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Blog divulgativo

Despliegue de DVB-T2 y HEVC: Análisis de Capacidad, Vulnerabilidades RF y Equipamiento de Cabecera Certificado

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Entre la madrugada del 3 y del 5 de noviembre de 2026 entra en vigor la primera fase del nuevo Plan Técnico Nacional de la TDT, regulado por el Real Decreto 250/2025 y la Resolución de la SETID publicada en el BOE el 31 de julio de 2026. Durante esta ventana de transición, el múltiplex estatal RGE2 conmuta de forma definitiva al estándar DVB-T2 (EN 302 755) e inicia las emisiones continuas en Ultra Alta Definición (UHD 4K) utilizando la codificación HEVC (H.265). Este cambio no es una simple actualización de calidad, sino una necesidad física ineludible: la resolución 4K gestiona un volumen masivo de datos de imagen y color que resulta imposible de albergar en el espectro UHF bajo el antiguo estándar DVB-T sin saturar por completo las frecuencias disponibles.

Primera Fase

Activación Parcial de DVB-T2 y Reorganización Espectral: La primera etapa del despliegue comenzará oficialmente el 5 de noviembre de 2026 con el encendido de las emisiones en DVB-T2 y compresión HEVC (H.265) en el múltiplex digital de cobertura estatal RGE2.

Esta conmutación se produce tras la adjudicación de la nueva licencia de TDT de ámbito nacional, lo que reordena la capacidad de los múltiples estatales, libera espacio en el MPE5 para el inicio de las emisiones del nuevo canal «La Séptima» y habilita en paralelo las transmisiones en Ultra Alta Definición (UHD 4K) en el RGE2, compartido por RTVE, Mediaset y Atresmedia.

Durante este periodo inicial, los contenidos del RGE2 se difundirán en modo simulcast: las señales UHD bajo DVB-T2 convivirán con sus correspondientes emisiones en Alta Definición (HD) bajo DVB-T, asegurando la continuidad del servicio en aquellos receptores que aún no dispongan del nuevo sintonizador.

Segunda Fase

Transición Completa a DVB-T2 y Apagón DVB-T: La segunda etapa culminará la conversión integral de la TDT en España mediante la conmutación de todos los múltiples digitales de ámbito estatal, autonómico y local al estándar DVB-T2, decretando el apagón definitivo de las transmisiones HD en DVB-T.

La fecha de inicio de esta migración total se fijará mediante Orden Ministerial y estará condicionada a que, como mínimo, el 95% del parque de televisores en España disponga de sintonizador DVB-T2 y el 90% admita resolución UHD. Con este hito finalizará la implantación de la TDT en Ultra Alta Definición, consolidando una mayor eficiencia en la capa física radioeléctrica y optimizando el uso del espectro en la banda de UHF.

 

Cronograma despliegue TDT DVB-T2

 

Para comprender la verdadera dimensión de esta transformación, es preciso analizar la capacidad física de la capa radioeléctrica. Bajo la norma DVB-T antigua (64-QAM y FFT 8K), la TDT en España entrega una tasa binaria útil limitada a 19,91 Mbps por multiplex.

Con la llegada de DVB-T2 (256-QAM y FFT 32K Extended) y los eficaces algoritmos de corrección de errores LDPC y BCH, la tasa binaria útil real se eleva hasta los 33,5 Mbps, lo que supone un incremento neto del 68% en la capacidad de transporte.

En condiciones teóricas ideales de laboratorio o en redes MFN con menor protección de intervalo de guarda, esta tecnología puede alcanzar hasta los 38 Mbps, lo que representa prácticamente duplicar el caudal binario de partida (un aumento del 90% al 100%).

A pesar de este aumento de velocidad en la capa física, una imagen en 4K UHD (3840 x 2160 píxeles) contiene 8,29 millones de píxeles por cuadro, lo que equivale a cuatro veces la resolución de una señal Full HD 1080p (1920 x 1080 píxeles, con 2,07 millones).

Si utilizáramos el códec H.264 de la TDT HD tradicional (que requiere unos 4,5 Mbps por canal), transmitir un único programa en 4K exigiría 18 Mbps, agotando casi la totalidad de un múltiplex.

Compresión del Algoritmo HEVC

El algoritmo HEVC resuelve este problema reduciendo la tasa de datos requerida para 4K a solo 8,5 – 9,5 Mbps por canal gracias a dos mecanismos principales de compresión:

  • Compresión Espacial (Intra-frame): Analiza la información redundante dentro de un mismo fotograma estático. En una emisión donde el tercio superior es un cielo azul o el césped de un estadio, el códec H.264 antiguo dividía la pantalla en cuadrículas rígidas de «macrobloques» de 16 x 16 píxeles, debiendo procesar y repetir metadatos para docenas de bloques idénticos. HEVC introduce las Unidades de Árbol de Codificación (CTU) variables de hasta 64 x 64 píxeles, englobando toda esa área homogénea en un único bloque gigante y reduciendo las cabeceras repetitivas en más de un 90%. Si en esa zona aparece un detalle complejo (como la bota de un jugador), la cuadrícula se subdivide dinámicamente en bloques más pequeños (32 x 32, 16 x 16 u 8 x 8).
  • Compresión Temporal (Inter-frame): Analiza la redundancia a lo largo de la secuencia de 50 fotogramas por segundo. En un plató de informativos donde el presentador habla pero el escenario del fondo permanece inmóvil, HEVC transmite un fotograma completo de referencia y, en las imágenes posteriores, envía únicamente los vectores de movimiento del rostro y los labios. Al calcular desplazamientos globales con precisión de subpíxel, se evita retransmitir el fondo estático una y otra vez.

 

Comparativa DVB-T vs DVB-T2

 

Esta combinación de modulación densa y compresión avanzada exige una señal de radiofrecuencia de máxima pureza. La modulación 256-QAM ubica 256 estados en cada símbolo (constelación I/Q), reduciendo drásticamente la distancia entre los puntos de la matriz.

Como consecuencia de esta menor tolerancia al ruido, cualquier pequeña degradación en la red de distribución desencadena el Efecto Muro: una instalación que en DVB-T presentaba un pixelado esporádico o microcortes pasará en DVB-T2 al fallo total, dejando la pantalla completamente en negro o congelada.

Para evitar esta caída drástica del servicio, es indispensable revisar y corregir los puntos críticos de la red RF donde habitualmente se degrada la calidad de la señal:

1. Antena y orientación imprecisa

Antenas antiguas UHF, ajustadas a la antigua banda alta de UHF, desorientadas o con simetrizador y conector envejecido, es el primero de los condicionantes que empeoran la calidad de la señal. Se requiere el uso de antenas de alta ganancia y directividad con filtrado 5G integrado, como la NEVA (ref. 44542) o la HDT 700 (ref. 44531).

2. Interferencias LTE700 / 5G

El espacio radioeléctrico para albergar los canales de TDT se ha visto reducido paulatinamente en favor de las tecnologías 4G y 5G de telefonía, esto ha obligado al aprovechamiento de todas las frecuencias disponibles e incluso de aquellas muy próximas al 5G (C48). En entornos con tráfico móvil cercano, es vital instalar filtros de alta selectividad de rechazo al 4G+5G (ref. 72020) para acomodar la señal radioeléctrica a las etapas de amplificación posteriores.

3. Amplificación obsoleta o sobresaturada

Centrales analógicas antiguas o amplificadores con elevado ruido de fase degradan el MER de la cabecera, impidiendo que el sintonizador interprete la constelación 256-QAM en el modo FFT 32K.

4. Cableado coaxial y conectores degradados

Cables con mallas deterioradas o atenuación descompensada provocan desadaptaciones de impedancia. Se debe actualizar la red con cable coaxial de alta cobertura y Euroclase CPR Dca como el GL400 (ref. 40403).

 

Degradación de señal DVB-T

 

Para absorber estas atenuaciones e inmunizar la instalación comunitaria, la solución pasa por renovar el equipo de cabecera con electrónica de procesado digital de canal. Centrales programables como la DigiNeo (ref. 85131 / 85135) o la central POLAR (ref. 85140) de Satélite Rover procesan la señal mediante 32 filtros digitales con Control Automático de Ganancia (CAG) dinámico de 40 dB y una selectividad adyacente de 50 dB.

Su diseño con bajo ruido de fase ecualiza cada MUX en tiempo real y entrega a la red de distribución un MER de salida holgadamente superior a las necesidades.

Con la cabecera ajustada, el protocolo de verificación en la Toma de Acceso de Usuario (BAT) exige diferenciar lo que fija el marco legal del Reglamento ICT (Real Decreto 346/2011) respecto a las recomendaciones técnicas reales para DVB-T2, evitando que los mínimos normativos antiguos provoquen incidencias en las viviendas:

 

Parámetro de MedidaExigencia Mínima ICT (RD 346/2011)Recomendación DVB-T2Criterio Técnico de la Instalación
Potencia en Toma47 a 70 dBµV55 a 70 dBµVAjustar en la zona media evita intermodulaciones en el sintonizador y absorbe degradaciones en el cableado interior.
MER (Modulation Error)≥ 21 dB (fijado para 64-QAM)≥ 24 dB en TomaDVB-T2 en 256-QAM colapsa con MER < 21 dB. La toma debe certificar ≥ 24 dB para garantizar margen frente al acantilado.
Relación C/N≥ 25 dB≥ 26 dBProtege al receptor frente a picos de ruido impulsivo generados por electrodomésticos en la vivienda.
Métricas de Error (BER)BER ≤ 9×10⁻⁵ (Pre-Viterbi)
BER ≤ 9×10⁻⁵ (Post-Viterbi)
Pre-LDPC < 10⁻³
Post-BCH < 10⁻⁷
DVB-T2 reemplaza Viterbi por LDPC+BCH. Se debe verificar que la tasa de error previa al LDPC sea < 10⁻³ y que el indicador Post-BCH registre 0 errores no corregidos.

 

Efecto Muro DVB-T2

 

Adecuar la instalación de distribución con componentes de alta calidad y sustituir las cabeceras analógicas por centrales digitales programables como DigiNeo o POLAR asegurará que la llegada de la TDT en Ultra Alta Definición se traducida en una señal estable, limpia y sin interrupciones para todos los usuarios.

85131-digineo-central-programable-digital
central programable digital polar de satelite rover

 

 

 

 

 

 

 

 

Puedes ponerte en contacto con nuestro equipo técnico/comercial en el (+34) 913 272 500 o completando el formulario de contacto pulsando sobre el siguiente botón:

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31 agosto, 2026/por LMS
Etiquetas: Control de Acceso
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