JPH02219385A - 記録媒体 - Google Patents

記録媒体

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JPH02219385A
JPH02219385A JP1039334A JP3933489A JPH02219385A JP H02219385 A JPH02219385 A JP H02219385A JP 1039334 A JP1039334 A JP 1039334A JP 3933489 A JP3933489 A JP 3933489A JP H02219385 A JPH02219385 A JP H02219385A
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JP
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picture
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recorded
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JP1039334A
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Tatsuo Yamaguchi
山口 龍男
Tadahiko Sakamoto
坂本 忠彦
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Nippon Columbia Co Ltd
Original Assignee
Nippon Columbia Co Ltd
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Publication date
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  • Television Signal Processing For Recording (AREA)
  • Management Or Editing Of Information On Record Carriers (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、ファイリング装置から映像信号を高速に検索
しうる画像記録媒体に関する。
〔従来の技術〕
従来、多数のカラー静止画像を記録する為、CD−RO
M等の記録媒体を用いたファイリング装置が知られてい
る。この様なファイリング装置に蓄積された1フレ一ム
分の画像データを受像機で再生するには、まず1フレ一
ム分の画像データを読み出して、これを1フレ一ム分の
容量を有するフレームメモリに書き込み、書き込みが終
了した時点でこのフレームメモリから、上記画像データ
を所定のフレーム周期で繰り返し読み出して受像機に加
え、カラー画像を再生する。
〔発明が解決しようとする課題〕
ところで、上述の画像ファイリング装置において、画像
の高精細化を図る等のためにサンプリング周波数を高く
したり、量子化数を増大させたりすると、データ量の増
大の為、ファイリング装置から上記画像データを読み出
すのに要する時間は極めて長くなる。この様にフレーム
メモリへ転送が終わって受像機に画像が現れるまでには
、例えば数秒間以上という様な長い待ち時間を必要とし
、特に検索システムなどで多数の画像を素早く確認する
場合、この待ち時間は無視出来ず、改善が求められてい
た。
本発明は、この様な問題点を解決し、画像が現れるまで
の待ち時間を短縮しうる画像記録媒体を提供することに
ある。
〔課題を解決するための手段〕
本発明による記録媒体は、複数の画像の画像データが記
録された記録媒体において、上記複数の画像の各々の画
像データは、第1.第2.第3及び第4の領域に分割記
録され、上記第1の領域には画像の特定部分を表示する
画像データのうち一部の画素データを間引いた残りの画
素データが記録され、上記第2の領域には上記画像の上
記特定部分以外の部分を表示する画像データのうち一部
の画素データを間引いた残りの画素データが記録され、
上記第3のw4域には上記画像の上記特定部分を表示す
る画像データのうち間引かれた上記−部の画素データが
記録され、上記第4の領域には上記画像の上記特定部分
以外の部分を表示する画像データのうち間引かれた上記
一部の画素データが記録されることを特徴とするもので
ある。
〔作用〕
従って、上記第1〜第4の領域に記録された画像データ
を、第1−第2=第3→第4の領域の順序で再生すれば
、再生画像を粗い画像から順次精密な画像へと完成させ
ることが出来る。
〔実施例〕
以下、本発明によるカラー画像記録媒体の一実施例及び
その再生装置の一例を第1図乃至第9図について説明す
る。
第8図は本発明によるカラー画像記録媒体からカラー画
像を再生するカラー画像再生装置の系統図である。
第8図に於いて、CD−ROM等の大容量のディジタル
データが記録された光ディスク1は、ターンテーブル上
に載置されスピンドルモータ2で回転される。光ピツク
アップ3は光ディスク1の半径方向へ移動可能で、光デ
ィスク1には後述するも高精細画像のディジタルデータ
が記録されている。
光ピツクアップ3でピックアップされた画像データはデ
ータ処理回路4に供給される。データ処理回路4はマイ
クロコンピュータ(以下CPUと記す)5で制御され、
該CPU5からはライトアドレス14がアドレスセレク
タ13に供給されている。アドレスセレクタ13には又
、CPLI5により制御されるリードアドレス発生器1
2からリードアドレスも供給される。フレームメモリ8
゜9.10.11には、CPU5からのライトアドレス
14とリードアドレス発生器12からのリードアドレス
のうちの一方がアドレスセレクタ13で選択され、これ
らライト或いはリードアドレスによってデータの書き込
み或いは読み出しが選択される。
データ処理回路4からの画像データは、バス7を介して
フレームメモリ8,9.10及び11に供給される。
フレームメモリ8,10のそれぞれの一方の出力端8a
及びIOaは、nを奇数として色差信号R−Y及び輝度
信号Yhをラッチするラッチ回路15及び21に接続さ
れ、フレームメモリ8及び10の他方の出力端8b及び
IObは、色差信号B−Y及び輝度信号Y1□をラッチ
するラッチ回路18及び22に接続される。
同様にフレームメモリ9及び11の一方の出力端9a及
びIlaは、nを偶数として色差信号RY及び輝度信号
Y、、をラッチするラッチ回路24及び28に接続され
、フレームメモリ9及び11の他方の出力端9b及びl
lbは色差信号BY及び輝度信号Y7.2をラッチする
ラッチ回路26及び29に接続されている。
ラッチ回路15.18の出力はラッチ回路16゜19に
接続されている。ラッチ回路24.26の出力はラッチ
回路25.27に接続される。ラッチ回路16及び25
の出力はR−Y用ディジタルアナログ変換器(以下り、
/Aと記す)17に接続され、ラッチ回路19及び27
の出力はD/A20に接続され、ランチ回路21.22
並びにラッチ回路28.29の出力はD/A 23に接
続される。D/AI7,20.23の出力はそれぞれマ
トリクス回路30に接続され”ζいる。マトリクス回路
30からの赤R2緑G、青Bの色信号は表示手段に供給
されて、画像表示が行われる。
第1図は本発明による記録媒体のデータ配列を示すもの
で、第1図Aはそのデータにより形成される画像を示す
概略図、第1図Bはデータの記録順序を示すブロック図
である。
第1図Aは受像機の画面31を周辺部32と中央部33
の如く口字状に分割し、中央部33をフレームメモリ8
.9に分担させ、周辺部32をフレームメモリto、t
iに分担させる用にしたものである。
画面31は第1図Aに示す様に、ライン数243で1ラ
イン当たりの画素数は764で構成されている。又、中
央部33の左端は、画面31の左側より129画素の位
置であり、右端は640画素の位置である。又、中央部
33の上端は画面31の上端より26ラインの位置であ
り、下端は217ライン位置である。従って、中央部3
3は横方向が512画素で縦方向192ラインとなる。
今、第1図Aに示す様に画面31上の左上隅より右下隅
にかけて丸印で示す様に各画素を配列する。これら各画
素のうち、周辺部32の各画素PにP+ + P t 
r−Psy+4aの如く一連の番号を付し、中央部33
の各画素QにQ、、Q、、−・−Q983゜4の如く一
連の番号を付す。
光ディスク1には、これら各画素P、Qに対して輝度信
号Yが与えられ、又隣合う2つの画素に対して共通の2
つの色差信号R−Y、B−Yが与えられている。これら
3種の画素データは、それぞれ8ビツトづつの直線量子
化データとして、第1図Bの如き順次で記録されている
即ち、第1図Bの如くこの光ディスク1には、−枚の画
像の中央部33の各画素Qのうち、奇数番号の画素Q、
、Q3.−の画素データが、第1ブロツク201として
データ区分信号101と共に最初に記録され、次に周辺
部32の各画素Pのうちの奇数番号の画素P+ 、P3
.−の画素データが、第2ブロツク202としてデータ
区分信号102と共に記録され、そのあとに中央部33
の偶数番号の画素Q2 、  Q< 、−の画素データ
が第3ブロツク203としてデータ区分信号103と共
に記録され、最後に周辺部32の偶数番号の画素P、、
P4.−・−の画素データが第4ブロツク204として
データ区分信号104と共に記録されている。他のすべ
ての画像についても同じ順序でブロック毎に記録が行わ
れている。従って光ディスク1からの各画素データの読
み出しもこの順序で行われる。
第3図は周辺部32の各画素P、、P、、 −及び中央
部33の各画素Q、、Q2、−に対する画素データを示
したもので、第3図Aには、8ビツトの輝度信号Y+ 
、Yz’−が、上記各画素P、 Qに付された一連番号
により示されている。なお−般に色差信号の解像度は輝
度信号に比べ低くてよいので、8ビツトの色差信号R−
Y、B−Yは、nを奇数として隣合う2つの画素の輝度
信号Y7゜Yfi+1に対して1つづつ(R−Y)fi
、  (BY)fiの如く割り当てる。従って、色差信
号R−Y及びB−Yは第3図B、Cの如く、1つおきの
データ(RY)+、  (RY)3.・−・及び(BY
) r 、(B  Y) 3 、 − が用いられる。
上述の構成に於ける動作を第1図乃至第9図の図面を参
照して説明する。
上述の様に多数の画像が記録された光ディスクlから所
望の画像を読み出すには、図示せぬ画像選択キーにより
所望の画像に対応する画像番号を入力する。こうして選
択された番号の画像データは、第8図の再生装置により
光ディスク1から読み出され、前述の画面分割に従って
第1〜第4ブロツクの順序で発生するライトアドレスに
より、各フレームメモリにフレームメモリ8.10.9
゜11の順序で記録される。
従って、フレームメモリ8及び9にはそれぞれ中央部3
3の奇数番号及び偶数番号の画素データが記録され、フ
レームメモリ10及び11には、それぞれ周辺部32の
奇数番号及び偶数番号の画素データが記録されることに
なる。
ここで、フレームメモリ8,10には第4図Aに示す様
に、隣合う奇数番号の輝度信号Y7及びY n + 2
を、(Yl 、 yi ) 、  (ys 、 Yff
 )−の如く組み合わせ、D、%D、、の16ビツトデ
ータのそれぞれ下位8ビツト及び上位8ビツトに割り当
て、1組の16ビツトデータとして順次記録する。
又、これら1つおきに隣接する奇数番号の2つの輝度信
号(Y、、Y□2)に対応する2つの色差信号(R−Y
)fi及び(t3−Y) 、、を輝度信号と同様に組み
合わせ、D0〜DI5の16ビツトデータのそれぞれ下
位8ビツト及び上位8ビツトに割り当て、1組の16ビ
ツトデータとし、上記輝度信号(Y、、、Y−z )と
直列に順次記録する。
こうしてフレームメモリ8及び10には第4図Aに示す
様に画面31の奇数画素に対する画素データが、(R−
Y) I+ (B  Y) +、Y+ 、Y3 。
(R−Y) s、 (B−Y) S+Y、+Y7+’−
と順次配列される。
フレームメモリ9及び11にも、上記フレームメモリ8
及び10の場合と同様に16ビツト単位で、第4図Hに
示す様に偶数番号の画素に対する画素データが、(RY
) :+、(B  Y) 3.Y2 。
Y4= (RY) ?+ (B  Y) qlYb、Y
a、−と配列される。
これらの画素データを読み出して上記画面分割に対応し
た画像信号を作り出すランチ回路の説明をする。
光ディスク1には前述の如く先頭に中央部33の奇数番
号の画素データが記録されているので、CPU5は先ず
フレームメモリ8にこの画素データを記録する様にライ
トアドレス14を発生する。
この記録がすべて終了するとCPU5はリードアドレス
発生器12からのリードアドレスにより、フレームメモ
リ8から画素データの読み出しを行わせる。
第4図の如く16ビツト単位で記録された中央部奇数画
素の色差信号及び輝度信号データは、第5図Aの上段及
び下段に示す様に、上位及び下位8ビツトづつが゛並列
データとして、フレームメモリ8の前記出力端8a及び
8bから出力される。
即ち、輝度信号Yは(Yl 、Y3 ) 、(Ys 。
Y?)’−−−と2つづつの奇数番号の画素データがそ
れぞれ出力端8a、8bに並列に読み出され、色差信号
R−Y、B−Yも、((R−Y)+ 、  (BY) 
I) 、  ((R−Y)s 、  (B−Y)s )
の如く2つづつの奇数番号の画素データが、それぞれ出
力端8a、8bに並列に読み出され、これらが第5図A
の様に輝度信号2色差信号の順で交互に出力される。
R−Yラッチ回8j15及びB−Yラッチ回路18では
、第5図Hに示すランチパルスの立ち上がり34で、色
差信号(R−YL 、(R−Y)S。
及び色差信号(B−Y)I+ (B−Y) 5.−が第
5図Gの如くラッチされる。
又、輝度信号用のYゎ、Y、l+2ラッチ回路21゜2
2では、第5図Cに示すランチパルスの立ち上がり35
で、2つづつの輝度信号(Yl、Y3 ) 。
(Y5.Y7 ) 、−のデータの各々が同時にラッチ
される。こうして各ラッチ回路21.22にラッチされ
たデータは第5図Hに示すYfi。2出力コントロール
パルスの低レベル部分、及び第5図Hに示すYfi出力
コントロールパルスの低レベル部分により、輝度信号Y
7及びY7.2の出力タイミングがコントロールされ、
第5図1の如くnを奇数番号とする輝度信号Y7及びY
。、2が1//2f9c周期で直列に配列される。
に示す輝度信号Yと合わせる為、第5図Cに示されるラ
ッチパルスの立ち上がり35でラッチされて、第5図H
に示す様にτ・1/ 2 fscだけ遅延され、第5図
りの色差信号出力コントロールパルスの低レベル部分で
出力される。こうしてラッチ回路16.19からは2つ
の色差信号R−Y、BYがそれぞれ第5図Hに示す配列
で出力される。
この様に配列された色差信号データ及び輝度信号データ
は、D/AI7.20及び23に供給ざれ、アナログ信
号に変換される。
上述の様に輝度信号Y用のD/A23と色差信号R−Y
、B−Y用のD/A17.20の出力端子からは、始め
に中央部33の画素データのうち、奇数番号(Yでは1
,3.5−1R−Y、B−Yでは1.5,9.13・−
・)の画素データが周知のマトリクス回路30に供給さ
れ、色信号R,G。
Bを得ることが出来る。従って先ず、第3図Aの中央部
33の画像が粗く表示されるので、画像の大要を短時間
で確認することが出来る。
このあと光ディスク1に記録された周辺部32の奇数番
号の画素データが、フレームメモリlOにすべて書き込
まれるとこのデータが出力端10a、lQbに出力され
、上述の中央部33の画像再生と全く同様にして、周辺
部32の画像が粗く表示される。
こうして光ディスクlから、画面31の奇数番号の画素
データが読み出され、これが表示されたあとは、引き続
き光ディスク1から中央部33の偶数番号の画素データ
が前述と同様に読み出され、先ずフレームメモリ9に記
録され始める。この記録が完了した時点でフレームメモ
リ9から偶数番号の画素データが、上記奇数番号の画素
データといっしょに読み出され、周辺部32が粗く中央
部33が高精細に表示される。最後に、光ディスク1か
ら周辺部32の偶数番号の画素データがフレームメモリ
11に書き込まれ、上記奇数番号の画素データといっし
ょに読み出されて画面31全体が高精細に表示される。
この様な順序でフレームメモリ8,9,10゜11の画
素データを最終的に同時表示させる場合を第6図で説明
する。
第6図Aは第5図Aと同しくフレームメモリ8゜10か
ら読み出される奇数番号の画素データの配列図を示すも
ので、上段は出力端8a、10aに現れるデータを示し
、下段は出力端8b、10bに現れるものを示している
。第6図Bはフレームメモリ9.11から読み出される
偶数番号の画素データの配列図で、上段は出力端9a、
11aに現れるデータを、又下段は出力端9b、Ilb
に現れるものを示している。
フレームメモリ8,9,10.11から読み出される画
素データのうち、色差信号R−Yはラッチ回路15.J
!で、第6図Cに示すラッチパルスの立ち上がり34に
より第6図にの1段目及び3段目に示す如くラッチされ
る。色差信号B−Yはラッチ回路18.26で同じく第
6図Cに示すラッチパルスの立ち上がり34で第6図に
の2段目及び4段目に示す如くラッチされる。第6図K
に示す色差信号R−Y用ラッチ回路15.24の出力及
びB−Y用ラッチ回路18.26の出力は、輝度信号Y
とタイミングを合わせるためにランチ回路16,19,
25.27に供給され、第6図りに示すラッチパルスの
立ち上がり35でラッチされ、第6図りに示す様に時間
τ=凶ム、たけ遅延される。
奇数番号画素データを受は持つランチ回路16゜19の
出力コントロールパルスのタイミングは第6図Eの低レ
ベル部分の如くなり、偶数画素データを受は持つランチ
回路25.27の出力コントロールパルスのタイミング
は第6図Fの低レベル部分の如< 1/ 2 fscだ
けずれる。従って、ランチ回路16.25の出力データ
及び19.27の出力データは、それぞれ第6図Mの上
段及び下段に示す様に、交互に正しい順序で出力される
ことになる。
次に輝度信号については第6図A、Bの如く、奇数番号
、偶数番号それぞれの画素について2つづつ同時に読み
出される。nを奇数とする2つの輝度信号Y、、、Y、
、や2については、第6図りに示すラッチパルスの立ち
上がり35により、奇数画素用のランチ回路21.22
で、第6図Nの上段の如くラッチされる。又、nを偶数
とする2つの輝度信号データYn+Y11+2について
は、偶数画素用ランチ回路28.29で第6図Nの下段
の如くラッチされる。第6図Gは偶数番号の輝度信号Y
7や2用ラッチ回路29の出力コントロールパルス、第
6図Hは奇数番号の輝度信号Y7,2用のラッチ回路2
2の出力コントロールパルス、第6図1は偶数番号の輝
度信号Y7用のランチ回路281日 の出力コントロールパルス、第6図Jは奇数番号の輝度
信号Yn用のランチ回路21の出力コントロールパルス
である。こうしてラッチ回路21゜22.28.29に
ラッチされた輝度信号Yは、互いに1/4fscだけず
れた出力コントロールパルスにより、ラッチ回路21の
Y、l出力−ランチ回路28のYfi出力→ラッチ回路
22のY n 4 N出力→ラッチ回路29のY02出
力のサイクルで切換えられ、第6図Pに示す正しいデー
タ配列の輝度信号が得られる。
この様に奇数番号の画素データと同時に偶数番号の画素
データを読み出して表示すれば、先ず画面31の中央部
33についてフレームメモリ8゜9による同時読み出し
が行われて中央部33には奇数画素と偶数画素による高
精細な画素が表示される。次に周辺部32の偶数番号画
素データがフレームメモリ11に記録され、この記録が
完了したあと上述と同様に奇数番号画素データと同時に
この偶数番号画素データが読み出され、周辺部について
も高精細な画像が再生される。
この様に、光ディスク1からフレームメモリ8゜10.
9.11にこの順序で書き込み、且つ読み出すことで、
第1図Aに示す画面31の中央部33から周辺部32へ
と段階的に表示されて最終的に画面31は高精細となる
この場合、高精細画像が完成するまでの時間はファイリ
ング装置の転送レートで定まり、従来同様に長時間であ
るが、画面上では早い時間に粗い画面が表示されている
ので、画面をVfI認するまでの実質的な待ち時間は極
めて少なくいらいらすることはなくなる。
本実施例では、第9図のフローチャートに示す手順によ
り、上述の様に段階的に画像が完成される途中で再生を
終了し、別の画像を再生する様にすることが出来る。
即ち、先ず前述の如く画像番号Nの設定を検知すると(
FI)、光ディスク1から画像番号Nの第1ブロツク2
01の画素データが転送され(F2)、中央部33の粗
い画像が再生される。
ここで何の操作も行わなければCPU5は、これが目的
の画像であると判断(F3)する。操作者が図示せぬ画
面送りキーを操作すると、目的の画像でないと判断しく
Fa ) 、CPU5は、画像番号NをN+1に再設定
する(Fll)。目的の画像である場合(F3 ) 、
画面拡大キーを操作すると(F4)、画像番号Nの第2
ブロツクの画素データも転送され(F、)、画面31全
体の粗い画像が再生される。ここで固定キーの操作を行
わなければ(F6)、さらに、第3ブロツクの画素デー
タが転送され(F? ) 、周辺部32は粗く中央部3
3は高精細に再生される。ここでも固定キーの操作を行
わないことにすると(Fll ) 、最後の第4ブロツ
クの画素データが転送され(F9 ) 、画面31全体
の高精細画像が再生される。
上記ステップF4において、画面拡大キーを操作しなけ
れば、ステップF、に移行せず中央部33の粗い画面の
再生が続くが、ここで、固定キーの操作も行わないと(
FIZ) 、光ディスク1から画像データを再生する光
ピツクアップはブロック2を飛ばしてブロック3の画素
データをフレームメモリ9に転送(F13)、中央部3
3のみの高精細画像が再生される。
ステップF9又はステップFI3で、高精細画像が再生
されたあと画面送りキーを操作すると(FIG) 、画
像番号Nは、N+1に更新され(F、1)、新たな画像
の再生が行われる。ステップFa、Fe又はFI2で固
定キーを操作すると、その後のステップを飛ばしてステ
ップFIGに移行し、ここで何の操作も行わないとそれ
までに再生された画像がそのまま再生され続ける。
なお、例えば上記画面31の分割を中央部33と周辺部
32の2段階だけでなく、この中間にさらに複数の段階
を設けて、画像の完成に到る段階を細かくすることも可
能である。又、画像の精細度についても、奇数・偶数の
如(1つおきに取り出して2段階に表示するものに限ら
ず、2つおきに取り出して3段階に表示する様にしても
よい。
この場合、光ディスク1には画像データをこの段階に合
わせた多数ブロックに分けて再生順序に従って記録すれ
ばよい。又、フレームメモリについても、各段階毎に準
備すればよい。
なお、上述の光ディスク1には奇数画素データの次に偶
数画素データを記録する様にしたが、これとは反対に偶
数画素データの次に奇数画素データを記録する様にして
もよい。この場合始めに偶数画素データが読み出されて
粗い画面が作られる。
この様に偶数番号の画素による粗い画面を表示する為に
は、CPU5とリードアドレス発生器12から、それぞ
れライトアドレスとリードアドレスを発生し、アドレス
セレクタ13で選択して先ずフレームメモリ9,11に
光ディスクlからデータを書き込み、これを読み出す。
この場合のデータ配列図を第7図A−1に示す。この動
作は、第3図Aに示ず画面31からの画素データの抽出
位置が変わるだL′j−で、第5図の場合と同じであり
、フレームメモリ9,11の読み出し波形図も第5図と
同様になる。
なお、第2図A及びBは画面31の分割方法の他の例を
示すもので、それぞれ画面を左右及び上下に3つに区切
った場合を示す。この場合もディスク上のデータ配列を
第1図Bと同様にし、読み出されたデータのうち、中央
部33の奇数画素及び偶数画素をそれぞれフレームメモ
リ8及び9に分担させ、両側の周辺部32の奇数画素及
び偶数画素をそれぞれフレームメモリ10及び11に分
担させる様にすればよい。
〔発明の効果〕
以上の様に本発明による記録媒体によれば、粗い画面か
ら高精細画面へ、又、特定部分からそれ以外の部分へと
画像を段階的に完成させることができる。従って、初期
の段階において、画像の概要を知ることが出来、又、こ
れ以上見る必要のない画像であれば初期の段階で次の画
像の検索に移行出来るので、画像の検索時間を短縮する
ことが出来る。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明による記録媒体の説明図で、第1図Aは
記録されたデータにより再生される画像の概念図、第1
図Bは記録媒体上のデータ構成を示すブロック図、第2
図は本発明による記録媒体の他の実施例により得られる
画面の正面図、第3図は各画素番号と画素データとの対
応を示す為のデータ配列図、第4図は光ディスクから蛯
各フレームメモリへ記録する記録データ配列図、第5図
は上記フレームメモリからの奇数画素の読み出しデータ
配列図、第6図は高精細画像を再生する際の上記フレー
ムメモリからの読み出しデータ配列図、第7図は上記フ
レームメモリからの偶数画素の読み出しデータ配列図、
第8図は本発明による記録媒体から画像を再生する画像
再生装置の一実施例を示す系統図、第9図は第8図の再
生装置で用いるCPUの制御動作を示すフローチャート
である。 1・・・光ディスク 5・・・CPU 8、9.10.11・・・フレームメモリ15.16.
1B、19.21,22,24,25.26,27,2
8.29・・・ラッチ回路 31・・・画面 32・・・周辺部 33・・・中央部

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 複数の画像の画像データが記録された記録媒体において
    、上記複数の画像の各々の画像データは、第1、第2、
    第3及び第4の領域に分割記録され、上記第1の領域に
    は画像の特定部分を表示する画像データのうち一部の画
    素データを間引いた残りの画素データが記録され、上記
    第2の領域には上記画像の上記特定部分以外の部分を表
    示する画像データのうち一部の画素データを間引いた残
    りの画素データが記録され、上記第3の領域には上記画
    像の上記特定部分を表示する画像データのうち間引かれ
    た上記一部の画素データが記録され、上記第4の領域に
    は上記画像の上記特定部分以外の部分を表示する画像デ
    ータのうち間引かれた上記一部の画素データが記録され
    ることを特徴とする記録媒体。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0322687A (ja) * 1989-06-19 1991-01-31 Sharp Corp デジタル記録再生装置
US5675696A (en) * 1992-07-14 1997-10-07 Mitsubishi Denki Kabsuhiki Kaisha Digital video signal recording and reproducing apparatus

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