JP3166969B2 - Digital image signal recording device - Google Patents

Digital image signal recording device

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JP3166969B2
JP3166969B2 JP21064896A JP21064896A JP3166969B2 JP 3166969 B2 JP3166969 B2 JP 3166969B2 JP 21064896 A JP21064896 A JP 21064896A JP 21064896 A JP21064896 A JP 21064896A JP 3166969 B2 JP3166969 B2 JP 3166969B2
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康彦 寺西
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  • Television Signal Processing For Recording (AREA)
  • Signal Processing For Digital Recording And Reproducing (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ディジタル画像信
号記録装置及び記録再生装置に関し、特に高精細度の静
止画像信号を記録/再生するものに関する。
The present invention relates to a digital image signal recording device and a recording / reproducing device, and more particularly to a device for recording / reproducing a high-definition still image signal.

【0002】[0002]

【従来の技術】画像データを情報圧縮して記録を行うデ
ィジタルVTR(ビデオテープレコーダ)の規格として
「DVC」と呼ばれる規格(以下「DVC規格」とい
う)が提案されている(例えば、National Technical R
eport Vol. 41 No.2 Apr. 1995第48頁から第55
頁)。このDVC規格には、現行放送レベルの通常解像
度の画像信号(SD信号)を記録するための規格と、高
精細度の画像信号(HD信号)を記録するための規格と
があるが、SD信号を記録するための規格の概要を以下
に説明する。
2. Description of the Related Art A standard called "DVC" (hereinafter referred to as "DVC standard") has been proposed as a standard of a digital VTR (video tape recorder) for compressing and recording image data.
eport Vol. 41 No.2 Apr. 1995 pages 48 to 55
page). The DVC standard includes a standard for recording an image signal (SD signal) having a normal resolution at a current broadcast level and a standard for recording an image signal (HD signal) having a high definition. The outline of the standard for recording the information is described below.

【0003】映像信号は、いわゆる525/60方式
(NTSC方式などがこれに相当する)では、(4:
1:1)で標本化される。そして、輝度(Y)信号につ
いては、水平方向の有効画素数720画素、垂直方向の
有効ライン数はフレーム内で480本、色差(Cb、C
r)信号については、水平方向の有効画素数180画
素、垂直方向の有効ライン数は輝度信号と同じ480本
である。
[0003] In the so-called 525/60 system (the NTSC system or the like corresponds to this), the video signal is (4:
1: 1). As for the luminance (Y) signal, the number of effective pixels in the horizontal direction is 720 pixels, the number of effective lines in the vertical direction is 480 in the frame, and the color difference (Cb, Cb).
r) For the signal, the number of effective pixels in the horizontal direction is 180 pixels, and the number of effective lines in the vertical direction is 480, which is the same as the luminance signal.

【0004】これらの有効画素データをブロック化して
DCT(離散コサイン変換)演算を行う。DCT演算の
ためのブロック(以下「DCTブロック」という)は、
具体的には輝度(Y)信号及び色差(Cb、Cr)信号
のそれぞれについて1フレームの画素に対して水平8画
素×垂直8画素で区切って構成される。そして、図12
に示すように、画面上の同じ位置の同じ面積に対応する
Y信号のDCTブロック4つと、Cb信号及びCr信号
のDCTブロック1つずつとからなる6DCTブロック
を「マクロブロック」と呼ぶ。さらに1フレームの画面
を27マクロブロック単位で分割し、図13に示すよう
にスーパーブロックを構成する。そして、図13の中で
各列から1つのスーパーブロックを選択し、それぞれの
スーパーブロックから1つのマクロブロックを取り出
し、5個のマクロブロックで1ビデオセグメントを構成
する。圧縮時には、ビデオセグメント単位でデータ量が
所定量以内となるように制御される。
[0004] DCT (Discrete Cosine Transform) operation is performed by blocking these effective pixel data. A block for DCT operation (hereinafter, referred to as “DCT block”) is
Specifically, each of the luminance (Y) signal and the color difference (Cb, Cr) signal is configured by dividing one frame pixel into eight horizontal pixels × eight vertical pixels. And FIG.
As shown in FIG. 6, a 6-DCT block including four DCT blocks of the Y signal and one DCT block of the Cb signal and the Cr signal corresponding to the same area at the same position on the screen is called a “macro block”. Further, a screen of one frame is divided into 27 macroblocks to form a super block as shown in FIG. Then, one superblock is selected from each column in FIG. 13, one macroblock is extracted from each superblock, and one video segment is composed of five macroblocks. At the time of compression, control is performed so that the data amount is within a predetermined amount in video segment units.

【0005】DCT演算としては、フレーム単位で水平
8画素×垂直8画素で8×8のDCTを行うモードと、
フィールド単位で水平8画素×垂直4画素で8×4のD
CTを行い、2つのフィールドの各DCT係数の和と差
をとって8×8のブロックを構成するモードとが設けら
れており、符号化時に適応的に切り換え可能とされてい
る。DCT演算により得られたDCT係数は、量子化と
可変長符号化を施した後のデータ量が所定値以下で且つ
最もその所定値に近い値となるように、量子化テーブル
を選択して量子化される。
The DCT operation includes a mode in which 8 × 8 DCT is performed with 8 horizontal pixels × 8 vertical pixels in frame units,
8 × 4 D with 8 horizontal pixels × 4 vertical pixels in field units
A mode is provided in which an 8 × 8 block is formed by performing CT and taking the sum and difference of DCT coefficients of two fields, and can be adaptively switched at the time of encoding. The DCT coefficient obtained by the DCT operation is selected by selecting a quantization table so that the data amount after the quantization and the variable length coding is equal to or less than a predetermined value and the value closest to the predetermined value. Be transformed into

【0006】量子化及び可変長符号化後のデータは、マ
クロブロック単位で図14に示すようにフォーマティン
グされ、さらに図15に示すようにSYNCワード、I
Dコード及び誤り訂正のためのパリティーワードが付加
されたシンクブロックの形で磁気テープ上に記録され
る。1フレームの画像データは、10本のトラックに分
割されて記録される。図13のスーパーブロックの横1
行分の画像データが1本のトラックに記録される。図1
6は1トラック上のデータの配置を示す図である。
The data after quantization and variable length coding are formatted in macroblock units as shown in FIG. 14, and further, as shown in FIG.
It is recorded on a magnetic tape in the form of a sync block to which a D code and a parity word for error correction are added. One frame of image data is recorded by being divided into ten tracks. Next to the super block in FIG.
Line image data is recorded on one track. FIG.
6 is a diagram showing an arrangement of data on one track.

【0007】図14に示すようにフォーマティングされ
たデータには、復号に必要な諸パラメータ(エラー及び
コンシールの情報STA、選択した量子化テーブルの番
号QNOなど)も含まれる。ここで1ビデオセグメント
のデータは、5シンクブロックに格納される。このとき
直流成分のデータは図のDC領域(DC0からDC5)
に格納され、交流成分はAC領域に格納される。交流成
分は、直流成分と同一のシンクブロック内の該当DCT
ブロックのAC領域に格納するのを基本とするが、デー
タ量が割り当てられた場所の容量よりも多くなった場合
には、同一のシンクブロック内の空いているAC領域や
同一ビデオセグメント内の空いているAC領域を流用す
る。
[0007] The data formatted as shown in FIG. 14 includes various parameters required for decoding (error and concealment information STA, selected quantization table number QNO, etc.). Here, data of one video segment is stored in five sync blocks. At this time, the DC component data is in the DC area (DC0 to DC5) in the figure.
And the AC component is stored in the AC area. The AC component is the corresponding DCT in the same sync block as the DC component.
Basically, the data is stored in the AC area of the block. However, if the amount of data becomes larger than the capacity of the allocated area, a vacant AC area in the same sync block or a vacant area in the same video segment is used. The existing AC area is diverted.

【0008】図15のIDコードには、1フレームの画
像データを構成する全10本のトラックのうち、何本目
のトラックのシンクブロックであるかを示すトラックペ
アナンバと、1つのトラック内の何番目のシンクブロッ
クであるかを示すシンクブロックナンバとが格納されて
いる。さらに、画像データを格納しているシンクブロッ
クのIDコードには、この他にシーケンスナンバ(SE
Q.No.)が格納されている。これは、連続する12
フレームに0から11の番号を割り当てたものである。
[0008] The ID code shown in FIG. 15 includes a track pair number indicating a sync block of a track of all 10 tracks constituting one frame of image data, and a track pair number in one track. A sync block number indicating whether the block is the third sync block is stored. Further, the ID code of the sync block storing the image data includes a sequence number (SE
Q. No. ) Is stored. This is a series of 12
Numbers from 0 to 11 are assigned to frames.

【0009】図16において、ITIはITI(Ins
ert and Track Informatio
n)セクタであり、主にインサート編集時のトラッキン
グ制御を容易にするための情報が記録される。AUDI
Oはオーディオセクタであり、オーディオデータを格納
した9個のシンクブロックと、アウターパリティを格納
した5個のシンクブロックからなる。VIDEOはビデ
オセクタであり、ビデオデータを格納した135個のシ
ンクブロックと、ビデオAUXと呼ばれる補助データを
格納した3個のシンクブロックと、アウターパリティを
格納した11個のシンクブロックからなる。SUBCO
DEはサブコードセクタであり、タイムコード情報等が
記録される領域である。また、図16において上記以外
の部分は、ギャップと呼ばれる部分であり、セクタ単位
のインサート編集時に他のセクタを破壊しないようにす
るためのマージンとなる。
In FIG. 16, ITI is ITI (Ins
ert and Track Information
n) A sector in which information mainly for facilitating tracking control during insert editing is recorded. AUDI
O is an audio sector, which is composed of nine sync blocks storing audio data and five sync blocks storing outer parity. VIDEO is a video sector and is composed of 135 sync blocks storing video data, three sync blocks storing auxiliary data called video AUX, and 11 sync blocks storing outer parity. SUBCO
DE is a subcode sector, which is an area where time code information and the like are recorded. In FIG. 16, the other parts are called gaps, and serve as margins for preventing other sectors from being destroyed during insert editing in sector units.

【0010】また、ビデオカメラとVTRが一体となっ
たカメラ一体型VTRでは、手ぶれ補正機能を有するも
のが、従来より知られている。その手ぶれ補正の手法と
して、比較的画素数の多い撮像素子を使用して撮像素子
の出力信号の一部の領域を有効画素とし、手ぶれを検知
したときは、そのふれを補償するように前記一部の領域
を選択するものが知られている。
[0010] A camera-integrated VTR in which a video camera and a VTR are integrated has a camera shake correction function. As a method of correcting the camera shake, an image sensor having a relatively large number of pixels is used, and a part of the output signal of the image sensor is set as an effective pixel. One that selects a region of a section is known.

【0011】[0011]

【発明が解決しようとする課題】いわゆる525/60
方式のTV画像と銀塩写真の画質を比較した場合、TV
画像は画素数及び階調度の点で銀塩写真の画像よる劣
る。階調度は、A/D変換時の量子化ビット数を増加さ
せることにより、改善することができるが、上述したD
VC規格のVTRでは、量子化ビット数は8ビットに固
定されているため、この規格に準拠したVTRを用いて
銀塩写真に近い画質を得ることはできなかった。
The so-called 525/60
When comparing the image quality of a TV image with a silver halide photograph,
The image is inferior to the image of the silver halide photograph in the number of pixels and the gradation. The gradient can be improved by increasing the number of quantization bits at the time of A / D conversion.
In a VTR according to the VC standard, the number of quantization bits is fixed at 8 bits, so that an image quality close to a silver halide photograph cannot be obtained using a VTR conforming to this standard.

【0012】また、上記手ぶれ補正行う場合には、フレ
ームメモリが必要となってコストが上昇するという問題
があった。本発明は上述した点に着目してなされたもの
であり、固定された所定の量子化ビット数の画像信号及
びより大きな量子化ビット数の静止画像信号を記録可能
なディジタル画像記録装置を提供することを第1の目的
とする。
Further, when performing the above-mentioned camera shake correction, there is a problem that a frame memory is required and the cost is increased. The present invention has been made in view of the above points, and provides a digital image recording apparatus capable of recording an image signal having a fixed predetermined quantization bit number and a still image signal having a larger quantization bit number. This is the first object.

【0013】また本発明は、手ぶれ補正機能と高精細度
の静止画像信号を記録する機能とを併せ持つ低コストの
ディジタル画像信号記録装置を提供することを第2の目
的とする。
It is a second object of the present invention to provide a low-cost digital image signal recording apparatus having both a camera shake correction function and a function of recording a high-definition still image signal.

【0014】[0014]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
請求項1に記載の発明は、ビットで量子化された、3
個の独立した信号から成る画像信号を、所定画素ブロッ
ク毎に直交変換を行うことによりデータ量を圧縮して記
録媒体に記録する記録手段を備えたディジタル画像信号
記録装置において、10ビットで量子化された、3個の
独立した信号から成る静止画像信号を、画素毎に上位
ビットで再量子化した上位ビット信号と、画素毎に上位
vビット(vは2≦v≦8なる整数)で再量子化した信
号を原信号から差し引いて得られる下位ビット信号とに
分割し、前記上位ビット信号及び下位ビット信号を
ットの信号に変換して、分割ビット信号として出力す
る分割変換手段と、前記分割ビット信号を前記所定画
素ブロックを構成するように並べ替えて出力する並べ替
え手段とを備え、前記記録手段は、前記並べ替え手段の
出力信号に所定の処理を施して前記記録媒体に記録する
ことを特徴とする。
The invention according to claim 1 for achieving the above object In order to achieve the above, quantized in 8 bits, 3
An image signal composed of independent signals, the digital video signal recording apparatus comprising recording means for recording on a recording medium by compressing the amount of data by performing orthogonal transformation for each predetermined pixel block, quantized in 10 bits The still image signal composed of three independent signals is converted into the top 8 pixels for each pixel.
Upper bits signal re-quantized by bit, divided into an upper v bits (v is 2 ≦ v ≦ 8 integer) low order bits signal obtained by subtracting the re-quantized signal from the original signal for each pixel the upper bit signals and lower bit signals are converted into 8-bit signal, and dividing converting means for outputting as a split 8-bit signal, the divided 8-bit signals are rearranged so as to form a predetermined pixel block output And a recording unit that performs predetermined processing on an output signal of the rearranging unit and records the output signal on the recording medium.

【0015】請求項2に記載の発明は、ビットで量子
化された、3個の独立した信号から成る画像信号を、所
定画素ブロック毎に直交変換を行うことによりデータ量
を圧縮して記録媒体に記録する記録手段を備えたディジ
タル画像信号記録装置において、9ビット又は10ビッ
トで量子化された、3個の独立した信号から成る静止画
像信号を、9ビットで量子化された静止画像信号につい
ては画素毎にほぼ均等に2の1乗分割する一方、10ビ
ットで量子化された静止画像信号については画素毎にほ
ぼ均等に2の乗分割し、ビットの信号に変換して、
分割ビット信号として出力する分割変換手段と、前記
分割ビット信号を前記所定画素ブロックを構成するよ
うに並べ替えて出力する並べ替え手段とを備え、前記並
べ替え手段は、前記分割ビット信号のそれぞれを並べ
替えて得られる2の乗個又は2の2乗個の信号の前記
所定画素ブロックを構成する画素が互いに異なるように
並べ替えを行い、前記記録手段は、前記並べ替え手段の
出力信号に所定の処理を施して前記記録媒体に記録する
ことを特徴とする。
[0015] According to a second aspect of the invention, 8 quantized in bits, three image signals consisting of independent signals, by compressing the data amount by performing orthogonal transformation for each predetermined pixel block In a digital image signal recording apparatus provided with recording means for recording on a recording medium, 9 bits or 10 bits
A still image signal consisting of three independent signals quantized by a bit is added to the still image signal quantized by 9 bits.
While the pixel is almost equally divided into 2 to the power of 10
The still image signal quantized by the bit is divided into 2 squares almost equally for each pixel, and converted into an 8- bit signal.
Comprising a dividing converting means for outputting as a split 8-bit signal, and a sorting means for outputting the divided 8-bit signal rearranged so as to form a predetermined pixel block, said sorting means, the divided 8-bit signal Are rearranged so that pixels constituting the predetermined pixel block of 2 1 or 2 2 signals obtained by rearranging the respective pixels are different from each other. The output signal is subjected to predetermined processing and recorded on the recording medium.

【0016】請求項3に記載の発明は、請求項1又は2
に記載のディジタル画像信号記録装置において、前記記
録手段は、前記3つの独立した信号の前記所定画素ブロ
ックを所定数ずつ組にしてマクロブロックを構成し、該
マクロブロックを単位として信号処理を行い、前記並べ
替え手段は、画面内の同位置に対応する、前記分割
ット信号のそれぞれの前記所定画素ブロックが、同一の
マクロブロックに含まれるように前記並べ替えを行うこ
とを特徴とする。
The third aspect of the present invention is the first or second aspect.
In the digital image signal recording device described in the above, the recording means, a predetermined number of sets of the predetermined pixel blocks of the three independent signals to form a macro block, perform signal processing in units of the macro block, The rearranging means performs the rearrangement such that each of the predetermined pixel blocks of the divided 8- bit signal corresponding to the same position in a screen is included in the same macroblock.

【0017】請求項4に記載の発明は、ビットで量子
化された、3個の独立した信号から成る画像信号を、所
定画素ブロック毎に直交変換を行うことによりデータ量
を圧縮して記録媒体に記録する記録手段と、前記記録媒
体に記録された信号を再生し、所定の再生処理を施して
出力する再生手段とを備えたディジタル画像信号記録再
生装置において、10ビットで量子化された、3個の独
立した信号から成る静止画像信号を、画素毎に上位
トで再量子化した上位ビット信号と、画素毎に上位v
ビット(vは2≦v≦8なる整数)で再量子化した信号
を原信号から差し引いて得られる下位ビット信号とに分
割し、前記上位ビット信号及び下位ビット信号をビッ
トの信号に変換して、分割ビット信号として出力する
分割変換手段と、前記分割ビット信号を前記所定画素
ブロックを構成するように並べ替えて出力する並べ替え
手段と、前記記録手段は、前記並べ替え手段の出力信号
に所定の記録処理を施して前記記録媒体に記録し、前記
再生手段は、前記上位ビット信号に対応する再生信号を
上位vビットで再量子化することにより得られる再生上
位ビット信号に、前記下位ビット信号に対応する再生下
位ビット信号を加算することにより前記10ビットの静
止画像信号に変換する再生変換手段を有することを特徴
とする。
[0017] The invention according to claim 4, 8 quantized in bits, three image signals consisting of independent signals, by compressing the data amount by performing orthogonal transformation for each predetermined pixel block recording means for recording on a recording medium, and reproducing the signal recorded on the recording medium, the digital image signal recording and reproducing apparatus having a reproducing means for outputting applies predetermined reproduction processing, quantization at 10 bits been, three independent still image signal consisting of signal, and the upper bit signal re-quantized by the upper 8-bi <br/> Tsu preparative for each pixel, the upper v for each pixel
A signal requantized by bits (v is an integer of 2 ≦ v ≦ 8 ) is divided into a lower bit signal obtained by subtracting from the original signal, and the upper bit signal and the lower bit signal are converted into an 8- bit signal. Te, a division converting means for outputting as a split 8-bit signal, and rearranging means for outputting the divided 8-bit signal rearranged so as to form a predetermined pixel block, wherein the recording means, the output of the sorting means A signal is subjected to a predetermined recording process and recorded on the recording medium, and the reproducing unit converts the reproduced signal corresponding to the upper bit signal into a reproduced upper bit signal obtained by requantizing the reproduced signal with upper v bits. It is characterized by having a reproduction conversion means for converting the reproduction lower bit signal corresponding to the lower bit signal into the 10- bit still image signal by adding the reproduction lower bit signal.

【0018】請求項5に記載の発明は、ビットで量子
化された、3個の独立した信号から成る画像信号を、所
定画素ブロック毎に直交変換を行うことによりデータ量
を圧縮して記録媒体に記録する記録手段と、前記記録媒
体に記録された信号を再生し、所定の再生処理を施して
出力する再生手段とを備えたディジタル画像信号記録再
生装置において、9ビット又は10ビットで量子化され
た、3個の独立した信号から成る静止画像信号を、9ビ
ットで量子化された静止画像信号については画素毎にほ
ぼ均等に2の1乗分割する一方、10ビットで量子化さ
れた静止画像信号については画素毎にほぼ均等に2の
乗分割し、ビットの信号に変換して、分割ビット信
号として出力する分割変換手段と、前記分割ビット信
号を前記所定画素ブロックを構成するように並べ替えて
出力する並べ替え手段とを備え、前記並べ替え手段は、
前記分割ビット信号のそれぞれを並べ替えて得られる
2の乗個又は2の2乗個の信号の前記所定画素ブロッ
クを構成する画素が互いに異なるように並べ替えを行
い、前記記録手段は、前記並べ替え手段の出力信号に所
定の処理を施して前記記録媒体に記録し、前記再生手段
は、前記2の乗個の分割ビット信号に対応する再生
信号を画素毎に加算することにより前記10ビットの静
止画像信号に変換する再生変換手段を有することを特徴
とする。
According to a fifth aspect of the present invention, an image signal consisting of three independent signals quantized by 8 bits is subjected to an orthogonal transformation for each predetermined pixel block, and the data amount is compressed and recorded. recording means for recording on the medium, reproduces the signal recorded on the recording medium, the digital image signal recording and reproducing apparatus having a reproducing means for outputting applies predetermined reproduction process, in 9-bit or 10-bit the quantized, a still image signal consisting of three independent signals, 9-bi
The still image signal quantized by the bit is almost pixel by pixel.
Evenly divide into 2 to the power of 1 while quantizing by 10 bits
For the obtained still image signal , 2 2
Multiply divided and converted into 8-bit signal, and dividing converting means for outputting as a split 8-bit signal, and a sorting means for outputting the divided 8-bit signal rearranged so as to constitute the predetermined pixel block The sorting means,
The pixels constituting the predetermined pixel block of 2 1 th power or 2 of 2 th power of a signal obtained by rearranging each of the divided 8-bit signal subjected to the sorting to be different from each other, said recording means, performs a predetermined process on the output signal of said rearranging means recorded on said recording medium, said reproducing means, by adding the reproduction signal corresponding to the divided 8-bit signal of the two-th power for each pixel It is characterized by having a reproduction conversion means for converting into the 10- bit still image signal.

【0019】請求項6に記載の発明は、請求項5に記載
のディジタル画像信号記録再生装置において、前記再生
手段は、再生信号の誤りを訂正する誤り訂正手段を含
み、前記再生変換手段は、前記2の乗個又は2の1乗
の分割ビット信号に対応する再生信号の内の一部が
訂正不能であるときは、同一画素に対応する他の再生信
号により前記10ビットの静止画像信号を構成すること
を特徴とする。
According to a sixth aspect of the present invention, in the digital image signal recording / reproducing apparatus according to the fifth aspect, the reproducing means includes an error correcting means for correcting an error of the reproduced signal, and the reproducing converting means comprises: 1 of the 2-th power or 2 of 1 square
When a part of the reproduction signals corresponding to the divided 8- bit signals cannot be corrected, the 10- bit still image signal is constituted by another reproduction signal corresponding to the same pixel.

【0020】請求項7に記載の発明は、1フレームの有
効画素数が水平方向j画素×垂直方向k画素(j及びk
はともに1以上であって且つ少なくとも一方が2以上で
ある整数)であるディジタル画像信号を記録するディジ
タル画像信号記録装置において、有効画素数が水平方向
及び垂直方向の少なくとも一方において前記1フレーム
の有効画素数より多く、かつ水平方向及び垂直方向のい
ずれにおいても前記1フレームの画素数以上である撮像
手段と、前記撮像手段の振れを検出する振れ検出手段
と、前記撮像手段の出力信号のうちから、前記検出した
振れを補償するように水平方向j画素×垂直方向k画素
の領域を選択して前記ディジタル画像信号に変換し、振
れ補償信号として出力する振れ補償手段と、前記撮像手
段の出力信号のうちから、前記水平方向j画素×垂直方
向k画素の領域より広い領域を選択し、その領域を水平
方向または垂直方向の少なくともいずれか一方にn分割
(nは2以上の整数)してnフレームの前記ディジタル
画像信号に変換し、分割変換信号として出力する分割変
換手段と、前記振れ補償信号又は分割変換信号に所定の
処理を施して記録媒体に記録する記録手段と、前記振れ
補償信号を記録する第1のモードと、前記分割変換信号
を記録する第2のモードとを切り換える切換手段とを備
、前記記録手段は、前記振れ補償信号又は分割変換信
号における隣接画素の相関を利用した画像データの圧縮
を行う圧縮手段を有することを特徴とする。
According to a seventh aspect of the present invention, the number of effective pixels in one frame is j pixels in the horizontal direction × k pixels in the vertical direction (j and k
Is an integer of 1 or more, and at least one of them is an integer of 2 or more). In a digital image signal recording apparatus, the effective pixel number is at least one of the horizontal and vertical directions. An imaging unit that is larger than the number of pixels and is equal to or more than the number of pixels of the one frame in both the horizontal direction and the vertical direction; a shake detection unit that detects a shake of the imaging unit; and an output signal of the imaging unit. A shake compensation means for selecting an area of j pixels in the horizontal direction × k pixels in the vertical direction so as to compensate for the detected shake, converting the selected area into the digital image signal, and outputting the digital image signal as a shake compensation signal; and an output signal of the imaging means. Of these, an area larger than the area of the horizontal j pixels × the vertical k pixels is selected, and the area is horizontally
Dividing conversion means for dividing the digital image signal into n frames by dividing the digital image signal into n frames by dividing the digital image signal into n frames in at least one of the direction and the vertical direction, and outputting as a divided conversion signal; Recording means for performing predetermined processing on the converted signal and recording the converted signal on a recording medium; switching means for switching between a first mode for recording the shake compensation signal and a second mode for recording the divided converted signal; , The recording means includes the shake compensation signal or the divided conversion signal.
Data Compression Using Correlation of Neighboring Pixels in Signal
And compression means for performing the following.

【0021】請求項8に記載の発明は、ビットで量子
化され、1フレームの有効画素数が水平方向j画素×垂
直方向k画素(j及びkはともに1以上であって且つ少
なくとも一方が2以上である整数)であるディジタル画
像信号を記録するディジタル画像信号記録装置におい
て、10ビットで量子化された静止画像信号又は有効画
素数が前記水平方向j画素×垂直方向k画素より多い静
止画像信号を、n分割(nは2以上の整数)してnフレ
ームの前記ディジタル画像信号に変換し、分割変換信号
として出力する分割変換手段と、前記分割変換信号に所
定の処理を施して記録媒体に記録する記録手段とを備
え、前記記録手段は、所定画素ブロック毎に直交変換を
行うことにより、複数の前記所定画素ブロックから成る
所定処理単位のデータ量が所定量以下となるように画像
データの圧縮を行う圧縮手段を有し、前記分割変換手段
は、前記分割変換の際に少なくとも前記所定画素ブロッ
ク内で同一値のダミーデータから成る前記所定画素ブロ
ックを付加し、且つその付加する所定画素ブロックが前
記所定処理単位にできるだけ均等に含まれるように配置
することを特徴とする。
[0021] The invention according to claim 8, 8 are quantized by bit, and at least one be one frame number of effective pixels in the horizontal direction j pixels × vertical direction k pixels (j and k are both 1 or more in the digital image signal recording apparatus for recording digital image signals is but an integer 2 or more), the number of still image signal or valid pixels are quantized is larger than the horizontal j pixels × vertical direction k pixels in 10-bit Dividing a still image signal into n (n is an integer of 2 or more), converting the still image signal into n frames of the digital image signal, and outputting the digital image signal as a divided conversion signal; Recording means for recording on a recording medium, wherein the recording means performs orthogonal transformation for each predetermined pixel block, thereby obtaining data of a predetermined processing unit composed of a plurality of the predetermined pixel blocks. Has compression means for compressing image data so that the predetermined pixel block is equal to or less than a predetermined amount, and wherein the division conversion means comprises the predetermined pixel block comprising dummy data having the same value in at least the predetermined pixel block during the division conversion. And a predetermined pixel block to be added is arranged so as to be included in the predetermined processing unit as evenly as possible.

【0022】請求項1に記載の発明によれば、10ビッ
トで量子化された静止画像信号が、画素毎に上位ビッ
トで再量子化した上位ビット信号と、画素毎に上位vビ
ット(vは2≦v≦8なる整数)で再量子化した信号を
原信号から差し引いて得られる下位ビット信号とに分割
され、前記上位ビット信号及び下位ビット信号がpビッ
トの信号に変換され、該変換後の分割ビット信号が所
定画素ブロックを構成するように並べ替えられて記録媒
体に記録される。
According to the first aspect of the present invention, the still image signal quantized by 10 bits is converted into the upper 8 bits for each pixel.
The upper bit signal re quantized by preparative is divided into upper v bits (v is 2 ≦ v ≦ 8 integer) low order bits signal obtained by subtracting the re-quantized signal from the original signal for each pixel, The upper bit signal and the lower bit signal are converted into p-bit signals, and the converted 8- bit signals are rearranged so as to form a predetermined pixel block and recorded on a recording medium.

【0023】請求項2に記載の発明によれば、9ビット
又は10ビットで量子化された静止画像信号が、9ビッ
トで量子化された静止画像信号については画素毎にほぼ
均等に2の1乗分割される一方、10ビットで量子化さ
れた静止画像信号については画素毎にほぼ均等に2の
乗分割され、該分割後の分割ビット信号が所定画素ブ
ロックを構成するように、かつ2の乗個又は2の2乗
の信号の所定画素ブロックを構成する画素が互いに異
なるように並べ替えられ、記録媒体に記録される。
According to the second aspect of the present invention, 9 bits
Or, a still image signal quantized by 10 bits is converted to 9 bits.
The still image signal quantized by
Evenly divided into powers of two, while quantized by 10 bits
For the obtained still image signal , 2 2
Multiply divided, as divided 8-bit signal after the division constitute a predetermined pixel block and the square of the 1-th power or 2 2
The pixels constituting the predetermined pixel block of the individual signals are rearranged so as to be different from each other, and are recorded on the recording medium.

【0024】請求項3に記載の発明によれば、前記3つ
の独立した信号の前記所定画素ブロックを所定数ずつ組
にしてマクロブロックが構成され、該マクロブロックを
単位として信号処理が行われ、画面内の同位置に対応す
る、前記分割ビット信号のそれぞれの前記所定画素ブ
ロックが、同一のマクロブロックに含まれるように並べ
替えが行われる。
According to the third aspect of the present invention, a macroblock is formed by grouping the predetermined pixel blocks of the three independent signals by a predetermined number, and signal processing is performed in units of the macroblock. Rearrangement is performed such that each of the predetermined pixel blocks of the divided 8- bit signal corresponding to the same position in the screen is included in the same macroblock.

【0025】請求項4に記載の発明によれば、記録時の
上位ビット信号に対応する再生信号を上位vビットで再
量子化することにより得られる再生上位ビット信号に、
記録時の下位ビット信号に対応する再生下位ビット信号
を加算することにより、10ビットの静止画像信号が再
生される。
According to the fourth aspect of the present invention, the reproduced upper bit signal obtained by requantizing the reproduced signal corresponding to the upper bit signal at the time of recording with the upper v bits is:
By adding the reproduced lower bit signal corresponding to the lower bit signal at the time of recording, a 10- bit still image signal is reproduced.

【0026】請求項5に記載の発明によれば、2の
又は2の1乗個の分割ビット信号に対応する再生信
号を画素毎に加算することにより、10ビットの静止画
像信号が再生される。請求項6に記載の発明によれば、
2の乗個又は2の1乗個の分割ビット信号に対応す
る再生信号の内の一部が訂正不能であるときは、同一画
素に対応する他の再生信号により10ビットの静止画像
信号が構成される。
According to the invention described in claim 5, by adding a reproduction signal corresponding to the second 1-th power or 2 1 th power splitting 8-bit signal for each pixel, 10-bit still image signal Is played. According to the invention described in claim 6,
When some of the second 1-th power or 2 1 th power corresponding reproduction signal divided 8 bits signal is uncorrectable, 10 bits of the still image signals by other of the reproduced signal corresponding to the same pixel Is configured.

【0027】請求項7に記載の発明によれば、第1のモ
ードでは、有効画素数が水平方向及び垂直方向の少なく
とも一方において前記1フレームの有効画素数より多
く、かつ水平方向及び垂直方向のいずれにおいても前記
1フレームの画素数以上である撮像手段の出力信号のう
ちから、検出した振れを補償するように水平方向j画素
×垂直方向k画素の領域が選択され、振れ補償信号に変
換され、更に隣接画素の相関を利用した画像データの圧
縮が行われた上で記録される一方、第2のモードでは、
撮像手段の出力信号のうちから、水平方向j画素×垂直
方向k画素の領域より広い領域が選択され、その領域の
画素が水平方向又は垂直方向の少なくともいずれか一方
に領域分割され、更に隣接画素の相関を利用した画像デ
ータの圧縮が行われた上で記録される。
According to the seventh aspect of the present invention, in the first mode, the number of effective pixels in at least one of the horizontal direction and the vertical direction is larger than the number of effective pixels in the one frame, and In any case, an area of j pixels in the horizontal direction × k pixels in the vertical direction is selected from the output signals of the imaging means having the number of pixels of one frame or more so as to compensate for the detected shake, and is converted into a shake compensation signal. , And the pressure of image data using the correlation of adjacent pixels
In the second mode, recording is performed after compression
From the output signals of the imaging means, an area wider than the area of j pixels in the horizontal direction × k pixels in the vertical direction is selected .
Pixels are at least one of horizontal or vertical
The image is divided into
It is recorded after data compression .

【0028】請求項8に記載の発明によれば、ダミーデ
ータから成る所定画素ブロックが付加され、且つその付
加する所定画素ブロックが、データ量を所定量以下とす
る所定処理単位にできるだけ均等に含まれるように配置
される。
According to the present invention, a predetermined pixel block composed of dummy data is added, and the predetermined pixel block to be added is included as uniformly as possible in a predetermined processing unit whose data amount is equal to or less than a predetermined amount. It is arranged to be.

【0029】[0029]

【発明の実施の形態】以下本発明の実施の形態を図面を
参照して説明する。 (第1の実施形態) 図1は本発明の実施の一形態にかかるディジタル画像信
号記録再生装置の構成を示すブロック図であり、このシ
ステムは、画像信号切換処理部1と、画像信号記録再生
部2とから成る。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. (First Embodiment) FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a digital image signal recording / reproducing apparatus according to an embodiment of the present invention. This system comprises an image signal switching processing section 1 and an image signal recording / reproducing apparatus. 2.

【0030】画像信号切換処理部1は、ディジタル化さ
れたSD信号が入力される入力端子11と、デジタル化
された高精細度且つ高階調度の静止画像信号(以下「H
DS信号」という)が入力される入力端子12と、再生
されたHDS信号が出力される出力端子19と、再生さ
れたSD信号が出力される出力端子20と、SD信号と
HDS信号を切り換えるための第1及び第2のスイッチ
回路13、14と、HDS信号をフレーム単位で格納す
る第1及び第2のHDフレームメモリ15、16と、デ
ータのビット数の変換、ダミーデータ挿入等を行う記録
処理回路17と、記録時と逆のビット数の変換、ダミー
データの除去等を行う再生処理回路18と、第1及び第
2のHDフレームメモリ15、16の読み出し・書き込
みアドレスを制御するアドレス制御回路10とを主たる
構成要素とする。
The image signal switching processing section 1 includes an input terminal 11 to which a digitized SD signal is inputted, and a digitized still image signal having a high definition and a high gradation (hereinafter referred to as "H").
DS signal), an output terminal 19 for outputting a reproduced HDS signal, an output terminal 20 for outputting a reproduced SD signal, and switching between the SD signal and the HDS signal. First and second switch circuits 13 and 14, first and second HD frame memories 15 and 16 for storing HDS signals in frame units, and recording for converting the number of bits of data, inserting dummy data, and the like. A processing circuit 17; a reproduction processing circuit 18 that performs conversion of the number of bits opposite to that at the time of recording, removal of dummy data, and the like; and address control that controls read / write addresses of the first and second HD frame memories 15 and 16. The circuit 10 is a main component.

【0031】記録処理回路17は、図2(a)に示すよ
うに、入力される10ビットのデータを上位ビットのデ
ータと下位ビットのデータに分割し、それぞれ8ビット
のデータに変換する上位ビットデータ/下位ビットデー
タ分割回路17aと、上位ビットデータ及び下位ビット
データの並べ替えを行う並べ替え回路17bと、ダミー
データを付加するダミーデータ付加回路17cとからな
る。また再生処理回路18は、同図(b)に示すよう
に、記録時に付加したダミーデータを除去するダミーデ
ータ除去回路18aと、記録時と逆のデータの並べ替え
を行う並べ替え回路18bと、記録時に分割した上位ビ
ットデータと下位ビットデータとを合成して10ビット
データに変換する上位ビットデータ/下位ビットデータ
合成回路18cとからなる。
As shown in FIG. 2A, the recording processing circuit 17 divides the input 10-bit data into upper-bit data and lower-bit data, and converts the input 10-bit data into 8-bit data. It comprises a data / lower bit data dividing circuit 17a, a rearranging circuit 17b for rearranging upper bit data and lower bit data, and a dummy data adding circuit 17c for adding dummy data. Also, as shown in FIG. 3B, the reproduction processing circuit 18 includes a dummy data removing circuit 18a for removing dummy data added at the time of recording, and a rearranging circuit 18b for rearranging data reverse to that at the time of recording. An upper bit data / lower bit data synthesizing circuit 18c for synthesizing upper bit data and lower bit data divided at the time of recording and converting it into 10-bit data.

【0032】本実施形態では、HDS信号は、G,B,
Rの3原色信号で構成され、各信号は、水平方向の有効
画素数が1280で、垂直方向の有効ライン数はフレー
ム(以下HDS信号のフレームを「HDフレーム」とい
い、SD信号のフレームを「SDフレーム」という)内
で1024本とする。また、量子化ビット数は、10ビ
ットであり、各画素データは4から1020の範囲の数
値を表す。
In this embodiment, the HDS signals are G, B,
Each of the signals is composed of 1280 effective pixels in the horizontal direction, and the number of effective lines in the vertical direction is a frame (hereinafter, the HDS signal frame is referred to as “HD frame”, and the SD signal frame is referred to as “HD frame”). 1024 lines in the “SD frame”). The number of quantization bits is 10 bits, and each pixel data represents a numerical value in the range of 4 to 1020.

【0033】入力されたHDS信号は第1のHDフレー
ムメモリ15に供給され、1HDフレーム分のHDS信
号が第1のHDフレームメモリ15に格納される。アド
レス制御回路10は、後述するようにHDフレームメモ
リ15の読み出しアドレスを制御し、HDS信号の画素
の並べ替えを行い、HDフレームメモリ15から読み出
されたHDS信号は、記録処理回路17を介して第1の
スイッチ回路13に供給される。第1のスイッチ回路1
3はSD信号と画素の並べ替えられたHDS信号とを切
り換えて、画像信号記録再生部2のブロック化回路21
に供給する。
The input HDS signal is supplied to the first HD frame memory 15, and the HDS signal for one HD frame is stored in the first HD frame memory 15. The address control circuit 10 controls the read address of the HD frame memory 15 as described later, rearranges the pixels of the HDS signal, and outputs the HDS signal read from the HD frame memory 15 via the recording processing circuit 17. And supplied to the first switch circuit 13. First switch circuit 1
3 switches between the SD signal and the HDS signal in which the pixels are rearranged, and forms a block circuit 21 of the image signal recording / reproducing unit 2.
To supply.

【0034】画像信号記録再生部2は、本実施形態では
DVC規格のVTRで構成されており、以下「VTR部
2」という。VTR部2の画像信号記録系は、DCT演
算のためのブロック化を行うブロック化回路21と、D
CT演算を行うDCT回路22と、量子化を行う量子化
回路23と、可変長符号化を行うVLC(Variable Len
gth Coding)回路24と、サブコードセクタへの情報の
書き込み、ビデオAUXデータの付加などを行う補助情
報書き込み回路25と、誤り訂正のためのパリティビッ
トを付加する誤り訂正符号化回路26と、シンクブロッ
クの合成を行うとともに、磁気テープに記録するための
変調を行うシンクブロック合成記録変調回路27と、磁
気テープ41への記録を行う磁気ヘッド28とを主たる
構成要素とし、画像信号再生系は、磁気テープ41から
の再生を行う磁気ヘッド28と、シンクブロックの検出
及び復調を行うSYNC検出再生復調回路29と、パリ
ティビットの情報に基づいて誤り訂正を行う誤り訂正復
号化回路30と、サブコードセクタのデータ、ビデオA
UXデータ等の読み出しを行う補助情報読み出し回路3
1と、可変長復号化を行うVLD(Variable Length De
coding)回路32と、逆量子化を行う逆量子化回路33
と、逆DCT演算を行う逆DCT回路34と、画素の並
べ替えを行う画素並べ替え回路35とを主たる構成要素
とする。
In the present embodiment, the image signal recording / reproducing unit 2 is composed of a VTR conforming to the DVC standard, and is hereinafter referred to as "VTR unit 2". The image signal recording system of the VTR unit 2 includes a blocking circuit 21 that performs blocking for DCT operation,
A DCT circuit 22 for performing a CT operation, a quantization circuit 23 for performing a quantization, and a VLC (Variable Len) for performing a variable length encoding.
gth Coding) circuit 24, an auxiliary information writing circuit 25 for writing information to subcode sectors, adding video AUX data, and the like; an error correction encoding circuit 26 for adding parity bits for error correction; A sync block synthesis recording and modulation circuit 27 for performing modulation for recording on a magnetic tape while synthesizing blocks and a magnetic head 28 for recording on a magnetic tape 41 are main components. A magnetic head 28 for reproducing from the magnetic tape 41, a SYNC detection / reproduction / demodulation circuit 29 for detecting and demodulating a sync block, an error correction decoding circuit 30 for performing error correction based on parity bit information, Sector data, video A
Auxiliary information reading circuit 3 for reading UX data etc.
1 and VLD (Variable Length Decode) for performing variable length decoding.
coding) circuit 32 and an inverse quantization circuit 33 for performing inverse quantization
And an inverse DCT circuit 34 for performing an inverse DCT operation and a pixel rearranging circuit 35 for rearranging pixels as main components.

【0035】VTR部2の画素並べ替え回路35の出力
信号は、画像信号切換処理部1の第2のスイッチ14に
入力される。第2のスイッチ回路14により、再生信号
がSD信号であるときは、SD信号出力端子20側に出
力され、HDS信号であるときは再生処理回路18を介
して第2のHDフレームメモリ16に出力される。HD
S信号を再生するときは、アドレス制御回路10は、記
録時に並べ替えた画素の配置を元に戻すようにHDフレ
ームメモリ16の書き込みアドレスを制御するととも
に、記録時に入力された順序で1HDフレーム分のデー
タが出力されるように読み出しアドレスを制御する。
The output signal of the pixel rearranging circuit 35 of the VTR unit 2 is input to the second switch 14 of the image signal switching processing unit 1. The second switch circuit 14 outputs the reproduced signal to the SD signal output terminal 20 when the signal is an SD signal, and outputs the signal to the second HD frame memory 16 via the reproduction processing circuit 18 when the signal is an HDS signal. Is done. HD
When reproducing the S signal, the address control circuit 10 controls the write address of the HD frame memory 16 so that the arrangement of the pixels rearranged at the time of recording is restored, and also controls the write address of one HD frame in the order inputted at the time of recording. The read address is controlled so that the data is output.

【0036】次にHDS信号の記録時におけるHDフレ
ームの分割、画素データのビット数の変換等の方法を説
明する。以下の処理は、アドレス制御回路10、フレー
ムメモリ15及び記録処理回路17により行われる。入
力されたHDS信号を、HDフレームメモリ15に格納
し、画面領域で16分割し、該分割した領域の画像信号
がSD信号の1フレーム(1SDフレーム)の画像信号
に対応するように変換して、VTR部2へ入力する。
Next, a method of dividing an HD frame and converting the number of bits of pixel data when recording an HDS signal will be described. The following processing is performed by the address control circuit 10, the frame memory 15, and the recording processing circuit 17. The input HDS signal is stored in the HD frame memory 15 and divided into 16 in the screen area, and the image signal in the divided area is converted so as to correspond to one image signal (1 SD frame) of the SD signal. , VTR unit 2.

【0037】図3(a)は、16分割の方法を説明する
ための図である。1HDフレームのG信号を、水平方向
に8分割し、垂直方向に2分割する。分割後の領域A〜
Pはそれぞれ水平160画素×垂直512画素から成
る。B、R信号についても同様に分割する。
FIG. 3A is a diagram for explaining a 16-division method. The G signal of one HD frame is divided into eight in the horizontal direction and two in the vertical direction. Area A after division
Each P is composed of 160 horizontal pixels × 512 vertical pixels. The B and R signals are similarly divided.

【0038】次に領域AのG信号を水平方向に8画素取
り出し、各画素データの上位8ビットを、SD信号のY
信号の水平8画素のデータとして配置する。すなわち、
10ビットの下位2ビットを切り捨てることによる再量
子化を行い、8ビットの上位ビットデータに変換してY
信号の画素データとして配置する。各画素データの値の
範囲は、1から255である。次に領域AのB信号につ
いても同様に水平方向に8画素取り出し、上位8ビット
の画素データをSD信号のY信号の水平8画素のデータ
として配置する。次に領域AのR信号についても同様に
水平方向に8画素取り出し、上位8ビットの画素データ
をSD信号のY信号の水平8画素のデータとして配置す
る。次にG信号の水平8画素の下位4ビットのデータを
取り出す。この処理は、元の10ビットのデータの下位
4ビットをすべて「0」として再量子化したデータを元
の10ビットのデータから減算する処理に相当する。そ
して、その4ビットのデータに4ビットの「0」を上位
に付加して8ビットととし、さらに値「16」を加算し
て得られた画素データ(下位ビットデータ)を、SD信
号のY信号の水平8画素のデータとして配置する。この
画素データの値の範囲は、元々4ビットのデータなので
16から32である。
Next, the G signal of the area A is taken out in 8 pixels in the horizontal direction, and the upper 8 bits of each pixel data are converted into the Y signal of the SD signal.
The data is arranged as data of eight horizontal pixels. That is,
Re-quantization is performed by truncating the lower 2 bits of 10 bits, and is converted to 8-bit upper bit data, and
It is arranged as signal pixel data. The range of the value of each pixel data is 1 to 255. Next, similarly, eight pixels are extracted in the horizontal direction with respect to the B signal in the area A, and the upper eight bits of pixel data are arranged as eight horizontal pixels of the Y signal of the SD signal. Next, for the R signal in the area A, eight pixels are similarly extracted in the horizontal direction, and pixel data of the upper 8 bits are arranged as horizontal eight pixel data of the Y signal of the SD signal. Next, the lower 4 bits of horizontal 8 pixels of the G signal are extracted. This process corresponds to a process of subtracting the requantized data from the original 10-bit data by setting all lower 4 bits of the original 10-bit data to “0”. Then, the 4-bit data is added with 4-bit “0” at the higher order to make it 8 bits, and the pixel data (lower-order bit data) obtained by adding the value “16” is converted into the Y signal of the SD signal. The data is arranged as data of eight horizontal pixels. The range of this pixel data value is 16 to 32 since it is originally 4-bit data.

【0039】以上の処理を水平方向が640ビットとな
るまで繰り返し、さらに同じ処理を垂直方向512ライ
ンに亘って行うことにより、図3(b)に示すよう水平
640画素×垂直512画素の画像データに変換され
る。ここで、各画像データのビット数は8ビットであ
り、またGU,BU,RUはそれぞれG信号、B信号、
R信号の上位ビットデータを示し、GLは、G信号の下
位ビットデータを示す。なお、図3(b)において画素
数の表示と図面上の寸法とは必ずしも比例関係にはな
く、適宜分かり易いように変形して示している。以下、
画素数を示した図面は、本実施形態及び他の実施形態で
も同様である。
The above processing is repeated until the horizontal direction becomes 640 bits, and the same processing is performed over 512 lines in the vertical direction. As a result, image data of 640 horizontal pixels × 512 vertical pixels are obtained as shown in FIG. Is converted to Here, the number of bits of each image data is 8 bits, and GU, BU, and RU are G signal, B signal,
Upper bit data of the R signal is shown, and GL is lower bit data of the G signal. Note that in FIG. 3B, the display of the number of pixels and the dimensions in the drawing are not necessarily in a proportional relationship, and are shown in a modified form so as to be easily understood. Less than,
The drawing showing the number of pixels is the same in the present embodiment and other embodiments.

【0040】また、B信号の下位4ビットについては、
4ビットの「0」を上位に付加して8ビットととし、さ
らに値「128」を加算にして8ビットの下位ビットデ
ータに変換し、その下位ビットデータをSD信号のCr
信号の水平8画素のデータとして配置する。この処理を
水平方向及び垂直方向に繰り返すことにより、水平16
0画素×垂直512画素の画像データに変換される。
For the lower 4 bits of the B signal,
A 4-bit "0" is added to the high order to make it 8 bits, and a value "128" is added to convert it to 8-bit lower bit data.
The data is arranged as data of eight horizontal pixels. By repeating this process in the horizontal and vertical directions, the horizontal 16
The image data is converted into image data of 0 pixels × 512 pixels vertically.

【0041】また、R信号の下位4ビットについては、
4ビットの「0」を上位に付加して8ビットととし、さ
らに値「128」を加算にして8ビットの下位ビットデ
ータに変換し、その下位ビットデータをSD信号のCb
信号の水平8画素のデータとして配置する。この処理を
水平方向及び垂直方向に繰り返すことにより、水平16
0画素×垂直512画素の画像データに変換される。
For the lower 4 bits of the R signal,
A 4-bit "0" is added to the high order to make it 8 bits, and the value "128" is added to convert it to 8-bit lower bit data, and the lower bit data is converted into the Cb of the SD signal.
The data is arranged as data of eight horizontal pixels. By repeating this process in the horizontal and vertical directions, the horizontal 16
The image data is converted into image data of 0 pixels × 512 pixels vertically.

【0042】1SDフレームは、Y信号については水平
720画素×垂直480画素であり、Cr及びCb信号
については水平180画素×垂直480画素であるの
で、上記処理により得られた画像データはそのままでは
1SDフレームに対応しないので、以下のような画素の
並べ替え及びダミーデータの挿入を行う。
The 1SD frame has 720 horizontal pixels × 480 vertical pixels for the Y signal and 180 horizontal pixels × 480 vertical pixels for the Cr and Cb signals, so that the image data obtained by the above processing is 1SD as it is. Since it does not correspond to a frame, the following rearrangement of pixels and insertion of dummy data are performed.

【0043】先ずY信号については、図4(a)に示す
ように、水平640画素×垂直512画素の領域の左端
及び下端がそれぞれSDフレームの左端及び下端と一致
するように対応させる。そして、上側のはみ出し領域R
1の画素(水平640画素×垂直32画素)を、SDフ
レームの右側周辺領域R2(水平64画素×垂直320
画素)に移動する。このとき、水平8画素×垂直8画素
を最小単位として、できるだけその単位で移動する。さ
らに右下がりのハッチングを付した領域R3には、ダミ
ーデータとして全て値が「16」のデータを格納する。
これにより、1SDフレームのY信号が得られる。
First, as shown in FIG. 4A, the Y signal is made to correspond so that the left end and the lower end of the area of 640 horizontal pixels × 512 vertical pixels respectively correspond to the left end and the lower end of the SD frame. Then, the upper protruding region R
One pixel (640 horizontal pixels × 32 vertical pixels) is divided into the right peripheral region R2 (64 horizontal pixels × 320 vertical pixels) of the SD frame.
Pixel). At this time, the horizontal unit is moved as much as possible with the minimum unit of 8 horizontal pixels × 8 vertical pixels. Further, data having a value of "16" is all stored as dummy data in a region R3 which is hatched downward and to the right.
Thereby, a Y signal of one SD frame is obtained.

【0044】またCr及びCb信号についても、図4
(b)に示すように、水平160画素×垂直512画素
の領域の左端及び下端がそれぞれ色差信号のSDフレー
ムの左端及び下端と一致するように対応させる。そし
て、上側のはみ出し領域R4の画素(水平160画素×
垂直32画素)を、SDフレームの右側周辺領域R5
(水平16画素×垂直320画素)に移動する。このと
き、水平8画素×垂直8画素を最小単位として、できる
だけその単位で移動する。さらに右下がりのハッチング
を付した領域R6には、ダミーデータとして全て値が
「128」のデータを格納する。これにより、1SDフ
レームのCr及びCb信号が得られる。
FIG. 4 also shows the Cr and Cb signals.
As shown in (b), the left end and the lower end of the area of 160 horizontal pixels × 512 vertical pixels are made to correspond to the left end and the lower end of the SD frame of the color difference signal, respectively. Then, the pixels of the upper protruding region R4 (horizontal 160 pixels ×
Vertical 32 pixels) to the right peripheral region R5 of the SD frame.
(16 horizontal pixels × 320 vertical pixels). At this time, the horizontal unit is moved as much as possible with the minimum unit of 8 horizontal pixels × 8 vertical pixels. Further, data having a value of “128” is stored as dummy data in an area R6 indicated by hatching at the lower right. Thereby, the Cr and Cb signals of one SD frame are obtained.

【0045】以上の処理を領域A〜Pについて行うこと
により、1フレームのHDS信号が16フレームのSD
信号に変換され、VTR部2に入力される。VTR部2
の記録系では、前述したようなDVC規格にしたがった
DCT演算、量子化、可変長符号化等の信号処理が行わ
れる。本実施形態では、上述したように画像データの変
換を行っているので、マクロブロックの構成は図5に示
すようになる。すなわち、マクロブロックを構成するY
信号のブロックは、G,B及びR信号の上位ビットデー
タ及びG信号の下位ビットデータから成り、Cr及びC
b信号のブロックは、それぞれB信号の下位ビットデー
タ及びR信号の下位ビットデータから成る。したがっ
て、画面上の同じに位置に対応する画像データは全て1
つのマクロブロックに含まれる。
By performing the above processing for the areas A to P, the HDS signal of one frame is converted to the SD of 16 frames.
The signal is converted into a signal and input to the VTR unit 2. VTR unit 2
In the recording system, signal processing such as DCT calculation, quantization, and variable-length coding according to the DVC standard as described above is performed. In the present embodiment, since the image data is converted as described above, the configuration of the macroblock is as shown in FIG. That is, Y constituting the macroblock
The signal block is composed of the upper bit data of the G, B and R signals and the lower bit data of the G signal.
Each block of the b signal is composed of lower bit data of the B signal and lower bit data of the R signal. Therefore, all image data corresponding to the same position on the screen are 1
Included in one macroblock.

【0046】さらに本実施形態では、以下に述べるHD
S信号用の特別の処理が行われ、磁気テープ上に画像情
報が記録される。ここで、DVC規格では1SDフレー
ムの画像データは、10本のトラックに分割して記録さ
れるので、この10本のトラックを1トラックフレーム
といい、1HDフレームは16トラックフレームに亘っ
て記録される。
Further, in the present embodiment, the HD
Special processing for the S signal is performed, and image information is recorded on the magnetic tape. Here, in the DVC standard, image data of one SD frame is recorded by being divided into ten tracks, so these ten tracks are called one track frame, and one HD frame is recorded over 16 track frames. .

【0047】各トラックフレームの補助情報記録領域で
あるサブコードセクタに、そのトラックフレームには1
HDフレームを16分割した内のある部分を記録したと
いうことを示す情報と、どの部分が記録されているかを
示す情報と、Y信号及び色差信号の画素数を示す情報
と、アスペクト比等を示す情報とを記録する。この処理
は、補助情報書き込み回路25で行われる。
In the subcode sector which is the auxiliary information recording area of each track frame, 1
Information indicating that a certain part of the HD frame divided into 16 pieces has been recorded, information indicating which part has been recorded, information indicating the number of pixels of the Y signal and the color difference signal, and an aspect ratio. Record information and. This processing is performed by the auxiliary information writing circuit 25.

【0048】次にVTR部2の再生系における処理を説
明する。磁気テープに記録されたデータは、再生・復調
されてディジタルデータ列となる。このデータ列からS
YNCワード(図15参照)が検出され、1シンクブロ
ックのデータが得られる。このようにして得られた再生
データに対して、シンクブロック内でインナーパリティ
を利用した誤り検出・訂正処理が行われ、ビデオデータ
等についてはさらにアウターパリティを利用した誤り検
出・訂正処理が行われる。その後、補助情報の読み出
し、可変長復号化処理(可変長符号化の逆の処理)、逆
量子化処理、逆DCT演算が順次行われ、さらに元の画
素配置に並べなおされて、画像信号切換処理部1の第2
のスイッチ回路14に出力される。
Next, processing in the reproduction system of the VTR unit 2 will be described. The data recorded on the magnetic tape is reproduced and demodulated to form a digital data string. From this data string
The YNC word (see FIG. 15) is detected, and data of one sync block is obtained. Error detection / correction processing using inner parity is performed on the reproduced data thus obtained in the sync block, and error detection / correction processing using outer parity is further performed on video data and the like. . Thereafter, reading of auxiliary information, variable-length decoding (reverse processing of variable-length encoding), inverse quantization, and inverse DCT operation are sequentially performed, and the pixels are rearranged in the original pixel arrangement, and image signal switching is performed. The second of the processing unit 1
Is output to the switch circuit 14.

【0049】以上はSD信号及びHDS信号共通の処理
である。さらにHDS信号の再生時においては、補助情
報読み出し回路31において、サブコードセクタのデー
タを読み取り、そのトラックフレームに1HDフレーム
のどの部分が記録されているかを示す情報など、必要な
情報を得る。そして、そのHDS信号に関する情報を画
像信号切換処理部1へ供給する。
The above is the processing common to the SD signal and the HDS signal. Further, at the time of reproducing the HDS signal, the auxiliary information reading circuit 31 reads the data of the subcode sector, and obtains necessary information such as information indicating which part of the 1HD frame is recorded in the track frame. Then, information on the HDS signal is supplied to the image signal switching processing unit 1.

【0050】画像信号切換処理部1の再生処理回路18
では、記録時に付加したダミーデータの除去、記録時と
逆のデータの並べ替え処理及び以下に述べる上位ビット
データと下位ビットデータの合成処理が行われる。先ず
G、B、R信号の上位ビットデータ(8ビット)につい
ては、下位2ビットを切り捨てて6ビットのデータに再
量子化する。下位2ビットを切り捨てるのは、DCT係
数の量子化の際の量子化ノイズの影響が考えられるから
である。上位6ビットについては、ほとんどの場合に量
子化ノイズの影響はない。
Reproduction processing circuit 18 of image signal switching processing section 1
In the process, removal of dummy data added at the time of recording, rearrangement of data reverse to that at the time of recording, and synthesis processing of upper bit data and lower bit data described below are performed. First, for the upper bit data (8 bits) of the G, B, and R signals, the lower 2 bits are discarded and requantized to 6-bit data. The reason why the lower two bits are discarded is that the influence of quantization noise when quantizing the DCT coefficient is considered. The upper 6 bits are almost unaffected by quantization noise.

【0051】また、G信号の下位ビットデータについて
は、先ず記録時に加算した値「16」を減算し、得られ
たデータの値が「15」より大きいときは「15」と
し、「0」より小さいときは「0」として、下位4ビッ
トを取り出す。そして、再量子化した上位6ビットのデ
ータの下位に付加し、10ビットのデータとする。
For the lower bit data of the G signal, the value "16" added at the time of recording is first subtracted. If the value of the obtained data is larger than "15", the value is set to "15". If it is smaller, it is set to "0" and the lower 4 bits are taken out. Then, it is added to the lower part of the re-quantized upper 6-bit data to obtain 10-bit data.

【0052】また、R、B信号の下位ビットデータにつ
いては、記録時に加算した値「128」を減算し、得ら
れたデータの値が「15」より大きいときは「15」と
し、「0」より小さいときは「0」として、下位4ビッ
トを取り出す。そして、再量子化した上位6ビットの下
位に付加し、10ビットのデータとする。この処理は、
上位ビットデータと下位ビットデータを加算しているこ
とに相当する。
For the lower bit data of the R and B signals, the value "128" added at the time of recording is subtracted, and when the obtained data value is larger than "15", it is set to "15", and "0". If smaller, it is set to "0" and the lower 4 bits are extracted. Then, it is added to the lower 6 bits of the requantized upper 6 bits to obtain 10-bit data. This process
This is equivalent to adding the upper bit data and the lower bit data.

【0053】このようにして16分割したすべての領域
のデータの処理を行い、フレームメモリ16に格納する
と同時に1HDフレームのデータとして、HDフレーム
メモリ16から読み出す。読み出した画像のアスペクト
比等は、サブコードセクタ記録した情報を参照して決定
する。このようして、再生HDS信号を得る。
The data of all the 16 divided areas is processed as described above, and is stored in the frame memory 16 and read out from the HD frame memory 16 as 1 HD frame data at the same time. The aspect ratio and the like of the read image are determined with reference to the information recorded in the subcode sector. Thus, a reproduced HDS signal is obtained.

【0054】なお、本実施形態では、図1の第1のスイ
ッチ回路13は、使用者がSD信号の記録又はHDS信
号の記録を選択することにより切り換えられる。そし
て、SD信号記録かHDS信号記録かを示す情報は、図
示しない制御部に供給され、その制御部がVTR部2の
記録時の各部における切換制御を行う。また、再生時
は、前記制御部が、補助情報読み出し回路31で読み出
された補助情報から、SD信号かHDS信号かを判別
し、スイッチ回路14などの切換制御を行う。
In this embodiment, the first switch circuit 13 shown in FIG. 1 is switched when the user selects the recording of the SD signal or the recording of the HDS signal. Then, information indicating whether the signal recording is the SD signal recording or the HDS signal recording is supplied to a control unit (not shown), and the control unit performs switching control in each unit at the time of recording of the VTR unit 2. At the time of reproduction, the control unit determines whether the signal is an SD signal or an HDS signal from the auxiliary information read by the auxiliary information reading circuit 31, and performs switching control of the switch circuit 14 and the like.

【0055】以上のように本実施形態では、10ビット
のG,B,R信号を、それぞれ上位8ビットに再量子化
した上位ビットデータと、10ビットのデータの下位4
ビットをすべて「0」として再量子化したデータを元の
10ビットから差し引いた結果の4ビットのデータの上
位に「0」を付加するとともに所定数(16又は12
8)を加算した8ビットの下位ビットデータとに分割、
変換し、変換後のデータを水平8画素×垂直8画素のD
CTブロックとして配置し、SD信号のY信号及びC
r,Cb信号として記録、再生するようにしたので、元
の画像信号の相関性を生かして高効率のデータ圧縮が可
能であり、SD信号及びSD信号より量子化ビット数が
大きく(高階調度)且つ高精細度の静止画像信号を記録
再生できる画像信号記録再生装置を、低コストで実現す
ることができる。
As described above, in this embodiment, the 10-bit G, B, and R signals are each re-quantized into the upper 8 bits and the upper 4 bits of the 10-bit data.
A 4-bit data obtained by subtracting the data requantized by setting all bits to “0” from the original 10 bits is added with “0” at an upper position and a predetermined number (16 or 12) is added.
8) is divided into 8-bit lower bit data obtained by adding
The converted data is converted into a horizontal 8 pixel × vertical 8 pixel D
It is arranged as a CT block, and the Y signal of the SD signal and C
Since recording and reproduction are performed as r and Cb signals, high-efficiency data compression is possible by making use of the correlation of the original image signal, and the number of quantization bits is larger than that of the SD signal and the SD signal (high gradation). An image signal recording / reproducing apparatus capable of recording and reproducing a high-definition still image signal can be realized at low cost.

【0056】また再生時に、上位ビットデータの下位2
ビットを再量子化により除いてから、下位ビットデータ
を加算するようにしたので、このようして得られる10
ビットのデータは、元のデータに十分近い値となり、8
ビット精度以上の階調を保持した記録再生が可能とな
る。
At the time of reproduction, the lower 2 bits of the upper bit data
Since the lower-order bit data is added after the bits are removed by requantization, 10 bits obtained in this way are obtained.
The bit data has a value sufficiently close to the original data,
It is possible to perform recording and reproduction while maintaining a gradation higher than the bit precision.

【0057】また、G,B,R信号の画面内の同じ位置
の上位ビットデータのDCTブロック及び下位ビットデ
ータのDCTブロックが全て1つのマクロブロックに含
まれるようにしたので、各DCTブロックをDCT変換
したDCT係数の少なくとも低次の係数が同一のシンク
ブロックに配置され(低次の係数に対応するデータから
順にシンクブロックへのパッキングが行われるからであ
る)、再生時の訂正不能エラーにより1つのシンクブロ
ックが失われた場合に、再生画面で影響を受ける範囲は
水平8画素×垂直8画素のDCTブロックの範囲のみで
あり、視覚的な妨害を最小限にとどめることができる。
Further, since the DCT block of the upper bit data and the DCT block of the lower bit data at the same position in the screen of the G, B, and R signals are all included in one macro block, each DCT block is included in the DCT block. At least low-order coefficients of the transformed DCT coefficients are arranged in the same sync block (because packing to the sync blocks is performed in order from the data corresponding to the low-order coefficients), and 1 due to an uncorrectable error during reproduction. If one sync block is lost, the range affected on the playback screen is only the range of a DCT block of 8 horizontal pixels × 8 vertical pixels, and visual disturbance can be minimized.

【0058】なお、上述した実施形態では、入力データ
等の上位ビットを取り出すときは、切り捨てによる再量
子化を行ったが、これに限るものではなく、1つ下位の
ビットを参照して丸めを行うようにしてもよい。例え
ば、上位6ビットに再量子化するときは、7ビット目が
「1」なら上位6ビットのLSBに「1」を加算し、
「0」なら何も加算しないようにする。記録時にこの処
理を行って得た上位6ビットのデータを元のデータから
減算して下位4ビットのデータを算出した場合は、再生
時に上位ビットデータを6ビットに再量子化する際にも
1つ下位のビットを参照して6ビットに丸める処理を行
う。
In the above embodiment, when retrieving upper bits of input data or the like, requantization by truncation is performed. However, the present invention is not limited to this, and rounding is performed with reference to the next lower bit. It may be performed. For example, when requantizing to the upper 6 bits, if the 7th bit is “1”, “1” is added to the LSB of the upper 6 bits,
If "0", nothing is added. When the lower 6 bits are calculated by subtracting the upper 6 bits of data obtained by performing this processing at the time of recording from the original data, 1 bit is also used when requantizing the upper bit data to 6 bits at the time of reproduction. A process of referring to the next lower bit and rounding it to 6 bits is performed.

【0059】また、再量子化後のビット数は6ビットに
限らないことはいうまでもない。また、記録するHDS
信号は、水平1280画素×垂直1024画素に限定さ
れるものではなく、例えば水平1920画素×垂直10
36画素のHDS信号であってもよい。また、HDS信
号は、G,B,Rの3原色信号から成るものに限らず、
Y信号と2つの色差信号からなるものであってもよい。
It goes without saying that the number of bits after requantization is not limited to 6 bits. HDS to record
The signal is not limited to horizontal 1280 pixels × vertical 1024 pixels, for example, horizontal 1920 pixels × vertical 10 pixels.
It may be an HDS signal of 36 pixels. Also, the HDS signal is not limited to a signal consisting of three primary color signals of G, B, and R.
It may be composed of a Y signal and two color difference signals.

【0060】また、画面領域での分割は必ずしも均等に
行う必要はなく、また16分割でなくてもよい。例え
ば、水平1920画素×垂直1036画素の領域を、2
4分割するようにしてもよい。また、1SDフレームの
余白部分に格納するダミーデータの値は「16」又は
「128」に限るものではなく、DCT演算を行う単位
となるDCTブロック(水平8画素×垂直8画素)の範
囲で同一の値のデータであればよい。
The division in the screen area does not necessarily need to be performed equally, and may not be divided into 16 divisions. For example, an area of 1920 horizontal pixels × 1036 vertical pixels is defined as 2
You may make it divide into four. The value of the dummy data stored in the margin of one SD frame is not limited to “16” or “128”, and is the same in the range of a DCT block (8 horizontal pixels × 8 vertical pixels) as a unit for performing the DCT operation. It is sufficient if the data has the value of

【0061】(第2の実施形態) 本実施形態の画像信号記録再生装置の構成は、基本的に
は第1の実施形態と同様であるが、記録処理回路17及
び再生処理回路18は、それぞれ図2(c)、(d)に
示すように構成される。すなわち、第1の実施形態にお
ける、上位ビット/下位ビット分割回路17a及び上位
ビット/下位ビット合成回路18cに代えて、除算ビッ
トデータ/減算ビットデータ分割回路17d及び除算ビ
ットデータ/減算ビットデータ合成回路18dが設けら
れている。
(Second Embodiment) The configuration of an image signal recording / reproducing apparatus of this embodiment is basically the same as that of the first embodiment, but the recording processing circuit 17 and the reproduction processing circuit 18 It is configured as shown in FIGS. 2 (c) and 2 (d). That is, in place of the upper bit / lower bit division circuit 17a and the upper bit / lower bit combination circuit 18c in the first embodiment, a division bit data / subtraction bit data division circuit 17d and a division bit data / subtraction bit data combination circuit 18d is provided.

【0062】また本実施形態における入力HDS信号
は、Y信号及び2つの色差信号(Cr及びCb信号)か
ら成り、Y信号の水平方向の有効画素数1280画素、
垂直方向の有効ライン数はHDフレーム内で1024本
とし、Cr及びCb信号は、それぞれ水平640画素×
垂直1024画素のディジタル信号とする。また量子化
ビット数は、9ビットであり、各画像データは「2」か
ら「509」の範囲の数値を表している。
The input HDS signal in this embodiment is composed of a Y signal and two color difference signals (Cr and Cb signals). The number of effective pixels of the Y signal in the horizontal direction is 1280.
The number of effective lines in the vertical direction is 1024 in the HD frame, and the Cr and Cb signals are each 640 horizontal pixels ×
It is a digital signal of 1024 vertical pixels. The number of quantization bits is 9 bits, and each image data represents a numerical value in a range from “2” to “509”.

【0063】本実施形態では、1HDフレームを画面領
域で8分割して8SDフレームの画像データに変換す
る。具体的には、Y信号については図6(a)に示すよ
うに、水平方向に4分割、垂直方向に2分割し、分割後
の各領域A〜Hは、水平320画素×垂直512画素か
ら成る。
In the present embodiment, one HD frame is divided into eight in a screen area and converted into 8SD frame image data. Specifically, as shown in FIG. 6A, the Y signal is divided into four parts in the horizontal direction and two parts in the vertical direction, and each of the divided areas A to H is made up of 320 horizontal pixels × 512 vertical pixels. Become.

【0064】次に分割した領域から水平方向に8画素取
り出し、9ビットのデータを2で除算する。本実施形態
では、9ビットデータを1ビット右方向にシフトして8
ビットデータとすることで、2による除算処理を行う。
除算処理により得られたデータを、以下「除算ビットデ
ータ」という。次いで、元の9ビットデータから除算ビ
ットデータを減算することにより、8ビットデータを得
る。この減算処理により得られたデータを以下「減算ビ
ットデータ」という。次に水平8画素分の除算ビットデ
ータと8画素分のダミーデータとを交互に配置する。こ
の処理を水平320画素×垂直512画素について行う
と、図6(b)に示すように、水平640画素×垂直5
12画素の画像データが得れられる(ハッチングを付し
た領域がダミーデータが格納された領域である)。ここ
で、ダミーデータは全て値「16」とする。減算ビット
データについても同様の処理を行い、水平640画素×
垂直512画素の画像データが得られる。
Next, eight pixels are extracted in the horizontal direction from the divided area, and 9-bit data is divided by two. In the present embodiment, 9-bit data is shifted right by 1 bit to 8 bits.
By using bit data, a division process by 2 is performed.
The data obtained by the division process is hereinafter referred to as “division bit data”. Next, 8-bit data is obtained by subtracting the division bit data from the original 9-bit data. The data obtained by this subtraction processing is hereinafter referred to as “subtraction bit data”. Next, the division bit data for eight horizontal pixels and the dummy data for eight pixels are alternately arranged. When this process is performed for 320 horizontal pixels × 512 vertical pixels, as shown in FIG. 6B, 640 horizontal pixels × 5 vertical pixels are obtained.
Image data of 12 pixels is obtained (the hatched area is the area where the dummy data is stored). Here, all the dummy data are set to the value “16”. The same processing is performed for the subtraction bit data, and the horizontal 640 pixels ×
Image data of vertical 512 pixels is obtained.

【0065】次に水平640画素×垂直512画素の画
像データに対して、第1の実施形態と同様に、図4
(a)に示すように、並べ替え及び全て値が「16」の
ダミーデータの挿入を行って、水平720画素×垂直4
80画素の画像データに変換する。このようにして、除
算ビットデータ及び減算ビットデータのそれぞれが、1
SDフレームのY信号データに変換される。
Next, as in the first embodiment, the image data of 640 pixels in the horizontal direction × 512 pixels in the vertical direction are
As shown in (a), rearrangement and insertion of dummy data having all values of “16” are performed to obtain 720 horizontal pixels × 4 vertical pixels.
The image data is converted into image data of 80 pixels. In this way, each of the division bit data and the subtraction bit data is 1
It is converted to Y signal data of the SD frame.

【0066】Cr及びCb信号についても同様に、水平
640画素×垂直1024画素から成る画面領域を水平
方向に4分割、垂直方向に2分割し、水平160画素×
垂直512画素の画像データとする。そして、Y信号と
同様に9ビットデータを、8ビットの除算ビットデータ
と減算ビットデータに分割する。次に、水平160画素
×垂直512画素の画像データに対して、第1の実施形
態と同様に、図4(b)に示すように、並べ替え及び全
て値が「128」のダミーデータの挿入を行って、水平
720画素×垂直480画素の画像データに変換する。
このようにして、除算ビットデータ及び減算ビットデー
タのそれぞれが、1SDフレームの色差信号データに変
換される。
Similarly, for the Cr and Cb signals, the screen area composed of 640 horizontal pixels × 1024 vertical pixels is similarly divided into four parts in the horizontal direction and two parts in the vertical direction to obtain 160 pixels × horizontal.
It is assumed that the image data is vertical 512 pixels. Then, like the Y signal, the 9-bit data is divided into 8-bit division bit data and subtraction bit data. Next, similar to the first embodiment, as shown in FIG. 4B, rearrangement and insertion of dummy data having all values of “128” are performed on image data of 160 pixels horizontally × 512 pixels vertically. To convert the data into image data of 720 horizontal pixels × 480 vertical pixels.
In this way, each of the division bit data and the subtraction bit data is converted into color difference signal data of one SD frame.

【0067】さらに本実施形態では、減算ビットデータ
からなるSDフレームについては、フレームの下端2ラ
イン分の画像データを上端に移動する処理(以下「2ラ
イン転回処理」という)を行う。この処理により、除算
ビットデータから成るSDフレームと減算ビットデータ
からSDフレームとで、画像データが2ライン分ずれ
る。
Further, in this embodiment, for the SD frame composed of the subtraction bit data, a process of moving the image data of the lower two lines of the frame to the upper end (hereinafter referred to as "two-line turning process") is performed. By this processing, the image data is shifted by two lines between the SD frame composed of the division bit data and the SD frame composed of the subtraction bit data.

【0068】以上の処理が領域A〜Hについて画像信号
切換処理部1で行われ、16SDフレームの画像データ
に変換されて、VTR部2に入力される。VTR部2に
おける記録時の処理は、第1実施形態と同様である。本
実施形態では、上記したように除算ビットデータのフレ
ームのデータと減算ビットデータのフレームのデータと
で、2ライン分のずれがあるので、DCTブロック内の
画素データも2ライン分ずれた画素データとなる。ま
た、本実施形態では、上述したように画像データの変換
を行っているので、マクロブロックの構成は図7に示す
ようになる。すなわち、マクロブロックを構成するY信
号のブロックは、HDS信号のY信号の除算ビットデー
タ又は減算ビットデータのブロック2個(Ya,Yc)
と、ダミーデータのブロック2個(Yb,Yd)とから
なり、Cr及びCb信号のブロックは、それぞれHDS
信号のY信号と同じ画面位置のCr及びCb信号の除算
ビットデータ又は減算ビットデータのブロックからな
る。すなわち、画面上の同じ位置に対応する画像データ
は全て1つのマクロブロックに含まれる。
The above processing is performed in the image signal switching processing section 1 for the areas A to H, converted into image data of 16 SD frames, and input to the VTR section 2. The processing at the time of recording in the VTR unit 2 is the same as in the first embodiment. In the present embodiment, as described above, the data of the frame of the division bit data and the data of the frame of the subtraction bit data are shifted by two lines, so that the pixel data in the DCT block is also shifted by two lines. Becomes In this embodiment, since the image data is converted as described above, the configuration of the macroblock is as shown in FIG. That is, the blocks of the Y signal constituting the macro block are divided into two blocks (Ya, Yc) of the division bit data or the subtraction bit data of the Y signal of the HDS signal.
And two blocks of dummy data (Yb, Yd). The blocks of Cr and Cb signals are HDS
It consists of blocks of division bit data or subtraction bit data of Cr and Cb signals at the same screen position as the Y signal of the signal. That is, all image data corresponding to the same position on the screen are included in one macroblock.

【0069】また本実施形態では、各トラックフレーム
の補助情報記録領域であるサブコードセクタに、そのト
ラックフレームには1HDフレームを8分割した内のあ
る部分を記録したということを示す情報と、どの部分が
記録されているかを示す情報と、2ライン転回処理を行
ったことを示す情報と、Y信号及び色差信号の画素数を
示す情報と、アスペクト比等を示す情報とを記録する。
Also, in this embodiment, in the subcode sector which is the auxiliary information recording area of each track frame, information indicating that a certain part of a 1 HD frame divided into eight is recorded in the track frame, Information indicating whether a portion is recorded, information indicating that the two-line turning process has been performed, information indicating the number of pixels of the Y signal and the color difference signal, and information indicating the aspect ratio and the like are recorded.

【0070】再生時は、第1の実施形態と同様に記録時
と逆の処理が行われるが、本実施形態では除算ビットデ
ータと対応する減算ビットデータとを加算することによ
り、9ビットのデータに戻して、フレームメモリ16に
格納する。除算ビットデータと減算ビットデータとはほ
ぼ同一の値のデータであるが、除算ビットデータから成
るフレームと、減算ビットデータから成るフレームとで
は、DCTブロックを構成する画素が2ライン分のずれ
ているため、DCT演算、量子化、逆量子化、逆DCT
演算を行った結果発生する量子化ノイズも異なるものと
なる。したがって、除算ビットデータと減算ビットデー
タとを加算することにより、信号成分はほぼ2倍となる
が、量子化ノイズ成分は必ずしも2倍とはならないの
で、量子化ノイズの影響を相対的に低減することができ
る。
At the time of reproduction, the same processing as that at the time of recording is performed in the same manner as in the first embodiment. However, in this embodiment, 9-bit data is obtained by adding division bit data and corresponding subtraction bit data. And stores it in the frame memory 16. Although the division bit data and the subtraction bit data have substantially the same value, the pixels constituting the DCT block are shifted by two lines between the frame composed of the division bit data and the frame composed of the subtraction bit data. DCT operation, quantization, inverse quantization, inverse DCT
The quantization noise generated as a result of the operation is also different. Therefore, by adding the division bit data and the subtraction bit data, the signal component is almost doubled, but the quantization noise component is not always doubled, so that the influence of the quantization noise is relatively reduced. be able to.

【0071】また、再生時の訂正不能の誤りにより、除
算ビットデータ又は減算ビットデータのいずれか一方が
失われた場合には、失われなかったデータを2倍するこ
とにより、9ビットのデータに変換する。その場合に
は、量子化ノイズも2倍となるので画質は劣化するが、
画面の一部のデータが完全に失われることを防止するこ
とができる。
When one of the division bit data and the subtraction bit data is lost due to an uncorrectable error at the time of reproduction, the data not lost is doubled to obtain 9-bit data. Convert. In that case, the quantization noise also doubles, so the image quality deteriorates.
It is possible to prevent partial loss of data on the screen.

【0072】以上のように本実施形態では、9ビットの
画像データを、8ビットの除算ビットデータと減算ビッ
トデータとに分割し、除算ビットデータ及び減算ビット
データをそれぞれ水平8画素×垂直8画素のDCTブロ
ックとして配置するようにしたので、元の画像データの
相関性を生かして高効率のデータ圧縮が可能であり、S
D信号及びSD信号より量子化ビット数が大きく(高階
調度)且つ高精細度の静止画像信号を記録再生できる画
像信号記録再生装置を、低コストで実現することができ
る。
As described above, in the present embodiment, 9-bit image data is divided into 8-bit division bit data and subtraction bit data, and each of the division bit data and the subtraction bit data is divided into 8 horizontal pixels × 8 vertical pixels. Are arranged as DCT blocks, so that high-efficiency data compression is possible by utilizing the correlation of the original image data.
An image signal recording / reproducing apparatus capable of recording and reproducing a still image signal having a larger number of quantization bits (higher gradation) and higher definition than the D signal and the SD signal can be realized at low cost.

【0073】また、除算ビットデータから成るSDフレ
ームと、減算ビットデータからなるSDフレームとで画
素を2ライン分ずらす2ライン転回処理を行い、再生時
に除算ビットデータと減算ビットデータとを加算して9
ビットのデータに戻すようにしたので、量子化ノイズの
影響を低減することができ、再生データとしての9ビッ
トデータが元の9ビットデータと十分近い値となり、8
ビット精度以上の階調を保持した記録再生が可能とな
る。
Further, a two-line inversion process for shifting pixels by two lines is performed between the SD frame composed of the division bit data and the SD frame composed of the subtraction bit data, and the division bit data and the subtraction bit data are added during reproduction. 9
Since the data is returned to the bit data, the influence of the quantization noise can be reduced, and the 9-bit data as the reproduction data becomes a value sufficiently close to the original 9-bit data.
It is possible to perform recording and reproduction while maintaining a gradation higher than the bit precision.

【0074】またY、Cb及びCr信号の画面内の同じ
位置の除算ビットデータ又は減算ビットデータのDCT
ブロックは、全て同一のマクロブロックに含まれるよう
にしたので、各DCTブロックをDCT変換したDCT
係数の少なくとも低次の係数が同一のシンクブロックに
配置され、再生時の訂正不能エラーにより1つのシンク
ブロックが失われた場合に、再生画面で影響を受ける範
囲は狭い範囲にとどまり、視覚的な妨害を最小限にとど
めることができる。
The DCT of the division bit data or the subtraction bit data at the same position in the screen of the Y, Cb and Cr signals
Since all blocks are included in the same macroblock, each DCT block is DCT-transformed.
If at least a lower order coefficient is placed in the same sync block and one sync block is lost due to an uncorrectable error during playback, the range affected on the playback screen is narrow, and the Interference can be minimized.

【0075】さらに再生時訂正不能誤りにより、除算ビ
ットデータ又は減算ビットデータのいずれか一方が失わ
れた場合には、失われなかったデータを2倍することに
より、9ビットのデータに変換するようにしたので、画
面の一部のデータが完全に失われることを防止すること
ができる。
Further, when either the division bit data or the subtraction bit data is lost due to an uncorrectable error at the time of reproduction, the data not lost is doubled to convert it to 9-bit data. As a result, it is possible to prevent partial loss of data on the screen.

【0076】なお、本実施形態では、9ビットの入力デ
ータを2つの8ビットデータ分割したが、入力データが
10ビットの場合には、4つの8ビットデータに分割す
る。その場合には、10ビットのデータを先ず2で除算
し、その除算結果を入力データから減算することによ
り、2つの9ビットデータに分割する。次いでその9ビ
ットデータをそれぞれ2分割して4つの8ビットデータ
とする。
In this embodiment, 9-bit input data is divided into two 8-bit data. However, if the input data is 10-bit, the data is divided into four 8-bit data. In that case, the 10-bit data is first divided by 2, and the result of the division is subtracted from the input data to divide the data into two 9-bit data. Next, the 9-bit data is divided into two to form four 8-bit data.

【0077】また、入力データは、8ビットであっても
よい。その場合には、除算ビットデータ及び減算ビット
データをともに入力データと同一とし、再生時には、除
算ビットデータと減算ビットデータとを加算してさらに
2で除算することにより、8ビットのデータとする。
The input data may be 8 bits. In this case, both the division bit data and the subtraction bit data are made the same as the input data. At the time of reproduction, the division bit data and the subtraction bit data are added and further divided by 2 to obtain 8-bit data.

【0078】(第3の実施形態) 本実施形態のディジタル画像信号記録再生装置は、図1
の構成に図8に示す撮像部を追加するとともに、記録処
理回路17及び再生処理回路18を図9に示すように、
それぞれダミーデータ付加回路17c及びダミーデータ
除去回路18cのみから成るように変更したものであ
る。
(Third Embodiment) A digital image signal recording / reproducing apparatus according to the present embodiment is shown in FIG.
The imaging unit shown in FIG. 8 is added to the configuration of FIG. 8, and the recording processing circuit 17 and the reproduction processing circuit 18 are arranged as shown in FIG.
Each of them is modified so as to include only the dummy data adding circuit 17c and the dummy data removing circuit 18c.

【0079】図8に示すように追加した撮像部は、撮像
素子であるCCD(電荷結合素子)51と、CCD51
の振れ(手振れ)を検出する動きセンサ52と、動きセ
ンサ52の検出信号に応じて手振れを補償するようにC
CD51からの読み出しデータを制御する振れ補償部5
3と、CCD51又は振れ補償部53からの画像データ
をSD信号またはSD信号より高精度の静止画像信号で
あるHDS信号に変換して、SD信号出力端子55又は
HD静止画像信号出力端子56に出力する画像信号処理
部54とから成る。SD信号出力端子55及びHD静止
画像信号出力端子56は、それぞれ図1のSD信号入力
端子11及びHD静止画像信号入力端子12に接続され
ている。
As shown in FIG. 8, the added image pickup unit includes a CCD (charge coupled device) 51 as an image pickup device and a CCD 51.
A motion sensor 52 for detecting a shake (camera shake) of the camera, and a C that compensates for the camera shake in accordance with a detection signal of the motion sensor 52.
A shake compensator 5 for controlling data read from the CD 51
3, and converts the image data from the CCD 51 or the shake compensator 53 into an SD signal or an HDS signal which is a still image signal with higher precision than the SD signal, and outputs it to the SD signal output terminal 55 or the HD still image signal output terminal 56. And an image signal processing unit 54. The SD signal output terminal 55 and the HD still image signal output terminal 56 are connected to the SD signal input terminal 11 and the HD still image signal input terminal 12 in FIG. 1, respectively.

【0080】CCD51の画素数はR、G、Bの各色毎
に水平912画素×垂直600画素である。先ず図1の
スイッチ回路13及び14をSD信号側とするSD信号
モードの場合の動作を説明する。
The number of pixels of the CCD 51 is 912 horizontal pixels × 600 vertical pixels for each of R, G, and B colors. First, the operation in the SD signal mode in which the switch circuits 13 and 14 in FIG. 1 are set to the SD signal side will be described.

【0081】このモードでは、振れ補償部53は、動き
センサ52により検出した手振れの方向と量の情報に応
じて、CCD51の水平912画素×垂直600画素の
領域から、手振れを補償するように水平720画素×垂
直480画素の領域を選択して、その領域内の画素デー
タを画像信号処理部54に出力する。画像信号処理部5
4は、R,G,B信号からY信号及び色差(Cr,C
b)信号を合成し、色差信号については水平方向に画素
を1/4に間引く処理を行って、SD信号として出力す
る。
In this mode, the camera shake compensator 53 performs horizontal motion compensation from the horizontal 912 pixels × 600 vertical pixels area of the CCD 51 in accordance with information on the direction and amount of camera shake detected by the motion sensor 52. A region of 720 pixels × 480 vertical pixels is selected, and pixel data in the region is output to the image signal processing unit 54. Image signal processing unit 5
4 is a Y signal and a color difference (Cr, C) from the R, G, B signals.
b) The signals are combined, and the color difference signal is subjected to a process of thinning out the pixels to 1/4 in the horizontal direction and output as an SD signal.

【0082】SD信号は画像信号切換処理部1のスイッ
チ回路13を介してVTR部2に入力され、通常の記録
再生が行われる。次に図1のスイッチ回路13及び14
をHDS信号側とするHDS信号記録モードの場合の動
作を説明する。
The SD signal is input to the VTR unit 2 via the switch circuit 13 of the image signal switching processing unit 1, and normal recording and reproduction are performed. Next, the switch circuits 13 and 14 of FIG.
The operation in the case of the HDS signal recording mode in which is the HDS signal side will be described.

【0083】このモードでは、画像信号処理部54は、
R,G,Bそれぞれの信号の水平912画素×垂直60
0画素の画素データを、Y信号及び2つの色差信号(C
r、Cb)に変換し、色差信号については水平方向に画
素を1/4に間引く処理を行い、HDS信号として端子
56から出力する。すなわち、図10に示すように、水
平912画素×垂直600画素のY信号と、水平228
画素×垂直600画素のCr及びCb信号からなるHD
S信号が出力され、HDフレームメモリ15に格納され
る。
In this mode, the image signal processing unit 54
R, G, B horizontal 912 pixels x vertical 60
The pixel data of 0 pixel is converted into a Y signal and two color difference signals (C
r, Cb), the color difference signal is subjected to a process of thinning out the pixels to 1 / in the horizontal direction, and is output from the terminal 56 as an HDS signal. That is, as shown in FIG. 10, a Y signal of 912 horizontal pixels × 600 vertical pixels,
HD consisting of Cr and Cb signals of pixel x vertical 600 pixels
The S signal is output and stored in the HD frame memory 15.

【0084】次にY信号及び色差信号をそれぞれ画面領
域で2分割して、それぞれ水平456画素×垂直600
画素及び水平114画素×垂直600の画像データと
し、図11に示すように画素の並べ替え及びダミーデー
タの挿入を行って、1SDフレームの画像データに変換
する。画素データの並べ替えは、HDフレームメモリ1
5の読み出しアドレスを制御することにより行う。
Next, each of the Y signal and the color difference signal is divided into two in the screen area, and each of the Y signal and the color difference signal is
As shown in FIG. 11, pixels and horizontal 114 pixels × vertical 600 image data are converted into 1SD frame image data by rearranging pixels and inserting dummy data. The rearrangement of the pixel data is performed in the HD frame memory 1
5 is controlled by controlling the read address.

【0085】すなわち、Y信号については、図11
(a)に示すように、水平640画素×垂直512画素
の領域の左端及び上端がそれぞれSDフレームの左端及
び上端と一致するように対応させる。そして、下側のは
み出し領域を4つの領域R11、R12、R13及びR
14に分割し、それぞれSDフレームの右側周辺領域R
21、R22、R23及びR24に移動する。さらにハ
ッチングを付した領域R30には、ダミーデータとして
全て値が「16」のデータを格納する。これにより、1
SDフレームのY信号が得られる。
That is, as for the Y signal, FIG.
As shown in (a), the left and upper ends of the area of 640 horizontal pixels × 512 vertical pixels correspond to the left and upper ends of the SD frame, respectively. Then, the lower protruding region is divided into four regions R11, R12, R13 and R13.
14 and each is divided into the right peripheral area R of the SD frame.
Move to 21, R22, R23 and R24. Further, in the hatched region R30, data having a value of "16" is stored as dummy data. This gives 1
The Y signal of the SD frame is obtained.

【0086】色差信号についても同様に、図11(b)
に示すように、水平114画素×垂直512画素の領域
の左端及び上端がそれぞれSDフレームの左端及び上端
と一致するように対応させる。そして、下側のはみ出し
領域を4つの領域R41、R42、R43及びR44に
分割し、それぞれSDフレームの右側周辺領域R51、
R52、R53及びR54に移動する。さらにハッチン
グを付した領域R60には、ダミーデータとして全て値
が「128」のデータを格納する。これにより、1SD
フレームの色差信号が得られる。
Similarly, for the color difference signal, FIG.
As shown in the figure, the left end and the upper end of the area of 114 horizontal pixels × 512 vertical pixels correspond to the left end and the upper end of the SD frame, respectively. Then, the lower protruding region is divided into four regions R41, R42, R43, and R44, and the right peripheral region R51,
Move to R52, R53 and R54. Further, data having a value of “128” is stored in the hatched region R60 as dummy data. Thereby, 1SD
The color difference signal of the frame is obtained.

【0087】以上のように構成された1SDフレームの
信号はVTR部2に入力される。VTR部2の記録系で
は、前述したようにDVC規格にしたがった信号処理が
行われる。ここで、スーパーブロックを説明する図13
と図11とを比較すれば明らかなように、ダミーデータ
の領域R30及びR60はスーパーブロックの第4列
(j=4)のデータとなる。前述したように、DVC規
格における符号量制御の処理単位であるビデオセグメン
トは、スーパーブロックの第0〜4列の各列から1つの
マクロブロックを取り出して合計5個のマクロブロック
で構成される。このとき、スーパーブロックの第4列内
のマクロブロックは、そのマクロブロックを構成する各
DCTブロックが同一の値のデータとなるようにしたの
で、DCT変換係数のうち交流成分はすべて「0」とな
り、可変長符号化することで少ないデータ量に圧縮する
ことができる。したがって、ビデオセグメント内で一定
量以下のデータ量に圧縮する際に他のDCTブロックに
データ量を割り振ることができる。
The signal of one SD frame configured as described above is input to the VTR unit 2. In the recording system of the VTR unit 2, signal processing according to the DVC standard is performed as described above. Here, FIG.
11 and FIG. 11, the regions R30 and R60 of the dummy data are the data of the fourth column (j = 4) of the super block. As described above, the video segment, which is a processing unit of the code amount control in the DVC standard, is composed of a total of five macroblocks by extracting one macroblock from each of the 0th to 4th columns of the superblock. At this time, in the macro block in the fourth column of the super block, since each DCT block constituting the macro block has data of the same value, all the AC components of the DCT transform coefficients become “0”. By performing variable-length coding, the data can be compressed to a small data amount. Therefore, when compressing to a data amount equal to or less than a certain amount in a video segment, the data amount can be allocated to another DCT block.

【0088】本実施形態では、スーパーブロックの第4
列を構成するすべてのDCTブロックが、DCTブロッ
ク内で同一値のダミーデータとなるように配置したの
で、1SDフレームのすべてのビデオセグメントにおい
て、画像情報よりなるDCTブロックにデータ量を割り
振ることができる。したがって、画像情報よりなるDC
Tブロックすべてについて量子化ノイズを削減できるの
で、圧縮伸張時に画面全体の画質を一様に向上させるこ
とができる。
In the present embodiment, the fourth super block
Since all the DCT blocks forming the column are arranged so as to have the same value of dummy data in the DCT block, the data amount can be allocated to the DCT blocks including the image information in all the video segments of one SD frame. . Therefore, DC consisting of image information
Since the quantization noise can be reduced for all T blocks, the image quality of the entire screen can be uniformly improved at the time of compression and decompression.

【0089】上述したようにダミーデータをSDフレー
ム周辺領域である領域R30及びR60に格納すること
により、ダミーデータからなるDCTブロックが、符号
化後のデータ量を所定値以下とする処理単位であるビデ
オセグメントに、ほぼ均等に配置される。
As described above, by storing the dummy data in the areas R30 and R60, which are the peripheral areas of the SD frame, the DCT block composed of the dummy data is a processing unit for reducing the data amount after encoding to a predetermined value or less. Almost evenly distributed in video segments.

【0090】本実施形態では、HDフレームメモリ15
から画像データを読み出すときに、同じSDフレームの
データを連続して4回読み出す処理を行う。これによ
り、1HDフレームを分割、変換して得られる2SDフ
レームの画像データのそれぞれが、磁気テープ上に4ト
ラックフレームに亘って記録される。
In this embodiment, the HD frame memory 15
When the image data is read from, the process of continuously reading the data of the same SD frame four times is performed. Thereby, each of the image data of the 2SD frame obtained by dividing and converting one HD frame is recorded on the magnetic tape over four track frames.

【0091】VTR部2における記録再生時の処理は、
第1又は第2の実施形態と同様である。なお、本実施形
態では、SD信号モードかHDS信号記録モードかを示
す情報が、図示しない制御部に供給され、VTR部2の
各部の切換制御が行われる。
The processing at the time of recording and reproduction in the VTR unit 2 is as follows.
This is the same as the first or second embodiment. In the present embodiment, information indicating whether the mode is the SD signal mode or the HDS signal recording mode is supplied to a control unit (not shown), and switching control of each unit of the VTR unit 2 is performed.

【0092】画像信号切換処理部1においては、再生時
はダミーデータの除去及び記録時と逆の画素データの移
動が行われる。なお、1SDフレームのデータが4トラ
ックフレームに亘って記録されているので、再生時はH
Dフレームメモリ16の同じ番地に同じデータが4回書
き込まれる。このようにすることにより、同一のSYN
Cブロックが4トラックフレームの全部について訂正不
能でなければ、すべてのSYNCブロックを再生するこ
とができる。
In the image signal switching processor 1, during reproduction, dummy data is removed and pixel data is moved in the reverse direction of recording. Since the data of one SD frame is recorded over four track frames, H
The same data is written to the same address of the D frame memory 16 four times. By doing so, the same SYN
If the C block cannot be corrected for all of the four track frames, all the SYNC blocks can be reproduced.

【0093】以上のようにしてHDS信号記録モードで
は、SD信号より高精細の静止画像信号(HDS信号)
の記録再生を行うことができる。以上のように本実施形
態では、1SDフレームの有効画素数より総画素数の多
いCCD51を用いて、SD信号記録時の手振れ補正を
行う機能と、CCD51の有効画素領域の全体を使用し
て得られる高精細度静止画像信号の記録再生を行う機能
とを有するディジタル画像信号記録再生装置を低コスト
で実現することができる。
As described above, in the HDS signal recording mode, a still image signal (HDS signal) having higher definition than the SD signal
Recording and reproduction can be performed. As described above, in the present embodiment, the function of performing image stabilization at the time of recording an SD signal using the CCD 51 having a larger total number of pixels than the number of effective pixels of one SD frame and the use of the entire effective pixel area of the CCD 51 are obtained. A digital image signal recording / reproducing apparatus having a function of recording and reproducing a high-definition still image signal can be realized at low cost.

【0094】また、記録時にダミーデータからなるDC
Tブロックが各ビデオセグメントにできるだけ均等に含
まれるようにしたので、各ビデオセグメントでダミーデ
ータ以外のDCTブロックにビット数を割り当てること
が可能となり、再生画像信号の画質を向上させることが
できる。
Further, at the time of recording, the DC
Since the T blocks are included in each video segment as evenly as possible, the number of bits can be allocated to DCT blocks other than dummy data in each video segment, and the image quality of a reproduced image signal can be improved.

【0095】なお、CCD51の画素数は水平912画
素×垂直600画素に限定されるものではなく、水平方
向720画素以上且つ垂直方向480画素以上であっ
て、且つ水平方向及び垂直方向の少なくとも一方におい
て、SDフレームの画素数を超えていればよい。ただ
し、例えば水平720画素×垂直600画素のCCDを
使用すると、手振れ補償は垂直方向のみ可能となり、あ
るいは水平912画素×垂直480画素のCCDを使用
すると、水平方向のみ手振れ補償が可能となる。
The number of pixels of the CCD 51 is not limited to 912 horizontal pixels × 600 vertical pixels, but is not less than 720 horizontal pixels and not less than 480 vertical pixels, and is at least one of the horizontal direction and the vertical direction. , The number of pixels of the SD frame. However, for example, when a horizontal 720 pixel × vertical 600 pixel CCD is used, camera shake compensation can be performed only in the vertical direction, or when a horizontal 912 pixel × vertical 480 pixel CCD is used, camera shake compensation can be performed only in the horizontal direction.

【0096】また、HDS信号モードにおける画面領域
の分割は2分割に限らない。また分割変換して得られた
1SDフレームの画像データを必ずしも4トラックフレ
ームに亘って記録する必要はなく、2トラックフレーム
でも1トラックフレームでもよい。
The division of the screen area in the HDS signal mode is not limited to two. Further, it is not always necessary to record the image data of one SD frame obtained by the division conversion over four track frames, and it may be a two track frame or a one track frame.

【0097】[0097]

【発明の効果】以上詳述したように請求項1に記載の発
明によれば、10ビットで量子化された静止画像信号
が、画素毎に上位ビットで再量子化した上位ビット信
号と、画素毎に上位vビット(vは2≦v≦8なる整
数)で再量子化した信号を原信号から差し引いて得られ
る下位ビット信号とに分割され、前記上位ビット信号及
び下位ビット信号がpビットの信号に変換され、該変換
後の分割ビット信号が所定画素ブロックを構成するよ
うに並べ替えられて記録媒体に記録されるので、ビッ
トで量子化された画像信号及びビットより大きな10
ビットで量子化された高階調度の静止画像信号をともに
記録することができる。
According to the invention described in claim 1 as described in detail above, the still image signal quantized by 10 bits, the upper bits signal re-quantized by the upper 8 bits for each pixel , And a lower bit signal obtained by subtracting a signal requantized by the upper v bits (v is an integer satisfying 2 ≦ v ≦ 8 ) from the original signal for each pixel, and the upper bit signal and the lower bit signal are p are converted into bit signals, because split 8-bit signal after the conversion is recorded in the rearranged by the recording medium so as to form a predetermined pixel block, larger than the image signal and the 8-bit quantized in 8 bits 10
A high-gradation still image signal quantized by bits can be recorded together.

【0098】請求項2に記載の発明によれば、9ビット
又は10ビットで量子化された静止画像信号が、9ビッ
トで量子化された静止画像信号については画素毎にほぼ
均等に2の1乗分割される一方、10ビットで量子化さ
れた静止画像信号については画素毎にほぼ均等に2の
乗分割され、該分割後の分割ビット信号が所定画素ブ
ロックを構成するように、かつ2の乗個又は2の2乗
の信号の所定画素ブロックを構成する画素が互いに異
なるように並べ替えられ、記録媒体に記録されるので、
請求項1に記載の発明と同様の効果を奏する。
According to the second aspect of the present invention, 9 bits
Or, a still image signal quantized by 10 bits is converted to 9 bits.
The still image signal quantized by
Evenly divided into powers of two, while quantized by 10 bits
For the obtained still image signal , 2 2
Multiply divided, as divided 8-bit signal after the division constitute a predetermined pixel block and the square of the 1-th power or 2 2
Since the pixels constituting the predetermined pixel block of this signal are rearranged so as to be different from each other and recorded on the recording medium,
An effect similar to that of the first aspect is achieved.

【0099】請求項3に記載の発明によれば、3つの独
立した信号の前記所定画素ブロックを所定数ずつ組にし
てマクロブロックが構成され、該マクロブロックを単位
として信号処理が行われ、画面内の同位置に対応する、
分割ビット信号のそれぞれの前記所定画素ブロック
が、同一のマクロブロックに含まれるように並べ替えが
行われるので、再生時の訂正不能エラーによる視覚的な
妨害を最小限にとどめることができる。
According to the third aspect of the present invention, a macroblock is formed by grouping a predetermined number of the predetermined pixel blocks of three independent signals, and signal processing is performed in units of the macroblock. Corresponding to the same position in
Since the predetermined pixel blocks of the divided 8- bit signal are rearranged so as to be included in the same macroblock, visual disturbance due to an uncorrectable error during reproduction can be minimized.

【0100】請求項4に記載の発明によれば、記録時の
上位ビット信号に対応する再生信号を上位vビットで再
量子化することにより得られる再生上位ビット信号に、
記録時の下位ビット信号に対応する再生下位ビット信号
を加算することにより、10ビットの静止画像信号が再
生されるので、このようして再生される10ビットのデ
ータは、元のデータに十分近い値となり、ビット精度
以上の階調を保持した記録再生が可能となる。
According to the fourth aspect of the present invention, the reproduced upper bit signal obtained by requantizing the reproduced signal corresponding to the upper bit signal at the time of recording with the upper v bits is:
By adding the reproduced lower bit signal corresponding to the lower bit signal at the time of recording, a 10- bit still image signal is reproduced. Therefore, the 10- bit data reproduced in this way is sufficiently close to the original data. This makes it possible to perform recording and reproduction while maintaining the gradation of 8 bits or more.

【0101】請求項5に記載の発明によれば、2の
又は2の1乗個の分割ビット信号に対応する再生信
号を画素毎に加算することにより、10ビットの静止画
像信号が再生されので、信号成分はほぼ2の乗倍又は
2の2乗倍となるが、量子化ノイズ成分は必ずしも2の
乗倍又は2の2乗倍とはならないので、量子化ノイズ
の影響を相対的に低減することができる。
[0102] According to the invention described in claim 5, by adding a reproduction signal corresponding to the second 1-th power or 2 1 th power splitting 8-bit signal for each pixel, 10-bit still image signal in but the reproduced signal component is approximately 2 1 th power or
2 times , but the quantization noise component is not necessarily 2
Since it is not a power of 1 or a power of 2, it is possible to relatively reduce the influence of quantization noise.

【0102】請求項6に記載の発明によれば、2の
又は2の1乗個の分割ビット信号に対応する再生信
号の内の一部が訂正不能であるときは、同一画素に対応
する他の再生信号により10ビットの静止画像信号が構
成されるので、再生時の訂正不能の誤りにより、2の
乗個又は2の1乗個の分割ビット信号の一部が失われ
た場合でも、10ビットの静止画像信号を得ることがで
きる。
[0102] According to the invention described in claim 6, when a portion of the second 1-th power or 2 1 th power corresponding reproduction signal divided 8 bits signal is uncorrectable, the same pixel since still image signal of 10 bits by other reproduction signal corresponding is configured by uncorrectable errors during reproduction, 2 1
Even when a part of the divided 8- bit signal of the power of 2 or the power of 2 is lost, a 10- bit still image signal can be obtained.

【0103】請求項7に記載の発明によれば、第1のモ
ードでは、有効画素数が水平方向及び垂直方向の少なく
とも一方において前記1フレームの有効画素数より多
く、かつ水平方向及び垂直方向のいずれにおいても前記
1フレームの画素数以上である撮像手段の出力信号のう
ちから、検出した振れを補償するように水平方向j画素
×垂直方向k画素の領域が選択され、振れ補償信号に変
換され、更に隣接画素の相関を利用した画像データの圧
縮が行われた上で記録される一方、第2のモードでは、
撮像手段の出力信号のうちから、水平方向j画素×垂直
方向k画素の領域より広い領域が選択され、その領域の
画素が水平方向又は垂直方向の少なくともいずれか一方
に領域分割され、更に隣接画素の相関を利用した画像デ
ータの圧縮が行われた上で記録されるので、手ぶれ補正
機能と高精細度の静止画像信号を記録する機能とを併せ
持ディジタル画像信号記録装置を低コストで実現するこ
とができる。
According to the seventh aspect of the present invention, in the first mode, the number of effective pixels is greater than the number of effective pixels in one frame in at least one of the horizontal direction and the vertical direction, and In any case, an area of j pixels in the horizontal direction × k pixels in the vertical direction is selected from the output signals of the imaging means having the number of pixels of one frame or more so as to compensate for the detected shake, and is converted into a shake compensation signal. , And the pressure of image data using the correlation of adjacent pixels
In the second mode, recording is performed after compression
From the output signals of the imaging means, an area wider than the area of j pixels in the horizontal direction × k pixels in the vertical direction is selected .
Pixels are at least one of horizontal or vertical
The image is divided into
Since the data is recorded after being compressed, a digital image signal recording apparatus having both a camera shake correction function and a function of recording a high-definition still image signal can be realized at low cost.

【0104】請求項8に記載の発明によれば、ダミーデ
ータから成る所定画素ブロックが付加され、且つその付
加する所定画素ブロックが、データ量を所定量以下とす
る所定処理単位にできるだけ均等に含まれるように配置
されるので、各所定処理単位でダミーデータ以外のDC
Tブロックにビット数を割り当てることが可能となり、
再生画像信号の画質を向上させることができる。
According to the eighth aspect of the present invention, a predetermined pixel block composed of dummy data is added, and the added predetermined pixel block is included as uniformly as possible in a predetermined processing unit having a data amount equal to or less than a predetermined amount. Are arranged so that DC data other than dummy data is
It is possible to assign the number of bits to the T block,
The image quality of the reproduced image signal can be improved.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明の実施の一形態にかかるディジタル画像
信号記録再生装置の構成を示す図である。
FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a digital image signal recording / reproducing apparatus according to an embodiment of the present invention.

【図2】図1の装置の一部の構成を詳細に示す図であ
る。
FIG. 2 is a diagram showing a configuration of a part of the apparatus of FIG. 1 in detail.

【図3】高階調度の静止画像信号を通常階調度の画像信
号に変換する手法を説明するための図である。
FIG. 3 is a diagram for explaining a method of converting a still image signal having a high gradation into an image signal having a normal gradation.

【図4】高階調度の静止画像信号を通常階調度の画像信
号に変換する手法を説明するための図である。
FIG. 4 is a diagram for explaining a method of converting a still image signal having a high gradation into an image signal having a normal gradation.

【図5】変換して得られる画像信号のマクロブロックの
構成を説明するための図である。
FIG. 5 is a diagram for explaining a configuration of a macroblock of an image signal obtained by conversion.

【図6】高階調度の静止画像信号を通常階調度の画像信
号に変換する手法を説明するための図である。
FIG. 6 is a diagram for explaining a method of converting a still image signal having a high gradation into an image signal having a normal gradation.

【図7】変換して得られる画像信号のマクロブロックの
構成を説明するための図である。
FIG. 7 is a diagram illustrating a configuration of a macroblock of an image signal obtained by conversion.

【図8】撮像部の構成を示すブロック図である。FIG. 8 is a block diagram illustrating a configuration of an imaging unit.

【図9】記録処理回路及び再生処理回路(図1)の構成
を示すブロック図である。
FIG. 9 is a block diagram showing a configuration of a recording processing circuit and a reproduction processing circuit (FIG. 1).

【図10】高精細静止画像信号の構成を説明するための
図である。
FIG. 10 is a diagram illustrating a configuration of a high-definition still image signal.

【図11】高精細度の静止画像信号を通常解像度の画像
信号に変換する手法を説明するための図である。
FIG. 11 is a diagram for explaining a method of converting a high-definition still image signal into a normal-resolution image signal.

【図12】DVC規格(SD信号)のマクロブロックの
構成を示す図である。
FIG. 12 is a diagram showing a configuration of a macroblock of the DVC standard (SD signal).

【図13】DVC規格のスーパーブロックを説明するた
めの図である。
FIG. 13 is a diagram for explaining a DVC standard super block.

【図14】DVC規格のフォーマッティング後のデータ
構造を示す図である。
FIG. 14 is a diagram showing a data structure after formatting according to the DVC standard.

【図15】DVC規格のシンクブロックを示す図であ
る。
FIG. 15 is a diagram showing a sync block of the DVC standard.

【図16】DVC規格の磁気テープ上のデータ構造を示
す図である。
FIG. 16 is a diagram showing a data structure on a magnetic tape of the DVC standard.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 画像信号切換処理部 2 画像信号記録再生部 10 アドレス制御回路 15、16 HDフレームメモリ 17 記録処理回路 18 再生処理 21 ブロック化回路 22 DCT演算回路 23 量子化回路 24 可変長符号化回路 25 補助情報書き込み回路 26 誤り訂正符号化回路 27 シンクブロック合成記録変調回路 51 CCD 52 動きセンサ DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Image signal switching processing part 2 Image signal recording / reproduction part 10 Address control circuit 15, 16 HD frame memory 17 Recording processing circuit 18 Reproduction processing 21 Blocking circuit 22 DCT operation circuit 23 Quantization circuit 24 Variable length encoding circuit 25 Auxiliary information Write circuit 26 Error correction coding circuit 27 Sync block synthesis recording modulation circuit 51 CCD 52 Motion sensor

Claims (8)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 ビットで量子化された、3個の独立し
た信号から成る画像信号を、所定画素ブロック毎に直交
変換を行うことによりデータ量を圧縮して記録媒体に記
録する記録手段を備えたディジタル画像信号記録装置に
おいて、10 ビットで量子化された、3個の独立した信号から成
る静止画像信号を、画素毎に上位ビットで再量子化し
た上位ビット信号と、画素毎に上位vビット(vは2≦
v≦8なる整数)で再量子化した信号を原信号から差し
引いて得られる下位ビット信号とに分割し、前記上位ビ
ット信号及び下位ビット信号をビットの信号に変換し
て、分割ビット信号として出力する分割変換手段と、 前記分割ビット信号を前記所定画素ブロックを構成す
るように並べ替えて出力する並べ替え手段とを備え、 前記記録手段は、前記並べ替え手段の出力信号に所定の
処理を施して前記記録媒体に記録することを特徴とする
ディジタル画像信号記録装置。
1. A quantized in 8-bit, three independent image signals consisting of a signal, recording means for recording on a recording medium by compressing the amount of data by performing orthogonal transformation for each predetermined pixel block in the digital image signal recording apparatus having a quantized with 10 bits, a still image signal consisting of three independent signals, the upper-bit signal re-quantized by the upper 8 bits for each pixel, the pixel Upper v bits (v is 2 ≦
v Re quantized signal in ≦ 8 becomes an integer) is divided into a lower bit signal obtained by subtracting from the original signal, by converting the upper bit signals and lower bit signals to 8-bit signal, dividing 8-bit signal And a rearrangement unit that rearranges and outputs the divided 8- bit signals so as to form the predetermined pixel block. The recording unit includes a predetermined conversion unit that outputs a predetermined signal to the output signal of the rearrangement unit. A digital image signal recording apparatus which performs processing and records the recording on the recording medium.
【請求項2】 ビットで量子化された、3個の独立し
た信号から成る画像信号を、所定画素ブロック毎に直交
変換を行うことによりデータ量を圧縮して記録媒体に記
録する記録手段を備えたディジタル画像信号記録装置に
おいて、9ビット又は10 ビットで量子化された、3個の独立し
た信号から成る静止画像信号を、9ビットで量子化され
た静止画像信号については画素毎にほぼ均等に2の1乗
分割する一方、10ビットで量子化された静止画像信号
については画素毎にほぼ均等に2の乗分割し、ビッ
トの信号に変換して、分割ビット信号として出力する
分割変換手段と、 前記分割ビット信号を前記所定画素ブロックを構成す
るように並べ替えて出力する並べ替え手段とを備え、 前記並べ替え手段は、前記分割ビット信号のそれぞれ
を並べ替えて得られる2の乗個又は2の2乗個の信号
の前記所定画素ブロックを構成する画素が互いに異なる
ように並べ替えを行い、 前記記録手段は、前記並べ替え手段の出力信号に所定の
処理を施して前記記録媒体に記録することを特徴とする
ディジタル画像信号記録装置。
2. A quantized in 8-bit, three independent image signals consisting of a signal, recording means for recording on a recording medium by compressing the amount of data by performing orthogonal transformation for each predetermined pixel block in the digital image signal recording apparatus having a quantized in 9 bits or 10 bits, a still image signal consisting of three independent signals, quantized with 9 bits
2 for the still image signal
Still image signal quantized by 10 bits while being divided
Substantially uniformly squared division 2 for each pixel for converts the 8-bit signal, and dividing converting means for outputting as a split 8-bit signal, the divided 8-bit signal so as to constitute the predetermined pixel block Rearranging means for rearranging the divided 8- bit signals, and wherein the rearranging means comprises a predetermined pixel block of 2 1 or 2 2 signals obtained by rearranging the divided 8- bit signals. A digital image signal recording apparatus, wherein the recording unit performs predetermined processing on an output signal of the rearranging unit and records the output signal on the recording medium.
【請求項3】 前記記録手段は、前記3つの独立した信
号の前記所定画素ブロックを所定数ずつ組にしてマクロ
ブロックを構成し、該マクロブロックを単位として信号
処理を行い、前記並べ替え手段は、画面内の同位置に対
応する、前記分割ビット信号のそれぞれの前記所定画
素ブロックが、同一のマクロブロックに含まれるように
前記並べ替えを行うことを特徴とする請求項1又は2に
記載のディジタル画像信号記録装置。
3. The recording unit configures a macroblock by grouping the predetermined pixel blocks of the three independent signals by a predetermined number, performs signal processing on the macroblock as a unit, and the rearranging unit includes: The reordering is performed such that the predetermined pixel blocks of the divided 8- bit signals corresponding to the same position in the screen are included in the same macroblock. Digital image signal recording device.
【請求項4】 ビットで量子化された、3個の独立し
た信号から成る画像信号を、所定画素ブロック毎に直交
変換を行うことによりデータ量を圧縮して記録媒体に記
録する記録手段と、前記記録媒体に記録された信号を再
生し、所定の再生処理を施して出力する再生手段とを備
えたディジタル画像信号記録再生装置において、10 ビットで量子化された、3個の独立した信号から成
る静止画像信号を、画素毎に上位ビットで再量子化し
た上位ビット信号と、画素毎に上位vビット(vは2≦
v≦8なる整数)で再量子化した信号を原信号から差し
引いて得られる下位ビット信号とに分割し、前記上位ビ
ット信号及び下位ビット信号をビットの信号に変換し
て、分割ビット信号として出力する分割変換手段と、 前記分割ビット信号を前記所定画素ブロックを構成す
るように並べ替えて出力する並べ替え手段と、 前記記録手段は、前記並べ替え手段の出力信号に所定の
記録処理を施して前記記録媒体に記録し、 前記再生手段は、前記上位ビット信号に対応する再生信
号を上位vビットで再量子化することにより得られる再
生上位ビット信号に、前記下位ビット信号に対応する再
生下位ビット信号を加算することにより前記10ビット
の静止画像信号に変換する再生変換手段を有することを
特徴とするディジタル画像信号記録再生装置。
4. quantized in 8-bit, three independent image signals consisting of a signal, recording means for recording on a recording medium by compressing the amount of data by performing orthogonal transformation for each predetermined pixel block If, reproduces the signal recorded on the recording medium, the digital image signal recording and reproducing apparatus having a reproducing means for outputting applies predetermined reproduction processing, quantized in 10 bits, three independent and a still image signal consisting of signal, and the upper bit signal re-quantized by the upper 8 bits for each pixel, the upper v bits (v for each pixel 2 ≦
v Re quantized signal in ≦ 8 becomes an integer) is divided into a lower bit signal obtained by subtracting from the original signal, by converting the upper bit signals and lower bit signals to 8-bit signal, dividing 8-bit signal Division converting means for outputting the divided 8- bit signal, and rearranging means for rearranging and outputting the divided 8- bit signals so as to constitute the predetermined pixel block; and the recording means, wherein a predetermined recording process is performed on an output signal of the rearranging means. And reproduces the data on the recording medium, wherein the reproducing means corresponds to the reproduced upper bit signal obtained by requantizing the reproduced signal corresponding to the upper bit signal with the upper v bits, and digital video signal recording again characterized by having a reproduction conversion means for converting the still image signal of the 10-bit by adding the reproduced low-order bit signal Apparatus.
【請求項5】 ビットで量子化された、3個の独立し
た信号から成る画像信号を、所定画素ブロック毎に直交
変換を行うことによりデータ量を圧縮して記録媒体に記
録する記録手段と、前記記録媒体に記録された信号を再
生し、所定の再生処理を施して出力する再生手段とを備
えたディジタル画像信号記録再生装置において、9ビット又は10 ビットで量子化された、3個の独立し
た信号から成る静止画像信号を、9ビットで量子化され
た静止画像信号については画素毎にほぼ均等に2の1乗
分割する一方、10ビットで量子化された静止画像信号
については画素毎にほぼ均等に2の乗分割し、ビッ
トの信号に変換して、分割ビット信号として出力する
分割変換手段と、 前記分割ビット信号を前記所定画素ブロックを構成す
るように並べ替えて出力する並べ替え手段とを備え、 前記並べ替え手段は、前記分割ビット信号のそれぞれ
を並べ替えて得られる2の乗個又は2の2乗個の信号
の前記所定画素ブロックを構成する画素が互いに異なる
ように並べ替えを行い、 前記記録手段は、前記並べ替え手段の出力信号に所定の
処理を施して前記記録媒体に記録し、 前記再生手段は、前記2の乗個の分割ビット信号に
対応する再生信号を画素毎に加算することにより前記
ビットの静止画像信号に変換する再生変換手段を有す
ることを特徴とするディジタル画像信号記録再生装置。
5. A recording means for compressing an image signal composed of three independent signals quantized by 8 bits and performing orthogonal transformation for each predetermined pixel block to compress a data amount and record the compressed data amount on a recording medium. reproduces the signal recorded on the recording medium, the digital image signal recording and reproducing apparatus having a reproducing means for outputting applies predetermined reproduction processing, quantized in 9-bit or 10-bit, three A still image signal consisting of independent signals is quantized by 9 bits
2 for the still image signal
Still image signal quantized by 10 bits while being divided
Substantially uniformly squared division 2 for each pixel for converts the 8-bit signal, and dividing converting means for outputting as a split 8-bit signal, the divided 8-bit signal so as to constitute the predetermined pixel block Rearranging means for rearranging the divided 8- bit signals, and wherein the rearranging means comprises a predetermined pixel block of 2 1 or 2 2 signals obtained by rearranging the divided 8- bit signals. The recording means performs a predetermined process on the output signal of the rearranging means and records the signal on the recording medium, and the reproducing means comprises a square of 2 wherein by adding the reproduction signal corresponding to the number of split 8-bit signal for each pixel 1
A digital image signal recording / reproducing apparatus, comprising: a reproducing / converting means for converting a 0- bit still image signal.
【請求項6】 前記再生手段は、再生信号の誤りを訂正
する誤り訂正手段を含み、前記再生変換手段は、前記2
乗個又は2の1乗個の分割ビット信号に対応する
再生信号の内の一部が訂正不能であるときは、同一画素
に対応する他の再生信号により前記10ビットの静止画
像信号を構成することを特徴とする請求項5に記載のデ
ィジタル画像信号記録再生装置。
6. The reproduction means includes an error correction means for correcting an error in a reproduction signal, and the reproduction conversion means comprises
1 th power or when a part of the corresponding reproduced signal is uncorrectable in 2 1 th power splitting 8-bit signal, the 10-bit still image signal by other reproduction signal corresponding to the same pixel of 6. The digital image signal recording / reproducing apparatus according to claim 5, wherein:
【請求項7】 1フレームの有効画素数が水平方向j画
素×垂直方向k画素(j及びkはともに1以上であって
且つ少なくとも一方が2以上である整数)であるディジ
タル画像信号を記録するディジタル画像信号記録装置に
おいて、 有効画素数が水平方向及び垂直方向の少なくとも一方に
おいて前記1フレームの有効画素数より多く、かつ水平
方向及び垂直方向のいずれにおいても前記1フレームの
画素数以上である撮像手段と、 前記撮像手段の振れを検出する振れ検出手段と、 前記撮像手段の出力信号のうちから、前記検出した振れ
を補償するように水平方向j画素×垂直方向k画素の領
域を選択して前記ディジタル画像信号に変換し、振れ補
償信号として出力する振れ補償手段と、 前記撮像手段の出力信号のうちから、前記水平方向j画
素×垂直方向k画素の領域より広い領域を選択し、その
領域を水平方向または垂直方向の少なくともいずれか一
方にn分割(nは2以上の整数)してnフレームの前記
ディジタル画像信号に変換し、分割変換信号として出力
する分割変換手段と、 前記振れ補償信号又は分割変換信号に所定の処理を施し
て記録媒体に記録する記録手段と、 前記振れ補償信号を記録する第1のモードと、前記分割
変換信号を記録する第2のモードとを切り換える切換手
段とを備え 前記記録手段は、前記振れ補償信号又は分割変換信号に
おける隣接画素の相関を利用した画像データの圧縮を行
う圧縮手段を有する ことを特徴とするディジタル画像信
号記録装置。
7. A digital image signal in which the number of effective pixels in one frame is j pixels in the horizontal direction × k pixels in the vertical direction (j and k are each an integer of 1 or more and at least one of them is 2 or more) is recorded. In the digital image signal recording apparatus, the number of effective pixels in at least one of the horizontal direction and the vertical direction is larger than the number of effective pixels in the one frame, and is equal to or more than the number of pixels in the one frame in both the horizontal direction and the vertical direction. Means, a shake detection means for detecting a shake of the image pickup means, and an output signal of the image pickup means, an area of j pixels in the horizontal direction × k pixels in the vertical direction is selected so as to compensate for the detected shake. A shake compensation means for converting the digital image signal into a digital image signal and outputting the digital image signal as a shake compensation signal; × Select vertical k wider area than the area of the pixel, the area either horizontal or vertical, at least one
N division (n is an integer of 2 or more) is converted into the digital image signal of n frames towards a dividing converting means for outputting as the division converted signal, predetermined processing on the shake compensation signal or split the converted signal subjected Recording means for recording on the recording medium, and switching means for switching between a first mode for recording the shake compensation signal and a second mode for recording the divided converted signal , wherein the recording means comprises: Compensation signal or divided conversion signal
Image data using the correlation of adjacent pixels
A digital image signal recording device comprising compression means .
【請求項8】 ビットで量子化され、1フレームの有
効画素数が水平方向j画素×垂直方向k画素(j及びk
はともに1以上であって且つ少なくとも一方が2以上で
ある整数)であるディジタル画像信号を記録するディジ
タル画像信号記録装置において、10 ビットで量子化された静止画像信号又は有効画素数
が前記水平方向j画素×垂直方向k画素より多い静止画
像信号を、n分割(nは2以上の整数)してnフレーム
の前記ディジタル画像信号に変換し、分割変換信号とし
て出力する分割変換手段と、 前記分割変換信号に所定の処理を施して記録媒体に記録
する記録手段とを備え、 前記記録手段は、所定画素ブロック毎に直交変換を行う
ことにより、複数の前記所定画素ブロックから成る所定
処理単位のデータ量が所定量以下となるように画像デー
タの圧縮を行う圧縮手段を有し、 前記分割変換手段は、前記分割変換の際に少なくとも前
記所定画素ブロック内で同一値のダミーデータから成る
前記所定画素ブロックを付加し、且つその付加する所定
画素ブロックが前記所定処理単位にできるだけ均等に含
まれるように配置することを特徴とするディジタル画像
信号記録装置。
8. 8 quantized in bits, the number of effective pixels in the horizontal direction j pixels × vertical k pixels in one frame (j and k
In the digital image signal recording apparatus for recording the digital image signal are both 1 or more in a by and integer at least one of which is 2 or more), quantized still image signal or the number of effective pixels is the horizontal by 10-bit Dividing conversion means for dividing a still image signal having more than j pixels in the direction × k pixels in the vertical direction into n (n is an integer of 2 or more), converting the digital image signal into n frames, and outputting the digital image signal as a divided conversion signal; Recording means for performing a predetermined process on the divided conversion signal and recording it on a recording medium, wherein the recording means performs an orthogonal transformation for each predetermined pixel block, thereby forming a predetermined processing unit including a plurality of the predetermined pixel blocks. Compression means for compressing the image data so that the data amount is equal to or less than a predetermined amount, wherein the division conversion means performs at least the predetermined Digital image signal recording, characterized in that said predetermined pixel block comprising dummy data of the same value is added in a raw block, and said added predetermined pixel block is arranged so as to be included in said predetermined processing unit as evenly as possible. apparatus.
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