
NTSC(National Television System Committeeの略)は、1941年に発表され採用されたアナログテレビの最初のアメリカの規格です。 [1] 1961年に、システムMという名称が割り当てられました。EIA規格170としても知られています。[ 2]
1953年に、2番目のNTSC規格が採用され、[3]既存の白黒受信機と互換性のあるカラーテレビ放送が可能になりました。[4] [5] [6]これは、アナログテレビの3つの主要なカラー形式の1つで、他の3つはPALとSECAMです。NTSCカラーは通常、システムMに関連付けられており、この組み合わせはNTSC IIと呼ばれることもあります。[7] [8] NTSCカラーを使用する他の放送テレビシステムはシステムJのみでした。ブラジルはシステムMをPALカラーで使用しました。ベトナム、カンボジア、ラオスはシステムMをSECAMカラーで使用しました。ベトナムは後に1990年代初頭にPALの使用を開始しました。
NTSC/System M 規格は、南北アメリカ大陸のほとんど(アルゼンチン、ブラジル、パラグアイ、ウルグアイを除く)、ミャンマー、韓国、台湾、フィリピン、日本、および一部の太平洋諸島の国と地域で使用されていました (地図を参照)。
デジタルソース(例:DVD)の導入以来、 NTSCという用語は、アクティブライン数が480〜487でフレームレートが30または29.97/秒のデジタルフォーマットを指すために使用され、System Mのデジタル略語として機能しています。いわゆるNTSCフィルム規格のデジタル標準解像度は、 DVDビデオの場合は720×480ピクセル、スーパービデオCD(SVCD、アスペクト比:4:3)の場合は480×480ピクセル、ビデオCD(VCD)の場合は352×240ピクセルです。[9] NTSCに相当するデジタルビデオ(DV)カムコーダのフォーマットは720×480ピクセルです。[ 10 ]デジタルテレビ(DTV)の同等は704×480ピクセルです。[10]
歴史
全米テレビジョン方式委員会は、米国で全国的なアナログテレビ方式の導入をめぐる企業間の対立を解決するため、1940年に米国連邦通信委員会(FCC) によって設立された。1941年3月、同委員会は、ラジオ製造者協会 (RMA) による1936年の勧告に基づいて白黒テレビの技術標準を発行した。残留側波帯技術の技術的進歩により、画像解像度を上げることが可能になった。NTSCは、RCAの441走査線標準 (RCAのNBCテレビネットワークで既に使用されていた) と、走査線数を605~800に増やしたいというフィルコとデュモントの希望との間の妥協案として、525走査線を選択した。 [11]この標準では、1秒あたり30フレーム (画像) のフレームレートが推奨されており、これは1フィールドあたり262.5ライン、1秒あたり60フィールドでフレームあたり2つのインターレース フィールドで構成される。最終勧告におけるその他の標準としては、アスペクト比4:3 と、音声信号の周波数変調 (FM) (当時としては非常に新しいもの) がありました。
1950年1月、カラーテレビの標準化のために委員会が再編成された。FCCは1950年10月にCBSが開発した405ラインの フィールドシーケンシャルカラーテレビ規格を一時的に承認していた。[12] CBSシステムは既存の白黒受信機と互換性がなかった。回転するカラーホイールを使用し、走査線数を525から405に減らし、フィールドレートを60から144に増やしたが、有効フレームレートは毎秒24フレームに過ぎなかった。ライバルのRCAによる法的措置により、1951年6月までこのシステムの商用利用は停止され、通常放送は数ヶ月しか続かなかったが、10月には朝鮮戦争を理由に国防総省がすべてのカラーテレビの製造を禁止した。[13] [14] [15] [16] CBSシステムの派生型は後にNASAで宇宙飛行士の宇宙からの写真の放送に使用された。[要出典] CBSは1953年3月にそのシステムを廃止し、[17] FCCは1953年12月17日にそれを、RCAやPhilcoを含むいくつかの企業が協力して開発したNTSCカラー標準に置き換えました。[18]
1953 年 12 月、FCC は、現在NTSCカラーテレビ規格 (後に RS-170a と定義される) と呼ばれるものを全会一致で承認しました。互換性のあるカラー規格は、当時の白黒テレビとの完全な下位互換性を維持していました。白黒画像に色情報が追加されたのは、正確に 315/88 MHz (通常は 3.579545 MHz±10 Hz と表現される) の色副搬送波を導入したためです。 [19]この正確な周波数は、色信号の水平ラインレート変調成分が輝度信号の水平ラインレート変調成分のちょうど中間にくるように選択され、新しいテレビでは色信号を輝度信号から簡単に除去でき、既存のテレビでは色信号がほとんど見えなくなるようにしました。カラー標準が公布された当時の周波数分割回路の制限により、カラーサブキャリア周波数は小さな整数、この場合は 5×7×9/(8×11) MHz から組み立てられた複合周波数として構成されました。 [20]水平ラインレートは 15,750 ライン/秒から約 15,734 ライン/秒 (3.579545×2/455 MHz = 9/572 MHz) に低下し、フレームレートは 30 フレーム/秒から 30/1.001 ≈ 29.970 フレーム/秒 (水平ラインレートを 525 ライン/フレームで割った値) に低下しました。これらの変更は 0.1 パーセントに相当し、当時のテレビ受信機では容易に許容できるものでした。[21] [22]
NTSC「互換カラー」システムを使用した番組のネットワークテレビ放送が初めて公表されたのは、1953年8月30日のNBCの『ククラ、フラン、オリー』のエピソードであったが、カラーで視聴できたのはネットワーク本部のみであった。[23] NTSCカラーが初めて全国的に視聴されたのは、翌年1月1日の全米放送の『トーナメント・オブ・ローズ・パレード』であり、全国各地で特別上映会が行われ、プロトタイプのカラー受信機で視聴できた。最初のカラーNTSCテレビカメラは、1953年の実験放送に使用されたRCA TK-40であった。1954年3月に発表された改良版TK-40Aは、最初の市販カラーテレビカメラであった。その年の後半、改良されたTK-41が1960年代の大半にわたって使用された標準カメラとなった。
NTSC 規格は、南北アメリカや日本を含む他の国々でも採用されています。
デジタル変換
デジタルテレビの登場により、アナログ放送は大部分が段階的に廃止された。米国のNTSC放送局のほとんどは、FCCによって2009年2月17日までにアナログ送信機を停止するよう求められたが、これは後に2009年6月12日に延期された。低出力局、クラスA局、トランスレータは2015年までに閉鎖する必要があったが、FCCの延長により、チャンネル6で運用されている一部の局は2021年7月13日まで運用することが認められた。[24] 2011年の強制移行の対象とならなかった市場の残りのカナダのアナログテレビ送信機は、 2017年にカナダ技術革新・科学・経済開発省が公表したスケジュールに従い、2022年1月14日までに閉鎖される予定であった。しかし、アナログ放送を継続している放送局の中には、移行予定日がすでに過ぎているものもある(例えば、まだデジタルに移行していないCFJC-TVカムループスは、2020年11月20日までに移行する必要があるとされている)。[25]
NTSC規格を使用しているほとんどの国、および他のアナログテレビ規格を使用している国は、より新しいデジタルテレビ規格に切り替えているか、切り替えの過程にあり、世界中で少なくとも4つの異なる規格が使用されています。北米、中米の一部、および韓国はATSC規格を採用しているか、採用していましたが、日本などの他の国はATSCの代わりに他の規格を採用しているか、採用しています。約70年後、米国でのNTSC無線送信の大部分は2009年6月12日に終了し、[26]カナダと他のほとんどのNTSC市場では2011年8月31日までに終了しました。 [28] NTSC送信の大部分は日本で2011年7月24日に終了し、翌年には岩手県、宮城県、福島県でも終了しました。 [27] 2013年の試験的プログラムの後、メキシコのフルパワーアナログ放送局のほとんどは2015年の10日間で放送を中止し、約500の低出力局と中継局は2016年末までアナログ放送を続けることが許可されました。デジタル放送ではより高解像度のテレビ放送が可能ですが、デジタル標準精細テレビでは、アナログNTSC規格で確立されたフレームレートと解像度のライン数を引き続き使用しています。
技術的な詳細
解像度とリフレッシュレート
NTSC カラー エンコーディングは、System Mテレビ信号で使用されます。これは、1 秒あたり30 ⁄ 1.001 (約 29.97) のインターレースビデオフレームで構成されます。各フレームは 2 つのフィールドで構成され、各フィールドは 262.5 走査線で構成され、合計 525 走査線になります。可視ラスターは486 走査線で構成されます。後のデジタル標準であるRec. 601では、これらの走査線のうち 480 線のみが可視ラスターに使用されます。残りの部分 (垂直ブランキング インターバル) は、垂直同期とリトレースに使用されます。このブランキング インターバルは、当初、受信機の CRT の電子ビームを単にブランキングして、初期のテレビ受信機の単純なアナログ回路と低速の垂直リトレースを可能にするために設計されました。ただし、これらの走査線の一部には、クローズド キャプションや垂直間隔タイムコード(VITC)などの他のデータが含まれる場合があります。完全なラスター(インターレースによる半ラインは除く)では、偶数番目の走査線(ビデオ信号で数えると偶数となる1本おきのライン、例:{2、4、6、...、524})が最初のフィールドに描画され、奇数番目の走査線(ビデオ信号で数えると奇数となる1本おきのライン、例:{1、3、5、...、525})が2番目のフィールドに描画され、フィールドリフレッシュ周波数60 ⁄ 1.001 Hz(約59.94 Hz)でちらつきのない画像が生成されます。比較すると、通常PAL-B/GおよびSECAMカラー で使用される625ライン(576本の可視)のシステムは垂直解像度が高くなるが、時間解像度は25フレーム/秒または50フィールド/秒と低くなります。
白黒システムの NTSC フィールド リフレッシュ周波数は、もともと米国で使用されている交流電源の公称周波数60 Hz と正確に一致していました。フィールドリフレッシュ レートを電源に一致させることで、画面上にローリング バーを生成する相互変調(ビーティングとも呼ばれる) を回避できました。リフレッシュ レートを電源に同期させることは、キネスコープカメラによる初期のテレビ生放送の録画にも役立ちました。交流周波数を使用して同期 AC モーター駆動カメラの速度を設定することで、フィルムカメラを同期させて各フィルム フレームで 1 フレームのビデオをキャプチャすることが非常に簡単だったためです。前述のように、これが元の白黒システムでの NTSC フィールド リフレッシュ周波数の動作方法です。ただし、システムにカラーが追加されると、リフレッシュ周波数は 0.1% だけわずかに下方修正され、約 59.94 Hz になりました。これは、サウンド キャリアとカラー キャリアの差周波数における固定ドット パターンを排除するためです (以下の § カラー エンコーディングで説明)。フレーム レートが色に対応するために変更された時点では、ビデオ信号自体からカメラのシャッターをトリガーすることがほぼ同じくらい簡単になりました。
実際の 525 ラインという数字は、当時の真空管ベースの技術の制限の結果として選択されたものです。初期のテレビ システムでは、マスター電圧制御発振器が水平ライン周波数の 2 倍で動作し、この周波数が使用されるライン数 (この場合は 525) で割られてフィールド周波数 (この場合は 60 Hz) が得られました。次に、この周波数が 60 Hz の電源ライン周波数と比較され、差異があればマスター発振器の周波数を調整して修正されました。インターレース スキャンの場合、垂直帰線距離を奇数フィールドと偶数フィールドで同一にするために、フレームあたりのライン数が奇数である必要がありました。 [説明が必要]つまり、マスター発振器の周波数を奇数で割る必要がありました。当時、周波数分割の唯一の実用的な方法は、真空管マルチ バイブレータのチェーンを使用することであり、全体の分割比はチェーンの分割比の数学的積でした。奇数の因数もすべて奇数でなければならないため、チェーン内のすべての除算器も奇数で割る必要があり、真空管デバイスの熱ドリフトの問題のため、これらの数は比較的小さくなければなりませんでした。これらの基準を満たす 500 に最も近い実用的なシーケンスは、 3×5×5×7=525でした。(同じ理由で、625 ラインの PAL-B/G と SECAM では5×5×5×5が使用され、古い英国の 405 ライン システムでは3×3×3×3×5が使用され、フランスの819 ラインシステムでは3×3×7×13などが使用されていました。)
比色分析

測色法とは、システムとそのコンポーネントの特定の測色特性を指し、使用される特定の原色、カメラ、ディスプレイなどが含まれます。NTSCカラーには、その歴史を通じて、NTSC 1953とSMPTE Cとして付属の色度図に示されている2つの明確に定義された測色法がありました。メーカーは、技術的、経済的、マーケティング的、その他の理由から、さまざまなバリエーションを導入しました。[29]
NTSC 1953
1953年のオリジナルのカラーNTSC仕様は、現在でも米国連邦規則集の一部となっており、システムの色彩値を上記の表のように定義しています。 [30]
RCA CT-100などの初期のカラーテレビ受信機は、この仕様 (当時の映画規格に基づく) に忠実で、今日のほとんどのモニターよりも広い色域を持っていました。効率の低い蛍光体 (特に赤色) は弱く、長時間持続し、動く物体の後に軌跡を残しました。1950 年代後半から、ブラウン管の蛍光体は輝度を上げるために彩度を犠牲にしました。受信機と放送局の両方でこの標準からの逸脱が、かなりの色の変化の原因でした。
SMPTE C
より均一な色再現を保証するために、一部のメーカーは、上記の色彩値にエンコードされた受信信号を変換し、モニター内で使用される実際の蛍光体特性に合わせて調整する色補正回路をセットに組み込んでいます。このような色補正は、送信される非線形ガンマ補正信号に対して正確に実行することはできないため、調整は近似値しか得られず、高彩度の色では 色相と輝度の両方に誤差が生じます。
同様に放送局の段階では、1968年から69年にかけてコンラック社がRCAと協力し、放送用カラー画像ビデオモニターで使用するための制御蛍光体セットを定義した。[31]この仕様は今日でもSMPTE C蛍光体仕様として残っている。[32]
さらに、家庭用受信機と同様に、スタジオモニターに同様の色補正回路を組み込んで、放送局がFCC規格に従って1953年のオリジナルの色彩値でエンコードされた画像を送信することが推奨されました[33]。
1987年、映画テレビ技術者協会(SMPTE)のテレビ技術委員会、スタジオモニター色彩測定作業部会は、SMPTE C(コンラック)蛍光体を推奨基準145の一般使用に採用し、[34]多くのメーカーがカメラの設計を変更して、色補正なしでSMPTE C色彩測定用に直接エンコードするようになりました。[35]これはSMPTE規格170M、「スタジオアプリケーション用複合アナログビデオ信号 - NTSC」(1994年)で承認されています。その結果、ATSCデジタルテレビ規格では、480i信号の場合、トランスポートストリームに色彩測定データが含まれていない限り、SMPTE C色彩測定を想定する必要があると規定されています。[36]
日本のNTSCは原色とホワイトポイントをSMPTE Cに変更することはなく、1953年のNTSC原色とホワイトポイントを使い続けた。[33] PALとSECAMの両システムも1970年までオリジナルの1953年NTSC色彩測定法を使用していた。 [33]しかし、NTSCとは異なり、欧州放送連合(EBU)はその年に受信機とスタジオモニターでの色補正を拒否し、代わりにすべての機器が「EBU」色彩値で信号を直接エンコードすることを明確に要求した。[37]
色の互換性の問題
CIE 色度図 (上記) に示されている色域に関して、異なる色彩測定法間の差異は、視覚的に大きな違いをもたらす可能性があります。適切に表示するために調整するには、LUTまたは追加のカラー グレーディングによる色域マッピングが必要です。SMPTE 推奨プラクティス RP 167-1995 では、このような自動補正を「NTSC 補正表示マトリックス」と呼んでいます。[38]たとえば、1953 NTSC 用に作成された素材は、SMPTE C または ATSC/ BT.709ディスプレイで表示すると彩度が低く見え、色相の変化も顕著になる場合があります。一方、適切な色域マッピングが実行されていない場合、SMPTE C 素材は BT.709/sRGB ディスプレイではわずかに彩度が高く見え、P3 ディスプレイでは彩度が大幅に高く見えることがあります。
カラーエンコーディング
NTSC は、ジョルジュ・ヴァレンシが 1938 年に発明した概念を取り入れた輝度-色差エンコード システムを使用します。別の輝度信号を使用することで、当時使用されていた白黒テレビとの下位互換性が維持されました。色差信号はカラー セットでのみ認識され、白黒セットでは基本的に無視されていました。
赤、緑、青の原色信号は重み付けされて単一の輝度信号に加算され、Yプライム[39]と呼ばれる、元のモノクロ信号に取って代わります。色差情報は、色情報のみを運ぶクロミナンス信号にエンコードされます。これにより、白黒受信機はクロミナンス信号を無視するだけでNTSCカラー信号を表示できます。1953年にカラー放送が導入された後に米国で販売された白黒テレビの中には、クロミナンスを除去するように設計されたものもありましたが、初期の白黒テレビではこれが行われず、彩度は画像内の飽和色の領域で這うドットパターンとして見えました。 [40]
色情報のみを含む個別の信号を得るために、各色原色と合計された輝度との差が判定されます。したがって、赤の差信号は で、青の差信号は です。これらの差信号は、 QAMと呼ばれるプロセスで、 (同相) および(直交)として知られる 2 つの新しい色信号を得るために使用されます。色空間は差信号色空間に対して回転され、オレンジと青の色情報 (人間の目が最も敏感) は1.3 MHz の帯域幅で信号上で伝送され、信号は紫と緑の色情報を 0.4 MHz の帯域幅でエンコードします。これにより、色信号は目立った色の劣化なしに全体的な帯域幅をより少なく使用できます。2 つの信号はそれぞれ、互いに 90 度位相がずれた 3.58 MHz の搬送波を振幅変調し[41] [42]、その結果が加算されますが、搬送波自体は抑制されます。[43] [41]結果は、基準搬送波に対して位相が変動し、振幅も変動する単一の正弦波として見ることができる。変動する位相はテレビカメラで捉えられた瞬間の色相を表し、振幅は瞬間の色彩度を表す。3.579545MHzの副搬送波が輝度に加えられ、複合色信号[41]が形成され、これがビデオ信号搬送波を変調する。3.579545MHzではなく、3.58MHzが略称として表記されることが多い。[44]
カラーテレビが色相情報を色副搬送波から復元するには、それまで抑制されていた搬送波を置き換えるゼロ位相基準が必要です。NTSC 信号には、各水平同期パルスのバックポーチにあるカラーバーストと呼ばれるこの基準信号の短いサンプルが含まれています。カラーバーストは、変調されていない (純粋な元の) カラー副搬送波の最低 8 サイクルで構成されます。テレビ受信機にはローカル発振器があり、これらのカラーバーストと同期して基準信号を作成します。この基準位相信号をクロミナンス信号と組み合わせると、信号と信号を復元できます。これらの信号は信号と合わせて個別の信号に再構成され、 CRTに送信されて画像を形成します。
CRT テレビでは、NTSC 信号は赤、緑、青の 3 つの色信号に変換され、それぞれが対応する赤、緑、青の蛍光体ドットのみを励起するように設計された電子銃を制御します。デジタル回路を備えたテレビ セットでは、信号の処理にサンプリング技術が使用されていますが、結果は同じです。アナログ NTSC 信号を処理するアナログ セットとデジタル セットの両方で、元の 3 つの色信号は 3 つの個別の信号 (Y、I、Q) を使用して送信され、3 つの個別の色 (R、G、B) として復元され、カラー画像として表示されます。
送信機が NTSC 信号を放送する場合、無線周波数キャリアを前述の NTSC 信号で振幅変調し、4.5 MHz 高いキャリアをオーディオ信号で周波数変調します。放送信号に非線形歪みが発生すると、3.579545 MHz のカラー キャリアがサウンド キャリアとビートし、画面にドット パターンが表示されることがあります。結果として生じるパターンを目立たなくするために、設計者は元の 15,750 Hz のスキャンライン レートを係数 1.001 (0.1%) 下げて、オーディオ キャリア周波数を係数 286 で割った値に一致させ、フィールド レートを約 59.94 Hz に調整しました。この調整により、サウンド キャリアとカラー サブキャリア (2 つのキャリア間で最も問題となる相互変調積) の差がライン レートの半分の奇数倍になります。これは、連続するライン上のドットが逆位相になるための必要条件であり、ドットが最も目立たなくなります。
59.94 というレートは、次の計算から導き出されます。設計者は、輝度信号と色信号間の干渉を最小限に抑えるために、色副搬送波周波数をライン周波数のn + 0.5 倍にすることを選択しました。(これは、色副搬送波周波数がライン周波数の半分の奇数倍であるとよく言われます。)次に、オーディオ信号と色信号間の目に見える (相互変調) 干渉を最小限に抑えるために、オーディオ副搬送波周波数をライン周波数の整数倍にすることを選択しました。15,750 Hz のライン周波数と 4.5 MHz のオーディオ副搬送波を使用した元の白黒標準はこれらの要件を満たしていないため、設計者はオーディオ副搬送波周波数を上げるか、ライン周波数を下げる必要がありました。オーディオ副搬送波周波数を上げると、既存の (白黒) 受信機がオーディオ信号を適切にチューニングできなくなります。ライン周波数を下げても、比較的無害です。NTSC 信号の水平および垂直同期情報により、受信機はライン周波数のかなりの変動を許容できるからです。そこでエンジニアは、カラー標準用にライン周波数を変更することにしました。白黒標準では、オーディオ サブキャリア周波数とライン周波数の比率は4.5 MHz ⁄ 15,750 Hz = 285.71 です。カラー標準では、これは整数 286 に丸められ、カラー標準のライン レートは4.5 MHz ⁄ 286 ≈ 15,734 Hz になります。フィールド (およびフレーム) あたりのスキャン ライン数を同じに維持する場合、ライン レートを下げるとフィールド レートも下がります。4500000 ⁄ 286ライン/秒をフィールドあたり 262.5 ラインで割ると、約 59.94 フィールド/秒になります。
送信変調方式

送信されるNTSCテレビ チャネルは、合計 6 MHz の帯域幅を占有します。振幅変調された実際のビデオ信号は、チャネルの下限より500 kHzから 5.45 MHz上で送信されます 。ビデオキャリアは、チャネルの下限より 1.25 MHz 上にあります。ほとんどの AM 信号と同様に、ビデオ キャリアは、キャリアの上と下に 1 つずつ、2 つのサイドバンドを生成します。サイドバンドの幅はそれぞれ 4.2 MHz です。上側サイドバンド全体が送信されますが、残留サイドバンドと呼ばれる下側サイドバンドの 1.25 MHz のみが送信されます。上記のように、カラー サブキャリアは、ビデオ キャリアより 3.579545 MHz 上にあり、抑制されたキャリアで直交振幅変調されます。オーディオ信号は、FMラジオ局が88~108 MHz帯域で放送するオーディオ信号と同様に周波数変調されているが、最大周波数偏差は25 kHzであり、 FM帯域で使用される75 kHzとは対照的である。このため、アナログテレビのオーディオ信号は、広帯域受信機で受信されるFMラジオ信号よりも静かに聞こえる。メインのオーディオ搬送波はビデオ搬送波より4.5 MHz高く、チャンネルの上端より250 kHz低い。チャンネルにはMTS信号が含まれる場合があり、これはオーディオ信号に1つまたは2つのサブキャリアを追加することで複数のオーディオ信号を提供し、各サブキャリアはライン周波数の倍数に同期している。これは通常、ステレオオーディオや第2オーディオプログラム信号が使用されている場合に当てはまる。同じ拡張機能がATSCでも使用され、ATSCデジタル搬送波はチャンネルの下限より0.31 MHz上で放送される。
「セットアップ」は、「黒」レベルと「ブランキング」レベル間の 54 mV (7.5 IRE ) の電圧オフセットです。これは NTSC に固有のものです。CVBS は、Color (色)、Video (ビデオ)、Blanking (ブランキング)、および Sync (同期) の略です。
次の表は、NTSCでエンコードされた基本的なRGBカラーの値を示しています[45]
フレームレート変換
1 秒あたり 24 フレームで動作するフィルムと、1 秒あたり約 29.97 (10 MHz × 63/88/455/525) フレームで動作する NTSC 規格では、 フレーム レートに大きな違いがあります。
25 fps のテレビおよびビデオ規格を使用する地域では、この違いはスピードアップによって克服できます。
30fps規格では、「3:2プルダウン」と呼ばれるプロセスが使用されます。1つのフィルムフレームは3つのビデオフィールド(1+1 ⁄ 2 ビデオフレーム)で送信され、次のフレームは 2 ビデオフィールド(1 ビデオフレーム)で送信されます。したがって、2 つのフィルムフレームは 5 つのビデオフィールドで送信され、平均2+フィルム フレームあたり1 ⁄ 2 の ビデオ フィールド。したがって、平均フレーム レートは 60 ÷ 2.5 = 24 フレーム/秒となり、平均フィルム速度は名目上は正確にその値になります。(実際には、実時間 1 時間で 215,827.2 のビデオ フィールドが表示され、86,330.88 フレームのフィルムを表しますが、実際の 24 fps フィルム映写の 1 時間では、ちょうど 86,400 フレームが表示されます。したがって、24 fps フィルムの 29.97 fps NTSC 伝送は、フィルムの通常速度の 99.92% で実行されます。) 再生時の静止フレーミングでは、2 つの異なるフィルム フレームのフィールドを含むビデオ フレームが表示されるため、フレーム間の違いは高速の前後のちらつきとして表示されます。また、カメラをゆっくりとパンしているときに、顕著なジッター/「スタッター」が発生することもあります (テレシネ ジャダー)。
NTSCテレビ用に特別に撮影された映画は、3:2プルダウンを避けるために、通常、毎秒24フレームではなく30フレームで撮影されます。[46]
25 fps の素材 (ヨーロッパのテレビ シリーズや一部のヨーロッパの映画など) を NTSC 機器で表示するには、5 フレームごとに複製し、結果のストリームをインターレースします。
NTSC テレビ用に 24 フレーム/秒で撮影されたフィルムは、従来、25 fps テレビ規格を使用する地域での送信のために 1/24 (通常速度の約 104.17%) に加速されていました。この画像速度の増加は、従来、オーディオのピッチとテンポも同様に増加していました。最近では、フレームブレンディングを使用して、速度を変えずに 24 FPS ビデオを 25 FPS に変換しています。
25 fps のテレビ規格を使用する地域でテレビ用に撮影されたフィルムは、次の 2 つの方法のいずれかで処理できます。
- 映画は 24 フレーム/秒で撮影できます。この場合、ネイティブ地域で送信するときに、上記のアナログ技術に従って 25 fps に加速するか、上記のデジタル技術によって 24 fps に維持することができます。同じ映画が、公称 30 fps のテレビ標準を使用する地域で送信されると、速度、テンポ、ピッチに目立った変化はありません。
- 映画は 1 秒あたり 25 フレームで撮影できます。この場合、ネイティブ地域で送信されると、映画は通常の速度で表示され、付随するサウンドトラックは変更されません。同じ映画が 30 fps の公称テレビ標準を使用する地域で表示されると、5 フレームごとに重複しますが、速度、テンポ、ピッチに目立った変化はありません。
25 fps 地域では両方のフィルム速度が使用されているため、視聴者は、これらの地域のテレビ映画におけるビデオとオーディオの実際の速度、および声、効果音、音楽の演奏のピッチについて混乱する可能性があります。たとえば、 1980 年代から 1990 年代初頭に制作されたジェレミー ブレットのシャーロック ホームズテレビ映画シリーズは、24 fps で撮影され、その後 25 fps 地域で人工的に高速で送信されたのか、それとも、ネイティブで 25 fps で撮影され、その後 NTSC 表示用に 24 fps に遅くされたのか疑問に思うかもしれません。
こうした矛盾は、地上波やケーブルテレビ放送だけでなく、レーザーディスクやDVDを含むテープやディスクのホームビデオ市場にも存在します。
アナログの前身に取って代わっているデジタルテレビやビデオでは、より広範囲のフレーム レートに対応できる単一の規格でも、アナログ地域規格の限界が残っています。たとえば、 ATSC規格の初期バージョンでは、23.976、24、29.97、30、59.94、60、119.88、120 フレーム/秒のフレーム レートが許可されていましたが、25 と 50 は許可されていませんでした。最新の ATSC では、25 と 50 FPS が許可されています。
アナログ衛星伝送の変調
衛星電力は厳しく制限されているため、衛星を介したアナログ ビデオ伝送は地上のテレビ伝送とは異なります。AMは線形変調方式であるため、特定の復調信号対雑音比(SNR) には、同様に高い受信 RF SNR が必要です。スタジオ品質のビデオの SNR は 50 dB を超えるため、AM では法外な高電力や大型のアンテナが必要になります。
代わりに、RF 帯域幅を犠牲にして電力を削減するために、広帯域FMが使用されます。チャネル帯域幅を 6 MHz から 36 MHz に増やしても、RF SNR は 10 dB 以下しか得られません。ノイズ帯域幅が広くなると、この 40 dB の電力節約が 36 MHz / 6 MHz = 8 dB 減少し、実質 32 dB の削減になります。
音声は地上波と同様に FM サブキャリアで送信されますが、聴覚/視覚干渉を減らすために 4.5 MHz を超える周波数が使用されます。一般的に使用されるのは 6.8、5.8、6.2 MHz です。ステレオは多重化、離散、またはマトリックスにすることができ、関連のないオーディオ信号とデータ信号が追加のサブキャリアに配置される場合があります。
変調前に、60 Hz の三角形のエネルギー分散波形が複合ベースバンド信号 (ビデオ、オーディオ、およびデータ サブキャリア) に追加されます。これにより、ビデオ信号が失われた場合に、衛星ダウンリンクの電力スペクトル密度が制限されます。そうしないと、衛星が単一の周波数ですべての電力を送信し、同じ周波数帯の地上マイクロ波リンクに干渉する可能性があります。
ハーフ トランスポンダー モードでは、複合ベースバンド信号の周波数偏差が 18 MHz に低減され、36 MHz トランスポンダーのもう半分に別の信号が送信されます。これにより、FM の利点がいくらか低下し、衛星トランスポンダーの相互変調歪みを回避するために結合信号電力を「バックオフ」する必要があるため、回復された SNR がさらに低下します。単一の FM 信号は振幅が一定であるため、歪みなくトランスポンダーを飽和させることができます。
フィールド順序
NTSCフレームは、 F1 (フィールド 1) と F2 (フィールド 2)の 2 つのフィールドで構成されています。フィールドの優位性は、さまざまな機器メーカーの決定や歴史的慣習など、さまざまな要因の組み合わせによって決まります。その結果、ほとんどのプロ用機器には、優位な上位フィールドと優位な下位フィールドを切り替えるオプションがあります。フィールドについて話すときに、偶数または奇数という用語を使用することは、あいまいさがかなり大きいためお勧めできません。たとえば、特定のシステムの行番号が 0 から始まるのに対し、別のシステムの行番号が 1 から始まる場合などです。そのため、同じフィールドが偶数または奇数になることがあります。[26] [47]
アナログテレビではフィールドの優位性自体は問題になりませんが、NTSC ビデオを編集するときにはフィールドの優位性が重要になります。フィールド順序の解釈が間違っていると、移動する物体が各フィールドで前後にジャンプして、画面が震えるような効果が生じることがあります。
これは、インターレース NTSC を異なるフィールド ドミナンスを持つフォーマットにトランスコードする場合、およびその逆の場合に特に重要です。プログレッシブ ビデオをインターレース NTSC にトランスコードする場合もフィールド順序が重要です。プログレッシブ ビデオの 2 つのシーンの間にカットがある場合、フィールド ドミナンスが正しくないと、インターレース ビデオにフラッシュ フィールドが存在する可能性があります。3-2プルダウンを使用して 24 フレームを 30 フレームに変換するフィルム テレシネ プロセスでも、フィールド順序が正しくないと、受け入れられない結果になります。
インターレース カメラで撮影された素材では各フィールドが時間的に一意であるため、インターレースをデジタル プログレッシブ フレーム メディアに変換するのは困難です。プログレッシブ フレームでは、交互のラインごとにモーション アーティファクトが発生するためです。これは PC ベースのビデオ再生ユーティリティで確認でき、多くの場合、ビデオを半分の解像度でトランスコードし、使用可能な 2 つのフィールドのうち 1 つだけを使用するだけで解決できます。
バリエーション
NTSC-M
世界中で使用されているさまざまな基盤となる放送テレビ システムを持つ PAL や SECAM とは異なり、NTSC カラー エンコーディングは、ほぼ常に放送システムMで使用され、NTSC-M になります。
NTSC-N および NTSC-50
NTSC-Nは、もともと1960年代にパラグアイ、ウルグアイ、アルゼンチンのNシステム諸国がPALを選択する前に、CCIRに50Hz放送方式として提案されました。1980年代半ばに、625ラインビデオと3.58MHzのNTSCカラーを組み合わせた疑似システムであるNTSC-50として事実上再導入されました。たとえば、 NTSCカラーディスプレイでPALソフトウェアを実行しているAtari STは、モニターがPALカラーをデコードできなかったため、このシステムを使用していました。Vホールドノブを備えたほとんどのアナログNTSCテレビセットとモニターは、垂直ホールドを調整することでこのシステムを表示できます。[48]
NTSC-J
日本の変種「NTSC-J 」だけがわずかに異なります。日本では、信号の黒レベルとブランキング レベルは PAL と同じ (0 IRE ) ですが、アメリカの NTSC では、黒レベルがブランキング レベルよりわずかに高く (7.5 IRE ) なっています。違いは非常に小さいため、明るさノブをわずかに回すだけで、NTSC の「他の」変種をどのセットでも想定どおりに正しく表示できます。ほとんどの視聴者は、そもそも違いに気付かないかもしれません。NTSC-J のチャンネル エンコーディングは、NTSC-M とわずかに異なります。特に、日本のVHF帯域はチャンネル1~12(日本のFMラジオ帯域76~90MHzの真上の周波数に位置)で動作しますが、北米のVHFテレビ帯域はチャンネル2~13(54~72MHz、76~88MHz、174~216MHz)を使用し、88~108MHzはFMラジオ放送に割り当てられています。したがって、日本のUHFテレビチャンネルは14上からではなく13から番号が付けられていますが、それ以外は北米と同じUHF放送周波数を使用します。
NTSC4.43
NTSC 4.43は、3.58MHzの代わりに4.43MHzのNTSC色副搬送波を送信する疑似システムです。[ 49]結果として得られる出力は、結果として得られる疑似システムをサポートするテレビ(ほとんどのPALテレビなど)でのみ視聴できます。[50]ネイティブNTSCテレビを使用して信号をデコードすると色は生成されませんが、互換性のないPALテレビを使用してシステムをデコードすると、不規則な色が生成されます(赤が欠け、ランダムにちらつくのが観察されます)。この形式は、冷戦中にドイツに拠点を置いていたUSAFテレビと香港ケーブルテレビで使用されていました。[要出典]また、PALシステムが使用されている市場で販売されている一部のレーザーディスクプレーヤーのオプション出力としても使用されていました。
NTSC 4.43 システムは放送形式ではありませんが、ソニーの 3/4 インチ U-Matic 形式から始まり、その後ベータマックスや VHS 形式の機器にまで広がった PAL カセット形式の VCR の再生機能として最もよく使用され、一般に「PAL テレビでの NTSC 再生」として宣伝されています。
ヨーロッパでは、PAL、SECAM、および NTSC ビデオ形式の放送ソースに対応するために、マルチスタンダード ビデオ モニターがすでに使用されていました。U -Matic、Betamax、および VHS のヘテロダインカラー アンダー プロセスにより、VCR プレーヤーを少し変更するだけで NTSC 形式のカセットに対応できるようになりました。VHS のカラー アンダー形式では 629 kHz のサブキャリアが使用され、U-Matic および Betamax では 688 kHz のサブキャリアを使用して、 NTSC 形式と PAL 形式の両方で振幅変調クロマ信号を伝送します。VCR は PAL カラー モードを使用して NTSC 録画のカラー部分を再生する準備ができていたため、PAL スキャナーとキャプスタンの速度を PAL の 50 Hz フィールド レートから NTSC の 59.94 Hz フィールド レート、およびより高速な線形テープ速度に調整する必要がありました。
既存の VCR 録画フォーマットのおかげで、PAL VCR への変更はわずかです。NTSC カセットを NTSC 4.43 モードで再生する場合の VCR の出力は、PAL 互換ヘテロダイン カラーで 525 ライン/29.97 フレーム/秒です。マルチ スタンダード レシーバーは、NTSC H & V 周波数をサポートするように既に設定されています。PAL カラーを受信するときにそれを行う必要があります。
これらのマルチスタンダード レシーバーの存在は、DVD のリージョン コーディングを推進する一環だったと考えられます。カラー信号はすべての表示形式でディスク上のコンポーネントであるため、ディスプレイがフレーム レートに対応している限り、PAL DVD プレーヤーで NTSC (525/29.97) ディスクを再生するのにほとんど変更は必要ありません。
OSKM (ソ連-NTSC)
1960 年 1 月 (修正 SECAM バージョン採用の 7 年前)、モスクワの実験テレビ スタジオは OSKM システムを使用して放送を開始しました。OSKM は、ヨーロッパの D/K 625/50 標準に適合した NTSC バージョンです。OSKM の略語は、「直交変調による同時システム」(ロシア語: Одновременная Система с Квадратурной Модуляцией) を意味します。このシステムでは、後に PAL で使用されるカラー コーディング スキーム (I と Q の代わりに U と V) が使用されました。
カラーサブキャリア周波数は4.4296875MHzで、U信号とV信号の帯域幅は1.5MHz近くでした。[51]テレビ受信の実際の品質を研究するために、4つのモデル(Raduga、 [52] Temp-22、Izumrud-201、Izumrud-203 [53] )のテレビが約4000台製造されました。これらのテレビは、ソ連の貿易ネットワークの商品カタログに含まれていたにもかかわらず、市販されていませんでした。
このシステムによる放送は約 3 年間続き、ソ連で SECAM 送信が開始されるずっと前に中止されました。現在のマルチ標準 TV 受信機はいずれもこの TV システムをサポートしていません。
NTSCフィルム
通常 24 フレーム/秒で撮影されるフィルム コンテンツは、テレシネプロセスによって 30 フレーム/秒に変換され、必要に応じてフレームが複製されます。
NTSC の場合、数学的には 4 フレームごとに複製するだけでよいため、これは比較的簡単です。さまざまな手法が採用されています。実際のフレーム レートが24 ⁄ 1.001 (約 23.976) フレーム/秒である NTSC は、NTSC フィルムとして定義されることがよくあります。プルアップ (プルダウンとも呼ばれる) と呼ばれるプロセスにより、再生時に複製されたフレームが生成されます。この方法は、H.262/MPEG-2 Part 2デジタル ビデオで一般的なため、元のコンテンツは保存され、それを表示できる機器で再生されるか、または表示できない機器用に変換できます。
比較品質

NTSC および、それほどではないが PAL では、受信の問題により画像の色精度が低下することがあります。ゴーストにより、画像コンテンツによってカラー バーストの位相が動的に変化し、信号の色バランスが変化する可能性があります。受信機の唯一の補償は、ケーブル会社が使用するプロ仕様のテレビ受信機のゴースト除去回路にあります。1960 年代を通じてテレビで使用されていた真空管エレクトロニクスは、さまざまな技術的問題を引き起こしました。とりわけ、カラー バーストの位相が頻繁にずれていました。さらに、テレビ スタジオが常に適切に送信できるとは限らず、チャンネルを変更すると色相が変化することがありました。そのため、NTSC テレビには色相コントロールが装備されていました。PAL および SECAM テレビでは、色相コントロールの必要性があまりありませんでした。特に SECAM は非常に堅牢でしたが、PAL は、視聴者が特に敏感な肌の色調を維持するのに優れていますが、位相エラーが発生すると他の色が歪んでしまいます。位相エラーが発生すると、「デラックス PAL」受信機だけが「ハノーバー バー」歪みを解消します。 NTSCテレビでは色相制御がまだ残っていますが、1970年代までに、より現代的な回路では色ずれは一般的に問題ではなくなりました。特にPALと比較すると、NTSCの色の精度と一貫性は劣っていると考えられることがあり、ビデオの専門家やテレビ技術者は、NTSCを「決して同じ色にならない」、「同じ色は2度出ない」、 「本当の肌の色がない」などと冗談めかして呼んでいました。 [54]一方、より高価なPALシステムでは、追加の贅沢を支払う必要がありました。[要出典]
S ビデオシステムでの NTSC コード カラーの使用、および閉回路複合 NTSC の使用は、どちらも位相歪みを排除します。閉回路システムでは受信ゴーストが発生しないため、カラー バーストが不鮮明になることはありません。この方式で使用される 3 色システムの水平軸とフレーム レートの VHS ビデオ テープの場合、S ビデオを使用すると、高品質の動き補正コム フィルタリング セクションがなくても、モニターやテレビで高解像度の画質が得られます (垂直軸の NTSC 解像度は、ヨーロッパ標準よりも低く、625 ラインに対して 525 ラインです)。ただし、無線送信には帯域幅が大きすぎます。Atari 800およびCommodore 64ホーム コンピューターは S ビデオを生成しますが、当時のテレビは標準RCA ジャックで個別のクロマとルマをサポートしていなかったため、特別に設計されたモニターを使用する場合に限られます。 1987 年、S -VHSプレーヤーの登場により、S ビデオ入力用の標準化された 4 ピンミニ DINソケットが導入されました。これは、4 ピン プラグを使用する最初のデバイスでした。しかし、S-VHS はあまり普及しませんでした。1990 年代には、ビデオ ゲーム コンソールでも S ビデオ出力が提供されるようになりました。
垂直間隔の参照
標準の NTSC ビデオ画像には、表示されない行 (各フィールドの行 1 ~ 21) が含まれています (これは垂直ブランキング インターバル(VBI) と呼ばれます)。これらの行はすべて表示可能な画像の端を超えていますが、垂直同期およびイコライジング パルスに使用されるのは行 1 ~ 9 のみです。残りの行は、CRT 画面の電子ビームがディスプレイの上部に戻る時間を確保するために、元の NTSC 仕様では意図的にブランキングされていました。
1980年代に広く採用されたVIR(垂直間隔基準)は、19行目に輝度と色度のスタジオ挿入基準データを追加することで、NTSCビデオの色の問題を修正しようと試みた。[55]適切な装備を備えたテレビは、これらのデータを使用して、元のスタジオ画像に近づくように表示を調整することができる。実際のVIR信号には3つのセクションがあり、最初のセクションは輝度が70%で色度はカラーバースト信号と同じで、他の2つのセクションはそれぞれ輝度が50%と7.5%である。[56]
あまり使用されていない VIR の後継であるGCRにも、ゴースト (マルチパス干渉) 除去機能が追加されました。
残りの垂直ブランキング間隔ラインは、通常、データ放送やビデオ編集タイムスタンプ(12〜14行目の垂直間隔タイムコードまたはSMPTEタイムコード[57] [58])、 17〜18行目のテストデータ、20行目のネットワークソースコード、21行目のクローズドキャプション、XDS、Vチップデータなどの補助データに使用されます。初期のテレテキストアプリケーションでは、垂直ブランキング間隔ライン14〜18と20も使用されていましたが、NTSC経由のテレテキストは視聴者に広く採用されることはありませんでした。[59]
多くの放送局は、電子番組ガイド用の TV Guide On Screen ( TVGOS ) データを VBI 回線で送信しています。市場のプライマリ ステーションは 4 回線のデータを放送し、バックアップ ステーションは 1 回線を放送します。ほとんどの市場では、PBS ステーションがプライマリ ホストです。TVGOS データは 10 ~ 25 の任意の回線を占有できますが、実際には 11 ~ 18、20、および回線 22 に制限されています。回線 22 は、DirecTVとCFPL-TV の2 つの放送にのみ使用されます。
TiVo データは、顧客が宣伝されている番組を自動録画できるように、一部のコマーシャルや番組宣伝でも送信され、また、TiVo のプロモーションや広告主を紹介するIon TelevisionやDiscovery Channelの毎週 30 分の有料番組でも使用されます。
NTSCを使用している、またはかつて使用していた国と地域
以下は、現在または過去に NTSC システムを使用している国と地域です。これらの国と地域の多くは、NTSC から、ATSC (米国、カナダ、メキシコ、スリナム、ジャマイカ、韓国、セントルシア、バハマ、バルバドス、グレナダ、アンティグア・バーブーダ、ハイチ)、ISDB (日本、フィリピン、南米の一部、セントクリストファー・ネイビス)、DVB-T (台湾、パナマ、コロンビア、ミャンマー、トリニダード・トバゴ)、 DTMB (キューバ) などのデジタル テレビ規格に切り替えたか、現在切り替え中です。
アメリカ領サモア[60]
アンギラ[60]
アンティグア・バーブーダ[60]
アルバ[60]
バハマ[60]
バルバドス[60]
ベリーズ[60]
バミューダ[60](地上波NTSC放送(チャンネル9)は2016年3月をもって終了し、地方放送局はデジタルチャンネル20.1と20.2に切り替えた)[61]
ボリビア[60]
ボネール島[60]
イギリス領ヴァージン諸島[60]
カナダ[60](主要都市でのNTSC地上波放送は、立法命令により2011年8月に停止され、ATSCに置き換えられました。一部の単一放送局市場やフルパワー中継局のみがサービスを提供する市場では、アナログ放送が残っています。[62])
カリブ海オランダ領[60]
ケイマン諸島[60]
チリ[60](アナログ放送は2024年に終了し、[63]現在はISDB-Tbに切り替えている)
コロンビア[60](アナログ放送は2022年に終了予定、DVB-T同時放送)
コスタリカ[60](NTSC放送は2018年12月までに廃止、ISDB-Tb同時放送)
キューバ[60]
キュラソー[60]
ドミニカ[60]
ドミニカ共和国[60](地上波NTSC放送は2021年までに廃止予定、ATSCで同時放送)[64]
エクアドル[60]
エルサルバドル(地上波NTSC放送は2024年12月までに廃止予定、ISDB-Tbで同時放送)[65]
グレナダ[60]
グアム[60]
グアテマラ[60]
ガイアナ[60]
ハイチ[60]
ホンジュラス[60](地上波NTSC放送は2020年12月までに廃止予定、ISDB-Tbで同時放送)
ジャマイカ[60](ATSC 1.0ではなく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)[66]
日本[60] ( 2011年の東北地方太平洋沖地震と津波により、 2011年に予定されていた3県での導入が延期されたため、2012年にISDBに完全移行)
マーシャル諸島[60](米国との自由連合協定締結、米国の援助でNTSC採択)
メキシコはNTSCから移行する計画を2004年7月2日に発表し[67] 、 2013年に転換を開始し[68]、完全移行は2015年12月31日に予定されていたが[69]、一部の送信機の技術的および経済的問題により、完全移行は2016年12月31日に完了するように延期された。
ミクロネシア[60](米国との自由連合協定締結、DVB-Tへの移行中)
ミッドウェー環礁(米軍基地)
モンセラート[60]
ミャンマー(PALも使用)
ニカラグア[60]
北マリアナ諸島
パラオ[60](米国と自由連合協定を締結、独立前にNTSCを採用)
パナマ[60](NTSC放送は2020年までに廃止され、DVB-Tと同時放送される。DVB-T受信率が90%を超える地域ではNTSC放送が廃止される)
ペルー[60](NTSC放送は2017年12月31日までに廃止、ISDB-Tb同時放送)[70]
フィリピン[60](NTSC放送は2015年末に廃止される予定だった。しかし、2014年後半に2019年に延期され、[71]その後2023年まで延長された。[72] [73] [74] [75] [76]すべてのアナログ放送は2024年末または2026年までに停止される予定である。[77] [78] [79] [80] ISDB-Tで同時放送される。)
プエルトリコ[60](現在はATSCを使用)
セントクリストファー・ネイビス[60]
セントルシア[60](2024年3月5日からNTSCに存在)
セントビンセント・グレナディーン諸島[60]
サウジアラビア(1990年代初頭にPALに切り替わる前はNTSC、SECAM、PALで同時放送)
シント・マールテン[60](WTNケーブル経由の暗号化地上デジタルテレビ加入ではDVB-T2の8MHz間隔(欧州オランダと同じ帯域幅間隔)も使用)
韓国
スリナム[60]
トリニダード・トバゴ[60](ATSC 1.0ではなく3.0に移行する予定。移行は2023年に開始され、2026年までに完了する予定)[81]
タークス・カイコス諸島[60]
アメリカ合衆国[60](フルパワーの地上波NTSC放送は2009年6月12日に廃止され[82] [83]、ATSCに切り替えられた。低出力局、クラスA局は2015年9月1日に廃止された。トランスレータやその他の低出力局は、クラスA局がアナログサービスを停止したのと同じ日に移行する予定だったが、周波数オークションのため2021年7月13日に延期された。[84]残りのアナログケーブルテレビシステムのほとんども影響を受けない)[85]
アメリカ領ヴァージン諸島
ベネズエラ[60]
実験した
ブラジル(1962年から1963年にかけて、レデ・トゥピとレデ・エクセルシオールは、1972年2月19日にブラジル政府がPAL-Mを正式に採用する前に、サンパウロ市の特定の番組で初の非公式カラー放送を行った)
パラグアイ
イギリス(NTSC の 405 ライン版で実験し、その後イギリスは PAL 放送に 625 ラインを選択しました。)
NTSCの使用を中止した国と地域
以下の国や地域では地上波放送に NTSC が使用されなくなりました。
参照
- ATSC は、デジタルテレビ放送規格を扱う NTSC の後継委員会です。
- 放送安全
- 複合アーティファクトの色
- ビデオ用語集
- 共通決議の一覧 § テレビとメディア
- ビデオコネクタのリスト
- 動画フォーマット
- NTSC-C
- テレビチャンネル周波数
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出典
- NTSC システムを定義する標準規格は、 1998 年に国際電気通信連合によって「勧告 ITU-R BT.470-7、従来のアナログテレビシステム」というタイトルで発行されました。これは、ITU-R BT.470-7 でインターネット上で公開されているか、ITU から購入できます。
- エド・レイタン (1997) 「CBS フィールド シーケンシャル カラー システム」
外部リンク
- 国家テレビジョンシステム委員会
- 米国のケーブルテレビチャンネル周波数
- 商業テレビ周波数 – TVTower.com
- テレビとDVDにおけるNTSCリフレッシュレートの表現
- Wayback Machineで 59.94 Hz と 60 Hz の理由(2014-02-22 アーカイブ)
