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Índice de temas a tratar :
RDS : enlace
con el mundo
digital
• Rol del RDS en la
Radio Híbrida
• Esquema Radio
Híbrida
• FQDN RadioDNS
• FQDN Autorizado
Broadcast/
Broadband
• Coste de Internet
móvil
• Dualidad
Broadcast/Broad
band
• Cobertura según
plataforma
RadioDNS
• Consorcio
RadioDNS
• Aplicaciones
RadioDNS
• Nuevos
receptores
Espectro de la señal MPX
L+ R
L- R
Datos y aplicaciones RDS
PI IDENTIFICACIÓN
DEL PROGRAMA 16 BITS
PTY
DEFINICIÓN DEL
TIPO DE
PROGRAMA
8
ALFANU
TP/TA
INDICATIVO Y
SERVICIO DE
PROGRAMA
TRÁFICO
1 BIT
CADA
UNO
AF FRECUENCIAS
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25 FREC.
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CANAL
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DE DATOS
GPS
DIFERENCIAL
EON
INFORMACIÓN
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TMC MENSAJES DE
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PS
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SERVICIO DEL
PROGRAMA
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35%
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Esquema de la radiodifusión híbrida
Esquema de la Radiodifusión Híbrida: Resumen
PI
EN TODAS LAS
TRAMAS
16 BIT
Country
Code
(CC)
PI
4 bit más
significativos
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bits)
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Country
Code (ECC)
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Var 0 BL. 3
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significativos
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El rol del RDS en la radio híbrida
PI Radio 1 desconexiones territoriales
PI Radio 5 desconexiones provinciales
FQDN
• Protocolos TCP/IP
FQDN = es.wikipedia.org
FQDN = Fully Qualified Domain Name
=08820.e211.ee2.fm.radiodns.org
Formación de RadioDNS FQDN (en FM)
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de FM
PI =
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Madrid)
GCC=EE2
CC (ETSI TS 103
270) 01/2015
+ECC =
+Extended
Country Code
(RDS)
fm.radio
dns.org+++
Formación de Authoritative FQDN (en FM)
Servidor
RadioDNS
CNAME con el FQDN
autorizado
rdns.r1madridradio.com
=08820.e211.ee2.fm.radiodns.org
=0.ee86.e18e.ee2.dab.radiodns.org
Formación de RadioDNS FQDN (en DAB/DAB+)
SCIdS = 0 EId GCC=EE2 UAType+++
14
La radio 3G : Coste del usuario
Audio en telefonía móvil 3G-4G (AAC+SBR+PS) =
48 kbps
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6 kB/s
=
21,6 MB / hora
Escuchar la radio 30 h/ mes = 648 MB
En España, 400 MB/mes = 10 €
1 hora diaria de radio = 15 €/mes
15
Dualidad Broadcast/Broadband
• Broadcast más capacidad y eficiencia,
más barato para el radiodifusor
• Es libre y gratuita, sin suscripción en el
servicio
• A demanda del oyente
• Interactivo
• Ajustable al perfil del oyente
Combinar los
dos beneficios
•La radiodifusión tiene menores
costes por tasas de espectro
•Internet es interactiva y
ajustable al perfil
Radio Híbrida
¿Por qué no combinar los beneficios?
• ¿Por qué no apostar por la convergencia de las dos plataformas?
• La radio Híbrida: RadioDNS combina los beneficios de ambas plataformas
• Nuevos receptores y nuevos servicios complementarios al audio
Internet Radiodifusión
Cobertura según la plataforma
RADIO INTERNET
FM-RDS DAB DAB+
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COCHE
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19
• RNE forma parte de RadioDNS como
“supporter”
• ETSI TS 103 270 (Enero-2015)
• Actualmente reúne a 27 miembros, 57
asociados y 1.900 estaciones registradas
Aplicaciones RadioDNS
• RadioVIS : info. visual distribuida por IP direc. al
receptor de radio. En uso en los PURE Sensia, Revo Axis
y ap. Móviles
• RadioEPG : programación prevista y sobre las distintas
maneras de recibir la cadena.
• RadioTAG : Da paso al “Podcasting”, captura la
interacción y realimentación desde el oyente hacia el
radiodifusor
Nuevos Receptores
•Conexión a internet
•Pantalla a color
•Controles interactivos
Nuevos Receptores
• Información asociada al programa (Titulares de noticias,
carátulas de CD, clasificaciones de eventos deportivos, etc)
• Información no asociada al programa (Cámaras de tráfico, etc)
• Contenido visual con posibilidad de ir a información relacionada
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RadioDNS en móviles y Project Logo
• RadioDNS está promocionando el sistema en móviles
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• “Project Logo” metadatos en los países principales UE
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  • 1.
  • 2. Índice de temas a tratar : RDS : enlace con el mundo digital • Rol del RDS en la Radio Híbrida • Esquema Radio Híbrida • FQDN RadioDNS • FQDN Autorizado Broadcast/ Broadband • Coste de Internet móvil • Dualidad Broadcast/Broad band • Cobertura según plataforma RadioDNS • Consorcio RadioDNS • Aplicaciones RadioDNS • Nuevos receptores
  • 3. Espectro de la señal MPX L+ R L- R
  • 4. Datos y aplicaciones RDS PI IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 16 BITS PTY DEFINICIÓN DEL TIPO DE PROGRAMA 8 ALFANU TP/TA INDICATIVO Y SERVICIO DE PROGRAMA TRÁFICO 1 BIT CADA UNO AF FRECUENCIAS ALTERNATIVAS 25 FREC. TDC CANAL TRANSPARENTE DE DATOS GPS DIFERENCIAL EON INFORMACIÓN AMPLIADA DE OTRAS REDES INFO.OTRAS REDES TMC MENSAJES DE TRÁFICO 37 Bits PS NOMBRE DE SERVICIO DEL PROGRAMA 8 ALFANU 35% 60% 5%
  • 5. Esquema de la radiodifusión híbrida
  • 6. Esquema de la Radiodifusión Híbrida: Resumen
  • 7. PI EN TODAS LAS TRAMAS 16 BIT Country Code (CC) PI 4 bit más significativos (de los 16 bits) Extended Country Code (ECC) GRUPO 1A Var 0 BL. 3 8 Bit menos significativos Datos necesarios del RDS (GCC = CC + ECC) : El rol del RDS en la radio híbrida
  • 8. PI Radio 1 desconexiones territoriales
  • 9. PI Radio 5 desconexiones provinciales
  • 10. FQDN • Protocolos TCP/IP FQDN = es.wikipedia.org FQDN = Fully Qualified Domain Name
  • 11. =08820.e211.ee2.fm.radiodns.org Formación de RadioDNS FQDN (en FM) 88.20 MHz = 08820 Frecuencia de FM PI = E211 (R1 Madrid) GCC=EE2 CC (ETSI TS 103 270) 01/2015 +ECC = +Extended Country Code (RDS) fm.radio dns.org+++
  • 12. Formación de Authoritative FQDN (en FM) Servidor RadioDNS CNAME con el FQDN autorizado rdns.r1madridradio.com =08820.e211.ee2.fm.radiodns.org
  • 13. =0.ee86.e18e.ee2.dab.radiodns.org Formación de RadioDNS FQDN (en DAB/DAB+) SCIdS = 0 EId GCC=EE2 UAType+++
  • 14. 14 La radio 3G : Coste del usuario Audio en telefonía móvil 3G-4G (AAC+SBR+PS) = 48 kbps = 6 kB/s = 21,6 MB / hora Escuchar la radio 30 h/ mes = 648 MB En España, 400 MB/mes = 10 € 1 hora diaria de radio = 15 €/mes
  • 15. 15 Dualidad Broadcast/Broadband • Broadcast más capacidad y eficiencia, más barato para el radiodifusor • Es libre y gratuita, sin suscripción en el servicio • A demanda del oyente • Interactivo • Ajustable al perfil del oyente
  • 16. Combinar los dos beneficios •La radiodifusión tiene menores costes por tasas de espectro •Internet es interactiva y ajustable al perfil Radio Híbrida
  • 17. ¿Por qué no combinar los beneficios? • ¿Por qué no apostar por la convergencia de las dos plataformas? • La radio Híbrida: RadioDNS combina los beneficios de ambas plataformas • Nuevos receptores y nuevos servicios complementarios al audio Internet Radiodifusión
  • 18. Cobertura según la plataforma RADIO INTERNET FM-RDS DAB DAB+ HOGAR COCHE MÓVIL MalaRegularBuena
  • 19. 19 • RNE forma parte de RadioDNS como “supporter” • ETSI TS 103 270 (Enero-2015) • Actualmente reúne a 27 miembros, 57 asociados y 1.900 estaciones registradas
  • 20. Aplicaciones RadioDNS • RadioVIS : info. visual distribuida por IP direc. al receptor de radio. En uso en los PURE Sensia, Revo Axis y ap. Móviles • RadioEPG : programación prevista y sobre las distintas maneras de recibir la cadena. • RadioTAG : Da paso al “Podcasting”, captura la interacción y realimentación desde el oyente hacia el radiodifusor
  • 21. Nuevos Receptores •Conexión a internet •Pantalla a color •Controles interactivos
  • 22. Nuevos Receptores • Información asociada al programa (Titulares de noticias, carátulas de CD, clasificaciones de eventos deportivos, etc) • Información no asociada al programa (Cámaras de tráfico, etc) • Contenido visual con posibilidad de ir a información relacionada en Website
  • 23. RadioDNS en móviles y Project Logo • RadioDNS está promocionando el sistema en móviles • Samsung tiene ya varios modelos de smartphone con sintonizador y app. para que funcione en los móviles • “Project Logo” metadatos en los países principales UE

Notas del editor

  1. Buenos días a todos, muchas gracias por vuestra asistencia a este lugar tan emblemático de Madrid, gracias también por la oportunidad que me brinda la Asociación de Ingenieros de Teleco y la Comunidad de Madrid. El título de mi presentación obedece a una realidad cambiante que está viviendo la radio, que se caracteriza por la coexistencia de unos servicios que son exitosos y lo han sido a lo largo de los últimos 30 años, y los nuevos medios que nos ha traído la revolución digital. Entre estos sistemas que funcionan bien, se encuentran la FM y el RDS y dentro de éste, hablemos por ejemplo, de la aplicación de cambio automático de frecuencia, y lo bien que nos viene a todos los que escuchamos la radio mientras recorremos España en coche, el hecho de no tener que realizar búsqueda manual de frecuencia para encontrar el mismo programa o cadena cuando nos alejamos del área de cobertura, verdaderamente es una gran comodidad. Sin embargo, la coexistencia obligada de la radio actual, con los nuevos servicios que nos han llegado de la mano de los ordenadores, internet y smartphones, está generando una cierta reacción en los radiodifusores de todo el mundo, que comienzan a enriquecer los programas de radio vía Internet, añadiendo datos e imágenes, guía electrónica de programas y etiquetado dinámico de contenidos, y que además están pensando en dirigirlos también al teléfono móvil y tablets.
  2. Bueno, voy a comenzar con el índice de temas que voy a tratar. Los he agrupado en tres bloques : -En el primer bloque trataremos el RDS y veremos cómo se establece el enlace desde éste con el mundo digital de Internet -En el segundo bloque hablaremos de la dualidad Broadcast/Broadband y las ventajas de cada plataforma y sus coberturas -En el tercero veremos el sistema RadioDNS que estandariza los servicios para la radio conectada, y cuya norma acaba de ser publicada por el ETSI, instituto de estándares de telecomunicaciones europeo, en el pasado mes de enero de 2015.
  3. Como sabéis, esta diapositiva muestra la estructura de la banda base de la FM, que es un servicio analógico que lleva insertados datos digitales modulados en la subportadora del RDS. Veremos qué aplicación del RDS y qué datos de su trama hacen falta para iniciar la petición al servidor DNS, y de esta manera proveer de contenidos a las radios conectadas a Internet a través de dicha norma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A manera de breve resumen sobre el RDS, diremos que la subportadora se modula en amplitud con portadora suprimida con información digital modulada en D-PSK (símbolos de 1 bit con diferencia de fase de 180º). Por cierto, una modulación muy parecida, sólo que con los símbolos en cuadratura de fase, el DQPSK, es utilizada también por DAB para modular los símbolos OFDM, en comunicaciones de satélites y difusión directa satelital.
  4. En esta diapositiva tenéis un resumen de los datos y aplicaciones que van en el RDS. Hay que destacar que de entre todos ellos, el más interesante para la Radio Híbrida es la Identificación del programa o PI. Para no aburrir con detalles, podemos decir que el PI, que da idea de la cobertura geográfica de los programas, junto con el PTY o definición de tipo y TP para el programa de tráfico, son datos básicos que se transmiten más frecuentemente en la trama, y suponen un 35% de la velocidad total de datos El 60% del bitrate restante lo utiliza para la sintonía automática de los receptores, y la capacidad restante, alrededor de un 5%, queda libre para TMC, GPS diferencial, alarmas y radiomensajería. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Para terminar el resumen por el lado de los datos y aplicaciones, diremos que se transmiten de forma síncrona. La trama completa está formada por 104 bits que son transmitidos (mediante cuatro bloques de 26 bits) en 87,5 mseg. Lo que da una velocidad binaria de 1.187,5 b/s. (Cada grupo se divide en 4 bloques de 26 bits cada uno). De entre los datos y aplicaciones más importantes del RDS, debemos destacar el PI que es un código compuesto por 16 bit)
  5. Como decíamos en la introducción, la radio híbrida puede ser una de las respuestas a los retos planteados a la radio. El esquema de ésta diapositiva, muestra la idea sobre los nuevos receptores de radio conectados a Internet vía Wifi. Este es el esquema muy simplificado, y veremos a continuación en la siguiente diapositiva, de qué manera se obtiene el contenido asociado, realizando las peticiones al servidor DNS y cómo se obtiene respuesta. La rama superior es la conexión a internet, también llamado Broadband, así como la rama inferior representa a la difusión de FM o broadcast, que dicho sea de paso, también deberá evolucionar a digital. Volviendo de nuevo al esquema de la radio híbrida, la RadioDNS, puede servir estos contenidos asociados, no sólo a través de servicios analógicos como la FM con RDS, sino también a través de servicios digitales como DAB/DAB+ o DRM. Desde el año 1999 radiodifusores públicos y privados hemos hecho un gran esfuerzo por actualizar el servicio analógico de FM y pasarlo a digital, el DAB sería el equivalente a la TDT de la radio.
  6. Para evitar confusión fijémonos únicamente en la parte de arriba de este gráfico. Dentro del receptor híbrido, se construye la petición o FQDN llamada RadioDNS FQDN (en color morado) y se envía al servidor internacional RadioDNS.org, si la radio está registrada, éste servidor devuelve el FQDN autorizado (en color verde). Este FQDN autorizado es la dirección IP del servidor DNS del radiodifusor, que dependiendo de su configuración podrá redireccionar a otro servidor de contenidos al receptor híbrido para que obtenga dichos contenidos, u ofrecerlos directamente. En el caso de la imagen vemos que se redirecciona a un servidor de imágenes, de Stomp (Streaming Text Oriented Messaging Protocol es un protocolo simple de mensajería de texto orientado, algo así como streaming de texto) y Fetch (Fetch content significa que una aplicación puede utilizar la dirección URL del servicio Fetch, para emitir peticiones HTTP y HTTPS y recibir dichos contenidos), este servidor lo ha puesto la UER a disposición de sus miembros.
  7. Habíamos dicho que el Rds ejercía de nexo de unión con el mundo digital, pues bien, lo hace exactamente a través de los datos digitales de esta diapositiva. Para la formación de la petición al servidor DNS (la RadioDNS FQDN), se necesita los siguientes datos del RDS: El código del PI y el GCC (Código Global de País) que se forma concatenando el CC (Código de país) y el ECC (Código extendido de País. El CC se extrae de los 4 bits más significativos del PI, y el ECC de los 8 bits menos significativos del Grupo 1A (un grupo esta formado por 26 bits)
  8. En esta diapositiva contemplamos los diferentes identificadores de programa (PI) en las desconexiones autonómicas de R1. El reto para Radio Nacional de España sería aprovechar las desconexiones territoriales y provinciales de sus programas de radio, para servir contenidos de Internet diferenciados para cada territorio, ya que la distribución de PI así lo permite.
  9. En este mapa se puede contemplar los diferentes códigos PI utilizados para las desconexiones provinciales de R5. Nos preguntamos si no sería un buen servicio público enriquecer cada uno de los programas regionales con imágenes y textos específicos de cada programa local?
  10. Debido a que vamos a repetirlo varias veces, os recuerdo rápidamente el concepto del FQDN. Dentro de los protocolos de internet, estamos hablando del DNS Domain Name System dentro de la capa de Aplicación. El servidor DNS utiliza una base de datos distribuida y jerárquica que asocia nombres de dominio a direcciones IP. A la derecha vemos su estructura arborescente. Las hojas y los nodos del árbol se utilizan como etiquetas, y el nombre de dominio completo, se hace juntando todas las etiquetas de un camino. Un FQDN correcto (también llamado Fully Qualified Domain Name), es por ejemplo: es.wikipedia.org y también es llamado nombre canónico.
  11. Una vez que tenemos los datos digitales necesarios del RDS, aquí vemos la formación del primer FQDN para obtener la dirección del servidor de contenidos. Como vemos también necesitamos la frecuencia, que se extrae del propio receptor conectado. RadioDNS FQDN Fully Qualified Domain Name, como ya hemos dicho, define un dominio de internet construido sólo para solicitar el nombre canónico al servidor DNS. ECC = +Extended Country Code (RDS) CC (Country Code o código de país) con el PI (16 bits) los primeros cuatro bits del primer octeto ECC (Código extendido de país) va en el Grupo 1A Bloque 3 del RDS
  12. Con la palabra que hemos formado en la diapositiva anterior, obtenemos del servidor RadioDNS la Authoritative FQDN es el FQDN autorizado es el dominio de internet de un proveedor de servicio. Durante un tiempo determinado denominado TTL (Time To Live) los parámetros del FQDN Autorizado serán consultados y respetados, después de la expiración del TTL, el proceso se repetirá y si el FQDN autorizado ha cambiado, entonces esto será notificado a todas las aplicaciones activas, que repetirán su proceso y conectarán a los recursos asociados al nuevo FQDN.
  13. En esta diapositiva se muestra la formación del primer FQDN, pero esta vez en un servicio digital DAB o DAB+ Aprovecho para comentar que al final, tendremos que evolucionar desde la FM a un sistema digital, y así está ocurriendo en toda Europa. Además, lo que avancemos en la nueva cadena de producción para el RadioDNS nos servirá posteriormente para el DAB+. Donde: SCIds The Service Component Identifier dentro del servicio, o identificador de componentes del servicio dentro de la trama. Eid The Ensemble Identifier of the service GCC es el Global Country Code que hemos visto anteriormente Uatype User Application Type of the data component
  14. Para entrar rápidamente en la segunda parte de mi presentación, que es analizar la dualidad Broadcast/Broadband, nos vamos a interesar por el coste de los datos de internet en movilidad. Para aquellos que únicamente contemplan las ventajas de Internet, diremos que la suscripción a estos datos cuesta dinero y como veremos éste se está encareciendo. En España en el presente 2015 su coste oscila entre la oferta más cara que son unos 10 € por 400 MB en prepago y la más barata que es la ampliación de 500 MB más en modalidad de contrato, que se está ofertando por los operadores por 6 €. Podríamos afirmar que a un régimen binario convencional en streaming de 48 kbps y teniendo en cuenta que las ofertas de las operadoras se hace en Bytes, por tanto dividimos entre 8 bits que tiene un Byte, y nos da como resultado que escuchar la radio 1 hora al día durante un mes podría suponer entre unos 10 €/mes unos 15 € /mes. Pero os cuento las noticias de última hora, de ayer, sobre este tema: Movistar cobrará el exceso de datos por encima de la tarifa plana contratada, los primeros 500 MB de exceso en 1,5 € más y además se reduciría su velocidad una vez cobrados. El resto de las operadoras también cobran el exceso de datos, en el caso de Orange 1€ más cada 100MB.
  15. Estos contenidos se reciben por las radios conectadas mayormente vía Wifi, y por los dispositivos móviles por WIFI y datos. Es algo parecido a lo que ocurre con las televisiones conectadas que funcionan con el estándar HBBTV, pero en nuestro caso van a ser receptores de radio con el estándar RadioDNS. En la diapositiva se resumen las principales ventajas de las dos plataformas para la radio. Por el lado del radiodifusor, los costes de radiodifusión terrestre convencional no dependen actualmente del número de oyentes para una determinada cobertura territorial fijada, mientras que los costes de la radio en streaming sí se incrementan mucho con el número de oyentes simultáneos que se conecten, es decir su coste depende del volúmen de tráfico que se tenga que servir.
  16. Se trata de combinar los dos beneficios principales: -Para el radiodifusor, se puede decir también que la difusión tradicional es mucho más económica en lo relacionado con las tasas a pagar por ocupación del espectro radioeléctrico, y si evoluciona al DAB+ más todavía ya que puede funcionar con múltiplex de frecuencia única, y por tanto, y se abarata el coste con respecto a la FM. –Entre los beneficios de Internet se encuentra la personalización: -A demanda del oyente -Interactivo -Ajustable al perfil del oyente -Susceptible de medición exacta, cosa que le viene muy bien a la radio
  17. Debemos admitir la penetración de Internet sin renunciar al gran activo del Broadcast, por ello creemos que el mejor desarrollo de nuevos servicios es el que combina los beneficios de ambas plataformas, es decir, creemos en la apuesta por la radio híbrida, y si es sobre DAB+ mejor.
  18. Las coberturas según plataforma, se puede contemplar en esta diapositiva, lamentablemente el DAB no ha sido desplegado con éxito, en mi opinión deberíamos intentarlo de nuevo, al menos actualizando a DAB+ el servicio de DAB que todavía emitimos en Madrid y Bcn, pero realizando cambios, para evitar cometer los mismos fallos. Por cierto que el panorama está cambiando y esas luces rojas para el coche y amarilla para el móvil en la columna de internet en el gráfico, van a ser pronto verdes. En USA la radio por satélite Sirius-XM de pago y Spotify y Pandora están acaparando a la audiencia joven y se espera que más de la mitad de las estaciones de FM/AM tengan que cerrar en los próximos 10 años por falta de publicidad, que se irá con la audiencia a las nuevas plataformas. En Europa, recientemente hemos visto que hay países europeos que han programado el apagón analógico para la FM, como Noruega para el 31 de diciembre de 2017. En Reino Unido, el foro de la radio comercial, The Radio Center, que representa a los grandes grupos de radio comerciales, ha propuesto que el apagón sea en 2018, sin embargo otro grupo de radiodifusores comerciales lo desaconseja por su impacto en las pequeñas radios locales. A pesar de ello se espera que el apagón en Reino Unido sea en 2020, En Suiza el apagón está previsto para el 2024.
  19. Para terminar, vamos con la tercera y última parte sobre RadioDNS: Hablando un poco sobre la norma técnica y el consorcio que ha desarrollado la RadioDNS, aprovecho para comentar que RNE está dada de alta como “supporter” o asistente de este sistema. Es una asociación de radiodifusores y fabricantes, para el desarrollo de la Radio Híbrida, que reúne a 27 miembros y 57 asociados, así como más de 1.900 estaciones registradas. Hay que destacar que no es necesario ser miembro, para registrar una estación de radio, no tiene cuota ni compromiso para desarrollar RadioDNS.
  20. En esta diapositiva se resumen rápidamente las tres aplicaciones principales del sistema: RadioVIS, RadioEPG, y RadioTAG
  21. Llegamos a los nuevos receptores, que se caracterizan por tener pantalla a color y conexión a internet, es decir, son híbridos en cuanto que combinan internet con la difusión convencional.
  22. Información asociada al programa (Titulares de noticias, carátulas de CD, clasificaciones de eventos deportivos, etc) Información no asociada al programa (Cámaras de tráfico, etc) Contenido visual con posibilidad de ir a información relacionada en Website. Además tienen grabación de programas de radio, reproducción y grabación a puerto USB, recepción programas de radio de internet Redes sociales facebook, tweeter, picasa, etc
  23. RadioDNS está promocionando el sistema en móviles de la mano de Samsung y otros fabricantes, y ha puesto en marcha el proyecto “Project Logo” para proveer metadatos en los países más importantes de la Unión Europea, proyecto al cual se han adherido los radiodifusores más importantes de dichos países Por último quisiera hacer una reflexión: como decía al principio de mi intervención, los radiodifusores hemos conectado con la sociedad con servicios exitosos durante décadas, pero la sociedad actualmente está inmersa en unos cambios tecnológicos profundos que afectan a los hábitos de los ciudadanos, y que hemos de tener presentes para adaptarnos con rapidez. La radio siempre ha sabido adaptarse y sin duda ahora también lo hará.
  24. Muchas gracias por vuestra atención.