JPH0832929A - ディジタルvtr - Google Patents
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Abstract
気記録媒体に記録するディジタルVTRにおいて、良好
なスロー再生、スチル再生画像が得られる。 【構成】 所定の記録データレートを有したディジタル
VTRに、前記ビットストリームを記録したあまりのデ
ータレート以下の範囲で、第1HPデータD1を第1特
定領域に記録し、また第2HPデータD2を特定トラッ
クの第2特定領域に記録する。中速、及び高速の倍速再
生においては磁気テープを通常再生時の標準速度より高
い中速或いは高速で連続走行させて、共通に第1HPデ
ータD1を使用し、2倍速前後の低速倍速再生において
は、磁気テープを通常再生時の標準速度の近傍速度と、
低速の倍速度の近傍速度に交互に切り替えて、前記標準
速度の近傍速度において前記特定トラックから前記第2
特定領域に配置された第2HPデータ及び前記特定トラ
ックの前記第1特定領域に配置された第1HPデータを
すべて再生する。
Description
ディジタル音声信号とを、斜めトラックのそれぞれ決め
られたエリアに記録するようなトラックフォーマットを
有するディジタルビデオテープレコーダ(以下、ディジ
タルVTRという)に係り、ディジタル映像信号とディ
ジタル音声信号とがビットストリームで入力され、この
ビットストリームを磁気記録再生するディジタルVTR
に関するものである。
タルVTRのトラックパターンを示す図である。図にお
いて、磁気テープ310にはテープ走行方向に対して斜
向するヘッド走査方向に複数のトラックが構成され、そ
こにディジタル映像信号およびディジタル音声信号とが
記録される。一つのトラックは、ディジタル映像信号を
記録する映像エリア312と、ディジタル音声信号を記
録するオーディオエリア314の、二つのエリアに分割
されている。
オテープに映像および音声信号を記録する方法には、次
の二つがある。一つの方法は、アナログの映像信号と音
声信号を入力として、映像や音声の高能率符号化手段を
用いて記録するもので、いわゆるベースバンド記録方式
である。他の方法は、ディジタル伝送されたビットスト
リームを記録するもので、いわゆるトランスペアレント
記録方式である。
(Advanced Television)信号の記録方式には、後者の
トランスペアレント記録方式が適している。その理由
は、第一にATV信号が既にディジタル圧縮された信号
であるために、高能率符号化手段や復号化手段が不要で
あること、第二に圧縮された状態で記録されることによ
り、伝送による画質の劣化がないことである。
では、高速再生モードや、スチル、スローなどの特殊再
生時の画質に問題がある。とくに、回転ヘッドがテープ
面を斜めに走査してビットストリームを記録しても、そ
のままでは高速再生時にほとんど画像が再生できない。
スペアレント記録方式における画質の改善方法が、19
93年10月26日から28日にカナダ国オタワ市で開
催された“International Workshop on HDTV’93 ”に
おいて提案されている(A Recor ding Method of ATV
data on a Consumer Digital VCR)。以下、この提案
された内容について説明する。
基本仕様として、SD(Standard Defintion)モード時
に、ディジタル映像信号の記録レートを25Mbpsと
して、フィールド周波数が60Hzの場合、2つの回転
ヘッドにより1フレーム分のディジタル映像信号を10
トラックの映像エリアに分けて記録するものがある。し
たがって、ATV信号のデータレートが17〜18Mb
psとされるならば、このSDモードの記録レートによ
ってATV信号のトランスペアレント記録が可能にな
る。
て磁気テープに形成されるトラックを示すものであり、
(A)は通常再生時における回転ヘッドの走査軌跡を示
す図、(B)は高速再生時における回転ヘッドの走査軌
跡を示す図である。ここでは回転ヘッドは、回転ドラム
に互いに180度対向して設けられ、磁気テープの巻付
け角度は180度である。図において、磁気テープ31
0の隣接したトラックは異なるアジマス角度を持つ2つ
の回転ヘッドAおよびBにより、交互に斜め方向に走査
されることによって、ディジタルデータが記録されてい
る。通常再生時は、磁気テープ310の送り速度が記録
時と同じであるので、記録された各トラックに沿って、
ヘッドは同図(A)の矢印に示すトレースを実行する。
しかし、高速再生時には記録時とはテープ速度が異なる
ため、回転ヘッドAおよびBがいくつかのトラックを横
切って磁気テープ310上をトレースする。同図(B)
の矢印は、5倍速の早送りの場合のヘッドAによる走査
軌跡であって、ヘッドの幅に対応してその領域が示され
ている。したがって、磁気テープ310の5本のトラッ
クのうち、図中の網点を付けた領域から、同一アジマス
角度の各トラックに記録されたディジタルデータの断片
部分のみが再生できる。
は、ほぼMPEG2のビットストリームに準拠してお
り、このMPEG2のビットストリームでは、映像信号
のうちフレーム内符号化、あるいはフィールド内符号化
されたデータ、すなわちイントラ符号化されたブロック
(イントラ符号化ブロック)のデータのみが他のフレー
ムのデータを参照せずに独立に復号できる。ところが、
MPEG2のビットストリームを順番に各トラックに記
録した場合には、高速再生時にトラックから記録データ
が間欠的に再生され、この再生データに含まれるイント
ラ符号化ブロックのみによって画像が再構成されなくて
はならない。それ故に、このときスクリーン上で更新さ
れる映像エリアは連続しないだけでなく、イントラ符号
化ブロックの断片データのみが再生され、スクリーンに
広がる可能性がある。さらに、ビットストリームは可変
長符号化されているので、スクリーンのすべての再生デ
ータが周期的に更新される保証はなく、ある一部の映像
エリアの再生データが長い時間更新されないこともあ
る。この結果、この種のビットストリーム記録方式は家
庭用ディジタルVTRの記録方式として受け入れられる
ためには、高速再生時の画質が十分とは言えないことに
なる。
系の一例を示すブロック構成図である。図において、1
はビットストリームの入力端子、2はHPデータフォー
マット回路、3は記録データフォーマット回路である。
また、4は可変長復号器、5はカウンタ、6はデータ抜
き取り回路、7はEOB(End of Block)付加回路、8
は出力端子である。
べてのATV信号のビットストリームを記録するメイン
エリアと、高速再生時に画像の再構成に用いるビットス
トリームの重要な部分(HPデータ)を記録する複写エ
リアとに分ける。高速再生時は、イントラ符号化ブロッ
クのみが有効であるので、複写エリアにこれを記録する
が、さらにデータを削減するために、すべてのイントラ
符号化ブロックから低域周波数成分を抜き出して、HP
データとして記録する。
1から入力され、記録データフォーマット回路3に導か
れる。一方、入力端子1からのビットストリームは可変
長復号器4にも入力され、MPEG2のビットストリー
ムのシンタックスが解析され、イントラ画像データを検
出し、カウンタ5にてタイミングを発生し、データ抜き
取り回路6でイントラ画像データのすべてのブロックの
低域周波数成分を抜き出される。さらに、EOB付加回
路7でEOBを付加して、HPデータフォーマット回路
2でHPデータを構成し、記録データフォーマット回路
3でHPデータとメインエリアに記録されるビットスト
リームを組み合わせて1トラックのデータとしてフォー
マットし、出力端子8から出力されてメインエリア、複
写エリアにそれぞれ記録される。
マットを示している。ここでアルファベットA、B、C
は、1トラック内に異なるHPデータが記録されている
ことを示しており、アルファベットに続く数字は、各ト
ラックに同一HPデータが繰り返し記録されていること
を示している。例えば、符号RPで示す範囲内の17本
のトラックには、同じHPデータA1、B1、C1が繰
返し記録されている。
系の一例を示すものであり、(A)は通常再生の概要を
示す図、(B)は高速再生の概要を示す図である。
らのデータ分離は、それぞれ次の様に行なわれる。ま
ず、通常再生時にはメインエリア270に記録されてい
るすべてのビットストリームが再生される。そして、デ
ータ分離回路272からビットストリームが通常再生デ
ータとして再生系の外にあるMPEG2の復号器に送ら
れるが、複写エリア271のHPデータは捨てられる。
一方、高速再生時には、複写エリア271のHPデータ
のみが集められて高速再生データとして復号器に送られ
る。このとき、データ分離回路272ではメインエリア
270のビットストリームが捨てられる。
71を1トラックに配置して、高速再生する方法につい
て説明する。図46(A)はヘッドの走査軌跡を示す
図、同図(B)は再生可能なトラック領域を示す図であ
る。テープ速度が整数倍速であり、ヘッド自身を直接に
動かしトラッキングをかけるATF(Automatic TrackF
ollowing )方式などにより位相ロック制御されていれ
ば、ヘッドスキャンニングは同じアジマストラックに同
期する。従って、2つの記録ヘッドA,Bによって交互
に記録されたトラックのうち、ヘッドAによって再生さ
れるデータは、黒く塗り潰した領域からのものに固定さ
れる。
ベルが−6dBより大きい信号のみがヘッドにより再生
されると仮定すると、一つのヘッドによって図の網掛け
されたテープ領域からデータが再生されることになる。
図では9倍速の例を示しており、9倍速ではこの網掛け
領域の信号読み出しが保証されていれば、これらの領域
を複写エリアとして、HPデータをこの複写エリアに記
録することにより、少なくともこの速度でのHPデータ
の読み出しが可能になる。しかし、これとは異なる倍速
では、これらの信号の読み出しは保証されないから、い
くつかのテープ速度で再生信号を読み出せるよう、複写
エリアとしていくつかの領域を選ぶ必要がある。
エリアの重複領域を示す図である。ここでは、ヘッドが
同一アジマストラックに同期する場合に、3つの異なる
テープ速度でのスキャン領域の一例を示している。ヘッ
ドが読取り可能なスキャン領域には、各テープ速度毎に
いくつかの重複する領域が存在する。これらの重複領域
を複写エリアとして選択することにより、異なるテープ
速度でのHPデータの読み出しが保証される。同図で
は、4倍速、9倍速、17倍速での早送りの場合の重複
領域を示しているが、これらのスキャン領域は、−2
倍、−7倍、−15倍の早送り(巻戻し)の場合と同じ
になる。
ついて重複する領域が存在しているからといって、常に
全く同じ領域が異なる速度でトレースされるように記録
パターンを決めることは不可能である。テープ速度が異
なれば、それに応じてヘッドが横切るトラック数も異な
るからである。さらに、ヘッドがどの同一アジマストラ
ックからであってもトレースを開始できる必要がある。
そこで、複数のトラックに同一のHPデータを繰り返し
記録することにより、問題解決が図られている。
ッドの走査軌跡の一例を示す図である。図では、5倍速
と9倍速との重複領域から領域1、2、3が選択されて
いる。このように、同じHPデータが9トラック(図4
8で符号RPで示す範囲内の9本のトラック)に繰り返
し記録されていれば、HPデータは5倍速、9倍速のい
ずれの再生速度であっても読み出すことができる。
再生時での回転ヘッドの走査軌跡を示す図である。図示
の例では、相連続する5本のトラック(符号RPで示す
範囲内のトラック)に同じHPデータが繰返し記録され
ている。図からわかるように、テープ速度の倍速数値
(すなわち、5)と同じ本数のトラックに、それぞれ同
一のHPデータが繰り返し記録されている。ケース1、
ケース2のいずれの場合でも、ヘッドAまたはBのいず
れかが、それぞれ対応するアジマストラックからHPデ
ータを読み出すことができる。したがって、高速再生時
の最大のテープ速度の倍速数値と同じ数で、各トラック
に複写エリアを設けて、そこに繰り返してHPデータを
記録しておくことにより、いくつかのテープ速度におい
て、正方向、または逆方向のどちらからでもこれら複製
されたHPデータの読み出しが保証される。
に、複写エリアに特殊再生用データを何回も重複して記
録して、トランスペアレント記録方式における高速再生
モードなどの特殊再生時の画質の改善を図ることができ
る。
ック上の記録フォーマットを示す図である。ここでは、
1トラックにメインエリア270と複写エリア271と
が配置されている。家庭用ディジタルVTRでは、各ト
ラックの映像エリアは135のシンクブロック(SB;
Sync Block)から構成されており、そのうちメインエリ
アには97シンクブロックが、複写エリアには32シン
クブロックが割当てられる。この複写エリアとしては、
図47における4,9,17倍速に対応する重複領域が
選択されている。この場合、メインエリアのデータレー
トは約17.46Mbps(=97×75×8×10×
30)、17回同じデータが記録される複写エリアのデ
ータレートは約338.8kbps(=32×75×8
×10×30/17)となる。
TRには以下のような問題点があった。従来の装置で
は、2倍速乃至4倍速程度の低速での倍速再生から、9
倍速以上の中、高速での倍速再生までのいずれの場合に
おいても、共通の重複領域に含まれる所定数のシンクブ
ロックから成る複写エリアのデータが共通に読み出され
て、再生に使用されていた。このため、画面の移り変わ
りが早い高速での倍速再生時には目立ちにくい画質の劣
化が、画面の移り変わりがより遅い低速での倍速再生で
は、画質の劣化として目立ちやすくなるという問題があ
った。
再生時に読み出せる領域を考慮せずに特殊再生で用いる
複写エリアの重複領域を設定していた。そのため、従来
装置によりスロー、スチル再生を行う場合、複写エリア
の読み出しは必ずしも保証できない。また、複写エリア
のHPデータのみによって画像を再構成できないから、
スロー再生やスチル再生時の画像も得ることが出来ない
という問題があった。
リアのビットストリームを用いる場合においても、スキ
ャンされない領域が存在したり、十分な再生出力が得ら
れないときには、再生データを得ることが出来ない領域
があり、全エリアのデータの再生を保証できず、したが
って良好なスロー、スチルの再生画像が得られないとい
う問題があった。
がテープ上で複数のシンクブロックに分割されて記録さ
れる場合に、画像圧縮によってパケットの分割位置と分
割数が一定でなくなる。すなわち、画像の質に応じてそ
こに含まれるデータ量が異なり、パケットごとにその長
さが変化していた。このため伝送パケットが多くのシン
クブロックに分割されて記録されるときには、磁気記録
再生に起因するシンクブロック単位でのデータ誤りの影
響を受け易いという問題があった。
ケットを分割し、長さ77バイトの連続した複数個のシ
ンクブロックに記録する方法においては、一般的にはパ
ケットの長さとシンクブロックの長さの比が整数で表さ
れないことから、個々のパケットによってシンクブロッ
クの個数も異なる。このためにパケットの分割場所が変
化するから、これに応じてパケットの分割数も3個乃至
4個の範囲で変化する。
生を行うとき、シンクブロック単位でデータの誤りが発
生する。そして再生したパケットのデータはその中に誤
りが発生すると使用できない。このため、4個のシンク
ブロックに分割したパケットの方が3個のシンクブロッ
クに分割したパケットよりも誤りとなる確率が高くなっ
てしまう。
タ量を削減して高速再生に用いるデータを作る際には、
画像ブロックのデータが常にテープの所定数のシンクブ
ロックに記録できるように制御されて削減されるわけで
はない。したがって、高速再生用のフレーム画像のデー
タを磁気テープの複数のシンクブロックに記録すると、
殆どのシンクブロックの継目により画像ブロックの符号
化データが分割されて記録される。このため、分割され
て記録されたブロックでは磁気記録再生に起因するシン
クブロック単位でのデータ誤りの影響を受け易いという
問題があった。
ータを記録する場合には、1つのシンクブロックに記録
できる場合もあれば2つのシンクブロックに跨がる場合
もある。1つのシンクブロックだけで記録できる場合と
比較すると、2つのシンクブロックにまたがって記録さ
れた場合には、記録再生に伴うシンクブロック単位での
誤りの影響を2倍受け易い。
けるヘッドの走査軌跡をもとにして高速再生データの記
録位置を決めているので、特定の倍速数以外では高速再
生できないという問題もあった。
エリアは、高速再生時には、正しく読み出せるように各
トラック上に配置されているが、スロー再生時について
まで考慮されて配置されているわけではないために、正
しくデータが読み出されるかどうかは定かではなく、そ
のため、従来の装置ではスロー再生の画質については保
証がない。
ータが読み出されなくなり、正しく静止画像が表示され
ないという問題もあった。
来装置においては17トラックに同一の複写データが記
録されている場合でも、奇数倍速では+17倍速、+1
3倍速、+9倍速、+5倍速、−15倍速、−11倍
速、−7倍速、−3倍速しか選択することができない。
クするためには、ATVのビットストリームのヘッダを
マクロブロックの単位ですべて解析しなければならない
という問題もあった。
なされたもので、その目的は、低速での倍速再生におい
ては中高速倍速再生よりも画質の良い再生画を実現する
ことが可能なディジタルVTRを提供することにある。
たビットストリームを記録するディジタルVTRにおい
て、スロー、スチル再生を行った場合においても、良好
なスロー、スチル再生画像が得られるディジタルVTR
を得ることにある。
データの誤りの影響を受けにくいディジタルVTRを得
ることにある。
の高速再生が可能なディジタルVTRを得ることにあ
る。
送されたビットストリームを記録再生するディジタルV
TRにおいて、スロー、スチル再生を行った場合でも、
良好なスロー、スチル再生画像が得られるディジタルV
TRを得ることにある。
速数を多くすることができ、かつフレーム,フィールド
単位でイントラ画像データを検出することができるディ
ジタルVTRを得ることにある。
ディジタルVTRは、ディジタル伝送されるビットスト
リームのデータレートより大きい記録データレートで映
像信号及び音声信号を磁気記録再生するものであって、
ベースバンド映像信号としての1画面に相当するデータ
を複数本のトラックに分割することにより前記ビットス
トリームを磁気記録媒体に記録するディジタルVTRに
おいて、前記ビットストリームのイントラ符号化ブロッ
クから第1の低周波数成分データを所定数L(Lは2以
上の自然数)に分割して抜き出すとともに、この低周波
数成分データより高い周波数の第2の低周波数成分デー
タを抜き出すデータ抜き取り手段と、前記1画面に相当
するデータが分割される複数本のトラックそれぞれに配
置される前記所定数Lに等しい第1特定領域に、前記第
1の低周波数成分データを分割して記録するとともに、
前記複数本のトラックのうちの特定トラックに配置され
た第2特定領域に、前記第2の低周波数成分データを記
録し、更に前記第1特定領域及び第2特定領域を除く各
トラック内の余白領域に前記ビットストリームのデータ
を全て記録する記録手段とを有する。
ディジタルVTRにおいて、磁気記録媒体の送り速度を
変更して、通常再生あるいは複数の速度による倍速再生
のいずれかを選択する再生速度の選択手段と、前記選択
手段で低速の倍速再生が選択された時、一定期間毎に前
記磁気記録媒体の送り速度を通常再生時の標準速度の近
傍速度と低速の倍速再生速度の近傍速度とに交互に切り
替えて制御する制御手段と、前記標準速度の近傍速度に
おいて、前記特定トラックから前記第2特定領域に記録
された前記第2の低周波数成分データと前記特定トラッ
クの前記第1特定領域に記録配置した前記第1の低周波
数成分データとを少なくとも再生する再生手段とを有す
る。
は、ディジタル伝送されるビットストリームを磁気記録
再生するディジタルVTRにおいて、再生されるビット
ストリーム中のイントラ画像データを検出する検出手段
と、前記検出手段での検出結果に基づいて再生されたビ
ットストリームからイントラ画像データを抜き出す抜き
取り手段と、再生モードとして通常再生、スロー再生及
びスチル再生のいずれかを選択して指定する再生モード
指定手段と、前記抜き出されたイントラ画像データを蓄
えて、前記再生モード指定手段で指定されたモード信号
に従って前記イントラ画像データを再生画像データとし
て出力する再生データ出力手段とを有する。
ディジタルVTRにおいて、前記再生データ出力手段
は、前記イントラ画像に対応するデータが記録されてい
るトラックアドレスを検出するアドレス検出手段と、前
記トラックアドレスの検出結果に基づき、通常再生と巻
戻しとを交互に行なって逆戻り制御する制御手段とを有
する。
ディジタルVTRにおいて、前記再生データ出力手段
は、通常再生によって前記ビットストリームから前記イ
ントラ画像データが全て抜き出された後に所定期間だけ
停止制御する制御手段を有する。
は、ディジタル伝送されるビットストリームを所定の記
録フォーマットで磁気記録再生するディジタルVTRに
おいて、所定数M(Mは自然数)の伝送パケット単位で
入力したビットストリームに対して、前記記録フォーマ
ットを構成すべきシンクブロックへの分割数N(Nは自
然数、M≠N)を設定する分割数設定手段と、前記ビッ
トストリームの分割前のデータにその伝送パケットを表
すヘッダを付加するヘッダ付加手段と、前記ビットスト
リームの分割後のデータによってN個の連続するシンク
ブロックを構成するフォーマット形成手段とを有する。
は、ディジタル伝送されるビットストリームを所定の記
録フォーマットで磁気記録再生するディジタルVTRに
おいて、入力されたビットストリームのデータ内容を解
読する解読手段と、前記解読されたデータをもとに高速
再生に用いるための一連の符号化データを抜き出すデー
タ抜き取り手段と、抜き出した符号化データのデータ量
を前記所定の記録フォーマットにおけるK個(Kは自然
数)のシンクブロックに記録可能なデータ量まで削減す
るデータ量削減手段とを有する。
ディジタルVTRにおいて、高速再生における再生可能
な最大倍速数の概ね2倍回、前記符号化データを繰り返
して連続するトラックに記録するようにした。
は、ディジタル伝送されるビットストリームを磁気記録
再生するディジタルVTRにおいて、入力したビットス
トリームからイントラ画像データを検出する検出手段
と、前記イントラ画像データから高速再生用データを生
成する生成手段と、前記高速再生用データを通常再生用
データと区別する第1のヘッダ及び前記通常再生用デー
タ内で前記イントラ画像データと非イントラ画像データ
とを区別する第2のヘッダを付加するヘッダ付加手段
と、前記高速再生用データを通常再生用データとともに
磁気記録媒体に記録する記録手段とを有する。
のディジタルVTRにおいて、前記磁気記録媒体から高
速再生用データとともに通常再生用データを再生する再
生手段と、前記磁気記録媒体からの再生データに付加さ
れている前記第1のヘッダを調べて、前記通常再生用デ
ータを分離する分離手段と、前記分離手段によって選択
された通常再生用データに付加されている前記第2のヘ
ッダを調べて、イントラ画像データのみを記憶する記憶
手段と、前記磁気記録媒体の再生モードが通常再生であ
るか、あるいはスチル再生であるかに応じて、前記通常
再生用データあるいは前記記憶手段に記憶されたイント
ラ画像データを切り換えて出力する切換手段とを有す
る。
のディジタルVTRにおいて、前記磁気記録媒体から高
速再生用データとともに通常再生用データを再生する再
生手段と、前記磁気記録媒体からの再生データに付加さ
れている前記第1のヘッダを調べて、前記通常再生用デ
ータを分離する分離手段と、前記分離手段によって選択
された通常再生用データに付加されている前記第2のヘ
ッダを調べて、イントラ画像データのみを記憶する記憶
手段と、前記磁気記録媒体の再生モードが通常再生であ
るか、あるいはスロー再生であるかに応じて、前記通常
再生用データあるいは前記記憶手段に記憶されたイント
ラ画像データを切り換えて出力する切換手段とを有す
る。
のディジタルVTRにおいて、前記磁気記録媒体から高
速再生用データとともに通常再生用データを再生する再
生手段と、前記磁気記録媒体からの再生データに付加さ
れている前記第1のヘッダを調べて、前記通常再生用デ
ータから高速再生用データを分離する分離手段と、前記
磁気記録媒体の再生モードが通常再生であるか、あるい
は高速再生であるかに応じて、前記通常再生用データあ
るいは前記高速再生用データを切り換えて出力する切換
手段とを有する。
Rは、ディジタル伝送されるビットストリームを磁気記
録再生するディジタルVTRにおいて、入力されたビッ
トストリームのイントラ符号化ブロックから低域周波数
成分を抜き出して高速再生用のHPデータを構成する手
段と、1トラック群を構成するJ本のトラック(J=1
2I+5:Iは自然数)のそれぞれに設定された各複写
エリアに、前記HPデータを分割して複数回記録するた
めの記録パターンを発生するパターン発生手段と、1ト
ラック内を前記ビットストリームのみが記録されるメイ
ンエリアと前記HPデータが分割して記録される複数の
複写エリアに区分して、それぞれ前記記録パターンに基
づくフォーマットで記録する記録手段とを有し、前記N
本のトラックにそれぞれ分割して記録されたHPデータ
A,B,Cの記録パターンには、1トラックの中央部の
複写エリアにHPデータBを記録し、そのトラックの両
端部の複写エリアにHPデータAを記録したパターンT
P1と、1トラックの中央部の複写エリアにHPデータ
Aを記録し、そのトラックの両端部の複写エリアにHP
データCを記録したパターンTP2と、1トラックの中
央部及び両端部の各複写エリアにHPデータAを記録し
たパターンTP3と、1トラックの中央部の複写エリア
にHPデータCを記録し、そのトラックの両端部の複写
エリアにHPデータAを記録したパターンTP4と、1
トラックの中央部の複写エリアにHPデータBを記録
し、そのトラックの両端部の複写エリアにHPデータC
を記録したパターンTP5と、1トラックの中央部及び
両端部の各複写エリアにHPデータBを記録したパター
ンTP6を含み、前記1トラック群のうち中央のトラッ
クには前記パターンTP4を配し、このパターンTP4
のトラックに隣接する一方のトラックから、パターンT
P4のトラックとは反対の方向に1トラック群の先頭又
は終端の1トラック内側までにはパターンTP2とパタ
ーンTP3を交互に配し、先頭又は終端のトラックには
パターンTP1を配するとともに、前記パターンTP4
のトラックに隣接する他方のトラックから、パターンT
P4のトラックとは反対の方向に1トラック群の終端又
は先頭の1トラック内側までにはパターンTP5とパタ
ーンTP6を交互に配し、終端又は先頭のトラックには
パターンTP6を配する。
Rは、ディジタル伝送されるビットストリームの映像信
号および音声信号を磁気記録再生するディジタルVTR
において、入力されたビットストリームのイントラ符号
化ブロックから低域周波数成分を抜き出して高速再生用
のHPデータを構成する手段と、1トラック群を構成す
るJ本のトラック(J=12I+5:Iは正整数)のそ
れぞれに設定された各複写エリアに、前記HPデータを
分割して複数回記録するための記録パターンを発生する
パターン発生手段と、1トラック内を前記ビットストリ
ームのみが記録されるメインエリアと前記HPデータが
分割して記録される複数の複写エリアに区分して、それ
ぞれ前記記録パターンに基づくフォーマットで記録する
記録手段とを有し、前記N本のトラックにそれぞれ分割
して記録されたHPデータA,B,Cの記録パターンに
は、1トラックの中央部の複写エリアにHPデータBを
記録し、そのトラックの両端部の複写エリアにHPデー
タAを記録したパターンTP1と、1トラックの中央部
の複写エリアにHPデータAを記録し、そのトラックの
両端部の複写エリアにHPデータBを記録したパターン
TP2と、1トラックの中央部及び両端部の各複写エリ
アにHPデータAを記録したパターンTP3と、1トラ
ックの中央部の複写エリアにHPデータAを記録し、そ
のトラックの両端部の複写エリアにHPデータCを記録
したパターンTP4と、1トラックの中央部の複写エリ
アにHPデータCを記録し、そのトラックの両端部の複
写エリアにHPデータAを記録したパターンTP5と、
1トラックの中央部及び両端部の各複写エリアにHPデ
ータCを記録したパターンTP6と、1トラックの中央
部の複写エリアにHPデータCを記録し、そのトラック
の両端部の複写エリアにHPデータBを記録したパター
ンTP7と、1トラックの中央部の複写エリアにHPデ
ータBを記録し、そのトラックの両端部の複写エリアに
HPデータCを記録したパターンTP8と、1トラック
の中央部及び両端部の各複写エリアにHPデータBを記
録したパターンTP9を含み、前記1トラック群のうち
中央のトラック及びその両側のトラックには前記パター
ンTP5および前記パターンTP6をそれぞれ配し、一
方のパターンTP6のトラックに隣接するトラックにパ
ターンTP5を配し、このパターンTP5のトラックか
ら、パターンTP6のトラックとは反対の方向に1トラ
ック群の先頭又は終端の2トラック内側までにはパター
ンTP4とパターンTP3を交互に配し、このパターン
TP3のトラックに隣接するトラックにパターンPT2
を配し、先頭又は終端のトラックにはパターンTP1を
配するとともに、前記他方のパターンTP6のトラック
に隣接するトラックにはパターンPT7を配し、このパ
ターンTP7のトラックから、パターンTP6のトラッ
クとは反対の方向に1トラック群の先頭又は終端の1ト
ラック内側までにはパターンTP8とパターンTP9を
交互に配し、終端又は先頭のトラックにはパターンTP
9を配する。
3または14のディジタルVTRにおいて、通常再生時
には、前記メインエリアに記録されたビットストリーム
を再生信号としてデコーダに伝送し、高速再生時には、
前記HPデータから再生ビットストリームを形成し、再
生HPデータとしてデコーダに伝送する。
3または14のディジタルVTRにおいて、前記HPデ
ータを構成するイントラ符号化ブロックは、イントラ符
号化フレーム、もしくはイントラ符号化フィールドに属
するものである。
通常再生においては、記録に際してディジタル伝送され
た前記ビットストリームの全てを再生して使用でき、中
高速の倍速再生においては、前記第1特定領域に記録し
た第1の低周波数成分を再生し、低速での倍速再生時に
は前記特定トラック上の第2特定領域に記録した第2の
低周波数成分及び前記特定トラック上の前記第1特定領
域に記録した第1の低周波数成分を再生して使用する。
は、中高速での倍速再生においては、磁気記録媒体を通
常再生時の標準速度の中速及び高速の倍速再生速度で連
続走行させて、前記第1の低周波数成分データを複数ト
ラックにまたがって採集して再生し、さらに低速の倍速
再生時においては、前記通常再生速度に近い速度の走行
時に得られる前記特定トラックの第2特定領域に記録さ
れた第2の低周波数成分と、前記特定トラック上におけ
る前記第1特定領域に記録された前記第1の低周波数成
分とを、少なくとも倍速再生データとして再生する。
においては、ディジタル伝送されたビットストリームを
記録再生するディジタルVTRにおいて、再生時に、再
生されるビットストリーム中のイントラ画像データを検
出し、前記検出結果に基づいて再生されたビットストリ
ームからイントラ画像データを抜き出し、前記イントラ
画像データを蓄えて、再生モード信号に従い前記イント
ラ画像データを再生画像データとして出力することによ
り、再生モードがスロー、スチル再生である場合におい
ても、蓄えられたイントラ画像データを再生データとし
て出力して、良好なスロー、スチル再生画像が得られ
る。
は、再生のモード信号がスロー再生またはスチル再生を
示す場合に、通常再生と巻戻しとを交互に行いスロー再
生を行う際、通常再生時のビットストリームの中のイン
トラ画像データを検出し、この検出結果に基づいて再生
されたビットストリームからイントラ画像データを抜き
出して、イントラ画像データを蓄え、イントラ画像に対
応するデータが記録されている記録トラックのアドレス
を検出し、その検出結果に基づき逆戻りの制御を行なっ
て蓄えられたイントラ画像データを再生画像データとし
て出力することにより、指定された再生モードがスロー
再生あるいはスチル再生である時に、蓄えられたイント
ラ画像データを再生データとして出力して、良好なスロ
ー、スチル再生画像が得られる。
は、再生のモード信号がスロー再生を示す場合に、通常
再生と停止を間欠的に行いスロー再生を行う際、通常再
生時のビットストリームの中のイントラ画像データを検
出し、この検出結果に基づいて再生されたビットストリ
ームからイントラ画像データを抜き出して、イントラ画
像データを蓄え、イントラ画像に対応するデータがすべ
て抜き出された後に所定期間だけ停止するように制御を
行なって蓄えられたイントラ画像データを再生画像デー
タとして出力することにより、指定された再生モードが
スロー再生である時に、蓄えられたイントラ画像データ
を再生データとして出力して、良好なスロー再生画像が
得られる。
は、所定数Mのパケットデータを所定数Nのシンクブロ
ックに分割して記録するようにしている。例えば、パケ
ットの大きさが188バイト、シンクブロックのデータ
容量が77バイトのときには、188バイトの2倍の3
76バイトが77バイトの5倍の385バイトより小さ
いから、Mが2、Nが5として、2個のパケットを5個
のシンクブロックに記録する。連続した5個のシンクブ
ロックの継目は4ヶ所あり、この場合では各々のパケッ
トのデータの途中2ヶ所がシンクブロックの継目にかか
るが、3ヶ所が継目にかかることは無い。
は、オリジナルのデータをもとにそのデータ量を削減し
て高速再生に用いる符号化データを作る際に、削減した
後のデータ量が所定数のシンクブロックの中に記録でき
る大きさとなるように削減したうえで、該所定数のシン
クブロックに記録するので、複数のシンクブロックに分
割して記録されるブロックデータの個数が低減する。
は、高速再生用の符号化データを高速再生速度の倍速数
の2倍回繰り返して連続したトラックに記録するので、
再生可能な最高の速度で再生した場合でも、異なるアジ
マスのヘッドの両方のいずれかが、少なくとも1回は高
速再生用の符号化データの記録領域を走査する。ここ
で、例えばドラム上のヘッド配置を180度対向とし、
テープの巻き付け角度を概ね180度とし、高速再生速
度を偶数倍速とすることで第1のアジマスのヘッドと第
2のアジマスのヘッドが相互に再生できないデータを補
完して再生できる。
り、任意の偶数倍速で高速再生を行うことができる。ま
た逆方向の高速再生も同様に可能であり、このときも任
意の偶数倍速再生ができる。
においては、ディジタル伝送されたビットストリームを
記録再生する装置において、記録時に、入力されたビッ
トストリームからイントラ画像データを検出して、高速
再生用のデータを作成し、通常再生データと前記高速再
生データを区別する第1のヘッダと、通常再生データ内
で、イントラ画像データ、非イントラ画像データを区別
するための第2のヘッダを付加して記録している。した
がって、通常再生時は、読みだされたデータから前記第
1のヘッダによって、通常再生データを選択し、出力で
きる。
ルVTRにおいては、通常再生時に読みだされたデータ
から前記第1のヘッダによって通常再生データを選択し
て分離し、さらに前記第2のヘッダによって通常再生用
データからイントラ画像データのみを取り出して記憶手
段に記憶しているから、スチル再生時には、前記記憶手
段から通常再生用データを選択して出力することによ
り、良好なスチル再生を行うことができる。
ルVTRにおいては、スロー再生時には、前記第1のヘ
ッダによって通常再生データを選択して分離し、さらに
前記第2のヘッダによって通常再生用データからイント
ラ画像データのみを取り出して記憶手段に記憶している
から、前記記憶手段から通常再生用データを選択して出
力することにより、良好なスロー再生を行うことができ
る。
ては、高速再生時、読みだされたデータから前記第2の
ヘッダによって、容易に、高速再生データを選択し、出
力することができる。
ては、倍速数を従来例のように17トラックを1トラッ
ク群とする時、奇数倍速では+17倍速、+13倍速、
+9倍速、+5倍速、−15倍速、−11倍速、−7倍
速、−3倍速に加えて、3倍速、7倍速、−5倍速、−
1倍速を可能にする記録フォーマットにすることができ
る。
ては、倍速数を従来例のように17トラックを1トラッ
ク群とする時、奇数倍速では+17倍速、+13倍速、
+9倍速、+5倍速、−15倍速、−11倍速、−7倍
速、−3倍速に加えて、3倍速、7倍速、−5倍速、−
1倍速を可能にする記録フォーマットにすることができ
る。
ては、倍速数を従来例のように17トラックを1トラッ
ク群とする時、奇数倍速では+17倍速、+13倍速、
+9倍速、+5倍速、−15倍速、−11倍速、−7倍
速、−3倍速に加えて、3倍速、7倍速、−5倍速、−
1倍速の再生を可能にする。
ては、複写エリアに記録するHPデータの元になるイン
トラ画像データの検出を簡略化することができる。
速再生時に画質の良い再生画像を得るためのものであ
る。
ルVTRの記録系を示すブロック図である。図におい
て、1はビットストリームの入力端子、4は可変長復号
器、5はカウンタ、6はデータ抜き取り回路、7はEO
B(End of Block)付加回路、10は誤り
訂正符号器、11は変調回路及び記録アンプから成る記
録信号処理回路、15は磁気ヘッドである。
1から入力され、そのままメインエリア用として誤り訂
正符号器10に入力されて通常再生時に用いる誤り訂正
符号を付加され、同期信号、ID情報を付加されて、行
列構成の記録ブロックを構成する。なお、通常再生時に
用いられる記録ブロックの誤り訂正符号は、内符号と外
符号から成る積符号構成とする。
は可変長復号器4にも入力され、MPEG2のビットス
トリームのシンタックスが解析され、可変長符号化され
たイントラ画像データを検出し、カウンタ5においてそ
のデータ個数が計数される。カウンタ5では、データ抜
き取り回路6に対して、イントラ符号化ブロックを抜き
取るための開始と終了のタイミング信号を発生する。デ
ータ抜き取り回路6では、イントラ画像データを構成す
るすべてのイントラ符号化ブロックが抜き出されるとと
もに、さらにデータを削減するため、イントラ符号化ブ
ロックの低域周波数成分が抜き出される。すなわち、デ
ータ抜き取り回路6は、イントラ画像データにおける8
×8画素構成のブロックについて、DCT処理をほどこ
し、DCT係数の水平、垂直空間周波数領域におけるD
C成分や低域周波数のAC成分からなるDCT係数の低
周波数成分データを抜き出している。
波数成分データは、倍速再生時に画像の再構成に用いる
ビットストリームの重要な部分(以下、HPデータとい
う)であり、抜き出しにあたっては第1HPデータD1
及び第2HPデータD2という2つの特殊再生(特再)
用のデータに区分けして、データ抜き取り回路6から出
力される。これら第1HPデータD1及び第2HPデー
タD2は、それぞれ第1の低周波数成分及び第2の低周
波数成分を含み、第2HPデータD2には第1HPデー
タD1よりも高い周波数のAC成分が保有されるように
区分される。これら第1HPデータD1及び第2HPデ
ータD2には、EOB付加回路7でEOBが付加され
て、複写エリア用として誤り訂正符号器10に入力さ
れ、倍速再生時に用いる誤り訂正符号、同期信号、ID
情報を付加して記録ブロックが構成される。なお、高速
再生時に用いられる記録ブロックの誤り訂正符号は、内
符号構成とする。
器10から出力されたメインエリア用及び複写エリア用
に関する記録ブロックについて変調を行い、磁気ヘッド
15を介して磁気記録媒体、たとえば磁気テープ(図示
せず)に記録する。
ロックを示す図である。図において、20は同期信号を
記録する領域、21は記録されたトラックのアドレス情
報などから成る識別情報すなわちID情報を記録する領
域、22はメインエリア用のビットストリームに関する
データあるいは複写エリア用の第1HPデータ、第2H
Pデータを記録する領域、23はシンクブロックに付加
された内符号の誤り訂正符号を記録する領域である。
ックフォーマットを示す図である。同図において符号
A、Bは、それぞれのアジマスに対応したトラックの種
類を示しており、これらトラックは磁気テープ上でヘリ
カル記録トラックを構成している。すなわち、各トラッ
クは異なるアジマス角のヘッドにより、磁気テープ上で
交互にヘリカル記録されている。また、各トラックにお
ける符号1D1,2D1,3D1を付けた領域は、複写
エリア用の第1HPデータD1についてのシンクブロッ
クが記録される第1特定領域を示している。
1トラック上で特定された3カ所に分割されて第1HP
データが配置されている。ここでは分割の一例として、
領域1D1には10個のシンクブロック(以下、SBと
いう)を、領域2D1には8個のSBを、領域3D1に
は7個のSBをそれぞれ割り当てている。これら領域1
D1〜3D1に関するSBは、従来例と同様に種々の倍
速再生において共通にヘッドトレースされる重複領域に
該当するものであり、最も高速の倍速再生速度に等しい
トラック数だけ続けて同じ内容の1D1〜3D1のSB
が記録される。この点については従来例で詳しく説明し
たので、ここでは省略する。ただし、本実施例では、9
倍速前後のいわば中速の倍速再生、あるいは更に高速の
倍速再生においてのみ、これらの領域1D1〜3D1の
SBに含まれる第1HPデータD1を使用するものであ
る。
領域1D2には、複写エリア用の第2HPデータD2に
ついてのSBが配置されている。この第2特定領域1D
2は、家庭用ディジタルVTRの基本仕様であるベース
バンド映像信号としての1フレーム(フィールド周波数
60Hzの場合)期間あたり10トラックの記録トラッ
クのなかの特定トラックである、例えば先頭トラックT
A上に配置されている。ここでは、一例として1D2は
50個のSBで構成され、合計しても25SBしかない
上述の1D1〜3D1よりもはるかに多くのイントラ画
像データを含んでおり、本実施例ではこの領域1D2
を、2倍速前後のような低速の倍速再生のために用い
る。したがってこの特定トラックTAには、1D2に関
する50SBと1D1〜3D1に関する25SBとの合
計75SBが配置される。そして、この特定トラックT
A以外のトラックには、1D1〜3D1に関する25S
Bのみが複写エリア用として配置されている。
定領域を除いた余白領域、あるいは第1特定領域及び第
2特定領域を除いた余白領域は、それぞれメインエリア
であり、MPEG2のビットストリームに関する全ての
SBが記録され、通常再生においてはこれらのSBを再
生する。なお家庭用ディジタルVTRでは、各トラック
の映像エリアは135個のSBから構成されているの
で、前記特定トラックTAではメインエリアのビットス
トリームのSBは60SB(=135−75)となり、
また、特定トラックTA以外のトラックでは、メインエ
リアのビットストリームのSBは110SB(=135
−25)となる。
ィジタルVTRの各1トラックには、映像エリアの延長
上には図示しない音声エリアなどのデータエリアがあっ
て、135SBの映像エリアがトラックの幅方向の全域
を占めているわけではない。しかし、図3では映像エリ
アについてのみを記載している。
ルVTRの再生系のブロック構成図である。図におい
て、15は再生用の磁気ヘッド、12はヘッドアンプ及
び再生信号の検出、復調を行う再生信号処理回路、13
は記録時にSB単位に付加された誤り訂正用の内符号に
基づいて再生信号の誤りを訂正する誤り訂正復号器、1
4は倍速再生時に複写エリアから第1HPデータ及び第
2HPデータ、または第1HPデータのみを集めて倍速
再生時の画面を構成するだけの容量を有するメモリであ
る。また、30は低速倍速用データの出力端子、31は
中速倍速用データの出力端子、32は通常再生用データ
の出力端子、40はキャプスタンモータ、41はキャプ
スタン制御回路、42は通常再生、低速倍速再生、高速
倍速再生などのモードを切り換えるシステム制御回路、
43はメモリ制御回路である。
動作について説明する。図5は、低速の倍速再生時の磁
気テープの走行状態を示す図である。また、図6は、低
速倍速再生における特定トラックに対するヘッドの走査
軌跡を示す図である。キャプスタン制御回路41は、シ
ステム制御回路42から低速倍速再生のモード信号を受
けて、図5に示すようなテープ速度制御曲線に基づいて
キャプスタンモータ40を走行させる。すなわちテープ
走行速度は、システム制御回路42により、一定の周期
で通常再生速度である標準速度に近傍した1倍速強の速
度とそれより高速の例えば約3倍速とに切り換えて制御
される。1倍速強の速度の期間(t0〜t1)内におい
て、図6の特定トラックTAに概ね沿ったトラッキング
が行なわれることによって、前記TA上で斜線を施した
1D2に関する50SB、及び1D1に関する10S
B、2D1に関する8SB、3D1に関する7SBが全
て再生される。こうして、2倍速程度の倍速再生におい
ては、合計75SBから成る倍速再生データLP(n)
が、出力端子30から出力される。
動作を示す説明図である。図7(A)及び(B)には、
メモリ14へ書き込まれる入力データの内容、及び制御
信号WEを示しおり、図7(C)には、メモリ14から
読み出される出力データの内容を、また図7(D)には
時間軸を示している。低速倍速再生時に再生された75
SBのデータは、誤り訂正用の内符号に基づいて誤り訂
正復号器13において誤り訂正処理されるとともに、訂
正可能か訂正不能かを示すフラグ情報FCをメモリ制御
回路43に出力する。また、メモリ制御回路43には、
キャプスタン制御回路41から1倍速強の速度の期間
(t0〜t1)を示す速度制御情報SCが入力されてお
り、該期間内において前記フラグ情報FCにて示される
誤り訂正復号器13で誤り訂正が行われた(すなわち訂
正可能な)SBだけをメモリ14に書き込むべく、制御
信号WEをメモリ14に供給する。そして、図5に示す
次の1倍速強の速度の期間(t2〜t3)において、次
の特定トラックTA上の1D2、1D1、2D1、3D
1に関する合計75SBの倍速再生データLP(n+
1)を再生するようになるまでは、メモリ制御回路43
はメモリ14に対して先の倍速再生データLP(n)を
続けて読み出すような制御信号REを供給する。
は、倍速再生時に画像の再構成に用いるビットストリー
ムの重要な部分である低域周波数成分のデータが、第1
HPデータD1及び第2HPデータD2としてメモリ1
4から読み出されて出力端子30に出力され、ディジタ
ルVTRの外にある図示しないMPEG2復号器に送ら
れる。
動作について説明する。図8は、中速あるいは高速倍速
再生における特定トラックに対するヘッドの走査軌跡を
示す図である。キャプスタン制御回路41は、システム
制御回路42から中速倍速再生のモード信号を受けて磁
気テープを標準速度の9倍速前後の速度で連続的に走行
させる。この場合、磁気ヘッド15は、従来例の図48
における9倍速と同様に、種々の倍速再生時において共
通にヘッドトレースされる重複領域である、第1HPデ
ータD1における1D1、2D1、3D1をそれぞれ図
8に示す複数のトラックから再生するので、合計25S
B分が再生される。
25SBのデータは誤り訂正用の内符号に基づいて誤り
訂正復号器13において誤り訂正処理されるとともに、
訂正可能か訂正不能かを示すフラグ情報FCをメモリ制
御回路43に出力する。中速倍速再生時には磁気テープ
を9倍速前後の速度で連続的に走行させるので、メモリ
制御回路43に入力される速度制御情報SCは無視さ
れ、単に前記フラグ情報FCに示される誤り訂正復号器
13で誤り訂正が行われた(すなわち訂正可能な)SB
から成る中速倍速再生データLP(n)だけをメモリ1
4に書き込む。次の中速倍速再生データLP(n+1)
を再生してメモリ14に書き込みするまでは、先のデー
タLP(n)を続けて読み出す。そして、倍速再生時に
画像の再構成に用いるビットストリームの重要な部分で
ある低域周波数成分のデータとしての第1HPデータD
1が出力端子31に出力され、ディジタルVTRの外に
ある図示しないMPEG2復号器に送られる。
時の動作も、以上の倍速再生時の動作と全く同じである
ので説明を省略する。
説明する。図3において、通常再生においては、各トラ
ックの余白領域であるメインエリアにおけるMPEG2
のビットストリームに関する全てのSBを再生する。こ
れらの再生データは、誤り訂正復号器13で内符号及び
外符号に基づいて誤り訂正、あるいは誤り修整処理され
てから出力端子32に出力され、ディジタルVTRの外
にある図示しないMPEG2復号器に送られる。
クTAとして図3のように1フレーム(フィールド周波
数60Hzの場合)期間あたり10トラックのなかの先
頭の1トラックを割り当てたが、この特定トラックは1
0トラックのなかのいずれの1トラックあるいは複数ト
ラックであってもよく、また複数トラックの場合にはこ
れらのトラック同士が隣接してもよいし、互いに離れて
いてもよい。
2である50SBが特定トラック上の第2特定領域にひ
とまとめにして配置していたが、この第2HPデータD
2の50SBを更に細かいSB数ずつに分けて、それぞ
れを前記特定トラック上の複数の異なる位置に配置して
もよい。
トラックTA全域を概ねヘッドトレースできるので、該
特定トラックTA上の余白領域に記録されているMPE
G2のビットストリームにおけるイントラ符号化された
シンクブロックも使用することが可能である。その場合
は上に説明した場合よりも多くのイントラ符号化データ
が使用できるので、低速倍速再生の画像は一層良好にで
きる。
び4は、ビットストリーム記録再生装置、例えばディジ
タルVTRにおいてスロー、スチル再生を行なった場合
にも、良好なスロー、スチル再生画像を得るためのもの
である。
戻しとを交互に動作させるプリロール方法により、スロ
ー再生を実施している。
タルVTRの再生系を示すブロック構成図である。図に
おいて、58は再生時にテープ上からヘッドが読み出し
たメインエリアと複写エリアの再生信号が入力される入
力端子、59は再生信号を波形等化、信号検出、記録復
調などの処理を行い、元のATV信号のビットストリー
ムおよびHPデータとして出力する再生信号処理回路、
60は入力されたデータをメインエリアにおけるビット
ストリームと複写エリアにおけるHPデータとに分離す
るデータ分離回路、61は前記再生信号処理回路59か
らの再生信号より再生されたトラックのアドレスを判別
し、そのトラック番号を示す信号を出力するトラックア
ドレス判別器である。62は通常再生、倍速再生、スロ
ー、スチル再生のそれぞれの再生モードを示す信号を発
生する再生モード信号発生器、63はスロー、スチル再
生時にテープの走行などを制御するための制御信号を生
成する制御回路、64は前記制御回路63の制御信号を
サーボ回路に出力する出力端子である。
トストリームのシンタックスを解析し、イントラ画像デ
ータを検出するシンタックス解析器、66はカウンタ、
67はビットストリーム中のイントラ画像のデータを取
り込み、蓄えて出力するデータ取り込み器、68は前記
再生モード信号発生器62からの再生モード信号に従い
データを切り換え選択するセレクタ、69は選択データ
をディジタルVTRの外にあるMPEG2復号器へと出
力する出力端子である。
る再生動作について、詳しく説明する。通常再生時およ
び倍速再生時には、ヘッドによりテープから読み出され
た再生信号は入力端子58から入力され、再生信号処理
回路59へと送られて、波形等化、信号検出、記録復調
などの再生信号処理が施され、元のATV信号のビット
ストリームおよびHPデータとして出力される。データ
分離回路60では、再生信号処理回路59から送られた
再生データをメインエリアにおけるビットストリームと
複写エリアにおけるHPデータとに分離し、メインエリ
アのビットストリームを通常再生用データとして、ま
た、複写エリアのHPデータを集めて高速再生用データ
として出力し、セレクタ68に入力する。このセレクタ
68では、再生モード信号発生器62からの再生モード
信号に基づき、通常再生時にはメインエリアのビットス
トリームである通常再生用データを選択して出力端子6
9へと出力し、倍速再生時には複写エリアのHPデータ
である高速再生用データを選択して出力端子69へと出
力して、図示しない復号器へと送られることになる。次
に、実施例2におけるスロー再生時の動作について説明
する。
示す説明図である。スロー再生は一例として、通常再生
と巻戻しを交互に行うプリロール方法により行うものと
する。まず、スロー再生時における通常再生では、ヘッ
ドによりテープから読み出された再生信号は入力端子5
8から入力され、再生信号処理回路59へと送られて、
波形等化、信号検出、記録復調などの再生信号処理が施
され、元のATV信号のビットストリームおよびHPデ
ータとして出力される。そして、データ分離回路60に
おいて、再生データをメインエリアにおけるビットスト
リームと複写エリアにおけるHPデータとに分離し、メ
インエリアのビットストリームを通常再生用データとし
て、また、複写エリアのHPデータを集めて高速再生用
データとして出力する。また上記再生信号処理回路59
からは再生データがトラックアドレス判別器61に送ら
れ、この再生データから再生されたトラックのアドレス
を示すデータを判別することによって、そのトラック番
号を示す信号を出力し、制御回路63に入力する。
れた通常再生用データであるメインエリアのビットスト
リームは、シンタックス解析器65に入力され、ビット
ストリーム中のイントラ画像データを検出し、カウンタ
66においてタイミングを発生し、データ取り込み器6
7においてイントラ画像データを取り込む。また、カウ
ンタ66ではイントラ画像データが取り込まれたことを
示すタイミング信号Saを発生し、制御回路63に入力
する。
を構成するGOP(Group Of Pictur
e)を示す概念図である。MPEG2のビットストリー
ムでは、イントラ画像データはGOPの先頭に必ず存在
し、他のフレームを参照せずに独立して復号できる。し
たがって、上記シンタックス解析器65ではGOPの始
まりを示すGOPヘッダを検出し、カウンタ66でタイ
ミングを発生することによって、GOPヘッダの直後に
あるイントラ画像データをデータ取り込み器67で取り
込むことができる。
るときは、停止制御信号が発生してから実際に停止する
までに、数トラックが通過し、また回転ドラムを回転さ
せて、再生を再開するときも、所定のサーボ引き込み時
間を必要とする。一方で、可変長符号化されたMPEG
2のビットストリームでは、イントラ画像データの長さ
が一定ではなく、検出されたイントラ画像データの次に
検出されるイントラ画像データまでの期間も一定ではな
い。そこで、プリロール法では、検出されたイントラ画
像データの終端からある期間だけ巻戻しを行なうことに
よって、次のイントラ画像データを確実に検出できるの
である。
ドレスであるトラック番号No.1からトラック番号N
o.11でイントラ画像データ#1が検出されるとす
る。すると、データ取り込み器67ではこのイントラ画
像データ#1を取り込み、そのデータを蓄えて、再生モ
ード信号発生器62からの再生モード信号がスロー再生
を示す間、このイントラ画像データ#1をスロー再生用
データとしてセレクタ68に送る。セレクタ68では再
生モード信号がスロー再生であるので、上記データ取り
込み器67からのイントラ画像データ#1を出力端子6
9へと出力する。また一方、上記イントラ画像データ#
1が検出された再生トラックのトラックアドレスは、ト
ラックアドレス判別器61で判別され、制御回路63に
おいて、カウンタ66からの信号Saにより、イントラ
画像データ#1が記録されていたトラックのアドレスが
検出される。その結果、制御回路63ではイントラ画像
データ#1が取り込まれた終端のトラックのアドレスN
o.11において、テープの走行を停止するための制御
信号を発生する。この制御信号が出力端子64からサー
ボ回路へと送られることにより、テープ走行は停止され
る。そして、イントラ画像データ#1が取り込まれた終
端のトラックアドレスNo.11から、例えばイントラ
画像データ#1の始まりのトラックの1トラック前(ト
ラック番号No.0)まで巻戻してから停止し、再び通
常再生を行う。ここで、停止および巻戻しを行っている
間(t2〜t3)は、上記データ取り込み器67では常
に直前に取り込まれたイントラ画像データ#1がスロー
再生用データとして出力されている。
可変長符号化されているために、イントラ画像データの
長さは変化する。すなわち、画像データによっては家庭
用ディジタルVTRの1フレームである10トラック分
を越える場合もあるが、ここでは一例として、トラック
数が10本又は11本にイントラ画像データが存在して
いる場合を想定している。
速度とイントラ画像データの取り込み期間の関係を示す
図である。ここで、走行速度1が通常再生速度、走行速
度0は停止時を示しているとすると、イントラ画像デー
タの取り込みは図中の時刻t0から時刻t1の間で行わ
れることとなる。
状態に入る(時刻t3)と、上記と同様に、ヘッドによ
りテープから読み出された再生信号が入力端子58から
入力され、再生信号処理回路59へと送られて再生信号
処理が施され、データ分離回路60からは再生データを
メインエリアにおけるビットストリームと複写エリアに
おけるHPデータとに分離して出力する。また、上記再
生信号処理回路59からは再生データがトラックアドレ
ス判別器61に送られ、再生データから再生されたトラ
ックのアドレスを示すデータを判別し、そのトラック番
号を示す信号を出力し、制御回路63に入力する。そし
て、データ分離回路60からの出力の通常再生用データ
であるメインエリアのビットストリームは、シンタック
ス解析器65に入力される。シンタックス解析器65で
は、ビットストリーム中のイントラ画像データを検出
し、カウンタ66においてイントラ画像データを抜き取
るための開始タイミング及び終了タイミングを発生す
る。さらに、データ取り込み器67はイントラ画像デー
タを取り込み、カウンタ66ではイントラ画像データが
取り込まれたことを示すタイミング信号Saを発生し、
制御回路63に入力する。制御回路63には、トラック
アドレス判別器61で判別されたトラックアドレス番号
と、カウンタ66からのイントラ画像データが取り込ま
れたことを示す信号Saが供給されており、先に取り込
まれたイントラ画像データ#1の次に続くイントラ画像
データ#2が取り込まれたときに、この制御回路63は
イントラ画像データ#2が記録されたトラックのアドレ
スを検出して、イントラ画像データ#2が取り込まれた
終端のトラックにおいて、テープの走行を停止するため
の制御信号を発生する。この制御信号が出力端子64か
らサーボ回路へと送られることにより、テープ走行は停
止される。
の次に、トラック番号No.51からトラック番号N
o.62でイントラ画像データ#2が検出されるとす
る。データ取り込み器67ではイントラ画像データ#2
が取り込まれると、イントラ画像データ#1からイント
ラ画像データ#2へとデータを切り換えてそのデータを
蓄え、イントラ画像データ#2をスロー再生用データと
して出力することになり、このイントラ画像データ#2
をセレクタ68に送る。セレクタ68では再生モード信
号がスロー再生であるので、上記データ取り込み器67
からのデータを出力端子69へと出力することとなる。
また、制御回路63では、トラックアドレス判別器61
からのトラックアドレス番号と、カウンタ66からのイ
ントラ画像データ#2が取り込まれたことを示すタイミ
ング信号Saにより、イントラ画像データ#2が取り込
まれた終端のトラックのアドレスNo.62において、
テープの走行を停止するための制御信号を発生して、テ
ープ走行を停止する。そして、イントラ画像データ#2
が取り込まれた終端のトラックアドレスNo.62か
ら、例えばイントラ画像データ#2の始まりのトラック
の1トラック前(トラック番号No.50)まで巻戻し
てから停止し、再び通常再生を行う。ここで、停止およ
び巻戻しを行っている間(t6〜t7)は、上記データ
取り込み器67では常に停止の直前に取り込んだイント
ラ画像データ#2がスロー再生用データとして出力され
ている。
同様の動作を繰り返すことにより、スロー再生が継続し
て実行される。
再生時と同様に、通常再生時にデータ分離回路60にお
いて再生データから分離されたメインエリアにおけるビ
ットストリーム中のイントラ画像データを、シンタック
ス解析器65により検出し、カウンタ66においてタイ
ミングを発生し、データ取り込み器67においてイント
ラ画像データを取り込み、そのデータを蓄える。そし
て、テープの走行が停止している間、上記データ取り込
み器67で直前に取り込まれたイントラ画像データを、
スチル再生用データとして常に出力すればよい。
交互に行い、通常再生時に取り込まれるメインエリアに
おけるビットストリーム中のイントラ画像データを蓄え
て出力し、スロー、スチル再生時の画像データとするこ
とにより、スロー、スチル再生時のデータを保証して良
好なスロー、スチル再生画像を得られる。
ロール方法により正方向のスロー再生を行う際に、通常
再生時にメインエリアにおけるビットストリーム中のイ
ントラ画像データを取り込み、そのデータを蓄えてスロ
ー再生時の画像データとする場合について説明した。同
様に、逆方向のスロー再生を行う場合についても、プリ
ロール方法により逆方向のスロー再生を行い、通常再生
時にメインエリアにおけるビットストリーム中のイント
ラ画像データを取り込み、そのデータを蓄えて、イント
ラ画像データを並び換えながら出力して、スロー再生時
の画像データとする構成により、逆方向でのスロー再生
の画像を得ることができる。
再生の制御動作を示す説明図である。同図(A)はトラ
ック上でのトラックアドレスとイントラ画像データが記
録されているトラックの例を示す図で、トラックアドレ
ス0から右の方向へと記録されているものとする。逆方
向スロー再生は、上記実施例2と同様に、通常再生と巻
戻しを交互に行うプリロール方法により行われるものと
し、図13(A)のトラック番号No.290から逆方
向スロー再生を行う。
再生を行い、この通常再生時に、図9におけるデータ分
離回路60において分離されたメインエリアにおけるビ
ットストリームから、トラック番号No.291からN
o.300に記録されたイントラ画像データ#4を検出
し、カウンタ66においてタイミングを発生し、データ
取り込み器67においてイントラ画像データ#4を取り
込み、蓄える(t0〜t1)。そして、データ取り込み
器57ではこのイントラ画像データ#4を逆スロー再生
用データとして出力し、セレクタ68に送る。セレクタ
68では再生モード信号が逆スロー再生であるので、上
記データ取り込み器67からのデータを出力端子69へ
と出力する。また、カウンタ66ではイントラ画像デー
タ#4が取り込まれたことを示すタイミング信号Saを
発生し、制御回路63に入力する。 また一方、上記イ
ントラ画像データ#4が検出された再生トラックのトラ
ックアドレスは、トラックアドレス判別器61で判別さ
れ、制御回路63において、カウンタ66からの信号S
aにより、イントラ画像データ#4が記録されていたト
ラックのアドレスが検出される。その結果、制御回路6
3ではイントラ画像データ#4が取り込まれた終端のト
ラックのアドレスNo.300から、例えばイントラ画
像データが最低一度は記録されているトラック分(ここ
では160トラック分とする)だけ前のトラック番号N
o.140まで巻戻してから停止し(t1〜t2)、再
び通常再生を行う。
と同様に、データ分離回路60からの出力の通常再生用
データであるメインエリアのビットストリームは、シン
タックス解析器65に入力される。シンタックス解析器
65では、ビットストリーム中のトラック番号No.1
51からNo.160にあるイントラ画像データ#3を
検出し、カウンタ66においてイントラ画像データを抜
き取るための開始タイミング及び終了タイミングを発生
する。さらに、データ取り込み器67はイントラ画像デ
ータ#3を取り込み、カウンタ66ではイントラ画像デ
ータが取り込まれたことを示すタイミング信号Saを発
生し、制御回路63に入力する。制御回路63には、ト
ラックアドレス判別器61で判別されたトラックアドレ
ス番号と、カウンタ66からのイントラ画像データが取
り込まれたことを示す信号Saが供給されており、イン
トラ画像データ#3が取り込まれると、イントラ画像デ
ータ#3が記録されたトラックのアドレスを検出して、
イントラ画像データ#3が取り込まれた終端のトラック
番号を記憶し、先のイントラ画像データ#4の取り込ま
れた終端トラック番号No.300でテープの走行を停
止するための制御信号を発生する(t2〜t3)。この
制御信号が出力端子64からサーボ回路へと送られるこ
とにより、テープ走行は停止される。
ラ画像データ#3が取り込まれるとイントラ画像データ
#4からイントラ画像データ#3へとデータを切り換え
て、イントラ画像データ#3を逆スロー再生用データと
して次に出力することになり、このイントラ画像データ
#3をセレクタ68に送る。セレクタ68では再生モー
ド信号が逆スロー再生であるので、上記データ取り込み
器67からのデータを出力端子69へと出力することと
なる。次に、イントラ画像データ#3が取り込まれた終
端のトラックアドレスNo.160から、上記と同様に
例えばイントラ画像データが最低一度は記録されている
160トラック分前のトラック番号No.0まで巻戻し
てから停止し(t3〜t4)、再び通常再生を行う。
と同様に、データ分離回路60からの出力のメインエリ
アのビットストリームがシンタックス解析器65に入力
され、まず、ビットストリーム中のトラック番号No.
1からNo.11にあるイントラ画像データ#1を検出
し、カウンタ66においてイントラ画像データを抜き取
るための開始タイミング及び終了タイミングを発生す
る。さらに、データ取り込み器67はイントラ画像デー
タ#1を取り込み、カウンタ66ではイントラ画像デー
タが取り込まれたことを示すタイミング信号Saを発生
し、制御回路63に入力する。制御回路63では、トラ
ックアドレス判別器61で判別されたトラックアドレス
番号と、カウンタ66からのイントラ画像データ#1が
取り込まれたことを示す信号Saから、イントラ画像デ
ータ#1が取り込まれると、イントラ画像データ#1が
記録されたトラックのアドレスを検出して、イントラ画
像データ#1が取り込まれた終端のトラック番号を記憶
する。
ストリーム中のトラック番号No.51からNo.62
にあるイントラ画像データ#2を検出し、カウンタ66
においてタイミングを発生し、データ取り込み器67に
おいてイントラ画像データ#2を取り込み蓄え、トラッ
ク番号が先の通常再生でのイントラ画像データ#3の終
端トラック番号No.160で、テープの走行を停止す
る信号を発生する(t4〜t5)。この制御信号が出力
端子64からサーボ回路へと送られることにより、テー
プ走行は停止される。
ータ#1とイントラ画像データ#2が取り込まれると、
このデータの順序を逆に並べ換え、イントラ画像データ
#3からイントラ画像データ#2、イントラ画像データ
#1の順でデータを切り換えて、スロー再生用データと
して次々に出力することになり、セレクタ68に送る。
セレクタ68では再生モード信号がスロー再生であるの
で、上記データ取り込み器67からのデータを出力端子
69へと出力することとなる。
同様の動作を繰り返すことにより、逆スロー再生が継続
して実行される。
互に行い、通常再生時に取り込まれるメインエリアにお
けるビットストリーム中のイントラ画像データを蓄え、
巻戻しを通常再生開始トラックより前に戻しながら、イ
ントラ画像データを並び換えて出力し、逆スロー再生時
の画像データとすることにより、逆スロー再生時のデー
タを保証して良好な再生画像が得られ、上記実施例2と
同様の効果を奏する。
あるディジタルVTRの再生系を示すブロック構成図で
ある。図において、58〜60、62、64〜69は上
記実施例2の装置と全く同一のものである。70はスロ
ー、スチル再生時にテープの走行などを制御するための
信号を生成しサーボ回路に入力する制御回路である。
せてスロー再生を行う間欠駆動について説明する。通常
再生時および倍速再生時の動作については、実施例2の
場合と同様であるから、それらの説明は省略する。
示す説明図である。スロー再生は一例として、通常再生
と停止を間欠的に行う方法により行うものとする。ま
ず、スロー再生時における通常再生速度でヘッドにより
テープから読み出された再生信号は入力端子58から入
力され、再生信号処理回路59へと送られて、波形等
化、信号検出、記録復調などの再生信号処理が施され、
元のATV信号のビットストリームおよびHPデータと
して出力される。そして、データ分離回路60におい
て、再生データをメインエリアにおけるビットストリー
ムと複写エリアにおけるHPデータとに分離し、メイン
エリアのビットストリームを通常再生用データとして、
また、複写エリアのHPデータを集めて高速再生用デー
タとして出力する。そして、上記データ分離回路60か
ら出力される通常再生用データであるメインエリアのビ
ットストリームは、シンタックス解析器65に入力さ
れ、シンタックス解析器65ではビットストリーム中の
イントラ画像データを検出し、カウンタ66においてタ
イミングを発生し、データ取り込み器67においてイン
トラ画像データ#1を取り込む(t0〜t1)。また、
カウンタ66ではイントラ画像データが取り込まれたこ
とを示すタイミング信号Saを発生し、制御回路70に
入力する。
うに、MPEG2のビットストリームは、図11に示す
ようなGOP(Group Of Picture)に
より構成されており、イントラ画像データはGOPの先
頭に必ず存在し、他のフレームを参照せずに独立して復
号できる。したがって、上記シンタックス解析器65で
はGOPの始まりを示すGOPヘッダを検出し、カウン
タ66でタイミングを発生してGOPヘッダの直後にあ
るイントラ画像データをデータ取り込み器67で取り込
むことになる。
レスであるトラック番号No.1からトラック番号N
o.11でイントラ画像データ#1が検出されるとす
る。すると、データ取り込み器67ではこのイントラ画
像データ#1を取り込み、そのデータを蓄えて、再生モ
ード信号発生器62からの再生モード信号がスロー再生
を示す間、スロー再生用データとして出力し、セレクタ
68に送る。セレクタ68では再生モード信号がスロー
再生であるので、上記データ取り込み器67からのデー
タを出力端子69へと出力する。
込みが終わると、カウンタ66からのイントラ画像デー
タ#1が取り込まれたことを示す信号Saが制御回路7
0に供給され、これにより、テープの走行を停止する信
号を発生し出力端子64へと送り、テープ走行を停止す
る。そして、スロー再生の速度に応じて所定期間(t2
〜t3)停止した後、再び通常再生を行う。ここで、停
止の間は、上記データ取り込み器67では常に直前に取
り込まれたイントラ画像データ#1がスロー再生用デー
タとして出力されている。
速度とイントラ画像データの取り込み期間の関係を示す
図である。走行速度1が通常再生速度、走行速度0が停
止時を示しているとすると、イントラ画像データの取り
込みは図中の時刻t4からt5の間で行われ、つまり、
時刻t2でテープ走行が停止したあとのイントラ画像デ
ータ#2の取り込みは、時刻t4から時刻t5の間で行
われることとなる。そして、再び通常速度再生状態に入
る時刻t3では、上記と同様に、ヘッドによりテープか
ら読み出された再生信号が入力端子58から入力され、
再生信号処理回路59へと送られて再生信号処理が施さ
れ、データ分離回路60からは再生データをメインエリ
アにおけるビットストリームと複写エリアにおけるHP
データとに分離して出力する。データ分離回路60から
の出力の通常再生用データであるメインエリアのビット
ストリームは、シンタックス解析器65に入力される。
シンタックス解析器65では、ビットストリーム中のイ
ントラ画像データを検出し、カウンタ66においてイン
トラ画像データを抜き取るための開始タイミング及び終
了タイミングを発生する。さらに、データ取り込み器6
7はイントラ画像データを取り込み、カウンタ66では
イントラ画像データが取り込まれたことを示すタイミン
グ信号Saを発生し、制御回路70に入力する。制御回
路70は、カウンタ66からのイントラ画像データが取
り込まれたことを示す信号Saに基づいて、先に取り込
まれたイントラ画像データ#1の次に続くイントラ画像
データ#2が取り込まれたときに、テープの走行を停止
するための制御信号を発生する。この制御信号が出力端
子64からサーボ回路へと送られることにより、テープ
走行は停止される。
の次に、トラック番号No.51からトラック番号N
o.62でイントラ画像データ#2が検出されるとす
る。データ取り込み器67ではイントラ画像データ#2
が取り込まれると、イントラ画像データ#1からイント
ラ画像データ#2へとデータを切り換えてそのデータを
蓄え、イントラ画像データ#2をスロー再生用データと
して出力することになり、このイントラ画像データ#2
をセレクタ68に送る。セレクタ68では再生モード信
号がスロー再生であるので、上記データ取り込み器67
からのデータを出力端子69へと出力することとなる。
そして、スロー再生の速度に応じて所定期間停止した
後、再び通常速度再生を行う。ここで、停止の間(t2
〜t3)は、上記データ取り込み器67では常にイント
ラ画像データ#2がスロー再生用データとして出力され
ている。
明と同様の動作を繰り返すことにより、スロー再生が継
続して実行される。
再生時と同様に、通常速度再生時にデータ分離回路60
において再生データから分離されたメインエリアにおけ
るビットストリーム中のイントラ画像データを、シンタ
ックス解析器65により検出し、カウンタ66において
タイミングを発生し、データ取り込み器67においてイ
ントラ画像データを取り込み、そのデータを蓄える。そ
して、テープの走行が停止している間、上記データ取り
込み器67で直前に取り込まれたイントラ画像データを
スチル再生用データとして常に出力すればよい。以上の
ようにして、通常速度再生と停止とを間欠的に行い、通
常速度再生時に取り込まれるメインエリアにおけるビッ
トストリーム中のイントラ画像データを蓄えて出力し、
スロー、スチル再生時の画像データとすることにより、
スロー、スチル再生時のデータを保証して良好なスロ
ー、スチル再生画像を得られる。
受けにくく、かつ任意の速度での倍速再生が可能なディ
ジタルVTRを得るためのものである。
タルVTRの記録系を示すブロック構成図である。図に
おいて、1はパケット長188バイトのビットストリー
ムの入力端子、102はデータ判別回路、103はデー
タ抜き取り回路、104は圧縮データの可変長復号器、
105は復号化された係数データの数を計数する係数カ
ウンタ、106はデータ量制御回路、107はEOB
(エンド オブ ブロック)付加回路、108はバッフ
ァ、109はアドレス制御回路、110はトラックフォ
ーマット回路、111はヘッダ付加回路、112は記録
信号処理回路、113は磁気テープへの記録信号出力端
子である。
スペアレント記録を行うと同時に高速再生用のデータの
抜き取りと記録をも行う。以下、この動作を図により説
明する。データ判別回路102は、入力端子1に入力す
るビットストリームのヘッダ情報を解読し、イントラフ
レームの画像を含む伝送パケットを選択する。データ抜
き取り回路103では、該伝送パケットの中のイントラ
フレームの符号化データをビットストリームから取り出
して、画像ブロックの符号化コードを可変長復号器10
4に出力する。この符号化コードを入力した可変長復号
器104では、画像ブロックの直交変換係数を係数カウ
ンタ105に出力する。係数カウンタ105は、直交変
換係数の個数のカウント値をデータ量制御回路106に
出力し、データ量制御回路106はで係数のカウント値
と復号を行ったデータ量とを入力するとともに、直交変
換係数のカウント値の和が所定の範囲内となる条件のも
とで抜き取りデータ量が1シンクブロックに収容できる
ように、データ抜き取り回路103を制御している。
タとEOB付加回路107の出力した高速再生用データ
を入力して一時記憶するが、その際、アドレス制御回路
109の制御によりテープに記録する順番でデータの読
み出しを行う。バッファ108から読み出されたデータ
はトラックフォーマット回路110に入力され、シンク
ブロック単位でシンクデータ、IDデータ、パリティが
付加されるとともに、ヘッダ付加回路111の出力する
ヘッダをバッファ108から入力したデータに付加し、
これらを記録信号処理回路112に出力し、さらに記録
信号処理回路112からテープへの記録信号として出力
端子113に出力する。
復号化を説明するための図であって、同図(A)は画像
ブロックの符号化データ及び復号化データの構成を示す
図である。115はi番目の画像ブロックデータであっ
て、そのデータ長はLBi(ビット)である。116は
画像ブロックデータ115の符号データ(1,2…)を
復号して得られる直交変換係数である。また、同図
(B)は高速再生用のHPデータの構成を示す図であ
る。図において、117は画像ブロックデータ115か
ら抜き取ったデータであって、そのデータ長はXi(ビ
ット)である。
復号化の手順を示すフロー図である。以下、これら図1
8及び図19に基づいて、データ量制御回路106にお
いて抜き取りデータ量を決定する方法を説明する。な
お、データ量制御回路106が画像ブロックのデータに
関連して、図18と図19において使用される符号は、
以下の通りである。
(ビット数) Xi :i番目の画像ブロックから抜き取ったHPデー
タのデータ長(ビット数) j :画像ブロックを構成する符号化コードの番号 Lj :j番目の符号化コードの長さ(ビット数) Cj :j番目の符号化コードを復号することで得られ
る直交変換係数の個数 L EOB :EOBコードの長さ(ビット数) TM :シンクブロックに記録するための符号量の制御
目標(ビット数) D :空き容量の許容最大値(ビット数) d :空き容量(ビット数) S :j番目までの直交変換係数116の個数Cjの
和 CL :2以上の定数 CH :CLより大きい定数 図19において、高速再生用データを新たに抜き取ると
き、画像ブロックの番号i(=1),空き容量d(=T
M)のように制御データの初期設定を行い(ステップa
1、以下では単にa1等と記す)、i番目の画像ブロッ
クのデータ115を読み込む(a2)。画像ブロックデ
ータ115は全体の長さがLBiビットであり、その構
成要素である符号化コードjは各々Ljビットの長さで
ある。符号化コードの最後には長さL EOB ビットの
EOBコードがある。画像ブロックデータ115は低域
係数を表す符号化コードから並んでおり、値jを1に初
期化した(a3)のち、可変長復号器104により符号
化コードを復号する(a4)ことで、Cj個の直交変換
係数116を得る(a5)。ここで、直交変換係数11
6の個数Cjは符号化コードjにより変化する。係数カ
ウンタ105によって計数されたCjをもとにCjの累
積値として、j番目までの直交変換係数の個数Cjの和
Sを求め(a6)、この累積値Sを所定値CLと比較す
る(a7)。ここで、SがCL以上であれば、さらにC
Lより大きい定数CHとSとを比較する(a8)。
った符号化コードにEOBを加えたコードの長さが空き
容量d以下かどうかを判定し(a9)、以下であればj
をj+1に変更し(a13)、ステップa4に戻る。ま
た、累積値SがCL以上CH以下であるときには、復号
を行った符号化コードにEOBを加えたコードの長さが
空き容量d以下かどうかを判定し(a10)、以下であ
ればjまでのVLCコードが抜き取られる(a11)。
しかし、ステップa8で累積値SがCHより大きいと判
定された場合、及びステップa9またはa10でコード
の長さが空き容量dを越えたと判定された場合には、j
−1までのVLCコードが抜き取られる(a12)。
には、EOB付加回路107においてEOBコードが付
加され(a14)、さらに、抜き取られたj個あるいは
j−1個のデータとEOBコードの長さの和Xiを求め
る(a15)。
取ったデータの長さXiの和(ΣXi)を減じること
で、空き容量dを求め(a16)、dを許容値D以下か
判定する(a17)。そして、空き容量dが許容値Dよ
り大きい場合には、iをi+1に変更して(a19)、
ステップa2に戻り、次の画像ブロックを取り込む。ス
テップa17で、空き容量dが許容値D以下ならば、画
像ブロックiまでの抜き取りデータを高速再生用のデー
タとしてバッファ108に出力する(a18)。
ンを示す図である。図において、141は長さ77バイ
トのデータ領域、156はヘッダ付加回路111で付加
される1バイトのヘッダ、iおよびi+1はバッファ1
08から読み出された高速再生用の画像ブロックのデー
タである。ヘッダ156には、高速再生用データを取り
出したイントラフレームおよび画像ブロックの識別情報
が記録される。ここで、各画像ブロックのデータは複数
のシンクブロックに分割されることなく記録される。定
数TMは、シンクブロックに記録できるデータ長から決
まり、CLとCMは各々倍速再生に用いる画像の変換係
数の数の下限と上限を定める。以上の手順により、CL
以上CM以下の長さの直交変換係数に対応する符号化デ
ータだけがビットストリームから抜き取られ、倍速再生
用データとされる。高速再生用データは磁気テープ上の
1シンクブロックのデータ領域に画像ブロックのデータ
が分割されることなく、空き容量D以下で記録される。
トストリームにおける長さ188バイトのパケット2個
がテープ上の5つのシンクブロックに記録される。各々
のパケットはバッファ108に読み込まれた後に、アド
レス制御回路109で読み出され、ビットの選択を行う
ことで所定のビット位置で3つに分割される。この分割
されたパケット2個分のデータは、トラックフォーマッ
ト回路110に入力され、ここでヘッダ付加回路111
で発生されたヘッダを加えて、連続する5個のシンクブ
ロックの記録データに再構成される。
図であり、詳しくは、トランスペアレント記録を行うテ
ープ領域において連続する5つのシンクブロックのデー
タを2次元的に表している。図において、141は1シ
ンクブロックの中の77バイトのデータ領域を表し、5
つの列は各々5つのシンクブロックのデータを表す。1
42ないし144はバッファ108から読み出された第
1のパケットのデータ、145ないし147はバッファ
108から読み出された第2のパケットのデータ、14
8ないし152はヘッダ付加回路111で付加される各
1バイトの第1のヘッダ、153および154はヘッダ
付加回路111で付加される各2バイトの第2のヘッダ
である。
ト、76バイト、38バイトであり、合計188バイト
で第1のパケットを表す。領域145ないし147は各
々36バイト、76バイト、76バイトであり、合計1
88バイトで第2のパケットを表す。
トのヘッダであり、該シンクブロックがトランスペアレ
ント記録の領域であるか、高速再生用のデータの記録領
域であるかを表すフラグ、5つの連続するシンクブロッ
クを区別するフラグ、後続するパケットデータの最初の
符号化データの区切りを表すコードを含む。
のデータの種類がビデオ、音声、文字、プログラム等の
いずれのデータであるかを表すコードを含む。
す図であり、図において、160はトラック、158は
ビデオ記録領域、159はビデオ記録領域の拡大図、1
61はトランスペアレント記録領域、162は高速再生
用データ記録領域である。また、図中の数字はビデオ領
域のシンクブロック番号である。領域161は連続する
5個のシンクブロックからなり、図21に示されたフォ
ーマットでビットストリームデータを記録する。領域1
62は領域161に隣接する1つのシンクブロックであ
り、図20に示されたフォーマットで高速再生用データ
を記録する。領域161と領域162は、ビデオ記録領
域158内で交互に配置される。
Rの再生系を示すブロック構成図である。同図におい
て、121は再生信号入力端子、122はトランスペア
レント記録データと高速再生用データを分離するデータ
分離回路、123はビットストリーム形成を行うバッフ
ァ、124は高速再生用データの合成回路、125は高
速再生用データのビットストリーム形成回路、126は
倍速再生時の速度選択回路、127はビットストリーム
の出力端子である。
121からデータ分離回路122に入力し、トランスペ
アレント記録のデータと高速再生用データとに分離され
る。トランスペアレント記録データはバッファ123に
読み込まれ、分割して記録された複数パケットのデータ
が順番に所定のレートで読み出されことにより記録した
ものと同一のビットストリームが出力端子127より出
力される。
26が装置全体を制御して偶数倍速でのテープ走行状態
にするとともに、高速再生用データ合成回路124では
異なるヘッドが再生した信号をもとにして、重複なく高
速再生用データを集める。高速再生用データが再生され
ると、イントラフレームのデータが構成されてビットス
トリーム形成回路125に出力される。そして、ビット
ストリーム形成回路125は速度選択回路126で選択
された速度データをもとにイントラフレームデータを所
定回数繰り返したうえで、これにパケットヘッダを付加
しビットストリームのデータを構成する。形成されたビ
ットストリームデータはバッファ123に出力され、バ
ッファ123から所定のレートで出力される。
する因子として、ドラム上でのヘッドの数とその配置、
ヘッドの幅、テープのドラムへの巻き付け角度、テープ
の走行速度がある。2つの異なるアジマスのヘッドをド
ラム上の180度対向位置に配置し、巻き付け角度を1
80度とした場合の、複数の倍速再生速度でのヘッド走
査パターンを以下で示す。
したときのトラックフォーマットとヘッド走査パターン
を示す図である。図において、トラック160の中に書
かれた文字は該トラックの記録を行ったヘッドがAであ
るかBであるかを表す。また、171は第1のヘッドA
の走査領域、172は第2のヘッドBの走査領域、17
3は第1のヘッドAが再生可能なテープ領域、174は
第2のヘッドBが再生可能なテープ領域である。なお、
ヘッドの幅はトラックの幅と同一とし、トラックの傾斜
は簡単のために省略した。
タは再生可能であるが、トラックとヘッドの重なりが少
なくなると信号レベルが不足するので再生ができない。
通常、ヘッドとトラックがトラック幅のおよそ半分だけ
重なっていると再生可能となるので、図中の線分175
を境に領域173の下側と、領域174の上側が再生可
能となる。
ように、少なくとも連続する4トラックに高速再生用の
データが繰り返し記録されていれば、AヘッドとBヘッ
ドの2回の走査で全データが再生できる。ただし、4つ
のトラックの同一番号のシンクブロックには同一のデー
タを記録する。
置の倍速再生速度の仕様から決定可能であり、最も大き
な早送り倍速数の2倍回記録する。
したときのトラックフォーマットとヘッド走査パターン
を示す図である。同図において、図24と同一符号は同
一の要素を表す。線分181および線分182はヘッド
幅がトラック幅の1.5倍のときのヘッドの走査領域を
表すもので、図においてW1をトラック幅とするとW2
=W1×1.5となる位置にある。前述したように、4
倍速再生では高速再生用データを少なくとも4×2、即
ち8回繰り返し記録することで、領域173及び領域1
74から全てのデータを再生可能である。しかし、実際
の倍速再生時にはテープが高速で走行するので、ヘッド
とテープの接触が不安定になることにより再生信号のレ
ベルが変動することがあり、またテープの走行速度がわ
ずかに変動するのでヘッドの走査パターンが図示したも
のからずれることがある。このため領域173と領域1
74が相互に再生できないデータを完全に補完すること
ができない場合もある。このときは、幅がW2のヘッド
を用いることで、さらに領域183および領域184が
再生可能となるので、高速再生用のデータを全て再生で
きる。以下、この説明を行う。
ンにおいて、幅W1のヘッドで再生した信号レベルと、
データの再生可能なトラック領域を示す図である。図に
おいて、水平軸はトラックの長さ方向の位置、垂直軸は
再生信号レベルを示す。また、191はヘッドAの再生
信号レベル、192はヘッドBの再生信号レベル、19
3は信号レベルがピーク値の半分になるレベル、194
は繰り返し記録した高速再生用データのうちヘッドAに
より再生できるデータの記録領域を表し、同様に195
はヘッドBにより再生できるデータの記録領域を表す。
とでトラック全長にわたって記録した高速再生用のデー
タが全て再生できるが、再生信号レベルの変動が発生す
ると領域194や領域195の周辺のデータが再生でき
ないことがあり、またテープの走行速度が変動すると、
例えば領域194や領域195が左右にシフトする。こ
れらの場合は領域194と領域195とを足し合わせて
も、全ての高速再生用データを再生できない。
ンにおいて、幅W2のヘッドで再生した信号レベルと、
データの再生可能なトラック領域を示す図である。図2
6(A)と比較すると、信号レベル191および192
が領域183と領域184に対応する分だけ増加してい
る。このため、図26(B)における再生可能領域19
4と195を足し合わせるとトラック全体の高速再生用
データを十分再生できる。
フォーマットの場合を説明したが、高速再生用データが
トラックの特定の部分に集中していてもよく、例えばト
ラックの中央部に集中することもできる。この場合は、
比較的信号レベルの変動の大きいテープエッジ付近のト
ラックを用いないので、高速再生用データが安定して再
生できる。
この場合は倍速再生時だけドラムへのテープの巻き付け
角度を少なくすることによりテープ走行系の負荷を低減
することが可能であり、この結果テープ走行の安定化を
図ることや、倍速再生の速度をさらに上げることができ
る。
数の2倍回繰り返し高速再生用データを記録したが、例
えばヘッドAの近くにヘッドBと同じアジマスの倍速再
生専用ヘッドCを追加することによって、ヘッドAの走
査と同時にヘッドBで記録した高速再生用データを再生
することができる。この場合は、倍速再生の速度を前記
最大倍速数の2倍まで上げても高速再生用データをすべ
て再生できる。
シンクブロック単位で記録したが、2シンクブロック単
位で記録してもよく、この場合は定数TMを76バイト
×2×8=1216ビットとする。
あるディジタルVTRの記録系のブロック構成図であ
る。図において、1はディジタル映像信号がビットスト
リームとして入力される入力端子、202は送られてき
たビットストリームから映像信号のパケットを検出する
パケット検出回路、203はパケット検出回路202か
ら出力されるデータをパケット単位で記録する第1のメ
モリ、204はトランスポートパケットがイントラ画像
データを含んでいるかどうかを検出するイントラ検出回
路、205はイントラ画像データを含んだトランスポー
トパケットを入力として、高速再生用データを作る高速
再生用データ生成回路、206は高速再生用データ生成
器205で生成された高速再生用データを記録する第2
のメモリ、207は第1のメモリ203から読み出され
たデータにヘッダを付加する第1のヘッダ付加回路、2
08は第2のメモリ206から読み出されたデータにヘ
ッダを付加する第2のヘッダ付加回路、209は入力さ
れたデータから映像エリアを構成するフォーマット回
路、210は誤り訂正符号化を行う誤り訂正符号器、2
11は磁気テープに記録するのに適したデータに変換す
るディジタル変調器、212は記録アンプ、213は回
転ドラム、214a、214bは磁気ヘッドである。
のデータフォーマット図である。
タパケット図である。図29は、入力ビットストリーム
に含まれるトランスポートパケットの構造を示す図、図
30は、磁気テープ上に記録されるメインエリアのデー
タ構造を示す図、図31は、複写エリアのデータ構造を
示す図である。
る記録時の動作について、図27乃至図31を用いて説
明する。入力端子1より入力されるビットストリーム
は、ディジタル映像信号や、ディジタル音声信号、さら
には、映像信号や音声信号に関連するディジタルデータ
信号などが含まれており、それらは、図29に示すよう
に、トランスポートパケットに区切られて伝送されてい
る。トランスポートパケットは、4バイトのヘッダ部と
184バイトのデータ部とから構成されている。
ータを含んだトランスポートパケットから低域周波数成
分を取り出して高速再生用データ、いわゆるHPデータ
を生成し、トランスポートパケットをメインエリアに、
高速再生用データを複写エリアに記録する。従って、入
力されたビットストリームは、パケット検出回路202
にてトランスポートパケットを検出し、第1のメモリ2
03およびイントラ検出回路204に送られる。
ビットストリームのデータを記録し、図30の記録デー
タパケットの構成になるようにデータを読み出す。図3
0は、1シンクブロック内のデータ長を77バイトとし
た時に、2つのトランスポートパケットで5シンクブロ
ックを構成するようにしたものである。図において、H
1は第1のヘッダ、H2は第2のヘッダである。H1は
各シンクブロックの先頭に位置し、そのシンクブロック
がメインエリアに属するか複写エリアに属するかを示す
フラグなどが記録される。H2は、各トランスポートパ
ケットの先頭に位置し、そのH2ヘッダに続くトランス
ポートパケットがイントラ画像のデータを含んでいるか
どうかを示すフラグなどが記録される。
ンスポートパケットのデータは、ヘッダ付加回路207
にて、H1やH2のヘッダが付加されて、図30のパケ
ット構成にされた後に、フォーマット回路209に送ら
れる。
ートパケット内のデータが、イントラ画像のデータを含
んでいるかどうかを検出する。高速再生用データ生成回
路205では、検出されたイントラ画像データを含んだ
パケットから、低域周波数成分を抜き出してHPデータ
を生成し、第2のメモリ206に出力する
タ生成回路から送られるHPデータを記憶し、図31の
記録データの構成になるようにデータを読み出す。図に
おいて、H1は図30と同じ第1のヘッダである。第2
のメモリから読み出された高速再生用データには、ヘッ
ダ付加回路208においてH1ヘッダが付加され、図3
1の構成にされた後にフォーマット回路209に送られ
る。
回路207から出力されるメインエリア用のデータとヘ
ッダ付加回路208から出力される複写エリア用のデー
タを組み合わせて1トラック分のデータを構成し、それ
を誤り訂正符号器210に送る。誤り訂正符号器210
では、入力された1トラック分のデータの誤り訂正符号
化が行われる。誤り訂正符号器210の出力は、ディジ
タル変調器211に入力され、テープに記録するために
適したデータ形式にディジタル変調され、記録アンプ2
12を経て、回転ドラム213の磁気ヘッド214a、
214bより磁気テープに記録される。
る。図32は、実施例6であるディジタルVTRの再生
系を示すブロック構成図である。同図において、符号2
13、214a、214bは図27と同じものを示す。
215は再生アンプ、216はディジタル復調器、21
7はシンクヘッダ検査回路、218は第3のメモリ、2
19は再生誤りを訂正する誤り訂正復号器、220は各
シンクブロックのH1ヘッダを調べてデータを分離し、
再生モードにしたがってデータを選択して出力するデー
タ分離回路、221はデータ分離回路220から出力さ
れるデータのH2ヘッダを調べて、イントラ画像のデー
タが含まれるトランスポートパケットを見つけるイント
ラ検出回路、222はイントラ画像のデータを含んだト
ランスポートパケットを取り込むデータ取り込み器、2
23はデータ取り込み器222で取り込んだデータを記
録する第4のメモリ、224は再生モードにしたがって
データを選択して出力するセレクタ、225はセレクタ
224により選択されたデータを出力する出力端子であ
る。
14a、214bにより再生されたデータは、再生アン
プ215で増幅された後にディジタル復調器216に入
力される。ディジタル復調器216では、入力されたデ
ータに対しディジタル復調を行い、シンクヘッダ検査回
路217に出力する。シンクヘッダ検査回路217で
は、復調されたシンクブロックのシンクヘッダの検査を
行い、読み出されたヘッダ情報にしたがって、データを
第3のメモリ218に記録する。第3のメモリ218に
記録されたデータは、誤り訂正復号器219により再生
時の誤りが訂正され、データ分離回路220に出力され
る。
18から読み出されたデータのH1ヘッダを調べて、通
常再生用のトランスポートパケットと高速再生用のデー
タに分離し、通常再生用のトランスポートパケットをセ
レクタ224に対して出力するとともに、そのトランス
ポートパケットの先頭に付加されていたH2ヘッダをイ
ントラ検出回路221に出力する。この段階で、トラン
スポートパケットからは、H1、H2ヘッダが取り除か
れる。
回路220から出力されるH2ヘッダを読み、そのH2
ヘッダが付加されていたトランスポートパケットがイン
トラ画像データを含んでいるかどうかを調べる。イント
ラ画像データを含んでいる場合には、そのパケットを取
り込むようにデータ取り込み器222に制御信号を送
る。データ取り込み器222は、イントラ検出回路22
1からの制御信号にしたがって、トランスポートパケッ
トを取り込みを行い、第4のメモリ223に出力する。
その結果、第4のメモリ223には、データ取り込み器
222で取り込まれたトランスポートパケットが順次記
憶される。
の出力、あるいは第4のメモリ223の出力のどちらか
を選択して、出力端子225に出力する。通常再生時に
は、データ分離回路220からの出力が選択され、出力
端子225から出力される。次に、通常再生中にスチル
再生モードを選択する場合について説明する。通常再生
時、磁気テープから磁気ヘッド214a、214bによ
り再生されたデータは、再生アンプ215で増幅された
後にディジタル復調器216に入力される。上記ディジ
タル復調器216は、入力されたデータに対しディジタ
ル復調を行い、シンクヘッダ検査回路217に出力す
る。シンクヘッダ検査回路217では、復調されたシン
クブロックのシンクヘッダの検査を行い、読み出された
ヘッダ情報にしたがってデータを第3のメモリ218に
記録する。第3のメモリ218に記録されたデータは、
誤り訂正復号器219により再生時の誤りが訂正され、
データ分離回路220に出力される。
218から読み出されたデータのH1ヘッダを調べて、
通常再生用のトランスポートパケットと高速再生用のデ
ータに分離される。そして通常再生用のトランスポート
パケットはセレクタ224に対して出力され、そのトラ
ンスポートパケットの先頭に付加されていたH2ヘッダ
はイントラ検出回路221に出力される。
回路220から出力されたH2ヘッダを読み、そのH2
ヘッダが付加されていたトランスポートパケットがイン
トラ画像データを含んでいるかどうかを調べる。トラン
スポートパケットがイントラ画像データを含んでいた場
合には、そのパケットを取り込むようにデータ取り込み
器222に制御信号を送る。データ取り込み器222
は、イントラ検出回路221からの制御信号にしたがっ
て、トランスポートパケットを取り込み、第4のメモリ
223に出力する。その結果、第4のメモリ223に
は、データ取り込み器222で取り込まれたトランスポ
ートパケットが順次記録される。
の出力、あるいは第4のメモリ223の出力のどちらか
を選択して、出力端子225に出力する。通常再生時に
は、データ分離回路220からの出力が選択され、出力
端子225から出力される。通常再生からスチル再生を
選択したとすると、通常再生用のトランスポートパケッ
トの出力はストップされ、セレクタ224から出力端子
255にはデータが出力されなくなる。ここで、セレク
タ224の入力を切り換え、第4のメモリ223の出力
を選択することにより、静止画像を出力端子225に出
力することができる。
する。スロー再生時、磁気テープの送り速度は通常再生
時より遅く、同じ斜めトラックを横切りつつ、かつ、何
回か再生しながら磁気テープが送られることになる。特
に、1/2倍速以下のテープ速度では、同一トラックを
少なくとも2回以上再生することができるので、シンク
ヘッダ検査回路217でのシンクヘッダの検査と、誤り
訂正復号器219での誤り訂正によって、1トラック分
のデータをすべて再生することが可能である。再生され
たデータは第3のメモリ218に記録される。
218から読み出されたデータのH1ヘッダを調べて、
通常再生用のトランスポートパケットと高速再生用のデ
ータに分離される。そして通常再生用のトランスポート
パケットはセレクタ224に対して出力され、そのトラ
ンスポートパケットの先頭に付加されていたH2ヘッダ
はイントラ検出回路221に出力される。
回路220から出力されたH2ヘッダを読み、そのH2
ヘッダが付加されていたトランスポートパケットがイン
トラ画像データを含んでいるかどうかを調べ、含んでい
る場合には、そのパケットを取り込むようにデータ取り
込み器222に制御信号を送る。データ取り込み器22
2は、イントラ検出回路221からの制御信号にしたが
って通常再生用のトランスポートパケットを取り込み、
第4のメモリ223に出力する。その結果、第4のメモ
リ223には、データ取り込み器222で取り込まれた
トランスポートパケットが順次記憶される。セレクタ2
24は、データ分離回路220の出力あるいは第4のメ
モリ223の出力のどちらかを選択して、出力端子22
5に出力する。スロー再生時には、第4のメモリ223
の出力が選択され、出力端子225から適宜に出力され
る。
る。高速再生時、磁気テープから磁気ヘッド214a、
214bにより再生されたデータは、再生アンプ217
で増幅された後にディジタル復調器16に入力される。
ディジタル復調器216は、入力されたデータに対しデ
ィジタル復調を行い、シンクヘッダ検査回路217に出
力する。シンクヘッダ検査回路217では、復調された
シンクブロックのシンクヘッダの検査を行い、読み出さ
れたヘッド情報にしたがってデータを第3のメモリ21
8に記録する。第3のメモリ218に記録されたデータ
は、誤り訂正復号器219により再生時の誤りが訂正さ
れ、データ分離回路220に出力される。データ分離回
路220は、第3のメモリ218から読み出されたデー
タのH1ヘッダを調べて、通常再生用のトランスポート
パケットと高速再生用のデータに分離し、高速再生用の
データのみをセレクタ224に出力する。
の出力、あるいは第4のメモリ223の出力のどちらか
を選択して、出力端子225に出力する。高速再生時に
は、データ分離回路220からの出力が選択され、出力
端子225から出力される。
あるディジタルVTRの記録系を示すブロック構成図で
ある。図において、1はビットストリームを入力するビ
ットストリーム入力端子、4は入力ビットストリームの
中のヘッダ部を解析し、イントラ符号化ブロックを検出
して可変長復号化を行う可変長復号器、5は可変長復号
化されたイントラ画像データを構成するブロックの個数
をカウントするカウンタ、6はカウンタからの指示によ
って入力ビットストリームから高速再生用のHPデータ
を抜き取るデータ取り抜き回路、7は抜き取られたHP
データにEOBコードを付加するEOB付加回路、25
8はHPデータ出力端子である。260はHPデータを
指示されたパターンでフォーマット化するHPデータフ
ォーマット回路、261はトラック番号をカウントする
トラックカウンタ、262はトラックカウンタ261に
おけるカウント値に基づてい1トラック毎にHPデータ
を記録する位置を決定するパターン発生回路、263は
トラックカウンタ261からの入力によって1トラック
群内では同一の値をもつフェーズ信号を発生させるフェ
ーズ信号発生回路、264は記録データフォーマット回
路である。
らEOB付加回路7までの動作は、図43の従来例と同
じであるので説明を省略する。EOB付加回路7から出
力されたHPデータはHPデータフォーマット回路26
0に入力される。HPデータフォーマット回路260で
は、入力されたHPデータをHPデータフォーマット回
路260内のメモリに保持する。トラックカウンタ26
1は、指示された1トラック群内にHPデータを記録し
終るまでトラックの数をカウントしており、トラックに
異なるHPデータを記録し始める時に、このカウンタ値
はリセットされる。トラックカウンタ261から発生す
るカウント値は、パターン発生回路262及びフェーズ
信号発生回路263に出力され、パターン発生回路26
2からはパターン信号がHPデータフォーマット回路2
60および記録データフォーマット回路264に出力さ
れるとともに、フェーズ信号発生回路263からはフェ
ーズ信号が記録データフォーマット回路264に出力さ
れる。
タの記録パターンを示す図である。ここでは従来例に示
したような17倍速を規定内の最大倍速として設定し、
図34に示すような記録パターンを作成する場合につい
て説明する。従来例と同様にドラムの構成として2ヘッ
ド180度対向のものを用い、巻き付け角は180度と
する。
7トラックで同一アルファベットによって同一HPデー
タが記録されていることを示している。またアルファベ
ットに続く数字は、17トラックを単位とする1トラッ
ク群毎に異なるHPデータが記録されていることを示し
ている。また、図44と同じアルファベットと数字の組
み合わせにより、図34においてもそれらが同一のデー
タであることを示している。トラックカウンタ261の
カウンタの値は、0から16までのカウント値であり、
これによって1トラック群中の17トラックを互いに識
別することができる。また17トラック毎にトラックカ
ウンタ261の値はリセットされる。トラックカウンタ
261ではこのようなカウント値を発生し、それぞれパ
ターン発生回路262及びフェーズ信号発生回路263
に出力している。
ターン信号を示す図である。トラックカウンタ261
は、17トラックの先頭で0にリセットされてから1ト
ラック毎にそのカウンタ値を1ずつインクリメントし、
その値をパターン発生回路262に出力する。パターン
発生回路262では、トラックカウンタ261から入力
された値に基づき、そのトラックに記録すべきHPデー
タを特定するための信号として、パターン信号を出力す
る。例えば図34に示しされるようなパターンを発生す
る場合、17トラックの先頭トラックでは、トラックカ
ウンタ261の値は0であり、パターン発生回路262
からこのカウンタ値0に対応したパターン信号ABAが
出力される。パターン発生回路262は、図35に示す
17トラック分のHPデータ用の配置マップを持ってお
り、パターン発生回路262に入力されてくるトラック
カウンタ261の値によって、その配置マップから1つ
のパターン信号が特定できる。また、HPデータフォー
マット回路260ではパターン発生回路262で発生し
たパターン信号に従って、A、B、そしてもう一度Aと
いう順序でメモリからHPデータを出力する。またこの
時、パターン発生回路262のパターン信号は、記録デ
ータフォーマット回路264にも送られる。
ンタ値をフェーズ信号発生回路263にも出力する。フ
ェーズ信号発生回路263では、17トラック毎にその
値が変化し、その値が17トラック間では一定であるフ
ェーズ信号を発生させる。このフェーズ信号は、17ト
ラック周期でその値が変化することにより、それぞれ同
一のフェーズ信号によりフォーマットされる各トラック
群であっても、該トラック群に含まれている特定の17
トラックと次の17トラック、またはその直前の17ト
ラックとを互いに識別できる。このフェーズ信号も記録
データフォーマット回路264に入力される。フェーズ
信号発生回路263では、トラックカウンタ261から
の入力を受けて、その値を変化させるが、上記したよう
に該トラックが属している17トラックと倍速再生時に
横切ってしまう他の17トラックの組をそれぞれ識別す
ることができるようにすれば、どのような信号でもかま
わない。例えば最高倍速が17倍であれば、最高倍速に
設定したときでも2組の17本のトラックの領域を横切
るだけであり、この2組の17本のトラックの領域が識
別できればよいのだから、このフェーズ信号発生回路2
63は、たとえば0と1のような1ビットの信号を交互
に発生させるものであっても良い。
である。また、図37は、シンクブロックのデータ構造
を示す図である。記録データフォーマット回路264で
は、図36に示すようなトラックのデータを構成する。
映像エリアに割り振ったシンクブロック番号は0から1
34であるが、その映像エリアの3カ所にHPデータエ
リアを設け、HPデータフォーマット回路260から出
力されたHPデータを、パターン発生回路262からの
パターン信号とフェーズ信号発生回路263から送られ
てきたフェーズ信号と共に出力端子258から出力す
る。図37に示すように各シンクブロックは、SYN
C、IDの後にATVのビットストリーム及びパリティ
が記録されるメインエリアのシンクブロック265と、
SYNC、IDの後にフェーズ信号発生回路263から
のフェーズ信号(PHASE)、パターン発生回路26
2からの信号より特定することができるHPデータ番
号、これらのデータに引き続いてHPデータ、パリティ
が記録される複写エリアのシンクブロック266に分け
られ、これらのシンクブロックがトラックのデータの1
部を構成している。これらのデータの他にSD仕様のV
TRで規定されているようなAUXデータエリアのシン
クブロック等によってトラックのデータが構成されてい
る。このようにして、図34に示すテープ上のデータが
形成される。このように形成されたデータは、その倍速
再生時に多くの倍速数を設定することができる。例えば
+3倍という倍速再生では、従来例に示した図44のよ
うなテープ上のデータの配置であっては達成できない。
これは、+3倍という倍速再生であれば、スキャンされ
るテープのトラック中央に記録されたHPデータと、ト
ラック両端のHPデータとのアジマス角は必ず異なって
しまうからである。
ープ上に配することで、フェーズ信号の同じ17トラッ
ク間をヘッドがスキャンする間に必ずA、B、CのHP
データを1組得ることができる。HPデータか否かはI
Dに含まれるシンクブロック番号から検出することが可
能であり、HPデータであることが判明するとフェーズ
信号をチェックし、同一のフェーズ信号をもったHPデ
ータはそのHPデータ番号から該HPデータがA、B、
Cのいずれであるかを識別し、17トラックの間をヘッ
ドがスキャンしている間にA、B、CのHPデータを1
組得ることができる。
ラックで構成される場合について説明したが、1トラッ
ク群の構成については、17トラックにこだわるもので
はなく、3×m=2×nを満たすような関係をもつ1以
上の整数m、もしくはnによって決定される6×m+5
または4×n+5で表されトラック数であればよい。し
たがって、J本のトラック(J=12I+5:Iは正整
数)でIトラック群を構成するものであればよい。
リームに含まれるイントラ画像データを全て使用する場
合を説明したが、イントラフレームまたはイントラフィ
ールドに含まれるイントラ画像データのみを使用するよ
うにすることで、イントラ画像データの検出を容易にす
る事ができる。これは可変長復号化を行うときに、入力
ビットストリームのヘッダ部を検出し、そのヘッダ部よ
りイントラ画像データを認識するわけであるが、HPデ
ータとして使用するイントラ画像データをイントラフレ
ームもしくはイントラフィールドに限定することでマク
ロブロックに付随するイントラ情報を検出する必要はな
くなり、1フレームの先頭に付随するピクチャヘッダを
利用することによって、イントラ画像データの検出を簡
略化する事ができる。
ラックに記録されるHPデータの記録パターンを示す図
である。
ターンを用いたが、実施例8では図38に示すような、
1トラック群を構成するトラックのそれぞれの記録パタ
ーンが、1トラックの中央部の複写エリアにHPデータ
Bを記録し、そのトラックの両端部にHPデータAを記
録したTP1というパターンと、1トラックの中央部の
複写エリアにHPデータAを記録し、そのトラックの両
端部にHPデータBを記録したTP2というパターン
と、1トラックの中央部及び両端部の複写エリアにHP
データAを記録したTP3というパターンと、1トラッ
クの中央部の複写エリアにHPデータAを記録し、その
トラックの両端部にHPデータCを記録したTP4とい
うパターンと、1トラックの中央部の複写エリアにHP
データCを記録し、そのトラックの両端部にHPデータ
Aを記録したTP5というパターンと、1トラックの中
央部及び両端部の複写エリアにHPデータCを記録した
TP6というパターンと、1トラックの中央部の複写エ
リアにHPデータCを記録し、そのトラックの両端部に
HPデータBを記録したTP7というパターンと、1ト
ラックの中央部の複写エリアにHPデータBを記録し、
そのトラックの両端部にHPデータCを記録したTP8
というパターンと、1トラックの中央部及び両端部の複
写エリアにHPデータBを記録したTP9というパター
ンによって構成され、1トラック群がその1トラック群
の中央にTP5を配し、その両側にTP6を配し、その
一方のTP6に隣接するようにTP5を配し、このTP
5に隣接するトラックからTP5が配置された方向とは
逆方向に、1トラック群の先頭または終端のトラックの
2トラック目までをTP4とTP3を繰り返し配し、こ
の繰り返しの最終のTP3に隣接するようにTP2を配
し、このTP2に隣接するように1トラック群の先頭ま
たは終端のトラッックにTP1を配し、またもう一方の
TP6に隣接するようにTP7を配し、このTP7に隣
接するトラックからTP5が配置された方向とは逆方向
に、1トラック群の先頭及び終端のトラックまでをTP
8とTP9を交互に配し、1トラック群の先頭または終
端にTP9を配する記録パターンを使用してもよい。
クで構成する場合について説明したがこれにこだわるも
のではない。すなわち、3×m=2×nを満たすような
関係をもつ1以上の整数m、もしくはnによって決定さ
れる6×m+5または4×n+5で表されるトラック
数、したがって、J本のトラック(J=12I+5:I
は正整数)で1トラック群を構成するものであればよ
い。
含まれるイントラ画像データを全て使用したが、イント
ラフレームまたはイントラフィールドに含まれるイント
ラ画像データのみを使用するようにすることで、イント
ラ画像データの検出を容易にする事ができる。
ットストリームのヘッダ部を検出、そのヘッダ部よりイ
ントラ画像データを認識するわけであるが、HPデータ
として使用するイントラ画像データをイントラフレーム
もしくはイントラフィールドに限定することでマクロブ
ロックに付随するイントラ情報を検出する必要はなく、
1フレームの先頭に付随するピクチャヘッダを利用する
ことでイントラ画像データの検出を簡略化する事ができ
る。
実施例8で記録されたテープからの再生について説明す
る。図39は、実施例9であるディジタルVTRの再生
系の一例を示す図である。ここでは、従来例と同様にド
ラムの構成として2ヘッド180度対向を用い、巻き付
け角は180度とする。
そのまま記録されたメインエリア、271は入力ビット
ストリームからイントラ画像データを抜き出し、そのイ
ントラ画像データのDCT係数の低域領域をHPデータ
として記録している複写エリア、272はメインエリア
からのビットストリームと複写エリアからのビットスト
リームとから出力再生ビットストリームを選択するデー
タ分離回路、273は倍速再生時にデータ分離回路から
出力されたHPデータを結合して再構成するデータ再構
成回路である。
ータおよび複写エリア271のデータが共にデータ分離
回路272に入力された後、それぞれのデータのシンク
ブロックのIDによりメインエリアのシンクブロックか
複写エリアのシンクブロックかを判定し、メインエリア
のデータを選択して再生用データとしてデコーダに伝送
する。
で、それぞれのデータのシンクブロックのIDより複写
エリアのシンクブロックをデータ再構成回路273に出
力する。データ再構成回路273では、入力されたシン
クブロックのデータのフェーズ信号をチェックし、同一
のフェーズ信号をもつシンクブロックでかつHPデータ
番号をチェックし、1トラック群に記録した3つのHP
データを1組そろえ、再生HPデータを構成する。この
ようにしてイントラ画像データのビットストリームを形
成し、デコーダに出力する。
査軌跡を示す図である。以下に、図34の記録パターン
の磁気テープから7倍速の倍速再生を行なう場合につい
て説明する。図の下側において矢印で示した範囲を1ト
ラック群(本実施例9では17トラック)とし、その中
ではA、B、CというHPデータがそれぞれ17回ずつ
記録されている。今、第1ヘッド、第2ヘッドで示した
ようにヘッドがテープをスキャンした場合(7倍速)に
ついて説明する。
録し、第2ヘッドが斜線部のトラックを記録するとす
る。今第1ヘッドが図40の左側のようにスキャンした
場合、アジマス角の関係からHPデータとしてはA1し
か得ることはできない。このA1のデータはデータ再構
成回路273で蓄えられる。次に第2ヘッドがテープを
スキャンした時には、今度はC1データしか得ることは
できない。このデータもまたHPデータ再構成回路27
3で蓄えられる。この時フェーズ信号をチェックし、前
に得たA1とそのフェーズ信号が一致していれば前記A
1データと共に蓄えられ、フェーズ信号が異なれば、前
のA1データは捨てられ、新たにC1データのみが蓄え
られる。この場合、HPデータ再構成回路273にはA
1、C1のHPデータが蓄えられる。最後に第1ヘッド
がテープをスキャンした時に、B1とC2を得ることが
できる。このデータはそのフェーズ信号がB1は前記A
1、C1と同じであるが、C2は異なっている。またB
1が得られた時点で、A1、B1、C1の3つのHPデ
ータが揃い、再生HPデータが再構成される。またC2
データは新たに蓄えられる。このようにして再生が行わ
れる。
は、メインエリア270のビットストリームを再生する
ことができ、倍速再生時にはHPデータを再構成してイ
ントラ画像データのビットストリームを再生する事がで
きる。
ディジタルVTRによれば、ディジタル伝送されるビッ
トストリームにおけるデータレートより大きい記録デー
タレートで映像信号及び音声信号を磁気記録再生するデ
ィジタルVTRにおいて、前記ビットストリームを全て
記録した余りのデータレート以下の範囲で、第1HPデ
ータD1を第1特定領域に記録し、また第2HPデータ
D2を特定トラックの第2特定領域に記録することによ
り、通常の再生だけでなく、イントラ符号化ブロックの
みで画像を再構成する再生方式における低速の倍速再
生、中速及び高速の倍速再生にも対応することが可能で
あって、特に低速倍速再生においては、中高速倍速再生
よりも画質の良い再生画を実現することが可能となる。
ば、通常再生においては記録に際してディジタル伝送さ
れてきた前記ビットストリームを全て再生するので、画
質の劣化がない。
は、磁気テープを通常再生時の標準速度より高い中速ま
たは高速で連続走行させて前記第1の低周波数成分デー
タを再生するので、通常再生時よりは画質が劣化するも
のの、記録内容の検索等に容易に対応することが可能と
なる。
再生においては、磁気テープを通常再生時の標準速度の
近傍速度と低速の倍速再生速度の近傍速度とに交互に切
り替え、前記標準速度の近傍速度において少なくとも、
前記特定トラックから前記第2特定領域に記録した前記
第2の低周波数成分データ及び前記特定トラック上の前
記第1特定領域に記録した前記第1の低周波数成分デー
タを全て再生することができるので、通常再生時よりは
高域の解像度は失われるものの、前記中速及び高速の倍
速再生の場合よりも更に良好な画像を実現できる。
ば、再生モードがスロー、スチル再生である場合におい
ても、蓄えられたイントラ画像データを再生データとし
て出力して、良好なスロー、スチル再生画像が得られる
効果を奏する。
ば、スロー、スチル再生時に蓄えられたイントラ画像デ
ータを再生データとして出力して、良好なスロー、スチ
ル再生画像が得られる効果を奏する。
ば、スロー再生時、間欠的に蓄えられたイントラ画像デ
ータを再生データとして出力して、良好なスロー再生画
像が得られる効果を奏する。
ば、トランスペアレント記録を行う際に、ビットストリ
ームのパケットの分割数を平均して最も少なくできるの
で、記録再生に起因するデータの誤りのためにパケット
全体が誤ってしまう確率を最も小さくできる。
ば、高速再生データをテープに記録する際のブロックデ
ータの分割数を平均して最も小さくできるので、記録再
生に起因するデータの誤りのためにブロックデータ全体
が誤ってしまう確率を最も小さくできる。
ば、所定の速度以下であれば任意の速度で高速再生でき
る利点がある。
によれば、通常再生が行えるトランスポートパケットと
高速再生用のデータを区別する第1のヘッダを付加した
ことにより、通常再生時や高速再生時にそれぞれ出力さ
れるデータの選択を円滑に行える。
ば、前記通常再生用データであるトランスポートパケッ
トにイントラ画像データ、非イントラ画像データを区別
する第2のヘッダを追加して記録するようにしたことに
より、スチル再生時に、イントラ画像データの検出が容
易に行える。
って検出されたイントラ画像データを記憶して、スチル
再生が選択されたときにそれらを出力するようにしたの
で、スチル再生モードへの切り換えが容易に行える。
ば、スロー再生時に、前記第2のヘッダによって検出さ
れたイントラ画像データを記録し、前記イントラ画像デ
ータを選択して出力することにより、スロー再生が容易
に行える。
スポートパケットにイントラ画像データ、非イントラ画
像データを区別する第2のヘッダを追加して記録するよ
うにしたことにより、スロー再生時に、イントラ画像デ
ータの検出が容易に行える。
ば、通常再生が行えるトランスポートパケットと高速再
生用のデータを区別する第1のヘッダを付加したことに
より、通常再生時や高速再生時にそれぞれ出力されるデ
ータの選択を円滑に行える。
ば、HPデータを配置することで、高速再生を行うとき
の倍速の設定可能な数を増加させる記録フォーマットを
構成することができる。
ば、HPデータを配置することで、高速再生を行うとき
の倍速の設定可能な数を増加させる記録フォーマットを
構成することができる。
ば、再生を行うことで、本発明の請求項14のディジタ
ルVTRのように記録したフォーマットで高速再生を行
うときの倍速の設定可能な数を増加させることができ
る。
ば、入力されたビットストリームからHPデータの元と
なるイントラ画像データを簡略に識別できる。
記録系を示すブロック図である。
す図である。
マットを示す図である。
再生系のブロック構成図である。
す図である。
ヘッドの走査軌跡を示す図 である。
説明図である。
ックに対するヘッドの走査軌跡を示す図である。
再生系を示すブロック構成図である。
である。
GOPを示す概念図である。
トラ画像データの取り込み期間の関係を示す図である。
動作を示す説明図である。
の再生系を示すブロック構成図である。
である。
トラ画像データの取り込み期間の関係を示す図である。
の記録系を示すブロック構成図である。
明するための図であって、(A)は画像ブロックの符号
化データ及び復号化データの構成を示す図、(B)は高
速再生用のHPデータの構成を示す図である。
順を示すフロー図である。
である。
る。
を示すブロック構成図である。
トラックフォーマットとヘッド走査パターンを示す図で
ある。
トラックフォーマットとヘッド走査パターンを示す図で
ある。
類の幅のヘッドで再生した信号レベルと、データの再生
可能なトラック領域を示す図である。
の記録系のブロック構成図である。
ォーマット図である。
ポートパケットの構造を示す図である。
データ構造を示す図である。
を示すブロック構成図である。
の記録系を示すブロック構成図である。
ターンを示す図である。
を示す図である。
る。
る。
Pデータの記録パターンを示す図である。
の一例を示す図である。
す図である。
トラックパターンを示す図である。
成されるトラックを示すものであり、(A)は通常再生
時における回転ヘッドの走査軌跡を示す図、(B)は倍
速再生時における回転ヘッドの走査軌跡を示す図であ
る。
の記録系の一例を示すブロック構成図である。
マットの一例を示す図である。
示すものであり、(A)は通常再生の概要を示す図、
(B)は倍速再生の概要を示す図である。
あり、(A)はヘッドの走査軌跡を示す図、(B)は再
生可能なトラック領域を示す図である。
複領域を示す図である。
軌跡の一例を示す図である。
での回転ヘッドの走査軌跡を示す図である。
録フォーマットを示す図である。
回路、7 EOB付加回路、10 誤り訂正符号器、1
1 記録信号処理回路、12 再生信号処理回路、13
誤り訂正復号器、14 メモリ、43 メモリ制御回
路、60 データ分離回路、61 トラックアドレス判
別器、62 再生モード信号発生器、63,70 制御
回路、65 シンタックス解析器、66 カウンタ、6
7 データ取り込み器、68 セレクタ、102 デー
タ判別回路、106 データ量制御回路、109 アド
レス制御回路、110 トラックフォーマット回路、1
11 ヘッダ付加回路、202 パケット検出回路、2
04 イントラ検出回路、205 高速再生用データ生
成回路、207 第1のヘッダ付加回路、208 第2
のヘッダ付加回路、209 フォーマット回路、220
データ分離回路、221 イントラ検出回路、222
データ取り込み器、223 第4のメモリ、224
セレクタ、260 HPデータフォーマット回路、26
1 トラックカウンタ、262パターン発生回路、26
3 フェーズ信号発生回路、264 記録データフォー
マット回路、273 データ再構成回路。
ラックで構成される場合について説明したが、1トラッ
ク群の構成については、17トラックにこだわるもので
はなく、3×m=2×nを満たすような関係をもつ1以
上の整数m、もしくはnによって決定される6×m+5
または4×n+5で表されトラック数であればよい。し
たがって、J本のトラック(J=12I+5:Iは正整
数)で1トラック群を構成するものであればよい。
Claims (16)
- 【請求項1】 ディジタル伝送されるビットストリーム
のデータレートより大きい記録データレートで映像信号
及び音声信号を磁気記録再生するものであって、ベース
バンド映像信号としての1画面に相当するデータを複数
本のトラックに分割することにより前記ビットストリー
ムを磁気記録媒体に記録するディジタルVTRにおい
て、 前記ビットストリームのイントラ符号化ブロックから第
1の低周波数成分データを所定数L(Lは2以上の自然
数)に分割して抜き出すとともに、この低周波数成分デ
ータより高い周波数の第2の低周波数成分データを抜き
出すデータ抜き取り手段と、 前記1画面に相当するデータが分割される複数本のトラ
ックそれぞれに配置される前記所定数Lに等しい第1特
定領域に、前記第1の低周波数成分データを分割して記
録するとともに、前記複数本のトラックのうちの特定ト
ラックに配置された第2特定領域に、前記第2の低周波
数成分データを記録し、更に前記第1特定領域及び第2
特定領域を除く各トラック内の余白領域に前記ビットス
トリームのデータを全て記録する記録手段とを有するこ
とを特徴とするディジタルVTR。 - 【請求項2】 磁気記録媒体の送り速度を変更して、通
常再生あるいは複数の速度による倍速再生のいずれかを
選択する再生速度の選択手段と、 前記選択手段で低速の倍速再生が選択された時、一定期
間毎に前記磁気記録媒体の送り速度を通常再生時の標準
速度の近傍速度と低速の倍速再生速度の近傍速度とに交
互に切り替えて制御する制御手段と、 前記標準速度の近傍速度において、前記特定トラックか
ら前記第2特定領域に記録された前記第2の低周波数成
分データと前記特定トラックの前記第1特定領域に記録
配置した前記第1の低周波数成分データとを少なくとも
再生する再生手段とを有することを特徴とする請求項1
に記載のディジタルVTR。 - 【請求項3】ディジタル伝送されるビットストリームを
磁気記録再生するディジタルVTRにおいて、 再生されるビットストリーム中のイントラ画像データを
検出する検出手段と、 前記検出手段での検出結果に基づいて再生されたビット
ストリームからイントラ画像データを抜き出す抜き取り
手段と、 再生モードとして通常再生、スロー再生及びスチル再生
のいずれかを選択して指定する再生モード指定手段と、 前記抜き出されたイントラ画像データを蓄えて、前記再
生モード指定手段で指定されたモード信号に従って前記
イントラ画像データを再生画像データとして出力する再
生データ出力手段とを有することを特徴とするディジタ
ルVTR。 - 【請求項4】 前記再生データ出力手段は、 前記イントラ画像に対応するデータが記録されているト
ラックアドレスを検出するアドレス検出手段と、 前記トラックアドレスの検出結果に基づき、通常再生と
巻戻しとを交互に行なって逆戻り制御する制御手段とを
有することを特徴とする請求項3に記載のディジタルV
TR。 - 【請求項5】 前記再生データ出力手段は、 通常再生によって前記ビットストリームから前記イント
ラ画像データが全て抜き出された後に所定期間だけ停止
制御する制御手段を有することを特徴とする請求項3に
記載のディジタルVTR。 - 【請求項6】 ディジタル伝送されるビットストリーム
を所定の記録フォーマットで磁気記録再生するディジタ
ルVTRにおいて、 所定数M(Mは自然数)の伝送パケット単位で入力した
ビットストリームに対して、前記記録フォーマットを構
成すべきシンクブロックへの分割数N(Nは自然数、M
≠N)を設定する分割数設定手段と、 前記ビットストリームの分割前のデータにその伝送パケ
ットを表すヘッダを付加するヘッダ付加手段と、 前記ビットストリームの分割後のデータによってN個の
連続するシンクブロックを構成するフォーマット形成手
段とを有することを特徴とする磁気記録再生装置。 - 【請求項7】 ディジタル伝送されるビットストリーム
を所定の記録フォーマットで磁気記録再生するディジタ
ルVTRにおいて、 入力されたビットストリームのデータ内容を解読する解
読手段と、 前記解読されたデータをもとに高速再生に用いるための
一連の符号化データを抜き出すデータ抜き取り手段と、 抜き出した符号化データのデータ量を前記所定の記録フ
ォーマットにおけるK個(Kは自然数)のシンクブロッ
クに記録可能なデータ量まで削減するデータ量削減手段
とを有することを特徴とするディジタルVTR。 - 【請求項8】 高速再生における再生可能な最大倍速数
の概ね2倍回、前記符号化データを繰り返して連続する
トラックに記録するようにしたことを特徴とする請求項
7記載のディジタルVTR。 - 【請求項9】 ディジタル伝送されるビットストリーム
を磁気記録再生するディジタルVTRにおいて、 入力したビットストリームからイントラ画像データを検
出する検出手段と、 前記イントラ画像データから高速再生用データを生成す
る生成手段と、 前記高速再生用データを通常再生用データと区別する第
1のヘッダ及び前記通常再生用データ内で前記イントラ
画像データと非イントラ画像データとを区別する第2の
ヘッダを付加するヘッダ付加手段と、 前記高速再生用データを通常再生用データとともに磁気
記録媒体に記録する記録手段とを有することを特徴とす
るディジタルVTR。 - 【請求項10】 前記磁気記録媒体から高速再生用デー
タとともに通常再生用データを再生する再生手段と、 前記磁気記録媒体からの再生データに付加されている前
記第1のヘッダを調べて、前記通常再生用データを分離
する分離手段と、 前記分離手段によって選択された通常再生用データに付
加されている前記第2のヘッダを調べて、イントラ画像
データのみを記憶する記憶手段と、 前記磁気記録媒体の再生モードが通常再生であるか、あ
るいはスチル再生であるかに応じて、前記通常再生用デ
ータあるいは前記記憶手段に記憶されたイントラ画像デ
ータを切り換えて出力する切換手段とを有することを特
徴とする請求項9記載のディジタルVTR。 - 【請求項11】 前記磁気記録媒体から高速再生用デー
タとともに通常再生用データを再生する再生手段と、 前記磁気記録媒体からの再生データに付加されている前
記第1のヘッダを調べて、前記通常再生用データを分離
する分離手段と、 前記分離手段によって選択された通常再生用データに付
加されている前記第2のヘッダを調べて、イントラ画像
データのみを記憶する記憶手段と、 前記磁気記録媒体の再生モードが通常再生であるか、あ
るいはスロー再生であるかに応じて、前記通常再生用デ
ータあるいは前記記憶手段に記憶されたイントラ画像デ
ータを切り換えて出力する切換手段とを有することを特
徴とする請求項9記載のディジタルVTR。 - 【請求項12】 前記磁気記録媒体から高速再生用デー
タとともに通常再生用データを再生する再生手段と、 前記磁気記録媒体からの再生データに付加されている前
記第1のヘッダを調べて、前記通常再生用データから高
速再生用データを分離する分離手段と、 前記磁気記録媒体の再生モードが通常再生であるか、あ
るいは高速再生であるかに応じて、前記通常再生用デー
タあるいは前記高速再生用データを切り換えて出力する
切換手段とを有することを特徴とする請求項9記載のデ
ィジタルVTR。 - 【請求項13】ディジタル伝送されるビットストリーム
を磁気記録再生するディジタルVTRにおいて、 入力されたビットストリームのイントラ符号化ブロック
から低域周波数成分を抜き出して高速再生用のHPデー
タを構成する手段と、 1トラック群を構成するJ本のトラック(J=12I+
5:Iは自然数)のそれぞれに設定された各複写エリア
に、前記HPデータを分割して複数回記録するための記
録パターンを発生するパターン発生手段と、 1トラック内を前記ビットストリームのみが記録される
メインエリアと前記HPデータが分割して記録される複
数の複写エリアに区分して、それぞれ前記記録パターン
に基づくフォーマットで記録する記録手段とを有し、 前記N本のトラックにそれぞれ分割して記録されたHP
データA,B,Cの記録パターンには、1トラックの中
央部の複写エリアにHPデータBを記録し、そのトラッ
クの両端部の複写エリアにHPデータAを記録したパタ
ーンTP1と、1トラックの中央部の複写エリアにHP
データAを記録し、そのトラックの両端部の複写エリア
にHPデータCを記録したパターンTP2と、1トラッ
クの中央部及び両端部の各複写エリアにHPデータAを
記録したパターンTP3と、1トラックの中央部の複写
エリアにHPデータCを記録し、そのトラックの両端部
の複写エリアにHPデータAを記録したパターンTP4
と、1トラックの中央部の複写エリアにHPデータBを
記録し、そのトラックの両端部の複写エリアにHPデー
タCを記録したパターンTP5と、1トラックの中央部
及び両端部の各複写エリアにHPデータBを記録したパ
ターンTP6を含み、 前記1トラック群のうち中央のトラックには前記パター
ンTP4を配し、このパターンTP4のトラックに隣接
する一方のトラックから、パターンTP4のトラックと
は反対の方向に1トラック群の先頭又は終端の1トラッ
ク内側までにはパターンTP2とパターンTP3を交互
に配し、先頭又は終端のトラックにはパターンTP1を
配するとともに、前記パターンTP4のトラックに隣接
する他方のトラックから、パターンTP4のトラックと
は反対の方向に1トラック群の終端又は先頭の1トラッ
ク内側までにはパターンTP5とパターンTP6を交互
に配し、終端又は先頭のトラックにはパターンTP6を
配することを特徴とするディジタルVTR。 - 【請求項14】 ディジタル伝送されるビットストリー
ムの映像信号および音声信号を磁気記録再生するディジ
タルVTRにおいて、 入力されたビットストリームのイントラ符号化ブロック
から低域周波数成分を抜き出して高速再生用のHPデー
タを構成する手段と、 1トラック群を構成するJ本のトラック(J=12I+
5:Iは正整数)のそれぞれに設定された各複写エリア
に、前記HPデータを分割して複数回記録するための記
録パターンを発生するパターン発生手段と、 1トラック内を前記ビットストリームのみが記録される
メインエリアと前記HPデータが分割して記録される複
数の複写エリアに区分して、それぞれ前記記録パターン
に基づくフォーマットで記録する記録手段とを有し、 前記N本のトラックにそれぞれ分割して記録されたHP
データA,B,Cの記録パターンには、1トラックの中
央部の複写エリアにHPデータBを記録し、そのトラッ
クの両端部の複写エリアにHPデータAを記録したパタ
ーンTP1と、1トラックの中央部の複写エリアにHP
データAを記録し、そのトラックの両端部の複写エリア
にHPデータBを記録したパターンTP2と、1トラッ
クの中央部及び両端部の各複写エリアにHPデータAを
記録したパターンTP3と、1トラックの中央部の複写
エリアにHPデータAを記録し、そのトラックの両端部
の複写エリアにHPデータCを記録したパターンTP4
と、1トラックの中央部の複写エリアにHPデータCを
記録し、そのトラックの両端部の複写エリアにHPデー
タAを記録したパターンTP5と、1トラックの中央部
及び両端部の各複写エリアにHPデータCを記録したパ
ターンTP6と、1トラックの中央部の複写エリアにH
PデータCを記録し、そのトラックの両端部の複写エリ
アにHPデータBを記録したパターンTP7と、1トラ
ックの中央部の複写エリアにHPデータBを記録し、そ
のトラックの両端部の複写エリアにHPデータCを記録
したパターンTP8と、1トラックの中央部及び両端部
の各複写エリアにHPデータBを記録したパターンTP
9を含み、 前記1トラック群のうち中央のトラック及びその両側の
トラックには前記パターンTP5および前記パターンT
P6をそれぞれ配し、一方のパターンTP6のトラック
に隣接するトラックにパターンTP5を配し、このパタ
ーンTP5のトラックから、パターンTP6のトラック
とは反対の方向に1トラック群の先頭又は終端の2トラ
ック内側までにはパターンTP4とパターンTP3を交
互に配し、このパターンTP3のトラックに隣接するト
ラックにパターンPT2を配し、先頭又は終端のトラッ
クにはパターンTP1を配するとともに、前記他方のパ
ターンTP6のトラックに隣接するトラックにはパター
ンPT7を配し、このパターンTP7のトラックから、
パターンTP6のトラックとは反対の方向に1トラック
群の先頭又は終端の1トラック内側までにはパターンT
P8とパターンTP9を交互に配し、終端又は先頭のト
ラックにはパターンTP9を配することを特徴とするデ
ィジタルVTR。 - 【請求項15】 通常再生時には、前記メインエリアに
記録されたビットストリームを再生信号としてデコーダ
に伝送し、高速再生時には、前記HPデータから再生ビ
ットストリームを形成し、再生HPデータとしてデコー
ダに伝送することを特徴とする請求項13または14に
記載のディジタルVTR。 - 【請求項16】 前記HPデータを構成するイントラ符
号化ブロックは、イントラ符号化フレーム、もしくはイ
ントラ符号化フィールドに属するものであることを特徴
とする請求項13または14に記載のディジタルVT
R。
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