5.2 Method
5.2.7 The impact of spatial interference
Los paneles de conexionado o patch pannels son otros elementos que permiten flexibilizar una infraestructura. Su misión es ofrecer un panel en el cual se pueda bien mediante puentes o bien mediante cable, interconectar diferentes equipos entre sí de una forma totalmente rápida y fácil.
La persona encargada del diseño de la instalación incluyendo los paneles de conexionado, deberá tener en cuenta que en la medida de lo posible las entradas y salidas de todos los equipos de la instalación deberán estar situadas en el panel. La ordenación de los elementos en los diferentes paneles deberá ser intuitiva y lógica, es decir si dos equipos tienen que estar conectados entre si, los cables que salen de cada equipo deberán terminar en puntos de patch pertenecientes al mismo panel. De tal manera que la salida del equipo emisor estará en la fila de arriba del panel y la entrada del equipo receptor estará en la fila de abajo del panel, estando ambos puntos de patch en la misma columna, para de esta forma poder cerrar la conexión mediante el uso de un puente.
Además es labor del proyectista diseñar las soluciones necesarias con respecto a los paneles de conexión y sus cableados, con previsión de una futura expansión de la instalación.
2.3.1 Paneles de conexionado de señales SD.
Como ya se ha adelantado el panel de conexión está formado por dos filas, en la fila superior se suele encontrar las salidas de los equipos y en la fila inferior las entradas de los equipos. En la parte posterior del panel se podrá encontrar los conectores en donde terminan los cables que van desde y hacia los equipos, mientras que por la parte de delante se encuentran los puntos de patch o los conectores que mediante el uso de puentes o cables, unen las salidas de los equipos con las entradas de los equipos.
Tanto en la parte superior como en la inferior del frontal del panel se pueden encontrar unos carriles los cuales sirven para poner etiquetas de papel que asignan un nombre a cada uno de los puntos de patch. Es recomendable que estos nombres sean lo más lógicos posibles, y parte del mantenimiento de la infraestructura incluye revisar que efectivamente los puntos de patch se corresponden con la señal que se espera encontrar ahí conforme al nombre serigrafiado.
En algunos modelos de paneles se pueden encontrar unas varillas traseras que recorren el panel de un extremo a otro separadas unos 10 centímetros de la parte trasera. Estas varillas tienen como misión permitir que se apoye el cableado sobre ella, de esta manera no se produce la clásica curvatura en la unión entre el conector y el cable que podría provocar el deterioro del sistema y por tanto perdidas de señal.
El diseño de los paneles de conexión deberá aparecer en la documentación del proyecto y acometida de la instalación, y cualquier cambio que se realice sobre los paneles posteriormente, deberán ser reflejados sobre la documentación y en las tiras de papel que dan nombre a cada uno de los puntos del panel.
Fig. 131 Frontal de un panel de conexionado, con puentes instalados. Por cortesía de RTVE
Los paneles de conexión que más se suelen instalar para video son los fabricados por la marca Lemo. En la siguiente figura se puede ver la hoja de catálogo del fabricante de uno de los paneles más completos para video manufacturado por Lemo.
Fig. 133 Hoja de catalogo oficial de Lemo. Por cortesía de Lemo.
Los conectores del panel presentado son unos conectores BNC universales en su parte trasera y unos conectores específicos del fabricante en la parte delantera. En ambos casos los conectores poseen una impedancia característica de 75 ohmios. Y es que no es tan sólo el cable el que debe adaptar las impedancias para la correcta transmisión de la señal, cualquier elemento en la cadena que pueda variar la impedancia característica en la línea de transmisión deberá ser tenido en cuenta.
Esto último es bastante importante, sin embargo quizás el mayor logro en este panel es la terminación de la línea de transmisión mediante un sistema mecánico. El panel incluye la función de terminar la línea a el conectada por la parte de atrás mediante una resistencia interna de 75 ohmios y una pequeña leva, evitando de esta manera problemas en los equipos conectados al panel y que no estén cargados con su correspondiente impedancia. El sistema mecánico es muy sencillo, cuando en la parte delantera no existe ningún puente o conector instalado, la leva está cerrando el circuito que se establece entre el vivo y la malla del BNC a través de la resistencia de 75 ohmios. De esta manera, la impedancia vista desde la salida del equipo es de 75 ohmios correctamente finalizada.
Cuando se inserta un cable o un puente por la parte frontal del equipo, el propio conector empuja un pequeño resorte que a su vez mueve la leva hacia su posición de circuito abierto, en este caso se abre el circuito que finaliza la línea de transmisión, haciendo que a efectos prácticos este circuito no exista.
Los conectores que se pueden emplear para la interconexión frontal, son conectores específicos del fabricante. En concreto para los paneles de conexiones de señales en SD-SDI se suele utilizar los conectores de la familia 1S.
Fig. 134 Características de los conectores coaxiales de la serie 1S. Por cortesía de Lemo.
Fig. 135 Conector FFA. Por cortesía de Lemo Fig. 136 Puentes CRF-CCF. Por cortesía de Lemo
Como observación se indicara que el conector CRF-CFF son realmente dos conectores diferentes. En uno de ellos por la parte de atrás se puede encontrar una conexión, la cual puede servir para monitorar ese punto del panel. Sin embargo se ha de advertir que este tipo de sistema de monitorado produce diversas problemáticas por la desadaptación de impedancias que produce.
A continuación se muestra el sistema de enclavamiento del conector macho en la hembra. El sistema es conocido como push-pull y su patente pertenece a Lemo. Como se puede ver, para desconectar el macho de la hembra se ha de retirar mediante una tracción trasera axial, lo que sería la camisa del conector. Cuando se desliza hacia atrás la camisa del conector, sus pequeños enclavamientos se introducen dentro del conector facilitando su extracción. De no hacer este movimiento los pequeños anclajes existentes en el conector no se liberarían de su posición, siendo imposible la extracción del conector.
Fig. 137 Sistema push-pull de enclavamiento patentado por Lemo. Por cortesía de Lemo
2.3.2 Paneles de conexionado de señales HD.
Poco antes de la finalización de este PFC y con motivo de la retransmisión de los JJOO de Londres 2012, se llevó a cabo la instalación de la matriz HD Snell Sirius 850, presentada con anterioridad, en las instalaciones de RTVE en Torrespaña. Con la instalación de esta matriz se produjo el principal hito en el tránsito hacia una nueva televisión, que lógicamente aun no ha terminado ya que se deben adecuar absolutamente todos los elementos en la cadena de producción de contenidos hacia el estándar de radiodifusión que se prevé en un futuro: el HD.
La instalación de la matriz Sirius 850, supuso un reto en costes, innovación y desarrollo, pues se tuvieron que adecuar y renovar (ya sea mediante actualizaciones disponibles por parte de los fabricantes o por la renovación de los equipos obsoletos) todos los equipos utilizados en la anterior infraestructura de SD. El salto hacia el HD no fue instantáneo, de hecho a día de hoy aun conviven ambos entornos de SD y HD, y la previsión es que esto sea así en los años venideros.
En cuanto a los equipos renovados, existían gran cantidad de ellos, en funcion de las necesidades. Sin embargo los que interesan para este PFC son los nuevos paneles de conexionado de HD de Lemo que están conectados a la matriz Sirius 850.
Los paneles de conexionado y sus elementos de conexionado pertenecen a la serie 0A.275 HD de Lemo. Estos elementos están caracterizados por tener el color morado asociado, al igual que el color azul se utilizaba para señales SD-SDI. El sistema en sí aun sigue haciendo uso de los cables coaxiales (que en este caso están provistos de un ancho de banda mayor que los cables de SD) y de la típica conexión por presión de Lemo que impide la desconexión accidental del cableado.
This connnector series is widely used for the distribution of video and synchronization of analog or digital signals, in television control rooms as well as in studios. The 0A series offers operating frequency above 3 GHz. Thank to their LEMO self latching system and small dimensions they enable intensive use.
The 0A series are designed for trans - mission ranges from analogue video (PAL/SECAM) to digital video frequencies (HDTV). These connector offer a solution allowing SMPTE 424M transfert for bit rates of 2.970 Gbits/s over a single link coaxial cable. The data transfered is sufficient for 1080p video at 50 or 60 frames per second. Signal integrity is maintained at 75 Ohms.
3 GHz – Exceed HDTV
3G
Hz 0A SERIES