
テレビ(TV)は、動画や音声を伝送するための通信媒体です。また、この用語は伝送媒体ではなく、物理的なテレビ受像機を指す場合もあります。テレビは、広告、娯楽、ニュース、スポーツなどのマスメディアです。この媒体は、ラジオ受信機に音声信号を送信する「ラジオ放送」以上の機能を備えています。
テレビは1920年代に粗雑な実験的な形で登場したが、さらに数年の開発を経て、ようやく消費者に販売されるようになった。第二次世界大戦後、改良された白黒テレビ放送がイギリスとアメリカで普及し、テレビ受像機は家庭、企業、公共施設で一般的になった。1950年代には、テレビは世論に影響を与える主要なメディアとなった。[ 1 ] 1960年代半ばには、アメリカと他のほとんどの先進国でカラー放送が導入された。
ベータマックスやVHSテープ、レーザーディスク、大容量ハードディスクドライブ、ビデオCD、DVD、フラッシュドライブ、高解像度ブルーレイディスク、デジタルビデオレコーダーなど、さまざまな種類のアーカイブストレージメディアが利用可能になったことで、視聴者は映画などの録画済みコンテンツを自宅で自分の都合の良い時間に視聴できるようになりました。特にリモートでの検索の利便性など、多くの理由から、テレビ番組やビデオ番組の保存は、現在ではクラウド( Netflixのビデオオンデマンドサービスなど)でも行われています。2010年代初頭には、デジタルテレビ放送の人気が大幅に高まりました。もう1つの進展は、標準解像度テレビ(SDTV)(576i、576インターレース解像度ラインと480i)から、大幅に高い解像度を提供する高解像度テレビ(HDTV)への移行でした。 HDTVは、 1080p、1080i、720pなど、さまざまな形式で伝送される可能性があります。2010年以降、スマートテレビの発明により、 Netflix、 Amazon Prime Video、iPlayer、Huluなどのストリーミングビデオサービスを通じて、インターネット経由でテレビ番組や映画を視聴できる機会が増えました。
2013年には、世界の世帯の79%がテレビを所有していました。[ 2 ]以前の陰極線管(CRT)スクリーンディスプレイを、 LCD(蛍光バックライトとLEDの両方)、OLEDディスプレイ、プラズマディスプレイなどのコンパクトでエネルギー効率の高いフラットパネル代替技術に置き換えることは、 1990年代後半のコンピューターモニターから始まったハードウェア革命でした。2000年代に販売されたテレビのほとんどはまだCRTでしたが、フラットスクリーンテレビがCRTを決定的に上回ったのは2010年代初頭になってからです。[ 3 ]主要メーカーは、 2010年代半ばまでに、 CRT、デジタルライトプロセッシング(DLP)、プラズマ、さらには蛍光バックライトLCDの生産中止を発表しました。 [ 4 ] [ 5 ] LEDは徐々にOLEDに置き換えられています。[ 6 ]また、主要メーカーは2010年代半ばからスマートテレビの生産を増やし始めました。[ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]インターネットとWeb 2.0機能を統合したスマートテレビが、2010 年代後半までにテレビの主流となった。[ 10 ]
テレビ信号は当初、高出力の無線周波数テレビ送信機を用いて個々のテレビ受信機に信号を送信する地上波テレビとしてのみ配信されていました。一方、テレビ信号は同軸ケーブルや光ファイバー、衛星システム、そして2000年代以降はインターネット経由でも配信されています。2000年代初頭まではアナログ信号として送信されていましたが、 2010年代後半までに世界中でデジタルテレビへの移行が完了すると予想されていました。標準的なテレビ受像機は、放送信号を受信・復号するチューナーを含む複数の内部電子回路で構成されています。チューナーのない映像表示装置は、テレビではなくビデオモニターと呼ぶのが適切です。
テレビ放送は主に単方向放送であり、送信機は受信できず、受信機は送信できないことを意味する。
「テレビ」という言葉は、古代ギリシャ語のτῆλε (tele)「遠い」とラテン語のvisio 「視覚」に由来する。この用語が初めて文献に記録されたのは1900年で、ロシアの科学者コンスタンチン・ペルスキーが、パリ万国博覧会期間中の1900年8月18日から25日にかけて開催された第1回国際電気会議でフランス語で発表した論文の中で使用した。
この用語の英語化されたバージョンは、1907年に初めて確認されており、当時はまだ「電信線や電話線を介して動画を送信する理論上のシステム」でした。[ 11 ]これは「英語で形成されたか、フランス語のtélévisionから借用された」ものです。[ 11 ] 19世紀から20世紀初頭にかけて、「当時仮説上の遠隔地への画像送信技術の名前として、telephote(1880年)とtelevista(1904年)が提案された」のです。[ 11 ]
略語のTVは1948年に登場しました。「テレビ受像機」という意味でのこの用語の使用は1941年に遡ります。[ 11 ]「メディアとしてのテレビ」という意味でのこの用語の使用は1927年に遡ります。[ 11 ]
テレビを表すスラングはイギリスでより一般的です。「the tube」というスラングは、薄型テレビが登場するまでほとんどのテレビで使用されていたかさばるブラウン管に由来します。テレビを表す別のスラングは「idiot box」です。[ 12 ]

静止写真のファクシミリ送信システムは、19 世紀初頭に画像の機械的スキャン方法の先駆けとなった。アレクサンダー ベインは1843 年から 1846 年の間にファクシミリ マシンを導入した。フレデリック ベイクウェルは1851 年に動作する実験室バージョンを実証した。[ 13 ]ウィロビー スミスは1873 年に元素セレンの光伝導性を発見した。23 歳のドイツ人大学生だったパウル ユリウス ゴットリープ ニプコーは、1884 年にベルリンでニプコー ディスクを提案し特許を取得した。[ 14 ]これは螺旋状の穴が開いた回転ディスクで、各穴が画像の 1 行をスキャンした。彼はこのシステムの動作モデルを製作することはなかったが、ニプコーの回転ディスク「画像ラスタライザー」のバリエーションは非常に一般的になった。[ 15 ]コンスタンチン・ペルスキーは、1900年8月24日にパリで開催された国際万国博覧会の国際電気会議で発表した論文の中で「テレビジョン」という言葉を造語した。ペルスキーの論文は、ニプコーらの研究に言及しながら、既存の電気機械技術を概説していた。[ 16 ]しかし、リー・デ・フォレストやアーサー・コーンらによる増幅管技術の発展によって、この設計が実用化されたのは1907年になってからのことだった。[ 17 ]
ライブ画像伝送の最初の実証は、1909年にパリでジョルジュ・リグヌーとA.フルニエによって行われた。64個のセレンセルからなるマトリックスが、それぞれ機械式整流子に配線され、電子網膜として機能した。受信機では、カーセルの一種が光を変調し、回転ディスクの端に取り付けられた一連の異なる角度のミラーが変調されたビームをディスプレイ画面に走査した。同期は別の回路によって制御された。この概念実証の8x8ピクセルの解像度は、アルファベットの個々の文字を鮮明に送信するのにちょうど十分であった。更新された画像は毎秒「数回」送信された。[ 18 ]
1911年、ボリス・ローシングと彼の教え子ウラジミール・ツヴォリキンは、機械式ミラードラムスキャナを使用して、ツヴォリキンの言葉を借りれば「非常に粗い画像」をワイヤーを通して受信機の「ブラウン管」(陰極線管または「CRT」)に送信するシステムを開発した。スキャナでは「感度が不十分で、セレンセルの応答が非常に遅かった」ため、動画は不可能だった。[ 19 ]
1921年、エドゥアール・ベランはベリノグラフを用いて電波で最初の画像を送信した。[ 20 ]

1920年代、増幅技術によってテレビが実用的になると、スコットランドの発明家ジョン・ロジー・ベアードは、試作ビデオシステムにニプコー円盤を採用した。1925年3月25日、ベアードはロンドンのセルフリッジ百貨店で、動くシルエット画像をテレビで初めて公開した。 [ 21 ]人間の顔は彼の原始的なシステムではコントラストが不十分だったため、彼は顔にペイントを施してコントラストの高い腹話術人形「ストゥーキー・ビル」をテレビで映し出し、話したり動いたりさせた。1926年1月26日までに、彼は王立研究所のメンバーの前で、動く顔の画像を無線で送信することを実演した。これは、光、影、細部を示す世界初の真の公共テレビ実演として広く認められている。[ 22 ]ベアードのシステムは、画像のスキャンと表示の両方にニプコー円盤を使用した。明るく照らされた被写体が、静止した光電池に画像を走査するレンズを備えた回転するニプコー円盤の前に置かれた。米国でセオドア・ケースによって開発された硫化タリウム(タロファイド)セルは、被写体から反射された光を検出し、比例した電気信号に変換した。これはAMラジオ波で受信機に送信され、そこでビデオ信号は、最初のニプコー円盤と同期して回転する2番目のニプコー円盤の後ろにあるネオンライトに印加された。ネオンランプの明るさは、画像上の各スポットの明るさに比例して変化した。円盤の各穴が通過するたびに、画像の1つの走査線が再現された。ベアードの円盤には30個の穴があり、30本の走査線しかない画像が生成されたが、これは人間の顔を認識するのに十分であった。[ 23 ] 1927年、ベアードはロンドンとグラスゴー間の438マイル(705km )の電話線を介して信号を送信した。[ 24 ]ベアードのオリジナルの「テレビジョン」は現在、サウスケンジントンの科学博物館に所蔵されている。
1928年、ベアードの会社(ベアード・テレビジョン・デベロップメント・カンパニー/シネマ・テレビジョン)は、ロンドンとニューヨーク間の初の大西洋横断テレビ信号と、初の陸上から船舶への送信を放送した。1929年、彼はドイツで初の実験的な機械式テレビ放送サービスに関わった。同年11月、ベアードとパテのベルナール・ナタンは、フランス初のテレビ会社、テレビジョン・ベアード・ナタンを設立した。1931年、彼はダービーの初の屋外遠隔放送を行った。[ 25 ] 1932年、彼は超短波テレビを実証した。ベアードの機械式システムは、1936年にBBCのテレビ放送で240ラインの解像度のピークに達したが、機械式システムはテレビのシーンを直接スキャンしたわけではなかった。代わりに、17.5mmフィルムを撮影し、急速に現像し、フィルムがまだ湿っている間にスキャンした。
アメリカの発明家チャールズ・フランシス・ジェンキンスもテレビの先駆者でした。彼は1913年に「無線による動画」に関する記事を発表し、1923年12月には動いているシルエット画像を証人に送信し、1925年6月13日にはシルエット画像の同期送信を公開しました。1925年、ジェンキンスはニプコー円盤を使用し、48 ライン解像度のレンズ付き円盤スキャナを使用して、メリーランド州の海軍無線局からワシントンDCの研究所まで5マイル(8km)の距離で動いているおもちゃの風車のシルエット画像を送信しました。[ 26 ] [ 27 ]彼は1925年6月30日に米国特許第1,544,156号(無線による画像送信)を取得しました(出願は1922年3月13日)。[ 28 ]
ベル電話研究所のハーバート・E・アイブスとフランク・グレイは、 1927年4月7日に機械式テレビの劇的なデモンストレーションを行った。彼らの反射光テレビシステムには、小型と大型の視聴画面が含まれていた。小型受信機は幅2インチ、高さ2.5インチ(5cm×6cm)の画面を備え、大型受信機は幅24インチ、高さ30インチ(60cm×75cm )の画面を備えていた。どちらのセットも、比較的正確なモノクロ動画を再生できた。映像とともに、同期音声も受信できた。このシステムは、まずワシントンからニューヨーク市への銅線リンク、次にニュージャージー州ウィパニーからの無線リンクという2つの経路で映像を送信した。2つの送信方法を比較したところ、視聴者は画質に違いを感じなかった。放送の対象には、商務長官ハーバート・フーバーが含まれていた。これらの対象は、フライングスポットスキャナビームによって照らされた。ビームを生成するスキャナは、50個の開口部を持つディスクを備えていた。ディスクは毎秒 18 フレームの速度で回転し、約 56ミリ秒ごとに 1 フレームをキャプチャした。(今日のシステムは通常毎秒 30 または 60 フレーム、つまりそれぞれ 33.3 ミリ秒または 16.7 ミリ秒ごとに 1 フレームを送信する。)テレビ史家のアルバート・アブラムソンは、ベル研究所のデモンストレーションの重要性を強調し、「実際、これは当時までに行われた機械式テレビシステムの最高のデモンストレーションだった。他のシステムが画質でこれに匹敵できるようになるまでには数年かかるだろう。」[ 29 ]
1928年、当時W2XBであったWRGBが世界初のテレビ局として開局した。ニューヨーク州スケネクタディのゼネラル・エレクトリック社の施設から放送していた。一般には「WGYテレビ」として知られていた。一方、ソビエト連邦では、レオン・テルミンがミラードラム式テレビを開発しており、1925年に16ライン解像度から始まり、32ライン、そして1926年にはインターレース方式で最終的に64ラインにまで解像度が向上した。1926年5月7日、彼は学位論文の一環として、 5平方フィート(0.46平方メートル)のスクリーンにほぼ同時に動く画像を電気的に送信し、投影した。[ 27 ]
1927年までにテルミンは100本のラインの画像を実現し、その解像度は1932年5月にRCAが120本のラインを達成するまで超えられなかった。[ 30 ]
1926年12月25日、高柳健次郎は、日本の浜松工業高等学校で、ニプコー円盤スキャナとCRTディスプレイを用いた40ライン解像度のテレビシステムを実演した。この試作機は現在も静岡大学浜松キャンパスの高柳記念館に展示されている。彼の量産モデル開発の研究は、第二次世界大戦後、SCAPによって中断された。[ 31 ]
ディスクに開けられる穴の数が限られていたこと、また一定の直径を超えるディスクは実用的ではなくなったことから、機械式テレビ放送の画像解像度は比較的低く、約30ラインから120ライン程度であった。しかしながら、30ライン伝送の画像品質は技術の進歩とともに着実に向上し、1933年までにベアード方式を使用した英国の放送は驚くほど鮮明になった。[ 32 ] 200ライン付近のシステムもいくつか放送された。そのうちの2つは、1935年にパリにCompagnie des Compteurs (CDC) が設置した180ラインシステムと、 1935年にモントリオールのVE9AK局でPeck Television Corp.が開始した180ラインシステムである。[ 33 ] [ 34 ]完全電子式テレビ(イメージディセクターやその他のカメラ管、再生用の陰極線管を含む)の進歩は、機械式システムがテレビの主流であった時代の終焉の始まりを告げるものであった。機械式テレビは、画質が劣り、一般的に画面サイズも小さかったにもかかわらず、1930年代を通して主要なテレビ技術であり続けた。最後の機械式テレビ放送は、1939年に米国の多くの公立大学が運営する放送局で終了した。

1897年、イギリスの物理学者JJトムソンは、3つの有名な実験で陰極線を偏向させることに成功しました。これは現代の陰極線管(CRT)の基本的な機能です。CRTの初期バージョンは、1897年にドイツの物理学者フェルディナント・ブラウンによって発明され、「ブラウン管」としても知られています。[ 35 ]これは冷陰極ダイオードで、クルックス管の改良版であり、蛍光体でコーティングされたスクリーンを備えていました。ブラウンは、ディスプレイ装置としてCRTを使用することを最初に考えました。[ 36 ]ブラウン管は、20世紀のテレビの基礎となりました。[ 37 ] 1906年、ドイツのマックス・ディークマンとグスタフ・グラーゲは、CRTで初めてラスター画像を生成しました。 [ 38 ] 1907年、ロシアの科学者ボリス・ローシングは、実験的なビデオ信号の受信側でCRTを使用して画像を形成しました。彼は単純な幾何学的形状を画面上に表示することに成功した。[ 39 ]
1908年、英国王立協会の会員であるアラン・アーチボルド・キャンベル=スウィントンは、科学雑誌『ネイチャー』に手紙を発表し、陰極線管(ブラウン管)を送信装置と受信装置の両方として使用することで「遠距離電気視覚」を実現できると説明した[ 40 ] [ 41 ]。彼は1911年にロンドンで行った講演でこの構想をさらに展開し、『タイムズ』[ 42 ]と『レントゲン協会誌』[ 43 ] [ 44 ]で報じられた。1926年10月に『ネイチャー』に掲載された手紙の中で、キャンベル=スウィントンはGMミンチンとJCMスタントンと共に行った「あまり成功しなかった実験」の結果も発表した。彼らは、陰極線ビームで同時にスキャンされるセレンコーティングされた金属板に画像を投影することで電気信号を生成しようと試みた。[ 45 ] [ 46 ]これらの実験はミンチンが亡くなった 1914 年 3 月より前に行われたが、[ 47 ]後に 1937 年にEMIの H. ミラーと JW ストレンジ、[ 48 ]およびRCAの H. アイアムズと A. ローズによる2 つの異なるチームによって繰り返された。[ 49 ]両チームとも、オリジナルのキャンベル・スウィントンのセレンコーティング板を使用して「非常に微弱な」画像を送信することに成功した。陰極線管を受信機として使用する実験は他にもあったが、送信機として使用するという概念は斬新だった。[ 50 ]熱陰極を使用した最初の陰極線管は、ウェスタン・エレクトリックのジョン B. ジョンソン(ジョンソンノイズという用語の由来となった人物) とハリー・ワイナー・ワインハートによって開発され、1922 年に市販された。[ 51 ] [ 52 ]
1926年、ハンガリーのエンジニア、カールマン・ティハニは、走査管(または「カメラ」管)内に「電荷蓄積」の原理を採用し、完全に電子的な走査および表示要素を使用したテレビシステムを設計した。[ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ]送信管または「カメラ」管からの光に対する感度の低さによる電気出力の低さの問題は、1924年からカールマン・ティハニが導入した電荷蓄積技術によって解決された。[ 57 ]彼の解決策は、各走査サイクル中に管内に電荷(「光電子」)を蓄積および貯蔵するカメラ管であった。この装置は、彼が「ラジオスコープ」と呼んだテレビシステムについて1926年3月にハンガリーで提出した特許出願で初めて説明された。[ 53 ] 1928 年の特許出願に含まれるさらなる改良の後、[ 57 ]ティハニの特許は 1930 年にイギリスで無効と宣言されたため、[ 58 ]彼は米国で特許を申請した。彼の画期的な技術は1931 年にRCAの「アイコノスコープ」の設計に組み込まれることになるが、ティハニの送信管の米国特許は 1939 年 5 月まで付与されなかった。彼の受信管の特許は前年の 10 月に付与されていた。両方の特許は承認前に RCA によって購入されていた。[ 59 ] [ 60 ]電荷蓄積は、今日に至るまでテレビ用イメージング装置の設計における基本原理であり続けている。[ 53 ] 1926 年 12 月 25 日、日本の浜松工業高等学校で、日本の発明家高柳健次郎は、CRT ディスプレイを使用した 40 ライン解像度のテレビシステムを実演した。[ 31 ]これは完全電子式テレビ受信機の最初の実例であり、高柳のチームは後に他のテレビ開発と並行してこのシステムを改良した。[ 61 ]高柳は特許を申請しなかった。[ 62 ]
1930年代、アレン・B・デュモンは1,000時間使用できる最初のCRTを製造し、これがテレビの普及につながった要因の一つとなった。[ 63 ]
1927年9月7日、アメリカの発明家フィロ・ファーンズワースが開発したイメージディセクターカメラ管は、サンフランシスコのグリーンストリート202番地にある彼の研究所で、最初の画像である単純な直線を送信した。[ 64 ] [ 65 ] 1928年9月3日までに、ファーンズワースは報道陣向けの実演を行うのに十分なシステムを開発していた。これは、最初の電子テレビの実演として広く認識されている。[ 65 ] 1929年には、モータージェネレーターを排除することでシステムがさらに改良され、彼のテレビシステムには機械部品がなくなった。[ 66 ]同年、ファーンズワースは、妻エルマ(「ペム」)の目を閉じた3.5インチの画像(おそらく必要な明るい照明のため)を含む、彼のシステムで最初の生身の人間の画像を送信した。[ 67 ]

一方、ウラジミール・ズヴォリキンも陰極線管を使って画像を作り、表示するための実験を行った。1923年にウェスティングハウス・エレクトリック社で働いていた彼は、電子カメラ管の開発を始めた。しかし、1925年のデモンストレーションでは、画像は暗く、コントラストが低く、解像度が悪く、静止していた。 [ 68 ]ズヴォリキンの画像管は実験室段階を超えることはなかった。しかし、ウェスティングハウス社の特許を取得したRCAは、ファーンズワースの1927年の画像分離装置の特許は、他の電子画像装置を排除するほど広範に書かれていると主張した。そこで、ズヴォリキンの1923年の特許出願に基づいて、RCAはファーンズワースに対して特許抵触訴訟を起こした。米国特許庁の審査官は1935年の決定でこれに異議を唱え、発明の優先権はズヴォリキンではなくファーンズワースにあると判断した。ファーンズワースは、ズヴォリキンの1923年のシステムは、自分の特許に異議を唱えるような電気画像を生成することはできないと主張した。ズヴォリキンは1928年に、1923年の特許出願のカラー伝送版の特許を取得した。[ 69 ]また、1931年には元の出願を分割した。 [ 70 ]ズヴォリキンは、1923年の特許出願に基づく真空管の動作モデルの証拠を提出することができなかったか、あるいは提出しようとしなかった。1939年9月、裁判所での控訴に敗訴し、テレビ機器の商業生産を進めることを決意したRCAは、ファーンズワースに 特許使用料に加えて10年間で100万米ドルを支払うことに同意した。[ 71 ] [ 72 ]
1933年、RCAはティハニの電荷蓄積原理を利用した改良型カメラ管を発表した。[ 73 ]ズヴォリキンが「アイコノスコープ」と呼んだこの新しい管は、約75,000ルクスの光感度を持ち、ファーンズワースのイメージディセクターよりもはるかに高感度であると主張された。しかし、ファーンズワースは、 1930年に着手し、1931年に実演した全く独自の「マルチパクター」装置の発明によって、イメージディセクターの電力問題を克服していた。[ 74 ] [ 75 ]この小型管は、60乗以上に信号を増幅できると報告されており[ 76 ]、電子工学のあらゆる分野で大きな可能性を示した。残念ながら、マルチパクターの問題点は、劣化速度が満足のいくものではなかったことである。[ 77 ]

1931 年 8 月にベルリンで開催されたベルリン ラジオ ショーで、マンフレート フォン アルデンネは、送信と受信の両方に CRT を使用したテレビ システムを公開実演し、初の完全電子式テレビ送信を実現した。[ 78 ]しかし、アルデンネはカメラ チューブを開発しておらず、代わりに CRT をフライング スポット スキャナーとして使用し、スライドやフィルムをスキャンした。[ 79 ]アルデンネは 1933 年 12 月 24 日にテレビ 画像の初送信に成功し、1934 年に公共テレビ サービスのためのテスト ランを行った。世界初の電子スキャン テレビ サービスであるFernsehsender Paul Nipkow は、1935 年にベルリンで開始され、 1936 年の夏季オリンピックをベルリンからドイツ全土の公共の場所に生中継することで最高潮に達した。 [ 80 ] [ 81 ]
フィロ・ファーンズワースは、1934年8月25日とその後10日間、フィラデルフィアのフランクリン研究所で、ライブカメラを使用した全電子テレビシステムの世界初の公開デモンストレーションを行った。 [ 82 ] [ 83 ]メキシコの発明家ギレルモ・ゴンサレス・カマレナも初期のテレビで重要な役割を果たした。彼のテレビ実験(当初はテレクトロエスコピアとして知られていた)は1931年に始まり、1940年に「三色フィールドシーケンシャルシステム」カラーテレビの特許につながった。 [ 84 ]イギリスでは、アイザック・ショーエンバーグ率いるEMIのエンジニアリングチームが1932年に「エミトロン」と呼ばれる新しいデバイスの特許を申請した。[ 85 ] [ 86 ]これは、彼らがBBC向けに設計したカメラの中核を成すものであった。 1936年11月2日、エミトロンを使用した405ラインの放送サービスがアレクサンドラ・パレスのスタジオで開始され、ビクトリア朝建築の塔の1つに特別に建てられたマストから送信された。隣接するスタジオのベアードの機械式システムと一時的に交互に使用されたが、より信頼性が高く、見た目にも優れていた。これは世界初の定期的な「高精細」テレビ放送サービスであった。[ 87 ]
オリジナルの米国製アイコノスコープはノイズが多く、信号に対する干渉の比率が高く、特に利用可能になった高精細な機械式スキャンシステムと比較すると、最終的には期待外れの結果となった。[ 88 ] [ 89 ] EMIチームは、アイザック・ショーエンバーグの監督の下、アイコノスコープ (またはエミトロン) がどのように電子信号を生成するかを分析し、実際の効率は理論上の最大値の約 5% にすぎないという結論に至った。[ 90 ] [ 91 ]彼らは、1934 年にスーパー エミトロンとCPS エミトロンと呼ばれる 2 つの新しいカメラ チューブを開発し特許を取得することでこの問題を解決した。[ 92 ] [ 93 ] [ 94 ]スーパー エミトロンは、オリジナルのエミトロンとアイコノスコープ チューブよりも 10 ~ 15 倍感度が高く、場合によってはこの比率はかなり高かった。[ 90 ] 1937年の休戦記念日に、BBCが初めて屋外放送に使用し、一般の人々はテレビで国王が慰霊碑に花輪を捧げる様子を見ることができた。[ 95 ]ファーンズワースもRCAも1939年のニューヨーク万国博覧会まで同じことをしなかったため、近隣の建物の屋上に設置されたカメラから街の生中継を放送したのはこれが初めてだった。

一方、1934年にツヴォリキンはドイツのライセンシー企業テレフンケンと特許権の一部を共有した。[ 96 ]この協力の結果、「イメージアイコノスコープ」(ドイツでは「スーパーアイコノスコープ」)が製造された。この管は基本的にスーパーエミトロンと同一である。ヨーロッパにおけるスーパーエミトロンとイメージアイコノスコープの製造と販売は、ツヴォリキンとファーンズワースの間の特許戦争の影響を受けなかった。なぜなら、ディークマンとヘルは、ファーンズワースが米国で同じことをする2年前の1925年にドイツで「Lichtelektrische Bildzerlegerröhre für Fernseher(テレビ用光電イメージディセクター管)」の特許を出願しており、イメージディセクターの発明に関してドイツで優先権を持っていたからである。[ 97 ] [ 98 ]イメージアイコノスコープ(Superikonoskop)は、1936年から1960年までヨーロッパの公共放送の産業標準となり、その後ビジコン管とプランビコン管に取って代わられました。実際、イメージオルシコンに代表されるアメリカの伝統に対抗するヨーロッパの電子管の伝統を代表していました。[ 99 ] [ 100 ]ドイツのハイマン社は、1936年のベルリンオリンピックのためにSuperikonoskopを製造し、[ 101 ] [ 102 ]その後、ハイマン社は1940年から1955年までそれを製造・販売し、[ 103 ]最後にオランダのフィリップス社は、1952年から1958年までイメージアイコノスコープとマルチコンを製造・販売しました。[ 100 ] [ 104 ]
当時の米国のテレビ放送は、さまざまな規模の市場から成り、それぞれが独自の技術で番組編成と支配権を競い合っていましたが、1941年に契約が結ばれ、標準が合意されました。[ 105 ]例えば、RCAはニューヨーク地域ではアイコノスコープのみを使用していましたが、フィラデルフィアとサンフランシスコではファーンズワース・イメージディセクターを使用していました。[ 106 ] 1939年9月、RCAはファーンズワースの特許を使用するために、今後10年間ファーンズワース・テレビジョン・アンド・ラジオ・コーポレーションにロイヤリティを支払うことに合意しました。[ 107 ]この歴史的な合意により、RCAはファーンズワース技術の最良の部分の多くを自社のシステムに統合しました。[ 106 ] 1941年、米国は525ラインのテレビを導入しました。[ 108 ] [ 109 ]電気技師のベンジャミン・アドラーはテレビの開発において重要な役割を果たしました。[ 110 ] [ 111 ]
世界初の625ラインテレビ規格は1944年にソビエト連邦で設計され、1946年に国家規格となった。[ 112 ] 625ライン規格での最初の放送は1948年にモスクワで行われた。[ 113 ] 1フレームあたり625ラインの概念はその後、欧州のCCIR規格に実装された。[ 114 ] 1936年、カールマン・ティハニは、最初のフラットパネルディスプレイシステムであるプラズマディスプレイの原理を説明した。[ 115 ] [ 116 ]
初期の電子テレビは、真空管で作られたアナログ回路で、大きくてかさばるものでした。ベル研究所で最初の実用的なトランジスタが発明された後、ソニーの創業者である井深大は1952年に、トランジスタで作られた電子回路への移行により、より小型で持ち運びやすいテレビが実現すると予測しました。[ 117 ]最初の完全にトランジスタ化されたポータブルソリッドステートテレビは、 1959年に発売されたフィルコサファリ (モデル H2010)でした。 [ 118 ] [ 119 ]これにより、テレビ視聴は共同視聴体験から単独視聴体験へと変化し始めました。[ 120 ]

3 つのモノクロ画像を使用してカラー画像を生成するという基本的なアイデアは、白黒テレビが最初に作られた直後から実験されていました。モーリス・ル・ブランは、実用的な詳細は示していませんが、テレビに関する最も初期の発表された提案の 1 つです。これは、1880 年にカラー システムに関するもので、テレビ文献でライン スキャンとフレーム スキャンについて初めて言及したものです。[ 121 ]ポーランドの発明家ヤン・シュチェパニクは、1897 年にカラー テレビ システムの特許を取得しました。これは、送信機でセレン光電セルを使用し、受信機で振動ミラーと可動プリズムを制御する電磁石を使用するものでした。しかし、彼のシステムには送信側で色のスペクトルを分析する手段がなく、彼が説明したようには機能しなかったでしょう。[ 122 ]別の発明家であるホヴァネス・アダミアンも、1907年には既にカラーテレビの実験を行っていた。最初のカラーテレビプロジェクトは彼が考案したとされており、[ 123 ] 1908年3月31日にドイツで特許番号197183、その後1908年4月1日にイギリスで特許番号7219、[ 124 ]フランス(特許番号390326)、そして1910年にロシア(特許番号17912)で特許が取得された。[ 125 ]
スコットランドの発明家ジョン・ロジー・ベアードは、1928年7月3日に世界初のカラー伝送を実証した。送信側と受信側には、それぞれ異なる原色のフィルターを備えた3つの螺旋状の開口部を持つ走査ディスクを使用し、受信側には3つの光源と、それらを交互に照らすための整流子を使用した。[ 126 ]ベアードはまた、1938年2月4日に世界初のカラー放送を行い、ベアードのクリスタル・パレス・スタジオからロンドンのドミニオン劇場の投影スクリーンに機械的に走査された120ラインの画像を送信した。[ 127 ]機械的に走査されたカラーテレビは、 1929年6月にベル研究所によっても実証された。これは、光電セル、増幅器、グロー管、カラーフィルターの3つの完全なシステムを使用し、一連のミラーで赤、緑、青の画像を1つのフルカラー画像に重ね合わせたものである。
最初の実用的なハイブリッドシステムは、再びジョン・ロジー・ベアードによって開拓されました。1940年、彼は従来の白黒ディスプレイと回転するカラーディスクを組み合わせたカラーテレビを公開しました。この装置は非常に「奥行き」がありましたが、後にミラーで光路を折り曲げることで、大型の従来型コンソールに似た完全に実用的な装置に改良されました。[ 128 ]しかし、ベアードはこの設計に満足しておらず、1944年には早くも英国政府の委員会に、完全に電子的な装置の方が良いとコメントしていました。
1939年、ハンガリー人エンジニアのピーター・カール・ゴールドマークはCBS在籍中に、アイコノスコープセンサーを含む電気機械式システムを導入した。CBSのフィールドシーケンシャルカラーシステムは部分的に機械式で、テレビカメラ内部で赤、青、緑のフィルターで作られたディスクが1,200rpmで回転し、受信機内部の陰極線管の前で同様のディスクが同期して回転していた。[ 129 ]このシステムは1940年8月29日に連邦通信委員会(FCC)に初めて実演され、9月4日に報道陣に公開された。[ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ]
CBSは1940年8月28日には早くもフィルムを使った実験的なカラーフィールドテストを開始し、11月12日にはライブカメラも使用しました。[ 131 ] [ 134 ] NBC(RCA所有)は1941年2月20日にカラーテレビの最初のフィールドテストを実施しました。CBSは1941年6月1日から毎日カラーフィールドテストを開始しました。[ 135 ]これらのカラーシステムは既存の白黒テレビとは互換性がなく、当時一般にはカラーテレビが入手できなかったため、カラーフィールドテストの視聴はRCAとCBSの技術者と招待された報道関係者に限定されました。戦時生産委員会は1942年4月22日から1945年8月20日まで民間用テレビとラジオ機器の製造を停止し、一般大衆にカラーテレビを紹介する機会を制限しました。[ 136 ] [ 137 ]
1940年には早くも、ベアードはテレクロームと呼ばれる完全電子式システムの開発に着手していた。初期のテレクローム装置は、蛍光板の両側に向けられた2つの電子銃を使用していた。蛍光体は、銃からの電子がパターンの片側またはもう片側にのみ落ちるようにパターン化されていた。シアンとマゼンタの蛍光体を使用することで、妥当な限定色画像を得ることができた。彼はまた、同じシステムを使用してモノクロ信号で3D画像(当時は「立体視」と呼ばれていた)を生成することも実証した。1944年8月16日のデモンストレーションは、実用的なカラーテレビシステムの最初の例となった。テレクロームの開発は継続され、フルカラー用の3銃バージョンを導入する計画が立てられた。しかし、1946年のベアードの早すぎる死により、テレクロームシステムの開発は終了した。[ 138 ] [ 139 ] 1940年代から1950年代にかけて同様の概念が一般的であったが、3つの銃によって生成された色を再結合する方法が主に異なっていた。ギア管はベアードのコンセプトに似ていたが、ベアードが平面上に3Dパターンを形成したのに対し、ギア管は小さなピラミッド状の構造体の外側に蛍光体を堆積させたものを使用していた。ペネトロンは3層の蛍光体を重ねて使用し、上層に光を照射して色を描画する際にビームのパワーを上げた。クロマトロンは、管内に垂直に縞状に並べられた蛍光体を選択するために、一連の集束ワイヤーを使用した。
カラー放送テレビの導入における大きな技術的課題の一つは、既存の白黒規格の3倍にもなる可能性のある帯域幅を節約し、過剰な無線スペクトルを使用しないことであった。米国では、相当な調査の後、国家テレビシステム委員会[ 140 ]がRCAが開発した全電子システムを承認した。このシステムは、色情報を輝度情報とは別に符号化し、帯域幅を節約するために色情報の解像度を大幅に下げた。白黒テレビは同じ送信を受信して白黒で表示できるため、採用されたカラーシステムは[後方]「互換性」がある。(当時のRCAの広告で宣伝されていた「互換カラー」は、1957年の映画『ウエスト・サイド・ストーリー』の歌「アメリカ」にも登場する。)輝度画像は、わずかに解像度を下げた状態で既存の白黒テレビと互換性があった。一方、カラーテレビは信号に含まれる追加情報を復号して、限られた解像度のカラー表示を生成することができた。高解像度の白黒画像と低解像度のカラー画像が脳内で合成されることで、あたかも高解像度のカラー画像であるかのように見える。NTSC規格は、重要な技術的成果であった。
初のカラー放送(生放送番組「ザ・マリッジ」の第1回)は1954年7月8日に行われた。しかし、その後10年間、ほとんどのネットワーク放送とほぼすべてのローカル番組は白黒放送のままだった。カラーテレビが大量に売れ始めたのは1960年代半ばになってからで、これは1965年のカラー放送への移行がきっかけの一つとなった。この移行では、その年の秋にネットワークのゴールデンタイム番組の半分以上がカラー放送されることが発表された。初の全番組カラーのゴールデンタイムシーズンは、そのわずか1年後に実現した。1972年には、昼間のネットワーク番組で最後までカラー放送を続けていた番組もカラー放送に切り替わり、初の全番組カラーのネットワークシーズンが誕生した。
初期のカラーテレビは、床置き型のコンソールモデルか、ほぼ同じくらいかさばって重い卓上型だったため、実際には一箇所にしっかりと固定されたままだった。GEの比較的コンパクトで軽量なPorta-Colorセットは1966年の春に発売された。これはトランジスタベースのUHFチューナーを使用していた。[ 141 ]米国で最初の完全トランジスタ式のカラーテレビは、 1967年に発売されたQuasarテレビだった。 [ 142 ]これらの発展により、カラーテレビの視聴はより柔軟で便利なものになった。
1972年、カラーテレビの販売台数がついに白黒テレビの販売台数を上回りました。ヨーロッパでは、カラー放送がPAL方式で標準化されたのは1960年代になってからで、放送が始まったのは1967年になってからです。この時点で、初期のテレビの技術的な問題の多くは解決されており、ヨーロッパにおけるカラーテレビの普及はかなり急速に進みました。1970年代半ばには、白黒放送を行っていたのは、小規模市場の高番号UHF局数局と、リゾート地などのさらに小規模市場の低出力中継局数局のみでした。1979年までには、これらの局もすべてカラー放送に移行しました。1980年代初頭には、白黒テレビはニッチ市場、特に低出力用途、小型ポータブルテレビ、または低価格の民生機器のビデオモニター画面として使用される市場へと追いやられていました。1980年代後半には、こうした最後の白黒テレビが残っていたニッチ市場でさえ、必然的にカラーテレビへと移行しました。

デジタルテレビ (DTV) は、アナログテレビで使用されるアナログ信号やチャンネル分離信号とは対照的に、デジタル処理され多重化された信号によって音声と映像を伝送します。データ圧縮により、デジタルテレビは同じチャンネル帯域幅で複数の番組をサポートできます。[ 143 ]これは、1950 年代にカラーテレビが登場して以来、テレビ放送技術で最も重要な進化を表す革新的なサービスです。[ 144 ]デジタルテレビの起源は、安価で高性能なコンピュータの入手可能性と非常に密接に結びついています。デジタルテレビが可能になったのは 1990 年代になってからです。[ 145 ]以前は、圧縮されていないデジタルビデオの帯域幅要件が非現実的に高かったため、デジタルテレビは実際には不可能でした。[ 146 ] [ 147 ]標準解像度テレビ(SDTV) 信号には約 200 Mbit/s 、 [ 146 ]高解像度テレビ(HDTV)には1 Gbit/s以上が必要でした。[ 147 ]
1986年、日本電信電話(NTT)と郵政省(MPT)は、統合ネットワークシステム(INS)サービスの開発計画のもと、デジタルテレビサービスを提案した。しかし、1990年代初頭にDCTビデオ圧縮技術が採用されるまで、そのようなデジタルテレビサービスを実際に実現することは不可能だった。[ 146 ]
1980年代半ば、日本の家電メーカーがHDTV技術の開発を推し進める中、日本のNHKが提案したアナログ方式のMUSEは、米国の電子機器メーカーの技術を凌駕する先駆者と見なされていた。1990年6月まで、アナログ方式に基づく日本のMUSE規格は、検討されていた23以上の技術コンセプトの中で最有力候補だった。その後、米国のゼネラル・インストゥルメント社がデジタルテレビ信号の可能性を実証した。この画期的な出来事は非常に重要だったため、FCCはデジタル方式の規格が開発されるまでATV規格の決定を延期せざるを得なくなった。
1990 年 3 月、デジタル規格が実現可能であることが明らかになったとき、FCC はいくつかの重要な決定を下しました。まず、委員会は、新しい ATV 規格は単なるアナログ信号の強化ではなく、既存のテレビ画像の少なくとも 2 倍の解像度を持つ真の HDTV 信号を提供できるものでなければならないと宣言しました。(7) 次に、新しいデジタルテレビを購入したくない視聴者が従来のテレビ放送を引き続き受信できるようにするために、新しい ATV 規格は異なるチャンネルで「同時放送」できるものでなければならないと規定しました。(8) また、新しい ATV 規格では、新しい DTV 信号がまったく新しい設計原理に基づいていることも認められました。既存のNTSC規格とは互換性がありませんが、新しい DTV 規格は多くの改良を取り入れることができました。
FCC が最後に採用した規格では、スキャン形式、アスペクト比、解像度ラインの単一の規格は要求されませんでした。この妥協は、家電業界 (一部の放送局も参加) とコンピュータ業界(映画業界と一部の公益団体も参加) の間で、2 つのスキャン方式 (インターレースまたはプログレッシブ) のどちらが新しいデジタル HDTV 対応ディスプレイ デバイスに最適かという論争から生じたものです。[ 148 ]インターレース スキャンは、古いアナログ CRT ディスプレイ技術用に特別に設計されたもので、偶数行を最初にスキャンし、次に奇数行をスキャンします。インターレース スキャンは、最初のビデオ圧縮モデルと見なすことができます。これは、テレビ放送帯域幅の制限を超えるために画像解像度を 2 倍にするために 1940 年代に部分的に開発されました。採用されたもう 1 つの理由は、初期の CRT スクリーンのちらつきを制限するためでした。初期の CRT スクリーンの蛍光体コーティングされたスクリーンは、電子走査銃からの画像を比較的短い時間しか保持できませんでした。[ 149 ]しかし、インターレーススキャンは、例えば液晶ディスプレイ(LCD)のような新しいディスプレイデバイスでは効率的に機能しません。これらのデバイスは、より頻繁なプログレッシブリフレッシュレートに適しています。[ 148 ]
プログレッシブスキャンは、コンピュータ業界が長年コンピュータディスプレイモニターに採用してきたフォーマットで、上から下へ順番にすべてのラインをスキャンします。プログレッシブスキャンは、画面を1/30秒で2回スキャンするのではなく、1/60秒で1回スキャンすることで、表示されるフルスクリーンごとに生成されるデータ量を実質的に2倍にします。コンピュータ業界は、プログレッシブスキャンはインターレーススキャンのように新しい標準ディスプレイデバイスで「ちらつき」が発生しないため優れていると主張しました。また、プログレッシブスキャンはインターネットとの接続が容易で、インターレース形式への変換が逆よりも安価であると主張しました。映画業界も、プログレッシブスキャンはフィルム番組をデジタル形式に変換するより効率的な手段を提供するため、支持しました。一方、家電業界と放送局は、インターレーススキャンは当時(そして現在も)実現可能な最高品質の画像、つまり1画像あたり1,080ライン、1ラインあたり1,920ピクセルを伝送できる唯一の技術であると主張しました。放送局がインターレース方式を好んだのは、膨大なインターレース番組のアーカイブがプログレッシブ方式と容易に互換性がないからである。 1983年から1990年に退職するまでマサチューセッツ工科大学の先端テレビ研究プログラムのディレクターを務めたウィリアム・F・シュライバーは、インターレース機器の継続的な支持は、インターレース技術に投じた多額の投資を取り戻そうとする家電メーカーから始まったと考えていた。[ 150 ]
デジタルテレビへの移行は2000年代後半に始まりました。世界中の政府は、2010年代までにアナログ放送を終了するという期限を設定しました。当初、デジタルチューナー搭載テレビは高価だったため、普及率は低かったのですが、デジタル対応テレビの価格が下がるにつれて、デジタルテレビへの切り替えが進む家庭が増えていきました。この移行は、2010年代半ばから後半にかけて世界中で完了すると予想されています。

デジタルテレビの登場により、スマートテレビのようなイノベーションが可能になりました。スマートテレビは、「コネクテッドテレビ」または「ハイブリッドテレビ」と呼ばれることもあり、インターネットとWeb 2.0機能を統合したテレビまたはセットトップボックスであり、コンピュータ、テレビ、セットトップボックス間の技術的融合の一例です。従来の放送メディアを通じて提供されるテレビやセットトップボックスの従来の機能に加えて、これらのデバイスは、インターネットテレビ、オンラインインタラクティブメディア、オーバーザトップコンテンツ、オンデマンドストリーミングメディア、ホームネットワークアクセスも提供できます。これらのテレビには、オペレーティングシステムがプリロードされています。[ 10 ] [ 151 ] [ 152 ] [ 153 ]
スマートテレビは、インターネットテレビ、インターネットプロトコルテレビ(IPTV)、またはウェブテレビと混同してはならない。インターネットテレビとは、地上波、ケーブル、衛星といった従来のシステムではなく、インターネット経由でテレビコンテンツを受信することを指す。IPTVは、テレビネットワーク向けの新興インターネットテレビ技術標準の一つである。ウェブテレビ(WebTV)とは、インターネットテレビで放送するために、さまざまな企業や個人によって作成された番組を指す用語である。1994年に最初の特許が出願され[ 154 ](翌年に延長された)[ 155 ]、デジタルまたはアナログネットワークを使用してデータ処理システムとリンクされた「インテリジェント」テレビシステムに関するものであった。データネットワークとリンクされていることに加えて、重要な点の一つは、ユーザーの要求に応じて必要なソフトウェアルーチンを自動的にダウンロードし、ニーズを処理できることである。大手テレビメーカーは2015年に、スマートテレビの生産を中級および高級テレビのみに開始すると発表した。[ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]スマートテレビは、最初に導入された時と比べて手頃な価格になり、2019年時点で米国の4600万世帯が少なくとも1台所有している。[ 156 ]
3D テレビは、立体視表示、マルチビュー表示、2D プラス奥行き、またはその他の形式の3D 表示などの技術を使用して、視聴者に奥行き知覚を伝えます。現代の 3Dテレビのほとんどは、アクティブシャッター 3D システムまたは偏光 3D システムを使用しており、一部はメガネを必要としないオートステレオスコピックです。立体視 3D テレビは、1928 年 8 月 10 日に、ジョン・ロジー・ベアードがロンドンのロング エーカー 133 番地にある彼の会社の敷地内で初めて実演しました。 [ 157 ]ベアードは、電気機械式および陰極線管技術を使用したさまざまな 3D テレビ システムを開拓しました。最初の 3D テレビは 1935 年に製造されました。2000 年代のデジタル テレビの登場により、3D テレビは大幅に改善されました。3D テレビは、Blu-ray ディスクなどの 3D ホーム メディアを視聴するために非常に人気がありますが、3D 番組は一般にはほとんど普及していません。その結果、2010年代初頭に始まった多くの3Dテレビチャンネルは、2010年代半ばまでに閉鎖されました。DisplaySearchによると、2012年の3Dテレビ出荷台数は4145万台で、2011年の2414万台、2010年の226万台と比較して大幅に増加しました。 [ 158 ] 2013年後半には、3Dテレビ視聴者数は減少し始めました。[ 159 ] [ 160 ] [ 161 ] [ 162 ] [ 163 ]
番組はテレビ局(「チャンネル」と呼ばれることもある)によって放送されます。テレビ局は政府からテレビ帯域内の指定されたチャンネルでのみ放送する許可を得ています。当初、地上波放送はテレビを広く普及させる唯一の方法であり、帯域幅が限られていたため、つまり利用できるチャンネルが少なかったため、政府による規制が一般的でした。米国では、連邦通信委員会(FCC)が1941年7月から放送局に広告放送を許可しましたが、ライセンスの要件として公共サービス番組の放送を義務付けました。対照的に、英国は異なる道を選び、テレビ受信機器の所有者にテレビ受信料を課して英国放送協会(BBC)の資金を調達しました。BBCは王室勅許の一部として公共サービスを担っていました。
WRGBは世界最古のテレビ局であると主張しており、その起源は1928年1月13日に設立された実験局に遡る。この局はニューヨーク州スケネクタディのゼネラル・エレクトリック工場からコールサインW2XBで放送していた。[ 164 ]姉妹ラジオ局にちなんで「WGYテレビ」として広く知られていた。その後、1928年にゼネラル・エレクトリックはニューヨーク市に2番目の施設を開設し、コールサインはW2XBSで、現在はWNBCとして知られている。この2つの局は実験的で、受信機は社内の技術者が操作していたため、定期的な番組はなかった。技術者が新しい技術をテストしている間、ターンテーブルの上で回転するフィリックス・ザ・キャット人形の画像が数年間毎日2時間放送された。1936年11月2日、BBCはロンドン北部のビクトリア朝アレクサンドラ・パレスから世界初の公共定期高精細放送サービスを開始した。 [ 165 ]そのため、ここは現在私たちが知っているテレビ放送の発祥地であると主張している。
1970年代と1980年代に米国全土でケーブルテレビが広く普及したことで、地上波テレビ放送は衰退し、2013年には米国の世帯の約7%がアンテナを使用していると推定されました。[ 166 ] [ 167 ] 2010年頃から、非常に広い範囲で鮮明な画像品質を提供し、ケーブルテレビ(CATV)を解約した人にとって代替手段となった地上デジタルテレビ放送への切り替えにより、アンテナの使用がわずかに増加し始めました。世界中の他のすべての国も、地上アナログテレビを停止するか、地上デジタルテレビに切り替える過程にあります。

ケーブルテレビは、同軸ケーブルを介して送信される無線周波数(RF)信号、または光ファイバーケーブルを介して送信される光パルスによって、有料加入者にテレビ番組を放送するシステムです。これは、テレビ信号が電波によって空中で送信され、テレビに取り付けられたテレビアンテナで受信される従来の地上波テレビとは対照的です。2000年代には、FMラジオ番組、高速インターネット、電話サービス、および同様のテレビ以外のサービスもこれらのケーブルを通じて提供されるようになりました。米国では、ケーブルテレビの略称としてCATVが使用されることがあります。これは元々、1948年のケーブルテレビの起源から、Community Access TelevisionまたはCommunity Antenna Televisionの略でした。送信機からの距離や山岳地帯によって地上波受信が制限される地域では、大きな「コミュニティアンテナ」が建設され、そこからケーブルが各家庭に敷設されました。[ 168 ]
衛星テレビは、通信衛星から中継される放送信号を利用してテレビ番組を提供するシステムです。信号は、屋外に設置されたパラボラ反射アンテナ(通常は衛星放送受信アンテナと呼ばれる)と低雑音ブロックダウンコンバータ(LNB)を介して受信されます。衛星受信機は、テレビで視聴できるように、目的のテレビ番組をデコードします。受信機は、外部セットトップボックスの場合もあれば、テレビチューナーが内蔵されている場合もあります。衛星テレビは、特に地上波テレビやケーブルテレビが利用できない地域において、幅広いチャンネルとサービスを提供します。
最も一般的な受信方法は、直接放送衛星テレビ(DBSTV) であり、「ダイレクト・トゥ・ホーム (DTH)」とも呼ばれます。[ 169 ] DBSTV システムでは、信号はK u波長で直接放送衛星から中継され、完全にデジタルです。[ 170 ]衛星テレビシステムは、以前はテレビ受信専用と呼ばれるシステムを使用していました。これらのシステムは、 FSSタイプの衛星からC バンドスペクトルで送信されるアナログ信号を受信し、大型のパラボラアンテナを使用する必要がありました。そのため、これらのシステムは「大型パラボラアンテナ」システムと呼ばれ、高価で普及していませんでした。[ 171 ]
直接放送衛星テレビ信号は、以前はアナログ信号、後にデジタル信号であり、どちらも互換性のある受信機が必要です。デジタル信号には、高精細テレビ(HDTV)が含まれる場合があります。一部の送信やチャンネルは無料放送または無料視聴ですが、他の多くのチャンネルは有料テレビで、契約が必要です。[ 172 ] 1945 年、イギリスの SF 作家アーサー C. クラークは、地球軌道上で等間隔に配置された 3 つの衛星によって機能する世界規模の通信システムを提案しました。[ 173 ] [ 174 ]これは、1945 年 10 月号のWireless World誌に掲載され、 1963 年にフランクリン研究所のスチュアート バランタイン メダルを受賞しました。 [ 175 ] [ 176 ]
ヨーロッパから北米への最初の衛星テレビ信号は、 1962年7月23日にテルスター衛星を介して大西洋上空で中継されました。 [ 177 ]この信号は北米とヨーロッパの国々で受信および放送され、1億人以上が視聴しました。[ 177 ] 1962年に打ち上げられたリレー1号衛星は、米国から日本へテレビ信号を送信した最初の衛星でした。[ 178 ]最初の静止通信衛星であるシンコム2号は、1963年7月26日に打ち上げられました。[ 179 ]
世界初の商用通信衛星であるインテルサットI(通称「アーリーバード」)は、1965年4月6日に静止軌道に打ち上げられた。[ 180 ]テレビ衛星による初の全国ネットワークであるオービタは、1967年10月にソビエト連邦によって構築され、高度に楕円軌道のモルニヤ衛星を使用してテレビ信号を再送信し、地上ダウンリンク局に配信するという原理に基づいていた。[ 181 ]テレビ放送を伝送する北米初の商用衛星は、1972年11月9日に打ち上げられたカナダの静止衛星アニク1号であった。 [ 182 ] 世界初の実験的な教育用および直接放送衛星(DBS)であるATS-6は、1974年5月30日に打ち上げられた。 [ 183 ] 広帯域FMを使用して860MHzで送信し、2つの音声チャンネルを持っていた。送信はインド亜大陸に集中していたが、実験者たちは既に使用されていたUHFテレビの設計技術を利用した自作の機器を使って西ヨーロッパで信号を受信することができた。[ 184 ]
ソ連の静止衛星シリーズで初めて直接家庭向けテレビ放送を伝送する衛星であるエクラン1号は、1976年10月26日に打ち上げられた。[ 185 ] 714MHzのUHFダウンリンク周波数を使用していたため、マイクロ波技術ではなく既存のUHFテレビ技術 で受信することができた。 [ 186 ]
インターネットテレビ(インターネットTV)(またはオンラインテレビ)は、地上波、ケーブル、衛星などの従来のシステムとは異なり、インターネットを介してテレビコンテンツをデジタル配信するものです。ただし、インターネット自体は地上波、ケーブル、衛星のいずれかの方法で受信されます。インターネットテレビは、主に大手テレビ放送局がビデオストリーミング技術を使用してインターネット経由でテレビシリーズやその他のビデオコンテンツを配信することを総称する用語です。インターネットテレビは、スマートテレビ、IPTV、またはWeb TVと混同しないでください。スマートテレビとは、オペレーティングシステムが内蔵されているテレビのことを指します。インターネットプロトコルテレビ(IPTV)は、テレビネットワークで使用される新しいインターネットテレビ技術標準の1つです。Webテレビは、さまざまな企業や個人がインターネットテレビで放送するために作成した番組に使用される用語です。
従来のケーブルテレビや衛星テレビのプロバイダーは、2015 年 1 月に発表された Dish Network が所有するSling TVなどのサービスを提供し始めた。 [ 187 ]別の衛星テレビ プロバイダーであるDirecTV は、 2016 年に独自のストリーミング サービスDirecTV Stream を開始した。 [ 188 ] [ 189 ] Sky は、英国でNowと呼ばれる同様のストリーミング サービスを開始した。2013 年、ビデオ オン デマンドウェブサイトNetflix は、第65 回プライムタイム エミー賞で、オリジナル ストリーミング テレビで初のプライムタイム エミー賞ノミネートを獲得した。その年のノミネート作品は、House of Cards、Arrested Development、Hemlock Groveの 3 つである。[ 190 ] 2015 年 7 月 13 日、ケーブル会社Comcast は、基本ブロードバンドと基本ケーブルよりも割引された価格でHBOと放送テレビのパッケージを発表した。[ 191 ]
2017年、YouTubeはYouTube TVをローンチしました。これは、ユーザーが人気のケーブルテレビやネットワークチャンネルのライブテレビ番組を視聴したり、番組を録画していつでもどこでもストリーミングしたりできるストリーミングサービスです。[ 192 ] [ 193 ] [ 194 ] 2017年時点で、米国の成人の28%がテレビを視聴する主な手段としてストリーミングサービスを挙げており、18歳から29歳の61%が主な方法として挙げています。[ 195 ] [ 196 ] 2018年時点で、Netflixは世界最大のストリーミングTVネットワークであり、1億1700万人の有料会員を抱え、収益と時価総額で世界最大のインターネットメディアおよびエンターテイメント企業でもあります。[ 197 ] [ 198 ] 2020年には、COVID-19パンデミックにより、自宅待機やロックダウンなどの生活様式の変化により、テレビストリーミングビジネスに大きな影響が出ました。[ 199 ] [ 200 ] [ 201 ] [ 202 ]

テレビ受像機は、テレビ受信機、テレビ、テレビセット、TV、または「テリー」とも呼ばれ、テレビを視聴し、音声を聞くためにチューナー、ディスプレイ、アンプ、スピーカーを組み合わせた装置です。1920年代後半に機械式として登場したテレビ受像機は、第二次世界大戦後、陰極線管を使用した電子式として普及し、消費者に人気の製品となりました。1953年以降、テレビ放送にカラーが加わったことでテレビ受像機の人気はさらに高まり、屋外アンテナは郊外の住宅で一般的な設備となりました。1970年代には、ベータマックスやVHSなどの録画メディアの表示装置としてテレビ受像機が普及し、視聴者はテレビ番組を録画したり、録画済みの映画を視聴したりできるようになりました。その後数十年間、テレビ受像機は映画やその他のコンテンツのDVDやブルーレイディスクを視聴するために使用されました。2010年代半ばまでに、主要なテレビメーカーはCRT、DLP、プラズマ、蛍光バックライトLCDの生産中止を発表しました。 2010年代以降のテレビは主にLEDを使用しています。[ 4 ] [ 5 ] [ 203 ] [ 204 ]近い将来、LEDは徐々にOLEDに置き換えられると予想されています。[ 6 ]
初期のシステムは、回転するディスクを使用して画像を作成および再現しました。[ 205 ]これらは通常、解像度と画面サイズが低く、一般には普及しませんでした。

陰極線管(CRT)は、1つ以上の電子銃(電子源または電子放出体)と画像を表示するために使用される蛍光スクリーンを含む真空管です。 [ 39 ]電子ビームを加速してスクリーンに偏向させ、画像を生成する手段を備えています。画像は、電気波形(オシロスコープ)、画像(テレビ、コンピューターモニター)、レーダーターゲットなどを表すことができます。CRTは、大きく、奥行きがあり(つまり、前面スクリーン面から後端まで長い)、かなり重く、比較的壊れやすい真空ガラスエンベロープを使用しています。安全上の理由から、前面は通常、非常に割れにくく、特にCRTが民生製品に使用される場合はほとんどのX線放出を遮断するために、厚い鉛ガラスで作られています。
テレビやコンピューターモニターでは、ブラウン管の前面全体がラスターと呼ばれる固定パターンで繰り返し系統的にスキャンされます。画像は、ビデオ信号を基準として、加法混色の三原色(赤、緑、青)それぞれに対応する3つの電子ビームの強度を制御することによって生成されます。 [ 206 ]最新のCRTモニターやテレビでは、ビームは磁気偏向によって曲げられます。磁気偏向とは、ブラウン管のネック周辺の電子回路によって駆動されるコイルによって生成される変動磁場のことです。ただし、診断機器の一種であるオシロスコープでは、静電偏向が一般的に使用されています。[ 206 ]

デジタルライトプロセッシング(DLP)は、デジタルマイクロミラーデバイスを使用するビデオプロジェクター技術の一種です。一部のDLPにはTVチューナーが搭載されており、テレビディスプレイの一種となっています。DLPはもともと1987年にテキサス・インスツルメンツのラリー・ホーンベック博士によって開発されました。DLPイメージングデバイスはテキサス・インスツルメンツによって発明されましたが、最初のDLPベースのプロジェクターは1997年にデジタルプロジェクション社によって発表されました。デジタルプロジェクション社とテキサス・インスツルメンツ社は、 DLPプロジェクター技術の発明により、1998年にエミー賞を受賞しました。DLPは、従来の静止ディスプレイからインタラクティブディスプレイ、さらには医療、セキュリティ、産業用途などの非従来型の組み込みアプリケーションまで、さまざまなディスプレイアプリケーションで使用されています。DLP技術は、DLPフロントプロジェクター(主に教室や企業向けのスタンドアロンプロジェクター)だけでなく、一般家庭でも使用されています。これらの場合、画像は投影スクリーンに投影されます。DLPは、DLPリアプロジェクションテレビやデジタルサイネージにも使用されています。デジタル映画上映の約85%でも使用されている。[ 207 ]
プラズマディスプレイパネル(PDP)は、30インチ(76cm )以上の大型テレビによく見られるフラットパネルディスプレイの一種です。この技術は、電気的に帯電したイオン化ガスを含む小さなセル、つまり蛍光灯として一般的に知られているチャンバーを使用しているため、「プラズマ」ディスプレイと呼ばれています。

液晶ディスプレイテレビ(LCD TV)は、液晶ディスプレイ技術を用いて画像を表示するテレビです。LCDテレビは、同サイズのブラウン管テレビ(CRT)に比べてはるかに薄く軽量で、はるかに大きなサイズ(例えば、対角90インチ)で入手可能です。製造コストが低下すると、これらの特徴の組み合わせにより、LCDはテレビ受信機として実用的になりました。LCDには、冷陰極蛍光ランプを使用するもの(単にLCDと呼ばれる)と、バックライトとしてLEDを使用するもの(LEDと呼ばれる)の2種類があります。
2007年、液晶テレビは世界で初めてブラウン管テレビの販売台数を上回り、他の技術に対する販売台数も急速に増加しました。液晶テレビは、大画面市場における唯一の主要な競合製品であるプラズマディスプレイパネルとリアプロジェクションテレビを急速に駆逐しました。[ 208 ] 2010年代半ばには、特にLED液晶が、圧倒的に最も広く生産・販売されているテレビディスプレイの種類となりました。[ 203 ] [ 204 ]液晶にも欠点があります。OLED 、FED、SEDなどの他の技術はこれらの弱点を克服していますが、2014年時点ではしかし、これらのいずれも広く生産されるには至っていない。

OLED(有機発光ダイオード)は、発光層が電流に反応して発光する有機化合物の薄膜である発光ダイオード(LED)です。この有機半導体層は2つの電極の間に配置されています。一般的に、これらの電極のうち少なくとも一方は透明です。OLEDは、テレビ画面などの機器のデジタルディスプレイの作成に使用されます。また、コンピューターモニターや、携帯電話、携帯ゲーム機、PDAなどの携帯システムにも使用されています。
OLEDには大きく分けて2つのグループがあります。小分子をベースとしたものと、ポリマーを用いたものです。OLEDに移動可能なイオンを加えると、発光電気化学セル(LEC)が生成され、動作モードが若干異なります。OLEDディスプレイは、パッシブマトリクス(PMOLED)またはアクティブマトリクス(AMOLED)のいずれかのアドレス指定方式を使用できます。アクティブマトリクスOLEDは、個々のピクセルをオンまたはオフにするために薄膜トランジスタのバックプレーンを必要としますが、より高い解像度とより大きなディスプレイサイズを実現できます。
OLEDディスプレイはバックライトなしで動作します。そのため、深い黒レベルを表示でき、液晶ディスプレイ(LCD)よりも薄く軽量にすることができます。暗い部屋などの低照度環境では、LCDが冷陰極蛍光灯またはLEDバックライトを使用しているかどうかにかかわらず、OLEDスクリーンはLCDよりも高いコントラスト比を実現できます。OLEDは近い将来、他のディスプレイに取って代わると予想されています。[ 6 ]

低解像度テレビ(LDTV)とは、 240p(320×240)などの標準解像度テレビよりも画面解像度が低いテレビシステムのことを指します。これは携帯型テレビで使用されています。LDTV番組の最も一般的なソースはインターネットです。高解像度のビデオファイルを大量に配信すると、コンピュータサーバーに過負荷がかかり、ダウンロードに時間がかかりすぎる可能性があります。AppleのiPod NanoやSonyのPlayStation Portableなどの多くの携帯電話やポータブルデバイスは、LDTVビデオを使用しています。高解像度ファイルは、これらの小型画面(それぞれ320×240ピクセルと480×272ピクセル)のニーズには過剰です。現行世代のiPod NanoはLDTV画面を搭載しており、iPod TouchとiPhoneの最初の3世代も同様です(480×320)。YouTubeは、サービス開始当初は30fps以下の320x240pの低解像度のみを提供していました。標準的な家庭用ビデオテープは、その解像度(約360×480i/576i)からSDTVとみなすことができます。
標準解像度テレビ (SDTV) は、2 つの異なる解像度を指します。1 つは、ヨーロッパで開発されたPALおよびSECAMシステムから派生した576 本のインターレースラインを持つ576i 、もう 1 つは、アメリカの National Television System Committee (NTSC)システムに基づく480iです。SDTV は、高解像度テレビ( 720p、1080i、1080p、1440p、4K UHDTV、および8K UHD ) または拡張解像度テレビ(EDTV 480p )のいずれにも該当しない解像度を使用するテレビ システムです。北米では、デジタル SDTV は NTSC 信号と同じ4:3アスペクト比で放送され、ワイドスクリーン コンテンツは中央でカットされます。[ 209 ]しかし、PAL または SECAM カラー システムを使用していた世界の他の地域では、標準画質のテレビは現在通常16:9 のアスペクト比で表示されており、この移行は 1990 年代半ばから 2000 年代半ばにかけて発生しました。4:3 のアスペクト比の古い番組は米国では 4:3 で表示され、ATSC 以外の国ではピラーボックス画像をアナモルフィックにスケーリングして水平解像度を下げることを好みます。
高精細テレビ(HDTV)は、標準画質テレビよりも大幅に高い解像度を提供する。
HDTVは様々な形式で送信される可能性がある。
超高精細テレビ(スーパーハイビジョン、ウルトラHDテレビ、UltraHD、UHDTV、またはUHDとも呼ばれる)には、 NHK科学技術研究所が提案し、国際電気通信連合が定義および承認した2つのデジタルビデオフォーマットである4K UHD(2160p)と8K UHD(4320p)が含まれる。消費者電子機器協会は2012年10月17日に、「超高精細」または「Ultra HD」は、少なくとも16:9のアスペクト比を持ち、最低3840×2160ピクセルの解像度で自然なビデオを伝送および表示できるデジタル入力が少なくとも1つあるディスプレイに使用されると発表した。[ 210 ] [ 211 ]
北米の消費者は平均して7年に1度新しいテレビを購入し、平均的な世帯は2.8台のテレビを所有している。2011年には、年間4800万台が平均価格460米ドル(2025年換算で658米ドル相当)、サイズ38インチ(97cm )で販売されていた。[ 212 ]

テレビ番組を一般視聴者に届ける方法は他にもたくさんあります。制作後、次のステップは、その番組を受け入れる市場にマーケティングを行い、配信することです。これは通常、次の2つのレベルで行われます。
米国以外では、有料サービスでの新作番組の放映が増加しているが、国内制作番組が国内の無料放送(FTA)で放映されることは少ない。しかし、この傾向は、デジタル専用のFTAチャンネルや、加入者限定の新作番組がFTAで放映されるケースが増えている。米国とは異なり、FTAネットワーク番組の再放映は通常、そのネットワークでのみ行われる。また、系列局がローカル番組に特化していない非ネットワーク番組を購入したり制作したりすることはほとんどない。



テレビ番組のジャンルには、視聴者を楽しませ、情報を提供し、教育する幅広い種類の番組が含まれます。制作費が最も高額なエンターテイメントジャンルは、通常ドラマです。歴史西部劇などの他のジャンルも、制作費が高額になる場合があります。
ポップカルチャーの娯楽には、警察、犯罪、探偵ドラマ、ホラー、スリラーなどのアクション番組が含まれます。ドラマジャンルには、医療ドラマや昼ドラなどのバリエーションもあります。SFシリーズは、哲学的な問いを強調するか冒険を強調するかによって、ドラマまたはアクションのカテゴリーに分類されます。コメディは、シットコムなどの状況コメディや、コメディ・セントラルのサウスパークのような大人向けのアニメシリーズを含む人気のジャンルです。
最も安価な娯楽番組は、ゲーム番組、トーク番組、バラエティ番組、リアリティ番組です。ゲーム番組では、出場者が質問に答えたりパズルを解いたりして賞品を獲得します。トーク番組では、映画、テレビ、音楽、スポーツの有名人や著名人へのインタビューが行われます。バラエティ番組では、司会者や司会者によって紹介されるさまざまな音楽家やコメディアン、マジシャンなどのエンターテイナーが登場します。トーク番組とバラエティ番組には多少の重複があり、トーク番組ではインタビューの合間にバンド、歌手、コメディアンなどのパフォーマンスが行われることがよくあります。リアリティ番組では、「一般人」(つまり俳優ではない人)が、警察官による逮捕(COPS)から大幅な減量(The Biggest Loser)まで、非日常的な課題や経験に直面します。リアリティ番組の派生版では、有名人が日常生活を送る(The Osbournes)や普通の仕事をする(The Simple Life)などのありふれた活動を描いています。[ 215 ]
テレビ研究者や放送擁護団体の中には、「質の高いテレビ番組」だと主張するフィクションのテレビ番組として、 『ツイン・ピークス』や『ザ・ソプラノズ』といったシリーズを挙げる人もいる。クリスティン・トンプソンは、これらのテレビシリーズの中には、心理的リアリズム、物語の複雑さ、曖昧な筋書きなど、芸術映画にも見られる特徴を備えているものがあると主張している。
学者たちが「質の高いテレビ番組」だと主張するノンフィクションのテレビ番組には、ニュース放送や、ドキュメンタリーや公共問題番組など、ニッチな視聴者層を対象とした真面目な非商業番組が含まれる。

世界中で、テレビ放送は政府、広告、ライセンス(税金の一種)、サブスクリプション、またはこれらの組み合わせによって資金提供されています。収益を保護するために、サブスクリプション テレビ チャンネルは通常暗号化され、加入者のみが復号コードを受け取って信号を見ることができるようになっています。暗号化されていないチャンネルは、無料放送または FTA として知られています。2009 年の世界のテレビ市場は、 少なくとも 1 台のテレビを所有する 1,217.2 万世帯、総収益 2,689 億ユーロ (2008 年と比較して 1.2% 減少) を代表していました。[ 216 ]北米がテレビ収益の市場シェアで最大で 39% を占め、次いでヨーロッパ (31%)、アジア太平洋 (21%)、ラテンアメリカ (8%)、アフリカと中東 (2%) となっています。[ 217 ]世界的に、さまざまなテレビ収益源は、テレビ広告収入 45〜50%、サブスクリプション料金 40〜45%、公的資金 10% に分かれています。[ 218 ] [ 219 ]
テレビの幅広いリーチは、広告主にとって強力で魅力的なメディアとなっています。多くのテレビネットワークや放送局は、番組制作資金を得るために、広告主(「スポンサー」)に放送時間のブロックを販売しています。[ 220 ]テレビ広告(アメリカ英語ではテレビコマーシャル、コマーシャル、または広告と呼ばれ、イギリス英語では広告として知られています)は、組織によって制作され、費用が支払われたテレビ番組の断片であり、通常は製品やサービスを宣伝するためのメッセージを伝えます。広告収入は、ほとんどの民間テレビネットワークの資金のかなりの部分を占めています。今日のテレビ広告の大部分は、数秒から数分までの長さの短い広告スポット(番組の長さのインフォマーシャルも含む)で構成されています。この種の広告は、テレビの黎明期から、さまざまな商品、サービス、アイデアを宣伝するために使用されてきました。

テレビ広告が視聴者に与える影響(およびマスメディア全般の影響)は、マーシャル・マクルーハンをはじめとする哲学者たちの議論の対象となってきた。ニールセン・メディア・リサーチなどの企業が測定するテレビ番組の視聴率は、テレビ広告の配置、ひいては特定のネットワーク、テレビ番組、または時間帯(「デイパート」と呼ばれる)内で広告を放映するために広告主に請求される料金の指標としてよく使用される。米国を含む多くの国では、テレビキャンペーン広告は政治キャンペーンに不可欠であると考えられている。フランスなどの他の国では、テレビでの政治広告は厳しく制限されているが[ 221 ] 、ノルウェーなどの一部の国では政治広告が完全に禁止されている。
初の公式有料テレビ広告は、1941年7月1日にニューヨークのWNBT局(現在のWNBC )で、ブルックリン・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズの野球の試合前に放送された。ブローバ時計の広告で、同社は4ドルから9ドル(報告によって金額が異なる)を支払った。WNBTのテストパターンを時計のように見えるように変更し、針で時刻を表示した。ブローバのロゴと「Bulova Watch Time」というフレーズがテストパターンの右下象限に表示され、秒針が1分間文字盤を一周した。[ 222 ] [ 223 ]英国で初めて放送されたテレビ広告は、1955年9月22日にITVでギブスSR歯磨き粉の広告だった。アジアで初めて放送されたテレビ広告は、1953年8月28日に東京の日本テレビでセイコー社(現在のセイコー)の広告で、こちらも時計と時刻を表示した。[ 224 ]
1941年に米国で始まったテレビコマーシャルは、特に消費財をはじめとする様々な製品を販売するための最も効果的で説得力のある人気のある方法の一つとなった。1940年代から1950年代にかけては、番組は単一の広告主によって運営されていた。これにより、広告主は番組の内容に関して大きな創造的なコントロール権を持つことになった。 1950年代のクイズ番組のスキャンダルが原因と思われるが、ネットワークは雑誌形式に移行し、他の広告主による広告ブレイクを導入した。
米国の広告料金は主にニールセンの視聴率によって決まります。時間帯とチャンネルの人気度によって、テレビCMの費用が決まります。たとえば、非常に人気のある歌唱コンテスト「アメリカン・アイドル」の30秒間のCM枠は約75万ドルかかりますが、スーパーボウルの同じ時間枠は数百万ドルかかることがあります。逆に、早朝や平日の午後など、視聴率の低い時間帯は、インフォマーシャルの制作者にまとめてはるかに低い料金で販売されることがよくあります。近年、有料番組やインフォマーシャルが一般的になり、通常は30分または1時間の長さです。一部の製薬会社やその他の企業は、放送用の「ニュース」アイテム(業界ではビデオニュースリリースとして知られています)を作成し、番組ディレクターに使用料を支払っています。[ 227 ]
テレビ番組の中には、広告として意図的に商品を番組内に登場させるものもあり、これは長編映画で始まった手法で[ 228 ] 、プロダクトプレイスメントとして知られています。例えば、登場人物が特定の種類のソーダを飲んでいたり、特定のチェーンレストランに行っていたり、特定のメーカーの車を運転していたりする場合があります。(これは非常に巧妙な場合もあり、番組がメーカーから低価格で車両を提供され、その代わりにプロダクトプレイスメントを行うこともあります。)特定のブランドや商標、あるいは特定のアーティストやグループの音楽が使用される場合もあります。(ただし、番組に出演するアーティストのゲスト出演は除きます。)
英国のテレビ規制当局は、テレビ広告を監督しています。その規制は、商業資金によるテレビの初期の頃から適用されています。それにもかかわらず、初期のテレビ界の大物であるロイ・トムソンは、放送免許を「お金を印刷する免許」に例えました。[ 229 ]規制により、大手3つの全国商業テレビ局、ITV、チャンネル4、チャンネル5は、1時間あたり平均7分(ピーク時は8分)しか広告を放送できません。他の放送局は、平均9分(ピーク時は12分)を超えてはなりません。これは、米国から輸入された多くのテレビ番組に、英国の会社が米国でのより頻繁な広告のために意図されたナレーションの中断を使用しないため、不自然な間があることを意味します。広告は、予定されている期間が30分未満の特定の禁止されたタイプの番組の途中に挿入してはなりません。このリストには、ニュースや時事番組、ドキュメンタリー、子供向け番組が含まれます。さらに、学校での視聴を想定して企画・放送される番組、宗教放送サービス、その他の宗教番組、または公式の王室式典や行事では、広告を掲載することはできません。番組と広告の間には、時間的に明確な区切りを設ける必要があります。BBCは厳密に非営利であるため、英国ではテレビで広告を放送することは許可されていませんが、海外には広告収入で運営されているチャンネルがあります。予算の大部分は、テレビ受信料(下記参照)と、他の放送局へのコンテンツ販売である放送シンジケーションから得ています。 [ 230 ] [ 231 ]
放送広告はアイルランド放送局によって規制されている。[ 232 ]
テレビ局の中には、一部が有料会員からの購読料で運営されているところもあります。そのため、有料会員のみが復号コードを入手して有料テレビや専門チャンネルを視聴できるように、放送中に信号が暗号化されています。また、ほとんどの有料サービスは広告収入によっても運営されています。
一部の国では、テレビ放送サービスはテレビ受信料や何らかの税金によって資金提供されている場合があり、そのため広告の役割は小さく、あるいは全くない。例えば、広告を全く放送しないチャンネルや、ごくわずかな広告しか放送しないチャンネルもある。
英国放送協会(BBC)のテレビサービスは、英国国内のチャンネルではテレビ広告を一切放送しておらず、生放送を受信する建物の所有者が支払う年間テレビ受信料によって資金が賄われている。2012年現在 2010年時点で、英国の一般家庭約2,680万世帯がテレビを所有し、全世帯で約2,500万件のテレビ受信料契約が有効であったと推定されている。[ 233 ]このテレビ受信料は政府によって設定されているが、BBCは政府に責任を負わず、政府の管理下にもない。2009年時点でBBCの主要2チャンネルは毎週人口のほぼ90%が視聴し、総視聴率の27%を占めていた[ 234 ]。これは、世帯の85%がマルチチャンネル視聴に対応しており、そのうち42%が衛星放送で200の無料放送チャンネルにアクセスでき、さらに43%がFreeviewで30以上のチャンネルにアクセスできていたにもかかわらずである[ 235 ] 。2021年6月現在広告なしのBBCテレビチャンネルの資金となるライセンス料は、カラーテレビのライセンス料が159ポンド、白黒テレビのライセンス料が53.50ポンド(一部のグループには無料または割引)です。[ 236 ]
オーストラリア放送協会(ABC )のオーストラリア国内のテレビ放送は、外部からの広告を一切放送していません。これは1983年オーストラリア放送協会法によって禁止されており、同法はABCの編集上の独立性も保障しています。ABCは資金の大部分をオーストラリア政府から受け取っています(一部は商業部門からの収入もあります)が、1996年のハワード政権以降、自由党政権下で段階的に資金削減を受けており[ 237 ] 、特に2014年のターンブル政権下では大幅な削減が行われ[ 238 ]、2021年現在も物価スライド制による資金凍結が続いています。[ 239 ] [ 240 ]この資金はABCのテレビ、ラジオ、オンライン、および国際放送に充てられているが、アジア太平洋地域全体で放送しているABCオーストラリアはDFATを通じて追加の資金を受け取っており、チャンネルの一部の広告収入もある。[ 241 ] [ 242 ]
フランスでは、政府資金によるチャンネルは広告を流しているが、テレビ受像機を所有している人は年間税(「la redevance audiovisuelle」)を支払わなければならない。[ 243 ]
日本では、NHKは受信料(受信料、Jushinryō)によって運営されています。NHKの資金調達を規定する放送法では、NHKを受信できるテレビを所有する者は受信料を支払う義務があると定められています。受信料は一律料金で、通勤する会社員や学生には割引があり、沖縄県民にも一般割引が適用されます。
放送番組編成、または英国ではテレビ番組表とは、テレビ番組をスケジュールに整理する慣習であり、放送自動化システムを用いて、新しい番組の視聴者を獲得したり、既存の視聴者を維持したり、他の放送局の番組と競合したりするために、テレビ番組のスケジュールを定期的に変更する。

テレビは20世紀と21世紀の社会化において極めて重要な役割を果たしてきました。テレビには、メディアの暴力などの負の側面を含め、対処すべき多くの側面があります。現在の研究では、社会的孤立に苦しむ人々が、孤独感や社会的剥奪感をそらす方法として、お気に入りのテレビ番組や映画の登場人物との擬似的な社会的関係または偽りの関係をテレビで作り出すことができることがわかっています。 [ 244 ]いくつかの研究では、教育テレビには多くの利点があることがわかっています。「テレビの良い点」という記事[ 245 ]では、テレビは賢く使用すれば、子供にとって非常に強力で効果的な学習ツールになり得ると主張しています。信仰に関して言えば、多くのキリスト教宗派が宗教放送にテレビを使用しています。
保守的な聖潔運動に属するメソジスト教派、例えばアレゲニー・ウェスレアン・メソジスト・コネクションや福音派ウェスレアン教会などは、テレビの使用を避けている。[ 246 ]ペンサコーラ・クリスチャン・カレッジに所属するバプテスト教徒など、一部のバプテスト教徒もテレビを避けている。[ 247 ]聖ピオ十世会(SSPX)などの多くの伝統的なカトリック教会、ラエスタディアン・ルーテル教会、ダンカード兄弟教会やブルーダーホフなどの保守的なアナバプテスト教徒は、テレビは罪の機会であると教え、家庭でのテレビの使用に反対している。[ 248 ] [ 249 ] [ 250 ] [ 251 ] [ 252 ]
子供、特に5歳以下の子供は、テレビの落下による怪我の危険性があります。[253] ブラウン管テレビが子供の上に落下した場合、その重さのため、建物から何階も落下するのと同等の衝撃を与えます。[ 254 ]最新の薄型テレビは「重心が高く、台座が狭い」ため、小さな子供でも簡単に倒すことができます。[ 255 ] 2015年現在テレビの転倒は、米国で年間1万件以上の子供の負傷の原因となっており、救急医療費は年間800万ドル以上( 2025年には年間1087万ドルに相当)に上る。[ 253 ] [ 255 ]
2017年に『The Journal of Human Resources』誌に掲載された研究では、ケーブルテレビへの接触が男子の認知能力と高校卒業率を低下させることが明らかになった。この影響は、教育水準の高い家庭の男子においてより顕著であった。同記事は、軽めのテレビ娯楽が、より認知的に刺激的な活動を阻害するというメカニズムを示唆している。[ 256 ]
CRTの鉛含有量が高く、新しいフラットパネルディスプレイ技術(LCDなど)が急速に普及していることから、廃棄されたテレビからの電子廃棄物に対する懸念が高まっている。CRTから銅線やその他の材料を取り外す解体作業員にとっても、関連する職業上の健康上の懸念が存在する。テレビの設計と使用に関連するその他の環境上の懸念は、機器の電力需要の増加に関連している。[ 257 ]
1862年に『エレクトリシャン』誌は、ベイクウェル・シリンダー印刷機は「美しく独創的ではあるものの、商業的に成功せず、使われなくなってしまった」と断言した。
{{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)井深はアメリカのAT&Tベル研究所を訪れ、新しく発明されたトランジスタを目にした。彼は、大きくて扱いにくい真空管をトランジスタに置き換えることで、より小型で持ち運びやすいラジオやテレビが実現できると確信した。
これは同社がオールトランジスタラジオを発表してからわずか4年後のことであり、1930年代のラジオが共同で聴くための中心であったように、テレビを共同で視聴するためのものから、孤独な瞑想の対象へと変貌させるきっかけとなった。
長引かなければ!