
SECAM(フランス語の発音: [ sekam ]、Séquentiel couleur à mémoire、フランス語でsequential colour system with memory)は、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。これは、 PALとNTSCと並ぶ3つの主要なアナログカラーテレビ規格の1つでした。PALと同様に、SECAMの画像は625本のインターレースラインで構成され、毎秒25フレームのレートで表示されます(SECAM-Mを除く)。ただし、SECAMがカラー情報を処理する方法のため、PALビデオフォーマット規格とは互換性がありません。SECAMビデオはコンポジットビデオです。輝度(ルマ、モノクロ画像)と色度(クロマ、モノクロ画像に適用される色)は、1つの信号として一緒に送信されます。
SECAMを使用していたすべての国は、デジタルテレビの新しい汎ヨーロッパ規格であるデジタルビデオ放送(DVB)に移行済みか、現在移行作業中である。SECAMは2000年代に入っても主要な規格であり続けた。

SECAMの開発はPALよりも前に始まり、1956年にアンリ・ド・フランス率いるチームがコンパニー・フランセーズ・ド・テレビジョン(後にトムソンに買収され、現在はテクニカラー)で開発を開始しました。NTSCは色味の問題からヨーロッパでは好ましくないと考えられており、追加の制御が必要でしたが、SECAM(およびPAL)はこの問題を解決しました。
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る。 [ 1 ]しかし、互換性の問題は、819ラインのフランスの放送信号に正の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っていた(英国の405ラインだけが類似しており、広く採用された525ラインと625ラインのシステムは負のビデオを使用していた)。
最初に提案されたシステムは1961年にSECAM Iと呼ばれ、その後、互換性と画質を向上させるための他の研究が行われました[ 2 ]が、広く導入するには時期尚早でした。フランスの819ラインテレビ規格向けのSECAMの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 ]。
カラーテレビを625ライン放送のみで導入するという汎ヨーロッパ合意を受けて、フランスもそのシステムに移行せざるを得なくなり、1963年に第2の国営テレビ局である「la deuxième chaîne ORTF」 (フランス2 )が開局した。
1963年と1964年に行われた規格のさらなる改良は、SECAM II [ 2 ]および SECAM III と呼ばれ、後者は 1965 年のウィーンで開催されたCCIR総会で発表され、フランスとソビエト連邦によって採用されました。[ 2 ] [ 4 ]
ソ連の技術者たちは、この規格の別バージョンの開発に関与し、NIIR または SECAM IV と呼ばれる互換性のないバリアントを作成しましたが、これは展開されませんでした。[ 2 ]このチームはモスクワのテレセントラムで作業していました。NIIR という名称は、研究に関与したソ連の研究機関であるNautchno-Issledovatelskiy Institut Radio ( NIIR、ロシア語: Научно-Исследовательский Институт Радио)の名前から来ています。 [ 4 ] 2 つの規格が開発されました。ガンマ補正に類似したプロセスを使用する非線形 NIIR [ 5 ]と、このプロセスを省略した線形 NIIR [ 5 ]またはSECAM IVです。[ 6 ] SECAM IVは1966年のオスロCCIR会議[ 2 ] [ 4 ]でフランスとソ連によって提案され、ロンドンで実証された。[ 7 ]
さらなる改良としてSECAM III A、続いてSECAM III B [ 2 ]が開発され、1967年に一般使用に採用された。
1963年までフランスの第二国営放送局「la deuxième chaîne 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日に放送が開始されました。現在はフランス2と呼ばれています。スーツを着た4人の男性グループ(プレゼンター(ジョルジュ・ゴース情報大臣)とシステム開発の貢献者3人)がスタジオに立っている様子が映し出されました。10からのカウントの後、 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:そして、これがカラーです!)と宣言しました。 [ 8 ]同じ1967年に、レバノンのCLTは、フランスのRTFテレビジョン2とソビエト連邦のソビエト中央テレビに次いで、フランスのSECAM技術を使用してカラー放送を行った世界で3番目のテレビ局となりました。[ 9 ]
最初のカラーテレビは5000フランス・ニューフランで販売されました(ニューフランへの通貨変更は1960年に行われました。詳細はフランの項を参照してください)。当時、ポケットブックは約1ニューフランでした。
カラーテレビは当初あまり普及せず、カラー放送開始記念番組を視聴したのはわずか1500人程度だった。翌年の1968年には、予想販売台数100万台に対し、販売台数は20万台にとどまった。この傾向は、アメリカにおけるカラーテレビ普及の初期段階における緩やかな成長過程とよく似ていた。
1969年3月、東ドイツはSECAM III Bを採用することを決定した。[ 2 ]東欧におけるSECAMの採用は、冷戦の政治的策略によるものとされている。この説明によれば、東ドイツの政治当局は西ドイツのテレビの人気をよく認識しており、西ドイツで使用されていたPALエンコーディングではなくSECAMを採用した。[ 10 ]基本的なテレビ規格はドイツの両地域で基本的に同じであったため、白黒での相互受信は妨げられなかった。しかし、東ドイツの人々はSECAMセット用に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「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、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ていた。
ソ連が主導した東欧諸国におけるSECAMの採用に関するもう一つの説明は、ロシアでは放送局と送信機の間に極めて長い配線があったことである。[ 11 ]長い同軸ケーブルやマイクロ波リンクは振幅や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。
イギリスやイタリアをはじめとする他の国々は、PAL方式を採用する前に、SECAM方式を短期間試験的に導入した。SECAM方式は、アフリカの旧フランス植民地やベルギー植民地、ギリシャ、キプロス、東側諸国(ルーマニアを除く)、そして一部の中東諸国で採用された。
1980年代から90年代にかけて、統一アナログ規格の策定を目指したヨーロッパの取り組みは、MAC規格の誕生につながったが、SECAMの逐次カラー伝送方式を採用しており、時間圧縮されたU成分とV成分のうち、いずれか一方のみが特定のラインで伝送されていた。D2 -MAC規格は、特に北欧諸国で短期間ながら実用化された。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フォーマットにも、ある程度残っている。ただし、この場合、水平方向と垂直方向の両方でカラー解像度が半分になるため、より対称的な動作となる。
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、多くの中央・東ヨーロッパ諸国は西ドイツが開発したPAL方式に切り替えることを決定した。しかし、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SECAM方式が引き続き使用されていた。2000年代後半、SECAM方式は段階的に廃止され、DVB方式に置き換えられるプロセスが始まった。
他のメーカーとは異なり、SECAMを開発したテクニカラー社(2010年まではトムソン社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名で世界中でテレビを販売し続けていました。これは、SECAMの遺産が少なからず影響していると考えられます。トムソン社は、PALを開発したテレフンケン社を買収し、 RTSCの生みの親であるRCAブランドも共同所有していました。また、トムソン社は、アメリカの高精細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。

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、その導入以前に製造された既存のモノクロテレビ受信機がモノクロテレビとして引き続き動作することを可能にする規格です。この互換性要件のため、カラー規格では、基本モノクロ信号にカラー情報を伝送する第2の信号が追加されました。白黒情報は輝度または色情報と呼ばれます。略して、色の情報は彩度または色と呼ばれます。略して。モノクロテレビ受信機は輝度のみを表示するが、カラー受信機は両方の信号を処理する。YDbDr色空間は、前述のものをエンコードするために使用される。(輝度)および(赤色と青色の色差信号が色度を構成する)成分。
さらに、互換性を確保するためには、モノクロ信号単体よりも帯域幅を多く使用しないことが求められます。カラー信号は、モノクロ信号を損なうことなく、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。このような挿入が可能なのは、モノクロTV信号の帯域幅が一般的に十分に活用されていないためです。画像の細かい部分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、また、特に伝送後には、一般消費者向けテレビではそもそも表示されませんでした。そのため、この周波数帯域がカラー情報の伝送に使用されましたが、その代償として解像度が低下することになりました。
SECAMが最初に検討された当時、ヨーロッパのモノクロ放送規格は互換性がありませんでした。フランスは819ライン方式を採用し、 14MHz の帯域幅(システムE)を使用していましたが、これは英国で使用されていた5MHz(システムA)や米国で使用されていた 6MHz (システムM)より もはるかに広い帯域幅でした。当時ヨーロッパで標準規格に最も近いものといえば、ドイツとソ連で開発され、すぐに最も広く使用されるシステムの一つとなった8MHz 625 ライン方式(システムD)でした。625ライン方式によるヨーロッパの放送を統一する取り組みは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)。
SECAM は、既存の 819 ライン システムと将来の 625 ライン システムでの放送の両方と互換性を持たせるという追加の問題を抱えていました。後者は帯域幅がはるかに少ないため、伝送できる色情報の量を規定したのはこの規格でした。8 MHz 規格では、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。任意のチャンネルについて、1 つの搬送波はチャンネルのリストされた周波数 より 1.25 MHz 上にあり、信号の輝度部分の位置を示します。2 番目の搬送波は輝度搬送波より 6 MHz 上にあり、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、SECAMは 輝度搬送波より4.4336MHz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を中心とし、輝度周波数範囲の上部と重なります。ほとんどの走査線の情報は隣接する走査線とほとんど変わらないため、輝度信号と色信号はどちらも水平走査周波数に対してほぼ周期的であり、したがって、そ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次高調波が互いに、そして音声搬送波から離れるように慎重に選択されており、 3つの信号間のクロストークを最小限に抑えています。
人間の知覚する色空間は、赤、緑、青の光に対する特定の検出器を含む網膜の性質により、3次元です。そのため、既存のモノクロ信号で既に伝達されている輝度に加えて、色にはさらに2つの信号を送る必要があります。人間の網膜は、赤(3:1)や青(9:1)の光よりも緑光に対して感度が高いです。このため、赤()と青()信号は通常、輝度信号とともに送信されますが、比較的解像度を低く設定することで、知覚される画像品質への影響を最小限に抑えつつ帯域幅を節約できます。(また、緑色信号は平均的に輝度信号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は不向きです)。輝度信号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、そして信号は通常、輝度からの差分として送信されます():そしてこのように、色の少ない画像の場合、色差信号はゼロに近づき、色符号化信号は対応するモノクロ信号に収束します。
SECAM の色度測定は、ITU が REC-BT.470 で定義した PAL と類似していた。[ 13 ]しかし、同じ文書では[ 14 ]、既存の (1998 年改訂時) SECAM セットについては、次のパラメータ (1953 年のオリジナルのカラー NTSC 仕様[ 15 ]と同様) が許容される可能性があると示されている。
ルマ()は赤、緑、青から派生しています()ガンマ補正済み一次信号:[ 13 ]
そしては、色度を計算するために使用される赤と青の色差信号です。[ 13 ]
SECAMは、色差信号の伝送方法において他のカラーシステムとは大きく異なります。NTSCとPALでは、各ラインは直交振幅変調(QAM)を使用して符号化された色差信号を伝送します。このような信号を復調するには、搬送波信号の位相を知る必要があります。この情報は、各走査線の開始時に、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)の形でビデオ信号に伝送されます。QAM復調中に位相誤差が発生すると、色差信号間でクロストークが発生します。NTSCでは、これにより色相と彩度の誤差が生じ、受信側のテレビの「色合い」コントロールで手動で補正されます。一方、PALでは彩度の誤差のみが発生します。SECAMはこの問題がありません。
SECAMは、カラーキャリアに色情報を符号化するために周波数変調(FM)を使用します。復調にはキャリア位相の知識は必要ありません。しかし、使用されている単純なFM方式では、カラーに必要な2つの信号ではなく、1つの信号しか送信できません。この問題を解決するために、SECAMは放送します。そして交互に走査線に別々に信号が送られます。フルカラーを生成するために、1 つの走査線上の色情報は、次の走査線の正確な開始時に信号が遅延から出るように調整されたアナログ遅延線に短時間保存されます。これにより、テレビは1本の線で送信される信号次のラインで色差信号が連続して伝送されるため、各ラインでフルカラーガマットを生成できます。SECAMは一度に1つの色差成分のみを送信するため、色差信号の組み合わせ伝送によって生じるNTSCやPALに存在する色アーティファクト(「ドットクロール」)が発生しません。
これは、フィールドの垂直方向の色解像度が NTSC に比べて半分になることを意味します。しかし、当時のすべてのカラー TV システムのカラー信号は、輝度信号よりも狭い帯域幅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っていました。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、垂直方向の色解像度の低下により、色解像度が両軸でより均一になり、視覚的な影響はほとんどありません。垂直方向の色解像度を下げるというアイデアは、連続する 2 つのラインの色情報がほぼ同じであることを観察したアンリ ド フランスによるものです。色情報は、モノクロ信号への安価で後方互換性のある追加として設計されたため、色信号の帯域幅は輝度信号よりも狭く、したがって水平解像度も低くなっています。幸いなことに、人間の視覚システムは同様の設計になっています。つまり、輝度の変化を色度の変化よりも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、垂直方向の色解像度を下げることも論理的でした。テレビ全般における垂直解像度にも同様のパラドックスが当てはまります。映像信号の帯域幅を狭くすると、水平方向の鮮明度が低下し、画像がぼやけてしまうとしても、垂直解像度は維持されます。そのため、映像は水平方向よりも垂直方向の方が鮮明になることがあります。さらに、垂直方向のディテールが多すぎる画像を送信すると、インターレース方式のテレビ画面で不快なちらつきが発生します。これは、細かいディテールが(2つのインターレースフィールドのうちの1つに)1つのラインにしか表示されず、そのため更新頻度が半分になるためです。(これはインターレース走査の結果であり、プログレッシブ走査では回避されます。)これを防ぐために、コンピュータで生成されたテキストや挿入物は、慎重にローパスフィルタをかける必要があります。
SECAM の色差信号は、 YUV色空間をスケーリングしたYDbDr色空間で計算されます。このエンコーディングは、一度に 1 つの信号のみを伝送するのに適しています。色情報のFM 変調により、SECAM は他のアナログ規格でよく見られるドット クロールの問題から完全に解放されます。SECAM の伝送は、NTSC や PAL よりも長距離でより堅牢です。ただし、FM の性質上、色の信号は画像のモノクロ部分でも振幅は小さくなりますが残ります。そのため、PAL タイプのカラー クロールは存在しないものの、より強いクロス カラーが発生します。現代のディスプレイでは、コム フィルタ(輝度スペクトルが色度で使用されるスペクトル空間に重なる可能性がある場合に 2 つの信号を分離するように設計されている) によって PAL および NTSC エンコードされた信号から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パターンが残る場合があります。こうした部分は通常、画像の鋭いエッジ、画像に沿った急激な色や明るさの変化、または衣服の市松模様のような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もSECAMの輝度信号と色信号を完全に分離することはできません。
PALやNTSCとは異なり、アナログSECAM番組は、そのネイティブなアナログ形式では容易に編集できません。周波数変調を使用しているため、SECAMは入力画像に対して線形ではありません(これが信号歪みを防ぐ仕組みでもあります)。そのため、アナログPALやNTSCとは異なり、2つの(同期した)SECAM信号を電気的に混合しても、有効なSECAM信号は得られません。このため、2つのSECAM信号を混合するには、まず復調し、復調した信号を混合し、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多くの場合PALまたはコンポーネント形式で行われ、その結果は送信時に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削減は、一部の国がPALに切り替えた理由の一つです。
2004年現在現在SECAM国で販売されているテレビのほとんどはSECAMとPALの両方をサポートしており、当時より新しいモデルでは、通常はコンポジットビデオNTSCもサポートしていました(ただし、通常は放送NTSCではなく、アンテナからの放送信号を受け入れることができました)。古いアナログビデオカメラ(VHS、VHS-C )はSECAMバージョンで製造されていましたが、 8mmまたはハイバンドモデル(S-VHS、S-VHS-C、Hi-8 )はどれもSECAMを直接記録しませんでした。
SECAM規格の国で販売されていたアナログビデオカメラやビデオデッキは、内部的にはPAL方式だった。一部の機種では、その結果をSECAM方式に戻すことができたが、このような高価な機器を購入する人のほとんどはマルチスタンダード対応のテレビを所有していたため、変換は必要なかった。
デジタルカムコーダーやDVDプレーヤー(初期の一部のモデルを除く)は、SECAMアナログ信号を受け入れたり出力したりしません。しかし、発売当時、ヨーロッパで販売されていたほとんどの新しい民生用ビデオ機器にはSCARTコネクタが搭載されていたため、この点は次第に重要性を失っていました。SCARTコネクタはアナログRGBコンポーネントビデオを直接伝送できたため(カラーエンコードやデコードが不要)、従来のPAL、SECAM、NTSCといったカラーサブキャリア規格への対応の必要性が減ったのです。
一般的に、現代の業務用機器はすべて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することで、放送用のアナログ信号の最終変調前にアナログ処理を行う必要性を排除している。
しかし、2004年時点では特に第三世界諸国では、アナログの業務用機器が依然として大規模に設置されていた。
SECAMには、使用される放送システムごとに6つの種類があります。
MESECAMは、SECAMカラー信号をVHSまたはベータマックスビデオテープに記録する方式です。放送規格と混同しないでください。
「ネイティブ」SECAM録画(販売用語:「SECAM-West」)は、フランス(および近隣諸国)市場向けに販売された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可能な国々では、PAL録画回路のみを使用してPALビデオ機器をSECAM信号録画用に改造する安価な方法が開発されました。これは暫定的な方法ではありますが、MESECAMは「ネイティブ」SECAMよりもはるかに広く普及しています。中東諸国や東欧諸国を含む、SECAMを使用していたほぼすべての国で、VHSにSECAM信号を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、フランス市場で販売されているVCRで作成される「ネイティブ」SECAMテープとは互換性がありません。白黒でしか再生できず、カラーは失われます。フランス国外で「SECAM対応」と謳われているVHS機器のほとんどは、MESECAM方式のみに対応していると考えられます。
VHSテープでは、輝度信号はFMエンコード(VHSでは帯域幅を狭め、S-VHSではフル帯域幅)で記録されますが、PALまたはNTSCの色信号は、テープ速度のわずかな変動によって生じる周波数のわずか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。そのため、まず630kHzの低周波数にシフトダウンされます。PALまたはNTSCのサブキャリアは複雑な性質を持つため、情報が失われないように、このダウンコンバージョンはヘテロダイン 方式で行う必要があります。
SECAMのサブキャリアは、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。VHSの「ネイティブ」SECAM録画の仕様では、録画時に4で割って約1.1 MHzと1.06 MHzのサブキャリアを生成し、再生時に4倍にするように規定されています。そのため、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となり、複雑さとコストが増加します。中東の一部の国ではPALを使用し、他の国ではSECAMを使用しているため、この地域では近道として、PALミキサーダウンコンバーター方式をPALとSECAMの両方に使用し、VCRの設計を簡素化しています。
スイス西部のフランス語圏では、多くのPAL方式VHSレコーダーのアナログチューナーが改造されている(スイスはPAL-B/G規格を採用していたが、隣接するフランスはSECAM-L規格を採用していた)。これらのPALレコーダーの元のチューナーはPAL-B/Gしか受信できない。スイスの輸入業者は、フランスのSECAM-L規格専用のICを搭載した回路を追加し、チューナーをマルチスタンダード化することで、VCRがSECAM放送をMESECAMで録画できるようにした。これらの機器には「PAL+SECAM」と記載された刻印が付けられた。
パナソニックのNV-W1E(業務用はAG-W1-P)、AG-W3、NV-J700AM、アイワのHV-MX100、HV-MX1U、サムスンのSV-4000W、SV-7000Wなどのビデオレコーダーは、デジタル規格変換回路を搭載しています。
1998 年時点の SECAM ユーザーの旧リストは、ITU-R 勧告 BT.470-6 - 従来型テレビジョン システム、附属書 1 の付録 1 に記載されています[ 18 ]。また、多くの OIRT 国が PAL に移行する前のリストは、CCIR レポート 624-3 テレビジョン システムの特性、附属書 I に記載されています[ 19 ]。
以下は、現在テレビ放送にSECAM規格の使用を認めている国の最新リストです。各国がPAL方式やDVB-T方式に移行するにつれて、このリストは随時変更される可能性があります。これらの移行については別途記載しています。
チェコ共和国、スロバキア、ハンガリー、バルト諸国も、輸入放送機器の使用を容易にするため、UHF帯の基盤となる音声搬送波規格をD/Kから西ヨーロッパのほとんどの国で使用されているB/Gに変更したが、VHF帯では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。その他の国々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、その他はD/K)。[ 23 ]