
SECAM は、SÉCAM (フランス語発音: [sekam]、Séquentiel de couleur à mémoire、フランス語で「メモリ付きカラーシーケンシャル」)とも表記され、フランス、ロシア、およびヨーロッパとアフリカのその他の国や地域で使用されていたアナログカラーテレビシステムです。PALとNTSCとともに、3 大アナログカラーテレビ規格の 1 つです。 PAL と同様に、SECAM 画像も 625 本のインターレース ラインで構成され、1 秒あたり 25 フレームの速度で表示されます (SECAM-M を除く)。 ただし、SECAM の色情報の処理方法が原因で、PAL ビデオ形式規格とは互換性がありません。 SECAM ビデオは複合ビデオです。輝度(luma、モノクロ画像) と彩度(chroma、モノクロ画像に適用される色) が 1 つの信号として一緒に送信されます。
SECAM を使用しているすべての国は、デジタルテレビの新しい汎ヨーロッパ標準であるデジタルビデオ放送(DVB) に移行しているか、現在移行中です。SECAM は 2000 年代まで主要な標準であり続けました。
歴史

発明
SECAMの開発はPALより古く、1956年にCompagnie Française de Télévision (後にThomson、現在のTechnicolorに買収)で働くHenri de France率いるチームによって開始されました。NTSCは色合いの問題があり、追加の制御を必要とするためヨーロッパでは望ましくないと考えられていましたが、SECAM(およびPAL)はそれを解決しました。
フランスでSECAMが開発された主な動機は、フランスのテレビ機器メーカーを保護するためだったと主張する人もいます。[1]しかし、非互換性は、819ラインのフランスの放送信号にポジティブビデオ変調を採用するという以前の異例の決定から始まりました(英国の405ラインのみがこれに似ており、広く採用されている525ラインと625ラインのシステムではネガティブビデオが使用されていました)。
1961年に最初に提案されたシステムはSECAM Iと呼ばれ、その後互換性と画質を改善するための研究が続きましたが[2] 、広く導入するには時期尚早でした。フランスの819ラインテレビ規格用のSECAMバージョンが考案されテストされましたが、導入されることはありませんでした。[3]
625回線放送のみでカラーテレビを導入するという汎ヨーロッパ協定に従い、フランスもそのシステムに切り替える必要があり、1963年に第2の国営テレビネットワークである「第2回線ORTF」フランス2が導入されました。
1963年と1964年に行われたこの規格のさらなる改良はSECAM II [2]とSECAM IIIと呼ばれ、後者は1965年にウィーンで開催されたCCIR総会で発表され、フランスとソ連で採用されました。[2] [4]
ソ連の技術者らは、この規格の別の開発に携わり、NIIRまたはSECAM IVと呼ばれる互換性のない変種を作成したが[2] 、これは配備されなかった。チームはモスクワのテレセントラムで作業していた。NIIRの名称は、研究に携わったソ連の研究機関であるナウチノ・イスレドヴァテルスキー無線研究所(NIIR、ロシア語: Научно-Исследовательский Институт Радио)の名前に由来している。 [4] 2つの規格が開発された。ガンマ補正に類似したプロセスが使用される非線形NIIR [ 5]と、このプロセスを省略する線形NIIR [5]またはSECAM IVである。[6] SECAM IVは、1966年のオスロCCIR会議でフランスとソ連によって提案され[2] [4]、ロンドンでデモが行われた。[7]
その後、SECAM III Aが改良され、続いてSECAM III B [2]が開発され、1967年に一般向けに採用されました。
実装
1963年までフランス第2の国営放送局「ラ・ドゥクシエーム・チェーンORTF」でテストされていたSECAM規格は、フランスで採用され、1967年10月1日に開始され、現在はフランス2と呼ばれている。4人のスーツ姿の男性グループ(プレゼンター(ジョルジュ・ゴース情報大臣)とシステム開発に貢献した3人)がスタジオに立っている様子が映し出された。10からのカウントに続いて、午後2時15分に白黒画像がカラーに切り替わり、プレゼンターは「Et voici la couleur !」(フランス語:さあ、カラーだ!)と宣言した。 [8]同じ1967年、レバノンのCLTは、フランスのフランス2とソ連のソビエト中央テレビに続いて、フランスのSECAM技術を使用してカラー放送を行う世界で3番目のテレビ局となった。[9]
最初のカラーテレビは 5000フランでした。カラーテレビは当初はあまり人気がなく、最初のカラー番組を見た人はわずか 1500 人ほどでした。1 年後の 1968 年には、100 万台と予想されていた販売台数のうち 20 万台しか売れませんでした。このパターンは、米国で以前にカラーテレビがゆっくりと人気を集めたのと似ています。[不適切な合成? ]
1969年3月、東ドイツはSECAM III Bの採用を決定した。[2]東ヨーロッパでのSECAMの採用は、冷戦の政治的策略によるものとされてきた。この説明によると、東ドイツの政治当局は西ドイツのテレビの人気をよく知っており、西ドイツで使用されていたPALエンコードではなくSECAMを採用した。[10] これは白黒の相互受信を妨げなかった。なぜなら、基礎となるテレビ規格はドイツの両地域で基本的に同じままだったからである。しかし、東ドイツ人はSECAMセットにPALデコーダーを購入することで対応した。最終的に、東ベルリン政府はいわゆる「Republikflucht via Fernsehen」、つまり「テレビによる亡命」に注意を払わなくなった。後に東ドイツで製造されたテレビセット、例えばRFT Chromatには、オプションとしてデュアルスタンダードPAL/SECAMデコーダーが搭載された。
ソ連が主導する東ヨーロッパでSECAMが採用されたもう一つの理由は、ロシアでは放送局と送信機の間に非常に長い配線があったためである。[11]長い同軸ケーブルやマイクロ波リンクは振幅と位相の変動を引き起こす可能性があるが、SECAM信号には影響しない。
他の国々、特にイギリスとイタリアは、PAL を選択する前に SECAM を短期間実験しました。SECAM は、アフリカの旧フランスおよびベルギー植民地、ギリシャ、キプロス、東側諸国(ルーマニアを除く) 、および一部の中東諸国で採用されました。[要出典]
1980年代から90年代にかけてのヨーロッパでの統一アナログ規格の作成に向けた取り組みは、MAC規格につながりましたが、それでもSECAMのシーケンシャルカラー伝送の考え方が採用され、時間圧縮されたU成分とV成分のうちの1つだけが特定のライン上で伝送されていました。D2 -MAC規格は、特に北欧諸国で短期間ながら実際の市場での展開がありました。この考え方は、一般に入手可能なほとんどのデジタルビデオメディアで使用されている4:2:0デジタルサンプリング形式に、ある程度残っています。ただし、この場合、カラー解像度は水平方向と垂直方向の両方で半分になるため、より対称的な動作になります。
衰退
共産主義の崩壊と、2000年代初頭にマルチスタンダードテレビが普及した時期を経て、多くの東欧諸国は西ドイツが開発したPALシステムへの切り替えを決定しました。しかし、SECAMはロシア、ベラルーシ[12]、およびフランス語圏のアフリカ諸国では引き続き使用されていました。2000年代後半には、SECAMは段階的に廃止され、DVBに置き換えられ始めました。
他のメーカーとは異なり、SECAM を発明したテクニカラー(2010 年まではトムソンとして知られていた) は、2022 年に商標ライセンス事業を売却するまで、さまざまなブランドで世界中でテレビを販売していました。これは、SECAM の遺産によるところが大きいかもしれません。トムソンは、PAL を開発したテレフンケン社を買収し、RCAブランドの共同所有者でもありました。RCA は NTSC の生みの親です。トムソンは、アメリカのハイビジョンテレビで使用されているATSC 規格の共同作成者でもあります。
デザイン

制約
世界中で放送用に採用されている他のカラー規格と同様に、SECAM は、導入前に使用されていた既存のモノクロテレビ受信機をモノクロテレビとして引き続き操作できるようにする規格です。この互換性要件のため、カラー規格では、カラー情報を運ぶ 2 番目の信号が基本的なモノクロ信号に追加されました。カラー情報はクロミナンスまたは略して呼ばれ、白黒情報はルミナンスまたは略して呼ばれます。モノクロテレビ受信機はルミナンスのみを表示しますが、カラー受信機は両方の信号を処理します。YDbDr カラースペースは、前述の(ルミナンス) および(クロミナンスを構成する 赤と青の色差信号) コンポーネントをエンコードするために使用されます。
さらに、互換性のために、モノクロ信号のみよりも多くの帯域幅を使用しないことが求められています。カラー信号は、モノクロ信号を乱すことなく、何らかの方法でモノクロ信号に挿入する必要があります。この挿入が可能なのは、モノクロ TV 信号の帯域幅が一般に完全には利用されていないためです。画像の細部に対応する信号の高周波部分は、当時のビデオ機器では記録されないことが多く、特に送信後は、民生用テレビではそもそも表示されませんでした。そのため、このスペクトル部分は、解像度の低下を犠牲にして、カラー情報を伝送するために使用されました。
SECAM が最初に検討されたとき、ヨーロッパのモノクロ標準は互換性がありませんでした。フランスは14 MHz の帯域幅を使用する819 ライン システム(システム E) を導入していましたが、これは英国 (システム A) で使用されている5 MHz 標準や米国 (システム M) の6 MHz標準よりもはるかに大きいものでした。当時ヨーロッパで標準に最も近いものは8 MHz 625 ライン システム(システム D) でした。これはドイツとソビエト連邦で始まり、すぐに最も使用されるシステムの 1 つになりました。625ラインシステムでヨーロッパの放送を調和させる取り組みは1950 年代に始まり、1962 年にアイルランドで初めて実施されました(システム I)。
したがって、SECAM には、既存の 819 ライン システムと、将来の 625 ライン システムの放送の両方と互換性を持たせるという追加の問題がありました。後者は使用する帯域幅がはるかに少ないため、この標準によって搬送できる色情報の量が決まりました。8 MHz 標準では、信号はビデオ信号とオーディオ信号の 2 つの部分に分割され、それぞれに独自の搬送周波数があります。どのチャネルでも、1 つの搬送波はチャネルの指定周波数より 1.25 MHz 上に位置し、信号の輝度部分の位置を示します。2 つ目の搬送波は輝度搬送波より 6 MHz 上に位置し、オーディオ信号の中心を示します。
信号に色を加えるために、SECAM は輝度搬送波より 4.4336... MHz 高い位置に別の搬送波を追加します。色信号はこの搬送波の中心にあり、輝度周波数範囲の上部と重なっています。ほとんどのスキャン ラインの情報は隣接するラインとほとんど変わらないため、輝度信号と色信号は両方とも水平スキャン周波数でほぼ周期的であり、そのため、それらのパワー スペクトルはそのような周波数の倍数に集中する傾向があります。SECAM の特定の色搬送波周波数は、変調された色信号と輝度信号の高出力高調波が互いに離れ、サウンド搬送波からも離れるように慎重に選択された結果であり、これにより 3 つの信号間のクロストークが最小限に抑えられます。
人間が知覚する色空間は、赤、緑、青の光に対する特定の検出器を含む網膜の性質上、3次元です。そのため、既存のモノクロ信号によってすでに含まれている輝度に加えて、色にはさらに2つの信号を送信する必要があります。人間の網膜は、赤 (3:1) や青 (9:1) の光よりも緑の光に敏感です。このため、赤 ( ) 信号と青 ( ) 信号は通常、輝度とともに比較的低い解像度で送信されるように選択され、帯域幅を節約しながら、知覚される画像品質への影響を最小限に抑えることができます。(また、緑信号は平均して輝度とより密接に相関しているため、別々に送信する信号として適切な選択ではありません)。輝度とのクロストークを最小限に抑え、既存のモノクロテレビとの互換性を高めるために、および信号は通常、輝度 ( )からの差、つまりおよびとして送信されます。このようにして、色の少ない画像では、色差信号はゼロに近づき、色エンコードされた信号は同等のモノクロ信号に収束します。
比色分析
SECAMの測色法は、ITUのREC-BT.470で定義されているPALに似ていました。[13]しかし、同じ文書では[14]、既存の(1998年の改訂当時)SECAMセットでは、次のパラメータ(1953年の元のカラーNTSC仕様[15]に類似)が許容される可能性があると述べています。
想定されるディスプレイガンマも2.8と定義されました。[13]
輝度( )は、ガンマ補正された赤、緑、青( )の原色信号から得られる。 [13]
および赤と青の色差信号であり、色度を計算するために使用される。[13]
PALとNTSCとの比較
SECAM は、色差信号の搬送方法が他のカラー システムと大きく異なります。NTSCおよびPALでは、各ラインは直交振幅変調(QAM )を使用してエンコードされた色差信号を搬送します。このような信号を復調するには、搬送信号の位相に関する知識が必要です。この情報は、各スキャン ラインの開始時に、カラー搬送波自体の短いバースト (「カラーバースト」と呼ばれる) の形でビデオ信号とともに送信されます。QAM 復調中の位相エラーにより、色差信号間にクロストークが発生します。NTSC では、これによって色相と彩度のエラーが発生しますが、受信側のテレビ セットの「色合い」コントロールを使用して手動で修正します。一方、PAL では彩度のエラーのみが発生します。SECAM ではこの問題は発生しません。
SECAM は周波数変調(FM) を使用して色情報をカラー キャリアにエンコードします。復調にはキャリア位相の知識は必要ありません。ただし、使用される単純な FM 方式では、色に必要な 2 つの信号ではなく、1 つの信号しか送信できません。これに対処するために、SECAM はと を交互にスキャン ラインで別々に放送します。フル カラーを生成するために、1 つのスキャン ラインの色情報は、信号が次のラインの正確な開始時に遅延を終了するように調整されたアナログ遅延ラインに一時的に保存されます。これにより、テレビは1 つのラインで送信された信号と次のラインで送信された信号を組み合わせて、すべてのラインでフル カラー ガマットを生成することができます。SECAM は一度に 1 つの色成分のみを送信するため、色差信号を組み合わせて送信することで発生する NTSC および PAL のカラー アーティファクト (「ドット クロール」) がありません。
これは、フィールドの垂直色解像度が NTSC に比べて半分になることを意味します。ただし、当時のすべてのカラー TV システムの色信号は、輝度信号よりも狭い帯域でエンコードされていたため、すべてのシステムで色情報の水平解像度は輝度に比べて低くなりました。これは、色解像度よりも輝度解像度が高い人間の網膜と一致します。SECAM では、垂直色解像度の損失により、色解像度は両方の軸で均一に近づき、視覚的な影響はほとんどありません。垂直色解像度を下げるというアイデアは、連続する 2 本のラインの色情報がほぼ同じであることに気づいたアンリ・ド・フランスによるものです。色情報は、モノクロ信号に下位互換性のある安価な追加機能として設計されていたため、色信号の帯域幅は輝度信号よりも低く、したがって水平解像度も低くなります。幸い、人間の視覚システムは設計が似ています。人間の視覚システムは、色度の変化よりも輝度の変化を高い解像度で認識するため、この非対称性による視覚的な影響は最小限です。したがって、垂直色解像度を下げることも理にかなっています。同様のパラドックスは、テレビの垂直解像度にも当てはまります。ビデオ信号の帯域幅を減らすと、画像の鮮明さが失われ、水平方向に汚れがあっても、垂直解像度は維持されます。したがって、ビデオは水平方向よりも垂直方向の方が鮮明になる可能性があります。さらに、垂直方向の詳細が多すぎる画像を送信すると、インターレーステレビ画面で不快なちらつきが発生します。これは、小さな詳細が 1 行 (2 つのインターレース フィールドのうちの 1 つ) にのみ表示され、半分の周波数で更新されるためです。(これはインターレーススキャンの結果であり、プログレッシブ スキャンによって回避されます。) これを防ぐには、コンピューターで生成されたテキストと挿入物を慎重にローパス フィルター処理する必要があります。
SECAM の色差信号は、 YDbDr色空間で計算されます。これは、 YUV色空間のスケール バージョンです。このエンコードは、一度に 1 つの信号のみを送信する場合に適しています。色情報のFM 変調により、SECAM では、他のアナログ標準でよく発生するドット クロールの問題がまったく発生しません。SECAM 送信は、NTSC や PAL よりも長距離でも堅牢です。ただし、FM の性質上、画像のモノクロ部分でも、振幅は低下しているものの、色信号は存在します。そのため、PAL タイプの色クロールが存在しない場合でも、クロス カラーが強くなります。最新のディスプレイでは、PAL および NTSC エンコード信号から、くし形フィルタ(輝度スペクトルが重なり合う可能性のある 2 つの信号を、彩度が使用するスペクトル空間に分離するように設計) を使用して、パターンの大部分が除去されますが、画像の特定の部分には、まだいくらか残ることがあります。このような部分は通常、画像上の鋭いエッジ、画像に沿った突然の色や明るさの変化、または衣服のチェッカーボードなどの特定の繰り返しパターンです。FM SECAM は連続スペクトルであるため、PAL や NTSC とは異なり、完璧なデジタル コム フィルターであっても SECAM の色信号と輝度信号を完全に分離することはできません。
品種
放送方式 L、B/G、D/K、H、K、M
SECAM には、使用される放送システムに応じて 6 種類あります。
- SECAM - L :フランス、ルクセンブルク(デュドランジュのチャンネル21のRTL9のみ)、および南フランスのTélé Monte-Carlo送信機でのみ使用されます。
- SECAM- B / G :中東の一部、旧東ドイツ、ギリシャ、キプロスで使用
- SECAM- D / K :独立国家共同体および中央および東ヨーロッパのほとんどの地域で使用されています(これは単に、D および K モノクロ TV 伝送規格で使用される SECAM です)。ただし、中央および東ヨーロッパのほとんどの国では現在、他のシステムに移行しています。
- SECAM- H : 1983 年から 1984 年頃に、テレテキスト情報を追加するために信号内により多くのスペースを確保するために、新しいカラー識別規格 (「ライン SECAM または SECAM-H」) が導入されました(当初はAntiope規格に準拠)。識別バーストは、画像ごとではなく、ラインごとに (PAL のように) 作成されました。非常に古い SECAM テレビ セットでは、今日の放送の色を表示できない可能性がありますが、1970 年代半ば以降に製造されたセットでは、どちらのバージョンも受信できるはずです。
- SECAM- K :フランスの海外領土(およびかつてフランスに統治されていたアフリカ諸国)で使用されていた規格は、フランス本土で使用されていた SECAM とは若干異なっていました。フランス本土で使用されていた SECAM 規格では、SECAM-L と、VHF チャンネル 2~10 のチャンネル情報の変種が使用されていました。フランスの海外領土と多くのフランス語圏のアフリカ諸国では、SECAM -K 1規格と、VHF チャンネル 4~9 (チャンネル 2~10 ではない) のチャンネル情報の相互に互換性のない変種が使用されています。
- SECAM- M :1970年から1991年にかけて、SECAM-Mはカンボジア、[17] ラオス、ベトナム(ハノイおよびその他の北部の都市)で使用されました。
MESECAM(自宅録音)
MESECAM は、SECAM カラー信号をVHSまたはBetamaxビデオ テープに記録する方法です。放送規格と間違えないようにしてください。
「ネイティブ」SECAM 録画 (マーケティング用語: 「SECAM-West」) は、フランス (および隣接国) 市場向けに販売される機器用に考案されました。その後、PAL と SECAM の両方の信号が利用できる国では、PAL 録画回路のみを使用して PAL ビデオ機器を SECAM 信号録画用に変換する安価な方法が開発されました。回避策ではありますが、MESECAM は「ネイティブ」SECAM よりもはるかに普及しています。中東や東ヨーロッパのすべての国を含む、SECAM を使用するほぼすべての国で、SECAM 信号を VHS に録画する唯一の方法となっています。
この方法で作成されたテープは、フランス市場の VCR で作成された「ネイティブ」 SECAM テープとは互換性がありません。再生は白黒のみで、カラーは失われます。フランス国外で「SECAM 対応」として宣伝されている VHS マシンのほとんどは、MESECAM のみに対応していると予想されます。
技術的な詳細
VHS テープでは、輝度信号は FM エンコードされて記録されます (VHS では帯域幅が狭く、S-VHSでは全帯域幅)。しかし、PAL または NTSC の色信号は、テープ速度の避けられない小さな変化によって生じる周波数の小さな変化に敏感すぎるため、直接記録することはできません。代わりに、最初に 630 kHz の低い周波数にシフトダウンされます。PAL または NTSC のサブキャリアの複雑な性質により、情報が失われないようにするには、 ヘテロダインによるダウンコンバージョンを行う必要があります。
SECAM サブキャリアは、4.41 MHz と 4.25 MHz の 2 つの単純な FM 信号で構成されており、この (実際には単純な) 処理は必要ありません。「ネイティブ」SECAM 記録の VHS 仕様では、記録時にサブキャリアを 4 で割って約 1.1 MHz と 1.06 MHz のサブキャリアを作成し、再生時に 4 倍にすることを規定しています。したがって、真のデュアル スタンダード PAL および SECAM ビデオ レコーダーには 2 つのカラー処理回路が必要になり、複雑さとコストが増大します。中東の一部の国では PAL が使用され、他の国では SECAM が使用されているため、この地域では近道を採用し、PAL と SECAM の両方に PAL ミキサー ダウン コンバータ アプローチを使用して、 VCR設計を簡素化しています。
多くの PAL VHS レコーダーは、フランス語圏の西スイスでアナログ チューナーが変更されています (スイスは PAL-B/G 規格を使用していましたが、隣接するフランスは SECAM-L を使用しました)。これらの PAL レコーダーの元のチューナーでは、PAL-B/G の受信しかできません。スイスの輸入業者は、フランスの SECAM-L 規格用の特定のICを使用した回路を追加して、チューナーをマルチ スタンダードにし、VCR で SECAM 放送を MESECAM で録画できるようにしました。これらのマシンには、「PAL+SECAM」と記されたスタンプが追加されました。
Panasonic NV-W1E (プロ用 AG-W1-P)、AG-W3、NV-J700AM、Aiwa HV-MX100、HV-MX1U、Samsung SV-4000W、SV-7000W などのビデオ レコーダーには、デジタル標準変換回路が搭載されています。
デメリット
PAL や NTSC とは異なり、アナログ SECAM プログラミングはネイティブのアナログ形式では簡単に編集できません。周波数変調を使用するため、SECAM は入力画像に対して線形ではありません (これが信号の歪みに対する保護でもあります)。そのため、アナログ PAL や NTSC とは異なり、2 つの (同期された) SECAM 信号を電気的に混合しても有効な SECAM 信号は生成されません。このため、2 つの SECAM 信号を混合するには、それらを復調し、復調された信号を混合し、再度変調する必要があります。したがって、ポストプロダクションは PAL またはコンポーネント形式で行われることが多く、結果は送信時点で SECAM にエンコードまたはトランスコードされます。テレビ局の運営コストを削減することが、一部の国で PAL に切り替えられている理由の 1 つです。
SECAM 諸国で現在販売されているほとんどのテレビは、 SECAM とPAL の両方をサポートしており、最近ではコンポジットビデオNTSC もサポートしています (ただし、通常はNTSC を放送していないため、アンテナからの放送信号を受け入れることができません)。古いアナログカムコーダー ( VHS、VHS-C ) は SECAM バージョンで製造されていましたが、8 mmまたは Hi-band モデル ( S-VHS、S-VHS-C、およびHi-8 ) のいずれも SECAM を直接録画しませんでした。 SECAM 諸国で販売されているこれらの規格のカムコーダーと VCR は、内部的には PAL です。一部のモデルでは、結果を SECAM に戻すことができます。このような高価な機器を購入するほとんどの人は、マルチスタンダードのテレビを持っているため、変換は必要ありません。デジタルカムコーダーや DVD プレーヤー (一部の初期モデルを除く) は、 SECAM アナログ信号を受け入れたり出力したりしません。ただし、これは重要性が薄れつつあります。1980 年以降、ほとんどのヨーロッパの家庭用ビデオ機器はフランス製のSCARTコネクタを使用しており、デバイス間でRGB信号を伝送できます。これにより、PAL、SECAM、および NTSC カラー サブ キャリア標準のレガシーが排除されます。
一般的に、現代のプロ用機器は完全にデジタル化されており、 CCIR 601などのコンポーネントベースのデジタル相互接続を使用して、放送用のアナログ信号の最終的な変調前のアナログ処理の必要性を排除しています。ただし、特に第三世界の国々では、アナログのプロ用機器の大規模な設置ベースがまだ存在しています。
採択
1998年のSECAMユーザーの旧リストは、勧告ITU-R BT.470-6 - 従来のテレビシステム、付録1の付録1に掲載されています。[18]また、多くのOIRT諸国がPALに移行する前のリストは、CCIRレポート624-3テレビシステムの特性、付録Iに掲載されています。[19]
以下は、現在テレビ放送に SECAM 規格の使用を許可している国の更新されたリストです。各国が PAL およびDVB-Tに移行するにつれて、このリストは継続的に変更される可能性があります。これらの移行は個別にリストされています。
他のフォーマットへの移行
パル
- ヨーロッパ
ブルガリア[20](1994~1996年に移住)
チェコスロバキア(1992~1994年に移行)1993年:チェコ共和国とスロバキア
東ドイツ(1990年のドイツ再統一後、1991年12月31日に移行[要出典])
エストニア[20](1999年11月にETVとKanal 2の切り替えが終了。TV3は1998年にPALに移行し、TV1は最初からPALだった)
ジョージア[20](2000年代に移住)
ギリシャ[20](1992年に移住)
ハンガリー[20](1995~1996年に移住)
ラトビア[20](1997~1999年に移住)
リトアニア(2002年に移住)
ポーランド(1993~1995年に移住)
ウクライナ(1992~1994年に移行、2010年代初頭までSECAMで同時放送)[20] [検証失敗]
チェコ共和国、スロバキア、ハンガリー、バルト諸国も、UHF帯の音声搬送規格をD/Kから西ヨーロッパのほとんどで使用されているB/Gに変更し、輸入放送機器の使用を容易にしたが、VHFではD/K規格を維持した。ただし、視聴者はマルチスタンダード受信機を購入する必要があった。他の国は既存の規格を維持した(東ドイツとギリシャの場合はB/G、その他の国はD/K)。[23]
- アフリカ
- アジア
アフガニスタン(1990年代に移住)[20]
アルメニア(1980年代後半に移住)
アゼルバイジャン[20](2001年に移住)
カンボジア[22](1991~1992年にSECAM-MからPAL-B/Gに移行)
イラン[22](1998年にPAL-B/Gに戻った)
ラオス(1990年代にSECAM-Mから移行)
北朝鮮(1993年に移住)[20]
サウジアラビア(1990年代後半または2000年代初頭に完全にPALに切り替わる前は、NTSC、SECAM、PALで同時放送されていた。[引用が必要])
ベトナム(NTSCで同時放送)(1990年代にSECAM-MからPAL-D/Kに移行)
動画
参照
- 576i – 標準解像度のビデオモード
- ATSC規格 – 米国のデジタルテレビ規格
- マルチチャンネルテレビサウンド – テレビオーディオエンコード規格
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外部リンク
- 色の基準を簡単に説明
- VHS での SECAM と PAL の録画に関する議論 (フランス語)
