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Transformando os upgrades de transmissão em uma vantagem de TV em geral

Date:2018/10/23 16:56:48 Hits:

A natureza da transmissão está mudando. Desde a reembalagem do espectro nos EUA até grandes avanços em direção à próxima geração de transmissão aérea, as emissoras de todo o mundo estão tendo que fazer investimentos significativos em novas infraestruturas para apoiar o fato de o ambiente operacional de transmissão estar atualmente em um estado de fluxo.

Isso é particularmente verdadeiro para aqueles que migram para diferentes canais como resultado da realocação de espectro, onde quase todos os equipamentos de RF, desde os transmissores até as antenas, precisarão ser substituídos para continuar a prestação de serviços.

Cada atualização de rede tem um custo associado, é claro, mas todos os equipamentos da cadeia de RF também têm o potencial de agregar valor para ajudar as emissoras a se prepararem para o futuro. Portanto, com a necessidade de implantar uma nova infraestrutura, a questão agora é como as empresas de radiodifusão podem usar esse investimento necessário em proveito próprio e como o hardware mais recente pode ajudar a aumentar a eficiência operacional no futuro.



Configurando as bases da emissora - o transmissor
Como existem muitas peças no quebra-cabeça de transmissão, para responder a essa pergunta, é útil trabalhar de baixo para cima. Os sites de antenas e seus custos associados são uma dor de cabeça significativa para as emissoras. Com o aumento da pressão para fazer mais com menos, diminuir o custo de investimento e a pegada do local é uma nova prioridade. E a primeira via para conseguir isso é através dos transmissores que eles escolhem implantar.
Os transmissores de alta potência sofreram mudanças significativas nos últimos anos, com sistemas de estado sólido agora a norma. Este é um caminho lógico para os radiodifusores se beneficiarem da atualização, pois as novas unidades oferecem tamanho reduzido, maior confiabilidade, menor manutenção e agilidade de frequência em relação ao hardware de saída.



No entanto, apesar da arquitetura de estado sólido se tornar comum, as vantagens que ela oferece nem sempre são capitalizadas pelas emissoras. Freqüentemente, esses novos transmissores são combinados com tecnologias antigas em outras partes do sistema de RF, o que significa que os benefícios completos não podem ser alcançados. Também não é apenas uma questão de desempenho - tem um efeito indireto, o que significa que as emissoras podem deixar de tirar proveito do espaço total e das economias de custos futuras oferecidas pelos equipamentos mais novos.



Benefícios associados - combinadores de transmissores

Essa consideração e a confiabilidade inerente dos transmissores de estado vendidos mais recentes permitem ganhos adicionais de economia de espaço em outras partes da cadeia de RF. No que diz respeito aos combinadores de potência do transmissor, as emissoras estão agora em posição de se afastar das unidades de comutação volumosas que antes eram essenciais para os transmissores do tipo tubo.


Nos transmissores de estado sólido, se um único módulo amplificador falha, o faz no modo "falha suave", o que significa que a redução na potência de saída é quase imperceptível. A potência total pode ser restaurada “trocando a quente”, um módulo amplificador sobressalente, que permite que o transmissor seja reparado rapidamente, sem tempo de inatividade e sem necessidade de comutação de alta potência.




Introduzindo eficiência em toda parte - filtros de máscara
Em seguida, chegamos aos filtros de máscara enquanto avançamos em direção à torre. É aqui que é essencial que as emissoras garantam que o sistema de RF conectado ao transmissor tenha uma perda muito baixa, mantendo assim a eficiência energética do sistema. Novamente, desenvolvimentos tecnológicos recentes podem ajudar a tornar isso uma realidade. Por exemplo, os filtros de máscara mais recentes adotam uma abordagem unibody. Isso elimina a necessidade de soldar ou aparafusar as conexões, aumentando a perda e reduzindo a eficiência do sistema.

Esses novos benefícios também se estendem ao resfriamento dos filtros de máscara. Os projetos mais recentes permitem uma condutividade térmica otimizada em locais importantes no corpo do filtro, levando a uma condução e remoção de calor mais uniformes e consistentes. Os métodos mais eficientes de refrigeração líquida vistos nos modernos transmissores de estado sólido também costumam ser estendidos aos filtros de máscara. Juntos, isso resulta em maior manuseio de energia, um aumento na confiabilidade devido à eliminação de sopradores de ar forçado não confiáveis ​​e também uma pegada reduzida com o potencial de reduzir o espaço do local necessário para o filtro de máscara por um fator tipicamente onze vezes por um período. Filtro 90kW.

Os modernos filtros de máscara UHF podem oferecer outra vantagem crítica para a emissora - a flexibilidade. A geração moderna de filtros de máscara UHF de pólo 8, por exemplo, foi projetada para operação no ATSC e no ATSC3.0 sem qualquer reajuste, tornando-os realmente à prova de futuro. Os dispositivos modernos são ajustáveis, o que significa que esses filtros não precisam ser fabricados para instalação específica. Portanto, as unidades podem ser estocadas na prateleira, agilizando as compras e a instalação. Com a ajuda do software de sintonia auxiliado por computador, unidades como essa também podem ser sintonizadas em menos de uma hora, oferecendo flexibilidade sem precedentes para que as emissoras adaptem seus equipamentos para futuras mudanças sem precisar rasgar e substituir.


Construindo a imagem maior - as Antenas
As antenas são onde as emissoras enfrentam o maior número de opções quando se trata de investir em novo hardware e se preparar para a próxima geração de requisitos de transmissão. É uma decisão difícil de tomar, pois não existe uma abordagem única - sistemas diferentes serão melhores para ambientes operacionais diferentes e cada um tem seus próprios prós e contras.


Antenas de banda larga
Para antenas principais, algumas estações usam sistemas de antena de banda larga compartilhada que aproveitam as novas vantagens tecnológicas, como recursos de polarização variável. O benefício inicial óbvio disso é o menor custo de propriedade como resultado da infraestrutura compartilhada. Cada emissora também pode selecionar sua própria taxa de polarização em um sistema como esse e alterá-la posteriormente, fornecendo uma camada adicional de flexibilidade e uma via para otimizar ainda mais seus recursos.

Os sistemas criados com base na tecnologia de polarização variável (VPT) oferecem às emissoras uma vantagem adicional, principalmente em determinadas regiões. Por exemplo, nos EUA, a polarização elíptica é altamente desejável para a transmissão ATSC3.0, pois suporta entrega aprimorada para dispositivos portáteis. Além disso, as antenas VPT também fornecem um caminho de atualização para os modos de transmissão ATSC3.0 aprimorados, como MIMO e MISO, oferecendo a oportunidade de transmitir conteúdo adicional do programa, seja vídeo de alta resolução ou fluxos de conteúdo adicionais.

Para as emissoras que se preparam para a próxima geração de TV e novas aplicações de transmissão, a seleção de um sistema de antena que adote a tecnologia VPT oferecerá a flexibilidade e o desempenho de que eles precisam - agora e no futuro.


Antenas de pilão
Apesar dos benefícios das antenas de banda larga, a antena pilão de canal único continua sendo a escolha para muitas emissoras devido à sua simplicidade e baixa carga de vento. Embora tradicionalmente essa classe de antenas tenha suas limitações, ela agora fez grandes progressos.

Novas técnicas de projeto e métodos avançados de simulação de RF usando computação em nuvem avançada permitiram que sistemas completos de antenas fossem projetados e ajustados no ambiente de simulação de RF. Isso significa que o produto fabricado quase não requer ajuste de produção, com a vantagem de prazo de entrega reduzido e garantias adicionais quando se trata de cumprir os marcos do projeto de instalação.

No passado, uma das duas arquiteturas de rede de alimentação diferentes foi selecionada para uma antena de pilão. O resultado foi uma troca entre um padrão de radiação de elevação estável através do canal ou padrões de radiação de elevação suave com boas características de preenchimento nulo. No entanto, novas técnicas foram desenvolvidas desde o melhor dos dois mundos, o que significa que não há mais uma troca ao usar novas antenas de pilão.

Quando combinados com polarização elíptica, esses padrões de elevação altamente estáveis ​​e suaves fornecem cobertura superior, ideal para sistemas avançados como o ATSC3.0


Dois benefícios em um - antenas provisórias
Para as emissoras que passam por uma reembalagem de espectro, há uma consideração adicional quando se trata de tecnologia de antena. A maioria das estações exigirá uma antena provisória enquanto a antena principal estiver sendo substituída. No entanto, em vez de representar um desafio, isso poderia ser usado pelas emissoras como uma oportunidade de avançar - selecionando um sistema que após a reembalagem possa ser usado como antena auxiliar.

Os recursos a serem procurados são baixa carga de vento, fácil instalação para uma reembalagem rápida e ganho suficiente para replicar a potência irradiada (ERP) da antena principal, a fim de reduzir a perda de recepção durante o trabalho da antena. A polarização elíptica também é um recurso apropriado a ser procurado aqui, principalmente se a antena provisória for reajustada posteriormente para lidar com a transmissão ATSC3.0.

As antenas de slot de banda larga com polarização elíptica são, portanto, uma opção ideal, oferecendo baixa carga de vento e padrões de radiação consistentes em toda a banda UHF. Esse tipo de antena pode ser usado em uma ampla gama de canais, oferecendo aos emissores a flexibilidade necessária, principalmente para transmissões pós-reembalagem, caso a antena principal não esteja pronta a tempo do prazo final.


Conclusão
Por fim, as emissoras têm várias opções a fazer quando se trata de aproveitar ao máximo seus investimentos iminentes em hardware. As novas tecnologias podem oferecer isso e ajudar a se adaptar ao que está por vir, o que é ainda mais importante no 2018 quando o ambiente operacional de transmissão está em constante estado de fluxo. Com isso em mente, tornou-se essencial considerar a prova do futuro e a flexibilidade ao tomar decisões de atualização, tanto com o objetivo de enfrentar os desafios atuais quanto na preparação para a próxima geração de transmissão.



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