JPS61258596A - デイジタル記録再生装置 - Google Patents
デイジタル記録再生装置Info
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- JPS61258596A JPS61258596A JP60099586A JP9958685A JPS61258596A JP S61258596 A JPS61258596 A JP S61258596A JP 60099586 A JP60099586 A JP 60099586A JP 9958685 A JP9958685 A JP 9958685A JP S61258596 A JPS61258596 A JP S61258596A
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- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
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- H04N9/80—Transformation of the television signal for recording, e.g. modulation, frequency changing; Inverse transformation for playback
- H04N9/804—Transformation of the television signal for recording, e.g. modulation, frequency changing; Inverse transformation for playback involving pulse code modulation of the colour picture signal components
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- G11—INFORMATION STORAGE
- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
- G11B5/00—Recording by magnetisation or demagnetisation of a record carrier; Reproducing by magnetic means; Record carriers therefor
- G11B5/86—Re-recording, i.e. transcribing information from one magnetisable record carrier on to one or more similar or dissimilar record carriers
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- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
- H04N19/42—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals characterised by implementation details or hardware specially adapted for video compression or decompression, e.g. dedicated software implementation
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- Signal Processing (AREA)
- Computing Systems (AREA)
- Theoretical Computer Science (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】
〔発明の利用分野〕
本発明は、画像信号をディジタル符号に変換し、これを
磁気、光などを利用した複数のチャネルに記録する装置
において、これの再生信号をディジタル的にダビングす
るのに好適な装置に関する。
磁気、光などを利用した複数のチャネルに記録する装置
において、これの再生信号をディジタル的にダビングす
るのに好適な装置に関する。
画(像信号をディジタル符号に変換し、磁気、光などを
利用して媒体に記録する例として、たとえばディジタル
VTRがある。画像信号より得られる符号は100Mb
/秒程度からそれ以上の高速データとなるために、これ
をたとえば1つの磁気ヘッドで記録するのは極めて困難
である。これに対処するために、符号を複数のtヤネル
に分配して、同時に複数の磁気ヘッドを用いて記録する
技術が用いられている。
利用して媒体に記録する例として、たとえばディジタル
VTRがある。画像信号より得られる符号は100Mb
/秒程度からそれ以上の高速データとなるために、これ
をたとえば1つの磁気ヘッドで記録するのは極めて困難
である。これに対処するために、符号を複数のtヤネル
に分配して、同時に複数の磁気ヘッドを用いて記録する
技術が用いられている。
画像符号の分配方法としては、ニスエムピーティーイー
・ジャーナル(SMPTE Journal )。
・ジャーナル(SMPTE Journal )。
Vat、 92 、煮6 (1983年6月1,636
−641ページにおける平野(Hi rano )他の
論文「ディジタルVTRの可変速再生の検討(A 5t
udy onVariable 5peed Repr
oduction of theDigital VT
RI Jに述べられている様な以下の3方法が知られて
いる。たとえば、画像符号をA。
−641ページにおける平野(Hi rano )他の
論文「ディジタルVTRの可変速再生の検討(A 5t
udy onVariable 5peed Repr
oduction of theDigital VT
RI Jに述べられている様な以下の3方法が知られて
いる。たとえば、画像符号をA。
B、Cの3つのチャネルに分配するには1、各画素の上
位ピットをA、中位ピットをB。
位ピットをA、中位ピットをB。
下位ピットをCチャネルとする。
2、画素毎にA、B、C,A、B、C,・・・とする。
3.1面面の左領域の画素を人、中央領域の画素をB、
右領域の画素をCチャネルとする。
右領域の画素をCチャネルとする。
ただし、上記論文では主として、NTSC信号の様に輝
度信号と色信号が周波数分割多重化された信号(いわゆ
るコンポジット信号)を対象としてチャネル分配を考え
ていた。
度信号と色信号が周波数分割多重化された信号(いわゆ
るコンポジット信号)を対象としてチャネル分配を考え
ていた。
一方、高画質の記録を行うためには、輝度信号と色信号
を周波数分割多重化せずに、個別に記録するのが良いと
されている。この様ないわゆるコンポーネント信号の場
合のチャネル分配の最適化に関しては、従来言及された
公知例がない。従って当然ながら、この方式に係る装置
の再生信号をディジタル的にダビングする方式について
も、言及した先行例はない。
を周波数分割多重化せずに、個別に記録するのが良いと
されている。この様ないわゆるコンポーネント信号の場
合のチャネル分配の最適化に関しては、従来言及された
公知例がない。従って当然ながら、この方式に係る装置
の再生信号をディジタル的にダビングする方式について
も、言及した先行例はない。
本発明の目的は、個別にディジタル符号化された輝度信
号と色信号を複数のチャネルに分配して記録する装置に
おいて、これの再生信号をディジタル的にダビングする
のに好適な装置を提供することにある。
号と色信号を複数のチャネルに分配して記録する装置に
おいて、これの再生信号をディジタル的にダビングする
のに好適な装置を提供することにある。
個別にディジタル符号化された輝度信号と色信号とを複
数のチャネルに分配して記録する方式については、すで
に特願昭59−194721号で提案されている。本方
式では、信号記録時のチャネル数は入力されるカラー画
像信号C輝度信号と色信号)の数よシも多くなる。本発
明はこの点に注目したもので、このような方式に係る装
置でディジタルダビングを行う場合において、そのダビ
ング用信号の引出し手段を、輝度信号と色信号が個別に
ディジタル符号化された状態にある部分に設けるもので
ある。もしチャネル分配後であって、かつチャネル統合
前のディジタル信号からダビング用信号を引き出すとす
れば、チャネルの数だけダビング用の接続線及び切換ス
イッチ等が必要となり、装置の複雑化をまねき、信頼性
が低下し問題である。本発明では、チャネル統合後にダ
ビング用信号を引き出すようにしているので、チャネル
数がいくら増えても、もとの画像信号C輝度信号と色信
号)の数だけのダビング用接続線及び切換スイッチがあ
れば足シ、信頼性が向上する。またダビング用接続線数
と切換スイッチ数をいちばん少なくできる。
数のチャネルに分配して記録する方式については、すで
に特願昭59−194721号で提案されている。本方
式では、信号記録時のチャネル数は入力されるカラー画
像信号C輝度信号と色信号)の数よシも多くなる。本発
明はこの点に注目したもので、このような方式に係る装
置でディジタルダビングを行う場合において、そのダビ
ング用信号の引出し手段を、輝度信号と色信号が個別に
ディジタル符号化された状態にある部分に設けるもので
ある。もしチャネル分配後であって、かつチャネル統合
前のディジタル信号からダビング用信号を引き出すとす
れば、チャネルの数だけダビング用の接続線及び切換ス
イッチ等が必要となり、装置の複雑化をまねき、信頼性
が低下し問題である。本発明では、チャネル統合後にダ
ビング用信号を引き出すようにしているので、チャネル
数がいくら増えても、もとの画像信号C輝度信号と色信
号)の数だけのダビング用接続線及び切換スイッチがあ
れば足シ、信頼性が向上する。またダビング用接続線数
と切換スイッチ数をいちばん少なくできる。
第1図は本発明の一実施例であり、ディジタルVTRに
本発明を適用したものである。
本発明を適用したものである。
図において、いまVTRIからV’l’R,2にディジ
タルダビングする場合を考える。両VTRはダビング用
接続線2で結ばれている。ダビングについて説明する前
に、本図のVTRの構成と動作をまず説明する。
タルダビングする場合を考える。両VTRはダビング用
接続線2で結ばれている。ダビングについて説明する前
に、本図のVTRの構成と動作をまず説明する。
VTRIにおいて、アナログ・ディジタル変換手段10
,11.12はそれぞれ記録画像信号である輝度信号Y
と2つの色信号CW、CNを入力し、これをディジタル
信号に変換してスイッチ14.15.16に出力する。
,11.12はそれぞれ記録画像信号である輝度信号Y
と2つの色信号CW、CNを入力し、これをディジタル
信号に変換してスイッチ14.15.16に出力する。
スイッチ14゜15.16の入力端子はそれぞれ2つあ
シ、一方はアナログ・ディジタル変換手段10,11゜
12に接続され、他方はダビング用信号入力手段13に
接続される。スイッチ14の出力端子は低速変換手段1
7に接続されている。低速変換手段17は高速の輝度信
号Yを色信号Cw、Cwと同じ速度に変換するものであ
る。本図では、輝度信号の速度を1/3に落し、低速の
3つの輝度信号を得ている。チャネル分配手段18は、
低速変換手段17及びスイッチ15.16からの信号を
複数のチャネルC図では5つ)に混合分配する。信号の
混合分配については後で第2図を用いて詳述する。誤り
訂正符号付加手段19はチャネル分配手段18からの信
号に誤シ訂正符号を付加して、変調処理手段20を介し
て記録媒体22(本例ではVTR1走行系)に出力する
。これにより画像信号が媒体22に記録される。
シ、一方はアナログ・ディジタル変換手段10,11゜
12に接続され、他方はダビング用信号入力手段13に
接続される。スイッチ14の出力端子は低速変換手段1
7に接続されている。低速変換手段17は高速の輝度信
号Yを色信号Cw、Cwと同じ速度に変換するものであ
る。本図では、輝度信号の速度を1/3に落し、低速の
3つの輝度信号を得ている。チャネル分配手段18は、
低速変換手段17及びスイッチ15.16からの信号を
複数のチャネルC図では5つ)に混合分配する。信号の
混合分配については後で第2図を用いて詳述する。誤り
訂正符号付加手段19はチャネル分配手段18からの信
号に誤シ訂正符号を付加して、変調処理手段20を介し
て記録媒体22(本例ではVTR1走行系)に出力する
。これにより画像信号が媒体22に記録される。
記録された画像信号は次のようにして再生される。符号
誤り訂正手段26は復調処理手段24を介して記録媒体
22(VTR,1走行系)から再生信号を入力し、符号
誤りを訂正した信号をチャネル統合手段28に出力する
。チャネル統合手段28は、複数のチャネルに混合分配
していた輝度信号と色信号とをここで分離する。高速変
換手段30は低速化していた輝度信号をもとの高速信号
に戻すものである。高速変換手段30及びチャネル統合
子トご28の出力側はダビング用信号出力手段32に接
続される。ディジタル・アナログ変換手段34,35.
36は、高速変換手段30からの輝度信号と、チャネル
統合手段28からの色信号とをそれぞれアナログ信号に
変換して輝度信号Yと色信号CW、CNを再生する。図
のV’l”R2の構成は上述VTRIの構成と同様なの
で説明は省略する。
誤り訂正手段26は復調処理手段24を介して記録媒体
22(VTR,1走行系)から再生信号を入力し、符号
誤りを訂正した信号をチャネル統合手段28に出力する
。チャネル統合手段28は、複数のチャネルに混合分配
していた輝度信号と色信号とをここで分離する。高速変
換手段30は低速化していた輝度信号をもとの高速信号
に戻すものである。高速変換手段30及びチャネル統合
子トご28の出力側はダビング用信号出力手段32に接
続される。ディジタル・アナログ変換手段34,35.
36は、高速変換手段30からの輝度信号と、チャネル
統合手段28からの色信号とをそれぞれアナログ信号に
変換して輝度信号Yと色信号CW、CNを再生する。図
のV’l”R2の構成は上述VTRIの構成と同様なの
で説明は省略する。
第2図は、第1図各部のディジタル信号の状態を示す。
同図(a)は第1図における低速変換手段17及びチャ
ネル分配手段18の入力側50の信号状態を示し、これ
は同様に高速変換手段30及びチャネル統合手段28の
出力側57の信号状態をも示す。同図(b)はチャネル
分配手段18の入力側51とチャネル統合手段28の出
力側56との信号状態を示す。同図(C)はチャネル分
配手段18の出力側52とチャネル統合手段28の入力
側55との信号状態を示す。
ネル分配手段18の入力側50の信号状態を示し、これ
は同様に高速変換手段30及びチャネル統合手段28の
出力側57の信号状態をも示す。同図(b)はチャネル
分配手段18の入力側51とチャネル統合手段28の出
力側56との信号状態を示す。同図(C)はチャネル分
配手段18の出力側52とチャネル統合手段28の入力
側55との信号状態を示す。
低速変換手段17は第2図(a)の高速の輝度信号Yを
入力して、同図(b)のように色信号CW、CNと同速
度の輝度信号YI 、 Ym 、 Ymに変換する。
入力して、同図(b)のように色信号CW、CNと同速
度の輝度信号YI 、 Ym 、 Ymに変換する。
同図(a)のように色信号が輝度信号より低速であるの
は、色信号の信号帯域が輝度信号のそれの1/3程度で
も視覚的に充分でだからである。輝度信号を色信号と同
速度にするのは、両信号を混合分配するためである。チ
ャネル分配手段18け同図(C)のように輝度信号Yl
+ Ym + Ys・・・・・・と色信号Cw1. C
W21cW3−”・、 Cxt+CNz、CN5−=
とを5つのチャネル01〜C5にサイクリックに分配
して混合する。信号を混合分配する理由は、同図(a)
(b)のままでは1つのチャネルにドロップアウトが発
生すると信号劣化が特定の信号、例えば色信号Cwに集
中し画質が低下するが、同図(c)のようにすれば1つ
のチャネルにドロップアウトが発生しても、信号劣化が
特定の信号に集中せず各信号に分散され画質の低下を少
なくできるからである。
は、色信号の信号帯域が輝度信号のそれの1/3程度で
も視覚的に充分でだからである。輝度信号を色信号と同
速度にするのは、両信号を混合分配するためである。チ
ャネル分配手段18け同図(C)のように輝度信号Yl
+ Ym + Ys・・・・・・と色信号Cw1. C
W21cW3−”・、 Cxt+CNz、CN5−=
とを5つのチャネル01〜C5にサイクリックに分配
して混合する。信号を混合分配する理由は、同図(a)
(b)のままでは1つのチャネルにドロップアウトが発
生すると信号劣化が特定の信号、例えば色信号Cwに集
中し画質が低下するが、同図(c)のようにすれば1つ
のチャネルにドロップアウトが発生しても、信号劣化が
特定の信号に集中せず各信号に分散され画質の低下を少
なくできるからである。
混合分配された信号はそれぞれ誤り訂正符号付加手段1
9と変調処理手段20を介して媒体22に記録される。
9と変調処理手段20を介して媒体22に記録される。
再生手順は、以上の記録手順とは逆のことを行う。すな
わち媒体22からの再生信号は復調処理手段24と符号
誤り訂正手段26を介してチャネル統合手段28に入力
される。チャネル統合手段28は第2図(C)の信号を
入力し、混合分配された信号を同図(b)のように輝度
信号Y、〜ymと色信号Cw、Cにとに分離する。高速
変換(q) 手段30は輝度信号Y、−ymを高速化して同図(a)
のようなもとの輝度信号Yを得る。このようにして個別
にディジタル符号化された輝度信号と色信号とを再生す
る。
わち媒体22からの再生信号は復調処理手段24と符号
誤り訂正手段26を介してチャネル統合手段28に入力
される。チャネル統合手段28は第2図(C)の信号を
入力し、混合分配された信号を同図(b)のように輝度
信号Y、〜ymと色信号Cw、Cにとに分離する。高速
変換(q) 手段30は輝度信号Y、−ymを高速化して同図(a)
のようなもとの輝度信号Yを得る。このようにして個別
にディジタル符号化された輝度信号と色信号とを再生す
る。
次にディジタルダビングの方法を説明する。いまVTR
Iをソーステープとして、VTR2にダビングする場合
を考える。この場合、VTR,2のスイッチ37,38
.39は、それぞれダビング用信号入力手段40に接続
される。この入力手段40には、第2図(a)のような
ディジタル化された輝度信号と色信号とがVTR,1の
ダビング用信号出力手段中ネと接続線2を介して入力さ
れる。こ 1れによシ前述VTR1の記録動作と同様な
手順でダビングが行われる。ダビング信号は他に、チャ
ネル統合手段28の入力側55などからもとれるが、そ
こからとるとダビング用接続線の本数が増加するだけで
なく、ダビング用の切換スイッチも増加し、信頼性の面
のみならず、スペース的、コスト的にみても得策ではな
い。
Iをソーステープとして、VTR2にダビングする場合
を考える。この場合、VTR,2のスイッチ37,38
.39は、それぞれダビング用信号入力手段40に接続
される。この入力手段40には、第2図(a)のような
ディジタル化された輝度信号と色信号とがVTR,1の
ダビング用信号出力手段中ネと接続線2を介して入力さ
れる。こ 1れによシ前述VTR1の記録動作と同様な
手順でダビングが行われる。ダビング信号は他に、チャ
ネル統合手段28の入力側55などからもとれるが、そ
こからとるとダビング用接続線の本数が増加するだけで
なく、ダビング用の切換スイッチも増加し、信頼性の面
のみならず、スペース的、コスト的にみても得策ではな
い。
第3図に本発明の他の実施例を示す。本実施例は走査線
毎に色信号CwとCNとを交互に送る線順次方式の装置
に本発明を適用したものである。
毎に色信号CwとCNとを交互に送る線順次方式の装置
に本発明を適用したものである。
第3図において、アナログ・ディジタル変換手段60,
61.62はそれぞれアナログの輝度信号Yと色信号C
W、CNをディジタル信号に変換する。線順次方式は色
信号CwとCNとを交互に送るため、その前処理として
画面の垂直方向にローハスフィルタを挿入し、垂直方向
のモアレの発生を防止する。ローパスフィルタは、色信
号Cwについては2つの1走査線遅延手段64.65と
係数付き加算手段66とで構成され、色信号CNについ
ては同様に2つの1走査線遅延手段67゜68と係数付
き加算手段69とで構成される。線順次の前処理のため
色信号が1走査線分遅延するので、輝度信号Yも1走査
線遅延手段63を挿入して、輝度信号と色信号の位相を
合せておく。スイッチ71は、遅延手段63又はダビン
グ用信号入力手段73から輝度信号を入力し低速変換手
段74を介してチャネル分配手段75に出力する。
61.62はそれぞれアナログの輝度信号Yと色信号C
W、CNをディジタル信号に変換する。線順次方式は色
信号CwとCNとを交互に送るため、その前処理として
画面の垂直方向にローハスフィルタを挿入し、垂直方向
のモアレの発生を防止する。ローパスフィルタは、色信
号Cwについては2つの1走査線遅延手段64.65と
係数付き加算手段66とで構成され、色信号CNについ
ては同様に2つの1走査線遅延手段67゜68と係数付
き加算手段69とで構成される。線順次の前処理のため
色信号が1走査線分遅延するので、輝度信号Yも1走査
線遅延手段63を挿入して、輝度信号と色信号の位相を
合せておく。スイッチ71は、遅延手段63又はダビン
グ用信号入力手段73から輝度信号を入力し低速変換手
段74を介してチャネル分配手段75に出力する。
一方スイッチ70は線順次のために1走査線毎に色信号
CwとCNとを切り換えるだめのものである。もう一つ
のスイッチ72は、スイッチ70又はダビング用信号入
力手段73からの色信号を入力しチャネル分配手段75
に出力する。チャネル分配手段75からチャネル統合手
段77までの間の構成と動作は第1図の場合と同様なの
でその図示c図では破線で示す)と説明は省く。
CwとCNとを切り換えるだめのものである。もう一つ
のスイッチ72は、スイッチ70又はダビング用信号入
力手段73からの色信号を入力しチャネル分配手段75
に出力する。チャネル分配手段75からチャネル統合手
段77までの間の構成と動作は第1図の場合と同様なの
でその図示c図では破線で示す)と説明は省く。
再生側では、チャネル統合手段77の出力輝度信号は高
速変換手段78と1走査線遅延手段゛79とを介してデ
ィジタル・アナログ変換手段80に入力される。一方チ
ャネル統合手段77の出力色信号はスイッチ83によシ
、一つは1走査線遅延手段84.85と加算手段86と
スイッチ87とを介してディジタル・アナログ変換手段
81に入力され色信号Cwを再生し、他の一つは1走査
線遅延手段88.89と加算手段90とスイッチ91と
を介してディジタル・アナログ変換手段82に入力され
色信号CNを再生する。
速変換手段78と1走査線遅延手段゛79とを介してデ
ィジタル・アナログ変換手段80に入力される。一方チ
ャネル統合手段77の出力色信号はスイッチ83によシ
、一つは1走査線遅延手段84.85と加算手段86と
スイッチ87とを介してディジタル・アナログ変換手段
81に入力され色信号Cwを再生し、他の一つは1走査
線遅延手段88.89と加算手段90とスイッチ91と
を介してディジタル・アナログ変換手段82に入力され
色信号CNを再生する。
線順次方式自体はすでによく知られているのでここでは
詳述しない。
詳述しない。
Cl2)
本実施例では、ディジタルダビングを行うために、ダビ
ング用信号出力手段92を高速変換手段78及びチャネ
ル統合手段の出力側に接続する。
ング用信号出力手段92を高速変換手段78及びチャネ
ル統合手段の出力側に接続する。
これによりダビング用接続線及び切換スイッチ(71,
72)は2つですみ、第1図の場合よりもさらに減少で
きる。このことは信頼性の面はもちろん、スペース的、
コスト的に非常に有効なものである。
72)は2つですみ、第1図の場合よりもさらに減少で
きる。このことは信頼性の面はもちろん、スペース的、
コスト的に非常に有効なものである。
以上の説明ではVTRを例にとって記録媒体を磁気テー
プで説明したが、これに限定されるものではない。
プで説明したが、これに限定されるものではない。
本発明によれば、ダビング用信号を個別にディジタル符
号化された輝度信号と色信号とから直接得ているので、
構成が簡単で信頼性が向上するという効果がある。
号化された輝度信号と色信号とから直接得ているので、
構成が簡単で信頼性が向上するという効果がある。
第1図は本発明の一実施例を示すブロック図、第2図は
第1図各部の信号状態を示す図、第3図は本発明の他の
実施例を示すブロック図である。 13・・・ダビング用信号入力手段、14,15゜16
・・・スイッチ、17・・・低速変換手段、18・・・
チャネル分配手段、22・・・記録媒体、28・・・チ
ャネル統合手段、30・・・高速変換手段、32・・・
ダビング用信号出力手段。
第1図各部の信号状態を示す図、第3図は本発明の他の
実施例を示すブロック図である。 13・・・ダビング用信号入力手段、14,15゜16
・・・スイッチ、17・・・低速変換手段、18・・・
チャネル分配手段、22・・・記録媒体、28・・・チ
ャネル統合手段、30・・・高速変換手段、32・・・
ダビング用信号出力手段。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1、輝度信号と色信号とを個別にディジタル符号化する
アナログ・ディジタル変換手段と、ディジタル化された
輝度信号を低速化する低速変換手段と、この低速変換手
段の出力輝度信号とディジタル化された色信号とを複数
のチャネルに分配する手段と、このチャネル分配手段の
出力に基づく信号を記録する記録媒体と、この記録媒体
の出力に基づく各チャネルの信号を統合する手段と、こ
のチャネル統合手段の出力のうち輝度信号を高速化する
高速変換手段と、この高速変換手段の出力輝度信号とチ
ャネル統合手段の出力色信号とをそれぞれアナログ信号
に変換するディジタル・アナログ変換手段と、上記高速
変換手段及びチャネル統合手段の出力側から引き出され
たダビング用信号出力手段とを備えることを特徴とする
ディジタル記録再生装置。 2、特許請求の範囲第1項において、前記低速変換手段
及びチャネル分配手段の入力側に挿入されたスイッチと
、ダビング時にこのスイッチに接続されるダビング用信
号入力手段とを備えることを特徴とするディジタル記録
再生装置。
Priority Applications (4)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP60099586A JPH0722411B2 (ja) | 1985-05-13 | 1985-05-13 | デイジタル記録再生装置 |
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