JPS5859692A - 搬送色信号の記録装置 - Google Patents

搬送色信号の記録装置

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JPS5859692A
JPS5859692A JP56158317A JP15831781A JPS5859692A JP S5859692 A JPS5859692 A JP S5859692A JP 56158317 A JP56158317 A JP 56158317A JP 15831781 A JP15831781 A JP 15831781A JP S5859692 A JPS5859692 A JP S5859692A
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JP
Japan
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signal
frequency
low
color
level
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JP56158317A
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English (en)
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Satoru Hatakeyama
哲 畠山
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Sony Corp
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Sony Corp
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N9/00Details of colour television systems
    • H04N9/79Processing of colour television signals in connection with recording
    • H04N9/80Transformation of the television signal for recording, e.g. modulation, frequency changing; Inverse transformation for playback
    • H04N9/82Transformation of the television signal for recording, e.g. modulation, frequency changing; Inverse transformation for playback the individual colour picture signal components being recorded simultaneously only

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)

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】 従来の磁気記録装置では、一般に1本の磁気トラックに
輝度信号と色信号(搬送色信号)とを記録するようにし
ている。
この発明を適用できる磁気記録装置は、このような記録
方式を操るものではなく、輝度信号と色信号とを別々の
磁気トラックに、コンポジットのカラー一種信号である
ならば、゛輝度成分を示す信号(低域信号)と色成分を
示す信号(高域信号)とに2分割された夫々の信号が角
度変調されて別別の磁気トラックに記録されるようにな
された磁気記録装置をいう。
この発明はこのような磁“気記録装置に適用して好適な
らしめたもので、特に搬送色信号を周波数変換した後に
角度変調して記録する際、周波数変換された搬送色信号
よりも周波数が低く、かつこの搬送色信号のレベルより
も大きなレベルの基準信号を水平周期毎に、この搬送色
信号中に挿入するよ5Kt、て1色むらの発生を防止す
ると共に1時間軸を正確に補正できるようにしたもので
ある。
続いて、この発明の一例を上述した特殊な記録方式を採
る磁気記録装置に適用した場合につき、第1図以下を参
照して説明する。
第1図は記録装置(IIを、第2図はその再生装置−を
示す。第1図において、端子(1)は複合カラー映像信
号8I (その陶波数特性を第3図人に示す。)の供給
端子である。テレビカメラの出力のように輝度信号と色
信号とが分離された状態でも得られるような場合には、
輝度信号syは端子(2Y)に。
色信号Scは端子(2C)に供給される。以後の説明で
は複合カラー映像信号S!について説明する。
端子(1)に供給された複合カラー映像信号s1は第1
のローパスフィルター+31 ト第1のバイパスフィル
ター(4)とに供給されて信号帯域が2分割される。第
1のローパスフィルター(3)で第3図Bに示すように
複合カラー映像信号S!のうち輝度成分を示す信号を含
む低域の信号8Lが取出される。この低域信号SLの帯
域は従来のように特に3M11t @度に選定する必要
はなく、任意である。第3図の例では一応従来と同じ(
3MHzに選んである。
一方、第1のバイパスフィルター(4)では第3図Cに
示すように、複合カラー映像信号S!のうち色成分を示
す高域の信号sHが取出される。従って。
この高域信号sH中には色信号成分(搬送色信号)と高
域輝度信号成分の双方を含む。そして、この高域信号s
Hの帯域は、低域信号SLの高域成分の一部が重なるよ
′5にそのカットオーツ周波数が選定される。従って、
この第1のバイパスフィルター(4)により分割された
高域信号sHの帯域幅WRは仮来よりも広い。
複合カラー映像信号81はさらに第1の基*信号8BL
の形成回路(5)に供給されて第4図BtC示す納1の
基準信号SBLが形成される。この第1の基準信号8B
Lとしてこの例では、/く−スト信号sBを1/2に逓
降した周波数をもつ水平周期毎に発生する間欠的な正弦
波信号が利用される。第1の基準信号8BLは合成器(
6)で低域信号SLに合成される。
すなわち、第4図Aのように、この第1の基準信号8B
Lは通常のバースト信号sBと同じ位置に、このバース
ト信号SB[代えて挿入される。
なお、第1の基準信号SBLとしてバースト信号を17
2に周波数逓降したものを使用するのは低域信号Stの
帯域が3.0M1lzに制限されて〜・るからである。
第1の基準信号SBLの挿入された低域信号SLは5d
B10ctのプリエンファシス回路(7)でプリエンフ
ァシスされたのち、変調器(8)で角度変調1例えばF
M変調され、このFM変調出力8L −FMが同転記録
ヘッドURLによってテープ(9)に記録される。
一方、色信号Cを含む高域信号sHは周波数変換回路(
至)にて低域変換される。低域変換周波数は水平周波数
fHの整数倍、この例では、 91f)lの変換周波数
に選ばれ、従ってこの場合には高域信号sHの帯域幅は
1MHz以上拡げることができる。
周波数変換−路(3)1図OJ 5 K 910fHO
周波数を発振する基準発振器a−を有し、これが第1の
カラy夕a3ic供給されて1/4分周された227.
51H(=サブ・キャリヤ周波数fsc )の!号が形
成されると共に、第2のカウンタ04)K供給されて1
710分繊される。この1/1o分周された91fl(
の信号ト227.5flの信号が第1のコンバータQc
jtC供給されて、これより和の周波数(318,sf
H)の信号を得、これが第2のコンバータaQに供給さ
れて、a、ssMngの^域信号sHが5nfHの周波
数に低域変換される。
この51rHの信号は第3のカウンタ(至)にて45.
5f)lの信号に分周され、これがゲート回路(2)に
供給される。一方、同期分−回路01)で同期分離され
た水、平同期パルスPHはゲートパルス形成回路(2)
に供給されて、この例では水平同期パルスPHと同一パ
ルス幅のゲートパースPQが形成され、これで45.5
f)iの信号がゲートされて、水平周期毎に間欠的に得
られる正弦波状の第2の基準信号8pが形成され、これ
が合成器(2)において低域変換された高域信号8HC
に合成される。
この場合、第4図Bに示すように、第2の基準信号8p
は複合カラー映像信号81の水平同期パルスと同じ位置
に挿入されるが、そのレベルは図のように搬送色信号を
含む高域信号8HCのレベルよりも高く、具体的には高
域信号8HCの最大レベルと第2の基準信号SPのレベ
ルが6dB10ctダウンの関係に選ばれる。このよう
に、第2の基準信号Spとして高域信号SHOの低域変
換周波数よりも低くかつ高域信号8HCの最大レベルよ
りも低いレベルに選定した理由については後述する。
第2の基↑信号8pを挿入したこの高域信号SHCは6
4B10ctのプリエンファシス回路−でプリエンファ
シス処理されたのち、変調器(至)においてFM変調さ
れ、このFM変調出力83−FMが回転記録ヘッドHR
Hによって、上述の低域信号記録トラックとは別の記録
トラックに記録される。
信号の記録は高密度記録方式であって、記録ヘッド11
RL、 tllHのアジマズ角は互に異ならされ、ガ−
ドバンドレスの状態で記録される(第5図参照)。
再生装置(4Gは第2図のように構成される。
第1及び第2のトラック’I’L 、 THに記録され
たFM低域及び高域信号SL−FM、 8H−FMは夫
々再生ヘッド(記録ヘッドHRL 、 HRHと兼用構
成でもよい) Hpt、 、 HPHにて再生されると
共に、再生アンプ(図示せず)で増幅されたのち、夫々
復調器00゜(42において復−される。復調された低
域信号SL及び高域信号8HCは夫々デエンファシス回
路(44゜(4荀を介したのち時間軸調整回路w、ti
Iで時間軸の補正が行なわれる。
続いて、この時間軸調整回路−,Mの必要性及びその回
路構成について説明する。
FM変−された低域及び高域の各信号SL−FM。
SR−FMは夫々m5図で示すように高密度記録されて
いるので、第6図で示すよ5に、N生時若干のドラッキ
ングずれかあって、正規のトラックよりLだけシフトし
た位置をヘッドHPL 、 HPHが再生するものとす
れば、正常トラッキング時に比べ、再生ヘッドHPLは
11だけ後の低域信号8L−FMQ、夫々再生するとと
Kなる。
そのため、このトラッキングずれによって再生された低
域信号sL−FMと高域信号8H−FMとの間には時間
軸誤差が生ずる。テープ(9)と再生ヘッドHPL *
 HPHの相対速度が■であるときには、各トラック間
の時間軸誤差Δtは となる。
そこで、この時間軸誤差Δtを補正しなければならない
また、上述したように複合カラー映像信号8■を帯域分
割することにより輝度信号は低域信号SLと高域信号s
Hとに跨って分布するが、これら信号SL、8Hは夫々
別々の信号伝送系を通過するために両者の遅延時間が若
干相異する場合がある。従って、トラッキングずれが生
じないときでも、各チャンネルの遅延時間が正確に一致
するようにその時間軸をvI41iする必要がある。
このような理由があるために夫々のチャンネルには時間
軸調整回路61.13Gが設けられている。
第2図に示す例は、高域信号SHCの時間軸を同定して
低域信号SLの時間軸をml!!するようにした場合で
、遅延素子としては、ともにBBD 5υ、6υを使用
した場合である。6zはクロック発振器、631はドラ
イバーで、その出力がBBD5υに供給されて。
このクロック周波数とBBD611のビット数で定まる
所定の遅延時間(例えば、IH)が高域信号8HCに与
えられる。
BBD@υに対しては時間軸誤差に応じてそのクロック
周波数が変更される。そのため、低域及び高域信号8L
、81(に挿入された時間軸の基準となる第1及び第2
の基準信号8BL 、 spが検出され′る。
まず、BBD61によって遅延された高域信号8HCは
信号分離回路(ハ)に供給される。この信号分離回路0
9はシュミット回路とリドリガータイプのモノマルチバ
イブレータで構成され、シュミット回路のスレッショー
ルドレベルL8は#!41WBで示すように高域信号S
HCの最大レベルと第2の基準信号Spのレベルとのほ
ぼ中間の値に選ばれる。従って、シュミット回路の出力
でモノステーブルマルチパイプレータをトリガーすれば
、第7図BK示すように、第2の基準信号8pの挿入期
間に対応したパルス幅をもつ基準パルスPpが形成され
る。
この基準パルスPpで第1のモノマルチバイブレータ■
が動作して、バースト信号sBのうち例えばlサイクル
目の位置に対応するパルス幅の第1のマルチ出力Mr 
(同図C)が形成され、さらにこの第1のマルチ出力M
I Kよって第2のモノマルチバイブレータθ力が動作
してバースト信号sBの1サイクル分のパルス幅をもつ
WJ2のマルチ出力M2(同図D)が形成される。
この第2のマルチ出力Ma IICよりゲート回路(4
8が動作してバースト信号sBのうち所定サイクル目か
ら1サイクル分だけ′その信号SB′が抜き取られ(同
図E)、抜き取られたこの信号SB′が第1の比較パル
ス形成回路θI&C供給されて信号Siのゼロクロス点
に対応した第1の比較パルスφHが形成される。
第1の基準信号SBLも同様な手段で検出されて第2の
比較パルスφLが形成される。従って、その詳細な説明
は省略するが、關は水平同期パルスPH(第8図B)の
分離回路、−2田は第3及び第4のモノマルチバイブレ
ータで、夫々より第8図C及びDに示す第3及び第4の
モノマルチ出力M3 m M4が出力される。また、岐
はゲート回路で、第1の基準信号SBLを構成する1サ
イクル分の信号SB’L(第8図E)が抜き散られ、そ
して第2の比較パルス形成回路fiηで第2の比較パル
スφt、(II!rJ図F)が形成される。
両チャンネルにおいて、遅延時間に差がなくそして正し
くトラッキングされているときには、水平同期パルスP
Hから第2の比較パルスφLが得られるまでの時間Wt
、 (第8図F)と、第2の基準信号−1βPの立上り
から第1の比較パルスφHが得られるまでの時間wH(
第7図F)とは等しい。従って、第1と第2の比較パル
スφHとφLの位相を比較すれば低域信号5Ltlll
の時間軸の補正量を知ることができる。
φLは位相比較回路−に供給され、その位相比較出力で
可変発振器(VCO)姉が制御される。VCO1のり四
ツク出力はドライバーσ〔を介してBBD fiυに供
給声れる。
従って1位相比較出力に応じてBBDIυの遅延時間が
制御されて、BBD611を通過した高域信号SHcの
時間軸KBBDIυを通過した低域信号SLの時間軸が
一致するようにその時間軸すなわち遅延時間が制御され
る。
BBD511で一定時間遅延された高域信号SHCは周
波数変換装置6鰺において、サブキャリヤ周波数3.5
6MHz (= 227.5fH)を中心とする信号s
Hに再変換される。
ソノタめ、基準パルスPPでゲート回路συを制御して
第2の基準信号8Pが分、離され1分離されたこの第2
の基準信号SPはPLLσ2に供給されて、この第2の
基準信号8pに位相ロックされた91fl(の信号が形
成され、この91f)Hの信号と1発振器0より出力さ
れた3、58MHzの信号とが第1の周波数変換器σ4
に供給されて、3.58MHzより91 fH^−・3
18.5flの信号が形成され%これがさらに第2の周
波数変換器σ$に供給されて高域信5号8J、Cがサブ
キャリヤ周波゛数3.58MHzを中心とする周一波数
に再変換される。
なお、CIeは第2の基準信号8pの除去回路、aOは
1/2のカウンタである。
周波数再変換された高域信号sHはM2のバイパスフィ
ルタσ■に供給されて帯域が所期の通り・K制限される
。同様に、時間軸が補正された低域信号sLは第2のロ
ーパスフィルターに供給されて帯域の制限を受ける。
すなわち、第2のローパスフィルタ−13G家@3図B
の破線で示すように、第1のローパスフィルター(3)
の周波数帯域よりも狭帯域−特性となされる。
この例ではそのカットオフ周波数fcは2.’1bAH
xに選んである。他方、第2のバイパスフィルター〇罎
の帯域特性も、第1のバイパスフィルター(4)の帯域
特性より狭帯域特性に選定されると共に、第3図Cの破
線で示すように、そのカットオフ周波数は第2のローパ
スフィルター■のカットオフ周波数fcと等しく選定さ
れる。従って、上述した第1のバイパスフィルター(4
)は少くともカットオフ榔波数fc付近の信号が含まれ
るようにその帯域幅WRが定められるものである。
第2のローパスフィルター@湯と第2のハイ、パスフ゛
イルターfflの周波数特性を上述のように選んである
と1両者゛を含めた総合の周波数特性は第9図実線で示
すように平坦になるら なお、第2のローパスフィルター@4には第2図で示す
ように一対のローパスフィルター(82A) 。
(82B)が設けられ、入力映像信号として輝度信号S
y (第10図)と色信号Scとを使用する場合には4
.5MHz程度の広帯域のり一パスフィルター(82A
)が選択される。複合カラー映倫信号8■を使用する場
合−し上述した周波数特性をもつ口゛−一パスフィルタ
ー82B)が選択される。輪はその選択スイッチである
フィルタリング処理された低域信号SLoは除波器(ト
ラップ回路)−に供給されて、第1の基準信号8BLが
トラップされたのち、これら低域信号。
SLo及び高域信号sHoは合成器(ハ)に供給されて
複合カラー映像信号8oが再現される。
記録、再生装置−,01をこのように構成した場合には
、入力映像信号から輝度成分を示す信号と色成分を示す
信号を取出し、これに信号処理して記録すると共に、再
生後これら信号を再処理したのちに合成するだけである
から、輝度信号と色信号の帯域を全く制限しないで記録
できる。従って広帯域のまま信号処理できるので従来よ
りも高品質の画像を再現できる。
すなわち、従来のよさに輝度信号をFM変調し。
色信号を低域変換した上で仁の輝度信号に重畳して1本
の磁気トラック上に配録する方式(カラーヘテロダイン
方式によるY/C分離記録)では、輝度信号は3.OM
Hz 4度までに1そして色信号は数100kHz以下
に夫々帯域が制限されてしt5から、高品質の画像が得
られない。
また、この記録方式は従来のようなY/C分離方式では
ないので、クロスカラーは当然に発生しす信号とは別個
に信号処理されて記録されるものであるから、輝度レベ
ルの変化によって色成分を示す信号の交流バイアス信号
が変動することもなく、従って画質の劣化はない。
さて、この発明では高域信号sHに挿入される第2の基
準信号SPとして、第4図BK示すようにその周波数は
低域変換周波数、この例では911Hよりも低く、その
レベルは高域信号SHCの最大レベルより高くなされた
ものが使用される。
周波数及びレベルをこのように選ぶのは、第2の基準信
号SpのFM変調出力が過変調にならないようKするた
めである。すなわち、第2の基準信号8pを含む高域信
号8HCはFMillされる前にプリエンファシス処理
されるため、第2の基準信号SPのレベルLp (第4
図B)を高域信号8HCの最大レベルLCに対し無関係
に遇んだ場合には、プリエンファシス後の第2の基準信
号SPのレベルLPが四じくプリエンファシス後の高域
信号8HCの敵大レベルよりも大きくなるおそれがある
。このレベル関係のままFM変調すると、第2の基準信
号8pのFMキャリヤ周波数が規定された周波数偏移幅
を越えることがあり、過変調になってしまう。
このことから、レベルLpとLCとを一定の関係に抑え
る必要がある。この例では、プリエンファシス回路(ハ
)が6dB10ctの周波数特性に選定され、レベルL
Pは高域信号8HCの最大レベルLCの2倍に制限され
る。
こうすれば56dB10ctのプリエンファシス処理を
施しても、第2の基準信号8pのレベルLPは^域信号
SHcの最大レベルLC以上にはなり得す、従って上述
のような過変調は起り得−ない。
過変調を回避するには、信号のレベル関係のみならず、
その周波数(変調信号としての周波lりも関係するから
、第2の基準信号8Pの周波数は低域変換周波数91 
fH以下の周波数に選ばなければならない。この例では
、プリエンファシス特性な考慮して低域変換周波数91
f)iの1/2の周波数に選んである。
このように低域変換周波数911Hより低い周波数を1
s2の基準信号SPの周波数に選んだ場合には。
FM復調ノイズの面でも有利になるから、vt述するよ
うにそれだけ時間軸補正用の基準時間軸の抽出が正確に
なる。
なお、第2の基準信号8pとして水平同期パルスPHを
使用することも考えられるが(第11図A。
B)、この場合にはプリエンファシスすることによって
、第11図CK示すようなアンダーシュートUSが発生
する。FM変調する前に図に示すレベルLDでダークク
リップするのが一般的な手法であるから、このダークク
リップした高域信号SHcをFM記録し、これを再生す
ると、その杏生出力中特に、水平同期パルスpHの再生
波形は第11図りのようになって高域成分の失なわれた
波形となる。
従って、この歪んだ波形に基づき第7図に示す信号処理
をすると、水平同期パルスPHの立下り時点が不明確で
あるから、第2のマルチ出力M2の得られる時点が変動
するおそれが強い。そのために。
予定したバースト信号SB′を抜きとることができなく
なり、基準の時間軸がジッターをもち、正確な時間軸の
調整が不可能になる。このような理由で、水平同期パル
スpHを第2の基準信号8pとするのは好ましくない。
また、この実施例では低域変換周波数としてfHの整数
倍(上剥では5tfH)に選んであるかこれは次のよう
な理由による。
すなわち、低域変換周波数をnfH(nは正の整数)に
定めると、奇数番目の水平ラインと偶数番目の水平ライ
ンの低域変換周波数の位相が揃うので、奇数番目の水平
ラインのノ(−スト信号8Bの波形と偶数番目の水平ラ
インの)(−スト信号5Bf)波形が重り合って同相に
なる。従って、第2のマルチ出力M8により抜き散られ
るノ(−スト信号SB′は常に定められたサイクルに存
在する1サイクル分のバースト信号Snである。
これに対し、低域変換周波数をnfHに選ばないときに
は1例えば(n+−)fHに選んだときには。
奇数番目の水平ラインのバースト信号sBの波形に対し
偶数番目の水平ラインのバースト信号sBの波形が丁度
半サイクル分だけずれるので、第2のマルチ出力M2に
より抜き取られるバースト信号sBの位置がラインごと
に半サイクル分だけ相異する。
従って、この場合には、ライン判別回路の出力でバース
ト信号sBを半サイクルだけシフトさせるなどの手段を
講じなければならない。
が非常に複雑になるから、この実施例ではnfHに選ん
である。
また、低域変換周波数がnfHでないと、信号の記録系
から再生系の途中でバースト、信号sBが波形歪などを
受けた場合に1、水平ライン間でのバースト信号sBの
位相が波形歪を受ける前の位相と合わなくなり、ライン
ごとの色むら(色すじ)が発生し、再生画面が劣化する
しかし、低域変換周波数をnfHにすれば、バースト信
号8Bが波形歪を受けても、水平ライン間でのバースト
信号sBの位相は常に同相となり、ラインごとの色むら
の発生を防止できる。
以上説明したように、この発明では搬送色信号を低域変
換後FM変−して記録する際、時間軸の基準信号として
低域変換搬送色信号の周波数よりも低く、その最大レベ
ルよりも高いし′ペルをもった正弦波信号を使用したの
で、過変調を防止できると共に、色むらの発生を抑え、
かつ時間軸の変動のない比較パルスφHを形成すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
第1図はこの発明に係る搬送色信号の記録装置の一例を
示す系統図、第2図はその再生装置−の系統図、第3図
は映像信号の周波数特性図、第4図は映像信号の構成図
、第5図及び第6図はトラックパターンの説明図、第7
図〜第11図は夫々この発明の説明に供する波形図であ
る。 輪は記録装置、顛は再生装置、 SLは低域信号。 sHは高域信号、8pは第2の基準信号、Lpは第2の
基準信号8pのレベル、 LCは搬送色信号のレベル、
Lsはスレッショールドレベルでアル。 第3図 第6図 第7図     第8図 第11図

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 搬送色信号を周波数変換した後に角度変調して記録する
    際1周波数変換された搬送色信号よりも周波数が低く、
    かつこの搬送色信号のレベルよりも大きなレベルの基準
    信毎を水平網期毎に挿入するようにした搬送色信号の記
    録装置。
JP56158317A 1981-10-05 1981-10-05 搬送色信号の記録装置 Pending JPS5859692A (ja)

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61224694A (ja) * 1985-03-29 1986-10-06 Matsushita Electric Ind Co Ltd 映像信号伝送装置

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61224694A (ja) * 1985-03-29 1986-10-06 Matsushita Electric Ind Co Ltd 映像信号伝送装置

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