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CAMARADA

Sistemas de codificación de televisión analógica por nación; NTSC ( verde ), SECAM ( naranja ) y PAL ( azul )

Phase Alternating Line ( PAL ) es un sistema de codificación de colores para televisión analógica . Era uno de los tres principales estándares de televisión analógica en color, los otros eran NTSC y SECAM . En la mayoría de los países se transmitía a 625 líneas , 50 campos (25 fotogramas) por segundo, y se asociaba con los sistemas de televisión analógica B , D , G , H , I o K del CCIR . Los artículos sobre sistemas de transmisión de televisión analógica describen con más detalle la velocidad de fotogramas , la resolución de imagen y la modulación de audio.

El vídeo PAL es vídeo compuesto porque la luminancia (luma, imagen monocromática) y la crominancia (croma, color aplicado a la imagen monocromática) se transmiten juntas como una sola señal.

Una última evolución del estándar, PALplus , agregó soporte para transmisiones en pantalla panorámica sin pérdida de resolución vertical , manteniendo la compatibilidad con los televisores existentes. Casi todos los países que utilizan PAL están actualmente en proceso de conversión o ya han convertido los estándares de transmisión a DVB , ISDB o DTMB .

Alcance geográfico

PAL fue adoptado por la mayoría de los países europeos, por varios países africanos, por Argentina , Brasil , Paraguay , Uruguay y por la mayor parte de Asia Pacífico (incluido el Medio Oriente) . [1] Los países de esas regiones que no adoptaron PAL fueron Francia , [2] África francófona, [2] varios estados ex soviéticos , [2] Japón , [3] Corea del Sur , Liberia , Myanmar , Filipinas , [3 ] y Taiwán . [3]

Región amiga

Con la introducción de lanzamientos de vídeo doméstico y fuentes digitales posteriores (por ejemplo, DVD-Video ), el nombre "PAL" podría utilizarse para referirse a formatos digitales, aunque utilicen sistemas de codificación de colores completamente diferentes. Por ejemplo, el vídeo digital 576i (576 líneas entrelazadas) con color codificado como YCbCr , pensado para ser compatible con versiones anteriores y visualizarse fácilmente en dispositivos PAL antiguos, suele mencionarse como "PAL" (por ejemplo, "PAL DVD"). Del mismo modo, las consolas de videojuegos que emiten una señal de 50 Hz pueden etiquetarse como "PAL", a diferencia de 60 Hz en las máquinas NTSC. Estas designaciones no deben confundirse con el propio sistema de color analógico.

Historia

En la década de 1950, los países de Europa occidental comenzaron a hacer planes para introducir la televisión en color y se enfrentaron al problema de que el estándar NTSC demostraba varias debilidades, incluido el cambio de tono de color en condiciones de transmisión deficientes, lo que se convirtió en un problema importante considerando las condiciones geográficas y climáticas de Europa. particularidades. Para superar las deficiencias del NTSC, se idearon estándares alternativos, lo que resultó en el desarrollo de los estándares PAL y SECAM. El objetivo era proporcionar un estándar de televisión en color para la frecuencia de imagen europea de 50 campos por segundo (50 hercios ) y encontrar una manera de eliminar los problemas con NTSC.

PAL fue desarrollado por Walter Bruch en Telefunken en Hannover, Alemania Occidental , con importantes aportaciones de Gerhard Mahler  [Delaware] . [4] El formato fue patentado por Telefunken en diciembre de 1962, citando a Bruch como inventor, [5] [6] y presentado a los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) el 3 de enero de 1963. [6] Cuando se le preguntó por qué el sistema era llamado "PAL" y no "Bruch", el inventor respondió que un "sistema Bruch" probablemente no se habría vendido muy bien ("Bruch" es la palabra alemana para "rotura" [7] ).

Las primeras transmisiones comenzaron en el Reino Unido en julio de 1967, seguidas por Alemania Occidental en la IFA de Berlín el 25 de agosto. [6] [8] El canal de la BBC que inicialmente utilizó el estándar de transmisión fue BBC2 , que había sido el primer servicio de televisión del Reino Unido en introdujo "625 líneas" durante 1964. Los Países Bajos y Suiza comenzaron las transmisiones PAL en 1968, y Austria le siguió al año siguiente. [6]

Telefunken PALcolour 708T [9] fue el primer televisor comercial PAL. Le siguieron el Loewe -Farbfernseher S 920 y el F 900 . [10]

Posteriormente, Telefunken fue comprada por el fabricante francés de electrónica Thomson . Thomson también compró la Compagnie Générale de Télévision , donde Henri de France desarrolló SECAM, el primer estándar europeo para televisión en color. Thomson, ahora llamada Technicolor SA, también posee la marca RCA y la otorga licencias a otras empresas; Radio Corporation of America , el creador de esa marca, creó el estándar de televisión en color NTSC antes de que Thomson se involucrara.

Los soviéticos desarrollaron dos sistemas más, mezclando conceptos de PAL y SECAM, conocidos como TRIPAL y NIIR, que nunca pasaron de las pruebas. [6]

En 1993, [11] se introdujo una evolución de PAL destinada a mejorar y mejorar el formato permitiendo transmisiones con una relación de aspecto de 16:9 , sin dejar de ser compatible con los receptores de televisión existentes, [12] . Denominado PALplus , fue definido por la recomendación de la UIT BT.1197-1. Fue desarrollado en la Universidad de Dortmund en Alemania , en cooperación con emisoras terrestres alemanas y fabricantes europeos y japoneses. La adopción se limitó a los países europeos.

Con la introducción de transmisiones digitales y fuentes de señal (ej: DVD , consolas de juegos), el término PAL se usó de manera imprecisa para referirse al sistema de televisión de 625 líneas /50 Hz en general, para diferenciarlo del sistema de 525 líneas /60 Hz. generalmente se usa con NTSC. Por ejemplo, los DVD estaban etiquetados como PAL o NTSC (en referencia al recuento de líneas y la velocidad de fotogramas) [13] aunque técnicamente los discos no llevan señal codificada ni PAL ni NTSC. Estos dispositivos todavía tendrían salidas analógicas (por ejemplo, salida de vídeo compuesto ) y convertirían las señales digitales ( 576i o 480i ) a los estándares analógicos para garantizar la compatibilidad. CCIR 625/50 y EIA 525/60 son los nombres propios de estos estándares (recuento de líneas y tasa de campo); PAL y NTSC, por otro lado, son métodos para codificar información de color en la señal.

Métodos de decodificación de colores.

Las designaciones "PAL-D", "PAL-N", "PAL-H" y "PAL-K" en esta sección describen los métodos de decodificación PAL y no están relacionadas con sistemas de transmisión con nombres similares. [6]

La licencia de Telefunken cubría cualquier método de decodificación que dependiera de la fase subportadora alterna para reducir los errores de fase, descrito como " PAL-D " para "retraso" y " PAL-N " para "nuevo" o " Chrominance Lock ". [6]

Esto excluyó a los decodificadores PAL muy básicos que dependían del ojo humano para promediar los errores de fase de línea par/impar, y a principios de la década de 1970 algunos fabricantes de aparatos japoneses desarrollaron sistemas de decodificación básicos para evitar pagar regalías a Telefunken . Estas variaciones se conocen como " PAL-S " (por "simple" o "Volks-PAL"), [14] funcionan sin línea de retardo y sufren el efecto “ barras de Hannover ”. Un ejemplo de esta solución es el conjunto Kuba Porta Color CK211P . [6] Otra solución fue utilizar una línea de retardo analógica de 1H para permitir la decodificación solo de las líneas pares o impares. Por ejemplo, la crominancia en líneas impares se conmutaría directamente al decodificador y también se almacenaría en la línea de retardo. Luego, en líneas pares, la línea impar almacenada se decodificaría nuevamente. Este método (conocido como 'NTSC cerrado') fue adoptado por Sony en sus equipos Trinitron de la década de 1970 ( KV-1300UB a KV-1330UB ), y venía en dos versiones: " PAL-H " y " PAL-K " (promediando múltiples líneas). [6] [14] Trataba efectivamente a PAL como NTSC, sufría errores de tono y otros problemas inherentes a NTSC y requería la adición de un control de tono manual .

Codificación de colores

Imagen PAL sin decodificar, que muestra información cromática como patrones finos de puntos cromáticos (haga clic para ampliar) superpuestos a la señal luma
Imagen PAL decodificada, con croma totalmente recuperado. Algunos artefactos menores (ver rastreo de puntos ) están presentes en las áreas de transición (haga clic para ampliar)

La mayoría de los sistemas PAL codifican la información de color utilizando una variante del espacio de color Y'UV . comprende la señal luma monocromática , con los tres canales de color RGB mezclados en dos, y .

Al igual que NTSC, PAL utiliza una subportadora modulada en amplitud en cuadratura que transporta la información de crominancia agregada a la señal de video luma para formar una señal de banda base de video compuesta . La frecuencia de esta subportadora es 4,43361875 MHz para PAL 4,43, frente a 3,579545 MHz para NTSC 3,58. El sistema SECAM, por otro lado, utiliza un esquema de modulación de frecuencia en sus subportadoras de dos líneas de color alternativo 4,25000 y 4,40625 MHz.

El nombre "Línea alterna de fase" describe la forma en que la fase de parte de la información de color de la señal de vídeo se invierte con cada línea, lo que corrige automáticamente los errores de fase en la transmisión de la señal anulándolos, a expensas de la línea vertical. resolución de color del marco. Las líneas en las que la fase de color está invertida respecto a NTSC suelen denominarse líneas PAL o de alternancia de fases, lo que justifica una de las ampliaciones del acrónimo, mientras que las otras líneas se denominan líneas NTSC. Los primeros receptores PAL dependían del ojo humano para realizar esa cancelación; sin embargo, esto resultó en un efecto similar a un peine conocido como barras de Hannover en errores de fase más grandes. Por lo tanto, la mayoría de los receptores ahora utilizan una línea de retardo analógica de crominancia , que almacena la información de color recibida en cada línea de la pantalla; Luego se utiliza un promedio de la información de color de la línea anterior y la línea actual para impulsar el tubo de imagen . El efecto es que los errores de fase dan como resultado cambios de saturación , que son menos objetables que los cambios de tono equivalentes de NTSC. Un pequeño inconveniente es que la resolución de color vertical es peor que la del sistema NTSC, pero como el ojo humano también tiene una resolución de color mucho menor que su resolución de brillo, este efecto no es visible. En cualquier caso, NTSC, PAL y SECAM tienen un ancho de banda de crominancia (detalle de color horizontal) muy reducido en comparación con la señal luma.

Espectro de un canal de televisión del Sistema I con PAL.
Espectrograma de RF y cascada de una transmisión PAL-I real con NICAM .
Oscilograma de señal PAL compuesta: un cuadro.
Oscilograma de señal PAL compuesta: varias líneas.
Oscilograma de señal PAL compuesta: dos líneas.
Una pantalla en cascada que muestra un fotograma PAL entrelazado de 20 ms de longitud con alta resolución FFT
Analizando una señal PAL y decodificando el cuadro de 20 ms y las líneas de 64 µs

La frecuencia de 4,43361875 MHz de la portadora de color es el resultado de 283,75 ciclos de reloj de color por línea más un desplazamiento de 25 Hz para evitar interferencias. Dado que la frecuencia de línea (número de líneas por segundo) es 15625 Hz (625 líneas × 50 Hz ÷ 2), la frecuencia portadora de color se calcula de la siguiente manera: 4,43361875 MHz = 283,75 × 15625 Hz + 25 Hz. La frecuencia 50 Hz es la frecuencia de actualización opcional del monitor para poder crear una ilusión de movimiento, mientras que 625 líneas significan las líneas verticales o resolución que admite el sistema PAL. El decodificador de color requiere el portador de color original para recrear las señales de diferencia de color . Dado que el portador no se transmite con la información de vídeo, ésta debe generarse localmente en el receptor. Para que la fase de esta señal generada localmente pueda coincidir con la información transmitida, se añade a la señal de vídeo una ráfaga de 10 ciclos de subportadora de color poco después del pulso de sincronización de línea, pero antes de la información de la imagen, durante el llamado back porch . Esta explosión de color no está en realidad en fase con la subportadora de color original, sino que la adelanta 45 grados en las líneas impares y la retrasa 45 grados en las líneas pares. Esta ráfaga oscilante permite que el circuito decodificador de color distinga la fase del vector que invierte cada línea.

Detalles de la señal PAL

Para PAL-B/G la señal tiene estas características.

(Tiempo total de sincronización horizontal 12,05 µs)

Después de 0,9 µs2,25 ± 0,23 μs explosión de color deSe envían 10 ± 1 ciclos. La mayoría de los tiempos de subida/bajada están enRango de 250 ± 50  ns . La amplitud es 100% para el nivel de blanco, 30% para el negro y 0% para la sincronización. [16] La amplitud eléctrica CVBS es Vpp1,0  V e impedancia de 75 Ω . [18]

La señal de vídeo compuesto ( CVBS ) utilizada en los sistemas M y N antes de combinarse con una portadora de sonido y modularse en una portadora de RF .

Los tiempos verticales son:

(Tiempo total de sincronización vertical 1,6 ms)

Como se entrelaza PAL, cada dos campos se suman para formar un marco de imagen completo.

colorimetria

Colorimetría PAL, según lo define la UIT en REC-BT.470 y se basa en las coordenadas x,y de CIE 1931 : [20]

La gamma de visualización supuesta se define como 2,8. [20] El sistema PAL-M utiliza valores de color primario y gamma similares a NTSC. [21] El color se codifica utilizando el espacio de color YUV (con la excepción de PAL-N, que utiliza YDbDr ).

Luma ( ) se deriva de señales primarias precorregidas con gamma ( ) rojas, verdes y azules : [17]

y se utilizan para transmitir crominancia . Cada uno tiene un ancho de banda típico de 1,3 MHz.

Temporización de señal PAL compuesta [17] donde .

La frecuencia subportadora es 4,43361875 MHz (±5 Hz) para PAL-B/D/G/H/I/N.

Sistemas de transmisión PAL

El sistema de color PAL se suele utilizar con un formato de vídeo que tiene 625 líneas por fotograma (576 líneas visibles, el resto se utiliza para otra información como datos de sincronización y subtítulos) y una frecuencia de actualización de 50 campos entrelazados por segundo (compatible con 25 fotogramas completos por segundo), siendo dichos sistemas B , G , H , I y N (consulte los sistemas de transmisión de televisión para conocer los detalles técnicos de cada formato).

Esto garantiza la interoperabilidad del vídeo. Sin embargo, como algunos de estos estándares ( B/G/H , I y D/K ) utilizan diferentes portadoras de sonido (5,5 MHz, 6,0 MHz y 6,5 MHz respectivamente), puede resultar en una imagen de vídeo sin audio al visualizar una señal transmitida. por aire o cable. Algunos países de Europa del Este que anteriormente utilizaban SECAM con los sistemas D y K han cambiado a PAL, dejando otros aspectos de su sistema de vídeo iguales, lo que da como resultado una portadora de sonido diferente. En cambio, otros países europeos han cambiado completamente de SECAM-D/K a PAL-B/G. [22]

El sistema PAL-N tiene una portadora de sonido diferente y también una subportadora de color diferente, y la decodificación en sistemas PAL incompatibles da como resultado una imagen en blanco y negro sin sonido. El sistema PAL-M tiene una portadora de sonido diferente y una subportadora de color diferente, y no utiliza 625 líneas o 50 fotogramas/segundo. Esto daría como resultado que no se escuchara ningún video ni audio al ver una señal europea.

Sistema A

La BBC probó su sistema monocromático de 405 líneas ( Sistema A CCIR ) de antes de la guerra (pero aún transmitido hasta 1985 ) con los tres estándares de color, incluido PAL, antes de tomar la decisión de abandonar 405 y transmitir color solo en 625/ Sistema I.

PAL-B/G/D/K/I

Muchos países han desactivado las transmisiones analógicas, por lo que lo siguiente ya no se aplica, excepto para el uso de dispositivos que emiten señales de RF, como grabadoras de vídeo .

La mayoría de los países que utilizan o han utilizado PAL tienen estándares de televisión con 625 líneas y 50 campos por segundo. Las diferencias se refieren a la frecuencia de la portadora de audio y los anchos de banda de los canales. Las variantes son:

Los sistemas B y G son similares. El Sistema B especifica un ancho de banda de canal de 7 MHz, mientras que el Sistema G especifica un ancho de banda de canal de 8 MHz. Australia y China utilizaron los Sistemas B y D respectivamente para los canales VHF y UHF. De manera similar, los Sistemas D y K son similares excepto por las bandas que usan: el Sistema D solo se usa en VHF, mientras que el Sistema K solo se usa en UHF. Aunque el Sistema I se utiliza en ambas bandas, sólo se ha utilizado en UHF en el Reino Unido.

FÉRETRO

El estándar PAL-L (Phase Alternating Line con sistema de transmisión CCIR System L ) utiliza el mismo sistema de video que PAL-B/G/H (625 líneas, frecuencia de campo de 50 Hz, velocidad de línea de 15,625 kHz), pero con una frecuencia mayor de 6 MHz. ancho de banda de vídeo en lugar de 5,5 MHz y moviendo la subportadora de audio a 6,5 ​​MHz. Se utiliza un espaciado de canales de 8 MHz para PAL-L, para mantener la compatibilidad con los espaciados de canales del Sistema L.

PAL-N (Argentina, Paraguay y Uruguay)

En Argentina, Paraguay y Uruguay se utiliza la variante PAL-N (Línea en Alternancia de Fases con sistema de transmisión CCIR System N ). Emplea la forma de onda de 625 líneas/50 campos por segundo de PAL-B/G, D/K, H e I, pero en un canal de 6 MHz con una frecuencia subportadora de crominancia de 3,582056 MHz (917/4*H) muy similar. a NTSC (910/4*H). PAL-N utiliza el espacio de color YDbDr . [20]

Las funciones ampliadas de la especificación PAL, como el teletexto , se implementan de forma muy diferente en PAL-N. PAL-N admite un formato de subtítulos 608 modificado que está diseñado para facilitar la compatibilidad con el contenido NABTS originado en NTSC transportado en la línea 18 y un formato de teletexto modificado que puede ocupar varias líneas.

PAL-M (Brasil)

En Brasil, PAL se utiliza junto con el sistema CCIR M de 525 líneas y 60 campos/s , utilizando (casi) la frecuencia subportadora de color NTSC. La frecuencia exacta de la subportadora de color de PAL-M es 3,575611 MHz, o 227,25 veces la frecuencia de exploración horizontal del System M. Casi todos los demás países que utilizan el sistema M utilizan NTSC.

El sistema de color PAL (ya sea banda base o con cualquier sistema RF, con la subportadora normal de 4,43 MHz a diferencia de PAL-M) también se puede aplicar a una imagen de 525 líneas similar a NTSC para formar lo que a menudo se conoce como "PAL 60" (a veces "PAL 60/525", "Cuasi-PAL" o "Pseudo PAL"). Sin embargo, PAL-M (un estándar de transmisión) no debe confundirse con "PAL 60" (un sistema de reproducción de video; ver más abajo).

Dispositivos domésticos

Televisores multisistema

Los receptores de televisión PAL fabricados en la década de 2000 normalmente pueden decodificar todas las variantes PAL excepto, en algunos casos, PAL-M y PAL-N. Muchos de los receptores también pueden recibir SECAM de Europa del Este y Medio Oriente, aunque rara vez transmiten SECAM en Francia (porque Francia utilizó una modulación de video positiva casi única, el sistema L), a menos que estén fabricados para el mercado francés. Mostrarán correctamente señales CVBS o S-video SECAM simples (no transmitidas). Muchos también pueden aceptar NTSC-M de banda base , como el de una videograbadora o consola de juegos, y NTSC modulado por RF con una subportadora de audio estándar PAL (es decir, de un modulador), aunque normalmente no transmiten NTSC (ya que su subportadora de audio de 4,5 MHz no es soportado). Muchos equipos también admiten NTSC con una subportadora de color de 4,43 MHz (consulte PAL 60 en la siguiente sección).

Reproductores de VHS y DVD

Las cintas VHS grabadas desde una transmisión PAL-N o PAL-B/G, D/K, H o I son indistinguibles porque la subportadora convertida en la cinta es la misma. Un VHS grabado en televisión (o lanzado) en Europa se reproducirá en color en cualquier VCR PAL-N y TV PAL-N en Argentina, Paraguay y Uruguay. Asimismo, cualquier cinta grabada en Argentina, Paraguay o Uruguay a partir de una transmisión de TV PAL-N se puede enviar a cualquier persona en los países europeos que utilicen PAL (y Australia/Nueva Zelanda, etc.) y se mostrará en color. Esto también se reproducirá exitosamente en Rusia y otros países SECAM, ya que la URSS exigió la compatibilidad PAL en 1985; esto ha demostrado ser muy conveniente para los coleccionistas de videos.

Los habitantes de Argentina, Paraguay y Uruguay suelen tener televisores que también muestran NTSC-M, además de PAL-N. DirecTV también transmite cómodamente en NTSC-M para América del Norte, Central y del Sur. La mayoría de los reproductores de DVD vendidos en Argentina, Paraguay y Uruguay también reproducen discos PAL; sin embargo, esto generalmente se reproduce en la variante europea (frecuencia subportadora de color 4,433618 MHz), por lo que las personas que poseen un televisor que solo funciona en PAL-N (más NTSC -M en la mayoría de los casos) tendrá que ver esas importaciones de DVD PAL en blanco y negro (a menos que el televisor admita RGB SCART ), ya que la frecuencia subportadora de color en el televisor es la variación PAL-N, 3,582056 MHz.

En el caso de que un reproductor de VHS o DVD funcione en PAL (y no en PAL-N) y el televisor funcione en PAL-N (y no en PAL), existen dos opciones:

Algunos reproductores de DVD (normalmente marcas menos conocidas) incluyen un transcodificador interno y la señal puede emitirse en NTSC-M, con cierta pérdida de calidad de vídeo debido a la conversión estándar de un DVD 625/50 PAL a la salida NTSC-M 525/60. formato. Algunos reproductores de DVD vendidos en Argentina, Paraguay y Uruguay también permiten una salida de señal NTSC-M, PAL o PAL-N. En ese caso, un disco PAL (importado de Europa) se puede reproducir en un televisor PAL-N porque no hay conversiones de campo/línea y la calidad es generalmente excelente.

Se encuentran disponibles algunas grabadoras de video VHS especiales que pueden brindar a los espectadores la flexibilidad de disfrutar de grabaciones PAL-N utilizando un televisor en color PAL (625/50 Hz) estándar, o incluso a través de televisores multisistema. Grabadoras de vídeo como Panasonic NV-W1E (AG-W1 para EE. UU.), AG-W2, AG-W3, NV-J700AM, Aiwa HV-M110S, HV-M1U, Samsung SV-4000W y SV-7000W cuentan con un sistema de TV digital. circuito de conversión.

amigo 60

Muchas grabadoras de vídeo de la década de 1990 en adelante vendidas en Europa pueden reproducir cintas NTSC. Cuando funcionan en este modo, la mayoría de ellos no emiten una señal PAL verdadera (625/50), sino más bien un híbrido que consiste en la línea estándar NTSC original (525/60), con el color convertido a PAL 4,43 MHz (en lugar de 3,58 como con variantes NTSC y PAL sudamericana y con la alternancia de fase específica de PAL de la señal de diferencia de color entre las líneas) - esto se conoce como "PAL 60" (también "cuasi-PAL" o "pseudo-PAL" ) con "60" representa 60 Hz (para 525/30), en lugar de 50 Hz (para 625/25).

Algunas consolas de videojuegos también emiten señal en este modo. Dreamcast fue pionero en PAL 60 y la mayoría de sus juegos podían reproducirse a toda velocidad como NTSC y sin fronteras. Xbox y GameCube también admiten PAL 60 a diferencia de PlayStation 2. [23] La PlayStation 2 en realidad no ofrecía un verdadero modo PAL 60; Si bien muchos juegos de PlayStation 2 ofrecían un modo "PAL 60" como opción, la consola de hecho generaría una señal NTSC durante el funcionamiento a 60 Hz.

La mayoría de los televisores más nuevos pueden mostrar una señal "PAL 60" correctamente, pero algunos solo lo hacen (si es que lo hacen) en blanco y negro y/o con parpadeo/pliegue en la parte inferior de la imagen, o imagen en movimiento (sin embargo, muchos Los televisores antiguos pueden mostrar la imagen correctamente ajustando las perillas V-Hold y V-Height (suponiendo que las tengan). Algunas tarjetas sintonizadoras de TV o tarjetas de captura de video admitirán este modo (aunque es posible que sea necesario modificar el software/controlador y las especificaciones del fabricante pueden no estar claras).

Algunos reproductores de DVD ofrecen una opción de salida PAL o NTSC para discos NTSC. [24]

PAL frente a NTSC

PAL suele tener 576 líneas visibles frente a las 480 líneas de NTSC , lo que significa que PAL tiene una resolución un 20% mayor, de hecho incluso tiene una resolución mayor que el estándar de Definición Mejorada (852x480). La mayoría de las salidas de TV para PAL y NTSC utilizan cuadros entrelazados, lo que significa que las líneas pares se actualizan en un campo y las líneas impares se actualizan en el siguiente campo. El entrelazado de fotogramas proporciona un movimiento más suave con la mitad de la velocidad de fotogramas. NTSC se utiliza con una velocidad de fotogramas de 60i o 30p , mientras que PAL generalmente utiliza 50i o 25p ; Ambos utilizan una velocidad de fotogramas lo suficientemente alta como para dar la ilusión de un movimiento fluido. Esto se debe a que NTSC se utiliza generalmente en países con una frecuencia de servicio de 60 Hz y PAL en países con 50 Hz, aunque existen muchas excepciones.

Tanto PAL como NTSC tienen una velocidad de cuadros más alta que la película que usa 24 cuadros por segundo. PAL tiene una velocidad de cuadros más cercana a la de la película, por lo que la mayoría de las películas se aceleran un 4% para reproducirse en sistemas PAL, acortando el tiempo de ejecución de la película y, sin ajuste, elevando ligeramente el tono de la pista de audio. En cambio, las conversiones de películas para NTSC utilizan una relación desplegable 3:2 para distribuir los 24 fotogramas de la película en 60 campos entrelazados. Esto mantiene el tiempo de ejecución de la película y preserva el audio original, pero puede causar peores artefactos de entrelazado durante el movimiento rápido.

Los receptores NTSC tienen un control de tinte para realizar la corrección de color manualmente. Si no se ajusta correctamente, los colores pueden ser defectuosos. El estándar PAL cancela automáticamente los errores de tono mediante inversión de fase, por lo que un control de tinte es innecesario pero el control de saturación puede ser más útil. Los errores de fase de crominancia en el sistema PAL se cancelan utilizando una línea de retardo de 1H, lo que da como resultado una saturación más baja, que es mucho menos perceptible a la vista que los errores de tono NTSC.

Sin embargo, la alternancia de información de color ( barras de Hannover) puede provocar granulación en las imágenes con errores de fase extremos incluso en sistemas PAL, si los circuitos decodificadores están desalineados o utilizan los decodificadores simplificados de los primeros diseños (normalmente para superar las restricciones de regalías). Este efecto suele observarse cuando la ruta de transmisión es deficiente, normalmente en zonas urbanizadas o donde el terreno es desfavorable. El efecto es más notable en las señales UHF que en las VHF, ya que las señales VHF tienden a ser más robustas. En la mayoría de los casos, estos cambios de fase extremos no ocurren.

PAL y NTSC tienen espacios de color ligeramente divergentes , pero aquí se ignoran las diferencias del decodificador de color.

Fuera de las retransmisiones de cine y televisión, las diferencias entre los dos formatos cuando se utilizan en el contexto de los videojuegos son bastante dramáticas. Para evitar problemas de sincronización o cambios de código inviables, históricamente los juegos se ralentizaban aproximadamente un 16,7%. Esto llevó a que los juegos transferidos a regiones PAL fueran conocidos por su velocidad y velocidad de fotogramas inferiores en comparación con sus homólogos NTSC. Además, la resolución aumentada de PAL a menudo no se utilizaba en absoluto durante la conversión, creando un efecto pseudo-letterbox con bordes de arriba a abajo. Esto prevalecía en generaciones anteriores, especialmente durante la era de los juegos de 8 y 16 bits , donde los gráficos 2D eran comunes en ese momento.

Dreamcast ofrecía un verdadero modo "PAL 60" y los juegos creados para el sistema en regiones PAL no ofrecían diferencias significativas en comparación con sus homólogos NTSC en términos de velocidad y velocidad de fotogramas . Xbox y GameCube también incluyeron modos "PAL 60 " en juegos creados para la región. La única excepción fue la PlayStation 2 , donde los juegos transferidos a regiones PAL aún funcionan más lento con bordes en comparación con sus contrapartes NTSC. La falta de compatibilidad con PAL 60 de la PlayStation 2 fue considerada imperdonable por muchos usuarios en ese momento debido a la disponibilidad de televisores que admitían una velocidad de escaneo de 60 Hz con color PAL (consulte "PAL 60" arriba) y RGB o conexiones de componentes que permitían salidas de color. sin necesidad de codificación de colores NTSC o PAL.

Estos problemas asociados con los videojuegos de la región PAL no necesariamente se encuentran en Brasil con el estándar PAL-M utilizado en esa región, ya que utiliza un número idéntico de líneas visibles y frecuencia de actualización que NTSC pero con una frecuencia de codificación de color ligeramente diferente basada en PAL, que fue ligeramente modificado para el sistema de codificación de colores System M.

PAL vs SECAM

Las patentes SECAM son anteriores a las de PAL en varios años (1956 frente a 1962). Su creador, Henri de France, en busca de una respuesta a los conocidos problemas de tonalidad NTSC , ideó ideas que serían fundamentales para ambos sistemas europeos, a saber:

  1. La información de color en dos líneas de televisión sucesivas es muy similar y la resolución vertical se puede reducir a la mitad sin un impacto grave en la calidad visual percibida.
  2. Se puede lograr una transmisión de color más robusta difundiendo información en dos líneas de televisión en lugar de solo una.
  3. La información de las dos líneas de TV se puede recombinar utilizando una línea de retardo.

SECAM aplica esos principios transmitiendo alternativamente solo uno de los componentes U y V en cada línea de TV y obteniendo el otro de la línea de retardo. No se requiere QAM y, en su lugar, se utiliza la modulación de frecuencia de la subportadora para mayor robustez (la transmisión secuencial de U y V se reutilizaría mucho más tarde en los últimos sistemas de vídeo "analógicos" de Europa: los estándares MAC).

SECAM está libre de errores de tono y saturación. No es sensible a los cambios de fase entre la ráfaga de color y la señal de crominancia y, por esta razón, a veces se utilizó en los primeros intentos de grabación de vídeo en color, donde las fluctuaciones de velocidad de la cinta podían causar problemas a los otros sistemas. En el receptor, no requería un cristal de cuarzo (que era un componente costoso en ese momento) y generalmente podía funcionar con componentes y líneas de retardo de menor precisión.

Las transmisiones SECAM son más robustas en distancias más largas que NTSC o PAL. Sin embargo, debido a su naturaleza FM, la señal de color permanece presente, aunque con una amplitud reducida, incluso en partes monocromáticas de la imagen, estando así sujeta a un color cruzado más intenso.

Un serio inconveniente para el trabajo de estudio es que la adición de dos señales SECAM no produce información de color válida, debido al uso de modulación de frecuencia. Fue necesario demodular la FM y manejarla como AM para una mezcla adecuada, antes de finalmente remodularla como FM, a costa de cierta complejidad adicional y degradación de la señal. En sus últimos años, esto ya no fue un problema debido al uso más amplio de componentes y equipos digitales.

PAL puede funcionar sin línea de retardo ( PAL-S ), pero esta configuración, a veces denominada "PAL del pobre", no podía igualar a SECAM en términos de calidad de imagen. Para competir con él al mismo nivel, tuvo que hacer uso de las ideas principales esbozadas anteriormente y, como consecuencia, PAL tuvo que pagar derechos de licencia a SECAM. Con el paso de los años, esto contribuyó significativamente a los 500 millones de francos estimados recaudados por las patentes SECAM (de los 100 millones de francos iniciales invertidos en investigación). [25]

Por lo tanto, PAL podría considerarse como un sistema híbrido, con una estructura de señal más cercana a NTSC, pero su decodificación toma mucho prestado de SECAM.

Hubo especificaciones iniciales para utilizar color con el formato de línea francés 819 (sistema E). Sin embargo, "SECAM E" sólo existió en las fases de desarrollo. La implementación real utilizó el formato de 625 líneas. Esto facilitó el intercambio y la conversión entre PAL y SECAM en Europa. A menudo ni siquiera era necesaria la conversión, ya que cada vez más receptores y VCR cumplían con ambos estándares, ayudados en esto por los pasos y componentes de decodificación comunes. Cuando el conector SCART se convirtió en estándar, pudo tomar RGB como entrada, evitando efectivamente todas las peculiaridades de los formatos de codificación de colores.

Cuando se trata de VCR domésticos, todos los estándares de vídeo utilizan lo que se denomina formato "color bajo". El color se extrae de las altas frecuencias del espectro del vídeo y se traslada a la parte inferior del espectro disponible en la cinta. Luego, Luma usa lo que queda de él, por encima del rango de frecuencia de color. Esto generalmente se hace mediante heterodinación para PAL (así como para NTSC). Pero la naturaleza FM del color en SECAM permite un truco más económico: dividir por 4 la frecuencia subportadora (y multiplicarla en la reproducción). Este se convirtió en el estándar para la grabación SECAM VHS en Francia. La mayoría de los demás países siguieron usando el mismo proceso de heterodinación que para PAL o NTSC y esto se conoce como grabación MESECAM (ya que era más conveniente para algunos países de Medio Oriente que usaban transmisiones tanto PAL como SECAM). Otra diferencia en la gestión del color está relacionada con la proximidad de pistas sucesivas en la cinta, lo que es una causa de diafonía cromática en PAL. Para superar este problema se utiliza una secuencia cíclica de cambios de fase cromática de 90° de una línea a la siguiente. Esto no es necesario en SECAM, ya que FM proporciona protección suficiente.

Con respecto a los primeros videodiscos (analógicos), el estándar Laserdisc establecido solo admitía NTSC y PAL. Sin embargo, un formato de disco óptico diferente, el disco óptico transmisivo de Thomson, hizo una breve aparición en el mercado. En algún momento, utilizó una señal SECAM modificada (subportadora de FM única a 3,6 MHz [26] ). El material flexible y transmisivo del medio permitía el acceso directo a ambas caras sin voltear el disco, un concepto que reapareció en los DVD de varias capas unos quince años después.

Países y territorios que utilizan o alguna vez utilizaron PAL

A continuación se muestran listas de países y territorios que utilizaron o utilizaron alguna vez el sistema PAL. Muchos de ellos han convertido o están convirtiendo PAL a DVB-T (la mayoría de los países), DVB-T2 (la mayoría de los países), DTMB (China, Hong Kong y Macao) o ISDB (Sri Lanka, Maldivas, Botswana, Brasil, Argentina, Paraguay). y Uruguay).

Una lista heredada de usuarios PAL en 1998 está disponible en la Recomendación UIT-R BT.470-6 - Sistemas de televisión convencionales, Apéndice 1 al Anexo 1 . [27]

Usando PAL B, D, G, H, K o I

PALMERA

PAL-N

Países y territorios que han dejado de usar PAL

Los siguientes países y territorios ya no utilizan PAL para transmisiones terrestres y están en proceso de conversión de PAL a DVB-T / T2 , DTMB o ISDB-T .

Ver también

Referencias

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  3. ^ abc "Categorías PGC: países que utilizan el estándar NTSC". 22 de abril de 2009. Archivado desde el original el 22 de abril de 2009.
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  5. ^ "Walter Bruch; Televisión PAL". 7 de diciembre de 2019 . Consultado el 14 de julio de 2021 . En la década de 1950, cuando Telefunken encargó a Bruch que inventara una corrección de fase diferencial automatizada para la televisión en color. Por eso fue premiado.
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enlaces externos