Sビデオ(セパレートビデオ、[ 1 ] Y/C、スーパービデオとも呼ばれる)は、標準解像度のビデオを伝送するアナログビデオ信号フォーマットで、通常は525または625ラインの解像度です。ビデオの輝度と色度を2つの別々のチャンネルにエンコードすることで、すべてのビデオ情報を1つのチャンネルにエンコードするコンポジットビデオよりも高い画質を実現します。また、コンポジットビデオでよく発生するドットクロールなどのいくつかの種類の視覚的欠陥も解消します。Sビデオはコンポジットビデオよりも優れていますが、 3つのチャンネルにエンコードされるコンポーネントビデオよりも色解像度が低くなっています。 [ 2 ]
Atari 800は、1979年後半に初めて輝度と色度を別々に出力できるようにした。[ 3 ]しかし、Sビデオは、1987年にJVCがS-VHSフォーマットを導入するまで広く普及しなかった。 [ 4 ]
Sビデオ形式は、コンポジットビデオよりも優れているため、民生機器で広く採用されました。しかし、コンポーネントYPbPrの方が信号処理に優れており、標準画質テレビはNTSCコンポジット信号で放送されていたため、プロのスタジオや放送局ではほとんど使用されませんでした。[ 5 ] [ 6 ]
標準的なアナログテレビ信号は、放送されるまでにいくつかの処理工程を経るが、それぞれの工程で情報が失われ、結果として得られる画像の品質が低下する。
画像は元々RGB形式でキャプチャされ、その後YPbPrと呼ばれる3つのコンポーネントビデオ信号に処理されます。これらの信号のうち最初のものはYと呼ばれ、画像の全体的な明るさ、つまり輝度を生成する式に基づいて、元の3つの信号すべてから生成されます。この信号は、従来の白黒テレビ信号に非常によく似ています。Y信号が生成されると、青信号から減算されてPbが生成され、赤信号から減算されてPrが生成されます。表示用に元のRGB情報を復元するには、Pb信号とPr信号をYと混合して元の青と赤を生成し、それらの合計をYと混合して緑を復元します。
3つの成分からなる信号は、元の3信号RGBよりも放送が容易ではないため、追加の処理が必要です。最初のステップは、PbとPrを組み合わせて、色度を表すC信号を生成することです。信号の位相と振幅は、元の2つの信号を表します。この信号は、放送の要件を満たすために帯域幅が制限されます。結果として得られるY信号とC信号を組み合わせて、コンポジットビデオを生成します。テレビでコンポジットビデオを表示するには、Y信号とC信号を分離する必要がありますが、アーティファクトを追加せずにこれを行うのは困難です。
これらの各ステップでは、意図的または不可避的に画質が劣化する可能性があります。最終画像の品質を維持するためには、エンコードおよびデコードの各ステップを可能な限り省略することが望ましいです。Sビデオはこの問題に対するアプローチの一つです。Sビデオでは、C信号とY信号の最終的な混合とその後の分離が不要になります。
Sビデオケーブルは、YとCと呼ばれる2組の同期信号とグランドを使用して映像を伝送します。Yは輝度信号で、画像の明るさ (白黒)を伝送します。Yは、コンポジットビデオ 信号と同様に、水平同期パルスと垂直同期パルスも伝送します。Cは色差信号で、画像の彩度(色)を伝送します。この信号には、2つの色差成分が含まれています。
コンポジットビデオでは、クロマ信号と輝度信号が合成され、異なる周波数で共存します。これを実現するには、輝度信号をローパスフィルタで処理する必要があり、画像がぼやけてしまいます。Sビデオでは、この2つを別々の信号として保持するため、輝度に対するこのような有害なローパスフィルタは不要ですが、クロマ信号の帯域幅はコンポーネントビデオに比べて依然として制限されています。[ 7 ]
色情報を1つのクロマ信号として伝送するということは、色を何らかの方法でエンコードする必要があることを意味し、通常は適用されるローカル規格に応じてNTSC、PAL、またはSECAMに準拠します。色差信号をCb/PbとCr/Prに分離するコンポーネントビデオと比較すると、Sビデオの色解像度は、サブキャリア周波数での変調によって制限されます。3.58 MHz (NTSC) または4.43 MHz (PAL)。この制限は家庭用ビデオテープシステムでは重要ではありません。なぜなら、 VHSとBetamax の両方で既に色度が厳しく制限されているからです。

Atari 800は1979年後半にクロマとルマの独立した出力を導入した。信号は5ピン180度DINコネクタソケットのピン1と5に割り当てられた。しかし、Atariは8ビットコンピュータライン用のモニターを販売しなかった。[ 3 ]

1982年に発売されたCommodore 64 [ a ] も、別のコネクタを使用してクロマ信号とルマ信号を分離して出力します。Commodore Business Machinesは、1987年まで正式にはS-Video規格が存在しなかったため、S-Videoという用語は使用しませんでしたが、シンプルなアダプタでコンピュータのLCA(ルマ・クロマ・オーディオ)8ピンDINソケットをS-Videoディスプレイに接続したり、S-VideoデバイスをCommodore 1702モニターのLCAジャックに接続したりできます。[ 8 ]

4 ピンのmini-DIN コネクタは、いくつかの S-Video コネクタ タイプの中で最も一般的なものです。同じ mini-DIN コネクタは、 Macintosh コンピュータのApple Desktop Busで使用されています。Apple Desktop Bus ケーブルは、緊急時には S-Video に使用できます。[ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]他のコネクタ バリアントには、多くの業務用 S-VHS マシンで使用されている 7 ピンのロック式ダブコネクタや、S-Videoパッチ パネルでよく使用されるデュアル Y および C BNC コネクタなどがあります。初期の Y/C ビデオ モニターでは、Y/C とコンポジット ビデオ入力を切り替えられるフォノ ( RCA コネクタ)がよく使用されていました。コネクタは異なりますが、すべてのタイプの Y/C 信号は互換性があります。
ミニDINピンは強度が弱いため、曲がってしまうことがあります。これにより、色の欠落やその他の信号劣化(または信号損失)が発生する可能性があります。曲がったピンは無理やり元の形に戻すことができますが、ピンが折れてしまう危険性があります。
これらのプラグは通常、Sビデオとの互換性を持つように設計されており、アダプターを使用したコンポーネントビデオなどのオプション機能も備えています。必ずしもSビデオ専用ではありませんが、Sビデオモードで使用することも可能です。

非標準の 7 ピン mini-DIN コネクタ ( 7Pと呼ばれる) は、一部のコンピュータ機器 (PC および Mac) で使用されています。7P ソケットは、標準の 4 ピン S ビデオ プラグを受け入れ、ピン互換性があります。[ 12 ] 3 つの追加ソケットは、コンポジット (CVBS)、RGB または YPbPr ビデオ信号、またはI²Cインターフェースを供給するために使用できます。ピン配置の使用法は、メーカーによって異なります。[ 12 ] [ 13 ]一部の実装では、コンポジット出力を有効にするか S ビデオ出力を無効にするために、残りのピンを接地する必要があります。
Dellのノートパソコンの中には、7ピンソケットの デジタルオーディオ出力を備えているものもあります。 [ 14 ]
8ピンミニDINコネクタは、一部のATI Radeonビデオカードで使用されています[ 15 ]
![]()
![]()
9ピンコネクタは、ビデオの入力と出力の両方が可能なグラフィックスシステムで使用されます。[ 16 ] [ 17 ]ただし、どのピンが何を行うかについてはメーカー間で標準化されておらず、使用されているコネクタには2つの既知のバリエーションがあります。上の図からわかるように、Sビデオ信号は対応するピンで使用できますが、コネクタのどちらのバリエーションも、改造されていない4ピンSビデオプラグを受け入れることはできません。ただし、プラグからキーを取り外せば適合させることができます。後者の場合、プラグを挿入するときに位置がずれやすくなり、結果として小さなピンが損傷する可能性があります。

多くのヨーロッパ諸国では、 HDMIが登場するまでテレビに搭載されていたSCARTコネクタが主流だったため、Sビデオはあまり普及していませんでした。プレーヤーでSCART経由でSビデオを出力することは可能ですが、テレビのSCARTコネクタが必ずしもSビデオを受け入れるように配線されているとは限らず、そうでない場合はモノクロ画像しか表示されません。[ 18 ]この場合、SCARTアダプタケーブルを改造してSビデオとの完全な互換性を実現できる場合があります。
{{cite tech report}}: CS1メンテナンス: 場所 (リンク){{cite web}}: CS1メンテナンス: アーカイブサービスは非推奨になりました (リンク)