JP2000324448A - データ記録装置、データ記録再生装置、データ記録方法およびデータ記録再生方法 - Google Patents

データ記録装置、データ記録再生装置、データ記録方法およびデータ記録再生方法

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JP2000324448A
JP2000324448A JP11133861A JP13386199A JP2000324448A JP 2000324448 A JP2000324448 A JP 2000324448A JP 11133861 A JP11133861 A JP 11133861A JP 13386199 A JP13386199 A JP 13386199A JP 2000324448 A JP2000324448 A JP 2000324448A
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 ディジタルVTRの高速再生時に再生画像を
見やすいように、シャフリング処理を行う。 【解決手段】 シャフリング処理が行われる記録単位と
して、(16×16)マクロブロックが設定される。こ
の記録単位を4等分する十字線を描き、十字線の交差点
の周囲の4個のマクロブロック内の線分を削除する線分
の作成処理を、作図した線分のふちをたどって得られる
曲線が全てのマクロブロックを通過するまで、繰り返し
行う。さらに、同一のマクロブロック上を曲線が2回通
過する箇所で、線分を修正し、同一のマクロブロック上
を曲線が1回通過するようにする。この曲線P2を描く
順序で、テープ上のシンクブロックの記録位置の順序を
規定する。再生時には、再生されたシンクブロックの記
録位置をマクロブロックの画像位置へ変換する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】この発明は、例えばテープ状
記録媒体に画像データを記録し、記録媒体から画像デー
タを再生するのに適用されるデータ記録装置、データ記
録再生装置、データ記録方法およびデータ記録再生方法
に関する。
【0002】
【従来の技術】ディジタルVTR(VIdeo Tape Recorde
r) に代表されるように、ディジタル画像信号を磁気テ
ープに記録し、また、記録媒体から再生するようなデー
タ記録再生装置が知られている。ディジタル画像記録機
器における記録処理部においては、シャフリング処理が
なされる。シャフリング処理は、画面上のデータの位置
とテープ上の記録位置との関係を所望のものとする処理
である。シャフリングを行う第1の目的は、再生時のバ
ーストエラーを分散させて、エラー訂正符号例えば積符
号によるエラー訂正の訂正率を向上させることである。
その第2の目的は、エラー訂正できないエラーの修整
(コンシール)を容易とすることである。その第3の目
的は、高速再生時に再生画像を見やすいものとすること
にある。
【0003】従来のディジタルVTRにおいて使用され
ているシャフリング処理について説明する。図18は、
ディジタルVTRの1フレーム分のデータを記録したト
ラックパターンを示す。ヘリカルスキャン型VTRであ
り、テープ上に斜めに形成された10本のトラックT1
〜T10として、1フレーム分のデータが記録される。
隣接するトラック間では、アジマスが異なるものとされ
る。
【0004】各トラックの中央部分にオーディオデータ
が記録され、各トラックの上側および下側にビデオデー
タが記録される。オーディオデータおよびビデオデータ
は、シャフリング処理を受け、また、積符号によってエ
ラー訂正符号化されている。シンクブロックと称される
データ形式でもって、オーディオデータおよびビデオデ
ータが記録される。シンクブロックは、先頭から順に、
同期信号、シンクID、データ(オーディオデータ、積
符号の外符号のパリティ、またはビデオデータータ)、
積符号の内符号のパリティが順に配されたデータ構成で
ある。一例として、1シンクブロック内に1マクロブロ
ックのデータが配される。図18に示されるオーディオ
データおよびビデオデータは、外符号のパリティ、並び
に補助的データも含むものである。
【0005】図19は、1フレーム分のビデオデータ
と、ビデオデータの記録されるトラックとの関係を示
す。525ライン/60フィールドのNTSCテレビジ
ョン信号の場合、1フレームの有効データは、横方向に
45マクロブロック、縦方向に32マクロブロックの構
成である。1マクロブロックは、(16×16)画素と
される。マクロブロックは、MPEG2(Moving Pictur
e Experts Group Phase 2)でビデオデータを圧縮する場
合の処理の単位である。MPEG2により可変長データ
としてビデオデータが符号化される。但し、等長化の処
理によって、1フレーム分の符号化データの量が一定の
ものとされる。また、MPEG2で圧縮した場合、1マ
クロブロックに対応する符号化データが可変長データと
なる。その場合でも、1マクロブロックの符号化データ
の少なくとも重要なものが各シンクブロックのデータエ
リアに配される。
【0006】1フレーム分のビデオデータを10本のト
ラックの上下のエリアにそれぞれ記録するために、1フ
レーム分のビデオデータが横方向で5等分され、縦方向
で4等分され、20個の記録単位が形成される。各記録
単位は、(9×8=72マクロブロック)のサイズであ
る。20個の記録単位の上半分の10個の記録単位L1
〜L10が各トラックの下側エリアに記録されるビデオ
データであり、下半分の10個の記録単位U1〜U10
が各トラックの上側エリアに記録されるビデオデータで
ある。また、L1およびU1がトラックT1の下側エリ
アおよび上側エリアにそれぞれ記録される記録単位であ
る。他の記録単位に付加されている番号も、記録される
べきトラックの番号に対応している。
【0007】シャフリング処理は、図20に示すよう
に、(9×8)マクロブロックの記録単位毎になされ
る。すなわち、記録単位がさらに(3×4)マクロブロ
ックのサイズの6個の大きさのサブブロックに分割され
る。各サブブロックでは、図20において矢印で示すよ
うに、横方向に並んでいる3マクロブロックが順に選択
される。一つのサブブロックのマクロブロックの選択が
終了すると、その横の2番目のサブブロックの最も上の
3個のマクロブロックが選択される。2番目のサブブロ
ックにおけるマクロブロックの選択が終了し、さらに、
3番目のサブブロックのマクロブロックの選択が終了す
ると、下側の最も左側のサブブロックに移って、マクロ
ブロックが選択される。このように、図20の矢印で示
す順序でもって選択されたマクロブロックが順番にテー
プ上のエリアに記録される。
【0008】図21は、シャフリング処理を実現するた
めの構成の一例を示す。入力ビデオデータがRAM(Ran
dam Access Memory)161に書き込まれ、RAM161
が読み出される。RAM161が例えば1フレーム分の
容量を有し、各マクロブロックの1フレーム内の位置に
対応するアドレスに対して、ビデオデータが書き込まれ
る。RAM161の読み出しアドレスは、シャフリング
テーブル162から発生する。RAM161の書き込み
アドレスは、図示してないが、画像上のマクロブロック
の位置に従って発生する。シャフリングテーブル162
には、シンクIDを発生するカウンタ163の出力が供
給される。シャフリングテーブル162によって、マク
ロブロックの画像上の位置と、シンクIDの記録位置と
が所定の関係に変換される。
【0009】一例として、マクロブロック番号が図22
Aに示すように規定され、一方、シンクIDが図22B
に示すように規定される。図22は、1本のトラックの
下側または上側のエリアに記録される一つの記録単位を
示している。テープ上のエリアでは、シンクIDの番号
順に、ヘッドの走査方向に従って各マクロブロックのデ
ータが記録される。説明の簡単のために、シンクIDに
ついてのみ説明しているが、図18に示されるフォーマ
ットでもってテープ上にデータを記録するためには、1
0本のトラックを区別するトラックIDと、各トラック
の上側または下側のエリアを区別するためのIDも必要
とされる。また、マクロブロック番号およびシンクID
の値も、説明の簡単のために、1から始まる単純な番号
としている。実際には、外符号のパリティ、補助的デー
タ等を含んで、1トラック中または1トラックの上側エ
リア或いは下側エリア中の全シンクブロックを区別する
IDが使用される。
【0010】ディジタルVTRの場合には、再生時のテ
ープ速度が記録時のものと等しくされる通常再生動作以
外に再生時のテープ速度が記録時のものより高速とされ
る高速再生動作が可能とされている。高速再生時には、
テープ速度が速くなるに従ってヘッドとテープの相対速
度が変化し、テープ上をヘッドが通過するトレース軌跡
がトラックに対してずれる。その結果、ヘッドが通過す
るトラック数が増えるのに対して、各トラックから連続
して再生されるシンクブロック数が減少し、画像上で
は、複数フレームのマクロブロックが混在して更新され
ることになる。また、画像上のマクロブロックの位置と
テープ上の記録位置を対応付けるシャフリングテーブル
(シャフリングパターンとも呼ばれる)の違いによって
高速再生時に各時刻で更新されるマクロブロックの位置
が変化する。高速再生時には、テープ上に記録された情
報の一部しか取得できないので、高速再生時の再生画像
を見やすいものとするため、なるべく多くの情報を取得
できるように、シャフリングテーブルを設計する必要が
ある。
【0011】図23は、高速再生時のトラックパターン
とヘッドのトレース軌跡との関係を示す。図23では、
順方向の2倍速(×2)、4倍速(×4)、7倍速(×
7)、10倍速(×10)、19倍速(×19)、37
倍速(×37)のそれぞれのトレース軌跡が示されてい
る。順方向N倍速は、記録時とテープ送り方向を同じに
して、テープ速度をN倍とする再生動作である。各トレ
ース軌跡において、アジマスが一致するトラック上にヘ
ッドが位置する時に、再生データが得られる。回転ヘッ
ドがテープを1回トレースした時に、図23において影
を付した部分において、再生データが得られる。
【0012】また、順方向高速再生時に、図24におい
て影を付して示す1フレーム内の位置で再生データが得
られ、また、図24は、得られる再生データを記録単位
で拡大して示している。図24Aが2倍速再生時に得ら
れるビデオデータである。図23に示す2倍速再生時の
トレース軌跡から分かるように、ヘッドの1回のトレー
スによって、トラックT1の下側エリアの記録単位L1
と、トラックT2の上側エリアの記録単位U1とが再生
される。これらの記録単位L1およびU1の全データが
得られる。
【0013】図24Bが4倍速再生時に得られるビデオ
データである。図23に示す4倍速時のトレース軌跡か
ら分かるように、ヘッドの1回のトレースによって、ト
ラックT1の下側エリアの記録単位L1と、トラックT
3の上側エリアの記録単位U3とが再生される。これら
の記録単位L1およびU3の全データが得られる。
【0014】図24Cが7倍速再生時に得られるビデオ
データである。7倍速再生時のトレース軌跡から分かる
ように、ヘッドの1回のトレースによって、トラックT
1の下側エリアの記録単位L1の半分のデータと、トラ
ックT5の上側エリアの記録単位U5の半分のデータと
が得られる。
【0015】さらに、図24Dが19倍速再生時に得ら
れるビデオデータであり、図24Eが37倍速再生時に
得られるビデオデータである。これらの19倍速再生時
および37倍速再生時には、テープ速度がかなり速くな
っているために、各記録単位内で得られるデータ量が減
少する。しかしながら、再生された連続するシンクID
に含まれるマクロブロックが各記録単位内で矩形を形成
するように連結されている。このように、上述した従来
のシャフリング処理では、高速再生時に、連続して再生
される複数のシンクブロックのマクロブロックが画像上
で矩形を形成するように、連結される。
【0016】他のシャフリング処理として、高速再生時
に連続して再生されるシンクブロックから得られるビデ
オデータの画面上の位置がランダムになるようにするも
のがある。これは、再生できなかったビデオデータを再
生できたビデオデータにより補間するためである。この
方法は、圧縮していないビデオデータ、またはマクロブ
ロックのサイズが小さい場合には、近接するビデオデー
タまたはマクロブロックの画像に相関性があるため、更
新されなかったマクロブロックを隣接する更新されたマ
クロブロックで補間できる。しかしながら、(16×1
6)のように比較的大きなマクロブロックのサイズで、
ビデオデータを圧縮してから記録する場合には、隣接す
るマクロブロックによる補間が有効でないために、上述
したように、再生されたマクロブロックが矩形の領域を
形成するように連結されるシャフリング処理が好まし
い。
【0017】
【発明が解決しようとする課題】従来のシャフリング処
理は、図20から分かるように、記録単位内でサブブロ
ックの境界を跨がるように、複数のマクロブロックのデ
ータが再生された時には、複数のマクロブロックが矩形
に連結されない。このように、従来のシャフリング処理
は、全ての場合に再生されたマクロブロックが矩形を形
成するようにまとまるわけではない。従って、高速再生
時のテープ速度によっては、シンクIDが連続している
のに、画像上では連結しないことが生じる。テープ速度
に限らず、記録フォーマット(1フレームのトラック
数、記録単位の大きさ等)が変わった場合にも、同様の
ことが発生する。すなわち、記録フレームや高速再生時
のテープ速度を考慮してシャフリングパターンを決定し
なければならず、想定外のテープ速度で再生したり、記
録フォーマットが異なると、視認性が良い高速再生画像
が得られない問題があった。
【0018】従って、この発明の目的は、テープ速度、
記録フォーマットに影響を受けないで、高速再生時に連
続的に再生された複数のマクロブロックが矩形に連結さ
れるようなシャフリング処理を行うことが可能なデータ
記録装置、データ記録再生装置、データ記録方法および
データ記録再生方法を提供することにある。
【0019】
【課題を解決するための手段】上述した課題を解決する
ために、請求項1の発明は、画像データの画像位置と、
テープ状記録媒体上の記録位置との関係を変換し、変換
後の画像データをテープ状記録媒体に記録するデータ記
録装置において、画像データを分割して得られる画像ブ
ロックの画像位置と、テープ状記録媒体に記録される単
位であるシンクブロックの記録位置との変換を、所定数
の画像ブロックで構成される記録単位毎に行うようにな
し、変換は、記録単位の全ての範囲において、テープ状
記録媒体上で連続する複数のシンクブロックに含まれる
複数の画像ブロックがほぼ矩形を形成するように連結さ
れ、且つ記録単位内でシンクブロックの記録位置の順序
に従った曲線を描いた時に、曲線が記録単位内の全ての
画像ブロックを1回のみ通るようになされたものである
ことを特徴とするデータ記録装置である。請求項10の
発明は、このようにデータを記録する記録方法である。
【0020】請求項2の発明は、画像データの画像位置
と、テープ状記録媒体上の記録位置との関係を変換し、
変換後の画像データをテープ状記録媒体に記録し、テー
プ状記録媒体から変換後の画像データを再生するデータ
記録再生装置において、記録時に、画像データを分割し
て得られる画像ブロックの画像位置と、テープ状記録媒
体に記録される単位であるシンクブロックの記録位置と
の変換を、所定数の画像ブロックで構成される記録単位
毎に行うようになし、変換は、記録単位の全ての範囲に
おいて、テープ状記録媒体上で連続する複数のシンクブ
ロックに含まれる複数の画像ブロックがほぼ矩形を形成
するように連結され、且つ記録単位内でシンクブロック
の記録位置の順序に従った曲線を描いた時に、曲線が記
録単位内の全ての画像ブロックを1回のみ通るようにな
されたものであり、再生時に、再生されたシンクブロッ
クの記録位置を画像ブロックの画像位置へ変換すること
を特徴とするデータ記録再生装置である。請求項11の
発明は、このようにデータを記録する記録方法である。
【0021】記録単位でシャフリングを行う時に、記録
単位のどの部分においても、連続したシンクIDとして
再生される複数のマクロブロックがほぼ矩形を形成す
る。それによって、高速再生時の再生画像を見やすいも
のとすることができる。
【0022】
【発明の実施の形態】以下、この発明をディジタルVT
Rに対して適用した一実施形態について説明する。この
一実施形態は、放送局の環境で使用して好適なもので、
互いに異なる複数のフォーマットのビデオ信号の記録・
再生を可能とするものである。例えば、NTSC方式に
基づいたインターレス走査で有効ライン数が480本の
信号(480i信号)およびPAL方式に基づいたイン
ターレス走査で有効ライン数が576本の信号(576
i信号)の両者を殆どハードウエアを変更せずに記録・
再生することが可能とされる。さらに、インターレス走
査でライン数が1080本の信号(1080i信号)、
プログレッシブ走査(ノンインターレス)でライン数が
それぞれ480本、720本、1080本の信号(48
0p信号、720p信号、1080p信号)などの記録
・再生も行うようにできる。
【0023】また、この一実施形態では、ビデオ信号お
よびオーディオ信号は、MPEG2(Moving Picture Ex
perts Group Phase 2)方式に基づき圧縮符号化される。
周知のように、MPEG2は、動き補償予測符号化と、
DCT(Discrete Cosine Transform) による圧縮符号化
とを組み合わせたものである。MPEG2のデータ構造
は、階層構造をなしており、下位から、ブロック層、マ
クロブロック層、スライス層、ピクチャ層、GOP(Gro
up Of Picture)層およびシーケンス層となっている。
【0024】ブロック層は、DCTを行う単位であるD
CTブロックからなる。マクロブロック層は、複数のD
CTブロックで構成される。スライス層は、ヘッダ部
と、行間をまたがらない任意個のマクロブロックより構
成される。ピクチャ層は、ヘッダ部と、複数のスライス
とから構成される。ピクチャは、1画面に対応する。G
OP(Group Of Picture)層は、ヘッダ部と、フレーム内
符号化に基づくピクチャであるIピクチャと、予測符号
化に基づくピクチャであるPおよびBピクチャとから構
成される。
【0025】Iピクチャ(Intra-coded picture:イント
ラ符号化画像) は、符号化されるときその画像1枚の中
だけで閉じた情報を使用するものである。従って、復号
時には、Iピクチャ自身の情報のみで復号できる。Pピ
クチャ(Predictive-coded picture :順方向予測符号化
画像)は、予測画像(差分をとる基準となる画像)とし
て、時間的に前の既に復号されたIピクチャまたはPピ
クチャを使用するものである。動き補償された予測画像
との差を符号化するか、差分を取らずに符号化するか、
効率の良い方をマクロブロック単位で選択する。Bピク
チャ(Bidirectionally predictive-coded picture :両
方向予測符号化画像)は、予測画像(差分をとる基準と
なる画像)として、時間的に前の既に復号されたIピク
チャまたはPピクチャ、時間的に後ろの既に復号された
IピクチャまたはPピクチャ、並びにこの両方から作ら
れた補間画像の3種類を使用する。この3種類のそれぞ
れの動き補償後の差分の符号化と、イントラ符号化の中
で、最も効率の良いものをマクロブロック単位で選択す
る。
【0026】従って、マクロブロックタイプとしては、
フレーム内符号化(Intra) マクロブロックと、過去から
未来を予測する順方向(Foward)フレーム間予測マクロブ
ロックと、未来から過去を予測する逆方向(Backward)フ
レーム間予測マクロブロックと、前後両方向から予測す
る両方向マクロブロックとがある。Iピクチャ内の全て
のマクロブロックは、フレーム内符号化マクロブロック
である。また、Pピクチャ内には、フレーム内符号化マ
クロブロックと順方向フレーム間予測マクロブロックと
が含まれる。Bピクチャ内には、上述した4種類の全て
のタイプのマクロブロックが含まれる。
【0027】GOPには、最低1枚のIピクチャが含ま
れ、PおよびBピクチャは、存在しなくても許容され
る。最上層のシーケンス層は、ヘッダ部と複数のGOP
とから構成される。
【0028】MPEGのフォーマットにおいては、スラ
イスが1つの可変長符号系列である。可変長符号系列と
は、可変長符号を復号化しなければデータの境界を検出
できない系列である。
【0029】また、シーケンス層、GOP層、ピクチャ
層、スライス層およびマクロブロック層の先頭には、そ
れぞれ、バイト単位に整列された所定のビットパターン
を有する識別コード(スタートコードと称される)が配
される。なお、上述した各層のヘッダ部は、ヘッダ、拡
張データまたはユーザデータをまとめて記述したもので
ある。シーケンス層のヘッダには、画像(ピクチャ)の
サイズ(縦横の画素数)等が記述される。GOP層のヘ
ッダには、タイムコードおよびGOPを構成するピクチ
ャ数等が記述される。
【0030】スライス層に含まれるマクロブロックは、
複数のDCTブロックの集合であり、DCTブロックの
符号化系列は、量子化されたDCT係数の系列を0係数
の連続回数(ラン)とその直後の非0系列(レベル)を
1つの単位として可変長符号化したものである。マクロ
ブロックならびにマクロブロック内のDCTブロックに
は、バイト単位に整列した識別コードは付加されない。
すなわち、これらは、1つの可変長符号系列ではない。
【0031】マクロブロックは、画面(ピクチャ)を1
6画素×16ラインの格子状に分割したものである。ス
ライスは、例えばこのマクロブロックを水平方向に連結
してなる。連続するスライスの前のスライスの最後のマ
クロブロックと、次のスライスの先頭のマクロブロック
とは連続しており、スライス間でのマクロブロックのオ
ーバーラップを形成することは、許されていない。ま
た、画面のサイズが決まると、1画面当たりのマクロブ
ロック数は、一意に決まる。
【0032】一方、復号および符号化による信号の劣化
を避けるためには、符号化データ上で編集することが望
ましい。このとき、PピクチャおよびBピクチャは、そ
の復号に、時間的に前のピクチャあるいは前後のピクチ
ャを必要とする。そのため、編集単位を1フレーム単位
とすることができない。この点を考慮して、この一実施
形態では、1つのGOPが1枚のIピクチャからなるよ
うにしている。
【0033】また、例えば1フレーム分の記録データが
記録される記録領域が所定のものとされる。MPEG2
では、可変長符号化を用いているので、1フレーム期間
に発生するデータを所定の記録領域に記録できるよう
に、1フレーム分の発生データ量が制御される。さら
に、この一実施形態では、磁気テープへの記録に適する
ように、1スライスを1マクロブロックから構成すると
共に、1マクロブロックを、所定長の固定枠に当てはめ
る。
【0034】図1は、この一実施形態による記録再生装
置の記録側の構成の一例を示す。記録時には、所定のイ
ンターフェース例えばSDI(Serial Data Interface)
の受信部を介してディジタルビデオ信号が端子101か
ら入力される。SDIは、(4:2:2)コンポーネン
トビデオ信号とディジタルオーディオ信号と付加的デー
タとを伝送するために、SMPTEによって規定された
インターフェイスである。入力ビデオ信号は、ビデオエ
ンコーダ102においてDCT(Discrete Cosine Trans
form) の処理を受け、係数データに変換され、係数デー
タが可変長符号化される。ビデオエンコーダ102から
の可変長符号化(VLC)データは、MPEG2に準拠
したエレメンタリストリームである。この出力は、セレ
クタ103の一方の入力端に供給される。
【0035】一方、入力端子104を通じて、ANSI
/SMPTE 305Mによって規定されたインターフ
ェイスである、SDTI(Serial Data Transport Inter
face) のフォーマットのデータが入力される。この信号
は、SDTI受信部105で同期検出される。そして、
バッファに一旦溜め込まれ、エレメンタリストリームが
抜き出される。抜き出されたエレメンタリストリーム
は、セレクタ103の他方の入力端に供給される。
【0036】セレクタ103で選択され出力されたエレ
メンタリストリームは、ストリームコンバータ106に
供給される。ストリームコンバータ106では、MPE
G2の規定に基づきDCTブロック毎に並べられていた
DCT係数を、1マクロブロックを構成する複数のDC
Tブロックを通して、周波数成分毎にまとめ、まとめた
周波数成分を並べ替える。並べ替えられた変換エレメン
タリストリームは、パッキングおよびシャフリング部1
07に供給される。
【0037】エレメンタリストリームのビデオデータ
は、可変長符号化されているため、各マクロブロックの
データの長さが不揃いである。パッキングおよびシャフ
リング部107では、マクロブロックが固定枠に詰め込
まれる。このとき、固定枠からはみ出た部分は、固定枠
のサイズに対して余った部分に順に詰め込まれる。ま
た、タイムコード等のシステムデータが入力端子108
からパッキングおよびシャフリング部107に供給さ
れ、ピクチャデータと同様にシステムデータが記録処理
を受ける。また、走査順に発生する1フレームのマクロ
ブロックを並び替え、テープ上のマクロブロックの記録
位置を分散させるシャフリングが行われる。シャフリン
グによって、変速再生時に断片的にデータが再生される
時でも、画像の更新率を向上させることができる。
【0038】パッキングおよびシャフリング部107か
らのビデオデータおよびシステムデータ(以下、特に必
要な場合を除き、システムデータを含む場合も単にビデ
オデータと言う。)が外符号エンコーダ109に供給さ
れる。ビデオデータおよびオーディオデータに対するエ
ラー訂正符号としては、積符号が使用される。積符号
は、ビデオデータまたはオーディオデータの2次元配列
の縦方向に外符号の符号化を行い、その横方向に内符号
の符号化を行い、データシンボルを2重に符号化するも
のである。外符号および内符号としては、リードソロモ
ンコード(Reed-Solomon code) を使用できる。
【0039】外符号エンコーダ109の出力がシャフリ
ング部110に供給され、複数のECCブロックにわた
ってシンクブロック単位で順番を入れ替える、シャフリ
ングがなされる。シンクブロック単位のシャフリングに
よって特定のECCブロックにエラーが集中することが
防止される。シャフリング部110でなされるシャフリ
ングをインターリーブと称することもある。シャフリン
グ部110の出力が混合部111に供給され、オーディ
オデータと混合される。なお、混合部111は、後述の
ように、メインメモリにより構成される。
【0040】112で示す入力端子からオーディオデー
タが供給される。この一実施形態では、非圧縮のディジ
タルオーディオ信号が扱われる。ディジタルオーディオ
信号は、入力側のSDI受信部(図示しない)またはS
DTI受信部105で分離されたもの、またはオーディ
オインターフェースを介して入力されたものである。入
力ディジタルオーディオ信号が遅延部113を介してA
UX付加部114に供給される。遅延部113は、オー
ディオ信号とビデオ信号と時間合わせ用のものである。
入力端子115から供給されるオーディオAUXは、補
助的データであり、オーディオデータのサンプリング周
波数等のオーディオデータに関連する情報を有するデー
タである。オーディオAUXは、AUX付加部114に
てオーディオデータに付加され、オーディオデータと同
等に扱われる。
【0041】AUX付加部114からのオーディオデー
タおよびAUX(以下、特に必要な場合を除き、AUX
を含む場合も単にオーディオデータと言う。)が外符号
エンコーダ116に供給される。外符号エンコーダ11
6は、オーディオデータに対して外符号の符号化を行
う。外符号エンコーダ116の出力がシャフリング部1
17に供給され、シャフリング処理を受ける。オーディ
オシャフリングとして、シンクブロック単位のシャフリ
ングと、チャンネル単位のシャフリングとがなされる。
【0042】シャフリング部117の出力が混合部11
1に供給され、ビデオデータとオーディオデータが1チ
ャンネルのデータとされる。混合部111の出力がID
付加部118が供給され、ID付加部118にて、シン
クブロック番号を示す情報等を有するIDが付加され
る。ID付加部118の出力が内符号エンコーダ119
に供給され、内符号の符号化がなされる。さらに、内符
号エンコーダ119の出力が同期付加部120に供給さ
れ、シンクブロック毎の同期信号が付加される。同期信
号が付加されることによってシンクブロックが連続する
記録データが構成される。この記録データが記録アンプ
121を介して回転ヘッド122に供給され、磁気テー
プ123上に記録される。回転ヘッド122は、実際に
は、隣接するトラックを形成するヘッドのアジマスが互
いに異なる複数の磁気ヘッドが回転ドラムに取り付けら
れたものである。
【0043】記録データに対して必要に応じてスクラン
ブル処理を行っても良い。また、記録時にディジタル変
調を行っても良く、さらに、パーシャル・レスポンスク
ラス4とビタビ符号を使用しても良い。
【0044】図2は、この発明の一実施形態の再生側の
構成の一例を示す。磁気テープ123から回転ヘッド1
22で再生された再生信号が再生アンプ131を介して
同期検出部132に供給される。再生信号に対して、等
化や波形整形などがなされる。また、ディジタル変調の
復調、ビタビ復号等が必要に応じてなされる。同期検出
部132は、シンクブロックの先頭に付加されている同
期信号を検出する。同期検出によって、シンクブロック
が切り出される。
【0045】同期検出ブロック132の出力が内符号エ
ンコーダ133に供給され、内符号のエラー訂正がなさ
れる。内符号エンコーダ133の出力がID補間部13
4に供給され、内符号によりエラーとされたシンクブロ
ックのID例えばシンクブロック番号が補間される。I
D補間部134の出力が分離部135に供給され、ビデ
オデータとオーディオデータとが分離される。上述した
ように、ビデオデータは、MPEGのイントラ符号化で
発生したDCT係数データおよびシステムデータを意味
し、オーディオデータは、PCM(Pulse Code Modulati
on) データおよびAUXを意味する。
【0046】分離部135からのビデオデータがデシャ
フリング部136において、シャフリングと逆の処理が
なされる。デシャフリング部136は、記録側のシャフ
リング部110でなされたシンクブロック単位のシャフ
リングを元に戻す処理を行う。デシャフリング部136
の出力が外符号デコーダ137に供給され、外符号によ
るエラー訂正がなされる。訂正できないエラーが発生し
た場合には、エラーの有無を示すエラーフラグがエラー
有りを示すものとされる。
【0047】外符号デコーダ137の出力がデシャフリ
ングおよびデパッキング部138に供給される。デシャ
フリングおよびデパッキング部138は、記録側のパッ
キングおよびシャフリング部107でなされたマクロブ
ロック単位のシャフリングを元に戻す処理を行う。ま
た、デシャフリングおよびデパッキング部138では、
記録時に施されたパッキングを分解する。すなわち、マ
クロブロック単位にデータの長さを戻して、元の可変長
符号を復元する。さらに、デシャフリングおよびデパッ
キング部138において、システムデータが分離され、
出力端子139に取り出される。
【0048】デシャフリングおよびデパッキング部13
8の出力が補間部140に供給され、エラーフラグが立
っている(すなわち、エラーのある)データが修整され
る。すなわち、変換前に、マクロブロックデータの途中
にエラーがあるとされた場合には、エラー箇所以降の周
波数成分のDCT係数が復元できない。そこで、例えば
エラー箇所のデータをブロック終端符号(EOB)に置
き替え、それ以降の周波数成分のDCT係数をゼロとす
る。同様に、高速再生時にも、シンクブロック長に対応
する長さまでのDCT係数のみを復元し、それ以降の係
数は、ゼロデータに置き替えられる。さらに、補間部1
40では、ビデオデータの先頭に付加されているヘッダ
がエラーの場合に、ヘッダ(シーケンスヘッダ、GOP
ヘッダ、ピクチャヘッダ、ユーザデータ等)を回復する
処理もなされる。
【0049】DCTブロックに跨がって、DCT係数が
DC成分および低域成分から高域成分へと並べられてい
るため、このように、ある箇所以降からDCT係数を無
視しても、マクロブロックを構成するDCTブロックの
それぞれに対して、満遍なくDCならびに低域成分から
のDCT係数を行き渡らせることができる。
【0050】補間部140の出力がストリームコンバー
タ141に供給される。ストリームコンバータ141で
は、記録側のストリームコンバータ106と逆の処理が
なされる。すなわち、DCTブロックに跨がって周波数
成分毎に並べられていたDCT係数を、DCTブロック
毎に並び替える。これにより、再生信号がMPEG2に
準拠したエレメンタリストリームに変換される。
【0051】また、ストリームコンバータ141の入出
力は、記録側と同様に、マクロブロックの最大長に応じ
て、十分な転送レート(バンド幅)を確保しておく。マ
クロブロックの長さを制限しない場合には、画素レート
の3倍のバンド幅を確保するのが好ましい。
【0052】ストリームコンバータ141の出力がビデ
オデコーダ142に供給される。ビデオデコーダ142
は、エレメンタリストリームを復号し、ビデオデータを
出力する。すなわち、ビデオデコーダ142は、逆量子
化処理と、逆DCT処理とがなされる。復号ビデオデー
タが出力端子143に取り出される。外部とのインター
フェースには、例えばSDIが使用される。また、スト
リームコンバータ141からのエレメンタリストリーム
がSDTI送信部144に供給される。SDTI送信部
144には、経路の図示を省略しているが、システムデ
ータ、再生オーディオデータ、AUXも供給され、SD
TIフォーマットのデータ構造を有するストリームへ変
換される。SDTI送信部144からのストリームが出
力端子145を通じて外部に出力される。
【0053】分離部135で分離されたオーディオデー
タがデシャフリング部151に供給される。デシャフリ
ング部151は、記録側のシャフリング部117でなさ
れたシャフリングと逆の処理を行う。デシャフリング部
117の出力が外符号デコーダ152に供給され、外符
号によるエラー訂正がなされる。外符号デコーダ152
からは、エラー訂正されたオーディオデータが出力され
る。訂正できないエラーがあるデータに関しては、エラ
ーフラグがセットされる。
【0054】外符号デコーダ152の出力がAUX分離
部153に供給され、オーディオAUXが分離される。
分離されたオーディオAUXが出力端子154に取り出
される。また、オーディオデータが補間部155に供給
される。補間部155では、エラーの有るサンプルが補
間される。補間方法としては、時間的に前後の正しいデ
ータの平均値で補間する平均値補間、前の正しいサンプ
ルの値をホールドする前値ホールド等を使用できる。補
間部155の出力が出力部156に供給される。出力部
156は、エラーであり、補間できないオーディオ信号
の出力を禁止するミュート処理、並びにビデオ信号との
時間合わせのための遅延量調整処理がなされる。出力部
156から出力端子157に再生オーディオ信号が取り
出される。
【0055】なお、図1および図2では省略されている
が、入力データと同期したタイミング信号を発生するタ
イミング発生部、記録再生装置の全体の動作を制御する
システムコントローラ(マイクロコンピュータ)等が備
えられている。
【0056】この一実施形態では、磁気テープへの信号
の記録は、回転する回転ヘッド上に設けられた磁気ヘッ
ドにより、斜めのトラックを形成する、ヘリカルスキャ
ン方式によって行われる。磁気ヘッドは、回転ドラム上
の、互いに対向する位置に、それぞれ複数個が設けられ
る。すなわち、磁気テープが回転ヘッドに180°程度
の巻き付け角で以て巻き付けられている場合、回転ヘッ
ドの180°の回転により、同時に複数本のトラックを
形成することができる。また、磁気ヘッドは、互いにア
ジマスの異なる2個で一組とされる。複数個の磁気ヘッ
ドは、隣接するトラックのアジマスが互いに異なるよう
に配置される。
【0057】図3は、上述した回転ヘッドにより磁気テ
ープ上に形成されるトラックフォーマットの一例を示
す。これは、1フレーム当たりのビデオおよびオーディ
オデータが8トラックで記録される例である。例えばフ
レーム周波数が29.97Hz、レートが50Mbp
s、有効ライン数が480本で有効水平画素数が720
画素のインターレス信号(480i信号)およびオーデ
ィオ信号が記録される。また、フレーム周波数が25H
z、レートが50Mbps、有効ライン数が576本で
有効水平画素数が720画素のインターレス信号(57
6i信号)およびオーディオ信号も、図3と同一のテー
プフォーマットによって記録できる。
【0058】互いに異なるアジマスの2トラックによっ
て1セグメントが構成される。すなわち、8トラック
は、4セグメントからなる。セグメントを構成する1組
のトラックに対して、アジマスと対応するトラック番号
〔0〕とトラック番号〔1〕が付される。図3に示され
る例では、前半の8トラックと、後半の8トラックとの
間で、トラック番号が入れ替えられると共に、フレーム
毎に互いに異なるトラックシーケンスが付される。これ
により、アジマスが異なる1組の磁気ヘッドのうち一方
が、例えば目詰まりなどにより読み取り不能状態に陥っ
ても、前フレームのデータを利用してエラーの影響を小
とできる。
【0059】トラックのそれぞれにおいて、両端側にビ
デオデータが記録されるビデオセクタが配され、ビデオ
セクタに挟まれて、オーディオデータが記録されるオー
ディオセクタが配される。なお、この図3および後述す
る図4は、テープ上のオーディオセクタの配置を示すも
のである。
【0060】図3のトラックフォーマットでは、8チャ
ンネルのオーディオデータを扱うことができるようにさ
れている。A1〜A8は、それぞれオーディオデータの
1〜8chのセクタを示す。オーディオデータは、セグ
メント単位で配列を変えられて記録される。オーディオ
データは、1フィールド期間で発生するオーディオサン
プル(例えばフィールド周波数が29.97Hzで、サン
プリング周波数が48kHzの場合には、800サンプル
または801サンプル)が偶数番目のサンプルと奇数番
目のサンプルとにわけられ、各サンプル群とAUXによ
って積符号の1ECCブロックが構成される。
【0061】図3では、1フィールド分のデータが4ト
ラックに記録されるので、オーディオデータの1チャン
ネル当たりの2個のECCブロックが4トラックに記録
される。2個のECCブロックのデータ(外符号パリテ
ィを含む)が4個のセクタに分割され、図3に示すよう
に、4トラックに分散されて記録される。2個のECC
ブロックに含まれる複数のシンクブロックがシャフリン
グされる。例えばA1の参照番号が付された4セクタに
よって、チャンネル1の2ECCブロックが構成され
る。
【0062】また、ビデオデータは、この例では、1ト
ラックに対して4ECCブロック分のデータがシャフリ
ング(インターリーブ)され、Upper Sideお
よびLower Sideで各セクタに分割され記録さ
れる。Lower Sideのビデオセクタには、所定
位置にシステム領域が設けられる。
【0063】なお、図3において、SAT1(Tr)お
よびSAT2(Tm)は、サーボロック用の信号が記録
されるエリアである。また、各記録エリアの間には、所
定の大きさのギャップ(Vg1,Sg1,Ag,Sg
2,Sg3およびVg2)が設けられる。
【0064】図3は、1フレーム当たりのデータを8ト
ラックで記録する例であるが、記録再生するデータのフ
ォーマットによっては、1フレーム当たりのデータを4
トラック、6トラックなどでの記録することができる。
図4Aは、1フレームが6トラックのフォーマットであ
る。この例では、トラックシーケンスが
〔0〕のみとさ
れる。
【0065】図4Bに示すように、テープ上に記録され
るデータは、シンクブロックと称される等間隔に区切ら
れた複数のブロックからなる。図4Cは、シンクブロッ
クの構成を概略的に示す。詳細は後述するが、シンクブ
ロックは、同期検出するためのSYNCパターン、シン
クブロックのそれぞれを識別するためのID、後続する
データの内容を示すDID、データパケットおよびエラ
ー訂正用の内符号パリティから構成される。データは、
シンクブロック単位でパケットとして扱われる。すなわ
ち、記録あるいは再生されるデータ単位の最小のものが
1シンクブロックである。シンクブロックが多数並べら
れて(図4B)、例えばビデオセクタが形成される(図
4A)。
【0066】図5は、記録/再生の最小単位である、ビ
デオデータのシンクブロックのデータ構成をより具体的
に示す。この一実施形態においては、記録するビデオデ
ータのフォーマットに適応して1シンクブロックに対し
て1個乃至は2個のマクロブロックのデータ(VLCデ
ータ)が格納されると共に、1シンクブロックのサイズ
が扱うビデオ信号のフォーマットに応じて長さが変更さ
れる。図5Aに示されるように、1シンクブロックは、
先頭から、2バイトのSYNCパターン、2バイトのI
D、1バイトのDID、例えば112バイト〜206バ
イトの間で可変に規定されるデータ領域および12バイ
トのパリティ(内符号パリティ)からなる。なお、デー
タ領域は、ペイロードとも称される。
【0067】先頭の2バイトのSYNCパターンは、同
期検出用であり、所定のビットパターンを有する。固有
のパターンに対して一致するSYNCパターンを検出す
ることで、同期検出が行われる。
【0068】図6Aは、ID0およびID1のビットア
サインの一例を示す。IDは、シンクブロックが固有に
持っている重要な情報を持っており、各2バイト(ID
0およびID1)が割り当てられている。ID0は、1
トラック中のシンクブロックのそれぞれを識別するため
の識別情報(SYNC ID)が格納される。SYNC
IDは、例えば各セクタ内のシンクブロックに対して
付された通し番号である。SYNC IDは、8ビット
で表現される。ビデオのシンクブロックとオーディオの
シンクブロックとでそれぞれ別個にSYNC IDが付
される。
【0069】ID1は、シンクブロックのトラックに関
する情報が格納される。MSB側をビット7、LSB側
をビット0とした場合、このシンクブロックに関して、
ビット7でトラックの上側(Upper)か下側(Lo
wer)かが示され、ビット5〜ビット2で、トラック
のセグメントが示される。また、ビット1は、トラック
のアジマスに対応するトラック番号が示され、ビット0
は、このシンクブロックがビデオデータおよびオーディ
オデータを区別するビットである。
【0070】図6Bは、ビデオの場合のDIDのビット
アサインの一例を示す。DIDは、ペイロードに関する
情報が格納される。上述したID1のビット0の値に基
づき、ビデオおよびオーディオで、DIDの内容が異な
る。ビット7〜ビット4は、未定義(Reserve
d)とされている。ビット3および2は、ペイロードの
モードであり、例えばペイロードのタイプが示される。
ビット3および2は、補助的なものである。ビット1で
ペイロードに1個あるいは2個のマクロブロックが格納
されることが示される。ビット0でペイロードに格納さ
れるビデオデータが外符号パリティであるかどうかが示
される。
【0071】図6Cは、オーディオの場合のDIDのビ
ットアサインの一例を示す。ビット7〜ビット4は、R
eservedとされている。ビット3でペイロードに
格納されているデータがオーディオデータであるか、一
般的なデータであるかどうかが示される。ペイロードに
対して、圧縮符号化されたオーディオデータが格納され
ている場合には、ビット3がデータを示す値とされる。
ビット2〜ビット0は、NTSC方式における、5フィ
ールドシーケンスの情報が格納される。すなわち、NT
SC方式においては、ビデオ信号の1フィールドに対し
てオーディオ信号は、サンプリング周波数が48kHz
の場合、800サンプルおよび801サンプルの何れか
であり、このシーケンスが5フィールド毎に揃う。ビッ
ト2〜ビット0によって、シーケンスの何処に位置する
かが示される。
【0072】図5に戻って説明すると、図5B〜図5E
は、上述のペイロードの例を示す。図5Bおよび図5C
は、ペイロードに対して、1および2マクロブロックの
ビデオデータ(可変長符号化データ)が格納される場合
の例をそれぞれ示す。図5Bに示される、1マクロブロ
ックが格納される例では、先頭の3バイトに、後続する
マクロブロックの長さを示す長さ情報LTが配される。
なお、長さ情報LTには、自分自身の長さを含んでも良
いし、含まなくても良い。また、図5Cに示される、2
マクロブロックが格納される例では、先頭に第1のマク
ロブロックの長さ情報LTが配され、続けて第1のマク
ロブロックが配される。そして、第1のマクロブロック
に続けて第2のマクロブロックの長さを示す長さ情報L
Tが配され、続けて第2のマクロブロックが配される。
長さ情報LTは、デパッキングのために必要な情報であ
る。
【0073】図5Dは、ペイロードに対して、ビデオA
UX(補助的)データが格納される場合の例を示す。先
頭の長さ情報LTには、ビデオAUXデータの長さが記
される。この長さ情報LTに続けて、5バイトのシステ
ム情報、12バイトのPICT情報、および92バイト
のユーザ情報が格納される。ペイロードの長さに対して
余った部分は、Reservedとされる。
【0074】図5Eは、ペイロードに対してオーディオ
データが格納される場合の例を示す。オーディオデータ
は、ペイロードの全長にわたって詰め込むことができ
る。オーディオ信号は、圧縮処理などが施されない、例
えばPCM形式で扱われる。これに限らず、所定の方式
で圧縮符号化されたオーディオデータを扱うようにもで
きる。
【0075】この一実施形態においては、各シンクブロ
ックのデータの格納領域であるペイロードの長さは、ビ
デオシンクブロックとオーディオシンクブロックとでそ
れぞれ最適に設定されているため、互いに等しい長さで
はない。また、ビデオデータを記録するシンクブロック
の長さと、オーディオデータを記録するシンクブロック
の長さとを、信号フォーマットに応じてそれぞれ最適な
長さに設定される。これにより、複数の異なる信号フォ
ーマットを統一的に扱うことができる。
【0076】図7Aは、MPEGエンコーダのDCT回
路から出力されるビデオデータ中のDCT係数の順序を
示す。DCTブロックにおいて左上のDC成分から開始
して、水平ならびに垂直空間周波数が高くなる方向に、
DCT係数がジグザグスキャンで出力される。その結
果、図7Bに一例が示されるように、全部で64個(8
画素×8ライン)のDCT係数が周波数成分順に並べら
れて得られる。
【0077】このDCT係数がMPEGエンコーダのV
LC部によって可変長符号化される。すなわち、最初の
係数は、DC成分として固定的であり、次の成分(AC
成分)からは、ゼロのランとそれに続くレベルに対応し
てコードが割り当てられる。従って、AC成分の係数デ
ータに対する可変長符号化出力は、周波数成分の低い
(低次の)係数から高い(高次の)係数へと、AC1
AC2 ,AC3 ,・・・と並べられたものである。可変
長符号化されたDCT係数をエレメンタリストリームが
含んでいる。
【0078】ストリームコンバータ106では、供給さ
れた信号のDCT係数の並べ替えが行われる。すなわ
ち、それぞれのマクロブロック内で、ジグザグスキャン
によってDCTブロック毎に周波数成分順に並べられた
DCT係数がマクロブロックを構成する各DCTブロッ
クにわたって周波数成分順に並べ替えられる。
【0079】図8は、このストリームコンバータ106
におけるDCT係数の並べ替えを概略的に示す。(4:
2:2)コンポーネント信号の場合に、1マクロブロッ
クは、輝度信号Yによる4個のDCTブロック(Y1
2 ,Y3 およびY4 )と、色度信号Cb,Crのそれ
ぞれによる2個ずつのDCTブロック(Cb1 ,C
2 ,Cr1 およびCr2 )からなる。
【0080】上述したように、ビデオエンコーダ102
では、MPEG2の規定に従いジグザグスキャンが行わ
れ、図8Aに示されるように、各DCTブロック毎に、
DCT係数がDC成分および低域成分から高域成分に、
周波数成分の順に並べられる。一つのDCTブロックの
スキャンが終了したら、次のDCTブロックのスキャン
が行われ、同様に、DCT係数が並べられる。
【0081】すなわち、マクロブロック内で、DCTブ
ロックY1 ,Y2 ,Y3 およびY4、DCTブロックC
1 ,Cb2 ,Cr1 およびCr2 のそれぞれについ
て、DCT係数がDC成分および低域成分から高域成分
へと周波数順に並べられる。そして、連続したランとそ
れに続くレベルとからなる組に、〔DC,AC1 ,AC
2 ,AC3 ,・・・〕と、それぞれ符号が割り当てられ
るように、可変長符号化されている。
【0082】ストリームコンバータ106では、可変長
符号化され並べられたDCT係数を、一旦可変長符号を
解読して各係数の区切りを検出し、マクロブロックを構
成する各DCTブロックに跨がって周波数成分毎にまと
める。この様子を、図8Bに示す。最初にマクロブロッ
ク内の8個のDCTブロックのDC成分をまとめ、次に
8個のDCTブロックの最も周波数成分が低いAC係数
成分をまとめ、以下、順に同一次数のAC係数をまとめ
るように、8個のDCTブロックに跨がって係数データ
を並び替える。
【0083】並び替えられた係数データは、DC
(Y1 ),DC(Y2 ),DC(Y3 ),DC
(Y4 ),DC(Cb1 ),DC(Cb2 ),DC(C
1 ),DC(Cr2 ),AC1 (Y1 ),AC1 (Y
2 ),AC1 (Y3 ),AC1 (Y4 ),AC1 (Cb
1 ),AC1 (Cb2 ),AC1 (Cr1 ),AC
1 (Cr2 ),・・・である。ここで、DC、AC1
AC2 、・・・は、図7を参照して説明したように、ラ
ンとそれに続くレベルとからなる組に対して割り当てら
れた可変長符号の各符号である。
【0084】ストリームコンバータ106で係数データ
の順序が並べ替えられた変換エレメンタリストリーム
は、パッキングおよびシャフリング部107に供給され
る。マクロブロックのデータの長さは、変換エレメンタ
リストリームと変換前のエレメンタリストリームとで同
一である。また、ビデオエンコーダ102において、ビ
ットレート制御によりGOP(1フレーム)単位に固定
長化されていても、マクロブロック単位では、長さが変
動している。パッキングおよびシャフリング部107で
は、マクロブロックのデータを固定枠に当てはめる。
【0085】図9は、パッキングおよびシャフリング部
107でのマクロブロックのパッキング処理を概略的に
示す。マクロブロックは、所定のデータ長を持つ固定枠
に当てはめられ、パッキングされる。このとき用いられ
る固定枠のデータ長を、記録および再生の際のデータの
最小単位であるシンクブロック長と一致させている。こ
れは、シャフリングおよびエラー訂正符号化の処理を簡
単に行うためである。図9では、簡単のため、1フレー
ムに8マクロブロックが含まれるものと仮定する。
【0086】可変長符号化によって、図9Aに一例が示
されるように、8マクロブロックの長さは、互いに異な
る。この例では、固定枠である1シンクブロックの長さ
と比較して、マクロブロック#1のデータ,#3のデー
タおよび#6のデータがそれぞれ長く、マクロブロック
#2のデータ,#5のデータ,#7のデータおよび#8
のデータがそれぞれ短い。また、マクロブロック#4の
データは、1シンクブロックと略等しい長さである。
【0087】パッキング処理によって、マクロブロック
が1シンクブロック長の固定長枠に詰め込まれる。過不
足無くデータを詰め込むことができるのは、1フレーム
期間で発生するデータ量が固定量に制御されているから
である。図9Bに一例が示されるように、1シンクブロ
ックと比較して長いマクロブロックは、シンクブロック
長に対応する位置で分割される。分割されたマクロブロ
ックのうち、シンクブロック長からはみ出た部分(オー
バーフロー部分)は、先頭から順に空いている領域に、
すなわち、長さがシンクブロック長に満たないマクロブ
ロックの後ろに、詰め込まれる。
【0088】図9Bの例では、マクロブロック#1の、
シンクブロック長からはみ出た部分が、先ず、マクロブ
ロック#2の後ろに詰め込まれ、そこがシンクブロック
の長さに達すると、マクロブロック#5の後ろに詰め込
まれる。次に、マクロブロック#3の、シンクブロック
長からはみ出た部分がマクロブロック#7の後ろに詰め
込まれる。さらに、マクロブロック#6のシンクブロッ
ク長からはみ出た部分がマクロブロック#7の後ろに詰
め込まれ、さらにはみ出た部分がマクロブロック#8の
後ろに詰め込まれる。こうして、各マクロブロックがシ
ンクブロック長の固定枠に対してパッキングされる。
【0089】各マクロブロックの長さは、ストリームコ
ンバータ106において予め調べておくことができる。
これにより、このパッキング部107では、VLCデー
タをデコードして内容を検査すること無く、マクロブロ
ックのデータの最後尾を知ることができる。
【0090】図10は、一実施形態で使用されるエラー
訂正符号の一例を示し、図10Aは、ビデオデータに対
するエラー訂正符号の1ECCブロックを示し、図10
Bは、オーディオデータに対するエラー訂正符号の1E
CCブロックを示す。図10Aにおいて、VLCデータ
がパッキングおよびシャフリング部107からのデータ
である。VLCデータの各行に対して、SYNCパター
ン、ID、DIDが付加され、さらに、内符号のパリテ
ィが付加されることによって、1SYNCブロックが形
成される。
【0091】すなわち、VLCデータの配列の垂直方向
に整列する所定数のシンボル(バイト)から10バイト
の外符号のパリティが生成され、その水平方向に整列す
る、ID、DIDおよびVLCデータ(または外符号の
パリティ)の所定数のシンボル(バイト)から内符号の
パリティが生成される。図10Aの例では、10個の外
符号パリティのシンボルと、12個の内符号のパリティ
のシンボルとが付加される。具体的なエラー訂正符号と
しては、リードソロモン符号が使用される。また、図1
0Aにおいて、1SYNCブロック内のVLCデータの
長さが異なるのは、59.94Hz、25Hz、23.97
6Hzのように、ビデオデータのフレーム周波数が異なる
のと対応するためである。
【0092】図10Bに示すように、オーディオデータ
に対する積符号もビデオデータに対するものと同様に、
10シンボルの外符号のパリティおよび12シンボルの
内符号のパリティを生成するものである。オーディオデ
ータの場合は、サンプリング周波数が例えば48kHzと
され、1サンプルが24ビットに量子化される。1サン
プルを他のビット数例えば16ビットに変換しても良
い。上述したフレーム周波数の相違に応じて、1SYN
Cブロック内のオーディオデータの量が相違している。
前述したように、1フィールド分のオーディオデータ/
1チャンネルによって2ECCブロックが構成される。
1ECCブロックには、偶数番目および奇数番目の一方
のオーディオサンプルとオーディオAUXとがデータと
して含まれる。
【0093】図11は、この発明の一実施形態のより具
体的な構成を示す。図11において、164がICに対
して外付けのメインメモリ160のインターフェースで
ある。インターフェース164によって、メインメモリ
160の書込み/読出し動作が制御される。また、パッ
キング部107a、ビデオシャフリング部107b、パ
ッキング部107cによって、パッキングおよびシャフ
リング部107が構成される。
【0094】この一実施形態では、各マクロブロックの
長さ情報LTを参照することによって、パッキング部1
07aが固定枠長データとオーバーフロー部分とをメイ
ンメモリ(SDRAM)160の別々の領域に分けて記
憶する。固定枠長データを記憶する領域は、メインメモ
リ160のパッキング処理用領域である。固定枠長より
短いデータ長の場合には、メインメモリ160の対応す
る固定枠に空き領域を生じる。ビデオシャフリング部1
07bがこの書込みアドレスを制御することによってシ
ャフリングを行う。
【0095】次に、パッキング部107cが外符号エン
コーダ109へのメモリにオーバーフロー部分をパッキ
ングして読み込む処理を行う。すなわち、メインメモリ
160から外符号エンコーダ109に用意されている1
ECCブロック分のメモリに対して固定枠長のデータを
読み込み、若し、固定枠長のデータに空き領域が有れ
ば、そこにオーバーフロー部分を読み込んで固定枠長に
データが詰まるようにする。そして、1ECCブロック
分のデータを読み込むと、読み込み処理を一時中断し、
外符号エンコーダ109によって外符号のパリティを生
成する。外符号パリティは、外符号エンコーダ109の
メモリに格納する。外符号エンコーダ109の処理が1
ECCブロック分終了すると、外符号エンコーダ109
からデータおよび外符号パリティを内符号を行う順序に
並び替えて、メインメモリ160のパッキング処理用領
域と別の内符号処理用領域に書き戻す。ビデオシャフリ
ング部110は、この外符号の符号化が終了したデータ
をメインメモリ160へ書き戻す時のアドレスを制御す
ることによって、シンクブロック単位のシャフリングを
行う。
【0096】このような固定枠長とオーバーフロー部分
とを分けてメインメモリ160の第1の領域へのデータ
の書込み(第1のパッキング処理)、外符号エンコーダ
109へのメモリにオーバーフロー部分をパッキングし
て読み込む処理(第2のパッキング処理)、外符号パリ
ティの生成、データおよび外符号パリティをメインメモ
リ160の第2の領域に書き戻す処理が1ECCブロッ
ク単位でなされる。外符号エンコーダ109がECCブ
ロックのサイズのメモリを備えることによって、メイン
メモリ160へのアクセスの頻度を少なくすることがで
きる。
【0097】そして、1ピクチャに含まれる所定数のE
CCブロック(例えば32個のECCブロック)の処理
が終了すると、1ピクチャのパッキング、外符号の符号
化が終了する。そして、インターフェース164を介し
てメインメモリ160から読出したデータがID付加部
118、内符号エンコーダ119、同期付加部120で
処理され、並列直列変換部124によって、同期付加部
120の出力データがビットシリアルデータに変換され
る。出力されるシリアルデータがパーシャル・レスポン
スクラス4のプリコーダ125により処理される。この
出力が必要に応じてディジタル変調され、記録アンプ1
21を介して回転ヘッドに供給される。
【0098】なお、ECCブロック内にヌルシンクと称
する有効なデータが配されないシンクブロックを導入
し、記録ビデオ信号のフォーマットの違いに対してEC
Cブロックの構成の柔軟性を持たせるようにしても良
い。ヌルシンクは、パッキングおよびシャフリングブロ
ック107のパッキング部107aにおいて生成され、
メインメモリ160に書込まれる。従って、ヌルシンク
がデータ記録領域を持つことになるので、これをオーバ
ーフロー部分の記録用シンクとして使用することができ
る。
【0099】オーディオデータの場合では、1フィール
ドのオーディオデータの偶数番目のサンプルと奇数番目
のサンプルとがそれぞれ別のECCブロックを構成す
る。ECCの外符号の系列は、入力順序のオーディオサ
ンプルで構成されるので、外符号系列のオーディオサン
プルが入力される毎に外符号エンコーダ116が外符号
パリティを生成する。外符号エンコーダ116の出力を
メインメモリに書込む時のアドレス制御によって、シャ
フリング部117がシャフリング(チャンネル単位およ
びシンクブロック単位)を行う。
【0100】さらに、126で示すCPUインターフェ
ースが設けられ、システムコントローラとして機能する
CPU127からのデータを受け取ることが可能とされ
ている。このデータとしては、シャフリングテーブルデ
ータ、記録ビデオ信号のフォーマットに関連するパラメ
ータ等である。シャフリングテーブルデータがビデオ用
シャフリングテーブル(RAM)128vおよびオーデ
ィオ用シャフリングテーブル(RAM)128aに格納
される。シャフリングテーブル128vは、ビデオシャ
フリング部107bおよび110のシャフリングのため
のアドレス変換を行う。シャフリングテーブル128a
は、オーディオシャフリング117のためのアドレス変
換を行う。
【0101】一実施形態では、複数の入力画像フォーマ
ットを複数のデータレートで記録することを可能とする
ために、特定された入力画像フォーマットあるいはデー
タレートに関して用意されているシャフリングテーブル
をビデオ用シャフリングテーブル128v、オーディオ
用シャフリングテーブル128aに格納する。この発明
は、特にビデオデータのシャフリング処理に関する。
【0102】図12は、ビデオデータのシャフリング処
理のための構成を原理的に示すものである。入力ビデオ
データには、ID(またはアドレス)が付けられてい
る。IDは、データ系列の先頭からの通し番号、ベース
およびオフセットの組み合わせ等、データの位置を一意
に表現できるものである。シャフリングとは、このID
を書き換える作業に他ならない。シャフリングテーブル
228vには、外部メモリ171から経路172を介し
て書込まれたシャフリングテーブルが格納されている。
【0103】外部メモリ171には、シャフリングの対
象とするビデオデータのフォーマットに対応して複数の
シャフリングテーブルが格納されており、フォーマット
判別結果に応答して選択された一つのシャフリングテー
ブルがシャフリングテーブル228vに格納される。フ
ォーマット判別は、例えばビデオデータ中に含まれる情
報に基づいてなされ、フォーマット判別結果に応答して
CPUがシャフリングテーブルを選択する。外部メモリ
171からシャフリングテーブル228vへデータを転
送する理由は、動作速度を確保するためと、シャフリン
グ部をIC化した時に入出力端子用のピンを削減するた
めである。上述した一実施形態のように、外部メモリ1
71がCPUに関連するRAMまたはROMであって、
経路172をCPUのシリアルインターフェースで構成
すれば、シリアル伝送用の1個のピンのみで良い。但
し、他の一般的なインターフェースを使用してシャフリ
ングテーブルを格納しても良い。
【0104】一実施形態がそうであるように、実際に
は、図13に示すように、シャフリングがデータの蓄積
を伴うことが多い。入力データがデータ蓄積用のメモリ
260に書込まれる。シャフリングテーブル228v
は、入力データから分離したIDiをアドレスとして受
け取り、変換したアドレスIDoを出力として発生す
る。シャフリングテーブル228vの発生したアドレス
IDoがメモリ260にデータを書込むための書込みア
ドレスとして使用される。順次変化する読出しアドレス
によって、メモリ260からシャフリングされたデータ
が読出される。
【0105】図14に示すように、データ中にトラック
IDとシンクIDとが含まれており、1フレームの例え
ば8トラックにおけるシンクブロックの位置が一意に決
まる例では、トラックIDおよびシンクIDがシャフリ
ングテーブル228vにアドレスとして供給される。シ
ャフリングテーブル228vからは、メモリ260の書
込みアドレスが発生する。この書込みアドレスに従っ
て、シンクブロックがメモリ260に書込まれる。メモ
リ260は、1トラックの例えば4個のECCブロック
のそれぞれのデータを格納する領域を有する。従って、
1トラック分のビデオデータがシンクブロック単位で4
個のECCブロックにそれぞれ対応する領域に分散され
て記憶される。
【0106】図15は、メモリ260の読出しアドレス
を制御することによってシャフリングを行う例である。
シャフリングテーブル228vは、外部メモリ171か
らシャフリングテーブルデータが格納され、その出力I
Doがメモリ260に対して読出しアドレスとして供給
される。シャフリングテーブル228vに対する入力I
Diは、カウンタ173から発生する。カウンタ173
は、メモリ260の読出しデータと同期したタイミング
でリセットされ、クロックによってインクリメントする
IDiを発生する。例えばIDiがシンクIDとして使
用される。メモリ260からは、シャフリングテーブル
228vで変換された読出しアドレス(IDo)に従っ
てデータが出力される。
【0107】図16は、読出しアドレスを制御するシャ
フリングを概略的に説明するものである。カウンタ17
3は、メモリ260の出力で通し番号のIDが付けられ
るデータ毎に発生するリセット信号でリセットされる。
そして、シンクブロックと同期したクロックによってイ
ンクリメントされる。カウンタ173からのブロック毎
に+1される値のカウント値(例えばシンクID)がシ
ャフリングテーブル228vにアドレスとして供給され
る。シャフリングテーブル228vの出力が読出しアド
レスとしてメモリ260に供給される。従って、メモリ
260の読出しアドレスから1シンクブロックのデータ
が読出される。この発明の一実施形態の図11における
シャフリングテーブル128v、メインメモリ160が
それぞれシャフリングテーブル228v、メモリ260
に対応する。
【0108】この発明は、上述したようなディジタルV
TRにおけるシャフリングテーブルとして実現されるシ
ャフリングパターンに特徴を有するものである。一実施
形態では、パッキングおよびシャフリング部107とシ
ャフリング部110がビデオデータに関して設けられて
いる。この両者によって、画像上のマクロブロックの画
像位置とテープ上の記録位置(シンクIDで規定され
る)との対応付けがなされる。この発明では、シャフリ
ングが完結する複数のマクロブロックで構成される記録
単位(例えば1トラックの上側または下側のビデオセク
タとして記録される複数のマクロブロック)において、
シンクIDを付す順序に従って描かれる線がペアノ曲線
(Peano curve) とされる。一般的には、ペアノ曲線と
は、連続曲線で、正方形の内部をうずめつくすものであ
り、この発明では、記録単位内の全てのマクロブロック
を通過する曲線を意味している。ペアノ曲線の順序でシ
ンクIDの番号を付けることによって、記録単位の全て
の部分において、連続したシンクIDを持つ複数のマク
ロブロックがほぼ矩形を形成するように連結されること
が保証される。
【0109】図17を参照して、ペアノ曲線を基にした
シャフリングパターンの作成方法について説明する。最
初に、連続したシンクIDを連結する曲線(ペアノ曲
線)を描く範囲である記録単位を決定する。記録単位
は、高速再生時に複数のトラックに跨がってヘッドがデ
ータを再生することを考慮すると、1トラックに含まれ
るマクロブロックの数以下を含む範囲であることが望ま
しい。例えば図3に示されるトラックパターンの各トラ
ックの上側エリアまたは下側エリアのビデオセクタとし
て記録されるデータが記録単位として設定される。
【0110】また、記録単位は、水平方向のマクロブロ
ックの数をxとし、垂直方向のマクロブロックの数をy
とする時に、(x=2n ,y=2n ・m)または(x=
n・m,y=2n )(ここで、n,mは自然数であ
る)であることが好ましい。図17では、記録単位を
(16×16)マクロブロックとしている。
【0111】そして、図17Aに示すように、記録単位
を4等分するような十字線を描き、十字線の内で中央の
交差点の周囲の(2×2=4マクロブロック)に含まれ
る線分を削除する。次に、図17Bに示すように、4分
割された範囲をさらに4分割するように、記録単位を1
6分割する。この場合の4分割のための十字線の内で、
中央の交差点の周囲のマクロブロックに含まれる線分を
同様に削除する。よりさらに、図17Cに示すように、
各分割された範囲をさらに、4分割するように、記録単
位を64分割する。この場合の4分割のための十字線の
内で、中央の交差点の周囲のマクロブロックに含まれる
線分を同様に削除する。
【0112】図17Cに示すように記録単位を64分割
した状態では、4分割のための線分のふちをたどって描
くことにより得られるペアノ曲線P1が記録単位内の全
てのマクロブロックを通過するようになる。ペアノ曲線
P1を描く時の開始点は、任意である。若し、記録単位
のサイズが大きいと、64分割した結果でも、全てのマ
クロブロックをペアノ曲線が通過しない。その場合に
は、全てのマクロブロックをペアノ曲線が通過するよう
になるまで、上述したのと同様に4分割の繰り返す。
【0113】以上のように得られたペアノ曲線P1の順
にシンクIDが連続するように、シャフリングテーブル
が作成される。ここで、図17Cから分かるように、ペ
アノ曲線P1を描いた時に、同一のマクロブロック上を
2本のペアノ曲線が通ることがある。このことは、同一
のマクロブロックが2つのシンクブロックとしてテープ
上に二重に記録されることを意味する。この二重記録
は、記録されるデータの冗長度を大きくする点で好まし
くない。
【0114】そこで、図17Dに示すように、同一マク
ロブロック上で曲線の重なりを生じないように、ペアノ
曲線P1を修正し、最終的なペアノ曲線P2を作成す
る。このペアノ曲線P2に従った順序でシンクIDが昇
順で付加される。シンクIDは、トラックID、トラッ
クの上側エリア(上側セクタ)と下側エリア(下側セク
タ)を区別するIDを併用する時には、各記録単位のシ
ンクブロックを識別できるものであれば良い。
【0115】上述したディジタルVTRにおいては、パ
ッキングおよびシャフリングブロック107とシャフリ
ングブロック110とが備えられている。上述したシャ
フリング処理は、これらの二つのシャフリング処理を総
合したものとして実現される。また、上述したディジタ
ルVTRは、複数の記録フォーマットに対応することが
できる。図17を参照して説明したこの発明によるシャ
フリング処理は、例えば525/60システムに対して
適用されるが、複数の記録フォーマットの他のフォーマ
ットに対しても同様に適用できる。
【0116】なお、この発明は、磁気テープ以外のテー
プ状記録媒体例えばレーザ光により記録可能な光テープ
に対してビデオデータを記録する場合にも適用すること
ができる。
【0117】
【発明の効果】この発明では、記録単位毎にペアノ曲線
を描き、ペアノ曲線の描く順序に従ってシンクIDを規
定している。従って、テープ上から連続して再生される
複数のシンクIDで規定されるシンクブロックに含まれ
る複数の画像ブロックがほぼ矩形を形成するように連結
されることが記録単位の全ての部分において保証され
る。それによって、高速再生時のテープ速度が種々のも
のに変化しても、各トラックから断片的に再生される複
数のマクロブロックがそれぞれ矩形を形成するようにま
とまって再生することができ、高速再生時の再生画像を
見やすいものとできる。
【0118】なお、記録単位内のマクロブロックを連結
する他の方法として、記録単位内にジグザグ曲線を描く
方法も考えられる。しかしながら、この場合には、複数
のマクロブロックが斜めに連結される。斜めに連結され
た画像は、この発明のように、矩形を形成するように連
結された画像と比較して再生画像が見やすいものとなら
ない。
【0119】また、この発明は、記録単位の全ての部分
において、ほぼ矩形を形成するようにマクロブロックが
連結されることが保証されているので、高速再生時のテ
ープ速度が種々のものに変化しても画像の見えやすさが
損なわれることがない。さらに、この発明におけるシャ
フリングテーブルの作成方法は、幾何学的であり、画像
の解像度、マクロブロックのサイズ、記録単位のサイズ
等に依存しないため、異なる複数の画像フォーマットに
対して適用可能である。このように、この発明によるシ
ャフリング処理は、汎用性に富む利点がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】この発明の一実施形態の記録側の構成を示すブ
ロック図である。
【図2】この発明の一実施形態の再生側の構成を示すブ
ロック図である。
【図3】トラックフォーマットの一例を示す略線図であ
る。
【図4】トラックフォーマットの他の例を示す略線図で
ある。
【図5】シンクブロックの構成の複数の例を示す略線図
である。
【図6】シンクブロックに付加されるIDおよびDID
の内容を示す略線図である。
【図7】ビデオエンコーダの出力の方法と可変長符号化
を説明するための略線図である。
【図8】ビデオエンコーダの出力の順序の並び替えを説
明するための略線図である。
【図9】順序の並び替えられたデータをシンクブロック
にパッキングする処理を説明するための略線図である。
【図10】ビデオデータおよびオーディオデータに対す
るエラー訂正符号を説明するための略線図である。
【図11】記録信号処理部のより具体的なブロック図で
ある。
【図12】シャフリング部の原理的構成を示すブロック
図である。
【図13】メモリの書込みアドレスを制御する方式のシ
ャフリング部の構成を示すブロック図である。
【図14】メモリの書込みアドレスを制御する方式のシ
ャフリング部をディジタルVTRに適用した場合の構成
を示すブロック図である。
【図15】メモリの読出しアドレスを制御する方式のシ
ャフリング部の構成を示すブロック図である。
【図16】メモリの読出しアドレスを制御する方式のシ
ャフリング部をディジタルVTRに適用した場合の構成
を示すブロック図である。
【図17】この発明によるシャフリング処理を説明する
ための略線図である。
【図18】従来のシャフリング処理を説明するために使
用したトラックパターンの一例の略線図である。
【図19】従来のシャフリング処理がなされる単位を示
す略線図である。
【図20】従来のシャフリング処理を説明するための略
線図である。
【図21】従来のシャフリング処理を実現する構成の一
例を示すブロック図である。
【図22】従来のシャフリング処理を説明するための略
線図である。
【図23】従来のシャフリング処理を説明するために使
用した高速再生動作のヘッドトレース軌跡のいくつかの
例を示す略線図である。
【図24】高速再生時に得られるデータの位置を説明す
るための略線図である。
【符号の説明】
107・・・パッキングおよびシャフリング部、10
9、116・・・外符号エンコーダ、110、117・
・・シャフリング部、118・・・ID付加部、120
・・・同期付加部、126・・・CPUインターフェー
ス、128v、228v・・・ビデオデータ用シャフリ
ングテーブル、128a・・・オーディオデータ用シャ
フリングテーブル、160・・・メインメモリ、260
・・・データ蓄積用メモリ、P1・・・ペアノ曲線、P
2・・・修正したペアノ曲線
フロントページの続き Fターム(参考) 5C053 FA15 FA21 GA11 GB01 GB06 GB11 GB15 GB18 GB38 HA24 JA21 KA05 KA22 KA24 LA06 5D044 AB07 BC01 CC03 DE03 DE12 GK04 GK07

Claims (11)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 画像データの画像位置と、テープ状記録
    媒体上の記録位置との関係を変換し、変換後の画像デー
    タをテープ状記録媒体に記録するデータ記録装置におい
    て、 画像データを分割して得られる画像ブロックの画像位置
    と、テープ状記録媒体に記録される単位であるシンクブ
    ロックの記録位置との変換を、所定数の上記画像ブロッ
    クで構成される記録単位毎に行うようになし、 上記変換は、 上記記録単位の全ての範囲において、テープ状記録媒体
    上で連続する複数の上記シンクブロックに含まれる複数
    の上記画像ブロックがほぼ矩形を形成するように連結さ
    れ、 且つ上記記録単位内で上記シンクブロックの記録位置の
    順序に従った曲線を描いた時に、上記曲線が上記記録単
    位内の全ての上記画像ブロックを1回のみ通るようにな
    されたものであることを特徴とするデータ記録装置。
  2. 【請求項2】 画像データの画像位置と、テープ状記録
    媒体上の記録位置との関係を変換し、変換後の画像デー
    タをテープ状記録媒体に記録し、テープ状記録媒体から
    変換後の画像データを再生するデータ記録再生装置にお
    いて、 記録時に、画像データを分割して得られる画像ブロック
    の画像位置と、テープ状記録媒体に記録される単位であ
    るシンクブロックの記録位置との変換を、所定数の上記
    画像ブロックで構成される記録単位毎に行うようにな
    し、 上記変換は、 上記記録単位の全ての範囲において、テープ状記録媒体
    上で連続する複数の上記シンクブロックに含まれる複数
    の上記画像ブロックがほぼ矩形を形成するように連結さ
    れ、 且つ上記記録単位内で上記シンクブロックの記録位置の
    順序に従った曲線を描いた時に、上記曲線が上記記録単
    位内の全ての上記画像ブロックを1回のみ通るようにな
    されたものであり、 再生時に、再生された上記シンクブロックの記録位置を
    上記画像ブロックの画像位置へ変換することを特徴とす
    るデータ記録再生装置。
  3. 【請求項3】 請求項1または2において、 上記記録単位は、水平方向の画像ブロックの数をxと
    し、垂直方向の画像ブロックの数をyとする時に、(x
    =2n ,y=2n ・m)または(x=2n ・m,y=2
    n )(ここで、n,mは自然数である)であることを特
    徴とする装置。
  4. 【請求項4】 請求項1または2において、 上記記録単位を4等分する十字線を描き、上記十字線の
    交差点の周囲の4個の画像ブロック内の線分を削除する
    線分の作成処理を、作成した線分のふちをたどって得ら
    れる曲線が全ての画像ブロックを通過するまで、繰り返
    し行うことによって上記曲線が作成されることを特徴と
    する装置。
  5. 【請求項5】 請求項4において、 さらに、同一の上記画像ブロック上を上記曲線が2回通
    過する箇所で、上記線分を修正し、同一の上記画像ブロ
    ック上を上記曲線が1回通過するようにすることを特徴
    とする装置。
  6. 【請求項6】 請求項1または2において、 上記画像ブロックは、画像データを圧縮する処理の単位
    であることを特徴とする装置。
  7. 【請求項7】 請求項1または2において、 上記記録単位がテープ状記録媒体に回転ヘッドにより形
    成される1トラック内に含まれる複数の画像ブロックで
    あることを特徴とする装置。
  8. 【請求項8】 請求項1または2において、 上記記録単位がテープ状記録媒体に回転ヘッドにより形
    成される1トラック内の上側または下側の半分のエリア
    に含まれる複数の画像ブロックであることを特徴とする
    装置。
  9. 【請求項9】 請求項2において、 上記テープ状記録媒体の速度を記録時よりも高速とし、
    高速に送られる上記テープ状記録媒体からデータを再生
    することを特徴とするデータ記録再生装置。
  10. 【請求項10】 画像データの画像位置と、テープ状記
    録媒体上の記録位置との関係を変換し、変換後の画像デ
    ータをテープ状記録媒体に記録するデータ記録方法にお
    いて、 画像データを分割して得られる画像ブロックの画像位置
    と、テープ状記録媒体に記録される単位であるシンクブ
    ロックの記録位置との変換を、所定数の上記画像ブロッ
    クで構成される記録単位毎に行うようになし、 上記変換は、 上記記録単位の全ての範囲において、テープ状記録媒体
    上で連続する複数の上記シンクブロックに含まれる複数
    の上記画像ブロックがほぼ矩形を形成するように連結さ
    れ、 且つ上記記録単位内で上記シンクブロックの記録位置の
    順序に従った曲線を描いた時に、上記曲線が上記記録単
    位内の全ての上記画像ブロックを1回のみ通るようにな
    されたものことを特徴とするデータ記録方法。
  11. 【請求項11】 画像データの画像位置と、テープ状記
    録媒体上の記録位置との関係を変換し、変換後の画像デ
    ータをテープ状記録媒体に記録し、テープ状記録媒体か
    ら変換後の画像データを再生するデータ記録再生方法に
    おいて、 記録時に、画像データを分割して得られる画像ブロック
    の画像位置と、テープ状記録媒体に記録される単位であ
    るシンクブロックの記録位置との変換を、所定数の上記
    画像ブロックで構成される記録単位毎に行うようにな
    し、 上記変換は、 上記記録単位の全ての範囲において、テープ状記録媒体
    上で連続する複数の上記シンクブロックに含まれる複数
    の上記画像ブロックがほぼ矩形を形成するように連結さ
    れ、 且つ上記記録単位内で上記シンクブロックの記録位置の
    順序に従った曲線を描いた時に、上記曲線が上記記録単
    位内の全ての上記画像ブロックを1回のみ通るようにな
    されたものであり、 再生時に、再生された上記シンクブロックの記録位置を
    上記画像ブロックの画像位置へ変換することを特徴とす
    るデータ記録再生方法。
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