JPH0447885A - ディジタル信号の再生装置 - Google Patents
ディジタル信号の再生装置Info
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- JPH0447885A JPH0447885A JP2156735A JP15673590A JPH0447885A JP H0447885 A JPH0447885 A JP H0447885A JP 2156735 A JP2156735 A JP 2156735A JP 15673590 A JP15673590 A JP 15673590A JP H0447885 A JPH0447885 A JP H0447885A
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Landscapes
- Television Signal Processing For Recording (AREA)
- Compression Or Coding Systems Of Tv Signals (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。
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
この発明は、動画用のディジタルビデオ信号とディジタ
ルオーディオ信号とが同時に記録されたものを再生する
装置に関する。
ルオーディオ信号とが同時に記録されたものを再生する
装置に関する。
[従来の技術]
現行のディジタルオーディオチーブレコーダ(以下rD
ATJという)は、ディジタルオーディオ信号のみを記
録再生するようになっている。
ATJという)は、ディジタルオーディオ信号のみを記
録再生するようになっている。
[発明が解決しようとする課題]
しかし、ディジタルオーディオ信号だけでなく、他の信
号、例えば動画用のディジタルビデオ信号を同時に記録
再生できれば非常に便利である。
号、例えば動画用のディジタルビデオ信号を同時に記録
再生できれば非常に便利である。
このように動画用のディジタルビデオ信号を記録する場
合には、通常再生による動画表示だけでなく、特殊再生
、例えば早送り再生ができれば、さらに使い勝手のよい
ものとなる。
合には、通常再生による動画表示だけでなく、特殊再生
、例えば早送り再生ができれば、さらに使い勝手のよい
ものとなる。
そこで、この発明では、動画用のディジタルビデオ信号
とディジタルオーディオ信号とを同時に記録したものを
再生する際に、早送り再生を可能とするようにしたもの
である。
とディジタルオーディオ信号とを同時に記録したものを
再生する際に、早送り再生を可能とするようにしたもの
である。
[課題を解決するための手段]
第1の発明によれば、Nビット(Nは整数)のディジタ
ル信号の状態で記録され、Nビットの一部によフて、そ
れぞれ画像領域、音声領域および制御領域が形成され、
各圧縮基準期間における画像領域には、動画を構成する
複数画面分の圧縮処理されたディジタルビデオ信号が配
されると共に、各圧縮基準期間における音声領域には圧
縮基準期間分のディジタルオーディオ信号か配されるも
のを再生する装置において、ノーマル速度による再生と
所定倍速による再生とが交互に行なわれ、ノーマル速度
で再生される信号の画像領域より分離される圧縮処理さ
れたディジタルビデオ信号の伸長処理をする手段と、伸
長処理された1画面分の画像データを繰り返し出力する
手段とを備えるものである。
ル信号の状態で記録され、Nビットの一部によフて、そ
れぞれ画像領域、音声領域および制御領域が形成され、
各圧縮基準期間における画像領域には、動画を構成する
複数画面分の圧縮処理されたディジタルビデオ信号が配
されると共に、各圧縮基準期間における音声領域には圧
縮基準期間分のディジタルオーディオ信号か配されるも
のを再生する装置において、ノーマル速度による再生と
所定倍速による再生とが交互に行なわれ、ノーマル速度
で再生される信号の画像領域より分離される圧縮処理さ
れたディジタルビデオ信号の伸長処理をする手段と、伸
長処理された1画面分の画像データを繰り返し出力する
手段とを備えるものである。
第2の発明は、Nビット(Nは整数)のディジタル信号
の状態で記録され、Nビットの一部によって、それぞれ
画像領域、音声領域および制御領域が形成され、各圧縮
基準期間における画像領域には、動画を構成する複数画
面分の圧縮処理されたディジタルビデオ信号が配される
と共に、各圧縮基準期間における音声領域には圧縮基準
期間分のディジタルオーディオ信号が配され、各圧縮基
準期間における画像領域に配されるディジタルビデオ信
号は、最初に1画面分の基準画像データが配され、続い
て複数画面分の差分圧縮画像データが配されるものを再
生する装置において、ノーマル速度による再生と所定倍
速による再生とが交互に行なわれ、ノーマル速度で再生
される信号の画像領域より分離される基準画像データの
伸長処理をする手段と、伸長処理された1画面分の画像
データを繰り返し出力する手段とを備えるものであ[作
用] 上述構成においては、ノーマル速度による再生と所定倍
速による再生とが交互に行なわれ、ノーマル速度で再生
される所定の画像データ杢伸長処理し、伸長処理された
1画面分の画像データを繰り返し出力し得るので、モニ
タには、結果的に早送り画像を表示することが可能とな
る。
の状態で記録され、Nビットの一部によって、それぞれ
画像領域、音声領域および制御領域が形成され、各圧縮
基準期間における画像領域には、動画を構成する複数画
面分の圧縮処理されたディジタルビデオ信号が配される
と共に、各圧縮基準期間における音声領域には圧縮基準
期間分のディジタルオーディオ信号が配され、各圧縮基
準期間における画像領域に配されるディジタルビデオ信
号は、最初に1画面分の基準画像データが配され、続い
て複数画面分の差分圧縮画像データが配されるものを再
生する装置において、ノーマル速度による再生と所定倍
速による再生とが交互に行なわれ、ノーマル速度で再生
される信号の画像領域より分離される基準画像データの
伸長処理をする手段と、伸長処理された1画面分の画像
データを繰り返し出力する手段とを備えるものであ[作
用] 上述構成においては、ノーマル速度による再生と所定倍
速による再生とが交互に行なわれ、ノーマル速度で再生
される所定の画像データ杢伸長処理し、伸長処理された
1画面分の画像データを繰り返し出力し得るので、モニ
タには、結果的に早送り画像を表示することが可能とな
る。
[実 施 例]
以下、図面を参照しながら、この発明の一実施例につい
て説明する。本例は記録再生装置として、DATを例に
採ったものである。
て説明する。本例は記録再生装置として、DATを例に
採ったものである。
第2図は、本例において記録再生されるディジタル信号
のフォーマットを示している。16ビツ)[b15〜b
Oコ のうち、 ビット [b 15〜b4コ、ビット
[b3〜bl]、ビット[bO]は、それぞれ画像領域
、音声領域および制御領域とされる。
のフォーマットを示している。16ビツ)[b15〜b
Oコ のうち、 ビット [b 15〜b4コ、ビット
[b3〜bl]、ビット[bO]は、それぞれ画像領域
、音声領域および制御領域とされる。
ここて、従来オーディオサンプリングクロックが48k
Hzで、左右2チャネルのディジタルオーディオ信号を
記録する場合と同様に、DATの伝送レートを、 48kHzX2X16bit =1536kbps とすると、 画像領域の伝送レートは、 48kHzX2X12bi t =1152kbps となり、音声領域の伝送レートは、 48kHzX2X3b i t =288kbps となり、制御領域の伝送レートは、 48kHzX2X1 b i t =96kbps となる(第3図参@)。
Hzで、左右2チャネルのディジタルオーディオ信号を
記録する場合と同様に、DATの伝送レートを、 48kHzX2X16bit =1536kbps とすると、 画像領域の伝送レートは、 48kHzX2X12bi t =1152kbps となり、音声領域の伝送レートは、 48kHzX2X3b i t =288kbps となり、制御領域の伝送レートは、 48kHzX2X1 b i t =96kbps となる(第3図参@)。
記録データは、所定期間、本例においては1秒を単位期
間(以下「圧縮基準期間」という)として構成される。
間(以下「圧縮基準期間」という)として構成される。
すなわち、各圧縮基準期間ζこおし)で、画像領域は1
152000ビツト、音声領域は288000ビツト、
制御領域は96000ビツトとなる。
152000ビツト、音声領域は288000ビツト、
制御領域は96000ビツトとなる。
本例においては、NTSC方式のビデオ信号が使用され
、各圧縮基準期間における画像領域には、30フレ一ム
分の画像データが配される。この場合、30フレ一ム分
の画像データは、そのままでは情報量が多すぎる。例え
ば、1フレームの画素データが256HX240Vで、
かつ輝度信号Y、赤色差信号U、青色差信号■がそれぞ
れ8ビツトであるとき、30フレ一ム分の情報量は、2
56X240X8X30X3 =44236800ビット となる。
、各圧縮基準期間における画像領域には、30フレ一ム
分の画像データが配される。この場合、30フレ一ム分
の画像データは、そのままでは情報量が多すぎる。例え
ば、1フレームの画素データが256HX240Vで、
かつ輝度信号Y、赤色差信号U、青色差信号■がそれぞ
れ8ビツトであるとき、30フレ一ム分の情報量は、2
56X240X8X30X3 =44236800ビット となる。
そこで、30フレ一ム分の画像データは、115200
0ビツト以内に圧縮処理される。
0ビツト以内に圧縮処理される。
例えば、256HX240Vの画業データは、サブサン
プリング処理によって1/2とされる・また、輝度信号
Y、赤色差信号U、青色差信号Vの合計24ヒツトは、
9ピツトに圧縮処理される。
プリング処理によって1/2とされる・また、輝度信号
Y、赤色差信号U、青色差信号Vの合計24ヒツトは、
9ピツトに圧縮処理される。
これによって、1フレ一ム分の情報量は、256X24
0X1/2X9 =276480ピット となる。
0X1/2X9 =276480ピット となる。
さらに、第2フレーム〜第29フレームの画像データは
、それぞれ第1フレームの画像データを基準画像データ
とする差分圧縮画像データとされ、この差分圧縮画像デ
ータの情報量は、例えば27200ビツトとされる。
、それぞれ第1フレームの画像データを基準画像データ
とする差分圧縮画像データとされ、この差分圧縮画像デ
ータの情報量は、例えば27200ビツトとされる。
したがって、30フレ一ム分の情報量は、276480
X1+27200X29 =1065280ビツト となって、 1152000ビツト以内となる。
X1+27200X29 =1065280ビツト となって、 1152000ビツト以内となる。
なお、残りの86720ビツトは、固定長調整用として
使用される。
使用される。
第4図は、記録データの構成例を示すものである。各圧
縮基準期間の画像領域の最初には第1フレームの画像デ
ータに対応する基準画像データ、VBL VB2、・
・・が配され、その後に第2〜第29フレームの画像デ
ータに対応する差分圧縮画像データ△cl、ΔC2、・
・、Δc29が順次配される。
縮基準期間の画像領域の最初には第1フレームの画像デ
ータに対応する基準画像データ、VBL VB2、・
・・が配され、その後に第2〜第29フレームの画像デ
ータに対応する差分圧縮画像データ△cl、ΔC2、・
・、Δc29が順次配される。
また、各圧縮基準期間における音声領域には、二の圧縮
基準′u41′W!分の音声データが配される。
基準′u41′W!分の音声データが配される。
この音声データは、288000ビツト以内のデータと
される。
される。
例えば、音声データの符号化方式としてADPCM方式
が採られて、データの圧縮が行なわれる。
が採られて、データの圧縮が行なわれる。
これにより、サンプリング周波数32kHz、1サンプ
ル4ビツト、2チヤネル(ステしオまたはモノラル2チ
ヤネル)のとき、情報量は、32kHzX4ビツト×2
チヤネル =256000ヒツト となって、288000ビツト以内のデータとされる。
ル4ビツト、2チヤネル(ステしオまたはモノラル2チ
ヤネル)のとき、情報量は、32kHzX4ビツト×2
チヤネル =256000ヒツト となって、288000ビツト以内のデータとされる。
なお、残りの32000ビツトは、周波数調整用として
使用される。
使用される。
上述したように、ディジタル信号の16ビツトb15〜
bOのうち3ピツ)b3〜blてもって音声領域が形成
され、音声領域の伝送レートは、96kHzX3ヒツト
=288kbpsであるく第2図、第3図参!Lり。
bOのうち3ピツ)b3〜blてもって音声領域が形成
され、音声領域の伝送レートは、96kHzX3ヒツト
=288kbpsであるく第2図、第3図参!Lり。
これは、32kHzX9ビット=288kbpSと考え
ることもてきる。したがって例えば、第51!1に示す
ように、各9ビツトのうち8ビツトに音声データが配さ
れて、ビットレートの調整が行なわれる。すなわち、3
23HzX8ビツト=256kbpsとなる。
ることもてきる。したがって例えば、第51!1に示す
ように、各9ビツトのうち8ビツトに音声データが配さ
れて、ビットレートの調整が行なわれる。すなわち、3
23HzX8ビツト=256kbpsとなる。
また、各圧縮基準期間における制御領域には、同期コー
ド部、モードコード部および制御コード部が設けられる
。
ド部、モードコード部および制御コード部が設けられる
。
同期コード部は、各圧縮基準期間に複数個、本例におい
ては0.25秒間隔をもって4個設けられる。各同期コ
ート部には、例えば64×1ビツトの領域が確保される
。同期コードとしてはフレーミングコードが使用され、
4個の同期コート部にはそれぞれ異なる種類の同期コー
ド1〜4が配される。
ては0.25秒間隔をもって4個設けられる。各同期コ
ート部には、例えば64×1ビツトの領域が確保される
。同期コードとしてはフレーミングコードが使用され、
4個の同期コート部にはそれぞれ異なる種類の同期コー
ド1〜4が配される。
第4図に示すように、次の圧縮基準期間の直前に対応し
た同期コード部には同期コート1が配され、それより前
の3個の同期コード部には、それぞれ同期コード4〜2
が配される。
た同期コード部には同期コート1が配され、それより前
の3個の同期コード部には、それぞれ同期コード4〜2
が配される。
モードコート部は、各同期コート部に続いて設けられる
。つまり、各圧縮基準期間に0.25秒間隔をもって4
個設けられる。各モードコード部には、例えば64X1
ビツトの領域が確保される。
。つまり、各圧縮基準期間に0.25秒間隔をもって4
個設けられる。各モードコード部には、例えば64X1
ビツトの領域が確保される。
この場合、同期コード1を有する同期コード部に統いて
配されるモートコ−F部の最後が、次の圧縮基準期間の
最初に位置するように配される。
配されるモートコ−F部の最後が、次の圧縮基準期間の
最初に位置するように配される。
各圧縮基準期間における4個のモードコード部には同一
のデータが配される。このモートコート部には、次の圧
縮基準期間に配される画像データや音声データ等に間す
るデータが配される。
のデータが配される。このモートコート部には、次の圧
縮基準期間に配される画像データや音声データ等に間す
るデータが配される。
画像データに関するデータとしては、以下のものが考え
られる。
られる。
■解像度のデータ
258HX240V
512HX480V
768HX480V
その他
■フレームのデータ
30フレ一ム/秒
24フレ一ム/秒
20フレ一ム/秒
10フレ一ム/秒
その他
■信号種類のデータ
四度信号Y、赤色差信号U、青色差信号V赤色信号R1
緑色信号G、青色信号B その他 ■ビットのデータ 24ビツト (8[Y、R]+8 [u、G] +8 [V、
B] ”)16ビツト (6[Yコ +5[Uコ +5[Vコ )9ヒツト (Y、LI、VまたはR,G、B(1)圧縮データ)そ
の他 また、音声データに関するデータとしては、以下のもの
が考えられる。
緑色信号G、青色信号B その他 ■ビットのデータ 24ビツト (8[Y、R]+8 [u、G] +8 [V、
B] ”)16ビツト (6[Yコ +5[Uコ +5[Vコ )9ヒツト (Y、LI、VまたはR,G、B(1)圧縮データ)そ
の他 また、音声データに関するデータとしては、以下のもの
が考えられる。
■符号化方式のデータ
DPCM
PCM(リニア)
PCM(ノンリニア)
その他
■ビットのデータ
4ビツト、6ビツト、8ビツト、
10ビツト 12ビツト、16ピツト、その他■サンプ
リング周波数のデータ 16kHz、32kHz、44. 1kHz。
リング周波数のデータ 16kHz、32kHz、44. 1kHz。
48kHz、その他
■チャネル数のデータ
1チヤネル、2チヤネル、その他
モートコート部には、上述し・た画像データおよび音声
データに関するデータの他に、後述するように次の圧縮
基準期間にシーンチェンジかあるときには、シーンチェ
ンジの有無を示すデータも配される。
データに関するデータの他に、後述するように次の圧縮
基準期間にシーンチェンジかあるときには、シーンチェ
ンジの有無を示すデータも配される。
制御コード部は、各モートコート部に続いて設けられる
。つまり、各圧縮期間に4個段けられる。
。つまり、各圧縮期間に4個段けられる。
各制御コート部には、例えば23136XIヒツトの領
域が確保される。
域が確保される。
各圧縮基準期間における4個の制御コート部には、同一
のデータが配される。この制御コード部には、次の圧縮
基準期間に配される画像データの伸長用のマイクロコー
ド等が配され、再生時にどのような圧縮方式にも対応で
きるように・される。
のデータが配される。この制御コード部には、次の圧縮
基準期間に配される画像データの伸長用のマイクロコー
ド等が配され、再生時にどのような圧縮方式にも対応で
きるように・される。
なお、第4図には図示せずも、制御コード部と同期コー
ド部との間には、各ビットにrOJが配された736ビ
ツトのガード領域が設けられる。
ド部との間には、各ビットにrOJが配された736ビ
ツトのガード領域が設けられる。
上述したように、4個のモードコード部、制御コード部
に同一のデータが配されることにより、再生時には、ど
の位置から再生してもモードコード、制御コードを効率
よく得ることができ、後述するような再生信号処理系の
動作をスムーズに制御できる。
に同一のデータが配されることにより、再生時には、ど
の位置から再生してもモードコード、制御コードを効率
よく得ることができ、後述するような再生信号処理系の
動作をスムーズに制御できる。
第6図は、シーンチェンジがあった場合における記録デ
ータの構成を示すものである。
ータの構成を示すものである。
シーンチェンジがあるときには、圧縮基準期間の途中時
点(第6図の時点tc参照)で、画像データの記録状態
がリセットされる。つまり、時点tcから、画像領域に
はシーンチェンジ後の基準画像データVBN+2、差分
圧縮画像データΔC1、Δc2、・・が順次配されて記
録される。
点(第6図の時点tc参照)で、画像データの記録状態
がリセットされる。つまり、時点tcから、画像領域に
はシーンチェンジ後の基準画像データVBN+2、差分
圧縮画像データΔC1、Δc2、・・が順次配されて記
録される。
また、これに伴って、制御領域のデータの記録状態もリ
セットされ、基準画像データV B N+2の直前に同
期コード1を有する同期コード部が設けられる。そして
、シーンチェンジ前の圧縮基準期間のモードコード部に
は、シーンチェンジが有ることを示すデータが配される
。
セットされ、基準画像データV B N+2の直前に同
期コード1を有する同期コード部が設けられる。そして
、シーンチェンジ前の圧縮基準期間のモードコード部に
は、シーンチェンジが有ることを示すデータが配される
。
第1図は、第4図および第6図に示すような記録データ
を、DATでもって記録再生する隙に使用される信号処
理装置の一例を示すあのである。
を、DATでもって記録再生する隙に使用される信号処
理装置の一例を示すあのである。
まず、記録系について説明する。
ビデオインの端子11に供給されるNTSC方式のカラ
ービデオ信号SVは、アンプ12て増幅されたのち、デ
コーダ13に供給される。デコーダ13からは輝度信号
Y、赤色差信号U、青色差信号■が出力され、それぞれ
A/D変換器14に供給される。
ービデオ信号SVは、アンプ12て増幅されたのち、デ
コーダ13に供給される。デコーダ13からは輝度信号
Y、赤色差信号U、青色差信号■が出力され、それぞれ
A/D変換器14に供給される。
また、アンプ12より出力されるビデオ信号S■は同期
分離およびクロック発生回路15に供給される。回路1
5からはビデオ信号SVの同期信号に同期した周波数8
fsc/3(fscは色副搬送波周波数で3.58MH
z)のクロックCKRIが出力され、このクロックCK
RI!、tA/D変換器14にサンプリングクロックと
して供給される。
分離およびクロック発生回路15に供給される。回路1
5からはビデオ信号SVの同期信号に同期した周波数8
fsc/3(fscは色副搬送波周波数で3.58MH
z)のクロックCKRIが出力され、このクロックCK
RI!、tA/D変換器14にサンプリングクロックと
して供給される。
A/D変換器14では、信号Y、 U、 V(7)
ソhぞれが、1有効水平朋閘のサンプル数が256aと
なるようにサンプリングされ、1サンプル8ビツトでも
ってディジタル信号に変換される。
ソhぞれが、1有効水平朋閘のサンプル数が256aと
なるようにサンプリングされ、1サンプル8ビツトでも
ってディジタル信号に変換される。
A/D変換器14より出力される信号)′、U、■は、
切換スイッチ16の可動端子に供給される。
切換スイッチ16の可動端子に供給される。
制御ラインは図示せずも、切換スイッチ16はCPUを
有してなるコントローラ110てもって切換制御され、
1フレ一ム朗間毎にa側、b側、c側、a側、 ・・・
に順次接続される。
有してなるコントローラ110てもって切換制御され、
1フレ一ム朗間毎にa側、b側、c側、a側、 ・・・
に順次接続される。
切換スイッチ16のa −c側の固定端子は、RAM1
7a〜17cの入力側に接続される。RAM 17 a
−17cの書き込み読み出し・は、RA Mコントロ
ーラ120乙こよって制御される。なお、RAMコント
ローラ120の動作は、コントローラ110によって制
御される。
7a〜17cの入力側に接続される。RAM 17 a
−17cの書き込み読み出し・は、RA Mコントロ
ーラ120乙こよって制御される。なお、RAMコント
ローラ120の動作は、コントローラ110によって制
御される。
RAMコントローラ120には、回路15より出力され
るクロックCKRIが供給されると共に、垂直同期信号
VDR1水平同朗信号HDRが基準同期信号として供給
される。また、コントコーラ110には、回路15より
出力される周波数8fscのクロックCKR2がマスタ
ークロックとして供給されると共に、垂直同期信号VD
R1水平同期信号HDRが基準同期信号として供給され
る。
るクロックCKRIが供給されると共に、垂直同期信号
VDR1水平同朗信号HDRが基準同期信号として供給
される。また、コントコーラ110には、回路15より
出力される周波数8fscのクロックCKR2がマスタ
ークロックとして供給されると共に、垂直同期信号VD
R1水平同期信号HDRが基準同期信号として供給され
る。
ざらに、コントローラ110には、DAT 130より
ビットクロックBCK (第7図Bに図示)および左右
チャネルの切り換えのためのクロックLRCK (同図
Aに図示)が、DAT130とのタイミンクを採るため
の基準クロックとして供給される。
ビットクロックBCK (第7図Bに図示)および左右
チャネルの切り換えのためのクロックLRCK (同図
Aに図示)が、DAT130とのタイミンクを採るため
の基準クロックとして供給される。
なお、DAT 130の動作制御は、このコントローラ
110によって行なわれる。
110によって行なわれる。
RAM17a〜17cには、それぞれ切換スイッチミー
c側に接続されている1フし−ム期間に、信号Y、
U、 Vのそれぞれに間して、水平方向に256個、
垂直方向に240個のサンプルデータが書き込まれる。
c側に接続されている1フし−ム期間に、信号Y、
U、 Vのそれぞれに間して、水平方向に256個、
垂直方向に240個のサンプルデータが書き込まれる。
これらRAM17a〜17cに書き込まれた信号Y、”
U、 Vのそれぞれに間する256HX240V(7
)データは、続く2フレ一ム期間に、2度繰り返して読
み出される。
U、 Vのそれぞれに間する256HX240V(7
)データは、続く2フレ一ム期間に、2度繰り返して読
み出される。
RAM17aより読み出される信号は、切換スイッチ1
8a、18b、18cの、それぞれa側、a側、cll
の固定端子に供給される。RAM17bより読み出され
る信号は、切換スイッチ18a、18b、18cの、そ
れぞれb側、b側、a側の固定端子に供給される。RA
M17cより読み出される信号は、切換スイッチ18a
、18b、18C(7)、それぞれC儒、cll、bl
lの固定端子に供給される。
8a、18b、18cの、それぞれa側、a側、cll
の固定端子に供給される。RAM17bより読み出され
る信号は、切換スイッチ18a、18b、18cの、そ
れぞれb側、b側、a側の固定端子に供給される。RA
M17cより読み出される信号は、切換スイッチ18a
、18b、18C(7)、それぞれC儒、cll、bl
lの固定端子に供給される。
制御ラインは図示せずも、切換スイッチ18&〜18c
は、コントローラ110でもって切換制御される。これ
ら切換スイッチ18a〜18cは、切換スイッチ16が
1フレ一ム朋間匍にa側、b側、a側、aI!IJ、・
・・に順次接続されるとき、clll、all、b側、
a側、・・・ニ順次接続すレる。
は、コントローラ110でもって切換制御される。これ
ら切換スイッチ18a〜18cは、切換スイッチ16が
1フレ一ム朋間匍にa側、b側、a側、aI!IJ、・
・・に順次接続されるとき、clll、all、b側、
a側、・・・ニ順次接続すレる。
切換スイッチ18a〜18cの出力信号は、それぞれ画
像圧縮部19に供給される。この画像圧縮部19の動作
はコントローラ110によフて制御される。
像圧縮部19に供給される。この画像圧縮部19の動作
はコントローラ110によフて制御される。
画像圧縮部19では、各圧縮基準期間(1秒間)を構成
する30フレームの画像データのうち、第1フレームの
画像データに対しては、以下の処理が行なわれる。まず
、サブサンプリング処理が行なわれ、信号Y、 U、
Vのそれぞれに関する1フレームのサンプル数が1
/2とされる。次に、24ビツトのデータが9ビツトに
圧縮される。これにより、基準画像データVBNが形成
される。
する30フレームの画像データのうち、第1フレームの
画像データに対しては、以下の処理が行なわれる。まず
、サブサンプリング処理が行なわれ、信号Y、 U、
Vのそれぞれに関する1フレームのサンプル数が1
/2とされる。次に、24ビツトのデータが9ビツトに
圧縮される。これにより、基準画像データVBNが形成
される。
また、第2〜第30フレームの画像データに対しては、
それぞれ以下の処理が行なわれる。まずサブサンプリン
グ処理が行なわれ、信号Y、 U。
それぞれ以下の処理が行なわれる。まずサブサンプリン
グ処理が行なわれ、信号Y、 U。
■のそれぞれに関する1フレームのサンプル数が1/2
とされる。次に、24ビツトのデータが9ビツトに圧縮
される。さらに、基準画像データとの差分がとられる。
とされる。次に、24ビツトのデータが9ビツトに圧縮
される。さらに、基準画像データとの差分がとられる。
これにより、差分圧縮画像データΔcl〜Δc29が形
成される。
成される。
各圧縮基準期間に画像圧縮部19で形成される基準画像
データVBNおよび差分圧縮画像データΔcl〜Δc2
9は、接続スイッチ20および切換スイッチ21を介し
てビデオRAM22a〜22cに供給されて、所定のア
ドレスに順次書き込まれる。
データVBNおよび差分圧縮画像データΔcl〜Δc2
9は、接続スイッチ20および切換スイッチ21を介し
てビデオRAM22a〜22cに供給されて、所定のア
ドレスに順次書き込まれる。
制御ラインは図示せずも、接続スイッチ20、切換スイ
ッチ21は、コントローラ110によって切換制御され
る。接続スイッチ20は記録時にオンとされる。切換ス
イッチ21は、各圧縮基準期間毎に、 a側、 bll
、a側、 a側、 ・ ・ ・に順次接続される。
ッチ21は、コントローラ110によって切換制御され
る。接続スイッチ20は記録時にオンとされる。切換ス
イッチ21は、各圧縮基準期間毎に、 a側、 bll
、a側、 a側、 ・ ・ ・に順次接続される。
ビデオRA M 22 a〜22cの書き込み読み出し
は、RAMコントローラ120によって制御される。
は、RAMコントローラ120によって制御される。
ビデオRAM22a〜22cには、それぞれ切換スイッ
チ21がa〜CIl!lに接続されているl圧縮基準期
間に、画像圧縮部19で形成される基準画像データVB
Nおよび差分圧縮画像データΔc1〜△c29が書き込
まれる。
チ21がa〜CIl!lに接続されているl圧縮基準期
間に、画像圧縮部19で形成される基準画像データVB
Nおよび差分圧縮画像データΔc1〜△c29が書き込
まれる。
これらビデオRAM22a〜22cに書き込まれた基準
画像データVBNおよび差分圧縮画像データΔc1〜Δ
c29は、続く1圧縮基準期間に読み出される。
画像データVBNおよび差分圧縮画像データΔc1〜Δ
c29は、続く1圧縮基準期間に読み出される。
ビデオRAM22a〜22cより読み出される基準画像
データVBNおよび差分圧縮画像データΔcl〜Δc2
9は、切換スイッチ23を介して混合回路24に供給さ
れて、記録データの画像跋域に配される。
データVBNおよび差分圧縮画像データΔcl〜Δc2
9は、切換スイッチ23を介して混合回路24に供給さ
れて、記録データの画像跋域に配される。
制御ラインは図示せずも、切換スイッチ23はコントロ
ーラ110によって切換制御される。切換スイッチ23
は、ビデオRAM22a 〜22bより画像データが読
み出される期間は、それぞれa側〜C側に接続される。
ーラ110によって切換制御される。切換スイッチ23
は、ビデオRAM22a 〜22bより画像データが読
み出される期間は、それぞれa側〜C側に接続される。
混合回路24の動作はコントローラ110によって制御
される。
される。
また、オーディオインの端子31に供給される左右チャ
ネルのオーディオ信号SAL、 SARは、アンプ3
2て増幅されたのちオーディオ・ディジタルシグナルプ
ロセッサ(オーディオDSP)33に供給される。
ネルのオーディオ信号SAL、 SARは、アンプ3
2て増幅されたのちオーディオ・ディジタルシグナルプ
ロセッサ(オーディオDSP)33に供給される。
オーディオDSP33の動作はコントローラl10によ
って制御される。このオーディオDSP33では、左右
チャネルのオーディオ信号SAL、SARが、それぞれ
32kH2のクロックでもってサンプリングされ、さら
にRAM34を使用し、1サンプル4ビツトとなるよう
にADPCM方式でもって符号化が行なわれる。これに
より、各圧縮基準期間に対応し・て256000ピツト
の音声データが形成される。
って制御される。このオーディオDSP33では、左右
チャネルのオーディオ信号SAL、SARが、それぞれ
32kH2のクロックでもってサンプリングされ、さら
にRAM34を使用し、1サンプル4ビツトとなるよう
にADPCM方式でもって符号化が行なわれる。これに
より、各圧縮基準期間に対応し・て256000ピツト
の音声データが形成される。
オーディオDSP33で形成される音声データは、混合
回路24に供給されて、記録データの音声領域に、第5
図に示すように配される。
回路24に供給されて、記録データの音声領域に、第5
図に示すように配される。
この場合、オーディオDSPより出力される音声データ
が、混合回路24に供給される画像データに対応したも
のとなるように制御される。
が、混合回路24に供給される画像データに対応したも
のとなるように制御される。
また、25は、同期コード、モードコード、制御コート
等の制御データの発生回路である。この発生回路25の
動作は、コントローラ110によって制御される。発生
回路25より出力される制御データは混合回路24に供
給されて、記録データの制御領域に配される。
等の制御データの発生回路である。この発生回路25の
動作は、コントローラ110によって制御される。発生
回路25より出力される制御データは混合回路24に供
給されて、記録データの制御領域に配される。
このようにして、混合回路24ては、第4図に示すよう
な記録データが形成され、この記録データがDAT13
0に供給されて、DATのフォーマットでもって記録さ
れる。
な記録データが形成され、この記録データがDAT13
0に供給されて、DATのフォーマットでもって記録さ
れる。
また、26は、シーンチェンジ検出回路である。
この検出回路26には、切換スイッチ18a〜18cよ
り画像圧縮部19に供給される連続する2フレームの信
号が供給される。そして、RA Mコントローラ120
からの比較位置信号に基づいて複数サンプル点のデータ
の比較が行なわれ、差分が規定値を越えるか否かが判断
される。そして、所定数以上が規定値を越えるときには
、シーンチェンジであると判断され、その判断信号がコ
ントローラ110およびRAMコントローラ120に供
給される。
り画像圧縮部19に供給される連続する2フレームの信
号が供給される。そして、RA Mコントローラ120
からの比較位置信号に基づいて複数サンプル点のデータ
の比較が行なわれ、差分が規定値を越えるか否かが判断
される。そして、所定数以上が規定値を越えるときには
、シーンチェンジであると判断され、その判断信号がコ
ントローラ110およびRAMコントローラ120に供
給される。
シーンチェンジがあると、1秒間の圧縮基準期間の途中
であっても、信号処理状態がリセットされる。つまり、
画像圧縮部19てはシーンチェンジ後の画像によって基
準画像データVBNの形成が開始され、また、切換スイ
ッチ21も、次のビデオRAMに切り換えられる。
であっても、信号処理状態がリセットされる。つまり、
画像圧縮部19てはシーンチェンジ後の画像によって基
準画像データVBNの形成が開始され、また、切換スイ
ッチ21も、次のビデオRAMに切り換えられる。
なお、オっディオ系の信号処理状態もビデオ系と同様に
リセットされる。制御データ発生回路25の動作も制御
され、同期コードの発生タイミングが制御されたり、シ
ーンチェンジ前の圧縮基準期間のモートコートにシーン
チェンジ有りのデータが配される。
リセットされる。制御データ発生回路25の動作も制御
され、同期コードの発生タイミングが制御されたり、シ
ーンチェンジ前の圧縮基準期間のモートコートにシーン
チェンジ有りのデータが配される。
このようにして、シーンチェンジがあると、混合回路2
4ては、第6図に示す示すような記録データが形成され
、この記録データがDAT130に供給されて、DAT
のフォーマントでもって記録される。
4ては、第6図に示す示すような記録データが形成され
、この記録データがDAT130に供給されて、DAT
のフォーマントでもって記録される。
第8図は、ビデオ信号とオーディオ信号に間する記録系
のタイミングチャートを示したものである。
のタイミングチャートを示したものである。
同図A、 Bは、それぞれ端子11.31に供給され
るビデオ信号S■、オーディオ信号SAL、SARであ
る。 VGI、 VG2、−−−AGI、 −AC3
、・・・は、それぞれ各圧縮基準期間のビデオ信号、オ
ーディオ信号である。
るビデオ信号S■、オーディオ信号SAL、SARであ
る。 VGI、 VG2、−−−AGI、 −AC3
、・・・は、それぞれ各圧縮基準期間のビデオ信号、オ
ーディオ信号である。
ビデオRAM22a 〜22cには、同図Cに示すよう
に、画像圧縮部19て圧縮された圧縮画像データCVG
I、CVG2、 ・・・が順次書き込まれる。
に、画像圧縮部19て圧縮された圧縮画像データCVG
I、CVG2、 ・・・が順次書き込まれる。
また、上述せずも、RAM34二こは、上述したビデオ
RA M 22 a 〜22 cと同様に、RA M
a〜Cの領域か設けられ、同図りに示すように、オーデ
ィオDSP33で、A D P CM化された圧縮音声
データCAGI、CA G2、 ・か順次書き込ま
れる。
RA M 22 a 〜22 cと同様に、RA M
a〜Cの領域か設けられ、同図りに示すように、オーデ
ィオDSP33で、A D P CM化された圧縮音声
データCAGI、CA G2、 ・か順次書き込ま
れる。
このようにビデオ信号とオーディオ信号は同様のタイミ
ンクでもって処理され、IIAT130には、シーンチ
ェンジかあっても、各圧縮基準期間の圧縮画像データC
VGI、CV G2、 ・・・と圧縮音声データCAG
I、CA G2、・・・とが対応し・て記録される(同
図E参¥り。
ンクでもって処理され、IIAT130には、シーンチ
ェンジかあっても、各圧縮基準期間の圧縮画像データC
VGI、CV G2、 ・・・と圧縮音声データCAG
I、CA G2、・・・とが対応し・て記録される(同
図E参¥り。
次に、再生系について説明する。
DAT130より再生される第4図および第6図に示す
ようなデータは、分離回路41に供給される。分離回路
41の動作は、コントローラ110によって制御され、
再生データより画像データ、音声データおよび制御デー
タが分離される。
ようなデータは、分離回路41に供給される。分離回路
41の動作は、コントローラ110によって制御され、
再生データより画像データ、音声データおよび制御デー
タが分離される。
分離回路41でもって分離される制御データは制御デー
タ判別回路42に供給され、同期コード、モードコード
、制御コードの判別が行なわれ、その判別結果はコント
ローラ110に供給される。
タ判別回路42に供給され、同期コード、モードコード
、制御コードの判別が行なわれ、その判別結果はコント
ローラ110に供給される。
そして、このコントローラ110の制御によって、後述
する画像伸長部、オーディオDSP33等の再生信号処
理系で、再生された画像データ、音声データの形式およ
び圧縮方式に対応した処理が行なわれるようにされる。
する画像伸長部、オーディオDSP33等の再生信号処
理系で、再生された画像データ、音声データの形式およ
び圧縮方式に対応した処理が行なわれるようにされる。
これにより、再生される画像データ、音声データがとの
ような場合であっても対処できるようになる。なお、以
下では第4図または第6図のようなデータが再生される
場合について述べることにする。
ような場合であっても対処できるようになる。なお、以
下では第4図または第6図のようなデータが再生される
場合について述べることにする。
また、43は同期信号およびクロックの発生回路である
。この発生回#i43の動作はコントローラ110によ
って制御される。そして、発生回路43からは、周波数
4 f sc/ 3のクロックCKPI、垂直同期信号
VDP、水平同期信号HD?および周波数8 f sc
のクロックCK P2が出力される。
。この発生回#i43の動作はコントローラ110によ
って制御される。そして、発生回路43からは、周波数
4 f sc/ 3のクロックCKPI、垂直同期信号
VDP、水平同期信号HD?および周波数8 f sc
のクロックCK P2が出力される。
RAMコントローラ120には、発生回路43より出力
されるクロックCKPIが供給されると共に、垂直同期
信号VDP、水平同期信号HDPが基準同期信号として
供給される。また、コントローラ110には、発生回路
43より出力される周波数8fscのクロックCKP2
がマスタークロックとして供給されると共に、垂直同期
信号VDP、水平同期信号HDPが基準同期信号として
供給される。
されるクロックCKPIが供給されると共に、垂直同期
信号VDP、水平同期信号HDPが基準同期信号として
供給される。また、コントローラ110には、発生回路
43より出力される周波数8fscのクロックCKP2
がマスタークロックとして供給されると共に、垂直同期
信号VDP、水平同期信号HDPが基準同期信号として
供給される。
また、分離回路41より分離される各圧縮基準期間の基
準画像データVBNおよび差分圧縮画像データΔcl〜
Δc29は、接続スイッチ44および切換スイッチ45
を介してビデオRAM22a〜22Cに供給されて、所
定のアドレスに順次書き込まれる。
準画像データVBNおよび差分圧縮画像データΔcl〜
Δc29は、接続スイッチ44および切換スイッチ45
を介してビデオRAM22a〜22Cに供給されて、所
定のアドレスに順次書き込まれる。
制御ラインは図示せずも、接続スイッチ44、切換スイ
ッチ45は、コントローラ110によって切換制御され
る。接続スイッチ44は再生時にオンとされる。切換ス
イッチ45は、各圧縮基準期間毎に、alll、b側、
clll、all、6116に順次接続される。
ッチ45は、コントローラ110によって切換制御され
る。接続スイッチ44は再生時にオンとされる。切換ス
イッチ45は、各圧縮基準期間毎に、alll、b側、
clll、all、6116に順次接続される。
ビデオRAM22a〜22cの書き込み読み出しは、R
AMコントローラ120によって制御される。RA M
22 a〜22cには、それぞれ切換スイッチ45が
8〜cmに接続されている1圧縮基準期間に、分離回路
41で分離される基準画像データVBNおよび差分圧縮
画像データΔC1〜ΔC29が書き込まれる。
AMコントローラ120によって制御される。RA M
22 a〜22cには、それぞれ切換スイッチ45が
8〜cmに接続されている1圧縮基準期間に、分離回路
41で分離される基準画像データVBNおよび差分圧縮
画像データΔC1〜ΔC29が書き込まれる。
これらビデオRAM22a〜22cに書き込まれた基準
画像データVBNおよび差分圧縮画像データΔcl〜Δ
c29は、続く1圧縮基準期間に読み出される。
画像データVBNおよび差分圧縮画像データΔcl〜Δ
c29は、続く1圧縮基準期間に読み出される。
ビデオRAM22a〜22cより読み出される基準画像
データVBNおよび差分圧縮画像データΔc1〜Δc2
9は切換スイッチ23を介して画像伸長部46に供給さ
れる。制御ラインは図示せずも、切換スイッチ23はコ
ントローラ110によって切換制御される。切換スイッ
チ23は、ビデオRAM 22 a〜22cより画像デ
ータが読み出される期間は、それぞれalll〜cfl
ljに接続される。
データVBNおよび差分圧縮画像データΔc1〜Δc2
9は切換スイッチ23を介して画像伸長部46に供給さ
れる。制御ラインは図示せずも、切換スイッチ23はコ
ントローラ110によって切換制御される。切換スイッ
チ23は、ビデオRAM 22 a〜22cより画像デ
ータが読み出される期間は、それぞれalll〜cfl
ljに接続される。
画像伸長部46の動作は、上述したように制御コードに
基づきコントローラ110によって制御され、画像圧縮
部19と逆の処理が行なわれる。
基づきコントローラ110によって制御され、画像圧縮
部19と逆の処理が行なわれる。
画像伸長部46では、基準画像データ1’ B Hに対
しては、以下の処理が行なわれる。まず、9ビツトのデ
ータが信号Y、 U、 Vのそれぞれ8ビツトに伸
長される。次に、補間処理が行なわれ、信号Y、、U、
Vのそれぞれに間する1フレームのサンプル数が倍とさ
れる。これにより、第1フレームの画像データが形成さ
れる。
しては、以下の処理が行なわれる。まず、9ビツトのデ
ータが信号Y、 U、 Vのそれぞれ8ビツトに伸
長される。次に、補間処理が行なわれ、信号Y、、U、
Vのそれぞれに間する1フレームのサンプル数が倍とさ
れる。これにより、第1フレームの画像データが形成さ
れる。
また、差分圧縮画像データΔc1〜Δ+:29に対して
は、それぞれ以下の処理が行なわれる。まず、基準画像
データを用いて、差分データが9ビツトのデータに戻さ
れる。次に、9ヒツトのデータが信号y、 u、
vのそれぞれ8ビツトに伸長される。
は、それぞれ以下の処理が行なわれる。まず、基準画像
データを用いて、差分データが9ビツトのデータに戻さ
れる。次に、9ヒツトのデータが信号y、 u、
vのそれぞれ8ビツトに伸長される。
さらに、補間処理が行なわれ、信号y、 u、 v
のそれぞれに間する】フレームのサンプル数が倍とされ
る。これにより、第2フレーム〜第30フレームの画像
データか形成される。
のそれぞれに間する】フレームのサンプル数が倍とされ
る。これにより、第2フレーム〜第30フレームの画像
データか形成される。
画像伸長部46より出力される信号Y、 U、 V
はマトリックス回路47に供給され、このマトリックス
回路47より出力される原色信号R,G、BはD/A変
換器48に供給される。D/A変換器4日には、発生回
路43よりクロックCK PIが供給される。そして、
D/A変換器48より出力されるアナログの原色信号R
,GSBは、それぞれビデオアウトの端子49R149
G、49Bに導出される。
はマトリックス回路47に供給され、このマトリックス
回路47より出力される原色信号R,G、BはD/A変
換器48に供給される。D/A変換器4日には、発生回
路43よりクロックCK PIが供給される。そして、
D/A変換器48より出力されるアナログの原色信号R
,GSBは、それぞれビデオアウトの端子49R149
G、49Bに導出される。
端子50は同期信号の出力端子であり、この端子50に
は、発生回路43より出力される復号同期信号5YNC
が導出される。
は、発生回路43より出力される復号同期信号5YNC
が導出される。
また、分離回路41で分離される音声データは、オーデ
ィオDSP33に供給されて、ADPCM信号の復調が
行なわれる。そして、オーディオDSP33より出力さ
れる左右のオーディオ信号SAL、SARは、アンプ3
5を介してオーディオアウトの端子36に導出される。
ィオDSP33に供給されて、ADPCM信号の復調が
行なわれる。そして、オーディオDSP33より出力さ
れる左右のオーディオ信号SAL、SARは、アンプ3
5を介してオーディオアウトの端子36に導出される。
なお、シーンチェンジがあると、1秒間の圧縮基準期間
の途中であっても、信号処理状態がリセットされる。つ
まり、切換スイッチ45が切り換えられて、次のビデオ
RAMに書き込みが開始される。l圧縮基準期間後に行
なわれる画像伸長部46の処理に間しても、シーンチェ
ンジ後の基準画像データVBNより第1フレームの画像
データの形成が開始される。
の途中であっても、信号処理状態がリセットされる。つ
まり、切換スイッチ45が切り換えられて、次のビデオ
RAMに書き込みが開始される。l圧縮基準期間後に行
なわれる画像伸長部46の処理に間しても、シーンチェ
ンジ後の基準画像データVBNより第1フレームの画像
データの形成が開始される。
なお、オーディオ系の信号処理状態に間しても、ビデオ
系と同様にリセットされる。
系と同様にリセットされる。
第9図は、ビデオ信号とオーディオ信号に間する再生系
のタイミングチャートを示したものである。
のタイミングチャートを示したものである。
DAT130からは、各圧縮基準期間の圧縮画像データ
CV Gl、 CV G2、・・と、圧縮音声データ
CAGI、CAG2、 ・とが対応して再生される(
第9図A替照)。
CV Gl、 CV G2、・・と、圧縮音声データ
CAGI、CAG2、 ・とが対応して再生される(
第9図A替照)。
ビデオRAM22a 〜22cには、同図Bに示すよう
に、再生された圧縮画像データCVGI、CV G2、
・・が順次書き込まれる。
に、再生された圧縮画像データCVGI、CV G2、
・・が順次書き込まれる。
また、RA M 34のRA M a、 −cの領域に
は、同図Cに示すように、再生された圧縮音声データC
AGI、CAG2、・・が順次書き込まれる。
は、同図Cに示すように、再生された圧縮音声データC
AGI、CAG2、・・が順次書き込まれる。
このように圧縮画像データと圧縮音声データは同様のタ
イミングでもって処理され、端子49R〜49Bと36
には、それぞれ各圧縮基準期間のビデオ信号VGI、V
G2、・・とオーディオ信号AGI、 AC3、・・
が対応して出力される(同図り、 E参照)。
イミングでもって処理され、端子49R〜49Bと36
には、それぞれ各圧縮基準期間のビデオ信号VGI、V
G2、・・とオーディオ信号AGI、 AC3、・・
が対応して出力される(同図り、 E参照)。
第10図は、通常再生時のビデオ系の動作を示すフロー
チャートである。
チャートである。
同図において、キーボード140の再生キーがオンとさ
れると、ステップ51で、同期コード2または3または
4が入力されたか否か判断される。
れると、ステップ51で、同期コード2または3または
4が入力されたか否か判断される。
これらの同期コードのいずれかが入力されるときには、
ステップ52て、制御領域に同期コードに続いて配され
たモードコードおよび制御コードが取り込まれ、画像伸
長部46等が再生される圧縮画像データに対応した動作
をするようにセットされる。
ステップ52て、制御領域に同期コードに続いて配され
たモードコードおよび制御コードが取り込まれ、画像伸
長部46等が再生される圧縮画像データに対応した動作
をするようにセットされる。
次に、ステップ53て、同期コード1が入力されたか否
か判断される。同期コーF’ 1が入力されるときには
、ステップ54で、いずれかのビデオRAM(ビデオR
AM22a 〜22cは順次使用)にl圧縮基準期間分
の圧縮画像データの入力を開始する。
か判断される。同期コーF’ 1が入力されるときには
、ステップ54で、いずれかのビデオRAM(ビデオR
AM22a 〜22cは順次使用)にl圧縮基準期間分
の圧縮画像データの入力を開始する。
次に、ステップ55て、同期コード1が入力されたか否
か判断される。同期コード1が入力されるときには、ス
テップ56で、次のビデオRAMに1圧縮基/j期間分
の圧縮画像データの入力を開始する。
か判断される。同期コード1が入力されるときには、ス
テップ56で、次のビデオRAMに1圧縮基/j期間分
の圧縮画像データの入力を開始する。
次に、ステップ57て、前の圧縮基準期間にビデオRA
Mに書き込まれた圧縮画像データを順次読み出して画
像伸長部46で伸長処理を開始する。
Mに書き込まれた圧縮画像データを順次読み出して画
像伸長部46で伸長処理を開始する。
そし・て、端子49R〜49Bに接続されるモニタ(図
示せず)に画像を表示する。
示せず)に画像を表示する。
次に、ステップ58て、同期コードlが入力されたか否
か判断される。同期コード1が入力されるときには、ス
テップ59で、キーボード140の停止キーがオンが否
か判断される。
か判断される。同期コード1が入力されるときには、ス
テップ59で、キーボード140の停止キーがオンが否
か判断される。
停止キーがオンでないときには、ステップ56に戻って
上述した動作を繰り返し、一方、停止キ−がオンである
ときには、再生動作を停止する。
上述した動作を繰り返し、一方、停止キ−がオンである
ときには、再生動作を停止する。
なお、ステップ57における伸長処理は、前の圧縮基準
期間にビデオRAM22a〜22cのいずれかに書き込
まれた圧縮画像データの伸長処理が終了してから、続く
圧縮基準期間分の処理に入る。
期間にビデオRAM22a〜22cのいずれかに書き込
まれた圧縮画像データの伸長処理が終了してから、続く
圧縮基準期間分の処理に入る。
そのため、途中でシーンチェンジがあるときには、ある
圧縮基準期間の圧縮画像データを−のビデオRAMより
読み出して伸長処理をしている期間に、他の2つのビデ
オRAMに亘って圧縮画像データの書き込み処理が行な
われる(第91!I C。
圧縮基準期間の圧縮画像データを−のビデオRAMより
読み出して伸長処理をしている期間に、他の2つのビデ
オRAMに亘って圧縮画像データの書き込み処理が行な
われる(第91!I C。
Dのシーンチェンジ部参!]il)。つまり、2つのビ
デオRAMの一方には、シーンチェンジ前の圧縮画像デ
ータ(CV G N+1)が書き込まれ、他方にはシー
ンチェンジ後の圧縮画像データ(CV G N+2)が
書き込まれる。この意味で、3個のビデオRAM22a
〜22cが使用されている。
デオRAMの一方には、シーンチェンジ前の圧縮画像デ
ータ(CV G N+1)が書き込まれ、他方にはシー
ンチェンジ後の圧縮画像データ(CV G N+2)が
書き込まれる。この意味で、3個のビデオRAM22a
〜22cが使用されている。
上述せずも、画像圧縮部19ての圧縮処理、画像伸長部
46での伸長処理をするICとしては、例えばインテル
社の圧縮伸長用のIC[8275OPBコ がある。
46での伸長処理をするICとしては、例えばインテル
社の圧縮伸長用のIC[8275OPBコ がある。
次に、スチル再生、ストロボ再生等の特殊再生について
説明する。
説明する。
まず、スチル再生について説明する。スチル再生におけ
る再生テープ走行速度は、通常再生の場合と同じである
。
る再生テープ走行速度は、通常再生の場合と同じである
。
第11図は、基準画像データによる静止画像を、手動操
作でもって順次表示するスチル再生(第1のスチル再生
)の動作を示すフローチャートである。
作でもって順次表示するスチル再生(第1のスチル再生
)の動作を示すフローチャートである。
同図において、キーボード140の操作で第1のスチル
再生が指定されると、ステップ61で、同期コード2ま
たは3または4が入力されたか否か判断される。
再生が指定されると、ステップ61で、同期コード2ま
たは3または4が入力されたか否か判断される。
これらの同期コードのいずれかが入力されるときには、
ステップ62て、制m領域に同期コードに続いて配され
たモートコードおよび制御コードが取り込まれ、画像伸
長部46等が再生される圧縮画像データに対応した動作
をするようにセ・ソトされる。
ステップ62て、制m領域に同期コードに続いて配され
たモートコードおよび制御コードが取り込まれ、画像伸
長部46等が再生される圧縮画像データに対応した動作
をするようにセ・ソトされる。
次に、ステップ63で、同期コード1が入力されたか否
か判断される。同期コードlが入力されるときには、ス
テップ64で、いずれかのビデオRAM(ビデオRA
M 22 a 〜22 cは順次使用)に基準画像デー
タを書き込む。
か判断される。同期コードlが入力されるときには、ス
テップ64で、いずれかのビデオRAM(ビデオRA
M 22 a 〜22 cは順次使用)に基準画像デー
タを書き込む。
次に、ステップ65で、ビデオRAMより基準画像デー
タを読み出し、画像伸長部46で伸長処理をして1フレ
一ム分の画像データを形成し、このlフレーム分の画像
データをメモリに格納する。
タを読み出し、画像伸長部46で伸長処理をして1フレ
一ム分の画像データを形成し、このlフレーム分の画像
データをメモリに格納する。
そして、このメモリより1フレ一ム分の画像データを繰
り返し読み出して、端子49R〜49Bに接続されるモ
ニタに、基準画像データによる静止画像を表示する。
り返し読み出して、端子49R〜49Bに接続されるモ
ニタに、基準画像データによる静止画像を表示する。
次に、ステップ66で、DAT 130は再生ポーズの
状態とされる。
状態とされる。
次に、ステップ67て、キーボード140の再生キーが
オンであるか否か判断される。再生キーがオンであると
きには、ステップ68で、DAT130の再生ポーズの
状態が解除されて、ステップ61に戻る。そして、上述
したと同様の動作により、次の圧縮基準期間の基準画像
データによる静止画像が表示される。
オンであるか否か判断される。再生キーがオンであると
きには、ステップ68で、DAT130の再生ポーズの
状態が解除されて、ステップ61に戻る。そして、上述
したと同様の動作により、次の圧縮基準期間の基準画像
データによる静止画像が表示される。
ステップ67で、再生キーがオンでないときには、ステ
ップ69で、キーボード140の停止キーがオンである
か否か判断される。停止キーがオンでないときには、ス
テップ67に戻る。
ップ69で、キーボード140の停止キーがオンである
か否か判断される。停止キーがオンでないときには、ス
テップ67に戻る。
ステップ69て、停止キーがオンであるときには、第1
のスチル再生動作を停止する。
のスチル再生動作を停止する。
第12図は、シーンチェンジ直後の基準画像データによ
る静止画像を、手動操作でもって順次表示するスチル再
生(第2のスチル再生)の動作を示すフローチャートで
ある。
る静止画像を、手動操作でもって順次表示するスチル再
生(第2のスチル再生)の動作を示すフローチャートで
ある。
同図において、キーボード140の操作で第2のスチル
再生が指定されると、ステップ71て、同期コード2ま
たは3または4が入力されたか否か判断される。
再生が指定されると、ステップ71て、同期コード2ま
たは3または4が入力されたか否か判断される。
これらの同期コートのいずれかが入力されるときには、
ステップ72て、制御領域に同期コードに続いて配され
たモートコードか取り込まれ、ステップ73て、モート
コートのシーンチェンジの有無を示すデータに基づき、
シーンチェンジが有るか否か判断される。シーンチェン
ジがないときには、ステップ71に戻る。
ステップ72て、制御領域に同期コードに続いて配され
たモートコードか取り込まれ、ステップ73て、モート
コートのシーンチェンジの有無を示すデータに基づき、
シーンチェンジが有るか否か判断される。シーンチェン
ジがないときには、ステップ71に戻る。
シーンチェンジがあるときには、ステップ74で、モー
ドコードに続いて配された制御コードが取り込まれる。
ドコードに続いて配された制御コードが取り込まれる。
そして、モードコードおよび制御コードに基づいて、画
像伸長部46等が再生される圧縮画像データに対応した
動作をするようにセットされる。
像伸長部46等が再生される圧縮画像データに対応した
動作をするようにセットされる。
次に、ステップ75で、同期コード1が人力されたか否
か判断される。同期コード1が入力されるときには、ス
テップ76で、いずれかのビデオRAM (ビデオRA
M22a 〜22cは順次使用)にシーンチェンジ直後
の基準画像データを書き込む。
か判断される。同期コード1が入力されるときには、ス
テップ76で、いずれかのビデオRAM (ビデオRA
M22a 〜22cは順次使用)にシーンチェンジ直後
の基準画像データを書き込む。
次に、ステップ77で、ビデオRAMより基準画像デー
タを読み出し、画像伸長部46で伸長処理をして1フレ
一ム分の画像データを形成し、この1フレ一ム分の画像
データをメモリに格納する。
タを読み出し、画像伸長部46で伸長処理をして1フレ
一ム分の画像データを形成し、この1フレ一ム分の画像
データをメモリに格納する。
そして、このメモリより1フレ一ム分の画像データを繰
り返し読み出して、端子49R〜49Bに接続されるモ
ニタに、シーンチェンジ直後の基準画像データによる静
止画像を表示する。
り返し読み出して、端子49R〜49Bに接続されるモ
ニタに、シーンチェンジ直後の基準画像データによる静
止画像を表示する。
次に、ステップ78で、DAT 130は再生ポーズの
状態とされる。
状態とされる。
次に、ステップ79て、キーボード140の再生キーが
オンであるか否か判断される。再生キーがオンであると
きには、ステップ80で、DAT130の再生ポーズの
状態が解除されて、ステップ71に戻る。そして、上述
したと同様の動作により、次のシーンチェンジ直後の基
準画像データによる静止画像が表示される。
オンであるか否か判断される。再生キーがオンであると
きには、ステップ80で、DAT130の再生ポーズの
状態が解除されて、ステップ71に戻る。そして、上述
したと同様の動作により、次のシーンチェンジ直後の基
準画像データによる静止画像が表示される。
ステップ79で、再生キーがオンでないときには、ステ
ップ81で、キーボード140の停止キーがオンである
か否か判断される。停止キーがオンでないときには、ス
テップ79に戻る。
ップ81で、キーボード140の停止キーがオンである
か否か判断される。停止キーがオンでないときには、ス
テップ79に戻る。
ステップ81て、停止キーがオンであるときには、第2
のスチル再生動作を停止する。
のスチル再生動作を停止する。
第13図は、基準画像データによる静止画像を、所定時
間間隔をもって自動的に順次表示するスチル再生(第3
のスチル再生)の動作を示すフローチャートである。第
11図と対応するステップには、同一符号を付して示し
ている。
間間隔をもって自動的に順次表示するスチル再生(第3
のスチル再生)の動作を示すフローチャートである。第
11図と対応するステップには、同一符号を付して示し
ている。
同図において、ステップ66で、DAT 130を再生
ポーズ状態としたのち、ステップ91で、時間tが経過
したか否か判断される。
ポーズ状態としたのち、ステップ91で、時間tが経過
したか否か判断される。
時間tが経過したときには、ステップ92で、キーボー
ド140の停止キーがオンであるか否か判断される。停
止キーがオンでないときここは、ステップ68で、DA
T130の再生ポーズ状態が解除され、ステップ61に
戻る。
ド140の停止キーがオンであるか否か判断される。停
止キーがオンでないときここは、ステップ68で、DA
T130の再生ポーズ状態が解除され、ステップ61に
戻る。
ステップ92て、停止キーがオンであるときには、第3
のスチル再生動作を停止する。
のスチル再生動作を停止する。
その他は、第11図例と同様である。
この第3のスチル再生においては、時間tて決まる時間
間隔をもって、各圧縮基準期間の基準画像データによる
静止画像が順次自動的にモニタに表示される。
間隔をもって、各圧縮基準期間の基準画像データによる
静止画像が順次自動的にモニタに表示される。
第14図は、シーンチェンジ直後の基準画像データによ
る静止画像を、自動的に順次表示するスチル再生(第4
のスチル再生)の動作を示すフローチャートである。第
12図と対応するステップには、同一符号を付して示し
ている。
る静止画像を、自動的に順次表示するスチル再生(第4
のスチル再生)の動作を示すフローチャートである。第
12図と対応するステップには、同一符号を付して示し
ている。
同図において、ステップ78で、DAT 130を再生
ポーズ状態としたのち、ステップ94で、時間tが経過
したか否か判断される。
ポーズ状態としたのち、ステップ94で、時間tが経過
したか否か判断される。
時間tが経過したときには、ステップ95で、キーボー
ド140の停止キーがオンであるか否か判断される。停
止キーがオンでないときには、ステップ80で、D A
T 130の再生ポーズ状態が解除され、ステップ7
1に戻る。
ド140の停止キーがオンであるか否か判断される。停
止キーがオンでないときには、ステップ80で、D A
T 130の再生ポーズ状態が解除され、ステップ7
1に戻る。
ステップ95て、停止キーがオンであるときには、第4
のスチル再生動作を停止する。
のスチル再生動作を停止する。
その他は、第12図例と同様である。
この第4のスチル再生においては、時間tの経過後に次
のシーンチェンジが検出され、シーンチェンジ直後の基
準画像データによる静止画像が順次自動的にモニタに表
示される。
のシーンチェンジが検出され、シーンチェンジ直後の基
準画像データによる静止画像が順次自動的にモニタに表
示される。
なお、第10図のフローチャートで示す通常再生の動作
をしている状態で、例えばキーボード140のボーズキ
ーをオンとして再生ポーズ状態とするとき、直前に画像
伸長部46で形成される1フレームの画像による静止画
像をモニタに表示させるように構成し、任意のフレーム
の静止画像をモニタできるようにすることもできる。
をしている状態で、例えばキーボード140のボーズキ
ーをオンとして再生ポーズ状態とするとき、直前に画像
伸長部46で形成される1フレームの画像による静止画
像をモニタに表示させるように構成し、任意のフレーム
の静止画像をモニタできるようにすることもできる。
次に、ストロボ再生について説明する。ストロボ再生に
おける再生テープ走行速度は、通常再生の場合と同じで
ある。
おける再生テープ走行速度は、通常再生の場合と同じで
ある。
第15図は、ストロボ再生の動作を示すフローチャート
である。
である。
同図において、キーボード140の操作でストロボ再生
が指定されると、ステップ151で、同期コード2また
は3または4が入力されたか否か判断される。
が指定されると、ステップ151で、同期コード2また
は3または4が入力されたか否か判断される。
これらの同期コードのいずれかが入力されるときには、
ステップ152で、制御領域に同期コードに続いて配さ
れたモードコードおよび制御コードが取り込まれ、画像
伸長部46等が再生される圧縮画像データに対応した動
作をするようにセットされる。
ステップ152で、制御領域に同期コードに続いて配さ
れたモードコードおよび制御コードが取り込まれ、画像
伸長部46等が再生される圧縮画像データに対応した動
作をするようにセットされる。
次に、ステップ153て、同期コード1が入力されたか
否か判断される。同期コード1が入力されるときには、
ステップ154で、いずれかのビデオRAM (ビデオ
RA M 22 a 〜22 cは順次使用)に1圧縮
基準期閏分の圧縮画像データの入力を開始する。
否か判断される。同期コード1が入力されるときには、
ステップ154で、いずれかのビデオRAM (ビデオ
RA M 22 a 〜22 cは順次使用)に1圧縮
基準期閏分の圧縮画像データの入力を開始する。
次に、ステップ155で、同期コード1が人力されたか
否か判断される。同期コート1が入力されるときには、
ステップ156で、N=0にセットされ、ステップ15
7て、L=1にセットされ、そして、ステップ158で
、次のビデオRAMに1圧縮基準期間分の圧縮画像デー
タの入力を開始する。
否か判断される。同期コート1が入力されるときには、
ステップ156で、N=0にセットされ、ステップ15
7て、L=1にセットされ、そして、ステップ158で
、次のビデオRAMに1圧縮基準期間分の圧縮画像デー
タの入力を開始する。
次に、ステップ159て、前の圧縮基準期間にビデオR
AMに書き込まれた基準画像データを読み出して画像伸
長部46で伸長処理をする。そして、端子49R−49
Bに接続されるモニタ(図示せず)に基準画像データに
よる静止画像を表示する。
AMに書き込まれた基準画像データを読み出して画像伸
長部46で伸長処理をする。そして、端子49R−49
Bに接続されるモニタ(図示せず)に基準画像データに
よる静止画像を表示する。
次に、ステップ160て、N=N+ 1とされ、差分圧
縮画像データΔcNをビデオRAMより読み出して伸長
処理をする。
縮画像データΔcNをビデオRAMより読み出して伸長
処理をする。
次に、ステップ161で、NがL X M+ 1 ニ等
しいか否か判断される。ここで、Mはストロボ表示にお
けるフレームスキップ数であり、キーボード140でも
って予め設定される。
しいか否か判断される。ここで、Mはストロボ表示にお
けるフレームスキップ数であり、キーボード140でも
って予め設定される。
ステップ161で、等しくないときには、ステップ16
0に戻って、上述したと同様の処理をする。一方、等し
くなるときには、ステップ162て、差分圧縮画像デー
タΔcNによる静止画像をモニタに表示する。
0に戻って、上述したと同様の処理をする。一方、等し
くなるときには、ステップ162て、差分圧縮画像デー
タΔcNによる静止画像をモニタに表示する。
次に、ステップ163で、同期コード1が人力されたか
否か判断される。同期コード1が人力されないときには
、ステップ164で、L=L+1とされて、ステップ1
60に戻って、上述したと同様の動作をする。
否か判断される。同期コード1が人力されないときには
、ステップ164で、L=L+1とされて、ステップ1
60に戻って、上述したと同様の動作をする。
ステップ163で、同期コード1が入力されるときには
、ステップ165で、キーボード140の停止キーがオ
ンか否か判断される。
、ステップ165で、キーボード140の停止キーがオ
ンか否か判断される。
停止キーがオンでないときには、ステップ156に戻っ
て上達しと同様の動作を繰り返し、一方、停止キーがオ
ンであるときには、ストロボ再生動作を停止する。
て上達しと同様の動作を繰り返し、一方、停止キーがオ
ンであるときには、ストロボ再生動作を停止する。
このようなストロボ再生動作においては、各圧縮基準期
間において、Mフレームおきのフレームの画像データに
よる静止画像が順次モニタに表示され、いわゆるストロ
ボ表示が行なわれる。
間において、Mフレームおきのフレームの画像データに
よる静止画像が順次モニタに表示され、いわゆるストロ
ボ表示が行なわれる。
次に、早送り再生について説明する。
第16図Aは、通常再生時における再生画像データを示
しており、VBI、VB2、 ・・は、各圧縮基準期
間の基準画像データであり、通常再生時には1柱間隔を
もって再生される。
しており、VBI、VB2、 ・・は、各圧縮基準期
間の基準画像データであり、通常再生時には1柱間隔を
もって再生される。
本例においては、ある基準画像データ、例えばVBIが
再生されたら、DAT 130の再生テープ走行速度を
ノーマル速度の2倍にして2秒間走行させ、その後再生
テープ走行速度をノーマル速度に戻して、次の基準画像
データを再生する(同図Bに図示)。
再生されたら、DAT 130の再生テープ走行速度を
ノーマル速度の2倍にして2秒間走行させ、その後再生
テープ走行速度をノーマル速度に戻して、次の基準画像
データを再生する(同図Bに図示)。
以下、同様の動作を繰り返すようにされる。
基準画像データを再生する前に、再生テープ走行速度を
ノーマルに戻すのは、回転ヘッドを記録トラックを横切
ることなく正しく走査させるためである。
ノーマルに戻すのは、回転ヘッドを記録トラックを横切
ることなく正しく走査させるためである。
上述したような再生動作によって、同図Cに示すように
、3.15秒間隔をもって基準画像データVBI、VB
6、V B 11、・・・カ再生すレル。
、3.15秒間隔をもって基準画像データVBI、VB
6、V B 11、・・・カ再生すレル。
なお、破線図示の部分では、回転ヘッドが記録トラック
を横切って走査しており、正しい画像データは得られな
い。
を横切って走査しており、正しい画像データは得られな
い。
このように再生される基準画像データVBLVB6、V
B 11、 ・・は、同図りに示すように、ビデオ
RA M 22 a〜22cに順次書き込まれる。
B 11、 ・・は、同図りに示すように、ビデオ
RA M 22 a〜22cに順次書き込まれる。
そして、ビデオRAM22a〜22cに書き込まれた基
準画像データが読み出され、画像伸長部46に供給され
て伸長処理され、1フレ一ム分の画像データが形成され
る。そして、この1フレ一ム分の画像データによる静止
画像が、次に再生される基準画像データで1フレ一ム分
の画像データが形成されるまで表示され続ける(同図E
に図示)。
準画像データが読み出され、画像伸長部46に供給され
て伸長処理され、1フレ一ム分の画像データが形成され
る。そして、この1フレ一ム分の画像データによる静止
画像が、次に再生される基準画像データで1フレ一ム分
の画像データが形成されるまで表示され続ける(同図E
に図示)。
このように、通常再生時には、5秒の間隔をもって表示
される内容(例えば、基準画像データVB1、VB6に
よる画像)が、上述したような再生動作によって、3.
15秒の間隔をもって表示される。したがって、5/3
.15〜1. 6倍程度の早送り再生が行なわれる。
される内容(例えば、基準画像データVB1、VB6に
よる画像)が、上述したような再生動作によって、3.
15秒の間隔をもって表示される。したがって、5/3
.15〜1. 6倍程度の早送り再生が行なわれる。
第17図は、この早送り再生の動作を示すフローチャー
トである。
トである。
同図において、キーボード140の操作で早送り再生が
指定されると、ステップ171で、コントローラ110
によってDAT 130が制御され、ノーマル速度の再
生状態とされる。
指定されると、ステップ171で、コントローラ110
によってDAT 130が制御され、ノーマル速度の再
生状態とされる。
次に、ステップ172て、同期コート2または3または
4が入力されたか否か判断される。
4が入力されたか否か判断される。
これらの同期コードのいずれかが人力されるときには、
ステップ173て、制御値゛域に同期コードに続いて配
されたモードコードおよび制御コードが取り込まれ、画
像伸長部46等が再生される圧縮画像データに対応した
動作をするようにセット される。
ステップ173て、制御値゛域に同期コードに続いて配
されたモードコードおよび制御コードが取り込まれ、画
像伸長部46等が再生される圧縮画像データに対応した
動作をするようにセット される。
次に、ステップ174で、同期コード1が入力されたか
否か判断される。同期コード1が入力されるときには、
ステップ175で、いずれかのビデオRAM(ビデオR
AM22a 〜22cは順次使用される)に基準画像デ
ータを書き込む。
否か判断される。同期コード1が入力されるときには、
ステップ175で、いずれかのビデオRAM(ビデオR
AM22a 〜22cは順次使用される)に基準画像デ
ータを書き込む。
次に、ステップ176で、ビデオRAMより基準画像デ
ータを読み出し、画像伸長部46て伸長処理をして1フ
レ一ム分の画像データを形成し、この1フレ一ム分の画
像データをメモリに格納する。そして、このメモリより
1フレ一ム分の画像データを繰り返し読み出して、端子
49R〜49Bに接続されるモニタに、基準画像データ
による静止画像を表示する。
ータを読み出し、画像伸長部46て伸長処理をして1フ
レ一ム分の画像データを形成し、この1フレ一ム分の画
像データをメモリに格納する。そして、このメモリより
1フレ一ム分の画像データを繰り返し読み出して、端子
49R〜49Bに接続されるモニタに、基準画像データ
による静止画像を表示する。
ン欠に、ステ・ツブ177て、コントローラ110によ
ってD A T 130が制御され、テープ走行速度が
2倍速とされる。
ってD A T 130が制御され、テープ走行速度が
2倍速とされる。
次に、ステップ178で、2秒経過したか否か判断され
る。2秒経過したときには、ステップ179て、キーボ
ード140の停止キーがオンであるか否か判断される。
る。2秒経過したときには、ステップ179て、キーボ
ード140の停止キーがオンであるか否か判断される。
停止キーがオンでないときには、ステップ171に戻っ
て、上述したと同様の動作が行なわれ、停止キーがオン
であるときには、早送り再生を停止する。
て、上述したと同様の動作が行なわれ、停止キーがオン
であるときには、早送り再生を停止する。
なお、上述では約1・6倍の早送り再生が行なわれる例
を示したが、再生テープ走行速度の速さおよび走行時間
を調整することにより、任意の速度の早送り再生が可能
となる。
を示したが、再生テープ走行速度の速さおよび走行時間
を調整することにより、任意の速度の早送り再生が可能
となる。
次に、スロー再生について説明する。
第18図Aは、通常再生時における再生画像データを示
し、でおり、CVGI、CV G2、 ・・・は、各圧
縮基準期間の圧縮画像データ(基準画像データVBNと
差分圧縮画像データΔC1〜ΔC29)であり、通常再
生時には1秒毎に順次再生される。
し、でおり、CVGI、CV G2、 ・・・は、各圧
縮基準期間の圧縮画像データ(基準画像データVBNと
差分圧縮画像データΔC1〜ΔC29)であり、通常再
生時には1秒毎に順次再生される。
本例において、DAT130は、3圧縮基準朋間ノーマ
ル速度再生状態とされた後、その期間と同し期間たけ再
生ポーズ状態とされ、以下これが繰り返される。
ル速度再生状態とされた後、その期間と同し期間たけ再
生ポーズ状態とされ、以下これが繰り返される。
上述したようなりAT 130の動作によって、同図B
に示すように、3圧縮基準期間の圧縮画像データ(CV
GI〜CVG3)が連続して再生され、次に同し期間を
おいて、統く3圧縮基準期間の圧線画像データ(CVG
4〜CVG6)が連続して再生される。以下、同様の繰
り返しとされる。
に示すように、3圧縮基準期間の圧縮画像データ(CV
GI〜CVG3)が連続して再生され、次に同し期間を
おいて、統く3圧縮基準期間の圧線画像データ(CVG
4〜CVG6)が連続して再生される。以下、同様の繰
り返しとされる。
このように再生される各圧縮基準期間の圧縮画像データ
CvG1、CV G2、seeは、同I!ICに示すよ
うに、ビデオRAM22a〜22cに順次書き込まれる
。
CvG1、CV G2、seeは、同I!ICに示すよ
うに、ビデオRAM22a〜22cに順次書き込まれる
。
そして、ビデオRA M 22 a〜22cに書き込ま
れた圧縮−像データが読み出され、画像伸長部46に供
給されて伸長処理される。この場合、通常再生時と同様
に、圧縮画像データCVGI、C■G2、Φ争・より、
それぞれ30フレ一ム分の画像データVGI% VG2
、・・・が形成される。
れた圧縮−像データが読み出され、画像伸長部46に供
給されて伸長処理される。この場合、通常再生時と同様
に、圧縮画像データCVGI、C■G2、Φ争・より、
それぞれ30フレ一ム分の画像データVGI% VG2
、・・・が形成される。
そして、この画像データVGI、VG2、 ・・によ
る動画像がモニタに表示されるが、2フレームずつ連続
して同一画面が表示される。つまり、画像データVGI
、VG2、・・・による動画像の時間軸が2倍に伸長さ
れて表示される(同図りに図示)。
る動画像がモニタに表示されるが、2フレームずつ連続
して同一画面が表示される。つまり、画像データVGI
、VG2、・・・による動画像の時間軸が2倍に伸長さ
れて表示される(同図りに図示)。
このように、モニタに表示される動画像の時間軸が2倍
に伸長されるので、モニタには1/2のスロー画像が表
示されることになる。
に伸長されるので、モニタには1/2のスロー画像が表
示されることになる。
第19図は、このスロー再生の動作を示すフローチャー
トである。
トである。
同図において、キーボード140の操作でスロー再生が
指定されると、ステップ181で、コントローラ110
によってDAT I 30が#J御され、ノーマル速度
の再生状態とされる。
指定されると、ステップ181で、コントローラ110
によってDAT I 30が#J御され、ノーマル速度
の再生状態とされる。
次に、ステップ182て、同期コード2または3または
4が入力されたか否か判断される。
4が入力されたか否か判断される。
これらの同期コートのいずれかが入力されるときには、
ステップ183て、制御領域に同期コードに続いて配さ
れたモードコードおよび制御コートが取り込まれ、画像
伸長部46等が再生される圧縮画像データに対応した動
作をするようにセット される。
ステップ183て、制御領域に同期コードに続いて配さ
れたモードコードおよび制御コートが取り込まれ、画像
伸長部46等が再生される圧縮画像データに対応した動
作をするようにセット される。
次に、ステップ184て、N=0とされたのち、ステッ
プ185で、同期コート1が入力されたか否か判断され
る。
プ185で、同期コート1が入力されたか否か判断され
る。
同門コーF’ 1か入力されるときには、ステップ18
6で、N二N+1とされたのち、ステップ187で、N
=2か否か判断される。N=2でないときには、ステッ
プ188に直接進み、N=2であるときには、ステップ
189を介して、ステップ188に進む。
6で、N二N+1とされたのち、ステップ187で、N
=2か否か判断される。N=2でないときには、ステッ
プ188に直接進み、N=2であるときには、ステップ
189を介して、ステップ188に進む。
ステップ189では、ビデオRAM22a〜22Cに連
続して書き込まれる3圧縮基準期間分の圧縮画像データ
の読み出しを開始して画像伸長部46で伸長処理を始め
、端子49R〜49Bに接続されるモニタ(図示せず〉
に動画像を表示する。
続して書き込まれる3圧縮基準期間分の圧縮画像データ
の読み出しを開始して画像伸長部46で伸長処理を始め
、端子49R〜49Bに接続されるモニタ(図示せず〉
に動画像を表示する。
この場合、2フレームずつ連続して同一画面を表示する
。
。
ステップ188では、いずれかのビデオRAM(ビデオ
RAM22a〜22cは順次使用される)に1圧縮基準
期間分の圧縮画像データの入力を開始する。
RAM22a〜22cは順次使用される)に1圧縮基準
期間分の圧縮画像データの入力を開始する。
次に、ステップ190で、同期コート1が人力されたか
否か判断される。同期コーF’ Iが入力されるときに
は、ステップ191て、N=3であるか否か判断される
。N=3でないときには、ステップ186に戻り、上述
したと同様の動作を繰り返す。
否か判断される。同期コーF’ Iが入力されるときに
は、ステップ191て、N=3であるか否か判断される
。N=3でないときには、ステップ186に戻り、上述
したと同様の動作を繰り返す。
N=3であるときには、ステップ192て、コントロー
ラ110てもってDAT I 30が制御され、再生ポ
ーズ状態とされる。この時点て、ビデオRAM22a〜
22cには連続した3圧縮基準朋間分の圧縮画像データ
が書き込まれている。
ラ110てもってDAT I 30が制御され、再生ポ
ーズ状態とされる。この時点て、ビデオRAM22a〜
22cには連続した3圧縮基準朋間分の圧縮画像データ
が書き込まれている。
次に、ステップ193で、上述し、た3圧縮基準期間と
同じ時間T3が経過したか否か判断される。
同じ時間T3が経過したか否か判断される。
ここて、3秒としないのは、上述したシーンチェンジか
あるときには、3圧縮基準期間か3秒より短くなること
があるからである・ 次に、ステップ194て、コントローラ110によって
DAT130か制御され、再生ポーズ状態が解除され、
ステップ195で、N=Oとされたのち、ステップ19
6て、キーホード140の停止キーかオンか否か判断さ
れる。
あるときには、3圧縮基準期間か3秒より短くなること
があるからである・ 次に、ステップ194て、コントローラ110によって
DAT130か制御され、再生ポーズ状態が解除され、
ステップ195で、N=Oとされたのち、ステップ19
6て、キーホード140の停止キーかオンか否か判断さ
れる。
停止キーかオンでないときにζま、ステップI86に戻
って、上述した動作を繰り返し、一方、停止キーかオン
であるときには、スロー再生動作を停止する。
って、上述した動作を繰り返し、一方、停止キーかオン
であるときには、スロー再生動作を停止する。
なお、上述では3圧縮基準期間のノーマル速度再生状態
と、これと同じ期間の再生ポーズ状態とが繰り返される
例につき述べたものであるが、3圧縮基準期間は3個の
ビデオRAM22a〜22Cに対応して決められたもの
であり、これに限定されるものではない。例えば、1圧
縮基準期間あるいは2圧縮基準期間等とすることもでき
る。
と、これと同じ期間の再生ポーズ状態とが繰り返される
例につき述べたものであるが、3圧縮基準期間は3個の
ビデオRAM22a〜22Cに対応して決められたもの
であり、これに限定されるものではない。例えば、1圧
縮基準期間あるいは2圧縮基準期間等とすることもでき
る。
また、上述では1/2のスロー再生が行なわれる例を示
したが、ポーズ期間を調整することによきり、任意の速
度のスロー再生が可能となる。例えば、ポーズ期間をノ
ーマル速度再生される圧縮基準期間の2倍の期間とし、
3フレ一ム同一画面が表示されるようにすれば、モ
ニタに表示される動画像の時間軸が3倍に伸長されるの
で、1/3のスロー再生となる。
したが、ポーズ期間を調整することによきり、任意の速
度のスロー再生が可能となる。例えば、ポーズ期間をノ
ーマル速度再生される圧縮基準期間の2倍の期間とし、
3フレ一ム同一画面が表示されるようにすれば、モ
ニタに表示される動画像の時間軸が3倍に伸長されるの
で、1/3のスロー再生となる。
次に、逆転再生について説明する。
逆転再生を実現するために、記録データは、第20図に
示すように構成される。第4図例に対して、制御領域の
データ構成が変更される。
示すように構成される。第4図例に対して、制御領域の
データ構成が変更される。
すなわち、各圧縮基準期間に4個の同期コード1A〜4
AおよびモードコードIA−4Aが配される。これらは
、第4図例における同期コードおよびモードコードと同
様のものである。
AおよびモードコードIA−4Aが配される。これらは
、第4図例における同期コードおよびモードコードと同
様のものである。
第20図に示すものにおいては、さらに同期コードIA
〜4A、 モードコードIA〜4Aと対称位置(第4
図例では制御コードの領域)に、同期コードIB−4B
、モードコードIB〜4Bが配される。
〜4A、 モードコードIA〜4Aと対称位置(第4
図例では制御コードの領域)に、同期コードIB−4B
、モードコードIB〜4Bが配される。
同期コードIA〜4A、モードコードIA−4Aは通常
再生時に検出てきるようにされ、一方、同期コードIB
−4B、モードコードIB−4Bは逆転再生時に検出で
きるようにされる。
再生時に検出てきるようにされ、一方、同期コードIB
−4B、モードコードIB−4Bは逆転再生時に検出で
きるようにされる。
モードコードIA−4Aには、第4図例におけるモート
コートと同様に、通常再生方向の次の圧縮基準期間に対
応したデータが配される。
コートと同様に、通常再生方向の次の圧縮基準期間に対
応したデータが配される。
モードコードIB〜4Bには、逆転再生方向の次の圧縮
基準期間に対応したデータが配される。
基準期間に対応したデータが配される。
この中には、モードコードIA〜4Aと同様のデータの
他に、次の圧縮期間において、差分圧縮画像データΔc
1〜Δc29のデータ量の変動データや、シーンチェン
ジの発生直前期間であるか否かのデータ、その場合の期
間のデータ等が配される。
他に、次の圧縮期間において、差分圧縮画像データΔc
1〜Δc29のデータ量の変動データや、シーンチェン
ジの発生直前期間であるか否かのデータ、その場合の期
間のデータ等が配される。
なお、上述では差分圧縮画像データΔcl〜Δc29の
データ量が固定、したがって各差分圧縮画像データの配
置位置が固定であるものを示した。しかし、後述するよ
うに画像の状態に応じて差分圧縮画像データΔcl〜Δ
c29のデータ量を変動し、画像データの性能をよくす
ることがある。この場合、各差分圧縮画像データの配置
位置が変動する。そのため、後述するように、逆転再生
時に、ビデオRAM22a〜22cのアドレスを制御し
、逆方向から通常再生時の場合と全く同じアドレスに再
生データを書き込むには、各差分圧縮画像データΔc1
〜Δc29のデータ量を考慮する必要がある。
データ量が固定、したがって各差分圧縮画像データの配
置位置が固定であるものを示した。しかし、後述するよ
うに画像の状態に応じて差分圧縮画像データΔcl〜Δ
c29のデータ量を変動し、画像データの性能をよくす
ることがある。この場合、各差分圧縮画像データの配置
位置が変動する。そのため、後述するように、逆転再生
時に、ビデオRAM22a〜22cのアドレスを制御し
、逆方向から通常再生時の場合と全く同じアドレスに再
生データを書き込むには、各差分圧縮画像データΔc1
〜Δc29のデータ量を考慮する必要がある。
これが、モートコードに、差分圧縮画像データΔC1〜
Δc29のデータ量の変動データを配する理由である。
Δc29のデータ量の変動データを配する理由である。
このデータ量の変動に関しては、後述する。
記録データを第20図に示すように構成することにより
、通常再生時には、同期コー1’ I A −4A、モ
ートコードIA〜4Aを使用して再生動作が行なわれる
。
、通常再生時には、同期コー1’ I A −4A、モ
ートコードIA〜4Aを使用して再生動作が行なわれる
。
また、逆転再生時には、同期コードIB〜4B、モード
コードIB−4Bを使用し・て再生動作が行なわれる。
コードIB−4Bを使用し・て再生動作が行なわれる。
この場合、モートコードIB〜4Bに配された差分圧縮
画像データのデータ量の変動データ等に基づいて、ビデ
オRA M 22 a〜22cのアドレスが制御され、
逆方向から通常再生時の場合と全く同じアドレスに再生
データが書き込まれる。
画像データのデータ量の変動データ等に基づいて、ビデ
オRA M 22 a〜22cのアドレスが制御され、
逆方向から通常再生時の場合と全く同じアドレスに再生
データが書き込まれる。
これにより、その後の画像伸長部46における伸長処理
等は、通常再生時の場合と同様に行なわれ、モニタには
逆転再生の画面か表示される。
等は、通常再生時の場合と同様に行なわれ、モニタには
逆転再生の画面か表示される。
なお、第20図に示すような記録データの構成によって
、逆転方向のスチル再生、早送り再生、スロー再生も同
様に行なうことができる。
、逆転方向のスチル再生、早送り再生、スロー再生も同
様に行なうことができる。
次に、差分圧縮画像データΔc1〜Δc29のデータ量
の変動について説明する。
の変動について説明する。
第21図には、データ量の変動を実現する一例を示して
いる。
いる。
基準画像データの領域として、上述したデータ量が固定
の場合と同様に、276480ビツトが設けられる。
の場合と同様に、276480ビツトが設けられる。
また、差分圧縮画像データΔc1〜Δc29の領域とし
・で、それぞれが27200ビツトの31個の領域B1
−B51が設けられる。総領域は843200ビツトと
なる。
・で、それぞれが27200ビツトの31個の領域B1
−B51が設けられる。総領域は843200ビツトと
なる。
27200X31=843200ビツトなお、1圧縮基
準期間の画像領域は、上述したように1152000ビ
ツトであり、残りの32320ビツトは固定長調整用と
して使用される。
準期間の画像領域は、上述したように1152000ビ
ツトであり、残りの32320ビツトは固定長調整用と
して使用される。
基準画像データの領域には、基準画像データが配される
。これは上述したデータ量が固定の場合と同様である。
。これは上述したデータ量が固定の場合と同様である。
また、基本的には、差分圧縮画像データΔcl〜Δc2
9は、それぞれ領域81〜B29に配されるが、動きの
少ない画像から急激に動きの大きな画像へと変化し、差
分圧縮画像データを27200ヒツ)・の領域に収めき
れない場合には、2個以上の領域が使用される。
9は、それぞれ領域81〜B29に配されるが、動きの
少ない画像から急激に動きの大きな画像へと変化し、差
分圧縮画像データを27200ヒツ)・の領域に収めき
れない場合には、2個以上の領域が使用される。
二のように1個の差分圧縮画像データ222個以上の領
域を使用するときには、例えば図示するように制御コー
ドの頭の所に、その情報が配されて、記録される。
域を使用するときには、例えば図示するように制御コー
ドの頭の所に、その情報が配されて、記録される。
ブロック番号部には、2個以上の領域を使用する差分圧
縮画像データを示すデータ1〜29が配される。また、
個数部には、使用する領域の個数を示すデータ(例えば
、2個は「0」、3個は「1」)が配される。
縮画像データを示すデータ1〜29が配される。また、
個数部には、使用する領域の個数を示すデータ(例えば
、2個は「0」、3個は「1」)が配される。
例えば、差分圧縮画像データΔC5、Δc20に、それ
ぞれ2個の領域が使用されるときには、最初のブロック
番号部のデータとして「5」、個数部のデータとして「
0」、次のブロック番号部のデータとして「20」、個
数部のデータとして「0」か配される。
ぞれ2個の領域が使用されるときには、最初のブロック
番号部のデータとして「5」、個数部のデータとして「
0」、次のブロック番号部のデータとして「20」、個
数部のデータとして「0」か配される。
これにより、画像データΔC1〜ΔC4は、それぞれ領
域Bl−B4に配され、画像データΔC5は領域B5お
よびB6に配され、画像データΔC6〜Δc19は、そ
れぞれ領域B7〜B20に配され、画像データΔc20
は領域B2+およびB22に配され、画像データΔc2
1〜Δc29は、それぞれ領域B23〜B31に配され
ていることが示される。
域Bl−B4に配され、画像データΔC5は領域B5お
よびB6に配され、画像データΔC6〜Δc19は、そ
れぞれ領域B7〜B20に配され、画像データΔc20
は領域B2+およびB22に配され、画像データΔc2
1〜Δc29は、それぞれ領域B23〜B31に配され
ていることが示される。
再生時には、この情報がコントローラ110に取り込ま
れ、ビデオRAM22a〜22cのアドレスが制御され
、上述した各差分圧縮画像データのデータ量が固定の場
合と同様に、正しく再生信号処理が行なわれるようにさ
れる。
れ、ビデオRAM22a〜22cのアドレスが制御され
、上述した各差分圧縮画像データのデータ量が固定の場
合と同様に、正しく再生信号処理が行なわれるようにさ
れる。
第22図には、データ量の変動を実現する他の例を示し
ている。
ている。
基準画像データの領域として、上述したデータ量が固定
の場合と同様に、276480ビツトが設けられる。
の場合と同様に、276480ビツトが設けられる。
また、差分圧縮画像データΔC1〜Δc29の領域は、
それぞれのデータ量に応じたビットたけ設けられる。
それぞれのデータ量に応じたビットたけ設けられる。
そして、画像領域に設けられた差分圧縮画像データΔc
l〜△c29の領域のそれぞれに対応して、制御領域に
は、再生時に書き込まれるビデオRAM 22 a〜2
2cのアドレス情報か、例えば18ビツトデータとし・
て配される。
l〜△c29の領域のそれぞれに対応して、制御領域に
は、再生時に書き込まれるビデオRAM 22 a〜2
2cのアドレス情報か、例えば18ビツトデータとし・
て配される。
再生時には、このアドレス情報がコノトローラ110に
取り込まれて、ビデオRA M 22 a〜22Cのア
ドレスが制御され、上述した各差分圧縮画像データのデ
ータ量が固定の場合と同様に、正しく再生信号処理が行
なわれるようにさ2°Lる。
取り込まれて、ビデオRA M 22 a〜22Cのア
ドレスが制御され、上述した各差分圧縮画像データのデ
ータ量が固定の場合と同様に、正しく再生信号処理が行
なわれるようにさ2°Lる。
第21図および第22図のようにして、データ量を変動
させることにより、画像状態に応じたデータ量の差分圧
縮画像データを記録再生することができ、画像データの
性能をよくすることがてきる。
させることにより、画像状態に応じたデータ量の差分圧
縮画像データを記録再生することができ、画像データの
性能をよくすることがてきる。
なお、画像領域を有効に使用できるという観点ては第2
2図例の方が優れているか、制御領域の有効使用の観点
からは第21図例の方か優れている。
2図例の方が優れているか、制御領域の有効使用の観点
からは第21図例の方か優れている。
次に、タイムコートについて説明する。
上述せずも、記録データの制御領域にタイムコートを配
することが考えられる。
することが考えられる。
上述例では同期コート部は64ヒツトとされるが、例え
ば第23図に示すように、同期コート部は48ビットと
し1、同期コート部とモーI・コード部との間に16ビ
ツトのタイムコード部を設ける。
ば第23図に示すように、同期コート部は48ビットと
し1、同期コート部とモーI・コード部との間に16ビ
ツトのタイムコード部を設ける。
このタイムコード部も、同期コード部およびモードコー
ド部と同様に、1圧縮基準期間(1秒)に、例えば4個
設けられるが、その4個には同一のデータが配されるこ
とになる。
ド部と同様に、1圧縮基準期間(1秒)に、例えば4個
設けられるが、その4個には同一のデータが配されるこ
とになる。
タイムコード部の16ビツトのデータは、例えば、絶対
時間(秒)を表すものとされる。この場合、10進数の
各桁を4ビツトの2進数で表す、いわゆるBCD(2進
化lO進)データとすれば、0〜9999秒の時間を表
せる。また、16ビツトの2進数データとすれば、0〜
(2+6−1)秒の時間を表すことができる。
時間(秒)を表すものとされる。この場合、10進数の
各桁を4ビツトの2進数で表す、いわゆるBCD(2進
化lO進)データとすれば、0〜9999秒の時間を表
せる。また、16ビツトの2進数データとすれば、0〜
(2+6−1)秒の時間を表すことができる。
再生時には、このように記録されるタイムコードを取り
込むことにより、サーチ、テープ残量の表示、編集時の
位置調整等の制御に使用できる。
込むことにより、サーチ、テープ残量の表示、編集時の
位置調整等の制御に使用できる。
なお、上述したタイムコートを使用することにより、1
秒の精度をもってサーチが可能どなるが、種類の異なる
同期コート1〜4を使用することにより1/4秒の精度
をもってサーチが可能となる。
秒の精度をもってサーチが可能どなるが、種類の異なる
同期コート1〜4を使用することにより1/4秒の精度
をもってサーチが可能となる。
さらに、上述したように制御領域に配される各差分圧縮
画像データの変動データを利用することにより、フレー
ムの精度までのサーチが可能となり、例えば編集時の画
面調整に有効なものとなる。
画像データの変動データを利用することにより、フレー
ムの精度までのサーチが可能となり、例えば編集時の画
面調整に有効なものとなる。
なお、タイムコードの構成、配置位置、ビット数は、第
23図例に限定されるものではない。例えば、タイムコ
−1この構成として、 「時分秒」が表されるようにし
てもよい。
23図例に限定されるものではない。例えば、タイムコ
−1この構成として、 「時分秒」が表されるようにし
てもよい。
次に、第1図例の信号処理装置を使用することここより
、第4図例あるいは第20図例のデータ構成の信号がD
ATでもって記録されたテープを、2台のDATを使用
してディジタルダビングをする例について説明する。
、第4図例あるいは第20図例のデータ構成の信号がD
ATでもって記録されたテープを、2台のDATを使用
してディジタルダビングをする例について説明する。
第24図は、2台のDATを使用して、ディジタルダビ
ングをするための構成である。
ングをするための構成である。
同図において、201はマスター側のDATであり、2
02はスレーブ側のDATである。これらDAT201
および202は、いわゆるディジタルオーディオインタ
ーフェースDAIでもって接続されると共に、DAT2
01よりDAT 202には、双方の同期をとるために
、ヒツトクロックBCK等の同期信号が供給される。さ
らに、DAT201よりD A T 202には、DA
Tの動作を制御するための種々の制御フラグが供給され
る。
02はスレーブ側のDATである。これらDAT201
および202は、いわゆるディジタルオーディオインタ
ーフェースDAIでもって接続されると共に、DAT2
01よりDAT 202には、双方の同期をとるために
、ヒツトクロックBCK等の同期信号が供給される。さ
らに、DAT201よりD A T 202には、DA
Tの動作を制御するための種々の制御フラグが供給され
る。
また、DAT201には、第1図例の信号処理装置のう
ち、少なくともビデオ再生系の回路が備えられ、ビデオ
アウトの端子にはモニタ203が接続される。
ち、少なくともビデオ再生系の回路が備えられ、ビデオ
アウトの端子にはモニタ203が接続される。
また、DAT201には、通常の記録再生キー等(図示
せず)の他に、ダビング開始キー201a、ダビング停
止キー201b、ダビング期間設定キー201cが設け
られる。
せず)の他に、ダビング開始キー201a、ダビング停
止キー201b、ダビング期間設定キー201cが設け
られる。
まず、第25図のフローチャートに沿って、再生画面を
モニタしながら、任意の期間のダビングを実行する例に
ついて説明する。なお、このダビング例においては、′
IJ!、20図例のように、同期コードIA〜4Aの他
に、逆転再生用の同期コードIB〜4Bが配されて記録
されることが必要である。
モニタしながら、任意の期間のダビングを実行する例に
ついて説明する。なお、このダビング例においては、′
IJ!、20図例のように、同期コードIA〜4Aの他
に、逆転再生用の同期コードIB〜4Bが配されて記録
されることが必要である。
DAT201が通常再生a′態で、モニタ203に動画
像が表示されている状態で、ダビング開始キー201a
がオンとされてダビングが指示されると、ステップ21
1で、DAT201より202に記録ポーズフラグが供
給されて、DAT202は記録ポーズの状態とされる。
像が表示されている状態で、ダビング開始キー201a
がオンとされてダビングが指示されると、ステップ21
1で、DAT201より202に記録ポーズフラグが供
給されて、DAT202は記録ポーズの状態とされる。
次に、ステップ212て、ダビング開始キー201aが
オンとされた時点におけるフレーム画像データが画像伸
長部46より111次読み出されて、モニタ203には
静止画が表示される。
オンとされた時点におけるフレーム画像データが画像伸
長部46より111次読み出されて、モニタ203には
静止画が表示される。
次に、ステップ213て、DAT201は逆転再生を開
始する。この逆転再生時にも、モニタ203には、静止
画が表示され続ける。
始する。この逆転再生時にも、モニタ203には、静止
画が表示され続ける。
次に、ステップ214て、同期コートIBが入力された
か否か判断される。同期コートIBが人力されるときに
は、ステップ215て、同期コーF’ 4 Bが入力さ
れたか否か判断される。同門コード4Bが入力されると
きには、ステップ216て、同期コーF’ 3 Bが入
力されたか否か判断される。
か否か判断される。同期コートIBが人力されるときに
は、ステップ215て、同期コーF’ 4 Bが入力さ
れたか否か判断される。同門コード4Bが入力されると
きには、ステップ216て、同期コーF’ 3 Bが入
力されたか否か判断される。
ステップ216で、同期コード3Bが入力されるときに
は、ステップ217て、D A T 201の逆転再生
が停止される。
は、ステップ217て、D A T 201の逆転再生
が停止される。
次に、ステップ218で、DAT201より202にポ
ーズ解除フラグが供給され、DAT202は記録状態と
される。
ーズ解除フラグが供給され、DAT202は記録状態と
される。
次に、ステップ219で、DAT201の通常再生が開
始され、ディジタルオーディオインターフェースDAT
を介して再生データがDAT 202に供給され、記録
が開始される。
始され、ディジタルオーディオインターフェースDAT
を介して再生データがDAT 202に供給され、記録
が開始される。
そして、ステップ220て、モニタ203には動画像の
表示が開始される。
表示が開始される。
次に、ステップ221て、ダビング停止キー201bが
オンか否か判断される。ダビング停止キー201bがオ
ンであるときには、ステップ222で、同期コーF’
I Aが入力されたか否か判断される。同期コーF’
I Aが入力されるときに:よ、ステップ223て、同
期コード2Aが入力されたか否か判断される。
オンか否か判断される。ダビング停止キー201bがオ
ンであるときには、ステップ222で、同期コーF’
I Aが入力されたか否か判断される。同期コーF’
I Aが入力されるときに:よ、ステップ223て、同
期コード2Aが入力されたか否か判断される。
同期コーF’ 2 Aが入力されるときには、ステップ
224て、DAT201より202に記録停止フラグが
供給され、D A T 202は停止状態とされ、記録
が停止される。
224て、DAT201より202に記録停止フラグが
供給され、D A T 202は停止状態とされ、記録
が停止される。
そし・で、ステップ225て、DAT201の再生が停
止されて、ダビング動作を終了する。
止されて、ダビング動作を終了する。
この第25図のダビング例によれば、ダビング開始キー
201aがオンとされた時点のフレーム画像データによ
る静止画が表示されるので、ダビングが開始される画像
を確認できる。また、同期コードに基づく制御によって
、同期コーF’ 4 A。
201aがオンとされた時点のフレーム画像データによ
る静止画が表示されるので、ダビングが開始される画像
を確認できる。また、同期コードに基づく制御によって
、同期コーF’ 4 A。
4Bの直前部分から記録されると共に、同期コード2A
、2Bの直後部分まで記録されるので、必要部分を効率
よく記録できる。
、2Bの直後部分まで記録されるので、必要部分を効率
よく記録できる。
次に、第26図のフローチャー1・に沿って、再生画面
をモニタしながら、任意の期間のダビングを実行する例
について説明する。なお、このダビング例においては、
第4図例および第20図例のどちらの構成で記録される
ものにも適用することができる。同図における、同期コ
ート1〜4は、第20図例では、同期コーFIk−4A
に相当する。
をモニタしながら、任意の期間のダビングを実行する例
について説明する。なお、このダビング例においては、
第4図例および第20図例のどちらの構成で記録される
ものにも適用することができる。同図における、同期コ
ート1〜4は、第20図例では、同期コーFIk−4A
に相当する。
DAT201か通常再生状態で、モニタ203に動画像
が表示されている状態で、ダビング開始キー201aが
オンとされてダビングが指示されると、ステップ231
で、DAT201より202に記録ポーズフラグが供給
されて、DAT202は記録ポーズの状態とされる。
が表示されている状態で、ダビング開始キー201aが
オンとされてダビングが指示されると、ステップ231
で、DAT201より202に記録ポーズフラグが供給
されて、DAT202は記録ポーズの状態とされる。
次に、ステップ232て、同期コード3が入力されたか
否か判断される。同期コード3が入力されたときには、
ステップ233で、DAT201より202にポーズ解
除フラグが供給され、DAT202は記録状態とされる
。これにより、ディジタルオーディオインターフェース
DAIを介してDAT201より供給される再生データ
の記録が開始される。
否か判断される。同期コード3が入力されたときには、
ステップ233で、DAT201より202にポーズ解
除フラグが供給され、DAT202は記録状態とされる
。これにより、ディジタルオーディオインターフェース
DAIを介してDAT201より供給される再生データ
の記録が開始される。
次に、ステップ234で、ダビング停止キー201bが
オンか否か判断される。ダビング停止キー201bがオ
ンであるときには、ステップ235て、同期コート1が
入力されたか否か判断される。同期コート1が入力され
るときここは、ステップ236で、同期コート2が入力
されたか否か判断される。
オンか否か判断される。ダビング停止キー201bがオ
ンであるときには、ステップ235て、同期コート1が
入力されたか否か判断される。同期コート1が入力され
るときここは、ステップ236で、同期コート2が入力
されたか否か判断される。
同期コート2が人力されるときには、ステップ237で
、DAT201より202に記録停止フラグが供給され
、DAT202は停止状態とされ、記録が停止される。
、DAT201より202に記録停止フラグが供給され
、DAT202は停止状態とされ、記録が停止される。
そして、ステップ238で、DAT201の再生が停止
されて、ダビング動作を終了する。
されて、ダビング動作を終了する。
この第26図のダビング例においても、同期コートに基
づく制御によって、同期コート4の直前部分から記録さ
れると共に、同期コード2の直後部分まで記録されるの
で、必要部分を効率よく記録できる。
づく制御によって、同期コート4の直前部分から記録さ
れると共に、同期コード2の直後部分まで記録されるの
で、必要部分を効率よく記録できる。
次に、第27図のフローチャー1・に沿って、設定され
たダビング期間のダビングを実行する例について説明す
る。なお、このダビング例においては、第23図に示す
ように、タイムコートが記録されるものに適用すること
かできる。
たダビング期間のダビングを実行する例について説明す
る。なお、このダビング例においては、第23図に示す
ように、タイムコートが記録されるものに適用すること
かできる。
まず、ステップ241て、ダヒング訪問設定キー201
cを使用して、ダビング開始時間およびダビング終了時
間が設定される。時間は、例えば1時、分、秒」でもっ
て入力される。
cを使用して、ダビング開始時間およびダビング終了時
間が設定される。時間は、例えば1時、分、秒」でもっ
て入力される。
次に、ステップ242て、タヒング開始キー201aが
オンとされると、ステップ243で、DAT201より
202に記録ポーズフラグが供給されて、DAT202
は記録ポーズの状態とされる。
オンとされると、ステップ243で、DAT201より
202に記録ポーズフラグが供給されて、DAT202
は記録ポーズの状態とされる。
次に、ステップ244で、DAT201の再生が開始さ
れ、ステップ245で、再生データの制御領域より検出
されるタイムコードが「ダビング開始時間−】秒」であ
るか否か判断される。タイムコードが「ダビング開始時
間−1秒」であるときには、ステップ246で、同期コ
ート3が入力されたか否か判断される。
れ、ステップ245で、再生データの制御領域より検出
されるタイムコードが「ダビング開始時間−】秒」であ
るか否か判断される。タイムコードが「ダビング開始時
間−1秒」であるときには、ステップ246で、同期コ
ート3が入力されたか否か判断される。
ステップ246で、同期コード3が入力されるときには
、ステップ247で、DAT201より202にポーズ
解除フラグが供給され、D A T 202は記録状態
とされる。これにより、ディジタルオーディオインター
フェースDAIを介してDAT201より供給される再
生データの記録が開始される。
、ステップ247で、DAT201より202にポーズ
解除フラグが供給され、D A T 202は記録状態
とされる。これにより、ディジタルオーディオインター
フェースDAIを介してDAT201より供給される再
生データの記録が開始される。
次に、ステップ248で、再生データの制御領域より検
出されるタイムコードが「ダビング終了時間+1秒」で
あるか否か判断される。タイムコードが「ダビング終了
時間+1秒」であるときには、ステップ249て、DA
T201より202に記録停止フラグが供給され、DA
T202は停止状態とされ、記録が停止される。
出されるタイムコードが「ダビング終了時間+1秒」で
あるか否か判断される。タイムコードが「ダビング終了
時間+1秒」であるときには、ステップ249て、DA
T201より202に記録停止フラグが供給され、DA
T202は停止状態とされ、記録が停止される。
そして、ステップ250で、DAT201の再生が停止
されて、ダビング動作を終了する。
されて、ダビング動作を終了する。
この第27図のダビング例によれば、設定された期間の
ダビングを自動的に行なわせることができる。また、同
期コードに基づく制御によって、同期コート4の直前部
分から記録されると共に、同期コーF2の直後部分まで
記録されるので、必要部分を効率よく記録できる。
ダビングを自動的に行なわせることができる。また、同
期コードに基づく制御によって、同期コート4の直前部
分から記録されると共に、同期コーF2の直後部分まで
記録されるので、必要部分を効率よく記録できる。
なお、第24図例においては、マスター側のDAT20
1でもってキー操作されるものを示したが、スレーブ側
のD A T 202に操作キーを設けてキー操作する
ように構成することもてきる。
1でもってキー操作されるものを示したが、スレーブ側
のD A T 202に操作キーを設けてキー操作する
ように構成することもてきる。
ところで、上述例においては、画像データとして動画用
のもののみが記録される例を示したものであるが、切り
換えにより静止画用の画像データを記録することも考え
られる。
のもののみが記録される例を示したものであるが、切り
換えにより静止画用の画像データを記録することも考え
られる。
この場合、第28図に示すように、ある動画用圧縮画像
データが配された後に、静止画用の画像データSl、
S2、・・・が記録される。
データが配された後に、静止画用の画像データSl、
S2、・・・が記録される。
このように静止画用の画像データS】、S2、・・の記
録は、第1図例の信号処理装置でもって容易に実現する
ことができる。
録は、第1図例の信号処理装置でもって容易に実現する
ことができる。
すなわち、RAM17a〜17cに順次入力される各フ
レームの画像データを読み出し、これを静止画データと
してデータ領域に配して記録することになる。
レームの画像データを読み出し、これを静止画データと
してデータ領域に配して記録することになる。
この場合、画像圧縮部19て圧縮処理をし、て、静止画
用の画像データS1、S2、・・・を、それぞれ動画用
の基準画像データVBNと同一のものとする他に、圧縮
率を少なく、あるいは圧縮することなく、領域を拡大し
て記録することにより、より高画質の静止画用の画像デ
ータを記録することができる。
用の画像データS1、S2、・・・を、それぞれ動画用
の基準画像データVBNと同一のものとする他に、圧縮
率を少なく、あるいは圧縮することなく、領域を拡大し
て記録することにより、より高画質の静止画用の画像デ
ータを記録することができる。
第1図例の信号処理装置によれば、3フし一部分のR、
A M 17 a〜17cを有するので、静止画用の画
像データを高画質としても、少なくとも連続した3フレ
一ム分の記録、いわゆる3枚の連写が可能となる。
A M 17 a〜17cを有するので、静止画用の画
像データを高画質としても、少なくとも連続した3フレ
一ム分の記録、いわゆる3枚の連写が可能となる。
また、第28図に示すように、静止画用の画像データS
L S2、・・・のそれぞれの開始直前に対応した制
御領域には、同門コート部およびモートコート部が設け
られる。モートコード部には、静止画モートであること
を示すデータが配される。
L S2、・・・のそれぞれの開始直前に対応した制
御領域には、同門コート部およびモートコート部が設け
られる。モートコード部には、静止画モートであること
を示すデータが配される。
再生時には、再生データの制御領域より検出される静止
画モートであることを示すデータに基づいて、動画の再
生処理から静止画の再生処理に移行するように制御され
ることになる。
画モートであることを示すデータに基づいて、動画の再
生処理から静止画の再生処理に移行するように制御され
ることになる。
第28図に示す例においては、静止画用の画像データS
1.S2. ・・・か連続して配されているが、所定
間隔をもって配するようにし・でもよい。
1.S2. ・・・か連続して配されているが、所定
間隔をもって配するようにし・でもよい。
なお、上述し・た実施例においては、DATに記録再生
されるデインタル信号の総ピット数16ヒツトに対して
、12ビツトが画像領域とされ、3ヒツトが音声領域と
され、】ピットが制if[tl領域とされたものである
が、ヒツト数および配置位置はこれに限定されるもので
ないことは勿論である。
されるデインタル信号の総ピット数16ヒツトに対して
、12ビツトが画像領域とされ、3ヒツトが音声領域と
され、】ピットが制if[tl領域とされたものである
が、ヒツト数および配置位置はこれに限定されるもので
ないことは勿論である。
また、上述実施例においては、ビデオ信号としてNTS
C方式のものを取り扱う例を示したものであるが、PA
L方式あるいはSECAM方式等の他の方式のビデオ信
号をも同様に取り扱うことができる。その場合、フレー
ム数等に応じて変更が必要となる。例えば、フレーム数
が25フレ一ム/秒であるときには、差分圧縮画像デー
タは、Δc1〜Δc24の24個となる。
C方式のものを取り扱う例を示したものであるが、PA
L方式あるいはSECAM方式等の他の方式のビデオ信
号をも同様に取り扱うことができる。その場合、フレー
ム数等に応じて変更が必要となる。例えば、フレーム数
が25フレ一ム/秒であるときには、差分圧縮画像デー
タは、Δc1〜Δc24の24個となる。
また、上述実施例においては、記録再生装置がD AT
の例を示したものであるが、記録媒体がディスクあるい
は光学的に記録されるものにも同様に適用することがで
きる。
の例を示したものであるが、記録媒体がディスクあるい
は光学的に記録されるものにも同様に適用することがで
きる。
[発明の効果]
以上説明し、たように、この発明によれば、ノーマル速
度による再生と所定倍速による再生とが交互に行なわれ
、ノーマル速度で再生される所定の画像データを伸長処
理し、伸長処理された1画面分の画像データを繰り返し
出力し得るので、モニタには、結果的に早送り画像を表
示することができる。し・かも、この早送り画像には、
従来のVTRの早送り再生のように、水平方向にノイズ
バーが発生することはなく、非常に見易い画像となる。
度による再生と所定倍速による再生とが交互に行なわれ
、ノーマル速度で再生される所定の画像データを伸長処
理し、伸長処理された1画面分の画像データを繰り返し
出力し得るので、モニタには、結果的に早送り画像を表
示することができる。し・かも、この早送り画像には、
従来のVTRの早送り再生のように、水平方向にノイズ
バーが発生することはなく、非常に見易い画像となる。
このように、早送り再生が可能となるため、ユーザーに
とってより使い勝手のよい装置、例えばDATを得るこ
とができる。
とってより使い勝手のよい装置、例えばDATを得るこ
とができる。
第1図はこの発明に係る信号処理装置の構成図、第2図
〜第6図は記録データの説明のための図、第7図〜第9
図は第1図例の説明のための図、第10図は通常再生時
の動作を示すフローチャート、第11図〜第15図はス
チル再生の動で乍を示すフローチャート、第16図は早
送り再生の動作の説明図、第17図は早送り再生の動作
を示すフローチ・ヤード、v!J18図はスロー再生の
動作の説明図、第19図はスロー再生の動作を示すフロ
ーチャート、第20図は逆転再生を実現するための記録
データの構成図、第21図および第22図はデータ量を
変動させるときの記録データの構成を示す図、第23図
はタイムコ−Fの説明のための図、第24図はディジタ
ルダビングをするための構成を示す図、第25図〜第2
7図はダビング動作を示すフローチャート、第28図は
動画と静止画とを切り換え記録する際の記録データの構
成を示す図である。 17 a〜 17 C9 l 9 ・ 22 a〜22 C・ 24 ・ 25 ・ 26 ・ 33 ・ 41 ・ 42 ◆ 46 ・ 110 ・ 120 ・ ・ ・ RAM ・・画像圧縮部 ・・ビデオRAM ・・混合回路 ・・制御データ発生回路 ・・シーンチェンジ検出回路 ・・オーディオDSP ・・分離回路 ・・制御データ判別回路 ・・画像伸長部 ・・コントローラ ・・RA Mコントローラ 130゜ 201、 202 ・ ・ ・ DAT 140・・・キーボード 203・・φモニタ スチル再生(第1のスチル再生) 第11図 スチル再生(第3のスチル再生) 第 ■ 3図 弔 7図 フイムコード 第23 vA 刊シフ1V7°ピン7゛の精1反 第 図
〜第6図は記録データの説明のための図、第7図〜第9
図は第1図例の説明のための図、第10図は通常再生時
の動作を示すフローチャート、第11図〜第15図はス
チル再生の動で乍を示すフローチャート、第16図は早
送り再生の動作の説明図、第17図は早送り再生の動作
を示すフローチ・ヤード、v!J18図はスロー再生の
動作の説明図、第19図はスロー再生の動作を示すフロ
ーチャート、第20図は逆転再生を実現するための記録
データの構成図、第21図および第22図はデータ量を
変動させるときの記録データの構成を示す図、第23図
はタイムコ−Fの説明のための図、第24図はディジタ
ルダビングをするための構成を示す図、第25図〜第2
7図はダビング動作を示すフローチャート、第28図は
動画と静止画とを切り換え記録する際の記録データの構
成を示す図である。 17 a〜 17 C9 l 9 ・ 22 a〜22 C・ 24 ・ 25 ・ 26 ・ 33 ・ 41 ・ 42 ◆ 46 ・ 110 ・ 120 ・ ・ ・ RAM ・・画像圧縮部 ・・ビデオRAM ・・混合回路 ・・制御データ発生回路 ・・シーンチェンジ検出回路 ・・オーディオDSP ・・分離回路 ・・制御データ判別回路 ・・画像伸長部 ・・コントローラ ・・RA Mコントローラ 130゜ 201、 202 ・ ・ ・ DAT 140・・・キーボード 203・・φモニタ スチル再生(第1のスチル再生) 第11図 スチル再生(第3のスチル再生) 第 ■ 3図 弔 7図 フイムコード 第23 vA 刊シフ1V7°ピン7゛の精1反 第 図
Claims (2)
- (1)Nビット(Nは整数)のディジタル信号の状態で
記録され、 上記Nビットの一部によって、それぞれ画像領域、音声
領域および制御領域が形成され、各圧縮基準期間におけ
る上記画像領域には、動画を構成する複数画面分の圧縮
処理されたディジタルビデオ信号が配されると共に、各
圧縮基準期間における上記音声領域には上記圧縮基準期
間分のディジタルオーディオ信号が配されるものを再生
する装置において、 ノーマル速度による再生と所定倍速による再生とが交互
に行なわれ、 上記ノーマル速度で再生される信号の上記画像領域より
分離される上記圧縮処理されたディジタルビデオ信号の
伸長処理をする手段と、 伸長処理された1画面分の画像データを繰り返し出力す
る手段とを備えるディジタル信号の再生装置。 - (2)Nビット(Nは整数)のディジタル信号の状態で
記録され、 上記Nビットの一部によって、それぞれ画像領域、音声
領域および制御領域が形成され、各圧縮基準期間におけ
る上記画像領域には、動画を構成する複数画面分の圧縮
処理されたディジタルビデオ信号が配されると共に、各
圧縮基準期間における上記音声領域には上記圧縮基準期
間分のディジタルオーディオ信号が配され、 各圧縮基準期間における画像領域に配される上記ディジ
タルビデオ信号は、最初に1画面分の基準画像データが
配され、続いて複数画面分の差分圧縮画像データが配さ
れるものを再生する装置において、 ノーマル速度による再生と所定倍速による再生とが交互
に行なわれ、 上記ノーマル速度で再生される信号の上記画像領域より
分離される上記基準画像データの伸長処理をする手段と
、 伸長処理された1画面分の画像データを繰り返し出力す
る手段とを備えるディジタル信号の再生装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP15673590A JP2988968B2 (ja) | 1990-06-15 | 1990-06-15 | ディジタル信号の再生装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP15673590A JP2988968B2 (ja) | 1990-06-15 | 1990-06-15 | ディジタル信号の再生装置 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0447885A true JPH0447885A (ja) | 1992-02-18 |
| JP2988968B2 JP2988968B2 (ja) | 1999-12-13 |
Family
ID=15634179
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP15673590A Expired - Fee Related JP2988968B2 (ja) | 1990-06-15 | 1990-06-15 | ディジタル信号の再生装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP2988968B2 (ja) |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS60223275A (ja) * | 1984-04-18 | 1985-11-07 | Fuji Photo Film Co Ltd | デイジタルビデオ信号記録方法 |
| JPS61223275A (ja) * | 1985-03-23 | 1986-10-03 | プロイズボドストウエンノエ、オビエデイネニエ、トウルボストロエニア、“レニングラ−ドスキ−、メタリチエスキ−、ザボ−ド” | 可動羽根形ランナ− |
| JPS6387966U (ja) * | 1986-11-26 | 1988-06-08 |
-
1990
- 1990-06-15 JP JP15673590A patent/JP2988968B2/ja not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS60223275A (ja) * | 1984-04-18 | 1985-11-07 | Fuji Photo Film Co Ltd | デイジタルビデオ信号記録方法 |
| JPS61223275A (ja) * | 1985-03-23 | 1986-10-03 | プロイズボドストウエンノエ、オビエデイネニエ、トウルボストロエニア、“レニングラ−ドスキ−、メタリチエスキ−、ザボ−ド” | 可動羽根形ランナ− |
| JPS6387966U (ja) * | 1986-11-26 | 1988-06-08 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP2988968B2 (ja) | 1999-12-13 |
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |