JPH0130208B2 - - Google Patents
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- JPH0130208B2 JPH0130208B2 JP58195970A JP19597083A JPH0130208B2 JP H0130208 B2 JPH0130208 B2 JP H0130208B2 JP 58195970 A JP58195970 A JP 58195970A JP 19597083 A JP19597083 A JP 19597083A JP H0130208 B2 JPH0130208 B2 JP H0130208B2
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Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N5/00—Details of television systems
- H04N5/76—Television signal recording
- H04N5/91—Television signal processing therefor
- H04N5/92—Transformation of the television signal for recording, e.g. modulation, frequency changing; Inverse transformation for playback
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- Engineering & Computer Science (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Television Signal Processing For Recording (AREA)
Description
〔発明の利用分野〕
本発明は周波数変調(FM変調)音声信号と映
像信号とを周波数重畳して記録する磁気記録再生
装置における隣接トラツクからのクロストークに
基づく雑音を低減する音声雑音抑圧回路に関する
ものである。 〔発明の背景〕 従来より、輝度信号を周波数変調(FM変調)
し、色度信号を上記FM変調輝度信号の下側に周
波数変換して記録する磁気記録再生装置(以下、
VTRと言う。)における音声信号の記録方法の1
つとして、FM変調した音声信号と上記映像信号
とを周波数重畳して回転ヘツドにて磁気テープ上
に記録する方法(以下、音声FM重畳方式とい
う。)が知られている。ところで、近年の記録密
度向上の目覚ましいものがあり、約十年前の
VTRに比べて17倍もの高密度記録を達成してい
る。そして、このような高密度記録技術の進歩に
ともない、カセツトの小型化や回転シリンダ径の
小型化などにより、コンパクト化を計つたVTR
が開発され始めている。これら小型VTRでは、
小型・軽量化や磁気テープ走行速度の低速度化等
のため、今までの固定ヘツドを用いる音声信号録
再方式では、ワウ・フラツタ特性、再生S/Nや
再生周波数帯域等の点で十分な性能を得る事が困
難となつてきており、上述した音声FM重畳方式
などの新たな音声記録再生方式を採用する必要性
が増している。音声FM重畳方式の特徴として
は、 (1) テープ走行速度むらによる時間軸変動の影響
を受けにくいのでワウ・フラツタ特性が良い。 (2) 再生周波数帯域がテープ走行速度に依存して
おらず、広帯域化が可能である。 などがあげられる。 ここで、上述した音声信号を音声FM重畳方式
にて記録再生するVTRの記録周波数スペクトラ
ムについて考えてみる。 音声信号搬送波の中心周波数は、輝度信号及び
色度信号に与える影響が最小になるように決めな
くてはならない。また、小型VTR、特に回転シ
リンダ径の小さいVTRでは、テープとヘツドの
相対速度が低くなるため記録周波数帯域が狭く、
輝度信号搬送波の中心周波数をあまり高く設定で
きない。そこで、音声信号搬送波の中心周波数
は、FM変調輝度信号の下側で、できるだけ低い
周波数とせざるをえない。 第1図および第2図に映像信号とFM音声信号
との記録時の周波数スペクトラムの一例を示す。
第1図は、FM変調輝度信号Y1と周波数変換色度
信号C1の間にFM変調音声信号A1を配した一例、
第2図は周波数変換色度信号C1の下側にFM変調
音声信号A2を配した一例である。ところで音声
FM重畳方式の大きな問題は記録時のテープ速度
と異なるテープ速度にて再生するいわゆる可変速
再生を行なうためや、トラツキング余裕度を得る
ために、ビデオトラツク幅を広くした場合、及び
トラツキングずれが生じた場合に、隣接ビデオト
ラツクの信号をも再生することになる。再生音声
信号中に該隣接ビデオトラツクのFM音声信号が
混入するこれの影響(以下、隣接妨害と言う。)
のため、雑音が生じてしまう。特に、高記録密度
化を計る場合、ビデオトラツク幅が狭くなるた
め、トラツキングずれ等の隣接妨害が大変耳障り
で問題となつてくる。第3図は磁気テープ21に
形成されるビデオトラツクT1,T2と、ビデオヘ
ツドHの位置を模式的に示す平面図である。 ここで、上記隣接妨害により生ずる雑音D(t)
は、第3図に示すごとくトラツキングがずれた場
合、ビデオヘツドHがトレースしようとしている
ビデオトラツクT1から得られる第1のFM音声信
号(第3図Aの部分より得られる信号で以下、希
望FM音声信号という。)のレベルをa、隣接ビ
デオトラツクT2から得られる第2のFM音声信号
(第3図Bの部分より得られる信号で、以下、妨
害FM音声信号という。)のレベルをbとし、希
望FM音声信号と妨害FM音声信号との差周波数
を△ωとすると、 D(t)∝b/a△ω(cos△ωt) ……(1) と表わされる。ここでtは時間を表わす。すなわ
ち、隣接妨害雑音D(t)は、希望FM音声信号
と妨害FM音声信号との差周波数△ω(ビート周
波数)の正弦波として出力され、その振幅は妨害
FM音声信号と希望FM音声信号との振幅比b/
aとその差周波数△ωとに比例するものと考えら
れる。そこで、上述のVTRにおける隣接妨害を
軽減する有効な方法として、記録時は音声信号あ
るいは該音声信号の特定帯域成分の振幅に応じ
て、ダイナミツクレンジを圧縮し、実効的な周波
数偏移量を増加させ、妨害FM音声信号と希望
FM音声信号の搬送波の瞬時差周波数がほぼ可聴
帯域外となるようにしてからFM変調し、映像信
号と周波数重畳して磁気テープ上にアジマス記録
する。そして再生時には、FM変調したのち、圧
縮したダイナミツクレンジを伸張して元に戻して
やることが考えられる。 この方法は、アジマス記録により生ずるアジマ
ス損失によつて、第(1)式に示す妨害FM音声信号
と希望FM音声信号とのレベル比b/aをFM音
声搬送波周波数が低いため十分ではないがある程
度小さくする効果と、音声信号の周波数偏移量を
実効的に増加することによつて第(1)式の差周波数
成分△ωが高域および可聴帯域外に移動し、かつ
再生時に逆変換することにより雑音レベルを小さ
くすることの効果との相乗効果により、隣接妨害
雑音を実用上十分なレベルまで抑圧する。その
上、この方法には以下のような特徴も合わせ生ず
る。1つに隣接妨害低減分だけビデオトラツク幅
をさらに狭く出来るため高密度記録が行なえるこ
と、2つに隣接妨害雑音以外のノイズも低減でき
ること、3つに実際の音声信号の周波数偏移量が
小さくても良いために記録に必要な周波数帯域が
少なくてよいこと、4つに上記FM変調音声信号
の記録時使用周波数帯域が小さくてよいことから
周波数偏移量をただ増大させる方法に比べて、輝
度信号の記録波長を長くできるため、回転シリン
ダ径を小さく出来、小型化が計れることである。 しかしながら、上記隣接妨害雑音を低減する方
法で用いているアジマス損失による妨害FM音声
信号レベルの抑圧効果は、記録トラツク幅、ビデ
オヘツド幅など各VTRシステムごとによつて大
きく変わつてしまう。たとえば、表1に示すごと
く、FM音声搬送波周波数0=1.3MHz、アジマス
角=17度、相対速度Vh=4.1m/Sが同じで、
記録トラツク幅Tp及びビデオヘツド幅Twが
各々Tp=18.7μm、Tw=28.0μmのシステムと
Tp=9.3μm、Tw=14μmのシステムとで、上
述の希望FM音声信号と妨害FM音声信号とのレ
ベル比(以下、D/Uと略記する。)はシステム
では約22dB、システムでは約17dBであり、
大きく異なつている。ここで、システムはシス
テムに比べて記録密度が2倍であり、システム
をいわゆる標準モード(以下、SPモードと略
記する。)とすると、システムはいわゆる長時
間モード(以下、LPモードと略記する。)に相当
する。したがつて、LPモードはSPモードに比べ
てD/Uの差に相当する分だけ、大変耳障りな隣
接妨害雑音が多く発生してしまうことになる。
像信号とを周波数重畳して記録する磁気記録再生
装置における隣接トラツクからのクロストークに
基づく雑音を低減する音声雑音抑圧回路に関する
ものである。 〔発明の背景〕 従来より、輝度信号を周波数変調(FM変調)
し、色度信号を上記FM変調輝度信号の下側に周
波数変換して記録する磁気記録再生装置(以下、
VTRと言う。)における音声信号の記録方法の1
つとして、FM変調した音声信号と上記映像信号
とを周波数重畳して回転ヘツドにて磁気テープ上
に記録する方法(以下、音声FM重畳方式とい
う。)が知られている。ところで、近年の記録密
度向上の目覚ましいものがあり、約十年前の
VTRに比べて17倍もの高密度記録を達成してい
る。そして、このような高密度記録技術の進歩に
ともない、カセツトの小型化や回転シリンダ径の
小型化などにより、コンパクト化を計つたVTR
が開発され始めている。これら小型VTRでは、
小型・軽量化や磁気テープ走行速度の低速度化等
のため、今までの固定ヘツドを用いる音声信号録
再方式では、ワウ・フラツタ特性、再生S/Nや
再生周波数帯域等の点で十分な性能を得る事が困
難となつてきており、上述した音声FM重畳方式
などの新たな音声記録再生方式を採用する必要性
が増している。音声FM重畳方式の特徴として
は、 (1) テープ走行速度むらによる時間軸変動の影響
を受けにくいのでワウ・フラツタ特性が良い。 (2) 再生周波数帯域がテープ走行速度に依存して
おらず、広帯域化が可能である。 などがあげられる。 ここで、上述した音声信号を音声FM重畳方式
にて記録再生するVTRの記録周波数スペクトラ
ムについて考えてみる。 音声信号搬送波の中心周波数は、輝度信号及び
色度信号に与える影響が最小になるように決めな
くてはならない。また、小型VTR、特に回転シ
リンダ径の小さいVTRでは、テープとヘツドの
相対速度が低くなるため記録周波数帯域が狭く、
輝度信号搬送波の中心周波数をあまり高く設定で
きない。そこで、音声信号搬送波の中心周波数
は、FM変調輝度信号の下側で、できるだけ低い
周波数とせざるをえない。 第1図および第2図に映像信号とFM音声信号
との記録時の周波数スペクトラムの一例を示す。
第1図は、FM変調輝度信号Y1と周波数変換色度
信号C1の間にFM変調音声信号A1を配した一例、
第2図は周波数変換色度信号C1の下側にFM変調
音声信号A2を配した一例である。ところで音声
FM重畳方式の大きな問題は記録時のテープ速度
と異なるテープ速度にて再生するいわゆる可変速
再生を行なうためや、トラツキング余裕度を得る
ために、ビデオトラツク幅を広くした場合、及び
トラツキングずれが生じた場合に、隣接ビデオト
ラツクの信号をも再生することになる。再生音声
信号中に該隣接ビデオトラツクのFM音声信号が
混入するこれの影響(以下、隣接妨害と言う。)
のため、雑音が生じてしまう。特に、高記録密度
化を計る場合、ビデオトラツク幅が狭くなるた
め、トラツキングずれ等の隣接妨害が大変耳障り
で問題となつてくる。第3図は磁気テープ21に
形成されるビデオトラツクT1,T2と、ビデオヘ
ツドHの位置を模式的に示す平面図である。 ここで、上記隣接妨害により生ずる雑音D(t)
は、第3図に示すごとくトラツキングがずれた場
合、ビデオヘツドHがトレースしようとしている
ビデオトラツクT1から得られる第1のFM音声信
号(第3図Aの部分より得られる信号で以下、希
望FM音声信号という。)のレベルをa、隣接ビ
デオトラツクT2から得られる第2のFM音声信号
(第3図Bの部分より得られる信号で、以下、妨
害FM音声信号という。)のレベルをbとし、希
望FM音声信号と妨害FM音声信号との差周波数
を△ωとすると、 D(t)∝b/a△ω(cos△ωt) ……(1) と表わされる。ここでtは時間を表わす。すなわ
ち、隣接妨害雑音D(t)は、希望FM音声信号
と妨害FM音声信号との差周波数△ω(ビート周
波数)の正弦波として出力され、その振幅は妨害
FM音声信号と希望FM音声信号との振幅比b/
aとその差周波数△ωとに比例するものと考えら
れる。そこで、上述のVTRにおける隣接妨害を
軽減する有効な方法として、記録時は音声信号あ
るいは該音声信号の特定帯域成分の振幅に応じ
て、ダイナミツクレンジを圧縮し、実効的な周波
数偏移量を増加させ、妨害FM音声信号と希望
FM音声信号の搬送波の瞬時差周波数がほぼ可聴
帯域外となるようにしてからFM変調し、映像信
号と周波数重畳して磁気テープ上にアジマス記録
する。そして再生時には、FM変調したのち、圧
縮したダイナミツクレンジを伸張して元に戻して
やることが考えられる。 この方法は、アジマス記録により生ずるアジマ
ス損失によつて、第(1)式に示す妨害FM音声信号
と希望FM音声信号とのレベル比b/aをFM音
声搬送波周波数が低いため十分ではないがある程
度小さくする効果と、音声信号の周波数偏移量を
実効的に増加することによつて第(1)式の差周波数
成分△ωが高域および可聴帯域外に移動し、かつ
再生時に逆変換することにより雑音レベルを小さ
くすることの効果との相乗効果により、隣接妨害
雑音を実用上十分なレベルまで抑圧する。その
上、この方法には以下のような特徴も合わせ生ず
る。1つに隣接妨害低減分だけビデオトラツク幅
をさらに狭く出来るため高密度記録が行なえるこ
と、2つに隣接妨害雑音以外のノイズも低減でき
ること、3つに実際の音声信号の周波数偏移量が
小さくても良いために記録に必要な周波数帯域が
少なくてよいこと、4つに上記FM変調音声信号
の記録時使用周波数帯域が小さくてよいことから
周波数偏移量をただ増大させる方法に比べて、輝
度信号の記録波長を長くできるため、回転シリン
ダ径を小さく出来、小型化が計れることである。 しかしながら、上記隣接妨害雑音を低減する方
法で用いているアジマス損失による妨害FM音声
信号レベルの抑圧効果は、記録トラツク幅、ビデ
オヘツド幅など各VTRシステムごとによつて大
きく変わつてしまう。たとえば、表1に示すごと
く、FM音声搬送波周波数0=1.3MHz、アジマス
角=17度、相対速度Vh=4.1m/Sが同じで、
記録トラツク幅Tp及びビデオヘツド幅Twが
各々Tp=18.7μm、Tw=28.0μmのシステムと
Tp=9.3μm、Tw=14μmのシステムとで、上
述の希望FM音声信号と妨害FM音声信号とのレ
ベル比(以下、D/Uと略記する。)はシステム
では約22dB、システムでは約17dBであり、
大きく異なつている。ここで、システムはシス
テムに比べて記録密度が2倍であり、システム
をいわゆる標準モード(以下、SPモードと略
記する。)とすると、システムはいわゆる長時
間モード(以下、LPモードと略記する。)に相当
する。したがつて、LPモードはSPモードに比べ
てD/Uの差に相当する分だけ、大変耳障りな隣
接妨害雑音が多く発生してしまうことになる。
本発明の目的は、FM変調音声信号を磁気テー
プ上にその長手方向に対して傾斜して記録し、そ
の記録密度を変えることができる装置において、
記録密度が最大の場合でも隣接妨害を実用上十分
なレベルまで減少することができる音声雑音抑圧
回路を備えた磁気記録再生装置を得るものであ
る。 〔発明の概要〕 本発明では、音声信号が圧縮され、周波数変調
され、さらに映像信号成分と混合されて、磁気テ
ープ上にその長手方向に対して一定の角度傾斜し
た記録トラツクとして順次記録された記録信号を
読出す磁気記録読出手段と、磁気記録読出手段か
ら読出された再生信号から周波数変調音声信号を
抽出するフイルタと、フイルタからの周波数変調
音声信号を周波数復調する復調器と、復調器から
の復調音声信号を伸張する伸張器とが設けられ、
上記音声信号の圧縮は、隣接する2つのトラツク
から同時に読出された2つの再生周波数変調音声
信号の瞬時周波数の差周波数が可聴周波数以上と
なるような周波数偏移が上記周波数変調により生
じるようになされ、上記伸張器による伸張は上記
音声信号の圧縮の比率と等しい比率でなされるよ
うに定められる。これにより、再生された音声信
号に生じる隣接妨害が実用上充分なレベルまで低
減される。 〔発明の実施例〕 前述したごとく、SPモードとLPモードでは希
望FM音声信号と妨害FM音声信号とのレベル比
(D/U)に応じて、隣接妨害雑音を低減するた
め音声信号のダイナミツクレンジの圧縮比及び伸
張比を変えなくてはならない。ここで、圧縮比伸
張比が大きいほど隣接妨害雑音などの雑音が抑圧
されS/Nは改善されるが、雑音レベルが信号レ
ベルに応じて変化するいわゆる息つぎ現象や歪率
劣化などが顕著となり、聴感上の不快感が生じて
しまう。そのため、息つぎ現象などの音質劣化が
なく、かつ、隣接妨害雑音を実用上十分なレベル
まで減少できる最適な圧縮比及び伸張比をD/U
に応じて規定する必要がある。 第4図は各D/Uの値に応じて圧縮比伸張比を
変化させた時に圧縮伸張による改善効果が見かけ
上どのくらいのD/Uの値に相当しているかを示
した実験例である。ここで圧縮比伸張比としては
大略2以下の範囲を用いている。ここで例えば圧
縮器で音声信号のダイナミツクレンジを1/2に圧
縮し、この圧縮した信号を伸張器で2倍に伸張す
る場合、圧縮伸張比を2という。ダイナミツクレ
ンジを1/3に圧縮し、これを3倍に伸張する場合、
圧縮比伸張比を3という。圧縮比及び伸張比が2
を大きく上回ると(例えば、3など)、再生時に
伸張される雑音レベル、すなわち雑音低減効果が
入力音声信号レベルに応じて大きく変動し、この
雑音レベル変動が聴感上大きな音質劣化を招いて
しまうからである。例えば、記録音声信号のダイ
ナミツクレンジを120dB、伝送路のS/Nを
40dBとし、圧縮伸張動作が理想的に行なわれた
とすると、記録時には圧縮作用により、音声信号
のダイナミツクレンジは、圧縮比及び伸張比2の
時60dB、圧縮比及び伸張比3の時40dBに圧縮さ
れる。しかしながら、再生時には、伝送路S/N
が40dBであり、伸張作用は入力される信号レベ
ルに応じて動作するため、周波数変調における変
調度が100%時の再生S/Nは、圧縮比及び伸張
比2及び3ともに40dBであり、変調度0%時の
再生S/Nは圧縮比及び伸張比2のとき80dB、
圧縮比及び伸張比3のとき120dBとなる。よつ
て、変調度0%から100%で変動する雑音レベル
幅は、圧縮比及び伸張比2では40dB、3では
80dBであり、入力音声信号レベルに応じて生ず
る息つぎ現象による音質劣化は、圧縮比及び伸張
比3のとき著しくなる。 第4図を説明する。D/U17dBのシステムに
圧縮比及び伸張比2を適用するとD/U26dB相
当のシステムと同等の隣接妨害雑音レベルにな
り、圧縮比及び伸張比1.5を適用するとD/
U21dB相当のシステムと同等の隣接妨害雑音レ
ベルになることを示している。また、実験から、
D/U22dB程度以上あれば、隣接妨害雑音のレ
ベルは、聴感上許容できる限度である。なお、ス
テレオ音声などの高品位の音声を必要とする場合
は、D/U26dB以上が望ましい。 したがつて、音質上必要とするD/Uの値が決
まれば、第4図より最適な圧縮比及び伸張比を求
めることができる。つまり、まずシステムのD/
Uに相当する値を第4図の横軸から捜し、次に音
質上必要とするD/Uに相当する値を同じく第4
図の縦軸から捜し、これらの交点付近にある圧縮
伸張比直線の値が大略求める最適圧縮伸張比であ
る。例を示すと、システムのD/Uが17dB、必
要とするD/U26dBとすると、第4図よりこれ
らの交点付近には1:2の圧縮伸張比直線がある
ので、この1:2が最適圧縮伸張比となる。な
お、この例では1:2の比を採用したが1:1.6、
1:2.4など近傍の値でもよい。 以下、本発明の磁気記録再生装置の音声雑音抑
圧回路を図に示す実施例によつて説明する。第5
図は記録密度すなわち記録時間を2通りに変えら
れる回転ヘツド形VTRにおいて音声FM重畳方
式で音声信号を記録する音声記録回路に本発明を
適用した一実施例を示す回路構成図である。第6
図は本発明を適用した上記VTRの音声再生回路
の一実施例を示す回路構成図である。ここで、記
録密度が2通に変えられるVTRの仕様は前記表
1に記載したものと同一とする。また、音質上必
要とするD/Uは26dBであるとする。したがつ
て、D/U約22dBのシステムに相当する記録
密度(SPモード)時は、第4図より圧縮比及び
伸張比を1.5、D/U約17dBのシステムに相当
する記録密度(LPモード)時は、第4図より圧
縮比及び伸張比を2とすればよい。第5図におい
て、入力端子1から入力された音声信号はプリエ
ンフアシス回路2を通つたのち、SPモード時は
スイツチ3を通つて2/3圧縮回路6へ、LPモード
のときはスイツチ3を通つて1/2圧縮回路4へ入
力される。ここでスイツチ3は入力端28より入
力されるSPモード、LPモード切換信号にて制御
される。SPモード時は2/3圧縮回路6でプリエン
フアシスした音声信号のダイナミツクレンジを2/
3に圧縮し、LPモード時は1/2圧縮回路4で同じ
くプリエンフアシスした音声信号のダイナミツク
レンジを1/2に圧縮する。ここで2/3圧縮回路6及
び1/2圧縮回路4は各々プリエンフアシスした音
声信号を入力とする検出器5,7の出力信号にて
利得を制御される。2/3圧縮回路6または1/2圧縮
回路4の出力信号はスイツチ8を通してFM変調
器9に入力され、FM変調される。ここでスイツ
チ8は入力端28より入力されるSPモード、LP
モード切換信号にて制御される。FM変調器出力
は低域通過フイルタ(以下LPFという)10に
て不要帯域成分を除去したのち、加算器29で入
力端子30より入力される映像信号と加算され、
磁気ヘツド11にて磁気テープ12上にアジマス
記録される。 次に第6図の音声再生回路において、磁気テー
プ12より磁気ヘツド11にて再生された信号
は、帯域通過フイルタ(以下BPFという)13
に入力される。BPF13は再生信号よりFM音声
信号のみを抽出する。また、磁気ヘツド11にて
再生された信号は、出力端子25より映像信号再
生回路(図示せず)へも出力される。抽出された
FM音声信号は、FM復調器14にて音声信号に
復調される。復調された音声信号は、LPF15
にてFM搬送波のもれ等を除去されたのち、ホー
ルド回路16でヘツド切換に伴なう雑音を前値保
持にて処理される。ここで、ホールド回路16は
入力端子26より入力されるヘツド切換信号に同
期した制御信号にて、一定期間前値保持動作を行
なう。 ホールド回路16の出力信号はスイツチ17を
通してSPモード時は3/2倍伸張回路18、LPモ
ード時は2倍伸張回路20へ入力される。ここで
スイツチ17は入力端子27より入力されるSP
モード、LPモード切換信号にて制御される。 ホールド回路出力信号は、SPモード時には3/2
倍伸張回路18で、LPモード時には2倍伸張回
路20でダイナミツクレンジを元に戻される。こ
こで、3/2倍伸張回路18及び2倍伸調回路20
は、ホールド回路出力信号を入力とする検出回路
19,31の出力信号で利得制御され、復調され
た音声信号のダイナミツクレンジを元のレンジに
伸張する。伸張された信号はスイツチ22を通つ
て、デイエンフアシス回路23でデイエンフアシ
スされたのち、出力端子24より出力される。こ
こで、スイツチ22はスイツチ17と連動してい
る。伸張回路18,20で伸張された再生音声信
号は、ノイズレベルも同じ伸張動作を受け、小さ
い雑音レベルとなるので隣接妨害雑音の抑えられ
た音声信号として出力される。すなわち、例えば
FM変調9は音声入力信号が0dBのとき±100KHz
の周波数偏移が生じるように動作し、プリエンフ
アシスされた音声入力信号が−20dBであつたと
すると、この−20dBの音声入力信号が圧縮回路
4,6により圧縮されずにそのままFM変調器9
によりFM変調されると±10KHz(=±100×
10-20/20KHz)の周波数偏移が生ずる。このFM変
調信号が隣接するビデオトラツクT1,T2とし
て記録され、ビデオヘツドHにより同時に再生さ
れると、ビデオトラツクT1,T2から読出され
た2つの再生信号の瞬時周波数の差周波数は0か
ら20KHzの範囲となり、すべての隣接妨害雑音が
20KHz以下の可聴周波数帯域内となる。しかし、
−20dBの音声入力信号が1/2圧縮回路4(LPモ
ード時)により−10dBの信号に圧縮されてFM変
調されるとその周波数偏移は±31.5KHzの周波数
偏移となり、隣接妨害雑音の周波数(2つの再生
信号の瞬時周波数の差周波数)は0から63KHzの
範囲に分布することになり、大半の隣接妨害雑音
を20KHz以上の可聴周波数帯域外の周波数にする
ことができる。換言すれば、0から20KHzに分布
する隣接妨害雑音が0から63KHzの範囲に分布す
る隣接妨害雑音に周波数的に拡散されるので、可
聴周波数帯域内の雑音エネルギが減少して隣接妨
害雑音はほとんど感知されなくなる。仮りにこの
場合差周波数が正弦波状に変化したとすると全期
間の約80%が可聴周波数以上となる。これを一般
的に表すと、入力信号が0dBのときの周波数偏移
が±θKHzであるFM変調器9に対して、周波数偏
移がすべて±10KHz以内(差周波数が20KHz以
下)となる上限の入力レベルは20log10/θdBであ るのに対し、この上限の入力レベルが1/2圧縮回
路4により10log10/θdBに圧縮されてFM変調器9 に入力されるとその周波数偏移は±θ×
101/2log10/〓KHz以内(即ち差周波数では2×θ×
101/2log10/〓KHz以下)となる。したがつて、圧縮
されないときは差周波数すべてが可聴周波数帯域
内となる20logdBのような入力信号レベルでも圧
縮されてFM変調器9に入力されると、隣接する
ビデオトラツクT1,T2から同時に再生された
2つの信号の瞬時周波数の差周波数が可聴周波数
20KHz以上となるような周波数偏移がFM変調信
号に生じることになり、隣接妨害が軽減される。
言うまでもなく、この出力された音声信号は、最
適な圧縮比及び伸張比で圧縮伸張されているの
で、雑音レベルが信号レベルに応じて変化するい
わゆる息つぎ現象や歪率劣化などの音質劣化の少
ないものである。 なお、第5図、第6図に示した実施例は、2通
りの記録密度ごとに圧縮比及び伸張比を変化させ
るためスイツチ回路を用いて行なつているが、構
成が少し複雑となつてしまう。そこで、実施例に
おけるSPモードとLPモードの2通りの圧縮比伸
張比をLPモードの2のみの1つだけに簡略化す
ることも可能である。この場合、SPモードの再
生音声信号は、S/Nに関しては、より改善され
るが、上述の息つぎ現象や歪率が多少劣化する。
しかしながら、これらの劣化量は隣接妨害雑音な
どの雑音低減効果に比べて十分許容できる範囲の
ものである。 第7図及び第8図に上記VTRで圧縮比伸張比
をLPモード時の2のみに簡略化した場合の音声
記録再生回路の回路構成例を示す。 ここで、第7図、第8図中で第5図第6図と同
一回路は同一番号とした。第7図の動作は、SP
モード及びLPモードどちらにおいても、入力端
子1から入力された音声信号は、プリエンフアシ
ス回路2を通つたのち、1/2圧縮回路4にて、プ
リエンフアシスした音声信号のダイナミツクレン
ジを1/2に圧縮する。ここで、1/2圧縮回路はプリ
エンフアシスされた音声信号を入力とする検出器
5の出力信号で利得が制御され、ダイナミツクレ
ンジを1/2に圧縮する。1/2圧縮回路4の出力信号
は、FM変調器9でFM変調される。FM変調器
出力はLPF10にて不要帯域成分を除去したの
ち、加算器29で入力端子30より入力される映
像信号と加算され、磁気ヘツド11で磁気テープ
12にアジマス記録される。 第8図の回路は、磁気テープ12より磁気ヘツ
ド11にて再生された信号はBPF13に入力さ
れ、FM音声信号のみが抽出される。また、磁気
ヘツド11で再生された信号は出力端子25より
映像信号再生回路(図示せず)へも出力される。
抽出されたFM音声信号はFM復調器14にて音
声信号に復調される。復調された音声信号は
LPF15にてFM搬送波のもれ等を除去したの
ち、ホールド回路16でヘツド切換に伴なう雑音
を前値保持にて処理される。ホールド回路16は
入力端子26より入力される制御信号にて動作す
る。 ホールド回路16の出力信号は、ダイナミツク
レンジを2倍伸張回路20にて2倍にされて、元
のレンジに戻される。ここで2倍伸張回路20は
検出器31の出力信号にて利得を制御されてい
る。2倍伸張回路20の出力信号はデイエンフア
シス回路23を通つたのち、出力端子24より出
力される。また、実施例の記録回路では、プリエ
ンフアシスした音声信号のダイナミツクレンジを
圧縮して、過変調を生じにくいように配慮してあ
る。また音声信号の全帯域の振幅に応じて、圧
縮、伸張を行なつたが、音声信号の特定帯域成分
の振幅を用いてもよい。 〔発明の効果〕 以上説明したように、本発明を用いれば、以下
に示すように、 1 簡単な回路構成により、高密度記録を行なつ
ても雑音レベルが信号レベルに応じて変化す
る、いわゆる息つぎ現象や歪率劣化による音質
劣化を最小にしたうえで、隣接妨害雑音を効果
的に低減できる。 2 隣接妨害雑音以外のノイズも同時に低減でき
る。 3 必要な周波数帯域幅が小さくてよいことか
ら、回転シリンダ径が小さくでき、小型がはか
れる。 など数多くの特徴を有し、VTRの小形化及び、
音声FM重畳方式における隣接妨害雑音の低減に
対して、その効果は大である。
プ上にその長手方向に対して傾斜して記録し、そ
の記録密度を変えることができる装置において、
記録密度が最大の場合でも隣接妨害を実用上十分
なレベルまで減少することができる音声雑音抑圧
回路を備えた磁気記録再生装置を得るものであ
る。 〔発明の概要〕 本発明では、音声信号が圧縮され、周波数変調
され、さらに映像信号成分と混合されて、磁気テ
ープ上にその長手方向に対して一定の角度傾斜し
た記録トラツクとして順次記録された記録信号を
読出す磁気記録読出手段と、磁気記録読出手段か
ら読出された再生信号から周波数変調音声信号を
抽出するフイルタと、フイルタからの周波数変調
音声信号を周波数復調する復調器と、復調器から
の復調音声信号を伸張する伸張器とが設けられ、
上記音声信号の圧縮は、隣接する2つのトラツク
から同時に読出された2つの再生周波数変調音声
信号の瞬時周波数の差周波数が可聴周波数以上と
なるような周波数偏移が上記周波数変調により生
じるようになされ、上記伸張器による伸張は上記
音声信号の圧縮の比率と等しい比率でなされるよ
うに定められる。これにより、再生された音声信
号に生じる隣接妨害が実用上充分なレベルまで低
減される。 〔発明の実施例〕 前述したごとく、SPモードとLPモードでは希
望FM音声信号と妨害FM音声信号とのレベル比
(D/U)に応じて、隣接妨害雑音を低減するた
め音声信号のダイナミツクレンジの圧縮比及び伸
張比を変えなくてはならない。ここで、圧縮比伸
張比が大きいほど隣接妨害雑音などの雑音が抑圧
されS/Nは改善されるが、雑音レベルが信号レ
ベルに応じて変化するいわゆる息つぎ現象や歪率
劣化などが顕著となり、聴感上の不快感が生じて
しまう。そのため、息つぎ現象などの音質劣化が
なく、かつ、隣接妨害雑音を実用上十分なレベル
まで減少できる最適な圧縮比及び伸張比をD/U
に応じて規定する必要がある。 第4図は各D/Uの値に応じて圧縮比伸張比を
変化させた時に圧縮伸張による改善効果が見かけ
上どのくらいのD/Uの値に相当しているかを示
した実験例である。ここで圧縮比伸張比としては
大略2以下の範囲を用いている。ここで例えば圧
縮器で音声信号のダイナミツクレンジを1/2に圧
縮し、この圧縮した信号を伸張器で2倍に伸張す
る場合、圧縮伸張比を2という。ダイナミツクレ
ンジを1/3に圧縮し、これを3倍に伸張する場合、
圧縮比伸張比を3という。圧縮比及び伸張比が2
を大きく上回ると(例えば、3など)、再生時に
伸張される雑音レベル、すなわち雑音低減効果が
入力音声信号レベルに応じて大きく変動し、この
雑音レベル変動が聴感上大きな音質劣化を招いて
しまうからである。例えば、記録音声信号のダイ
ナミツクレンジを120dB、伝送路のS/Nを
40dBとし、圧縮伸張動作が理想的に行なわれた
とすると、記録時には圧縮作用により、音声信号
のダイナミツクレンジは、圧縮比及び伸張比2の
時60dB、圧縮比及び伸張比3の時40dBに圧縮さ
れる。しかしながら、再生時には、伝送路S/N
が40dBであり、伸張作用は入力される信号レベ
ルに応じて動作するため、周波数変調における変
調度が100%時の再生S/Nは、圧縮比及び伸張
比2及び3ともに40dBであり、変調度0%時の
再生S/Nは圧縮比及び伸張比2のとき80dB、
圧縮比及び伸張比3のとき120dBとなる。よつ
て、変調度0%から100%で変動する雑音レベル
幅は、圧縮比及び伸張比2では40dB、3では
80dBであり、入力音声信号レベルに応じて生ず
る息つぎ現象による音質劣化は、圧縮比及び伸張
比3のとき著しくなる。 第4図を説明する。D/U17dBのシステムに
圧縮比及び伸張比2を適用するとD/U26dB相
当のシステムと同等の隣接妨害雑音レベルにな
り、圧縮比及び伸張比1.5を適用するとD/
U21dB相当のシステムと同等の隣接妨害雑音レ
ベルになることを示している。また、実験から、
D/U22dB程度以上あれば、隣接妨害雑音のレ
ベルは、聴感上許容できる限度である。なお、ス
テレオ音声などの高品位の音声を必要とする場合
は、D/U26dB以上が望ましい。 したがつて、音質上必要とするD/Uの値が決
まれば、第4図より最適な圧縮比及び伸張比を求
めることができる。つまり、まずシステムのD/
Uに相当する値を第4図の横軸から捜し、次に音
質上必要とするD/Uに相当する値を同じく第4
図の縦軸から捜し、これらの交点付近にある圧縮
伸張比直線の値が大略求める最適圧縮伸張比であ
る。例を示すと、システムのD/Uが17dB、必
要とするD/U26dBとすると、第4図よりこれ
らの交点付近には1:2の圧縮伸張比直線がある
ので、この1:2が最適圧縮伸張比となる。な
お、この例では1:2の比を採用したが1:1.6、
1:2.4など近傍の値でもよい。 以下、本発明の磁気記録再生装置の音声雑音抑
圧回路を図に示す実施例によつて説明する。第5
図は記録密度すなわち記録時間を2通りに変えら
れる回転ヘツド形VTRにおいて音声FM重畳方
式で音声信号を記録する音声記録回路に本発明を
適用した一実施例を示す回路構成図である。第6
図は本発明を適用した上記VTRの音声再生回路
の一実施例を示す回路構成図である。ここで、記
録密度が2通に変えられるVTRの仕様は前記表
1に記載したものと同一とする。また、音質上必
要とするD/Uは26dBであるとする。したがつ
て、D/U約22dBのシステムに相当する記録
密度(SPモード)時は、第4図より圧縮比及び
伸張比を1.5、D/U約17dBのシステムに相当
する記録密度(LPモード)時は、第4図より圧
縮比及び伸張比を2とすればよい。第5図におい
て、入力端子1から入力された音声信号はプリエ
ンフアシス回路2を通つたのち、SPモード時は
スイツチ3を通つて2/3圧縮回路6へ、LPモード
のときはスイツチ3を通つて1/2圧縮回路4へ入
力される。ここでスイツチ3は入力端28より入
力されるSPモード、LPモード切換信号にて制御
される。SPモード時は2/3圧縮回路6でプリエン
フアシスした音声信号のダイナミツクレンジを2/
3に圧縮し、LPモード時は1/2圧縮回路4で同じ
くプリエンフアシスした音声信号のダイナミツク
レンジを1/2に圧縮する。ここで2/3圧縮回路6及
び1/2圧縮回路4は各々プリエンフアシスした音
声信号を入力とする検出器5,7の出力信号にて
利得を制御される。2/3圧縮回路6または1/2圧縮
回路4の出力信号はスイツチ8を通してFM変調
器9に入力され、FM変調される。ここでスイツ
チ8は入力端28より入力されるSPモード、LP
モード切換信号にて制御される。FM変調器出力
は低域通過フイルタ(以下LPFという)10に
て不要帯域成分を除去したのち、加算器29で入
力端子30より入力される映像信号と加算され、
磁気ヘツド11にて磁気テープ12上にアジマス
記録される。 次に第6図の音声再生回路において、磁気テー
プ12より磁気ヘツド11にて再生された信号
は、帯域通過フイルタ(以下BPFという)13
に入力される。BPF13は再生信号よりFM音声
信号のみを抽出する。また、磁気ヘツド11にて
再生された信号は、出力端子25より映像信号再
生回路(図示せず)へも出力される。抽出された
FM音声信号は、FM復調器14にて音声信号に
復調される。復調された音声信号は、LPF15
にてFM搬送波のもれ等を除去されたのち、ホー
ルド回路16でヘツド切換に伴なう雑音を前値保
持にて処理される。ここで、ホールド回路16は
入力端子26より入力されるヘツド切換信号に同
期した制御信号にて、一定期間前値保持動作を行
なう。 ホールド回路16の出力信号はスイツチ17を
通してSPモード時は3/2倍伸張回路18、LPモ
ード時は2倍伸張回路20へ入力される。ここで
スイツチ17は入力端子27より入力されるSP
モード、LPモード切換信号にて制御される。 ホールド回路出力信号は、SPモード時には3/2
倍伸張回路18で、LPモード時には2倍伸張回
路20でダイナミツクレンジを元に戻される。こ
こで、3/2倍伸張回路18及び2倍伸調回路20
は、ホールド回路出力信号を入力とする検出回路
19,31の出力信号で利得制御され、復調され
た音声信号のダイナミツクレンジを元のレンジに
伸張する。伸張された信号はスイツチ22を通つ
て、デイエンフアシス回路23でデイエンフアシ
スされたのち、出力端子24より出力される。こ
こで、スイツチ22はスイツチ17と連動してい
る。伸張回路18,20で伸張された再生音声信
号は、ノイズレベルも同じ伸張動作を受け、小さ
い雑音レベルとなるので隣接妨害雑音の抑えられ
た音声信号として出力される。すなわち、例えば
FM変調9は音声入力信号が0dBのとき±100KHz
の周波数偏移が生じるように動作し、プリエンフ
アシスされた音声入力信号が−20dBであつたと
すると、この−20dBの音声入力信号が圧縮回路
4,6により圧縮されずにそのままFM変調器9
によりFM変調されると±10KHz(=±100×
10-20/20KHz)の周波数偏移が生ずる。このFM変
調信号が隣接するビデオトラツクT1,T2とし
て記録され、ビデオヘツドHにより同時に再生さ
れると、ビデオトラツクT1,T2から読出され
た2つの再生信号の瞬時周波数の差周波数は0か
ら20KHzの範囲となり、すべての隣接妨害雑音が
20KHz以下の可聴周波数帯域内となる。しかし、
−20dBの音声入力信号が1/2圧縮回路4(LPモ
ード時)により−10dBの信号に圧縮されてFM変
調されるとその周波数偏移は±31.5KHzの周波数
偏移となり、隣接妨害雑音の周波数(2つの再生
信号の瞬時周波数の差周波数)は0から63KHzの
範囲に分布することになり、大半の隣接妨害雑音
を20KHz以上の可聴周波数帯域外の周波数にする
ことができる。換言すれば、0から20KHzに分布
する隣接妨害雑音が0から63KHzの範囲に分布す
る隣接妨害雑音に周波数的に拡散されるので、可
聴周波数帯域内の雑音エネルギが減少して隣接妨
害雑音はほとんど感知されなくなる。仮りにこの
場合差周波数が正弦波状に変化したとすると全期
間の約80%が可聴周波数以上となる。これを一般
的に表すと、入力信号が0dBのときの周波数偏移
が±θKHzであるFM変調器9に対して、周波数偏
移がすべて±10KHz以内(差周波数が20KHz以
下)となる上限の入力レベルは20log10/θdBであ るのに対し、この上限の入力レベルが1/2圧縮回
路4により10log10/θdBに圧縮されてFM変調器9 に入力されるとその周波数偏移は±θ×
101/2log10/〓KHz以内(即ち差周波数では2×θ×
101/2log10/〓KHz以下)となる。したがつて、圧縮
されないときは差周波数すべてが可聴周波数帯域
内となる20logdBのような入力信号レベルでも圧
縮されてFM変調器9に入力されると、隣接する
ビデオトラツクT1,T2から同時に再生された
2つの信号の瞬時周波数の差周波数が可聴周波数
20KHz以上となるような周波数偏移がFM変調信
号に生じることになり、隣接妨害が軽減される。
言うまでもなく、この出力された音声信号は、最
適な圧縮比及び伸張比で圧縮伸張されているの
で、雑音レベルが信号レベルに応じて変化するい
わゆる息つぎ現象や歪率劣化などの音質劣化の少
ないものである。 なお、第5図、第6図に示した実施例は、2通
りの記録密度ごとに圧縮比及び伸張比を変化させ
るためスイツチ回路を用いて行なつているが、構
成が少し複雑となつてしまう。そこで、実施例に
おけるSPモードとLPモードの2通りの圧縮比伸
張比をLPモードの2のみの1つだけに簡略化す
ることも可能である。この場合、SPモードの再
生音声信号は、S/Nに関しては、より改善され
るが、上述の息つぎ現象や歪率が多少劣化する。
しかしながら、これらの劣化量は隣接妨害雑音な
どの雑音低減効果に比べて十分許容できる範囲の
ものである。 第7図及び第8図に上記VTRで圧縮比伸張比
をLPモード時の2のみに簡略化した場合の音声
記録再生回路の回路構成例を示す。 ここで、第7図、第8図中で第5図第6図と同
一回路は同一番号とした。第7図の動作は、SP
モード及びLPモードどちらにおいても、入力端
子1から入力された音声信号は、プリエンフアシ
ス回路2を通つたのち、1/2圧縮回路4にて、プ
リエンフアシスした音声信号のダイナミツクレン
ジを1/2に圧縮する。ここで、1/2圧縮回路はプリ
エンフアシスされた音声信号を入力とする検出器
5の出力信号で利得が制御され、ダイナミツクレ
ンジを1/2に圧縮する。1/2圧縮回路4の出力信号
は、FM変調器9でFM変調される。FM変調器
出力はLPF10にて不要帯域成分を除去したの
ち、加算器29で入力端子30より入力される映
像信号と加算され、磁気ヘツド11で磁気テープ
12にアジマス記録される。 第8図の回路は、磁気テープ12より磁気ヘツ
ド11にて再生された信号はBPF13に入力さ
れ、FM音声信号のみが抽出される。また、磁気
ヘツド11で再生された信号は出力端子25より
映像信号再生回路(図示せず)へも出力される。
抽出されたFM音声信号はFM復調器14にて音
声信号に復調される。復調された音声信号は
LPF15にてFM搬送波のもれ等を除去したの
ち、ホールド回路16でヘツド切換に伴なう雑音
を前値保持にて処理される。ホールド回路16は
入力端子26より入力される制御信号にて動作す
る。 ホールド回路16の出力信号は、ダイナミツク
レンジを2倍伸張回路20にて2倍にされて、元
のレンジに戻される。ここで2倍伸張回路20は
検出器31の出力信号にて利得を制御されてい
る。2倍伸張回路20の出力信号はデイエンフア
シス回路23を通つたのち、出力端子24より出
力される。また、実施例の記録回路では、プリエ
ンフアシスした音声信号のダイナミツクレンジを
圧縮して、過変調を生じにくいように配慮してあ
る。また音声信号の全帯域の振幅に応じて、圧
縮、伸張を行なつたが、音声信号の特定帯域成分
の振幅を用いてもよい。 〔発明の効果〕 以上説明したように、本発明を用いれば、以下
に示すように、 1 簡単な回路構成により、高密度記録を行なつ
ても雑音レベルが信号レベルに応じて変化す
る、いわゆる息つぎ現象や歪率劣化による音質
劣化を最小にしたうえで、隣接妨害雑音を効果
的に低減できる。 2 隣接妨害雑音以外のノイズも同時に低減でき
る。 3 必要な周波数帯域幅が小さくてよいことか
ら、回転シリンダ径が小さくでき、小型がはか
れる。 など数多くの特徴を有し、VTRの小形化及び、
音声FM重畳方式における隣接妨害雑音の低減に
対して、その効果は大である。
第1図及び第2図は音声FM重畳方式における
信号周波数スペクトルの例を示す周波数スペクト
ル図、第3図は隣接妨害の説明のための磁気テー
プの平面図、第4図はシステムのD/Uと圧縮伸
張効果により改善されたシステムの見かけ上の
D/Uとの関係を示す特性図、第5図及び第6
図、第7図、第8図は本発明を用いた音声記録再
生回路の一実施例を示す回路図である。 4,6…圧縮回路、18,20…伸張回路、
5,7,19,31…検出器、3,8,17,2
2…スイツチ。
信号周波数スペクトルの例を示す周波数スペクト
ル図、第3図は隣接妨害の説明のための磁気テー
プの平面図、第4図はシステムのD/Uと圧縮伸
張効果により改善されたシステムの見かけ上の
D/Uとの関係を示す特性図、第5図及び第6
図、第7図、第8図は本発明を用いた音声記録再
生回路の一実施例を示す回路図である。 4,6…圧縮回路、18,20…伸張回路、
5,7,19,31…検出器、3,8,17,2
2…スイツチ。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 音声信号が圧縮され、周波数変調され、映像
信号成分と混合されて、磁気テープ上にその長手
方向に対して一定の角度傾斜した記録トラツクと
して順次記録された記録信号を読出す磁気記録読
出手段と、磁気記録読出手段から読出された再生
信号から周波数変調音声信号を抽出するフイルタ
と、フイルタからの周波数変調音声信号を周波数
復調する復調器と、復調器からの復調音声信号を
伸張する伸張器とからなり、上記音声信号の圧縮
は、隣接する2つのトラツクから同時に読出され
た2つの再生周波数変調音声信号の瞬時周波数の
差周波数が可聴周波数以上となるような周波数偏
移が上記周波数変調により生じるようになされ、
上記伸張器による伸張は上記音声信号の圧縮の比
率と等しい比率でなされることを特徴とする音声
雑音抑圧回路。 2 上記伸張器の伸張比が2に選ばれることを特
徴とする特許請求の範囲第1項記載の音声雑音抑
圧回路。 3 上記伸張器の振幅周波数特性が変化されてい
ることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の
音声雑音抑圧回路。 4 上記磁気記録読出手段はアジマス角が異なる
複数のヘツドを備えた回転ヘツドからなることを
特徴とする特許請求の範囲第1項記載の音声雑音
抑圧回路。 5 音声信号が圧縮され、周波数変調され、映像
信号成分と混合されて、磁気テープ上にその長手
方向に対して一定の角度傾斜した記録トラツクと
して順次記録された記録信号を読出す磁気記録読
出手段と、磁気記録読出手段から読出された再生
信号から周波数変調音声信号を抽出するフイルタ
と、フイルタからの周波数変調音声信号を周波数
復調する復調器と、復調器からの復調音声信号を
伸張する伸張器とからなり、上記伸張器の伸張比
が2に選ばれることを特徴とする音声雑音抑圧回
路。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP58195970A JPS59131280A (ja) | 1983-10-21 | 1983-10-21 | 音声雑音抑圧回路 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP58195970A JPS59131280A (ja) | 1983-10-21 | 1983-10-21 | 音声雑音抑圧回路 |
Related Parent Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP56073556A Division JPS57190478A (en) | 1981-05-18 | 1981-05-18 | Sound noise suppressing circuit |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS59131280A JPS59131280A (ja) | 1984-07-28 |
JPH0130208B2 true JPH0130208B2 (ja) | 1989-06-16 |
Family
ID=16350020
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP58195970A Granted JPS59131280A (ja) | 1983-10-21 | 1983-10-21 | 音声雑音抑圧回路 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPS59131280A (ja) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2020202730A1 (ja) | 2019-03-29 | 2020-10-08 | 株式会社応用科学研究所 | X線分析装置 |
Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS5265616A (en) * | 1975-11-26 | 1977-05-31 | Toshiba Corp | Signal recording and reproducing unit |
-
1983
- 1983-10-21 JP JP58195970A patent/JPS59131280A/ja active Granted
Patent Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS5265616A (en) * | 1975-11-26 | 1977-05-31 | Toshiba Corp | Signal recording and reproducing unit |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2020202730A1 (ja) | 2019-03-29 | 2020-10-08 | 株式会社応用科学研究所 | X線分析装置 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JPS59131280A (ja) | 1984-07-28 |
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