
HDラジオ(HDR)[ 1 ]は、インバンド・オン・チャンネル(IBOC)デジタルラジオ放送技術の商標です。HDラジオは一般的に、既存のアナログラジオ局をノイズを低減し、テキスト情報を追加したデジタル形式で同時放送します。HDラジオは主に米国、米領バージン諸島、カナダ、メキシコ、フィリピンのFMラジオ局で使用されており、北米以外でもいくつか導入されています。
HDラジオは、アナログAMおよびFM信号と同じバンドの未使用部分でデジタル信号を送信します。その結果、ラジオは両方の信号を受信するように設計しやすくなり、そのためHDラジオのHDは「高解像度」ではなく「ハイブリッドデジタル」の略とされることがあります。[ 2 ]公式には、HDはHDラジオの用語の略ではなく、単にiBiquityの商標の一部であり、それ自体に意味はありません。[ 3 ] HDラジオは、まず放送局のアナログ信号にチューニングし、次にデジタル信号を探します。ヨーロッパのDRMシステムはHDラジオと同様のチャンネルを共有しますが、ヨーロッパのDABシステムはデジタル送信に異なる周波数を使用します。[ 4 ]
「オンチャンネル」という用語は誤称です。実際には、システムは既存のラジオ局の割り当てに隣接する、通常は使用されていないチャンネルでデジタルコンポーネントを送信します。これにより、元のアナログ信号はそのまま残り、対応受信機は必要に応じてデジタルとアナログを切り替えることができます。ほとんどのFM実装では、96~ 128kbit/sの容量が利用可能です。高忠実度オーディオは48kbit /sしか必要としないため、HD Radioが「マルチキャスト」と呼ぶ追加チャンネルのための十分な容量があります。
HDラジオは、メインチャンネルの同時放送がロイヤリティフリーとなるようライセンスを取得しています。同社は、追加のマルチキャストチャンネルの料金で収益を上げています。各放送局はこれらの追加チャンネルの音質を選択できます。音楽専門局は通常、高音質チャンネルを1つか2つ追加しますが、ニュースやスポーツなどの音声のみの放送には低ビットレートを使用する局もあります。以前は、これらのサービスには専用の送信機が必要で、多くの場合、低音質のAM放送を使用していました。HDラジオでは、1つのFM周波数でこれらのチャンネルすべてを放送でき、低音質設定でも通常はAM放送よりも音質が優れています。
通常は既存のチャンネルと併用されるが、完全デジタル伝送のライセンスも取得されている。AM放送局のうち4局が完全デジタル方式を採用しており、1局は試験的な認可の下で、残りの3局は2020年10月にFCCが採択した新規則の下で運用されている。北米以外ではDAB規格が主流であり、1990年代から広く普及しているため、このシステムはほとんど使われていない。
この規格は、 AM放送における既存の他のステレオ規格に取って代わることを目的としていた。
iBiquity社はHD Radioを開発し、このシステムは2002年に米国連邦通信委員会(FCC)によって米国のデジタル音声放送方式として選定されました。[ 5 ] [ 6 ]正式にはNRSC-5として知られており、最新バージョンはNRSC-5-Eです。[ 7 ]
iBiquityは2015年9月にDTSに買収され、 HD RadioテクノロジーはDTSの同名のシアターサラウンドサウンド システムと同じブランドの下に統合されました。[ 8 ] HD Radioテクノロジーと商標はその後、2016年にXperi Holding CorporationがDTSと合併した際に買収されました。
HD ラジオは、一般的に互換性のない複数のデジタルラジオ規格の1つです。
2018年5月までに 、iBiquity Digital Co.は、同社のHDラジオ技術が主に米国で 3,500以上の個別のサービスで使用されていると主張した。 [ 9 ]これは、 DABシステムで運用されている2,200以上のサービスと比較される。
HD FMアナログ/デジタル ハイブリッド伝送には400 kHz幅のチャネルが必要であり、北米以外ではその採用が問題となる。米国では、FM チャネルは他の地域では 100 kHz間隔であるのに対し、200 kHz間隔である。さらに、受信機の隣接チャネル選択性が悪かった時代からのFCC の長年のライセンス慣行では、地理的に重複または隣接するカバレッジ エリアの局には、(少なくとも) 400 kHz間隔のチャネルが割り当てられている。そのため、ほとんどの局は、他のローカル局に干渉することなく、また通常はそれらのチャネル上の遠方の局との同一チャネル干渉なしに、隣接チャネルで慎重に設計されたデジタル信号を送信できる。[ 10 ]米国以外では、FM 放送帯域のスペクトル負荷が大きいため、HD Radio のような IBoC システムは実用的ではない。
FCCは、アナログテレビ放送の時とは異なり、アナログラジオ放送を終了する意向を示していません[ 5 ]。なぜなら、そうしても売却可能なラジオ周波数帯の権利が回復されることはないからです。したがって、消費者がHD受信機を購入しなければならない期限はありません。
デジタル情報は、HDC(High-Definition Coding)と呼ばれる音声圧縮フォーマットを使用したOFDMで伝送されます。HDCは、 MPEG-4標準のHE-AACをベースにした独自のコーデックですが、互換性はありません。[ 11 ]これは、修正された離散コサイン変換(MDCT)音声データ圧縮アルゴリズムを使用します。[ 12 ]
HD対応の放送局は、メインのオーディオチャンネルをiBiquityのHDラジオ技術に変換するために1回限りのライセンス料を支払い、追加のデジタルサブチャンネルについては増分純収益の3%を支払います。 [ 13 ]ラジオ局の変換コストは10万ドルから20万ドルになる場合があります。[ 14 ] HDラジオを搭載した受信機メーカーはロイヤリティを支払いますが、[ 15 ] これがHDラジオが標準機能として完全に採用されなかった主な理由です。
HD受信機が主要なデジタル信号(HD-1)を失った場合、アナログ信号に切り替わるため、新旧の伝送方式間でのシームレスな動作が実現します。追加のHD-2およびHD-3ストリームにはアナログ同時放送がないため、デジタル受信が劣化すると音声が途切れたり、スキップしたりします(デジタルテレビの音声途切れと同様)。あるいは、HD信号はより安定した20kbit /sストリームに切り替えることもできますが、その場合、音質は従来のAMレベルに低下します。メタデータによって曲名やアーティスト情報を提供するデータキャストも可能です。
iBiquity Digitalは、このシステムがCD品質のオーディオに近づき、干渉と静電気の両方を低減すると主張している。[ 16 ]しかし、HD RadioのデータレートはCDよりも大幅に低く、デジタル信号が隣接するアナログAMバンド局に干渉することがある。(下記の§AMを参照)。

AMハイブリッドモード(「MA1」)は30kHz(± 15kHz)の帯域幅を使用し、放送局に割り当てられたチャンネルの両側の隣接チャンネルと重なります。 [ 17 ]夜間のリスナーの中には、この設計が隣接チャンネルの受信に悪影響を与えることを懸念している人もいます[ 18 ] [ 19 ] 。この件に関して正式な苦情が1件提出されています。WYSLのオーナーであるボブ・サベージがボストンのWBZに対して苦情を申し立てたものです。
AM バンドの30 kHzチャネルの容量は限られています。スペクトルバンド複製を使用することで、HDC+SBR コーデックは最大 15,000 Hz までの音の再現をシミュレートすることができ、帯域幅が狭いAM バンドで中程度の品質を実現できます。[ 20 ] HD Radio AMハイブリッド モードには、約 40~60 kbit/sのデータを伝送できる 2 つのオプションがあり、ほとんどのAMデジタル ステーションは、冗長性 (同じデータが 2 回放送される) を備えた、より堅牢な 40 kbit/sモードをデフォルトとしています。
隣接チャンネルに同調した従来のAM受信機で受信されるデジタルラジオ信号は、ホワイトノイズ、つまり「シュー」という音のように聞こえます。あるいは大きな滝、あるいは密林の樹冠を吹き抜ける強くて一定の風、あるいはそれに類するもの。
オールデジタルAM(「MA3」)では、「拡張」と「コアのみ」の2つのモードが可能です。[ 21 ]
受信機がどちらのモードでもプライマリキャリアのみを復調できる場合、音声はモノラルになり、テキスト情報のみが表示されます。ハイブリッドモードと比較して、オールデジタルモードでは必要な帯域幅が狭いため、隣接チャネルで放送している局との間の干渉が軽減されます。[ 22 ]ただし、オールデジタルAMでは、信号が弱すぎて受信機がプライマリデジタルキャリアを復調できない場合の「フォールバック」としてアナログ信号がありません。
5つのAM局は、実験的に、または2020年10月27日にFCCが採択した新しい規則の下で、完全デジタル/デジタル専用放送局として運営されており、どのAM局も自主的に完全デジタル運用に移行することを選択できるようになっている。[ 23 ]
FCCは、デジタルAM信号を多重化したい放送局に対し、許可を申請し取得することを義務付けている。[ 27 ] WWFDは、デジタルサブチャネルの使用を実験し、第2チャネル(HD2)を低データレートで運用しながら、プライマリチャネル(HD1)のデータレートを下げた。[ 28 ] 2020年10月 、FCCはWWFDの実験から以下の結論を下した。


FMハイブリッドデジタル/アナログモードは、放送局管理者の電力予算と希望する信号範囲に応じて、約100、112、125、または150 kbit/sのデータ伝送(非可逆圧縮デジタルオーディオ)が可能な4つのオプションを提供します。HD FMは、最大300 kbit/sのレートで複数の純粋なデジタルモードも提供し、サラウンドサウンドなどの追加機能を有効にします。AMと同様に、純粋なデジタルFMは、より強力な25 kbit/s信号に切り替わる「フォールバック」状態を提供します。
FM局は、データストリームをさまざまなオーディオ品質のサブチャンネル(例:88.1 HD-1、HD-2、HD-3)に分割できます。複数のサービスは、多重放送を使用するATSC準拠のデジタルテレビで見られるデジタルサブチャンネルに似ています。たとえば、一部のトップ40局は、リスナーに多様性を提供するために、ホットACとクラシックロックをデジタルサブチャンネルに追加しています。 [ 30 ]局は最終的に完全にデジタル化され、最大3つのフルパワーチャンネルと4つの低出力チャンネル(合計7つ)が可能になります。または、300 kbit/sで1つの単一チャンネルを放送することもできます。
FCC の規則では、プライマリ デジタル ストリームがデコードできない場合に受信機がアナログ信号にフォールバックできるように、1 つのチャンネルをアナログ 信号のサイマル放送にする必要があります。これには、 2 つの同期が必要であり、アナログ サービスにはかなりの遅延が追加されます。場合によっては、特に対流圏ダクト現象の間、同じ周波数にはるかに強力なローカル アナログ専用局があるにもかかわらず、HD 受信機が遠方の局のデジタル ストリームにロックされます。アナログ信号で局を自動的に識別しないため、受信機は 2 つの間に相関がないことを認識する方法がありません。[ a ]リスナーは、HD 受信をオフにして (ローカル局を聞くため、または 2 つの局間のランダムな切り替えを避けるため)、遠方の局を聞いて局 IDを取得しようとすることができます。
送信機で信号が同期され、受信機器に同時に到達する場合でも、HD ユニットとアナログ ラジオを同時に再生すると、リスナーが聞く音声は明らかに同期していない場合があります。これは、すべてのアナログ受信機がデジタル ラジオよりも高速にアナログ信号を処理するためです。HD ラジオでのアナログ信号のデジタル処理も遅延を引き起こします。同じ部屋や家の中で、同じ放送局に合わせてデジタル ラジオとアナログ ラジオを再生すると、紛れもない「残響」またはエコー効果が生じ、不快に感じることがあります。これは、複雑な音楽番組よりも、単純な音声伝送でより顕著になります。[ b ]
放送局は、 AM放送と同様に、既存のアンテナにダイプレクサを使用してHD信号を送信することもできます。また、FCCの許可を得れば、メインのアナログ信号から一定の距離と高さの範囲内であれば、同じ場所、またはアナログ補助局として認可された場所に別のアンテナを使用することも可能です。この制限により、2つの送信の放送範囲がほぼ同じになり、受信される可能性のあるどの場所でも破壊的な干渉を引き起こさないよう、信号強度の適切な比率が維持されます。
HDラジオは「アーティストエクスペリエンス」 [ 31 ]と呼ばれるサービスをサポートしており、アルバムアート、ロゴ、その他のグラフィックを受信機に表示できます。アルバムアートとロゴの表示は放送局の裁量で行われ、追加の機器が必要です。HDラジオメーカーは、アートワークを適切に表示することを含むiBiquity認証に合格する必要があります。
2016年以降、新しいHDラジオはBluetoothと緊急警報システム(EAS)アラート[ 32 ]をサポートしており、交通、気象警報、アンバー警報、セキュリティ警報の送信をラジオに表示できます。「アーティストエクスペリエンス」と同様に、緊急警報は放送局の裁量で表示され、追加の機器が必要です。

FMステレオ放送局は通常、最大280 キロヘルツの周波数帯域を必要とします。FM信号の帯域幅は、ピーク偏差(通常75kHz )とベースバンド変調周波数の最大値(RBDSを使用する場合は約60kHz )の合計を2倍にすることで求められます。ベースバンド帯域幅のうち、アナログモノラル音声(ベースバンド)に使用されるのはわずか15kHzで、残りはステレオ、RBDS、ページング、ラジオ放送サービス、他の顧客へのレンタル、または社内テレメトリ用の送信機/スタジオリンクとして使用されます。
(通常の)ハイブリッドモードでは、放送局は±130 kHzのアナログ帯域幅を持ちます。プライマリーデジタルサイドバンドはアナログ信号の両側に±70 kHzまで拡張され、合計400 kHzのスペクトルを使用します。拡張ハイブリッドモードでは、アナログ信号は±100 kHzに制限されます。拡張プライマリーサイドバンドは、アナログ信号を制限することによって作成された追加の±30 kHzのスペクトルを使用して、プライマリーサイドバンドに追加されます。 [ 33 ]拡張ハイブリッドは、最大で約50 kbit/sの追加容量を提供します。[ 34 ]拡張ハイブリッドを使用するために停止する必要のある既存のサブキャリアサービス(通常は92 kHzと67 kHz )は、デジタルサブチャネルを使用して復元できます。ただし、これには、放送局と、HDサブチャネルに移行されたサービスを使用するすべての受信機の両方で、関連するすべての機器を交換する必要があります。
アナログ信号とデジタル信号の電力比は、当初は 100:1 (-20 dBc) に標準化されていました。つまり、デジタル信号電力はアナログ搬送波電力の 1% です。この低電力と、デジタル変調の均一でノイズのような性質により、遠方のアナログ局との同一チャネル干渉の可能性が低減されます。サブキャリアとは異なり、ベースバンド変調の総量が低減されるのではなく、アナログ搬送波電力は低減されません。全米放送事業者協会(NAB) は、FCC に対してデジタル信号を 10 dB (10 倍) 増加[ 35 ]するよう要求しました。これはアナログ搬送波電力の 10% に増加することと同等ですが、アナログ信号は減少しません。これにより、干渉によりアナログのカバー範囲が縮小することが示されましたが、デジタルのカバー範囲は劇的に改善されます。他のレベルもテストされ、6 dB または 4 倍の増加で 4% (-14 dBc または 25:1) にすることも含まれていました。ナショナル・パブリック・ラジオ(NPR)は、出力増加によって加盟局、特に二次的な役割を担い、こうした干渉から保護されていない放送中継局への干渉が増加する可能性が高いとして、出力増加に反対した。他の放送局も、出力増加には高額な機器変更が必要となる場合が多く、既に高額なシステムからこれまで何の恩恵も得られていないため、反対(あるいは無関心)である。
HD FM は、10% の出力レベルでは FCC のスペクトル マスク内に収まるものの、異なる局間の干渉を増加させるという懸念がまだ残っています。[ 36 ] 北米のFM チャンネルは200 kHz間隔で配置されています。HD 放送局は、一般的に、その 1 mV/mサービス コンター(FCC がほとんどの局を保護する上限) 内のアナログ局に干渉を引き起こしません。ただし、IBOC 信号は、すぐ隣の局のアナログ信号内に存在します。提案されている 10 dB の出力増加により、1 mV/mコンター内の 2 番目に隣接するアナログ信号の劣化を引き起こす可能性があります。[ 37 ] [ 38 ] [ 39 ]
2010 年 1 月 29 日、米国 FCC は、デジタル実効放射電力(ERP) の最大値がアナログERPの 4% (-14 dB c ) に自主的に引き上げられるという報告書と命令を承認しました。これは、以前の最大値である 1% (-20 dBc) から引き上げられたものです。[ 40 ]個々の局は、他の局に有害な干渉を引き起こさないことを証明できれば、最大 10% (-10 dBc) まで申請できます。他の局の免許を受けたサービス地理的区域内の場所から、他の局への継続的なRF 干渉に関する検証済みの苦情が 6 件以上寄せられた場合、干渉している局は、FCC が干渉が満足に低減されたと最終的に判断するまで、4%、2% (-17 dB)、または 1% の次のレベルに下げる必要があります。[ 41 ]問題を引き起こした局ではなく、干渉を受けた局が証明責任とそれに伴う費用を負担します。既存のFM放送局(放送区分で定められた上限を超えることが認められている局)の場合、これらの数値は実際の出力ではなく、下限値に対する相対値である。
2025年5月、FCCは非対称側波帯レベルの使用を許可すると確認した。[ 42 ] 非対称側波帯の総電力は、側波帯が対称の場合に許可される電力を超えてはならない。非対称側波帯を使用すると、隣接するFMチャネルへの干渉を減らすことができる。
一部の国では、ユーレカ147デジタルオーディオ放送(DAB)またはより新しいDAB+バージョンが導入されています。DABは、約1.5メガヘルツ幅(約1メガビット/秒)の単一のマルチプレックスを放送します。このマルチプレックスは、9~12の番組(または放送局)からなる複数のデジタルストリームに分割されます。一方、HD FMは、ITU第2地域(米国を含む)で従来使用されてきた200kHzのチャネル間隔と互換性のある400kHzの帯域幅を必要とし、デジタル専用モードでは300kbit/sの能力を備えています。
徐々に廃止された第1世代のDABは、新しいコーデックよりも圧縮効率の低いMPEG-1 Audio Layer II (MP2)オーディオコーデックを使用しています。DABステレオ番組の一般的なビットレートは 1秒あたり128キロビット以下であり、その結果、DABのほとんどのラジオ局は、同様の条件下でのFMよりも音質が劣ります。[ 43 ]また、多くのDAB局はモノラルで放送しています。対照的に、DAB+は新しいAAC+コーデックを使用し、HD FMはMPEG-4 HE - AAC規格に基づくコーデックを使用しています。
DAB+が導入される前は、DABの非効率的な圧縮により、限られた1 Mbit/sの帯域幅に多くのチャンネルを含めるために、ステレオ放送からモノラル放送に「ダウングレード」されるケースがあった。[ 44 ]
デジタルラジオは、より多くの放送局を受信でき、信号の乱れも少なくて済むという利点がある。しかし、米国では、HDラジオを除き、DAB+などのデジタル放送技術は、 VHF帯II(FM)または中波 帯での使用が承認されていない。
DABは、ヨーロッパで一般的なように複数の放送局を提供する全国放送ネットワークに適している一方、HDは個々の放送局に適している。
デジタルラジオモンディアル(DRM 30)は、主に短波、中波、長波 放送用に設計されたシステムで、互換性のあるラジオは既に販売されています。DRM 30は、各放送局が最大30 MHzの周波数で10 kHz(または一部の地域では9 kHz)間隔のチャンネルを介して放送されるという点でHD AMに似ています。また、2つの規格は同じ基本変調方式(COFDM)を共有しており、HD AMは独自のコーデックを使用しています。DRM 30はxHE-AACで動作し、歴史的にはAAC、Opus、 HVXCなど、さまざまなコーデックのいずれかを使用してきました。受信機の同期とデータ符号化は、HD AMとDRM 30で大きく異なります。 2015年現在、AM、FM、 DAB、DRM 30、DRM+ 、HD AM、HD FMをデコードできるラジオチップセットがいくつか利用可能です。
HD AMと同様に、DRMはハイブリッドデジタル/アナログ放送または純粋なデジタル放送のいずれかを可能にし、放送事業者は複数のオプションを利用できます。
中波帯では、実際のDRMビットレートは、昼夜の伝送(地表波と電離層波)や、誤り訂正に割り当てられるビット数(信号の堅牢性)によって異なります。
DRMはAM放送局にとって成長の道筋を提供するものの、AMにおけるHDラジオと同様の課題も抱えている。
DRM+ は、 FM バンドのHD Radio と同じ原理に基づいた別のシステムですが、すべてのVHFバンド ( 1、2、および3 )で実装できます[ 45 ] 。ハイブリッド アナログ デジタルまたはデジタルのみの放送として実装できますが、0.1 MHz のデジタルのみの帯域幅により、186.3 kbit/s のデータ レートが可能になります[ 46 ] [ 47 ] (0.4 MHzで 300 kbps を可能にする HD FM と比較)。
デジタルラジオモンディアルは、特許とライセンスの対象となるものの、オープンスタンダードシステムです。HDラジオは、 iBiquity Digital Co. / Xperi Holding Co.の知的財産に基づいています。 米国では、HF /短波放送にDRMを使用しています。[ 48 ]
Bridge Ratingsが2007年8月8日に実施した調査によると、「今後2ヶ月以内にHDラジオを購入しますか?」という質問に対し、 「はい」と答えたのはわずか1.0%だった。[ 49 ]
一部の放送技術者は、新しいHDシステムについて懸念を表明している。[ 50 ] 2008年9月に実施された調査では、 参加者のごく一部がHDラジオと衛星ラジオを混同していた。[ 51 ]
第一世代のHDラジオの多くは受信感度が低く、音質に問題が生じていました。HDラジオのデジタル信号レベルは、 放送局の送信機のアナログ信号電力より10~20dB低くなっています。さらに、一部の受信機のアナログ部は、古いアナログ専用モデルに比べて劣っていると評論家が指摘しています。[ 52 ]
しかし、2012年以降、ほとんどの新型車でHD対応受信機の採用が大幅に増加し、車載用と家庭用の両方でHDラジオ受信機とFull Artist Experienceなどの特別な機能を備えたアフターマーケットのラジオシステムもいくつか登場しています。iBiquityの報告によると、ラジオ聴取の78%はHDで放送している局で行われています。[ 53 ]ミネソタ州セントクラウドのように、HDに切り替えたり、デジタルラジオと互換性のあるサブチャンネルを追加したりする局が増えており、多くのローカルラジオ局ではHD信号にチューニングするリスナーが増えており、それが売上にもプラスになっています。[ 54 ]
DABとDRM規格はオープンスタンダードであり、HD ラジオよりも前に開発されたものですが、HD受信機は海外に販売または移動された場合、これらの放送局を受信するために使用することはできません(ただし、スリランカにはHD放送局があります。[ 55 ]タイ、台湾、日本、ルーマニア、その他数カ国)。
米国では、DABおよびDRM受信機はHD信号を受信できません。AMおよびFM放送局が周波数を変更せずにデジタル放送に移行できるHDシステムは、異なるデジタル放送規格です。共通規格がないため、HD受信機は他国のDABまたはDRM放送を受信できず、その逆も同様です。そのため、メーカーは国ごとに異なる製品を開発する必要があり、それらは通常、デュアルフォーマットではありません。
高度オーディオコーディング(AAC)ファミリーのコーデックは公開されている規格であるのに対し、HDCコーデックはHDシステム内にのみ存在し、iBiquityの企業秘密である。
同様に、DABやDRMはオープンな仕様ですが、iBiquityのHD仕様は部分的にオープンですが、ほとんどはプライベートです。[ 56 ]
HD Radio は米国のデジタル テレビの標準であるATSC を使用しないため、テレビ チャンネル6 の放送局がかつて享受していたテレビと FM ラジオの互換性を回復することができません。アナログ テレビの時代には、FM 放送帯域の最も低い部分(87.7 ~ 87.9 MHz ) が米国のアナログ テレビのチャンネル6の FM 音声搬送波と重なっていました。 [ d ] NTSCアナログ テレビ規格は従来のアナログ FM を使用して音声搬送波を変調していたため、チャンネル 6 で放送するテレビ局の音声はほとんどの FM 受信機で聞くことができました。テレビとラジオの初期の頃には、いくつかのテレビ局がこの重なりを利用してラジオ局として運営されていました。フルパワーのテレビ局は2009年6月にアナログ放送を停止せざるを得なくなり、低出力のテレビ局も2021年7月までにアナログ放送を停止しました。デジタルテレビとすべてのデジタルラジオの規格は互換性がないため、HD受信機は87.75MHzの周波数でデジタルテレビ信号を受信することができず、チャンネル6のテレビ局がかつて持っていたデュアルメディア互換性は失われました。現在、87.75MHzで音声キャリアを放送している低出力ATSC 3.0チャンネル6のテレビ局は、HDラジオに対応していません。
HD ラジオのプロモーションでは、その機能の一部が他の機能と互換性がないことが明確に説明されていないことが多い。例えば、HDシステムは「CD品質」と表現されることがあるが、HDシステムは2つ以上の別々のプログラム間でデータストリームを多重化することもできる。データストリームの半分以下を使用するプログラムは、データストリーム全体を使用する単一のプログラムほど高いオーディオ品質を得られない。FCCは、
FCCがアナログ同時放送を禁止した場合、各放送局は300kbit /sを超える帯域幅を利用できるようになり、良好なステレオ品質やサラウンドサウンドの音声、複数のサブチャンネルが可能になるほか、低電力の個人用FM送信機が最新のスマートフォン、コンピューター、その他のデバイスを従来のアナログFM受信機に接続するための自由度も多少高まる。
放送業界は、条件付きアクセス、つまり追加のサブチャンネルを有料契約でのみ利用できるようにするための将来のHD受信機モデルについてFCCの承認を求めている。NDS [ e ]はiBiquityと契約を結び、「RadioGuard」と呼ばれる暗号化されたコンテンツ配信システムをHDラジオに提供することになった。[ 58 ] NDSはRadioGuardが「追加の収益を生み出す可能性を提供する」と主張している。
HD信号を放送するチャンネルにチューニングされた既存のFM受信機のほとんどすべては、デジタル信号のアナログ復調によってアナログ信号にノイズが増加する傾向があり、これは「HDラジオ自己ノイズ」と呼ばれます。高音質再生システムの一部にある高忠実度FM受信機では、このノイズが耳障りになることがあります。既存のFM受信機のほとんどすべては、HDラジオ放送局のアナログ信号品質の劣化を防ぐために、内部フィルターの改造、または後段フィルターの追加が必要になります 。
米国のラジオ局は、特定の有効放射電力レベルで放送するライセンスを取得しています。2008年、NPRラボは、現在FCCが特定の状況下で許可している最大アナログ搬送電力の10%までデジタル電力レベルを上げた場合のHDラジオの動作予測に関する研究を行い、デジタル信号がFMのRF干渉を増加させることを発見しました。しかし、強化されたデジタルHD信号のカバレッジはアナログのカバレッジを上回り、車内では17%多くカバーされるものの、屋内では17%少なくなります。[ 59 ]
システム導入にかかる費用は、料金を含めて、放送局の規模や既存のインフラによって放送局ごとに異なります。一般的な費用は、初期費用として少なくとも数万ドル[ f ]に加え、HD-2とHD-3についてはXperiに支払うチャンネルごとの年間料金(放送局の年間収益の3% )がかかります(HD-1にはロイヤリティ料はかかりません)。iHeartRadioやCumulus Broadcastingのような大規模メディア市場の大企業は、自社の放送局にこの技術を導入する余裕があります。しかし、商業放送局と非商業放送局の両方を含むコミュニティラジオ局は、多くの場合、LPFM局に課せられる年間1,000米ドルのXperi料金を支払う余裕がありません。2010年半ばには、新世代のHDラジオ放送機器が導入され、システム導入の初期費用[ f ]が大幅に削減されました。
HDラジオ受信機の価格は50ドル前後から数百ドルまで幅広く、 1ドルショップなどで見かけることもある通常のFMラジオと比べるとかなり高額です。HD対応機器は従来価格が高かったものの、普及が進むにつれて価格は下がり、HDラジオ対応受信機はますます一般的になりつつあります。特に、HDフォーマットで放送する放送局が増えていることがその要因となっています。
従来のアナログ専用FM送信機は通常、「クラス C」アンプで動作しますが、これは効率は良いものの線形ではありません。HDラジオには別のアンプクラスが必要です。クラスCアンプは、送信機全体の効率が70%を超える場合が あります。 [ g ]デジタル送信機は、線形に近い他のアンプクラスで動作しますが、線形性によって効率が低下します。最新のハイブリッドHD FM送信機は通常50~60%の効率を達成しますが、HDデジタル専用FM送信機は40~45%しか達成できません。効率の低下により、電気代と冷却費が大幅に増加します。
2013 年までは、HD デジタル ラジオ アライアンス[ h ]が、追加チャンネル (HD-2、HD-3 など) の重複しないフォーマットを選択するための放送局間の連絡役を務めていました。現在、iBiquity は、複数の放送局が独立して同じフォーマットを作成することを決定するのではなく、放送局の主要所有者と協力して、リスナーにさまざまな追加オプションを提供しています。HD-1 放送局は、通常のFM (および一部のAM ) 放送局と同じフォーマットで放送しており、これらの放送局の多くは、メイン番組を補完するために、1 つ、2 つ、または 3 つのサブチャンネル (HD-2、HD-3、HD-4 と指定) を提供しています。
iHeartRadio は、自社の放送局で放送するだけでなく、さまざまな音楽ジャンルの番組を他の競合局にも販売しています。一部の放送局は、カンザスシティのKFNZ-FMが610 AM KFNZ の番組を 96.5 FM -HD2 で同時放送しているように、姉妹局の HD-2 または HD-3 チャンネルでローカルAMまたは低出力 FM放送を同時放送しています。HD-2 チャンネルで古い廃止されたフォーマットを放送するのは一般的な慣行です。たとえば、最近多くの市場でアナログ ラジオのダイヤルからスムース ジャズ フォーマットが消えたため、ミシガン州デトロイトのWDZH-FM (旧 WVMV)、ニューヨーク市のWFAN-FM、オハイオ州クリーブランドのWNWV-FMなどの放送局は、HD-2 または HD-3 バンドでスムース ジャズを放送しています。HD-2 または HD-3 の放送局の中には、姉妹AM 放送局を同時放送しているところもあります。例えば、セントルイスでは、クリアチャンネルのKMOX - AM ( 1120kHzアナログおよびHD)がKEZK-FM 102.5 FM -HD3で同時放送されています。コロラド州ボルダーのKBCO-FMは、HD-2チャンネルを使用して、自社のプライベートレコーディングスタジオからの独占ライブ録音を放送しています。CBSラジオは、HD-2およびHD-3チャンネルを介して、より人気のあるスーパーステーションを遠隔地の市場(KROQ-FMをニューヨーク市、WFAN-AMをフロリダ、KFRG-FMとKSCF-FMをロサンゼルス)に導入する計画を進めています。
2009年3月8日、CBSラジオは、ワシントンDCのWJFK-FMというスポーツラジオ局で、HD4サブチャンネルを持つ最初の放送局を開設した。同局は、姉妹局であるボルチモアのWJZ-FM、フィラデルフィアのWTEL-AMとWIP-FM、ニューヨークのWFAN-AMも放送している。[ i ] [ 60 ]それ以来、他の多くのチャンネルもHD-4サブチャンネルを導入しているが、音質の低下のため、ほぼ100%トークベースのフォーマットとなっている。例えば、ロサンゼルスのKKLQ-FMはHD-4信号を運用し、99%トークのThe Mormon Channelを放送している。[ 61 ]
公共放送局もHDラジオを取り入れています。ミネソタ公共ラジオはいくつかのサービスを提供しています。ツインシティーズのMPRニュース局であるKNOW-FMは、 91.1 FM -HD2で音楽サービスRadio Heartlandを提供し、 91.1 FM -HD3で「 BBC News and More」と呼ばれる追加のニュース番組を提供しています。ツインシティーズのクラシックMPR局であるKSJN-FMは、99.5 FM -HD2で「Classical 24」サービスを提供しています。ツインシティーズの89.3 FMにあるKCMP-FMは、89.3 FM -HD2で子供とその親のための音楽「Wonderground Radio」を提供しています。[ 62 ]
ロサンゼルスで89.3 FMで聴取できるKPCC-FM(南カリフォルニア公共ラジオ)は、アナログチャンネルのデジタル同時放送を89.3 FM -HD1で、MPRの音楽サービスKCMP-FMを89.3 FM -HD2でロサンゼルスで提供している。[ 63 ]
ニューヨーク市のニューヨーク公共ラジオ局、WNYC(AM)とWNYC-FM(dba WNYC )は、 WQXR-FMのローカル番組である「Q2」を93.9 FM -HD2で再放送している。このサービスは2006年3月に開始された。 [ 64 ] 2009年10月8日、WQXR-FMがユニビジョン・ラジオとの周波数交換の一環としてニューヨーク公共ラジオに買収された際、フォーマットは105.9 FMのWQXR-HD2(WXNY-FM )に移された。105.9 FMの信号は弱く、エリア全体をカバーしていないため、何らかの形でWQXR-FMの番組を完全にカバーするために、 WNYC- FM-HD2チャンネルの番組は現在WQXR- FMの再放送となっている。
ミルウォーキーのWMIL-FMは、 iHeartRadioとWITI-TV間のニュースおよび天気予報コンテンツ契約の一環として、2009年8月からHD-3サブチャンネルでFox系列局WITI-TVの音声同時放送を提供してきた。これにより、デジタル移行後の2か月間の休止期間を経て、ミルウォーキーのラジオでWITI-TVの音声が再び聴けるようになった。WITI -TVは、アナログテレビ局チャンネル6として、 87.7 FMの音声特性を利点として活用し、視聴者が車載ラジオで同局のニュース番組やFox番組を聴けるようにした。
KYXY-FMは、サンディエゴのCBSが運営する96.5 FMのラジオ局で、HDラジオで数少ない「サブチャンネルのみ」の独立系キリスト教音楽専門局の一つとしてHD-2チャンネルを提供している。「ザ・クロッシング」というブランド名で、アズサ・パシフィック大学が運営している。
大学ラジオもHDラジオの影響を受けており、大学キャンパス内の公共放送局であるWBJB-FMは、マルチキャストチャンネルの一つとして学生運営の放送局を提供している。ノースカロライナ州ローリーのWKNC-FMは、HD-1とHD-2で大学ラジオ番組を放送し、WKNC-FM -HD3ではWolfBytes Radioでエレクトロニック・ダンス・ミュージックを放送している。
商業放送局の中には、HD-2 チャンネルを使って非商業放送局の番組を放送しているところもあります。ボンネビル・インターナショナルは、 HD-2 および HD-3 チャンネルを使って、完全に非商業で、ボンネビルの所有者である末日聖徒イエス・キリスト教会が公共サービスとしてのみ運営しているモルモン・チャンネルを放送しています。この 8 つの HD-2 および HD-3 局のネットワークは 2009 年 5 月 18 日に開設され、2 週間以内に完全に機能するようになりました。また、デトロイトでは、アーバン アダルト コンテンポラリー局のWMXD-FMが、 iHeartMedia とK-Loveの所有者であるEducational Media Foundation (EMF)との合意により、EMF がWMXD-FM の HD-2 チャンネルの番組編成を行うことができるため、HD-2 バンドでコンテンポラリー クリスチャンK -Love フォーマットを放送しています (HD-2 は、大都市圏周辺のいくつかのアナログ中継局にも供給しています - 下記参照) 。同様に、ロサンゼルスのKRRL 92.3 FM -HD3はEMFのAir1を再放送しており、サンタバーバラのKLSB 97.5 FMはメイン周波数でK-Loveを放送し、HD-2でAir1を再放送している(ただし、どちらも「アーティスト・エクスペリエンス」には対応していない)。ミズーリ州セントルイスのWFUN 96.3 -HD2は、クラシック音楽専門局Classic 107.3のためにK297BIを再放送している。
2018年7月、メリーランド州フレデリックのWWFD-AMは 、 1年間の実験の一環として、アナログ送信を廃止し、デジタル放送のみを行う最初のAM局となった。 [ 65 ]
FM放送中継局は独自の番組を制作することは禁じられているものの、FCC(連邦通信委員会)は、中継局が割り当てられた主局のアナログ信号の番組ではなく、その主局のHDラジオサブチャンネルを再送信することを認めている。大都市圏の放送局オーナーは、この規則を利用して、アナログFMでHDサブチャンネルを聴取できるようにしたり、中継局に信号を供給しながら中継局を無音状態にしてAM免許を取得したりしている。
トランスレータは、より従来的な方法で、主局の電波状況や受信状態が悪い地域で、主局のコンテンツ全体(変更されていないメイン信号とHDラジオのサブチャンネルを含む)の受信範囲を拡張するためにも使用できます。トランスレータはHDラジオ信号を送信する必要はなく、既存のトランスレータの大部分は送信していません。

2012年までに、市場には数種類のHD受信機が出回っていた。ベーシックモデルの価格は約50米ドルだった。
自動車用HDレシーバーのメーカーには以下が含まれます。
ほとんどの自動車メーカーは、新車にオーディオパッケージとしてHDレシーバーを提供しており、その例としては以下のようなものが挙げられます。
家庭用およびオフィス用のリスニング機器は、コンポーネントレシーバー型と卓上型の両方で、多くの企業から販売されています。例えば、以下のような企業があります。

当初、ポータブルHDレシーバーは、初期のチップセットが小型筐体には大きすぎたり、バッテリー駆動デバイスには実用的ではないほど多くの電力を必要としたりしたため、入手できませんでした。しかし、 2008年1月にラスベガスで開催されたコンシューマー・エレクトロニクス・ショー(CES)で、iBiquity社はタバコの箱ほどの大きさの新しいポータブルレシーバーのプロトタイプを発表しました。HDレシーバー向けの低消費電力チップセットを製造した企業は2社ありました。
少なくとも5社がポータブルHD受信機を製造していた。
2012年までに、iBiquityはHDRチップセットを携帯電話に搭載しようと試みていた。
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