JPH02123884A - Magnetic recording and reproducing device - Google Patents

Magnetic recording and reproducing device

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JPH02123884A
JPH02123884A JP63276017A JP27601788A JPH02123884A JP H02123884 A JPH02123884 A JP H02123884A JP 63276017 A JP63276017 A JP 63276017A JP 27601788 A JP27601788 A JP 27601788A JP H02123884 A JPH02123884 A JP H02123884A
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video signal
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recording
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Masakazu Hamaguchi
濱口 昌和
Takashi Furuhata
降旗 隆
Hiroaki Takahashi
宏明 高橋
Kyoichi Hosokawa
恭一 細川
Manabu Katsuki
学 勝木
Kazutaka Naka
中 一隆
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Hitachi Ltd
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Abstract

PURPOSE:To eliminate the need for the preparation of separate reproducing devices by providing the 1st mode recording/reproducing an existing broadcast system NTSC video signal and the 2nd mode recording/reproducing a band compression high definition video signal and using an input video signal identification signal so as to select the mode and to record a prescribed video signal. CONSTITUTION:The servo control 80 is set to a prescribed recording mode in response to an identification signal VR of an input video signal to record both the video signals. On the other hand, at reproduction, the reproducing mode is identified depending on the difference in the frequency of a control signal or the difference in the form of the recorded video signal to output an identification signal Vp. Then the servo control 80 is set to the prescribed reproduction mode in response to the identification signal Vp of the reproduction mode, the signal processing circuit 200 is switched and the reproducing signal is processed according to a prescribed format to decode the original video signal. Thus, both the high definition video signal subject to band compression and the NTSC video signal are recorded/reproduced by the same device.

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、映像信号等を記録媒体に記録再生する装置に
係り、特に帯域圧縮された高精細映像信号と現行放送方
式(NTSC)映像信号とをともに記録再生可能な磁気
記録再生装置に関する。
[Detailed Description of the Invention] [Industrial Application Field] The present invention relates to an apparatus for recording and reproducing video signals etc. on a recording medium, and particularly relates to a device for recording and reproducing video signals etc. on a recording medium, and particularly for recording and reproducing video signals etc. on a recording medium, and particularly for recording and reproducing video signals etc. in a band-compressed high-definition video signal and a current broadcasting system (NTSC) video signal. The present invention relates to a magnetic recording and reproducing device capable of recording and reproducing both.

〔従来の技術〕[Conventional technology]

従来、帯域圧縮された高精細映像信号を記録再生するV
TRとしては、例えばナショナル テクニカル レポー
ト、ボリューム 32.ナンバー4 (1986年8月
)第2頁から第10頁(NationalTechni
cal  Report  vol、32  No、4
 (Aug、1986)pp2−10)に記載されてい
る。
Conventionally, V
Examples of TR include National Technical Report, Volume 32. Number 4 (August 1986) pages 2 to 10 (National Techni
cal Report vol.32 No.4
(Aug, 1986) pp 2-10).

しかし、帯域圧縮された高精細映像信号と現行放送方式
(NTSC)映像信号の両方を記録再生するシステムに
関しては何ら考慮されていない。
However, no consideration is given to a system for recording and reproducing both band-compressed high-definition video signals and current broadcasting system (NTSC) video signals.

ところで、現在放送方式の改善により画質の高精細化が
進められており、現行放送方式(NTSC)の約2倍の
走査線を有し画質を飛躍的に向上させたHDTV ()
(igh Definition TV)放送が開始さ
れようとしている。
By the way, improvements in broadcasting systems are currently increasing the resolution of picture quality, and HDTV (HDTV) has about twice as many scanning lines as the current broadcasting system (NTSC) and has dramatically improved picture quality.
(igh Definition TV) Broadcasting is about to start.

HDTV方式では第2図に示すように映像信号帯域は極
めて広帯域である。この為放送に際しては、第3図に示
すように、広帯域な高精細映像信号の帯域を圧縮して能
率良く伝送する帯域圧縮方式が提案されている。
In the HDTV system, the video signal band is extremely wide as shown in FIG. For this reason, for broadcasting, a band compression method has been proposed, as shown in FIG. 3, which compresses the band of a wide band high-definition video signal and transmits it efficiently.

従って、将来の放送形態は、現行放送(NTSC)に加
えて、帯域圧縮技術を用いたHDTV放送が共存する形
となると予想される。
Therefore, it is expected that the future broadcasting format will be one in which HDTV broadcasting using band compression technology will coexist in addition to the current broadcasting (NTSC).

〔発明が解決しようとする課題〕[Problem to be solved by the invention]

上記従来技術においては、帯域圧縮された高精細映像信
号には対応しているものの、現行放送方式(NTSC)
映像信号に対する配慮がなされていない。
Although the above conventional technology supports band-compressed high-definition video signals, the current broadcasting system (NTSC)
No consideration was given to video signals.

このため、ユーザは各方式の映像信号を記録再生するの
に別個の磁気記録再生装置を用意する必要があり、使い
勝手上、経済上多大な不便が生じるという問題があった
For this reason, users are required to prepare separate magnetic recording and reproducing devices to record and reproduce video signals of each system, which poses a problem of great inconvenience in terms of usability and economy.

本発明は、帯域圧縮された高精細映像信号および現行放
送方式(NTSC)映像信号をともに整合性良く記録再
生できる磁気記録再生装置を提供することを目的とする
SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to provide a magnetic recording and reproducing apparatus that can record and reproduce both band-compressed high-definition video signals and current broadcast system (NTSC) video signals with good consistency.

(課題を解決するための手段) 上記目的は、以下のようにして達成される。(Means for solving problems) The above objective is achieved as follows.

すなわち、入力映像信号を区別するための識別信号を出
力する手段と、上記識別信号に応じて適宜信号処理回路
を切換えてそれぞれに定められた記録フォーマットに従
って信号処理する手段と、上記識別信号に応じてサーボ
制御を所定の記録モードに設定する手段と、記録媒体に
記録された映像信号方式を識別する再生モード識別手段
と、上記再生モード識別手段からの識別信号に応じてサ
ーボ制御を所定の再生モードに設定する手段と、上記再
生モード識別手段からの識別信号に応じて信号処理回路
を切換えてそれぞれに定められた所定のフォーマットに
従って信号処理する手段を有することにより、もとの映
像信号を復元する。
That is, a means for outputting an identification signal for distinguishing input video signals, a means for appropriately switching a signal processing circuit according to the above-mentioned identification signal and processing the signal according to a recording format determined for each, and a means for outputting an identification signal for distinguishing between input video signals; means for setting the servo control to a predetermined recording mode, a reproduction mode identification means for identifying the video signal system recorded on the recording medium, and a reproduction mode identification means for setting the servo control to a predetermined reproduction mode in accordance with the identification signal from the reproduction mode identification means. The original video signal is restored by having a means for setting the mode and a means for switching the signal processing circuit according to the identification signal from the reproduction mode identification means and processing the signal according to a predetermined format determined respectively. do.

〔作用〕[Effect]

入力映像信号として、互いに信号帯域の異なる、帯域圧
縮された高精細映像信号か現行放送方式(NTSC)映
像信号のいずれかが入力される。
As input video signals, either band-compressed high-definition video signals or current broadcasting system (NTSC) video signals having different signal bands are input.

入力映像信号を区別する識別信号に応じて信号処理回路
を切換えることにより、所定のフォーマットに従い、上
記帯域圧縮された高精細映像信号と現行放送方式(NT
SC)映像信号とで磁気テープに記録する際の信号帯域
がほぼ同一になるよう信号処理される。
By switching the signal processing circuit according to the identification signal that distinguishes the input video signal, the band-compressed high-definition video signal and the current broadcasting system (NT
SC) The signal is processed so that the signal band when recording on the magnetic tape is almost the same as that of the video signal.

さらに、上記入力映像信号の識別信号に応じて、サーボ
制御を所定の記録モードに設定することにより、上記両
映像信号を記録することができる。
Further, by setting the servo control to a predetermined recording mode according to the identification signal of the input video signal, both of the video signals can be recorded.

一方、再生時はコントロール信号の周波数の違い、ある
いは記録された映像信号の形式の違いなどから前記再生
モードを識別して識別信号を出力する。
On the other hand, during playback, the playback mode is identified based on the difference in the frequency of the control signal or the difference in the format of the recorded video signal, and an identification signal is output.

そして、上記再生モードの識別信号に応じてサーボ制御
を所定の再生モードに設定して、信号処理回路を切換え
て再生信号を所定のフォーマットに従って信号処理し、
もとの映像信号を復元する。
Then, the servo control is set to a predetermined playback mode in accordance with the playback mode identification signal, and the signal processing circuit is switched to process the playback signal according to a predetermined format.
Restore the original video signal.

以上のようにすれば、帯域圧縮された高精細映像信号と
現行放送方式(NTSC)映像信号の両方を同じ装置で
記録再生できる。
By doing the above, it is possible to record and reproduce both a band-compressed high-definition video signal and a current broadcasting system (NTSC) video signal using the same device.

〔実施例〕〔Example〕

以下、本発明の実施例を図面を用いて説明する。 Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.

第1図は信号の帯域が互いに異なる現行放送方式(NT
SC)映像信号(以下、NTSC信号と記す)と帯域圧
縮された高精細映像信号(以下、帯域圧縮)(DTV信
号と記す)の両方を記録再生できる本発明の一実施例を
示す磁気記録再生装置のブロック図である。
Figure 1 shows the current broadcasting system (NT
SC) Magnetic recording and reproducing device showing an embodiment of the present invention capable of recording and reproducing both a video signal (hereinafter referred to as an NTSC signal) and a band-compressed high-definition video signal (hereinafter referred to as a band-compressed signal) (hereinafter referred to as a DTV signal). FIG. 2 is a block diagram of the device.

まず、−例として、現在広く普及している家庭用VTR
と同じ方式(例えば、V)(S方式)でNTSC信号を
記録再生する場合について説明する。
First, as an example, the currently widely used home VTR
A case will be described in which an NTSC signal is recorded and reproduced using the same method (for example, V) (S method).

第1図において、記録時にNTSC信号入力端子1から
入力されたNTSC信号は、低域通過フィルタ(以下、
LPFと記す)10及び帯域通過フィルタ(以下、BP
Fと記す)20に供給される。
In FIG. 1, the NTSC signal input from the NTSC signal input terminal 1 during recording is filtered through a low-pass filter (hereinafter referred to as
(hereinafter referred to as LPF) 10 and a band pass filter (hereinafter referred to as BP
(denoted as F) 20.

LPFIOではNTSC信号から輝度信号が抽出され、
切換えスイッチ50を介してFM変調回路60に供給さ
れる。上記輝度信号はFM変調回路60でFM変調され
た後、加算回路40の一方の入力端子に供給される。
In LPFIO, the luminance signal is extracted from the NTSC signal,
The signal is supplied to the FM modulation circuit 60 via the changeover switch 50. The luminance signal is FM modulated by the FM modulation circuit 60 and then supplied to one input terminal of the addition circuit 40.

BPF20ではNTSC信号から搬送色信号が抽出され
、周波数変換回路30に供給される。
The BPF 20 extracts a carrier color signal from the NTSC signal and supplies it to the frequency conversion circuit 30.

周波数変換回路30に供給された3、58MH2近傍の
搬送色信号は所定の低域周波数、例えば629KHzに
変換(以下、この信号を低域変換色信号と記す)された
後、加算回路40の他方の入力端子に供給される。
The carrier color signal in the vicinity of 3.58 MH2 supplied to the frequency conversion circuit 30 is converted to a predetermined low frequency, for example 629 KHz (hereinafter, this signal will be referred to as a low frequency converted color signal), and then the other side of the adder circuit 40 is supplied to the input terminal of

加算回路40では、上記のようにして得た輝度信号と低
域変換色信号を加算し、その加算した信号を切換えスイ
ッチ51.記録アンプ70.切換えスイッチ52を介し
て、磁気ヘッド90.90“によって磁気テープ100
に記録される。
The adder circuit 40 adds the luminance signal obtained as described above and the low frequency converted color signal, and the added signal is sent to the changeover switch 51. Recording amplifier 70. Through the changeover switch 52, the magnetic head 90.90''
recorded in

なお、磁気ヘッド90.90’ は180@対向してシ
リンダ101に取付けられており、磁気テープ100は
シリンダ101に対し1800以上巻付けられている。
The magnetic heads 90 and 90' are attached to the cylinder 101 facing each other 180 times, and the magnetic tape 100 is wound around the cylinder 101 more than 1800 times.

ところで、上記切換えスイッチ50〜52は以下のよう
にして切換え制御される。すなわち、記録モード切換え
スイッチ3でNTSC信号か帯域圧縮HDTV信号のい
ずれかを選択し、それに対応して識別信号生成回路4か
ら識別信号vRを出力する。
By the way, the changeover switches 50 to 52 are controlled in the following manner. That is, the recording mode changeover switch 3 selects either the NTSC signal or the band compression HDTV signal, and the identification signal generation circuit 4 outputs the identification signal vR in response to the selection.

切換えスイッチ50〜52はこの識別信号■□により、
NTSC信号を記録する場合には端子N側に、帯域圧縮
HDTV信号を記録する場合には端子H側に接続され、
NTSC信号及び帯域圧縮HDTV信号それぞれに対し
、所定の信号処理が施されるよう切換えられる。
The changeover switches 50 to 52 are operated by this identification signal □.
When recording an NTSC signal, it is connected to the terminal N side, and when recording a band compression HDTV signal, it is connected to the terminal H side.
Switching is performed so that predetermined signal processing is applied to each of the NTSC signal and the band-compressed HDTV signal.

また、上記識別信号vRはサーボ制御回路80にも供給
され、キャプスタンモータ制御、シリンダモータ制御が
行なわれると共に、再生時のサーボ制御のためにコント
ロール信号記録再生用ヘッド(以下、CTLヘッドと記
す)83を介して磁気テープ100に記録されるコント
ロール信号(以下、CTL信号と記す)がサーボ制御回
路80から出力される。
The identification signal vR is also supplied to the servo control circuit 80 to perform capstan motor control, cylinder motor control, and control signal recording/reproducing head (hereinafter referred to as CTL head) for servo control during reproduction. ) 83, a control signal (hereinafter referred to as a CTL signal) to be recorded on the magnetic tape 100 is output from the servo control circuit 80.

上記のようにすれば、現在広く普及している家庭用VT
Rと同じ方式(例えば、VH3方式)で、NTSC信号
を磁気テープ100に記録できるが、次にこれを再生す
る場合について説明する。
If you do the above, you can use home VT, which is currently widely used.
An NTSC signal can be recorded on the magnetic tape 100 using the same method as R (for example, VH3 method), but the case of reproducing this signal will be explained next.

磁気テープ100に記録された映像信号は、磁気ヘッド
90.90°により再生され、切換えスイッチ200を
介してプリアンプ210に供給される。
The video signal recorded on the magnetic tape 100 is reproduced by a magnetic head 90.90 degrees, and is supplied to a preamplifier 210 via a changeover switch 200.

プリアンプ210からの出力信号はBPF220及びL
PF230に供給され、BPF220ではFM変調され
た輝度信号が、LPF230では低域変換色信号が抽出
される。
The output signal from the preamplifier 210 is BPF220 and L
The signal is supplied to the PF 230, where the BPF 220 extracts an FM-modulated luminance signal, and the LPF 230 extracts a low-frequency converted color signal.

このうち、輝度信号は切換えスイッチ201を介してF
M復調回路260に供給され、もとのベースバンド信号
に復調された後、切換えスイッチ202を介して加算回
路250の一方の入力端子に入力される。
Among these, the luminance signal is transmitted to F via the changeover switch 201.
The signal is supplied to the M demodulation circuit 260, demodulated to the original baseband signal, and then input to one input terminal of the addition circuit 250 via the changeover switch 202.

一方、低域変換色信号は、周波数変換回路240に供給
されて、もとの3.58MH2近傍の搬送色信号に周波
数変換された後、加算回路250の他方の入力端子に入
力される。
On the other hand, the low frequency converted color signal is supplied to the frequency conversion circuit 240 and frequency converted to the original carrier color signal near 3.58 MH2, and then input to the other input terminal of the addition circuit 250.

加算回路250では、上記のようにして得゛た輝度信号
と搬送色信号とを合成し、端子5からちとのNTSC信
号を出力する。
The adder circuit 250 combines the luminance signal obtained as described above and the carrier color signal, and outputs a separate NTSC signal from the terminal 5.

ところで、上記切換えスイッチ200〜202は以下の
ように切換え制御される。すなわち、再生時にCTLヘ
ッド83で再生される再生CTL信号に基づいて再生モ
ード識別回路82から出力される識別信号V、に応じて
、NTSC信号の場合には切換えスイッチ200〜20
2は端子N側に接続され、帯域圧縮HDTV信号の場合
には端子H側に接続されて、NTSC信号及び帯域圧縮
HDTV信号それぞれに対し、所定の信号処理が施され
るよう切換えられる。
By the way, the changeover switches 200 to 202 are controlled as follows. That is, in the case of an NTSC signal, the changeover switches 200 to 20 are selected according to the identification signal V output from the reproduction mode identification circuit 82 based on the reproduction CTL signal reproduced by the CTL head 83 during reproduction.
2 is connected to the terminal N side, and in the case of a band-compressed HDTV signal, it is connected to the terminal H side, and is switched so that predetermined signal processing is applied to each of the NTSC signal and the band-compressed HDTV signal.

また、再生時には、サーボ制御動作をNTSC信号を再
生するモードか帯域圧縮HDTV信号を再生するモード
のいずれか一方のモードにして、CTLヘッド83から
再生されるCTL信号により再生モード識別回路82を
動作させて、再生CTL信号の周波数を識別して識別信
号■、を得、サーボ制御回路80でこの識別信号V、に
応じてキャプスタンモータ、シリンダモータの回転数を
所定の値となるように制御すれば、再生映像信号を良好
且つ自動的に得ることができる。
Also, during playback, the servo control operation is set to either the mode for playing back the NTSC signal or the mode for playing back the band-compressed HDTV signal, and the playback mode identification circuit 82 is operated by the CTL signal played back from the CTL head 83. Then, the frequency of the reproduced CTL signal is identified to obtain an identification signal V, and the servo control circuit 80 controls the rotational speed of the capstan motor and cylinder motor to a predetermined value according to this identification signal V. By doing so, it is possible to obtain a reproduced video signal in good quality and automatically.

上記のようにすれば、現在広く普及している家庭用VT
Rと同じ方式(例えば、VH3方式)でNTSC信号を
記録再生できる。
If you do the above, you can use home VT, which is currently widely used.
NTSC signals can be recorded and reproduced using the same system as R (for example, VH3 system).

さらに具体的には、現在広く普及しつつある高画質家庭
用VTR方式(例えば、5−VH3方式)すなわち62
mmφのシリンダを回転数180Orpmとなるよう回
転制御し、FM信号のキャリア中心周波数を6.2MH
z、最大周波数偏移を1.6MHzに設定すれば、帯域
約4 M HzのNTSC信号をほぼ画質劣化なく記録
再生できる。
More specifically, the high-definition home VTR system (for example, 5-VH3 system), which is currently becoming widespread, is 62
The rotation of the mmφ cylinder is controlled to be 180 rpm, and the carrier center frequency of the FM signal is set to 6.2 MH.
If the maximum frequency deviation is set to 1.6 MHz, an NTSC signal with a band of approximately 4 MHz can be recorded and reproduced without substantially deteriorating the image quality.

次に、帯域圧縮HDTV信号を記録再生する場合につい
て説明する。
Next, the case of recording and reproducing a band-compressed HDTV signal will be described.

以下、この上記NTSC信号の約2倍(8,1M七)の
信号帯域を有する帯域圧縮HDTV信号を例にして、第
1図に示した本発明の磁気記録再生装置について説明す
る。
The magnetic recording and reproducing apparatus of the present invention shown in FIG. 1 will be described below using, as an example, a band-compressed HDTV signal having a signal band approximately twice (8.1M7) that of the above-mentioned NTSC signal.

第1図において、記録時に帯域圧縮HDTV信号入力端
子2から入力された上記帯域圧縮HDTV信号は、記録
信号処理回路200に供給される。
In FIG. 1, the band-compressed HDTV signal input from the band-compressed HDTV signal input terminal 2 during recording is supplied to a recording signal processing circuit 200.

記録信号処理回路200は、NTSC信号の約2倍(8
,1MH2)の信号帯域を有する上記帯域圧縮HDTV
信号を2つのチャンネル分割して、チャンネル当たりの
記録信号帯域をNTSC信号の帯域とほぼ同じにして、
磁気テープ100に記録できるように信号処理するもの
であるが、その−具体例を第4図に、上記記録信号の生
成過程を示す波形を第5図に示す。
The recording signal processing circuit 200 has a signal that is approximately twice that of the NTSC signal (8
, 1MH2).
Divide the signal into two channels and make the recording signal band per channel almost the same as the NTSC signal band,
A concrete example of the signal processing is shown in FIG. 4, and a waveform showing the process of generating the recording signal is shown in FIG. 5.

以下、第4図、第5図を用いて、上記記録信号処理回路
200の動作を説明する。
The operation of the recording signal processing circuit 200 will be described below with reference to FIGS. 4 and 5.

第4図において、入力端子201から入力された帯域圧
縮HDTV信号(第5図(a))は、クロック生成回路
203で生成されたサンプリングクロックWCKにより
、A/D変換器202でアナログ信号からディジタル信
号に逐次変換された後、時間軸伸長2チヤンネル分割回
路204に供給される。
In FIG. 4, a band-compressed HDTV signal (FIG. 5(a)) input from an input terminal 201 is converted from an analog signal to a digital signal by an A/D converter 202 using a sampling clock WCK generated by a clock generation circuit 203. After being successively converted into a signal, it is supplied to a time axis expansion two-channel division circuit 204.

この時間軸伸長2チヤンネル分割回路204は主にメモ
リで構成されており、上記A/D変換器202からのデ
ィジタル信号は上記サンプリングクロックWCKに基づ
き時間軸伸長2チヤンネル分割回路204のメモリに書
込まれる。時間軸伸長2チヤンネル分割回路204では
、帯域圧縮HDTV信号(第5図(a))を1水平走査
線率位で2つのチャンネルに順次振り分けると共に時間
軸伸長する。
This time axis expansion 2 channel division circuit 204 is mainly composed of memory, and the digital signal from the A/D converter 202 is written into the memory of the time axis expansion 2 channel division circuit 204 based on the sampling clock WCK. It will be done. The time axis expansion two-channel dividing circuit 204 sequentially distributes the band compressed HDTV signal (FIG. 5(a)) to two channels at a rate of one horizontal scanning line and expands the time axis.

この時間軸伸長は、上記サンプリングクロックWCKの
周波数f8に対し、周波数fRがfw =n X f 
R(n> 1 )−−−−−−−=−−−−−(1)な
る関係にある読取りクロックRCKを上記クロック生成
回路203で生成し、この読取りクロックRCKで上記
メモリに書込まれたディジタル信号を読取ることにより
達成される。
In this time axis expansion, the frequency fR is fw = n x f with respect to the frequency f8 of the sampling clock WCK.
The clock generation circuit 203 generates a read clock RCK having the relationship R(n>1)--------=--(1), and the read clock RCK is written to the memory using this read clock RCK. This is achieved by reading the digital signal.

このとき上記時間軸伸長2チヤンネル分割回路204か
ら出力される各チャンネルの信号S1”。
At this time, the signal S1'' of each channel is output from the time axis expansion two-channel dividing circuit 204.

32°はそれぞれn水平走査線単位でn倍に時間軸伸長
されており、この各チャンネルの信号S、゛。
The time axis of 32° is expanded by n times in units of n horizontal scanning lines, and the signal S, ゛ of each channel is expanded by n times.

321はそれぞれ選択回路206.207に供給される
321 are supplied to selection circuits 206 and 207, respectively.

他方、同期生成回路205では、上記読取りクロックR
CKに基づき、新たな水平同期情報SYが生成され、上
記選択回路206,207に供給される。
On the other hand, in the synchronization generation circuit 205, the read clock R
Based on CK, new horizontal synchronization information SY is generated and supplied to the selection circuits 206 and 207.

選択回路206では上記信号3.1と上記水平同期情報
SYとを適宜選択することにより時分割多重し、第5図
(ロ)に示す記録信号を得、D/A変換器208でアナ
ログ信号に変換されて、出力端子210から出力SIさ
れる。同様にして、選択回路207により第5図(C)
に、示す記録信号を得、D/A変換器209でアナログ
信号に変換されて、出力端子211から出力S2・され
る。
The selection circuit 206 time-division multiplexes the signal 3.1 and the horizontal synchronization information SY by appropriately selecting them to obtain the recording signal shown in FIG. 5(b), which is converted into an analog signal by the D/A converter 208. The converted signal is output from the output terminal 210 as SI. Similarly, the selection circuit 207
Then, the recording signal shown in FIG.

第5図に示した具体例では、(1)式中の伸長率nおよ
び上記水平同期情報SYの期間T、は、帯域圧縮HDT
V信号の1水平走査期間をIHとすると、 2 H= T s  + n X )(’=−−−−−
−−−−−−−− (2)なる関係にある。−例と′し
て、n=1.8.Ts =0.2Hとした場合には、上
記記録信号S、、S、はそれぞれ帯域圧縮HDTV信号
を水平走査単位で1.8倍に時間軸伸長されたことにな
る。
In the specific example shown in FIG. 5, the expansion rate n in equation (1) and the period T of the horizontal synchronization information SY are defined as
If one horizontal scanning period of the V signal is IH, then 2H=Ts+nX)('=------
−−−−−−−− (2) There is a relationship. - As an example, n=1.8. When Ts = 0.2H, each of the recording signals S, , S is obtained by expanding the time axis of the band-compressed HDTV signal by 1.8 times in horizontal scanning units.

この為、上記記録信号S、、S、の信号帯域Bは、B=
8.1 MHz/n=8.1 MHz/ 1.8 =4
.5MHz−・・−・−(3) となり、NTSC信号の帯域とほぼ同じにすることがで
きる。
Therefore, the signal band B of the recording signals S, , S, is B=
8.1 MHz/n=8.1 MHz/1.8 =4
.. 5 MHz-...-(3), which can be made almost the same as the band of the NTSC signal.

なお、同期生成回路205から出力される上記水平同期
情報SYは様々なものが考えられるが、第6図にその一
例を示す。
The horizontal synchronization information SY output from the synchronization generation circuit 205 may be of various kinds, one example of which is shown in FIG.

第6図(a)は負極同期情報、同図(b)は同期情報の
S/N改善のために正極同期情報を負極同期情報に付加
したもの、同図(C)は同期情報のS/Nを更に改善す
るために、バースト信号を負極同期情報に付加したもの
である。
Figure 6(a) shows negative synchronization information, Figure 6(b) shows positive synchronization information added to negative synchronization information to improve the S/N of the synchronization information, and Figure 6(C) shows the S/N information of the synchronization information. In order to further improve N, a burst signal is added to the negative synchronization information.

特に同図(C)の同期情報は、再生時においてジッタや
スキューなどの時間軸エラーを雑音の影響を最小にして
補正するのに最適である。
In particular, the synchronization information shown in FIG. 3C is optimal for correcting time base errors such as jitter and skew during playback by minimizing the influence of noise.

以上の説明より明らかなように、第1図の記録信号処理
回路200により、例えば帯域8.1MHzの帯域圧縮
HDTV信号は、チャンネル当たりの記録信号帯域に換
算して4.5MHzに低減され、NTSC信号とほぼ同
じ記録信号帯域となる。
As is clear from the above explanation, by the recording signal processing circuit 200 of FIG. The recording signal band is almost the same as that of the signal.

このため、記録信号処理回路200から出力される上記
記録信号S+、S2は、それぞれ上記NTSC信号を記
録する場合と同じFMアロケーションでFM変調し、同
じ機構系で、はぼ同じ記録波長で記録できる。
Therefore, the recording signals S+ and S2 outputted from the recording signal processing circuit 200 can be FM modulated with the same FM allocation as when recording the NTSC signal, and can be recorded using the same mechanical system and approximately the same recording wavelength. .

従って、第1図において、記録信号処理回路200から
出力される上記記録信号SIは、切換えスイッチ50.
FM変調回路60.切換えスイッチ51゜記録アンプ7
0.切換えスイッチ52を介して、磁気ヘッド91.9
1’で磁気テープ100に記録できる。
Therefore, in FIG. 1, the recording signal SI outputted from the recording signal processing circuit 200 is transmitted to the changeover switch 50.
FM modulation circuit 60. Changeover switch 51° Recording amplifier 7
0. Through the changeover switch 52, the magnetic head 91.9
1' can be recorded on the magnetic tape 100.

FM変調回路60.記録アンプ70はNTSC信号を記
録するのに用いたものと全く同一のものでよく、切換え
スイッチ50.51の切換え動作により共用できるので
回路規模を小さくすることができる。
FM modulation circuit 60. The recording amplifier 70 may be exactly the same as that used for recording the NTSC signal, and can be shared by switching operations of the changeover switches 50 and 51, so that the circuit scale can be reduced.

なお、切換えスイッチ50,51.52は、前記したよ
うに前記識別信号■糞により、帯域圧縮HDTV信号を
記録する場合には切換えスイッチ50.51.52は端
子H側に接続され、上記所定の信号処理が施されるよう
切換えられる。
The changeover switches 50, 51.52 are connected to the terminal H side when recording band compression HDTV signals due to the identification signal (1) as described above, and the changeover switches 50, 51.52 are connected to the terminal H side, It is switched so that signal processing is performed.

他方、記録信号処理回路200から出力される他方のチ
ャンネルの上記記録信号は、新たに設けたFM変調回路
61.記録アンプ71を介して、磁気ヘッド92.92
’で磁気テープ100に記録される。
On the other hand, the recording signal of the other channel output from the recording signal processing circuit 200 is transmitted to the newly provided FM modulation circuit 61. Through the recording amplifier 71, the magnetic head 92.92
' is recorded on the magnetic tape 100.

上記FM変調回路61.記録アンプ71は、それぞれ上
記FM変調回路60.記録アンプ70と全く同一のもの
でよい。
The above FM modulation circuit 61. The recording amplifier 71 is connected to the FM modulation circuit 60 . It may be exactly the same as the recording amplifier 70.

なお、磁気ヘッドは互いに180@で対向する2組(9
1と91°、92と92゛)の計4個が、帯域圧縮HD
TV信号記録再生用としてシリンダ101に取付けられ
ている。
The magnetic heads are arranged in two sets (9 pairs) facing each other at 180 @.
1 and 91°, 92 and 92゛) are band compression HD
It is attached to the cylinder 101 for recording and reproducing TV signals.

本実施例において帯域圧縮HDTV信号を記録する際の
サーボ制御は、上記各チャンネルの記録信号St 、S
tの帯域がそれぞれNTSC信号の帯域と同程度まで低
減されているので、シリンダの回転数はNTSC信号を
記録する場合と同じ回転数(例えば、1800rpm)
に制御すれば良い。
In this embodiment, the servo control when recording the band compression HDTV signal is performed by controlling the recording signals St, S of each channel.
Since the band of t is reduced to the same level as the band of the NTSC signal, the rotation speed of the cylinder is the same as when recording the NTSC signal (for example, 1800 rpm).
It should be controlled to.

また、テープ走行速度を前記識別信号vRに応じて、サ
ーボ制御回路80でNTSC信号の2倍になるよう制御
すれば、帯域圧縮HDTV信号をNTSC信号とほぼ同
じS/Nで記録再生できるという効果が生じる。
Furthermore, if the tape running speed is controlled by the servo control circuit 80 to be twice that of the NTSC signal in accordance with the identification signal vR, it is possible to record and reproduce band-compressed HDTV signals with almost the same S/N as the NTSC signal. occurs.

次に、上記帯域圧縮HDTV信号を再生する場合につい
て説明する。
Next, the case of reproducing the above-mentioned band-compressed HDTV signal will be explained.

磁気テープ100に記録された上記記録信号S1は、磁
気ヘッド91.91’により再生され、切換えスイッチ
200を介してプリアンプ210に供給される。
The recording signal S1 recorded on the magnetic tape 100 is reproduced by the magnetic head 91, 91' and supplied to the preamplifier 210 via the changeover switch 200.

プリアンプ210からの出力信号は切換えスイッチ20
1を介してFM復調回路260に供給され、FM復調さ
れた再生信号が切換えスイッチ202を介して再生処理
回路300の一方の入力端子に入力される。
The output signal from the preamplifier 210 is transferred to the selector switch 20.
1 to the FM demodulation circuit 260, and the FM demodulated playback signal is input to one input terminal of the playback processing circuit 300 via the changeover switch 202.

上記切換えスイッチ200〜202は、前記したように
、再生モード識別回路82から出力される識別信号vP
に応じて、帯域圧縮HDTV信号の場合には端子H側に
接続され、上記所定の信号処理が施されるよう切換えら
れる。
As described above, the changeover switches 200 to 202 are connected to the identification signal vP output from the playback mode identification circuit 82.
Accordingly, in the case of a band-compressed HDTV signal, it is connected to the terminal H side and switched so that the above-mentioned predetermined signal processing is performed.

上記プリアンプ210.FM復調回路260はNTSC
信号を再生する除用いたものと同一のものであり、上記
切換えスイッチ200〜202の切換え動作により共用
できるので回路規模を小さ(することができる。
The preamplifier 210. FM demodulation circuit 260 is NTSC
It is the same as the one used for signal reproduction, and can be shared by the switching operations of the changeover switches 200 to 202, so the circuit size can be reduced.

一方、磁気テープ100.に記録された他方のチャンネ
ルの上記記録信号S2は、磁気ヘッド92゜92゛によ
り再生され、新たに設けられたプリアンプ211.FM
I調回路261を介して再生信号が再生信号処理回路3
00の他方の入力端子に入力される。
On the other hand, magnetic tape 100. The recording signal S2 of the other channel recorded on the magnetic head 92.92 is reproduced by the newly installed preamplifier 211. FM
The reproduced signal is sent to the reproduced signal processing circuit 3 via the I-key circuit 261.
It is input to the other input terminal of 00.

再生信号処理回路300は、上記再生信号を時間軸圧縮
し、且つチャンネル合成し、元の帯域圧縮HDTV信号
を復元するものであるが、その−具体例を第7図に示す
The reproduced signal processing circuit 300 compresses the time axis of the reproduced signal, performs channel synthesis, and restores the original band-compressed HDTV signal. A specific example thereof is shown in FIG.

第7図において、入力端子301から入力された再生信
号SIは、同期分離回路303.A/D変換器305に
供給される。同期分離回路303では、記録時に付加し
た水平同期情報SYを分離する。クロック生成回路30
7では、この分離した水平同期情報SYに位相同期した
クロックWCK°を生成する。
In FIG. 7, a reproduced signal SI input from an input terminal 301 is transmitted to a synchronization separation circuit 303. The signal is supplied to an A/D converter 305. A synchronization separation circuit 303 separates horizontal synchronization information SY added during recording. Clock generation circuit 30
In step 7, a clock WCK° that is phase-synchronized with this separated horizontal synchronization information SY is generated.

一方、A/D変換器305に供給された上記再生信号S
1は、上記クロックWCK’に基づき逐次アナログ信号
からディジタル信号に変換される。
On the other hand, the reproduced signal S supplied to the A/D converter 305
1 is sequentially converted from an analog signal to a digital signal based on the clock WCK'.

クロックWCK’ は上記再生信号S1から生成される
ための、上記A/D変換器305では、再生信号Slが
有するジッタ等の時間軸エラーに完全に位相同期してサ
ンプリングすることができる。
Since the clock WCK' is generated from the reproduced signal S1, the A/D converter 305 can perform sampling in complete phase synchronization with time axis errors such as jitter in the reproduced signal Sl.

ディジタル信号に変換された上記再生信号Slは、タイ
ムベースコレクタ(以下、TBCと記す)309で時間
軸エラー補正される。すなわち、上記TBC309はメ
モリで構成され、このメモリへの書込みは再生信号S1
の時間軸エラーに追従した上記クロックWCK’ で行
ない、メモリからの読取りは水晶発振子などをもとに基
準クロック生成回路311から出力される周波数が安定
な基準クロックRCK1で行なうことにより、上記再生
信号Slの有する時間軸エラーを補正できる。
The reproduced signal Sl converted into a digital signal undergoes time base error correction in a time base collector (hereinafter referred to as TBC) 309. That is, the TBC 309 is composed of a memory, and writing to this memory is performed using the reproduction signal S1.
By using the above clock WCK' that follows the time axis error of The time axis error of the signal Sl can be corrected.

ただし、クロックWCK”とクロックRCKIの周波数
f。”+fRIはともに第4図に示した読取りクロック
RCKの周波数f1と同じである。
However, the frequency f.''+fRI of the clock WCK'' and the clock RCKI are both the same as the frequency f1 of the read clock RCK shown in FIG.

時間軸エラーが補正された上記TBC309から出力さ
れる再生信号S1は、時間軸圧縮チャンネル合成回路3
12に供給される。
The reproduced signal S1 outputted from the TBC 309 whose time axis error has been corrected is transmitted to the time axis compressed channel synthesis circuit 3.
12.

入力端子302から入力された他方のチャンネルの上記
再生信号S2は、同期分離回路304゜A/D変換器3
06.クロック生成回路308゜TBC310により、
上記再生信号S1と全く同様に信号処理され、時間軸エ
ラーが補正されて時間軸圧縮チャンネル合成回路312
に供給される。
The reproduced signal S2 of the other channel input from the input terminal 302 is sent to the synchronization separation circuit 304 and the A/D converter 3.
06. By the clock generation circuit 308° TBC310,
The signal is processed in exactly the same way as the above-mentioned reproduced signal S1, the time axis error is corrected, and the time axis compressed channel synthesis circuit 312
is supplied to

時間軸圧縮チャンネル合成回路312では、もとの帯域
圧縮HDTV信号に変換するために、第4図の時間軸伸
長チャンネル分割回路204と逆の信号処理を行なう。
The time axis compression channel synthesis circuit 312 performs signal processing opposite to that of the time axis expansion channel division circuit 204 in FIG. 4 in order to convert to the original band compression HDTV signal.

すなわち、記録時に付加した水平同期情報SYを除去し
、時間軸圧縮してチャンネル合成する。
That is, horizontal synchronization information SY added during recording is removed, time axis compression is performed, and channels are combined.

時間軸圧縮チャンネル合成回路312は主にメモリで構
成されており、時間軸圧縮は、上記TBC309,31
0から出力される時間軸エラーが補正された再生信号S
l、S!を周波数fR1なる上記基準クロックRCKI
で上記時間軸圧縮チャンネル合成回路312のメモリに
書込み、周波数f、1.が上記基準クロックRCKIの
周波数f□に対し、 f ax = n X f * I−−−−−−−−−
=−−−(4)なる関係にある基準クロックRCK2で
読取ることにより達成でき、1八に時間軸圧縮される。
The time axis compression channel synthesis circuit 312 is mainly composed of memory, and the time axis compression is performed using the TBCs 309 and 31 described above.
Reproduction signal S with time axis error corrected output from 0
l, S! The above reference clock RCKI with frequency fR1
The frequency f, 1. is for the frequency f□ of the reference clock RCKI, f ax = n X f * I
This can be achieved by reading with the reference clock RCK2 having the relationship =---(4), and the time axis is compressed to 18.

なお、上記基準クロックRCK2は、基準クロック生成
回路311で生成され、その周波数r+tzは安定なり
ロックである。
Note that the reference clock RCK2 is generated by the reference clock generation circuit 311, and its frequency r+tz is stable or locked.

従って、前記したように、例えば記録時にn=1.8と
して、帯域圧縮HDTV信号を1.8倍に時間軸伸長し
且つ2チャンネル分割して記録した場合には、再生時に
は、上記時間軸圧縮チャンネル合成回路312で’/1
.11倍に時間軸圧縮し且つチャンネル合成することに
より、もとの帯域圧縮HDTV信号を復元できる。
Therefore, as described above, if a band-compressed HDTV signal is recorded by setting n=1.8 and expanding the time axis by 1.8 times and dividing it into two channels, then during playback, the time axis is compressed. '/1 in channel synthesis circuit 312
.. By compressing the time axis by a factor of 11 and combining the channels, the original band-compressed HDTV signal can be restored.

上記時間軸圧縮チャンネル合成回路312から出力され
る復元された帯域圧縮HDTV信号は、D/A変換器3
13でディジタル信号からアナログ信号に逐次変換され
、出力端子314を介して、第1図に示した帯域圧縮H
DTV信号出力端子6に供給される。
The restored band compression HDTV signal output from the time axis compression channel synthesis circuit 312 is sent to the D/A converter 3.
13, the digital signal is successively converted into an analog signal, and the band compressed signal H shown in FIG.
The signal is supplied to the DTV signal output terminal 6.

また、第1図の同期生成回路310では、上記再生信号
処理回路300で行なわれる上記の再生信号処理に関連
して、垂直同期信号VDと水平同期信号)IDを生成し
、それぞれ出力端子7.8から出力される。
In addition, the synchronization generation circuit 310 in FIG. 1 generates a vertical synchronization signal VD and a horizontal synchronization signal (ID) in connection with the above-mentioned reproduction signal processing performed in the reproduction signal processing circuit 300, and outputs the respective output terminals 7. Output from 8.

また、再生時には、上記再生モード識別回路82から出
力される識別信号vPに応じて、サーボ制御回路80に
より、シリンダの回転数はNTSC信号を記録再生する
場合と同じ回転数(例えば、1800rpm)に、テー
プ走行速度はNTSC信号を記録再生する場合の2倍に
なるようサーボ制御すれば、NTSC信号を記録再生す
る場合とほぼ同じS/Nで帯域圧縮HDTV信号を良好
且つ自動的に得ることができる。
Further, during reproduction, the servo control circuit 80 sets the cylinder rotation speed to the same rotation speed (for example, 1800 rpm) as when recording and reproducing an NTSC signal, in accordance with the identification signal vP output from the reproduction mode identification circuit 82. If the tape running speed is servo controlled to be twice that when recording and reproducing an NTSC signal, it is possible to automatically obtain a band-compressed HDTV signal with almost the same S/N as when recording and reproducing an NTSC signal. can.

従って、以上のように、入力映像信号に応じて信号処理
回路及び磁気ヘッドを切換えて、所定の信号処理を行な
えるようにすれば、シリンダの回転数を変更することな
く、互いに信号帯域が互なるNTSC信号と帯域圧縮H
DTV信号とを、同じFMアロケーション、機構系で、
且つほぼ同じS/Nで記録再生できる。
Therefore, as described above, if the signal processing circuit and magnetic head are switched according to the input video signal to perform predetermined signal processing, the signal bands can be made to be compatible with each other without changing the rotational speed of the cylinder. NTSC signal and band compression H
With the same FM allocation and mechanism as the DTV signal,
Moreover, recording and reproduction can be performed with approximately the same S/N.

さらに、NTSC信号の記録再生方式を現在普及してい
る家庭用VTRの方式と同じ方式としているので、現行
の家庭用VTRと完全互換性を保ちつつ、帯域圧縮HD
TV信号をも記録再生できる。
Furthermore, since the recording and playback method for NTSC signals is the same as that of currently popular home VTRs, it maintains complete compatibility with current home VTRs while providing bandwidth compression HD.
TV signals can also be recorded and played back.

次に、第1図における再生モード識別回路82の一具体
例を第8図に示し、第9図の波形図を用いて説明する。
Next, a specific example of the reproduction mode identification circuit 82 in FIG. 1 is shown in FIG. 8, and will be explained using the waveform diagram in FIG. 9.

第8図において、入力端子400から入力されたCTL
信号は、プリアンプ401を介して、単安定マルチバイ
ブレーク402を駆動する。
In FIG. 8, CTL input from the input terminal 400
The signal drives a monostable multi-bi break 402 via a preamplifier 401.

CTL信号は記録時にフレーム周期の信号が磁気テープ
100に記録されており、例えば−旦NTSC信号を記
録したモードで再生した場合、NTSC信号を記録した
ときには、第9図(a)に示すCTL信号が得られるの
に対し、帯域圧縮HDTV信号を記録したときには2倍
のテープ速度で記録されているため、第9図(C)に示
すように2倍周期のCTL信号が再生される。
When a CTL signal is recorded, a signal with a frame period is recorded on the magnetic tape 100. For example, when the CTL signal is reproduced in a mode in which an NTSC signal was recorded, the CTL signal shown in FIG. 9(a) is reproduced. On the other hand, when a band-compressed HDTV signal is recorded, it is recorded at twice the tape speed, so a CTL signal with a double period is reproduced as shown in FIG. 9(C).

従って、再生されたCTL信号により単安定マルチパイ
プレーク402を駆動して、NTSC信号を記録したと
きには第9図[有])の信号を、帯域圧IHDTVHD
TV信号たときには第9図(d)の信号を発生させ、積
分回路403で積分し、入力信号に対し所定の闇値を持
つ判定回路404でレベル判定することにより、識別信
号■、を生成し、出力端子405から出力する。
Therefore, when the monostable multipipe lake 402 is driven by the reproduced CTL signal and an NTSC signal is recorded, the signal shown in FIG.
When a TV signal is received, the signal shown in FIG. 9(d) is generated, integrated by an integrating circuit 403, and determined by a determining circuit 404 having a predetermined darkness value for the input signal, thereby generating an identification signal (2). , is output from the output terminal 405.

また、第1図において、記録信号の識別を外部からの切
換えによって行なったが、これはNTSC信号及び帯域
圧縮HDTV信号の方式の違い、具体的には同期形式の
違いあるいは1水平走査期間の違いなどから自動的に識
別する方法であってもかまわない。
In addition, in Figure 1, the recording signal was identified by external switching, but this is due to the difference in the format of the NTSC signal and band-compressed HDTV signal, specifically the difference in synchronization format or the difference in one horizontal scanning period. It is also possible to use a method of automatically identifying the information based on, for example.

以上のようにすれば、NTSC信号は現在普及している
家庭用VTRと互換性を保ち記録再生でき、且つNTS
C信号より広い帯域を有する帯域圧縮HDTV信号をも
整合性良く記録再生でき、再生時には再生信号の自動判
別により使い勝手の良い磁気記録再生装置を実現できる
By doing the above, the NTSC signal can be recorded and played back while maintaining compatibility with currently popular home VTRs, and the NTSC signal
A band-compressed HDTV signal having a wider band than the C signal can also be recorded and reproduced with good consistency, and an easy-to-use magnetic recording and reproducing apparatus can be realized by automatically determining the reproduced signal during reproduction.

〔発明の効果] 以上説明したように、本発明によれば、NTSC信号を
現在普及している家庭用VTRと互換性を保ち記録再生
できるとともに、帯域圧縮HDTV信号をも一台の磁気
記録再生装置で記録再生できるので、ユーザにとって使
い勝手が改善され、経済性が良い磁気記録再生装置を実
現でき、上記従来技術の問題点を除いて、優れた機能の
磁気記録再生装置を提供することができる。
[Effects of the Invention] As explained above, according to the present invention, it is possible to record and reproduce NTSC signals while maintaining compatibility with currently popular home VTRs, and also magnetically record and reproduce band-compressed HDTV signals. Since the device can perform recording and reproducing, it is possible to realize a magnetic recording and reproducing device that is more convenient for the user and more economical, and it is possible to provide a magnetic recording and reproducing device with excellent functions, except for the problems of the above-mentioned conventional technology. .

【図面の簡単な説明】 第1図は本発明の一実施例を示すブロック図、第2図は
高精細テレビ方式を説明する図、第3図は従来提案され
ている帯域圧縮高精細映像信号を説明する図、第4図は
第1図における記録信号処理回路200の一員体例を示
すブロック図、第5図は第4図の実施例の動作を説明す
る波形図、第6図は第4図における同期生成回路205
で生成する同期情報の一例を示す波形図、第7図は第1
図における再生信号処理回路300の一具体例を示すブ
ロック図、第8図は第1図における再生モード識別回路
82の一興体例を示すブロック図、第9図は第8図の動
作を説明する波形図である。 1.2・・−一一〜−入力端子、5〜8−・−・・出力
端子、3・−記録モード切換えスイッチ、4・−・−・
識別信号生成回路、50〜52,200〜202・−・
・〜・切換えスイッチ、80−・−・サーボ制御回路、
200−・・−記録信号処理回路、83−・−・・−・
CTLヘッド、82−・−−−−一再生モード識別回路
、300−・−・−再生信号処理回路。 第 図 第 図 第 図 竺 図 律 図 手続補正書 (自発) 事件の表示 特願昭63−27601、 発明の名称 磁気記録再生装置 補正をする者 事件との関係  出願人 (510)株式会社 日立製作所
[Brief Description of the Drawings] Figure 1 is a block diagram showing an embodiment of the present invention, Figure 2 is a diagram explaining a high-definition television system, and Figure 3 is a conventionally proposed band-compressed high-definition video signal. FIG. 4 is a block diagram showing an example of an integral part of the recording signal processing circuit 200 in FIG. 1, FIG. 5 is a waveform diagram explaining the operation of the embodiment shown in FIG. 4, and FIG. Synchronization generation circuit 205 in the figure
A waveform diagram showing an example of synchronization information generated by
FIG. 8 is a block diagram showing a specific example of the playback signal processing circuit 300 in FIG. 1, FIG. 9 is a block diagram showing an example of the playback mode identification circuit 82 in FIG. It is a diagram. 1.2...-11~-input terminal, 5-8--output terminal, 3--recording mode changeover switch, 4--...
Identification signal generation circuit, 50-52, 200-202...
・〜・Selector switch, 80−・−・Servo control circuit,
200--recording signal processing circuit, 83--...
CTL head, 82---- reproduction mode identification circuit, 300--- reproduction signal processing circuit. Chart Chart Chart Procedural Amendment (Voluntary) Case Indication Patent Application No. 63-27601 Name of Invention Person who amends magnetic recording/reproducing device Relationship to the case Applicant (510) Hitachi, Ltd.

Claims (1)

【特許請求の範囲】 1、互いに帯域の異なるNTSC信号と帯域圧縮高精細
映像信号とを記録再生する磁気記録再生装置において、
NTSC信号を記録再生する第1のモードと、帯域圧縮
高精細映像信号を記録再生する第2のモードとを有し、
入力映像信号方式に応じて入力映像信号識別信号を出力
する手段と、上記入力映像信号識別信号に応じて供給さ
れた映像信号を所定のフォーマットに従つて信号処理す
る手段と、上記入力映像信号識別信号に応じてサーボ制
御を所定の記録モードに設定する手段を備え、上記入力
映像信号識別信号により上記第1のモードと第2のモー
ドとを選択して所定の映像信号を記録することを特徴と
する磁気記録再生装置。 2、互いに帯域の異なるNTSC信号と帯域圧縮高精細
映像信号とを記録再生する磁気記録再生装置において、
記録媒体に記録された映像信号の方式を識別する再生モ
ード識別手段と、上記再生モード識別手段から出力され
る再生モード識別信号に応じてサーボ制御を所定の再生
モードに設定する手段と、上記再生モード識別信号に応
じて再生映像信号を所定のフォーマットに従つて信号処
理し、もとの正規の映像信号を復元する手段を備え、上
記再生モード識別信号により上記第1のモードと第2の
モードとを選択して所定の映像信号を再生することを特
徴とする磁気記録再生装置。 3、互いに帯域の異なるNTSC信号と帯域圧縮高精細
映像信号とを記録再生する磁気記録再生装置において、
NTSC信号を記録再生する第1のモードと、帯域圧縮
高精細映像信号を記録再生する第2のモードとを有し、
入力映像信号方式に応じて入力映像信号識別信号を出力
する手段と、上記入力映像信号識別信号に応じて供給さ
れた映像信号を所定のフォーマットに従つて信号処理す
る手段と、上記入力映像信号識別信号に応じてサーボ制
御を所定の記録モードに設定する手段を備え、上記入力
映像信号識別信号により上記第1のモードと第2のモー
ドとを選択して所定の映像信号を記録媒体に記録し、上
記記録媒体に記録された映像信号の方式を識別する再生
モード識別手段と、上記再生モード識別手段から出力さ
れる再生モード識別信号に応じてサーボ制御を所定の再
生モードに設定する手段と、上記再生モード識別信号に
応じて再生映像信号を所定のフォーマットに従つて信号
処理し、もとの正規の映像信号を復元する手段を備え、
上記再生モード識別信号により上記第1のモードと第2
のモードとを選択して所定の映像信号を再生することを
特徴とする磁気記録再生装置。 4、請求項1または3において、入力された映像信号か
ら映像信号方式を自動的に識別して前記入力映像信号識
別信号を出力する手段を設けたことを特徴とする磁気記
録再生装置。
[Claims] 1. In a magnetic recording and reproducing device that records and reproduces an NTSC signal and a compressed band high-definition video signal that have different bands from each other,
It has a first mode for recording and reproducing NTSC signals, and a second mode for recording and reproducing band-compressed high-definition video signals,
means for outputting an input video signal identification signal according to the input video signal system; means for processing the video signal supplied according to the input video signal identification signal in accordance with a predetermined format; and the input video signal identification signal. It is characterized by comprising means for setting the servo control to a predetermined recording mode according to the signal, and recording the predetermined video signal by selecting the first mode and the second mode according to the input video signal identification signal. A magnetic recording and reproducing device. 2. In a magnetic recording and reproducing device that records and reproduces an NTSC signal and a compressed band high-definition video signal that have different bands,
a reproduction mode identification means for identifying a format of a video signal recorded on a recording medium; a means for setting servo control to a predetermined reproduction mode in accordance with a reproduction mode identification signal output from the reproduction mode identification means; means for processing the reproduced video signal in accordance with a predetermined format in accordance with the mode identification signal to restore the original regular video signal; A magnetic recording/reproducing device characterized in that it selects and reproduces a predetermined video signal. 3. In a magnetic recording and reproducing device that records and reproduces an NTSC signal and a compressed band high-definition video signal that have different bands from each other,
It has a first mode for recording and reproducing NTSC signals, and a second mode for recording and reproducing band-compressed high-definition video signals,
means for outputting an input video signal identification signal according to the input video signal system; means for processing the video signal supplied according to the input video signal identification signal in accordance with a predetermined format; and the input video signal identification signal. A means for setting the servo control to a predetermined recording mode according to the signal is provided, and the first mode and the second mode are selected according to the input video signal identification signal to record the predetermined video signal on the recording medium. , reproduction mode identification means for identifying the format of the video signal recorded on the recording medium, and means for setting servo control to a predetermined reproduction mode in accordance with a reproduction mode identification signal output from the reproduction mode identification means; comprising means for signal processing the reproduced video signal according to a predetermined format in accordance with the reproduction mode identification signal to restore the original regular video signal;
The playback mode identification signal selects the first mode and the second mode.
1. A magnetic recording/reproducing device characterized in that a predetermined video signal is reproduced by selecting a mode. 4. A magnetic recording and reproducing apparatus according to claim 1 or 3, further comprising means for automatically identifying a video signal system from an input video signal and outputting the input video signal identification signal.
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