
テレテキスト、または放送テレテキストは、適切な機器を備えたテレビでテキストと基本的なグラフィックを表示するための規格です。[ 1 ] [ 2 ]テレテキストは、放送信号にデータを送信し、画面の上部と下部にある目に見えない垂直ブランキング期間(VBI)領域に隠します。 [ 3 ]テレビのテレテキストデコーダは、この情報を一連の「ページ」としてバッファリングし、各ページには番号が付けられます。ユーザーはリモコンを使用して選択したページを表示できます。テレテキストは一方向性でした。ユーザーはデータを受信することしかできず、応答したり、自分のデータを送信したりすることはできませんでした。[ 4 ] [ 5 ]
テレテキストは、1970年代初頭に英国で、フィリップスのビデオディスプレイユニットの主任設計者であったジョン・アダムスによって、聴覚障害者向けにテレビ番組のクローズドキャプションを提供するために開発されました。[ 6 ]英国の主要放送局は、 1974年にBBCのCeefaxサービスから始まり、公共のテレテキスト情報サービスを導入しました。[ 7 ] [ 8 ]これは、ニュース、天気、テレビ番組表など、さまざまなテキストベースの情報を提供しました。同様のシステムはその後、さまざまな国の他のテレビ放送局によって導入され、 1980年には西ドイツ(ARDとZDFのVideotext)とオランダ(NOSのTeletekst)で開始されました。 [ 9 ]

テレテキストは、元のシステムの拡張版である世界システムテレテキスト規格(CCIRテレテキストシステムB)の基礎を形成しました。 [ 10 ]この規格は、1980年代からヨーロッパ全土で広く使用され、ほとんどすべてのテレビにデコーダーが搭載されました。 [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]他の規格も世界中で開発され、特に米国ではNABTS(CCIRテレテキストシステムC)[ 14 ]、フランスではAntiope(CCIRテレテキストシステムA)[ 15 ]、日本ではJTES(CCIRテレテキストシステムD)[ 16 ]が挙げられますが、これらはヨーロッパの規格ほど普及せず、ほとんどが1990年代初頭までに廃止されました。
テレテキストは、後にワールドワイドウェブ(WWW)のプロトタイプとして認識される形式で双方向通信を可能にしたビデオテックスシステムに影響を与えた。実装には、フランスのミニテルとイギリスのプレステルがあった。郵便総局によって導入されたプレステルは、テレテキストの表示規格を使用したが、代わりにモデムを使用して双方向電話回線で動作した。[ 17 ]
ほとんどのヨーロッパのテレテキストサービスは、インターネットの普及により一部のサービスが閉鎖されるまで、2000年代に入っても何らかの形で存続していました。しかし、多くのヨーロッパのテレビ局はテレテキストサービスを提供し続けており、ウェブや専用アプリを通じてテレテキストコンテンツも提供しています。 [ 18 ] [ 19 ]最近のデジタルテレビの普及により、 MHEG-5やマルチメディアホームプラットフォームなど、同じタスクを実行するより高度なシステムが提供されるようになりました。[ 20 ]


テレテキストは、テレビ画面上で画像を水平方向に分割する暗い帯を形成する「垂直ブランキング間隔」ラインの1つを使用して、テキストと単純な幾何学的図形を適切に装備したテレビ画面に送信する手段です。 [ 21 ] [ 22 ]字幕の送信と表示は比較的簡単でした。必要な帯域幅は限られており、おそらく毎秒数語の速度です。しかし、低速のデータレートでも適切なメモリと組み合わせることで、情報のページ全体をテレビに送信して後で呼び出すために保存できることがわかりました。
1970年代初頭、イギリスではそのようなシステムの開発が進められていた。その目的は、イギリスの農村部の家庭に、イギリスの農業に関する最新ニュース、レポート、事実、統計データなどをダウンロードできる電子機器を提供することだった。このアイデアは、 1970年にフィリップス(CAL)研究所が考案したものである。
1971 年、CAL のエンジニアであるジョン・アダムスは、英国の放送局向けに設計と提案を作成しました。彼の構成には、各 40 文字の 24 行のページ、ページ選択、情報のサブページ、垂直ブランキング間隔のデータ送信など、古典的なテレテキストのすべての基本要素が含まれていました。[ 23 ]概念開発段階におけるアダムスの主な目標は、テレテキストを家庭のユーザーにとって手頃な価格にすることでした。実際には、1971 年の技術で経済的なテレテキスト システムを作る余地はありませんでした。しかし、低コストはプロジェクトの長期的な成功に不可欠であったため、この障害を克服する必要がありました。
一方、後にブリティッシュ・テレコムとなる通信部門を擁する郵便総局(GPO)は、1960年代後半からViewdataとして知られる同様のコンセプトを研究していた。既存のテレビ信号で伝送される一方通行のサービスであるTeledataとは異なり、 Viewdataは電話を使用した双方向システムであった。[ 24 ]郵便局が電話を所有していたため、これはより多くの顧客に電話を利用してもらうための優れた方法と考えられていた。
1972年、BBCは、現在Ceefax(「事実を見る」という意味で、部門の便箋には「Cx」のロゴが使われていた)として知られるシステムをさまざまなニュース番組で実演した。これは実際の放送テレテキストではなく、有線接続を使用して送信された。[ 25 ]独立テレビジョン庁(ITA)は1973年にORACLE (Optional Reception of Announcements by Coded Line Electronics)として知られる独自のサービスを発表した。負けじと、GPOはすぐにPrestelという名前で1200/75ボーのビデオテキストサービスを発表した(このシステムはテレテキストプロトコルに基づいていたが、電話ベースだった)。
テレビ放送をベースとしたシステムは、当初は互換性がありませんでした。Ceefaxは1ページあたり32文字の24行を表示するのに対し、ORACLEは1ページあたり40文字の22行を表示していました。その他の点では、両規格は重複していました。例えば、どちらも7ビットASCII文字を使用しており、その他の基本的な仕様も共通していました。1974年、すべてのサービスが情報の表示に関する標準規格に合意しました。表示は、シンプルな24×40のテキストグリッドと、簡単なグラフィックを作成するためのグラフィック文字で構成されました。この標準規格は配信システムを定義していなかったため、ViewdataのようなサービスとTeledataのようなサービスは、少なくともテレビ側のハードウェア(当時は非常に高価でした)を共有することができました。
世界初の生放送テレテキストの実演は、 1973年4月9日にクリスタルパレス送信所から招待客に向けて行われた、50ページにわたる「ORACLE」の実験的送信であった。
BBCは1973年から1974年にかけてダミーページを使用してCeefaxの試験送信を時折開始し、1974年6月までに正式な試験を開始するための政府の認可を要請した。認可が下り、BBCニュース部門は編集者コリン・マッキンタイア率いる9人の編集チームを編成し、1974年9月23日に開始されたニュースおよび情報サービスの開発に着手した。[ 1 ]当初は30ページに限定されていたCeefaxは、1975年初頭に50ページに拡大し、同年後半には100ページの「フルマガジン」に成長することが期待されていた。[ 26 ]
オラクルは最初に実証されたにもかかわらず、1975年6月30日まで実験的なサービスを開始しなかった。[ 27 ]
1975年5月まで、消費者向けデコーダーを製造する産業界の取り組みはなかったが、テキサス・インスツルメンツの英国支社が、1976年初頭までにテレビメーカーに販売され、各社のテレビに組み込まれるデコーダーを製造する最初の企業として発表された。[ 27 ]
それ以前は、テレテキストデコーダーはカスタムメイドのスタンドアロン実験ユニットのみでしたが、仕様に関する十分な技術情報が公開されていたため、BBCは1974年6月下旬に「数人の才能あるアマチュア」が独自のデコーダーを製作したことを認めました。[ 26 ]
ワイヤレスワールド誌は、1975年11月から1976年6月にかけて、主にTTLデバイスを使用したテレテキストデコーダーの設計と構築について解説する一連の記事を掲載した。しかし、デコーダー内蔵型テレビが初めて登場した1976年までは、開発は限定的なものにとどまった。
1976年5月時点では、テレテキストテレビの量産はまだ始まっておらず、テレテキストデコーダーを搭載したテレビは少数販売されていたものの、価格は1台あたり約1000ポンド(2026年換算で11,350ポンド)だった。消費者の参入コストを下げるため、メーカーのLabgearは、既存の625ラインテレビで使用できるスタンドアロンデコーダーボックスのプロトタイプを製作し、価格は200ポンド(2026年換算で2260ポンド)と見込まれていたが、それでも広く普及するには高すぎた。[ 28 ]
1977年8月までに、テレテキストTVが最大3000台販売されたと推定され、CeefaxとORACLEはどちらも公式には「実験的」サービスと見なされていた。[ 29 ]どちらのサービスも、実験段階と本格的な運用を区別するための正式な公開は行われず、70年代後半には「実験的」という言葉は単にそれらへの言及から削除された。
1977年10月から1978年4月にかけて、労働争議によりORACLEは全国的に停止した。1975年から1977年まで、ORACLEは月曜日から金曜日まで1日12.5時間稼働していた。週末をカバーするために稼働時間を延長する計画が立てられたため、ORACLEの全国的な発信拠点であるLWTの技術スタッフは追加業務に対する追加資金を要求したが、これは拒否されたため、影響を受けたスタッフは平日の機器の保守を拒否した。代わりにテストページが放送された。[ 30 ]
1979年12月までに、約14,000台のテレテキストTVが使用されていると推定され、この年は女王のクリスマススピーチがCeefaxで字幕付きで放送されることが初めて公に発表された年だった。[ 31 ]
「放送テレテキスト仕様」は、1976年9月にIBA、BBC、英国無線機器製造業者協会によって共同で発行されました。[ 7 ]この新しい規格では、「テレテキスト」という用語が、そのようなシステム全般を指す一般的な用語にもなりました。この規格は、 CCIRによって世界システムテレテキスト(WST)として国際化されました。
プレステル(1979年)など、他のシステムも商用サービスを開始した。
テレテキストは、1981年にシーファックス、オラクル、英国政府が大規模なキャンペーンを通じてテレテキストを推進したことで、英国で普及しました。[ 32 ]
1982年までに、このようなセットは200万台に達し、1980年代半ばには、プラグイン回路基板を介して、ほぼすべてのヨーロッパのテレビでオプションとして利用できるようになりました。デコーダーが15 インチ以上の画面サイズのほぼすべてのテレビで標準機能となるまでには、さらに10年かかりました(テレテキストは、小型の「ポータブル」テレビでのみオプションとして提供されるのが一般的です)。1980年代半ば以降、CeefaxとORACLEの両社は、各チャンネルで数百ページを放送し、一日を通して徐々に内容を変更していきました。
1986年、WSTはCCIRテレテキストシステムBとして国際標準規格として正式に制定された。また、他の多くのヨーロッパ諸国でも採用された。


他の国々でも同様のテレテキストサービスがいくつか開発され、その中には拡張文字セットを追加したり、グラフィック機能を改善したりして、当初イギリスで開発されたシステムの制限に対処しようとしたものもあった。たとえば、国営放送局RAIは1984年にラテン文字セットをサポートするテレテキストサービス「Televideo」[ 33 ]を開始した。主要な商業放送局であるMediasetは1993年に「Mediavideo Teletext」を開始した。2001年には、1990年代半ばに誕生したTMC TelemontecarloのテレテキストであるTMCvideoの後継としてLa7Videoが登場した。同じく1990年代には、Rete AとRete Miaのテレテキストが登場した。Retemiaのテレテキストは2000年以降、Rete Aは2006年以降、La7Videoは2014年以降、Mediavideoは2022年以降機能していない。これらの開発は、さまざまな世界システムテレテキストレベルでカバーされている。
フランスでは、テレビ放送にSECAM規格が採用されているが、1970年代後半にアンティオペという名称のテレテキストシステムが開発された。このシステムはデータレートが高く、ページサイズを動的に変更できるため、より高度なグラフィック表示が可能だった。しかし、1991年に世界テレテキストシステム(WSTL)に取って代わられ、段階的に廃止された。
北米では、NABTS(北米放送テレテキスト仕様)がNAPLPSテレテキストページやその他のデジタルデータの符号化のために開発されました。NABTSは、1980年代半ばにCBSのExtraVisionとNBCのNBCテレテキストサービスの両方で使用された標準規格でした。
日本は中国語、カタカナ、ひらがな文字をサポートする独自のテレテキストシステムJTES [ 16 ]を開発した。NHKは1983年に放送を開始した。[ 34 ] [ 35 ]
1986年、既存の4つのテレテキストシステムが、CCIRテレテキストシステムA(アンティオペ)、B(ワールドシステムテレテキスト)、C(NABTS)、D(JTES)として国際標準CCIR 653(現在のITU-R BT.653)に採用された。[ 10 ]

2023年、オランダの公共放送局NOSは、1980年代から使用されていたテレテキストの基盤システムを新しいシステムに置き換えた。[ 36 ]置き換えの理由は、元のCycloneシステムが年々維持管理が難しくなり、NOSは問題に対処するために退職した英国のテレテキスト専門家に相談しなければならないこともあったためである。[ 37 ]当時、最近のWindowsアップデートにより、古いCycloneシステムとの互換性がなくなっていた。[ 38 ] [ 36 ] NOS Teletekstはオランダで依然として人気があり(テレビで毎週350万人、他のデバイスのアプリとして毎週100万人が使用)、NOSはCycloneに代わる新しい最新の基盤システムを構築することにした。[ 39 ] [ 38 ] Teletekstを古いCycloneシステムと視覚的に同じにするために、新しいシステムの開発者はリバースエンジニアリングを利用した。[ 36 ] [ 40 ]
1990年代後半から、ワールドワイドウェブはテレテキストの機能の一部を引き継ぎ始めた。しかし、放送という性質上、テレテキストは危機時には信頼できる情報源であり続けた。例えば、9月11日の同時多発テロの際には、アクセス集中により主要ニュースサイトのウェブページが利用できなくなった。[ 41 ]
インターネットの普及に伴い、多くの放送局がテレテキストの放送を終了した。CNNは2006年に、BBCは2012年に放送を終了している。英国では、デジタルテレビの導入によってテレテキストの衰退が加速したが、字幕放送という形でテレテキストの一部は今もなお利用されている。他の国々では、標準画質のDVB放送でこのシステムが広く使われている。
複数の放送事業者がテレテキストサービスの送信を停止した。
オーストラリア、ニュージーランド、シンガポールでは、字幕表示に依然としてテレテキストが用いられているが、一部のプロバイダーはHD放送向けに画像ベースのDVB字幕に切り替えている。ニュージーランドでは、内部SDIリンクではテレテキストが依然として使用されているにもかかわらず、地上波放送ではDVB字幕のみが使用されている。

テレテキスト情報は、放送テレビ信号の画像フレーム間の垂直ブランキング期間に、番号付きの「ページ」として放送されます。たとえば、ニュースの見出し一覧が110ページに表示される場合、テレテキスト利用者はテレビのリモコンに「110」と入力してこのページを表示します。放送局はページを順番に送信し続けます。通常、ページのリクエストから放送・表示までには数秒の遅延があり、その時間は放送されるページ数によって決まります。より高度な受信機では、メモリバッファを使用して放送されるテレテキストページの一部または全部を保存し、バッファからほぼ瞬時に表示できるようにします。この基本的なアーキテクチャにより、テレテキストはインターネットなどの他のデジタル情報システムとは区別されます。インターネットでは、ページは「リクエスト」されてからユーザーに「送信」されますが、放送テレテキストは一方向であるため、このような方法は不可能です。インターネットとは異なり、テレテキストは放送方式であるため、利用者数の増加に伴って速度が低下することはありません。ただし、ページ数が多いほど、各ページがサイクル内で見つかるまでの待ち時間が長くなる傾向があります。そのため、一部のページ(例えば、共通の索引ページ)は、各サイクル内で複数回放送されます。
テレテキストは、テレビやビデオレコーダーで解釈される特別なパケットを伝送するためにも使用され、そのパケットにはチャンネルや番組内容などの情報が含まれている。
テレテキストでは、最大8つの「マガジン」を放送できます。マガジンは、3桁のページ番号(1~8)の最初の桁で識別されます。各マガジンには、理論上、一度に最大256ページを含めることができ、ページ番号は16進数で、マガジン番号が接頭辞として付きます。たとえば、マガジン2には200~2FFのページが含まれる場合があります。ただし、実際には、家庭用テレテキスト受信機には16進数値AFを選択するオプションがないため、10進数以外のページ番号はほとんど使用されません。このような番号付きページは、放送局にとって重要で一般公開を目的としない「特別な」ページにのみ、ごくまれに使用されます。
放送局は、2つのモードのいずれかでページを順番に送信し続けます。シリアルモードではすべてのページが順番に送信され、パラレルモードではVBIラインがマガジン間で分割され、各マガジンから1ページずつ同時に送信されます。通常、ページのリクエストから送信および表示までには数秒の遅延が発生します。この時間は、マガジンで送信されるページ数(パラレルモードの場合)または合計ページ数(シリアルモードの場合)と割り当てられたVBIライン数によって決まります。そのため、パラレルモードでは、マガジンによって読み込み速度が異なります。

標準PAL信号は、画面あたり625行のビデオデータを含み、全体の画像の半分の行を含む2つの「フィールド」に分割されています。フィールドは、奇数行ごとに、次に偶数行ごとに分割されます。画面上部付近の行は、表示を信号に同期するために使用され、画面には表示されません。CEPTプレゼンテーション層プロトコルとデータ構文標準に従ってフォーマットされたデータは、これらの行に格納されます。これらの行は、最初のフィールドの6~22行目と2番目のフィールドの318~335行目を使用して、画面には表示されません。システムはこれらの行すべてを使用する必要はありません。固有のビットパターンにより、デコーダはどの行にデータが含まれているかを識別できます。未使用の行は、テレテキスト送信を妨げるため、他のサービスに使用してはなりません。テレテキストサービスの中には、多数の行を使用するものもあれば、帯域幅や技術的な問題から、より少ない行を使用するものもあります。
PAL B システムのテレテキストは、前半画像のVBIライン 6~22 と後半画像の 318~334を使用し[ 50 ]、アクティブ ビデオ期間中にクロック ランインとフレーミング コードを含む 360 ビットのデータを送信できます。伝送速度は6.9375 Mbit/s ±25 bit/s [ 50 ]で、バイナリNRZライン コーディングを使用します。[ 51 ] [ 50 ] : 15「0」の振幅は黒レベル ±2%、「1」は黒とピーク ホワイト レベルの差の 66±6% です。[ 50 ]クロック ランインは「10」の8 回で構成され、フレーミング コードは「11100100」です。[ 50 ]クロック ランインの最後の 2 ビットは、 ライン同期パルスの負側から12 +0.4 −1.0 μs。[ 50 ]: 16
6.9375 Mbit/s のレートは、公称 fH、すなわち TV ライン周波数の 444 × 1 です。[ 50 ]したがって、625 × 25 × 444 = 6,937,500 Hz となります。各ビットの長さは 144 ns です。帯域幅振幅は 3.5 MHz で 50%、6 MHz で 0% です。[ 50 ]垂直同期 中の水平同期パルスが水平走査線の中央から開始する場合、最初のインターレースフレームが送信されます。そうでない場合、垂直同期によってビデオライン全体が完了すると、2 番目のインターレースフレームが送信されます。[ 50 ] : 14
EIA-608と同様に、ビットはLSBからMSBの順に、7 ビット文字コードの奇数パリティ符号化で送信されます。 [ 50 ] : 17ただし、EIA-608とは異なり、DVB バージョンは同じ方法で送信されます。送信中の 1 ビットエラー回復のために、パケット アドレス (ページ行番号とマガジン番号) とヘッダー バイト (ページ番号、字幕フラグなど) にはハミング コード8/4 [ 50 ] : 21 が使用され、拡張パケット (ヘッダー拡張) にはハミング 24/18 [ 50 ] : 21が使用され、基本的に使用されるビットが 2 倍になります。[ 50 ]
一般的に使用されている標準規格Bでは、25フレームの放送で、1フィールドあたり最大32文字(最大3つの字幕、19行目から21行目)のキャプションに対して、8,600(ページ/パケットヘッダーなしの場合は7,680)ビット/秒の固定PAL字幕帯域幅を使用します。帯域幅はEIA-608よりも大きいですが、1フィールドあたりにエンコードされるビット数が増えるため、エラー率も高くなります。字幕パケットは、キャプションの水平位置を制御し、固定パケットをパディングするために、ボックス化されていないスペースを多く使用します。キャプションの垂直位置は、パケットアドレスによって決定されます。
英国のCeefaxおよびORACLEシステムとその後継システムの場合、テレテキスト信号は通常のアナログTV信号の一部として送信されますが、画像情報を伝送しない垂直ブランキングインターバル(VBI)テレビ回線に隠蔽されます。テレテキスト信号は45バイトのパケットとしてデジタル符号化されるため、結果として1回線あたり毎秒7,175ビット(毎秒25フレームで、1回線あたり41個の7ビット「バイト」)の伝送速度となります。
テレテキストのページは、画面いっぱいのテキストを含む1つ以上のフレームで構成されます。ページは連続ループで次々と送信されます。ユーザーが特定のページを要求すると、デコーダは単にそのページが送信されるのを待ち、その後、表示用にキャプチャします。遅延を合理的に短くするために、サービスは通常、合計で数百フレームしか送信しません。この限られた数であっても、待ち時間は最大30秒になることがあります。ただし、テレテキスト放送事業者は、さまざまなページの放送速度と優先順位を制御できます。
しかし、現代のテレビ受像機には通常、数千ページもの異なる内容を保存できる内蔵メモリが搭載されています。この仕組みにより、テレテキストデコーダーは送信されたすべてのページをキャプチャしてメモリに保存するため、ユーザーがページを要求すると、ページの送信を待つことなくメモリから直接読み込むことができます。ページが再び送信されると、デコーダーはメモリ内のページを更新します。
テキストはテレビ画面の代わりに表示することも、画面上に重ねて表示することもできます(このモードは一般的に「ミックス」と呼ばれます)。字幕(クローズドキャプション)など、一部のページは画面内に表示されます。つまり、テキストは画面上のブロックとして表示され、テレビ画面の一部を覆うように表示されます。
オリジナルの規格では、等幅の 40×24 文字グリッドが提供されています。文字は 7 ビット コーデックを使用して送信され、8 ビット目はエラー検出に使用されます。[ 4 ] 1976 年に規格が改良され (ワールド システム テレテキスト レベル 1 )、見た目が改善され、各文字の色を 8 色のパレットから個別に選択できるようになりました。提案された高解像度のレベル 2 (1981 年) は、英国では採用されませんでした (ただし、Ceefax と ORACLE のインビジョン サービスではさまざまな時期に使用されていましたが、これも 1996 年に BBC によって中止されました)。ただし、伝送速度は 1 フレームあたり 2 行から 4 行に倍増しました。
1980年代初頭には、当時世界中で推進されていたビデオテックス規格(テキストとグラフィックを同様に組み合わせた電話ダイヤルアップサービス)のアイデアに基づき、仕様にはより高度な拡張レベルがいくつか構想されていた。
最も一般的な実装はレベル 1.5で、英語以外の言語をサポートしています。1990 年代以降にヨーロッパで販売されたテレビはほぼすべてこのレベルをサポートしています。1994 年以降、一部の放送局はレベル 2.5 テレテキストまたはHi-Textを採用し、より広いカラーパレットと高解像度のグラフィックを実現しました。[ 2 ]
提案されたより高いコンテンツレベルには、伝送層で同じ基本メカニズムを使用して伝送される、幾何学的に指定されたグラフィックス(レベル4)と、より高解像度の写真タイプの画像(レベル5)が含まれていました。現在、最も高度な2つのレベルを実装しているテレビはありません。[ 52 ] [ 53 ]
Mullard SAA5050は、英国のテレテキスト対応テレビで使用されていた文字生成チップです。英国版の他に、特定の地域や言語に合わせて文字セットが若干異なるいくつかのバリエーションが存在しました。これらの部品番号は、SAA5051 (ドイツ語)、SAA5052 (スウェーデン語)、SAA5053 (イタリア語)、SAA5054 (ベルギー語)、SAA5055 (米国ASCII)、SAA5056 (ヘブライ語)、SAA5057 (キリル文字) です。デコーダ回路の種類は、テレビにCCT (コンピュータ制御テレテキスト) またはECCT (拡張コンピュータ制御テレテキスト) と表記されることがあります。
ハードウェア実装の他に、PCとビデオキャプチャまたはDVBボードを使用してテレテキストをデコードすることも可能であり[ 54 ]、また、自分で録画したVHSテープから過去のテレテキストを復元することもできます[ 55 ] 。
Acorn BBC Microのデフォルトのグラフィック モード (モード 7) はテレテキスト ディスプレイに基づいており、このコンピュータはモデム接続を介してテレテキスト スタイルのページを作成して配信するために使用できました。適切なアダプタを使用すれば、このコンピュータは一時的にBBC のCeefaxサービスを介してテレテキスト ページやソフトウェアを受信して表示することができました。Philips P2000ホーム コンピュータのビデオ ロジックも、テレビでテレテキスト サービスを提供するために設計されたチップに基づいていました。[ 56 ]
一部のテレビ局は、標準的なテレテキストの欠点を補うために、インタラクティブ・テレテキストと呼ばれるサービスを提供しています。インタラクティブ・テレテキストを利用するには、利用者はプッシュボタン式の電話で専用の電話番号に電話をかけます。すると、コンピューターが利用者に、そのセッション用に割り当てられたテレテキストページにアクセスするよう指示します。
通常、ページには最初にオプションのメニューが表示され、ユーザーは電話のキーパッドを使ってそこから選択します。選択が行われると、選択されたページがすぐに表示され、閲覧できるようになります。これは、ユーザーが選択したページが表示されるまで待たなければならない通常のテレテキストとは対照的です。
この技術により、テレテキストをゲーム、チャット、データベースへのアクセスなどに利用できるようになります。利用可能なページ数の制限を克服できます。一方で、ユーザーごとに1つのページ番号が割り当てられるため、同時にサービスを提供できるユーザー数は限られています。一部のチャンネルでは、ユーザーの発信元を考慮し、異なる地域で異なるテレテキストページを放送することでこの問題を解決しています。このようにして、同じソースからテレビ信号を受信しない限り、2人の異なるユーザーに同時に同じページ番号を割り当てることができます。この技術のもう1つの欠点は、インタラクティブなページがすべての視聴者に届くため、多くのユーザーがユーザーの行動を見ることができるというプライバシーの問題です。また、ユーザーは通常、テレビ局への電話料金を支払う必要があります。
スペインの刑務所では、受刑者が掲示板を通じて外部の共犯者から暗号化されたメッセージを受け取っていたことが判明したため、テレテキスト機能付きのテレビを禁止または無効化した。[ 57 ] フィンランドでも同様の現象が見られ、受刑者が家族掲示板を通じて密輸業者からメッセージを受け取っていた。[ 58 ] [ 59 ]

カラー文字やピクセルを表示する機能は、テレテキストアートの作成にも使用されます。ワールドシステムテレテキストレベル1形式のテレテキストページは、7ビットカラーと40x24シックスセルのキャンバスを提供し、各シックスセルにはテキスト文字または2x3ピクセルが含まれます。特定の制御コマンドを使用して、テキストとグラフィックピクセルを切り替えたり、ラスタライズ、点滅、二重行高などの効果を追加したりできます。ラスタライズされた作業領域と限られた表示オプションにより、典型的なテレテキストの美学が実現します。[ 60 ]
フィンランド国営テレビ局YLEとの協力のもと、テレテキストアート博物館[ 61 ]は2014年からオンライン、放送、展覧会で国際的なテレテキストアートを紹介し、アーカイブ化している[ 62 ]。
テレテキストの基本的な形式は30年以上変わっていないが、数々の改良や追加が行われてきた。
Prestelは、テレテキストプロトコルに基づいた英国の情報検索システムでした。しかし、本質的には、モデムと電話回線を使用してデータを送受信する、フランスのMinitelのようなシステムとは異なるシステムでした。モデムは非対称で、送信データは75ビット/秒、受信データは1200ビット/秒でした。この双方向通信により、TVベースのシステムのように順次ページを表示するのではなく、リクエストに応じてページを表示することができました。また、イベントや列車のチケットの予約、限られた範囲のオンラインバンキングなど、利用できる追加サービスも限られていました。
放送テレテキストの外観と操作感を模倣したテレテキストサービスがウェブビューアに多数配信されている[ 19 ] 。BBCからのニュースや情報のRSSフィードは、ウェブビューアでCeefax形式で表示される[ 18 ] 。
2016年、英国でTeefaxテレテキストサービスが開始され、BBC [ 63 ] 、 ITV [ 64 ]などが報道した。Raspberry Piコンピュータカードをセットトップボックスとして使用し、標準的なテレビにサービスを提供している。Teefaxのコンテンツは、クラウドソーシング、シンジケーション、放送テレテキストサービスに大きく貢献してきたメディア専門家からの寄稿が混在している。Teefaxはウェブビューアにも配信されている。[ 65 ]

デジタルテレビの登場に伴い、一部の国では、従来のテレテキスト規格もデジタル形式であったにもかかわらず、新しい規格を「デジタルテレテキスト」と呼ぶようになった。デジタルテレテキストは、MHEG-5やマルチメディアホームプラットフォーム(MHP)などの規格を用いてエンコードされている。
DVB-TXTおよびDVB-VBIサブ規格のおかげで、他の国々ではDVB伝送において従来と同じテレテキストストリームが使用されています。これらの規格により、テレビやセットトップボックス上で直接、またはアナログ出力を再現し、テレテキストが伝送される垂直ブランキング間隔データを再現することで、デジタルTVプラットフォーム上でアナログテレテキストをエミュレートすることが可能になります。
密接に関連するサービスとして、 1985年にドイツで導入されたビデオ番組システム(VPS)があります。テレテキストと同様に、この信号も垂直ブランキング期間中に放送されます。これは、主に現在放送中のテレビ番組の放送予定日時を示す32ビットのデータのみで構成されています。ビデオレコーダーは、この情報(単純なタイマーの代わりに)を使用して、ユーザーがVCRをプログラムした後に放送時間が変更された場合でも、スケジュールされた番組を自動的に録画できます。VPSにはPAUSEコードも含まれており、放送局はこれを使用して中断をマークし、レコーダーを一時停止できますが、広告収入で運営されている放送局は、広告ブレイク中にこれを使用しない傾向があります。VPS(16行目)の定義は、現在ETSIの番組配信制御(PDC)規格に含まれています。
大まかに言うと、ビデオテックスには大きく分けて2つの形態がある。1つは放送を利用するシステムで、テレテキストという総称で呼ばれる(英国のCeefaxやOracle、オーストラリアのSeven textなどがその例)。もう1つは電話信号を利用するシステムで、ビューデータシステムと呼ばれる。