SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 60
Universidad Autónoma de Chihuahua.
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Periodismo digital.
Comunicación humana por medios masivos.
Manuel Lorenzo González Rincón.
El Periódico.
 Es una actividad que consiste

en
recolectar, sintetizar, jerarqui
zar y publicar información
relativa a algo de la
actualidad. Como disciplina
el periodismo se ubica en
algunos países dentro de la
sociología y en otros entre las
Ciencias de la comunicación.
 El

periodismo
persigue
crear una
metodología adecuada para poder presentar
cualquier tipo de información valiosa, ser
objetivo, buscar fuentes seguras y por tanto
verificables para el lector.

•La historia señala como el primer
diario en sentido estricto aquel que
Julio César hizo colocar en el "Foro
Romano" y al cual denominó el Acta
diurna en el siglo I antes de nuestra era.
•

En la baja Edad Media, las hojas escritas con noticias
comerciales y económicas eran muy comunes en las bulliciosas
calles de las provincias burguesas.

 La prensa escrita existe desde la Edad Antigua, cuando se difundían

textos en hojas de seda o papiro, o bien en placas de metal o piedra. Con
la aparición de la imprenta, la prensa escrita se convirtió en el primer
medio de comunicación de masas y los vehículos originales del
periodismo.
 Algunos formatos de publicaciones de prensa escrita

son el periódico, la revista, el boletín, algunos libros y
el panfleto.

 El periódico más veterano que aún opera hoy en día es el Post-

och Inrikes Tidningar de Suecia, fundado en 1645. La
generalización de los periódicos tuvo que esperar a la sociedad
industrial: fue a partir de mediados del siglo XIX cuando se
experimentó un gran desarrollo de estos medios.
 En 1884, Otto Mergenthaler inventó la máquina del

linotipo, que moldea líneas enteras de letras con
plomo caliente. Este invento inició toda una época de
trabajo que duró por casi un siglo.
 En 1962, el diario Los Angeles Times empezó a
acelerar sus linotipos con cintas perforadas de
computadoras RCA, después de automatizar la
alineación y los hifenes en el texto en columnas.
 En 1973, la corporación introdujo terminales de
corrección electrónicos, que fueron imitados por las
corporaciones Raytheon, Atex y Digital Equipment
Corporation, entre otras.
 En casi todos los casos y en diferente medida, sus ingresos económicos,

además del precio por ejemplar que cobran a sus lectores y de la suscripción
de los suscriptores que reciben el periódico en su domicilio, se basan en la
inserción de publicidad.

Difusión y venta.

 Al número de ejemplares vendidos en un solo día se le llama

difusión o circulación, y se usa como una forma de definir las
escalas de precios para avisos publicitarios.
 Diversos países tienen al menos

un periódico que circula por todo
su territorio; un diario nacional, a
diferencia de un diario local que
trata de una sola ciudad o región.
Estados Unidos y Canadá son una
excepción parcial a esta tendencia,
ya que no cuentan con casi ningún
diario de enfoque y distribución
universal dentro de sus territorios.
 Para la mayoría de los periódicos, su mayor fuente

de ingresos es la publicidad. Lo que ganan de la
venta de ejemplares a sus clientes suele equivaler a
algo más de lo que cuesta la impresión del producto.
Es debido a esto que el precio de los periódicos es
bajo.

La empresa de
la prensa.

 Los editores de periódicos siempre buscan mayor

difusión para así ganar más dinero por la venta de
publicidad debido a la mayor eficacia de publicitar
en sus hojas.
Funcionamiento interno.
 El profesional responsable de la elaboración del periódico es el

director, director jefe o director ejecutivo; que delega la elaboración del
contenido en la redacción, usualmente a través de un redactor jefe y un
consejo de redacción, a partir del cual se encargan los artículos a los
redactores correspondientes, y se reciben las noticias de los reporteros
propios o de alguna agencia de información externa.
La información.

 Recopilada por los investigadores de los periódicos

pasa al organizador, que la jerarquiza para redacción
de los artículos, luego pasan a los impresores con la
utilización del offset, que van imprimiendo las
páginas.

La tinta.

 La tinta empleada en la impresión de periódicos ha

variado durante los años; desde la clásica pintura
negra y manchante, a una tinta morada, en algunos
casos, o incluso de color café, aunque el desarrollo
más reciente de la tinta se ha enfocado a que no
manche y que sea biodegradable.
El papel.
 El papel de diario está

presente en nuestra vida
cotidiana
doméstica,
laboral y cultural. Por sus
propiedades de rigidez y
absorción de la humedad,
la hoja de diario es
también un recurso útil a
la hora de limpiar,
envolver, aislar y embalar.
El papel de diario, por
tanto, no sólo es reusable
sino también reciclable.
 Durante la era del periodismo "amarillo" del

siglo XIX, muchos diarios norteamericanos
se concentraron en la difusión de historias
sensacionalistas que pretendían enojar o
excitar, en lugar de informar.

 La crítica al periodismo es variada y a veces

vehemente. Las acusaciones de sensacionalismo
han disminuido en cierto grado. Pero la
credibilidad se cuestiona debido a las fuentes
anónimas, errores en los hechos, la gramática, y
el deletreo.
El futuro de los periódicos.
 Frente

a
los
medios
audiovisuales, la prensa escrita
presenta la ventaja de dar más
detalles sobre las noticias y de
informar normalmente desde
otra perspectiva sobre los
acontecimientos, es lo que se
llaman medios o fríos y medios
calientes.

 El anual Congreso Mundial de

Periódicos, convocado por 57aba
vez en Nueva York en junio de
2004, reportó que la difusión
subió en solo 35 de 208 países
estudiados, mayoritariamente en
países en desarrollo, sobre todo
China.
 En la primera década del siglo XXI, el periódico impreso se ha visto

sometido a una nueva corriente o medio de comunicación, el
periodismo digital o ciberperiodismo.

Digitalización de
la prensa escrita.

 De este modo, la versión digital no sólo ha hecho que se tenga una

copia exacta de los impresos en la web, sino también ha creado una
nueva forma de hacer noticias. Este nuevo medio ha desarrollado un
lenguaje propio y específico, que se queda a medio camino entre el
lenguaje tradicional escrito y el lenguaje audiovisual.
 Por otro lado, se ha llegado a una ruptura de la

periodicidad. La edición diaria de la prensa escrita
tradicional ha llegado a tener dos publicaciones al
día, que en la actualidad han desaparecido, pero que en
casos especiales como noticias de última hora con
repercusión mundial, aún se mantienen.
 La

multimedialidad facilita la
interactibidad entre emisor y
receptor, algo que hasta ahora
ningún medio permitía, ya que eran
dirigidos unidireccionalmente: el
emisor envía un mensaje que el
receptor
interpreta,
sin
la
posibilidad de responder.

 Esta multimedialidad también se

encuentra presente gracias a enlaces
que permiten viajar por la red,
añadiendo contexto y perspectiva
histórica a las noticias, remitiéndose
a otros textos, nuevas imágenes,
vídeos, etc.
Descubrimiento de las ondas
electromagnéticas de la
radio.

 Las bases teóricas de la propagación de

ondas
electromagnéticas
fueron
descritas por primera vez por James
Clerk Maxwell en un documento
dirigido a la Royal Society (1873)
titulado Una teoría dinámica del
campo electromagnético, que describía
sus trabajos entre los años 1861 y 1865.

La Radio.
 Heinrich Rudolf Hertz, en 1888, fue el

primero en validar experimentalmente la
teoría de Maxwell, al idear como "crear"
artificialmente
tales
ondas
electromagnéticas y como detectarlas y a
continuación llevando a la práctica
emisiones y recepciones de estas ondas y
analizando sus características físicas.

 El dispositivo que diseñó para producir

ondas electromagnéticas consistía en
dos barras metálicas del mismo tamaño
alineadas y muy próximas por uno de
sus extremos y que terminaban en una
bola metálica por el otro.
 Las "inyecciones" y "sustracciones" de "paquetes de electrones" se

conseguían mediante intensos impulsoseléctricos provocados por una
bobina de un gran número de espiras que tenía sus extremos unidos
cada uno a una de las dos barras y que tenía otra bobina de un
pequeño número de espiras concéntrica a ella.

 Como homenaje a Hertz por este descubrimiento, las ondas

electromagnéticas pasaron a denominarse ondas hertzianas.
 En 1895, en Italia, Guglielmo Marconi, recibía a través del diario la

noticia de los efectos de las ondas electromagnéticas engendradas por
un oscilador eléctrico inventado por Hertz.
 En 1896, Marconi obtuvo la primera patente del mundo sobre la radio.
 El 7 de mayo de 1895 el profesor e ingeniero ruso Aleksandr Stepánovich
Popov había presentado un receptor capaz de detectar ondas
electromagnéticas.
 Diez meses después, el 24 de marzo de 1896, transmitió el primer
mensaje telegráfico entre dos edificios de la Universidad de San
Petersburgo.
 En 1897 Marconi montó la primera estación de radio del mundo en la Isla

de Wight, al sur de Inglaterra .
 En 1898 abrió la primera factoría del mundo de equipos de transmisión
sin hilos en Hall Street (Chelmsford, Reino Unido) empleando en ella
alrededor de 50 personas.
 En 1899 Marconi consiguió establecer una comunicación de carácter
telegráfico entre Gran Bretaña y Francia.
 Tan sólo dos años después, en 1901, esto quedaría como una minucia al
conseguirse por primera vez transmitir señales de lado a lado del océano
Atlántico.
 En 1893, Dirigiéndose al Franklin Institute de

Filadelfia y a la National Electric Light
Association describió y demostró en detalle los
principios de la radiocomunicación
 En Estados Unidos, algunos desarrollos clave en
los comienzos de la historia de la radio fueron
creados y patentados en 1897 por Tesla.
 En 1943, el Tribunal Supremo de los Estados
Unidos dictaminó que la patente relativa a la
radio era legítimamente propiedad de
Tesla, reconociéndolo de forma legal como
inventor de la radio.
 El 12 de diciembre de 1901, Marconi
transmitió, por primera vez, señales de código
morse por ondas electromagnéticas.
 La Nochebuena de 1906,

utilizando el principio
heterodino, Reginald Aubrey Fessenden transmitió
desde Brant Rock Station (Massachusetts) la primera
radiodifusión de audio de la historia.

 Las

primeras
transmisiones
para
entretenimiento regulares, comenzaron en
1920 en Argentina.

 El día 27 de agosto desde la azotea del Teatro

Coliseo de Buenos Aires, la Sociedad Radio
Argentina transmitió la ópera de Richard
Wagner, Parsifal, comenzando así con la
programación de la primera emisora de
radiodifusión en el mundo.
 En 1922,

en Inglaterra, la estación de Chelmsford,
perteneciente a la Marconi Wireless, emitía dos programas
diarios, uno sobre música y otro sobre información.
 El 4 de noviembre de 1922 se fundó en Londres la British
Broadcasting Corporation (BBC) que monopolizó las ondas
inglesas.
 En 1906, Alexander Lee de Forest modificó el diodo
inventado en 1904 por John Fleming añadiéndole un tercer
electrodo, con la intención de que detectase las ondas de
radio sin violar la patente del diodo, creando así el triodo.
 En 1933 Edwin Armstrong describe un sistema de radio

de alta calidad, menos sensible a los parásitos
radioeléctricos que la AM, utilizando la modulación
de frecuencia (FM).

 En 1948, la radio se hace visible: se

desarrolla
televisión.

abiertamente

la
La Televisión.
 Es un sistema para la transmisión

y recepción de imágenes en
movimiento y sonido a distancia
que emplea un mecanismo de
difusión.

 El

término televisión se
refiere a todos los aspectos
de
transmisión
y
programación de televisión.
A veces se abrevia como TV.
Este término fue utilizado
por primera vez en 1900 por
Constantin Perski en el
Congreso Internacional de
Electricidad de París (CIEP).
 La televisión es el medio de

comunicación de masas por
excelencia, de manera que la
reflexión filosófica sobre ellos, se
aplica a ésta.

 El Día Mundial de la Televisión se

celebra el 21 de noviembre en
conmemoración de la fecha en
que se celebró en 1996 el primer
Foro Mundial de Televisión en las
Naciones Unidas.
Historia de la
televisión.

 En 1884, con la invención del Disco de Nipkow

de Paul Nipkow cuando se hiciera un avance
relevante para crear un medio. El cambio que
traería la televisión tal y como hoy la
conocemos fue la invención del iconoscopio de
Vladimir Zworkyn y Philo Taylor Farnsworth.
Primeros
desarrollos.

 EN 1910, sin embargo, se desecharon estos sistemas mecánicos

en beneficio de los sistemas de captación totalmente
electrónicos actuales.
 En 1925 el inventor escocés John Logie Baird efectúa la primera
experiencia real utilizando dos discos, uno en el emisor y otro
en el receptor, que estaban unidos al mismo eje para que su
giro fuera síncrono y separados por 2 mm.
 Las primeras emisiones públicas de televisión las efectuó la
BBC en Inglaterra en 1927; y la CBS y NBC en Estados Unidos
en 1930.
 La primera emisora con programación y

horario regular fue creada en 1930 en
Berlín por Manfred von Ardenne .

 En la Muestra de Radio de Berlín en agosto de

1931, Ardenne dio al mundo la primera demostración
pública de un sistema de televisión utilizando un
tubo de rayos catódicos para transmisión y
recepción.
 Ardenne

logra su primera transmisión de
imágenes de televisión de 24 de diciembre de 1933,
seguido de pruebas para un servicio público de
televisión en 1934. El primer servicio mundial de
televisión electrónicamentes escaneada comenzó
en Berlín en 1935, que culminó con la emisión en
directo de los Juegos Olímpicos de Berlín 1936
desde Berlin a lugares públicos en toda Alemania.
 En 1937 comenzaron las transmisiones regulares de TV electrónica en

Francia y en el Reino Unido. Esto llevó a un rápido desarrollo de la
industria televisiva y a un rápido aumento de telespectadores, aunque
los televisores eran de pantalla pequeña y muy caros. Estas emisiones
fueron posibles por el desarrollo de los siguientes elementos en cada
extremo de la cadena: el tubo de rayos catódicos y el iconoscopio.
Captación de imagen.
 El iconoscopio está basado en el

principio de emisión fotoeléctrica: la
imagen se proyecta sobre un mosaico
formado por células fotoeléctricas
que emiten electrones que originan
la señal de imagen. Se usó en Estados
Unidos entre 1936 y 1946.
 La señal transducida de la imagen contiene

la información de ésta, pero es necesario,
para su recomposición, que haya un
perfecto sincronismo entre la deflexión de
exploración y la deflexión en la
representación.

La señal de
vídeo.

 La exploración de una imagen se

realiza
mediante
su
descomposición, primero en
fotogramas a los que se llaman
cuadros y luego en líneas,
leyendo cada cuadro.
 La codificación de la imagen se realiza entre 0 V

para el negro y 0,7 V para el blanco. Para los
sincronismos se incorporan pulsos de -0,3 V, lo
que da una amplitud total de la forma de onda de
vídeo de 1 V.

 El sonido, llamado audio, es tratado por

separado en toda la cadena de producción y
luego se emite junto al vídeo en una portadora
situada al lado de la encargada de transportar
la imagen.
 Es a finales del siglo XX donde la televisión se convierte en bandera

tecnológica de los países y cada uno de ellos va desarrollando sus
sistemas de TV nacionales y privados.

El desarrollo de
la TV.

 En 1953 se crea Eurovisión que asocia a varios países de Europa

conectando sus sistemas de TV mediante enlaces de microondas. Unos
años más tarde, en 1960, se crea Mundovisión que comienza a realizar
enlaces con satélites geoestacionarios cubriendo todo el mundo.
 La producción de televisión se desarrolló con

los avances técnicos que permitieron la
grabación de las señales de vídeo y audio. Esto
permitió la realización de programas
grabados que podrían ser almacenados y
emitidos posteriormente. A finales de los
años 50 del siglo XX se desarrollaron los
primeros magnetoscopios y las cámaras con
ópticas intercambiables que giraban en una
torreta delante del tubo de imagen.
 En los años 70 se implementaron las

ópticas Zoom y se empezaron a
desarrollar magnetoscopios más
pequeños que permitían la grabación
de las noticias en el campo. Nacieron
los equipos periodismo electrónico o
ENG. Poco después se comenzó a
desarrollar equipos basados en la
digitalización de la señal de vídeo y
en la generación digital de
señales, nacieron de esos desarrollos
los efectos digitales y las paletas
gráficas.
 A finales de los años 80 del siglo XX el

teletexto
que
transmite
noticias
e
información en formato de texto utilizando
los espacios libres de información de la señal
de vídeo.
 También se implementaron sistemas de
sonido mejorado, naciendo la televisión en
estéreo o dual y dotando al sonido de una
calidad excepcional, el sistema que logró
imponerse en el mercado fue el NICAM.
 Ya en 1928 se desarrollaron experimentos de

La televisión
en color.

la transmisión de imágenes en color en los
cuales también tomo parte el ingeniero
escocés John Logie Baird.

 En 1940, el ingeniero mexicano del

Instituto
Politécnico
Nacional
Guillermo
González
Camarena
desarrolló y patentó, tanto en México
como en Estados Unidos, un Sistema
Tricromático Secuencial de Campos.
 En

1948,
el
inventor
estadounidense
Peter
Goldmark, basándose en las ideas
de
Baird
y
González
Camarena, desarrolló un sistema
similar
llamado
Sistema
Secuencial de Campos, que la
empresa adquirió para sus
 Entre los primeros sistemas de televisión en color desarrollados,

estuvo un sistema con transmisión simultánea de las imágenes de cada
color con receptor basado en un tubo electrónico denominado
trinoscope (trinoscopio, en español) desarrollado por la empresa
Radio Corporation Of America (RCA). Las señales transmitidas por
este sistema ocupaban tres veces más espectro radioeléctrico que las
emisiones monocromáticas y, además, era incompatible con ellas a la
vez que muy costoso.
 En

1950, Radio Corporation of America
desarrolló un nuevo tubo de imagen con tres
cañones electrónicos, implementados en un solo
elemento, que emitían haces que chocaban
contra pequeños puntos de fósforo de color,
llamados luminóforos, mediante la utilización
de una máscara de sombras que permitía
prescindir de los voluminosos trinoscopios,
anteriormente desarrollados por la empresa.
 El primer sistema de televisión en color que

respetaba la doble compatibilidad con la
televisión monocroma fue desarrollado en 1951
por la empresa estadounidense Hazeltine
Corporation.

 Este sistema fue adoptado en 1953 por la Federal

Communications Commission (Comisión Federal de
Comunicaciones de Estados Unidos) y se conoció
como NTSC.El sistema tuvo éxito y se extendió a
buena parte de los países americanos y algunos
países asiáticos, como Japón.
 En Alemania un equipo dirigido por el

ingeniero Walter Bruch desarrolló un sistema
que subsanaba los errores de fase, y que fue
denominado PAL (Phase Altenating Line, Linea
de Fase Alternada, por sussiglas en inglés).

 En Francia, el investigador Henri de France

desarrolló un sistema diferente, denominado
SECAM (Siglas de SÉquentiel Couleur À
Mémoire, Color secuencial con memoria, por
sus siglas en francés) que basa su actuación en
la trasmisión secuencial de cada componente
de color que modula en FM de tal forma que en
una línea aparece una componente de color y
en la siguiente la otra.
 El

sistema de televisión de definición
estándar, conocido por la siglas "SD", tiene, en
PAL, una definición de 720x576 píxeles esto hace
que una imagen en PAL tenga un total de 414.720
píxeles.

La alta definición.

 Se han desarrollado 28 sistemas diferentes de

televisión de alta definición. Hay diferencias en
cuanto a relación de cuadros, número de líneas y
pixeles y forma de barrido.
 En el sistema de HD de 1080 líneas y 1920

muestras por línea tenemos 2.073.600 pixeles en la
imagen y en el sistema de HD de 720 líneas y 1280
muestras por líneas tenemos 921.600 pixeles en la
pantalla.

 La alta resolución requiere también una

redefinición del espacio de color cambiando
el triángulo de gamut.
 En la década de 1990 se empezaron a desarrollar los

Relación de
aspecto.

sistemas de televisión de alta definición. Todos
estos
sistemas,
en
principio
analógicos,
aumentaban el número de líneas de la imagen y
cambiaban la relación de aspecto (relación entre la
anchura y la altura de la imagen) pasando del
formato utilizado hasta entonces de 4:3, al de 16:9.
Una imagen de 4:3 que sea observada en una pantalla
de 16:9 puede presentarse de tres formas diferentes:
 Con barras negras verticales a cada lado
(pillarbox), con lo que se mantiene la relación de 4:3
pero se pierde parte de la zona activa de la pantalla.
 Agrandando la imagen hasta que ocupe toda la
pantalla horizontalmente. Se pierde parte de la
imagen por la parte superior e inferior de la misma.
 Deformando la imagen para adaptarla al formato de
la pantalla. Se usa toda la pantalla y se ve toda la
imagen, pero con la geometría alterada, ya que los
círculos se transforman en elipses con su eje mayor
mayor orientado horizontalmente.
Una imagen de 16:9 observada en pantallas de 4:3, de forma
similar, puede ser presentada en tres formas:
 Con barras horizontales arriba y abajo de la imagen (letterbox). Se ve
toda la imagen pero se pierde tamaño de pantalla. Hay dos formatos de
letterbox (13:9 y 14:9) y se usa uno u otro, dependiendo de la parte
visible de la imagen observada: cuanto más grande se haga, más se
recorta.
 Agrandando la imagen hasta ocupar toda la pantalla
verticalmente, perdiéndose las partes laterales de la imagen.
 Deformando la imagen para adaptarla a la relación de aspecto de la
pantalla.
El PALplus

.

 En Europa occidental, y demás países

donde se utiliza el sistema PAL, se
desarrolló, con apoyo de la Unión
Europea, un formato intermedio entre
la alta definición y la definición
estándar denominado PALplus pero no
logró ser implantado. El PALplus fue
una extensión del estándar PAL para
transmitir imágenes con relación de
16:9 sin tener que perder resolución
vertical.
 A finales de los años 1980 se empezaron a desarrollar sistemas de

digitalización. La digitalización en la televisión tiene dos partes bien
diferenciadas. Por un lado está la digitalización de la producción y por
el otro la de la transmisión.

La digitalización.
 En cuanto a la producción se desarrollaron

varios sistemas de digitalización. Los primeros
de ellos estaban basados en la digitalización
de la señal compuesta de vídeo que no
tuvieron éxito.
 Las transmisiones de TV digital tienen tres grandes áreas dependiendo

de la forma de la misma aún cuando son similares en cuanto a
tecnología. La transmisión se realiza por satélite, cable y vía
radiofrecuencia terrestre, ésta es la conocida como TDT.

 El avance de la informática, tanto a nivel del

hardware como del software, llevaron a
sistemas de producción basados en el
tratamiento informático de la señal de
televisión.
 La

televisión
hasta
tiempos
recientes, principios del siglo XXI, fue
analógica totalmente y su modo de llegar a los
televidentes era mediante el aire con ondas de
radio en las bandas de VHF y UHF.

Tipos de
televisión.
 Su desarrollo depende de la legislación de

cada país, mientras que en algunos de ellos se
desarrollaron
rápidamente,
como
en
Inglaterra y Estados Unidos, en otros como
España no han tenido casi importancia hasta
que a finales del siglo XX la legislación
permitió su instalación.
 El satélite, que permite la llegada de la señal a

zonas muy remotas y de difícil acceso, su
desarrollo, a partir de la tecnología de los
lanzamientos
espaciales,
permitió
la
explotación comercial para la distribución de las
señales de televisión.

 El

satélite
realiza
dos
funciones
fundamentales, la de permitir los enlaces de
las señales de un punto al otro del orbe,
mediante enlaces de microondas, y la
distribución de la señal en difusión.
 Estas formas de difusión se han mantenido con el nacimiento de la

televisión digital con la ventaja de que el tipo de señal es muy robusta a
las interferencias y la norma de emisión está concebida para una buena
recepción.

Difusión digital.

 Muchas veces se realizan captaciones de señales de satélite que luego

son metidas en cable, para ello es normal que las señales sufran una
ligera modificación para su adecuación a la norma del cable.
 La

difusión analógica por vía
terrestre, por radio, está constituida
de la siguiente forma; del centro
emisor se hacen llegar las señales de
vídeo y audio hasta los transmisores
principales situados en lugares
estratégicos, normalmente en lo alto
de alguna montaña dominante. Estos
enlaces se realizan mediante enlaces
de microondas punto a punto.

Televisión terrestre.

 La difusión de la televisión digital vía

terrestre, conocida como TDT se
realiza en la misma banda de la
difusión analógica. Los flujos de
transmisión se han reducido hasta
menos de 6 Mb/s lo que permite la
incorporación de varios canales.
 La televisión por cable surge por la necesidad de llevar señales de

televisión y radio, de índole diversa, hasta el domicilio de los
abonados, sin necesidad de que éstos deban disponer de diferentes
equipos receptores, reproductores y sobre todo de antenas.

Televisión por
cable.

 La ventaja del cable es la de disponer de un canal de retorno, que lo

forma el propio cable, que permite el poder realizar una serie de
servicios sin tener que utilizar otra infraestructura.
Televisión IP (IPTV).

 El desarrollo de redes IP administradas,

basadas en accesos de los clientes a las mismas
mediante XDSL o fibra óptica, que
proporcionan gran ancho de banda, así como el
aumento de las capacidades de compresión de
datos de los algoritmos tipo MPEG, ha hecho
posible la distribución de la señal de televisión
de forma digital encapsulada en mediante
tecnología IP.
La televisión de
3D.
 La visión estereoscópica o estereovisión es

una técnica ya conocida y utilizada en la
fotografía de principios del siglo XX. A
finales de ese mismo siglo el cine en 3D, en
tres dimensiones, era ya habitual y estaba
comercializado. A finales de la primera
década del siglo XXI comienzan a verse los
primeros
sistemas
comerciales
de
televisión en 3D basados en la captación,
transmisión y representación de dos
imágenes similares desplazadas la una
respecto a la otra y polarizadas.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Comunicación humana por medios masivos
Comunicación humana por medios masivosComunicación humana por medios masivos
Comunicación humana por medios masivos
Zuze Benaviddes Salas
 
Comunicación humana por medios masivos tarea tres periodo uno
Comunicación humana por medios masivos tarea tres periodo unoComunicación humana por medios masivos tarea tres periodo uno
Comunicación humana por medios masivos tarea tres periodo uno
Paloma Garcia V
 
Tarea 2 periodismo digital
Tarea 2 periodismo digitalTarea 2 periodismo digital
Tarea 2 periodismo digital
aletelesa
 
Comunicacion humana por medios masivos susana castaneda
Comunicacion humana por medios masivos susana castanedaComunicacion humana por medios masivos susana castaneda
Comunicacion humana por medios masivos susana castaneda
Susana Castañeda
 
Comunicación humana por medios masivos
Comunicación humana por medios masivosComunicación humana por medios masivos
Comunicación humana por medios masivos
Perla Lazcano
 

La actualidad más candente (20)

Tarea 3
Tarea 3Tarea 3
Tarea 3
 
Tarea 3
Tarea 3Tarea 3
Tarea 3
 
Comunicacion Humana por Medios
Comunicacion Humana por MediosComunicacion Humana por Medios
Comunicacion Humana por Medios
 
Deniseg8
Deniseg8Deniseg8
Deniseg8
 
Comunicación humana por medios masivos
Comunicación humana por medios masivosComunicación humana por medios masivos
Comunicación humana por medios masivos
 
Comunicación humana por medios masivos
Comunicación humana por medios masivosComunicación humana por medios masivos
Comunicación humana por medios masivos
 
Evolución de la comunicación humana (tarea3)
Evolución de la comunicación humana (tarea3)Evolución de la comunicación humana (tarea3)
Evolución de la comunicación humana (tarea3)
 
Comunicación humana por medios masivos tarea tres periodo uno
Comunicación humana por medios masivos tarea tres periodo unoComunicación humana por medios masivos tarea tres periodo uno
Comunicación humana por medios masivos tarea tres periodo uno
 
Tarea 2 periodismo digital
Tarea 2 periodismo digitalTarea 2 periodismo digital
Tarea 2 periodismo digital
 
Comunicacion humana por medios masivos susana castaneda
Comunicacion humana por medios masivos susana castanedaComunicacion humana por medios masivos susana castaneda
Comunicacion humana por medios masivos susana castaneda
 
Evolucion de la comunicacion parte 3
Evolucion de la comunicacion parte 3Evolucion de la comunicacion parte 3
Evolucion de la comunicacion parte 3
 
Comunicación Humana por Medios Masivos
Comunicación Humana por Medios MasivosComunicación Humana por Medios Masivos
Comunicación Humana por Medios Masivos
 
Comunicación humana por medios masivos
Comunicación humana por medios masivosComunicación humana por medios masivos
Comunicación humana por medios masivos
 
comunicación humana por medios masivos
comunicación humana por medios masivoscomunicación humana por medios masivos
comunicación humana por medios masivos
 
El periódico, la radio y la television
El periódico, la radio y la televisionEl periódico, la radio y la television
El periódico, la radio y la television
 
Comunicación humana por medios masivos
Comunicación humana por medios masivosComunicación humana por medios masivos
Comunicación humana por medios masivos
 
Medios masivos
Medios masivosMedios masivos
Medios masivos
 
Comunicación humana por medios masivos
Comunicación humana por medios masivosComunicación humana por medios masivos
Comunicación humana por medios masivos
 
Medios de comunicacion masivas
Medios de comunicacion masivasMedios de comunicacion masivas
Medios de comunicacion masivas
 
Medios de comunicación masivos
Medios de comunicación masivosMedios de comunicación masivos
Medios de comunicación masivos
 

Similar a Comunicacion humana por medios masivos.

Comunicación humana por medios masivos2
Comunicación humana por medios masivos2Comunicación humana por medios masivos2
Comunicación humana por medios masivos2
ivanmartinezb
 
Comunicación humana por medios masivos
Comunicación humana por medios masivosComunicación humana por medios masivos
Comunicación humana por medios masivos
Alex_Munoz
 
Comunicación humana por medios masivos
Comunicación humana por medios masivosComunicación humana por medios masivos
Comunicación humana por medios masivos
Memo Ivan Vazquez
 
Comunicacion Humana por Medios Masivos
Comunicacion Humana por Medios Masivos Comunicacion Humana por Medios Masivos
Comunicacion Humana por Medios Masivos
Atzhiry Morales
 
3er trabajo de comunicacion humana
3er trabajo de comunicacion humana3er trabajo de comunicacion humana
3er trabajo de comunicacion humana
Atzhiry Morales
 
Comunicacion Humana por Medios Masivos
Comunicacion Humana por Medios MasivosComunicacion Humana por Medios Masivos
Comunicacion Humana por Medios Masivos
Ayanita Kuak Kuak
 
Comunicación por medios masivos.
Comunicación por medios masivos. Comunicación por medios masivos.
Comunicación por medios masivos.
Carlos Torres
 

Similar a Comunicacion humana por medios masivos. (20)

Comunicación humana por medios masivos2
Comunicación humana por medios masivos2Comunicación humana por medios masivos2
Comunicación humana por medios masivos2
 
Tarea de periodismo terminado 3
Tarea de periodismo terminado 3Tarea de periodismo terminado 3
Tarea de periodismo terminado 3
 
Comunicación humana por medios masivos
Comunicación humana por medios masivosComunicación humana por medios masivos
Comunicación humana por medios masivos
 
Comunicacion medios masivos
Comunicacion medios masivosComunicacion medios masivos
Comunicacion medios masivos
 
Comunicacion humana por medios masivos
Comunicacion humana por medios masivosComunicacion humana por medios masivos
Comunicacion humana por medios masivos
 
Comunicación humana y medios masivos
Comunicación humana y medios masivosComunicación humana y medios masivos
Comunicación humana y medios masivos
 
Comunicación humana por medios masivos
Comunicación humana por medios masivosComunicación humana por medios masivos
Comunicación humana por medios masivos
 
Comunicación humana por medios masivos
Comunicación humana por medios masivosComunicación humana por medios masivos
Comunicación humana por medios masivos
 
Comunicacion Humana por Medios Masivos
Comunicacion Humana por Medios Masivos Comunicacion Humana por Medios Masivos
Comunicacion Humana por Medios Masivos
 
3er trabajo de comunicacion humana
3er trabajo de comunicacion humana3er trabajo de comunicacion humana
3er trabajo de comunicacion humana
 
Tarea 3 alejandra mitre
Tarea 3 alejandra mitreTarea 3 alejandra mitre
Tarea 3 alejandra mitre
 
Comunicacion humana por medios masivos
Comunicacion humana por medios masivosComunicacion humana por medios masivos
Comunicacion humana por medios masivos
 
Presentacion periodismo digital medios masivos
Presentacion periodismo digital medios masivosPresentacion periodismo digital medios masivos
Presentacion periodismo digital medios masivos
 
Comunicación humana por medios masivos
Comunicación humana por medios masivosComunicación humana por medios masivos
Comunicación humana por medios masivos
 
Comunicación humana por medios masivos
Comunicación humana por medios masivos Comunicación humana por medios masivos
Comunicación humana por medios masivos
 
Medios masivos
Medios masivosMedios masivos
Medios masivos
 
Comunicacion Humana por Medios Masivos
Comunicacion Humana por Medios MasivosComunicacion Humana por Medios Masivos
Comunicacion Humana por Medios Masivos
 
Evolucion de la comunicacion humana por medios masivos
Evolucion de la comunicacion humana por medios masivosEvolucion de la comunicacion humana por medios masivos
Evolucion de la comunicacion humana por medios masivos
 
Comunicación por medios masivos.
Comunicación por medios masivos. Comunicación por medios masivos.
Comunicación por medios masivos.
 
Tarea 3
Tarea  3 Tarea  3
Tarea 3
 

Último

6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
Wilian24
 

Último (20)

Educacion Basada en Evidencias SM5 Ccesa007.pdf
Educacion Basada en Evidencias  SM5  Ccesa007.pdfEducacion Basada en Evidencias  SM5  Ccesa007.pdf
Educacion Basada en Evidencias SM5 Ccesa007.pdf
 
prostitución en España: una mirada integral!
prostitución en España: una mirada integral!prostitución en España: una mirada integral!
prostitución en España: una mirada integral!
 
SISTEMA RESPIRATORIO PARA NIÑOS PRIMARIA
SISTEMA RESPIRATORIO PARA NIÑOS PRIMARIASISTEMA RESPIRATORIO PARA NIÑOS PRIMARIA
SISTEMA RESPIRATORIO PARA NIÑOS PRIMARIA
 
Los dos testigos. Testifican de la Verdad
Los dos testigos. Testifican de la VerdadLos dos testigos. Testifican de la Verdad
Los dos testigos. Testifican de la Verdad
 
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR MERC 2024-2.docx
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR MERC 2024-2.docxPLAN DE REFUERZO ESCOLAR MERC 2024-2.docx
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR MERC 2024-2.docx
 
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
 
Tema 19. Inmunología y el sistema inmunitario 2024
Tema 19. Inmunología y el sistema inmunitario 2024Tema 19. Inmunología y el sistema inmunitario 2024
Tema 19. Inmunología y el sistema inmunitario 2024
 
Supuestos_prácticos_funciones.docx
Supuestos_prácticos_funciones.docxSupuestos_prácticos_funciones.docx
Supuestos_prácticos_funciones.docx
 
PP_Comunicacion en Salud: Objetivación de signos y síntomas
PP_Comunicacion en Salud: Objetivación de signos y síntomasPP_Comunicacion en Salud: Objetivación de signos y síntomas
PP_Comunicacion en Salud: Objetivación de signos y síntomas
 
ACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLAACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
 
La Evaluacion Formativa SM6 Ccesa007.pdf
La Evaluacion Formativa SM6  Ccesa007.pdfLa Evaluacion Formativa SM6  Ccesa007.pdf
La Evaluacion Formativa SM6 Ccesa007.pdf
 
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
 
Los avatares para el juego dramático en entornos virtuales
Los avatares para el juego dramático en entornos virtualesLos avatares para el juego dramático en entornos virtuales
Los avatares para el juego dramático en entornos virtuales
 
Interpretación de cortes geológicos 2024
Interpretación de cortes geológicos 2024Interpretación de cortes geológicos 2024
Interpretación de cortes geológicos 2024
 
Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024
Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024
Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024
 
La Sostenibilidad Corporativa. Administración Ambiental
La Sostenibilidad Corporativa. Administración AmbientalLa Sostenibilidad Corporativa. Administración Ambiental
La Sostenibilidad Corporativa. Administración Ambiental
 
animalesdelaproincia de beunos aires.pdf
animalesdelaproincia de beunos aires.pdfanimalesdelaproincia de beunos aires.pdf
animalesdelaproincia de beunos aires.pdf
 
Tema 17. Biología de los microorganismos 2024
Tema 17. Biología de los microorganismos 2024Tema 17. Biología de los microorganismos 2024
Tema 17. Biología de los microorganismos 2024
 
activ4-bloque4 transversal doctorado.pdf
activ4-bloque4 transversal doctorado.pdfactiv4-bloque4 transversal doctorado.pdf
activ4-bloque4 transversal doctorado.pdf
 
Actividades para el 11 de Mayo día del himno.docx
Actividades para el 11 de Mayo día del himno.docxActividades para el 11 de Mayo día del himno.docx
Actividades para el 11 de Mayo día del himno.docx
 

Comunicacion humana por medios masivos.

  • 1. Universidad Autónoma de Chihuahua. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Periodismo digital. Comunicación humana por medios masivos. Manuel Lorenzo González Rincón.
  • 2. El Periódico.  Es una actividad que consiste en recolectar, sintetizar, jerarqui zar y publicar información relativa a algo de la actualidad. Como disciplina el periodismo se ubica en algunos países dentro de la sociología y en otros entre las Ciencias de la comunicación.
  • 3.  El periodismo persigue crear una metodología adecuada para poder presentar cualquier tipo de información valiosa, ser objetivo, buscar fuentes seguras y por tanto verificables para el lector. •La historia señala como el primer diario en sentido estricto aquel que Julio César hizo colocar en el "Foro Romano" y al cual denominó el Acta diurna en el siglo I antes de nuestra era.
  • 4. • En la baja Edad Media, las hojas escritas con noticias comerciales y económicas eran muy comunes en las bulliciosas calles de las provincias burguesas.  La prensa escrita existe desde la Edad Antigua, cuando se difundían textos en hojas de seda o papiro, o bien en placas de metal o piedra. Con la aparición de la imprenta, la prensa escrita se convirtió en el primer medio de comunicación de masas y los vehículos originales del periodismo.
  • 5.  Algunos formatos de publicaciones de prensa escrita son el periódico, la revista, el boletín, algunos libros y el panfleto.  El periódico más veterano que aún opera hoy en día es el Post- och Inrikes Tidningar de Suecia, fundado en 1645. La generalización de los periódicos tuvo que esperar a la sociedad industrial: fue a partir de mediados del siglo XIX cuando se experimentó un gran desarrollo de estos medios.
  • 6.  En 1884, Otto Mergenthaler inventó la máquina del linotipo, que moldea líneas enteras de letras con plomo caliente. Este invento inició toda una época de trabajo que duró por casi un siglo.  En 1962, el diario Los Angeles Times empezó a acelerar sus linotipos con cintas perforadas de computadoras RCA, después de automatizar la alineación y los hifenes en el texto en columnas.  En 1973, la corporación introdujo terminales de corrección electrónicos, que fueron imitados por las corporaciones Raytheon, Atex y Digital Equipment Corporation, entre otras.
  • 7.  En casi todos los casos y en diferente medida, sus ingresos económicos, además del precio por ejemplar que cobran a sus lectores y de la suscripción de los suscriptores que reciben el periódico en su domicilio, se basan en la inserción de publicidad. Difusión y venta.  Al número de ejemplares vendidos en un solo día se le llama difusión o circulación, y se usa como una forma de definir las escalas de precios para avisos publicitarios.
  • 8.  Diversos países tienen al menos un periódico que circula por todo su territorio; un diario nacional, a diferencia de un diario local que trata de una sola ciudad o región. Estados Unidos y Canadá son una excepción parcial a esta tendencia, ya que no cuentan con casi ningún diario de enfoque y distribución universal dentro de sus territorios.
  • 9.  Para la mayoría de los periódicos, su mayor fuente de ingresos es la publicidad. Lo que ganan de la venta de ejemplares a sus clientes suele equivaler a algo más de lo que cuesta la impresión del producto. Es debido a esto que el precio de los periódicos es bajo. La empresa de la prensa.  Los editores de periódicos siempre buscan mayor difusión para así ganar más dinero por la venta de publicidad debido a la mayor eficacia de publicitar en sus hojas.
  • 10. Funcionamiento interno.  El profesional responsable de la elaboración del periódico es el director, director jefe o director ejecutivo; que delega la elaboración del contenido en la redacción, usualmente a través de un redactor jefe y un consejo de redacción, a partir del cual se encargan los artículos a los redactores correspondientes, y se reciben las noticias de los reporteros propios o de alguna agencia de información externa.
  • 11. La información.  Recopilada por los investigadores de los periódicos pasa al organizador, que la jerarquiza para redacción de los artículos, luego pasan a los impresores con la utilización del offset, que van imprimiendo las páginas. La tinta.  La tinta empleada en la impresión de periódicos ha variado durante los años; desde la clásica pintura negra y manchante, a una tinta morada, en algunos casos, o incluso de color café, aunque el desarrollo más reciente de la tinta se ha enfocado a que no manche y que sea biodegradable.
  • 12. El papel.  El papel de diario está presente en nuestra vida cotidiana doméstica, laboral y cultural. Por sus propiedades de rigidez y absorción de la humedad, la hoja de diario es también un recurso útil a la hora de limpiar, envolver, aislar y embalar. El papel de diario, por tanto, no sólo es reusable sino también reciclable.
  • 13.  Durante la era del periodismo "amarillo" del siglo XIX, muchos diarios norteamericanos se concentraron en la difusión de historias sensacionalistas que pretendían enojar o excitar, en lugar de informar.  La crítica al periodismo es variada y a veces vehemente. Las acusaciones de sensacionalismo han disminuido en cierto grado. Pero la credibilidad se cuestiona debido a las fuentes anónimas, errores en los hechos, la gramática, y el deletreo.
  • 14. El futuro de los periódicos.  Frente a los medios audiovisuales, la prensa escrita presenta la ventaja de dar más detalles sobre las noticias y de informar normalmente desde otra perspectiva sobre los acontecimientos, es lo que se llaman medios o fríos y medios calientes.  El anual Congreso Mundial de Periódicos, convocado por 57aba vez en Nueva York en junio de 2004, reportó que la difusión subió en solo 35 de 208 países estudiados, mayoritariamente en países en desarrollo, sobre todo China.
  • 15.  En la primera década del siglo XXI, el periódico impreso se ha visto sometido a una nueva corriente o medio de comunicación, el periodismo digital o ciberperiodismo. Digitalización de la prensa escrita.  De este modo, la versión digital no sólo ha hecho que se tenga una copia exacta de los impresos en la web, sino también ha creado una nueva forma de hacer noticias. Este nuevo medio ha desarrollado un lenguaje propio y específico, que se queda a medio camino entre el lenguaje tradicional escrito y el lenguaje audiovisual.
  • 16.  Por otro lado, se ha llegado a una ruptura de la periodicidad. La edición diaria de la prensa escrita tradicional ha llegado a tener dos publicaciones al día, que en la actualidad han desaparecido, pero que en casos especiales como noticias de última hora con repercusión mundial, aún se mantienen.
  • 17.  La multimedialidad facilita la interactibidad entre emisor y receptor, algo que hasta ahora ningún medio permitía, ya que eran dirigidos unidireccionalmente: el emisor envía un mensaje que el receptor interpreta, sin la posibilidad de responder.  Esta multimedialidad también se encuentra presente gracias a enlaces que permiten viajar por la red, añadiendo contexto y perspectiva histórica a las noticias, remitiéndose a otros textos, nuevas imágenes, vídeos, etc.
  • 18. Descubrimiento de las ondas electromagnéticas de la radio.  Las bases teóricas de la propagación de ondas electromagnéticas fueron descritas por primera vez por James Clerk Maxwell en un documento dirigido a la Royal Society (1873) titulado Una teoría dinámica del campo electromagnético, que describía sus trabajos entre los años 1861 y 1865. La Radio.
  • 19.  Heinrich Rudolf Hertz, en 1888, fue el primero en validar experimentalmente la teoría de Maxwell, al idear como "crear" artificialmente tales ondas electromagnéticas y como detectarlas y a continuación llevando a la práctica emisiones y recepciones de estas ondas y analizando sus características físicas.  El dispositivo que diseñó para producir ondas electromagnéticas consistía en dos barras metálicas del mismo tamaño alineadas y muy próximas por uno de sus extremos y que terminaban en una bola metálica por el otro.
  • 20.  Las "inyecciones" y "sustracciones" de "paquetes de electrones" se conseguían mediante intensos impulsoseléctricos provocados por una bobina de un gran número de espiras que tenía sus extremos unidos cada uno a una de las dos barras y que tenía otra bobina de un pequeño número de espiras concéntrica a ella.  Como homenaje a Hertz por este descubrimiento, las ondas electromagnéticas pasaron a denominarse ondas hertzianas.
  • 21.  En 1895, en Italia, Guglielmo Marconi, recibía a través del diario la noticia de los efectos de las ondas electromagnéticas engendradas por un oscilador eléctrico inventado por Hertz.  En 1896, Marconi obtuvo la primera patente del mundo sobre la radio.  El 7 de mayo de 1895 el profesor e ingeniero ruso Aleksandr Stepánovich Popov había presentado un receptor capaz de detectar ondas electromagnéticas.  Diez meses después, el 24 de marzo de 1896, transmitió el primer mensaje telegráfico entre dos edificios de la Universidad de San Petersburgo.
  • 22.  En 1897 Marconi montó la primera estación de radio del mundo en la Isla de Wight, al sur de Inglaterra .  En 1898 abrió la primera factoría del mundo de equipos de transmisión sin hilos en Hall Street (Chelmsford, Reino Unido) empleando en ella alrededor de 50 personas.  En 1899 Marconi consiguió establecer una comunicación de carácter telegráfico entre Gran Bretaña y Francia.  Tan sólo dos años después, en 1901, esto quedaría como una minucia al conseguirse por primera vez transmitir señales de lado a lado del océano Atlántico.
  • 23.  En 1893, Dirigiéndose al Franklin Institute de Filadelfia y a la National Electric Light Association describió y demostró en detalle los principios de la radiocomunicación  En Estados Unidos, algunos desarrollos clave en los comienzos de la historia de la radio fueron creados y patentados en 1897 por Tesla.  En 1943, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó que la patente relativa a la radio era legítimamente propiedad de Tesla, reconociéndolo de forma legal como inventor de la radio.  El 12 de diciembre de 1901, Marconi transmitió, por primera vez, señales de código morse por ondas electromagnéticas.
  • 24.  La Nochebuena de 1906, utilizando el principio heterodino, Reginald Aubrey Fessenden transmitió desde Brant Rock Station (Massachusetts) la primera radiodifusión de audio de la historia.  Las primeras transmisiones para entretenimiento regulares, comenzaron en 1920 en Argentina.  El día 27 de agosto desde la azotea del Teatro Coliseo de Buenos Aires, la Sociedad Radio Argentina transmitió la ópera de Richard Wagner, Parsifal, comenzando así con la programación de la primera emisora de radiodifusión en el mundo.
  • 25.  En 1922, en Inglaterra, la estación de Chelmsford, perteneciente a la Marconi Wireless, emitía dos programas diarios, uno sobre música y otro sobre información.  El 4 de noviembre de 1922 se fundó en Londres la British Broadcasting Corporation (BBC) que monopolizó las ondas inglesas.  En 1906, Alexander Lee de Forest modificó el diodo inventado en 1904 por John Fleming añadiéndole un tercer electrodo, con la intención de que detectase las ondas de radio sin violar la patente del diodo, creando así el triodo.
  • 26.  En 1933 Edwin Armstrong describe un sistema de radio de alta calidad, menos sensible a los parásitos radioeléctricos que la AM, utilizando la modulación de frecuencia (FM).  En 1948, la radio se hace visible: se desarrolla televisión. abiertamente la
  • 27. La Televisión.  Es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes en movimiento y sonido a distancia que emplea un mecanismo de difusión.  El término televisión se refiere a todos los aspectos de transmisión y programación de televisión. A veces se abrevia como TV. Este término fue utilizado por primera vez en 1900 por Constantin Perski en el Congreso Internacional de Electricidad de París (CIEP).
  • 28.  La televisión es el medio de comunicación de masas por excelencia, de manera que la reflexión filosófica sobre ellos, se aplica a ésta.  El Día Mundial de la Televisión se celebra el 21 de noviembre en conmemoración de la fecha en que se celebró en 1996 el primer Foro Mundial de Televisión en las Naciones Unidas.
  • 29. Historia de la televisión.  En 1884, con la invención del Disco de Nipkow de Paul Nipkow cuando se hiciera un avance relevante para crear un medio. El cambio que traería la televisión tal y como hoy la conocemos fue la invención del iconoscopio de Vladimir Zworkyn y Philo Taylor Farnsworth.
  • 30. Primeros desarrollos.  EN 1910, sin embargo, se desecharon estos sistemas mecánicos en beneficio de los sistemas de captación totalmente electrónicos actuales.  En 1925 el inventor escocés John Logie Baird efectúa la primera experiencia real utilizando dos discos, uno en el emisor y otro en el receptor, que estaban unidos al mismo eje para que su giro fuera síncrono y separados por 2 mm.  Las primeras emisiones públicas de televisión las efectuó la BBC en Inglaterra en 1927; y la CBS y NBC en Estados Unidos en 1930.
  • 31.  La primera emisora con programación y horario regular fue creada en 1930 en Berlín por Manfred von Ardenne .  En la Muestra de Radio de Berlín en agosto de 1931, Ardenne dio al mundo la primera demostración pública de un sistema de televisión utilizando un tubo de rayos catódicos para transmisión y recepción.
  • 32.  Ardenne logra su primera transmisión de imágenes de televisión de 24 de diciembre de 1933, seguido de pruebas para un servicio público de televisión en 1934. El primer servicio mundial de televisión electrónicamentes escaneada comenzó en Berlín en 1935, que culminó con la emisión en directo de los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 desde Berlin a lugares públicos en toda Alemania.
  • 33.  En 1937 comenzaron las transmisiones regulares de TV electrónica en Francia y en el Reino Unido. Esto llevó a un rápido desarrollo de la industria televisiva y a un rápido aumento de telespectadores, aunque los televisores eran de pantalla pequeña y muy caros. Estas emisiones fueron posibles por el desarrollo de los siguientes elementos en cada extremo de la cadena: el tubo de rayos catódicos y el iconoscopio.
  • 34. Captación de imagen.  El iconoscopio está basado en el principio de emisión fotoeléctrica: la imagen se proyecta sobre un mosaico formado por células fotoeléctricas que emiten electrones que originan la señal de imagen. Se usó en Estados Unidos entre 1936 y 1946.
  • 35.  La señal transducida de la imagen contiene la información de ésta, pero es necesario, para su recomposición, que haya un perfecto sincronismo entre la deflexión de exploración y la deflexión en la representación. La señal de vídeo.  La exploración de una imagen se realiza mediante su descomposición, primero en fotogramas a los que se llaman cuadros y luego en líneas, leyendo cada cuadro.
  • 36.  La codificación de la imagen se realiza entre 0 V para el negro y 0,7 V para el blanco. Para los sincronismos se incorporan pulsos de -0,3 V, lo que da una amplitud total de la forma de onda de vídeo de 1 V.  El sonido, llamado audio, es tratado por separado en toda la cadena de producción y luego se emite junto al vídeo en una portadora situada al lado de la encargada de transportar la imagen.
  • 37.  Es a finales del siglo XX donde la televisión se convierte en bandera tecnológica de los países y cada uno de ellos va desarrollando sus sistemas de TV nacionales y privados. El desarrollo de la TV.  En 1953 se crea Eurovisión que asocia a varios países de Europa conectando sus sistemas de TV mediante enlaces de microondas. Unos años más tarde, en 1960, se crea Mundovisión que comienza a realizar enlaces con satélites geoestacionarios cubriendo todo el mundo.
  • 38.  La producción de televisión se desarrolló con los avances técnicos que permitieron la grabación de las señales de vídeo y audio. Esto permitió la realización de programas grabados que podrían ser almacenados y emitidos posteriormente. A finales de los años 50 del siglo XX se desarrollaron los primeros magnetoscopios y las cámaras con ópticas intercambiables que giraban en una torreta delante del tubo de imagen.
  • 39.  En los años 70 se implementaron las ópticas Zoom y se empezaron a desarrollar magnetoscopios más pequeños que permitían la grabación de las noticias en el campo. Nacieron los equipos periodismo electrónico o ENG. Poco después se comenzó a desarrollar equipos basados en la digitalización de la señal de vídeo y en la generación digital de señales, nacieron de esos desarrollos los efectos digitales y las paletas gráficas.
  • 40.  A finales de los años 80 del siglo XX el teletexto que transmite noticias e información en formato de texto utilizando los espacios libres de información de la señal de vídeo.  También se implementaron sistemas de sonido mejorado, naciendo la televisión en estéreo o dual y dotando al sonido de una calidad excepcional, el sistema que logró imponerse en el mercado fue el NICAM.
  • 41.  Ya en 1928 se desarrollaron experimentos de La televisión en color. la transmisión de imágenes en color en los cuales también tomo parte el ingeniero escocés John Logie Baird.  En 1940, el ingeniero mexicano del Instituto Politécnico Nacional Guillermo González Camarena desarrolló y patentó, tanto en México como en Estados Unidos, un Sistema Tricromático Secuencial de Campos.  En 1948, el inventor estadounidense Peter Goldmark, basándose en las ideas de Baird y González Camarena, desarrolló un sistema similar llamado Sistema Secuencial de Campos, que la empresa adquirió para sus
  • 42.  Entre los primeros sistemas de televisión en color desarrollados, estuvo un sistema con transmisión simultánea de las imágenes de cada color con receptor basado en un tubo electrónico denominado trinoscope (trinoscopio, en español) desarrollado por la empresa Radio Corporation Of America (RCA). Las señales transmitidas por este sistema ocupaban tres veces más espectro radioeléctrico que las emisiones monocromáticas y, además, era incompatible con ellas a la vez que muy costoso.
  • 43.  En 1950, Radio Corporation of America desarrolló un nuevo tubo de imagen con tres cañones electrónicos, implementados en un solo elemento, que emitían haces que chocaban contra pequeños puntos de fósforo de color, llamados luminóforos, mediante la utilización de una máscara de sombras que permitía prescindir de los voluminosos trinoscopios, anteriormente desarrollados por la empresa.
  • 44.  El primer sistema de televisión en color que respetaba la doble compatibilidad con la televisión monocroma fue desarrollado en 1951 por la empresa estadounidense Hazeltine Corporation.  Este sistema fue adoptado en 1953 por la Federal Communications Commission (Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos) y se conoció como NTSC.El sistema tuvo éxito y se extendió a buena parte de los países americanos y algunos países asiáticos, como Japón.
  • 45.  En Alemania un equipo dirigido por el ingeniero Walter Bruch desarrolló un sistema que subsanaba los errores de fase, y que fue denominado PAL (Phase Altenating Line, Linea de Fase Alternada, por sussiglas en inglés).  En Francia, el investigador Henri de France desarrolló un sistema diferente, denominado SECAM (Siglas de SÉquentiel Couleur À Mémoire, Color secuencial con memoria, por sus siglas en francés) que basa su actuación en la trasmisión secuencial de cada componente de color que modula en FM de tal forma que en una línea aparece una componente de color y en la siguiente la otra.
  • 46.  El sistema de televisión de definición estándar, conocido por la siglas "SD", tiene, en PAL, una definición de 720x576 píxeles esto hace que una imagen en PAL tenga un total de 414.720 píxeles. La alta definición.  Se han desarrollado 28 sistemas diferentes de televisión de alta definición. Hay diferencias en cuanto a relación de cuadros, número de líneas y pixeles y forma de barrido.
  • 47.  En el sistema de HD de 1080 líneas y 1920 muestras por línea tenemos 2.073.600 pixeles en la imagen y en el sistema de HD de 720 líneas y 1280 muestras por líneas tenemos 921.600 pixeles en la pantalla.  La alta resolución requiere también una redefinición del espacio de color cambiando el triángulo de gamut.
  • 48.  En la década de 1990 se empezaron a desarrollar los Relación de aspecto. sistemas de televisión de alta definición. Todos estos sistemas, en principio analógicos, aumentaban el número de líneas de la imagen y cambiaban la relación de aspecto (relación entre la anchura y la altura de la imagen) pasando del formato utilizado hasta entonces de 4:3, al de 16:9.
  • 49. Una imagen de 4:3 que sea observada en una pantalla de 16:9 puede presentarse de tres formas diferentes:  Con barras negras verticales a cada lado (pillarbox), con lo que se mantiene la relación de 4:3 pero se pierde parte de la zona activa de la pantalla.  Agrandando la imagen hasta que ocupe toda la pantalla horizontalmente. Se pierde parte de la imagen por la parte superior e inferior de la misma.  Deformando la imagen para adaptarla al formato de la pantalla. Se usa toda la pantalla y se ve toda la imagen, pero con la geometría alterada, ya que los círculos se transforman en elipses con su eje mayor mayor orientado horizontalmente.
  • 50. Una imagen de 16:9 observada en pantallas de 4:3, de forma similar, puede ser presentada en tres formas:  Con barras horizontales arriba y abajo de la imagen (letterbox). Se ve toda la imagen pero se pierde tamaño de pantalla. Hay dos formatos de letterbox (13:9 y 14:9) y se usa uno u otro, dependiendo de la parte visible de la imagen observada: cuanto más grande se haga, más se recorta.  Agrandando la imagen hasta ocupar toda la pantalla verticalmente, perdiéndose las partes laterales de la imagen.  Deformando la imagen para adaptarla a la relación de aspecto de la pantalla.
  • 51. El PALplus .  En Europa occidental, y demás países donde se utiliza el sistema PAL, se desarrolló, con apoyo de la Unión Europea, un formato intermedio entre la alta definición y la definición estándar denominado PALplus pero no logró ser implantado. El PALplus fue una extensión del estándar PAL para transmitir imágenes con relación de 16:9 sin tener que perder resolución vertical.
  • 52.  A finales de los años 1980 se empezaron a desarrollar sistemas de digitalización. La digitalización en la televisión tiene dos partes bien diferenciadas. Por un lado está la digitalización de la producción y por el otro la de la transmisión. La digitalización.  En cuanto a la producción se desarrollaron varios sistemas de digitalización. Los primeros de ellos estaban basados en la digitalización de la señal compuesta de vídeo que no tuvieron éxito.
  • 53.  Las transmisiones de TV digital tienen tres grandes áreas dependiendo de la forma de la misma aún cuando son similares en cuanto a tecnología. La transmisión se realiza por satélite, cable y vía radiofrecuencia terrestre, ésta es la conocida como TDT.  El avance de la informática, tanto a nivel del hardware como del software, llevaron a sistemas de producción basados en el tratamiento informático de la señal de televisión.
  • 54.  La televisión hasta tiempos recientes, principios del siglo XXI, fue analógica totalmente y su modo de llegar a los televidentes era mediante el aire con ondas de radio en las bandas de VHF y UHF. Tipos de televisión.  Su desarrollo depende de la legislación de cada país, mientras que en algunos de ellos se desarrollaron rápidamente, como en Inglaterra y Estados Unidos, en otros como España no han tenido casi importancia hasta que a finales del siglo XX la legislación permitió su instalación.
  • 55.  El satélite, que permite la llegada de la señal a zonas muy remotas y de difícil acceso, su desarrollo, a partir de la tecnología de los lanzamientos espaciales, permitió la explotación comercial para la distribución de las señales de televisión.  El satélite realiza dos funciones fundamentales, la de permitir los enlaces de las señales de un punto al otro del orbe, mediante enlaces de microondas, y la distribución de la señal en difusión.
  • 56.  Estas formas de difusión se han mantenido con el nacimiento de la televisión digital con la ventaja de que el tipo de señal es muy robusta a las interferencias y la norma de emisión está concebida para una buena recepción. Difusión digital.  Muchas veces se realizan captaciones de señales de satélite que luego son metidas en cable, para ello es normal que las señales sufran una ligera modificación para su adecuación a la norma del cable.
  • 57.  La difusión analógica por vía terrestre, por radio, está constituida de la siguiente forma; del centro emisor se hacen llegar las señales de vídeo y audio hasta los transmisores principales situados en lugares estratégicos, normalmente en lo alto de alguna montaña dominante. Estos enlaces se realizan mediante enlaces de microondas punto a punto. Televisión terrestre.  La difusión de la televisión digital vía terrestre, conocida como TDT se realiza en la misma banda de la difusión analógica. Los flujos de transmisión se han reducido hasta menos de 6 Mb/s lo que permite la incorporación de varios canales.
  • 58.  La televisión por cable surge por la necesidad de llevar señales de televisión y radio, de índole diversa, hasta el domicilio de los abonados, sin necesidad de que éstos deban disponer de diferentes equipos receptores, reproductores y sobre todo de antenas. Televisión por cable.  La ventaja del cable es la de disponer de un canal de retorno, que lo forma el propio cable, que permite el poder realizar una serie de servicios sin tener que utilizar otra infraestructura.
  • 59. Televisión IP (IPTV).  El desarrollo de redes IP administradas, basadas en accesos de los clientes a las mismas mediante XDSL o fibra óptica, que proporcionan gran ancho de banda, así como el aumento de las capacidades de compresión de datos de los algoritmos tipo MPEG, ha hecho posible la distribución de la señal de televisión de forma digital encapsulada en mediante tecnología IP.
  • 60. La televisión de 3D.  La visión estereoscópica o estereovisión es una técnica ya conocida y utilizada en la fotografía de principios del siglo XX. A finales de ese mismo siglo el cine en 3D, en tres dimensiones, era ya habitual y estaba comercializado. A finales de la primera década del siglo XXI comienzan a verse los primeros sistemas comerciales de televisión en 3D basados en la captación, transmisión y representación de dos imágenes similares desplazadas la una respecto a la otra y polarizadas.