
ATSC ( Advanced Television Systems Committee )規格は、地上波、ケーブルテレビ、衛星放送ネットワークを介した放送およびデジタルテレビ伝送に関する国際規格です。主にアナログNTSC規格の代替となり、NTSC 規格と同様に、主に米国、メキシコ、カナダ、韓国、トリニダード・トバゴで使用されています。日本など、かつて NTSC を使用していた国の中には、日本が開発したISDBや欧州で開発されたDVBなど、他の方式を採用したため、デジタルテレビへの移行時に ATSC を使用していない国もあります。
ATSC 規格は、現在HDTVとして知られる規格の仕様を策定するために結成された電子機器および通信会社のコンソーシアムであるGrand Allianceによって 1990 年代初頭に開発されました。この規格は現在、 Advanced Television Systems Committeeによって管理されています。この規格には多数の特許取得済みの要素が含まれており、この規格の一部を使用するデバイスにはライセンスが必要です。その中でも鍵となるのが、無線放送に使用される8VSB変調システムです。ATSC 1.0 テクノロジは主にLG Electronicsの特許提供によって開発され、同社は ATSC 規格の特許のほとんどを保有していました。[1]
ATSC には、 1080iと720p という2 つの主要な高解像度ビデオ形式が含まれます。また、標準解像度形式も含まれますが、当初は HDTV サービスのみがデジタル形式で開始されました。ATSC は、単一のストリームで複数の情報チャネルを伝送することができ、単一の高解像度信号と複数の標準解像度信号が単一の 6 MHz (旧 NTSC) チャネル割り当てで伝送されるのが一般的です。
背景
ATSC が定義する高解像度テレビ規格では、最大 1920×1080ピクセルのワイドスクリーン 16:9画像が生成されます。これは、以前の規格の表示解像度の6 倍以上です。ただし、さまざまな画像サイズもサポートされています。低解像度の画像では帯域幅要件が削減されるため、最大 6 つの標準解像度の「サブチャネル」を 1 つの 6 MHzテレビ チャネルで放送 できます。
ATSC 規格には A/ x ( xは規格番号) のマークが付けられており、ATSC.org の ATSC の Web サイトから無料でダウンロードできます。Grand Alliance が開発したシステムを実装した ATSC 規格 A/53 は 1995 年に公開され、1996 年に米国連邦通信委員会によって採用されました。この規格は 2009 年に改訂されました。ATSC 規格 A/72 は 2008 年に承認され、ATSC システムにH.264 /AVC ビデオ コーディングを導入しています。
ATSC は、ドルビーデジタルのAC-3フォーマットを使用して5.1 チャンネルサラウンド サウンドをサポートします。また、多数の補助データ放送サービスも提供できます。
ATSCの多くの側面は特許を取得しており、その中にはMPEGビデオコーディング、AC-3オーディオコーディング、8VSB変調の要素も含まれている。[2]特許ライセンスのコストはデジタルテレビ受信機1台あたり最大50ドルと推定されており、 [3]メーカーからの苦情を引き起こしていた。[4]
他のシステムと同様に、ATSC は、デジタルクローズド キャプションのEIA-708標準など、相互に絡み合った多数の標準に依存しているため、実装にばらつきが生じます。
デジタルへの切り替え
ATSCは、米国[6] [7]では2009年6月12日、カナダ[8]では2012年12月31日、メキシコ[9]では2015年12月31日にアナログNTSCテレビシステムの大部分に取って代わりました。 [ 5]
ATSC を使用していてアナログ信号を保持したい放送局は、ATSC システムでは完全に別のチャンネルを使用する必要があるため、一時的に 2 つの別個のチャンネルで放送することを余儀なくされました。ATSC のチャンネル番号は、アナログテレビの場合のように RF 周波数範囲に対応していません。代わりに、プログラムと一緒にメタデータの一部として送信される仮想チャンネルにより、チャンネル番号を物理RFチャンネルから 1 ~ 99 の任意の番号に再マップできるため、ATSC ステーションを関連する NTSC チャンネル番号に関連付けるか、ネットワーク上のすべてのステーションで同じ番号を使用できます。分散伝送システム(DTx) の標準もあります。これは、複数のオンチャンネルブースター ステーションの同期操作を可能にする単一周波数ネットワークの形式です。
オーディオ
オーディオ コーデックとしてDolby Digital AC-3 が使用されていますが、これは ATSC によって A/52 として標準化されました。これにより、低周波効果用の 6 番目のチャネルを含む最大 5 つのサウンド チャネルを転送できます(いわゆる「5.1」構成)。対照的に、日本のISDB HDTV放送では、オーディオ コーデックとして MPEG のAdvanced Audio Coding (AAC) が使用されており、これも 5.1 オーディオ出力が可能です。DVB (下記参照) では、両方が可能です 。
MPEG-2オーディオは、 DTV の「グランド アライアンス」の激戦中に ATSC 標準の候補となったが、ドルビー AC-3に敗れた。グランド アライアンスは、MPEG-2 システムがドルビーと「本質的に同等」であるとの声明を発表したが、それはドルビーが選ばれた後のことだった。その後、MIT がドルビーと契約を結び、MPEG-2 システムが却下された場合、大学に多額の金銭が支払われるという話が浮上した。ドルビーはまた、ゼニスに投票を変えるインセンティブを提供したが (ゼニスはそれに応じた)、ゼニスがこの提案を受け入れたかどうかは不明である。[10]
ビデオ
ATSC システムは、さまざまなディスプレイ解像度、アスペクト比、およびフレーム レートをサポートしています。ここでは、解像度、スキャン形式 (プログレッシブまたはインターレース)、および 1 秒あたりのフレーム数 (またはフィールド数) 別にフォーマットをリストします(この記事の最後にある TV 解像度の概要も参照してください)。
トランスポートに関しては、ATSC はMPEG トランスポート ストリームと呼ばれるMPEGシステム仕様を使用して、一定の制約の下でデータをカプセル化します。ATSC は 188 バイトの MPEG トランスポート ストリーム パケットを使用してデータを伝送します。オーディオとビデオのデコードを行う前に、受信機は信号を復調し、エラー訂正を適用する必要があります。その後、トランスポート ストリームは、その構成ストリームに 多重分離されます。
MPEG-2
ATSC には 4 つの基本的な表示サイズがあり、一般的には画像の高さのライン数で知られています。NTSC と PAL の画像サイズは最小で、幅は 720 (または 704)、高さは 480 または 576 ラインです。3 番目のサイズは、高さが 720 スキャン ラインで幅が 1280 ピクセルの HDTV 画像です。最大サイズは、高さが 1080 ライン、幅が 1920 ピクセルです。1080 ラインのビデオは、実際には 1920×1088 ピクセルのフレームでエンコードされますが、最後の 8 ラインは表示前に破棄されます。これは、輝度サンプル (つまりピクセル) での画像の高さが 16 で割り切れる必要があるという MPEG-2 ビデオ形式の制限によるものです。
より低い解像度はプログレッシブ スキャン モードまたはインターレースモードで動作できますが、最大画像サイズでは動作しません。1080 ライン システムは、最高フレーム レートである 50、59.94、または 60 フレーム/秒でのプログレッシブ画像をサポートしていません。これは、当時、このようなテクノロジは高度すぎると考えられていたためです。また、この標準では、720 ラインのビデオをプログレッシブ スキャンにする必要があります。これは、特定のフレーム レートでインターレース スキャンよりも画質が良く、その形式ではインターレース スキャンが従来使用されていないためです。その結果、最大フレーム レートと画像サイズの組み合わせにより、1080 ラインのインターレース形式と 720 ライン形式の両方で 1 秒あたりのサンプル数がほぼ同じになり、1920*1080*30 は 1280*720*60 とほぼ等しくなります。同様の等式関係が、576 ラインで 25 フレーム/秒、480 ラインで 30 フレーム/秒にも当てはまります。
地上(無線)伝送では、1 秒あたり 19.39メガビットのデータが伝送されます(エラー訂正、プログラム ガイド、クローズド キャプションなどのオーバーヘッドを除いた残りの帯域幅は約 18.3 Mbit/sの変動帯域幅)。これに対し、 DVD規格で許可されている最大 MPEG-2 ビットレートは 10.08 Mbit/s(通常 7 Mbit/s)で、 Blu-ray ディスク規格で許可されている最大 Mbit/s(通常 36 Mbit/s)です。
ATSC A/53 規格では、MPEG-2 の伝送を以下の形式 (1000/1001 レート バージョンと組み合わせた整数フレーム レート) に制限していますが、米国連邦通信委員会は、テレビ局が ATSC 規格のこの部分に従うことを義務付けることを断りました。理論上、米国のテレビ局は、メイン プロファイル @ ハイ レベルの制限内で、任意の解像度、アスペクト比、およびフレーム/フィールド レートを選択できます。多くの局は、352 x 480 や 720 x 480 などの他の解像度を使用して、ATSC 仕様の範囲外になっています。
「EDTV」ディスプレイはプログレッシブスキャンコンテンツを再生でき、多くの場合 16:9 のワイドスクリーン形式を備えています。このような解像度は、NTSC では 704×480 または 720×480 [要出典]、PAL では 720×576 で、NTSC では 1 秒あたり 60 フレーム、PAL では 50 フレームのプログレッシブフレームが可能です。
ATSC は、ATSC A/63 標準で定義されている PAL フレーム レートと解像度もサポートします。
ATSC A/53 仕様では、MPEG-2 ビデオ ストリームに特定の制約が課せられます。
- MPEG-2 ビデオ ストリームのシーケンス ヘッダーの最大ビット レート値は、放送テレビの場合は 19.4 Mbit/s、"高データ レート" モード (ケーブル テレビなど) の場合は 38.8 Mbit/s です。MPEG-2 ビデオ ストリームはトランスポート ストリーム内に収まる必要があるため、実際の MPEG-2 ビデオ ビット レートは低くなります。
- デコーダーで必要な MPEG-2 ストリーム バッファーの量 (vbv_buffer_size_value) は、999,424 バイト以下である必要があります。
- ほとんどの場合、送信機は、符号化された画像がデコードされる時間の 0.5 秒以内 (vbv_delay が 45000 90 kHz クロック増分以下) になるまで、符号化された画像の送信を開始できません。
- ストリームには、測色情報 (ガンマ曲線、使用される正確な RGB カラー、RGB とコード化された YCbCr の関係) が含まれている必要があります。
- ビデオは 4:2:0 である必要があります (色解像度は輝度水平解像度の 1/2、輝度垂直解像度の 1/2 である必要があります)。
ATSC 仕様と MPEG-2 では、インターレース ビデオ シーケンス内でコード化されたプログレッシブ フレームの使用が許可されています。たとえば、NBC 局は 1080i60 ビデオ シーケンスを送信します。これは、MPEG-2 デコード プロセスの正式な出力が 1 秒あたり 60 本の 540 ライン フィールドであることを意味します。ただし、ゴールデンタイムのテレビ番組の場合、これらの 60 フィールドは 24 本のプログレッシブ フレームをベースとして使用してコード化できます。実際には、1080p24 ビデオ ストリーム (1 秒あたり 24 本のプログレッシブ フレームのシーケンス) が送信され、MPEG-2 メタデータはデコーダーにこれらのフィールドをインターレースし、ソフト テレシネのように表示前に 3:2 プルダウンを実行するように指示します。
ATSC 仕様では 1080p30 および 1080p24 MPEG-2 シーケンスも許可されていますが、放送局は 1080i60 MPEG-2 シーケンスを終了せずに、60 Hz インターレース (ニュース)、30 Hz プログレッシブまたはPsF (メロドラマ)、および 24 Hz プログレッシブ (ゴールデンタイム) コンテンツを切り替えることができるようにする必要があるため、実際には使用されていません。
1080 ライン形式は、1920 × 1088 ピクセルの輝度マトリックスと 960 × 540 の色差マトリックスでエンコードされますが、最後の 8 ラインは MPEG-2 のデコードおよび表示プロセスによって破棄されます。
H.264/MPEG-4 コーデック
2008 年 7 月、ATSC はITU-T H.264ビデオ コーデックをサポートするように更新されました。新しい標準は 2 つの部分に分かれています。
- A/72 パート1: ATSCデジタルテレビシステムにおけるAVCのビデオシステム特性[11]
- A/72パート2:AVCビデオトランスポートサブシステムの特性[12]
新しい規格は、1080p を50、59.94、60 フレーム/秒でサポートします。このようなフレーム レートには H.264/AVCハイ プロファイル レベル 4.2 が必要ですが、標準の HDTV フレーム レートにはレベル 3.2 と 4 のみが必要で、SDTV フレーム レートにはレベル 3 と 3.1 が必要です。[疑わしい–議論する]
トランスポート ストリーム (TS)
ファイル拡張子「.TS」は「トランスポート ストリーム」の略で、メディア コンテナ形式です。トランスポート ストリーム内には、オーディオまたはビデオ コンテンツのストリームが複数多重化されている場合があります。トランスポート ストリームは、伝送中にデータが失われても中断を最小限に抑えてメディア ストリームを継続できるように、損失の可能性がある配信 (無線 ATSC 放送など) での同期と回復を考慮して設計されています。無線 ATSC 信号がハードウェア/ソフトウェア経由でファイルにキャプチャされると、結果として得られるファイルは多くの場合、.TS ファイル形式になります。
変調と伝送
ATSC 信号は、アナログNTSCテレビ チャネルと同じ 6 MHz帯域幅を使用するように設計されています(A/53 DTV 規格と隣接する NTSC または他の DTV チャネルとの干渉要件は非常に厳格です)。デジタル ビデオ信号とオーディオ信号が圧縮され、多重化されると、トランスポート ストリームは、送信方法に応じてさまざまな方法で 変調できます。
- 地上(ローカル)放送局は、最大 19.39 Mbit/s の速度で転送できる8VSB変調を使用します。これは、複数のビデオおよびオーディオ プログラムとメタデータを伝送するのに十分な速度です。
- ケーブルテレビ局は、通常、より高い信号対雑音比で動作し、 ATSC で定義されている16VSBまたはSCTEで定義されている256-QAMのいずれかを使用して、同じ 6 MHz チャネルを使用して 38.78 Mbit/s のスループットを達成できます。
デジタルテレビの変調方式の提案は、ケーブル事業者が標準解像度のビデオを非圧縮アナログ信号として伝送していたときに開発されました。近年、ケーブル事業者はデジタルケーブルシステム用に標準解像度のビデオを圧縮することに慣れており、非圧縮の「基本」ケーブルでローカル放送局の重複する 6 MHz チャネルを見つけることが難しくなっています。
現在、連邦通信委員会は、米国のケーブル事業者に対し、地上放送局からの要請があった場合、その放送局のアナログまたはデジタル送信(両方ではない)を伝送することを義務付けています(「必須伝送規則」)。カナダのカナダ放送通信委員会には、ATSC 信号の伝送に関する同様の規則はありません。
しかし、ケーブル事業者は、法律、規制、設備関連の理由から、ATSCチャンネルをラインナップに追加するのにまだ時間がかかっています。重要な技術上および規制上の問題の1つは、ケーブルで使用される変調方式です。米国(および、それほどではないがカナダ)のケーブル事業者は、自社の設備の変調方法を独自に決定できます。業界には複数の標準化団体があります。SCTEは、ケーブル業界標準のANSI/SCTE 07 2006: Digital Transmission Standard For Cable Televisionで、ケーブルの変調方式として256-QAMを定義しました。2010年7月5日にWayback Machineにアーカイブされています。その結果、ケーブルシステムの追加容量を求める米国およびカナダのケーブル事業者のほとんどは、当初ATSCが提案した16VSB標準ではなく、自社の設備で使用されている64-QAM変調から256-QAMに移行しました。時間の経過とともに、256-QAMはATSC標準に含まれると予想されます。
衛星経由で ATSC を伝送する規格もありますが、これはテレビ ネットワークでのみ使用されています[要出典] 。米国以外では ATSC 衛星伝送規格をサポートするテレポットはほとんどありませんが、この規格に対するテレポットのサポートは向上しています。ATSC 衛星伝送システムは直接放送衛星システムには使用されていません。米国とカナダでは、これらのシステムでは長い間、 DVB-S (標準または修正形式) またはDSSやDigiCipher 2などの独自システムのいずれかが使用されてきました。
その他のシステム
ATSC は、DVB-T規格およびISDB-T規格と共存しています。ADTB-T と呼ばれる類似の規格は、中国の新しいDMB-T/Hデュアル規格の一部として使用するために開発されました。中国は公式にデュアル規格を選択しましたが、受信機が両方の規格で動作する必要はなく、放送局や機器および受信機メーカーによる ADTB 変調のサポートもありません。
さまざまな地域やソースの素材との互換性を確保するため、ATSC は、NTSC アナログ システムで使用される 480i ビデオ形式 (480 ライン、約 60 フィールドまたは 30 フレーム/秒)、ほとんどの PAL 地域で使用される 576i 形式 (576 ライン、50 フィールドまたは 25 フレーム/秒)、および映画で使用される 24 フレーム/秒形式をサポートしています。
ATSCシステムは実装と使用が複雑で高価であると批判されてきましたが、[13]放送機器と受信機器の両方のコストは現在DVBと同等です。
ATSC 信号は、DVB-TやISDB-Tよりも無線伝搬条件の変化の影響を受けやすい。また、真の階層変調が欠如しているため、信号強度が低い周辺地域でもHDTV信号の SDTV 部分(またはテレビ番組の音声部分) を途切れることなく受信できる。このため、同様の利点を実現する追加の変調モードである拡張 VSB ( E-VSB ) が導入された。
ATSC の固定送信モードにもかかわらず、さまざまな状況下で堅牢な信号です。8VSBがCOFDMよりも選択された理由の 1 つは、多くの地域が田舎で人口密度がはるかに低いため、より大きな送信機が必要になり、結果として周辺地域が広くなるためです。これらの地域では、8VSB は他のシステムよりも優れたパフォーマンスを発揮することが示されました。
COFDMはDVB-TとISDB-Tの両方で使用されており、米国ではワンセグ、 DVB-H、HDラジオにも使用されています。人口密度が最も高い大都市圏では、COFDMの方がマルチパス伝播の処理に適していると言われています。ATSCも真の単一周波数ネットワーク(SFN)動作はできませんが、複数の同期されたオンチャネル送信機を使用する分散伝送モードは、同様の条件下で受信を改善することが示されています。したがって、 SFNを使用するDVB-Tよりも多くのスペクトル割り当てを必要としない可能性があります。比較研究によると、ISDB-TとDVB-Tのパフォーマンスは似ており、どちらもDVB-T2の性能が上回っていました。[14]
モバイルテレビ
ATSC を使用するデジタル局の移動受信は、2008 年までは、特に車両速度で移動している場合には困難または不可能でした。[なぜ? ]この問題を克服するために、移動受信の改善が報告されているいくつかのシステムが提案されています。Samsung / Rhode & SchwarzのA-VSB、Harris / LGの MPH、および最近[いつ? ]提案されたThomson /Micronas です。これらのシステムはすべて、新しい ATSC 標準であるATSC-M/Hの候補として提出されました。1 年間の標準化の後、Samsung の AVSB と LGE の MPH 技術を統合したソリューションが採用され、2009 年に導入される予定でした。これは、現在は廃止されたMediaFLOなどの他の標準や、 DVB-HやT-DMBなどの世界的オープン標準に加えて採用されるものです。 DVB-H や ISDB 1segと同様に、提案されている ATSC モバイル標準は、元の標準が広く使用されるようになってからかなり後に標準に追加されたにもかかわらず、既存のチューナーと下位互換性があります。
米国では 18 の UHF チャンネルがテレビ放送から削除され、一部の放送局は VHF 放送に留まることを余儀なくされているため、一部の放送局の移動受信は依然として困難です。この帯域では受信に大型のアンテナが必要であり、エンジンからの電磁干渉や急速に変化するマルチパス条件の影響を受けやすくなります。[引用が必要]
未来
ATSC2.0 について
ATSC 2.0は、ATSC 1.0との下位互換性を保つ予定だった規格の大幅な改訂版だった。この規格は、テレビをインターネットサービスに接続し、放送ストリームにインタラクティブな要素を取り入れることで、インタラクティブでハイブリッドなテレビ技術を可能にすることになっていた。その他の機能には、高度なビデオ圧縮、視聴者測定、ターゲット広告、強化された番組ガイド、ビデオオンデマンドサービス、非リアルタイム(NRT)コンテンツを含む新しい受信機の情報を保存する機能などが含まれていた。[15] [16] [17]
しかし、ATSC 2.0は実際には発売されず、発売される前に実質的に時代遅れになっていた。ATSC 2.0改訂版の一部であったすべての変更は、ATSC 3.0に採用された。[18]
ATSC3.0 について
ATSC 3.0は視聴者にさらに多くのサービスを提供し、帯域幅の効率と圧縮性能を向上させるため、現在のバージョンとの下位互換性を破る必要があります。2017年11月17日、FCCは3対2でATSC 3.0の自主的な導入を承認し、その旨の報告書と命令を発行しました。ATSC 3.0の放送と受信機は、今後10年以内に登場する予定です。[19]
LGエレクトロニクスは2016年2月23日に4Kでこの規格をテストした。テストは成功とみなされ、韓国は2017年2月にATSC 3.0放送を開始すると発表した。[20]
2016年3月28日、ATSC 3.0(システム検出およびシグナリング)のブートストラップコンポーネントが候補標準から最終標準にアップグレードされました。[21]
2016年6月29日、ノースカロライナ州ローリーのNBC系列局WRAL-TVは、オリジナルのDTV規格の試験における先駆的な役割で知られ、同局の番組を1080pで放送する実験的なATSC 3.0チャンネルと4Kデモループを開始しました。[22]
- 構造/ATSC 3.0システムレイヤー[23]
- ブートストラップ: システムの検出とシグナリング
- 物理層: 伝送 ( OFDM )
- プロトコル: IP、MMT
- プレゼンテーション: オーディオおよびビデオ規格 (未定)、高解像度および標準解像度マルチキャストのUltra HD、イマーシブ オーディオ
- アプリケーション: 画面はウェブページです
ATSC 3.0の利点
- 画質が向上します。ATSC 3.0 では、ハイダイナミックレンジテレビ(HDR-TV)、広色域(WCG)、高フレームレート(HFR) などのUHD伝送が可能になります。
- 受信のアップグレード。ATSC 3.0 により、同じアンテナでより多くのチャンネルをより高品質で受信できるようになります。
- 携帯電話、タブレット、車載インフォテインメント システムなどのポータブル デバイスはテレビ信号を受信できます。
- 強化された緊急警報。緊急信号は地理的に方向付けられ、必要な特定のエリアにのみ通知されます。
- 視聴者測定。通信会社は視聴者データを簡単に収集できます。
- ローカルネットワークWi-Fiを活用したターゲット広告。
- コンテンツの多様性と多様化。
ATSCを使用している国と地域
北米
バミューダ2016年3月9日[24]、当初DVB-Tを発表(2007年7月10日)後[25]
アンティグア・バーブーダ2018
バハマ2011年12月14日、バハマの国営放送局ZNS-TVは、米国およびその領土に倣い、ATSCを採用すると発表した。 [26]
バルバドス
カナダは ATSCを採用し、指定された「義務的市場」(州都および人口30万人以上の都市を含む)のフル出力アナログ局は2011年8月31日に閉鎖された。CBCは発信局のみをデジタル化した。義務的市場(サスカトゥーンのCBKSTなど)で中継局を運用する許可を1年間追加で与えられたが、後に予算の問題と配信ネットワークの時代遅れを理由に、2012年7月31日にすべてのアナログ中継局を閉鎖すると発表した。 [27]
ドミニカ
ドミニカ共和国ドミニカ共和国は2010年8月10日に導入を発表し、2015年9月24日に移行を完了したが、ほとんどの企業が期限に間に合わず、政府は移行を2021年に前倒ししなければならなかった。 [28]
グレナダ
ハイチ
ジャマイカはATSC 1.0ではなくATSC 3.0に移行する予定。移行は2022年に開始され、2023年までに完了する予定です。 [29]
メキシコは 2013年にATSCへの移行を開始し、 [30]完全な移行は2015年12月31日に予定されていましたが、 [9]一部の送信機の技術的および経済的な問題により、完全な移行は2016年12月31日まで延長されました。
セントルシアは、2024 年 3 月 5 日に ATSC のセントルシアでオープンしました。
トリニダード・トバゴはATSC 1.0ではなくATSC 3.0に移行する予定である。移行プロセスは2023年3月に開始され、2026年までに完了する予定である。 [31]
アメリカ合衆国米国のフルパワーテレビ局は2009年6月12日にアナログテレビサービスを終了しました。アナログ低出力局とトランスレータはすべて2021年7月13日までに廃止されました。 [32] [33]
南アメリカ
ガイアナ
スリナムは、アナログNTSC放送からデジタルATSC放送への移行を進めている。 2014年6月、 ATVチャンネルがパラマリボ地域でATSC放送を開始し、続いてブロコポンド、ワーゲニンゲン、アルビナの各放送局からATSC放送が開始された。ブロコポンド、ワーゲニンゲン、アルビナの各放送局では、 ATVの両チャンネル(ATVとTV2)とSTVSを放送している。 [34] 2016年には、スリナムのすべてのチャンネルがすでにATSCに切り替えていた。
アジア太平洋
韓国韓国は2012年12月31日にATSCへの移行を完了したが、北朝鮮での受信のために北の国境沿いでアナログ信号の一部はまだ運用されている。 [35] [36]
アメリカ領サモア、グアム、北マリアナ諸島を含む太平洋の米国領土は、本土と同様にATSCを採用している。 [32]
ATSCを使用できる国と地域
特許権者
MPEG LAが管理する特許プールに記載されているように、以下の組織がATSC 1.0技術の開発に関する特許を保有していました。最新の特許は2024年9月16日に失効しました。[1]
ATSC 3.0の特許は現在も有効です。[38]
参照
- 先進テレビシステム委員会
- ATSCチューナー
- ATSC規格の一覧
- 放送フラグ
- 放送安全
- 地上デジタルテレビ(DTT)
- デジタルビデオ放送(DVB)
- CTA-708
- ISDB – 総合デジタル放送サービス
- オープンケーブル
- 標準画質テレビ
- T-DMB – 韓国の地上デジタルモバイル放送システム
- 地上デジタルマルチメディア放送(DMB-T/H)中国の地上デジタル放送システム
- 超高精細テレビ(UHDTV) – 解像度3840×2160および7680×4320のデジタルビデオ形式
参考文献
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- ^ 「ATSC 3.0 特許リスト」。MPEG LA 。 2024年9月21日閲覧。
さらに読む
- ジョエル・ブリンクリー(1998年)、「ビジョンの定義:テレビの未来をめぐる戦い」、ニューヨーク: ハーコート・ブレース。
外部リンク
- ATSCウェブサイト
- 米国におけるモバイル TV のテストと展開のための ATSC-MH プラットフォーム
- ATSC モバイル DTV (ATSC-MH) 分析、監視、測定
- ATSC モバイル DTV (ATSC-MH) モバイル DTV ビューア
- ATSC 3.0 の概要
- ATSC 3.0 スケジューラ
