
PAL ( acrónimo de Phase Alternating Line ) es un sistema de codificación de color para televisión analógica . Fue uno de los tres principales estándares de televisión analógica en color, junto con NTSC y SECAM . En la mayoría de los países, se transmitía a 625 líneas , 50 campos (25 fotogramas) por segundo y estaba asociado con los sistemas de televisión analógica CCIR B , D , G , H , I y K. Los artículos sobre sistemas de televisión analógica describen con más detalle la velocidad de fotogramas , la resolución de imagen y la modulación de audio.
PAL fue desarrollado por Walter Bruch en Telefunken en Hannover , Alemania Occidental , con una importante contribución de Gerhard Mahler . [ 1 ] El formato fue patentado por Telefunken en diciembre de 1962, citando a Bruch como inventor, [ 2 ] [ 3 ] y presentado a los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) el 3 de enero de 1963. [ 3 ] Cuando se le preguntó por qué el sistema se llamaba "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" [ 4 ] ).
Alcance geográfico
PAL fue adoptado por la mayoría de los países europeos, por algunos países sudamericanos ( Argentina , Brasil , Paraguay , Uruguay ), por varios países africanos, incluyendo Sudáfrica , y por la mayor parte de Asia-Pacífico (incluyendo Oriente Medio y Asia Meridional ). [ 5 ] Los países de esas regiones que no adoptaron PAL fueron Francia , [ 6 ] África francófona , [ 6 ] varios estados exsoviéticos, [ 6 ] Japón , [ 7 ] Corea del Sur , Liberia , Myanmar , Filipinas , [ 7 ] y Taiwán . [ 7 ]
Con la llegada de los lanzamientos de vídeo doméstico y, posteriormente, de las fuentes digitales (por ejemplo, DVD-Video ), el término "PAL" podría utilizarse para referirse a formatos digitales, aunque empleen sistemas de codificación de color completamente diferentes. Por ejemplo, el vídeo digital 576i (576 líneas entrelazadas) con color codificado como YCbCr , diseñado para ser retrocompatible y fácil de visualizar en dispositivos PAL antiguos, suele denominarse "PAL" (por ejemplo, "DVD PAL"). Del mismo modo, las consolas de videojuegos que emiten una señal de 50 Hz podrían etiquetarse como "PAL", en contraposición a los 60 Hz de 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 planificar la introducción de la televisión en color, pero se enfrentaron a las deficiencias del estándar NTSC , como la alteración del tono de color en condiciones de transmisión deficientes. Esto se convirtió en un problema importante dadas las particularidades geográficas y climáticas de Europa. Para superar las limitaciones del NTSC, se idearon estándares alternativos, dando lugar al 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 del NTSC.
PAL fue desarrollado por Walter Bruch en Telefunken en Hannover , Alemania Occidental , con una importante contribución de Gerhard Mahler . [ 8 ] El formato fue patentado por Telefunken en diciembre de 1962, citando a Bruch como inventor, [ 9 ] [ 3 ] y presentado a los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) el 3 de enero de 1963. [ 3 ] Cuando se le preguntó por qué el sistema se llamaba "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" [ 10 ] ).
Las primeras emisiones comenzaron en el Reino Unido en julio de 1967, seguidas por Alemania Occidental en la IFA de Berlín el 25 de agosto. [ 3 ] [ 11 ] El canal de la BBC que inicialmente utilizó el estándar de emisión fue BBC2 , que había sido el primer servicio de televisión del Reino Unido en introducir las "625 líneas" durante 1964. Los Países Bajos y Suiza comenzaron las emisiones PAL en 1968, y Austria les siguió al año siguiente. [ 3 ]
El Telefunken PALcolour 708T [ 12 ] fue el primer televisor comercial PAL. Le siguieron los Loewe -Farbfernseher S 920 y F 900. [ 13 ]
Telefunken fue adquirida posteriormente 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 la televisión en color. Thomson, ahora llamada Technicolour SA, también es propietaria de la marca RCA y la licencia a otras compañías; Radio Corporation of America , la creadora de dicha marca, desarrolló el estándar de televisión en color NTSC antes de la intervención de Thomson.
En Italia , inicialmente Indesit, en colaboración con SEIMART, intentó desarrollar su propio estándar, ISA ( Identificación a Soppressione Alternata ). Sin embargo, si bien presentaba características técnicas y cualitativas muy interesantes, llegó demasiado tarde y su eventual adopción habría tenido graves consecuencias políticas y económicas; por lo tanto, el sistema fue abandonado en favor de PAL en 1975. [ 14 ] [ 15 ]
La Unión Soviética desarrolló otros dos sistemas, que combinaban conceptos de PAL y SECAM, conocidos como TRIPAL y NIIR, que nunca pasaron de la fase de pruebas. [ 3 ]
En 1993, [ 16 ] se introdujo una evolución de PAL destinada a mejorar y ampliar el formato permitiendo emisiones con relación de aspecto 16:9 , manteniendo la compatibilidad con los receptores de televisión existentes, [ 17 ] . Denominada PALplus , fue definida por la recomendación BT.1197-1 de la UIT . Fue desarrollada en la Universidad de Dortmund , Alemania , en colaboración con emisoras terrestres alemanas y fabricantes europeos y japoneses. Su adopción se limitó a países europeos.
Con la introducción de las transmisiones digitales y las fuentes de señal (como DVD y consolas de videojuegos), el término PAL se utilizó de forma imprecisa para referirse al sistema de televisión de 625 líneas /50 Hz en general, para diferenciarlo del sistema de 525 líneas /60 Hz utilizado habitualmente con NTSC. Por ejemplo, los DVD se etiquetaban como PAL o NTSC (en referencia al número de líneas y la velocidad de fotogramas) [ 18 ] , aunque técnicamente los discos no contenían señal codificada ni en PAL ni en NTSC. Estos dispositivos aún disponían de salidas analógicas (como la salida de vídeo compuesto ) y convertían las señales digitales ( 576i o 480i ) a los estándares analógicos para garantizar la compatibilidad. CCIR 625/50 y EIA 525/60 son los nombres correctos para estos estándares (número de líneas y velocidad de fotogramas); PAL y NTSC, por otro lado, son métodos para codificar la 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 métodos de decodificación PAL y no están relacionadas con sistemas de transmisión con nombres similares. [ 3 ]
La licencia de Telefunken cubría cualquier método de decodificación que dependiera de la fase alterna de la subportadora para reducir los errores de fase, descritos como " PAL-D " por "retardo" y " PAL-N " por "nuevo" o " Bloqueo de crominancia ". [ 3 ]
Esto excluía los decodificadores PAL muy básicos que dependían del ojo humano para promediar los errores de fase de las líneas pares/impares, y a principios de la década de 1970 algunos fabricantes de televisores japoneses desarrollaron sistemas de decodificación básicos para evitar pagar regalías a Telefunken . Estas variaciones se conocen como " PAL-S " (por "simple" o "Volks-PAL"), [ 19 ] que operan sin una línea de retardo y sufren el efecto de " barras de Hanover ". Un ejemplo de esta solución es el televisor Kuba Porta Color CK211P . [ 3 ] Otra solución fue usar una línea de retardo analógica de 1H para permitir la decodificación solo de las líneas pares o impares. Por ejemplo, la crominancia en las líneas impares se conmutaría directamente al decodificador y también se almacenaría en la línea de retardo. Luego, en las líneas pares, la línea impar almacenada se decodificaría de nuevo. Este método (conocido como 'NTSC con compuerta') fue adoptado por Sony en sus televisores Trinitron de la década de 1970 ( KV-1300UB a KV-1330UB ), y se presentó en dos versiones: " PAL-H " y " PAL-K " (promediando varias líneas). [ 3 ] [ 19 ] En la práctica, trataba PAL como NTSC, sufriendo errores de tono y otros problemas inherentes a NTSC, y requería la adición de un control manual de tono .
Codificación de colores


La mayoría de los sistemas PAL codifican la información de color utilizando una variante del espacio de color Y′UV .comprende la señal de luminancia 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 añadida a la señal de vídeo de luminancia para formar una señal de banda base de vídeo compuesto . La frecuencia de esta subportadora es de 4,43361875 MHz para PAL 4.43, en comparación con 3,579545 MHz para NTSC 3.58. El sistema SECAM, por otro lado, utiliza un esquema de modulación de frecuencia en sus dos subportadoras de color alternas de línea de 4,25000 y 4,40625 MHz.
El nombre "Línea de Alternancia de Fase" describe cómo se invierte la fase de parte de la información de color en la señal de video con cada línea, lo que corrige automáticamente los errores de fase en la transmisión de la señal cancelándolos, a costa de la resolución de color del fotograma vertical. Las líneas donde la fase de color se invierte en comparación con NTSC se denominan a menudo PAL o líneas de alternancia de fase, lo que justifica una de las expansiones del acrónimo, mientras que las demás líneas se denominan líneas NTSC. Los primeros receptores PAL dependían del ojo humano para realizar esa cancelación; sin embargo, esto producía un efecto de peine conocido como barras de Hanover en errores de fase mayores. 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 visualización; luego se utiliza un promedio de la información de color de la línea anterior y la línea actual para controlar el tubo de imagen . El efecto es que los errores de fase producen cambios de saturación , que son menos objetables que los cambios de tono equivalentes de NTSC. Una desventaja menor es que la resolución de color vertical es inferior a la del sistema NTSC, pero dado que el ojo humano también tiene una resolución de color mucho menor que su resolución de brillo, este efecto no es perceptible. En cualquier caso, tanto NTSC como PAL y SECAM presentan un ancho de banda de crominancia (detalle de color horizontal) muy reducido en comparación con la señal de luminancia.







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 desfase de 25 Hz para evitar interferencias. Dado que la frecuencia de línea (número de líneas por segundo) es de 15625 Hz (625 líneas × 50 Hz ÷ 2), la frecuencia de la portadora de color se calcula de la siguiente manera: 4,43361875 MHz = 283,75 × 15625 Hz + 25 Hz.
La frecuencia de 50 Hz es la frecuencia de actualización opcional del monitor para poder crear una ilusión de movimiento, mientras que 625 líneas se refiere a las líneas verticales o resolución que admite el sistema PAL.
El decodificador de color requiere la portadora de color original para recrear las señales de diferencia de color . Dado que la portadora no se transmite con la información de vídeo, debe generarse localmente en el receptor. Para que la fase de esta señal generada localmente coincida con la información transmitida, se añade una ráfaga de 10 ciclos de subportadora de color a la señal de vídeo poco después del pulso de sincronización de línea, pero antes de la información de imagen, durante el llamado porche trasero . Esta ráfaga de color no está realmente 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 al circuito del decodificador de color distinguir la fase de lavector 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 μs a ráfaga de color de 2,25 ± 0,23 μsSe envían 10 ± 1 ciclos. La mayoría de los tiempos de subida/bajada están enRango de 250 ± 50 ns . La amplitud es del 100 % para el nivel blanco, del 30 % para el negro y del 0 % para la sincronización. [ 20 ]
La amplitud eléctrica del CVBS es Vpp1,0 V e impedancia de 75 Ω . [ 22 ]

Los tiempos verticales son:
(Tiempo total de sincronización vertical: 1,6 ms)
Como PAL es un sistema entrelazado, cada dos campos se suman para formar un marco de imagen completo.
Colorimetría
Colorimetría PAL, según la define la UIT en REC-BT.470 y basada en coordenadas x,y de CIE 1931 : [ 24 ]
La gamma de visualización asumida se define como 2.8. [ 24 ] El sistema PAL-M utiliza valores primarios de color y gamma similares a NTSC. [ 25 ] El color se codifica utilizando el espacio de color YUV .
Luma () se deriva del rojo, el verde y el azul () gamma pre-corregida () señales primarias: [ 21 ]
ySe utilizan para transmitir crominancia . Cada una tiene un ancho de banda típico de 1,3 MHz.
Señal PAL compuestasincronización [ 21 ] donde.
Frecuencia de subportadoraes 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 estos sistemas B , G , H , I y N (consulte los sistemas de televisión de difusión para obtener los detalles técnicos de cada formato).
Esto garantiza la interoperabilidad de vídeo. Sin embargo, dado que algunos de estos estándares ( B/G/H , I y D/K ) utilizan portadoras de sonido diferentes (5,5 MHz, 6,0 MHz y 6,5 MHz respectivamente), puede producirse 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, manteniendo otros aspectos de su sistema de vídeo sin cambios, lo que ha dado como resultado una portadora de sonido diferente. En cambio, otros países europeos han cambiado completamente de SECAM-D/K a PAL-B/G. [ 26 ]
El sistema PAL-N tiene una portadora de sonido diferente, así como 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 utiliza una portadora de sonido y una subportadora de color diferentes, y no emplea 625 líneas ni 50 fotogramas por segundo. Esto provocaría la ausencia total de vídeo y audio al visualizar una señal europea.
Sistema A
La BBC probó su sistema monocromo de 405 líneas ( Sistema A de CCIR ) , anterior a la guerra (pero que siguió emitiendo hasta 1985), con los tres estándares de color, incluido PAL, antes de que se decidiera abandonar el sistema de 405 líneas y transmitir color únicamente en el sistema de 625 líneas/ 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 en el caso de dispositivos que emiten señales de radiofrecuencia, como las 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 radican en la frecuencia portadora de audio y los anchos de banda de los canales. Las variantes son:
- Las normas B / G se utilizan en la mayor parte de Europa Occidental, la antigua Yugoslavia, el sur de Asia, Tailandia, Australia y Nueva Zelanda.
- Estándar I en el Reino Unido, Irlanda, Hong Kong, Sudáfrica y Macao.
- Las normas D / K (junto con SECAM, por lo general) se utilizan en la mayor parte de Europa Central y Oriental y en China continental.
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 utilizan: el sistema D se utiliza únicamente en VHF, mientras que el sistema K se utiliza únicamente en UHF. Si bien el sistema I se utiliza en ambas bandas, en el Reino Unido solo se ha utilizado en UHF.
FÉRETRO
El estándar PAL-L (Phase Alternating Line with CCIR System L broadcast system) utiliza el mismo sistema de vídeo que PAL-B/G/H (625 líneas, frecuencia de campo de 50 Hz, frecuencia de línea de 15,625 kHz), pero con un ancho de banda de vídeo mayor de 6 MHz en lugar de 5,5 MHz y desplazando 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-M (Brasil)
En Brasil, PAL se utiliza junto con el sistema M de CCIR de 525 líneas y 59,94 campos/s , empleando (casi) la frecuencia de la subportadora de color NTSC. La frecuencia exacta de la subportadora de color de PAL-M es de 3,575611 MHz, o 227,25 veces la frecuencia de barrido horizontal del sistema M. Casi todos los demás países que utilizan el sistema M emplean NTSC.
PAL-N (Argentina, Paraguay y Uruguay)
El estándar PAL-N se creó en Argentina , mediante la Resolución No. 100 ME/76, [ 27 ] que determinó la creación de una comisión de estudio para un estándar nacional de color. La comisión recomendó usar PAL bajo el Sistema N de la CCIR que Paraguay y Uruguay también usaron. 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 de subportadora de crominancia de 3,582056 MHz (917/4*H) similar a NTSC (910/4*H). [ 24 ] A nivel de producción de estudio, se usaron cámaras y equipos PAL estándar, y luego las señales de video se transcodificaron a PAL-N para transmisión. [ 28 ] Esto permite que se transmita video de 625 líneas, 50 fotogramas por segundo en un canal de 6 MHz, a cierta pérdida de resolución horizontal .
El sistema de color PAL (ya sea en banda base o con cualquier sistema de radiofrecuencia, 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", "Quasi-PAL" o "Pseudo PAL"). Sin embargo, PAL-M (un estándar de radiodifusión) no debe confundirse con "PAL 60" (un sistema de reproducción de vídeo; véase más abajo).
Dispositivos domésticos
Televisores multisistema
Los receptores de televisión PAL fabricados desde la década de 1990 suelen decodificar todas las variantes PAL, excepto, en algunos casos, PAL-M y PAL-N. Muchos de estos receptores también pueden recibir SECAM de Europa del Este y Oriente Medio, aunque raramente SECAM de emisión francesa (debido a que Francia utilizaba una modulación de vídeo positiva casi única, el sistema L), a menos que estén fabricados para el mercado francés. Mostrarán correctamente señales SECAM CVBS o S-Video simples (no de emisión) . Muchos también pueden aceptar NTSC-M de banda base , como el de una videograbadora o consola de videojuegos, y NTSC modulado por RF con una subportadora de audio estándar PAL (es decir, de un modulador), aunque normalmente no NTSC de emisión (ya que su subportadora de audio de 4,5 MHz no es compatible). Muchos aparatos también admiten NTSC con una subportadora de color de 4,43 MHz (véase PAL 60 en la siguiente sección).
Reproductores de VHS y DVD
Las cintas VHS grabadas a partir de una transmisión PAL-N o PAL-B/G, D/K, H o I son indistinguibles porque la subportadora convertida a menor frecuencia en la cinta es la misma. Una cinta VHS grabada de la televisión (o lanzada) en Europa se reproducirá en color en cualquier videograbadora PAL-N y televisor PAL-N en Argentina, Paraguay y Uruguay. Del mismo modo, cualquier cinta grabada en Argentina, Paraguay o Uruguay a partir de una transmisión de televisión PAL-N se puede enviar a cualquier persona en países europeos que utilicen PAL (y Australia/Nueva Zelanda, etc.) y se mostrará en color. Esto también se reproducirá correctamente en Rusia y otros países SECAM, ya que la URSS impuso la compatibilidad con PAL en 1985, lo que ha resultado muy conveniente para los coleccionistas de vídeo.
En Argentina, Paraguay y Uruguay, los televisores suelen ser compatibles con NTSC-M, además de PAL-N. DirecTV también transmite en NTSC-M para Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. La mayoría de los reproductores de DVD vendidos en estos países también reproducen discos PAL; sin embargo, la salida suele ser en la variante europea (frecuencia de subportadora de color de 4,433618 MHz). Por lo tanto, quienes tengan un televisor que solo funcione con PAL-N (y NTSC-M en la mayoría de los casos) tendrán que ver las películas en DVD PAL importadas en blanco y negro (a menos que el televisor sea compatible con RGB SCART ), ya que la frecuencia de subportadora de color del televisor es la variante PAL-N, de 3,582056 MHz.
En 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:
- Las imágenes se pueden ver en blanco y negro, o
- Se puede comprar un transcodificador económico (PAL -> PAL-N) para ver los colores.
Algunos reproductores de DVD (generalmente de marcas menos conocidas) incluyen un transcodificador interno y la señal se puede emitir en NTSC-M, aunque con cierta pérdida de calidad de vídeo debido a la conversión estándar de un DVD PAL 625/50 al formato de salida NTSC-M 525/60. Algunos reproductores de DVD vendidos en Argentina, Paraguay y Uruguay también permiten la salida de señal en NTSC-M, PAL o PAL-N. En ese caso, un disco PAL (importado de Europa) se puede reproducir en un televisor PAL-N, ya que no hay conversiones de campo/línea y la calidad suele ser excelente.
Existen grabadoras de vídeo VHS especiales que permiten a los usuarios disfrutar de grabaciones PAL-N con un televisor PAL estándar (625/50 Hz) o incluso con sistemas de televisión multicanal. Grabadoras como la Panasonic NV-W1E (AG-W1 en EE. UU.), AG-W2, AG-W3, NV-J700AM, Aiwa HV-M110S, HV-M1U, Samsung SV-4000W y SV-7000W incorporan un circuito de conversión para sistemas de televisión digital.
PAL 60
Muchos reproductores de videocasetes vendidos en Europa a partir de la década de 1990 pueden reproducir cintas NTSC. Cuando funcionan en este modo, la mayoría no emiten una señal PAL auténtica (625/50), sino una señal híbrida que consiste en el estándar de línea NTSC original (525/60), con el color convertido a PAL 4,43 MHz (en lugar de 3,58 como en NTSC y PAL-M ); esto se conoce como "PAL 60" (también "cuasi-PAL" o "pseudo-PAL" ), donde "60" significa 60 Hz (para 525/30), en lugar de 50 Hz (para 625/25).
Algunas consolas de videojuegos también emiten una señal en este modo. La Dreamcast fue pionera en PAL 60, y la mayoría de sus juegos podían ejecutarse a velocidad completa como NTSC y sin bordes. Xbox y GameCube también son compatibles con PAL 60, a diferencia de PlayStation 2. [ 29 ] 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 generaba una señal NTSC durante el funcionamiento a 60 Hz.
La mayoría de los televisores modernos pueden mostrar correctamente una señal "PAL 60", pero algunos solo lo hacen (si es que lo hacen) en blanco y negro y/o con parpadeo/superposición en la parte inferior de la imagen, o con desplazamiento de la imagen (sin embargo, muchos televisores antiguos pueden mostrar la imagen correctamente ajustando los controles V-Hold y V-Height, si los tienen). Algunas tarjetas sintonizadoras de TV o tarjetas de captura de vídeo son compatibles con este modo (aunque puede ser necesario modificar el software/controlador y las especificaciones del fabricante pueden ser poco claras).
Algunos reproductores de DVD ofrecen la opción de salida PAL o NTSC para discos NTSC. [ 30 ]
PAL frente a NTSC
PAL suele tener 576 líneas visibles en comparación con 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 Enhanced Definition (852x480). La mayoría de las salidas de TV para PAL y NTSC utilizan tramas entrelazadas, lo que significa que las líneas pares se actualizan en un campo y las impares en el siguiente. El entrelazado de tramas 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 ; ambas 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 uso común de 60 Hz y PAL en países con 50 Hz, aunque existen muchas excepciones.
Tanto PAL como NTSC tienen una velocidad de fotogramas superior a la del cine, que utiliza 24 fotogramas por segundo. PAL tiene una velocidad de fotogramas más cercana a la del cine, por lo que la mayoría de las películas se aceleran un 4 % para reproducirse en sistemas PAL, lo que reduce la duración de la película y, sin ajustes, aumenta considerablemente el tono de la pista de audio. Las conversiones de películas para NTSC utilizan en cambio el pull down 3:2 para distribuir los 24 fotogramas de la película en 60 campos entrelazados. Esto mantiene la duración de la película y conserva el audio original, pero puede causar peores artefactos de entrelazado durante el movimiento rápido, junto con vibraciones .
Los receptores NTSC cuentan con un control de tinte para corregir el color manualmente. Si este no se ajusta correctamente, los colores pueden presentar errores. El estándar PAL corrige automáticamente los errores de tono mediante inversión de fase, por lo que no es necesario un control de tinte. Los errores de fase de crominancia en el sistema PAL se compensan mediante una línea de retardo de 1H, lo que resulta en una menor saturación, mucho menos perceptible para el ojo que los errores de tono del sistema NTSC.
Sin embargo, la alternancia de información de color ( barras de Hanover ) puede provocar ruido en la imagen, incluso en sistemas PAL, si los circuitos del decodificador están desalineados o utilizan los decodificadores simplificados de diseños antiguos (generalmente para evitar restricciones de derechos de autor). Este efecto suele observarse cuando la ruta de transmisión es deficiente, normalmente en zonas urbanizadas o con terreno desfavorable. El efecto es más notorio en señales UHF que en VHF, ya que estas últimas tienden a ser más robustas. En la mayoría de los casos, no se producen desfases tan extremos.
PAL y NTSC tienen espacios de color ligeramente diferentes , pero aquí se ignoran las diferencias en el decodificador de color.
Fuera del ámbito de las emisiones de cine y televisión, las diferencias entre ambos formatos en el contexto de los videojuegos eran bastante notables. A modo de comparación, el estándar NTSC utiliza 60 campos/30 fotogramas por segundo, mientras que PAL utiliza 50 campos/25 fotogramas por segundo. Para evitar problemas de sincronización o cambios de código inviables, los juegos se ralentizaban aproximadamente un 16,7 %. Esto ha provocado que los juegos adaptados a regiones PAL se caractericen históricamente por su menor velocidad y tasa de fotogramas en comparación con sus versiones NTSC, especialmente cuando no están optimizados adecuadamente para los estándares PAL.
El vídeo de movimiento completo , renderizado y codificado a 30 fotogramas por segundo por los desarrolladores japoneses/estadounidenses (NTSC), a menudo se reducía a 25 fotogramas por segundo o se consideraba vídeo de 50 fotogramas por segundo para su lanzamiento en PAL, generalmente mediante la conversión a 3:2 , lo que provocaba vibraciones en el movimiento . Además, la mayor resolución de PAL a menudo no se aprovechaba en absoluto durante la conversión, creando un efecto de pseudo-letterbox con bordes en la parte superior e inferior de la pantalla, similar al letterbox de 14:9. Esto dejaba los gráficos con un aspecto ligeramente comprimido debido a una relación de aspecto incorrecta causada por los bordes.
Estas prácticas fueron especialmente frecuentes durante las épocas de los videojuegos de 8 y 16 bits , cuando los gráficos 2D eran el estándar. Juegos que priorizaban la velocidad, como el Sonic the Hedgehog original para Sega Genesis (Mega Drive), sufrieron las consecuencias en sus versiones PAL.
A partir de la sexta generación de videojuegos, las consolas comenzaron a ofrecer modos de 60 Hz reales en los juegos adaptados a las regiones PAL. La Dreamcast fue la primera en ofrecer un verdadero modo "PAL 60", y muchos juegos creados para el sistema en las regiones PAL eran prácticamente iguales a sus contrapartes NTSC en términos de velocidad y tasa de fotogramas utilizando los modos "PAL 60". Otras consolas, como la Xbox y la GameCube, siguieron el ejemplo, implementando también los modos "PAL 60" en los juegos desarrollados para la región. La única excepción fue la PlayStation 2 , que no tenía un modo "PAL 60" nativo, y los juegos adaptados a la región a menudo (aunque no siempre) funcionaban en modos de 50 Hz. Los juegos de la región PAL que admiten modos de 60 Hz para la PlayStation 2 también requieren una pantalla con salida NTSC, a menos que se utilicen conexiones RGB o de componentes , ya que estas permitían salidas de color sin necesidad de codificación de color NTSC o PAL. De lo contrario, los juegos se mostrarían en monocromo en pantallas solo PAL.
Los problemas mencionados anteriormente son menos frecuentes en Brasil, donde se utiliza el estándar PAL-M, ya que su sistema de vídeo utiliza un número idéntico de líneas visibles y una frecuencia de actualización similar a la del NTSC, pero con una frecuencia de codificación de color ligeramente diferente basada en PAL, modificada para su uso con el sistema de televisión de difusión CCIR System M.
PAL contra SECAM
Las patentes de SECAM son anteriores a las de PAL por varios años (1956 frente a 1962). Su creador, Henri de France, en busca de una solución a los conocidos problemas de tonalidad del NTSC , ideó conceptos que se convertirían en fundamentales para ambos sistemas europeos, a saber:
- La información de color en dos líneas de TV sucesivas es muy similar y la resolución vertical se puede reducir a la mitad sin un impacto significativo en la calidad visual percibida.
- Se puede lograr una transmisión de color más robusta distribuyendo la información en dos líneas de TV en lugar de solo una.
- La información de las dos líneas de televisión se puede recombinar utilizando una línea de retardo.
SECAM aplica estos 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 desfases entre la ráfaga de color y la señal de crominancia, y por esta razón se utilizó en ocasiones en los primeros intentos de grabación de vídeo en color, donde las fluctuaciones de la velocidad de la cinta podían causar problemas a otros sistemas. En el receptor, no requería un cristal de cuarzo (que era un componente caro en aquel entonces) y, por lo general, podía funcionar con líneas de retardo y componentes de menor precisión.
Las transmisiones SECAM son más robustas a largas distancias que las NTSC o PAL. Sin embargo, debido a su naturaleza FM, la señal de color permanece presente, aunque con amplitud reducida, incluso en las partes monocromáticas de la imagen, lo que las hace más propensas a la interferencia cromática.
Una desventaja importante para el trabajo en estudio es que la suma de dos señales SECAM no proporciona información de color válida, debido al uso de modulación de frecuencia. Era necesario demodular la señal FM y procesarla como AM para una mezcla adecuada, antes de volver a modularla como FM, lo que implicaba mayor complejidad y degradación de la señal. En sus últimos años, esto dejó de ser un problema gracias al uso generalizado de equipos digitales y de componentes.
PAL puede funcionar sin línea de retardo ( PAL-S ), pero esta configuración, a veces denominada "PAL para pobres", no podía igualar a SECAM en términos de calidad de imagen. Para competir al mismo nivel, tuvo que recurrir a las ideas principales descritas anteriormente, y como consecuencia, PAL tuvo que pagar derechos de licencia a SECAM. Con el paso de los años, esto contribuyó significativamente a los aproximadamente 500 millones de francos recaudados por las patentes de SECAM (de una inversión inicial de 100 millones de francos en investigación). [ 31 ]
Por lo tanto, PAL podría considerarse un sistema híbrido, con una estructura de señal más cercana a NTSC, pero cuya decodificación toma prestados muchos elementos de SECAM.
Inicialmente, se especificó el uso del color con el formato de línea francés de 819 líneas (sistema E). Sin embargo, "SECAM E" solo existió en fases de desarrollo. En la práctica, se utilizó el formato de línea 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 videograbadoras eran compatibles con ambos estándares, gracias a los pasos y componentes de decodificación comunes. Cuando el conector SCART se estandarizó, pudo aceptar RGB como entrada, evitando así las peculiaridades de los distintos formatos de codificación de color.
En lo que respecta a las videograbadoras domésticas, todos los estándares de vídeo utilizan el formato denominado "color bajo". El color se extrae de las altas frecuencias del espectro de vídeo y se traslada a la parte inferior del espectro disponible en la cinta. La luminancia utiliza entonces lo que queda por encima del rango de frecuencias de color. Esto se suele realizar mediante heterodino para PAL (así como para NTSC). Sin embargo, la naturaleza FM del color en SECAM permite un método más económico: la división por 4 de la frecuencia de la subportadora (y la multiplicación en la reproducción). Este método se convirtió en el estándar para la grabación VHS SECAM en Francia. La mayoría de los demás países siguieron utilizando el mismo proceso de heterodino que para PAL o NTSC, conocido como grabación MESECAM (ya que resultaba más conveniente para algunos países de Oriente Medio que utilizaban tanto emisiones PAL como SECAM).
Otra diferencia en la gestión del color radica en la proximidad de las pistas sucesivas en la cinta, lo que provoca diafonía cromática en PAL. Para solucionar este problema, se utiliza una secuencia cíclica de cambios de fase cromática de 90° entre líneas. Esto no es necesario en SECAM, ya que FM proporciona suficiente protección.
En cuanto a los primeros videodiscos (analógicos), el estándar Laserdisc 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 (una única subportadora FM a 3,6 MHz [ 32 ] ). El material flexible y transmisivo del soporte permitía el acceso directo a ambas caras sin necesidad de voltear el disco, un concepto que reapareció en los DVD multicapa unos quince años después.
Países y territorios que utilizan PAL, en el pasado y en la actualidad.
Una lista histórica de usuarios de PAL en 1998 está disponible en la Recomendación ITU-R BT.470-6 - Sistemas de televisión convencionales, Apéndice 1 del Anexo 1. [ 33 ]
Usando PAL B, D, G, H, K o I
Afganistán (se utilizó SECAM ) [ 34 ]
Argelia
Angola [ 34 ]
Bahréin (introducción de DVB-T en evaluación) [ 34 ]
Bután [ 34 ]
Botsuana [ 34 ]
Territorio Británico del Océano Índico [ 34 ]
Camerún [ 34 ]
Cabo Verde [ 34 ]
Isla de Navidad
Comoras
Islas Cook (véase Nueva Zelanda)
Yibuti [ 34 ]
Guinea Ecuatorial [ 34 ]
Eritrea [ 34 ]
Eswatini [ 34 ]
Islas Malvinas (solo UHF) [ 34 ]
Fiyi
Gambia [ 34 ]
Guinea-Bissau [ 34 ]
Irak [ 34 ] (Introducción de DVB-T en evaluación)
Kiribati [ 34 ]
Laos (experimentado una vez en PAL-M) [ 34 ]
Líbano
Lesotho [ 34 ]
Liberia [ 34 ]
Libia
Malawi [ 34 ]
Maldivas [ 34 ]
Mozambique [ 34 ]
Myanmar [ 34 ] (Extraoficialmente, solo para no terrestres)
Nauru [ 34 ]
Nepal [ 34 ]
Niue [ 34 ]
Isla Norfolk (véase Australia)
Corea del Norte (utilizó SECAM hasta la década de 1990) [ 34 ]
Omán (introducción de DVB-T en evaluación) [ 34 ]
Palestina (Introducción de DVB-T en evaluación)
Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña (dos servicios de televisión analógica PAL-I operados por BFBS)
Samoa [ 34 ]
Santo Tomé y Príncipe
Seychelles [ 34 ]
Sierra Leona [ 34 ]
Islas Salomón
Somalia [ 34 ]
Sudáfrica (Transmisión simultánea en DVB-T)
Sudán del Sur
Sri Lanka [ 34 ]
Sudán [ 34 ]
Siria (junto con SECAM) [ 34 ]
Tanzania
Timor Oriental
Tonga [ 34 ] (Transmisión simultánea en DVB-T)
Pavo
Tuvalu [ 34 ]
Vanuatu [ 34 ]
Yemen [ 34 ] (Introducción de DVB-T en evaluación)
Zimbabue [ 34 ]
PALMERA
PAL-N
Países y territorios que ya no utilizan PAL
Véase también
Notas
- ↑ La transmisión simultánea en ISDB-Tb comenzó el 2 de diciembre de 2007. La transmisión PAL se encontraba en sus etapas finales de abandono, y el cierre completo estaba programado para el 30 de junio de 2025.
Referencias
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En 1963, cuando realizó una presentación pública de la línea de alternancia de fase a un grupo de expertos de la Unión Europea de Radiodifusión en Hannover.
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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
- Análisis de las diferentes frecuencias de actualización de las películas PAL, NTSC y de cine.
- Estándares mundiales de televisión
- Recomendaciones de la UIT-R
- Normas de Alemania
- La televisión en Alemania
- Tecnología de televisión
- Terminología televisiva
- estándares de transmisión de televisión
- Formatos de vídeo
- señal de vídeo
- Inventos alemanes
- Presentaciones de 1967