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   DIFERENCIAS ENTRE ANALOGO Y DIGITAL

 

DIFERENCIAS DE DIGITAL CONTRA ANALOGICO:

Receptores Analógicos de satélite:

Todas las señales analógicas recibidas o generadas para TV ya sea satelital de cable o terrestres  deben cumplir la norma de televisión NTSC, SECAM o PAL dependiendo el pais donde se origine la misma.  Los receptores analógicos de satelite reciben del LNB todo el espectro de frecuencias que éste es capaz de suministrar. Igualmente los Televisores reciben esa frecuencia en otra banda, por ambos medios de recepcion, deben de ser capaces de sintonizar cualquiera de los programas analógicos recibidos y la señal analogica no es otra cosa que radiofrecuencia modulada de FM para el video y AM para el audio.. A su salida proporcionan de forma independiente señales de audio y vídeo en banda base o baseband en Ingles. En realidad el formato analogico, es FM para video y AM para audio.

 

 



Receptor Digital de Satélite:

Es un equipo capaz de recibir las portadoras digitales procedentes del LNB con modulación QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) y entregar a su salida una trama de transporte DVB. La salida será ASI (Asynchronous Serial Interface) de acuerdo con la norma DVB A010 Anexo B. Debe ser sintonizable en frecuencia para permitir la demodulación de cualquiera de las señales existentes en los traspondedores del satélite. Debe suministrar a través de su entrada de radiofrecuencia una tensión continua ajustable que alimente el LNB al cual se conecta. O sea, que la señal DIGITAL como tal usa modulacion QPSK a diferencia de la FM analogica con AM de audio.

Señal analógica versus señal digital

Una señal analógica es aquella que puede tomar una infinidad de valores (frecuencia y amplitud) dentro de un límite superior e inferior. El término analógico proviene de análogo. Por ejemplo, si se observa en un osciloscopio, la forma de la señal eléctrica en que convierte un micrófono el sonido que capta, ésta sería similar a la onda sonora que la originó.

En cambio, una señal digital es aquella señal cuyos valores (frecuencia y amplitud) no son continuos sino discretos, lo que significa que la señal necesariamente ha de tomar unos determinados valores fijos predeterminados. Estos valores fijos se toman del sistema binario, lo que significa que la señal va a quedar convertida en una combinación de ceros y unos, que ya no se parece en nada a la señal original. Precisamente, el término digital tiene su origen en esto, en que la señal se construye a partir de números (dígitos).

 

 

¿Por qué digitalizar?

 Ventajas de la señal digital

  1. La señal digital es más resistente al ruido. La señal digital es menos sensible que la analógica a las interferencias, etc.
  2. Ante la pérdida de cierta cantidad de información, la señal digital puede ser reconstruida gracias a los sistema de regeneración de señales (usados también para amplificarla, sin introducir distorsión). También cuenta, con sistemas de detección y corrección de errores que, por ejemplo, permiten introducir el valor de una muestra dañada, obteniendo el valor medio de las muestras adyacentes (interpolación).
  3. Facilidad para el procesamiento de la señal. Cualquier operación es facilmente realizable a través de cualquier software de edición o procesamiento de señal.
  4. La señal digital permite la multigeneración infinita sin pérdidas de calidad. Esta ventaja sólo es aplicable a los formatos de disco óptico; la cinta magnética digital, aunque en menor medida que la analógica (que sólo soporta como mucho 4 o 5 generaciones), también va perdiendo información con la multigeneración.

Inconvenientes de la señal digital

  1. La señal digital requiere mayor ancho de banda para ser transmitida que la analógica.
  2. Se necesita una conversión analógica-digital previa y una decodificación posterior, en el momento de la recepción.
  3. La transmisión de señales digital requiere una sincronización precisa entre los tiempos del reloj de transmisor, con respecto a los del receptor. Un desfase, por mínimo que sea, cambia por completo la señal.

Digitalización

La digitalización o conversión analógica-digital (conversión A/D) consiste básicamente en realizar de forma periódica medidas de la amplitud de la señal y traducirlas a un lenguaje numérico. La conversión A/D también es conocida por el acrónimo inglés ADC (analogic to digital conversion).

En esta definición están patentes los cuatro procesos que intervienen en la conversión analógica-digital:

  1. Muestreo: El muestreo (en inglés, sampling) consiste en tomar muestras periódicas de la amplitud de onda. La velocidad con que se toman esta muestra, es decir, el número de muestras por segundo, es lo que se conoce como frecuencia de muestreo.
  2. Retención (En inglés, Hold): Las muestras tomadas han de ser retenidas (retención) por un circuito de retención (Hold), el tiempo suficiente para permitir evaluar su nivel (cuantificación).
  3. Cuantificación: En el proceso de cuantificación se mide el nivel de voltaje de cada una de las muestras. Consiste en asignar un margen de valor de una señal analizada a un único nivel de salida.
  4. Codificación: La codificación consiste en traducir los valores obtenidos durante la cuantificación al código binario. Hay que tener presente que el código binario es el más utilizado, pero también existen otros tipos de códigos que también son utilizados.

Durante el muestreo y la retención, la señal aun es analógica puesto que aún puede tomar cualquier valor. No obstante, a partir de la cuantificación, cuando la señal ya toma valores finitos, la señal ya es digital.

Los cuatro procesos tienen lugar en un conversor analógico-digital.