Когда появилось цифровое телевидение
Перейти к содержимому

Когда появилось цифровое телевидение

  • автор:

Цифровое ТВ: история становления и основные преимущества

Цифровое ТВ

С момента своего появления в прошлом веке телевидение шагнуло далеко вперед и добилось впечатляющих результатов. Оно охватило почти все население Земли, расширило свои функции и возможности по передаче телевизионных программ по различным каналам: кабельным, спутниковым и эфирным. И, наконец, подошло к этапу осуществления массового перехода на полностью цифровой формат вещания. В России переход на “цифру” полностью завершился в конце 2019-го года.

Необходимость перехода к цифровому телевидению стала ощутимой еще 20-30 лет назад. Но тогда на пути цифрового телевидения встали некоторые технические препятствия и лишь в конце восьмидесятых – начале девяностых годов двадцатого века, они были преодолены. С помощью специальной комиссии экспертов и развитию технологий были успешно решены задачи по сжатию видеосигналов для передачи движущегося изображения. Все эти успехи были во многом связаны с высокими достижениями в микроэлектронике. После этого, судьба аналогового телевидения была предрешена, а переход к цифровому вещанию стало не столько возможным, сколько неизбежным.

Аналоговое телевидение вещалось по стокгольмскому плану, выработанному еще в далеком 1961-м году, который определял принцип частотного планирования и частотного присвоения. В июне 2006 года прошла региональная конференция по рассмотрению плана цифрового наземного вещания. Все специалисты признали неоспоримое преимущество цифрового телевидения, которое, по их оценкам, в шесть раз превосходит аналоговое.

При цифровом вещании, качество телесигнала намного выше, чем при аналоговом, помимо этого, цифровой сигнал является гораздо более помехоустойчивым. Количество потребляемой, цифровым передатчиком, электроэнергии, при расчете на одну транслируемую передачу, так же снижается в несколько раз. Это позволит существенно сэкономить электроэнергию при использовании цифрового передатчика, чем при использовании аналогового, при одинаковой зоне трансляции.

Более качественный и устойчивый прием телесигнала можно получить, как при использовании наружной стационарной, так и при использовании комнатной антенны, поскольку цифровой сигнал менее подвержен помехам и шумовым воздействиям. Сигнал может приниматься как специальными цифровыми приемниками, так и аналоговыми, имеющими цифровую приставку. Таким образом, внедрение новых цифровых технологий, вовсе не отменяет старых, что позволяет им существовать параллельно друг другу.

Таким образом, можно подвести итог и указать на основные достоинства цифрового ТВ:

  • увеличение качества изображения;
  • единый стандарт цифрового кодирования, избавляющий от многочисленных несовместимых друг с другом цветных телевизионных систем;
  • возможность использования стереозвука;
  • небольшое количество потребляемой передающим оборудованием электроэнергии;
  • увеличение количества программ телевещания на одном канале;
  • обеспечение достаточно мобильного приема телесигнала на территориях больших городов, что приведет к более качественному изображению.

Но процессы полной цифровизации телевидения еще не завершились. На данный момент массовый спрос получила услуга платного доступа к телевизонным каналам высокого качества в составе пакетов “Triple Play”, в рамках которых абоненты получают широкополосный доступ к сети Интернет наряду с домашней телефонией и телевидением. Отдельным драйвером развития современного ТВ выступают IPTV и платные OTT сервисы.

Цифра по воздуху: Кому нужно цифровое ТВ

Примерно через десять лет после появления цифрового телевидения правительство нашей страны издало «Распоряжение номер 706-р» (от 25 мая 2004 года), где признается «целесообразным внедрение в Российской Федерации европейской системы цифрового телевизионного вещания DVB». Почему именно европейской и почему цифровой, мы и попытаемся разобраться сегодня.

Зачем это нужно?

Преимуществ у цифрового телевидения перед аналоговым множество — как для вещателей, так и для зрителей, вот лишь некоторые из них. Вещателей привлекут следующие аспекты. Во-первых, более экономно используется частотный спектр: в той же полосе 8 МГц (7МГц для европейских кабельных каналов), где ранее размещался один аналоговый ТВ-канал, можно разместить от 6 до 10 цифровых. Во-вторых, при цифровом вещании сигнал не нужно преобразовывать — вещатель получает его в цифровом виде, цифровым он остается и в студии, цифровым попадает в эфир. В-третьих, появляется новая аудитория — мобильные пользователи (европейский стандарт DVB-T предполагает прием в движущемся автомобиле, вертолете, поезде), в то время как аналоговое ТВ принимать на ходу в условиях города практически невозможно.

Для зрителей преимущества тоже есть. Во-первых, улучшается качество картинки: если прием есть, то цифровая картинка по определению лучше аналоговой — она четче, в ней больше информации, ее приятнее смотреть, так как она устойчивее к помехам. Во-вторых, появляется возможность принимать ТВ-сигнал при помощи мобильных терминалов.

В-третьих, зритель получает дополнительную информацию — больше не придется покупать газету с программой на неделю, поскольку EPG (электронная телепрограмма) является частью цифровой телепередачи, зритель видит как информацию о текущей программе, так и аннотированный гид на неделю или две.

В-четвертых, появляется возможность получать дополнительные удобства — многоязыковое сопровождение (например, канал EuroNews вещает сразу на семи языках, включая русский), титры на разных языках.

В-пятых, по цифровому каналу можно передавать пятиканальный звук (система стереозвука NICAM позволяет передавать только два канала, то есть PRO LOGIC). Зачем покупать DVD, когда можно смотреть фильмы с нормальным звуком по обычному ТВ!

История вопроса

Эпоха цифрового ТВ наступила в начале 1990-х годов, когда практически одновременно в Европе и США начались работы над национальными стандартами — ATSC в США и DVB в Европе. Во второй половине 1990-х цифровое телевидение в Европе уверенно стало теснить аналоговое, сначала — в спутниковом/кабельном ТВ (там, где подписчик платит реальные деньги), а затем и в городских условиях — в большинстве стран остро стоит проблема «пропускной способности» ТВ-частот. Например, в Берлине полностью прекращено аналоговое вещание. В России о существовании проблемы радиочастотного диапазона давно спорят специалисты. Послушать одних — проблема ужасная, послушать других — проблемы нет вовсе.

Любопытно, что расторопность европейцев (первые передачи в формате DVB состоялись уже в середине 1990-х) сыграла с ними злую шутку: на сегодня цифровой стандарт DVB настолько распространен в Европе, что там практически нет резона вводить картинку высокой четкости (ТВЧ или HDTV — High Definition TV). В то же время инертность США (связанная не в последнюю очередь с гигантскими территориями и фантастическим количеством аналоговых телеприемников) сыграла на руку прогрессу — сегодня «цифровое ТВ» в Америке практически тождественно телевидению высокой четкости. Так же любопытно, что телестудии в Америке «гоняют» между собой программы через спутники в европейском стандарте (DVB-S), чем пользуются энтузиасты, которые покупают оборудование для приема таких сигналов и часто перехватывают передачи, эфир которых еще только планируется.

Особняком стоят японцы. Они разработали независимый стандарт цифрового ТВ, который называется ISDB. Он во многом аналогичен европейскому семейству стандартов DVB, но в нем приоритет отдан передаче данных, а не телевизионного сигнала; ISDB лучше ведет себя при некоторых условиях. Несмотря на это, распространения за пределами Японии он не получил (только Бразилия обдумывает переход на ISDB).

Как это работает?

В основе всех трех стандартов (американского ATSC, европейского DVB и японского ISDB) лежит технология сжатия видео MPEG-2. Различаются эти стандарты в основном используемыми частотами, методами модуляции и сигнализации. Поскольку в России недавно принят европейский стандарт, DVB, на нем и сконцентрируем внимание.

DVB — сокращение от Digital Video Broadcasting (цифровое телевещание). Это целое семейство стандартов. На сегодня вовсю работают системы DVB-S (то есть спутниковые), DVB-C (кабельные) и DVB-T (наземные). На подходе стандарт DVB-H — для мобильных телефонов. Сначала появились стандарты DVB-S (декабрь 1993-го) и DVB-C (1994), поскольку именно в кабельных и спутниковых сетях огромное количество каналов нужно как-то уложить в выделенный частотный спектр. За ними появился стандарт DVB-T (декабрь 1995-го). Стандарты различаются между собой частотами и методами модуляции.

В студии сигналы отдельных видеопрограмм (MPEG-2) объединяются при помощи мультиплексора и преобразуются в поток DVB, который «закрывается», модулируется нужным методом и отправляется в эфир. На стороне зрителя сигнал принимается при помощи антенны, демодулируется, «раскрывается» (если он был закрыт и у зрителя есть право на просмотр данного канала) и становится DVB-контейнером, содержащим в себе сигнал MPEG-2 и дополнительную информацию. Что с ней делать — решает зритель. Он может выбрать язык вещания, посмотреть программу на неделю, прочесть аннотацию к текущей передаче или просто послушать цифровое радио (обычно провайдеры цифрового ТВ транслируют заодно и десяток радиостанций в необыкновенно высоком качестве; увы, не все российские провайдеры радуют подписчиков таким сервисом).

В системе DVB предусмотрены также возможности для передачи данных (в том числе интернет), причем не только в сторону клиента — описаны возможности передачи обратного канала (в сторону провайдера) при помощи таких систем, как DECT, GSM, обычный телефон (модем) или ISDN. Все стандарты DVB поддерживают и картинку высокой четкости (HDTV), но вещать в HDTV в Европе пока никто не торопится — нет HD-приемников, нет HD-программ, и далее, по замкнутому кругу. На сегодня только один вещатель — бельгийская телекомпания «Euro 1080» — обеспечивает картинку высокой четкости.

Важный элемент стандартов DVB — скремблирование (также называемое шифрованием и «закрытием» каналов). Оно используется только в том случае, если нужно обеспечить условный доступ к сигналу — чтобы его могли смотреть только те, кто за него заплатил. Предусмотрены интерфейсы для подключения методов скремблирования, и разные вещатели выбирают разные методы. На студии сигнал скремблируется для каждого из подписчиков и передается в эфир в зашифрованном виде. Декодер клиента демодулирует сигнал, затем «раскрывает» его и показывает картинку на ТВ или панели. Если телевизор цифровой и интерфейс между декодером и телевизором тоже цифровой (SDI, DVI или навязанный «защитниками интеллектуальной собственности» HDMI), то сигнал так и останется цифровым вплоть до формирования ТВ-картинки.

Кому это выгодно?

Один из недавних номеров профессионального издания вещателей России — журнала Broadcasting — был целиком посвящен проблеме принятия стандарта цифрового ТВ в нашей стране. Из него мы узнали, что особой надобности в принятии этого стандарта в России не было: у всех, кто готов платить за цифровое ТВ, оно уже давно есть (примеров платного цифрового ТВ много — Космос-ТВ, НТВ+, ДИВО-ТВ и др.). Дискуссии же крутились вокруг стандарта бесплатного ТВ, то есть речь шла о дележе государственных денег (ибо кто еще будет финансировать модернизацию вещательных комплексов!). Практически никакой необходимости в принятии такого стандарта не было, так как телевизионный спектр на сегодня не слишком перегружен — даже в Москве всего 15 каналов, и особой толчеи нет даже в столичном эфире. Если увеличить количество возможных каналов даже в шесть раз (напомним, в случае введения цифрового телевидения вместо одного аналогового ТВ-канала можно будет передавать от 6 до 10 цифровых), мы получим цифру 90. Программ, или, как говорят телевизионщики, контента на такое количество каналов нет и в помине.

К тому же ни у кого не было сомнений в том, какой стандарт выберут. Учитывая, что спутники вещают в DVB-S, а кабели — в DVB-C, очевидным выбором наземного ТВ был DVB-T (кстати, в Москве экспериментальное вещание в этом стандарте уже ведется). Но решение принято, и где-то к 2008−2015 годам мы станем свидетелями очередной революции. На тему «нужна ли нам такая революция» уже давно ломают копья специалисты и чиновники.

Строки

Все знают, что в стандарте SECAM 625 строк. Зная пропорции телеэкрана (4:3), многие умножают 625 на 4/3 и получают 833, после чего заявляют, что «разрешение аналогового ТВ составляет 833х625». Это совершенно неправильно. Строк в SECAM действительно 625 (правда, из них 58 — служебные), но из этого ничего не следует. Все дело в линиях.

ТВЛ или телевизионные линии — вот что определяет разрешающую способность аналогового ТВ. Одна ТВЛ — это один переход от сигнала самой высокой интенсивности (белый цвет) к сигналу самой низкой интенсивности (черный цвет) или наоборот. Линии эти — вертикальные, то есть количество ТВЛ считают по горизонтали кадра. Именно количеством таких переходов определяется качество сигнала или картинки на телевизоре. Идеальный эфирный сигнал может иметь разрешение в 500 ТВЛ, S-VHS дает 400 ТВЛ, а VHS — 240 ТВЛ. Хороший кинескопный телевизор позволяет отобразить лишь 400, максимум 450 ТВЛ. Средний телевизор отображает лишь около 350 ТВЛ. Возьмем за основу качество хорошего телевизора. 400 ТВЛ, то есть 400 переходов, или 200 белых и 200 черных полосок вперемежку. При этом нужно помнить, что речь идет об аналоговых данных. Оцифровать их можно с любым разрешением — хоть 200 отсчетов, хоть 1000. Просто нужно помнить, что информации в сигнале — всего на 400 ТВЛ.

Точки

В цифровом сигнале все проще — там счет идет на точки. В системе DVB предусмотрено следующее количество точек по горизонтали: 720, 704, 544, 528, 480 или 352. Количество точек по вертикали определяется стандартом вещания — 480 для NTSC, 576 для PAL. В системах HDTV все тоже довольно просто. Там возможны форматы 1920×1080 и 1280×720, а сигнал может быть чересстрочным или прогрессивным.

Телевизоры

Не задумывались, отчего аналоговый телевизор стоит в несколько раз дешевле аналогичного по размеру аналогового монитора? Ведь кинескопы у них, скорее всего, одинаковые. Все дело в электронике. Полоса пропускания видеоусилителя определяет количество ТВЛ, которые можно отобразить на данном устройстве. Бытовой телевизор снабжен видеоусилителем с полосой около 4−5 МГц (самые лучшие — до 10 МГц) и дает примерно 400 ТВЛ. В то же время у хорошего CRT-монитора значение «dot clock» может достигать 390 МГц (такой монитор показывает до 2048 точек). Таким образом, если у вас аналоговый телевизор, вы все равно не увидите разницу между цифровой и аналоговой ТВ-картинкой (разве что последняя будет меньше подвержена помехам). С другой стороны, у LCD и плазменных мониторов, а также у LCD и DLP-проекторов нет никаких ТВЛ. Там «все по-честному», то есть точки. Это нужно помнить при выборе такого устройства — больше, чем «стандартное разрешение» (native resolution), оно показать не может в принципе. Пока HDTV не стало реальностью, можно покупать и панели разрешением 1024х576 (и даже 800х600), но для отображения HD-сигнала нужно, по крайней мере, 1280х720 (а лучше — 1920х1080).

Кто изобрел телевидение

Телевидение сегодня считается самым массовым средством массовой информации. В мире не осталось ни единого государства, которое не было бы охвачено ТВ-вещанием. Недаром в конце 1996 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 ноября Всемирным днем телевидения. Но мало кто знает, что этому изобретению чуть больше ста лет. О передаче изображений на расстояния человечество мечтало с давних времен, придумывая сказки о бегущих яблочках на тарелочках и волшебных зеркалах. Однако прошло не одно тысячелетие, прежде чем эти фантазии стали реальностью. Поэтому каждому, наверное, интересно проследить этапы зарождения, становления и развития телевидения, начиная с тех времен, когда экраны светились не голубым, а совсем иным светом.

Кто и когда изобрел телевидение

В отличие от изобретения радио, которое произошло практически одновременно во многих странах мира, каждое государство самостоятельно создавало и озвучивало свою версию истории возникновения телевидения. Не удивительно, что в каждой стране существует собственная легенда о многолетней сплоченной работе ученых, создавших уникальную технологию.

https://cont.ws/uploads/pic/2016/6/hertz.jpg

Первым явление фотоэффекта описал немецкий физик Генрих Герц. В 1887 году в ходе исследований он случайно обнаружил, что в момент воздействия на вещества электромагнитным излучением происходит высвобождение электронов, но объяснить этот феномен он не смог.

https://astrohn.ru/wp-content/uploads/2018/03/stoletov-g.jpg

Годом позже, в феврале 1888-го русскому ученому Александру Столетову удалось провести опыт, наглядно демонстрирующий это же самое явление, и выявить несколько закономерностей. Однако применения ему так и не нашлось.

https://ruspekh.ru/images/articles/4986/2018-04-19-807_15795-1_021520.jpg

И только в 1907 году русский физик Борис Розинг сумел теоретически обосновать возможность получения картинки при помощи электронно-лучевой трубки, созданной немецким физиком Карлом Брауном. Он даже осуществил идею на практике, в результате чего ему удалось получить изображение в виде одной не меняющей своего положения точки.

Принцип работы самого первого телевизора

http://bs.cyty.com/menschen/e-etzold/archiv/TV/mechanical/img/Newdisk_housing.jpg

И все же первым телевизором считается аппарат, созданный немецкий инженером Паулем Нипковым. В 1884 году ему удалось разработать устройство механического сканирования, которое послужило началом для производства аппарата, получившего название «механический телевизор».

https://e-libra.su/files/books/2019/02/15/441757/img_13png.jpg

Основой являлся непрозрачный диск, позволявший преобразовывать «картинку» в электрический импульс. Диаметр его составлял не более 50 см, а на поверхности по спирали Архимеда были высверлены отверстия. Их количество доходило до 200, хотя обычно насчитывалось от 30 до 100. Напротив диска с одной стороны был вмонтирован фотоэлемент, с другой – неоновая лампа. При вращении круга световые лучи проникали сквозь отверстия и попадали на фотоэлемент, в результате чего проецировалось изображение.

Первые аппараты отличались компактными размерами, экран вмещал всего 300 точек. Это позволяло воспроизводить лишь грубые и примитивные изображения. Но хотя качество оставляло желать лучшего – лишь силуэты и игра теней, различить, что именно показывает телевизор, было возможно.

Достигнув ошеломительного успеха, инженер запатентовал свое открытие, а его система получила название «диск Нипкова». Он являлся основным компонентом и был использован в производстве механических телевизоров. Поскольку она оставались малострочными, их производство прекратилось в конце 40-х годов прошлого столетия.

Тем не менее, именно благодаря «диску Нипкова» шведскому инженеру Джону Берду удалось создать систему, способную передавать движущуюся картинку. Это позволило транслировать распознаваемые изображения человеческих лиц. Уникальная разработка дала толчок к созданию электронных аппаратов.

C:\Users\admin\Desktop\9cd7bf2256629d55fb482905534aa0.jpg

Однако официально рождению первого электронного телевизора человечество обязано специалистам американской научно-исследовательской лаборатории RCA – Radio Corporation of America. Пригодное для практического применения устройство было создано в 1936 году, а уже в 1939-м г. было налажено массовое производство телевизионной техники. Модель представляла собой деревянный ящик, оснащенный экраном с диагональю в 5 дюймов, и получила название RCS TT-5.

Первые сети телевещания заработали в начале 50-х годов прошлого столетия, и сразу же была запущена бизнес-модель, основанная на рекламе, которая впоследствии привела к дальнейшему развитию телеиндустрии.

Появление цветного телевидения

Эксперименты с электронных лучей для приема и передачи изображения на определенные расстояния начали проводить в 20-х годах прошлого столетия в США, Японии и СССР. В 1933 году американский инженер российского происхождения изобрел катодную трубку, которая до сих пор является основным компонентом современных телевизоров. Однако пятью годами раньше ему же удалось разработать систему цветного телевидения. Из-за сложности реализации практическое применение технологии стало возможным лишь к 1950 году.

Первый пригодный к продаже цветной телевизор был создан все той же американской лабораторией RCA в 1954 г. Вначале модели оснащались 15-дюймовыми экранами. Несколько позже были разработаны экраны с диагональю 19 и 21 дюйм. Телевизионная аппаратура была желанной, однако купить ее мог не каждый – стоимость модели достигала 1000 долларов США и выше. Однако вскоре появилась возможность приобретать технику в кредит, что положило начало массовому распространению цветного телевещания. Бурный же рост приемно-передающей телесети пришелся на 50-годы XX века. В этот период граждане стали активно пользоваться как черно-белыми, так и цветными моделями телевизоров.

C:\Users\admin\Desktop\1-cvetnoi-televizor.jpg

Вначале трансляция цветного вещания осуществлялась на ТВ-устройства «Радуга», которые обладали вращающимся светофильтром. А поскольку диапазон частот был несовместим с теми, которые использовались для обычного вещания, было принято решение о разработке и создании аппаратуры с одновременной передачей цветов. В 1960 г. специалистами лаборатории Ленинградского электротехнического института им. Бонч-Бруевича был изготовлен опытный образец и вскоре после этого состоялся первый экспериментальный сеанс.

https://pbs.twimg.com/media/DdUzyNqX4AMeZ9u.jpg:large

Поскольку испытания систем цветного ТВ проводились и в других странах мира, в марте 1965 года между СССР и Францией было подписано соглашение о сотрудничестве в области развития цветного ТВ на основе системы SECAM. Не откладывая документ в долгий ящик, уже в 1966 г. было принято решение внедрить в СССР систему СЕКАМ-111. Первые программы начали транслировать в Москве с 1 октября 1967 г., а 7 ноября состоялась цветная передача с Красной площади парада и демонстрации трудящихся.

Внедрение цветного телевидения открыло широкие перспективы для повышения качества трансляции передач, и освоения новых стандартов вещания. До появления цифрового ТВ сигнал передавался по кабельным и радиорелейным каналам связи. На самолетах использовались специальные ретрансляторы. Телевидение было разделено на каналы, которые по мере увеличения их количества были объединены в пакеты. Некоторые до сих пор предлагаются населению в платном формате (около 30%).

Появление цифрового телевидения

История возникновения цифрового телевидения включает несколько этапов развития, среди которых главным считается переход на международные стандарты вещания. К этому времени уже расширились и возможности передачи телевизионного вещания, в результате чего появилось:

C:\Users\admin\Desktop\resize_1200_630_true_crop_1200_775_0_0_q90_101272_84bcac3cce.jpeg

  • эфирное – телесигнал передается посредством антенн и вышек;
  • кабельное – сигнал поступает по кабелю, подключенному к телеприемнику;
  • спутниковое – сигнал транслируется со спутника, поступает на приставку (ресивер) через параболическую антенну (тарелку).

https://vpautinu.com/wp-content/uploads/2019/05/Ris.-3.-DVB-T2.jpg

Для передачи закодированного сигнала были созданы гибридные аналого-цифровые телесистемы, стала применяться цифровая техника. Первые предложения по данному оборудованию начали поступать в 1990 г., и с этого момента количество проектов только увеличивалось. В результате уже в 1993-м последние аналоговые системы были сняты с рассмотрения, а годом позже четыре группы компаний объединились в «Grand Alliance»и создали проект, ставший основой стандарта MPEG-2. В это же время в Европе был разработан проект DVB (Digital Video Broadcasting) – Цифровое Видео Вещание, основанный на упомянутом стандарте.

Сегодня кодировка сигналов осуществляется по трем мировым стандартам:

  • Европейскому;
  • Американскому;
  • Японскому.

Главным достоинством вещания в подобном формате – низкий уровень помех, возможность получать изображение в высоком разрешении. В мире происходит активное замещение аналогового телевидения цифровым.

https://pmontaj-spb.ru/upload/iblock/7e8/7e85bc2133e2dc59a545d6a5f32bc549.jpg

В Россию цифровое ТВ пришло немного позже в 1999 году после того, как Госкомсвязи одобрил «Концепцию внедрения наземных цифровых систем звукового и телевещания в РФ». Этот процесс предполагалось проводить в два этапа. В результате проект был успешно реализован, и в данный момент Россия полностью перешла на цифровое вещание.

С развитием технологии обмена данными посредством закодированных сигналов и возрастанием возможностей каналов передачи данных приобрело популярность интернет-вещание. Подобный вариант считается экономичным в плане стоимости и удобным из-за объединения практически всех видов медиаконтента в один пакет услуг и доступа к его просмотру в любое время суток.

Эра цифрового и умного телевидения

Несмотря на то, что цифровое телевидение было создано в начале 1990 годов, к началу нулевых оно превратилось в обычное явление. Доступность просмотра передач в данном формате обусловлена появлением недорогих, но высокопроизводительных компьютеров. Поэтому сегодня видеоконтент передается в высоком разрешении и широкоэкранным соотношением сторон.

Массовая популяризация подобного оборудования в начале 2010 годов побудила крупнейших производителей не только задуматься, но и приступить к разработке и выпуску «умных» телевизоров, которые обладая стандартным набором опций, приобрели встроенные функции Интернета и интерактивной веб-версии 2.0.

Согласно статистике (по состоянию на 2018 год) около 70% телевизоров, реализуемых во всем мире, являются «умными». При этом ожидается, что в ближайшие годы подобная техника станет еще более популярной, и, соответственно, доступной. Поэтому высока вероятность того, что она очень быстро вытеснит с рынка обычные ТВ-приемники и даже более современные модели.

Уже сегодня телевизоры вещают исключительно в 3D формате и управляются посредством спутников. Умный функционал позволяет сохранять в автоматическом режиме фильмы, передачи, которые пользуются популярностью у зрителей. Это позволило многим пользователям формировать список любимых программ, создавая собственный канал, и наслаждаться просмотром в любое время суток.

История возникновения телевидения в нашей стране

Параллельно с развитыми странами активная разработка телевизионного оборудования велась и на территории Советского Союза. Достаточно взглянуть на хронологию событий тех десятилетий, чтобы понять, насколько серьезно подходило правительство к развитию телевещания.

Даты События
29 апреля 1931 года Состоялся первый опытный сеанс телевещания посредством коротковолнового передатчика ЗВЭИ-1. Поскольку трансляции осуществлялись по механической системе, передавались изображения лиц и фотографий.
1 октября 1931 года Начиная с этой даты, трансляции становятся регулярными. Они были коллективными и осуществлялись в специально отведенных местах.
1932 год Развитие телевидения было включено в план на вторую пятилетку, и уже в апреле появилась первая модель советского телевизора Б-2.
15 ноября 1934 года Впервые телевизионная трансляция стала вестись со звуковым сопровождением.
1938 год Начался серийный выпуск консольных приемников типа ТК-1 с размером экрана 14х18 см.
1949 год Создание первого электронного телевизора – легендарного КВН 49. Экран имел небольшие размеры, и для комфортного просмотра перед ним устанавливалась специальная линза, которую было нужно заполнять дистиллированной водой.

Телевизионное вещание было временно приостановлено лишь в период Великой Отечественной Войны, однако работы в области создания совершенной телевизионной аппаратуры не прекращалось. Неоценимый вклад в развитие телевидения внесли советские ученые и изобретатели П. В. Тимофеев, С. И. Катаев, Л. А. Кубецкий, П. В. Шмаков, Г. В. Брауде, А. А. Чернышев и другие.

История перехода на цифровое телевидение в России

Сергей Савостьянов/ ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 октября 2019 года в России завершается процесс перехода на цифровое телевидение. Аналоговый сигнал был отключен в оставшемся 21 регионе страны. ТАСС подготовил материал об истории перехода на цифровое ТВ.

Причины перехода на цифровое ТВ

В 1990-е годы в странах мира из-за роста числа телеканалов для их трансляции перестало хватать свободных частот. Кроме того, в продаже появились телевизоры с плазменным или жидкокристаллическим дисплеем, которые позволяли транслировать изображение значительно лучшего качества, чем стандартные для аналогового телевидения 400-600 строк (в зависимости от региональных стандартов, в России — 625). Хотя в Японии в 1991 году было запущено вещание в аналоговом формате высокой четкости MUSE (1 тыс. 125 строк), в Европе и США начали разработку полностью цифрового телевещания.

Впервые цифровые форматы нашли применение в спутниковом телевидении. В июне 1994 года американская компания DirecTV начала продажу антенн для спутникового цифрового ТВ. В Соединенных Штатах в 1996-1997 годах появились первые сети цифрового кабельного ТВ.

1 октября 1998 года первое эфирное цифровое вещание было запущено в Великобритании компанией Sky.

Уже в начале 2000-х годов некоторые страны начали полностью переходить на цифровое телевидение. Так, в 2003 году аналоговый сигнал был отключен на Фарерских островах (Дания), в 2006 году — в Люксембурге и Нидерландах.

Преимущества цифрового ТВ

Цифровое вещание позволяет передавать изображение высокой четкости (HDTV — 1 тыс. 80 строк) с частотой кадров до 60 в секунду. Поддерживается передача широкоэкранного видео с соотношением сторон 16:9.

В отличие от аналогового ТВ, которое требует отдельной частоты для каждого из эфирных каналов, эфирное цифровое вещание объединяет сразу несколько телеканалов в одну частоту — так называемый мультиплекс. Это позволяет значительно увеличить количество транслируемых каналов.

Кроме того, в некоторых сетях цифрового телевидения пользователи могут просматривать на экране ТВ расписание передач, оставлять отзывы, а в некоторых случаях — выбирать интересующие их фильмы или трансляции ("видео по запросу").

Существуют различные стандарты цифрового телевещания. В большинстве стран Европы, Азии и Африки оно развивается по стандарту DVB. В России для эфирного вещания выбран стандарт DVB-T2 второго поколения.

В России

22 декабря 2006 года премьер-министр РФ Михаил Фрадков подписал первое постановление правительства, регулирующее внедрение цифрового ТВ в России. Одновременно в больших городах появились первые кабельные цифровые сети, на цифровое вещание начали переходить и спутниковые операторы. Распространение эфирного цифрового телевещания запаздывало по сравнению со многими развитыми странами, в основном, из-за большой территории РФ. По состоянию на 2010 год 44% жителей России могли принимать не более четырех цифровых каналов.

3 декабря 2009 года премьер-министр РФ Владимир Путин подписал постановление о федеральной целевой программе "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы", предусматривавшей переход на цифровое ТВ. В дальнейшем она была продлена до 2018 года. В рамках программы планировалось, что 98,1% населения России смогут смотреть 20 бесплатных каналов. Остальные абоненты живут в отдаленных труднодоступных местах, и для них доступ к цифровому ТВ обеспечивается спутниковым вещанием.

8 февраля 2010 года Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) начала тестовую трансляцию цифрового ТВ с новой станции в московском районе Останкино.

График перехода на цифровое ТВ в России

15 ноября 2018 года правительство РФ одобрило предложения Минкомсвязи о графике перехода на цифровое ТВ. Пилотное отключение аналогового сигнала началось 3 декабря 2018 года с Тверской области.

11 февраля 2019 года аналоговый сигнал был отключен в семи регионах: Рязанской, Тульской, Ярославской, Ульяновской, Пензенской и Магаданской областях, а также в Чеченской Республике. 15 апреля 2019 года аналоговый сигнал отключили в 20 субъектах Федерации, в том числе в Москве и Московской области. Первоначально завершить переход на цифровое вещание планировалось 3 июня, однако 13 мая было решено отложить отключение аналогового сигнала в 21 регионе до 14 октября. В результате 3 июня переход был осуществлен в 36 субъектах.

Современные телевизоры с поддержкой стандарта DVB или DVB-T2 могут получать цифровой телесигнал напрямую с дециметровой или всеволновой антенны. Для более старых телевизоров требуется цифровая приставка. Пользователей, подлежащих отключению аналоговых каналов, предупреждали об изменениях буквой "А" на экране. Малоимущие граждане на муниципальном уровне получали субсидию на приобретение приставок.

В крупных городах в большинстве многоквартирных домов абоненты принимали цифровое кабельное телевидение по домовой антенне и до 2018 года, они изменений не почувствовали.

Мультиплексы

24 июня 2009 года президент РФ Дмитрий Медведев утвердил список федеральных каналов, включенных в первый мультиплекс. В настоящее время в него входят Первый канал, "Россия-1", "Матч ТВ", НТВ, Пятый канал, "Россия — Культура", "Россия-24", "Карусель", "Общественное телевидение России" и ТВЦ. В 2013 году был запущен второй мультиплекс ("РЕН ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница!", "Звезда", "Мир", ТНТ и "Муз-ТВ"). Оба мультиплекса обязательны для бесплатного приема в России в сетях цифрового вещания.

Предполагается, что по мере отключения аналогового телевещания на его частотах будет запущен третий мультиплекс. Планируется, что в него войдут региональные каналы.

Мировой опыт по переходу на цифровое телевидение

В настоящее время, по данным Международного союза электросвязи (октябрь 2019 года), переход на цифровое телевидение завершен в 74 странах мира, включая Россию, еще 62 государства находятся в процессе перевода на этот формат. Практически все страны оказывали поддержку гражданам в приобретении оборудования, прежде всего — социально незащищенным слоям населения.

Первой страной, начавшей переход на цифровой сигнал, является Великобритания. Он стал доступен в ноябре 1998 года в качестве абонентского сервиса под названием ONdigital. 24 октября 2012 года вещание полностью перешло на цифровой формат (более 100 каналов).

США в 1996 году приняли Закон о телекоммуникациях, в котором содержалось положение о выдаче лицензий для начала цифрового телевизионного вещания. Дата перехода неоднократно откладывалась. Трансляция аналогового сигнала была прекращена только 12 июня 2009 года.

Во Франции подготовка к переходу на цифровое телевидение началась в 1996 году. Постепенное отключение аналогового сигнала началось 31 марта 2005 года, полностью его вещание прекратилось 30 ноября 2011 года. В общей сложности во Франции семь цифровых мультиплексов. Зрителям предлагается более 30 каналов.

Чехия начала постепенный переход на цифровой сигнал в 2000 году, а завершила аналоговое вещание 30 ноября 2011 года. Сегодня гражданам доступно 14 цифровых каналов через пять мультиплексов.

Австралия начала переход к цифровому телевидению в 2001 году, в 2013 году этот процесс завершился.

В Польше тестовое цифровое вещание было проведено 9 ноября 2001 года, однако процесс перехода начался только в 2012 году. Он проводился в семь этапов, каждый из которых предусматривал отключение передатчиков аналогового телевидения в разных регионах. Аналоговое вещание прекратилось 23 июля 2013 года. Поляки получили доступ к двум десяткам каналов, транслируемых через три цифровых мультиплекса.

В Германии процесс перевода начался в 2002 году, в апреле 2012 года он был завершен.

В Италии переход на цифровое телевидение начался в 2004 году, а завершился в июле 2012 года. На данный момент действует шесть национальных мультиплексов, на которых в свободном доступе находится 27 каналов, а также четыре пакета платного ТВ.

Мексика первой в Латинской Америке начала переход на цифровой формат. Программа была запущена в 2004 году и завершена в 2015 году.

В Бразилии перевод телевидения на цифровой формат был начат в 2007 году, завершение ожидается в 2023 году.

В Болгарии внедрение цифрового сигнала стартовало в 2008 году. Регулярная трансляция началась 1 марта 2013 года (параллельно с продолжением аналогового вещания). 30 сентября аналоговый сигнал был отключен. Гражданам доступно более 20 каналов, которые транслируются через четыре мультиплекса (один из них отдельно для Софии).

В Аргентине программа по замене аналогового сигнала на цифровой была запущена в 2010 году. Ожидается, что она будет реализована в 2019 году.

В Китае переход на цифровые технологии вещания начался в 1990-х годах. Ожидалось, что процесс завершится в 2015 году. Однако в ходе его реализации было выявлено множество проблем. Наземный беспроводной сигнал заменит аналоговый только после того, когда цифровой уровень покрытия будет равен существующему аналоговому. Ожидается, что это произойдет к 2020 году.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *