Televisión digital terrestre: Planeación y análisis de cobertura

Autores/as

Andrés López Salamanca
Elvis Eduardo Gaona García
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
https://orcid.org/0000-0001-5431-8776
Juan Carlos Gómez Paredes
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
https://orcid.org/0000-0001-5000-8121

Sinopsis

Este libro recopila los resultados más importantes del proyecto de investigación titulado Metodología para el diseño y planificación de redes de televisión digital terrestre en entornos urbanos y rurales en Colombia, desarrollado por el Grupo de Investigación en Telecomunicaciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (GITUD) de la Facultad de Ingeniería. En este manuscrito se propone el desarrollo de una metodología que estandarice la planificación y la puesta en marcha de redes de televisión digital terrestre, herramienta que podrá ser aprovechada y utilizada por los diferentes operadores de televisión abierta del país para el diseño y el despliegue de redes homogéneas; se garantizan así niveles de servicio equivalentes y se minimizan los riesgos de autointerferencia e interferencia de canal adyacente entre operadores. El uso de esta metodología beneficiará a los usuarios de televisión, pues promueve la utilización de una única infraestructura de recepción y coadyuva a las administraciones estatales en la gestión eficiente del espectro electromagnético.

Capítulos

  • 1. Introducción
  • 2. Modelos de propagación de señales del servicio de televisión digital terrestre en la banda UHF
  • 3. Televisión digital terrestre
  • 4. Planificación de redes DVB-T2 para canales de 6 MHz
  • 5. Conclusiones

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Biografía del autor/a

Andrés López Salamanca

Ingeniero Electrónico. Magíster en Ciencias de la Información y las Comunicaciones. Cuenta con experiencia en investigación y desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas en campos de la teleinformática y las comunicaciones radioeléctricas. Ha contribuido de manera activa en la estructuración y adopción de políticas y estándares para el despliegue de tecnologías de acceso a las comunicaciones, con especial énfasis en radiodifusión digital a través de redes punto a zona y multipunto.

Elvis Eduardo Gaona García, Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Doctor en Ingeniería. Magíster en Ciencias de la Información y las Comunicaciones. Especialista en Telecomunicaciones Móviles. Ingeniero Electrónico. Investigador Senior de Minciencias y par académico del Ministerio de Educación Nacional. Docente titular de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el área de la Telecomunicaciones. Director del Grupo de Investigación en Telecomunicaciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (GITUD).

Juan Carlos Gómez Paredes, Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el área de las Telecomunicaciones. Ingeniero en Telecomunicaciones. Magíster en Ingeniera. Experto en docencia universitaria y redes y sistemas de telecomunicaciones fijas y móviles. Tiene 39 años de experiencia en temas relacionados con la enseñanza-aprendizaje de la ingeniería en telecomunicaciones, tanto en pregrado como en posgrado; creación, lanzamiento y dirección de programas de posgrado (especializaciones y maestrías) en el área de las telecomunicaciones; investigación en redes y sistemas de telecomunicaciones; y capacitación a empresas del sector de las telecomunicaciones.

Referencias

Acosta-Peña, D., Gaona-García, E. E. y Oviedo-Perdomo, J. P. (2018). TDT DVB-T2 Signal coverage in rural zones. Visión Electrónica, 1(2), 309-320.

Acuerdo 100 POT 2016. (2016). Secretaría de Planeación de Chía.

Acuerdo 16 de 2014 PBOT Cajicá. (2014). Secretaría de Planeación Municipal de Cajicá.

Alamouti, S. M. (1998). A simple transmit diversity technique for wireless communications. IEEE Journal on Select Areas in Communications, 16(8), 17-24.

Ancans, G., Stankevicius, E., Bobrovs, V. y Osis, N. (2019). Analysis on interference impact of 4G/5G in 450 MHz on digital terrestrial television broadcasting. In Photonics & Electromagnetics Research Symposium–Fall (PIERS–Fall), 2173-2179. IEEE. https://doi.org/10.1109/PIERS-Fall48861.2019.9021436

Andersen, J. B. y Rappaport, T. S. (1995). Propagation measurements and models for wireless communications channels. IEEE Communications Magazine, 33(1), 42-49. https://doi.org/10.1109/35.339880

Agencia Nacional del Espectro (ANE). (2012, 20 de enero) Resolución 37. Por la cual se atribuye la banda de frecuencia de 698 MHz a 806 MHz para el servicio de radiodifusión de televisión y se modifica la Resolución número 2623 de 2009 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Diario Oficial No. 48.336 de 7 de febrero de 2012.

Anisimov, P. N., Kuzin, D. A., Statsenko, L. G., Lomakin, A. F. y Streltsova, M. M. (2019). Application of experiment planning methods for building a network of digital television broadcasting of DVB-T2 standard. In International Multi-Conference on Industrial Engineering and Modern Technologies (FarEastCon), 1-5. IEEE. https://doi.org/10.1109/FarEastCon.2019.8934254

ANTV. (10 de julio de 2022). Nuevas ciudades y municipios con TDT. Los canales privados y públicos llegan a más lugares del país. https://www.tdtparatodos.tv/noticias/nuevas-ciudades-municipios-senal-tdt

Barreda Artés, V. (2009). Estudio, diseño e instalación de un centro emisor de TDT con gapfillers [Tesis de grado, Universidad Politécnica de Cataluña].

Beciez, S., Flores, N. y Pérez, C. (2013). Aplicación de modelos de propagación en sistemas inalámbricos de área extendida WWAN [Tesis de grado, Instituto Politécnico Nacional Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de Madrid, España].

Bettancourt, R. y Peha, J. (2017). Reducing spectrum use in traditional and SFN-based television for uniform and non-uniform deployments. Telecommunications Policy, 41(5-6), 498-517. https://doi.org/10.1016/j.telpol.2017,02.005

Bordón López, R., Alonso Quintana, R. y Montejo Sánchez, S. (2012). Evaluación de modelos de propagación de canal inalámbrico. Revista Cubana de Ingeniería, 1(III).

Cajicá, Secretaría de Planeación Municipal. (2014). Acuerdo 16 de 2014 PBOT Cajicá. Consejo Municipal Cajicá.

Carreño, Y., Ortega Boada, H. y García, A. P. (2005). Desarrollo del modelo de propagación andino-UIS. Revista Gerencia Tecnológica Informática, 4(8).

Casanova-Vargas, A., Oviedo-Perdomo, J. y Gaona-García E. (2019). Correction of the propagation model in digital terrestrial television networks in urban environments. Visión Electrónica, 2(1), 145-158.

Chacho, I. y Zamora, H. (2016). Recomendación de ubicación de transmisores para una cobertura óptima de televisión digital terrestre en la ciudad de Cuenca, basada en un modelo de propagación ajustado [Tesis de grado, Universidad de Cuenca]. Repositorio Institucional Universidad de Cuenca. http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/25842

Chang, R. (1966). Synthesis of band-limited orthogonal signals for multichannel data transmission. Bell Syst. Tech. J., 45(10), 1775-1796. https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1966.tb02435.x

Cota, Secretaría de Planeación (2018). Plan Básico de Ordenamiento Territorial–PBOT. Consejo Municipal Cota. 2018.

Chávez Sánchez, R. E. (2015). Ajuste estadístico a modelos de propagación para redes móviles. Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Chía, Secretaría de Planeación. (2016). Acuerdo 100 POT 2016. Consejo Municipal de Chía.

Cota, Secretaría de Planeación. (2018). Plan Básico de Ordenamiento Territorial–PBOT. Consejo Municipal Cota.

CRC. (2013). Por la cual se actualizan y complementan las especificaciones técnicas aplicables a la red del servicio de televisión digital terrestre. CRC.

Denkovska, M., Denkovski, D., Atanasovski, V. y Gavrilovska, L. (2018). Power optimization of LTE-800 and coexistence with DVB-T services. Physical Communication, 29 (August), 12-21. https://doi.org/10.1016/j.phycom.2018.04.009

Deygout, J. (1966). Multiple knife-edge diffraction of microwaves. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 14(4), 480-489. https://doi.org/10.1109/TAP.1966.1138719

EBU. (2014). Frequency and network planning aspects of DVB-T2, TECH, 3348.

Erkilinç, M. Sezer, Pachnicke, S., Griesser, H., Thomsen, B. C., Bayvel, P. y Killey, R. I. (2015). Performance comparison of single-sideband direct detection nyquist-subcarrier modulation and OFDM. Journal of Lightwave Technology, 33(10), 2038-2046. https://doi.org/10.1109/JLT.2015.2401396

ETSI. (2009). Digital video broadcasting (DVB). Framing structure, channel coding and modulation for digital terrestrial television. EN 300 744–V1.6.1. European Broadcasting Union 1, 1-66.

ETSI. (2010). Digital video broadcasting (DVB). Structure and modulation of optional with, transmitter signatures (T2-TX-SIG) for use system, the DVB-T2 second generation digital terrestrial television broadcasting system.–V1.1.1. https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102900_102999/102992/01.01.01_60/ts_102992v010101p.pdf

ETSI. (2011). Digital Video Broadcasting (DVB). Implementation guidelines for DVB terrestrial services. Transmission aspects. ETSI TR 101 190–V1.3.2. IEEE Communications Magazine, 1.3.2, 1-12. https://doi.org/10.1109/35.685371

ETSI. (2012). Implementation guidelines for a second generation digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T2). ETSI TS 102 831–V1.2.1. Technical Specification, (8), 1-53.

ETSI. (2015a). Digital Video Broadcasting (DVB). Frame structure channel coding and modulation for a second generation digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T2). ETSI EN 3 302 755–V1.4.1. ETSI Intellectual Property.

ETSI. (2015b). Digital Video Broadcasting (DVB). Framing structure, channel coding and modulation for digital terrestrial television. ETSI EN 300 744–V1.6.2. ETSI European Broadcasting Union, 30, 1-66.

Expósito Cano, A. (2014). Ampliación de cobertura TDT mediante herramientas de planificación y campaña de medidas [Tesis de grado, Universidad Politécnica de Cartagena, Colombia]. file:///C:/Users/USUARIO/AppData/Local/Temp/pfc5688.pdf

Floch, B. Le, Alard, M. y Berrou, C. (1995). Coded orthogonal frequency division multiplex. Proceedings of the IEEE, 83(6), 982-996. https://doi.org/10.1109/5.387096

Gallego, S. (2008). Comparación de modelos teóricos para el análisis de las pérdidas por difracción múltiple de la señal radioeléctrica con medidas experimentales en entornos urbanos [Tesis de grado, Universidad Politécnica de Cartagena, Colombia]. Repositorio Digital. https://repositorio.upct.es/handle/10317/740

Gaona, E. E., López, É. A. y Gómez, J. C. (2020). Prediction models for the propagation for television signals in the UHF band. Información Tecnológica, 31(4), 3-16. https://doi.org/10.4067/S0718-07642020000400003

García, J., Rodríguez, O. y Castillo, J. (2002). Desempeño de modelos de propagación en comunicación móvil para la zona de Caldas. Parte 1: Modelos para áreas urbanas. [Conferencia] X Congreso Internacional de Telecomunicaciones.

García Rueda, F. (2014). Modelos de propagación para comunicaciones móviles 4G y 5G [Tesis de grado, Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación de Madrid, España].

Giménez Gandia, J. J., López Sánchez, J., Gómez-Barquero, D. y Cardona, N. (2011). Modelos de propagación radio para redes de TDT móvil en la banda UHF. Revista S&T, 9(18), 9-27.

Gordillo, L. (2012). Estudio de propagación de una red de DTV terrestre bajo el estándar DVB-T con recepción fija y móvil en el escenario metropolitano de la ciudad de Bogotá, D. C., Colombia [Tesis de grado, Universidad Nacional de Colombia].

Hata, M. (1980). Empirical formula for propagation loss in land mobile radio services. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 29(3), 317-325. https://doi.org/10.1109/T-VT.1980.23859

Honfoga, A.-C., Nguyen, T. T., Dossou, M. y Moeyaert, V. (2019). Application of FBMC to DVB-T2: A comparison vs classical OFDM transmissions [Conferencia] IEEE Global Conference on Signal and Information Processing (GlobalSIP), 1-5. https://doi.org/10.1109/GlobalSIP45357.2019.8969550

ITU. (1995). VHF and UHF propagation curves for the frequency range from 30 MHz to 1 000 MHz. Rec. ITU-R P.370-7. ITU/CCIR: Recommendations and reports of the CCIR.

ITU. (1999a). Términos y definiciones, Rec. UIT-R V.662-2.

ITU. (1999b). Vocabulario de radiocomunicaciones, Rec. UIT-R V.573-3. 1.

ITU. (2002). Protection masks and associated calculation methods for interference into broadcast-satellite systems involving digital emissions. ITU-R BO.1293-2. 289-99.

ITU. (2013a). Method for point-to-area predictions for terrestrial services in the frequency range 30 MHz to 3000 MHz. ITU-R P.1546-5: Electronic Publication P-Series.

ITU. (2013b). Propagation by diffraction. ITU-R P.526-13. Recommendation ITU-R P.526. 11(13).

ITU. (2014). DVB-T coverage measurements and verification of planning criteria. ITU-R SM.1875-2. 2.

ITU. (2015). A path-specific propagation prediction method for point-to-area terrestrial services in the VHF and UHF bands. ITU-R P. 1812. 1, 1-30.

ITU. (2016). Calculation of free-space attenuation. ITU-R P.525-3. P-Series Radiowave Propagation, 3.

Jokela, T., Tupala, M. y Paavola, J. (2010). Analysis of physical layer signaling transmission in DVB-T2 systems. IEEE Transactions on Broadcasting, 56(3), 410-417. https://doi.org/10.1109/TBC.2010.2051497

Kateros, D. A., Zarbouti, D. A., Tsilimantos, D. C., Katsigiannis, C. I., Gkonis, P. K., Foukarakis, I. E., Kaklamani, D. I. y Venieris, I. S. (2009). DVB-T network planning: A case study for Greece. IEEE Antennas and Propagation Magazine, 51(1), 91-101. https://doi.org/10.1109/MAP.2009.4939022

Keawbunsong, P., Duangsuwan, S., Supanakoon, P. y Promwong, S. (2018). Quantitative measurement of path loss model adaptation using the least squares method in an urban DVB-T2 system. International Journal of Antennas and Propagation, 2018, 1-8. https://doi.org/10.1155/2018/7219618

Kim, H. J., Kim, H.-N., Bae, JH. y Hur, N. (2019). Performance analysis of wideband time division multiplexing for low power broadcasting transmission. [Conferencia]. 25th Asia-Pacific Conference on Communications (APCC), 28-31. https://doi.org/10.1109/APCC47188.2019.9026450

Kim, H. J., Kwon, S.-Y., Kim, H.-N., Bae, JH. y Hur, N. (2020). Performance analysis of LDM and TDM systems for three PLPs in DVB-T2. [Conferencia]. International Conference on Electronics, Information, and Communication (ICEIC), 1-3. https://doi.org/10.1109/ICEIC49074.2020.9051298

Li Fu, Sun, S., Jing, X. y Huang, H. (2010). Analysis of pilot patterns and channel estimation for DVB-T2. [Conferencia]. 2nd IEEE International Conference on Network Infrastructure and Digital Content, 609-913. https://doi.org/10.1109/ICNIDC.2010.5657853

Liu, W., Chen, D., Li, J. y Ma, Y. (2019). Topological interference management for MIMO interference broadcast channels. IEEE Access, 7, 38055-38067. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2906728

Liu, W., Xue, Sh., Li, J. y Hanzo, L. (2018). Topological interference management for wireless networks. IEEE Access 6, 76942-76955. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2884086

Molina Reino, M. (2017). Modelo de propagación para la ciudad de Cuenca (Ecuador), en redes WLAN operando en 2.4 GHz y 5.8 GHz, en ambientes exteriores [Tesis de grado, Escuela Superior Politécnica del Litoral de Quito, Ecuador].

Navarro Cadavid, A. y Andredy Ardila, C. (2012). Ajuste estadístico de modelos de propagación de señal usando medidas de la ciudad de Cali. Ingenium, 6(11), 11-18. https://repository.usc.edu.co/bitstream/handle/20.500.12421/702/Ajuste%20estad%c3%adstico%20de%20modelos%20de%20propagaci%c3%b3n%20de%20se%c3%b1al.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Nepal, S., Quang Thang, D., Higashino, T. y Okada, M. (2019). DVB-T2 receiver: Impact of FFT window positioning on radio coverage. [Confrencia] IEEE International Symposium on Broadband Multimedia Systems and Broadcasting (BMSB), 1-4. https://doi.org/10.1109/BMSB47279.2019.8971883

Nguyen, M. y Le, L. B. (2020). Interference cancellation, channel estimation, and symbol detection for communications on overlapping channels. IEEE Access, 8, 89822-89838. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2993582

Nour, A. y Douillard, C. (2008). Rotated QAM constellations to improve BICM performance for DVB-T2. [Conferencia]. IEEE International Symposium on Spread Spectrum Techniques and Applications, (septiembre), 354-359. https://doi.org/10.1109/ISSSTA.2008.71

Oria, A. C., López, P., Doblado, J. G., Pérez Calderón, D. y Baena, V. (2014). L1 signaling mobility performance in the DVB-T2 receivers intercarrier interference cancellation method applied to L1 signaling. Microelectronics Journal, 45(10), 1304-1310. https://doi.org/10.1016/j.mejo.2013.11.004

Östlin, E., Suzuki, H. y Zepernick, H. J. (2008). Evaluation of the propagation model recommendation ITU-R P.1546 for mobile services in rural Australia. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 57(1), 38-51. https://doi.org/10.1109/TVT.2007.901902

Pedraza Martínez, L. (2016). Modelo de propagación para un entorno urbano que identifica las oportunidades espectrales para redes móviles de radio cognitiva [Tesis de grado, Universidad Nacional de Colombia].

Pedraza Martínez, L. F., Hernández Suárez, C. A. y Ballesteros Larrotta, D. M. (2009). Análisis experimental para un modelo de propagación de la telefonía móvil de la Universidad Militar. Ciencia e Ingeniería Neogranadina, 19(2), 45-58.

Pérez-Calderón, D., Oria, C., García, J. López, P., Baena V. y Lacadena I. (2009). Rotated constellations for DVB-T2. Proc. XXIV Conf. DCIS, 128-133.

Pinto, Á. D., Torres, J. M., García Bello, A. S., Pérez, N. A. y Uzcátegui, J. R. (2016). Modelo para estimación de pérdidas de propagación en sistema de televisión digital abierta. Revista de Ingeniería Electrónica, Automática y Comunicaciones, XXXVII(2), 67-81.

Polak, L., Kaller, O., Klozar, L., Sebesta, J. y Kratochvil, T. (2015). Exploring and measuring possible co-existences between DVB-T2-lite and LTE systems in ideal and portable fading channels. Journal of Applied Research and Technology, 13(1), 32-44. https://doi.org/10.1016/S1665-6423(15)30003-1

Polak, L. y Kratochvil, T. (2012). DVB-T and DVB-T2 performance in fixed terrestrial TV channels. [Conferencia]. 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, TSP–Proceedings, 725-729. https://doi.org/10.1109/TSP.2012.6256392

Ramadan, K., Dessouky, M. I. y Abd El-Samie, F. E. (2020). Performance enhancement of OFDM systems with lower-complexity using DST based on successive interference cancellation. Digital Signal Processing, 102(julio), 102739. https://doi.org/10.1016/j.dsp.2020.102739

Rappaport, T. (2002). Wireless communications principles and practice. Prentice-Hall, Inc.

Ruckveratham, B. y Promwong, S. (2019). Empirical single frequency network threshold for DVB-T2 based on laboratory experiments. Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, 27(5), 3342-3355. https://doi.org/10.3906/elk-1807-307

Salamanca, É. (2016). Metodología para planificación de redes TDT en Colombia [Tesis de grado, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá].

Samo, D. A., Slimani, M., Baruffa, G. y Rugini, L. (2015). A performance study of DVB-T2 and DVB-T2-lite for mobile reception. Digital Signal Processing, 37, 35-42. https://doi.org/10.1016/j.dsp.2014.11.002

Sizun, H. (2005). Radio wave propagation for telecommunication applications. Springer. https://doi.org/10.1007/b137896

Slimani, M., Robert, J. y Zöllner, J. (2012). A software-based mobile DVB-T2 measurement receiver. [Conferencia]. Proc. Broadband Multimedia Systems and Broadcasting (BMSB), 2012 IEEE International Symposium On, 1-6. https://doi.org/10.1109/BMSB.2012.6264238

Suwansukho, N., Promwong, S. y Chamchoy, M. (2017). Evaluation of DVB-T2 transmission channel in Bangkok, Thailand. [Conferencia] International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT), 79-84. IEEE. https://doi.org/10.1109/ICDAMT.2017.7904939

Tello Guillamón, D. (2009). Planificación de radio de sistemas TDT: estudio práctico en un entorno rural [Tesis de grado, Universidad Politécnica de Cataluña].

Tran, V. (2019). Hybrid scheme using modified tone reservation and clipping-and-filtering methods for peak-to-average power ratio reduction of OFDM signals. Signal Processing 158(mayo), 166-175. https://doi.org/10.1016/j.sigpro.2019.01.010

Vangelista, L., Benvenuto, N., Tomasin, S., Nokes, C., Stott, J., Filippi, A., Vlot, M., Mignone, V. y Morello, A. (2009). Key technologies for next-generation terrestrial digital television standard DVB-T2. IEEE Communications Magazine, 47(10), 146-153. https://doi.org/10.1109/MCOM.2009.5273822

Vidal Beltrán, S., Degollado Rea, É. A. y López Bonilla, J. L. (2017). Modelo de propagación simplificado para LTE en la frecuencia de 2.1 GHz. Revista Electrónica Nova Scientia, 9(19). https://doi.org/10.21640/ns.v9i19.917

Xiao, Y., Lu, W., Yan, Q. y Zhang, H. (2021). Blind separation of coherent multipath signals with impulsive interference and gaussian noise in time-frequency domain. Signal Processing 178(enero), 107750. https://doi.org/10.1016/j.sigpro.2020.107750

Zamanillo, J. M., Pérez-Vega, C. y Zamanillo, I. (2009). Modelo de propagación para exteriores mejorado para frecuencias de 50 MHz a 1.2 GHz [Tesis de grado, Universidad de Cantabria].

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March 23, 2023

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