JPH0896304A - Secam方式の色信号処理装置 - Google Patents
Secam方式の色信号処理装置Info
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- JPH0896304A JPH0896304A JP23279394A JP23279394A JPH0896304A JP H0896304 A JPH0896304 A JP H0896304A JP 23279394 A JP23279394 A JP 23279394A JP 23279394 A JP23279394 A JP 23279394A JP H0896304 A JPH0896304 A JP H0896304A
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- color signal
- secam
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Abstract
(57)【要約】
【目的】 SECAM変調色信号の記録再生処理系を簡
単化すると共に安定な色画質を得ること。 【構成】 本発明において、SECAMビデオ信号は輝
度信号色信号分離回路15によって輝度信号と変調色信
号に分離され、変調色信号が乗算器191と復調回路1
7に入力される。電圧制御発振回路18は発振中心周波
数が変調色信号の搬送周波数の3/4或いは5/4に設
定され、復調回路17から入力される復調出力信号の電
圧に対応した周波数で発振して、発振出力を乗算器19
2に供給する。このためLPF192からは、1/4逓
降されたと同等の変調色信号が出力される。この信号が
輝度信号処理回路16から出力されるFM輝度信号と加
算器20により加算されて、記録SECAMビデオ信号
となる。これにより、従来に比べて回路規模が縮小され
ると共に、色画質に悪影響を与える回路がなくなるた
め、安定な色画質を得ることができる。
単化すると共に安定な色画質を得ること。 【構成】 本発明において、SECAMビデオ信号は輝
度信号色信号分離回路15によって輝度信号と変調色信
号に分離され、変調色信号が乗算器191と復調回路1
7に入力される。電圧制御発振回路18は発振中心周波
数が変調色信号の搬送周波数の3/4或いは5/4に設
定され、復調回路17から入力される復調出力信号の電
圧に対応した周波数で発振して、発振出力を乗算器19
2に供給する。このためLPF192からは、1/4逓
降されたと同等の変調色信号が出力される。この信号が
輝度信号処理回路16から出力されるFM輝度信号と加
算器20により加算されて、記録SECAMビデオ信号
となる。これにより、従来に比べて回路規模が縮小され
ると共に、色画質に悪影響を与える回路がなくなるた
め、安定な色画質を得ることができる。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明はSECAM方式の記録再
生が可能な磁気記録再生装置に係り、特にSECAM変
調色信号の記録/再生上の処理を行う記録/再生色信号
処理装置に関する。
生が可能な磁気記録再生装置に係り、特にSECAM変
調色信号の記録/再生上の処理を行う記録/再生色信号
処理装置に関する。
【0002】
【従来の技術】現行のVHS方式におけるSECAM変
調色信号の記録方式は、色信号を1/4逓降(4分周)
よる低域への変換後記録する方式が採用されている。図
7は上記した従来の方式を説明する図である。先ず入力
信号ベル特性と逆の特性を持つ中心周波数F0のベルフ
ィルタ1に、図8(A)に示すような中心周波数F0の
ベル特性を有するSECAM変調色信号100が入力さ
れる。このSECAM変調色信号100は中心周波数F
0(=約4.3MHz)で、周波数遷移ΔD(=約0.
85MHz)及びベル特性(搬送波抑圧)を有してい
る。SECAM変調色信号100はベルフィルタ1でエ
ネルギーが平坦化されて図8(B)に示すような信号1
01になった後、リミッタ2に入力されて図8(C)に
示すような分周に適した方形波102になって分周器3
に入力される。この方形波102は分周器4により4分
周されることにより低域へ変換されて、図8(D)に示
すような信号103になり、更に記録イコライザ4に入
力される。記録イコライザ4は中心周波数F/4のイコ
ライザ特性を有し、このイコライザ4を通過した信号は
図8(E)に示したように入力SECAM変調色信号1
00に対し周波数1/4、周波数遷移1/4の記録低域
SECAM変調信号104となり、これがクリーニング
ゲート5を介して加算器6に入力される。この記録低域
SECAM変調信号104にはリミッタ2や記録イコラ
イザ4等により水平帰線及び同期信号区間の無信号部分
のノイズが増幅されて現れているため、そのままFM変
調輝度信号200と加算器6で加算してテープに記録す
ると不具合が生じるため、同期信号をトリガにして作成
した図8(G)で示すようなタイミング信号106によ
り、クリーニングゲート回路5によってノイズの消去又
は圧縮を行ってから、前記輝度信号200と加算して、
記録用のSECAMビデオ信号300を得ている。
調色信号の記録方式は、色信号を1/4逓降(4分周)
よる低域への変換後記録する方式が採用されている。図
7は上記した従来の方式を説明する図である。先ず入力
信号ベル特性と逆の特性を持つ中心周波数F0のベルフ
ィルタ1に、図8(A)に示すような中心周波数F0の
ベル特性を有するSECAM変調色信号100が入力さ
れる。このSECAM変調色信号100は中心周波数F
0(=約4.3MHz)で、周波数遷移ΔD(=約0.
85MHz)及びベル特性(搬送波抑圧)を有してい
る。SECAM変調色信号100はベルフィルタ1でエ
ネルギーが平坦化されて図8(B)に示すような信号1
01になった後、リミッタ2に入力されて図8(C)に
示すような分周に適した方形波102になって分周器3
に入力される。この方形波102は分周器4により4分
周されることにより低域へ変換されて、図8(D)に示
すような信号103になり、更に記録イコライザ4に入
力される。記録イコライザ4は中心周波数F/4のイコ
ライザ特性を有し、このイコライザ4を通過した信号は
図8(E)に示したように入力SECAM変調色信号1
00に対し周波数1/4、周波数遷移1/4の記録低域
SECAM変調信号104となり、これがクリーニング
ゲート5を介して加算器6に入力される。この記録低域
SECAM変調信号104にはリミッタ2や記録イコラ
イザ4等により水平帰線及び同期信号区間の無信号部分
のノイズが増幅されて現れているため、そのままFM変
調輝度信号200と加算器6で加算してテープに記録す
ると不具合が生じるため、同期信号をトリガにして作成
した図8(G)で示すようなタイミング信号106によ
り、クリーニングゲート回路5によってノイズの消去又
は圧縮を行ってから、前記輝度信号200と加算して、
記録用のSECAMビデオ信号300を得ている。
【0003】図9はテープから再生した低域SECAM
変調信号の再生系を示した従来例である。中心周波数F
0/4を有する再生イコライザ7に、テープから再生さ
れた図10(A)に示すような再生低域SECAM変調
色信号107が入力される。この再生低域SECAM変
調色信号107は前記再生イコライザ7で平坦化された
後、リミッタ8を通して4逓倍器9に入力される。4逓
倍器9は入力信号を4逓倍した後、中心周波数F0のベ
ルフィルタ10に出力する。ベルフィルタ10は入力信
号を中心周波数F0のベル特性を有する再生高域SEC
AM変調色信号108とした後、これをクリーニングゲ
ート11を介して加算器12に出力する。クリーニング
ゲート11は同期信号から作成された図10(B)に示
すようなタイミング信号109によって入力信号をゲー
トすることによりノイズを除去し、図10(C)に示す
ような再生SECAM変調色信号108を加算器12に
出力する。加算器12は再生SECAM変調色信号に再
生輝度信号250を加算して、再生SECAMビデオ信
号400を得、これを次段に出力する。
変調信号の再生系を示した従来例である。中心周波数F
0/4を有する再生イコライザ7に、テープから再生さ
れた図10(A)に示すような再生低域SECAM変調
色信号107が入力される。この再生低域SECAM変
調色信号107は前記再生イコライザ7で平坦化された
後、リミッタ8を通して4逓倍器9に入力される。4逓
倍器9は入力信号を4逓倍した後、中心周波数F0のベ
ルフィルタ10に出力する。ベルフィルタ10は入力信
号を中心周波数F0のベル特性を有する再生高域SEC
AM変調色信号108とした後、これをクリーニングゲ
ート11を介して加算器12に出力する。クリーニング
ゲート11は同期信号から作成された図10(B)に示
すようなタイミング信号109によって入力信号をゲー
トすることによりノイズを除去し、図10(C)に示す
ような再生SECAM変調色信号108を加算器12に
出力する。加算器12は再生SECAM変調色信号に再
生輝度信号250を加算して、再生SECAMビデオ信
号400を得、これを次段に出力する。
【0004】上記した図7〜図10で説明した従来の技
術は、PAL信号の周波数変換方式とは異なり、SEC
AM処理独特の構成となっている。このため、SECA
M単機能VTR(ビデオテープレコーダ)より主流にな
りつつあるPAL/SECAM両対応VTRに、上記従
来技術をこのまま用いると回路規模が大きくなって装置
のコストが増大するという欠点があった。又、リミッタ
2、8によるノイズ発生やベルフィルタ10の特性の環
境変化によるF0ずれ或いは製造工程でのF0調整ず
れ、更にはゲートパルスタイミング信号106、109
が必ずしも原信号の無信号タイミングと一致しない等、
SECAM変調色信号に悪影響を及ぼす要素が多く、こ
のような従来の技術では色画質が安定しないという欠点
があった。
術は、PAL信号の周波数変換方式とは異なり、SEC
AM処理独特の構成となっている。このため、SECA
M単機能VTR(ビデオテープレコーダ)より主流にな
りつつあるPAL/SECAM両対応VTRに、上記従
来技術をこのまま用いると回路規模が大きくなって装置
のコストが増大するという欠点があった。又、リミッタ
2、8によるノイズ発生やベルフィルタ10の特性の環
境変化によるF0ずれ或いは製造工程でのF0調整ず
れ、更にはゲートパルスタイミング信号106、109
が必ずしも原信号の無信号タイミングと一致しない等、
SECAM変調色信号に悪影響を及ぼす要素が多く、こ
のような従来の技術では色画質が安定しないという欠点
があった。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】従来のSECAM方式
の記録/再生色信号処理装置はPAL信号の周波数変換
方式とは異なり、SECAM処理独特の構成となってい
るため、PAL信号の色信号処理系と部品を共通にして
使用することができず、このため、主流となりつつある
PAL/SECAM両方式対応VTRでは、PAL方式
の色信号とSECAM方式の色信号をそれぞれ独立に処
理する回路が必要となって、その回路規模が大きくな
り、装置のコストが高くなるという欠点があった。又、
従来のSECAM方式の色信号処理装置では、リミッタ
によるノイズの発生やベルフィルタの特性環境変化によ
るベルフィルタの中心周波数F0のずれや雑音除去用の
ゲートパルスタイミング信号が必ずしも原信号の無信号
タイミングと一致しないなど、処理対象のSECAM方
式の色信号に悪影響を及ぼす要素が多く、色画質が安定
しないという欠点があった。
の記録/再生色信号処理装置はPAL信号の周波数変換
方式とは異なり、SECAM処理独特の構成となってい
るため、PAL信号の色信号処理系と部品を共通にして
使用することができず、このため、主流となりつつある
PAL/SECAM両方式対応VTRでは、PAL方式
の色信号とSECAM方式の色信号をそれぞれ独立に処
理する回路が必要となって、その回路規模が大きくな
り、装置のコストが高くなるという欠点があった。又、
従来のSECAM方式の色信号処理装置では、リミッタ
によるノイズの発生やベルフィルタの特性環境変化によ
るベルフィルタの中心周波数F0のずれや雑音除去用の
ゲートパルスタイミング信号が必ずしも原信号の無信号
タイミングと一致しないなど、処理対象のSECAM方
式の色信号に悪影響を及ぼす要素が多く、色画質が安定
しないという欠点があった。
【0006】そこで本発明は上記の欠点を除去し、SE
CAM方式の色信号の記録再生処理系をPAL方式の色
信号の処理系と共用できるようにすると共に、クリーニ
ングゲートやリミッタ等のSECAM方式独特の構成で
あり且つ処理対象のSECAM方式の色信号に悪影響を
与える要素を除去することにより、安定な色画質を得る
ことができるSECAM方式の記録/再生色信号処理装
置を提供することを目的としている。
CAM方式の色信号の記録再生処理系をPAL方式の色
信号の処理系と共用できるようにすると共に、クリーニ
ングゲートやリミッタ等のSECAM方式独特の構成で
あり且つ処理対象のSECAM方式の色信号に悪影響を
与える要素を除去することにより、安定な色画質を得る
ことができるSECAM方式の記録/再生色信号処理装
置を提供することを目的としている。
【0007】
【課題を解決するための手段】請求項1記載の本発明
は、SECAM方式の変調色信号を復調する復調回路
と、この復調回路の出力信号電圧に対応して発振周波数
が制御される電圧制御発振回路と、この電圧制御発振回
路の出力と前記変調色信号とを乗算し、その出力のうち
所定周波数帯域の信号を導出する周波数変換回路とを備
え、前記電圧制御発振回路の周波数及び周波数変移幅
が、前記周波数変換回路の出力が前記変調色信号を1/
nに逓降したものと同等の周波数スペクトラムとなるよ
うに設定した構成を有する。
は、SECAM方式の変調色信号を復調する復調回路
と、この復調回路の出力信号電圧に対応して発振周波数
が制御される電圧制御発振回路と、この電圧制御発振回
路の出力と前記変調色信号とを乗算し、その出力のうち
所定周波数帯域の信号を導出する周波数変換回路とを備
え、前記電圧制御発振回路の周波数及び周波数変移幅
が、前記周波数変換回路の出力が前記変調色信号を1/
nに逓降したものと同等の周波数スペクトラムとなるよ
うに設定した構成を有する。
【0008】請求項2記載の本発明は、搬送周波数が1
/nに逓降されたSECAM方式の変調色信号を復調す
る復調回路と、この復調回路の出力信号電圧に対応して
発振周波数が制御される電圧制御発振回路と、この電圧
制御発振回路の出力と前記変調色信号とを乗算し、その
出力のうち所定周波数帯域の信号を導出する周波数変換
回路とを備え、前記電圧制御発振回路の周波数及び周波
数変移幅が、前記周波数変換回路の出力が前記変調色信
号をn倍に逓倍したものと同等の周波数スペクトラムと
なるように設定した構成を有する。
/nに逓降されたSECAM方式の変調色信号を復調す
る復調回路と、この復調回路の出力信号電圧に対応して
発振周波数が制御される電圧制御発振回路と、この電圧
制御発振回路の出力と前記変調色信号とを乗算し、その
出力のうち所定周波数帯域の信号を導出する周波数変換
回路とを備え、前記電圧制御発振回路の周波数及び周波
数変移幅が、前記周波数変換回路の出力が前記変調色信
号をn倍に逓倍したものと同等の周波数スペクトラムと
なるように設定した構成を有する。
【0009】
【作用】請求項1記載の本発明のSECAM方式の色信
号処理装置は、復調回路は変調色信号を復調する。電圧
制御発振回路は、前記復調回路の出力電圧に対応した周
波数で発振する。周波数変換回路は、前記電圧制御発振
回路から出力される信号と前記変調色信号とを乗算し、
その乗算出力から所定周波数帯域の信号を出力する。こ
の時、前記電圧制御発振回路の周波数及び周波数変移幅
が、前記周波数変換回路の出力が前記変調色信号を1/
nに逓降したものと同等の周波数スペクトラムとなるよ
うに設定される。これにより、PAL方式の色信号処理
系と部品を共通にできて回路規模を小さくすることがで
きると共に、リミッタやベルフィルタ及びクリーニング
ゲート等の色画質に悪影響を及ぼす要素が省略できるた
め安定な色画質を得ることができる。
号処理装置は、復調回路は変調色信号を復調する。電圧
制御発振回路は、前記復調回路の出力電圧に対応した周
波数で発振する。周波数変換回路は、前記電圧制御発振
回路から出力される信号と前記変調色信号とを乗算し、
その乗算出力から所定周波数帯域の信号を出力する。こ
の時、前記電圧制御発振回路の周波数及び周波数変移幅
が、前記周波数変換回路の出力が前記変調色信号を1/
nに逓降したものと同等の周波数スペクトラムとなるよ
うに設定される。これにより、PAL方式の色信号処理
系と部品を共通にできて回路規模を小さくすることがで
きると共に、リミッタやベルフィルタ及びクリーニング
ゲート等の色画質に悪影響を及ぼす要素が省略できるた
め安定な色画質を得ることができる。
【0010】請求項2記載の本発明は、復調回路は搬送
周波数が1/nに逓降されたSECAM方式の変調色信
号を復調する。電圧制御発振回路はこの復調回路の出力
信号電圧に対応した周波数で発振する。周波数変換回路
は、前記電圧制御発振回路から出力される信号と前記変
調色信号とを乗算し、その乗算出力から所定周波数帯域
の信号を出力する。この時、前記電圧制御発振回路の周
波数及び周波数変移幅が、前記周波数変換回路の出力が
前記変調色信号をn倍に逓倍したものと同等の周波数ス
ペクトラムとなるように設定される。これにより、PA
L方式の色信号処理系と部品を共通にできて回路規模を
小さくすることができると共に、リミッタやベルフィル
タ及びクリーニングゲート等の色画質に悪影響を及ぼす
要素が省略できるため安定な色画質を得ることができ
る。
周波数が1/nに逓降されたSECAM方式の変調色信
号を復調する。電圧制御発振回路はこの復調回路の出力
信号電圧に対応した周波数で発振する。周波数変換回路
は、前記電圧制御発振回路から出力される信号と前記変
調色信号とを乗算し、その乗算出力から所定周波数帯域
の信号を出力する。この時、前記電圧制御発振回路の周
波数及び周波数変移幅が、前記周波数変換回路の出力が
前記変調色信号をn倍に逓倍したものと同等の周波数ス
ペクトラムとなるように設定される。これにより、PA
L方式の色信号処理系と部品を共通にできて回路規模を
小さくすることができると共に、リミッタやベルフィル
タ及びクリーニングゲート等の色画質に悪影響を及ぼす
要素が省略できるため安定な色画質を得ることができ
る。
【0011】
【実施例】以下、本発明の一実施例を図面を参照して説
明する。図1は本発明のSECAM方式の記録色信号処
理装置の一実施例を示したブロック図である。15はS
ECAMビデオ信号400からFM変調輝度信号とSE
CAM変調色信号を分離する輝度信号色信号分離回路、
16はFM変調輝度信号に各種処理を施す輝度信号処理
回路、17はSECAM変調色信号をその周波数に対応
する電圧(色情報信号電圧)に変換する復調回路、18
は入力される色情報信号電圧によって、その発振周波数
が制御される電圧制御発振回路、19はSECAM変調
色信号の周波数を低域変換する周波数変換回路で、乗算
器191とローパスフィルタ(LPF)192から成っ
ている。20はFM変調輝度信号と低域変換SECAM
変調色信号とを加算する加算器である。
明する。図1は本発明のSECAM方式の記録色信号処
理装置の一実施例を示したブロック図である。15はS
ECAMビデオ信号400からFM変調輝度信号とSE
CAM変調色信号を分離する輝度信号色信号分離回路、
16はFM変調輝度信号に各種処理を施す輝度信号処理
回路、17はSECAM変調色信号をその周波数に対応
する電圧(色情報信号電圧)に変換する復調回路、18
は入力される色情報信号電圧によって、その発振周波数
が制御される電圧制御発振回路、19はSECAM変調
色信号の周波数を低域変換する周波数変換回路で、乗算
器191とローパスフィルタ(LPF)192から成っ
ている。20はFM変調輝度信号と低域変換SECAM
変調色信号とを加算する加算器である。
【0012】次に本実施例の動作について説明する。輝
度信号色信号分離回路15は入力されるSECAMビデ
オ信号400から輝度信号と変調色信号(SECAM色
差信号)を分離し、輝度信号は輝度信号処理回路16で
FM変調され、変調色信号は周波数変換器19の乗算器
191と復調回路17に供給される。復調回路17は入
力されるSECAM変調色信号の周波数に対応した色情
報信号電圧を発生し、これを電圧制御発振回路18に出
力する。ここで、電圧制御発振回路18の発振周波数は
SECAM変調色信号の周波数の3/4又は5/4にな
るように調整されている。
度信号色信号分離回路15は入力されるSECAMビデ
オ信号400から輝度信号と変調色信号(SECAM色
差信号)を分離し、輝度信号は輝度信号処理回路16で
FM変調され、変調色信号は周波数変換器19の乗算器
191と復調回路17に供給される。復調回路17は入
力されるSECAM変調色信号の周波数に対応した色情
報信号電圧を発生し、これを電圧制御発振回路18に出
力する。ここで、電圧制御発振回路18の発振周波数は
SECAM変調色信号の周波数の3/4又は5/4にな
るように調整されている。
【0013】従って、復調回路17に入力されるSEC
AM変調色信号の周波数特性が図2(A)に示すような
場合で、復調回路17に図2(B)に示すような周波数
F0の信号イが入力されると、電圧制御発振回路18か
らは図2(B)に示すような3F0 /4の周波数を持っ
た信号ロが出力され、これが周波数変換回路19の乗算
器191に入力される。この時、乗算器191の出力成
分から高域成分をLPF192で除去すると、図2
(B)に示すようなF0/4の周波数を持った記録低域
SECAM変調色信号ハが得られ、これが加算器20に
入力される。同様に復調回路17に図2(C)に示すよ
うな周波数Fmax の信号ニが入力されると、電圧制御発
振回路18からは図2(C)に示すような3Fmax /4
の周波数を持った信号ホが出力され、これが周波数変換
回路19の乗算器191に入力される。この時、乗算器
191の出力成分から高域成分をLPF192で除去す
ると、図2(C)に示すようなFmax /4の周波数を持
った記録低域SECAM変調色信号ヘが得られ、これが
加算器20に入力される。同様に復調回路17に図2
(D)に示すような周波数Fmin の信号トが入力される
と、電圧制御発振回路18からは図2(D)に示すよう
な3Fmin /4の周波数を持った信号チが出力され、こ
れが周波数変換回路19の乗算器191に入力される。
この時、乗算器191の出力成分から高域成分をLPF
192で除去すると、図2(D)に示すようなFmin /
4の周波数を持った記録低域SECAM変調色信号リが
得られ、これが加算器20に入力される。結局、周波数
変換回路19からは図2(E)で示した帯域の、即ち、
SECAM変調色信号を1/4に逓降した記録低域SE
CAM変調色信号が得られ、これが加算器20によって
FM変調輝度信号と加算され、記録SECAMビデオ信
号になる。
AM変調色信号の周波数特性が図2(A)に示すような
場合で、復調回路17に図2(B)に示すような周波数
F0の信号イが入力されると、電圧制御発振回路18か
らは図2(B)に示すような3F0 /4の周波数を持っ
た信号ロが出力され、これが周波数変換回路19の乗算
器191に入力される。この時、乗算器191の出力成
分から高域成分をLPF192で除去すると、図2
(B)に示すようなF0/4の周波数を持った記録低域
SECAM変調色信号ハが得られ、これが加算器20に
入力される。同様に復調回路17に図2(C)に示すよ
うな周波数Fmax の信号ニが入力されると、電圧制御発
振回路18からは図2(C)に示すような3Fmax /4
の周波数を持った信号ホが出力され、これが周波数変換
回路19の乗算器191に入力される。この時、乗算器
191の出力成分から高域成分をLPF192で除去す
ると、図2(C)に示すようなFmax /4の周波数を持
った記録低域SECAM変調色信号ヘが得られ、これが
加算器20に入力される。同様に復調回路17に図2
(D)に示すような周波数Fmin の信号トが入力される
と、電圧制御発振回路18からは図2(D)に示すよう
な3Fmin /4の周波数を持った信号チが出力され、こ
れが周波数変換回路19の乗算器191に入力される。
この時、乗算器191の出力成分から高域成分をLPF
192で除去すると、図2(D)に示すようなFmin /
4の周波数を持った記録低域SECAM変調色信号リが
得られ、これが加算器20に入力される。結局、周波数
変換回路19からは図2(E)で示した帯域の、即ち、
SECAM変調色信号を1/4に逓降した記録低域SE
CAM変調色信号が得られ、これが加算器20によって
FM変調輝度信号と加算され、記録SECAMビデオ信
号になる。
【0014】図3は図1に示した色信号処理系を色情報
信号電圧(図3ではSECAM色差信号)を基準に書き
替えたブロック図である。ここで、色サブキャリアをf
OR、fOBとし、変換キャリアをfCR、fCBとする。
信号電圧(図3ではSECAM色差信号)を基準に書き
替えたブロック図である。ここで、色サブキャリアをf
OR、fOBとし、変換キャリアをfCR、fCBとする。
【0015】図4は図3の回路に一般の変調波を適用し
た図であり、この場合、一方のキャリアをAS ・sin
{ωS (t+ts )}、他方のキャリアをAC ・sin
{ωC (t+tC )}とすれば、以下のような関係が成
立する。
た図であり、この場合、一方のキャリアをAS ・sin
{ωS (t+ts )}、他方のキャリアをAC ・sin
{ωC (t+tC )}とすれば、以下のような関係が成
立する。
【0016】ES =AS ・sin{ωS (t+ts )+
ΔωS ・sin(ωP ・t)} ここに ΔωS =最大変位角 EC =AC ・sin{ωC (t+tC )+ΔωC ・si
n(ωP ・t)} ここに ΔωC =最大変位角 よってES ×EC =1/2・AS ・AC [cos{(ω
S −ωC )t+ωS ts −ωC tC +(ΔωS −Δ
ωC )sinωP t}−cos{(ωS +ωC )t+ω
S ts +ωC tC +(ΔωS +ΔωC )sinω
P t}] 後段のLPFにて、角周波数(ωS +ωC )成分を除去
し、振巾項、定数項をまとめると、 LPFの出力信号=B・cos{(ωS +ωC )t+(ΔωS −ΔωC )si nωP t+Δθ}…(1) ここで ωC =3ωS /4、ΔωC =3ΔωS /4とす
れば、LPFの出力信号=Bcos(ωS /4・t+Δ
ωS /4・sinωP t+Δθ)…(2)となり、ES
の角周波数1/4、最大変位角即ちデビエーション1/
4の変換が可能となる。次に上記において変調波をSE
CAM色差信号(D* :エンファシスを受けた色差信
号)で表すと、
ΔωS ・sin(ωP ・t)} ここに ΔωS =最大変位角 EC =AC ・sin{ωC (t+tC )+ΔωC ・si
n(ωP ・t)} ここに ΔωC =最大変位角 よってES ×EC =1/2・AS ・AC [cos{(ω
S −ωC )t+ωS ts −ωC tC +(ΔωS −Δ
ωC )sinωP t}−cos{(ωS +ωC )t+ω
S ts +ωC tC +(ΔωS +ΔωC )sinω
P t}] 後段のLPFにて、角周波数(ωS +ωC )成分を除去
し、振巾項、定数項をまとめると、 LPFの出力信号=B・cos{(ωS +ωC )t+(ΔωS −ΔωC )si nωP t+Δθ}…(1) ここで ωC =3ωS /4、ΔωC =3ΔωS /4とす
れば、LPFの出力信号=Bcos(ωS /4・t+Δ
ωS /4・sinωP t+Δθ)…(2)となり、ES
の角周波数1/4、最大変位角即ちデビエーション1/
4の変換が可能となる。次に上記において変調波をSE
CAM色差信号(D* :エンファシスを受けた色差信
号)で表すと、
【0017】
【数1】
【0018】
【数2】
【0019】
【数3】
【0020】ところで、上記のような処理を経てテープ
に記録されたSECAMビデオ信号をヘッドで再生して
得たSECAMビデオ信号を処理する再生時の色信号処
理系について図6によって説明しておく。この再生時の
色信号処理系は図1に示した記録時の色信号処理系とほ
ぼ同一の構成を有している。異なる点は、輝度信号色信
号分離回路15に再生SECAMビデオ信号が入力され
る点と、電圧制御発振器18の発振周波数が再生低域S
ECAM変調色信号を4逓倍するように決められている
点だけであり、残りの構成は図1の記録系と同様で、同
様の動作を行うことにより、加算器20から再生SEC
AMビデオ信号を得ることができる。即ち、電圧制御発
振器の中心発振周波数は正規の変調色信号の搬送周波数
の3倍或いは5倍に設定されている。
に記録されたSECAMビデオ信号をヘッドで再生して
得たSECAMビデオ信号を処理する再生時の色信号処
理系について図6によって説明しておく。この再生時の
色信号処理系は図1に示した記録時の色信号処理系とほ
ぼ同一の構成を有している。異なる点は、輝度信号色信
号分離回路15に再生SECAMビデオ信号が入力され
る点と、電圧制御発振器18の発振周波数が再生低域S
ECAM変調色信号を4逓倍するように決められている
点だけであり、残りの構成は図1の記録系と同様で、同
様の動作を行うことにより、加算器20から再生SEC
AMビデオ信号を得ることができる。即ち、電圧制御発
振器の中心発振周波数は正規の変調色信号の搬送周波数
の3倍或いは5倍に設定されている。
【0021】本実施例によれば、図1に示したSECA
M方式の色信号処理装置に用いられた電圧制御発信器1
8及び周波数変換器19は、周知の如くPAL方式の色
信号処理系にも存在する構成であるため、PAL方式の
色信号処理系と共用することができると共に、クリーニ
ングゲートやリミッタ及びベルフィルタ等、従来のSE
CAM独特の構成が不要であるので、この分、装置の回
路規模を小さくすることができる。特にPAL/SEC
AM両対応VTRにでは上記効果が顕著になる。又、S
ECAM変調色信号は周波数変換器19による周波数変
換のみで低域変換されるため、従来存在したリミッタに
よるノイズの発生、ゲートクリーニングタイミングの誤
差、ベルフィルタ特性の耐環境特性等の悪影響がなく、
原信号に対し、より忠実な逓降(又は逓倍)が達成で
き、安定した色画質を得ることができる。
M方式の色信号処理装置に用いられた電圧制御発信器1
8及び周波数変換器19は、周知の如くPAL方式の色
信号処理系にも存在する構成であるため、PAL方式の
色信号処理系と共用することができると共に、クリーニ
ングゲートやリミッタ及びベルフィルタ等、従来のSE
CAM独特の構成が不要であるので、この分、装置の回
路規模を小さくすることができる。特にPAL/SEC
AM両対応VTRにでは上記効果が顕著になる。又、S
ECAM変調色信号は周波数変換器19による周波数変
換のみで低域変換されるため、従来存在したリミッタに
よるノイズの発生、ゲートクリーニングタイミングの誤
差、ベルフィルタ特性の耐環境特性等の悪影響がなく、
原信号に対し、より忠実な逓降(又は逓倍)が達成で
き、安定した色画質を得ることができる。
【0022】
【発明の効果】以上記述した如く請求項1及び2記載の
本発明のSECAM方式の記録/再生色信号処理装置に
よれば、SECAM方式の色信号の記録再生処理系をP
AL方式の色信号の処理系と共用できるようにすると共
に、クリーニングゲートやリミッタ等のSECAM方式
独特の構成であり且つ処理対象のSECAM方式の色信
号に悪影響を与える要素を除去することにより、安定な
色画質を得ることができる。
本発明のSECAM方式の記録/再生色信号処理装置に
よれば、SECAM方式の色信号の記録再生処理系をP
AL方式の色信号の処理系と共用できるようにすると共
に、クリーニングゲートやリミッタ等のSECAM方式
独特の構成であり且つ処理対象のSECAM方式の色信
号に悪影響を与える要素を除去することにより、安定な
色画質を得ることができる。
【図1】本発明のSECAM方式の記録色信号処理装置
の一実施例を示したブロック図。
の一実施例を示したブロック図。
【図2】図1の周波数変換動作を説明する図。
【図3】図1に示した色信号処理系を色情報信号電圧を
基準に書き替えたブロック図。
基準に書き替えたブロック図。
【図4】図3の回路に一般の変調波を適用した場合のブ
ロック図。
ロック図。
【図5】ベル特性を示した図。
【図6】本発明の再生時の色信号処理系の一例を示した
図。
図。
【図7】従来のSECAM方式の記録色信号処理系を示
したブロック図。
したブロック図。
【図8】図6の動作を説明する波形図。
【図9】従来のSECAM方式の再生色信号処理系を示
したブロック図。
したブロック図。
【図10】図8の動作を説明する波形図。
15…輝度信号色信号分離回路 16輝度信号処理回
路 17…復調回路 18…電圧制御
発振回路 19…周波数変換回路 20…加算器 191…乗算器 192…LPF
路 17…復調回路 18…電圧制御
発振回路 19…周波数変換回路 20…加算器 191…乗算器 192…LPF
Claims (2)
- 【請求項1】 SECAM方式の変調色信号を復調する
復調回路と、この復調回路の出力信号電圧に対応して発
振周波数が制御される電圧制御発振回路と、この電圧制
御発振回路の出力と前記変調色信号とを乗算し、その出
力のうち所定周波数帯域の信号を導出する周波数変換回
路とを備え、前記電圧制御発振回路の周波数及び周波数
変移幅が、前記周波数変換回路の出力が前記変調色信号
を1/nに逓降したものと同等の周波数スペクトラムと
なるように設定されていることを特徴とするSECAM
方式の色信号処理装置。 - 【請求項2】 搬送周波数が1/nに逓降されたSEC
AM方式の変調色信号を復調する復調回路と、この復調
回路の出力信号電圧に対応して発振周波数が制御される
電圧制御発振回路と、この電圧制御発振回路の出力と前
記変調色信号とを乗算し、その出力のうち所定周波数帯
域の信号を導出する周波数変換回路とを備え、前記電圧
制御発振回路の周波数及び周波数変移幅が、前記周波数
変換回路の出力が前記変調色信号をn倍に逓倍したもの
と同等の周波数スペクトラムとなるように設定されてい
ることを特徴とするSECAM方式の色信号処理装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP23279394A JPH0896304A (ja) | 1994-09-28 | 1994-09-28 | Secam方式の色信号処理装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP23279394A JPH0896304A (ja) | 1994-09-28 | 1994-09-28 | Secam方式の色信号処理装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0896304A true JPH0896304A (ja) | 1996-04-12 |
Family
ID=16944850
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP23279394A Withdrawn JPH0896304A (ja) | 1994-09-28 | 1994-09-28 | Secam方式の色信号処理装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0896304A (ja) |
-
1994
- 1994-09-28 JP JP23279394A patent/JPH0896304A/ja not_active Withdrawn
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A300 | Withdrawal of application because of no request for examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A300 Effective date: 20020115 |