パンアメリカンテレビ周波数は、地上波とケーブルテレビシステムで異なります。地上波テレビチャンネルは2つの帯域に分かれています。チャンネル2から13で構成され、54から216 MHzの周波数を占めるVHF帯域と、チャンネル14から36で構成され、470から608 MHzの周波数を占めるUHF帯域です。これらの帯域は周波数が大きく異なるため、受信には別のアンテナが必要になることが多く(多くのアンテナはVHFとUHFの両方をカバーしていますが)、テレビのチューニングコントロールも別々にする必要があります。VHF帯域はさらに2つの周波数範囲に分かれています。チャンネル2から6を含む54から88 MHzのVHF低帯域(帯域I )と、チャンネル7から13を含む174から216 MHzのVHF高帯域(帯域III)です。これらの周波数帯域の間隔が広いため、屋上テレビアンテナの設計は複雑になります。 UHF 帯域はノイズが多く、減衰が大きいため、UHF では高ゲインのアンテナが必要になることがよくあります。
地上波テレビ
歴史
VHF帯域計画は1948年までに数回変更された。これらの変更の最後のものは、もともとコミュニティチャンネルとして意図されていたチャンネル1の削除であった。このスペクトルの割り当ては、双方向の陸上移動無線に与えられた。 [1]
米国の UHF チャンネル 70 ~ 83 は 1983 年に再割り当てされました。
2008年3月、FCCは、 2009年2月にDTT移行が完了する予定(最終的には2009年6月に延期)で、現在アナログテレビのチャンネル5と6(76〜88 MHz)が占めている帯域幅をFM地上波帯域の拡張に回すことについてパブリックコメントを求めた。[2]この割り当て提案は、事実上、既存の日本のFMラジオサービス(76 MHzから始まる)に対応する周波数を、既存の北米FM放送帯域の拡張として使用するために割り当てることになる。[3] [更新が必要]
700MHz帯
UHF 700 MHz 帯域は、UHF チャンネル 52 から 69 のスペクトルで構成されていました。チャンネル 52 から 69 は、米国では通常の高出力地上デジタルテレビ放送には使用できなくなりましたが、一部のチャンネルは低出力または翻訳局として使用できます。[4] ワイヤレスマイクと医療用 テレメトリデバイスは、非常に低い出力で送信する場合、このテレビ帯域の一部を共有していました。2009年の地上デジタルテレビへの移行後、連邦通信委員会(FCC) は、2010 年 6 月 12 日以降、これらすべての 700 MHz 帯域の使用を禁止しました。700 MHz 帯域は現在、公共安全通信とワイヤレスブロードバンドプロバイダーに使用されています。[5]
600MHz帯
2017年、FCCはUHFチャンネル38以上の残りのすべてのUHFスペクトルをオークションにかけた。[6] これにより、チャンネル割り当ての再構成(地上波テレビ業界ではチャンネル「リパック」として知られている)が必要となり、より利得の高い小型アンテナでより狭い周波数範囲をカバーできるようになりました。2017年4月、チャンネル38から51を削除することが決定されましたが、チャンネル37は予約されたままです。チャンネルの再パックは、2018年9月から2020年7月まで10段階で進められました。[7]
チャンネル周波数
VHF帯
UHF帯
次の表は、 1952 年 4 月 11 日に連邦通信委員会によって現在の形式で割り当てられた超高周波帯域の地上テレビ チャンネルの一覧です。元の割り当てには、6 MHz 間隔の 70 の UHF チャンネル (14~83) が含まれていました。その後数十年の間に、多くのチャンネルが割り当て解除され、他の目的のために予約されました。チャンネル 14~36 は、2020 年に最新の変更が完了した後、米国で使用可能な UHF チャンネルです。以前割り当てられたチャンネルは色付きの背景で示され、その配置は表の下の注記で説明されています。
注記
- チャンネル 1 (上の紫色で表示) は陸上移動サービス用に削除されました。サンフランシスコの放送局の1 つであるKAXT-CD には、2017 年に仮想チャンネルとしてチャンネル 1 が割り当てられましたが、UHF チャンネル 22 で放送されています。
- チャンネル37(上の画像でピンク色で表示)は、米国、カナダ、バミューダ、バハマの電波天文学用に予約されているため、テレビ局は割り当てられていません。メキシコ、コロンビア、チリ、ペルー、ブラジル、アルゼンチンでは、このチャンネルを使用する送信機の禁止が非公式に施行されています。ニューヨーク市の放送局であるWNWT-LDは、2019年に仮想チャンネルとしてチャンネル37を割り当てられましたが、VHFチャンネル3で放送しています。
- チャンネル 38 から 51 (600 MHz 帯域、上の図で黄色で表示) は、米国では放送インセンティブ オークションによって置き換えられました。
- 2011年8月22日、米国連邦通信委員会は、700MHz帯のAブロックへの隣接チャンネル干渉を防ぐため、放送局によるチャンネル51の使用申請を今後すべて凍結すると発表しました[8] 。同年12月16日、カナダ産業省とCRTCも同様の理由で、今後テレビ局がチャンネル51を放送に使用することを禁止しました[9] 。
- 米国のチャンネル52から69(700MHz帯、上図の茶色の部分)は、 2009年6月12日のデジタルテレビへの移行に伴い再割り当てされましたが、一部の低出力局やトランスレータ局はこれらのチャンネルでまだ使用されている可能性があります。[4]
- UHFチャンネル70から83(上の青色で網掛け)で使用されていた周波数は、1983年のCCIR世界大会で陸上移動無線システム(公衆安全およびトランク無線)と携帯電話に再割り当てされました。 [4] [追加の引用が必要]
- 2009年のデジタルテレビの登場により、放送局は必ずしも放送局のRFチャンネルと同じではない仮想チャンネルで自らを識別できるようになりました。仮想チャンネル1、37、70~99は、そのRFチャンネル上に対応する物理的な放送局がなくても、PSIP経由で割り当てることができます。 [10]
ケーブルテレビの周波数の問題
- ケーブル対応チャンネル 6、95、96、97 には、FM ラジオ局 (87.7、95.7、101.7、107.7) と重複するオーディオ キャリアがあります。
- ケーブル対応のチャンネル 57 ~ 61 は 70cm アマチュア無線帯域と重複しており、アマチュアテレビに使用できます。
- ケーブル対応チャネル 64 は、ファミリー ラジオ サービスおよび一般移動無線サービス(GMRS) バンド内にあります。
歴史的なバンド計画
ケーブルテレビ
調和的関連キャリア(HRC)
高調波関連搬送波(HRC )は、ケーブルテレビネットワーク上の周波数帯域にテレビチャンネル番号を割り当てるシステムです。[要出典]ウィリアム・グラントは著書[11]で次のように述べています。
「搬送周波数自体を調和的に関連付けることで、システム パフォーマンスを向上させることができます。これにより、生成されるビートが減少するわけではありませんが、システムの送信スペクトル内でビートの位置が調整され、ビートが許容範囲に収まるようになります。実際、すべての信号搬送波は正確に 6 MHz 間隔で配置され、生成されるビートはすべて 6 MHz の増分になります。 テレビ信号は残留側波帯変調であるため、ビート製品を操作して無線周波数搬送波自体に重なるように、または近くに配置できれば、不快感は大幅に軽減されます。」
増分関連キャリア(IRC)
増分関連キャリア(IRC )は、ケーブルテレビネットワーク上の周波数帯域にテレビチャンネル番号を割り当てるシステムです。[要出典] IRC計画は、すべてのビデオキャリア信号を共通のソースから取得することで歪み製品を最小限に抑えようとします。[12] IRCシステムは、6MHz間隔でチャンネル周波数を割り当てます(パンアメリカンNTSC-Mシステムの場合)。IRCシステムでは、VHFチャンネルは、通常より2MHz高いチャンネル5と6を除いて、オフエア周波数になります。[13]
HRC システムと IRC システムの両方に、チャネル 4 と 5 の間のギャップが 4 MHz 幅から 6 MHz 幅に広がるため、チャネル 4 と 5 の間に 1 つの追加チャネルを配置できるという利点があります。これは、チャネル 1 としてマッピングされることが多く、チャネル 2、3、4 がチャネル 1、2、3 になり、新しいチャネルがチャネル 5 になります。
チャンネル周波数
これらの周波数は、 NTSCベースのアナログテレビとQAMベースのデジタルテレビの両方に使用されます。全米ケーブルテレビシステムの帯域計画は、EIA規格542-Bで標準化されています。[14]
チャンネル57~61および143~145は、アマチュアテレビで使用されます。
- 注:示されている周波数は輝度キャリア用です。チャネル中心周波数の場合は、1.75 MHz を追加します。
チャンネルの使用
ケーブルチャンネル98と99(A2とA1、108-120MHz)が使用されている場合、一部のケーブルボックスではそれぞれチャンネル00と01として表示されます。[15]
参照
- オーストラリアとニュージーランドのテレビ周波数
- 放送テレビシステムには以下が含まれます。
- 初期のテレビ局
- ヨーロッパのケーブルテレビ周波数
- ナイフエッジ効果
- マルチチャンネルテレビサウンド
- テレビチャンネル周波数
- 超高周波
- 非常に高い頻度
参考文献
- ^ 「チャンネル1に一体何が起こったのか」。
- ^ 「放送サービスにおける所有権の多様化の促進について」連邦通信委員会。2008年5月16日。 2013年7月3日閲覧。
一部のコメンテーターは、委員会がテレビチャンネル5と6をFM放送に再割り当てするという提案を「厳しく検討」するよう求めている。
73 FR 28400、73 FR 28403 - ^ EXB バンドはあなたの新しいホームになるでしょうか? 2009-05-06 にWayback MachineでアーカイブRadioWorld 2008 年 9 月 10 日
- ^ abc 「FCCオンライン周波数割り当て表47 CFR § 2.106」(PDF)。連邦通信委員会。2016年8月31日。2016年10月30日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。
- ^ 「700 MHz 帯域で動作するワイヤレス マイクの配布、販売、使用は禁止」FCC。
- ^ McAdams, Deborah D. (2016年4月29日). 「FCCが126MHzのクリアリング目標を発表」. TvTechnology .
- ^ 「600 MHz スペクトル - Spectrum Gateway」。SpectrumGateway.com。2020年7 月 19 日閲覧。
- ^ ab FCC 公示 DA-11-1428A1:
- RCPDF
- Microsoft Word文書
- PDF形式
- プレーンテキスト形式
- ^ ab カナダ政府、カナダ産業省(2011年12月30日)。「カナダ産業省の勧告書 - テレビチャンネル51の使用停止」IC.gc.ca。
- ^ 「RF チャネルと仮想チャネルの違いは何ですか?」 ChannelMaster 。 2014 年 12 月 22 日閲覧。
- ^ ケーブルテレビ、第 2 版、GWG アソシエイツ、ニューヨーク州ショハリー、1988 年、82 ページ
- ^ Walter S. Ciciora (編)、現代のケーブルテレビ技術:ビデオ、音声、データ通信、Morgan Kaufmann、2004年ISBN 1-55860-828-1、399ページ
- ^ 「 hackerscatalog.com at Directnic」。HackersCatalog.com 。
- ^ Walter S. Ciciora,現代のケーブルテレビ技術: ビデオ、音声、データ通信Morgan Kaufmann、2004 ISBN 1-55860-828-1、397-402ページ
- ^ 「テクニカルノート」。HackersCatalog.com。Extreme Media。2012年。2014年7月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年8月12日閲覧。
外部リンク
- ARRL – TV チャンネル、CATV、FM 放送周波数 (Kevin K. Custer (W3KKC) 著)
- チャンネル 1 に一体何が起こったのか? – JW ライザー、ラジオ エレクトロニクス誌のDavid A. Ferre による同名の論文に基づく
- 2007 年 8 月 1 日現在の移行後の米国デジタル TV チャンネル割り当て
