JPS5839189A - 高密度磁気録画再生装置 - Google Patents

高密度磁気録画再生装置

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JPS5839189A
JPS5839189A JP13702581A JP13702581A JPS5839189A JP S5839189 A JPS5839189 A JP S5839189A JP 13702581 A JP13702581 A JP 13702581A JP 13702581 A JP13702581 A JP 13702581A JP S5839189 A JPS5839189 A JP S5839189A
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JP
Japan
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signal
phase
circuit
color signal
frequency
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JP13702581A
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Tomomitsu Azeyanagi
畔柳 朝光
Himio Nakagawa
一三夫 中川
Noboru Kojima
昇 小島
Akira Shibata
晃 柴田
Keiichi Komatsu
小松 恵一
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Hitachi Ltd
Original Assignee
Hitachi Ltd
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Publication date
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    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N9/00—Details of colour television systems
    • H04N9/79—Processing of colour television signals in connection with recording
    • H04N9/80—Transformation of the television signal for recording, e.g. modulation, frequency changing; Inverse transformation for playback
    • H04N9/82—Transformation of the television signal for recording, e.g. modulation, frequency changing; Inverse transformation for playback the individual colour picture signal components being recorded simultaneously only
    • H04N9/83—Transformation of the television signal for recording, e.g. modulation, frequency changing; Inverse transformation for playback the individual colour picture signal components being recorded simultaneously only the recorded chrominance signal occupying a frequency band under the frequency band of the recorded brightness signal
    • H04N9/84—Transformation of the television signal for recording, e.g. modulation, frequency changing; Inverse transformation for playback the individual colour picture signal components being recorded simultaneously only the recorded chrominance signal occupying a frequency band under the frequency band of the recorded brightness signal the recorded signal showing a feature, which is different in adjacent track parts, e.g. different phase or frequency

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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 本発明はNT8C方式とPAL方式のカラー映倫信号を
高密度に記録、再生する色信号処理装置に関するもので
ある。
家庭用磁気記録再生装置(VTR)においては、高密度
記録を行な5ためにガートバンドを設けていない2ヘツ
ドヘリ力ルスキヤン方式が用いられている。この方式で
は、ヘッドのアジマス損失を利用して隣接トラックから
のクロストークな防いでいるが低域周波数に帯域変換さ
れる色信号成分に対してのクロストーク防止は十分でな
い。このため一般には映倫信号の乗過相関を利用して色
信号回路でこのクロストークな除去する必要がある。
この色信号成分のりpストークの除去方法は既に、いわ
ゆるVHa方式、ベータ方式と呼ばれるものが実用化さ
れ【いる。ところが、これらの従来技術は、N’r8C
方式のりpストーク除去方式と、PAL方式のクロスト
ーク除去方式が相当異なるため、おのおの専用の回路を
設計するなど性能の確保、経済効率の点で問題がある。
本発明の目的は上記した従来技術の欠点をなく LNT
SC方式とPAL方式VTRの色信号処理回路を共通化
できる高密度磁気記録再生装置を提供することである。
前記目的を達成するために本発明においてはNTSC方
式色信号を1水平期間(1H)毎に90@づつ位相推移
したキャリア信号で低域周波数帯に変換しPAL方式色
信号は1H毎に4fづつ位相推移したキャリア信号で低
域周波数帯に変換するものであろう まず、本発明における色信号のクロストーク除去方法を
第1図、第2図にて説明する。
81図は、本発明によるNTSC方式色信号のり四スト
ーク除去方法を説明するもの。NTSC方式色信号は、
1aに示すごとくその位相は連続した位相である。そこ
で、一方のヘッドで記録する時は、1bのA1.A2 
、A3 、A4・・・・・・のごと<IH毎に90度づ
つ位相を進めてチャンネル1 (G(−1)のトラック
を記録し、他方のヘッドで記録する時は、1CのB1.
B2.B3.B4・・・・・・のごと(IH毎に90度
づつ位相を遅らせてチャンネル2 (a(−2)のトラ
ックを記録する。CH−1を再生する時にをλ1dのご
とく、a(−10記銀信号AI 、A2・・・とCH−
2のりpストーク信号B1.B2・・・とが合成された
ものがCH−1の信号として再生される。これを色信号
処理回路で1H毎の90度進みを補正することにより1
eのごと<a(−1の信号は位相が連続μりpストーク
信号は1H毎に位相が反転した信号として再生される。
したがって1H遅延線(DLと略す)を用いて1H前後
の信号を加算すれば、cH−1の信号(例えばA1 狙
2 )は同相のため2倍となり、り四ストーク信号(例
えばB1とB2)は逆相のため互いに打消されてしまう
。同様KCH−2の再生信号)t、、IfのごとくGト
2の記録信号Bl 、B2・・・とCH−1のり四スト
ーク信号AI 、A2・・・とが合成されたものとなり
、1H毎の90度遅れを補正することにより11のごと
く、クロストーク信号の位相が1H毎に反転する。した
がってC)(−1再生時と同様ICIH前後の信号を加
算することによってり四ストーク信号は打消されるとと
kなる。
第2図は、本発明による4出方式色信号のクロストーク
除去法を説明するもの。PAL方式色信号は、第2図2
m、2bk:示すごとく、ある水平期間では、n−y軸
とR−y軸で変調された色信号SとB−y軸に対して+
135度の位相のバースト信士  。
号Bか、次の水平期間では、B−y軸と−(R−y)軸
で変調された色信号S−とB−y軸に対して一155度
の位相のバースト信号B″″が送信される。
第2図2Cは、魅力式色信号のバースト信号の位相を示
す。この場合には、一方のヘッドで記録する時は、2d
のAI 、A2 、 ・・・のどと< IH毎に45度
づつ位相を進めてCH−1のトラックを記録し、他方の
ヘッドで記録する時は、2eのB1 。
B2・・・のごと(IH毎に45度づつ位相を遅らせて
CH−2のトラックを記録する。この場合のCH−1の
再生信号は、2fのごと< G(−1の記録信号AI。
A2−一とCH−2のり四ストーク信号B1 、B2・
・・とが合成されたものとなる。これを、色信号処理回
路で1H毎の45遅進みを補正することにより21のご
と<a(−1の信号は、もとのバースト信号の位相2C
と等しくなり、クロストーク信号は、■毎に位相が反転
した信号として再生される。したがって、2HDLを用
いて2H前後の信号を加算すると、 CH−1の信号(
例えば、A1とA、)は同相のため2倍となり1、クロ
ストーク信号(B、とB、)は逆相のため互いに打消さ
れてしまう。同様にCH−2の再生信号は、2hのごと
(、CH−2の記録信号B1.B2・・・とCH−1の
クロストーク信号AI。
A2−一とが合成されたものとなり、 IH毎の45度
遅れを補正するととKより21のごとく、り党ストーク
信号の位相が2H毎に反転する。したがって、CH−1
再生時と同様に2H前後の信号を加算することによって
クロストーク信号は打消されることになる。
上述した信号処理は、以下に説明する回路でおこなう。
第3図は、本発明の一実施例である。
第5図においズ、1は記録時色信号入力端子、2は再生
色信号入力端子、3はNT8C/PAL切換え、信号入
力端子、4はヘッドパルス入力端子、5は水平周期パル
ス入力端子、6は位相検波信号入力端子、9はパースト
ゲートパルス入力端子、10は位相補正信号入力端子、
100は第1の切換えスイッチ(以下歴と略す)11は
ACC回路12は第1の周波数変換回路(以下コンバー
タと略す)、15はローパスフィルタ(以下LPFと略
す)、14は第1のキラーアンプ、15はバンドパスフ
ィルタ(以下BPFと略す)、16はくし形フィルタ回
路、17は第2のキラーアンプモある。
また、18は第1の電圧制御発振器(以下V■と略す)
、19は分局回路、20は位相選択回路、21は第2の
コンバータ、22はBPF、 25は水平AFC回路、
24は第2の切換え歴、25は、位相比較回路(以下P
Dと略す)、26は第2のVCO。
27はLPP 、 28は第3の切換え謂、29は90
度位相回路、50はキラー検波器、31はLPFである
。
以下において、低域周波数に変換される色信号の中心周
波数が4ofi (fyxは水平周波数)の場合で説明
するが、本発明はこれに限定されるものではない。
記録時KG! S つノ5WIO0,24,28が図示
位置<切換えられており入力端子1より搬送周波数fl
loの色信号が入力される。これがACC回路11で一
定の振幅にされる。この信号の一部は、第2の切換え5
w24を介してPD25とキラー検波器50iC接続さ
れる。FD25は、中心周波数が1maの第2のV■の
出力信号とバースト信号の位相比較をおこなってPLL
 (Phase Locked Loop )を構成し
、キラー検波回路のカラー、白黒放送の判別を安定化す
る。一方、ACC回路11の別な出力信号は、#11の
コンバータ12に接続され、BPF22の出力信号Sb
と乗算することで搬送周波数fL#aの低域色信号に変
換され、llPP13で゛抽出されキラーアンプ14を
介し【記録特色信号出力端子7より取り出され記録アン
プ(図示せず)で輝度信号と合成されて記録される。
一方、第1のVCOl8の出力信号8Hは、分局回路1
9で低域色信号の搬送周波数fLBoに分周され、位相
選択回路20に接続される。位相選択回路20は、前述
したごとく記録される色信号の位相を1H毎に所定の値
、すなわちNTSC方式の場合は90度、隅方式の場合
は45度づつ推移させるために、第2のコンバータの入
力信号f3oの位相を選択する。この切換えは、NT8
C/PAL切換え信号入力端子5に接続する信号によっ
ておこない、また、ヘッドパルス入力端子4の信号に応
じ【、CH−1記録時は位相進み、CH−2記録時は位
相遅れを与えるべく制御する。位相推移された位相選択
回路2Dの出力信号SOは第2のコンバータ21で前述
した中心周波数1soの第2のV■の出力信号と乗算し
BPF22の出力に、両者の和周波数(fsso −4
−ft、go )のキャリア信号8Lを得る。キャリア
信号Sla第1のコンバータ12で搬送周波数faoの
色信号と乗算し、差信号として搬送周波数It、10の
低域色信号を得る。
また、第1のVColsの出力信号f3mは、水平AF
C回路23に接続され入・力映像信号か、ら分離された
水平周期パルス、またはそれと等価な信号と位相比較し
、常に水平周波数の倍数で発振するようPLI、を構成
し【いる、 再生時にオイテ+!、32ノf9W100,24.28
が図示とは逆の位置に切換えられる。端子2より搬送波
周波数fLIOでかつ、 CH−1の時には1H毎に9
0度< NTSC時>、t タハ45度CPAL 時)
 進相され、CH2O時Kit IH毎K 90 度(
NT8(J ’)、または45度(h山時)遅相された
低域色信号が接続される。一方、水平周期パルス入力端
子5からは、再生輝度信号から分離された水平周期パル
ス、またはそれと等価な信号が入力されるので、第1の
VCOl 8は記録時と同じ周波数で発振する。分周回
路19と位相選択回路20は、記録時と同様にNTSC
/PAL切換え信号入力端子3の信号に応じてCH−I
 O時は1H毎に90度又は45度進相するように、G
(−2の時は1H毎に90度又は45度遅相するように
出力信号Saを得る。これにより記録時の位相推移を補
償できるわけである。
一方、第2のvCO26は、フリーモノ状態になるため
faoで発振する。この第2のvCO26の出力と、第
1のコンバータ12の出力信号中のバースト信号とをP
D25で位相比較し、この出力電圧で、水平AFC回路
25を介して第1のvCOを制御するため、再生色信号
の搬送波周波数が安定な(tiaとなる。
また、第1のコンバータ12とBPF15により記録時
のCH−1の進相、CH−2の遅相が補正されfaoに
戻された色信号は、前述のごとくくシ形フィルタ16で
クロストーク信号を除去される。
くし形フィルタ回路16は、NTSC時は、1H前後の
信号を加算し、 PAL時は2H前後の信号を加算する
ように構成する必要がある。り四ストークを除去された
色信号は白黒放送再生時に雑音を加えないよ5にキラー
検波器50で制御された第2のキ2−アングを介して出
力端子8に出力する。
次に第3図の実施例における水平AP″C回路23分周
回路19、位相選択回路2oのさらに詳細な説明をおこ
なう。
第4図は、水平AF′C回路の詳細な実施例である。第
4図において、第3図と同じものは同一番号で表わす。
第4図において101は水平パルスカウンタ、102は
リセットパルス発生回路、1o5はカウンタ、104,
105,106はラッチパルス発生回路、107.10
8.10?はD形7リツプフ胃ツブ、以下FFと略す、
11Gは疋0ゲート、111は隔■ゲート、112.1
1!1,114はトランジスタ、115は負荷抵抗、1
16.117,118は電圧源、119は加算回路、1
20は第4の切換え歴、121は520分周回路、12
5は第2のPD、 124は入力端子、125は出力端
子である。
前述のごとく、本実施例では、低域色信号の搬送波側M
Rft、eta ′を4OfHに選んだ場合で説明する
ため、第1のvcOの中心周波数は前述した1H毎の位
相推移を考慮して40fHX 8 = 52OfHに選
ぶのが一般的であり、以下の説明はこの場合についてお
こなう。
記録時は、第4の切換え5W120が図示位置に切換え
られている。第1のV■18の出力信号は、入力端子を
介して320分周回路121で/s20に分周されPD
123で、水平周期パルスと位相比較され、この出力電
圧で制御される、とのよ5K。
VCOl8,520 分周回路121 PDI25がP
LLを構成するため、Vの18は正確に52afxで発
振することになる。
一方、再生時は、第4の切換えSWl 2 Gが図示と
は逆の位置に切換えられる。この場合には、第1のV■
18は、位相検波信号入力端子6に入力される信号で加
算回路119を介して制御されるため520fHの中心
周波数で発振する。周波数制限回路124は、第1のV
COl8の発振周波数が520fM以外になることを防
止するものである。
すなわち、位相検波信号入力端子6の信号を発生する第
1のPD25は、NTSC方式時に1H毎、■方式時K
ZH毎に位相比較をおこなうため、安定点を、もつ。し
たがって、VCOl8の発振周波数は、上記PLI、が
充分正常に動作するためにはNT8C方式時にはf2f
1以内(±−fxxs)*PAL方式時には士fH以内
に制限することが望ましい・周波数制限回路124は、
所定の期間(例えばnxH)に存在する、VCOl 8
の出力信号のパルス列の数を数えることでこれを実現し
320fl:1lAfH内にある時は動作せず、161
以上ずれている場合は、端子6の位相検波出力信号に制
御信号を重 しこれを補正するものである。このΔfH
の値は、上述したごと(NT8C方式とPAL方式とで
は異なるが以下においては、より狭い誤差範囲上fMを
制御する必要のあるPAL方式、で説明し、また、V■
18の周波数誤差を水平周期パルスの4H期間数える場
合について説明する。
水平周期パルスは端子5から入力され水平パルスカウン
ター01で基準パルス5bを得る。一方間時に、リセッ
トパルス発生回路j02で、皺基準パルスに同時してカ
ウンター05なリセットする。カウンタ103は、中心
周波数320fliのvc018の出力信号をクロック
信号としラッチパルス発生回路104では、リセットさ
れてから(s20刈−4) = 12715クロツク後
に所定のパルス幅の2ツチパルス5dを発生する。同様
lIC105では1280クロツク後にラッチパルス5
e、104では1288クロツク後にラッチパルス5f
を発生する。
コレラのラッチパルス5d、5e、5fで、上記基準パ
ルス5bをデータとしておのおノFF107,108,
10?で2ツチする。したがって、FF107,108
,109の出力は、VColsの発振周波数が520f
H±2H以外では、すべて01°又は@0”の状態とな
る。これを第5図にて説明する。
第5図におい? 5mは水平同期パルス、5bハ基準パ
ルスであり4d期間°1”状態となる。5cはリセット
パルスであり基準パルス5bの立上りと同期したパルス
で、5d、5e、5fはそれぞれラッチパルスである。
またAは、 VCO18の周波数が11   ■ 320fHの近傍、Bは320f! + 21H以上、
Cは320fl−2fl以下の場合を表わす、したがっ
てBK示すよ5に、VC01sノ周波数が5201H+
21H以上ではFF107,108,10?・の出力は
1すべて@1°となり、V■18がg2ofi−2fx
 以下テ+! C)tc 示’j ヨ5にすべて・0・
となる。
第4図において、に0回路110とNAND回路111
はこの状態を検出して差動対トランジスタ112.11
!Sを切り換える。この信号を加算回路119で前記位
相検波信号に重量してV■18を制御することでVCO
18の発振周波数は常に520111に保つことができ
る。
第6図は分局回路19と位相選択回路20の詳細な実施
例である。
第6図において、第3図と同じものは同一信号で表わす
。
第4図において、200は520f!信号の入力端子、
201は40fH信号の出力端子、202は水平周期パ
ルスの入力端子、203〜210は移相信号出力端子、
211は2分周回路、212は第5の切換え8W、 2
1gは移相信号発生回路、214〜222はNANDゲ
ー)、223は位相選択信号発生回路である。
第6図において、第5のff1212は醍SC方式時に
は図示の位置、4出方式時には図示とは逆の位置に切換
える。移相信号発生回路213は、NT8C時に鳴第1
のVCOに接続される520fll信号入力端子200
の信号を2分周回路を介した信号を4分周して、互いに
90度の位相差をもつtar重の信号を、移相信号出力
端子205,206,209.210 K出°力する。
一方、乃出方式時には、!$20fH信号入力端子20
0の信号をそのまま8分周して互いに45度の位相差を
もつ40fHの信号な移相信号出力端子203〜210
 K出力する。また後述する位相補正信号入力端子10
の状態に応じて移相信号出力端子203〜210の位相
を反転する。
分周回路19のさらに詳細な動作を第7図で説明する。
第7図は分周回路19の詳細な実施例である。
第7図において第6図と同じものは同−誉号で表わす。
第7図において、30Gはインバー/、301〜1s0
5 ハFF 、 304〜!!38 ハNANDゲート
である。
第7図において、凧冊ゲート306〜358はおのおの
3個のゲート毎に対になって動作し、切換え歴を構成す
る。例えば、NTSC方式時には、NTSC/ PAL
切換え信号入力端子3が°O°でありぬ順ゲート対so
d、!07,3os において辺慣ゲート306が閉じ
、その結果、FF301のD端子にはsolのQ端子が
接続されて2分周回路を構成する。一方程301のQ端
子は、凧■ゲート510を介してppsoi、go4の
T端子に接続される。
FF50!S、!$04は、FP!104 ノQ端子が
NANDゲート51sを介してFF50!SのD端子に
接続されて4分周回路を構成する。したがってこの場合
には、FF303のQ ) Q、FF504のQ、Q端
子の信号は互いに90度づつ位相差をもち、かつ!!2
0fl!信号入力端子の信号を8分した信号となる。こ
れを、例えば、FF5os ノQ端子の信号は、NAN
Dゲートs21と5inic、Q端子の信号は522と
3331c接続する。
NANDゲート!121と522.3S!iと354は
、Fl’xosの状態によりて切換えられppgosの
Q端子が°1の場合は、NANDゲートs22と554
が選択されて移相信号出力端子205と209 k出力
される。また、FPs05のQ端子が°O”の場合は、
上記とは逆にNANDゲート321と533が選択され
て移相信号出力端子205と209に出力されるため位
相が反転する。同様にして最終的には、pp5osの極
性に応じて位相の反転する互いkPo度づつの位相差を
もつ40fHの信号が移相信号出力端子205.204
,209,210に取り出される。また、この場合には
、端子5の信号によってNANDゲー) 517゜52
0.529,522は閉じられており、出力端子205
.204,207,208には信号は出力されない。
一方、41方式時は、NT8C/PAL切換えm号入力
端子3が”1°となり、前述とは逆KNANDゲート3
07が閉じ、その結果FF301のD端子には、NAN
Dゲート306を介してFF504のQ端子が接続され
る。一方、FF505 OT端子は、限Mゲートs09
を介し″c520fH信号入力端子の信号がそのまま接
続され、D端子にはNANDゲート512を介してFF
502が接続される。したがって、FF501〜304
は8分周回路を構成し、おのおのQ、Q端子がFF50
5の状態に応じて位相の反転する互いに45度位相をも
った40fHの信号が、移相信号出力端子203〜21
0に出力される。この場合には、凧肋ゲート517,3
20,529.!5!52は、端子3が°1”でありゲ
ートは開いていることは言5までもない。
第8図は、第7図の主要なタインング図を示したもので
ある。
第8図において、8vcoは520fH入力端子の入力
信号、8a〜8hは、シ山動作時の各FF301〜30
4のQ、Q端子の波形である。また−coは、NT8C
動作時のFPiSOlのQ端子出力、8二〜8CはPF
303.!$04のQ、Q端子出力の波形である。
以上で説明したよ5 K 、 NT8C方式時には、第
4図の移相信号出力端子206,207,209.21
0  にそれぞれ0度、?0度、180度、270度と
?0度位相差の40filの信号が、鷹だPAL方式時
には端子204〜210 Kそれぞれ0度、45度、 
90度・・・515度と45度位相差の4OfHの信号
が取り出される。
一方、第6図の位相選択信号発生回路223は端子20
2の水平周期パルス又はそれと等価な信号と、端子4の
ヘッドパルスにより、上述した各位相の信号を所定の順
序で出力端子201に取り出すための信号を発生する。
NANDゲート214〜221は、前記移相信号出力端
子205〜210と同時に1位相選択回路223の出力
信号?a〜9Iが入力されており、これらが°1“の場
合のみゲートが開くようになっている。また、このうち
限局ゲート214,215,218,219はNTSC
/PAL切換え信号入力端子3も入力され【おり、NT
SC時は入力端子墨が°O°になるためゲートが閉じら
れる。
第9図は、位相選択信号発生回路225の出力信号を示
すものである。人は工時、BはNT8C時の動作を表わ
す。51は水平周期パルス、又はこれと等価な信号であ
る。PAL時を表わすλにおいて9a〜9hはヘッドパ
ルス入力端子4が”1°で、a(−1を記録、又は再生
している場合の位相選択回路22Bの出力信号であり、
9m、9b −・・9hの順で1H毎に°1”Kなる。
しまたがりて第6図のNANDゲート214〜221が
214,215,216・・・の履で1H毎にゲートが
開き端子201に0度、45度、90度・・・515度
の願で4OfHの信号が出力される。また、端子4が°
0”で、CH−2を記録、又は再生している場合は、9
1′〜?h’が位相選択信号として出力されるため、上
記とは逆に、?a’。
9kl、91’の順で1H毎に°1°になる。したがっ
て、第4図の限局ゲート214〜221が214,22
1゜220−O順で1H毎にゲートが開き、端子201
 KO度、515度、270度・−)順で40flの信
号が出力される。
WI:80時7に表りスB Kオイ”c Pc −jh
 it、G(−1の記−1再生時であり、ぬ殿ゲート2
14,217゜220.221の履で1H毎にゲートを
開く、この場合′には、移相信号出力端子205,20
4,209,210にそれぞれ0度、90度、180度
、270度の4011の信号が接続されているから、端
子201には、IH毎KO度、?0度、 1110度、
270度の順で40flの信号が出力される。またPa
’〜9h’はG(−2を記録、再生する場合で、この場
合には、NANDゲー) 214,221,220,2
17の順で1H46iICゲートを開く、したがって端
子201には、1H毎KO度、270度、180度、9
0度の順で40f菖の信号が出力される。
以上の説明による本発明の実施例を用いて記録再生する
場合の位相選択回路20の出力位相を第10図に示す。
第10図は本発明の記録、再生時の位相選択回路20の
出力位相を示すもの。
第10図において10m、10bはNT80時のある連
続したフレームにおける位相選択回路20の出力信号8
cの位相、10Cはヘッドパルスを表わす。
ヘッドパルスカ°1°レベルでcH−1を記録、再生す
る場合は1H毎に90度づつ進相し、ヘラドパkXが°
0°レベルでCH−2を記録、再生する場合はlH41
に90度づつ遅相する。また、10d、10eは41時
のある連続した7レー五Kidける位相選択回路20の
出力信号8Cの位置、10fはヘッドパルスを表わす。
ヘッドパルスが°1°レベルで(1(−1を記録、再生
する場合は1H毎[45度づつ進相し、ヘッドパルスが
@O@レベルでCH−2を記録、再生する場合+t、I
H@に45度づつ遅相する。
第11図は、本発明による41方式再生時の動作を説明
するもの。第11図において、11aは黒信号のバース
ト信号の位相、11bは再生された低域周波数のバース
ト信号の位相、11C911e、11JFは再生時の位
相選択回路19の出力信号の位相、11d、11f、1
1hは第1のコンバータで位相推移を補正された色信号
の位相。また11C911dは正常動作時。11e、1
1fはCH−1と田−2の切換え位置が記録時と再生時
で異なった場合を示すもので異常動作時、11J111
はこれを補正した場合、111はこの 動作を検出した
補正パルスを示す一11a〜114 K示す場合は、記
録時と再生時においてα」1とG(−2の切換え位置が
一致している場合であり、再生された色信号の位相11
dは記録時11麿と一致している。しかし一般には記録
したVTRとは別の■1で再生する場合が多く、この場
合には11@、llr K示すごとく、G(−1で記録
した部分なa←2で再生するととになる。すなわち、1
1轟の位置で前述した位相選択回路19の出力位相が切
換わり、記録時とは反転した位相でa←2を再生すると
とkなる。
したがって、再生される色信号の位相IffはG1−2
では記録時の色信号の位相11mと一致せず反転された
位相となる。この場合には、再生したテレビ画面に色む
らが発生するなど画質を大幅に劣化させるためこの補正
回路が必要となもこの補正は、前述した位相選択回路1
90位相補正信号入力端子に111のととくの補正パル
スを入力し位相選択回路19の出力信号11fの位相を
反転し11Mのごとくすることでおこな5゜この補正パ
ルスは、第3図に示すよ5にキラー検波器50により【
再生信号のバースト信号が不連続になったことを検出し
て得ることができる。
つぎに、本発明において倍速再生、ス四−モーシ冒ン再
生、静止画再生する場合の動作について説明する。
第12図は、本発WA1/cより記録された4出方式映
像信号の磁気テープの映像トラックバタン図である。第
12図において1,2.1〜425はライン番考を表す
し、A1.At、As−kt G(−113映倫トラツ
ク、B1 、B2−・・はCH−2の映像トラックを示
す。
映像トラックは1フイールドづつ記録し、AIとB1で
17レームの映倫信号を記録する。同図における映像ト
ラックのテープとの角度は、テープの送り速度によりて
異なる。すなわち、テープの゛送り速度を増加すれば映
倫トラックとの角度は減少し、速度を減少すれば角度は
増加する。このテープの送り速度を表わすパラメータと
して一般には4厘という数字を用いる。これはある映像
トラックが次の映像トラックに対して兎肉する水平期間
で表わし、第12図の場合にはαHwr1.5に選んだ
場合を示す。
上記した特殊再生時には、再生ヘッドが映像トラックに
対して斜めに横切るととkなる。したがりて各映像トラ
ックで水平周期パルスが並ぶようKするいわゆるH並べ
(水平周期並べ)をおこ よ5に考慮する必要がある。
さらにはP肚方式時は、1H毎にトy信号と−(トy)
信号が送信されるため、これらについても各映倫トラッ
クで並ぶように考慮する必要がある。
第12図は、上記の条件を考慮した場合を示したもので
斜線を付加した水平期間が−(Rr−y)信号を示す。
この映像トラックバタンで特殊再生例えば倍速再生をお
こなった場合の再生信号を第13図に示す。
第1s図は倍速再生時の再生信号である。同図において
15aはCkl−1)tcよる再生信号、13bはCH
−2lcよる再生信号である。倍速再生時には13麿に
示すごとくトラック人、A、−・・が1フイ一ルド期間
に切換わるが、この場合には、トラックの切換わり点で
2イン3はR,−7信号、ライン7は−(R−y)信号
であり正常な倍速再生画面が得られる。
第14図は、第12図よりテープの送り速度を2Aに減
少した場合の映像トラックパタンである。この場合は、
トラックA1とトラックB1はαH場α5.トラックB
1とトラックA2はαH悶t5に選び各トラック間のH
並べをおこなっている。
ところがトラックA1とA2.)?ツクB1とB2とで
トy信号と−(Rr−y)信号とが並んでいない。
第15図は、第12図よりテープの送り速度を572 
K増加した場合の映像トラックバタンである。この場合
は、トラックA1とトラックB1はα!千t5 )ラッ
クB1とトラックA2はαH−25に選んである。この
場合も第14図と同様VcR/−y信号と−(R−y)
信号とが トラック間で並んでいない。
第16図は、第14図のトラックパタンにおける倍速再
生信号である。16aはCH−1、14bはCH−2k
よる再生信号を示す。この場合には部−1の再生信号に
おいてトラックA1とA2の切換え点でツイン基のR−
y信号KMいてツイン6のR−y信号が連iして再生さ
れるととkな暮。
また゛トラック人2とA3の切換え点では2イン11の
−(Iky)信号とツイン14の−(R−y)信号が一
続して再生されバースト信号が不連続になるため、再生
に使用するテレビ受像機(モニタ受像機)のカラーキラ
ー機能が動作し色がつかなくなることがある。
上述の説明は倍速再生の場合であるが、スロー峰−シ璽
ン再生、静止画再生の場合も同様であるため説明は省略
する。
第17図は本発明の別な実施例である。第17図は再生
時の動作を説明するも−のであるから銀画時に必要なプ
四ツクは省”略して示す。また第S図と同じものは同一
番号で表わす。同図において401は色信号補正回路、
402はIHDL 、 4o3は第6の切換え8W、 
404はFP、 405は補正信号発生回路、406は
位相検波回路、 4t)7,408は第7、第11 f
)8W、 409は4s度移相回路、41(01fH/
2信号入力端子、411は2分周回路、400は水平周
期パルス出力端子である。
第17図が第5図と異なる点は色信号補正回路401が
付加されている点であり、以下においてこの部分の説明
をおこな5゜ 再生信号は、再生信号入力端子1より庶回路11.第1
の;ンバータ12 e BPF15 # < シ形フィ
ルタ回路で前述の処理をおこなった色信号20mを得る
。@4の切換え歴が図示の位置に切換えられている場合
には色信号20mはそめままキラーアンプ17を介して
端子8に出力される。
一方、第7 )8W407 ’t’lH毎K M出シタ
JII6ノ5N4o5ノ出力償41?c ト、’ 第2
ノVCO24ノ出力信号を45度位相した信号とを位相
検波回路406で位相検波して出力信号19fを得る。
位相検波回路406はjI8の歴で1H毎に抽出したパ
ーストゲートパルスでダートするため2HtC1回の割
で位相検波をおこなう。前述した特殊再生時のよ5 K
 B−y信号と−(R−y)信号が不連続になりた場合
を、上記位相検波回路404で検出し、補正信号発生回
、路405で補正パルスを発生し、FF404を逆転し
て第60鼎を図示とは逆の位置に切り換えることで補正
することができる。
第19図は第17図の動作を説明するものである。同図
において、19aは特殊再生時の再生信号、19bは1
?aを1H遅延した信号、1?cはトラックの切換え点
Aで第6の謂を切換えた場合の信号である。
第18図は、補正信号発生回路の詳細な実施例である。
同図においてSOOは位相検波信号入力端子、501は
補正パルス出力端子、502は積分回路、50sは波形
整形回路、504は遅延回路、505、506はインバ
ータ、 507.508はにΦグー) 、 509はO
Rゲートである。正信号発生回路405は、バースト信
号の不連続を検出するものである。位相検波信号入力端
子500の信号を積分回路502.波形整形回路503
で波形整形した信号20dは、バースト信号が不連続に
なると、°1゜から“0°又は°0°から”1°に変化
する。これを遅延回路504〜ORゲート509から成
るエツジ検出回路で検出し補正パルスを得るものである
。
第19図におい?、1?dは、バーストが不連続になっ
ている状態の第6の5IW4 osの出力信号19CF
)パーx)信号の位相e 1te kt 第7 co8
%V4oyで1H毎に抽出したバースト信号の位相、1
9fはこれを位相検波した信号、19Iは1?fを積分
、波形整形した信号、19hは遅延回路504を反転し
た出力、19ゑはに■ゲート508の出力、19.jは
、19JIを反転した出力、19には遅延回路504の
出力信号、191はにΦゲートの出力、19mは0几グ
ーFの出力信号である。19f′〜19J′は第7の[
407と第8の8W408の切換え位相が19eとは逆
の場合な示す。いずれの場合も第6の切換えf!!40
Sの出力信号19cにバースト信号の不連続性があった
場合に補正パルス発生回路405で補正パルスを発生し
FF404を逆転し、゛上記SW40 !Sを逆に切換
えることにより常にバースト信号の連続性を保つことか
で館る。
以上の説明により本発明においてはNTSC本式をPA
Ij方弐に変換するためにはくし形フィルタ14に使用
するDLと第2 )VCOK使用するX−1ajを交換
するだけでよく、従来技術のようにNTaC方式とシリ
方式をそれぞれ専用の回路を設計する必要がなく、性能
の安定した経済効率の高いW几を構成することができる
。
さらに本発明を採用した場合でも種々のテープ送り速度
に対して倍速再生、スロー毫−シlン再生、静止画再生
が可能であることは前述したとおりである。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明によるNT8C方式時のクロストーク除
去法を説明する説明図、第2図は本発明によるPAL−
3式時のクロストークの除去を説明する説明図、第3図
は本発明の実施例を示すプレツク図、第4図は水平M℃
回路の詳細な実施例を示す回路図、第5図は第4図を説
明する説明図、第6図は位相選択回路の実施例を示すプ
レツク図、第7図は分周回路の実施例を示すブロック図
、第8図は第7図を説明する説明図、第9図は第6図を
説明する説明図、第10図は位相選択回路の出力信号の
位相を説明する説明図、第11図は本発明の記録再生動
作を説明する説明図、第12図は本発明による磁気テー
プのトラックパタンを説明するテープの平面図、第1s
図は本発明による特殊再生時の再生信号を説明する波形
図、第14図、第15図は第12図の別なトラックパタ
ンを説明するテープの平面図、第16図は第14図のト
ラックパタンにおける特殊再生時の再生信号を説明する
波形図、第17図は本発明の別な実施例を示すプレツク
図、第18図は補正パルス発生回路の実施例を示すブロ
ック図、第19図は第17図、第18図を説明する説明
図である。 12;第1のコンバータ 14;(L形フィルタ 22 ; BPP 21;第2のコンバータ 25;PD ?6;第2のVCO 18;第1の■■ 19;分局回路 20;位相選択回路 s ; NTSC/PAL 9J 換、を信号入力端子
代理人弁理士 薄 8111  徂I飛べ汁 1 国 /a  □ −−中−噂−一□□− オ 2 の 2C\/\ /\/\/ オ 5rKJ ^ 釘 りt′ りJ゛°。 オ 6 固 L      ++++           −−−
1オ8但 8尺 δル゛ オ 9 圀 (A) j祠 (8) オ 11囚 /F4゜ Iデl lμ′

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 搬送色信号と第:1の信号と乗算して低域周波数に変換
    して記録トラックに記録する第1の周波数変換手段と、
    搬送色信号に一致した中心周波数で発振する第1の電圧
    制御発振器の出力信号と#i2の信号を乗算して上記第
    1の信号を得る第2の周波数変換手段と、水平周波数の
    1倍に同期した周波数で発振する第2の電圧制御発振器
    の出力信号をm分周した信号の位相を選択し【上記第2
    の信号を得る手段を備え、上記搬送色信号がNTSC方
    式の場合には上記記録°トラックの一方においては上記
    搬送色信号を1水平期間ごとに90度づつ進相し、他方
    におい【は上記搬送色信号を1水平期間ごとに90度づ
    つ遅相し、かつ、上記搬送色信号がPAL方式の場合に
    は、上記記録トラックの一方においては、上記搬□送色
    信号を1水平期間ごとに45度づつ進相し、他方におい
    ては上記搬送色信号を1水平期間ごとに45度づつ遅相
    することを特徴とする高密度磁気銀画再生装置。
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