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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Esquemas de multiservicios en DTMB, basados en técnicas de multiplexación LDM y TDM]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This paper intends to formalize a proposal of multiservice schemes based on the Digital Terrestrial Multimedia Broadcast (DTMB) standard, using the TDM (Time Division Multiplexing) and LDM (Layered Division Multiplexing) techniques. It is a well-known fact, that TDM is a widely used technique, which has been implemented in multiple applications; on the other hand, LDM which grew out from the Cloud Transmission concept, is a new promising multiplexing technique for offering simultaneously stationary and mobile/indoor services with different robustness and bitrates using the same radiofrequency channel. Recently, LDM has been accepted as a baseline technology for the new generation digital terrestrial television standards (ATSC 3.0). The proposed LDM implementation that is addressed in this paper is based on a structure of two layers for the services: mobile and fixed. In the same way, three different scenarios of TDM schemes have been defined, with the aim of performing a comparative analysis of the performance of both schemes. Finally, based on the obtained results of the simulations carried out, for each of the multiplexing techniques were identified the optimal operating points.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="right"><font face="Verdana" size="2"> <b>ART&Iacute;CULO ORIGINAL</b></font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify">&nbsp; </p> 	    <p align="justify"><strong><font face="verdana" size="4">Esquemas de multiservicios en DTMB, basados en t&eacute;cnicas de multiplexaci&oacute;n LDM y TDM</font></strong></p> 	    <p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="3"><b>Proposal of multiservice schemes in DTMB, using LDM and TDM multiplexation techniques</b></font></p>  	    <p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Yoania Acosta Cintado, Ernesto Fontes Pupo, Reinier D&iacute;az Hern&aacute;ndez</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Instituto de Investigaci&oacute;n y Desarrollo de Telecomunicaciones, LACETEL. La Habana, Cuba.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="justify">&nbsp;</p> 	<hr align="JUSTIFY" size="1" noshade>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESUMEN</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El presente trabajo &#91;Montalban, 2015 #4&#93;realiza una propuesta de esquemas de multiservicios basado en el est&aacute;ndar de TV digital DTMB (del ingl&eacute;s Digital Terrestrial Multimedia Broadcast), utilizando las t&eacute;cnicas de multiplexaci&oacute;n TDM (del ingl&eacute;s Time Division Multiplexing) y LDM (del ingl&eacute;s Layered Division Multiplexing). Si bien es conocido que TDM constituye una t&eacute;cnica ampliamente difundida y utilizada en m&uacute;ltiples aplicaciones, LDM es una novedosa t&eacute;cnica de multiplexaci&oacute;n aceptada como una de las tecnolog&iacute;as esenciales en el desarrollo de la nueva generaci&oacute;n de sistemas de TV digital terrestre, dado que posibilita implementar eficientemente esquemas de multi&#45;servicios con diferente robustez y tasa de bits utilizando el mismo canal de radiofrecuencia. Una estructura de dos capas para dos servicios: m&oacute;vil y fijo, es la propuesta de implementaci&oacute;n LDM que se aborda en este trabajo.&nbsp; Han sido definidos tres escenarios de esquemas TDM con el objetivo de realizar un an&aacute;lisis comparativo del desempe&ntilde;o de ambos esquemas para cada uno de los servicios. Finalmente, tomando como base los resultados de las simulaciones realizadas, se identifican los puntos de operaci&oacute;n &oacute;ptimos que presentan cada una de las t&eacute;cnicas de multiplexaci&oacute;n empleadas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras claves:</b>&nbsp;&nbsp; DTMB, TV Digital, LDM, TDM, Multiservicios.</font></p>  	<hr align="JUSTIFY" size="1" noshade>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>ABSTRACT</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">This paper intends to formalize a proposal of multiservice schemes based on the Digital Terrestrial Multimedia Broadcast (DTMB) standard, using the TDM (Time Division Multiplexing) and LDM (Layered Division Multiplexing) techniques. It is a well&#45;known fact, that TDM is a widely used technique, which has been implemented in multiple applications; on the other hand, LDM which grew out from the Cloud Transmission concept, is a new promising multiplexing technique for offering simultaneously stationary and mobile/indoor services with different robustness and bitrates using the same radiofrequency channel. Recently, LDM has been accepted as a baseline technology for the new generation digital terrestrial television standards (ATSC 3.0). The proposed LDM implementation that is addressed in this paper is based on a structure of two layers for the services: mobile and fixed. In the same way, three different scenarios of TDM schemes have been defined, with the aim of performing a comparative analysis of the performance of both schemes. Finally, based on the obtained results of the simulations carried out, for each of the multiplexing techniques were identified the optimal operating points.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words:</b> DTMB, Digital TV, LDM, TDM, Multiservices. &nbsp;</font></p>  	<hr align="JUSTIFY" size="1" noshade>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="3"><b>1. &#45;INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El vertiginoso incremento de la demanda de servicios inal&aacute;mbricos de banda ancha, constituye uno de los principales desaf&iacute;os que enfrenta actualmente el &aacute;mbito de radiodifusi&oacute;n de TV digital. Seg&uacute;n &#91;1&#93; el tr&aacute;fico de datos m&oacute;viles ha crecido 18 veces en los &uacute;ltimos 5 a&ntilde;os y se prev&eacute; que aumentar&aacute; siete veces hasta 2021. La capacidad y la eficiencia de los enlaces deben aumentar para que los servicios de banda ancha m&oacute;vil, acceso a datos y video puedan respaldar las tendencias de consumo y mantener los costos de infraestructura m&oacute;vil bajo control. En este escenario, y motivados por satisfacer los requerimientos antes descritos, diversas voces autorizadas en los asuntos de distribuci&oacute;n mundial del espectro, han solicitado parte del espectro tradicionalmente dedicados a la radiodifusi&oacute;n de TV para suplir la demanda de los servicios inal&aacute;mbricos de banda ancha. La Union Internacional de Telecomunicaciones ITU (del ingl&eacute;s International Telecomunication Union), organizaci&oacute;n encargada de regular las telecomunicaciones a nivel internacional entre las distintas administraciones y empresas operadoras, ha autorizado la reasignaci&oacute;n de los recursos del espectro. De esta forma durante las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones WRC (World Radiocommunication Conference), celebradas cada tres o cuatro a&ntilde;os, han quedado definidas las nuevas normativas. Concretamente en &#91;2&#93; se aprob&oacute; la propuesta de asignar la banda de frecuencia 694&#45;790 MHz con car&aacute;cter co&#45;primario a los servicios m&oacute;viles. Banda utilizada tradicionalmente en la transmisi&oacute;n televisiva.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Esta tendencia, seg&uacute;n todo parece indicar, continuar&aacute; en los pr&oacute;ximos a&ntilde;os. Por lo cual, el espectro disponible para la transmisi&oacute;n de TV anal&oacute;gica y digital, disminuir&aacute; progresivamente. De acuerdo con esto, y para no ser expulsados del mercado por competidores directos, la industria de la radiodifusi&oacute;n debe proponer soluciones competitivas. Lo que es m&aacute;s, debe estar lista para afrontar los nuevos requisitos del mercado y para ampliar la oferta de servicios tradicionales. &#91;3&#93;. Analizando esta realidad, en &#91;4&#93; se definen algunos de los retos y desaf&iacute;os m&aacute;s importantes a tener en consideraci&oacute;n para as&iacute; garantizar la continuidad de los servicios de radiodifusi&oacute;n de TV terrestres: necesidad de un uso m&aacute;s flexible del espectro, optimizaci&oacute;n del desempe&ntilde;o en ambientes m&oacute;viles e interiores, aumento de la robustez en los sistemas SFN (del ingl&eacute;s Single Frequency Network) para escenarios con multitrayectoria, soporte para las &uacute;ltimas t&eacute;cnicas de codificaci&oacute;n de video e incremento de la capacidad de los esquemas para brindar multi&#45;servicios.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sobre este &uacute;ltimo punto, versan los aportes del presente trabajo. La idea de brindar servicios m&oacute;viles, adem&aacute;s del tradicional esquema de recepci&oacute;n fijo, no es un concepto nuevo en TV digital. Con este prop&oacute;sito se han definido cinco est&aacute;ndares para transmisi&oacute;n m&oacute;vil: ATSC&#45;M/H, T&#45;DMB, DVB&#45;H, ISDB&#45;T (1seg) y CMMB. Sin embargo, se considera que la mayor&iacute;a de ellos no han tenido el grado de implementaci&oacute;n esperado. Seg&uacute;n &#91;3&#93;, esto puede deberse a que la estructura de la capa f&iacute;sica sea completamente diferente a los esquemas definidos para la transmisi&oacute;n en escenarios fijos. &nbsp;Partiendo de esta idea, surge entonces una soluci&oacute;n m&aacute;s pr&aacute;ctica, conocida como multiservicios. La cual consiste en dise&ntilde;ar servicios m&oacute;viles m&aacute;s robustos que puedan ser entendidos como una capacidad adicional de un sistema heredado ya existente (por ejemplo: servicios fijos). En otras palabras, una capacidad de entrega simult&aacute;nea que podr&iacute;a proporcionar a los operadores de radiodifusi&oacute;n la ventaja de mantener e incluso aumentar los beneficios con nuevas ofertas, sin la necesidad de cambiar la estructura ya existente. &#91;3&#93;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dise&ntilde;ar un esquema con multiservicios, permitir&iacute;a hacer un uso m&aacute;s eficiente del espectro. Puesto que se utiliza el mismo canal de radiofrecuencia para implementar dos o m&aacute;s transmisiones simult&aacute;neas de se&ntilde;ales con diferente robustez pensadas para diferentes servicios. Por ejemplo servicios en escenarios m&oacute;viles y/o fijos. Seg&uacute;n &#91;4&#93; las &uacute;ltimas investigaciones realizadas en el campo de las t&eacute;cnicas de codificaci&oacute;n muestran que la codificaci&oacute;n HEVC (del ingl&eacute;s High Efficiency Video Coding) logra una ganancia promedio de compresi&oacute;n de aproximadamente 40% con relaci&oacute;n a H.264 para contenidos de alta definici&oacute;n (HD 720p o 1080p). Teniendo en cuenta este y otros elementos, se considera que una tasa de bit entre 2 y 4 Mbps es suficiente para proveer contenido en alta definici&oacute;n (HD) en escenarios m&oacute;viles, siendo este una de las prioridades y exigencias de las nuevas generaciones de sistemas de TV. De igual forma, se prev&eacute; que ser&aacute; necesario tasa de bits entre 15 y 30 Mbps para la radiodifusi&oacute;n de contenidos Ultra HDTV (4K o 8K).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Adem&aacute;s de los resultados expuestos en &#91;4&#93;, recientemente los autores en &#91;5&#93;, &#91;6&#93;, &#91;7&#93; y &#91;8&#93; exponen los resultados del desempe&ntilde;o de la novedosa t&eacute;cnica LDM, lo cual valida su utilizaci&oacute;n como una de las tecnolog&iacute;as bases de la capa f&iacute;sica en los sistemas de pr&oacute;xima generaci&oacute;n de TV digital. Hasta el momento solo ha sido oficializado como tal el est&aacute;ndar ATSC versi&oacute;n 3.0 &#91;9&#93; desarrollado por el comit&eacute; ATSC (del ingl&eacute;s Advanced Television System Committee). Esta versi&oacute;n de ATSC es pionera en la incorporaci&oacute;n de novedosas tecnolog&iacute;as, destacando la inclusi&oacute;n por vez primera de la estructura LDM como t&eacute;cnica de multiplexaci&oacute;n para lograr esquemas de transmisi&oacute;n de m&uacute;ltiples se&ntilde;ales de forma simult&aacute;nea. Adem&aacute;s de mantener las t&eacute;cnicas tradicionales TDM (del ingl&eacute;s Time Division Multiplexing), FDM (del ingl&eacute;s Frequency Division Multiplexing) y TFDM (del ingl&eacute;s Time/Frequency Division Multiplexing). Es v&aacute;lido comentar que los est&aacute;ndares DVB&#45;T2 &#91;10&#93; (del ingl&eacute;s Digital Video Broadcasting Terrestrial) e ISDB&#45;T &#91;11&#93; (del ingl&eacute;s Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial) solo incorporaban propuestas de implementaci&oacute;n para multiservicios utilizando las t&eacute;cnicas tradicionales. En el caso de DVB&#45;T2 las se&ntilde;ales de los servicios m&oacute;viles y fijos se multiplexan empleando PLPs (del ingl&eacute;s Physical Layer Pipes) o FEF (del ingl&eacute;s Future Extension Frame) t&eacute;cnicas de divisi&oacute;n por multiplexaci&oacute;n en tiempo y frecuencia. El sistema ISDB&#45;T, por otro lado, utiliza esquemas de multiplexaci&oacute;n por divisi&oacute;n de frecuencia (estructuraci&oacute;n de 13 segmentos), 12 segmentos para transmitir en servicios fijos y el segmento central restante (denominado 0 segmento) para el servicio m&oacute;vil.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados investigativos que se proponen en el presente trabajo se enfocan precisamente en c&oacute;mo brindar multi&#45;servicios en DTMB utilizando el mismo canal de radiofrecuencia (6 MHz). El est&aacute;ndar DTMB GB_20600&#45;2006 (norma de transmisi&oacute;n de TV digital adoptada en Cuba) presenta una estructura jer&aacute;rquica de tramas concebida para brindar multiservicios, sin embargo no se especifica en &#91;12&#93; como implementar el uso de estas estructuras, ni se conoce de ninguna implementaci&oacute;n pr&aacute;ctica de un sistema que emplee estos esquemas para brindar multiservicios. Actualmente en Cuba, se emplea DTMB solo para proveer un tipo de servicio: escenario fijo (modo 6: modo multiportadoras, FEC= 0.6 (del ingl&eacute;s Forward Error Correction), modulaci&oacute;n 64QAM, PN= 420 y 720 longitud del interleaver).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El principal objetivo de este art&iacute;culo es realizar una propuesta de implementaci&oacute;n de esquemas de multiservicios de TDT (servicio m&oacute;vil + servicio fijo) en DTMB empleando las t&eacute;cnicas de multiplexaci&oacute;n TDM y LDM, y evaluar el desempe&ntilde;o de cada esquema. Considerando que TDM es una tecnolog&iacute;a ampliamente difundida, este trabajo se enfoca principalmente en describir el principio de funcionamiento y las caracter&iacute;sticas fundamentales que definen a LDM, la Secci&oacute;n 2 aborda precisamente este contenido. El resto del art&iacute;culo se organiza de la siguiente forma: la Secci&oacute;n 3 presenta las configuraciones de los par&aacute;metros para ambos esquemas TDM y LDM que se proponen. La Secci&oacute;n 4 presenta las validaciones del dise&ntilde;o implementado en Matlab, asi como expone un an&aacute;lisis de los resultados de las simulaciones realizadas. Finalmente, la Secci&oacute;n 5 resume las principales conclusiones y contribuciones del art&iacute;culo.</font></p>  	    <p align="justify">&nbsp;</p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="3"><b>2.&#45;</b> <b>T&Eacute;CNICA DE MULTIPLEXACI&Oacute;N LDM.</b> <b>PROPUESTA DE ESQUEMAS DE TRANSMISI&Oacute;N (Tx) Y RECEPCI&Oacute;N (Rx).</b></font></p>  	    <p align="justify">&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">LDM es una t&eacute;cnica de Multiplexaci&oacute;n No&#45;Ortogonal (NOM, del ingl&eacute;s Non&#45;Orthogonal Multiplexing), que posibilita implementar eficientemente esquemas de multiservicios con diferente robustez y tasa de bits utilizando el mismo canal de radiofrecuencia &#91;13&#93;. Un sistema LDM, se concibe como una estructura de transmisi&oacute;n en "capas" para transmitir simult&aacute;neamente se&ntilde;ales con diferentes niveles de potencia y robustez para los diferentes servicios: por ejemplo servicios en escenarios m&oacute;viles y/o fijos. Aunque la idea original de un sistema de "capas" jer&aacute;rquico, conocida como Cloud Txn(del ingl&eacute;s Cloud Transmission) introducida por primera vez en &#91;5&#93;, teoriza sobre la multiplexaci&oacute;n de dos o m&aacute;s "capas", los autores en &#91;14&#93; y &#91;8&#93;, proponen como sistema LDM t&iacute;pico la utilizaci&oacute;n de una capa superior (UL, del ingl&eacute;s Upper Layer) para proveer servicios en escenarios m&oacute;viles para receptores interiores, portables y personales, y una capa inferior (LL, del ingl&eacute;s Lower Layer) para prestar servicios a terminales fijos (t&iacute;picamente sistemas de recepci&oacute;n con antenas exteriores elevadas, de alta ganancia y direccionalidad).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Es importante se&ntilde;alar que en LDM, las "capas" no est&aacute;n sujetas a esquemas &uacute;nicos. Lo cual se traduce en que no poseen una funcionalidad &uacute;nica e inalterable, sino que var&iacute;a en dependencia de los esquemas implementados tanto en la capa superior (UL) como inferior (LL). Esta flexibilidad posibilita que pueda modelarse e implementarse un sistema t&iacute;pico como el mencionado anteriormente (UL para servicios m&oacute;viles y LL para servicios fijos), o intercambiar la asignaci&oacute;n de ambos servicios. Este &uacute;ltimo enfoque constituye la base de investigaciones recientes que han demostrado la factibilidad de emplear t&eacute;cnicas LDM para la inserci&oacute;n del canal local en redes SFN (del ingl&eacute;s Single Frequency Network).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sin embargo, la propuesta del presente trabajo es basada en el enfoque t&iacute;pico (UL para servicios m&oacute;viles y LL para servicios fijos). M&aacute;s adelante en el texto se explicar&aacute; en detalles.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A diferencia de los sistemas tradicionales TDM/FDM, en un sistema LDM se transmiten m&uacute;ltiples se&ntilde;ales de la capa f&iacute;sica utilizando el 100% del tiempo los recursos disponibles del espectro. Como se ilustra en la <a href="#f01">Figura 1</a>, las se&ntilde;ales de los diferentes servicios comparten la misma estructura OFDM (3780 portadoras y el mismo intervalo de guarda). En &#91;4&#93; los autores proponen la implementaci&oacute;n de esquemas con esta configuraci&oacute;n (<a href="#f01">Figuras 1</a> y <a href="#f02">2</a>) dado que se simplifica la etapa de detecci&oacute;n de la se&ntilde;al en el extremo receptor (<a href="#f02">Figura 2</a>), lo cual se traduce en menor complejidad a&ntilde;adida al sistema y por ende una mayor eficiencia en la implementaci&oacute;n de la estructura transmisor/receptor.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Seg&uacute;n los requerimientos de tasa de bits y robustez establecidos para cada servicio, las se&ntilde;ales de la capa superior (UL) y la capa inferior (LL) se pre&#45;configuran de forma independiente, determinando la codificaci&oacute;n de canal (BCH, LDPC) y el esquema de modulaci&oacute;n que se determine para cada caso. Relativo a este punto, &#91;13&#93; y &#91;15&#93; coinciden en que para proveer servicios en escenarios m&oacute;viles con un &aacute;rea de cobertura adecuada, la capa superior (UL) debe ser dise&ntilde;ada con el esquema de modulaci&oacute;n m&aacute;s robusto posible que garantice la tasa de bits determinada para este servicio, lo cual asegura un rendimiento aceptable en escenarios m&oacute;viles, caracterizados por la presencia de m&uacute;ltiples se&ntilde;ales de ecos (multitrayecto) y desvanecimientos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el caso de la capa inferior (LL), t&iacute;picamente est&aacute; concebida para proveer servicios Ultra HDTV o m&uacute;ltiples servicios en alta definici&oacute;n HDTV, para ello se requieren esquema de modulaci&oacute;n de mayor tasa de bits y por tanto menor robustez.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Seg&uacute;n el esquema propuesto en la <a href="#f01">Figura 1</a>, en el dominio de frecuencia la se&ntilde;al LDM transmitida: <i>X(k)</i> se genera como resultado de la superposici&oacute;n de las se&ntilde;ales provenientes de la capa superior <i>X<sub>UL</sub>(k)</i> y la capa inferior <i>X<sub>LL</sub>(k)</i>.&nbsp; La <a href="#e01">Ecuaci&oacute;n (1) </a>presentada por los autores en &#91;13&#93; define esta idea. En LDM la multiplexaci&oacute;n de se&ntilde;ales es implementada mediante la suma de los s&iacute;mbolos provenientes de ambas "capas".</font></p>  	    <p align="justify"><a name="e01"/><img width="291" height="16" src="/img/revistas/eac/v38n3/e0108317.gif"> </font></p>  	    
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<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde <i>X<sub>UL</sub>(k)</i> y <i>X<sub>LL</sub>(k)</i> son los s&iacute;mbolos a transmitir de la capa superior (UL) e inferior (LL) respectivamente, <i>X(k)</i> es el s&iacute;mbolo LDM combinado y <i>k</i> indica el &iacute;ndice del sub&#45;canal. El par&aacute;metro &#119892;define el grado de atenuaci&oacute;n que sufrir&aacute; la se&ntilde;al de la capa inferior respecto a la capa superior. Este par&aacute;metro tambi&eacute;n referenciado en la literatura como el nivel de inyecci&oacute;n (IL, del ingl&eacute;s Injection level) determina la distribuci&oacute;n de la asignaci&oacute;n total de potencia entre las dos capas. &nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><a name="f01"/><img width="523" height="219" src="/img/revistas/eac/v38n3/f0108317.jpg"> </font></p> 	 	    
<p align="center"><a name="f02"/><img width="533" height="237" src="/img/revistas/eac/v38n3/f0208317.jpg"> </font></p>  	    
<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La implementaci&oacute;n del esquema propuesto en la <a href="#f02">Figura 2</a>, garantiza la decodificaci&oacute;n de ambas capas. Sin embargo para obtener cada una de estas se&ntilde;ales es necesario aplicar procesos diferentes. Para decodificar la capa superior, basta con implementar el esquema convencional de decodificaci&oacute;n de una se&ntilde;al OFDM; siempre y cuando se especifique para estos bloques exactamente los mismos par&aacute;metros establecidos en la etapa de transmisi&oacute;n (FEC1 y Mapeo1). En otras palabras, la implementaci&oacute;n del esquema de recepci&oacute;n en un dispositivo m&oacute;vil no a&ntilde;adir&iacute;a complejidad alguna. Esto se debe a que para recuperar la se&ntilde;al UL no es necesario incorporar ning&uacute;n bloque funcional espec&iacute;fico, puesto que la se&ntilde;al de la capa inferior es asumida como ruido. Sin embargo para recuperar la informaci&oacute;n del LL, es necesario primero que el receptor almacene la se&ntilde;al total recibida (UL+ LL), decodifique la se&ntilde;al UL, la module nuevamente y por &uacute;ltimo, la cancele en la se&ntilde;al almacenada, para obtener la informaci&oacute;n de inter&eacute;s correspondiente a la capa inferior &#91;10&#93;. Este procedimiento se conoce como proceso de cancelaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La se&ntilde;al LDM recibida para un sub&#45;canal kth, se define en &#91;13&#93;, seg&uacute;n la <a href="#e02">Ecuaci&oacute;n (2)</a>:&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><a name="e02"/><img width="435" height="16" src="/img/revistas/eac/v38n3/e0208317.gif"> </font></p>  	    
<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde <i>Y(k)</i> se corresponde con el s&iacute;mbolo recibido en el sub&#45;canal kth, <i>H(k)</i> caracteriza la funci&oacute;n de transferencia del canal de transmisi&oacute;n y <i>N(k)</i> es la suma del ruido blanco gaussiano (AWGN) y otras interferencias aditivas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para decodificar la se&ntilde;al UL, el proceso de ecualizaci&oacute;n se define como: &nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><a name="e03"/><img width="486" height="35" src="/img/revistas/eac/v38n3/e0308317.gif"> </font></p>  	    
<p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde <img width="11" height="13" src="/img/revistas/eac/v38n3/i0108317.gif"><i>(k)</i>es la estimaci&oacute;n de canal.</font></p>  	    
]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como se evidencia en la <a href="#e03">Ecuaci&oacute;n (3)</a>, en la correcta decodificaci&oacute;n de la capa superior influyen dos par&aacute;metros fundamentales: el valor del nivel de inyecci&oacute;n &#119892;y la estimaci&oacute;n de canal <img width="11" height="13" src="/img/revistas/eac/v38n3/i0108317.gif"><i>(k)</i>. El impacto de ambos influye directamente en la relaci&oacute;n Se&ntilde;al/Ruido m&iacute;nima requerida para decodificar correctamente la capa superior. En la misma medida que la SNR umbral sea menor, tambi&eacute;n lo ser&aacute; el impacto de la se&ntilde;al LL. El par&aacute;metro nivel de inyecci&oacute;n &#119892;determina el nivel de potencia de la capa inferior respecto a la capa superior. T&iacute;picamente la capa superior se dise&ntilde;a un nivel de potencia mayor, por tanto &#119892;toma un valor real entre &#91;0, 1). Evaluando &#119892; = 0 en la <a href="#e01">Ecuaci&oacute;n (1)</a>, el resultado se corresponde con un modelo t&iacute;pico de una sola capa de transmisi&oacute;n. Por consiguiente a medida que &#119892;tienda a tomar valores cercanos a 0, mayor ser&aacute; el impacto negativo en el proceso de recuperar la informaci&oacute;n transmitida en la capa inferior, pero en la misma medida, menor ser&aacute; el error en la decodificaci&oacute;n de la capa superior. Es por esta raz&oacute;n que es imprescindible definir un valor de &#119892; entre 0 y 1 (en t&eacute;rminos de decibelios, &#119892; = 0 ser&iacute;a &#119892; = &#45;100 dB y, &#119892; = 1 se corresponde con &#119892; = 0 dB) que logre un rendimiento balanceado para cada una de las se&ntilde;ales multiplexadas. T&iacute;picamente los valores de &#119892;se establecen entre 0.316 (&#45;5 dB) y 0.199 (&#45;7 dB), por ejemplo para &#119892; = &#45;5 dBel nivel de se&ntilde;al de la capa inferior es 5 dB menos que el nivel en la capa superior, o lo que es lo mismo el 76 por ciento de la potencia de Tx es asignada a la capa superior, y solo el 24 por ciento restante se destina a la capa inferior &#91;13&#93;.&nbsp;&nbsp; &nbsp;</font></p>  	    
<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los autores en &#91;13&#93; argumentan que para ser capaces de decodificar la se&ntilde;al de la capa inferior <i>Y<sub>LL</sub>(k)</i>, es necesario efectuar como paso previo, el proceso de cancelaci&oacute;n. La <a href="#e04">Ecuaci&oacute;n (4)</a> lo describe.</font></p>  	    <p align="justify"><a name="e04"/><img width="383" height="114" src="/img/revistas/eac/v38n3/e0408317.gif"> </font></p>  	    
<p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde <img src="/img/revistas/eac/v38n3/i0208317.gif" width="9" height="14"><sub>H</sub>(k) es el error de la estimaci&oacute;n de canal y <img src="/img/revistas/eac/v38n3/i0308317.gif" width="10" height="14"><sub>UL</sub>(k) es el residuo del s&iacute;mbolo UL despu&eacute;s de la cancelaci&oacute;n, lo cual se traduce como ruido adicional en el proceso de obtenci&oacute;n de la se&ntilde;al LL. El impacto del residuo del s&iacute;mbolo UL (<img src="/img/revistas/eac/v38n3/i0308317.gif" width="10" height="14"><sub>UL</sub>(k)) est&aacute; determinado por el error cuadr&aacute;tico medio (MSN, del ingl&eacute;s Mean Square Error) de la estimaci&oacute;n de canal y el nivel de inyecci&oacute;n &#119892;. Por lo tanto es de vital importancia para el rendimiento del sistema, determinar correctamente el algoritmo adecuado para la estimaci&oacute;n de canal. Seg&uacute;n &#91;6&#93; y &#91;16&#93; con la implementaci&oacute;n de algoritmos de estimaci&oacute;n de canal en dos&#45;dimensiones, basados en filtros DFT en el dominio de la frecuencia y filtros Wiener en el dominio del tiempo, es posible obtener un residuo del s&iacute;mbolo UL despu&eacute;s de la cancelaci&oacute;n, 30 dB menor comparando con la se&ntilde;al UL original.</font></p>  	    
<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Es v&aacute;lido comentar que el modelo propuesto en el presente trabajo, supone ideales las etapas de estimaci&oacute;n de canal y sincronismo. De igual forma, en el receptor se supone conocido el valor del nivel de inyecci&oacute;n &#119892;, lo cual permite lograr un rendimiento &oacute;ptimo del sistema LDM.</font></p>  	    <p align="justify">&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><strong><font face="verdana" size="3">3.&#45; PROPUESTA DE ESQUEMAS DE MULTISERVICIOS EN DTMB. AN&Aacute;LISIS COMPARATIVO LDM VS TDM.</font></strong></p>  	    <p align="justify">&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tomando como base los requerimientos de tasa de bits mencionados previamente en la Introducci&oacute;n y citados en &#91;4&#93;, es posible definir diferentes escenarios para brindar multiservicios en DTMB. En primera instancia, es preciso presentar la <a href="#e05">Ecuaci&oacute;n (5)</a> declarada en &#91;17&#93;, la cual es fundamental para el c&aacute;lculo de la capacidad de un esquema DTMB.</font></p>  	    <p align="justify"><a name="e05"/><img width="336" height="24" src="/img/revistas/eac/v38n3/e0508317.gif"> </font></p>  	    
]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La <a href="#e05">Ecuaci&oacute;n (5)</a> permite determinar la tasa de bits (en Mbps). El par&aacute;metro PN (secuencia pseudoaleatoria: Pseudorandom o PseudoNoise) define el tama&ntilde;o de la cabecera de la trama se&ntilde;al (420, 595 &oacute; 945), Ri corresponde a las razones del c&oacute;digo FEC (0.4, 0.6 &oacute; 0.8), Rm define el orden de la modulaci&oacute;n (2, 4, 5 &oacute; 6) y BW determina el ancho de banda. En este caso para un canal de 6 MHz, el ancho de banda ocupado es 5.67 MHz. El presente trabajo supone PN = 420.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las diferentes combinaciones de estos par&aacute;metros, determinan el rango de capacidades te&oacute;ricas que es posible alcanzar empleando el est&aacute;ndar DTMB &#91;17&#93;. La <a href="#t01">Tabla 1</a>, definida en el Anexo H de &#91;12&#93; muestra una s&iacute;ntesis de estos y otros valores calculados empleando la <a href="#e05">Ecuaci&oacute;n (5)</a>, para PN = 420.</font></p>  	    <p align="center"><a name="t01"/><img width="572" height="188" src="/img/revistas/eac/v38n3/t0108317.gif"> </font></p>  	    
<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Teniendo en cuenta todos estos elementos, el presente trabajo propone diversos esquemas que permitir&iacute;an brindar multiservicios en DTMB, utilizando dos t&eacute;cnicas de multiplexaci&oacute;n: LDM y TDM.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como paso previo a las implementaciones, fue necesario definir los requerimientos del sistema en cuanto a capacidades de transmisi&oacute;n. En el caso de escenarios m&oacute;viles, se proponen dos tasas de bits: <b>4.061</b> y <b>6.091 Mbps.</b> Para ambientes de recepci&oacute;n fijos: <b>12.182, 18.274 y 24.365 Mbps.</b> Tomando como premisa estos valores, se implementan dos soluciones diferentes: esquemas basados en LDM y esquemas basados en TDM. La <a href="#t02">Tabla 2</a>, sintetiza la propuesta realizada.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Propuesta esquema LDM</i></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El sistema LDM propuesto emplea la capa superior (UL) para proveer servicios en escenarios m&oacute;viles, por tanto C<sub>UL</sub> (capacidad de la capa superior) coincide con Cm (capacidad del servicio m&oacute;vil), ver <a href="#e06">Ecuaci&oacute;n (6)</a>. De forma similar, la capa inferior (LL) ha sido concebida para prestar servicios a terminales fijos, por tanto, C<sub>LL</sub> (capacidad de la capa inferior) es igual a Cf (capacidad del servicio fijo), ver <a href="#e07">Ecuaci&oacute;n (7)</a>. Luego, la capacidad total del sistema Csist es la suma de ambos. Esta idea queda definida en la <a href="#e08">Ecuaci&oacute;n (8)</a>, lo cual coincide con lo expresado en &#91;13&#93;.</font></p>  	    <p align="justify"><a name="e06"/><img width="203" height="15" src="/img/revistas/eac/v38n3/e0608317.gif"> </font></p> 	 	    
<p align="justify"><a name="e07"/><img width="204" height="15" src="/img/revistas/eac/v38n3/e0708317.gif"> </font></p> 	 	    
<p align="justify"><a name="e08"/><img width="204" height="15" src="/img/revistas/eac/v38n3/e0808317.gif"> </font></p>  	    
]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Propuesta esquema TDM</i></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A diferencia de la propuesta LDM, el principio b&aacute;sico de TDM es multiplexar la informaci&oacute;n en el tiempo. Es este recurso el que se comparte entre los diferentes servicios que se deseen brindar. Es evidente, entonces, que mientras mayor sea el espacio de tiempo asignado a un servicio, mayor ser&aacute; la capacidad de informaci&oacute;n que ser&aacute; capaz de transmitir. El esquema TDM implementado propone tres escenarios diferentes. El primero de ellos (<b>Caso A</b>), define que el servicio m&oacute;vil utilizar&aacute; s&oacute;lo el 25% del tiempo disponible para transmitir datos relativos a este servicio. Por consiguiente, el tiempo restante (75%), es asignado para transmitir informaci&oacute;n correspondiente al servicio fijo. Siguiendo el mismo principio, han quedado definidos el <b>Caso B</b> (30%&#45;m&oacute;vil y 70%&#45;fijo) y el <b>Caso C</b> (50%&#45;m&oacute;vil y 50%&#45;fijo). La <a href="#e09">Ecuaci&oacute;n (9)</a> evidencia este principio de distribuci&oacute;n del recurso "tiempo". Donde Tm es la asignaci&oacute;n de tiempo para el servicio m&oacute;vil (25%, 30% &oacute; 50%), Tf es la asignaci&oacute;n de tiempo para el servicio fijo (75%, 70% &oacute; 50%) y Tt, es el tiempo total (100%).</font></p>  	    <p align="justify"><a name="e09"/><img width="195" height="15" src="/img/revistas/eac/v38n3/e0908317.gif"> </font></p>  	    
<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una vez definidos los posibles valores de Tm y Tf, es evidente que la capacidad disponible para cualquiera de los servicios (m&oacute;vil o fijo) ser&aacute; directamente proporcional a la asignaci&oacute;n de tiempo que se decida. Por tanto el c&aacute;lculo de la capacidad requerida en el servicio m&oacute;vil (Cm) est&aacute; determinado por la <a href="#e10">Ecuaci&oacute;n (10)</a>. Donde Csist corresponde a la capacidad total del sistema, Tm, Tf y Tt, han sido previamente definidas en la <a href="#e09">Ecuaci&oacute;n (9)</a>. La misma l&oacute;gica se aplica para determinar la capacidad del servicio fijo (Cf) (<a href="#e11">Ecuaci&oacute;n (11)</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><a name="e10"/><img width="234" height="24" src="/img/revistas/eac/v38n3/e1008317.gif"> </font></p> 	 	    
<p align="justify"><a name="e11"/><img width="233" height="24" src="/img/revistas/eac/v38n3/e1108317.gif"> </font></p>  	    
<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ambas ecuaciones (<a href="#e10">(10)</a> y <a href="#e11">(11)</a>), resultan claves en la implementaci&oacute;n de los esquemas TDM. Puesto que, una vez definidos los valores de Cm y Cf y teniendo en cuenta los posibles valores de Tm y Tf (Casos A, B y C) es posible determinar Csist. Conociendo este valor es posible identificar la configuraci&oacute;n requerida en el sistema DTMB (par&aacute;metros: orden de modulaci&oacute;n y raz&oacute;n de c&oacute;digo FEC) que garanticen esta capacidad.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Ejemplo de propuesta (Diferencias en la implementaci&oacute;n LDM y TDM)</i></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para ejemplificar este proceder, supongamos que se ha decidido brindar un servicio para escenarios m&oacute;viles, fijando en 4.061 Mbps la capacidad del sistema (Cm = 4.061 Mbps). Ser&aacute; necesario definir entonces las configuraciones pertinentes en cada uno de los esquemas: LDM y TDM para lograr alcanzar esta tasa de bits.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>LDM:</i></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En un esquema LDM es posible lograr esta capacidad utilizando un esquema de modulaci&oacute;n 4 QAM (Rm = 2), con una codificaci&oacute;n de 0.4 (Ri = 0.4). Bastar&iacute;a sustituir Ri y Rm en la <a href="#e05">Ecuaci&oacute;n (5)</a> para corroborar que se logra la tasa de bits requerida: 4.061 Mbps. (Ver <a href="#t01">Tabla 1</a>)</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>TDM:</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el caso de la propuesta TDM, no es tan simple. La selecci&oacute;n de la modulaci&oacute;n a utilizar (4 QAM, 16 QAM &oacute; 64 QAM) y la raz&oacute;n de codificaci&oacute;n (0.4, 0.6 &oacute; 0.8) dependen exclusivamente del por ciento del tiempo asignado al servicio m&oacute;vil (Tm = ?). Entonces, asumiendo que Tm puede tomar tres valores diferentes de tiempo (25%, 30% &oacute; 50%) y utilizando la <a href="#e10">Ecuaci&oacute;n (10)</a>, es posible determinar el valor de Csist, recordando que (para este ejemplo) Cm = 4.061 Mbps.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una vez calculada Csist (que tomar&aacute; tres valores, seg&uacute;n cada uno de los valores de Tm empleado), es necesario revisar cual es &oacute; cuales son la(s) configuraci&oacute;n(es) del est&aacute;ndar DTMB que permiten brindar esa capacidad Csist previamente calculada. La <a href="#e05">Ecuaci&oacute;n (5)</a> permite sustituir el valor de Csist (Mbps) y determinar la combinaci&oacute;n de valores Ri y Rm que satisfagan la ecuaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La <a href="#t02">Tabla 2</a>, muestra c&oacute;mo quedar&iacute;a finalmente las diferentes configuraciones en DTMB para los diferentes escenarios de este ejemplo: <b>Caso</b> <b>A</b> (Csist = 16.2 Mbps, Ri = 0.8 y Rm = 4), <b>Caso</b> <b>B</b> (Csist = 12.28 Mbps, Ri = 0.6 y Rm = 4), <b>Caso</b> <b>C</b> (Csist = 8.12 Mbps, Ri = 0.8 y Rm = 2).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Utilizando un enfoque similar, han sido definidos y resumidas en la <a href="#t02">Tabla 2</a>, las diferentes tasas de bits propuestas en el trabajo (M&oacute;vil: <b>4.061</b> y<b>6.091 Mbps. /</b> Fijo: <b>12.182, 18.274 y 24.365 Mbps</b>). En la pr&oacute;xima secci&oacute;n, son presentados los resultados de implementaci&oacute;n de todas las propuestas.</font></p>  	    <p align="center"><a name="t02"/><img width="577" height="248" src="/img/revistas/eac/v38n3/t0208317.gif"> </font></p>  	    
<p align="justify"><font face="verdana" size="2">De la informaci&oacute;n mostrada en la <a href="#t02">Tabla 2</a> se&ntilde;alar que en el caso de las celdas con "&#45;&#45;", aunque fueron determinados los valores de capacidad te&oacute;ricos necesarios, no existe ninguna combinaci&oacute;n de configuraci&oacute;n de par&aacute;metros en el est&aacute;ndar DTMB que brinde una tasa de bits mayor de 24.365 Mbps para un canal de 6 MHz. Esta particularidad imposibilita la simulaci&oacute;n de estos casos, y por consiguiente el an&aacute;lisis de los resultados que hubieran sido obtenidos.</font></p>  	    <p align="justify">&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><strong><font face="verdana" size="3">4.&#45; VALIDACIONES DEL DISE&Ntilde;O IMPLEMENTADO. AN&Aacute;LISIS DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS.</font></strong></p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una vez establecidas todas las configuraciones te&oacute;ricas pertinentes tanto para LDM como los tres casos A, B y C de TDM (<a href="#t02">Tabla 2</a>), fueron implementados y simulados los modelos para un canal AWGN. En el caso del esquema LDM, quedaron definidos 8 escenarios diferentes, determinados por la capacidad tanto del servicio m&oacute;vil como del servicio fijo (m&oacute;vil: 4/6 Mbps y fijo: 12/18/24 Mbps). Para cada escenario se validaron los resultados mediante el an&aacute;lisis de las curvas de BER contra SNR, variando el par&aacute;metro nivel de inyecci&oacute;n (IL &oacute; g). Las gr&aacute;ficas 3.a y 3.b muestran el comportamiento de la raz&oacute;n de bit err&oacute;neo (del ingl&eacute;s Bit Error Rate) seg&uacute;n la relaci&oacute;n se&ntilde;al a ruido (del ingl&eacute;s Signal to Noise Ratio) para el escenario 3 (UL=4.061 Mbps, LL=24.36 Mbps) para IL desde &#45;4 hasta &#45;8 dB. N&oacute;tese como en el caso de la capa superior (UL) disminuye el valor SNR m&iacute;nimo requerido a medida que aumenta la diferencia de asignaci&oacute;n de potencia entre ambas capas (mejor caso para IL= &#45;8dB, SNR= 3.6 dB). En el caso de la capa inferior (LL) ocurre el proceso inverso, aumenta la SNR umbral a medida que aumenta la diferencia de potencia (peor caso para IL= &#45;8dB, SNR= 26 dB), estos resultados de simulaciones se corresponden con los resultados te&oacute;ricos esperados, lo cual valida la funcionalidad de los esquemas propuestos.</font></p>  	    <p align="center"><a name="f03"/><img width="399" height="602" src="/img/revistas/eac/v38n3/f0308317.jpg"> </font></p>  	    
<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La <a href="#f04">Figura 4</a>, compara el desempe&ntilde;o de los esquemas LDM y TDM para el servicio m&oacute;vil a) y el servicio fijo b), la base del an&aacute;lisis comparativo es la capacidad, o sea especificando una tasa de bits (por ejemplo 4 Mbps) se eval&uacute;a cual es la SNR m&iacute;nima necesaria en los esquemas LDM (para IL= &#45;5 y &#45;6dB) y los tres casos de TDM (Casos A, B y C). De la informaci&oacute;n mostrada en <a href="#f04">4 a)</a>, se evidencia un desempe&ntilde;o similar (SNR &#8776; 6dB) para LDM (IL= &#45;5) y TDM (Caso C), sin embargo en el resto de los Casos B y C de TDM, se ven superados por el desempe&ntilde;o de ambos esquemas LDM, por un margen considerable de 4 a 6 dB para LDM (IL= &#45;5dB), siendo incluso superior para IL= &#45;6dB.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otro lado, en el caso del servicio fijo (<a href="#f04">Figura 4. b</a>), se definieron 3 tasa de bits espec&iacute;ficos (12.28, 18.27 y 24.36 Mbps) siendo consecuentes con la informaci&oacute;n mostrada en <a href="#t02">Tabla 2</a>. Para C= 12.28 Mbps se observa un desempe&ntilde;o equivalente (SNR &#8776; 15dB) para TDM (Caso B) y LDM (IL= &#45;6dB), siendo el mejor desempe&ntilde;o de SNR= 12dB para TDM (Caso A), ello se corresponde con el resultado esperado dado que para este caso la asignaci&oacute;n de tiempo en el servicio fijo alcanza su valor m&aacute;ximo (75%). Es v&aacute;lido comentar adem&aacute;s, que para ofrecer C= 18.27 Mbps solo es posible implementar el caso A en TDM, y para C= 24.36 Mbps no es aplicable ninguno de los casos TDM, resultando imposible compararlos con los esquemas LDM. La <a href="/img/revistas/eac/v38n3/t0308317.gif">Tabla 3</a> muestra un resumen preciso de todos los resultados obtenidos.</font></p>  	    
<p align="center"><a name="f04" id="f04"/><img width="460" height="610" src="/img/revistas/eac/v38n3/f0408317.jpg"> </font></p>  	    
<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>4.1.&#45;</b> <b>A</b><b>N&Aacute;LISIS GENERAL DE LOS ESQUEMAS DE MULTISERVICIOS PROPUESTOS.</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para un mejor entendimiento del comportamiento de ambos esquemas (LDM y TDM), los resultados obtenidos deben ser analizados de conjunto. La <a href="#f05">Figura 5</a> muestra las ganancias de un sistema respecto al otro (LDM, a) IL= &#45;5dB y b) IL= &#45;6dB) fijando la capacidad del servicio m&oacute;vil en 4 Mbps y la capacidad del servicio fijo en 12.28 Mbps. Se evidencia que el sistema m&oacute;vil LDM es superior en todos los casos que TDM. Para IL= &#45;5dB (<a href="#f05">Figura 5.a</a>), la ganancia m&iacute;nima equivale a 0.4dB, (TDM Caso C, 50&#45;50%) y la ganancia m&aacute;xima es igual a 6.4dB (TDM Caso A, 25&#45;75%); por otra parte para el servicio fijo, se evidencian resultados superiores para TDM Caso A, (ganancia= 3.4dB).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En sentido general se demuestra que para los esquemas de multiservicios propuestos, LDM es la alternativa m&aacute;s eficiente, dado que optimiza el rendimiento del servicio m&oacute;vil. A su vez, la SNR m&iacute;nima requerida para la recepci&oacute;n del servicio fijo, en el peor de los casos, no se afecta considerablemente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En sentido general diferentes investigaciones &#91;4&#93;, &#91;6&#93;, &#91;18&#93; constatan resultados similares, particularmente en &#91;4&#93;, los autores proponen y eval&uacute;an el desempe&ntilde;o de esquemas multiservicios para el est&aacute;ndar ATSC 3.0 empleando esquemas TDM y LDM. Identificando las principales caracter&iacute;sticas y escenarios comunes (o al menos similares) es posible analizar y comparar los resultados all&iacute; expuestos con los obtenidos en el presente trabajo. Considerando un canal AWGN, para nivel de inyecci&oacute;n &#119892; = &#45;5 dB y fijando valores de capacidad de 4.1 Mbps para el servicio m&oacute;vil y 14.3 Mbps para el servicio fijo, el desempe&ntilde;o evidenciado en &#91;4&#93; del sistema LDM respecto a las soluciones TDM, fue superior para el servicio m&oacute;vil (ganancia de 2 a 6 dB). En el caso del desempe&ntilde;o en escenarios fijos, se evidencian resultados superiores del esquema TDM en dos de los tres escenarios implementados (Caso B, 40&#45;60% y Caso C, 30&#45;70%) siendo la ganancia m&aacute;xima de 2.2 dB. En sentido general analizando el desempe&ntilde;o de ambas propuestas, para una capacidad total aproximadamente igual a 18.4 Mbps (4.1Mbps en el UL + 14.3 Mbps para el LL), y estableciendo IL= &#45;5 dB, el desempe&ntilde;o del esquema LDM presenta una ganancia m&iacute;nima equivalente a 2.2 dB (TDM Caso B, 40&#45;60%) y una ganancia m&aacute;xima igual a 4.8dB (TDM Caso C, 30&#45;70%).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por consiguiente, el desempe&ntilde;o general de los esquemas propuestos en el presente trabajo, se corresponde con los valores te&oacute;ricamente esperados, as&iacute; como con los resultados de las &uacute;ltimas investigaciones realizadas en este tema. Todo ello permite validar la implementaci&oacute;n propuesta.</font></p>  	    <p align="center"><a name="f05"/><img width="440" height="794" src="/img/revistas/eac/v38n3/f0508317.jpg"> </font></p>  	    
<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>&nbsp;</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="3"><b>5.&#45; CONCLUSIONES</b></font></p> 	    <p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los modelos tradicionales de radiodifusi&oacute;n de TV digital terrestre han evolucionado radicalmente. La concepci&oacute;n del sistema televisivo como un esquema tradicional solo para transmisi&oacute;n pasiva est&aacute; cambiando. El desarrollo e incorporaci&oacute;n de nuevas tecnolog&iacute;as han potenciado la diversificaci&oacute;n de los servicios de radiodifusi&oacute;n. En este escenario, conceptos como "multiservicios" definen nuevas formas de entender la difusi&oacute;n de contenido audiovisual; posibilitando un uso m&aacute;s eficiente y flexible del espectro y la optimizaci&oacute;n del desempe&ntilde;o en ambientes m&oacute;viles e interiores. Durante el presente art&iacute;culo han quedado formalmente propuestos dos esquemas diferentes para ofrecer simult&aacute;neamente, servicios en escenarios fijos y en escenarios m&oacute;viles, utilizando el est&aacute;ndar DTMB.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se evidencia el desempe&ntilde;o superior de los esquemas LDM respecto a las soluciones tradicionales TDM, especialmente si es objetivo optimizar el servicio m&oacute;vil. En sentido general analizando el desempe&ntilde;o de ambas propuestas, para una capacidad total aproximadamente igual a 16 Mbps (4 Mbps en el UL + 12 Mbps para el LL), y estableciendo IL= &#45;5 dB, el desempe&ntilde;o del esquema LDM presenta una ganancia m&iacute;nima equivalente a 3dB (TDM Caso A, 25&#45;75%) y una ganancia m&aacute;xima igual a 4.8dB (TDM Caso B, 30&#45;70%).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Es v&aacute;lido se&ntilde;alar tambi&eacute;n, que la implementaci&oacute;n de los esquemas TDM propuestos constituyen una alternativa interesante para brindar multiservicios en DTMB. M&aacute;xime cuando, hasta el momento, no se conoce ninguna otra soluci&oacute;n diferente a las dos implementaciones desarrolladas en este trabajo.</font></p>  	    <p align="justify">&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>&nbsp;<font size="3">R</font></b><font size="3"><b>EFERENCIAS</b></font></font></p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p> 	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Corporation C. Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2016&#150;2021. Report. CISCO, Document ID: 1454457600805266. February 7, 2017. Available from: <a href="https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service&#45;provider/visual&#45;networking&#45;index&#45;vni/mobile&#45;white&#45;paper&#45;c11&#45;520862.html" target="_blank">https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service&#45;provider/visual&#45;networking&#45;index&#45;vni/mobile&#45;white&#45;paper&#45;c11&#45;520862.html</a>;    </font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (WMO) WMO, editor. World Radiocommunication Conference 2012 (WRC&#45;12) Results on Meteorological Issues and Preparation to WRC&#45;15. World Meteorological Organization; 2012 March 2012; Geneva: ITU&#45;R; 2012. Available from: <a href="https://www.itu.int/net/ITU&#45;R/index.asp?category=conferences&amp;rlink=wrc&#45;12&amp;lang=en&amp;expand=all" target="_blank">https://www.itu.int/net/ITU&#45;R/index.asp?category=conferences&amp;rlink=wrc&#45;12&amp;lang=en&amp;expand=all</a></font><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;    Sanchez JM. Solutions for New Terrestrial Broadcasting Systems Offering Simultaneously    Stationary and Mobile Services. Ph.D Thesis. Escuela T&eacute;cnica Superior    de Ingenier&iacute;a Bilbao: Universidad del Pa&iacute;s Vasco; 2014. Available    from: <a href="https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/15925/231&#45;9&#45;MontalbanTH.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y" target="_blank">https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/15925/231&#45;9&#45;MontalbanTH.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y</a></font><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Montalban J, Regueiro C, V&eacute;lez M, Zhang L, Wu Y, Li W, et al., editors. LDM and TDM performance evaluation for next generation broadcasting system use cases. IEEE International Symposium on Broadband Multimedia Systems and Broadcasting (BMSB), Ghent, Belgium, 2015.    </font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wu Y, Rong B, Salehian K, Gagnon G. Cloud transmission: A new spectrum&#45;reuse friendly digital terrestrial broadcasting transmission system. IEEE Transactions on Broadcasting. 2012;58(3):329&#45;37.    </font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zhang L, Li W, Wu Y, Salehian K, Angueira P, Montalban J, et al., editors. Two&#45;layer mobile service performance in LDM&#45;based ATSC 3.0 system. IEEE International Symposium on Broadband Multimedia Systems and Broadcasting (BMSB), Nara, Japan, 2016.    </font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Montalban J, Rong B, Wu Y, Zhang L, Angueira P, Velez M, editors. Cloud transmission frequency domain cancellation. Broadband Multimedia Systems and Broadcasting (BMSB), 2013 IEEE International Symposium on; London, United Kingdom 2013.    </font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Montalb&aacute;n J, Zhang L, Gil U, Wu Y, Angulo I, Salehian K, et al. Cloud transmission: System performance and application scenarios. IEEE Transactions on Broadcasting. 2014;60(2):170&#45;84.    </font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Committee ATS. ATSC Candidate Standard: ATSC 3.0 System (A/300). 2017. Available from: <a href="https://www.atsc.org/standards/atsc&#45;3&#45;0&#45;standards/" target="_blank">https://www.atsc.org/standards/atsc&#45;3&#45;0&#45;standards/</a></font><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">10.&nbsp;&nbsp;&nbsp; E.T.S.I., EN 300 744 V1.6.1. Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure, channel coding and modulation for digital terrestrial television. European Telecommunications Standards Institute. 2009. Available from: <a href="https://www.dvb.org/standards" target="_blank">https://www.dvb.org/standards</a></font><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">11.&nbsp;&nbsp;&nbsp; ABNT, NBR 15601 Digital Terrestrial Television &#45; Transmission System. Associa&ccedil;&atilde;o Brasileira de Normas T&eacute;cnicas. 2008.Available from: <a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/sb_ej.html" target="_blank">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/sb_ej.html</a>.    </font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">12.&nbsp;&nbsp;&nbsp; (SAC), S.A.o.t.P.s.R.o.C., Chinese Standard GB20600&#45;2006: Framing structure, channel coding and modulation for digital television terrestrial broadcasting system., Standarization Administration of the People's Republic of China. 2007. 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IEEE International Symposium on Broadband Multimedia Systems and Broadcasting (BMSB), Beijing, China, 2014.    </font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">15.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Park SI, Wu Y, Zhang L, Montalban J, Lee J&#45;Y, Angueira P, et al., editors. Low complexity layered division multiplexing system for the next generation terrestrial broadcasting. IEEE International Symposium on Broadband Multimedia Systems and Broadcasting (BMSB), Ghent, Belgium, 2015.    </font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">16.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zhang L, Li W, Wu Y, Hong Z, Salehian K, Wang X, et al. Performance characterization and optimization of mobile service delivery in LDM&#45;based next generation DTV systems. IEEE Transactions on Broadcasting. 2015;61(4):557&#45;70.    </font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">17.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jian S. DTMB, DTMB&#45;A, and the Extended Applications. DTV Technology R&amp;D Center, Department of Electronic Engineering, Tshinghua University, China. 2013.    </font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">18.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zhang L, Wu Y, Li W, Hong Z, Salehian K, Kim HM, et al., editors. Mobile and indoor reception performance of LDM&#45;based next generation DTV system. IEEE International Symposium on Broadband Multimedia Systems and Broadcasting (BMSB), Ghent, Belgium, 2015.    </font></p>  	    <p align="justify">&nbsp;</p>  	    <p align="justify">&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: 4 de mayo del 2017    <br> 	Aprobado: 30 de septiembre del 2017</font></p>  	    <p align="justify">&nbsp;</p>  	    <p align="justify">&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><em>Yoania Acosta Cintado</em>, Ing. en Telecomunicaciones y Electr&oacute;nica. Instituto de Investigaci&oacute;n y Desarrollo de Telecomunicaciones, <i>LACETEL</i>. La Habana, Cuba. Correo electr&oacute;nico: <a href="mailto:yoania@lacetel.cu">yoania@lacetel.cu</a></font>.</p>       ]]></body><back>
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