JPH07307920A - ディジタルビデオ信号の記録方法、記録装置及び記録媒体 - Google Patents
ディジタルビデオ信号の記録方法、記録装置及び記録媒体Info
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- JPH07307920A JPH07307920A JP6099870A JP9987094A JPH07307920A JP H07307920 A JPH07307920 A JP H07307920A JP 6099870 A JP6099870 A JP 6099870A JP 9987094 A JP9987094 A JP 9987094A JP H07307920 A JPH07307920 A JP H07307920A
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- Television Signal Processing For Recording (AREA)
- Digital Magnetic Recording (AREA)
- Signal Processing For Digital Recording And Reproducing (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【目的】 本発明は、ドラム構成が異なるディジタルV
TR間において、磁気テープの互換性を確保することを
目的とする。 【構成】 バッファメモリ71は、ATV信号を一旦記
憶する。シンタックス解析回路74は、ATV信号から
Iピクチャのデータを抽出する。VLDデコード回路3
4は、DCT係数の切れ目を検出し、カウンタ35は、
DCT係数の数をカウントし、データ分離回路36は、
カウンタ35の出力に基づいてトリックプレイデータを
抽出する。マルチプレクサ75は、制御回路76の制御
のもとに、トリックプレイデータが磁気テープの隣接す
るトラック間で異なる位置のトリックプレイエリアに記
録されるように、バッファメモリ71からのATV信号
とトリックプレイデータを時分割多重する。この結果、
変速再生時にトリックプレイデータをマージンを持って
再生することができる。
TR間において、磁気テープの互換性を確保することを
目的とする。 【構成】 バッファメモリ71は、ATV信号を一旦記
憶する。シンタックス解析回路74は、ATV信号から
Iピクチャのデータを抽出する。VLDデコード回路3
4は、DCT係数の切れ目を検出し、カウンタ35は、
DCT係数の数をカウントし、データ分離回路36は、
カウンタ35の出力に基づいてトリックプレイデータを
抽出する。マルチプレクサ75は、制御回路76の制御
のもとに、トリックプレイデータが磁気テープの隣接す
るトラック間で異なる位置のトリックプレイエリアに記
録されるように、バッファメモリ71からのATV信号
とトリックプレイデータを時分割多重する。この結果、
変速再生時にトリックプレイデータをマージンを持って
再生することができる。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、ディジタルビデオ信号
の記録方法、記録装置及び記録媒体に関し、特に、例え
ば所謂MPEG方式により、ビデオ信号を符号化して得
られるデータを直接記録すると共に、変速再生の際に画
質が優れた再生画像を得ることができるディジタルビデ
オ信号の記録方法等に関する。
の記録方法、記録装置及び記録媒体に関し、特に、例え
ば所謂MPEG方式により、ビデオ信号を符号化して得
られるデータを直接記録すると共に、変速再生の際に画
質が優れた再生画像を得ることができるディジタルビデ
オ信号の記録方法等に関する。
【0002】
【従来の技術】ビデオ信号をディジタル信号に変換した
後、所謂離散余弦変換(以下、DCT:Discrete Cosin
e Transform 変換という。)すると共に、所謂ハフマン
符号化等の可変長符号化して、データ圧縮を行い、得ら
れるディジタルビデオ信号を傾斜アジマス記録方式、す
なわち回転ヘッドにより磁気テープに記録するディジタ
ルビデオテープレコーダ(以下、単にディジタルVTR
という。)の開発が進められている。このようなディジ
タルVTRでは、NTSC方式等の現行テレビジョン方
式のビデオ信号を記録するモード(以下、SDモードと
いう。)と、所謂高精細度テレビジョン方式のビデオ信
号(以下、HDTV:High Definition Television信号
という。)を記録するモード(以下、HDモードとい
う。)が設定できるようになっている。
後、所謂離散余弦変換(以下、DCT:Discrete Cosin
e Transform 変換という。)すると共に、所謂ハフマン
符号化等の可変長符号化して、データ圧縮を行い、得ら
れるディジタルビデオ信号を傾斜アジマス記録方式、す
なわち回転ヘッドにより磁気テープに記録するディジタ
ルビデオテープレコーダ(以下、単にディジタルVTR
という。)の開発が進められている。このようなディジ
タルVTRでは、NTSC方式等の現行テレビジョン方
式のビデオ信号を記録するモード(以下、SDモードと
いう。)と、所謂高精細度テレビジョン方式のビデオ信
号(以下、HDTV:High Definition Television信号
という。)を記録するモード(以下、HDモードとい
う。)が設定できるようになっている。
【0003】そして、SDモードでは、ビデオ信号が約
25Mbpsのディジタルビデオ信号に圧縮されて記録
され、HDモードではHDTV信号が約50Mbpsの
ディジタルビデオ信号に圧縮されて記録される。
25Mbpsのディジタルビデオ信号に圧縮されて記録
され、HDモードではHDTV信号が約50Mbpsの
ディジタルビデオ信号に圧縮されて記録される。
【0004】ところで、この従来のディジタルVTRに
おいて、入力されるディジタルビデオ信号、すなわち入
力データを直接磁気テープに記録し、また磁気テープに
記録されたデータを再生して、直接出力することが考え
られる。すなわち、従来のディジタルVTRにディジタ
ルビデオ信号(データ)を直接記録/再生する機能を追
加することにより、入力されるディジタルビデオ信号を
一旦デコードして、例えばHDTV信号を再生し、この
HDTV信号を、再び所定の符号化方式により再び符号
化して、磁気テープに記録する必要がなくなり、ハード
ウェアの無駄がなくなるという利点がある。
おいて、入力されるディジタルビデオ信号、すなわち入
力データを直接磁気テープに記録し、また磁気テープに
記録されたデータを再生して、直接出力することが考え
られる。すなわち、従来のディジタルVTRにディジタ
ルビデオ信号(データ)を直接記録/再生する機能を追
加することにより、入力されるディジタルビデオ信号を
一旦デコードして、例えばHDTV信号を再生し、この
HDTV信号を、再び所定の符号化方式により再び符号
化して、磁気テープに記録する必要がなくなり、ハード
ウェアの無駄がなくなるという利点がある。
【0005】具体的には、例えば所謂MPEG方式、す
なわち国際標準化機構(所謂ISO)と国際電気標準会
議(所謂IEC)のJTC(Joint Technical Committe
e)1におけるSC(Sub Committee)のWG(Working Gr
oup)11において規格化された動画像符号化方式によ
り、ビデオ信号を符号化して得られるディジタルビデオ
信号が伝送されてきたときや、光ディスクから再生され
たディジタルビデオ信号が供給されるときに、これらの
ディジタルビデオ信号を直接記録/再生する機能も備え
ると非常に便利である。
なわち国際標準化機構(所謂ISO)と国際電気標準会
議(所謂IEC)のJTC(Joint Technical Committe
e)1におけるSC(Sub Committee)のWG(Working Gr
oup)11において規格化された動画像符号化方式によ
り、ビデオ信号を符号化して得られるディジタルビデオ
信号が伝送されてきたときや、光ディスクから再生され
たディジタルビデオ信号が供給されるときに、これらの
ディジタルビデオ信号を直接記録/再生する機能も備え
ると非常に便利である。
【0006】ここで、符号化方式として上述のMPEG
方式を採用したディジタル放送である所謂ATV(Adva
nced Television)方式について説明する。図25は、A
TV方式の送信系の構成を示すブロック図である。図2
5において、101はビデオ圧縮エンコーダ、102は
オーディオエンコーダである。ビデオ圧縮エンコーダ1
01には、入力端子103からHDTV方式のビデオ信
号が供給される。オーディオエンコーダ102には、入
力端子104からオーディオ信号が供給される。
方式を採用したディジタル放送である所謂ATV(Adva
nced Television)方式について説明する。図25は、A
TV方式の送信系の構成を示すブロック図である。図2
5において、101はビデオ圧縮エンコーダ、102は
オーディオエンコーダである。ビデオ圧縮エンコーダ1
01には、入力端子103からHDTV方式のビデオ信
号が供給される。オーディオエンコーダ102には、入
力端子104からオーディオ信号が供給される。
【0007】ビデオ圧縮エンコーダ101は、MPEG
方式により、入力されたHDTV信号を符号化して、デ
ータ圧縮を行う。すなわち、ビデオ圧縮エンコーダ10
1は、HDTV信号をDCTと動き補償予測符号化を組
み合わせた高能率符号化方式を用いて符号化して、圧縮
する。ビデオ圧縮エンコーダ101からは、図26に示
すように、フィールド又はフレーム(以下、ピクチャと
いう。)内符号化したピクチャ(Iピクチャと称され
る)のデータと、前方向予測符号化したピクチャ(Pピ
クチャと称される)のデータと、両方向予測符号化した
ピクチャ(Bピクチャと称される)のデータとが所定の
順番で出力される。Iピクチャでは、他のピクチャとの
相関を利用することなく、独立にDCT変換が行われ
る。Pピクチャでは、それより前のIピクチャ又はPピ
クチャからの動き補償予測符号化が行われ、その差分信
号(所謂予測誤差)がDCT変換される。Bピクチャで
は、前後のIピクチャ又はPピクチャからの動き補償予
測符号化が行われ、その差分信号がDCT変換される。
Iピクチャが現れる周期はGOP(Group Of Picture)
と呼ばれている。この例では、(M=3、N=9)とさ
れている。
方式により、入力されたHDTV信号を符号化して、デ
ータ圧縮を行う。すなわち、ビデオ圧縮エンコーダ10
1は、HDTV信号をDCTと動き補償予測符号化を組
み合わせた高能率符号化方式を用いて符号化して、圧縮
する。ビデオ圧縮エンコーダ101からは、図26に示
すように、フィールド又はフレーム(以下、ピクチャと
いう。)内符号化したピクチャ(Iピクチャと称され
る)のデータと、前方向予測符号化したピクチャ(Pピ
クチャと称される)のデータと、両方向予測符号化した
ピクチャ(Bピクチャと称される)のデータとが所定の
順番で出力される。Iピクチャでは、他のピクチャとの
相関を利用することなく、独立にDCT変換が行われ
る。Pピクチャでは、それより前のIピクチャ又はPピ
クチャからの動き補償予測符号化が行われ、その差分信
号(所謂予測誤差)がDCT変換される。Bピクチャで
は、前後のIピクチャ又はPピクチャからの動き補償予
測符号化が行われ、その差分信号がDCT変換される。
Iピクチャが現れる周期はGOP(Group Of Picture)
と呼ばれている。この例では、(M=3、N=9)とさ
れている。
【0008】106はトランスポートエンコーダで、ト
ランスポートエンコーダ106は、ビデオ圧縮エンコー
ダ101でエンコードされたビデオデータ、オーディオ
エンコーダ104でエンコーダされたオーディオデータ
及び入力端子107からの付加情報から、パケットを生
成する。
ランスポートエンコーダ106は、ビデオ圧縮エンコー
ダ101でエンコードされたビデオデータ、オーディオ
エンコーダ104でエンコーダされたオーディオデータ
及び入力端子107からの付加情報から、パケットを生
成する。
【0009】図27はパケットの構成を示す図である。
図27に示すように、伝送されるパケットのパケット長
は188バイトとされている。このパケットの先頭に
は、4バイトの固定長からなるリングヘッダと可変長の
アダプテーションヘッダが設けられ、これに続いて、ビ
デオデータ又はオーディオデータからなる伝送データが
付加されている。
図27に示すように、伝送されるパケットのパケット長
は188バイトとされている。このパケットの先頭に
は、4バイトの固定長からなるリングヘッダと可変長の
アダプテーションヘッダが設けられ、これに続いて、ビ
デオデータ又はオーディオデータからなる伝送データが
付加されている。
【0010】図25において、108はチャンネルモジ
ュレータである。トランスポートエンコーダ106で生
成されたパケットは、チャンネルモジュレータ108に
供給される。チャンネルモジュレータ108は、このパ
ケットを所定の周波数の搬送波を使って変調する。そし
て、チャンネルモジュレータ108の出力が出力端子1
09から出力される。
ュレータである。トランスポートエンコーダ106で生
成されたパケットは、チャンネルモジュレータ108に
供給される。チャンネルモジュレータ108は、このパ
ケットを所定の周波数の搬送波を使って変調する。そし
て、チャンネルモジュレータ108の出力が出力端子1
09から出力される。
【0011】ATV方式では、上述のような画像圧縮に
より、例えば19Mbps程度でHDTV信号を伝送す
ることができる。これは、上述のディジタルVTRのS
Dモードでの記録レート(約25Mbps)以下であ
る。したがって、ATV方式で送られてきた信号(デー
タ)は、ディジタルVTRのSDモードで直接記録する
ことができる。このように、伝送されてきた信号をディ
ジタルVTRに直接記録すると、上述したように伝送さ
れてきた信号からHDTV信号をデコードし、それをデ
ィジタルVTRに入力する必要はなく、ハードウェアの
無駄がなくなる。また、SDモードで記録できるので、
記録時間が長くとれる。
より、例えば19Mbps程度でHDTV信号を伝送す
ることができる。これは、上述のディジタルVTRのS
Dモードでの記録レート(約25Mbps)以下であ
る。したがって、ATV方式で送られてきた信号(デー
タ)は、ディジタルVTRのSDモードで直接記録する
ことができる。このように、伝送されてきた信号をディ
ジタルVTRに直接記録すると、上述したように伝送さ
れてきた信号からHDTV信号をデコードし、それをデ
ィジタルVTRに入力する必要はなく、ハードウェアの
無駄がなくなる。また、SDモードで記録できるので、
記録時間が長くとれる。
【0012】ところが、このようにATV方式の信号を
SDモードでディジタルVTRに直接記録すると、以下
の理由により、良好な変速再生が行えないという問題が
生じてくる。
SDモードでディジタルVTRに直接記録すると、以下
の理由により、良好な変速再生が行えないという問題が
生じてくる。
【0013】すなわち、上述のように、ATV方式で
は、MPEG方式に準拠した圧縮(符号化)が行われ
る。この方式では、上述のように、ピクチャ内符号化し
たIピクチャのデータと、前方向予測符号化したPピク
チャのデータと、両方向予測符号化したBピクチャのデ
ータとが送られてくる。変速再生時には、ヘッドが磁気
テープ上のトラックを横切るので、連続したピクチャの
データが得られなくなる。連続したピクチャのデータが
得られないと、Pピクチャ及びBピクチャのデータはデ
コードできない。デコードできるのは、ピクチャ内で符
号化されたIピクチャのデータだけである。したがっ
て、変速再生時には、再生されるデータのうちのIピク
チャのデータのみ使うことで、変速再生が可能となる。
は、MPEG方式に準拠した圧縮(符号化)が行われ
る。この方式では、上述のように、ピクチャ内符号化し
たIピクチャのデータと、前方向予測符号化したPピク
チャのデータと、両方向予測符号化したBピクチャのデ
ータとが送られてくる。変速再生時には、ヘッドが磁気
テープ上のトラックを横切るので、連続したピクチャの
データが得られなくなる。連続したピクチャのデータが
得られないと、Pピクチャ及びBピクチャのデータはデ
コードできない。デコードできるのは、ピクチャ内で符
号化されたIピクチャのデータだけである。したがっ
て、変速再生時には、再生されるデータのうちのIピク
チャのデータのみ使うことで、変速再生が可能となる。
【0014】ところが、ATV方式で伝送されてきた信
号を直接ディジタルVTRに記録していくと、変速再生
時にIピクチャを含むパケットが十分に拾えない。ま
た、Iピクチャのデータがどのような位置関係で記録さ
れるのかが不定であり、このため、変速再生時に画面の
特定部分に相当するIピクチャのデータが抜けてしま
い、その部分の画面だけが暫く更新できないというよう
なことがあり、変速再生時の画質が劣化する。
号を直接ディジタルVTRに記録していくと、変速再生
時にIピクチャを含むパケットが十分に拾えない。ま
た、Iピクチャのデータがどのような位置関係で記録さ
れるのかが不定であり、このため、変速再生時に画面の
特定部分に相当するIピクチャのデータが抜けてしま
い、その部分の画面だけが暫く更新できないというよう
なことがあり、変速再生時の画質が劣化する。
【0015】そこで、本願出願人は、先に、変速再生時
に再生可能な領域(以下、エリアという。)を変速再生
用のエリアとし、入力されるATV方式の信号のビット
ストリームから、Iピクチャのデータを抽出し、このデ
ータを変速再生用のデータとして変速再生用のエリアに
記録し、ビデオセクタのその他のエリアには、ATV方
式の信号をそのまま記録するようにしたものを提案して
いる。この場合、変速再生時には、変速再生用のエリア
が再生され、このエリアから再生されたIピクチャのデ
ータから画面が形成される。
に再生可能な領域(以下、エリアという。)を変速再生
用のエリアとし、入力されるATV方式の信号のビット
ストリームから、Iピクチャのデータを抽出し、このデ
ータを変速再生用のデータとして変速再生用のエリアに
記録し、ビデオセクタのその他のエリアには、ATV方
式の信号をそのまま記録するようにしたものを提案して
いる。この場合、変速再生時には、変速再生用のエリア
が再生され、このエリアから再生されたIピクチャのデ
ータから画面が形成される。
【0016】
【発明が解決しようとする課題】ところが、変速再生時
に再生可能なエリアは、変速再生速度によって変わって
くる。このため、変速再生速度を複数設定することが困
難である。例えば17倍速、9倍速、4倍速の各速度で
再生可能となるエリアのうちの共通なエリアに変速再生
用のデータを記録すると、4倍速と、9倍速と、17倍
速との3つの速度で変速再生が可能になるが、それ以外
の速度で変速再生を行なうことは困難である。
に再生可能なエリアは、変速再生速度によって変わって
くる。このため、変速再生速度を複数設定することが困
難である。例えば17倍速、9倍速、4倍速の各速度で
再生可能となるエリアのうちの共通なエリアに変速再生
用のデータを記録すると、4倍速と、9倍速と、17倍
速との3つの速度で変速再生が可能になるが、それ以外
の速度で変速再生を行なうことは困難である。
【0017】また、ディジタルVTRのドラム構成とし
ては、例えば互いにアジマスが異なる2つのヘッドを1
80度対向して回転ドラムに配設した構成(180度対
向ヘッド)、互いにアジマスが異なる2つのヘッドを同
相に回転ドラムに配設した構成(ダブルアジマスヘッ
ド)等、種々のものがあり、ドラム構成が異なると、変
速再生時のヘッドがトレースするトラック上での位置が
ずれ、ドラム構成が異なるディジタルVTR間では磁気
テープの互換性が取れないという問題が生じる。
ては、例えば互いにアジマスが異なる2つのヘッドを1
80度対向して回転ドラムに配設した構成(180度対
向ヘッド)、互いにアジマスが異なる2つのヘッドを同
相に回転ドラムに配設した構成(ダブルアジマスヘッ
ド)等、種々のものがあり、ドラム構成が異なると、変
速再生時のヘッドがトレースするトラック上での位置が
ずれ、ドラム構成が異なるディジタルVTR間では磁気
テープの互換性が取れないという問題が生じる。
【0018】本発明は、このような実情に鑑みてなされ
たものであり、例えばATV方式の信号を直接記録媒体
に記録した場合に、複数の変速再生速度で、容易に変速
再生が行なえると共に、ドラム構成が異なる装置間にお
いて、記録媒体の互換性を確保することができるディジ
タルビデオ信号の記録方法、記録装置及び記録媒体を提
供することを目的とする。
たものであり、例えばATV方式の信号を直接記録媒体
に記録した場合に、複数の変速再生速度で、容易に変速
再生が行なえると共に、ドラム構成が異なる装置間にお
いて、記録媒体の互換性を確保することができるディジ
タルビデオ信号の記録方法、記録装置及び記録媒体を提
供することを目的とする。
【0019】
【課題を解決するための手段】上述の課題を解決するた
めに、本発明に係るディジタルビデオ信号の記録方法
は、傾斜アジマス記録方式により、磁気テープにディジ
タルビデオ信号を記録するディジタルビデオ信号の記録
方法において、磁気テープ上の各トラックに第1の領域
と第2の領域を設け、画像内符号化と画像間予測符号化
を適応的に切り換えてビデオ信号を符号化して得られる
データが入力され、入力データを第1の領域に記録し、
入力データうちの画像内符号化により得られるデータを
変速再生用のデータとして第2の領域に記録する際に、
各トラック上の記録開始位置から第2の領域までの距離
を隣接するトラック間で異ならしめて、変速再生用のデ
ータを記録することを特徴とする。
めに、本発明に係るディジタルビデオ信号の記録方法
は、傾斜アジマス記録方式により、磁気テープにディジ
タルビデオ信号を記録するディジタルビデオ信号の記録
方法において、磁気テープ上の各トラックに第1の領域
と第2の領域を設け、画像内符号化と画像間予測符号化
を適応的に切り換えてビデオ信号を符号化して得られる
データが入力され、入力データを第1の領域に記録し、
入力データうちの画像内符号化により得られるデータを
変速再生用のデータとして第2の領域に記録する際に、
各トラック上の記録開始位置から第2の領域までの距離
を隣接するトラック間で異ならしめて、変速再生用のデ
ータを記録することを特徴とする。
【0020】また、本発明に係るディジタルビデオ信号
の記録装置は、傾斜アジマス記録方式により、磁気テー
プにディジタルビデオ信号を記録するディジタルビデオ
信号の記録装置において、画像内符号化と画像間予測符
号化を適応的に切り換えてビデオ信号を符号化して得ら
れるデータが入力され、入力データから画像内符号化に
より得られるデータを抽出して、変速再生用のデータと
する変速再生データ抽出手段と、磁気テープ上の各トラ
ックの第1の領域に入力データが記録され、第2の領域
に変速再生データ抽出手段からの変速再生用のデータが
記録されるように、入力データと変速再生用のデータを
時分割多重する多重手段と、各トラック上の記録開始位
置から第2の領域までの距離が隣接するトラック間で異
なるように多重手段を制御する制御手段とを備えること
を特徴とする。
の記録装置は、傾斜アジマス記録方式により、磁気テー
プにディジタルビデオ信号を記録するディジタルビデオ
信号の記録装置において、画像内符号化と画像間予測符
号化を適応的に切り換えてビデオ信号を符号化して得ら
れるデータが入力され、入力データから画像内符号化に
より得られるデータを抽出して、変速再生用のデータと
する変速再生データ抽出手段と、磁気テープ上の各トラ
ックの第1の領域に入力データが記録され、第2の領域
に変速再生データ抽出手段からの変速再生用のデータが
記録されるように、入力データと変速再生用のデータを
時分割多重する多重手段と、各トラック上の記録開始位
置から第2の領域までの距離が隣接するトラック間で異
なるように多重手段を制御する制御手段とを備えること
を特徴とする。
【0021】また、本発明に係るディジタルビデオ信号
の記録装置は、上記ディジタルビデオ信号の記録装置に
おいて、回転ドラムに180度対向して配設された2つ
の磁気ヘッドを備え、2つの磁気ヘッドが交互に、入力
データ及び変速再生用のデータを隣接したトラックに記
録することを特徴とする。
の記録装置は、上記ディジタルビデオ信号の記録装置に
おいて、回転ドラムに180度対向して配設された2つ
の磁気ヘッドを備え、2つの磁気ヘッドが交互に、入力
データ及び変速再生用のデータを隣接したトラックに記
録することを特徴とする。
【0022】また、本発明に係るディジタルビデオ信号
の記録装置は、上記ディジタルビデオ信号の記録装置に
おいて、回転ドラムに同相に配設された2つの磁気ヘッ
ドを備え、2つの磁気ヘッドが同時に、入力データ及び
変速再生用のデータを隣接したトラックに記録すること
を特徴とする。
の記録装置は、上記ディジタルビデオ信号の記録装置に
おいて、回転ドラムに同相に配設された2つの磁気ヘッ
ドを備え、2つの磁気ヘッドが同時に、入力データ及び
変速再生用のデータを隣接したトラックに記録すること
を特徴とする。
【0023】また、本発明に係るディジタルビデオ信号
の記録装置は、上記ディジタルビデオ信号の記録装置に
おいて、回転ドラムに180度対向して配設されたAチ
ャンネルの第1及び第2の磁気ヘッドと、Aチャンネル
の第1及び第2の磁気ヘッドにそれぞれ同相に配設され
たBチャンネルの第1及び第2の磁気ヘッドとを備え、
第1の磁気ヘッドと第2の磁気ヘッドが交互であって、
各チャンネルの第1磁気ヘッドと各チャンネルの第2の
磁気ヘッドがそれぞれ同時に、入力データ及び変速再生
用のデータを隣接したトラックに記録することを特徴と
する。
の記録装置は、上記ディジタルビデオ信号の記録装置に
おいて、回転ドラムに180度対向して配設されたAチ
ャンネルの第1及び第2の磁気ヘッドと、Aチャンネル
の第1及び第2の磁気ヘッドにそれぞれ同相に配設され
たBチャンネルの第1及び第2の磁気ヘッドとを備え、
第1の磁気ヘッドと第2の磁気ヘッドが交互であって、
各チャンネルの第1磁気ヘッドと各チャンネルの第2の
磁気ヘッドがそれぞれ同時に、入力データ及び変速再生
用のデータを隣接したトラックに記録することを特徴と
する。
【0024】また、本発明に係るディジタルビデオ信号
の記録媒体は、傾斜アジマス記録方式により、ディジタ
ルビデオ信号が記録されるテープ状の記録媒体であっ
て、画像内符号化と画像間予測符号化を適応的に切り換
えてビデオ信号を符号化して得られるデータが記録され
る第1の領域と、データのうちの画像内符号化により得
られるデータが変速再生用のデータとして記録される第
2の領域とを各トラックに有し、各トラック上の記録開
始位置から第2の領域までの距離が隣接するトラック間
で異なることを特徴とする。
の記録媒体は、傾斜アジマス記録方式により、ディジタ
ルビデオ信号が記録されるテープ状の記録媒体であっ
て、画像内符号化と画像間予測符号化を適応的に切り換
えてビデオ信号を符号化して得られるデータが記録され
る第1の領域と、データのうちの画像内符号化により得
られるデータが変速再生用のデータとして記録される第
2の領域とを各トラックに有し、各トラック上の記録開
始位置から第2の領域までの距離が隣接するトラック間
で異なることを特徴とする。
【0025】
【作用】本発明では、磁気テープ上の各トラックに第1
の領域と第2の領域を設ける。そして、画像内符号化と
画像間予測符号化を適応的に切り換えてビデオ信号を符
号化して得られるデータが入力され、入力データを第1
の領域に記録すると共に、入力データうちの画像内符号
化により得られるデータを変速再生用のデータとして第
2の領域に記録する。このとき、各トラック上の記録開
始位置から第2の領域までの距離を隣接するトラック間
で異ならしめて、変速再生用のデータを記録する。この
ようにして記録された磁気テープは、第2の領域を、例
えば180度対向ヘッドのディジタルVTRで変速再生
した場合も、ダブルアジマスヘッドのディジタルVTR
で変速再生した場合でも、変速再生用のデータをマージ
ンを持って再生することができる。
の領域と第2の領域を設ける。そして、画像内符号化と
画像間予測符号化を適応的に切り換えてビデオ信号を符
号化して得られるデータが入力され、入力データを第1
の領域に記録すると共に、入力データうちの画像内符号
化により得られるデータを変速再生用のデータとして第
2の領域に記録する。このとき、各トラック上の記録開
始位置から第2の領域までの距離を隣接するトラック間
で異ならしめて、変速再生用のデータを記録する。この
ようにして記録された磁気テープは、第2の領域を、例
えば180度対向ヘッドのディジタルVTRで変速再生
した場合も、ダブルアジマスヘッドのディジタルVTR
で変速再生した場合でも、変速再生用のデータをマージ
ンを持って再生することができる。
【0026】
【実施例】以下、本発明に係るディジタルビデオ信号の
記録方法、記録装置及び記録媒体の実施例について図面
を参照しながら説明する。図1は、本発明が適用された
ディジタルVTRを用いたビデオ記録再生システムの構
成を示すブロック図である。この図1において、1はチ
ャンネルデモジュレータである。チャンネルデモジュレ
ータ1には、入力端子2からATV方式の信号、すなわ
ち変調された伝送データが入力される。チャンネルデモ
ジュレータ1は、変調されている伝送データを復調し、
パケット化された伝送データを再生する。
記録方法、記録装置及び記録媒体の実施例について図面
を参照しながら説明する。図1は、本発明が適用された
ディジタルVTRを用いたビデオ記録再生システムの構
成を示すブロック図である。この図1において、1はチ
ャンネルデモジュレータである。チャンネルデモジュレ
ータ1には、入力端子2からATV方式の信号、すなわ
ち変調された伝送データが入力される。チャンネルデモ
ジュレータ1は、変調されている伝送データを復調し、
パケット化された伝送データを再生する。
【0027】3は、本発明を適用したディジタルVTR
である。この傾斜アジマス記録方式のディジタルVTR
3は、インターフェース及びフォーマット変換部4と、
記録再生部5とを備えている。チャンネルデモジュレー
タ1からのパケットのデータは、インターフェース及び
フォーマット変換部4を介して、トランスポートデコー
ダ6に供給されると共に、記録再生部5に供給される。
インターフェース及びフォーマット変換部4を介して記
録再生部5に転送されてきたデータは、記録再生部5で
回転ヘッドにより磁気テープに記録される。また、イン
ターフェース及びフォーマット変換部4は、記録再生部
5で記録した記録データを変速再生したときに、再生画
面が良好になるように、記録再生部5に送るデータをフ
ォーマットする。これについては、後に詳述する。
である。この傾斜アジマス記録方式のディジタルVTR
3は、インターフェース及びフォーマット変換部4と、
記録再生部5とを備えている。チャンネルデモジュレー
タ1からのパケットのデータは、インターフェース及び
フォーマット変換部4を介して、トランスポートデコー
ダ6に供給されると共に、記録再生部5に供給される。
インターフェース及びフォーマット変換部4を介して記
録再生部5に転送されてきたデータは、記録再生部5で
回転ヘッドにより磁気テープに記録される。また、イン
ターフェース及びフォーマット変換部4は、記録再生部
5で記録した記録データを変速再生したときに、再生画
面が良好になるように、記録再生部5に送るデータをフ
ォーマットする。これについては、後に詳述する。
【0028】また、記録再生部5は、ビデオ信号をDC
T変換及び可変長符号化して圧縮し、回転ヘッドにより
磁気テープに記録するようになっている。すなわち、こ
の記録再生部5は、NTSC方式等のビデオ信号を記録
するSDモードと、HDTV信号を記録するHDモード
とが設定できる。そして、記録再生部5は、上述したよ
うにインターフェース及びフォーマット変換部4を介し
て供給されるATV方式の信号、すなわち伝送データを
直接記録する場合は、SDモードに設定される。
T変換及び可変長符号化して圧縮し、回転ヘッドにより
磁気テープに記録するようになっている。すなわち、こ
の記録再生部5は、NTSC方式等のビデオ信号を記録
するSDモードと、HDTV信号を記録するHDモード
とが設定できる。そして、記録再生部5は、上述したよ
うにインターフェース及びフォーマット変換部4を介し
て供給されるATV方式の信号、すなわち伝送データを
直接記録する場合は、SDモードに設定される。
【0029】トランスポートデコーダ6は、インターフ
ェース及びフォーマット変換部4を介して供給されるパ
ケットのデータのエラー訂正を行うと共に、パケットか
らデータ及び付加情報を取り出す。
ェース及びフォーマット変換部4を介して供給されるパ
ケットのデータのエラー訂正を行うと共に、パケットか
らデータ及び付加情報を取り出す。
【0030】7はビデオ伸長デコーダ、8はオーディオ
デコーダである。ビデオ伸長デコーダ7は、MPEG方
式に準拠して、ハフマン符号の復号、逆DCT変換を行
って、送られてきたデータを伸長し、HDTV方式のベ
ースバンド信号を形成するものである。ビデオ伸長デコ
ーダ7及びオーディオデコーダ8には、トランスポート
デコーダ6の出力が供給される。ビデオ伸長デコーダ7
で、伝送されてきたデータが伸長されると共にアナログ
信号に変換され、HDTV信号が形成される。このよう
にして形成されたHDTV信号は、出力端子9から出力
される。また、オーディオデコーダ8により、オーディ
オデータがデコードされ、得られるオーディオ信号が出
力端子10から出力される。また、トランスポートデコ
ーダ6から出力される付加情報は、出力端子11から出
力される。
デコーダである。ビデオ伸長デコーダ7は、MPEG方
式に準拠して、ハフマン符号の復号、逆DCT変換を行
って、送られてきたデータを伸長し、HDTV方式のベ
ースバンド信号を形成するものである。ビデオ伸長デコ
ーダ7及びオーディオデコーダ8には、トランスポート
デコーダ6の出力が供給される。ビデオ伸長デコーダ7
で、伝送されてきたデータが伸長されると共にアナログ
信号に変換され、HDTV信号が形成される。このよう
にして形成されたHDTV信号は、出力端子9から出力
される。また、オーディオデコーダ8により、オーディ
オデータがデコードされ、得られるオーディオ信号が出
力端子10から出力される。また、トランスポートデコ
ーダ6から出力される付加情報は、出力端子11から出
力される。
【0031】図2は、本発明を適用したディジタルVT
R3の記録系の構成を示すブロック図である。この図2
において、21はNTSC方式等の現行テレビジョン方
式のビデオ信号又はHDTV信号の入力端子である。そ
して、外部からのビデオ信号を記録する場合には、入力
端子21に、現行テレビジョン方式のビデオ信号又はH
DTV信号のコンポーネントビデオ信号が供給される。
入力端子21からのコンポーネントビデオ信号はA/D
コンバータ22に供給され、A/Dコンバータ22でこ
のコンポーネントビデオ信号がディジタル信号に変換さ
れる。
R3の記録系の構成を示すブロック図である。この図2
において、21はNTSC方式等の現行テレビジョン方
式のビデオ信号又はHDTV信号の入力端子である。そ
して、外部からのビデオ信号を記録する場合には、入力
端子21に、現行テレビジョン方式のビデオ信号又はH
DTV信号のコンポーネントビデオ信号が供給される。
入力端子21からのコンポーネントビデオ信号はA/D
コンバータ22に供給され、A/Dコンバータ22でこ
のコンポーネントビデオ信号がディジタル信号に変換さ
れる。
【0032】23はDCT圧縮回路である。DCT圧縮
回路23は、DCT変換と可変長符号化により、入力ビ
デオ信号を符号化して圧縮する。すなわち、A/Dコン
バータ22からのディジタル信号に変換されたコンポー
ネントビデオ信号は、DCT圧縮回路23に供給され、
このDCT圧縮回路23において、ブロック化され、シ
ャフリングされ、DCT変換される。DCT変換により
得られるデータ(所謂DCT係数)は、所定のバッファ
単位でバッファされる。そして、この所定のバッファ単
位の総符号量が推定され、総符号量が所定値以下となる
ような最適な量子化テーブルが決定され、この最適な量
子化テーブルで量子化される。そして、可変長符号化さ
れた後、フレーム化される。
回路23は、DCT変換と可変長符号化により、入力ビ
デオ信号を符号化して圧縮する。すなわち、A/Dコン
バータ22からのディジタル信号に変換されたコンポー
ネントビデオ信号は、DCT圧縮回路23に供給され、
このDCT圧縮回路23において、ブロック化され、シ
ャフリングされ、DCT変換される。DCT変換により
得られるデータ(所謂DCT係数)は、所定のバッファ
単位でバッファされる。そして、この所定のバッファ単
位の総符号量が推定され、総符号量が所定値以下となる
ような最適な量子化テーブルが決定され、この最適な量
子化テーブルで量子化される。そして、可変長符号化さ
れた後、フレーム化される。
【0033】24は、伝送されてきたATV方式の信号
を記録する場合と、入力端子21からのビデオ信号を記
録する場合とで切り換えられるスイッチ回路である。ス
イッチ回路24の端子24Aには、上述のインターフェ
ース及びフォーマット変換部4を介して、ATV方式の
信号が供給される。スイッチ回路24の端子24Bに
は、DCT圧縮回路23の出力が供給される。伝送され
てきたATV方式の信号を記録する場合には、スイッチ
回路24が端子24A側に設定される。入力端子21か
らのビデオ信号を記録する場合には、スイッチ回路24
が端子24B側に設定される。
を記録する場合と、入力端子21からのビデオ信号を記
録する場合とで切り換えられるスイッチ回路である。ス
イッチ回路24の端子24Aには、上述のインターフェ
ース及びフォーマット変換部4を介して、ATV方式の
信号が供給される。スイッチ回路24の端子24Bに
は、DCT圧縮回路23の出力が供給される。伝送され
てきたATV方式の信号を記録する場合には、スイッチ
回路24が端子24A側に設定される。入力端子21か
らのビデオ信号を記録する場合には、スイッチ回路24
が端子24B側に設定される。
【0034】25はフレーム化回路である。フレーム化
回路25は、スイッチ回路24を介して供給される記録
データを所定のシンクブロックにフレーム化すると共
に、エラー訂正符号化処理を行う。
回路25は、スイッチ回路24を介して供給される記録
データを所定のシンクブロックにフレーム化すると共
に、エラー訂正符号化処理を行う。
【0035】26はチャンネルエンコーダである。フレ
ーム化回路25の出力は、チャンネルエンコーダ26に
供給され、変調される。チャンネルエンコーダ26の出
力は、記録アンプ27を介して回転ヘッド28に供給さ
れる。かくして、回転ヘッド28により、磁気テープ
(図示せず)に圧縮された入力端子21からのビデオ信
号、HDTV信号、又は入力端子2からのATV方式の
信号が記録される。
ーム化回路25の出力は、チャンネルエンコーダ26に
供給され、変調される。チャンネルエンコーダ26の出
力は、記録アンプ27を介して回転ヘッド28に供給さ
れる。かくして、回転ヘッド28により、磁気テープ
(図示せず)に圧縮された入力端子21からのビデオ信
号、HDTV信号、又は入力端子2からのATV方式の
信号が記録される。
【0036】すなわち、このような記録系において、伝
送されてきたATV方式の信号を記録する場合には、ス
イッチ回路24が端子24A側に切り換えられる。この
結果、インターフェース及びフォーマット変換部4を介
して入力されたATV方式の信号は、フレーム化回路2
5でフレーム化され、チャンネルエンコーダ26で変調
され、回転ヘッド28により磁気テープに記録される。
送されてきたATV方式の信号を記録する場合には、ス
イッチ回路24が端子24A側に切り換えられる。この
結果、インターフェース及びフォーマット変換部4を介
して入力されたATV方式の信号は、フレーム化回路2
5でフレーム化され、チャンネルエンコーダ26で変調
され、回転ヘッド28により磁気テープに記録される。
【0037】一方、入力端子21からのビデオ信号を記
録する場合には、スイッチ回路24が端子24B側に切
り換えられる。この結果、入力端子21からのビデオ信
号は、DCT圧縮回路23により符号化されて圧縮さ
れ、フレーム化回路25でフレーム化され、チャンネル
エンコーダ26により変調され、回転ヘッド28により
磁気テープに記録される。
録する場合には、スイッチ回路24が端子24B側に切
り換えられる。この結果、入力端子21からのビデオ信
号は、DCT圧縮回路23により符号化されて圧縮さ
れ、フレーム化回路25でフレーム化され、チャンネル
エンコーダ26により変調され、回転ヘッド28により
磁気テープに記録される。
【0038】ATV方式の信号の記録時には、インター
フェース及びフォーマット変換部4は、変速再生時の画
質の向上を図るために、後に説明するように、変速再生
時に再生可能な領域(以下、エリアという。)がトリッ
クプレイエリアとされ、このトリックプレイエリアにI
ピクチャのデータが記録されるように、データを配列す
る。変速再生時には、このトリックプレイエリアからI
ピクチャのデータが読み出され、このIピクチャのデー
タがデコードされる。
フェース及びフォーマット変換部4は、変速再生時の画
質の向上を図るために、後に説明するように、変速再生
時に再生可能な領域(以下、エリアという。)がトリッ
クプレイエリアとされ、このトリックプレイエリアにI
ピクチャのデータが記録されるように、データを配列す
る。変速再生時には、このトリックプレイエリアからI
ピクチャのデータが読み出され、このIピクチャのデー
タがデコードされる。
【0039】図3は、ディジタルVTR3の再生系の構
成を示すブロック図である。この図3において、磁気テ
ープの記録信号は、回転ヘッド28により再生され、再
生アンプ51を介して、チャンネルデコーダ52に供給
される。チャンネルデコーダ52は、上述の記録系のチ
ャンネルエンコーダ26の変調方式に対応する復調方式
で、再生信号を復調するものである。
成を示すブロック図である。この図3において、磁気テ
ープの記録信号は、回転ヘッド28により再生され、再
生アンプ51を介して、チャンネルデコーダ52に供給
される。チャンネルデコーダ52は、上述の記録系のチ
ャンネルエンコーダ26の変調方式に対応する復調方式
で、再生信号を復調するものである。
【0040】53は所謂TBC(Time Base Corrector)
である。TBC53は、再生信号の時間軸変動を除去す
る。すなわち、TBC53には、再生信号に基づく書き
込みクロックと、基準信号に基づく読み出しクロックと
が供給されると共に、チャンネルデコーダ52の出力が
供給される。そして、TBC53により、再生信号中の
時間軸変動成分が除去される。
である。TBC53は、再生信号の時間軸変動を除去す
る。すなわち、TBC53には、再生信号に基づく書き
込みクロックと、基準信号に基づく読み出しクロックと
が供給されると共に、チャンネルデコーダ52の出力が
供給される。そして、TBC53により、再生信号中の
時間軸変動成分が除去される。
【0041】54はデフレーム化回路である。デフレー
ム化回路54は、記録系のフレーム化回路25に対応し
ており、TBC53からの再生データのエラー訂正処理
等を行う。
ム化回路54は、記録系のフレーム化回路25に対応し
ており、TBC53からの再生データのエラー訂正処理
等を行う。
【0042】55はスイッチ回路であり、このスイッチ
回路55は、ATV方式の信号を再生する場合と、コン
ポーネントビデオ信号を再生する場合とで切り換えられ
る。デフレーム回路54の出力は、スイッチ回路55に
供給される。再生信号がATV方式の信号の場合には、
スイッチ回路55が端子55A側に切り換えられる。再
生信号がコンポーネントビデオ信号の場合には、スイッ
チ回路55が端子55B側に切り換えられる。
回路55は、ATV方式の信号を再生する場合と、コン
ポーネントビデオ信号を再生する場合とで切り換えられ
る。デフレーム回路54の出力は、スイッチ回路55に
供給される。再生信号がATV方式の信号の場合には、
スイッチ回路55が端子55A側に切り換えられる。再
生信号がコンポーネントビデオ信号の場合には、スイッ
チ回路55が端子55B側に切り換えられる。
【0043】56はDCT伸長回路である。DCT伸長
回路56は、記録系のDCT圧縮回路23に対応してい
る。すなわち、DCT伸長回路56は、再生データであ
る可変長符号を復号化すると共に、逆DCT変換するこ
とにより、圧縮されて記録されたコンポーネントビデオ
信号を元のベースバンドビデオ信号に伸長する。すなわ
ち、DCT伸長回路56には、スイッチ回路55の端子
55Bの出力が供給され、DCT伸長回路56により、
再生データがベースバンドビデオ信号に戻され、このビ
デオ信号が出力端子57から出力される。
回路56は、記録系のDCT圧縮回路23に対応してい
る。すなわち、DCT伸長回路56は、再生データであ
る可変長符号を復号化すると共に、逆DCT変換するこ
とにより、圧縮されて記録されたコンポーネントビデオ
信号を元のベースバンドビデオ信号に伸長する。すなわ
ち、DCT伸長回路56には、スイッチ回路55の端子
55Bの出力が供給され、DCT伸長回路56により、
再生データがベースバンドビデオ信号に戻され、このビ
デオ信号が出力端子57から出力される。
【0044】59はパケット選択回路である。パケット
選択回路59には、スイッチ回路55の端子55Aの出
力が供給される。そして、ATV方式の信号の通常再生
時には、パケット選択回路59は、スイッチ回路55を
介して供給される再生データの全てのパケットを選択す
る。一方、変速再生時にはIピクチャのデータのみが有
効であり、パケット選択回路59は、変速再生時に、ト
リックプレイエリアを再生して得られるIピクチャのデ
ータのパケットを選択して出力する。パケット選択回路
59の出力が出力端子60から出力される。
選択回路59には、スイッチ回路55の端子55Aの出
力が供給される。そして、ATV方式の信号の通常再生
時には、パケット選択回路59は、スイッチ回路55を
介して供給される再生データの全てのパケットを選択す
る。一方、変速再生時にはIピクチャのデータのみが有
効であり、パケット選択回路59は、変速再生時に、ト
リックプレイエリアを再生して得られるIピクチャのデ
ータのパケットを選択して出力する。パケット選択回路
59の出力が出力端子60から出力される。
【0045】61はコントローラである。コントローラ
61は、通常再生と変速再生とを切り換える制御を行っ
ている。コントローラ61には、入力部62からモード
設定信号が供給される。このモード設定信号に応じて、
サーボ回路63及びパケット選択回路59を制御する。
そして、ATV方式の信号の変速再生時には、サーボ回
路63により、ATF等のトラッキング信号を利用し
て、テープ速度制御に位相情報が加えられ、ヘッドのト
レースとトラックの位置関係が常に同じに保たれ、トラ
ック内のトリックプレイエリアをヘッドがトレースする
ように位相が固定される。すなわち、変速再生時には、
トリックプレイエリアが再生され、トリックプレイエリ
アに記録されているIピクチャのデータが再生される。
61は、通常再生と変速再生とを切り換える制御を行っ
ている。コントローラ61には、入力部62からモード
設定信号が供給される。このモード設定信号に応じて、
サーボ回路63及びパケット選択回路59を制御する。
そして、ATV方式の信号の変速再生時には、サーボ回
路63により、ATF等のトラッキング信号を利用し
て、テープ速度制御に位相情報が加えられ、ヘッドのト
レースとトラックの位置関係が常に同じに保たれ、トラ
ック内のトリックプレイエリアをヘッドがトレースする
ように位相が固定される。すなわち、変速再生時には、
トリックプレイエリアが再生され、トリックプレイエリ
アに記録されているIピクチャのデータが再生される。
【0046】出力端子60からの出力は、上述の図1に
示すビデオ伸長デコーダ7に送られ、デコードされる。
後に説明するように、この実施例では、Iピクチャの1
画面分のデータが全てトリックプレイエリアに記録され
る。このため、変速再生時、実際の画面も1画面分まと
まって更新され、見やすい変速再生画を得ることができ
る。
示すビデオ伸長デコーダ7に送られ、デコードされる。
後に説明するように、この実施例では、Iピクチャの1
画面分のデータが全てトリックプレイエリアに記録され
る。このため、変速再生時、実際の画面も1画面分まと
まって更新され、見やすい変速再生画を得ることができ
る。
【0047】ここで、本発明を適用したディジタルVT
Rにおける変速再生について、詳述する。
Rにおける変速再生について、詳述する。
【0048】図4は、このディジタルVTRにおける1
トラックの構成を示す図である。1トラックは、オーデ
ィオセクタSEC1と、ビデオセクタSEC2と、サブ
コードセクタSEC3とから構成される。ビデオセクタ
SEC2には、図5に示すように、135シンクブロッ
ク分のビデオデータの容量が用意される。各シンクブロ
ックの先頭には、5バイトのシンク及びIDが付加され
る。これらのビデオデータに、3シンクブロック相当の
予備データ(VAUX)が付加される。そして、積符号
を用いて、2重にエラー訂正符号(C1、C2)が付加
される。
トラックの構成を示す図である。1トラックは、オーデ
ィオセクタSEC1と、ビデオセクタSEC2と、サブ
コードセクタSEC3とから構成される。ビデオセクタ
SEC2には、図5に示すように、135シンクブロッ
ク分のビデオデータの容量が用意される。各シンクブロ
ックの先頭には、5バイトのシンク及びIDが付加され
る。これらのビデオデータに、3シンクブロック相当の
予備データ(VAUX)が付加される。そして、積符号
を用いて、2重にエラー訂正符号(C1、C2)が付加
される。
【0049】このように、1トラックのビデオセクタS
EC2には、135シンクブロック分のビデオデータが
記録できる。また、SDモードでは、ドラムの回転数は
150Hzで、回転ドラム上には互いにアジマスが異な
る2つのヘッドが配設され、データは1フレーム当たり
10トラックにアジマス記録される。そして、図6に示
すように、ATV方式の信号(以下、ATV信号とい
う。)を記録する場合、1シンクブロック内のデータエ
リア77バイトのうち75バイトをデータ記録用に使う
とすると、 75×8×135×10×30≒24Mbps が記録用に使えるデータレートとなる。
EC2には、135シンクブロック分のビデオデータが
記録できる。また、SDモードでは、ドラムの回転数は
150Hzで、回転ドラム上には互いにアジマスが異な
る2つのヘッドが配設され、データは1フレーム当たり
10トラックにアジマス記録される。そして、図6に示
すように、ATV方式の信号(以下、ATV信号とい
う。)を記録する場合、1シンクブロック内のデータエ
リア77バイトのうち75バイトをデータ記録用に使う
とすると、 75×8×135×10×30≒24Mbps が記録用に使えるデータレートとなる。
【0050】一方、ATV信号のデータレートは19M
bps程度である。したがって、伝送されてきたATV
信号をSDモードで記録すると、記録エリアに余裕が生
じる。そこで、変速再生時の画質を改善するために、S
DモードでATV信号を記録するときには、変速再生時
に必要なデータ、すなわちIピクチャのデータを重複し
て記録する。そして、この実施例では、この余裕の記録
エリアに記録するIピクチャのデータを、例えば1ピク
チャ分のデータ(Iピクチャの低域係数データ)全てと
する。これにより、変速再生時に、1画面単位で更新で
きる。
bps程度である。したがって、伝送されてきたATV
信号をSDモードで記録すると、記録エリアに余裕が生
じる。そこで、変速再生時の画質を改善するために、S
DモードでATV信号を記録するときには、変速再生時
に必要なデータ、すなわちIピクチャのデータを重複し
て記録する。そして、この実施例では、この余裕の記録
エリアに記録するIピクチャのデータを、例えば1ピク
チャ分のデータ(Iピクチャの低域係数データ)全てと
する。これにより、変速再生時に、1画面単位で更新で
きる。
【0051】図7は、ATV信号を記録再生する際の概
念図である。磁気テープ31のビデオセクタ上に、メイ
ンエリアA1と、トリックプレイエリアA2とを設け
る。トリックプレイエリアA2は、上述の余裕の記録エ
リアに相当し、このエリアは、変速再生時に再生可能な
エリアに設けられる。記録時、入力されたATV信号の
ビットストリーム(あるいはデータストリーム)は、メ
インエリアA1にそのまま記録されるとともに、VLD
デコード回路34に供給される。VLDデコード回路3
4は、ATV信号をデコードして、可変長符号化されて
いるDCT係数の切れ目を検出する。VLDデコード回
路34の出力がカウンタ35に供給される。カウンタ3
5は、DCT係数の数をカウントして、変速再生に必要
なデータ部分を検出する。カウンタ35の出力がデータ
分離回路36に供給される。データ分離回路36は、カ
ウンタ35の出力に基づいて、入力ビットストリームの
なかから、変速再生に必要なデータ部分を抽出する。
念図である。磁気テープ31のビデオセクタ上に、メイ
ンエリアA1と、トリックプレイエリアA2とを設け
る。トリックプレイエリアA2は、上述の余裕の記録エ
リアに相当し、このエリアは、変速再生時に再生可能な
エリアに設けられる。記録時、入力されたATV信号の
ビットストリーム(あるいはデータストリーム)は、メ
インエリアA1にそのまま記録されるとともに、VLD
デコード回路34に供給される。VLDデコード回路3
4は、ATV信号をデコードして、可変長符号化されて
いるDCT係数の切れ目を検出する。VLDデコード回
路34の出力がカウンタ35に供給される。カウンタ3
5は、DCT係数の数をカウントして、変速再生に必要
なデータ部分を検出する。カウンタ35の出力がデータ
分離回路36に供給される。データ分離回路36は、カ
ウンタ35の出力に基づいて、入力ビットストリームの
なかから、変速再生に必要なデータ部分を抽出する。
【0052】ここで、変速再生に必要なデータとは、A
TV信号のIピクチャの各ブロックの低域係数のみであ
る。この変速再生時に必要なIピクチャのデータは、E
OB付加回路37に供給される。EOB付加回路37に
より、ブロックの終わりを示すEOBが付加される。こ
の変速再生に必要なIフレームのデータ、すなわちIピ
クチャの各ブロックの低域係数はトリックプレイエリア
A2に記録される。
TV信号のIピクチャの各ブロックの低域係数のみであ
る。この変速再生時に必要なIピクチャのデータは、E
OB付加回路37に供給される。EOB付加回路37に
より、ブロックの終わりを示すEOBが付加される。こ
の変速再生に必要なIフレームのデータ、すなわちIピ
クチャの各ブロックの低域係数はトリックプレイエリア
A2に記録される。
【0053】そして、通常再生時には、メインエリアA
1からの再生信号がデコードされる。変速再生時には、
トリックプレイエリアA2のみが再生され、デコードさ
れる。したがって、変速再生時は、Iピクチャの各ブロ
ックの低域係数のみがビデオ伸長デコーダ7に送られ
る。これが通常のビデオ伸長デコーダでもデコードでき
るようにするためには、送出されるデータ構成が通常の
ビットストリームと同じでなければならない。そこで、
記録時に各ブロックから低域成分を抽出した後、ブロッ
クの終わりを示すEOBが付加されている。
1からの再生信号がデコードされる。変速再生時には、
トリックプレイエリアA2のみが再生され、デコードさ
れる。したがって、変速再生時は、Iピクチャの各ブロ
ックの低域係数のみがビデオ伸長デコーダ7に送られ
る。これが通常のビデオ伸長デコーダでもデコードでき
るようにするためには、送出されるデータ構成が通常の
ビットストリームと同じでなければならない。そこで、
記録時に各ブロックから低域成分を抽出した後、ブロッ
クの終わりを示すEOBが付加されている。
【0054】次に、変速再生用のデータを記録するトリ
ックプレイエリアの決定方法について説明する。
ックプレイエリアの決定方法について説明する。
【0055】先ず、各データレートの関係から、ディジ
タルVTRの記録レートを24.948Mbps、AT
V信号のデータレートを19.2Mbpsとすると、各
トラックのビデオセクタのうち、 135×(19.2/24.948)=104シンクブ
ロック がメインエリアとして通常再生用のデータ記録に使用さ
れる。 135−104=31シンクブロック がトリックプレイエリアとして変速再生用のデータの記
録に使用することができる。
タルVTRの記録レートを24.948Mbps、AT
V信号のデータレートを19.2Mbpsとすると、各
トラックのビデオセクタのうち、 135×(19.2/24.948)=104シンクブ
ロック がメインエリアとして通常再生用のデータ記録に使用さ
れる。 135−104=31シンクブロック がトリックプレイエリアとして変速再生用のデータの記
録に使用することができる。
【0056】図8は、変速再生時(例えば17倍速)
の、例えば互いにアジマスが異なる2つのヘッド(以
下、A、Bヘッドという。)のうちのAヘッドの軌跡を
表した図である。図8に示すように、Aヘッドがトレー
スすると、TPで示す領域が再生可能なエリアとなる。
この再生可能なエリア(以下、再生可能エリアTPとい
う。)が変速再生用のデータを記録するトリックプレイ
エリアとして利用される。ヘリカルスキャンとアジマス
記録のVTRでは、再生可能エリアTPから再生される
データは、図9に示すように、バースト状になる。この
再生可能エリアTPのトラック上の位置をATF等によ
り固定し、この再生可能エリアTPに変速再生用のデー
タを記録すれば、このデータは必ず再生される。
の、例えば互いにアジマスが異なる2つのヘッド(以
下、A、Bヘッドという。)のうちのAヘッドの軌跡を
表した図である。図8に示すように、Aヘッドがトレー
スすると、TPで示す領域が再生可能なエリアとなる。
この再生可能なエリア(以下、再生可能エリアTPとい
う。)が変速再生用のデータを記録するトリックプレイ
エリアとして利用される。ヘリカルスキャンとアジマス
記録のVTRでは、再生可能エリアTPから再生される
データは、図9に示すように、バースト状になる。この
再生可能エリアTPのトラック上の位置をATF等によ
り固定し、この再生可能エリアTPに変速再生用のデー
タを記録すれば、このデータは必ず再生される。
【0057】そして、この実施例では、以下のようにし
て、トリックプレイエリアを決定している。変速再生時
の磁気テープの最大速度を、通常再生の奇数倍速、すな
わち(2N+1)倍速(Nは整数)に選定すると、この
最大速度で再生した時に再生可能となるエリアをトリッ
クプレイエリア(以下、トリックプレイエリアTPとい
う。)とする。例えば、上述の図8では、変速再生時の
最大速度が、通常再生の奇数倍速である17倍速に設定
されている。この17倍速で再生した時に再生可能とな
るエリアをトリックプレイエリアTPとして選定する。
そして、このトリックプレイエリアTPに、変速再生用
のデータ(以下、トリックプレイデータという。)を記
録する。また、このとき、同一のトッリクプレイデータ
の記録を、同一アジマスのトラックに変速再生時の最大
速度の倍速数と同じトラック数だけ繰り返す。例えば、
変速再生時の最大速度が5倍速なら、倍速数は5である
から、図10A及び図10Bに示すように、Aアジマス
の5トラックT1〜T5に渡って、繰り返してトリック
プレイデータを記録する。ここで、これらの図におい
て、トリックプレイエリアに付した番号が同じものは、
同一のトリックプレイデータを表す。
て、トリックプレイエリアを決定している。変速再生時
の磁気テープの最大速度を、通常再生の奇数倍速、すな
わち(2N+1)倍速(Nは整数)に選定すると、この
最大速度で再生した時に再生可能となるエリアをトリッ
クプレイエリア(以下、トリックプレイエリアTPとい
う。)とする。例えば、上述の図8では、変速再生時の
最大速度が、通常再生の奇数倍速である17倍速に設定
されている。この17倍速で再生した時に再生可能とな
るエリアをトリックプレイエリアTPとして選定する。
そして、このトリックプレイエリアTPに、変速再生用
のデータ(以下、トリックプレイデータという。)を記
録する。また、このとき、同一のトッリクプレイデータ
の記録を、同一アジマスのトラックに変速再生時の最大
速度の倍速数と同じトラック数だけ繰り返す。例えば、
変速再生時の最大速度が5倍速なら、倍速数は5である
から、図10A及び図10Bに示すように、Aアジマス
の5トラックT1〜T5に渡って、繰り返してトリック
プレイデータを記録する。ここで、これらの図におい
て、トリックプレイエリアに付した番号が同じものは、
同一のトリックプレイデータを表す。
【0058】このようにトリックプレイエリアを設定す
ると、再生時には、変速再生時の最大速度と共に、1.
5倍速、2.5倍速、3.5倍速、…のように、(N+
0.5)倍速の変速再生が可能である。
ると、再生時には、変速再生時の最大速度と共に、1.
5倍速、2.5倍速、3.5倍速、…のように、(N+
0.5)倍速の変速再生が可能である。
【0059】換言すると、変速再生時のテープ速度を、
1.5倍速、2.5倍速、3.5倍速、…のように、
(N+0.5)倍速に設定すると、図11及び図12に
示すように、2スキャンで同一アジマスのトラックの全
ての部分が再生可能である。すなわち、図11は、最大
変速再生速度を7倍速とし、3.5倍速で変速再生を行
った場合のAヘッドの軌跡を示す図である。この場合、
図12Aに示すように、第1番目のスキャンで、Aアジ
マスのトラックの両端の部分が再生され、図12Bに示
すように、第2番目のスキャンで、Aアジマスのトラッ
クの真中の部分が再生され、この2回のスキャンで、A
アジマスのトラックの1トラック分の全ての部分が再生
される。Aアジマスの各トラックに同一のトリックプレ
イデータを繰り返して記録しておけば、この2回のスキ
ャンでAアジマスのトラックの1トラック分の全てのデ
ータが再生できる。
1.5倍速、2.5倍速、3.5倍速、…のように、
(N+0.5)倍速に設定すると、図11及び図12に
示すように、2スキャンで同一アジマスのトラックの全
ての部分が再生可能である。すなわち、図11は、最大
変速再生速度を7倍速とし、3.5倍速で変速再生を行
った場合のAヘッドの軌跡を示す図である。この場合、
図12Aに示すように、第1番目のスキャンで、Aアジ
マスのトラックの両端の部分が再生され、図12Bに示
すように、第2番目のスキャンで、Aアジマスのトラッ
クの真中の部分が再生され、この2回のスキャンで、A
アジマスのトラックの1トラック分の全ての部分が再生
される。Aアジマスの各トラックに同一のトリックプレ
イデータを繰り返して記録しておけば、この2回のスキ
ャンでAアジマスのトラックの1トラック分の全てのデ
ータが再生できる。
【0060】したがって、変速再生時の最大速度を(2
N+1)倍速とすると、Aアジマスの(2N+1)トラ
ックに繰り返してトリックプレイデータを記録しておく
と、(2N+1)倍速と、1.5倍速、2.5倍速、
…、(N+0.5)倍速とでトリックプレイデータの再
生が保証されることになり、これらの速度での変速再生
が可能である。なお、リバース方向では(2N−1)倍
速が最大となる。
N+1)倍速とすると、Aアジマスの(2N+1)トラ
ックに繰り返してトリックプレイデータを記録しておく
と、(2N+1)倍速と、1.5倍速、2.5倍速、
…、(N+0.5)倍速とでトリックプレイデータの再
生が保証されることになり、これらの速度での変速再生
が可能である。なお、リバース方向では(2N−1)倍
速が最大となる。
【0061】このように、変速再生時の最大速度を(2
N+1)倍速とし、この最大速度でヘッドがトレースす
るエリアをトリックプレイエリアに選定し、同一アジマ
スのトラックに最大速度の倍速数と同じトラック数だけ
同じトリックプレイデータを繰り返して記録すようにす
ると、最大変速再生速度以外に、1.5倍速、2.5倍
速、…、(N+0.5)倍速の変速再生が可能である。
N+1)倍速とし、この最大速度でヘッドがトレースす
るエリアをトリックプレイエリアに選定し、同一アジマ
スのトラックに最大速度の倍速数と同じトラック数だけ
同じトリックプレイデータを繰り返して記録すようにす
ると、最大変速再生速度以外に、1.5倍速、2.5倍
速、…、(N+0.5)倍速の変速再生が可能である。
【0062】ところで、ディジタルVTRでは、図13
〜図15に示すような、3種類のヘッド配置のものがあ
る。図13には、互いにアジマスが異なる、すなわちA
アジマスのヘッドHA1と、BアジマスのヘッドHB1
とが180度対向して回転ドラムに配置され、9000
rpmで回転されるものが示されている。図14には、
AアジマスのヘッドHA2と、BアジマスのヘッドHB
2とが回転ドラムに同相に配設され、すなわちダブルア
ジマスヘッド構成の1ペアのヘッドHA2、HB2が回
転ドラムに配置され、9000rpmで回転されるもの
が示されている。図15には、ダブルアジマスヘッド構
成の2ペアのヘッド(AアジマスのヘッドHA3とBア
ジマスのヘッドHB3からなるダブルアジマスヘッド
と、AアジマスのヘッドHA4とBアジマスのヘッドH
B4からなるダブルアジマスヘッド)が180度対向し
て回転ドラムに配置され、4500rpmで回転される
ものが示されている。
〜図15に示すような、3種類のヘッド配置のものがあ
る。図13には、互いにアジマスが異なる、すなわちA
アジマスのヘッドHA1と、BアジマスのヘッドHB1
とが180度対向して回転ドラムに配置され、9000
rpmで回転されるものが示されている。図14には、
AアジマスのヘッドHA2と、BアジマスのヘッドHB
2とが回転ドラムに同相に配設され、すなわちダブルア
ジマスヘッド構成の1ペアのヘッドHA2、HB2が回
転ドラムに配置され、9000rpmで回転されるもの
が示されている。図15には、ダブルアジマスヘッド構
成の2ペアのヘッド(AアジマスのヘッドHA3とBア
ジマスのヘッドHB3からなるダブルアジマスヘッド
と、AアジマスのヘッドHA4とBアジマスのヘッドH
B4からなるダブルアジマスヘッド)が180度対向し
て回転ドラムに配置され、4500rpmで回転される
ものが示されている。
【0063】このような3種類のドラム構成に対応する
ために、図16及び図17に示すような方法で、テープ
上にトリックプレイデータを記録する。
ために、図16及び図17に示すような方法で、テープ
上にトリックプレイデータを記録する。
【0064】すなわち、例えば、最大変速再生速度を5
倍速と仮定すると、まず、1トラック分のトリックプレ
イデータをAアジマスの5つのトラックT11〜T15
に繰り返して記録する。そして、次の1トラック分のト
リックプレイデータを、それに対応するBアジマスの5
つのトラックT21〜T25に繰り返して記録する。
倍速と仮定すると、まず、1トラック分のトリックプレ
イデータをAアジマスの5つのトラックT11〜T15
に繰り返して記録する。そして、次の1トラック分のト
リックプレイデータを、それに対応するBアジマスの5
つのトラックT21〜T25に繰り返して記録する。
【0065】このようにすることにより、上述の図13
に示す180度対向ヘッドの場合は、図16に示すよう
に、AアジマスのヘッドHA1で最初の1トラック分の
トリックプレイデータが、次のBアジマスのヘッドHB
1で次の1トラック分のトリックプレイデータが再生さ
れる。また、上述の図14に示すダブルアジマスヘッド
の場合は、図17に示すように、AアジマスのヘッドH
A2とBアジマスのヘッドHB2とで同時に1スキャン
することにより、2トラック分のトリックプレイデータ
が一度に再生される。
に示す180度対向ヘッドの場合は、図16に示すよう
に、AアジマスのヘッドHA1で最初の1トラック分の
トリックプレイデータが、次のBアジマスのヘッドHB
1で次の1トラック分のトリックプレイデータが再生さ
れる。また、上述の図14に示すダブルアジマスヘッド
の場合は、図17に示すように、AアジマスのヘッドH
A2とBアジマスのヘッドHB2とで同時に1スキャン
することにより、2トラック分のトリックプレイデータ
が一度に再生される。
【0066】図18は、各ドラム構成での可能なテープ
速度を示す図である。図18において、2ペアダブルア
ジマスヘッド(4500rpm)の場合は、同じテープ
速度でヘッドのスキャン角が2倍になるので、結果とし
て、変速再生時の最大テープ速度は、他の場合の半分に
なる。
速度を示す図である。図18において、2ペアダブルア
ジマスヘッド(4500rpm)の場合は、同じテープ
速度でヘッドのスキャン角が2倍になるので、結果とし
て、変速再生時の最大テープ速度は、他の場合の半分に
なる。
【0067】ところで、ヘッドのトレースを詳細に検討
したところ、複数種類のドラム構成に完全に対応させる
ためには、すなわち異なるドラム構成を有するディジタ
ルVTR間で磁気テープの互換性を確保するためには、
ダブルアジマスヘッドのギャップ間距離を考慮しなけれ
ばならないことが分かった。
したところ、複数種類のドラム構成に完全に対応させる
ためには、すなわち異なるドラム構成を有するディジタ
ルVTR間で磁気テープの互換性を確保するためには、
ダブルアジマスヘッドのギャップ間距離を考慮しなけれ
ばならないことが分かった。
【0068】すなわち、上述したようにATV信号のデ
ータレートを19.2Mbpsとすると、トリックプレ
イエリアとして使用可能なエリアは、1トラック当たり
31シンクブロックであるが、例えばトラック幅TWを
12μm(TP=10μm)とし、変速再生時の最大速
度を17倍速とすると、ヘッドがトレースするバースト
状の各エリアは、12〜13シンクブロック相当の長さ
であり、理想的には、これらのエリア全てをトリックプ
レイエリアとして用いることができるが、ドラムジッ
タ、ヘッドの直線性、テープテンション変動等を考慮し
て、1つのトリックプレイエリアの長さを4シンクブロ
ックとし、このトリックプレイエリアを各トラックに6
箇所設ける。したがって、1トラック当たりのトリック
プレイエリアは24(=4×6)シンクブロックとな
る。
ータレートを19.2Mbpsとすると、トリックプレ
イエリアとして使用可能なエリアは、1トラック当たり
31シンクブロックであるが、例えばトラック幅TWを
12μm(TP=10μm)とし、変速再生時の最大速
度を17倍速とすると、ヘッドがトレースするバースト
状の各エリアは、12〜13シンクブロック相当の長さ
であり、理想的には、これらのエリア全てをトリックプ
レイエリアとして用いることができるが、ドラムジッ
タ、ヘッドの直線性、テープテンション変動等を考慮し
て、1つのトリックプレイエリアの長さを4シンクブロ
ックとし、このトリックプレイエリアを各トラックに6
箇所設ける。したがって、1トラック当たりのトリック
プレイエリアは24(=4×6)シンクブロックとな
る。
【0069】図19は、各ドラム構成でのヘッドトレー
スを詳細に表した図である。図19Aは、180度対向
ヘッドの場合である。この場合、例えば、Aアジマスの
ヘッドHA1により12シンクブロックからなるエリア
RA1がトレースされ、BアジマスのヘッドHB1によ
り12シンクブロックのエリアRB1がトレースされ
る。これに対して、ダブルアジマスヘッドの場合、図1
9Bに示すように、AアジマスのヘッドHA2により1
2シンクブロックのエリアRA2がトレースされ、Bア
ジマスのヘッドHB2により12シンクブロックのエリ
アRB2がトレースされる。
スを詳細に表した図である。図19Aは、180度対向
ヘッドの場合である。この場合、例えば、Aアジマスの
ヘッドHA1により12シンクブロックからなるエリア
RA1がトレースされ、BアジマスのヘッドHB1によ
り12シンクブロックのエリアRB1がトレースされ
る。これに対して、ダブルアジマスヘッドの場合、図1
9Bに示すように、AアジマスのヘッドHA2により1
2シンクブロックのエリアRA2がトレースされ、Bア
ジマスのヘッドHB2により12シンクブロックのエリ
アRB2がトレースされる。
【0070】そして、180度対向ヘッドの場合は、図
19Aに示すように、4シンクブロックからなるトリッ
クプレイエリアTPA、TPBをそれぞれエリアRA
1、RB1の中央に設けると、両端に4シンクブロック
のマージンを持つことができる。
19Aに示すように、4シンクブロックからなるトリッ
クプレイエリアTPA、TPBをそれぞれエリアRA
1、RB1の中央に設けると、両端に4シンクブロック
のマージンを持つことができる。
【0071】一方、ダブルアジマスヘッドの場合、図1
9Bに示すように、ヘッドHA2がトレースするエリア
RA2とヘッドHB2がトレースするエリアRB2とで
は、ギャップ間距離GL相当の5シンクブロックのずれ
が生じる。したがって、180度対向ヘッドとダブルア
ジマスヘッドの両方の場合に対応するためには、トリッ
クプレイエリアTPBは、図19Bに太い線で示すヘッ
ドHA1がトレースするエリアRB1と、ヘッドHB2
がトレースするエリアRB2の共通部分に設けなければ
ならない。すなわち、図19Cに示すように、トリック
プレイエリアTPAをエリアRA1(又はRA2)の左
端から7シンクブロックから設け、トリックプレイエリ
アTPBをエリアRB2の左端から2シンクブロックか
ら設ける必要がある。
9Bに示すように、ヘッドHA2がトレースするエリア
RA2とヘッドHB2がトレースするエリアRB2とで
は、ギャップ間距離GL相当の5シンクブロックのずれ
が生じる。したがって、180度対向ヘッドとダブルア
ジマスヘッドの両方の場合に対応するためには、トリッ
クプレイエリアTPBは、図19Bに太い線で示すヘッ
ドHA1がトレースするエリアRB1と、ヘッドHB2
がトレースするエリアRB2の共通部分に設けなければ
ならない。すなわち、図19Cに示すように、トリック
プレイエリアTPAをエリアRA1(又はRA2)の左
端から7シンクブロックから設け、トリックプレイエリ
アTPBをエリアRB2の左端から2シンクブロックか
ら設ける必要がある。
【0072】このようにトリックプレイエリアTPA、
TPBを選ぶことにより、ダブルアジマスヘッドの場合
でも、180度対向ヘッドの場合でも、変速再生時にト
リックプレイデータを再生することができるが、ダブル
アジマスヘッドのヘッドHA2に対しては右側のマージ
ンが1シンクブロックとなり、ヘッドHB2に対しては
左側のマージンが2シンクブロックとなり、各ヘッドに
おけるトレースのマージンが少なくなる。
TPBを選ぶことにより、ダブルアジマスヘッドの場合
でも、180度対向ヘッドの場合でも、変速再生時にト
リックプレイデータを再生することができるが、ダブル
アジマスヘッドのヘッドHA2に対しては右側のマージ
ンが1シンクブロックとなり、ヘッドHB2に対しては
左側のマージンが2シンクブロックとなり、各ヘッドに
おけるトレースのマージンが少なくなる。
【0073】そこで、例えば図20Aに示すように、ト
リックプレイエリアTPAとトリックプレイエリアTP
Bをトラック上の記録開始位置から2シンクブロック分
ずらして設ける。そして、180度対向ヘッドの場合
は、図20Bに示すように、トラッキングをトリックプ
レイエリアTPAとトリックプレイエリアTPBが中央
となるようにかけると、ヘッドHA1に対する左側のマ
ージンは3シンクブロックとなり、ヘッドHB1に対す
る右側のマージンは3シンクブロックとなり、依然両端
に充分なマージンを確保することができる。
リックプレイエリアTPAとトリックプレイエリアTP
Bをトラック上の記録開始位置から2シンクブロック分
ずらして設ける。そして、180度対向ヘッドの場合
は、図20Bに示すように、トラッキングをトリックプ
レイエリアTPAとトリックプレイエリアTPBが中央
となるようにかけると、ヘッドHA1に対する左側のマ
ージンは3シンクブロックとなり、ヘッドHB1に対す
る右側のマージンは3シンクブロックとなり、依然両端
に充分なマージンを確保することができる。
【0074】一方、ダブルアジマスヘッド場合は、図2
0Cに示すように、ヘッドHA2に対する左側のマージ
ンが6シンクブロックとなるようにトラッキングをかけ
ると、ヘッドHA2に対する右側のマージンを2シンク
ブロックとすることができ、ヘッドHB2に対する左側
のマージンは3シンクブロックとすることができる。す
なわち、図19に示す場合に比して、マージンを大きく
することができる。
0Cに示すように、ヘッドHA2に対する左側のマージ
ンが6シンクブロックとなるようにトラッキングをかけ
ると、ヘッドHA2に対する右側のマージンを2シンク
ブロックとすることができ、ヘッドHB2に対する左側
のマージンは3シンクブロックとすることができる。す
なわち、図19に示す場合に比して、マージンを大きく
することができる。
【0075】図21は、この時の使用可能なテープ速度
を示す図である。ダブルアジマスヘッド構成のとき、最
大変速再生速度において、ギャップ間距離GLが5シン
クブロックという制限をうけるが、他の速度では、それ
には依存しない。ところで、上述では、ギャップ間距離
GLを5シンクブロックと仮定したが、このギャップ間
距離GLをもっと小さくすると、マージンをもっと大き
くとることが可能である。
を示す図である。ダブルアジマスヘッド構成のとき、最
大変速再生速度において、ギャップ間距離GLが5シン
クブロックという制限をうけるが、他の速度では、それ
には依存しない。ところで、上述では、ギャップ間距離
GLを5シンクブロックと仮定したが、このギャップ間
距離GLをもっと小さくすると、マージンをもっと大き
くとることが可能である。
【0076】ところで、各トラックに、例えば最大確保
可能な31シンクブロック分のトリックプレイエリアを
設け、各トラックに同じトリックプレイデータを17ト
ラックづつ繰り返して記録すると、記録可能なトリック
プレイデータのレートは、31×75×8×10×30
/17=328Kbpsとなる。一方、Iピクチャのデ
ータレートは、ビットストリーム全体のデータレート、
GOP構造、入力の絵柄等に依存するが、N=9、M=
3のGOP構造(図26参照)を例にとると、 平均データ量:I/P=2、P/B=2.5 より、 17.4×5/(1×6+2.5×2+5)=5.4M
bps (ビデオデータ:17.4Mbpsと仮定する)とな
り、これが平均的なIピクチャのデータレートである。
可能な31シンクブロック分のトリックプレイエリアを
設け、各トラックに同じトリックプレイデータを17ト
ラックづつ繰り返して記録すると、記録可能なトリック
プレイデータのレートは、31×75×8×10×30
/17=328Kbpsとなる。一方、Iピクチャのデ
ータレートは、ビットストリーム全体のデータレート、
GOP構造、入力の絵柄等に依存するが、N=9、M=
3のGOP構造(図26参照)を例にとると、 平均データ量:I/P=2、P/B=2.5 より、 17.4×5/(1×6+2.5×2+5)=5.4M
bps (ビデオデータ:17.4Mbpsと仮定する)とな
り、これが平均的なIピクチャのデータレートである。
【0077】したがって、Iピクチャのデータを全て重
複して、すなわち例えば17トラックに繰り返して記録
しようとすると、記録に要する時間が長くなり、例えば
9ピクチャ毎に入力されるIピクチャの大部分が記録で
きなくなる。そこで、重複して記録するIピクチャのデ
ータレートを低減するために、Iピクチャを構成する各
ブロックから低域係数のみを抽出して、記録する。
複して、すなわち例えば17トラックに繰り返して記録
しようとすると、記録に要する時間が長くなり、例えば
9ピクチャ毎に入力されるIピクチャの大部分が記録で
きなくなる。そこで、重複して記録するIピクチャのデ
ータレートを低減するために、Iピクチャを構成する各
ブロックから低域係数のみを抽出して、記録する。
【0078】ところで、上述のようにトリックプレイエ
リアに記録するIピクチャのデータレートを低減するた
めに、Iピクチャを構成する各ブロックから低域係数の
みを抽出して記録すると、変速再生時の画質は、解像度
が劣化するが、変速再生であるので、十分な画質である
と考えられる。
リアに記録するIピクチャのデータレートを低減するた
めに、Iピクチャを構成する各ブロックから低域係数の
みを抽出して記録すると、変速再生時の画質は、解像度
が劣化するが、変速再生であるので、十分な画質である
と考えられる。
【0079】変速再生時、トリックプレイエリアに重複
して記録されたトリックプレイデータは必ず再生され
る。このトリックプレイエリアの再生データは、バース
ト状となる。この変速再生時にトリックプレイエリアか
ら再生されたトリックプレイデータは、ビデオ伸長デコ
ーダ7へ送られる。再生データはバースト状なので、デ
ータの無い時間は、エラーコードが挿入される。このた
め、データの無い時間のデータは、ビデオ伸長デコーダ
7により無視される。
して記録されたトリックプレイデータは必ず再生され
る。このトリックプレイエリアの再生データは、バース
ト状となる。この変速再生時にトリックプレイエリアか
ら再生されたトリックプレイデータは、ビデオ伸長デコ
ーダ7へ送られる。再生データはバースト状なので、デ
ータの無い時間は、エラーコードが挿入される。このた
め、データの無い時間のデータは、ビデオ伸長デコーダ
7により無視される。
【0080】ここで、このディジタルVTRを構成する
インターフェース及びフォーマット変換部4、フレーム
化回路25、デフレーム化回路54及びパケット選択回
路59の具体的な構成について説明する。なお、図1、
図2、図3及び図7に示す回路と同じ機能を有する回路
には、同じ指示番号を付して説明を省略する。
インターフェース及びフォーマット変換部4、フレーム
化回路25、デフレーム化回路54及びパケット選択回
路59の具体的な構成について説明する。なお、図1、
図2、図3及び図7に示す回路と同じ機能を有する回路
には、同じ指示番号を付して説明を省略する。
【0081】このディジタルVTR3の記録系を構成す
るインターフェース及びフォーマット変換部4は、例え
ば図22に示すように、ATV信号を一旦記憶するバッ
ファメモリ71と、ATV信号からビデオ信号のパケッ
トを抽出するデマルチプレクサ72と、該デマルチプレ
クサ72からのビデオ信号のパケットを各パケットに分
解するデパケット回路73と、各パケットのヘッダを解
析して、Iピクチャのデータを抽出するシンタックス解
析回路74と、DCT係数の切れ目を検出する上記VL
Dデコード回路34と、DCT係数の数をカウントする
カウンタ35と、該カウンタ35の出力に基づいて、ト
リックプレイデータを抽出する上記データ分離回路36
と、上記バッファメモリ71に記憶されているATV信
号と上記データ分離回路36からのトリックプレイデー
タを時分割多重するマルチプレクサ75と、該マルチプ
レクサ75を制御する制御回路76とを備える。
るインターフェース及びフォーマット変換部4は、例え
ば図22に示すように、ATV信号を一旦記憶するバッ
ファメモリ71と、ATV信号からビデオ信号のパケッ
トを抽出するデマルチプレクサ72と、該デマルチプレ
クサ72からのビデオ信号のパケットを各パケットに分
解するデパケット回路73と、各パケットのヘッダを解
析して、Iピクチャのデータを抽出するシンタックス解
析回路74と、DCT係数の切れ目を検出する上記VL
Dデコード回路34と、DCT係数の数をカウントする
カウンタ35と、該カウンタ35の出力に基づいて、ト
リックプレイデータを抽出する上記データ分離回路36
と、上記バッファメモリ71に記憶されているATV信
号と上記データ分離回路36からのトリックプレイデー
タを時分割多重するマルチプレクサ75と、該マルチプ
レクサ75を制御する制御回路76とを備える。
【0082】そして、このインターフェース及びフォー
マット変換部4は、ATV信号から変速再生に必要なト
リックプレイデータを抽出し、このトリックプレイデー
タをATV信号に時分割多重して、記録データを形成す
る際に、各トラック上の記録開始位置からトリックプレ
イエリアまでの距離が隣接するトラック間で異なるよう
にしている。
マット変換部4は、ATV信号から変速再生に必要なト
リックプレイデータを抽出し、このトリックプレイデー
タをATV信号に時分割多重して、記録データを形成す
る際に、各トラック上の記録開始位置からトリックプレ
イエリアまでの距離が隣接するトラック間で異なるよう
にしている。
【0083】すなわち、バッファメモリ71は、入力さ
れるATV信号を一旦記憶すると共に、記憶したATV
信号を、例えばシンクブロック単位で読み出して、マル
チプレクサ75に供給する。
れるATV信号を一旦記憶すると共に、記憶したATV
信号を、例えばシンクブロック単位で読み出して、マル
チプレクサ75に供給する。
【0084】一方、デマルチプレクサ72は、ATV信
号からビデオ信号のパケットを抽出して、デパケット回
路73に供給し、このデパケット回路73は、ビデオ信
号のパケットを各パケットに分解する。
号からビデオ信号のパケットを抽出して、デパケット回
路73に供給し、このデパケット回路73は、ビデオ信
号のパケットを各パケットに分解する。
【0085】シンタックス解析回路74は、デパケット
回路73で分解された各パケットのヘッダを解析して、
Iピクチャのデータが含まれているパケットを抽出し
て、データ分離回路36に供給する。
回路73で分解された各パケットのヘッダを解析して、
Iピクチャのデータが含まれているパケットを抽出し
て、データ分離回路36に供給する。
【0086】VLDデコード回路34は、デパケット回
路73から供給される各パケットをデコードして、可変
長符号化されているDCT係数の切れ目を検出する。カ
ウンタ35は、DCT係数の数をカウントして、例えば
Iピクチャのデータの低域係数を検出する。
路73から供給される各パケットをデコードして、可変
長符号化されているDCT係数の切れ目を検出する。カ
ウンタ35は、DCT係数の数をカウントして、例えば
Iピクチャのデータの低域係数を検出する。
【0087】データ分離回路36は、カウンタ35の出
力に基づいて、データ分離回路36から供給されるパケ
ットのデータから、変速再生に必要なトリックプレイデ
ータ、すなわちIピクチャの各ブロックの低域係数を抽
出して、EOB付加回路37に供給する。EOB付加回
路37は、このIピクチャの各ブロックの低域係数にE
OBを付加して、シンクブロック単位にマルチプレクサ
75に供給する。
力に基づいて、データ分離回路36から供給されるパケ
ットのデータから、変速再生に必要なトリックプレイデ
ータ、すなわちIピクチャの各ブロックの低域係数を抽
出して、EOB付加回路37に供給する。EOB付加回
路37は、このIピクチャの各ブロックの低域係数にE
OBを付加して、シンクブロック単位にマルチプレクサ
75に供給する。
【0088】マルチプレクサ75は、制御回路76の制
御のもとに、バッファメモリ71から読み出されたAT
V信号と、データ分離回路36からのトリックプレイデ
ータとを、隣接するトラック間でトリックプレイエリア
が異なる位置となるように時分割多重する。
御のもとに、バッファメモリ71から読み出されたAT
V信号と、データ分離回路36からのトリックプレイデ
ータとを、隣接するトラック間でトリックプレイエリア
が異なる位置となるように時分割多重する。
【0089】すなわち、制御回路76は、例えば150
Hzの基準信号に基づいて、バッファメモリ71から読
み出されたATV信号とデータ分離回路36からのトリ
ックプレイデータを時分割多重する際に、Aアジマスの
トラックに記録するトリックプレイデータに対して、B
アジマスのトラックに記録するトリックプレイデータを
2シンクブロック分遅延させる制御を行う。そして、こ
のようにしてATV信号とトリックプレイデータを時分
割多重して得られる記録データは、スイッチ回路24
(図2に示す)を介して、フレーム化回路25に供給さ
れる。
Hzの基準信号に基づいて、バッファメモリ71から読
み出されたATV信号とデータ分離回路36からのトリ
ックプレイデータを時分割多重する際に、Aアジマスの
トラックに記録するトリックプレイデータに対して、B
アジマスのトラックに記録するトリックプレイデータを
2シンクブロック分遅延させる制御を行う。そして、こ
のようにしてATV信号とトリックプレイデータを時分
割多重して得られる記録データは、スイッチ回路24
(図2に示す)を介して、フレーム化回路25に供給さ
れる。
【0090】フレーム化回路25は、上述の図22に示
すように、アウタパリティを付加するC2パリティ回路
77と、インナパリティ等を付加するフレームミング回
路78とを備える。そして、C2パリティ回路77は、
マルチプレクサ75から供給される記録データにアウタ
パリティC2を付加し、フレームミング回路78は、イ
ンナパリティC1付加すると共に、5バイトのシンク及
びIDを付加して、チャンネルエンコーダ26に供給す
る。
すように、アウタパリティを付加するC2パリティ回路
77と、インナパリティ等を付加するフレームミング回
路78とを備える。そして、C2パリティ回路77は、
マルチプレクサ75から供給される記録データにアウタ
パリティC2を付加し、フレームミング回路78は、イ
ンナパリティC1付加すると共に、5バイトのシンク及
びIDを付加して、チャンネルエンコーダ26に供給す
る。
【0091】かくして、変速再生時に必要なトリックプ
レイデータ、すなわちATV信号から抽出したIピクチ
ャのデータの低域係数が、磁気テープの隣接するトラッ
ク間で異なる位置のトリックプレイエリアに記録され、
この磁気テープを、180度対向ヘッのディジタルVT
R、ダブルアジマスヘッドのディジタルVTRの両ディ
ジタルVTRで、マージンを持って再生することができ
る。換言すると、異なるドラム構成のディジタルVTR
間で、磁気テープの互換性を確保することができる。
レイデータ、すなわちATV信号から抽出したIピクチ
ャのデータの低域係数が、磁気テープの隣接するトラッ
ク間で異なる位置のトリックプレイエリアに記録され、
この磁気テープを、180度対向ヘッのディジタルVT
R、ダブルアジマスヘッドのディジタルVTRの両ディ
ジタルVTRで、マージンを持って再生することができ
る。換言すると、異なるドラム構成のディジタルVTR
間で、磁気テープの互換性を確保することができる。
【0092】このディジタルVTR3の再生系を構成す
るデフレーム化回路54は、例えば図23に示すよう
に、インナパリティC1により再生データのエラー訂正
を行うデフレーミング回路81と、アウタパリティC2
により再生データのエラー訂正を行うエラー訂正回路8
2とを備える。
るデフレーム化回路54は、例えば図23に示すよう
に、インナパリティC1により再生データのエラー訂正
を行うデフレーミング回路81と、アウタパリティC2
により再生データのエラー訂正を行うエラー訂正回路8
2とを備える。
【0093】そして、デフレーミング回路81は、TB
C53(図3に示す)を介してチャンネルデコーダ52
から供給される再生データのエラーを、インナパリティ
C1により訂正して、エラー訂正回路82に供給する。
C53(図3に示す)を介してチャンネルデコーダ52
から供給される再生データのエラーを、インナパリティ
C1により訂正して、エラー訂正回路82に供給する。
【0094】エラー訂正回路82は、通常再生時に供給
される再生データのエラーを、アウタパリティC2によ
り訂正する。ところで、このエラー訂正回路82は、A
TV信号の変速再生時には、すなわちトリックプレイデ
ータのみの再生データに対してはエラー訂正を行わな
い。そして、エラー訂正回路82の出力は、コンポーネ
ントビデオ信号の再生時には、スイッチ回路55(図3
に示す)を介してDCT伸長回路56に供給され、AT
V信号の再生時には、スイッチ回路55を介してパケッ
ト選択回路59に供給される。
される再生データのエラーを、アウタパリティC2によ
り訂正する。ところで、このエラー訂正回路82は、A
TV信号の変速再生時には、すなわちトリックプレイデ
ータのみの再生データに対してはエラー訂正を行わな
い。そして、エラー訂正回路82の出力は、コンポーネ
ントビデオ信号の再生時には、スイッチ回路55(図3
に示す)を介してDCT伸長回路56に供給され、AT
V信号の再生時には、スイッチ回路55を介してパケッ
ト選択回路59に供給される。
【0095】パケット選択回路59は、上述の図23に
示すように、通常再生時と変速再生時とで再生データを
振り分けるデマルチプレクサ83と、変速再生時の再生
データを一旦記憶するバッファメモリ84と、インナパ
リティC1によりエラー訂正ができなかったデータを0
とするエラープロセス回路85と、セレクタ86とを備
える。
示すように、通常再生時と変速再生時とで再生データを
振り分けるデマルチプレクサ83と、変速再生時の再生
データを一旦記憶するバッファメモリ84と、インナパ
リティC1によりエラー訂正ができなかったデータを0
とするエラープロセス回路85と、セレクタ86とを備
える。
【0096】そして、デマルチプレクサ83は、上述し
たように、ATV信号の各パケットをデコードし、AT
V信号の通常再生時には、エラー訂正回路82から供給
される再生データの全てのパケットをセレクタ86に供
給し、変速再生時には、トリックプレイエリアから再生
されたIピクチャのデータをバッファメモリ84に供給
する。
たように、ATV信号の各パケットをデコードし、AT
V信号の通常再生時には、エラー訂正回路82から供給
される再生データの全てのパケットをセレクタ86に供
給し、変速再生時には、トリックプレイエリアから再生
されたIピクチャのデータをバッファメモリ84に供給
する。
【0097】バッファメモリ84は、トリックプレイエ
リアから再生されたデータを一旦記憶し、1画面分のデ
ータが揃った時点で、記憶しているデータをエラープロ
セス回路85に供給し、このエラープロセス回路85
は、上記デフレーミング回路81においてインナパリテ
ィC1を用いてエラー訂正ができなかったデータを0と
すると共に、変速再生により再生ができなかった無効デ
ータを0として、バッファメモリ84からのIピクチャ
のデータをセレクタ86に供給する。
リアから再生されたデータを一旦記憶し、1画面分のデ
ータが揃った時点で、記憶しているデータをエラープロ
セス回路85に供給し、このエラープロセス回路85
は、上記デフレーミング回路81においてインナパリテ
ィC1を用いてエラー訂正ができなかったデータを0と
すると共に、変速再生により再生ができなかった無効デ
ータを0として、バッファメモリ84からのIピクチャ
のデータをセレクタ86に供給する。
【0098】セレクタ86は、ATV信号の通常再生時
は、デマルチプレクサ83から直接供給される再生デー
タを選択し、変速再生時は、エラープロセス回路85か
ら供給される再生データを選択して、ビデオ伸長デコー
ダ7(図1に示す)に出力する。
は、デマルチプレクサ83から直接供給される再生デー
タを選択し、変速再生時は、エラープロセス回路85か
ら供給される再生データを選択して、ビデオ伸長デコー
ダ7(図1に示す)に出力する。
【0099】すなわち、トリックプレイエリアにはIピ
クチャの1画面(低域係数のみ)が記録されているが、
再生したデータをビデオ伸長デコーダ7へ送っただけで
は、ディスプレイのタイミング(1/30秒)とIピク
チャの境界のタイミングが合う保証はなく、実際の画面
の更新は、1画面まとめて更新されず、部分的に更新さ
れてしまう。そこで、ビデオ伸長デコーダ7に再生デー
タを送る前に、1画面分のデータを完全に再生して揃え
た後に、再生データをビデオ伸長デコーダ7に送るよう
にする。このようにすることにより、実際の画面も1画
面分まとまって更新され、見やすい変速再生画を得るこ
とができる。なお、記録系のバッファメモリ71と再生
系のバッファメモリ84とを共通のバッファメモリと
し、記録時と再生時で切り換えて用いるようにしてもよ
い。
クチャの1画面(低域係数のみ)が記録されているが、
再生したデータをビデオ伸長デコーダ7へ送っただけで
は、ディスプレイのタイミング(1/30秒)とIピク
チャの境界のタイミングが合う保証はなく、実際の画面
の更新は、1画面まとめて更新されず、部分的に更新さ
れてしまう。そこで、ビデオ伸長デコーダ7に再生デー
タを送る前に、1画面分のデータを完全に再生して揃え
た後に、再生データをビデオ伸長デコーダ7に送るよう
にする。このようにすることにより、実際の画面も1画
面分まとまって更新され、見やすい変速再生画を得るこ
とができる。なお、記録系のバッファメモリ71と再生
系のバッファメモリ84とを共通のバッファメモリと
し、記録時と再生時で切り換えて用いるようにしてもよ
い。
【0100】なお、本発明は、上述の実施例に限定され
るものではなく、例えばオーディオセクタSEC1をト
リックプレイエリアとして用いることもできる。すなわ
ち、図4で示したように、1トラックは、オーディオセ
クタSEC1と、ビデオセクタSEC2と、サブコード
セクタSEC3とから構成される。ATV信号のビット
ストリームを直接記録する場合、ビデオセクタSEC2
に全てのデータが記録できるので、オーディオセクタS
EC1は不要となる。そこで、このオーディオセクタS
EC1をトリックプレイエリアとして、トリックプレイ
データを記憶するようにする。
るものではなく、例えばオーディオセクタSEC1をト
リックプレイエリアとして用いることもできる。すなわ
ち、図4で示したように、1トラックは、オーディオセ
クタSEC1と、ビデオセクタSEC2と、サブコード
セクタSEC3とから構成される。ATV信号のビット
ストリームを直接記録する場合、ビデオセクタSEC2
に全てのデータが記録できるので、オーディオセクタS
EC1は不要となる。そこで、このオーディオセクタS
EC1をトリックプレイエリアとして、トリックプレイ
データを記憶するようにする。
【0101】具体的には、図24に示すように、オーデ
ィオセクタSEC1をトリックプレイエリアとし、最大
ターゲットテープ速度を(2N+1)倍速に選定し、
(2N+1)トラックに、同一のトリックプレイデータ
を記録する。このとき、隣接するトラック間でトリック
プレイデータを記録する位置を、上述したように異なら
せることにより、ドラム構成が異なるディジタルVTR
間で磁気テープの互換性を確保することができる。
ィオセクタSEC1をトリックプレイエリアとし、最大
ターゲットテープ速度を(2N+1)倍速に選定し、
(2N+1)トラックに、同一のトリックプレイデータ
を記録する。このとき、隣接するトラック間でトリック
プレイデータを記録する位置を、上述したように異なら
せることにより、ドラム構成が異なるディジタルVTR
間で磁気テープの互換性を確保することができる。
【0102】再生時には、(2N+1)倍速では、オー
ディオセクタSEC1が必ず再生されるように、トラッ
キングをかける。また、1.5倍速 、2.5倍速、
…、(N+0.5)倍速では、2回のスキャンで、同一
アジマスのオーディオセクタSEC1のデータが全て再
生される。したがって、(2N+1)倍速と、1.5倍
速 、2.5倍速、…、(N+0.5)倍速で、トリッ
クプレデータの再生が保証される。このように、オーデ
ィオセクタSEC1をトリックプレイエリアとすると、
ビデオセクタ上にトリックプレイエリアを設ける必要が
なくなる。
ディオセクタSEC1が必ず再生されるように、トラッ
キングをかける。また、1.5倍速 、2.5倍速、
…、(N+0.5)倍速では、2回のスキャンで、同一
アジマスのオーディオセクタSEC1のデータが全て再
生される。したがって、(2N+1)倍速と、1.5倍
速 、2.5倍速、…、(N+0.5)倍速で、トリッ
クプレデータの再生が保証される。このように、オーデ
ィオセクタSEC1をトリックプレイエリアとすると、
ビデオセクタ上にトリックプレイエリアを設ける必要が
なくなる。
【0103】また、例えば、上述の実施例では、ATV
方式の信号を記録するディジタルVTRについて説明し
たが、画像内符号化と画像間予測符号化を適応的に切り
換えてビデオ信号を符号化して得られるデータが入力さ
れ、このデータを記録するディジタルVTRにも、本発
明を適用できることは言うまでもない。
方式の信号を記録するディジタルVTRについて説明し
たが、画像内符号化と画像間予測符号化を適応的に切り
換えてビデオ信号を符号化して得られるデータが入力さ
れ、このデータを記録するディジタルVTRにも、本発
明を適用できることは言うまでもない。
【0104】
【発明の効果】以上の説明で明かなように、本発明で
は、磁気テープ上の各トラックに第1の領域と第2の領
域を設ける。そして、画像内符号化と画像間予測符号化
を適応的に切り換えてビデオ信号を符号化して得られる
データが入力され、入力データを第1の領域に記録する
と共に、入力データうちの画像内符号化により得られる
データを変速再生用のデータとして第2の領域に記録す
る。このとき、各トラック上の記録開始位置から第2の
領域までの距離を隣接するトラック間で異ならしめて、
変速再生用のデータを記録することにより、このように
して記録された磁気テープは、第2の領域を、例えば1
80度対向ヘッドのディジタルVTRで変速再生した場
合も、ダブルアジマスヘッドのディジタルVTRで変速
再生した場合でも、変速再生用のデータを第2の領域か
らマージンを持って再生することができる。すなわち、
異なるドラム構成のディジタルVTR間で、磁気テープ
の互換性を確保することができる。
は、磁気テープ上の各トラックに第1の領域と第2の領
域を設ける。そして、画像内符号化と画像間予測符号化
を適応的に切り換えてビデオ信号を符号化して得られる
データが入力され、入力データを第1の領域に記録する
と共に、入力データうちの画像内符号化により得られる
データを変速再生用のデータとして第2の領域に記録す
る。このとき、各トラック上の記録開始位置から第2の
領域までの距離を隣接するトラック間で異ならしめて、
変速再生用のデータを記録することにより、このように
して記録された磁気テープは、第2の領域を、例えば1
80度対向ヘッドのディジタルVTRで変速再生した場
合も、ダブルアジマスヘッドのディジタルVTRで変速
再生した場合でも、変速再生用のデータを第2の領域か
らマージンを持って再生することができる。すなわち、
異なるドラム構成のディジタルVTR間で、磁気テープ
の互換性を確保することができる。
【図1】本発明を適用したビデオ記録再生システムの構
成を示すブロック図である。
成を示すブロック図である。
【図2】本発明を適用したディジタルVTRの記録系の
構成を示すブロック図である。
構成を示すブロック図である。
【図3】上記ディジタルVTRの再生系の構成を示すブ
ロック図である。
ロック図である。
【図4】上記ディジタルVTRにおける磁気テープ上の
トラックの構成を示す図である。
トラックの構成を示す図である。
【図5】ビデオセクタの構成を示す図である。
【図6】シンクブロックの構成を示す図である。
【図7】上記ディジタルVTRおける記録動作の原理を
説明するためのブロック図である。
説明するためのブロック図である。
【図8】トリックプレイエリアの具体例を示す図であ
る。
る。
【図9】変速再生時の再生信号の波形を示す図である。
【図10】トリックプレイエリアの具体例を示す図であ
る。
る。
【図11】変速再生時の動作を説明するためのヘッド軌
跡を示す図である。
跡を示す図である。
【図12】変速再生時の動作を説明するための1スキャ
ンで再生されるデータを示す図である。
ンで再生されるデータを示す図である。
【図13】ディジタルVTRの具体的なヘッド配置を示
す平面図である。
す平面図である。
【図14】ディジタルVTRの具体的なヘッド配置を示
す平面図である。
す平面図である。
【図15】ディジタルVTRの具体的なヘッド配置を示
す平面図である。
す平面図である。
【図16】変速再生時の動作を説明するためのヘッド軌
跡を示す図である。
跡を示す図である。
【図17】変速再生時の動作を説明するためのヘッド軌
跡を示す図である。
跡を示す図である。
【図18】ドラム構成と変速再生速度との関係を示す図
である。
である。
【図19】各ドラム構成に対するヘッド軌跡を示す図で
ある。
ある。
【図20】トリックプレイエリアの具体例を示す図であ
る。
る。
【図21】最大変速再生速度を17倍速としたときのド
ラム構成と変速再生速度との関係を示す図である。
ラム構成と変速再生速度との関係を示す図である。
【図22】上記ディジタルVTRの記録系の具体的な構
成を示すブロック図である。
成を示すブロック図である。
【図23】上記ディジタルVTRの再生系の具体的な構
成を示すブロック図である。
成を示すブロック図である。
【図24】トリックプレイエリアをオーディオセクタに
設けた具体例を示す図である。
設けた具体例を示す図である。
【図25】ATV方式の送信系の構成を示すブロック図
である。
である。
【図26】MPEG方式におけるGOPの構成を示す図
である。
である。
【図27】ATV方式におけるパケットの構成を示す図
である。
である。
3 ディジタルVTR 4 インタープェース及びフォーマット変換部 5 記録再生部 34 VLDデコード回路 35 カウンタ 36 データ分離回路 71 バッファメモリ 72 デマルチプレクサ 73 デパケット回路 74 シンタックス解析回路 75 マルチプレクサ 76 制御回路
Claims (6)
- 【請求項1】 傾斜アジマス記録方式により、磁気テー
プにディジタルビデオ信号を記録するディジタルビデオ
信号の記録方法において、 磁気テープ上の各トラックに第1の領域と第2の領域を
設け、 画像内符号化と画像間予測符号化を適応的に切り換えて
ビデオ信号を符号化して得られるデータが入力され、該
入力データを上記第1の領域に記録し、 上記入力データうちの画像内符号化により得られるデー
タを変速再生用のデータとして上記第2の領域に記録す
る際に、各トラック上の記録開始位置から第2の領域ま
での距離を隣接するトラック間で異ならしめて、上記変
速再生用のデータを記録することを特徴とするディジタ
ルビデオ信号の記録方法。 - 【請求項2】 傾斜アジマス記録方式により、磁気テー
プにディジタルビデオ信号を記録するディジタルビデオ
信号の記録装置において、 画像内符号化と画像間予測符号化を適応的に切り換えて
ビデオ信号を符号化して得られるデータが入力され、該
入力データから画像内符号化により得られるデータを抽
出して、変速再生用のデータとする変速再生データ抽出
手段と、 磁気テープ上の各トラックの第1の領域に上記入力デー
タが記録され、第2の領域に上記変速再生データ抽出手
段からの変速再生用のデータが記録されるように、入力
データと変速再生用のデータを時分割多重する多重手段
と、 各トラック上の記録開始位置から第2の領域までの距離
が隣接するトラック間で異なるように上記多重手段を制
御する制御手段とを備えることを特徴とするディジタル
ビデオ信号の記録装置。 - 【請求項3】 回転ドラムに180度対向して配設され
た2つの磁気ヘッドを備え、 該2つの磁気ヘッドが交互に、前記入力データ及び変速
再生用のデータを隣接したトラックに記録することを特
徴とする請求項2記載のディジタルビデオ信号の記録装
置。 - 【請求項4】 回転ドラムに同相に配設された2つの磁
気ヘッドを備え、 該2つの磁気ヘッドが同時に、前記入力データ及び変速
再生用のデータを隣接したトラックに記録することを特
徴とする請求項2記載のディジタルビデオ信号の記録装
置。 - 【請求項5】 回転ドラムに180度対向して配設され
たAチャンネルの第1及び第2の磁気ヘッドと、 該Aチャンネルの第1及び第2の磁気ヘッドにそれぞれ
同相に配設されたBチャンネルの第1及び第2の磁気ヘ
ッドとを備え、 上記第1の磁気ヘッドと第2の磁気ヘッドが交互であっ
て、各チャンネルの第1磁気ヘッドと各チャンネルの第
2の磁気ヘッドがそれぞれ同時に、前記入力データ及び
変速再生用のデータを隣接したトラックに記録すること
を特徴とする請求項2記載のディジタルビデオ信号の記
録装置。 - 【請求項6】 傾斜アジマス記録方式により、ディジタ
ルビデオ信号が記録されるテープ状の記録媒体であっ
て、 画像内符号化と画像間予測符号化を適応的に切り換えて
ビデオ信号を符号化して得られるデータが記録される第
1の領域と、 上記データのうちの画像内符号化により得られるデータ
が変速再生用のデータとして記録される第2の領域とを
各トラックに有し、 各トラック上の記録開始位置から第2の領域までの距離
が隣接するトラック間で異なることを特徴とするディジ
タルビデオ信号の記録媒体。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP09987094A JP3257243B2 (ja) | 1994-05-13 | 1994-05-13 | ディジタルビデオ信号の記録方法及び記録装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP09987094A JP3257243B2 (ja) | 1994-05-13 | 1994-05-13 | ディジタルビデオ信号の記録方法及び記録装置 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH07307920A true JPH07307920A (ja) | 1995-11-21 |
| JP3257243B2 JP3257243B2 (ja) | 2002-02-18 |
Family
ID=14258853
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP09987094A Expired - Fee Related JP3257243B2 (ja) | 1994-05-13 | 1994-05-13 | ディジタルビデオ信号の記録方法及び記録装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP3257243B2 (ja) |
-
1994
- 1994-05-13 JP JP09987094A patent/JP3257243B2/ja not_active Expired - Fee Related
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| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP3257243B2 (ja) | 2002-02-18 |
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