viernes, 30 de julio de 2010

Tecnología 3G

Esquema de Funcionamiento

1. Nos podemos vincular a una señal de emisión (TV, Web Cam, Cámara de Vigilancia, etc...) o procesar un video pasándolo posteriormente a formato 3G.
2. La señal es transmitida a través del Internet.
3. La plataforma de gestión se encarga del procesamiento del contenido, convirtiendo la señal que recibimos de Internet a un formato compatible 3G (Protocolo 3G-324M). La navegación por DTMF permite un rápido y fácil acceso a los contenidos.
4. Envío de la señal a los móviles en formato 3G.
5. Recepción de la video llamada por el móvil. Pudiendo interactuar con la plataforma de gestión.

En resumen, la tecnología 3G aplicada a la Video Llamada permite al usuario iniciar una comunicación de audio y video en tiempo real, de manera tan fácil como marcar un n° telefónico asociado al servicio y seleccionar la opción de video llamada.

El contenido que se desea ofrecer puede ser directo, diferido o video Call Center.

El sistema es totalmente configurable, pudiendo:
  • Personalizar la bienvenida al inicio de la video llamada mediante un video-saludo.
  • Crear un menú de opciones para diferentes contenidos.
  • En un Video Call Center 3G poder dar prioridad a determinados usuarios dentro de una cola de video llamadas (IVR 3G).
  • Controlar estadísticamente las video llamadas.
  • Asignar un intervalo de tiempo por cada video llamada.
  • Limitar el número de video llamadas por usuario.

La escalabilidad de la tecnología garantiza que se puedan soportar comunicaciones desde "uno a uno" a "uno a multiusuario" para cada punto de emisión.

La Video Llamada, gracias a la tecnología 3G, representa un salto cualitativo, más interactivo y emocionante en relación al IVR de voz.

jueves, 8 de julio de 2010

Medidas en la capa fìsica de la Señal Digital Serie


La transición a la Alta Definición puede ser suave si se siguen unas esmeradas prácticas de ingeniería en las etapas iniciales de la planificación de la instalación. La selección de la clase de cable apropiado para las altas velocidades de flujo de una señal HD (High Definition) es crítica para asegurar una instalación de calidad. La instalación cuidadosa del cable evitando rizos (crimping), torceduras (twists), dobleces (bends) o tensiones (stresses) asegurará que la señal de HD se transmita fácilmente desde el punto A hasta el punto B. Se pueden llevar a cabo procedimientos simples de comprobación y medida durante la instalación para asegurar el buen comportamiento de cada eslabón y asegurar que cada equipo funciona al máximo de sus especificaciones. Un Monitor de Forma de Onda con posibilidades de medida de Ojo y de Jitter es una herramienta invaluable para investigar los problemas de la capa física con señales SDI.

jueves, 4 de marzo de 2010

Tecnología CMOS

CMOS (Complementary metal-oxide-semiconductor, Estructuras semiconductor-óxido-metal complementarias) es una de las familias lógicas empleadas en la fabricación de circuitos integrados (chips). Su principal característica consiste en la utilización conjunta de transistores de tipo pMOS y nMOS configurados de tal forma que, en estado de reposo, el consumo de energía es únicamente el debido a las corrientes parásitas


Un Inversor en Tecnología CMOS

En la actualidad, la mayoría de los circuitos integrados que se fabrican utilizan la tecnología CMOS. Esto incluye microprocesadores, memorias, DSPs y muchos otros tipos de chips digitales.
  • Cuando la entrada es 1, el transistor nMOS está en estado de conducción. Al estar su fuente conectada a tierra "0", el valor 0 se propaga al drenador y por tanto a la salida de la puerta lógica. El transistor pMOS, por el contrario, está en estado de no conducción.
  • Cuando la entrada es 0, el transistor pMOS está en estado de conducción. Al estar su fuente conectada a la alimentación "1", el valor 1 se propaga al drenador y por tanto a la salida de la puerta lógica. El transistor nMOS, por el contrario, está en estado de no conducción.

Otra de las características importantes de los circuitos CMOS es que son regenerativos. Una señal degradada que acometa una puerta lógica CMOS se verá restaurada a su valor lógico inicial 0 o 1, siempre y cuando aún esté dentro de los margenes de ruido que el circuito pueda tolerar.

viernes, 29 de enero de 2010

Efecto PEINE - video

El efecto peine (combing effect) aparece cuando los objetos que se muestran por pantalla se mueven a gran velocidad. Se visualizan imágenes consecutivas en las que se produce un cambio substancial. Las líneas, es decir los campos entrelazados, están poco correlacionados. El entrelazado no es correcto.


Como se muestra en la imagen, vemos que en la parte que no hay cambios bruscos de velocidad (el fondo) no sufre este efecto. Al contrario que la silueta de la chica, la cual abandona la habitación a toda velocidad, que sí sufre este efecto.
Para poder evitar este efecto, una posible solución es utilizar un filtro desentrelazador para representar las líneas una a una. Hacer una exploración progresiva línea a línea de toda la imagen evitando así el entrelazado. Esto solucionaría el problema pero implicaría que la frecuencia fuera mayor (el doble) y por lo tanto aumentaría el ancho de banda. Otra posible solución es descartar uno de los dos campos (par o impar) y después hacer una interpolación para completar la información eliminada.

martes, 26 de enero de 2010

Efecto PEINE - audio

Efecto Peine (filtro peine o comb filter) se denomina al cambio producido en la ecualización de un sonido, cuando este es producto de la suma de dos señales idénticas, pero apenas desplazadas en el tiempo. El efecto audible se asemeja a un flanging o sonido robótico.
Se puede provocar un efecto peine simplemente aplicando a una señal un delay de unos pocos milisegundos.
Esto se debe a que en la práctica la onda senoidal pura es casi imposible de encontrar, siendo la inmensa mayoría de las ondas sonoras la suma de muchísimas ondas simples. En algunos casos las funciones son periódicas y en otros no, pero este hecho es absolutamente independiente de la cantidad y suma de frecuencias que conforman una onda.
Cada frecuencia es 1/T. O sea el ciclo pertenenciente a cada frecuencia que transcurre en un determinado tiempo. La descomposición de Fourier hace perfectamente visible cada componente en frecuencia de una onda compleja.
Cuando dos ondas complejas son sumadas partiendo de una pequeña diferencia temporal, dicha diferencia corresponderá siempre con el periodo de una frecuencia. Si al resultado de este cálculo lo dividimos en 2, obtendremos la primer frecuencia de la progresión del efecto peine. Obteniendo de este modo, la suma en amplitud para todos los múltiplos pares, en tanto que una resta (cancelación) en todos los múltiplos impares. De aquí se desprende el cambio producido en la ecualización debido a este efecto.

martes, 19 de enero de 2010

Letterbox

Letterboxing es la práctica de transformar películas filmadas en pantalla ancha a otros formatos de video, preservando la relación de aspecto de la imagen. Como los formatos en general son menos anchos, se deben añadir barras negras en la parte superior e inferior de la imagen (más precisamente llamadas mattes).

El letterboxing es una alternativa al proceso de Pan and Scan, que a menudo daña la composición original de la película.


Imagen de pantalla ancha tras pasar por un letterbox

lunes, 4 de enero de 2010

Las VLAN

  • Las VLAN separan los dominios de broadcast en los switches.
  • Las VLAN mejoran el funcionamiento, la gestión y la seguridad de la red.
  • La VLAN se puede usar para el tráfico de datos, voz, protocolo de red y administración de red.
  • Existen varios tipos de VLAN: una VLAN predeterminada, una VLAN de administración, las VLAN nativas, las VLAN de usuario/datos y las VLAN de voz.
  • Existen tres modos de pertenencia diferentes: Modo VLAN estático, dinámico y de voz.
  • Se necesitan routers o switches de capa 3 para la comunicación entre VLAN.
  • Los enlaces troncales permiten que muchas VLAN atraviesen un único enlace a fin de simplificar la comunicación intra VLAN a través de múltiples switches.
  • El IEEE 802.1Q es el protocolo de enlace troncal estándar.
  • El 802.1Q usa un proceso de etiquetado de tramas para mantener el tráfico de VLAN separado mientras atraviesa el enlace local.
  • El 802.1Q no etiqueta el tráfico de la VLAN nativa, lo que puede resultar en problemas cuando el enlace troncal está mal configurado.