JPS60144084A - 映像信号記録再生装置 - Google Patents
映像信号記録再生装置Info
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- JPS60144084A JPS60144084A JP58252171A JP25217183A JPS60144084A JP S60144084 A JPS60144084 A JP S60144084A JP 58252171 A JP58252171 A JP 58252171A JP 25217183 A JP25217183 A JP 25217183A JP S60144084 A JPS60144084 A JP S60144084A
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Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N5/00—Details of television systems
- H04N5/76—Television signal recording
- H04N5/91—Television signal processing therefor
- H04N5/93—Regeneration of the television signal or of selected parts thereof
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Television Signal Processing For Recording (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
産業上の利用分野
本発明は映像信号記録再生装置に係り、特に入力映像信
号をその必要周波数帯域の上限周波数よりも若干高い周
波数で標本化して得た信号を記録し、これを再生Jるに
際し、時間軸変動くジッター)やノイズの影響を受けに
くく安定に再標本化を行なう映像信号記録再生′VA置
に関づる。
号をその必要周波数帯域の上限周波数よりも若干高い周
波数で標本化して得た信号を記録し、これを再生Jるに
際し、時間軸変動くジッター)やノイズの影響を受けに
くく安定に再標本化を行なう映像信号記録再生′VA置
に関づる。
従来技術とその問題点
一般にヘリカルスキャンニング方式v1]くでは、走行
する磁気テープ上に映像信号を回転l\ラッドより記録
し、回転ヘッドにより既記縁映像信号を再生する。上記
の映像信号はその上限周波数が例えば4.2M HZ程
度で、広帯域であり、この広帯域の映像信号を例えば周
波数変調して磁気テープに記録し、再生するには、ヘッ
ド・テープ間の相対速度を所定値以上の高速度にすると
共に、高周波数領域で高感度な高性能ヘッドを使用する
必要があることは周知の通りである。
する磁気テープ上に映像信号を回転l\ラッドより記録
し、回転ヘッドにより既記縁映像信号を再生する。上記
の映像信号はその上限周波数が例えば4.2M HZ程
度で、広帯域であり、この広帯域の映像信号を例えば周
波数変調して磁気テープに記録し、再生するには、ヘッ
ド・テープ間の相対速度を所定値以上の高速度にすると
共に、高周波数領域で高感度な高性能ヘッドを使用する
必要があることは周知の通りである。
しかるに、家庭用VTRの場合は、特に低価格化、装置
の小型化、軽量化等の要請から、テープ・ヘッド間の相
対速度は上記所定値よりもかなり低い速度にぜざるを得
ず、このため記録再生帯域が上記の映像信号の本来の帯
域よりも狭帯域となり、より高画質の映像信号の再生に
支障をもたらしていた。
の小型化、軽量化等の要請から、テープ・ヘッド間の相
対速度は上記所定値よりもかなり低い速度にぜざるを得
ず、このため記録再生帯域が上記の映像信号の本来の帯
域よりも狭帯域となり、より高画質の映像信号の再生に
支障をもたらしていた。
そこで、本出願人【ま先に特願昭58−107379号
にて、人力映像信号の必要周波数帯域の上限周波数より
も若干高い周波数で入力映像信号を標本化して記録し、
再生時は上記標本化周波数と略等しく、かつ、互いに1
80°位相の異なる信号で標本化を交互に行なう映像信
号記録再生装置を提案した。
にて、人力映像信号の必要周波数帯域の上限周波数より
も若干高い周波数で入力映像信号を標本化して記録し、
再生時は上記標本化周波数と略等しく、かつ、互いに1
80°位相の異なる信号で標本化を交互に行なう映像信
号記録再生装置を提案した。
本発明はこの本出願人の提案になる記録再生装置の記録
再生系に適用し得る記録再生装置であって、特に再生一
時に再生標本化信号を標本化するためのサンプリングパ
ルス(再標本化パルス)を、フライホイール発振器を用
いC発生出ツノMることにより、突発的なジッターなど
に影響されることなく安定に再標本化を行ない(q、し
かもクローリング現象も生じない映像信号記録再生装置
を捏供することを目的とする。
再生系に適用し得る記録再生装置であって、特に再生一
時に再生標本化信号を標本化するためのサンプリングパ
ルス(再標本化パルス)を、フライホイール発振器を用
いC発生出ツノMることにより、突発的なジッターなど
に影響されることなく安定に再標本化を行ない(q、し
かもクローリング現象も生じない映像信号記録再生装置
を捏供することを目的とする。
問題点を解決Jるための手段
本発明は、輝Iα信号ぐ9の入力映像信号の1−限局波
数の2倍未満の周波数で、かつ、該上限周波数よりも高
い周波数であって、次式で示される標本化周波数fs fs”= (1/2) ・ (2n−1−1) ・ f
ト+(ただし、上式中、11は自然数、[Hは該入)
j映像信号の水平走査周波数) のM/L倍(ただし、L、Mは自然数で、M≧21)の
繰り返し周波数で、かつ、人力映像信号の水平同期信号
に位相同期したパルスを発生ずるパルス発生回路と、少
なくとも入ツノ映像信号の水平及び垂直の各同期信号に
基づいて1フレ一ム周期のパルスを発生出力するフライ
ホイール発振器と、パルス発生回路及びフライホイール
発振器の両出力パルスが夫々供給されフライホイール発
振器の出力パルスが所定部3!l!値どなった直後に入
来するパルス発生回路の出力パルスに位相同期した前縁
を有す−るリセットパルスを発生出力するタイミング回
路と、前記パルス発生回路の出力パルスを1〜/M分周
すると共に前記リセットパルスによりリセツ1−され、
前記標本化周波数fSのサンプリングパルスを発生出力
する分周器と、このサンプリングパルスで前記入力映像
信号を標本化して標本化信号を得る標本化手段と、標本
化信号を記録媒体に記録し、これを再生して得た再生標
本化信号を前記パルス発生回路及びフライホイール発振
器へ夫々前記入力映像信号として出力する手段ど、再生
標本化信号から遅延回路を用いて互いに1水平走査期間
の相対的な時間差を有する第1及び第2の再生標本化信
号を得る手段と、前記分周器よりのシンブリングパルス
により前記第1及び第2の再生標本化信号を夫々交互に
再標本化して得た2信号を更に加算合成して実質的に2
Isの周波数で標本化された再生映象侶号を得る手段
とより構成したものであり、以下その一実施例について
図面と共に説明する。
数の2倍未満の周波数で、かつ、該上限周波数よりも高
い周波数であって、次式で示される標本化周波数fs fs”= (1/2) ・ (2n−1−1) ・ f
ト+(ただし、上式中、11は自然数、[Hは該入)
j映像信号の水平走査周波数) のM/L倍(ただし、L、Mは自然数で、M≧21)の
繰り返し周波数で、かつ、人力映像信号の水平同期信号
に位相同期したパルスを発生ずるパルス発生回路と、少
なくとも入ツノ映像信号の水平及び垂直の各同期信号に
基づいて1フレ一ム周期のパルスを発生出力するフライ
ホイール発振器と、パルス発生回路及びフライホイール
発振器の両出力パルスが夫々供給されフライホイール発
振器の出力パルスが所定部3!l!値どなった直後に入
来するパルス発生回路の出力パルスに位相同期した前縁
を有す−るリセットパルスを発生出力するタイミング回
路と、前記パルス発生回路の出力パルスを1〜/M分周
すると共に前記リセットパルスによりリセツ1−され、
前記標本化周波数fSのサンプリングパルスを発生出力
する分周器と、このサンプリングパルスで前記入力映像
信号を標本化して標本化信号を得る標本化手段と、標本
化信号を記録媒体に記録し、これを再生して得た再生標
本化信号を前記パルス発生回路及びフライホイール発振
器へ夫々前記入力映像信号として出力する手段ど、再生
標本化信号から遅延回路を用いて互いに1水平走査期間
の相対的な時間差を有する第1及び第2の再生標本化信
号を得る手段と、前記分周器よりのシンブリングパルス
により前記第1及び第2の再生標本化信号を夫々交互に
再標本化して得た2信号を更に加算合成して実質的に2
Isの周波数で標本化された再生映象侶号を得る手段
とより構成したものであり、以下その一実施例について
図面と共に説明する。
実施例
第1図は本発明装置の一実施例のブロック系統図を承り
。本実施例は前記した本出願人の提案になる記録再生装
置と大略同様の構成であるが、リーンプリングパルス発
生器3の構成は本実施例特有の構成どされている。第1
図において、入力端子1には記録されるべき映像信号が
入来する。この入力映像信号は水平走査周波数fHの整
数倍の周波数成分からなるような(8号であって、例え
ば輝度信号である。この入力映像信号(輝度信号)は第
2図(△)に示す如く、例えばその上限周波数[aが4
M H7程度の広帯域の映像信号であり、サンプラ2
及び本発明の要部をなすVi Jのザンブリングパルス
発生器3に夫々供給される。サンプラ2はシンプリング
パルス発生器3よりの繰り返し周波数fsのザンブリン
グパルス(標本化パルス)により人力映像信号のサンプ
ル及びホールドを行なう。これにより、サンプラ2から
は標本化周波数【Sで人力映像信号を標本化して得た標
本化信号が得られる。
。本実施例は前記した本出願人の提案になる記録再生装
置と大略同様の構成であるが、リーンプリングパルス発
生器3の構成は本実施例特有の構成どされている。第1
図において、入力端子1には記録されるべき映像信号が
入来する。この入力映像信号は水平走査周波数fHの整
数倍の周波数成分からなるような(8号であって、例え
ば輝度信号である。この入力映像信号(輝度信号)は第
2図(△)に示す如く、例えばその上限周波数[aが4
M H7程度の広帯域の映像信号であり、サンプラ2
及び本発明の要部をなすVi Jのザンブリングパルス
発生器3に夫々供給される。サンプラ2はシンプリング
パルス発生器3よりの繰り返し周波数fsのザンブリン
グパルス(標本化パルス)により人力映像信号のサンプ
ル及びホールドを行なう。これにより、サンプラ2から
は標本化周波数【Sで人力映像信号を標本化して得た標
本化信号が得られる。
上記のザンブリングパルスは入力映像信号の水平同期信
号に位相同期した次式の繰り返し周波数「80表わされ
るパルスである。ここでfs’=(1/2> ・ (2
n + 1) ・ 丁+ (1)ただし、上式中nは自
然数、r+は水平走査周波数である。この繰り返し周波
数r=は、また後述する記録再生1II4の記録再生帯
域が狭いことに鑑み、入力映像信号の上限周波数faの
218未満の周波数であって、かつ、上記上限周波数f
aよりも高い周波数に選定されであり、−例として5,
011M1−17に選定されCいる(これはnが318
. fHが15.734 kl−1zの場合)、。
号に位相同期した次式の繰り返し周波数「80表わされ
るパルスである。ここでfs’=(1/2> ・ (2
n + 1) ・ 丁+ (1)ただし、上式中nは自
然数、r+は水平走査周波数である。この繰り返し周波
数r=は、また後述する記録再生1II4の記録再生帯
域が狭いことに鑑み、入力映像信号の上限周波数faの
218未満の周波数であって、かつ、上記上限周波数f
aよりも高い周波数に選定されであり、−例として5,
011M1−17に選定されCいる(これはnが318
. fHが15.734 kl−1zの場合)、。
従って、入力映像信号はサンプラ2において、その上限
周波数[aの2倍未満の(1)式に示した標本化周波数
fSにより標本化(サンプル及びホールド)されるため
、サンプラ2の出力標本化信号の周波数スペクトルは第
2図(B)に示づ如ぐになり、上限周波数[aから標本
化周波数tsと」二限周波数faどの差の周波数fs
−f’aまでの斜線で示す帯域内に折り返し成分が含ま
れる。しかるに、この折り返し成分は第2図(B)に丸
で示した部分■を拡大図示した同図(C)の周波数スペ
クトルかられかるように、同図(C)に破線で承り折り
返し成分の周波数スペクトルは、実線で示1映像信号の
水平走査周波数f1間隔で配置され【いる周波数スペク
トルのギVツブ部に挿入されるため(周波数インターリ
−ピング関係にあるlこめ)、人力映像信号に帯域共用
多用化されることとなる。
周波数[aの2倍未満の(1)式に示した標本化周波数
fSにより標本化(サンプル及びホールド)されるため
、サンプラ2の出力標本化信号の周波数スペクトルは第
2図(B)に示づ如ぐになり、上限周波数[aから標本
化周波数tsと」二限周波数faどの差の周波数fs
−f’aまでの斜線で示す帯域内に折り返し成分が含ま
れる。しかるに、この折り返し成分は第2図(B)に丸
で示した部分■を拡大図示した同図(C)の周波数スペ
クトルかられかるように、同図(C)に破線で承り折り
返し成分の周波数スペクトルは、実線で示1映像信号の
水平走査周波数f1間隔で配置され【いる周波数スペク
トルのギVツブ部に挿入されるため(周波数インターリ
−ピング関係にあるlこめ)、人力映像信号に帯域共用
多用化されることとなる。
このサンプラ2から取り出された標本化信号は記録再生
機4の記録系に供給され、例えば周波数変調([二M)
され1.、:後回転ヘッドにより磁気テープくいずれも
図示Uず)に記録され、しかる後に回転ヘッドにより磁
気テープから再生された後FM復調器(図示せず)を通
して取り出される。ここで、記録再生機4は、家庭用V
TRの如き狭帯域の記録再生帯域しか右−してa5らず
、例えばその記録再生帯域は入力映像信号帯域よりもは
るかに狭い2.5MHz程度であるものとする。従って
、記録再生m4の再生信号出力端子からは、第2図(D
)に示づ如く、上限周波数が2.5MH7&!度で、f
s−fbから2.5M Hz桿度までの斜線で示り映像
信号帯域に前記折り返し成分が帯域共用多重化された再
生標本化信号が取り出される。
機4の記録系に供給され、例えば周波数変調([二M)
され1.、:後回転ヘッドにより磁気テープくいずれも
図示Uず)に記録され、しかる後に回転ヘッドにより磁
気テープから再生された後FM復調器(図示せず)を通
して取り出される。ここで、記録再生機4は、家庭用V
TRの如き狭帯域の記録再生帯域しか右−してa5らず
、例えばその記録再生帯域は入力映像信号帯域よりもは
るかに狭い2.5MHz程度であるものとする。従って
、記録再生m4の再生信号出力端子からは、第2図(D
)に示づ如く、上限周波数が2.5MH7&!度で、f
s−fbから2.5M Hz桿度までの斜線で示り映像
信号帯域に前記折り返し成分が帯域共用多重化された再
生標本化信号が取り出される。
この再生標本化信号は第1図に示すサンプリングパルス
発生器3.ザンプラ5.11−1遅延回路6及び低域フ
ィルタ11に夫々供給される。11(遅延回路6により
1水平走査期間(1日)遅延されたTIJ生標本化仏号
はサンプラ7に供給される。サンプラ5及び7は夫々サ
ンプリングパルス発生器3より取り出された前記標本化
周波数fSて゛あって、再生水平同期信号に位相同期し
たザンブリングバルスφ1.φ2が供給されて、これに
より入力再生標本化信号をサンプル及びホールドして出
ツノ タ“ る 。
発生器3.ザンプラ5.11−1遅延回路6及び低域フ
ィルタ11に夫々供給される。11(遅延回路6により
1水平走査期間(1日)遅延されたTIJ生標本化仏号
はサンプラ7に供給される。サンプラ5及び7は夫々サ
ンプリングパルス発生器3より取り出された前記標本化
周波数fSて゛あって、再生水平同期信号に位相同期し
たザンブリングバルスφ1.φ2が供給されて、これに
より入力再生標本化信号をサンプル及びホールドして出
ツノ タ“ る 。
これらのザンプリングパルスφ1及びφ2番よ第3図に
示す如く、互いに位相が180°異なっている。従って
、1ノンプラ5及び7において、再生標本化信号と1日
遅延再生標本化信号とが夫々交互に標本化周波数「sC
標本化(サンプル及びホールド)されて取り出されるこ
とになる。サンプラ5及び7から取り出され1=両信号
は加算器8に供給され、ここで加算合成されることによ
り、周波数2 rsであだから標本化されl〔如ぎ再生
映像信号どされる。
示す如く、互いに位相が180°異なっている。従って
、1ノンプラ5及び7において、再生標本化信号と1日
遅延再生標本化信号とが夫々交互に標本化周波数「sC
標本化(サンプル及びホールド)されて取り出されるこ
とになる。サンプラ5及び7から取り出され1=両信号
は加算器8に供給され、ここで加算合成されることによ
り、周波数2 rsであだから標本化されl〔如ぎ再生
映像信号どされる。
ずなわら、このことについて更に詳細に説明づるに、記
録再生機4により再生出力された再生標本化信号は、標
本化周波数fSを水平走査周波数r+で除した値に略等
しい数の標本点の情報が1本の走査線当り時系列的に画
面に表示されるが、その標本点数は自然数個である。し
かし、上記の標本化周波数[Sは前記(1)式で示した
ように水平走査周波数fHの1/2の奇数倍に選定され
でいるから、1走査線当りの標本点数は自然数個に0.
5の端数を加えた値となる(因みに、標本化周波数fS
を前記した如< 5,011MH2とすると、1走査線
当りの標本点数は318.5個となる)。このため、同
一フィールドの再生画面において、上記の再生標本化信
号は、成る1本の走査線では例えば318個の標本点の
情報が表示され、次の1本の走査線では319個の標本
点の情報が表示されることとなり、相隣る2本の走査線
間では、水平走査方向に約1/(2fs)なる期間だけ
互いに異なった位置で表示される。
録再生機4により再生出力された再生標本化信号は、標
本化周波数fSを水平走査周波数r+で除した値に略等
しい数の標本点の情報が1本の走査線当り時系列的に画
面に表示されるが、その標本点数は自然数個である。し
かし、上記の標本化周波数[Sは前記(1)式で示した
ように水平走査周波数fHの1/2の奇数倍に選定され
でいるから、1走査線当りの標本点数は自然数個に0.
5の端数を加えた値となる(因みに、標本化周波数fS
を前記した如< 5,011MH2とすると、1走査線
当りの標本点数は318.5個となる)。このため、同
一フィールドの再生画面において、上記の再生標本化信
号は、成る1本の走査線では例えば318個の標本点の
情報が表示され、次の1本の走査線では319個の標本
点の情報が表示されることとなり、相隣る2本の走査線
間では、水平走査方向に約1/(2fs)なる期間だけ
互いに異なった位置で表示される。
づなわち、第4図に示す如く、成る1フイールドの再生
画1iIi13において、任意の4本の走査線をfl+
、 1!、2 、 Ila及び24で図示するものと
すると、11−1遅延回路6に供給される前記再生標本
化信号の各標本点く第4図ではそのうちの一部のみを示
している)の情報は、各走査線に夫々斜線を付した丸印
の位置に配列表示され、その表示位置は相隣る走査線間
においては、互いに水平走査方向上1/(2fs)の時
間間隔分具なった位置となる。
画1iIi13において、任意の4本の走査線をfl+
、 1!、2 、 Ila及び24で図示するものと
すると、11−1遅延回路6に供給される前記再生標本
化信号の各標本点く第4図ではそのうちの一部のみを示
している)の情報は、各走査線に夫々斜線を付した丸印
の位置に配列表示され、その表示位置は相隣る走査線間
においては、互いに水平走査方向上1/(2fs)の時
間間隔分具なった位置となる。
他方、11」遅延回路6により11−1近延された再生
標本化信号の各標本点の情報は、上記の1日遅延回路6
の入力再生標本化信号の第4図に斜線を付し7.−丸印
で示す位置の標本点の情報が、同図に矢印で示す如く垂
直方向に走査線1本分移動され、次の1本の走査線上の
実線の丸印で示した位置に配置表示されることとなる。
標本化信号の各標本点の情報は、上記の1日遅延回路6
の入力再生標本化信号の第4図に斜線を付し7.−丸印
で示す位置の標本点の情報が、同図に矢印で示す如く垂
直方向に走査線1本分移動され、次の1本の走査線上の
実線の丸印で示した位置に配置表示されることとなる。
しかしC1加鋒器8の出力再生標本化信号の各標本点の
情報は、1日遅延回路6の入出力再生標本化信号の合成
出力であるから、走査線fl+〜24上には斜線の丸印
で示′り位置と実線の丸印で示す位置どの両方で夫々表
示されることになる。
情報は、1日遅延回路6の入出力再生標本化信号の合成
出力であるから、走査線fl+〜24上には斜線の丸印
で示′り位置と実線の丸印で示す位置どの両方で夫々表
示されることになる。
すなわち、このことは再生標本化信号を実質的に標本化
周波数[Sの2倍の周波数で標本化して得た信号を表示
していることになる。これにJ、す、加算器8から取り
出される再生映像信号の周波数スペクトルは第2図(E
)に承り如く、2.5MH1以下の原映像信号の周波数
スペクトル■に、前記折り返し成分が■で示慢−如<
2.5M1−1z以上にm畳しlこような周波数スペク
トルどなる。従つて、加算器8からは記録再生機4の記
録再生帯域よりも広帯域の再生映像信号が取り出される
ことになり、この再生映像信号は第1図に示す高域フィ
ルタ9により例え−ば周波数fs −fa程度以上の高
周波数成分が周波数選択されて取り出されて混合器10
に供給される。
周波数[Sの2倍の周波数で標本化して得た信号を表示
していることになる。これにJ、す、加算器8から取り
出される再生映像信号の周波数スペクトルは第2図(E
)に承り如く、2.5MH1以下の原映像信号の周波数
スペクトル■に、前記折り返し成分が■で示慢−如<
2.5M1−1z以上にm畳しlこような周波数スペク
トルどなる。従つて、加算器8からは記録再生機4の記
録再生帯域よりも広帯域の再生映像信号が取り出される
ことになり、この再生映像信号は第1図に示す高域フィ
ルタ9により例え−ば周波数fs −fa程度以上の高
周波数成分が周波数選択されて取り出されて混合器10
に供給される。
他方、記録再生機4より取り出された再生標本化信号は
第1図に示す低域フィルタ11により例えば周波数 (
s−4a程度以下の低周波数成分が周波数選択されて取
り出されて混合器10に供給される。これは加算器8の
出力再生映像信号は垂直解像度が劣化しているため、垂
直解像度を定めているにうな低周波数成分は高域フィル
タ9で除去する一方、低域フィルタ11によりサンプラ
5゜7にJこりリンプル及び小−ルドする前の再生標本
化信号中の低周波数成分を取り出して垂直解像度を確保
するためである。混合器10は上記の低周波数成分と高
周波数成分とを夫々混合して広帯域の再生映像信号を生
成し、この再生映像信号を出力端子12へ出力りる。
第1図に示す低域フィルタ11により例えば周波数 (
s−4a程度以下の低周波数成分が周波数選択されて取
り出されて混合器10に供給される。これは加算器8の
出力再生映像信号は垂直解像度が劣化しているため、垂
直解像度を定めているにうな低周波数成分は高域フィル
タ9で除去する一方、低域フィルタ11によりサンプラ
5゜7にJこりリンプル及び小−ルドする前の再生標本
化信号中の低周波数成分を取り出して垂直解像度を確保
するためである。混合器10は上記の低周波数成分と高
周波数成分とを夫々混合して広帯域の再生映像信号を生
成し、この再生映像信号を出力端子12へ出力りる。
しかして、サンプリングパルスψl、ψ2の繰り返し周
波数を前記(1)式のfsに選定した場合は、第4図ど
共に説明したように相隣る2本の走査線では、人々の走
査線における各標本点の情報は水平走査方向に約1/(
2fs)なる時間間隔だ1ノ互いに5!なった位16で
表示される。−h11フレームの走査線数は奇数本(例
えば525本又は625本)であり、奇数フィールドの
各走査線の間に偶数フィールドの各走査線が位置するが
、成る1フレームの走査線mの各標本点位置はその直前
の1フレームの同じ走査線用にお(Jる各標本点位置に
対して1/(2fs)だ【プずれ1=位置となる。従っ
て、各標本点は同じ走査線において1フレーム毎に異な
った位置に表示されることになり、垂直相関性のない映
像信号の場合は垂直相関のない画像部分(例えば斜線な
ど)が画面の上がら下へ、又は下から上へ移動する、所
謂タローリング現象が生じる。
波数を前記(1)式のfsに選定した場合は、第4図ど
共に説明したように相隣る2本の走査線では、人々の走
査線における各標本点の情報は水平走査方向に約1/(
2fs)なる時間間隔だ1ノ互いに5!なった位16で
表示される。−h11フレームの走査線数は奇数本(例
えば525本又は625本)であり、奇数フィールドの
各走査線の間に偶数フィールドの各走査線が位置するが
、成る1フレームの走査線mの各標本点位置はその直前
の1フレームの同じ走査線用にお(Jる各標本点位置に
対して1/(2fs)だ【プずれ1=位置となる。従っ
て、各標本点は同じ走査線において1フレーム毎に異な
った位置に表示されることになり、垂直相関性のない映
像信号の場合は垂直相関のない画像部分(例えば斜線な
ど)が画面の上がら下へ、又は下から上へ移動する、所
謂タローリング現象が生じる。
なお、前記本出願人の提案になる記録再生装置と同様に
、第4図と共に説明したように実質的に2 I’sで■
標本化された再生映像信号が得られるようにしても、上
記の場合は再生画面上の各走査線−上の相隣る標本点の
間隔は実際には約1/(2Is )どなり、各フレーム
での標本点位置はすべて略同−となるが、これはサンプ
ラ5及び7の両出力再標本化信号を合成して1!1られ
たものであるから、同じ標本点位置での情報は各フレー
ム毎に実質的に異なり、前記クローリング現象が生じる
ことは明らかである。
、第4図と共に説明したように実質的に2 I’sで■
標本化された再生映像信号が得られるようにしても、上
記の場合は再生画面上の各走査線−上の相隣る標本点の
間隔は実際には約1/(2Is )どなり、各フレーム
での標本点位置はすべて略同−となるが、これはサンプ
ラ5及び7の両出力再標本化信号を合成して1!1られ
たものであるから、同じ標本点位置での情報は各フレー
ム毎に実質的に異なり、前記クローリング現象が生じる
ことは明らかである。
また、再生時に使用されるサンプリングパルスφ1及び
φ2は、再生標本化信号中の水平同期信号に基づいてフ
ェーズ・ロックド・ループ(P LL)にJ:り生成さ
れるのが一般的であり、これにより再生信号に不可避的
に含まれているジッターに追従して、再生水平同期信号
に位相同期したサンプリングパルスψ1.φ2を発生出
力する。しかし、上記のPLLは突発的な大なるジッタ
ーには追従づ゛ることはできず、その発生タイミングに
Jこつてはサンプリングパルスφ1.φ2の位相がずれ
、これにより再生標本点位置が本来の標本点位置と大き
く異なってしまうことがある。
φ2は、再生標本化信号中の水平同期信号に基づいてフ
ェーズ・ロックド・ループ(P LL)にJ:り生成さ
れるのが一般的であり、これにより再生信号に不可避的
に含まれているジッターに追従して、再生水平同期信号
に位相同期したサンプリングパルスψ1.φ2を発生出
力する。しかし、上記のPLLは突発的な大なるジッタ
ーには追従づ゛ることはできず、その発生タイミングに
Jこつてはサンプリングパルスφ1.φ2の位相がずれ
、これにより再生標本点位置が本来の標本点位置と大き
く異なってしまうことがある。
そこで、本発明は上記の諸問題点を解決するべくナンブ
リングパルス発生器3を構成し/j bのであり、第5
図はザンブリングパルス発生器3の一実施例の回路系統
図を示す。同図中、入力端子14には記録時には第′1
図の入力端子1J、りの記録されるべき映像信号が入来
し、再生時には第1図の記録再生機4にりの再生標本化
信号が入来り−る。この入力信号は水平同期信号分離回
路15に供給され、ここで水平同期信号を分titされ
た後タイミング回路16.垂直同期仁号分離回路17及
び単安定マルチバイブレータ(モノマルチ)18に夫々
供給される。タイミング回路16は入力端子19より入
来する第6図(Δ)に示す如ぎドラムパルスaと、垂直
同期信号分離回路17よりの同図(B)に示す如き垂直
同期信号すと、水平同期信号分離回路15よりの同図(
C)に示す如ぎ水平開1tll信号Cどが夫々供給され
、1フレーム毎に所定の−の水平同期信号Cを抽出し、
それに基づいてタイミング回路16内のモノマルチによ
りTDなる時間遅延して第6図(D)に示す如き略対称
方形波dを発生出力して、フライホイール発振器として
のフ]−−ズ・ロックド・ループ(PLl)20に供給
する。
リングパルス発生器3を構成し/j bのであり、第5
図はザンブリングパルス発生器3の一実施例の回路系統
図を示す。同図中、入力端子14には記録時には第′1
図の入力端子1J、りの記録されるべき映像信号が入来
し、再生時には第1図の記録再生機4にりの再生標本化
信号が入来り−る。この入力信号は水平同期信号分離回
路15に供給され、ここで水平同期信号を分titされ
た後タイミング回路16.垂直同期仁号分離回路17及
び単安定マルチバイブレータ(モノマルチ)18に夫々
供給される。タイミング回路16は入力端子19より入
来する第6図(Δ)に示す如ぎドラムパルスaと、垂直
同期信号分離回路17よりの同図(B)に示す如き垂直
同期信号すと、水平同期信号分離回路15よりの同図(
C)に示す如ぎ水平開1tll信号Cどが夫々供給され
、1フレーム毎に所定の−の水平同期信号Cを抽出し、
それに基づいてタイミング回路16内のモノマルチによ
りTDなる時間遅延して第6図(D)に示す如き略対称
方形波dを発生出力して、フライホイール発振器として
のフ]−−ズ・ロックド・ループ(PLl)20に供給
する。
なお、前記ドラムパルスは第1図に示した記録再生機4
において、サンプラ2Jζりの標本化信号を例えば磁気
テープにビデオトラックを形成して記録し、再生時には
ビデオトラックの既記緑信号をピックアップ再生する複
数個の回転ヘッドの回転に位相同期した1フレ一ム周期
の121対称方形波であり、その生成方法は周知である
のでその生成方法の説明は省略する。また、第6図(C
)に示す水平同期信号Cの波形は便宜上かなり簡略化し
て図示しである点に注意されたい(実際には図示の周波
数−こりもかなり高周波数である)。
において、サンプラ2Jζりの標本化信号を例えば磁気
テープにビデオトラックを形成して記録し、再生時には
ビデオトラックの既記緑信号をピックアップ再生する複
数個の回転ヘッドの回転に位相同期した1フレ一ム周期
の121対称方形波であり、その生成方法は周知である
のでその生成方法の説明は省略する。また、第6図(C
)に示す水平同期信号Cの波形は便宜上かなり簡略化し
て図示しである点に注意されたい(実際には図示の周波
数−こりもかなり高周波数である)。
タイミング回路16により水平同期信号を抽出するタイ
ミングは、後)本の1/N分周器23でのりレツl〜ポ
イントが入力端子14の入力映像信号の再生画面外に位
置するように選定されてdゴリ、このIこめ、次段のI
) L L 20より出力される1フレーム周期の第6
図(E)に示ず如きパルスeの立上りエツジ(前縁)が
入力映像信号の垂直帰線消去期間内に位置覆るように上
記水平同期信号の抽出タイミングが定められている。P
LL20は上記略対称方形波dに位相同期して90”位
相の遅れた第6図(E)に承り如ぎ1フレ一ム周期のパ
ルス〈略対称方形波)Cを発生してタイミング回路 2
2へ出力する。P L L 20は入力映像45号中に
含まれる高い周波数のジッターやノイズには応動しない
よう構成されているため、突発的なジッターがあっても
PLL20は安定に1フレ一ム周期のパルスeを発生出
力する。
ミングは、後)本の1/N分周器23でのりレツl〜ポ
イントが入力端子14の入力映像信号の再生画面外に位
置するように選定されてdゴリ、このIこめ、次段のI
) L L 20より出力される1フレーム周期の第6
図(E)に示ず如きパルスeの立上りエツジ(前縁)が
入力映像信号の垂直帰線消去期間内に位置覆るように上
記水平同期信号の抽出タイミングが定められている。P
LL20は上記略対称方形波dに位相同期して90”位
相の遅れた第6図(E)に承り如ぎ1フレ一ム周期のパ
ルス〈略対称方形波)Cを発生してタイミング回路 2
2へ出力する。P L L 20は入力映像45号中に
含まれる高い周波数のジッターやノイズには応動しない
よう構成されているため、突発的なジッターがあっても
PLL20は安定に1フレ一ム周期のパルスeを発生出
力する。
他方、七ノマルヂ18により等化パルスが除去されて取
り出された水平同期信号はPLL21に供給される。I
) L L 21は入力水平同期信号に位相同期した、
繰り返し周波数N−fs’(ただし、Nは2以上の自然
数)のパルス(対称方形波)を発生出力覆る。上記の[
Sは前記(1)式を満足し、かつ、人力映像信号の上限
周波数の2倍未満で、上限周波数よりも高い周波数であ
り、N−fsは例えば200M HZ程度に選定される
。
り出された水平同期信号はPLL21に供給される。I
) L L 21は入力水平同期信号に位相同期した、
繰り返し周波数N−fs’(ただし、Nは2以上の自然
数)のパルス(対称方形波)を発生出力覆る。上記の[
Sは前記(1)式を満足し、かつ、人力映像信号の上限
周波数の2倍未満で、上限周波数よりも高い周波数であ
り、N−fsは例えば200M HZ程度に選定される
。
タイミング回路22はPLL20よりの第6図(F)に
示すパルスeと、PLL21よりの同図(G)に示J−
パルスgどが夫々供給される。ここで、第6図(F)に
示すパルスeは同図(E)に示したパルスeの破線で囲
んだ立上りエツジ付近の波形の時間軸を拡大した波形で
あり、また第6図(F)〜(H)に示す各波形の時間軸
は同一であり、同図(A)〜(E)に示す各波形の時間
軸に対して充分大に拡大して図示しである。タイミング
回路22はパルスeが所定の論理値(ここでは1″どす
る)となった時点t1の直後に入来する最初のパルス0
の一周期1/(N’fs)を抽出して、第6図(H)に
示す如きパルスhをリセットパルスどして出力する。そ
の前縁(ここでは立上りエツジ)が時刻t1直後に入来
するパルスgに位相同期している上記のリセットパルス
11は、1/N分周器23に供給され、これをその後縁
(ここでは立下りエツジ)の時刻t2でリセツ1− す
る。
示すパルスeと、PLL21よりの同図(G)に示J−
パルスgどが夫々供給される。ここで、第6図(F)に
示すパルスeは同図(E)に示したパルスeの破線で囲
んだ立上りエツジ付近の波形の時間軸を拡大した波形で
あり、また第6図(F)〜(H)に示す各波形の時間軸
は同一であり、同図(A)〜(E)に示す各波形の時間
軸に対して充分大に拡大して図示しである。タイミング
回路22はパルスeが所定の論理値(ここでは1″どす
る)となった時点t1の直後に入来する最初のパルス0
の一周期1/(N’fs)を抽出して、第6図(H)に
示す如きパルスhをリセットパルスどして出力する。そ
の前縁(ここでは立上りエツジ)が時刻t1直後に入来
するパルスgに位相同期している上記のリセットパルス
11は、1/N分周器23に供給され、これをその後縁
(ここでは立下りエツジ)の時刻t2でリセツ1− す
る。
1/N分周器23は多段の7リツプフロツプで構成され
、リセットパルスhにより全段が同期リセットされる構
成とされている。この1/N分周器23はPLL21よ
りの練り返し周波数N−fsのパルスQを1/N分周し
て繰り返し周波数[Sのパルス(対称方形波)を発生出
力するが、1フレーム毎に入来する上記のリセッ1へパ
ルスhににリリセットされることにより、その出力パル
スの位相は1フレ一ム周期毎に一定となる。1/N分周
器23の出力パルスは波形整形回路24に供給される一
方、インバータ25により位相反転された後波形整形回
路26に供給される。波形整形回路24及び26は夫々
対称方形波であるへカパルスの立上がり及び立下りの一
方に位相同期した前縁をもつ狭い一定幅のパルスを生成
し、これを第3図に示し1c如き繰り返し周波数fsの
サンプリングパルスφ1.φ2として出ノj@子27.
28へ出力する。
、リセットパルスhにより全段が同期リセットされる構
成とされている。この1/N分周器23はPLL21よ
りの練り返し周波数N−fsのパルスQを1/N分周し
て繰り返し周波数[Sのパルス(対称方形波)を発生出
力するが、1フレーム毎に入来する上記のリセッ1へパ
ルスhににリリセットされることにより、その出力パル
スの位相は1フレ一ム周期毎に一定となる。1/N分周
器23の出力パルスは波形整形回路24に供給される一
方、インバータ25により位相反転された後波形整形回
路26に供給される。波形整形回路24及び26は夫々
対称方形波であるへカパルスの立上がり及び立下りの一
方に位相同期した前縁をもつ狭い一定幅のパルスを生成
し、これを第3図に示し1c如き繰り返し周波数fsの
サンプリングパルスφ1.φ2として出ノj@子27.
28へ出力する。
再生峙において、出力端子27.28より取り出された
1ナンプリングパルスφ1.φ2は前記した如く第1図
に示したサンプラ5.7に各別に供給されて再標本化・
を行なう。ここで、上記のサンプリングパルスφ1.φ
2の位相は1/N分周器23の1フレ一ム周期のリセッ
トにより1フレ一ム周期で位相は一定となり、よって各
フレームにおいて同じ走査線に表示される各標本点は、
同じ位置に表示せしめられる。従って、映像信号に垂直
相関性がなくても前記のクローリング現象を生ずること
はない。また、標本化、再標本化の際の時間精度は1/
(N−fs)秒となる。
1ナンプリングパルスφ1.φ2は前記した如く第1図
に示したサンプラ5.7に各別に供給されて再標本化・
を行なう。ここで、上記のサンプリングパルスφ1.φ
2の位相は1/N分周器23の1フレ一ム周期のリセッ
トにより1フレ一ム周期で位相は一定となり、よって各
フレームにおいて同じ走査線に表示される各標本点は、
同じ位置に表示せしめられる。従って、映像信号に垂直
相関性がなくても前記のクローリング現象を生ずること
はない。また、標本化、再標本化の際の時間精度は1/
(N−fs)秒となる。
応用例
なお、本発明は上記の実施例に限定されるものではなく
、再生映像信号の垂直解像度は低下するが、高域フィル
タ9.混合器1o、及び低域フィルタ11よりなる回路
部を削除し、加算器8より再生映像信号出力を得るよう
にしてもJ:い。また加算器8で加算合成される2人力
信号は、互いに相対的に111の時間差を、有J”る再
生標本化信号であればよいから、サンプラ5の入力側に
遅延時間kH(ただしkは任意の自然数)を有する第1
の遅延回路を設cノ、かつ、サンプラ′7の入力側に1
日遅延回路6に代えて(k+1)l−1の遅延時間を有
する第2の遅延回路を設けるようにしてもよいことは勿
論である。更に、PLL21は標本化周波数「SのM/
L倍<1=だし、M、Lは自然数でM≧21)の繰り返
し周波数のパルスを発生出力する回路であればよく、こ
の場合は1/N分周器23の代りにL/M分周器が使用
される。
、再生映像信号の垂直解像度は低下するが、高域フィル
タ9.混合器1o、及び低域フィルタ11よりなる回路
部を削除し、加算器8より再生映像信号出力を得るよう
にしてもJ:い。また加算器8で加算合成される2人力
信号は、互いに相対的に111の時間差を、有J”る再
生標本化信号であればよいから、サンプラ5の入力側に
遅延時間kH(ただしkは任意の自然数)を有する第1
の遅延回路を設cノ、かつ、サンプラ′7の入力側に1
日遅延回路6に代えて(k+1)l−1の遅延時間を有
する第2の遅延回路を設けるようにしてもよいことは勿
論である。更に、PLL21は標本化周波数「SのM/
L倍<1=だし、M、Lは自然数でM≧21)の繰り返
し周波数のパルスを発生出力する回路であればよく、こ
の場合は1/N分周器23の代りにL/M分周器が使用
される。
また更に、記録、再生は伝送の一形態であるから、記録
系は送信系(伝送系)、再生系は受信系と等価であり、
本発明1よごれらの送受信系にも適用し得る。
系は送信系(伝送系)、再生系は受信系と等価であり、
本発明1よごれらの送受信系にも適用し得る。
効果
上述の如く、本発明によれ′ば、(1)式を満足Jる繰
り返し周波数のサンプリングパルスを1フレ一云周期毎
に位相を一定とづるようにしたので、各フレームの同じ
走査線における各標本点は同じ位置に表示することがで
き、よってクローリング現象の発生を防止ず葛ことがで
き、またフライホイール発振器を用いて再生信号のジッ
ターを平均化し、突発的に人なるジッターやノイズが発
生してもこれを吸収することができ、よってサンプリン
グパルスを得るためのリセットポイントが安定し、これ
により再生画面における標本点位−の突発的なずれを生
じにくくでき、また所定の標本化周波数に等しく、かつ
、互いに 180°の位相差を有する2つの信号を用い
て交互に標本化を行なって得た2信号を夫々加算合成し
て出力するようにしたので、記録再生帯域(伝送帯域)
が狭帯域であっても、それよりも広帯域の再生映像信号
出力を得ることができる等の数々の特長を有するもので
ある。
り返し周波数のサンプリングパルスを1フレ一云周期毎
に位相を一定とづるようにしたので、各フレームの同じ
走査線における各標本点は同じ位置に表示することがで
き、よってクローリング現象の発生を防止ず葛ことがで
き、またフライホイール発振器を用いて再生信号のジッ
ターを平均化し、突発的に人なるジッターやノイズが発
生してもこれを吸収することができ、よってサンプリン
グパルスを得るためのリセットポイントが安定し、これ
により再生画面における標本点位−の突発的なずれを生
じにくくでき、また所定の標本化周波数に等しく、かつ
、互いに 180°の位相差を有する2つの信号を用い
て交互に標本化を行なって得た2信号を夫々加算合成し
て出力するようにしたので、記録再生帯域(伝送帯域)
が狭帯域であっても、それよりも広帯域の再生映像信号
出力を得ることができる等の数々の特長を有するもので
ある。
第1図は本発明装置の一実施例を示すブロック系統図、
第2図(A)〜(E)は夫々第1図のブロック系統図の
各部の信号の周波数スペクトルを示す図、第3図はサン
プリングパルス波形を示す図、第4図は本発明装置の動
作原理を説明するための図、第5図は第1図中の信号発
生器の一実施例を示すブロック系統図、第6図(A)〜
(H)は夫々第5図図示ブロック系統の動作説明用波形
図である。 1.14・・・映像信号入力端子、2.5.7・・・サ
ンプラ、3・・・サンプリングパルス発生器、4・・・
記録再生機、6・・・11−1遅延回路、8・・・加緯
器、9・・・高域フィルタ、10・・・混合器、11・
・・低域ライルタ、12・・・再生映像信号出力端子、
15・・・水平同期信号分離回路、16.22・・・タ
イミング回路、17・・・垂直向IU1信号分離回路、
−19川ドラムパルス入力端子、20.21・・・フェ
ーズ・ロックド・ループ(PLL)、23・・・1/N
分周器、27゜28・・・サンプリングパルス出力端子
・第3図 →時間 第1図 第2図 1−f+ 4f+−,1,−f+−,1−#−同琥吸(
MHz)
第2図(A)〜(E)は夫々第1図のブロック系統図の
各部の信号の周波数スペクトルを示す図、第3図はサン
プリングパルス波形を示す図、第4図は本発明装置の動
作原理を説明するための図、第5図は第1図中の信号発
生器の一実施例を示すブロック系統図、第6図(A)〜
(H)は夫々第5図図示ブロック系統の動作説明用波形
図である。 1.14・・・映像信号入力端子、2.5.7・・・サ
ンプラ、3・・・サンプリングパルス発生器、4・・・
記録再生機、6・・・11−1遅延回路、8・・・加緯
器、9・・・高域フィルタ、10・・・混合器、11・
・・低域ライルタ、12・・・再生映像信号出力端子、
15・・・水平同期信号分離回路、16.22・・・タ
イミング回路、17・・・垂直向IU1信号分離回路、
−19川ドラムパルス入力端子、20.21・・・フェ
ーズ・ロックド・ループ(PLL)、23・・・1/N
分周器、27゜28・・・サンプリングパルス出力端子
・第3図 →時間 第1図 第2図 1−f+ 4f+−,1,−f+−,1−#−同琥吸(
MHz)
Claims (1)
- (1)輝度信号等の入力映像信号の上限周波数の2倍未
満の周波数で、かつ、該上限周波数よりも高い周波数で
あって、次式で示される標本化周波数rs fS〜(1/2)・(20+1)・ [H(ただし、上
式中、nは自然数、rHは該入ツノ映像信号の水平走査
周波数) のM/L倍(ただし、L、Mは自然数で、M≧21)の
繰り返し周波数で、がっ、該入力映像43号の水平同期
信号に位相同期したパルスを発生づ°るパルス発生回路
と、少なくとも該入力映像信号の水平及び垂直の各同期
信号に基づいて1フレ一ム周期のパルスを発生出力Jる
フライホイール発振器と、該パルス発生回路及びフライ
ホイール発振器の両川力パルスが夫々供給され該フライ
ホイール発振器の出ノ〕パルスが所定論理値となつIこ
直後に入来する該パルス発生回路の出力パルスに位相同
期した前縁を有するりセットパルスを発生出力するタイ
ミング回路と、該パルス発生回路の出力パルスをL/M
分周すると共に該タイミング回路よりの該リセットパル
スによりリセットされ、前記標本化周波数[Sのサンプ
リングパルスを発生出力ザる分周器と、該サンプリング
パルスで該入力映像信号を標本化して標本化信号を得る
標本化手段と、該標本化信号を記録媒体に記録する記録
手段と、該記録媒体の既記緑信号を再生して得た再生標
本化信号を該パルス発生回路及びフライホイール発振器
へ夫々該入力映像信号として出力する再生手段と、該再
生標本化信号から遅延回路を用いて互いに1水平走査期
間の相対的な時間差を有する第1及び第2の再生標本化
信号を得る手段と、該分周器よりのサンプリングパルス
により該第1及び第2の再生標本化信号を夫々交互に再
標本化して得た2信号を更に加算合成して実質的に2
fsの周波数で標本化された再生映像信号を得る手段と
より構成したことを特徴とす る映像信号記録再生装置。 ■ 該フライホイール発振器は、その出力パルスの該所
定論理値どなる時点が、該入力映像信号の垂直帰線消去
期間内に位置覆るように制御される手段を右することを
特徴とする特許請求の範囲第1項記載の映像信号記録再
生装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP58252171A JPS60144084A (ja) | 1983-12-29 | 1983-12-29 | 映像信号記録再生装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP58252171A JPS60144084A (ja) | 1983-12-29 | 1983-12-29 | 映像信号記録再生装置 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS60144084A true JPS60144084A (ja) | 1985-07-30 |
| JPS648515B2 JPS648515B2 (ja) | 1989-02-14 |
Family
ID=17233477
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP58252171A Granted JPS60144084A (ja) | 1983-12-29 | 1983-12-29 | 映像信号記録再生装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS60144084A (ja) |
-
1983
- 1983-12-29 JP JP58252171A patent/JPS60144084A/ja active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS648515B2 (ja) | 1989-02-14 |
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