テレテキスト

2001年9月の英国テレテキスト社の索引ページ。 9月11日の攻撃に関するニュースが掲載されている。

テレテキスト放送テレテキスト)は、適切な機能を備えたテレビ受像機でテキストや基本的なグラフィックを表示するための規格です[1] [2]テレテキストは、画面の上下にある目に見えない垂直帰線期間(VBI)に隠された放送信号にデータを組み込み送信します。 [3]テレビのテレテキストデコーダーは、この情報を一連の「ページ」としてバッファリングし、各ページには番号が付けられます。ユーザーはリモコンを使って選択したページを表示できます。テレテキストは単方向で、ユーザーは受信のみ可能で、応答したり独自のデータを送信したりすることはできませんでした。[4] [5]

テレテキストは、1970年代初頭、フィリップスのビデオディスプレイユニットの主任設計者であったジョン・アダムスによって、聴覚障害者向けにテレビ番組にクローズドキャプションを提供するためにイギリスで開発されました。 [6]公共テレテキスト情報サービスは、イギリスの主要放送局によって導入されました。[7]その最初のサービスは、1974年にBBCCeefaxサービスを開始したことでした。 [8]このサービスは、ニュース、天気予報、テレビ番組表など、幅広いテキスト情報を提供しました。その後数年間、イギリスおよびヨーロッパ大陸の他のテレビ放送局でも同様のシステムが導入されました。

テレテキストは、後にワールドワイドウェブの原型として知られるフォーマットで双方向通信を可能にしたビデオテックスシステムに影響を与えました。その実装には、フランスのミニテル、英国郵政公社が導入したプレステルなどが含まれます。プレステルはテレテキストの表示規格を採用していましたが、モデムを用いて双方向電話回線で通信していました[9]

テレテキストは、元のシステムの拡張版であるワールドシステムテレテキスト規格(CCIRテレテキストシステムB)の基礎となりました。 [10]この規格は1980年代からヨーロッパ全土で広く使用され、 [11] [12] [13]、ほぼすべてのテレビにデコーダーが搭載されました。世界各地で他の規格も開発され、特に米国のNABTS(CCIRテレテキストシステムC)[14]フランスのAntiope(CCIRテレテキストシステムA)[15]日本のJTES(CCIRテレテキストシステムD)[16]などが挙げられますが、これらはヨーロッパの規格ほど普及することはなく、1990年代初頭にはほぼ廃止されました。

ヨーロッパのテレテキストサービスのほとんどは、2000年代に入っても何らかの形で存続していましたが、インターネットの普及に伴い、一部のサービスは閉鎖に追い込まれました。しかし、多くのヨーロッパのテレビ局はテレテキストサービスを継続しており、ウェブや専用アプリを通じてテレテキストコンテンツを提供しているところもあります。[17] [18]

最近ではデジタルテレビが普及し、英国のMHEG-5やマルチメディア ホーム プラットフォームなど、同じ機能を実行するより高度なシステムが提供されるようになりました

歴史

1972年の初期のCeefaxテスト
1981年のプレステル紙

テレテキストとは、テレビ画面上で画像を水平方向に分割する暗い帯を形成する「垂直帰線期間」の1つを利用して、適切な設備を備えたテレビ画面にテキストや単純な幾何学図形を送信する手段である。 [19] [20]字幕の送信と表示は比較的容易だった。必要な帯域幅は限られており、1秒あたり数語程度の速度でしか送信できなかった。しかし、低速のデータレートでも適切なメモリと組み合わせることで、ページ単位の情報を送信し、テレビに保存して後で呼び出すことができることがわかった。

1970年代初頭、イギリスではそのようなシステムの開発が進められていました。その目標は、英国の農村部の家庭に、英国の農業に関する最新のニュース、レポート、事実、数字をページ単位でダウンロードできる電子機器を提供することでした。このアイデアは、 1970年にフィリップス(CAL)研究所によって考案されました。

1971年、CALの技術者ジョン・アダムズは英国の放送局向けに設計と提案を行いました。彼の構成には、24行40文字のページ、ページ選択、サブページ情報、垂直帰線期間のデータ伝送など、従来のテレテキストの基本要素がすべて含まれていました。[21]コンセプト開発段階におけるアダムズの主な目標は、テレテキストを家庭ユーザーにとって手頃な価格にすることでした。実際には、1971年の技術では経済的なテレテキストシステムを実現する余地はありませんでした。しかし、低コストはプロジェクトの長期的な成功に不可欠であったため、この障害を克服する必要がありました。

一方、後にブリティッシュ・テレコムとなる電気通信部門を持つ中央郵便局(GPO)は、1960年代後半からビューデータと呼ばれる同様のコンセプトの研究を進めていた。既存のテレビ信号で伝送される一方通行のテレデータとは異なり、ビューデータは電話を用いた双方向システムだった。[22]郵便局が電話を所有していたため、これはより多くの顧客に電話を利用してもらうための優れた方法と考えられていた。

1972年、BBCは、現在Ceefax(「事実を見る」という意味で、BBCの広報用便箋には「Cx」のロゴが使用されていた)として知られるシステムを、様々なニュース番組で実演した。[23]独立テレビ局(ITA)は1973年に独自のサービス「ORACLE (Optional Reception of Announcements by Coded Line Electronics)」を発表した。負けじとGPOは、すぐにPrestelという名称で1200/75ボーのビデオテキストサービスを発表した(このシステムはテレテキストプロトコルに基づいていたが、電話ベースであった)。

テレビ放送ベースのシステムは当初互換性がありませんでした。Ceefaxは24行、32文字のページを表示しましたが、ORACLEは22行、40文字のページを表示しました。その他の点では、標準は重複していました。例えば、どちらも7ビットASCII文字やその他の基本的な詳細を使用していました。1974年、すべてのサービスが情報表示の標準に合意しました。表示は24×40のシンプルなテキストグリッドで、簡単なグラフィックを作成するためのグラフィック文字がいくつか含まれていました。この標準では配信システムは定義されていなかったため、ViewdataのようなサービスとTeledataのようなサービスは、少なくともテレビ側のハードウェア(当時は非常に高価でした)を共有できました。

英国での展開

1973年から74年にかけての試験放送の後、1974年末にBBCニュース部門は、コリン・マッキンタイア編集長率いる9名の編集チームを編成し、ニュースと情報サービスの開発に着手しました。当初は30ページに限定されていたCeefaxサービスは、後に100ページに拡張され、1976年に正式に開始されました。[1]

『ワイヤレス ワールド』誌は 1975 年 11 月から 1976 年 6 月にかけて、主にTTLデバイスを使用したテレテキスト デコーダの設計と構築について説明する一連の記事を掲載しました。ただし、デコーダを内蔵した最初のテレビ セットが 1977 年に登場し始めるまで、開発は限定的でした。

「放送テレテキスト仕様」、1976年9月にIBA、BBC、英国無線機器工業会(BREM)の共同で発行されました。[7]この新しい規格では、「テレテキスト」という用語が一般的な用語となり、あらゆるシステムを指すようになりました。この規格はCCIRによって世界システムテレテキスト(WST)として国際化されました

ORACLE( 1978 年にITVネットワークで初めて放送)やPrestel(1979 年)などの他のシステムも商用サービスに参入しました。

1981年にシーファックス、オラクル、そしてイギリス政府が大規模なキャンペーンを通じてテレテキストを推進したことで、イギリスでテレテキストが普及しました。[24]

1982年までに、このような受信機は200万台に達し、1980年代半ばには、ほぼすべてのヨーロッパのテレビ受信機にオプションとして、通常はプラグイン基板を介して搭載できるようになりました。15インチ以上の画面を持つほぼすべてのテレビ受信機にデコーダーが標準装備されるまでには、さらに10年かかりました(テレテキストは、通常、小型の「ポータブル」受信機のオプションとしてのみ提供されています)。1980年代半ば以降、CeefaxとORACLEはいずれも、すべてのチャンネルで数百ページの番組を放送し、一日を通してゆっくりと変更していました。

1986 年、WST は CCIR Teletext System B として国際標準規格として正式に制定されました。また、他の多くのヨーロッパ諸国でも採用されました。

他国における開発

1980年、アムステルダムでテレテキストが開始された
ドイツ公共放送ARDの2020年5月のテレテキスト100ページ

米国と英国の開発以外にも、他の国々で同様のテレテキストサービスが数多く開発され、そのいくつかは、拡張文字セットの追加やグラフィック機能の向上によって、英国で開発された初期のシステムの限界に対処しようと試みた。たとえば、国営放送局RAIは1984年にラテン文字セットをサポートするTelevideo [ 25]と呼ばれるテレテキストサービスを開始した主要な民間放送局であるMediasetは、1993年にMediavideo Teletextを開始した。90年代半ばに誕生したTMC TelemontecarloのテレテキストであるTMCvideoの後継として、2001年にLa7Videoが登場した。90年代には、Rete AとRete Miaのテレテキストが登場した。Retemiaのテレテキストは2000年以降、Rete Aは2006年以降、La7Videoは2014年以降、Mediavideoは2022年以降機能していない。これらの開発は、さまざまな世界システムテレテキストレベルでカバーされている。

SECAM方式がテレビ放送に使用されているフランスでは、1970年代後半にAntiopeという名称でテレテキストシステムが開発されました。このシステムはデータレートが高く、ページサイズを動的に変更できるため、より洗練されたグラフィックスを実現できました。1991年に段階的に廃止され、代わりにWorld System Teletextが採用されました。

北米では、NABTS(北米放送テレテキスト仕様)がNAPLPSテレテキストページやその他のデジタルデータのエンコード用に開発されました。NABTSは、1980年代半ばに CBSのExtraVisionとNBCのNBCテレテキストサービスの両方で使用されていた標準規格でした。

日本は独自のJTES [16]文字放送システムを開発し、中国語、カタカナ、ひらがなに対応しました。放送は1983年にNHKによって開始されました。[26] [27]

1986年に、既存の4つのテレテキストシステムが国際標準CCIR 653(現在のITU-R BT.653)にCCIRテレテキストシステムA(アンティオペ)、B(ワールドシステムテレテキスト)、C(NABTS)、D(JTES)として採用されました。[10]

2023年、オランダの公共放送局 NOSは、1980年代から使用してきたテレテキストの元の基盤システムを新しいシステムに置き換えました。[28]置き換えの理由は、元のCycloneシステムは長年にわたって維持することが困難になり、NOSは問題に対処するために引退した英国のテレテキスト専門家に相談することさえあったためです。[29]たとえば、最近の問題は、Windowsのアップデートが古いCycloneシステムと互換性がないことでした。[30] [28] NOS Teletekstは今でもオランダで人気があるため(毎週350万人がテレビで使用し、毎週100万人が他のデバイスのアプリとして使用しています)、NOSはCycloneに代わる新しい現代的な基盤システムを構築することを決定しました。[31] [30] Teletekstを古いCycloneシステムと視覚的に同じにするために、新しいシステムの開発者はリバースエンジニアリングを利用しました[28] [32]

1998年に様々な国や地域で使用されていたテレテキストシステム[10]
国/地域テレテキスト規格備考
オーストラリアB
ベルギーA、B
ブラジルC(修正版)
カナダC
中国B中国語文字を含む拡張文字セット
コロンビア
デンマークB
フィンランドB
フランス
ドイツB
インド
アイルランドBRTÉ Aertelは1987年にRTE 1と2で開始されました。その後、TV3とTG4でも他のサービスが開始されました。
イタリアB
日本D
マレーシアB
オランダB
ニュージーランドB
ノルウェーB
ポーランドB実験的
シンガポールB
南アフリカBアフリカーンス語にも対応するバリエーションのある文字セット
スペインBバスク語カタロニア語ガリシア語に対応するバリエーションを持つ文字セット
スウェーデンB
七面鳥Bトルコ語に対応するバリエーションを持つ文字セット
ウクライナB
イギリスB
アメリカ合衆国C
ユーゴスラビアB拡張文字セット

衰退

1990年代後半から、ワールド・ワイド・ウェブがテレテキストの機能の一部を担い始めました。しかし、放送という性質上、テレテキストは危機的状況下においても信頼できる情報源であり続けました。例えば、9月11日の同時多発テロの際には、需要の急増により主要ニュースサイトのウェブページにアクセスできなくなりました。[33]

ウェブが成熟するにつれ、多くの放送局がテレテキスト放送を中止しました。CNNは2006年、BBCは2012年に中止しました。英国では、デジタルテレビの導入によってテレテキストの衰退が加速しましたが、クローズドキャプションではテレテキストの一部が引き続き使用されています。他の国では、このシステムは依然として標準解像度のDVB放送で広く使用されています。

多くの放送局がテレテキストサービスの送信を停止した。

オーストラリア、ニュージーランド、シンガポールでは、字幕は依然としてテレテキストを使用していますが、一部の放送事業者はHD放送で画像ベースのDVB字幕に切り替えています。ニュージーランドでは、地上波放送ではDVB字幕のみを使用していますが、SDI内部リンクではテレテキストが依然として使用されています。

テクノロジー

4fsc サンプリングされた VHS テープからのテレテキスト データの VBI スペースの Exurb 切り取り。

テレテキスト情報は、放送テレビ信号の画像フレーム間の垂直帰線期間に、番号付きの「ページ」として放送されます。例えば、ニュースの見出し一覧が110ページに表示されるとします。テレテキストのユーザーは、このページを見るためにテレビのリモコンに「110」と入力します。放送局は常にページを連続して送信しています。ページを要求してから放送・表示されるまでには、通常数秒の遅延があり、その時間は放送されるページ数に完全に依存します。より高度な受信機は、放送されるテレテキストページの一部または全部をメモリバッファに保存し、バッファからほぼ瞬時に表示できるようにします。この基本アーキテクチャは、テレテキストをインターネットなどの他のデジタル情報システムと区別するものです。インターネットでは、ページが「要求」されてからユーザーに「送信される」という方式が採用されていますが、これは放送テレテキストの一方通行の性質上不可能です。インターネットとは異なり、テレテキストは放送されるため、ユーザー数が増えても速度が低下することはありません。ただし、ページ数が増えるほど、各ページがサイクル内で見つかるまでの待ち時間が長くなる可能性があります。このため、一部のページ(共通のインデックスページなど)は、各サイクルで複数回放送されます。

テレテキストは、テレビやビデオレコーダーで解釈される特別なパケットを伝送するためにも使用され、チャンネルや番組などの主題に関する情報が含まれています。[引用が必要]

テレテキストでは、最大8つの「マガジン」を放送できます。マガジンは3桁のページ番号の最初の桁(1~8)で識別されます。各マガジンには、理論上、最大256ページまで含まれており、16進数で番号が付けられ、マガジン番号が先頭に付きます。例えば、マガジン2には200~2FFのページ番号が含まれます。しかし実際には、家庭用テレテキスト受信機には16進数からA~Fまでを選択できないため、10進数以外のページ番号が使用されることは稀です。このような番号付きページは、放送局が関心を持つ「特別な」ページにのみまれに使用され、一般公開は想定されていません。

ブロードキャスターは、2つのモードのいずれかでページを連続的に送信します。シリアルモードではすべてのページを順番にブロードキャストし、パラレルモードではVBIラインをマガジンに分割して、各マガジンから1ページずつ同時にブロードキャストします。通常、ページの要求からブロードキャストおよび表示までには数秒の遅延が発生します。この時間は、マガジン内でブロードキャストされるページ数(パラレルモード)または合計ページ数(シリアルモード)と、割り当てられたVBIライン数に完全に依存します。そのため、パラレルモードでは、マガジンによっては読み込み速度が異なる場合があります。

データ転送

VHS テープから抽出したデコードされた信号フレームの視覚的なラスター。垂直ブランキング領域と白のコントラストの信号データ テレテキストが表示されます。
2022 年に vhs-decode でデコードされた FM RF アーカイブから生成された 4fsc サンプリングされた VHS PAL 信号フレーム (Luma)。アクティブ画像領域の上の VBI スペースにテレテキストが含まれています。

標準PAL信号は、画面あたり625ラインのビデオデータを含み、画像全体のライン数の半分を含む2つの「フィールド」に分割され、奇数ラインごと、偶数ラインごとに分割されます。画面上部のラインは、表示を信号に同期させるために使用され、画面には表示されません。CEPTプレゼンテーション層プロトコルおよびデータ構文規格に従ってフォーマットされたデータは、これらのラインに格納されますが、これらのラインは表示されません。第1フィールドの6~22ライン、第2フィールドの318~335ラインが使用されます。システムはこれらのラインのすべてを使用する必要はありません。独自のビットパターンにより、デコーダはデータを含むラインを識別できます。未使用のラインは、テレテキストの伝送を妨げるため、他のサービスに使用してはなりません。テレテキストサービスの中には、多数のラインを使用するものもあれば、帯域幅や技術的な理由から、より少ないラインを使用するものもあります。

PAL B方式のテレテキストは、前半の画像ではVBIライン6~22、後半の画像では318~334 [42]を使用し、アクティブビデオ期間中にクロックランインとフレーミングコードを含む360データビットを、6.9375 Mbit/s ±25 bit/s [42]の速度で伝送することができる[43] [42] : 15  0の振幅は黒レベル±2%、1は黒とピーク白レベルの差の66±6%である。[42]クロックランインは8回の10で構成され、フレーミングコードは「11100100」である。[42]クロックランインの最後の2ビットは、12+0.4
−1.0
ライン同期パルスの負のエッジから μs[42] :16 

6.9375 Mbit/sの速度は、444 × 公称fH、つまりテレビのライン周波数です。[42]したがって、625 × 25 × 444 = 6,937,500 Hzとなります。各ビットの長さは144 nsになります。帯域幅の振幅は、3.5 MHzで50%、6 MHzで0%です。[42]垂直同期中に水平同期パルスが水平走査線の中央で始まる場合、最初のインターレースフレームが送信されます。そうでない場合、垂直同期がビデオライン全体を完了してから、2番目のインターレースフレームが送信されます。[42] : 14 

EIA-608と同様に、ビットは7ビット文字コードの奇数パリティ符号化を用いてLSBからMSBの順に伝送される。 [42] : 17 ただし、EIA-608とは異なり、DVB版は同じ方法で伝送される。伝送中の単一ビットエラー回復のため、パケットアドレス(ページ行番号とマガジン番号)とヘッダーバイト(ページ番号、字幕フラグなど)にはハミングコード8/4 [42] : 21 が 使用され、拡張パケット(ヘッダー拡張)にはハミングコード24/18 [42] : 21 が使用され、基本的に使用ビット数が2倍になる。[42]

一般的に使用されている標準Bは、1フィールドあたり8,600ビット/秒(ページ/パケットヘッダーを除くと7,680ビット/秒)の固定PAL字幕帯域幅を使用し、25フレームの放送で1行あたり最大32文字の字幕(最大3つの字幕 - 19~21行目)を伝送します。帯域幅はEIA-608よりも広くなっていますが、フィールドあたりのエンコードビット数が多いため、エラー率も低くなります。字幕パケットは、字幕の水平位置を制御し、固定パケットをパディングするために、ボックス化されていないスペースを多く使用します。字幕の垂直位置はパケットアドレスによって決定されます。

テレテキストバイナリNRZエンコーディング[43] [10]
標準カラー
システム
情報
CVBSライン
ビットレート
[ Mbit/s ]
波形1行あたりのビット数
(ランインを含む)
最大文字数
(ページ行あたり)
A(アンティオペセカム7~18歳6.203正弦波32097
B(ワールドシステムテレテキストNTSC10~18歳5.727約1/2ビットレートで対称29632
パル7~18歳6.938約1/2ビットレートで対称36040
C ( NABTS )NTSC10~18歳5.727レイズドコサイン100%ロールオフ28831
PAL-M5.734
D(JTES [16] [27]NTSC10~18歳5.727制御されたコサインロールオフ0.629632
PAL-M5.642100%コサインロールオフ

英国におけるCeefax、ORACLEシステム、およびそれらの後継システムでは、テレテキスト信号は通常のアナログテレビ信号の一部として送信されますが、画像情報を伝送しない垂直帰線間隔(VBI)のテレビ信号線に隠蔽されています。テレテキスト信号は45バイトのパケットとしてデジタル符号化されるため、伝送速度は1ラインあたり7,175ビット/秒(25フレーム/秒の各ラインに7ビットの「バイト」が41バイトずつ)となります。

テレテキストページは1つまたは複数のフレームで構成され、各フレームには画面いっぱいのテキストが含まれます。ページは連続的にループして次々に送信されます。ユーザーが特定のページを要求すると、デコーダーは送信を待機し、その後キャプチャして表示します。遅延を適度に短く抑えるため、サービスは通常、合計で数百フレームしか送信しません。この限られたフレーム数でも、待機時間は最大30秒になる可能性があります。ただし、テレテキスト放送事業者は、各ページの放送速度と優先度を制御できます。

しかし、現代のテレビには通常、数千ページ分のメモリが内蔵されています。このように、テレテキストデコーダーは送信されるすべてのページをキャプチャしてメモリに保存します。そのため、ユーザーがページを要求したときに、ページの送信を待つことなく、メモリから直接読み込むことができます。ページが再び送信されると、デコーダーはメモリ内のページを更新します。

テキストはテレビ映像の代わりに表示することも、テレビ映像に重ねて表示することもできます(一般的にミックスと呼ばれるモード)。字幕(クローズドキャプションなどの一部のページはインビジョン方式で、テレビ映像の一部を覆うように画面上にテキストが表示されます。

当初の規格では、40×24の等幅文字グリッドが規定されていました。文字は7ビットのコーデックを用いて送信され、8番目のビットはエラー検出に用いられました。[4]この規格は1976年に改良され(ワールドシステムテレテキストレベル1)、見栄えが向上し、各文字の色を8色のパレットから個別に選択できるようになりました。1981年に提案された高解像度のレベル2は英国では採用されませんでしたが(CeefaxとORACLEのインビジョンサービスでは何度か使用されていましたが、これも1996年にBBCによって中止されました)、伝送速度は1フレームあたり2行から4行へと倍増しました。

レベル

テレテキストレベル1.0とテレテキストレベル2.5の比較

1980 年代初頭には、当時世界的に推進されていたビデオテックス規格 (テキストとグラフィックスの同様の組み合わせを提供する電話ダイヤルアップ サービス)のアイデアに基づいて、仕様に対してさらに高度な拡張レベルがいくつか想定されました

最も一般的な実装はレベル1.5で、英語以外の言語をサポートしています。1990年代以降、ヨーロッパで販売されたほぼすべてのテレビがこのレベルをサポートしています。1994年以降、一部の放送局はレベル2.5のテレテキストまたはHi-Textを採用し、より広いカラーパレットと高解像度のグラフィックスを実現しました。[2]

提案された上位コンテンツレベルには、幾何学的に指定されたグラフィックス(レベル4)と、より高解像度の写真画像(レベル5)が含まれており、これらはトランスポート層で同じ基盤メカニズムを用いて伝送される。現在、最も高度な2つのレベルを実装しているテレビは存在しない。[44] [45]

デコーダー

Mullard SAA5050は、英国のテレテキスト対応テレビで使用されていた文字生成チップです。英国版に加え、特定のローカリゼーションや言語向けに、文字セットが若干異なる複数の派生版が存在しました。これらの部品番号は、SAA5051(ドイツ語)、SAA5052(スウェーデン語)、SAA5053(イタリア語)、SAA5054(ベルギー語)、SAA5055(US ASCII)、SAA5056(ヘブライ語)、SAA5057(キリル文字)でした。デコーダ回路の種類は、テレビのディスプレイにCCTComputer-Controlled Teletext)またはECCTEnhanced Computer-Controlled Teletext)と表記されることがあります。

ハードウェア実装の他に、PCとビデオキャプチャまたはDVBボードを使用してテレテキストをデコードしたり、[46]自分で録画したVHSテープから歴史的なテレテキストを復元したりすることも可能です。[47]

Acorn BBC Microのデフォルトのグラフィックモード(モード7)はテレテキスト表示に基づいており、モデム接続を介してテレテキスト形式のページを作成・配信することができました。適切なアダプタを使用すれば、 BBCのCeefaxサービスを介してテレテキストページとソフトウェアを受信・表示することも一時期可能でした。Philips P2000ホームコンピュータのビデオロジックも、テレビでテレテキストサービスを提供するために設計されたチップに基づいていました。[48]

用途

インタラクティブテレテキスト

一部のテレビ局では、標準的なテレテキストの欠点を補うため、インタラクティブ・テレテキストと呼ばれるサービスを提供しています。インタラクティブ・テレテキストを利用するには、ユーザーはプッシュボタン式の電話機で専用の電話番号に電話をかけます。すると、コンピューターがそのセッションに割り当てられたテレテキストページに移動するよう指示します。

通常、ページには最初にオプションメニューが表示され、ユーザーは電話のキーパッドを使って選択します。選択すると、選択したページが直ちに放送され、視聴できるようになります。これは、ユーザーが選択したページが放送されるまで待たなければならない通常のテレテキストとは対照的です。

この技術により、テレテキストをゲーム、チャット、データベースへのアクセスなどに使用できるようになります。これは、利用可能なページ数の制限を克服します。一方で、ページ番号はユーザーごとに 1 つ割り当てられるため、同時にサービスを受けられるユーザーの数は限られます。一部のチャンネルでは、ユーザーがどこから電話をかけているかを考慮し、異なる地理的地域では異なるテレテキスト ページを放送することでこの問題を解決しています。そうすれば、同じソースから TV 信号を受信しない限り、2 人の異なるユーザーに同時に同じページ番号を割り当てることができます。この技術のもう 1 つの欠点は、インタラクティブ ページはすべての視聴者によって受信されるため、多くのユーザーがユーザーの操作を見ることができるというプライバシーの懸念です。また、通常、ユーザーはテレビ局への電話料金を支払う必要があります。

掲示板

スペインの刑務所では、受刑者が掲示板を通じて外部の共犯者から暗号化されたメッセージを受信して​​いることが判明したため、文字放送機能付きテレビを禁止または停止した。[49]フィンランドでも同様の現象が見られ、受刑者は家族用掲示板を通じて密輸業者からのメッセージを受信して​​いた。[50] [51]

テレテキストアート

典型的な美学を持つTeleNFT(2022)によるテレテキストアートワーク。

色付きの文字やピクセルを表示する機能は、テレテキストアートの作成にも活用されています。ワールドシステムテレテキストレベル1形式のテレテキストページは、7ビットカラーと40×24のシックスセル(各シックスセルに1文字または2×3ピクセル)のキャンバスを提供します。特定の制御コマンドを使用することで、テキストピクセルとグラフィックピクセルを切り替えたり、ラスタライズ、点滅、2行目の高さなどの効果を追加したりできます。ラスタライズされた作業領域と限られた表示オプションにより、典型的なテレテキストの美観が実現されます。[52]

フィンランド国営テレビ局YLEと協力して、テレテキスト美術館[53]は2014年から国際的なテレテキストアートをオンライン、オンエア、展示会で展示・アーカイブしています。[54]

遺産と後継者

基本的なテレテキスト形式は 30 年以上変更されていませんが、数多くの改良や追加が行われてきました。

  • NexTViewなどの標準の電子番組ガイド(EPG)はテレテキストに基づいており、事前にフォーマットされたテキスト ページの代わりにコンパクトなバイナリ形式を使用しています。
  • テレテキストプロトコルでは、他にも様々な情報が送信されます。例えば、番組配信制御(PDC)信号は、ビデオレコーダーが番組変更中でも正確なタイミングで録画を開始・停止するために使用され、テレテキストパケットとして送信されます。この目的には、類似しているものの異なる標準ビデオプログラミングシステムも使用されます。
  • テレテキストページには、VCRでその内容を解釈するための特別なパッケージが含まれている場合があります。これは、テレテキストによるビデオプログラミング(別名スターテキスト)システムに関連して使用されます。このシステムでは、ユーザーは番組リスト付きのテレテキストページで番組を選択するだけで、録画するビデオをプログラムできます。
  • 他の規格では、特別なテレテキスト パケットにチャンネル名と現在放映中の番組に関する情報をどのように含めるかを定義しています。[引用が必要]

インターネットサービス

プレステルは、テレテキストプロトコルをベースとした英国の情報検索システムでした。しかし、本質的には異なるシステムであり、モデムと電話システムを用いてデータの送受信を行っていました。これはフランスのミニテルなどのシステムに匹敵するものでした。モデムは非対称型で、データの送信速度は75ビット/秒、受信速度は1200ビット/秒でした。この双方向性により、テレビベースのシステムの順次ローリング方式とは対照的に、リクエストに応じてページを提供できました。また、イベントや鉄道の切符の予約など、利用できる追加サービスは限られており、オンラインバンキングも一部制限されていました。

多くのテレテキストサービスがウェブビューアーに配信されており[18] 、放送テレテキストの見た目と操作性を模倣しています。BBCのニュースや情報のRSSフィードは、ウェブビューアーでCeefax形式で提供されます[17] 。

2016年、Teefaxのテレテキストサービスが英国で開始され、BBC [55] 、 ITV [56]などが放送しました。Raspberry Piコンピュータカードをセットトップボックスとして使用し、標準テレビにサービスを提供しています。Teefaxのコンテンツは、クラウドソーシング、シンジケーション、そして放送テレテキストサービスに大きく貢献したメディア専門家からの寄稿などから構成されています。Teefaxはウェブビューアーにもシンジケート配信されています。[57]

デジタルテレテキスト

NRKデジタル文字放送

デジタルテレビの登場に伴い、一部の国では、従来のテレテキスト規格がデジタルであるにもかかわらず、新しい規格に「デジタルテレテキスト」という名称を採用しました。デジタルテレテキストは、MHEG-5マルチメディアホームプラットフォーム(MHP)などの規格でエンコードされています。

他の国では、 DVB-TXTおよびDVB-VBIのサブ規格により、DVB放送で以前と同じテレテキストストリームを使用しています。これらの規格により、デジタルTVプラットフォーム上でアナログテレテキストをエミュレートすることが可能です。テレビやセットトップボックスで直接エミュレートすることも、アナログ出力を再現することでテレテキストが伝送される垂直帰線期間データを再現することもできます。

類似のシステム

密接に関連するサービスとして、 1985年にドイツで導入されたビデオ プログラム システム(VPS) があります。テレテキストと同様に、この信号も垂直帰線消去期間にブロードキャストされます。これは 32 ビットのデータのみで構成され、主に現在実行中の TV 番組の放送が最初にスケジュールされた日時です。ビデオ レコーダーは、ユーザーが VCR をプログラムした後に放送時間が変わったとしても、スケジュールされた番組を自動的に録画するためにこの情報 (単純なタイマーの代わりに) を使用できます。VPS は PAUSE コードも提供します。放送局はこれを使用して中断をマークし、レコーダーを一時停止できますが、広告で運営されている放送局は、広告休憩中にこれを使用しない傾向があります。VPS (行 16) の定義は現在、ETSIのプログラム配信制御(PDC) 標準に含まれています

参照

参考文献

  1. ^ ab Tanton, NE (1979年7月28日). 「英国テレテキスト:進化と可能性」. IEEE Transactions on Consumer Electronics . CE-25 (3): 246– 250. doi :10.1109/TCE.1979.273220. S2CID  41454481.
  2. ^ ab Weitzel, P.; Hunter, JR (1999). 「テレテキスト - 新時代の古い数字」(PDF) .コンピュータサイエンス. CiteSeerX 10.1.1.15.6470 . S2CID  2076939 – BBC経由. 
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  • テレテキストの歴史
  • ORF(オーストリア)のウェブベースのテレテキストサービス
  • 注目のニュース:ドイツにおけるテレテキスト放送40周年 - TARA Systems
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