JPH0316077A - ディジタル信号の信号処理装置 - Google Patents

ディジタル信号の信号処理装置

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JPH0316077A
JPH0316077A JP1151218A JP15121889A JPH0316077A JP H0316077 A JPH0316077 A JP H0316077A JP 1151218 A JP1151218 A JP 1151218A JP 15121889 A JP15121889 A JP 15121889A JP H0316077 A JPH0316077 A JP H0316077A
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video signal
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] この発明は、ディジタル・オーディオ・テープレコーダ
のアダプターとして使用して好適なディジタル信号の信
号処理装置に関し、特にビデオ信号に対して所定の識別
コードを付加することによって、再生ビデオ信号の検索
などを容易に行なえるようにしたものである。
[従来の技術] 現行のディジタル・オーディオ・テープレコーダ(以下
DATという)は、オーディオ信号のみを記録再生でき
るようになっている。
しかし、オーディオ信号のみならず他の信号、例えば静
止画用のビデオ信号も同時に記録再生できれば非常に便
利である。
ここで、ビデオ信号を記録再生するには、例えば奇数ト
ラックにオーディオ信号を記録し、偶数トラックにビデ
オ信号を記録するというように、夫々の信号を片チャネ
ルずつに記録することが考えられる。
あるいは、現行の音声フォーマット以外のフォーマット
で記録することが考えられる。
〔発明が解決しようとする課題] しかし、片チャネルにオーディオ信号を、他方のチャネ
ルにビデオ信号を、夫々DATの音声フォーマットによ
って記録した場合には、ビデオ信号をも再生できる再生
装置を使用しない限り、ビデオ信号も同時に再生されて
しまう。
オーディオ信号再生装置のみを有するDATではビデオ
信号が再生されると、これが過大なノイズとなって再生
されることになるから使用に耐えられない。
TA行の音声フォーマット以外のフォーマットでビデオ
信号を記録した場合には、現行のDATとの互換性がな
いため、一般のDATではオーディオ信号までも再生す
ることができなくなる。
このような問題を解決するためには、現行機種との互換
性をとりながら、オーディオ信号に悪影響を与えないで
ビデオ信号を記録再生できるようにしなければならない
また、ビデオ信号を記録する場合、ビデオ信号自身の検
索、ビデオ信号に関する内容などの様々な情報(以下単
に識別コードという)を付加した方が、後々の情報処理
上好ましい。
そこで、この発明はこのような点を考慮したものであっ
て、特にビデオイ8号を記録する際、このビデオ信号に
関連した識別コードを付加して処理するようにした信号
処理装置を提案するものである。
[課題を解決するための手段] 上述の課題を解決するため、この発明においては、上位
Nビット(Nは整数)をオーディオ信号とし、下位Mビ
ット(Mは整数)をビデオ信号として、このビデオ信号
を上記オーディオ信号に付加、若しくは分離して信号処
理するようにしたディジタル信号の信号処理装置におい
て、 上記ビデオ信号には所定の識別コードが付加され、再生
時、この識別コードに基づいて少なくとも上記ビデオ信
号を検出できるようにしたことを持微とするものである
[作 用] オーディオ信号(音声データ)に対して挿入されるビデ
オ信号(画像データ)にあって、その前後に識別コード
IDを付加する。
識別コードIDとしては、第3図及び第4図に示すよう
に、ビデオ信号の直前に付加ざれるスタートコード部S
− IDと、直後に付加されるストップコード部E・I
Dなどがある。
スタートコード部S・IDには、ビデオイ8号のデータ
、つまり画像データ自身の情報、ビデオ信号がどうゆう
形態で構成されているかつまり、コンポジイットビデオ
か、Y信号とC信号のビデオか、R.G,Bコンポーネ
ントビデオかの情報などを当てる。これらの情報はコー
ド化される。
再生時これらの情報を検出して、その情報に対応した信
号処理がなされるので、挿入したビデオ信号などを容易
に検索することができる。
[実 施 例] 続いて、この発明に係るディジタル信号の信号処理装置
の一例を第1図以下を参照して詳細に説明する。
第2図はオーディオ信号Saとビデオ信号Svが混合さ
れたディジタル信号DSのフォーマット(ビット構或)
の一例を示す。
この発明においては、従来機種との互換性と、オーディ
オ信号の再生品質の夫々を考慮して、同図CのようにD
AT本来のディジタル信号DSのビット数を使用するも
、これが同図A,Bに示すように2つに分割され、その
上位ビット側にはディジタルオーディオ信号DSaが、
下位ビット側にはディジタルビデオ信号DSvが夫々当
てかわれる。
音声フ才一マットに準拠すれば、総ビット数をT(Tは
整数)とし、これをT=16に選定すると共に、ディジ
タルオーディオ信号DSaのビット数をN (Nは整数
)とし、そして残りのビット数M (=T−N)をディ
ジタルビデオ信号DSvとしたとき、Nは、 Nal/2T に選定した方がよい結果が得られる。その中でも実用的
な値は、N=8〜10程度である(第2図A)。これに
よって、ディジタルビデオ信号DSVは6〜8ビット構
或となる(第2図B)。本例では、N=10.M=6と
している。
そして、ディジタルオーディオ信号DSaが上位ビット
側にくるように、ディジタルオーディオ信号DSaとデ
ィジタルビデオ信号DSvとを混合すれば、上位10ビ
ットがディジタルオーディオ信号DSaの領域となり、
下位6ビットがディジタルビデオ信号DSVの領域とな
る(第2図C〉。
オーディオ信号Saに対してノイズリダクションなどの
ノイズ対策を施した状態でビデオ信号SVと混合する場
合には、オーディオ信号Saとビデオ信号Svとの関係
は上述した関係式にとらわれることはなく、オーディオ
信号Saのビット数をさらに少なくすることもできる。
このようなビット構或のディジタル信号DSがDATに
設けられた回転磁気ヘッド(図示しない)に供給されて
記録され、またこれより再生される。
オーディオサンプリングクロックfsとして48kHz
を使用すると、これに対してビデオサンプリングクロッ
クが3fsc(fscは3.58MHz)の場合周波数
的には両者は112倍程度の開きがあるため、1フィー
ルドのビデオ信号は約2秒かかって記録される。また、
そのビデオ信号の画像内容に対応したオーディオ信号(
ナレーションやBGM)は2秒以上になるのが常である
から、通常は1枚の画像に対するオーディオ信号は2秒
以上記録される。その結果、オーディオ信号を基準にす
るならば、オーディオ信号が終了するまでには、複数枚
の画像を挿入できることになる。
このことは、後の検索処理などを考慮すると、ビデオ信
号(画像データ)に対する何等かの識別コードを付加し
た状態で、ビデオ信号をオーディオ信号に加算した方が
好ましい。そのような観点から信号フォーマットが構築
されている。
第3図はその一例を示す。
オーディオ信号(音声データ)に対して挿入されるビデ
オ信号(画像データ)にあって、その前後に識別コード
IDが付加される。識別コードエDとしては、図示する
ように、ビデオ信号の直前に付加されるスタートコード
部S−IDと、直後に付加されるストップコード部E−
IDとで構成されている場合を例示する。
スタートコード部S− IDの利用例としては、(1)
ビデオ信号のデータ、つまり画像データ自身の識別コー
ド、 (2)ビデオ信号がどぅゆう形態でll!威されている
かつまり、コンポジイットビデオか、Y信号とC信号の
ビデオか、R.G.Bコンポーネントビデオかの識別コ
ード、 (3)画像データの量子化ピット数、 (4)画像データに対する頭出しコード(LS・ID) などが挙げられる。ただし、これは一例に過ぎない。
このような利用例を実現するには、スタートコード部S
・IDを以下のように構成することが考えられる。
第4図はその一例である。まず、図のように、最下位ビ
ットのみが「1」の6ビットコードをスタートコードと
する。同様に、オール「o」のコードをストップコード
とする。
6ビットを1ブロックBとして取り扱うと、(4800
+1)ブロック(約50msec)でスタートコード部
S−IDfj構築され、そのうち600ブロックを主ブ
ロックとして、この主ブロックごとに同一のコードデー
タが挿入される。これは、スタートコード部のどの位置
から再生ざれても、スタートコード部S−IDを検索で
きるようにするためである。
主ブロックは30ブロックを単位とした20個のサブブ
ロックに分割され、そのうち前半の12サブブロックF
O〜Fllがフレーミングコードとして使用される。そ
して、各サブブロックを構築する夫々のブロックのコー
ドが何れもスタートコードであるときに、始めて「○」
を当てるとすると、全てのサブブロックFO〜Fllが
「0」であるときこれをフレーミングコードとして判別
する。
また、残りの8サブブロックDo〜D7はモードコード
として利用される。
モードコードの一例を第5図に示す。モードコードの内
容は一例である。
ストップコード部E− IDは第4図に示すように、本
例では8ブロック(ほぼ93μsec)で構或されてい
る。
そして、このストップコード部E・IDの後半部に一定
期間のブランク期間を置き、このスタートコード部S−
 IDの最初から上記ブランク期間の終りまで(ほぼ2
秒)を1つの画像データの単位領域としている。この単
位領域の時間はまた垂直周期の120倍に相当する。
サブキャリャーfscは4フィールドでその位相が一巡
するので、サブキャリャーfscのほぼ120倍に単位
領域を設定すると、前後して記録される静止画用ビデオ
信号Svの位相は常にO相となって、サブキャリャーf
scの不連続性を回避できる。
さて、第1図はこのようなイ8号形態を採るようにディ
ジタル信号DSを処理したのち、DATに記録し、また
これより再生されたディジタル信号DSを元のオーディ
オ信号Saとビデオ信号Svとに分離処理するための信
号処理装置の要部の一例を示す。
オーディオ信号Saの信号処理系から説明する。
オーディオインの端子12に供給されたオーディオ信号
Saはアンブ14を経てローパスフィルタ16に供給さ
れて帯域制限されたのち、A/D変換器18に供給され
て10ビットのデイジタルオーディオ信号DSa↓こ変
換ざれる。そのときに使用するオーディオサンプリング
クロツクはfs (48kHz)である。
ディジタルオーディオ信号DSaは昆合分離手段86を
構成する混合手段(加算器)20に供給されて後述する
ディジタルビデオイ3号DSvと混合ざれる。混合され
たデイジタル信号DS(第2図C)はディジタルアウト
処理回路22に供給されて、音声フォーマットに準拠し
た形態のデイジタルイ8号に変換される。
ディジタルアウト処理回路22には、周知のようにビッ
トクロツクBCK生成用のクロツク発生手段などが設け
られている。
フォーマット化ざれたデイジタル信号DSは端子24を
経て最終的には回転磁気ヘッドに供給されてこれが記録
される。
回転磁気ヘッドより再生されたディジタル信号DSは再
生端子32を経てディジタルイン処理回路34に供給さ
れて、ディジタルイン処理される。
例えば、PLL回路(図示しない)が駆動されて再生ピ
ットクロックBCKに同期したマスタクロックなどが生
成される。
このマスタクロックに基づいてディジタルオーディオ信
号DSaとディジタルビデオ信号DSvとを分離するた
めの分離信号が生或され、次段の分離手段36からはデ
ィジタルオーディオ償号DSaとディジタルビデオ信号
DSyとが分mされて出力される(第2図A,B)。
分Sされた10ビットのディジタルオーディオ信号DS
aLtD/A変換器38でアナログ信号に変換されると
共に、ローパスフィルタ40で所定帯域に制限され、そ
の後アンブ42を経てオーディオアウト端子44に出力
ざれる。
ビデオ信号Svに対する信号処理系は次のような構或と
なる。
ビデオイン端子50に供給ざれた静止画用のビデオ信号
Svはアンブ52を介してA/D変換器54に供給され
て、この例では6ビットのディジタルビデオ信号DSv
に変換される。その際に使用されるサンプリングクロツ
クはサブキャリャーfscの整数倍の周波数であって、
この例では3fscである。
ディジタルビデオ信号DSvは入力信号と再生信号とを
切り換える切換スイッチ56及びアフターレコーディン
グ(アフレコ)用の切換スイッチ58を経てメモリ手段
60に供給される。
メモリ手段60は、ディジタルビデオ信号DSVの時間
軸変換手段として機能するものである。
換言すれば、ディジタルビデオ信号DSvをディジタル
オーディオ信号DSaと結合するため、ピットクロツク
BCKに同期してディジタルビデオ信号DSvを読み出
すときの時間軸伸張用として、及び再生されたディジタ
ルビデオ信号DSvの時間軸圧縮用として使用される。
メモリ手段60は一対のメモリ62.64を有し、これ
らに関連して設けられたメモリコントロール回路70.
72によって、1フィールド(若しくは1フレーム)ず
つ対応するメモリ62.64にストアされるように制御
される。
1枚の画像のみを単発的に挿入する場合には、1フィー
ルドのビデオ信号のみが何れかのメモリにストアされる
。同一の画面を連続して挿入する場合には、ストアされ
たビデオ信号を繰り返し読み出せばよい。異なる画面を
連続的に挿入する場合には、所定時間ごとにビデオ信号
が取り込まれ、これが交互にメモリされる。メモリ62
.64からのデータ読み出しは2秒程度かかるので、所
定時間とは2秒以上の任意の時間である。
ここで、メモリ62.64への書き込みは3fSCのク
ロックで行なう。その読み出しは2fsのクロックで行
なう。
これは、ディジタルビデオ信号DSvの時間軸をディジ
タルオーディオ信号DSaの時間軸に、その同期を取り
ながら一致させるためである。第6図に示すように、デ
ィジタルオーディオ信号DSaはL,Rチャネルの双方
を順次記録するようになっているため、読み出し時は、
fsではなく、2fsのクロックが使用される。
100はメモリなどに対する制御手段であって、これに
はまず、サブキャリャ抽出回路110で抽出されたサブ
キャリャfscが供給される。制御手段100ではこの
サブキャリャfscに基づいて、制御信号が夫々のメモ
リコントロール回路70.72に供給される。
124は信号処理装置10における記録モード、再生モ
ードに関連して制御される切換スイッチで、その切り換
え状態でモード判別が行なわれる。
制御手段100には、さらにディジタルアウト処理回路
22及びディジタルイン処理回路34からピットクロッ
クBCKが供給される。したがって、このピットクロッ
クBCKに同期する読み出しクロックRCK(=2fs
)が生成されるように、メモリコントロール回路70.
72に対し、所定の制S+g号が供給される。
その結果、ディジタルオーディオ信号DSaとディジタ
ルビデオ信号DSvとはこのピットクロックBCKに完
全に同期した状態で混合手段20に入力する。
また、ディジタルアウト処理回路22では、その詳細な
説明は省略するが、ピットクロックBCKに基づいて1
0ビットと6ビットのビット切替信号BSが作成され、
このビット切替信号BSが混合手段20に供給されて、
10ビットのディジタルオーディオ信号DSaと6ビッ
トのディジタルビデオ信号DSvとが、第2図Cのよう
に混合される。
112は垂直同期信号の分離回路であって、ディジタル
ビデオ信号DSvより抽出分離された垂直同期信号が制
御回路100に供給される。これによって、メモリ62
.64には常に垂直周期を基準にして1フィールド分の
ディジタルビデオ信号DSvがメモリされることになる
メモリ62.64の後段には連動して切り換えられる一
対の出力切換スイッチ66.68が設けられる。出力切
換スイッチ68は信号記録時に使用され、他方の出力切
換スイッチ66は信号再生時に使用される。
出力切換スイッチ68によってメモリ62.64から交
互に読み出されたディジタルビデオ信号DSvは、シン
クピットシフトエンコーダ76に供給されてシンクビッ
トのシフト処理が行なわれる。
本来、ビデオ信号は6ビットにA/D変換処理されるも
のであるから、そのシンクビットはオール「0」のディ
ジタルデータである。しかし、上述した識別コードID
を考慮して、第7図に示すように、画像に影響を及ぼさ
ないビットに識別コードIDを宛てがった関係上、シン
クビットのみ、そのビットをシフトさせる処理が行なわ
れて、識別コードIDとシンクビットとを識別できるよ
うにしている。
したがって、記録時はシンクビットが1ビットだけシフ
トする処理が行なわれ、その後加算器7串において、識
別コードIDが付加ざれる。80はこの識別コードID
の発生器である。
識別コードIDが付加されたディジタルビデオ信号DS
vは処理回路82で並列・直列変換処理がなされると共
に、ディジタルビデオ信号DSvの最上位ビットMSB
に対するビット反転処理が行なわれる。この処理につい
ては後述する。
所定の信号処理を終了したディジタルビデオ信号DSv
はフォーマット変換回路84で、DATの信号フォーマ
ットに準拠したフォーマットに変換されたのち、第2図
Cのようにデイジタルオーディオ信号DSaに混合され
てDAT側に送出される。
ディジタル信号DSの再生時には、分離手段36におい
てディジタルオーディオ信号DSaとディジタルビデオ
信号DSVとに分Mされる。分離されたディジタルビデ
オ信号DSvはフォーマット逆変換回路88で元のフォ
ーマットに変換され、これが信号処理回路90で直列・
並列変換処理が行なわれると共に、デイジタルビデオ信
号DSvの最上位ピットの再反転処理が行なわれる。
その後、シンクビットシフトデコーダ92で、シンクビ
ットのみ記録時とは逆シフト処理がなされて、元のシン
クビットに戻される(第7図参照)。
そのあとは、切換スイッチ56.58を経てメモリ62
.64に供給され、再生デイジタルビデオ信号DSvが
ピットクロックBCKに同期した書き込みクロツクWC
K (=2 fs)によって書き込まれ、サブキャリャ
fscに関連した読み出しクロックRCK(=3fsc
)に基づいて読み出される。
出力切換スイッチ66より出力されたデイジタルビデオ
信号DSvは入出力モニタ用の切換スイッチ102を経
てD/A変換器104でアナログ変換され、これがアン
プ106を介して出力端子108にビデオアウトとして
出力される。ビデオアウト側にはモニタ手段(図示しな
い)がある。
信号処理回路90の出力段側には識別コードIDの検出
手段94が設けられ、検出された識別コードIDは制御
回路100に供給される。この識別コードIDによって
メモリコントロール回路70.72が制御ざれたり、モ
ード情報に基づいて信号処理が変更される。
さて、識別コードIDが付加されたディジタルビデオ信
号DSvを再生してメモリ手段60に記憶する場合、画
像データのみが記憶される。その際、画像データの最初
のデータから所定時間経過した時点が最終画像データと
なるが、この最終画像データをより正確に検出するため
、時間の管理の他に、ストップコードE・IDを検出し
、その両者が一致したとき最終画像データとして判断す
ることが好ましい。そして、この最終画像データのスト
アが終了した段階で、メモリ62.64の書き込み、読
み出しモードが逆転すると共に、出力切換スイッチ66
.68も切り替わる。
一方、ディジタルビデオ信号DSvの再生中にDATの
再生モードが停止したようなときには、端子32に入力
する再生出力データは第8図に示すように、オール「O
」である。画像データに対する時間管理(カウントアッ
プ処理)は、信号処理装置10側で行なわれるから、D
ATが停止モードとなっても、これに連動してカウント
アップ処理が停止することはない。
そのため、メモリ手段60は相変らず書き込みモードと
なっているから、オール「O」のデータを本来の画像デ
ータとして対応するメモリ、例えば64にストアしてし
まう。
そして、停止モードから所定の時間が経過すると、最終
画像データの再生時間が到来すると共に、そのときの再
生データは常にオール「○」になっているから、これを
ストップコードと誤って判断してしまう。そうなると、
信号処理装置10側では、最終画像データが到来したも
のとみなして、メモリ手段60に対して、書き込み、読
み出しモード及び切換スイッチ66.68の切り換えを
指示するから、メモリ64は読み出しモードに制御され
る。
そうすると、DATが停止モードになってからメモリ6
4に書き込まれたデータ「O」が読み出され、これが画
像としてモニタされるから、データ「O」の部分が黒く
写り、非常に見苦しい画像がモニタされることになって
しまう。
これを避けるため、画像データの最上位ビットを、反転
記録し、再生時に再反転すれば、第8図のように、途中
停止時の再生出力が、たとえオール「0」であっても、
再反転処理すると、その最上位ビットは「1」になる。
これによって、信号処理装置10側では、(1)最終画
像データの到来と誤判断しない。
(2)そのため、メモリ手¥9t60は切り換え制御ざ
れない。
ことになるから、(2)によって、この場合は常に前画
面がモニタされることになり、上述した欠点はなくなる
アフレコの動作を次に説明する。
その前に、この信号処理装置10には、第1図に示すよ
うに少なくとも2個のファンクションスイッチ120.
122が設けられる。一方はモードスイッチであり、他
方はシャッタスイッチである。
モードスイッチ120は挿入すべき画面が単発(シング
ル)か、連続かを選択するためのものであり、シャッタ
スイッチ122とは、挿入画面が単発のとき、挿入した
い画面を選択するためのスイッチである。
オーディオ信号をアフレコするときには、挿入画面はそ
のままであるから、DATを再生状態にして、画面をモ
ニタしながら、アフレコしたい画面が写し出されたとき
に、アフレコモードにする。
そして、メモリ62.64の書き込み、読み出しは交互
に繰り返されるが、オーディオイg号のアフレコを行な
うときには、七の切り換え状態が固定される。
例えば、メモリ62の画像データをモニタ中のときアフ
レコモードを選択すると、メモリ62の画像データが常
にモニタざれ、これに対しメモリ64の画像データがD
ATに記録できる状態にある。
メモリ62と64の画像データは殆どの場合一致してい
ない。これに対して、オペレータはモニタ画面を見なが
らアフレコ操作を行なうので、アフレコ中のモニタ画面
と、アフレコによって実際に記録される画面とが相違し
てしまう。
これをなくすには、アフレコモードのときには、モニタ
されている画像と、記録されるべき画像とを一致させれ
ばよい。
そのため、ハード的にはアフレコ用の切換スイッチ58
が設けられる。
アフレコモードを第9図を参照して説明する。
切換スイッチ66.68は第1図の状態に切り換えられ
ているものとする(第9図F)。
ゲイジタルビデオイ8号DSv中に付加された識別コー
ドIDはメモリざれないように、ライトイネーブル信号
rが出力される(同図A,C)。
識別コードIDのうち頭出しコードLS−IDが検出ざ
れると、アドレスクリャバルスが出力ざれる(同図B)
。メモリ64が書き込み状態のとき、シャッタスイッチ
122が押されると(同図D)、制御回路100はアフ
レコモードと判断して、メモリ手段60の動作モードを
直前の動作モードに固定する。
?して、アフレコスイッチ58を第1図の端子C側に切
り換える。と同時に、メそり64に対する書き込みクロ
ックRCKの周波数を2fsから3fscに変更する(
同図E)。そうすると、メモリ62の画像データがアフ
レコスイッチ58を介してメモリ64に供給されて、こ
れが高速で再書き込みされる。
これで、メモリ62.64の画像データが一致し、モニ
タ画面と、記録すべき画像データが一致する。
書き込みが終了すると、メモリ64に対するライトイネ
ーブル信号W下が反転して、その後は画像データの書き
込みができない。アフレコスイッチ58も自動的に元に
復帰し、端子d側に切り替わる(同図G)。アフレコモ
ードの解除は、再生中に再びシャッタスイッチ122を
押すか、モードスイッチ120を連続側に切り換えれば
よい。
以上■の構成によって、オーディオ信号Saとビデオ信
号Svとを、現行の音声フォーマットに適合させて混合
することができる。この場合、オーディオ信号Saは現
行の16ビット構成から10ビット構成に、その量子化
数が減少するが、この量子化数の減少に伴う音質劣化が
少ない。また、映像は静止画であるため、6ビットの量
子化で十分である。
そして、オーディオ信号Saとビデオ信号Svとが混合
されたディジタル信号DSを現1テのDATで再生する
場合、つまり、第10図に示すように、ビデオ再生系の
ないDATを用いて、このディジタルビデオ信号DSv
をディジタルオーディオ信号DSaとして再生した場合
のオーディオ信号Saへの影響も殆んどない。
その場合、オーディオ信号Saにとってビデオ信号Sv
はノイズ成分に他ならない。しかし、第2i1Cから明
らかなように、ディジタルビデオ信号DSvはディジタ
ルオーディオ信号DSaの下位ビット側に挿入されるも
のであるから、オーディオ信号Saは6NdB程度のダ
イナミックレンジがとれる。
したがって、上述したように、量子化数Nを10ビット
程度に選定すれば、コンパクトカセット、ドルビーB(
商標)録再程度のダイナミックレンジとなる。このよう
なことから、同時にビデオ信号Svが再生されても、オ
ーディオ信号Saへの影響は殆んどなく、音質劣化が少
ない。
第2図Dのようにディジタルビデオ信号DSvの最下位
ビットデーダVOがディジタルオーディオ信号DSaの
最下位ビットデータA094にくるようにビットの結合
位置を逆転させれば、オーディオ信号Saへの影響を実
用上無視できる。
アフレコ処理としては、オーディオ信号をアフレコする
例であるが、ビデオ信号をアフレコするようにも構成で
きるし、その何れかを選択できるように構成することも
できる。
上述では、T=16,N=10,M=6として説明した
が、上述したようにN.Mの値はこれに限るものではな
い。
[発明の効果] 以上説明したように、この発明によれば、オーディオ信
号の他に、静止画などのビデオ信号も同時に記録再生す
るに際し、DATの音声フォーマットに朗って両者を混
合するようにしたものである。
これによって、現行機種(DAT)との互換性を取るこ
とができる。勿論、再生オーディオ信号の音質劣化が少
なくなるように工夫されている。
さらに、ビデオ信号にはこれに関連した情報が付加され
ているので、この情報内容を検討することによって、そ
の情報に対応した処理を遂行できる。その結果、ビデオ
信号の検出が容易になるなどの利益をもたらす。
したがって、この発明に係る信号処理装置はイベント用
のDATなどの付属機器として使用して極めて好適であ
る。
【図面の簡単な説明】
第1図はこの発明に係るディジタル信号の信号処理装置
の一例を示す系統図、第2図はディジタル信号の音声フ
ォーマットの一例を示す構或図、第3図〜第7図は夫々
識別コードの説明図、第8図はディジタルビデオ信号の
ビット反転処理の説明図、第9図はアフレコ処理の波形
図、第10図は現行のDATの一例を示す系統図である
。 10  ・ 20 ・ 36 ・ 58 ・ 60 ・ 76 ・ 80 ・ 82.  90  ・ 92 ・ 94 ・ Sa  ・ DSa  ・ Sv  ・ DSv ・ ・信号処理装置 ・d合手段 ・分離手段 ・アフレコスイッチ ・ビデオ信号のメモリ手段 ・シンクビットシフトエンコーダ ・識別コード発生器 ・信号処理回路 ・シンクビットシフトデコーダ ・識別コード検出回路 ・オーディオイg号 ・ディジタルオーディオ信号 ・ビデオ信号 ・ディジタルピデオ信号

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)上位Nビット(Nは整数)をオーディオ信号とし
    、下位Mビット(Mは整数)をビデオ信号として、この
    ビデオ信号を上記オーディオ信号に付加、若しくは分離
    して信号処理するようにしたディジタル信号の信号処理
    装置において、 上記ビデオ信号には所定の識別コードが付加され、 再生時、この識別コードに基づいて少なくとも上記ビデ
    オ信号を検出できるようにしたことを特徴とするディジ
    タル信号の信号処理装置。
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