JPH0133996B2 - - Google Patents

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JPH0133996B2
JPH0133996B2 JP58250604A JP25060483A JPH0133996B2 JP H0133996 B2 JPH0133996 B2 JP H0133996B2 JP 58250604 A JP58250604 A JP 58250604A JP 25060483 A JP25060483 A JP 25060483A JP H0133996 B2 JPH0133996 B2 JP H0133996B2
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Kunio Sekimoto
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Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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  • Television Signal Processing For Recording (AREA)
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Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明は、時間軸圧縮多重方式による映像信号
の記録再生装置に関するものである。
従来例の構成とその問題点 現在、磁気録画再生装置(以下VTRと称す)
の主流は、回転ヘツドでテープに斜めに映像トラ
ツクを形成するヘリカルスチヤン型である。特に
家庭用VTRでは小型、高密度化されている。例
えばVHS方式VTRでは直径62mmの回転シリンダ
に互い180゜の位置関係に配置された2つのビデオ
ヘツドでビデオ信号を1/2インチ幅のテープに対
し斜めに記録されている。また、放送用のVTR
においても、ニユース収集用(ENG)ポータブ
ルVTRでは小型、軽量化が切望され、3/4インチ
U規格もかなり進出している。ENG用VTRで
は、小型、軽量であるとともに、放送用であるた
め高品質の画質が要求される。3/4インチU規格
VTRは、シリンダ径110mm、テープ幅3/4インチ
であるため、小型化にも限度があり、また、映像
信号の記録方法として、輝度信号を周波数変調波
とし、その低域を除去して、低域に変換された搬
送色信号を重畳する方法を用いるため、輝度信号
および色信号の帯域が制限され、画質としても放
送用として必ずしも十分ではない。第1図に
NTSC方式3/4インチU規格VTRの記録パターン
を示す。第1図において、TW,TP,TSはそれぞ
れビデオトラツク幅、ビデオトラツクピツチ、ス
ペースを表わし、ほぼTW=85μm、TP=137μm、
TS=52μmである。
以上の点を考慮し、小型、軽量で高品質の再生
画像が得られる装置が提案されており、(特許願
56−4819)によれば、この方式は家庭用VTRと
同程度の大きさのシリンダ径およびカセツトでも
高品質の画像を得ることができ、従来のENG用
VTRに比べ小型、軽量にすることができる。
第2図にこの方式に用いられるシリンダ上での
ヘツド配置の平面図、第3図にそのヘツドの前面
図、第4図に前記ヘツドによる記録パターンの一
例を示す図、第5図に前記ヘツドによる記録方式
の従来例のブロツク図、第6図に第5図における
主要部の波形図を示し、第5図による記録方式を
説明する。
第2図および第3図において、A,A′および
B,B′はシリンダ円周上で互いに同じ高さで180゜
に配置された2組のヘツドを表わす。また第4図
のA,A′,B,B′はそれぞれヘツドで書かれた
軌跡を表わす。第3図および第4図で、TA,TB
はそれぞれA,A,B,B′ヘツドのトラツク幅
を、TPはトラツクピツチを、TSはスペースを表
わす。今、シリンダの直径、回転数、第3図にお
けるxおよびyの値、TA,TB,TSの値、テープ
速度、テープと記録軌跡の成す角度を適切に定め
ると、第2図および第3図のようなヘツド配置
で、4図のような軌跡にすることができる。一例
を上げるとVHS方式VTRと同程度の径のシリン
ダを有し、VHSカセツトで約20分の記録が可能
なVTRを構成することができる。
上に述べたような記録再生装置でカラー映像信
号を記録再生する一方法として、A,A′ヘツド
で輝度信号(周波数変調)を、B,B′ヘツドで
色信号(周波数変調)を記録する方法がある。こ
のようにすると、輝度信号のトラツク幅を大きく
でき、かつ、色信号を重畳しないので帯域も広く
とれて高S/Nおよび高解像度の再生画を得るこ
とができる。また、色信号についてもペースバン
ド信号(例えばR−Y信号とB−Y信号)を周波
数変調して記録できるため、高帯域で高S/Nの
再生信号を得ることができる。
上述の例ではVHS方式VTRと同じ径のシリン
ダで構成し、VHSカセツトで約20分の記録が可
能になり、従来より小型、軽量で高品質のENG
用VTRを構成することができる。
以下に、第4図〜第6図に従つて第5図の記録
方式を説明する。第5図において、1はY信号
(輝度信号)入力端子、2はR−Y信号入力端子、
3はB−Y信号入力端子、4は時間軸圧縮器、
5,6は周波数変調、7,8は記録増幅器、9,
10はビデオヘツド、11,12は再生増幅器1
3,14は周波数復調器、15および15′は時
間軸補正器、16はY信号出力端子、17はR−
Y信号出力端子、18はB−Y信号出力端子であ
る。
また、第6図において、1,2,3はそれぞれ
入力Y信号、R−Y信号、B−Y信号の波形(R
−Yにも便宜上、水平同期信号を付加している)
19は時間軸圧縮器4の出力信号の波形で、第5
図のそれぞれの番号の所の波形である。Y信号入
力端子1に印加されたY信号は周波数変調器5で
変調され、記録増幅器7で増幅された後、ヘツド
9によりテープに記録される。Y信号は約4.5M
Hzの帯域をもち、この信号を性能よく記録再生す
るため、変調の周波数偏移は例えば5MHz〜7MHz
のように設定される。R−Y信号入力端子2、B
−Y信号入力端子3に印加されたR−Y信号およ
びB−Y信号は、時間軸圧縮器4で第6図の波形
19のように1ライン(1H)の前半にR−Y信
号、後半にB−Y信号という様に時間軸圧縮して
合成される。この信号は周波数変調器6で変調さ
れ、記録増幅器8で増幅された後、ヘツド10に
よりテープに記録される。R−Y信号およびB−
Y信号は約1.5MHzの帯域をもつため、それぞれ
の信号を1/2に時間軸圧縮した信号は約3MHzの帯
域となる。この合成信号の周波数変移は例えば
3.5MHz〜5MHzに設定される。このようにしてY
信号と色信号を前述のような構成をもつ2対のヘ
ツドで記録したテープパターンは第4図のように
なる。第4図で、A,AはY信号のB,B′は色
信号の記録軌跡である。第4図に示すように、Y
信号については、従来のVHSVTRよりトラツク
幅を大きくして、また色信号については、FMチ
ヤリア周波数が低く帯域が3MHz程度であるので
Y信号よりトラツク幅が狭くてもS/N良く再生
することができる。再生時、ヘツド9より再生さ
れたY信号は再生増幅器11で増幅され、周波数
復調器13で復調された後、時間補正器15で
VTR特有の再生ジツタが除去され、出力端子1
6に再生Y信号が得られる。一方、ヘツド10よ
り再生された色信号は再生増幅器12で増幅さ
れ、周波数復調器14で復調された後、時間軸補
正器15′で伸長すると同時にジツタが除去され、
もとのR−Y信号とB−Y信号に分離され、出力
端子17,18に再生R−Y信号、B−Y信号が
得られる。
このようなコンポーネント処理を行うVTRに
おいては、磁気テープから得られた映像信号の再
生ジツタの検出は、映像信号に重畳された水平同
期信号が用いられる。
〔第7図〕に、時間軸補正器15の一従来例を
示す。入力端子IN21にVTRより再生されたジ
ツタを含む映像信号が印加され、水平同期信号分
離回路H.S/NCSEP.22において、ジツタ情報
を有する水平同期信号が分離される。位相比較回
路P.C23、ローパスフイルタLPF24、電圧可
変型発振器VCO25、N分周器I/N26で、
PLL27(フエイズロツクドループ)が構成さ
れる。VCO25は、メモリ書き込みクロツクを
作るものでありHSYNCSEP.22の出力の水平
同期信号のN倍の周波数で発振する。
上記PLL27がロツク状態にある時、P.C23
では一水平走査期間毎に位相比較が行われるた
め、VCO25の発振は、H.SYNC SEP.22の
出力の水平同期信号のジツタに追従した発振周波
数で発振する。
A/D変換器(A/D)28では、VCO25
の出力であるジツタを受けたクロツクで、入力映
像信号をサンプルし、アナログ・デジタル変換し
メモリ(MEMORY)29に書き込む、書き込
み場所としては、VCO25のクロツクを基に、
書き込みアドレスコントロール(WRITE
ADDRESS)30で作られたアドレスで、書き
込み場所が一意に決定される。
一方、MEMORY29からの読み出し及び、
映像信号の出力タイミングは、基準信号発振器
OSC31で規定されている。すなわち、読み出
しアドレスコントロール(READ ADDRESS)
32で、OSC31の基準発振を基に一意に決定
された読み出しアドレスが、MEMORY29に
送られ、その場所データが、D/A変換器(D/
A)33に印加の後、ジツタ補正された映像信号
として、出力端子OUT34に出力される。
さらに、第8図は時間軸補正器15′の一従来
例である。第8図は第7図とほぼ同一の構成であ
るが、ただ、第5図の出力端子17,18に対応
する出力端子34,34′とD/A33,33′
が、2組ついていることが異なる。また、第7図
に示したD/A33,33′および読み出しアド
レスコントロール32は第7図のOSC31の周
波数の半分の周波数であるOSC31、{第8図}
で動作している。さらには、メモリ29はふたつ
のブロツクA,Bで構成されており、例えば、1
水平走査期間の前半(R−Y信号分)のN/2画
素分はブロツクAに、水平走査期間の後半(B−
Y信号分)のN/2画素分はブロツクBに書き込
み、メモリー29からの読み出しは、書き込みク
ロツクの半分の周波数でブロツクAおよびBのデ
ータを同時に読み出し、D/A33,33′に送
る。以上の動作によつて、出力端子34,34′
からは、時間軸伸長と、ジツタが除去されたR−
Y信号とB−Y信号が得られる。
しかし、第7図および第8図のPLL27のブ
ロツクには、各種の問題を含んでいる。その第1
の問題点は、クロツク生成の情報として水平同期
信号だけを用いているため、入力端子21に入い
る水平同期信号部分のS/N比の良否や水平同期
信号分離回路22の精度の良否等が第7図及び第
8図の時間軸補正装置の残留ジツタに左右する。
一般に、この種のモデルは現行のダイレクト記録
をする1インチVTR等のカラーモードでの時間
軸補正装置には、残留ジツタの面でおとつてい
る。なぜなら1インチVTRのカラーモードでは、
複合映像信号のバースト信号の位相情報をもクロ
ツク生成の情報に用いているためである。
第2の問題点として、第8図の様に時間軸伸長
を兼ね備えたモデルでは、第1の問題点として示
した残留ジツタは、信号の時間軸伸長と同時に残
留ジツタも伸長され大きくなることである。ま
た、クロツク生成の情報としては63.5S(NTSC)
ごとの水平同期信号しかないために、次の水平同
期信号が位相比較器23に入いるまではVCO2
5は自走発振する。このため、映像信号に理想的
に同期したクロツクにはVCO25は発振するこ
とは不可能であり、位相ずれを発生し、ベロシテ
イエラーとなる。第8図の入力端子21に第6図
の19に示す時間軸圧縮信号が入つてきた場合、
上記ベロシテイエラーのためにVCO25のクロ
ツク位相が波形19のR−Y信号の始まりとB−
Y信号の始まりで一致しない現象が起こり、色ズ
レの原因となる。
発明の目的 前記従来例の問題点である残留ジツタおよび色
ずれを軽減することを目的とする。
発明の構成 本発明では、複数の映像信号の水平ブランキン
グ期間のフロントポーチにそれぞれ適当な固定周
波数のパイロツト信号をバースト信号として付加
し、また、複数の映像信号のうちどれかひとつの
映像信号の水平ブランキング期間にだけ水平同期
信号を付加した上で、それぞれの複数の映像信号
を時間軸圧縮して、記録媒体に記録する。
再生時に再生された水平同期信号を第1の
PLLに印加することによりマスタークロツクを
作り、さらに、第2のPLLにおいて圧縮された
複数の映像信号のフロントポーチにあるバースト
信号に前記マスタークロツク位相を一致させ、時
間軸補正器として安定な書き込みクロツクを生成
することにより従来例の問題点の軽減を図る。
実施例の説明 本発明の一実施例としてふたつの色差信号(R
−Y信号とB−Y信号)を1水平走査期間を単位
として5/2倍にそれぞれ時間軸圧縮多重し一本の
複合信号を生成し、この複合信号の残りの1/5水
平走査期間に、時間軸圧縮等の処理を行つた音声
信号を重畳する時間軸圧縮方式に本発明の適用を
考える。
第9図は、上記時間軸圧縮方式の概要を示すブ
ロツク図であり、第5図と同一動作をする部分に
は同一番号を付けた。また、第10図に各点の波
形例を示す。波形に付けた番号は、第9図の場所
を表わしている。
バースト信号発生回路38は、入力端子2に印
加されたR−Y信号の水平同期信号に位相ロツク
した適当な周波数の波形(バースト信号)にある
定められた期間(例えば、ふたつの色差信号のフ
ロントポーチ)にだけ発生させる。このバースト
信号は混合器35,36において、入力端子2,
3に印加されたR−Y信号とB−Y信号に混合さ
れ、第10図に示した波形43,44となり時間
軸圧縮回路4に入いる。
ここでは、1水平走査期間(IH)の前半1/5H
に音声信号を多重するために、映像信号のブラン
キング期間があり、次の2/5HにR−Y信号を5/2
倍に時間軸圧縮した−信号が、残りの2/5H
にはB−Y信号を5/2倍に時間軸圧縮した−
信号が割り当てられる様に処理され、第10図の
波形19のごとき波形を発生する。混合器37で
は、入力端子39に印加された音声信号が、音声
信号処理回路41にて例えばPCM符号化等の処
理を受け、IH前半の1/5H期間に時間軸圧縮され
信号が多重される。また音声が多重された信号は
周波数変調器6から、再生増幅器12までの系を
通り、周波数復調器14より波形20(第10
図)として時間軸補正器15′と音声信号処理回
路42に出力される。音声処理回路42は音声処
理回路41と逆回路であり、波形20の前半1/5
Hの信号をもとに音声信号に復元し、出力端子4
0にて出力される。一方、時間軸補正器15′で
は、磁気再生系の時間軸変動(ジツタ)を除去と
同時に時間軸伸長が行われ、ふたつの色差信号
(R−Y信号およびB−Y信号)に復元し、、出力
端子17,18に出力される。
ところで、バースト信号の周波数は時間軸補正
器15′で用いられているクロツク周波数の整数
k分の1に選らばれている。
第11図は第9図で用いられている時間軸補正
器15′の詳細なブロツク図であり、またこれは
従来例の時間軸補正器15′の詳細なブロツク図
である第8図を変形したものである。なお第11
図は、本稿において時間軸補正器の、第1の実施
例である。
第8図では書き込みクロツクが、PLL27に
おいて水平同期信号のみから生成されていたが、
第11図においては、水平同期信号とバースト信
号から書き込みクロツクを生成する様に変形され
ている。
ここでは、書き込みクロツクの生成部分だけの
説明にとどめる。なお、第8図と第11図で同一
番号の部分は同一動作をする。
書き込みクロツクCは水平同期周波数Hに同期
化しておれば、任意の周波数に選らべるがここで
は説明を簡単にするためにHの整数J倍とする。
また、本発明にバースト信号で、書き込みクロツ
Cの位相をセツトするために、バースト信号の
周波数はクロツク周波数の1/k倍に選らばれて
いる。
また、VCO25のマスタクロツクの周波数M
は、書き込みクロツクの周波数Cの整数i(≧3)
倍に選ぶのが都合よく、例えばi=4とすればマ
スタクロツクの周波数MM=i×J×Hとな
る。
第11図において、入力端子21に印加された
時間軸圧縮された映像信号は水平同期信号分離回
路22で水平同期信号が取り出され、PLL27
でマスタクロツクの周波数Mが生成される。
PLL27は位相比較器23とLPF24とVCO
25と1/L分周器35で構成されている。ここ
で、マスタクロツク周波数MM=i×J×H
あることから、1/L分周器の定数LはL=i×
Jである。
一方、入力端子21に印加された映像信号は、
バーストゲートBG37にも導かれ、バースト情
報だけが取り出される。1/i分周器36は、マ
スタクロツクの周波数M=i×J×Hを、1/4分
周して書き込みクロツクの周波数C=J×Hを生
成する回路であるが、この出力の書き込みクロツ
クは90度ずつ位相が異つた4相の書き込みクロツ
クを発生する可能性があり、このままでは、どの
位相になるか定まらない。そこで、BG37から
のバースト情報でもつて1/i分周器36にリセ
ツトかけることにより、バースト信号の立ち上が
りと、1/i分周器36の出力の書き込みクロツ
クの立ち上がりが最も接近した位相にセツトする
ことを行つている。
さらに位相比較器PC38ではBG37からのバ
ースト情報と上記書き込みクロツクの微細な位相
ずれを検出し、この位相ずれ情報を位相シフト回
路39(Phase Shift)に供給する。
Phase Shift39ではこの位相ずれ情報をもと
にして1/i分周器36からの書き込みクロツク
の位相ずれを逆補正し、常にPhase Shift39か
らの書き込みクロツクの位相をバーストの位相に
一致させる様に動く。
ところで、重畳するバースト周波数に次の様な
限定を設けると、すべてのバースト信号に位相連
続性があるため、バースト重畳回路の簡素化の利
点が得られ、さらには、書き込みクロツクをバー
スト信号だけ生成することが可能で、本発明の第
1の実施例(第11図)と同一の効果が得られ
る。また、次の様に定めたバースト周波数におい
ても、第1の実施例がそのまま使える事は言うま
でもない。この時、すべてのバースト信号の位相
が連続であるため、ドロツプアウト等で一つのバ
ースト信号が欠如しても前のクロツク信号をその
まま保持しておくだけで正しいクロツク信号を得
ることができる。
1 時間軸圧縮する前に複数の映像信号S1、S2
に加えるそれぞれのバースト信号の周波数は水
平同期周波数Hの整数N1(N2、…)倍のN1×
H(N2×H、…)に選ぶ。
2 前記映像信号S1、S2…がそれぞれK1、K2
…に倍に時間軸圧縮して多重化された場合に、
各映像信号のバースト信号の周波数B1=K1×
N1×HB2=K2×N2×H…がそれぞれ同一
周波数であり、且つ、KB1=K1×N1×H(KB2
K2×N2×H)が水平同期周波数Hの整数倍と
なる。
3 さらにB1=K1×N1×HB2=K2×N2×H
のバースト周波数が、S/N比良く再生される
周波数に選らぶ。前記従来例に示したVTRに
おいては2MHz付近の周波数が良い。
上記1、2の条件を簡素化する。
時間軸圧縮比K1、K2…がそれぞれ互いに素な
る整数比K1=m1/l1、K2=m2/l2、…で表わされる場 合、バースト周波数B1(KB2)が、水平同期周波
Hの整数倍となることから、N1、N2は、それ
ぞれl1、l2の倍数であればよく、結局、圧縮時の
バースト周波数B1B2)は、m1、m2、…の最小
公倍数Mの整数倍nで次の様に表わすことができ
る。
BB1B2=n×M×H …(1) つまり1水平期間の分配比、すなわち時間軸圧
縮比K1、K2、…が決まれば、最小公倍数Mは一
意に決まる。この後、上記条件3を用いて、整数
nを決定する。
この様に、時間軸圧縮多重時のバースト信号周
波数Bが求まれば、圧縮前にそれぞれの映像信号
に付加するバースト周波数を決定する整数N1
N2…は、 N1=n×M/K1=n×l1×M/m1 …(2) N2=n×M/K2=n×l2×M/m2 …(3) に設定される。
以上の様にバースト周波数を設定すると、付加
されているバースト信号のすべてが位相連続性を
呈する。すなわち、時間軸圧縮時に付加されてい
るバースト信号と同一の周波数の単一周波数の信
号をここで便宜上想定して、例えば、復合映像信
号のある水平走査期間の−信号に付加された
バースト信号と上記の単一周波数の位相を一致さ
せると後続するどの水平走査期間の−信号に
付加されたバースト信号も−信号に付加され
たバースト信号も上記単一周波数と位相が一致す
る。
以上のごとくバースト信号に位相連続性がある
ので、書き込みクロツクがバースト信号のみから
生成する事が可能になる。
この例として第12図に本発明の第2の実施例
を示す。
第11図と異なる所のみ説明することにする。
入力端子21に印加された複合映像信号はBG3
7より、バースト信号が取り出され、PC23に
入る。PC23のもう一方の入力端子には1/k
分周器(1/k)35′からの信号が入いる。
PLL27′がロツク状態にあれば、このふたつの
信号は同一周波数となり、PC23で発生するふ
たつの信号の位相誤差信号が、LPF24を通り
VCO25に加えられる。VCO25は、この位相
誤差信号により発振周波数の制御を受け、バース
ト信号のk倍の周波数の発振を呈する事になる。
ところで第9図に示した時間軸圧縮方式の場合
のバースト信号周波数は、前記したバースト信号
の条件を用いて次の様に決定できる。
B−Y、R−Y信号が5/2倍に時間軸圧縮多重
されているため、M=5となる。次に時間軸圧縮
時のバースト周波数を2MHz付近に設定するため
n=27を選らぶと、バースト信号周波数B=M×
nH=135Hとなる。つまり、第3式より時間軸圧
縮多重前に54Hなる周波数のバースト信号を重畳
する事になる。
ここで1/k分周器のkをk=8と選べば、書
き込みクロツク周波数CとしてC=k×M×n×
H=1080Hとなる。水平同期周波数HH
15.75KHzであることからC=17MHz付近となり、
時間軸圧縮時の信号帯域が4MHz程度である事か
らほぼ適当なサンプリングクロツクと考えられ
る。
発明の効果 上記実施例に示した様な書き込みクロツク発生
回路を用いれば、水平同期信号だけで書き込みク
ロツクを生成するPLLでは得られない残留ジツ
タ収れん度を得ることが可能になる。
さらに、時間軸圧縮多重信号毎に重畳されたバ
ースト信号で、書き込みクロツクの位相合せを行
うため、時間軸伸長時にベロシテイーエラー等に
より発生する複数の伸長信号の位相ずれ等も解消
する。
更に、バースト信号の周波数を(1)、(2)、(3)…式
のように設定することにより、バースト付加回路
を簡単にできるとともに、書き込みクロツクをバ
ースト信号のみから容易に作成することができ
る。
また、ドロツプアウト等により一部のバースト
信号が欠如等の妨害を受けても安定に書き込みク
ロツクを作成することができる。
また、伸長時にそれぞれのバースト信号を用い
る事によりふたつの色差信号及び輝度信号間の位
相ずれをより正確に捕正する事ができる。
また、本発明は実施例に示した時間軸圧縮方式
に限らず、いかなる圧縮比の時間軸圧縮方式にも
適用して同一の効果が得る事ができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は従来のVTRの記録パターンを示す図、
第2図は従来のVTRのヘツド配置を示す平面図、
第3図は同前面図、第4図は従来例のVTRの記
録パターン図、第5図は従来例のVTRのブロツ
ク図、第6図は同各部の波形図、第7図および第
8図は時間軸補正器の従来例を示すブロツク図、
第9図は本発明の記録再生装置の一実施例のブロ
ツク図、第10図は同実施例の各部の波形図、第
11図は本発明に使用される時間軸補正器の一実
施例のブロツク図、第12図は本発明に使用され
る時間軸補正器の第2の実施例のブロツク図であ
る。 2,3……映像信号、19,20……複合映像
信号、4……時間軸圧縮器、5,6……周波数変
調器、7,8……記録増幅器、11,12……再
生増幅器、13,14……周波数復調器、15,
15′……時間軸補正器、35,36……加算器、
38……バースト信号発生回路。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1 記録デバイス上の第1のトラツクにふたつの
    色差信号を時間軸圧縮して記録し、第2のトラツ
    クに輝度信号を記録再生する装置であつて、前記
    第1のトラツクには、ふたつの色差信号の水平ブ
    ランキング期間に単一周波数のバースト信号を重
    畳するバースト信号重畳手段と、ひとつの色差信
    号に水平同期信号を重畳する水平同期信号重畳手
    段と、ふたつの色差信号の適当な時間間隔を1単
    位として時間軸圧縮し時分割多重する時間軸圧縮
    多重手段とによりひとつの複合信号を形成して記
    録し、再生時に第1のトラツクから再生された複
    合信号に含まれるそれぞれのバースト信号を用い
    てそれぞれに対応するクロツクを発生する書き込
    みクロツク生成手段と記憶手段と読み出しクロツ
    ク生成手段で構成する時間軸補正手段により、複
    合信号の時間軸伸長と複合信号及び輝度信号の時
    間軸誤差補正することを特徴とする記録再生装
    置。 2 バースト信号重畳手段は、重畳するバースト
    信号の位相とバースト信号が重畳されている全て
    の映像信号との位相関係が一定関係になるように
    バースト信号を重畳することを特徴とする特許請
    求の範囲第1項記載の記録再生装置。 3 書き込みクロツク生成手段により発生するク
    ロツクの周波数は、複合信号に含まれるバースト
    信号の周波数の整数倍に設定されることを特徴と
    する特許請求の範囲第1項記載の記録再生装置。 4 時間軸補正手段は、バースト信号を基準とし
    て複合映像信号を時間軸伸長し、ふたつの色差信
    号に分解すると同時に、輝度信号とふたつの色差
    信号の相互のタイミングを一致させることを特徴
    とした特許請求の範囲第1項記載の記録再生装
    置。 5 書き込みクロツク生成手段は、複合信号に含
    まれる水平同期信号とバースト信号からクロツク
    生成をすることを特徴とした特許請求の範囲第1
    項記載の記録再生装置。
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