreto 691/2010, de 20 de mayo, por el que se regula la Televisión Digital Terrestre en alta definición. 4.8.2 Historia de la TDT en España. Brevemente se repasan las etapas que ha vivido la TDT de forma cronológica: 1998 -2000: Periodo de pruebas técnicas. 2000 -2002: Periodo de actividad de Quiero TV, ofreciendo casi una veintena de canales, así como internet a través del televisor, lo cual supuso una oferta diferenciadora frente a Canal Satélite Digital y Vía Digital. Junio 2002 -Noviembre 2005: Tras el cierre de Quiero TV, existieron emisiones básicas con los mismos operadores nacionales que en analógico, añadiéndose a ellos Veo TV y Net TV, que en 2004 redujeron su cobertura de más del 80% al 25% de la población. Noviembre 2005 -Abril 2010: Reactivación de la TDT (lanzamiento de nuevos canales exclusivos, convocatoria de concursos para canales autonómicos y locales) que tiene como objetivo iniciar un periodo de transición hasta el apagón analógico. Desde el 3 de abril de 2010: Pleno funcionamiento de la TDT, con más del 95% de cobertura. Esta tecnología sustituirá entonces completa y definitivamente a la televisión convencional analógica, y se ampliará la oferta de canales y servicios.
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 68 A partir de agosto de 2010: Comienzan a emitir los nuevos canales MPE por las frecuencias por las que emitían los canales analógicos hasta el apagón. Para finalizar esta breve reseña los datos de cobertura a los que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en sus diferentes fases: FASE 1: 80% de la población antes del 31 de diciembre de 2005. FASE 2: 85% de la población antes del 31 de julio de 2007. FASE 3: 88% de la población antes del 31 de julio de 2008. FASE 4: 90% de la población antes del 31 de diciembre de 2008. FASE 5: 93% de la población antes del 31 de julio de 2009. FASE 6: 95% de la población para los emisores privados y 98% para los públicos antes del 3 de abril de 2010. Los datos de cobertura correspondientes a marzo de 2010 (unos días antes del apagón analógico definitivo) eran del 98,57% de la población a nivel nacional. 4.8.3 El Apagón Analógico El 20 de junio de 2007 se aprobó el proyecto del Plan Nacional de Transición a la TDT para conseguir un cese ordenado del apagón analógico antes del 2010. Esto significa el cese de las emisiones en analógico de todos los Canales nacionales, Autonómicos o locales. Dicho apagón generalizado se ha establecido para el 3 de Abril del 2010. Este plan estratégico consta de 73 áreas técnicas, las cuales engloban 90 proyectos técnicos de transición de los cuales se resumen en 3 grupos técnicos con un calendario determinado, que son los siguientes: Grupo A. Este afecta a aquellas áreas cuya población esté por debajo de los 500.000 habitantes y que ya tienen cobertura TDT. Este grupo consta de 32 proyectos y la fecha límite es el 30 de Junio del 2009. El apagón afecta al 12,6% de la población sumando los proyectos piloto.
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 69 Grupo B. Este afecta a aquellas áreas cuya población esté entre 500.000 y 600.000 habitantes. Este grupo consta de 25 proyectos y finaliza el 31 de diciembre del 2009. El apagón afecta aquí al 32,4 % de la población. Grupo C. Este afecta a aquellas áreas cuya población supere los 700.000 habitantes. Este grupo consta de 33 proyectos del total de 90 y finaliza el 3 de Abril del 2010. El apagón afecta ya al 67,6 % de la población. Además se debe añadir al plan el Grupo 0, que son aquellas áreas que forman parte del plan de apagado piloto, véase el proyecto Soria. Aquí el cese de las emisiones analógicas está fijado para el 31 de Diciembre del 2008 y conforma el 1% de la población. Un área técnica es un área geográfica cubierta por inicialmente por el Emisor, también conocido como centro principal detrás de este, el resto de la zona geográfica estará cubierto por un reemisor “Centros secundarios” y en las zonas limítrofes de la región por repetidores “Centros de menor entidad”. Estos últimos suelen tomar la señal del segundo centro y técnicamente tienen cobertura solapada con él o con alguno de los otros centros secundarios. Por ejemplo, y enlazando con la finalidad de este proyecto, en Gran Canaria los centros principales son La Isleta y Pico de las Nieves. Para cubrir nuestra zona de sombra el reemisor tomará la señal de Pozo de las Nieves para luego emitirla. Como el despliegue técnico de la TDT se fundamenta en utilizar primero los Centros Emisores de gran potencia radiada consiguiendo así una cobertura muy amplia y después enlazando la cobertura con la ayuda de los centros secundarios, también reemisores o repetidores según el tipo de cobertura. Tenemos que el orden de apagado debería realizarse de forma inversa. Es decir, apagar primero dichos centros secundarios y finalmente el centro emisor. 1. Si se apaga el centro emisor, que cubre el mayor núcleo de población y en consecuencia aquella que más posibilidades y facilidades tienen para acceder a las nuevas tecnologías, podría dar como resultado un núcleo mayor de usuarios sin
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 70 acceso a la TDT, debido a la actual poca concienciación de adaptarse con el uso de un descodificador. Esta estrategia queda pues en estudio todavía. 2. Apagar primero las áreas más pequeñas, pero que en la práctica carecen de cobertura aunque sí, en la fecha prevista. Pero para todo ello antes deben de cumplirse algunas premisas: 1. Que se hayan iniciado las emisiones completas de la TDT en todas las áreas técnicas, contando con todos los múltiplex SFN, RGN y MFN1, así como las locales. 2. Que la cobertura Digital sea la misma que la cobertura analógica actual. 3. Que haya existido previamente, emisiones duales o simulcast de todos los canales durante un tiempo largo, mínimo 6 meses a 10. 4. Que se haya informado con anterioridad a la población sobre todo el proceso de adaptación a la TDT y la necesidad inmediata de hacerlo so pena de las desventajas de no hacerlo, como quedarse sin televisión. 5. Que la cobertura sea de al menos el 95 o 97% del área técnica afectada. Cuando se cumplen todas estas funciones, entonces se procederá a realizar el apagado analógico que se ejecutará de la siguiente forma técnica: - En primer lugar, en los centros secundarios se iniciará la reducción progresiva de la potencia de los transmisores. Esta consta de al menos, tres fases que se reparten de la siguiente manera: cuatro meses con funcionamiento normal; funcionamiento con una reducción de la potencia a la mitad durante un mes; funcionamiento con una reducción de la potencia a la cuarta parte durante el mes siguiente y cese de emisiones analógicas. - Ahora ya nos encontramos con una parte del área técnica desactivada. A continuación, en el centro principal y en los centros secundarios con cobertura solapada con él, se
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 71 iniciará, simultáneamente, la reducción progresiva de la potencia de los transmisores, que nuevamente consta de tres fases: de dos a cuatro meses de funcionamiento normal; media potencia durante dos meses; un cuarto de potencia durante los dos meses siguientes y cese de emisiones. En el Plan técnico aportado por el Ministerio de Industria solo aparecen los emisores principales y de más potencia, pero no se especifican o citan todos los centros secundarios de media o baja potencia. Cada área técnica contiene varios de estos repetidores o reemisores según la célula o zona geográfica. La potencia de estos centros puede variar en función de huella que debe dejar. 4.8.4 La Televisión después del apagón analógico. A partir del apagón se realizará un cambio en este reparto de canales y se añadirán nuevos Múltiplex en la red de emisiones. El reparto de canales digitales que existía antes de que se produjera el “apagón analógico”, era el siguiente: Ilustración 11: Reparto de canales digitales antes del apagón analógico
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 72 Tras el apagón, el reparto de canales quedaría como sigue: Ilustración 12: Reparto de canales digitales tras el apagón analógico El Plan Técnico fija el siguiente escenario tras el cese de las emisiones analógicas: - Cada una de las sociedades concesionarias del servicio público de televisión de ámbito estatal accederá a un múltiple digital de cobertura estatal sin desconexiones territoriales. - El Ente Público Radiotelevisión Española, tras el cese de las emisiones de televisión terrestre con tecnología analógica accederá a dos múltiplex digitales de cobertura estatal. Uno de ellos para realizar desconexiones territoriales de ámbito autonómico. - Cada una de las Comunidades Autónomas dispondrá de dos múltiplex digitales de cobertura autonómica (uno de ellos con capacidad para efectuar desconexiones territoriales de ámbito provincial y el otro, opcionalmente, podrá realizar desconexiones de ámbito insular o comarcal). Este múltiple se realizará utilizando el bloque de canales que va del 57 al 65. - La obligación de emitir un mínimo de 4 canales por cada múltiple, salvo que el múltiple lo explote íntegramente un mismo operador, en cuyo caso podrá emitir el número que desee siempre que la calidad de imagen y sonido cumpla los requisitos, lo que permitirá la emisión de televisión de alta definición (HDTV).
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 73 - La limitación al 20% de la capacidad máxima de la ocupación del múltiple para la transmisión de contenidos distintos a la propia TV, como pueden ser aplicaciones interactivas, datos o actualizaciones de software para los receptores. - Para los nuevos canales digitales que se puedan solicitar por parte de los actuales operadores, el compromiso de divulgar la TDT entre sus audiencias, emitir contenidos novedosos distintos a los emitidos en analógico, emisión de contenidos en diversos idiomas y con subtítulos,… - Obligación de aumentar la cobertura territorial y de población alcanzada por las señales de TDT para todos los operadores, tanto los públicos como privados, hasta alcanzar el 95% de la población (en el caso de RTVE) en el momento de llevar a cabo el apagón analógico. Entre abril y junio de 2010 se procede a la evaluación del cumplimiento de los requisitos de la Disposición transitoria cuarta del Real Decreto 944/2005 por el cual los operadores privados de ámbito nacional pueden acceder a un canal múltiplex completo tras la realización del apagón analógico, lo que les otorga una capacidad de emisión de 19,91 Mbps, suficiente para la emisión de cuatro o cinco programas de televisión estándar. En el Consejo de Ministros del día 26 de marzo de 2010 se definieron dos fases entre junio de 2010 y enero de 2015 para la asignación de frecuencias: Fase 1: junio 2010 - marzo 2011 Asignación a cada operador del espacio equivalente a un canal múltiplex de cobertura nacional siempre y cuando haya cumplido los requisitos establecidos en la Disposición transitoria cuarta del Real Decreto 944/2005. Durante esta fase RTVE podrá contar también con dos canales múltiplex completos para la difusión de los canales que ya venía emitiendo a través de TDT junto al canal generalista TVE HD, que emitirá en formato de alta definición, y a otro canal por determinar. En este segundo múltiplex reemite la señal del canal Teledeporte que venía emitiendo por el canal 66. Este segundo múltiplex usará,
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 80 Esta distribución comenzó a no ajustarse a las necesidades de los operadores y a la disponibilidad del espectro radioeléctrico por lo que quedó sin validez. En la actualidad, la banda UHF se encuentra dividida en dos partes: Canales 21 a 60 (470 a 782 MHz): canales que podrán seguir empleándose tras el "dividendo digital", situado en 2015. Canales 61 a 69 (790 a 862 MHz): canales que deberán cesar su actividad como frecuencias de televisión el 1 de enero de 2015. 4.8.7 Situación de la TDT en Gran Canaria Para la planificación del cambio a la Televisión Digital Terrestre se ha partido de la estructura de la red analógica ya existente. Así, se ha identificado la dependencia del tipo “padre hijo” de la red de centros emisores y sus ámbitos de cobertura. Es decir, los centros emisores principales y sus secundarios (centros emisores que reciben y toman la señal proveniente de un centro emisor principal) que abarcan un área de cobertura específica. Se define Área Técnica como el área cubierta por un centro emisor principal, sus secundarios y por aquellos centros emisores que, aun no tomando la señal del centro emisor principal, su área de cobertura se solape con la del principal o con la de alguno de sus secundarios. Los Proyectos de Transición por su parte son planificaciones programadas del cese de las emisiones analógicas de televisión en un área técnica o en una parte de la misma y de su plena sustitución por emisiones digitales. Por lo general cada proyecto de transición va asociado a un área técnica, incluyendo el centro emisor principal que identifica a aquélla. Aunque, existen casos en los que se ha dividido el área técnica en varios proyectos de transición con el fin de poder realizar una gestión eficaz del cese de emisiones.
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 81 Ilustración 16: Mapa Proyectos de Transición de TV de ámbito nacional Las fases del apagón, las cuales representan las límites temporales en los que ha de haberse hecho efectivo el total cese de emisiones analógicas en los diferentes Proyectos de Transición y, por ende, en sus correspondientes Áreas Técnicas de referencia. Han sido definidas tres fases: Fase I: 30 de junio de 2009. Fase II: 31 de diciembre de 2009. Fase III: 3 de abril de 2010. Para Canarias el Plan Nacional de Transición identifica 6 Proyectos de Transición, tal y como se refleja en la siguiente tabla: PROYECTO DE TRANSICIÓN CENTRO PRINCIPAL DE EMISIÓN ÁREA TÉCNICA FASE MUNICIPIOS AFECTADOS LANZAROTE Montaña Mina Haría Fase I Proyecto Transición LANZAROTE Montaña Mina POZO DE LAS NIEVES Pozo de las Nieves Pozo de las Nieves Fase I Proyecto Transición POZO DE LAS NIEVES
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 82 PROYECTO DE TRANSICIÓN CENTRO PRINCIPAL DE EMISIÓN ÁREA TÉCNICA FASE MUNICIPIOS AFECTADOS LA ISLETA La Isleta La Isleta Fase I Proyecto Transición LA ISLETA FUERTEVENTURA Temejereque La Antigua Fase II Proyecto Transición FUERTEVENTURA La Lajita LA PALMA El Paso Fuencaliente Fase II Proyecto Transición LA PALMA El Paso IZAÑA Izaña Izaña Fase III Proyecto Transición IZAÑA Tabla 6: Proyectos de transición de Canarias La isla de Gran Canaria cuenta con un Área Técnica (AT) denominada La Isleta y otra que se denomina Pozo de Las Nieves. Cada una cuenta con un Proyecto de Transición (PT), del mismo nombre. Este hecho, ha llevado a la división del territorio insular en dos zonas, cada una de las cuales dependiente de un centro emisor principal. Cada PT cuenta a su vez con varios centros emisores secundarios dependientes de los principales. Ilustración 17: Mapa Proyectos de Transición de TV de Gran Canaria La siguiente tabla muestra los municipios asociados al proyecto de transición del Pozo de las Nieves con la fecha de cese de emisiones establecida: Tabla 7: Municipios de Gran Canaria asociados al Proyecto de Transición de Pozo de las Nieves
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 83 Los centros secundarios dependientes del Pozo de las Nieves son: Agaete, El Risco (Agaete), Artenara, Vega de San Mateo, Cercados de Espino (San Bartolomé de Tirajana), Bahía Feliz (San Bartolomé de Tirajana), San Agustín (San Bartolomé de Tirajana), Valsequillo, Puerto de Arguineguin (Mogán), La Aldea San Nicolás de Tolentino, Playa de Amadores (Mogán),Playa de Mogán (Mogán). La totalidad de los centros emisores secundarios se encuentran funcionando a día de hoy. La totalidad de los centros transmite tanto la red SFN (red de frecuencia única a nivel estatal, con los múltiplex 66,67, 68, 69) como la red RGE que permite las desconexiones territoriales, y que para el caso de la provincia de Las Palmas tiene asignado el múltiplex 60 y para RGE2 el 28. Comentar que la Red SFN es atemporal, dado que tras el apagón analógico se reasignaran los contenidos de los propios múltiplex. Así cada proveedor tendrá un múltiplex asignado. Esto nos dará nuevas ampliaciones inmediatas como nuevos múltiplex añadido a esta Red. Por otra parte, el múltiplex autonómico que tiene asignada la provincia de Las Palmas es el 65, donde actualmente se encuentran cuatro emisoras autonómicas que se distribuyen los tres programas existentes; estas emisoras son TV Canaria, TV Canaria 2, Antena 3 Canarias, además de varias radios. Otro canal autonómico es el 22 que emite en la zona norte de la isla la TV Canaria HD. A su vez, cada isla tiene asignado un canal múltiplex de cobertura insular. En el caso de Gran Canaria, es el 52. Dicho canal tiene asignados dos programas de explotación pública que se encuentran sin emisión, Canal 9 Las Arenas que sí emite y Localia TV que no emite en la actualidad. Sobre los canales previstos para la cobertura de las televisiones locales, se ha llevado a cabo atendiendo a tres demarcaciones territoriales que abarcan toda la isla. En cada demarcación se ha asignado un múltiple digital por el que emitirán 4 televisiones locales digitales. Una de las televisiones es gestionada por los Ayuntamientos que pertenecen a esa
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 84 demarcación. En la demarcación de Telde el canal utilizado es el 63, por el que emiten los programas locales Canal 4 Telde, TIC Canal 8 y Canal 7 GCTV, y el espacio restante está asignado para un canal público de los Ayuntamientos llamado Este Canal. Por último los 3 nuevos canales que se han añadido en Agosto de ámbito nacional de la red MPE para la demarcación de Las Palmas son 35, 32 y 38 respectivamente.
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 85 5 La liberación del dividendo digital. 5.1 Dividendo Digital El Dividendo Digital es el conjunto de frecuencias que han quedado disponibles en la banda de frecuencias tradicionalmente utilizada para la emisión de la televisión, gracias a la migración de la televisión analógica a la digital. Para que los ciudadanos puedan disfrutar de este dividendo en forma de nuevos servicios de banda ancha inalámbrica, es necesario disponer de un conjunto de frecuencias contiguo. En Europa se ha determinado que este conjunto de frecuencias será la banda de 800 MHz (790-862 MHz). En España, en la actualidad, las frecuencias del dividendo digital, estaban esparcidas, y la banda de frecuencias de 800 MHz estaba ocupada, en parte, por algunos canales de la TDT (canales 61 al 69 de UHF). La liberación del Dividendo Digital es el proceso de reordenación de frecuencias necesario para que la banda 800 MHz quede disponible en toda Europa. Tras la liberación, la banda de 800 MHz dejará de utilizarse para la transmisión de la TDT y se asignará a los operadores de telefonía móvil para prestar nuevos servicios de banda ancha de cuarta generación (4G). 5.2 ¿Qué es el dividendo digital y en qué consiste su liberación? La televisión analógica ha utilizado para su emisión desde principios del segundo cuarto del pasado siglo XX, parte de la banda de frecuencias de VHF (47 a 230 MHz) y parte de la banda de UHF (470 a 862 MHz). La llegada de las tecnologías digitales, así como de nuevos sistemas de compresión de información, permitió reducir el número de frecuencias necesarias para la transmisión de la televisión, de modo que en el espectro necesario para transmitir un programa de televisión analógica, se pueden transmitir hasta 6 programas de televisión con tecnología digital con calidad equivalente. La migración de la televisión analógica a la digital supuso una gestión más eficiente del espectro radioeléctrico, que es un bien valioso y escaso, y permitió obtener un dividendo en forma de nuevas frecuencias disponibles, que se conoce como Dividendo Digital. Estas frecuencias disponibles pueden ser utilizadas para diversos fines, por ejemplo, nuevos
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 86 programas de televisión de ámbito regional o nacional, televisión de alta definición o la prestación de servicios de banda ancha móvil. Para que los ciudadanos puedan disfrutar del dividendo digital en forma de nuevos servicios de banda ancha móvil de cuarta generación (4G), es necesario disponer de un conjunto de frecuencias contiguo. En la figura 17 se puede apreciar la evolución de las atribuciones de espectro en la banda de televisión, antes de la migración a la televisión digital, después de la migración, y el resultado tras la liberación del Dividendo Digital. Ilustración 18: Evolución de las atribuciones de espectro en la banda tradicionalmente utilizada para la emisión de la televisión 470-862 MHz La liberación del dividendo digital para prestar servicios de banda ancha, es buena para el desarrollo económico, numerosos estudios asocian la expansión de la banda ancha con incrementos en el crecimiento económico, mejoras de la productividad e impulso del empleo. Además, el tráfico de datos móviles, está experimentando un incremento exponencial en Europa, lo que implica una mayor necesidad de frecuencias para poder prestar el servicio con la calidad adecuada, ver figuras 18 y 19.
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 87 Ilustración 19: Gráfico de Contribución al crecimiento del PIB de un incremento del 10% en la penetración de la Banda Ancha en diferentes regiones en diferentes estudios. España se encuentra dentro del grupo OCDE alto nivel de ingreso. Fuente. R. Katz (2010) El impact Ilustración 20: Gráfico de Previsión de crecimiento de la demanda del tráfico de banda ancha móvil en Europa. Fuente. Ericsson, informe sobre tecnologías móviles en Europa La banda de 800 MHz tiene un gran potencial para el suministro de servicios en movilidad, ya que tiene mejores propiedades de propagación y penetración en el interior de edificios
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 88 que las bandas con frecuencias más altas, utilizadas en la actualidad para 3G y 4G, lo que se traduce en un servicio de banda ancha más barato y de mejor calidad para los ciudadanos. La universalidad de la banda ancha sólo puede conseguirse de manera económicamente viable usando tecnologías inalámbricas. La banda 800 MHz representa una oportunidad única para proporcionar servicios de banda ancha en zonas rurales, disminuyendo con ello la brecha digital. Asimismo, la banda de 800 MHz es imprescindible para estimular el despliegue de los servicios móviles de cuarta generación, y la creación de nuevas oportunidades para la innovación en sectores orientados a los servicios como la salud, educación, y el gobierno electrónico. Además la disponibilidad de la banda de 800 MHz incrementará la competencia entre los prestadores de servicios de banda ancha, lo que se traducirá en una mayor eficiencia de los mercados y precios más bajos para los usuarios. Todos estos factores han llevado a alcanzar un consenso general a nivel mundial, para disponer de manera urgente de espectro radioeléctrico adicional para banda ancha móvil. La Oficina de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la agencia especializada en telecomunicaciones de las Naciones Unidas, estimó en 2007 unas necesidades para banda ancha móvil de entre 1.280 MHz y 1720 MHz adicionales para 2020, especialmente en bandas de frecuencias por debajo de 1 GHz, para reducir la brecha digital en zonas rurales y satisfacer la creciente demanda de banda ancha. Sin embargo el incremento exponencial del tráfico ha hecho que estas previsiones se hayan quedado cortas, y la UIT está realizando un nuevo estudio para re-evaluar las necesidades de espectro. En Europa la Comisión Europea acordó el uso armonizado de la banda de 800 MHz, lo que permitirá que disfrutemos de móviles más económicos y que nuestro terminal pueda conectarse con tecnología 4G en la banda 800 MHz en toda Europa. El despliegue de instalaciones LTE en la banda 800 MHz por los operadores, será también más económico, lo que posiblemente redundará en costes más bajos del servicio para los usuarios. El motivo es que el precio de fabricación de los componentes necesarios para transmitir y
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 89 recibir en la banda 800 MHz, se reduce cuantos más componentes se fabriquen. Como todos los europeos utilizaremos la misma banda se reducirá el precio de los componentes. Desde el punto de vista regulatorio, la Conferencia Regional de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), aprobó el Plan de Ginebra en junio de 2006, acordando el uso de toda la banda UHF 470-862 MHz (canales radioeléctricos 21 a 69) para los servicios de radiodifusión en la región 1 -esta región incluye Europa-. Sin embargo, con posterioridad, ante el crecimiento de la demanda de banda ancha, la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2007 aprobó, para la región 1, la atribución de la sub-banda de frecuencias 790-862 MHz, al servicio de comunicaciones móviles con carácter co-primario con los servicios de radiodifusión. En el ámbito europeo, la Comisión Europea publicó en 2010 la Decisión 2010/267/UE, mediante la cual armonizaba las frecuencias del dividendo digital para su utilización por servicios de banda ancha móvil, para aprovechar mejor los beneficios de la banda ancha inalámbrica. Posteriormente, en 2012, la Decisión 243/2012/UE, establecía que los Estados Miembros, deben garantizar la disponibilidad del Dividendo Digital para servicios de banda ancha móvil antes del 1 de Enero de 2013, permitiéndose aplazamientos en casos excepcionales. España, solicitó dicho aplazamiento, que fue concedido por la Comisión Europea. En España la regulación y planificación radioeléctrica de los múltiplex digitales tras el cese de emisiones de televisión terrestre con tecnología analógica fue regulado en el Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, y modificado posteriormente por el Real Decreto 365/2010, el Real Decreto 169/2011 y la Ley 2/2011 de Economía sostenible, para tener en cuenta las decisiones regulatorias que los organismos internaciones especializados en telecomunicaciones y las instituciones comunitarias adoptaron, para que la banda de 800 MHz, pueda ser utilizada por servicios de banda ancha móvil. Mediante la promulgación del Real Decreto 805/2014 por el que se aprueba el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del dividendo digital se establece un nuevo escenario para la reordenación del espectro y del proceso de liberación del dividendo digital que sustituye al previsto en el
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 96 6.3 Cancelador de ecos de los Gap-Filler La principal restricción viene dada por el acoplo entre la antena transmisora y la receptora, por lo que es fundamental utilizar técnicas de cancelación de ecos. Las prestaciones de los GF convencionales pueden mejorarse sensiblemente mediante la implementación de un cancelador de ecos, siendo posible trabajar con márgenes de ganancia negativos de hasta -10 dB. Esta solución ya se utiliza en redes de TDT y permite transmitir hasta 20 dB más de potencia (i.e. 100 veces más). La unidad canceladora debe ser capaz de suprimir los ecos en la mayor medida posible. En este sentido cobra importancia la ventana de cancelación, que se define como el intervalo temporal durante el cual la unidad canceladora aplica la cancelación sobre la señal de entrada. Este intervalo temporal debe tener una duración elevada para poder cancelar los ecos más relevantes, ya que al operar con márgenes de ganancia negativos, los ecos no cancelados se realimentarían una y otra vez llevando al GF a un estado de oscilación. Sin embargo, al aumentar el tamaño de la ventana de cancelación el retardo introducido es mayor debido a que la complejidad del procesado aumenta con el número de réplicas que el dispositivo debe ser capaz de eliminar. En la mayoría de los casos suele ser suficiente una duración de la ventana de cancelación de 10 μs para evitar oscilaciones del sistema. Es importante destacar que un GF recibirá ecos provenientes de los distintos emisores de la red cuyo retardo será mayor que la ventana de cancelación, por lo que es imprescindible utilizar antenas receptoras muy directivas para reducir la amplitud de estos ecos indeseados. De este modo, también se reduce el efecto multicamino experimentado por la señal recibida mejorando su calidad. Para calcular el nivel del eco recibido es necesario conocer el aislamiento entre los paneles emisores y la antena de recepción. Este aislamiento depende de la separación entre antenas, de su posición, directividad, así como de la frecuencia empleada.
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 97 Ilustración 24: Esquema básico de Gap-Filler, balance de potencias Aplicando la Fórmula de Friis y en función del valor obtenido, se definen las pérdidas básicas de propagación en condiciones de espacio libre como el cociente entre la potencia radiada por la antena transmisora y la captada por la receptora, que en dB, y para una separación típica de 20 metros, se puede expresar la atenuación global como: L (dB) = 32,45 + 20 Log f (MHZ) + 20 Log d (Km) L (dB) = 32,45 + 20 Log 822 (MHz) + 20 Log 0,02 (Km) = 56,76 dB Pues bien, considerando un nivel de señal en recepción = 50 dBuV y que la potencia del equipo sea de 1W (135 dBuV) de PIRE, donde ya hemos considerado las ganancias de las antenas y para una separación entre ellas de 20 metros, el nivel del eco de la transmisión sería, tomando en cuenta las pérdidas debidas a que la onda electromagnética se propaga y se atenúa en el espacio según la ley de la inversa con la distancia: 135 dBuV – 56,76 dB= 78,23 dBuV, que está por encima del nivel de la señal útil de recepción y el equipo necesitaría un cancelador que ofreciera más atenuación. Adjunto representamos las características en cuanto al rango de operación típico de los dos tipos de canceladores existentes y sus ventanas temporales.
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 98 Ilustración 25: Características de los dos canceladores de eco existentes 6.4 Figura de mérito de la calidad global -MER Además del retardo introducido por el cancelador de ecos, los gap-fillers introducen retardo debido al filtrado digital de la señal, el cual es proporcional a la selectividad del mismo. En la práctica el retardo típico de los canceladores de ecos es de 5 a 8 μs. Notar que este retardo no es significativo frente al intervalo de guarda tolerable en redes SFN (hasta 224μs). Se introduce una degradación en la calidad de la señal retransmitida, ya que la señal no es tan pura como la de un transmisor primario, así como un retardo temporal. Esta degradación se debe al propio GF (ruido introducido en el proceso de cancelación de ecos debido a la cuantificación y al procesamiento digital de la señal), pero también al hecho de que la señal recibida contiene ruido, ecos e interferencias. Normalmente se utilizan dos parámetros de calidad denominados degradación equivalente de ruido o END (Equivalent Noise Degradation), y la tasa de error de modulación o MER (Modulation Error Ratio). El MER proporciona una figura de mérito de la calidad global de la señal recibida y de la señal transmitida. Se calcula a partir de los errores recibidos en la constelación de todas las portadoras que forman la señal COFDM. El hecho de analizar directamente la constelación hace que cualquier alteración de la señal (ruido térmico, ruido de fase, efecto multicamino, etc.) repercuta sobre el valor de MER.
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 99 Lógicamente el MER de la señal transmitida por el GF siempre será menor que el de la señal recibida, y esto limita el máximo número de gap-fillers que pueden engancharse en cascada (normalmente no más de dos). Por otro lado, el END es una medida de las pérdidas de implementación debido a utilizar un GF en vez de un transmisor sincronizado. Se define como el incremento en el nivel de portadora a ruido necesario para obtener un nivel de calidad de señal determinado respecto al comportamiento teórico. Es importante destacar que la END del GF dependerá de la calidad de la señal recibida. El END también se puede interpretar como una disminución en la potencia radiada efectiva respecto al caso de referencia de utilizar un transmisor, por lo que es el parámetro que se usa en tareas de planificación de red. 6.5 Aislamiento Tx – Rx en los Gap-Fillers Mediante pruebas de laboratorio se ha observado que los gap-fillers existentes en el mercado presentan un END de 0.1 a 0.3 dB respecto a la señal de entrada, y de hasta 2 dB respecto a un transmisor en entornos que varían lentamente. Esta degradación aumenta con la velocidad de modulación del canal, pudiendo llegar a ser hasta 2 dB superior en comparación con entornos semi - estáticos. Por otro lado, la degradación también depende de la modulación utilizada, siendo la degradación en 16QAM mayor que en QPSK. Para realizar ejercicios de planificación con GF es fundamental caracterizar el aislamiento que se puede conseguir en los potenciales emplazamientos, ya que determina junto al nivel de potencia recibida la potencia máxima transmitida. Es importante por tanto parametrizarlo en función de la separación entre antenas, situación de éstas, diferencia de azimut, etc., teniendo en cuenta las características del entorno en el que se realiza la planificación. El aislamiento entre las antenas depende de la instalación de las mismas, del entorno en el que se encuentren y de la frecuencia de operación y su aislamiento puede variar entre 15 y 25 dB a lo largo de la banda UHF. Los entornos más críticos son los urbanos,
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 100 caracterizados por la existencia en las proximidades de numerosos edificios que facilitan las reflexiones de la señal transmitida. En general conviene separar al máximo las antenas tanto vertical como horizontalmente, romper la línea de visión directa entre ellas y colocar elementos artificiales cercanos a la antena receptora que atenúen los ecos provenientes de la antena transmisora. El efecto de separar las antenas es más importante en los primeros 3 ó 4 metros, obteniendo menores ganancias en el rango de 4 a 10 metros. En general, el aislamiento aumenta entre 15 y 20 dB cuando la distancia entre antenas pasa de 1 a 10 metros. Por otra parte, el tipo de antenas utilizadas en transmisión y recepción también influye en el aislamiento del GF. De este modo, se puede utilizar antenas con distintas polarizaciones para aumentar el desacoplo entre ellas. En la práctica en núcleos urbanos se pueden conseguir valores de aislamiento de hasta 110 dB si se optimiza la instalación del gap-filler. Ilustración 26: Comparativa de la señal antes y después del Gap-Filler con cancelador de eco DAE Ilustración 27: Comparativa de la señal antes y después del Gap-Filler con cancelador de eco DEEC
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 101 6.6 Tipos de Gap-Fillers - Gap-filler profesional: Debe tener suficiente potencia para cubrir el área con la falta de servicio. La máxima potencia depende del aislamiento entre la antena de recepción y la antena transmisora, del entorno y de la capacidad del amplificador de potencia del repetidor. - Gap-filler doméstico: Último elemento en la cadena de repetición. Es un dispositivo para amplificar la señal de una antena de tejado doméstica y retransmitirlo dentro de la casa, compensando la penetración edificadora y las pérdidas de ganancia de altura. Esto permite la recepción portátil dentro de casas en áreas con bajo nivel de campo. Se han considerado dos soluciones: la primera es un amplificador de banda ancha, la segunda es una versión filtrada. La posibilidad de una conversión a frecuencia intermedia, y una posterior conversión a RF tiene un costo superior con la desventaja de servir para un sólo canal. - Repetidores regenerativos: Además de los gap-fillers que, como hemos visto reciben una señal y la transmiten tal cual con la misma tasa de error (BER), existe otro tipo de repetidores llamados “regenerativos”. Este tipo de repetidores, como su propio nombre indica, reciben una señal regenerándola a su salida, lo que permite que su tasa de error sea nula. Además de las características comentadas anteriormente, los repetidores regenerativos admiten la posibilidad de re-multiplexado, es decir, permiten la inserción de programas locales. Por el contrario, no pueden funcionar como gap-fillers, ya que el tiempo de procesado es incompatible con la transmisión en el mismo canal de entrada.
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 102 7 Gap –Filler como extensor de cobertura DVB-T. Este trabajo está basado en el estudio real de viabilidad radioeléctrica realizado para obtener una adecuada cobertura de las señales de la Televisión Digital Terrestre en determinadas zonas rurales del municipio de San Bartolomé de Tirajana, en el sur de Gran Canaria y en concreto en los barrios de Risco Blanco y Taidía, situados en la Caldera de las Tirajanas y que como se aprecia presenta una orografía muy escarpada. Ilustración 28: Zona sin cobertura TDT: Caldera de las Tirajanas San Bartolomé - Gran Canaria
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 103 7.1 Planteamiento inicial Se realizó un estudio de las señales de TDT que se recibían de la estación primaria del Pozo de las Nieves, observándose un hueco de cobertura total en las pretendidas zonas de servicio y que afectan a los barrios señalados. Para solucionar el problema se propuso la implantación de un Reemisor o Gap –Filler que extendiera la cobertura sobre las mismas, aumentando los niveles de radiofrecuencia sobre el disperso tejido de casas rurales. Ilustración 29: Diagrama de cobertura TDT –Pozo de las Nieves 7.2 Cálculo de la intensidad de campo necesario En primer lugar, se determinó el tipo de recepción a utilizar como referencia para el cálculo de la cobertura. De los tres tipos de recepción, fija, portátil tipo A y portátil tipo B, que especifica el informe técnico TR 101 1890 del ETSI (“DVB: Implementation guidelines for DVB terrestrial services; Transmission Aspects”), se ha elegido la recepción fija que corresponde con las instalaciones en viviendas. La recepción fija, utiliza una
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 104 antena directiva fija situada en el tejado, donde se toma como referencia una altura de 10m sobre el suelo. En segundo lugar, hay que fijar los parámetros de la transmisión, que en este proyecto son 64QAM con tasa 2/3. Para recepción fija, se considera el canal tipo Rice, con algo de multi trayecto pero con señal directa dominante. Para este canal la C/N se estima en 17,1 dB. Para los cálculos de recepción fija se considera: - Ancho de banda equivalente de ruido: B=7,6 MHz - Temperatura de referencia: T0 = 290K. - Constante de Boltzmann: k = 1,38 10-23 J/K. - Canal Rice: C/N = 17, 1 dB. Con estos datos, se puede calcular la potencia de ruido y el nivel mínimo de señal a la entrada del receptor, donde F es su factor de ruido. - Potencia de ruido: Pn =F + 10 log (k x T0 x B) = -128,2 dBW. - Nivel mínimo: Ps = Pn + C/N = -111,1 dBW = -81,1 dBm (25,9 dBμV). De acuerdo con el informe TR 101 1890 del ETSI, este valor es independiente de la frecuencia y puede considerarse siempre que el ancho de banda sea el de los canales de UHF. Se ha utilizado como referencia un factor de ruido F = 7 dB. Aunque el citado informe incluye los cálculos para las bandas I y III de VHF, en lo sucesivo sólo se van a considerar las bandas de UHF (IV y V, cuyas frecuencias de referencia son 500 y 800 MHz), ya que son las únicas permitidas en España. Para dichas frecuencias, la ganancia de antena de la instalación de referencia es 10 y 12 dBd (con referencia al dipolo en λ/2), mientras que las pérdidas en cables y conectores son de 3 y 5 dB.
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 105 Los siguientes cálculos permiten determinar la intensidad de campo mínima que debe garantizarse en el emplazamiento de la antena: Ps = -111,11 dBW (Potencia mínima). Aa = -3,3 dBm2 ó -5,4 dBm2 (Área efectiva de antena, en unidades logarítmicas). Lf = 3 ó 5 dB (Pérdidas en cables y conectores). Φmín (dBW/m2) = Ps - Aa + Lf (Densidad de flujo de potencia). Emín (dBμV/m) = Φmín +120 + 10log (120 π) (Campo mínimo). Con los valores anteriores se obtiene: Banda IV (500 MHz) _ Emín = 41,0 dBμV/m Banda V (800 MHz) _ Emín = 45,1 dBμV/m Como se puede observar, existe una influencia importante de la frecuencia. Estos valores deben garantizarse en un porcentaje dado de ubicaciones, para lo cual se añade un margen estadístico. La variación de la intensidad de campo con las ubicaciones, dentro del “área pequeña” de 100x100 metros, sigue una distribución gaussiana con una desviación típica σ= 5,5 dB. Este valor se ha obtenido experimentalmente, y es el recomendado por el UIT-R, en sus recomendaciones 370 y 1546 para los sistemas de televisión digital. La distribución estadística de estas medidas, expresadas en dBμV/m, se asemeja a la campana de Gauss, con un valor mediano (superado en el 50% de ubicaciones) y una desviación típica. Por lo tanto, el valor mediano de la intensidad de campo E, si se desea que en el 70% o en el 95% de las ubicaciones se supere el valor mínimo será el valor mediano de la intensidad de campo, en el límite de la zona de cobertura, tomado como dato de entrada para los estudios de propagación posteriores. La función de densidad de probabilidad de la intensidad de campo, para diferentes valores medianos de E coincide con el mínimo y sólo se dará servicio al 50 % de las localizaciones dentro del “área pequeña”.
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 112 Ilustración 33: Huella de la cobertura radioeléctrica obtenida con el rellenador de huecos de señal TDT 7.4 Características técnicas de diseño de la estación transmisora. La estación transmisora constará de dos rack de 5U de altura que albergarán los sistemas transmisores y demultiplexores, el primer rack con cuatro múltiplex y el segundo con tres. Cada uno de los racks dispondrá de un demultiplexor para obtener los canales correspondientes y tratarlos en los módulos gap-filler con caceladores de ecos integrados. Las señales obtenidas, tras el tratamiento y amplificación, se llevarán a un tetraplexor que mezclará cuatro canales y un triplexor del que obtendremos los otros tres. Las salidas se conectaran a dos paneles transmisores para difundir los canales hacia la población de Risco blanco y sus alrededores. El reemisor es de la marca TRedess (TRANSMISOR TDT BROADCAST DVB-T/T2 GAP-FILLERS 1W). La potencia de salida de cada canal vendrá indicada por el peor de
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 113 los casos, la potencia del canal más alto que vaya en ese multiplexor, para que todos los canales de este salgan con el mismo nivel y no se enmascaren entre sí. Por otra parte, los equipos utilizados incorporan un cancelador de ecos, lo que permite que se aumente la potencia de emisión, sin degradar en exceso la calidad de la señal recibida. Para reemitir la señal que llega procedente del centro emisor primario de Pozo de Las Nieves, se van a utilizar dos paneles de dipolos de la marca TRedess, que estarán orientados en dirección a los barrios de Risco Blanco y Taidía, a 135º de azimut con respecto al norte, lo que permitirá cubrir toda la población y sus alrededores. Ilustración 34: Área de cobertura estimada que cubrirán los paneles de transmisión Estos dipolos presentan una ganancia de 13 dBi, con una potencia máxima de 400 W con conector N y 1KW con conector Din 7/16. Permiten la elección entre polarización horizontal y vertical, en este proyecto se ha utilizado la polarización horizontal por ser la más conveniente, con el fin de facilitar la adaptación de las instalaciones de los usuarios. Las antenas de la zona que recibían señal de Pozo de Las Nieves están colocadas para 60
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 114 recibir esta polarización y por tanto solo sería necesario reorientarlas hacia el nuevo reemisor. Dichos paneles se encuentran situados en una torreta autosoportada de 7,5 m de altura, donde su centro eléctrico se situará a 6 m. 7.5 Descripción del sistema receptor Para la captación de las señales primarias, se van a utilizar dos antenas yagi TRedess de 50 ohmios de impedancia, que cubren la banda de UHF desde el canal 21 al 43. La señal captada se llevará hacia dos demultiplexores que se encargan de entregarla a los dos sistemas de transmisión con cuatro y tres múltiplex respectivamente, completando así los siete múltiplex totales de nuestro sistema. Las antenas, de la marca TRedess, presentan una ganancia de 17dBi, con un haz de apertura horizontal y vertical de 30º, siendo muy directivas para facilitar el rechazo de la señal procedente de los paneles trasmisores, aumentando así el aislamiento del sistema. Las antenas receptoras se encuentran sujetas en una pared de la caseta, la más alejada y escondida respecto a la torre donde se encuentran los paneles de trasmisión. De esta forma conseguimos una mayor distancia respecto a los paneles emisores y aumentamos el aislamiento, minimizándose así el riesgo de realimentación. Además, al no haber obstáculos entre las antenas receptoras y el centro emisor de Pozo de Las Nieves no es necesario ubicarlas a demasiada altura.
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 115 Ilustración 35: Estación microreemisora de 7 canales Gap-Filler 7.6 Cálculo de la cobertura radioeléctrica de la estación Una vez descritos todos los equipos que conforman la estación emisora, se va a pasar a comentar el nivel de cobertura que proporciona la estación. Como se ha comentado, el reemisor proporcionará cobertura a las poblaciones de Risco Blanco y Taidía, los paneles se orientarán hacia donde los diagramas de radiación horizontal y vertical proporcionen la máxima potencia y nos permitan cubrir todas las poblaciones.
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 116 7.6.1 Cálculo de la elevación de los paneles Se calcula la elevación de los paneles por triangulación, según los siguientes datos: El reemisor se encuentra a 1247 m. de altitud, la población de Risco Blanco tiene una cota de 998 m. (h1) y Taidía se encuentra a 858 m (h2). Las distancias desde el reemisor hasta cada una de las poblaciones son de 1563 m (d1) y 3030 m (d2) respectivamente. Considerando la tierra plana para estas distancias. Por lo tanto, los paneles tendrán una inclinación negativa con respecto a la horizontal de: α d τ
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 117 7.7 Cálculo de la Potencia Radiada Aparente (PRA) del reemisor Para el cálculo manual de cobertura, partimos del nivel de campo mínimo que se debe recibir en una vivienda según el Real Decreto 346/2011, como margen de seguridad por desgaste de equipos o desorientación de antenas aumentaremos ese valor en 3 dB. El valor que se toma para el cálculo es de 610 MHz, frecuencia más alta a transmitir, correspondiente al canal 38. Para llegar hasta el valor de la PRA emitida partiendo de la intensidad de campo E, calcularemos el PIRE de la estación, siguiendo el balance de potencias desde la potencia que llega al receptor de una vivienda. Como se muestra en la siguiente figura, debemos tener en cuenta todas las atenuaciones y ganancias presentes en el camino de la señal desde el reemisor hasta el usuario. Ilustración 36: Modelo básico de un sistema de radiocomunicación (Espacio libre) Lbf PIRE Gr MEDIO DE PROPAGACIÓN Tx Gt Llt Lbt Pt TRANSMISOR Información Rx Llr Lbt Pr RECEPTOR Información
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 118 De esta figura deducimos que la Potencia en el Receptor es la siguiente: Todas las unidades las expresaremos en dBm para las potencias, dB para las atenuaciones y dBi para las ganancias de las antenas. La atenuación de propagación en espacio libre se calcula con la siguiente expresión, teniendo en cuenta que distancia para el peor caso será de 3 km, distancia entre la ubicación del reemisor y la población de Taidía.:
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 119 La Potencia en el Receptor la obtendremos partiendo del valor de la Intensidad de Campo eléctrico E, pero debemos calcular para ello la tensión en el receptor, ya que están relacionadas de la forma: Como en el lado del receptor trabajaremos con antena de , resulta: La relación entre la intensidad de campo y la tensión en el receptor viene dada por: Donde K es el factor de antena, que calcularemos teniendo en cuenta que la medida de Er la obtenemos con un medidor de campo y los siguientes datos: · Antena logarítmica de · · · · Por tanto el valor de K sería:
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 120 Volviendo al valor de E que tomamos como referencia para asegurar un nivel mínimo en el receptor del usuario podemos deducir el resto de valores: dBm Finalmente despejamos la Potencia del Transmisor desde la expresión del PIRE: Según las características de nuestra instalación tenemos los siguientes datos en el transmisor: · · · Las pérdidas en las líneas de transmisión se deducen considerando unas atenuaciones de 0,5 dB por cada conector, en la instalación se emplean cuatro desde la antena hasta la salida del transmisor, por lo que suman 2dB. Además tenemos en cuenta las pérdidas debidas al cable coaxial, que son de 8 dB cada 100m para el cable de 24,5 m de ½” empleado en el exterior y de 21,3dB cada 100 m para
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 121 el latiguillo de 2 m del cable de interior RG213/U. Por tanto para 610 MHz y tenemos una atenuación de 2,39dB. Con lo que obtenemos el valor de Potencia del Transmisor: Realizando el mismo procedimiento para todas las frecuencias de los múltiplex, en la siguiente tabla se presentan los valores de PRA, PIRE y Pt: Canal Múltiplex Frecuencia (MHz) Intensidad de campo eléctrico (dBμV/m) 3+20logf+3 K (dB/m) Intensidad de campo eléctrico (dBμV) Pr (dBm) PIRE (dBm) Pt (dBm) PRA (dBm) 22 MAUT 482 59,66 8,25 51,41 -57,29 24,49 16,78 22,34 28 RGE1 530 60,49 9,08 51,41 -57,29 25,32 17,61 23,17 31 MPE4 554 60,87 9,46 51,41 -57,29 25,70 17,99 23,55 32 MPE2 562 60,99 9,58 51,41 -57,29 25,83 18,17 23,68 35 MPE1 586 61,36 9,95 51,41 -57,29 26,19 18,53 24,04 36 RGE2 594 61,48 10,07 51,41 -57,29 26,31 18,65 24,16 38 MPE3 610 61,71 10,30 51,41 -57,29 26,54 18,93 24,39 Tabla 11: Cálculo de potencia de salida del transmisor partiendo del valor mínimo intensidad de campo eléctrico en la vivienda del usuario
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 128 Para calcular la distancia de campo lejano tomamos el peor caso, que es el canal 22 (482 MHz), con lo que d= 1,8672m. 7.9.1.3.3 Volumen de referencia Una vez calculados la distancia mínima de protección radioeléctrica y la distancia de campo lejano, se calcula el volumen de referencia partiendo de una esfera centrada en el centro eléctrico de la antena y de radio el mayor de los valores calculados anteriormente, en este caso, a la distancia de campo lejano, es decir, 1,8672m. Esta distancia es inferior a 244 metros, distancia a la que se encuentra la zona de presencia habitual de personas más cercana a la estación. La distancia a la que se encuentra la zona de presencia habitual de personas más cercanas a la estación es mayor que las distancias anteriormente calculadas, esto hace que no sea necesario el vallado y señalización del emplazamiento, la caseta y torreta se encuentran en una zona de difícil acceso, solo accediéndose de forma peatonal. 7.10 Servidumbres aeronáuticas del sistema de antenas En conformidad con el artículo 8 del Reglamento de uso del dominio público radioeléctrico, aprobado por Orden de 9 de marzo de 2000, la obtención de los permisos o autorizaciones de emplazamientos para la instalación de estaciones de radiocomunicaciones, así como, la protección de las servidumbres aeronáuticas, será responsabilidad y correrá a cargo del solicitante. Adicionalmente, el artículo 29 del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas, establece que los Organismos del Estado, así como los provinciales y municipales, no podrán autorizar instalaciones en los espacios y zonas que constituyan servidumbres aeronáuticas sin previa resolución favorable del Ministerio competente.
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 129 Igualmente, el artículo 30 del citado Decreto establece que las personas naturales o jurídicas cursarán sus solicitudes de permisos en zonas sujetas a las servidumbres aeronáuticas a través del Ayuntamiento a cuya jurisdicción pertenezcan los terrenos, mientras que los Organismos estatales y Empresas o Entidades públicas podrán cursar sus solicitudes directamente ante la Administración Aeronáutica. En consecuencia, el proyecto para la instalación de estaciones de radiocomunicación no será aprobado mientras no se presenten los citados permisos y autorizaciones referentes a las servidumbres aeronáuticas obtenidos por los interesados, bien a través del Ayuntamiento a cuya jurisdicción pertenezcan los terrenos sujetos a servidumbres aeronáuticas, en los casos de personas naturales o jurídicas, o bien directamente ante la Administración Aeronáutica, cuando se trate de entidades públicas. A título informativo, según las normas de la Administración Aeronáutica, para la instalación de torres de antena, precisan autorización: a) Todas las torres de antena, cualquiera que sea su altura, situadas dentro de las zonas de servidumbres aeronáuticas comprendidas en un radio de 15 Km. alrededor de los aeropuertos, ó 3 Km. alrededor de otras instalaciones aeronáuticas. b) Todas las torres de antena con altura 50 m. o superior, situadas fuera de las zonas de servidumbres aeronáuticas, excepto las que se encuentren apantalladas por otros objetos próximos, independientemente de su altura, es decir, no perforen la superficie ideal de un cono, cuyo vértice coincida con el punto culminante de alguna otra instalación fija situada a no más de 150 m de dicha torre de antena, y cuya generatriz sea una línea descendente con pendiente del 10%. Mientras que, sólo requieren comunicación a la Administración Aeronáutica, pero no precisan autorización: a) Las torres de antena con altura comprendida entre los 30 m. y 50 m, y se encuentren situadas fuera de la zona de servidumbres aeronáuticas.
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 130 b) Las torres de antena situadas fuera de la zona de servidumbres aeronáuticas que, aun teniendo altura superior a 50 m, se encuentren apantalladas. No necesitan autorización ni comunicación a la Administración Aeronáutica: a) En general, las torres de antena con altura no superior a 30 m, tanto si son auto soportadas como fijas. b) Las modificaciones de instalaciones en las que se conserve la altura máxima de la torre previamente existente, así como su emplazamiento. Los mástiles de los sistemas radiantes deberán dotarse de la señalización diurna y del balizamiento nocturno en conformidad con los siguientes criterios: a) Se habrán de señalizar y balizar todas las torres de antenas situadas dentro de la zona afectada por las servidumbres aeronáuticas que la Administración Aeronáutica estime necesario. b) Se habrán de señalizar y balizar todas las torres de antenas situadas en descampados, fuera de la zona de servidumbres aeronáuticas, cuya altura sea igual o superior a 50 m. c) Se habrán de señalizar y balizar todas las torres de antenas situadas en casco urbano, fuera de la zona de servidumbres aeronáuticas, que constituya el obstáculo dominante en un área circular con 150 m. de radio alrededor de la misma. La señalización diurna consiste en pintar los mástiles soporte de los sistemas radiantes en franjas iguales de colores rojo y blanco alternos, con una anchura de un séptimo de la altura total del mástil, y distribuidos de forma que la primera y la última sean de color rojo. El balizamiento nocturno consiste en instalar dos luces de obstáculo en la parte más alta del mástil y además, si la altura de la torre es igual o mayor a 45 m, tres o cuatro luces en
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 131 las aristas a la mitad de su altura, que emitirán una luz fija omnidireccional de color rojo, con una intensidad luminosa superior a 10 candelas. 7.11 Protección de seguridad de la estación 7.11.1 Descripción de los sistemas de protección frente a rayos Para determinar si nuestra estación debe disponer de este sistema de protección, debemos calcular el nivel de riesgo de sufrir daños causados por rayos y seleccionar las medidas de protección necesarias para reducir el riesgo de daños a un nivel tolerable o incluso a un nivel inferior. La actividad eléctrica atmosférica, y en particular los rayos nube-tierra, representan una seria amenaza para las personas, estructuras y servicios. Los rayos causan anualmente: - Danos en estructuras y en su contenido - Fallos en los sistemas eléctricos y electrónicos asociados. - Danos a los seres vivos situados en las estructuras o próximos a ellas. Para reducir las pérdidas causadas por los rayos deben aplicarse medidas de protección. Las características de las medidas de protección a adoptar se determinaran en base a la evaluación del riesgo. El riesgo, definido en las normas IEC62305-2, UNE 21186, NFC17102 y CTE (Código Técnico de la Edificación SUA 8) como la pérdida anual media probable en una estructura, depende de: - El número anual de descargas atmosféricas que afectan a una estructura o a un servicio. - La probabilidad de danos debidos a una descarga atmosféricas. - El coste medio de las pérdidas correspondientes.
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 132 Las medidas de protección que pueden aplicarse son: 7.11.1.1 Protección externa contra el rayo Engloba los diferentes sistemas utilizados para dar cobertura a la estructura de la edificación, a los elementos situados en el exterior del edificio y a las personas contra los impactos directos de rayos. Hay dos tipos de protección externa: - Protección externa mediante puntas activas: Sistemas de captación que de una manera u otra, emiten un flujo de iones dirigidos hacia la nube, garantizando que durante la ionización del área a proteger, instantes antes de la caída del rayo, se forme un líder ascendente que conducirá el rayo de forma segura hacia tierra. Son los denominados ESE o Pararrayos con dispositivo de cebado PDC. - Protección externa pasiva (Jaula de Faraday): Sistemas formados por una serie de conductores (que conforman una malla) conectados a un sistema de puesta a tierra. Este sistema se denomina pasivo, no intenta provocar el arco disruptivo (rayo), no aumentando la probabilidad de descarga en el edificio a proteger. En ocasiones las mallas conductoras también están provistas de puntas captadoras simples (puntas Franklin). Debe tenerse en cuenta que los sistemas activos y pasivos pueden ser complementarios, combinándose para minimizar las probabilidades de danos en estructuras con alto riesgo.
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 133 7.11.1.2 Protección interna Son los sistemas de protección contra sobretensiones transitorias, adecuados para salvaguardar las instalaciones de energía eléctrica, instalaciones de telefonía, comunicaciones o datos. Estas sobretensiones se originan, fundamentalmente, como consecuencia de las descargas atmosféricas (impactos de rayo directos o indirectos), conmutaciones de las redes eléctricas y/o defectos de las mismas. El nivel de sobretensión que puede aparecer en la red eléctrica está en función: - Del nivel isoceraunico estimado (rayos / ano*Km2). - Del tipo de acometida aérea o subterránea. - De la proximidad del transformador MT/BT, etc. La incidencia que la sobretensión puede tener en la seguridad de las personas, instalaciones y equipos, así como su repercusión en la continuidad del servicio es función de: - La coordinacion del aislamiento de los equipos. - Las características de los dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias, su instalación y su ubicación. - La existencia de una adecuada red de tierras para la disipación de estas corrientes. 7.11.1.3 Protección preventiva La protección preventiva detecta con antelación el riesgo de caída de rayos, y avisa, o actúa, sobre los elementos o personas a proteger en función de cual sea nuestro plan de protección en caso de tormenta. Esta protección es complementaria a la externa e interna, por lo que en ningún caso podemos obviar dichas protecciones si llevamos a cabo la mencionada protección preventiva.
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 134 Nota: En el apartado B.1 del Anexo B de la IEC 62305-2 indica que la utilización de sistemas de aviso de tormentas minimiza de forma sustancial la probabilidad (PA) de que una descarga produzca danos sobre los seres vivos. 7.11.1.4 Normativa de referencia Normas españolas: - UNE 21.186:2011: Protección de estructuras, edificaciones y zonas abiertas mediante pararrayos con dispositivo de cebado. - CTE SUA08:2010: Código Técnico de la Edificación (Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo). Normas internacionales: - IEC 62305: Protection against lightning – Part 1: General principles. - IEC 62305: Protection against lightning – Part 2: Risk management. - IEC 62305: Protection against lightning – Part 3: Physical damage to structures and life hazard. - IEC 62305: Protection against lightning – Part 4: Electrical and electronic systems within structures. - NF C-17.102:2011: Protection des structures et de zones ouvertes contre la foudre, paratonnerres a dispositif d´amorcage. - IEC 1024-1: Protection of structures against lightning. Part I: General Principles. - IEC 1024-1-1: Protection of structures against lightning. Guide A: Selection of protection levels of lightning protection systems. - IEC 1312-1: Protection against lightning electromagnetic impulse. - IEC 1662: Assessment of the risk of damage due to lightning. - VDE 0185: Lightning protection system. General information on the installation. - UNE EN 50164 (IEC 62561:2011): Componentes de proteccion contra el rayo (CPCR). Partes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7).
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 135 - NFPA 780: Standard for the installation of Lightning Protection Systems (2004 Edition). - UNE EN 50536:2011: Protection against lightning -Thunderstorm warning systems. 7.11.1.5 Evaluación del índice de riesgo y cálculo del nivel de eficiencia Dimensiones de la estructura: - Longitud de la estructura L (m): 20.0 - Anchura de la estructura W (m): 5.0 - Altura del plano del tejado h (m): 7.0 Cálculo del Índice de Riesgo: - Definición del Ng: 1 Ng = Densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos / año, km²) obtenida según la siguiente figura: Ilustración 38: Índice de impactos de rayos en España - C1. Situación de la estructura respecto otras estructuras: Edificio aislado sobre una colina o promontorio. C1 = 1
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 136 - C2. Coeficiente en función del tipo de construcción: Estructura y cubierta de hormigón. C2 = 1 - C3. Coeficiente en función del contenido del edificio: Otros contenidos. C3 = 1 - C4. Coeficiente en función del uso del edificio: Edificio no ocupado normalmente. C4 = 1 - C5. Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el edificio: Edificios cuyo deterioro pueda interrumpir un servicio imprescindible (hospitales, bomberos, …) o pueda ocasionar un impacto ambiental grave. C5 = 2.5 - En el edificio no se manipulan sustancias tóxicas, radiactivas, altamente inflamables o explosivas. - Existen antenas en la cubierta del edificio. Fórmulas para el cálculo: - Riesgo admisible de impactos: - Frecuencia esperada de impactos: 10 6[ º / ñ ] - Eficiencia del sistema de protección: Resultados obtenidos: - Ae = 2300.44 - Rp min = 15.21 - Na = 0.0022
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 137 - Ne = 0.0046 - E = 0.522 - Nivel de Protección IV Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m², que es la delimitada por una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado. Rp min: Distancia mínima, en metros, del radio de protección del pararrayos. Na: Riesgo admisible de impactos Ne: Frecuencia esperada de impactos E: Eficiencia del sistema de protección. Probabilidad de que un sistema de protección contra el rayo intercepte las descargas sin riesgo para las estructuras e instalaciones Ilustración 39: Nivel de protección, término de clasificación de los sistemas de protección contra el rayo en función de su eficacia Según los cálculos y la ubicación elegida, se determina que es necesaria la instalación de un pararrayos, siendo el valor de la Eficiencia Requerida de 0.52, por lo tanto el nivel de protección requerido es Nivel de Protección IV, se recomienda en este caso la instalación de un pararrayos de, al menos, 15.21m de radio.
Memoria Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 144 2. Transformador separador (TF): la función principal de este transformador es separar el suministro eléctrico de la acometida exterior del suministrado a la caseta, estabilizando las fluctuaciones externas. 3. Protector de sobretensiones (PST): se encarga de proteger la instalación eléctrica de la caseta contra las posibles sobretensiones que se puedan producir en el suministro eléctrico por picos esporádicos en el mismo. 4. Interruptor general automático (IGA): la función principal de este interruptor es la de proteger la derivación individual contra las sobrecargas y cortocircuitos, por lo que su capacidad de corte será suficiente para que sea capaz de actuar ante una intensidad de cortocircuito. 5. Interruptor diferencial (I.DIF): se encarga de proteger a las personas contra contactos indirectos y detectar las fugas de la instalación, cortando el suministro cuando esto suceda. 6. Pequeños interruptores automáticos (PIA): su misión es la de proteger contra la sobrecarga y cortocircuitos a los conductores que forman los distintos circuitos y a su vez a los receptores a ellos conectados. Permiten desconectar los aparatos que queramos sin cortar del todo el suministro de electricidad. Las Palmas de Gran Canaria a 15 de Junio de 2015 Fdo. Víctor Quintana Suárez Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones en Sonido e Imagen
Planos Instalación de una estación microreemisora para TDT mediante sistema Gap-Filler para la ampliación de cobertura en la zona centro/sur de la isla de Gran Canaria
8 Índice de planos 8.1 Situación y emplazamiento 8.2 Planta caseta reemisor 8.3 Alzado caseta reemisor 8.4 Distribución red de tierras 8.5 Distribución interna de equipamiento 8.6 Esquema unifilar de B.T. 8.7 Diagrama de conexionado del equipamiento 8.8 Área de cobertura del reemisor 8.9 Orientaciones de antenas del reemisor 8.10 Radiales de cobertura del reemisor 8.11 Perfil geográfico de enlace entre Risco Blanco y Pozo de las Nieves 8.12 Perfil geográfico de enlace entre reemisor y poblaciones de Risco Blanco y Taidía 8.13 Planta de volumen de referencia 8.14 Alzado de volumen de referencia
Anexos Instalación de una estación microreemisora para TDT mediante sistema Gap-Filler para la ampliación de cobertura en la zona centro/sur de la isla de Gran Canaria
Anexos Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 165 9.1 Anexo I: Características de la Estación Reemisora Datos del titular Número de Expediente de Titular 123123123 NIF-CIF B1234567T Nombre o razón social Excmo. Ayto. de San Bartolome de Tirajana Tabla 13: Datos del titular de la Estación Reemisora Datos del técnico competente NIF Nombre Víctor Apellido 1 Quintana Apellido 2 Suárez Identificador de proyecto de la administración 12345 Tabla 14: Datos del técnico competente de la Estación Reemisora Datos de la estación Número de expediente ABCDE12345 Nombre de la estación REEMISOR_RISCO Tipo de estación ER4 Tipo de servicio TD Ámbito Local Identificador de red TDMAUT, TDRGE1, TDMPE4, TDMPE2, TDMPE1, TDRGE2, TDMPE3 Frecuencia 470-862 Unidad MHz Bloque Canal 21-69 Municipio San Bartolomé de Tirajana Provincia Las Palmas Código serie del emplazamiento ABCDE12345 Tabla 15: Datos de la Estación Reemisora
Anexos Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 166 9.1.1 Solicitud y tipo de solicitud Tipo de solicitud Ampliación de cobertura TDT Tabla 16: Tipo de solicitud 9.1.2 Datos del técnico competente y datos del visado voluntario Declaración_No_Inhabilitación false Tabla 17: Declaración de no inhabilitación NIF/NIE Nombre Víctor Apellido 1 Quintana Apellido 2 Suárez Tabla 18: Datos del técnico competente 9.1.3 Datos de los titulares Número_Expediente_Titular 123123123 NIF-CIF B1234567T Nombre o razón social Excmo. Ayto. de San Bartolome de Tirajana Tabla 19: Datos de los titulares de la Estación Reemisora 9.1.4 Datos de la estación Nombre de la estación REEMISOR_RISCO Tipo de estación ER4 Tipo de servicio TD Ámbito_Red_Estaciones Local Id_Red_Estaciones TDMAUT, TDRGE1, TDMPE4, TDMPE2, TDMPE1, TDRGE2, TDMPE3 Tabla 20: Datos de la Estación Reemisora
Anexos Víctor Quintana Suárez Proyecto Fin de Carrera Página 167 9.1.5 Datos del emplazamiento Código serie del emplazamiento ABCDE12345 Tipo_vía VP Descripción_Ubicación El reemisor se ubica en lo alto de los barrios de Risco Blanco y Taidía, en la Caldera de las Tirajanas, a mitad de camino de la carretera GC-654 entre Risco Blanco y Agua Latente, al final de un camino de tierra secundario a la derecha de la carretera. Localidad San Bartolomé de Tirajana Cod_INE_Término_Municipal 0192 Cod_INE_Provincia 35 Término municipal Risco Blanco Latitud 27N5648 Longitud 15W3407 Datum ED-50 Cota_Terreno_Sobre_Nivel_Mar 1247 Emplazamiento compartido No Tabla 21: Datos del emplazamiento de la Estación Reemisora