JPH03256479A - 画像信号記録再生システム - Google Patents

画像信号記録再生システム

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JPH03256479A
JPH03256479A JP2053525A JP5352590A JPH03256479A JP H03256479 A JPH03256479 A JP H03256479A JP 2053525 A JP2053525 A JP 2053525A JP 5352590 A JP5352590 A JP 5352590A JP H03256479 A JPH03256479 A JP H03256479A
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JP
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signal
image
recording
write address
memory
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JP2053525A
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English (en)
Inventor
Takao Sasakura
笹倉 孝男
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Original Assignee
Canon Inc
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  • Television Signal Processing For Recording (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】 [産業上の利用分野コ 本発明は画像信号を記録媒体に記録し、該記録媒体に記
録されている画像信号を再生する画像信号記録再生シス
テムに関するものである。
[従来の技術] 従来、静止画像信号を記録再生する装置としてスチルビ
デオ(以下Svと略す)システムがある。このSVシス
テムは例えばNTSC方式のテレビジョン(TV)信号
のような現行のTV信号を磁気ディスクにFM変調して
記録するものである。従ってこのSvシステムにより記
録再生される画像信号の解像度は現行のTV方式に準拠
する程度のものてあった。しかし、Svシステムのよう
に静止画像信号を扱うシステムては、再生画像をプリン
タによるプリントアウトをする場合かあり、この場合、
画質(特に解像度)か銀塩写真に比べて低いことか指摘
されていた。また、最近ではHD T V (High
 Definition T V )等の新しいTV方
式か検討されており1そのうちのHDTV方式は現行の
NTSC方式に比べ2倍である約1000本の走査線を
有し、また、それに見合う分の水平方向の信号帯域を有
している。従って、sVシステムにおいても、HDTV
等で得られるような1000x 1000画素(但し、
正方形の画面を抜き取った場合)程度の解像度を有する
静止画像記録再生システムに発展させることか必要不可
欠となっている。このような展開の際、問題となるのか
記録媒体への記録フォーマットである。しかしながら、
記録フォーマットを選定するにあたっては、従来のSv
システムとの互換性は保たれねばならないという問題か
生ずる。
この様な互換性の問題を解決する方法としてCH3V方
式(Compatible High Definit
ion SV)と呼ぶ方式か本出願人により考えられて
いる。
以下、CHSV方式について概略を述べる。
CH3V方式は、サンプル値のアナログ伝送という技術
を用いる。
サンプル値のアナログ伝送のシステムは、第2図に示す
ように伝送路特性(LPF特性)と再サンプリングによ
って特徴づけられる。即ち、入力されたサンプル値が、
FM変調系、電磁変換系、FM復調系を経た後、再サン
プルされることにより復元されるというシステムである
。
第3図を用いてサンプル値のアナログ伝送の原理につい
てもう少し触れておく、尚、ここでは第3図(a)に示
すような周期Tのサンプル値列を記録・再生する場合を
考える。FM変調及び電磁変換系よりなる伝送路は、低
域通過特性即ちローパスフィルタ(LPF)特性となる
。第3図(b)は、この伝送路の出力である。従って、
この伝送路出力を第3図(C)に示すような周期Tて、
かつ正しい位相を持つ再サンプリングパルスて再サンプ
ルすると、第3図(d)を得る。即ち、入力サンプル値
列は正しく再生(伝送)される。しかし、第3図(e)
のように再サンプリング位相がズレるとサンプル値列は
正しく再生(伝送)されず、第3図(f)のようにリン
ギングか生じてしまう。従って、サンプル値のアナログ
伝送においては、再生時(受信側)て、 ■再生(受信)サンプル値信号に追従した正しい周波数
(周期)のサンプリングパルスを発生させること ■再生(受信)サンプル値信号に追従した正しい位相の
再サンプリングパルスを発生させることか必要となる。
また、完全にサンプル値信号を伝送するための条件はも
う一つある。これは、 ■FM変復調及び電磁変換系よりなる伝送路か直線位相
で、かつ周波数特性がサンプリング周波数ft /2 
(=’/2T)の周波数を中心とした点対象特性になっ
ていることである。
即ち、第4図に示すようなLPF特性を伝送路は持つよ
うにする必要かある。以上、サンプル値のアナログ伝送
にフいて簡単に説明した。
次に、CHSV方式に基づく輝度(Y)信号の記録方法
について述べる。
第5図は、CHSV方式において、磁気ディスクに記録
されるY信号のサンプル点を示す図である。第5図に示
すようにY信号のサンプル点は、オフセウト配置されて
おり、サブサンプリング伝送されることになる。またサ
ンプル点は一つの行に650個(=1300/2)、一
つの列に500個(=1000/2)存在する。そして
、A□、A2・・・に含まれるサンプル値か磁気ディス
ク上の1本のトラックに、B、、B2・・・に含まれる
サンプル値が別の1本のトラックに、・・・というよう
に、計4本のトラックを用いて全てのサンプル点か記録
される。
尚、各トラックにおけるサンプル点の記録は全て、S■
フォーマットに準した形態て行われる。
第8図にSVフォーマットにおける記録信号の周波数ア
ロケーションを示す。第8図に示すように、Svフォー
マットては記録されるY信号及びC信号のベースバント
帯域は、それぞれ約6 、5MHz以下、約I M)1
.以下となる。
また第5図において、各行に含まれるY信号サンプル点
はそれぞれ650個であり、これかNTSC−TV信号
の水平有効画面期間(53gsec以下)に記録される
。従って、この時のサンプリング周波数fs(第4図参
照)は約13MHz以下となる。以上のようにして、第
4図に示すような帯域を有するY信号が記録される。
また、第6図にはCHSV方式に基づき記録された磁気
ディスク上ての記録パターンを2通り示す、第6図(a
)は2チヤンネル(ch)ヘットを用いた時の記録パタ
ーンであり、第6図(b)は4chヘツトを用いた場合
の記録パターンである(但し、4chヘツトを用いれば
第6図(a)も(b)も可能である。
第6図(a)の場合、まず、第1及び第2トラツクに対
して、第5図のA、(iは正の整数)行及び83行のY
信号のサンプル値を2chヘツトにより2ch同時に記
録をし、次に、該2chヘツドを第3.4トラツクへ移
動(但し、4chヘツト使用の場合は移動する必要はな
い)し、D。
行、C8行のY信号のサンプル値を2ch同時に記録す
る。この時、図示の通り、従来のSvフォーマットとの
互換性を保てるようにり8行、C5行のY信号のサンプ
ル値を記録するトラックを逆にする。
尚、2ch同時に記録する場合は、一般的に記録時に生
ずるヘット内での記録信号のクロストークか問題となる
が 上述のような記録方法をとることで同時記録の際に
2つのヘット間ては周知のH並べか行われるため、この
問題は解消される。
また、4chヘツトを使用した場合、第6図(b)に示
すような記録を行ってもよい。即ち、まず第1,3トラ
ツクに対して、A、及びB□行のY信号のサンプル値を
2ch同時に記録し、次に第2,4トラツクに対して、
C8行、D□行のY信号のサンプル値を2ch同時に記
録する。
以上のように記録を行うことによって、第6図(a)の
場合、第2,3トラツクにより従来のSvフォーマット
に基づくフレーム再生か可能となり、また第6図(b)
の場合、第1,2トラツクあるいは第3,4トラツクに
より従来のSvフォーマットに基づくフレーム再生か可
能となる。
また、フィールド再生は任意のトラックにて可能である
。
以上、CHSV方式におけるY信号の記録方法について
説明した。
次にCHSV方式における色差線順次(C)信号の記録
について述べる。
第7図にはY信号、CR(= R−Y )信号及びCB
(=B−Y)信号の記録サンプルパターン関係を示す。
従来のSvフォーマットにおいて、色差信号の記録帯域
はY信号の約6分の1である。
また、該色差信号は線順次化され記録される。
従って、CHSV方式において記録される色差信号CI
+及びCBのサンプルパターンは、第7図(b)、(c
)に示すようになる。また、第7図(b)、(C)の右
側には、磁気ディスク上の同一のトラックに記録される
Y信号のラインをA□。
B 、、C1,D 、の記号て示す。対応するY信号の
ラインとC信号のラインとか同一のラインてない箇所か
存在するが、これもまた、SVとの互換性を考慮した結
果である。
第1θ図には、Y信号及びC信号の記録位置関係を表て
示した。ここで1st 5tepとは「1回目に行う2
ch同時記録時」のことてあり、2nd 5tepとは
、同様に「2回目に行う2ch同時記録時」のことであ
る。上述のとおり、1st 5tepではトラック1,
2の記録を行い、2nd 5tepてはトラック3.4
の記録を行う。第10図て例えば、トラックlには1s
t 5tepにおいて、Y (Ai) (第7図に示し
たA、ライン上のYサンプル値列よりなるY信号)及び
C* (A ;)/ Ca  (B□)(第7図に示し
たA1ライン上のCRサンプル値列よりなるCRC信号
びB、ライン上の08サンプル値よりなるC8信号によ
り構成され、CII信号より始まる色差線順次信号)を
記録するという具合である。また、第10図において撮
像部出力(Yl。
Y2.R,B)は、後述するCH3Vカメラにおいて撮
像部より同時に出力される信号である。
次にCH3Vカメラ(撮像部及び記録部により構成され
る装置)の構成について述べる。
第9図は、CHSVカメラの概略構成を示す図である。
第9図に示すCH3Vカメラては、前述のとおり、2c
h同時記録を2回続けて行うことて1画面分の画像記録
信号の記録を行う。第10図に示した1st 5tep
において、Sv記録プロセス回路826.827では入
力されたY信号及びC信号に対し、それぞれ所定のエン
ファシス、FM変調等を施した後、それぞれを周波数多
重した信号を出力する。加算器828,829では、こ
れらSV記録プロセス回路826,827の出力信号に
ID信号発生器835から出力されるID信号と再生時
のT33 (: (Ti@e3ase Correct
or )用基準信号として、クロック発生部813より
発生されるクロック信号をバンドパスフィルタ(BPF
)825を通すことにより得られる正弦波のパイロット
信号f、(周波数2.5MH,付近すなわち第8図より
FM−Y、FM−Cの隙間)とを加算し、出力する。加
算器828,829より出力される信号は記録アンプ8
30,831により増幅され、2chヘッド832,8
33により磁気ディスク834の所定のトラックへ2c
h同時に記録される。そして、2nd 5tepては2
chヘツド832゜833の移動か行われた後、前述の
1st 5tepと同様に記録動作が行われる。
次に第9図の撮像部801について説明する。
第12図には、撮像部801を−っの固体撮像素子て構
成する場合に、該固体撮像素子に使用されるカラーフィ
ルタの構成を示した図である。第12図に示すように該
カラーフィルタは市松状に配置したY(輝度)フィルタ
と、残りの箇所を線順次に配置したRフィルタ及びBフ
ィルタとにより構成される。
また、第13図は第12図に示した構成のカラーフィル
タを持つ固体撮像素子を含む撮像部801の構成例を示
した図である。
第13図において、1301は第12図に示すカラーフ
ィルタを有する固体撮像素子、1302〜1305はそ
れぞれサンプルホールド回路である。固体撮像素子13
01〜1300 (画素) X 1000 (画素)程
度の画素数を有し、また上下に隣接する2ライン分の信
号を同時に、かつ2ライン飛びに読出すことの可能な構
成の撮像素子である。
第13図において信号線(0−1)には、同時に読出す
2ライン分の信号のうち上側のラインのY信号(Yl)
が出力される。また、信号線(0−3)には下側のライ
ンのY信号(Y2)か、信号線(0−2)にはR信号か
、信号線(0−4)にはB信号か出力される。
そしてサンプルホールド回路1302〜1305ては、
これらの信号を所定のタイミングてサンプルホールドし
出力する。
第14図は上述のように隣接2ライン分の信号を同時に
、かつ2ライン飛びに読出すことの可能な固体撮像素子
をMOS固体撮像素子て構成した場合の具体例を示した
図である。
第14図のMO5型固体撮像素子は、TSL(Tran
sversal Signal Line)方式であり
、一般によく知られているものである。
第14図に示すようなMO3型固体撮像素子はCHSV
方式においても、信号は水平方向の順て読出されるため
、スミア等の抑圧効果かある。
また、MO3型固体撮像素子の信号読出しはX−Yアド
レス方式であるため、前述のような2ライン同時読出し
が可能である。また、この読出し動作の詳しい説明は省
略する。
次に、第9図において、撮像部801をクロック発生部
813より出力される同期信号に同期して撮像部駆動回
路808により駆動されることにより出力されるY 1
. Y 2 、 R、B信号がSv記録プロセス回路8
26,827へ入力されるまでの信号処理についてY信
号、C信号に分けて述べる。
まず、Y信号について述べると、撮像部801より出力
されるY、、Y2値信(Y 8. Y 2については前
述のとおり、第1O図参照)には、それぞれの加算器8
14,816にて位相基準信号発生器818より出力さ
れる位相基準信号か付加される。位相基準信号は、後述
する再生時の再サンプリング動作の位相基準となるもの
で、IH(Hは水平同期期間)毎に1同人れる場合と、
IV(Vは垂直同期期間)毎に1同人れる場合とか考え
られる。第11図には、位相基準信号をIH毎に1同人
れる場合について示す。第11図に示すように位相基準
信号は3価値号てあり、図中のRか位相基準点である。
加算器814,816において位相基準信号か付加され
たY、、Y、信号は、それぞれ611H,の通過周波数
帯域を有するLPF802,805を通リ、ガンマ補正
回路(γY)821,823を経て、Sv記録プロセス
回路826,827に入力される。
尚、γ、821,823は伝送路γ補正回路のことてあ
り、輝度信号の暗部でのS/Nを改善するため、また、
従来のSvフォーマットとの互換性を保つため等を目的
として行われる。
次に、C信号について述べると、撮像部801より得ら
れるR、B信号(R,Bについては前述のとおり。第1
0図参照)は、それぞれI MH,の通過周波数帯域を
有するLPF884,807を経て、スイッチ回路S1
.S2に入力される。スイッチ回路S、、S2はMH毎
に切り換わるよう動作し、色線順次信号R/B(S、の
出力)及びB/R(S2の出力)を得る。
減算器809,810ては、これらスイッチ回路S、、
S2からの出力信号から、I MH,の通過周波数帯域
を有するLPF803より出力されるY、信号、IMH
,の通過周波数帯域を有するLPF806より出力され
るY2信号を減算し、色差線順次信号CR/CBは減算
器809から、色差線順次信号CB/CRは減算器81
0から出力される。
次にサンプルホールド回路811,812において、第
7図に示したC、、C,のサンプルパターンとなるよう
にサンプリングされ、加算器815.817に供給され
る。このサンプリングクロックは、クロック発生部81
3より供給される。
そして加算器815,817において、Y信号と同様に
第16図に示す様な位相基準信号が付は加えられる(但
し、C信号の位相基準点はY信号の位相基準点と同位置
でなくてもよい)。
加算器815,817より出力された信号はLPF81
9,820及びガンマ補正回路(γC)822.824
を経て、SV記録プロセス回路826.827へ入力さ
れる。
その後、前述のようにTBC用基準信号f、とID信号
発生器835により発生されたID信号が加算器82B
、829て加算され、2chヘッド832,833によ
り記録媒体834に記録される。尚、ID信号は13f
)Iのキャリア信号をディジタルデータによりD P 
S K (DifferentialPhase 5h
ift Keying)変調した信号で、公知のSvフ
ォーマットに準しだものである。
次に、CH3V再生装置の構成について述べる。
第15図はCHSV再生装置の構成を示す図である。
磁気ディスク1501から磁気ヘッド1502により再
生される信号は、プリアンプ1503を経てSv再生プ
ロセス回路1504及びL P F 1530の両者へ
入力される。
SV再生プロセス回路1504ては、入力される再生信
号からFM−Y、FM−C(第8図参照)を周波数分離
し、それぞれに対しFM復調、デイエンファシス等を施
すことにより、再生Y、再生C信号を出力する。
次段の逆ガンマ補正回路(γy−’)1506.(γ。
−91507は、それぞれ記録時に伝送路γY、γC補
正か施された信号を元の信号に戻すための回路である。
そして、該(γY−’)1506.(γc−’)150
7により補正され、L P F 1508を通ったY信
号はA/D変換器1513及び同期分離回路+510.
 Y用サンプリングクロック発生回路1511に、L 
P F 1509を通ったC信号はA/D変換器151
4. C用サンプリングクロック発生回路1512に入
力される。
次に、再生時の再サンプリンククロックの発生方法につ
いて述べる。
一方、B P F 1505より再生信号より分離され
るTB C(Ti露63ase Corrector)
用パイロット信号f、は、Y信号用サンプリングクロッ
ク発生回路1511、 C信号用サンプリングクロック
発生回路1512に入力される。Y信号用サンプリング
クロック発生回路1511は、P L L (Phas
e Locked Loop)回路を有し、該PLL回
路においてパイロット信号f、と位相同期し、かつY信
号用再サンプリングクロックと等しい周波数のクロック
fso(Y)を形成する。
また、Y信号用再サンプリングクロック発生回路151
1は位相制御回路も有しており、前述のようにして形成
された再サンプリングクロックfs。
(Y)の位相制御を行い、再生Y信号中に付加されてい
る前述のY信号サンプリング位相基準信号の位相基準点
と位相か一定関係にあるY信号用再サンプリングクロッ
クfsl(Y)を形成し、出力する。
一方、C信号用サンプリングクロック発生回路1512
ては、前記Y信号用サンプリングクロック発生回路1.
511と同様に内部のPLL回路においてパイロット信
号f、と位相同期し、かつY信号用再サンプリングクロ
ックの1/6の周波数と等しい周波数のクロックfso
cc)を形成する。また、C信号用再サンプリングクロ
ック発生回路1512は位相制御回路も有しており、前
述のようにして形成された再サンプリングクロックts
a(c)の位相制御を行い、第16図に示すように再生
C信号中に付加されている前述のC信号サンプリング位
相基準信号の位相基準点と位相か一定関係にあるC信号
用再サンプリングクロックfsl(c)を形成し、出力
する。
第15図のA/D変換器151コ15I4ては上述のよ
うにして発生された再サンプリングクロックfsl (
Y) 、 fsl (C)をクロックとして、Y信号及
びC信号をA/D変換し、画像メモリ1515へ書込む
。この際、画像メモリ1515に対する書込みアドレス
はアドレス発生器1517.1818により発生される
。
また第15図に示したCH3V再生装置ては上述のよう
な再生動作を、第6図に示した4本のトラック(第1〜
第4)の全てに対して行い、磁気ディスク15旧上の4
本のトラックに記録されている全てのサンプル値を、第
15図の画像メモリ1515内に格納する。
その後、画像処理回路1516により、画像メモリ15
15内のサンプル値データを用いて、補間処理及びC信
号データの並べかえ等を行う。また、この際、Y信号に
対しては2次元ディジタルフィルタにより2次元空間周
波数の低域成分を取出すLPF処理を行い、YLを得る
。そして(YYt、)の演算を行い、Y信号のサンプル
値データの高域成分Y、を得る。従って、最終的にはY
、、YいCR,C,の4種のデータか画像メモリ151
5内に存在することになる。
以上のような処理か終了した後、画像メモリ1515内
の各データは所定のクロックレートで、アドレス発生器
1517.1518により指定される読出しアドレスに
従って所定の順序て読出される。
このようにして画像メモリ1515より読出されるy、
、yL、cR,cB倍信号中のY L 、 CFl 、
 Cn信号はマトリクス回路15J9においてRL、 
G L 、 B L信号に変換される。そして加算器1
520〜1522においてYIIと加算か行われ、加算
器1520,1521.1522からは(Rt +YH
)、(GL +YH)、(BL +YH)信号か出力さ
れる。
そして、加算器1520,1521.1522より出力
された信号は、D/A変換器1523〜1525におい
てアナログ信号に変換され、それぞれR,G、B信号と
して出力される。
尚、再生信号に多重されているID信号はLPF 15
30により分離された後、IDデコーダ1531でデコ
ートされる。
次に第15図に示したCH5V再生装置の画像処理回路
1516により行われる補間処理について説明する。第
15図において、画像メモリ1515に記憶されている
サンプル値データはY信号の場合、記録時のサンプル点
配置と同様に第17図に示すように有効サンプル値デー
タ(図中の○印)か2サンプル間隔毎にオフセット配置
されている。画像処理回路1515てはこの有効サンプ
ル値データを用いて、無効サンプル値データ(図中の×
印)を補間するようにしている。すなわち、その補間方
法としては画像処理回路1516内に例えば第18図に
示す様なディジタル補間フィルタを設け、画像メモリ1
515より順次読出される有効サンプル値データを該デ
ィジタル補間フィルタに供給する事によりY信号の補間
処理を行っている。
第15図に示したディジタル補間フィルタは1サンプル
遅延線1802〜1840.1水平開期期間(H)遅延
線1841〜1844、加算器1845,1861、係
数乗算器1862〜1867、除算器1868、スイッ
チ1869により構成されており、入力端子18旧に有
効サンプル値データか供給される期間中、スイッチ18
69は図中のB側に接続される事により、出力端子18
70からは有効サンプル値データかそのまま出力され、
入力端子1801に無効サンプル値データが供給される
期間中、スイッチ1869は図中のA側に接続される事
により、画像メモリ1515上の該無効サンプル値デー
タの周囲の18個の有効サンプル値データから補間演算
データか形成され、出力端子l870から出力される。
尚、第15図において係数乗算器1862〜1867に
おいて乗算される係数(X +〜に6)は合計か“12
8”で、乗算器1868は入力データを“1/128”
の値にするように設定されている。
また、C信号の場合は記録時にY信号の1/6の帯域に
制限され、更に線順次化されて記録されている事により
、第19図(a)に示すように、有効サンプル値データ
(図中の○印)が水平方向12サンプル間隔毎、垂直方
向2ライン間隔毎にオフセット配置されている。そして
、画像処理回路1516てはY信号と同様に、有効サン
プル値データを用いて無効サンプル値データ(図中の×
印)を補間していく。即ち、画像処理回路1516て行
われる補間方法は、前述のY信号の場合とは異なり、画
像の垂直方向の補間処理と水平方向の補間処理とを別々
に行う。まず、垂直方向の補間処理は、4ライン間隔毎
に位置する有効サンプル値データの平均値を用いて、前
記有効サンプル値データの中間点の無効サンプル値デー
タ(第19図(b)中の△印)を補間する。そして、そ
の補間サンプル値データと有効サンプル値データの平均
値を用いて、前記補間サンプル値データと有効サンプル
値データとの間の無効サンプル値データ(第19図(C
)中の0印)を補間し、第19図(C)に示すように、
有効サンプル値データか水平方向6サンプル間隔となる
ように補間処理される。次に水平方向の補間処理は前述
の様に垂直方向の補間処理により補間された有効サンプ
ル値データを用いて、該有効サンプル値データの間の5
個の無効サプル値データ(第19図(d)中の◇印)を
線形補間する。
[発明が解決しようとする課題] ところて、上記のようなCHSV再生装置においては、
磁気ディスクからの再生過程て、磁気ディスクより再生
されたアナログ再生信号をディジタル化し、画像メモリ
へ記憶するか、該画像メモリへの記憶動作は第20図(
a)に示す様なアナログ再生画像信号を、同図(b)に
示す様な基準クロックに同期したタイミングでサンプリ
ングし、該サンプリングされた信号なディジタル化する
事により得られるデータを画像メモリに記憶するように
なっているが、画像メモリにサンプリングデータを取込
む際に、例えば、画像信号中の同期信号の立上がりエツ
ジに相当するサンプリングデータより画像メモリに取込
みを開始していた。
第21図は第20図における同期信号のエツジ部を拡大
した図である。第21図(a)に示すように同期信号の
立上がりエツジ部が基準クロックの立上がりエツジの近
傍に位置しない場合は、該同期信号のエツジ部や、基準
クロックに発生しているジ・ンタ成分にあまり影響され
ないか、同図(b)に示すように同期信号の立上がりエ
ツジ部か基準クロックの立ち上かりエツジの近傍に位置
している場合、同期信号の立上がり工・ンジや基準クロ
ックにジッタが発生していると、画像メモリの取込みの
タイミングか時間軸に対して、±1サンプル分だけずれ
て取込まれ、この様にしてサンプリングデータが取込ま
れた画像メモリより、記憶されてるサンプリングデータ
より元の画像信号を復元した場合、復元画像の例えば縦
線かギザギザになってしまうといった画質の劣化が生し
る恐れかある。
この発明はかかる課題を解決するためになされたもので
、記録媒体より再生される画像信号に発生している時間
軸変動に影響を受けずに画像信号を劣化させずに再生す
ることのできる画像信号記録再生システムを提供するこ
とを目的とする。
[課題を解決するための手段] 上記の目的を達成するために、この発明の画像信号記録
再生システムは、画像信号をサンプリングすることによ
り形成されるサンプリング画像信号を記録媒体に記録し
、該記録媒体より再生されるサンプリング画像信号を用
いて元の画像信号を復元するシステムにおいて、前記記
録媒体より再生されるサンプリング画像信号を記憶する
メモリ手段と、前記メモリ手段に対して記憶される一部
のサンプリング画像信号の書込みアドレスに応じて、他
の部分のサンプリング画像信号の書込みアドレスを補正
する書込みアドレス制御手段とを具備したものである。
[作用〕 上述の構成により、記in体より再生された画像信号を
再生時に発生する時間軸変動に影響される事なく、正確
に記憶する事かできる様になる。
[実施例] 以下、本発明を本発明の実施例を用いて説明する。
第1図は本発明の一実施例として本発明を適用したCH
SV方式の画像信号再生装置の主要部の概略構成を示す
ブロック図である。尚、第1図に示した構成以外の部分
については、前記第15図に示した構成と同様であるた
め詳細な説明は省略する。
第1図において、lはラインメモリ、2は書込みアドレ
ス発生器、3.6は位相基準信号検出回路、4はアドレ
スメモリ、5は減算器、7は画像メモリ、8は画像処理
回路、9は読出しアドレス発生器である。
第1図において、第15図に示すA/D変換器1513
から出力されるディジタルY信号、A/D変換器151
4から出力されるディジタルC信号は、ラインメモリl
に供給され、ラインメモリ1には1ライン分のディジタ
ルY信号、ディジタルC信号が記憶される。
また、書込みアドレス発生器2には第15図のY信号用
再サンプリングクロック発生回路1511より出力され
るクロックf 54 (Y)、C信号用再サンプリング
クロック発生回路15I2より出力されるクロックfs
4(C)か供給されており、クロックfs4(Y)、ク
ロックfs4(C)に同期して、ラインメモリ1に記憶
されているディジタルY信号。
C信号を画像メモリ7に対して書込む際の書込みアドレ
スを出力し、画像メモリ7、位相基準信号検出回路3.
6に供給する。
また、書込みアドレス発生器2はラインメモリlに対し
、記憶されているディジタルY信号、C信号の読出し開
始及び次のラインのディジタルY信号、C信号の記憶開
始を指示し、該ラインメモリ1からは書込みアドレス発
生器2に供給されているクロックfs4(y)−クロッ
クfs4(C)に同期して1ライン分のディジタルY信
号、C信号か画像メモリ7、位相基準信号検出回路3.
6に供給され、画像メモリ7にはラインメモリ1より供
給される1ライン分のディジタルY信号、C信号か書込
みアドレス発生器2より出力される書込みアドレスに従
って書込まれる。
また、書込みアドレス発生器2からは位相基準信号検出
回路3,6及びアドレスメモリ4の動作を制御する制御
信号が出力されており、前記ラインメモリ1より最初の
1ライン分のディジタルY信号、C信号の読出しか開始
されたら1位相基準値号検出回路3を動作状態に、アド
レスメモリ4を書込み可能状態に、位相基準信号検出回
路6を非動作状態にする。
ところで、本実施例においては、記録時にY信号及びC
信号の各水平帰線期間には前記第16図に示す様に位相
基準信号か付加され、磁気ディスクに記録されているた
め位相基準信号検出回路3ではラインメモリlより供給
されるlライン分のディジタルY信号、C信号を監視し
、前記位相基準信号の位相基準点(第16図中のRy 
、Rc )に相当するデータか検出された時に、前記書
込みアドレス発生器2より供給されている書込みアドレ
スを後段のアドレスメモリ4に供給し、記憶させる。
以上の動作か完了したら、書込みアドレス発生器2はラ
インメモリlに対し、次の1ライン分のディジタルY信
号、C信号の読出し開始及び更にその次の1ライン分の
ディジタルY信号、C信号の記憶開始を指示すると共に
、位相基準信号検出回路3を非動作状態に、アドレスメ
モリ4を読出し可能状態に、位相基準信号検出回路6を
動作状態にする。
そして、位相基準信号検出回路6ては前記位相基準信号
検出回路3と同様にラインメモリlより供給される19
42分のディジタルY信号、C信号を監視し、前記位相
基準信号の位相基準点に相当するデータが検出された時
に前記書込みアドレス発生器2より供給されている書込
みアドレスを減算器5に供給すると共に、アドレスメモ
リ4に対し、記憶されている書込みアドレスの読出し開
始を指示する事により、減算器5にはラインメモリ1に
最初に記憶される1942分のディジタルY信号、C信
号における位相基準点に相当するデータの書込みアドレ
スと、ラインメモリlに次に記憶される1ライン分のデ
ィジタルY信号、C信号における位相基準点に相当する
データの書込みアドレスが供給され、減算器5からはこ
れら2フの書込みアドレスのずれ量に対応した減算結果
か出力され、書込みアドレス発生器2に供給される。
そして、書込みアドレス発生器2てはラインメモリlに
読出されたディジタルY信号、C信号の画像メモリ7に
対する書込みアドレスを前記減算器5より供給される減
算結果に応じて補正し、ラインメモリlより読出された
ディジタルY信号。
C信号は前述の様にして補正された書込みアドレスに従
って画像メモリ7に記憶される。
以後、上述の様な再生画像信号の画像メモリ7への書込
み動作は磁気ディスク上の4木のトラック(第1〜第4
)に記録されている画像信号の再生か完了するまて、l
ライシカ毎に繰返し行われ、磁気ディスク上の4本のト
ラックに記録されている全てのサンプル値が画像メモリ
7内に格納される。
その後、第1図に示す画像処理回路8により画像メモリ
7内のサンプル値データを用いて、補間処理及びC信号
データの並べ換え等を行う。
また、この際、Y信号に対しては、2次元ディジタルフ
ィルタにより2次元空間周波数の低域成分を取出すLP
F処理を行いYt、を得た後、(Y−YL)の演算を行
い、Y信号のサンプル値データの高域成分Y□を得る。
従って、最終的にはy、、yL、c、、cBの4種のデ
ータか画像メモリ7内に存在することになる。
以上の様な処理が終了した後、画像メモリ7内の各デー
タを読出しアドレス発生器9より正確な基準クロックに
同期して出力される読出しアドレスに従って順次指定す
る事により読出し、画像メモリ7より読出されるY□、
y、、c@、cBC信号うち、Y t 、 CR、CC
信号は第15図のマトリクス回路1519においてRL
、GL、BL信号に変換され、更に加算器1520〜1
522において画像メモリ7から読出されたYHか加算
され、加算器1520〜1522からは(RL”YH)
、(G L”YII)、(BL”YR)信号が出力され
る。
そして、加算器1520〜1522より出力された信号
はD/A変換器1523〜1525においてアナログ信
号に変換され、それぞれR,G、B信号として出力され
る。
以上、本実施例の画像信号再生装置においては、画像メ
モリへの再生画像信号の書込みアドレスを最初に書込ま
れる1ライン分の画像信号に付加されている位相基準信
号の位相基準点に相当するデータの水平方向の書込みア
ドレスに他のラインの画像信号に付加されている位相基
準信号の位相基準点に相当するデータの水平方向の書込
みアドレスを合わせる様、画像メモリに対する画像信号
の書込みアドレスを補正する事により、磁気ディスクよ
り再生される画像信号に発生している時間軸変動の影響
による画質の劣化が発生する事なく、再生画像信号を画
像メモリに記憶し、補間処理等を施した後、出力する事
かできる様になる。
[発明の効果] 以上説明してきた様に、本発明によれば、記録媒体より
再生される画像信号に発生している時間軸変動に影響を
受けずに画像信号を劣化させずに再生することのてきる
画像信号記録再生システムを提供する事ができる様にな
る。
【図面の簡単な説明】
#!1図は本発明の一実施例として本発明を適用したC
H3V方式の画像信号再生装置の主要部の概略構成を示
すブロック図、第2図はサンプル値のアナログ伝送シス
テムを説明するための図、第3図はサンプル値のアナロ
グ伝送の原理を説明するための図、第4図は伝送路特性
を示した図、第5図はCHSV方式に基づき磁気ディス
ク上に記録されるY信号のサンプル点を示した図、第6
図はCHSV方式に基づき磁気ディスク上に画像信号を
記録した場合の記録パターンを示した図、第7図はY信
号、 C,l(RY)信号及びC,(B−Y)@号のそ
れぞれの記録サンプルパターンを示した図、第8図は磁
気ディスク上の各トラックに記録される画像信号の周波
数アロケーションを示した図、1!J9図はCH5V方
式における従来の記録装置のブロック図、第1O図はC
HSV方式の記録ステップを示した図、第11図は位相
基準信号追加後のY信号波形図、第12図は使用するカ
ラーフィルタの構成例を示した図、第13図は撮像部の
ブロック図、第14図はMOS形固体撮像素子の構成を
示した図、第15図はCH3V方式における従来の画像
信号再生装置のブロック図、第16図はY信号及びC信
号用位相基準信号の関係を示した図、第17図は画像メ
モリに記憶されるY信号のデータ配置を示した図、第1
8図はY信号の補間処理に用いられディジタル補間フィ
ルタの構成図、第19図は画像メモリに記憶されるC信
号のデータ配置を示した図、第20図は再生画像信号と
基準クロックとの関係を示した図、第21図は第20図
の再生画像信号中の同期信号付近を拡大した図である。 図中。 1ニラインメモリ 2:書込みアドレス発生器 3.6:位相基準信号検出回路 4・アドレスメモリ  5:減算器 7:画像メモリ    8二画像処理回路9:読出しア
ドレス発生器

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 画像信号をサンプリングすることにより形成されるサン
    プリング画像信号を記録媒体に記録し、該記録媒体より
    再生されるサンプリング画像信号を用いて元の画像信号
    を復元するシステムにおいて、 前記記録媒体より再生されるサンプリング画像信号を記
    憶するメモリ手段と、 前記メモリ手段に対して記憶される一部のサンプリング
    画像信号の書込みアドレスに応じて、他の部分のサンプ
    リング画像信号の書込みアドレスを補正する書込みアド
    レス制御手段とを具備したことを特徴とする画像信号記
    録再生システム。
JP2053525A 1990-03-07 1990-03-07 画像信号記録再生システム Pending JPH03256479A (ja)

Priority Applications (1)

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JP2053525A JPH03256479A (ja) 1990-03-07 1990-03-07 画像信号記録再生システム

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JP2053525A JPH03256479A (ja) 1990-03-07 1990-03-07 画像信号記録再生システム

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