JPS6294090A - 符号化装置 - Google Patents

符号化装置

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JPS6294090A
JPS6294090A JP60233202A JP23320285A JPS6294090A JP S6294090 A JPS6294090 A JP S6294090A JP 60233202 A JP60233202 A JP 60233202A JP 23320285 A JP23320285 A JP 23320285A JP S6294090 A JPS6294090 A JP S6294090A
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JP60233202A
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Takashi Furuhata
降旗 隆
Keizo Nishimura
西村 恵造
Fujio Okamura
岡村 富二男
Hitoaki Owashi
仁朗 尾鷲
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Hitachi Ltd
Original Assignee
Hitachi Ltd
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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】 〔発明の利用分野〕 本発明は、伝送すべき情報信号を時間軸方向にサンプリ
ング量子化してディジタル信号に変換して伝送する装置
に係り、待にその1標本値当りの平均と7ト数ン低減し
て符月化する装置に関する。
〔発明の背景〕
伝送信号として画像信号をディジタル信号に変換して伝
送する装置において、その1標本値(以下こr、乞画素
と称する。)当りの量子化ビット数は、直線量子化の場
合で通常7〜8ピツFが心電とされている。この直線量
子化で画像信号をそのまディジタル化すると、そのディ
ジタル信号の伝送レートは、標醜テレビ方式の場合で1
00Mb i t/sec程度が必要となり、一部で提
案さnている高品位テレビ方式にいたっては、上記標準
方式の2倍以上の伝送レートが請求さ几ろ。
この画像信号をディジタル信号で磁気記録再生する装置
(以下これをディジタルVTRと称する。)では、上述
の如く伝送レートが著しく高いため、従来のアナログ記
録方式VTRと比べて、テープの記録密度が実質低下し
て、十分な録画時間が得られず、また扱う信号も非常に
広帯域となって、ディジタル信号処理回路の動作速度も
問題となり、技術的にも困難が伴い、このディジタルV
TRを家庭用としてなど広く普及させろための大きな障
害となっている。
こうした間頌点を改善するために、いわゆる高能率符号
化の検討が従来から行われており、その例が文献(吹抜
敬彦著1画像のディジタル信号処理1臼刊工業新聞社)
に詳述されているこの文献(の第9章)ても記載されて
いるように、1標本値当りのビット数を低減する方法と
して、すでに符号化した画素の値から現在の値を予測し
、それとの誤差を符号化するいわゆる予測符号化方式(
DPCM)がよく知られている。
この予測符号化方式によ几ば、1画素当りのビット数を
4〜5ビット程度に低減可能で、前記した直線量子化方
式と比べてビット数を約1/2に低減することが可能で
ある。
しかし、この予測符号化方式は、上記文献にも述べられ
ているように、予測符号化により生ずる量子化雑音が累
積し、伝送系で生ずる符号誤りによりその影響が次々と
伝播(いわゆるエラー伝播)するなどの本質的な問題が
あり、また、予測符号化にフィードバック形式が一般r
採られるため、童子化雑音がフィードバックされて次の
画素に影響を与えたり、あるいはリーク輪郭バタンと称
さ几る振動性の雑音が発生したり、勾配過負荷、エツジ
ビジネスなどが発生して、画像輪郭部のぼけやゆらぎが
発生するなど、画質を著しく劣化させる問題があって、
特に高画質の要求される機器、装置では、この予測符号
化方式の実用化は困難であった。
〔発明の目的〕
本発明は上記に鑑み、従来技術の欠点をなくし、符号化
に伴なう信号劣化を最小限に抑えて1標本値当りの平均
ビット数を低減できる符号化装置を提供することにある
〔発明の概要〕
本発明は上記の目的を達成するために、伝送すべき情報
信号のへ個(Nは2以上の整版)の標本値のうち、基準
となる少なくとも1つの標本値をその量子化誤差が無視
できる程度に十分な量子化ど7)数nで符号化し、他の
残りの標本値は上記基準標本値に関連する差分に基づき
上記値nより小さな量子化ビット 数m (n )m)
で符号化することにより、その差分符号化に基づく量子
化雑音の累積が生じないようにし、符号誤りによるエラ
ー伝搬が長期間に渡らないようにして、1標木値当りの
平均ビット数?低減するよ)にしたこと7特徴とするも
のである。
さらに本発明においては、上記符号器をフィードフォワ
ード形式で構成することにより、前記した従来のフィー
ドバック形式で問題となつた雑音発生をなくし、伝送す
べき情報信号の劣化を生じ難くさせるものである。
〔発明の実施例〕
以下本発明を実施例により詳細f説明する。
駆1図は、本発明をVTRなどの磁気記録再生装置に適
用した場合の一実施例を示す図、第2図は本発明に係わ
る符号器20の一実施例を示す図、駆3図はその動作説
明用の波形図、示4図はその符号特性の一実施例を示す
図である。
簗1図において、1は記録すべき画像信号の入力端子、
10はA/D変換器、20は符号器、30&−!、PC
Mプロセッサ、40はメモリ、50は変調器、60は記
録増幅器、70は再生イコライザ、80は復調器、90
は復号器、100はD/A変換器、2は再生された画像
信号の出力端子、3は磁気ヘッド、4は磁気テープであ
る。
端子1からの画像信号■はA/D変換器10により、量
子化ビット数nビットでディジタル信号a Ic変換さ
れる。このnビットのディジタル信号aは、本発明に係
る符号器21]によって、後述するように適宜ビット圧
縮さ几る。この符号器20の出力f (以下これ乞デー
タfと略記する。)は、PCMプロセッサ30 ’r:
 介して、メモリ40に逐次書込ま几る、メモリ40へ
の書込みのとぎに・データfの所定のビット数からなる
ブロックごとに、そのアドレスを示すアドレス符号と符
号訂正のためのいわゆるバ1)ティ符号が追加されてメ
モリ40へ逐次書込まれる。
メモリ40への書込み終了後、引続いて読取ら几読取ら
几たデータf及びアドレス符号とノぐリテイ符号は、P
CMプロセッサ30にて、並列データから直列データに
変換されるとともにブロックの頭出しのための同期符号
が、また必要に応じて符号誤り検出のための誤り検出符
号や、あるいはこれらデータ列の前後に適宜調歩符号な
どが追加さnて出力される。
このPCMプロセッサ30かもの出力データ列gは、変
調器50によって、磁気記録に適した符号に変調さ几て
のち、その出力は記録増幅器60を介して磁気ヘッド3
により逐次磁気テープ44に記録される。
次に再生糸において、磁気テープ4より磁気ヘッド3に
より再生さ几た信号は、再生イコライザ70で適宜再生
等化さr、てのち復調器80で復調さrて、上記変調器
50に入力さr、たデータ列gと同様の信号g′が出力
さ几ろ、この復調器80からの出力データ列g′は、P
CMプロセッサ30fて、そのブロックごとに同期符号
に基づきデータの頭出しや、前記誤り検出符号に基づき
符号誤り検出などが行われてのち、直列データから並列
データに変換さねてからメモリ40iC逐次書込′f、
几る。
メモリ40に書込まれたデータは、PCMプロセッサ3
0 Kより上記パリティ符号に基づいて逐次符号訂正さ
れてから、冗長の符号は逐次除去され、上記符号器20
からの出力データfと同様のデータlが出力されて復号
器90に供給さ几ろ復号器90にて復号されてnビット
のディジタル信号f′が出力さrl、このディジタル信
号f′はD/A変換器100にてアナログ信号に変換さ
れて元の画像信号ヅが復元さj、て端子2に出力さ几る
次に、本発明に係る符号器20の動作を第2図に示す一
実施例により第3図の波形図を用いて説明する。
第2図において、201は上記A/D変換器10から出
力されるnビットのディジタル信号aの入力端子である
。第3図の(1)に示すように、A/D変換器10で端
子1から入力さnる画像信号Vがサンプリング周期τご
とに逐次サンプリングされ、各標本値のレベルに応じて
nビットのディジタル信号Ai(iは整数)に逐次関換
されて出力される。
ここで、上記量子化ビア)数nは、その量子化誤差が無
視できろ程度の大きな値であり、画像信号を取り扱う本
実施例では、例えばnm8と定められる。
$:発明は、N個(Nは2以上の整数)の標本値のうち
、基準となる少なくとも1つの標本値をその量子化誤差
が無視できる程度に十分なビット数nで符号化し、他の
残りの標本値は上記基準標本値に関連する差分に基づき
上記値11より小さなビットamで符号化すること圧よ
り、1標本値当りの平均ビット数を低減するようにした
ことを特徴とするものである。
この筑2図及び簗5図はN−3とした場合の一実施例を
示すものである。即ち、第3図の(1)に示すように(
Axi−+ 、A5i 、A5i++ )で代表される
3つの標本値のうち、O印で示す標本値A引は基準標本
値としてnビットで符号化する。以下この基準データを
同じ記号Asiとして表わす。
他の残りのX印で示す2つの標本値Axi−t 。
ン1+1については、上記基準標本値Asiとの差分に
応じた次式で与えられる2つの差分データBxi−+と
Bsi++をビット数m(<n)で符号化する。−例と
して、H−8,m=4とすn、げ基準データA3iは8
ビ7ト、差分データBs1−+とB5i+1 は共に4
ビ’/)で符号化され、従って1標本値当りの平均ビッ
ト数は16/3−5.35ビツトとなり、全ての標本値
暑8ビットで符号化する従来方式と比べて215にビッ
ト圧縮することが可能となる。
以上の原理にもとづくビット圧縮は次のようにして行わ
れる。簗2図において、端子201より入力さ几るnビ
ットのディジタル信号a (第3図(2)のa)は、基
準データ抜取り器230に供給される一方、遅延器21
0にてサンプリング周期τに相当する時間遅延され、そ
の出力b C143図(2)のb)は減算器240の一
方に入力される。
基準データ抜取り器230fで、上記信号aより基準標
本値(A3□)が抜取られ、かつ3τの期間その基準標
本値がホールドされて出力される。
この基準データ抜取り器250からの出力C(第3図(
2)のC)は、減算器240の他方に入力されると共に
データセレクタ260の端子Y2に供給さnる。
以上の各出力a、b、Cはいずnもnビットの信号であ
る。減算器240にて上記出力Cとbの差分演算が行わ
れて両者の差分に応じたnビットの出力d(簗3図(2
)のd)が得も几る。具体的には、5つの標本値(Ax
i−1−A3! −A5i++ )に対し、前記(1)
式で示した2つの差分データB xi−+とBxi+1
が減算器240より出力dとして、@吹出力される。こ
の出力dは読取り専用メモIJROM250のアドレス
信号として供給さ庇る6 ROM250は減算器240
からのnビットの出力dをm((n)ビットに変換する
様相を有する。
n−8,m−4の場合についてROM 250 [おけ
る変換特性の一例を第4図に示す。
ROM250には、第4図に示す1(1、al 、 ”
’ 。
a、とす。、bl・・、b、に対応する全部で16(即
ち4ビツト相当)のデータが書込まれており、これらデ
ータは減算器24Dからのn (=8)ビットの出力d
に応じてアドレス指定さrて読取られる。更に具体的に
は、減算器240からの出力dの値が正(即ちA3i≧
A3ト1あるいはA5i≧A5i++)のときは記号a
に対応するデータが読取られ、またdσノ値が負(即ち
A3i≦As i−1あるいはA3i≦A3i++)の
とぎは記号すに対応するデータが読取られる。その−例
として、第4図に示すように、dの値(即ち差分データ
BiO値)が54のとぎはa、に対応するデータclが
ROM250より出力される。
かくして1(0M250にて、減算器240かものn(
=8)ビットの出力dはm(−+4)ビットに変換され
る。部ち前記(1)式のnビットのデータB 3 r−
+はmビットの符号Cx1−+ K −tたnビットの
データB 3i++はmビットの符号Csi+1にそn
、ぞn変換さn、その出力e (第3図(2)のe)は
データセレクタ26[〕の端子Y1に供給される。
データセレクタ260にて、ROM250かもの出力e
と基準データ抜取り器230かもの出力C711)交互
Km択され、ROM250からの出力eよりmビットの
データC5r−1とC3i++が選択出力され、また基
準データ抜取り器230からの出力Cよりnビットの基
準データA5iが選択出力される。
従。て、このデータセレクタ260からの出力f (第
3図(2)のf)は、< c 5i−+ 、Aへ1 +
 (−5+++ )の順で各データのビット数は+れ、
ぞれ(m、n。
m)に対応した符号として表現することができろ。
以下他の標本値も同様にして、3つの標本値ごとに逐次
ビット数(m、n、m)の符号としてビット圧縮されて
行く。
かくして籏2図に示した符号器20にてビット圧縮して
得た出力fは端子202より、前記筑1図のPCMプロ
センサ30を介して、メモリ40に逐次書込まれるが1
本発明においては互いにビット%の異なる2種類のデー
タ(4ビットデータCx1−1# C3i+ 1と8ビ
ツトデータAxi)をメモリ40に効率良く格納できる
手段を提供するものである。
即ち、1ワードなn(−8)ビットとし、メモリ40を
ワード単位で格納する構成とし、n (−8)ビットデ
ータA31Vcついてはそのままワード単位で書込み、
m(−z4) ビットデータについては最初のデータC
3i−+Yjワード、プ)5らの半分(例えば上位mビ
ット)に書込み、こ几に引続き次のデータCM++1は
そのワードの残りの半分(例えば下位mビット)に書込
む。
こうすることにより、メモリ40には無駄なスペースを
生じさせろことなく密に書込むことができメモリ容量を
低減できるばかりでなく・記録及び再生の両方でデータ
をすべて一定のワード単位で処理することができること
がらPCMプロセッサ30での処理の煩雑化を防止でき
回路規模を縮小できる効果が得られる。
以上のことから明らかなように、3ワードで構成さnた
元の標本値群(A 5i−+ 、A 3i * A 3
i++ )は符号器20VCてビット圧縮されてビン)
!!k(m。
n、m)に符号化されてのち、メモリ40に2ワードと
して書込まれる・ かくして、メモリ40に273にビット圧縮されて書込
まれたデータは、前記したようにPCMプロセッサ50
を介して順次ワード単位で読取らn5かつその読取らn
たn (−8)ビットの並列のデータは逐次ワードごと
に直列に変換されて出力さn、その結果第6図(2)の
gに示すように、上記のビット数(m、n、m)の符号
データ (Cx1−+ 、A、 xi 、 C5i++
)が(Csi−+、C3iH、A 57 )  の順序
でビット数(m、m、n)の直列データgとしてPCM
プロセッサ50より出力される。この直列データ出力g
は変調器・811.記録増幅器60を介して磁気ヘッド
3により磁気テープ4に記録さnる。
従って、全ての標本値’l&n (−8)ビア)で符号
化してビット3% (8,8,8)の直列データとして
記録する従来方式と比べて記録データの伝送レートを2
/3に縮小することができろ。
次に、本発明に係わる復号器90の一実施例をm5図に
、その動作説明用の各部波形図を第6図に示す。再生時
においては、上記により記録さnたデータは磁気テープ
4.J:り磁t℃へノド3により再生されて、再生イコ
ライザ70と復調器SOにて適宜再生後1p1さオー1
.て、復調器81〕からは上記の直列データ出力gと同
様の(C3i−+ 、 C3I++。
A31)の順序でビット数(m、m、n)の直列データ
出カイ(筆6図のl)が得ら几る。
この直列データ出カンは、PCMプロセッサ30を介し
てワード毎に並列データに変換されてから逐次メモリ4
0に書込ま几ろ。メモリ40に(C3i−1、C3i+
1 、んi)の順で書込まれたデータはまずm(=4)
ピクトのデータC3i−+が、続いてn(−8)ビット
のデータA5iが、これに弓1続キ残りのm(−4)ビ
ットのデータCsi+1が逐/大読取られ、従ってPC
Mプロセッサ30からは、上記符号器20からの出力f
と同様の出力a’ cta6図のa’)が得られ、この
出力a′は第5図に示す復号器90の端子901に供給
される。
ここで前記(1)式より、元の標本値A31−1とA3
141は次式により求めることができる。
復号器(イ)は、記録再生された上記データ(C5i−
+。
A31.C3I+1)よりn (= 8) と7 )(
7)f−タB si−+ 、 B xi++とAxiを
得、上記(2)式に基づく演算を行うことによって、元
標本値(A31−、。友!。
Axi++ )を復元させろものである、即ち、塩5図
において、端子901iC倶給さ几るPCMプロセッサ
60かもの出力a′は基準データ抜取り器950に入力
される一方、遅延器910にてサンプリング周期τに相
当する時間遅延さブ11、その出力ヅ(第6図のb/)
はROM 950のmビットのアドレス信号として供給
される。
R,OM 950にて上記遅延器910から出力される
m(=4)ビットのデータC3i−i 、 Cgi+1
は前記第4図に示した特性に鵡じてn(−8)ビットの
データBxi−+ 、 B3i++にそハ5ぞれ変換さ
れる。
その−例として、第4図に示すように遅延器910から
の出力データCiがa、に対応している場合には、54
の値を有するデータBiがR,OM 950より出力さ
れる。
かく[2て、ROM950fでn (−8)ビア)に変
換さiた出力C’(B’6図のC′)は減算器940の
一方に供給さnる。
基準データ抜取り器930にて、上記出力a′よりそT
1.に含まれる基準データ(AJi)が抜取られかつろ
での期間その基準データがホールドされて出力さj、る
。この基準データ抜取り器95[3からの出力d’(簗
6図のct’)は減算器940の他方に入力さr、ると
共にデータセレクタ960のi子)”7“に供給される
。減算器940にで上記出力d′(の基準データA31
)と)、配出力C′(のデー・りBs1−+、135□
+1)との差分演算が行わ几て、前記(2)式で示した
差分データ(A31−1とAxi+t)が減算器94D
より出力される。この出力e’(第6図の、/)はデー
タセレクタ960の端子¥1に供給される。
データセレクタ960Wて上記出力d′より基準データ
(A si)が上記出力C′より差分データ(A3□−
4とA5i++)がそれぞ1し選択さ几、かくし7て元
標本値(A31−1 +へ3i * A5i↓1)Vr
対応すルデータf’(H6図nf′)が復元されて端子
902に出力される。
なお、以上の実施例は、3つの標本値(A5ト−+ −
A3□= Asi++ ) +7) ’iち、A3□を
基準標本値とし、他の標本値(A、i刊とA3141 
)を前所シ(1)式に示し、たように、基間標本値との
差分に基づいて弱化した例を示したが、本発明はこれ[
限定されるものではt〔<、次式(3)に示すように、
一般にその標本端内のうちの任意の少なくとも1つの標
本値(A、si−+ )を基醜標木値とし、残りの標本
値の5もの任意の少なくとも1つの標本値(、A si
 )を↓配基漁標本値(A5i−1) K関連する差分
に基づいて符号化し、他の残りの標本値(A!、i++
 )を上記基準標本値によらず上記標本値/7%3i)
K関連する差分に基づいて符号化しても良く、この場合
には、基準梗木値へトー1より元標本値A31k−復元
でき、更にこの復元1.たA5iより元標本値Axi+
+ケ復元できる。
rノ上述べたようにX発明は、一般に八個の標本値のち
ち少なくとも1つを基準e、t: イi&としてh(モ
化誤差を無視できる程度の十分なビット数nで符号イヒ
し、他の俸本値ンそ2′1.、jり小さなビット数mで
符号化−′fろことを特徴とし、これにより全標本値を
ビット数nで符号化する従来方式と比べて、伝送ないし
記録再生されるデータのビット数及び伝送レート?(n
+ (N−1) Xml/ N X nに縮小すること
ができる。
また、本発明によれば、ビット圧縮及びその逆の伸長は
共に八個の標本値ごとに完結して行われるため、その標
本値群以外の他の標本値群に量子化雑音や符号誤りなど
の影響が累積伝播されることはなく、またビット圧縮伸
長をゲよう符号器(20)及び復号器(90)は、先の
実施例から明らかなように、いずnもフィードバックル
ープな持たずフィードフォワード形式で構成できるため
、上記の量子化雑音や符号誤りの影響が次々と尾を引く
ようなことはなくこれらの形動最小限に抑えることがで
きる。
更に、各標本値群毎圧電子化誤差の少ない基準標本値が
含まれており、上記の符号化及び復号化はこの基準標本
値を基準にして行われるため、ビット圧縮伸長に伴なう
童子化誤差や信号劣化乞最小限f抑えることができ5.
以上の実施例はVTltなどの磁気配録再生装置に本発
明を適用した船であるが、本発明はこrしに限るもので
はなく、画像信号以外の音声信号など任意の情報信号を
記録再生するにとどまらず任意の伝送媒体にディジタル
信号として伝送する場合に適用できろものであり、本発
明の主旨をそれるものではない。
また、以上の実施例に示した標本化に関し、簗5関(1
)は画像信号Vを時間関数V (11の1次元信号とみ
て、いわば水平走査方向に1次元標本化した場合を示し
たが、本発明はこn、に限るものではなく、第7図に示
すように、画像信号Vを2次元信号V (x、y)(x
は画像信号Vの水平走査方向の標本値毎、yは垂直走査
方向の標本値毎を示す。)として垂直走査方向(y方向
)に、あるいは斜め方向IC2次元標本化した場合にも
本発明を適用でき、得られる効果はまったく同様である
なお、この里7図はN−2として2つの標本値毎に○印
で示す標本値を基準擦f値とし゛r1ビットで符号化し
、X印で示す標本値を上記基準標本値との差分に応じて
m(<rl)ビットで符号化する場合を示す、3第7図
の(1)は2画像信号V (x、y) をフィールド単
位で垂直方向(y方向)に1−1/、 2−2’、 3
−3’・・・の走査順序で順次標本化した場合の実施例
を示し、同図の(2)は、画像信号V (x、y)を奇
数フィールド(実線の水平ラインで示すフィールド)と
偶数フィールド(破線の水平ラインで示すフィールド)
の2つのフィールドから構成されるフレームの単位で垂
直方向(y方向)ff1−1’、2−2’、3−3’、
・・・の走査順序で順次標本化した場合の実施例を示す
。なお、この第7図の8本化を行うためには、特fは図
示しないが、先の筆1図の実施例においてA/D変換器
10からの出力を−Hメモ1j40にフィールド単位な
いしはフレーム単位で書込むことにより、上記2次元信
号V (x、 Y) ff:メモリ40内に形成できる
から、かくして書込ま几た信号V(x、y)乞メモリ4
0よりその垂直走査方向に逐次読取りその出力を符号器
20に供給すり一と12より上2同様のビット圧縮を行
わせろ、′、とができろ、更に、本発明においj二i、
上?基準標本値のとり方はそハ、の含まt′l乙標本値
群の中7)任意の位置よりとることができ、を発明の主
旨をそrろものではない。
第7図の(1)は、基準標本値を常f同一のラインより
とるようにした例を示す。この方法によj5ば、ビット
圧縮の影響は垂直方向でやや目立つようにはなるが水平
方向に対しては比較的視覚的に目立ち難くできる効果が
得られろ。また第7図の(2)は同一水平う・インより
基準標本値を間引くようにして抽出した例を示す、3こ
の方法によれば、ビット圧縮の影響は斜め方向に現わT
、石ため、視覚的に目立ち難くて大石効果が得らnる。
4−t−[上記簗3図及び塩7図において、サップリン
グ周茨数乞適宜選び、あるいは上記基準標本値のとり方
を適宜変えC2 上記基準標本値の標〜11・位相が・j’ 、−、−、
Q、ト’周期あるいはフレーム周期で同位相とならない
ように、具体的には例えば算7図(2ンのAK示す標本
点において、最初のフレームで4点を基漁標本値の標本
化位相としたら(即ち○印に相当)。
次のフレームではA点!基準標本値の標本化位相とはし
ない(即ちX EiE K相当)ように、その周期ごと
に基部標本値の標本点を適宜変えてやることにより、ビ
ット圧縮に伴なう画素皐位の妨害がインターリーブさ1
1て視覚的にその妨害を目立ち歎くできる効果が得らf
Lる。
〔発明の効果〕
以上述べた。【うに本発明によれば、伝送すべき情報信
号の劣化乞生じさせないで、あるいは生じてもその影″
、覆が少なく、また型子化雑音の類檀や符号誤りによる
エラー伝搬7生ずることなく信号の↑、11を効率良く
低減することかでき、その分伝送レートを低減でき、従
ってディジタルV T Rのような磁気記録再生装aに
おいては、テープの記録密度を実質的に高めることがで
き、小形カセ7)で十分な録画時間を確保でき゛、その
ハードウェアの動作速1度も低減されてI C化も容易
となり、父性のコスト低淀及び信頼性向上ヶ図れるなど
の効果が得らnろ。
【図面の簡単な説明】
里1図は本発明の一実施例を示すブロック図、里2図は
本発明に係わる符号器の一実施例を示すブロック図、第
6図はその各部波形噸、里4図はその符号及び復号特性
を示す特性図、筆5図は本発明に係わる復号器の一実施
例を示すブロック図%@6図はその各部波形図、第7図
は本発明に係わる標本化方法を示′f模式図である。 210.910・・・遅延器・ 230や950・・・基部データ抜取り器、240、9
10・・・?1g、算器、  2511.95[]・・
・l(、OM 。 260.960・・データセレクタ、 20・・・符号器、     90・・・復号器。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1、情報信号をサンプリング量子化してディジタル信号
    に変換して伝送ないし記録再生する装置において、 上記情報信号を逐次標本化する手段を有し そのN個(Nは2以上の整数)の標本値ごとにそのうち
    の少なくとも1つの標本値を基準標本値としてビット数
    n(nは2以上の整数)で符号化し、残りの標本値を上
    記基準標本値に関連する差分に基づいて上記nより小さ
    な値のビット数で符号化するようにしたことを特徴とす
    る符号化装置。 2、フィールド周期ないしフレーム周期で繰り返される
    上記情報信号の少なくとも1周期に相当する期間の情報
    を格納できるメモリと、上記情報信号をその標本値毎に
    水平走査方向の標本位置xと垂直走査方向の標本位置y
    に対応する上記メモリの相当位置(x、y)に順次書込
    む手段と、 上記メモリより垂直走査方向(y方向)に そのN個の標本値毎に逐次読取る手段とを有する特許請
    求の範囲第1項記載の符号化装置。 3、上記情報信号のフィールド周期ないしフレーム周期
    で上記基準標本値の標本化位相が同位相とならないよう
    に標本化する手段を含む特許請求の範囲第1項記載の符
    号化装置。 4、上記情報信号を逐次標本化してnビットのディジタ
    ル信号に変換するA/D変換器と、そのN個の標本値の
    うちの少なくとも1つの標本値を基準標本値として上記
    A/D変換器よりそれに対応するnビットのデータで出
    力する手段と、 その残りの標本値に対応する上記A/D変 換器からのnビットの出力データと上記基準標本値に対
    応する上記出力手段からのnビットのデータとの差分演
    算を行なう演算器と、上記演算器からの出力データを上
    記nより 小さな値のビット数m(mは整数)を有するデータに符
    号変換する手段と、 上記出力手段より上記基準標本値に対応す るnビットのデータと、上記符号変換手段からの上記基
    準標本値以外の残りの標本値に対応するmビットのデー
    タとをそれぞれ選択出力する手段で構成される特許請求
    の範囲第1項記載の符号化装置。 5、n=k×m(kは整数)となるように上記ビット数
    nとmを定め、 1ワードをnビットとしてワード単位でデ ータ格納するメモリと、 上記選択出力手段からの出力データのうち、上記基準標
    本値に対応するnビットのデータをその標本値ごとに上
    記メモリにワード単位で逐次書込み、 上記基準標本値以外の残りの標本値に対応するデータに
    対してはそのk個の標本値ごとにそれに対応するk×m
    ビットデータを上記メモリの同一ワード内に逐次書込む
    手段と 上記メモリに書込まれたデータをワード単 位で順次読取る手段とを含む特許請求の範囲第1項記載
    の符号化装置。
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