JPS60149291A - カラ−映像信号の記録、再生装置 - Google Patents

カラ−映像信号の記録、再生装置

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JPS60149291A
JPS60149291A JP59006008A JP600884A JPS60149291A JP S60149291 A JPS60149291 A JP S60149291A JP 59006008 A JP59006008 A JP 59006008A JP 600884 A JP600884 A JP 600884A JP S60149291 A JPS60149291 A JP S60149291A
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JP59006008A
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English (en)
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Seiichi Hashimoto
清一 橋本
Shiro Kato
加藤 士郎
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Panasonic Holdings Corp
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Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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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
    • H04N9/808Transformation of the television signal for recording, e.g. modulation, frequency changing; Inverse transformation for playback involving pulse code modulation of the composite colour video-signal
    • 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
    • H04N9/83Transformation 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 the recorded chrominance signal occupying a frequency band under the frequency band of the recorded brightness 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 本発明はカラー映像信号を輝度信号と搬送色信号に分離
し、分離した輝度信号によシ搬送波を周波数変調すると
共に、搬送色信号をこの周波数変調信号帯域より低い周
波数帯域へ周波数変換し、これら両信号を多重して記録
、再生するビデオテープレコーダ等のカラー映像信号の
記録、再生装置に関するものである。
従来例の構成とその問題点 近年、カラー映像信号の記録、再生装置は集積回路技術
の進歩とあいまって大幅に集積化されつつある。
以下に従来のカラー映像信号の記録、再生装置について
、VH8方式のVTRを用いて説明する。
第1図は従来のカラー映像信号記録再生装置のブロック
図を示すものであシ、1はカラー映像信号の入力端子、
2はカラー映像信号から輝度信号を分離する低域F波器
(以下LPFと呼ぶ)、3はカラー映像信号から搬送色
信号を分離する帯域F波器(以下BPFと呼ぶ)、4は
輝度信号の高域周波数特性を強調するプリエンファシス
回路、6は高域強調された輝度信号により搬送波をFM
変調してFM変調輝度信号を得るFM変調器、6はFM
変調輝度信号の低域周波数成分を除去する高域F波器(
以下HPFと呼ぶ)、7は2信号を加算重畳する加算器
、8は搬送色信号を低域変換搬送色信号に変換する周波
数変換器、9は周波数変換のだめの局部発振器、10は
周波数変換器で低域変換された搬送色信号から不要周波
数成分を一一一瞼 除去するLPF、11は記録増幅器、12は記録時と再
生時で信号経路を切換えるための第1の切換回路、13
は記録再生ヘッド、14は記録再生ヘッドで再生された
信号を増幅する前置増幅器、16は再生信号から再生F
M変調輝度信号を分離するHPF、1oは再生信号から
再生低域変換搬送色信号を分離するLPF、17はFM
変調輝度信号を増幅し、振幅制限するリミッタ、18は
FM復調器、19はFM復調器出力からFM搬送波成分
を除去し高域強調された輝度信号を取シ出すLPF、2
0はプリエンファシス回路4とは逆特性を有し、高域強
調された輝度信号の高域周波数特性を減衰させ、再生輝
度信号を得るディエンファシス回路、21は少なくとも
映像信号の1水平走査期間に相当する時間信号を遅延す
る回路を含み、映像信号の垂直相関を利用した雑音低減
、ドロップアウト補償等を行ない、再生輝度信号中の種
々の雑音の低減をはかる雑音低減回路、22は2信号を
加算重畳する加算器、23は再生低域変換色信号をもと
の搬送色信号に変換する周波数変換器、24は周波数変
換器23でもとの周波数に変換された搬送色信号から不
要周波数成分を除去するBPF、25はくし形フィルタ
、26は搬送色信号からカラーバースト信号を抜取るパ
ーストゲート回路、27は基準副搬送波発振器、28は
カラーバースト信号と基準副搬送波発振器出力信号を位
相比較し、位相比較誤差信号を発生する位相比較器、2
9は位相比較誤差信号により発振周波数が制御される電
圧制御発振器、3oは再生カラー映像信号の出力端子で
、記録時、入力端子1よシ入来した標準カラー映像信号
はLPF2、BPF3に供給される。BPF2で分離さ
れた輝度信号は、プリエンファシス回路4で高域強調さ
れf?:、後、FM変調器5でFM変調される。FM変
調された輝度信号はHPF6で低域周波数成分が除去さ
れた後、加算器7の一方の入力端子に供給される。一方
、EPFsで分離された搬送色信号は周波数変換器8に
おいて、局部発振器9の出力で周波数変換された後、L
PFloで不要成分が除去され、低域変換搬送色信号と
して加算器7の他方の入力端子に供給される。加算器7
で上記HPFeよりのFM変調輝度信号とLPFloよ
りの低域変換搬送色信号とが加算重畳され、この重畳信
号は記録増幅器11で増幅された後、第1の切換回路1
2を介して記録再生へラド13により記録媒体に記録さ
れる。再生時、記録再生ヘッド13よシ再生された信号
は第1の切換回路12を介して前置増幅器14で増幅さ
れた後、BPF15、LPFleに供給される0HPF
15で再生信号から分離された再生FM変調輝度信号は
リミッタ17で増幅、振幅制限された後、FM復調器1
8で復調され、LPFleでFM搬送波成分が除去され
、ディエンファシス回路20で高域成分が減衰せられて
再生輝度信号が取り出される。
再生輝度信号は雑音低域回路21で種々の雑音が除去さ
れ、加算器22の一方の入力端子に供給される。一方、
LPFleで前記再生信号から分離された再生低域変換
搬送色信号は周波数変換器23に導かれ、電圧制御発振
器29の出方信号で周波数変換され、BPF24、くし
形フィルタ25で不要成分が除去され、もとの周波数の
搬送色信号に戻される。ここで、電圧制御発振器29は
くし形フィルタ25の出力信号よシバ−ストゲート回路
26で抜取られたカラーバースト信号と基準副搬送波発
振器27の出力信号を位相比較器28で位相比較して得
られた位相比較誤差電圧にょシ発振周波数が制御される
。上記周波数変換器23−BPF24−<L形フィルタ
26−パーストゲート回路26−位相比較器28−電圧
制御発振器2e−周波数変換器23は帰還ループを・構
成し、くし形フィルタ25の搬送色信号のカラーバース
ト位相と基準副搬送波発振器270出方信号位相とを一
致させる様に動作する自動位相制御回路を構成している
。これにより再生信号から分離された低域変換搬送色信
号の時間軸変動成分が補正される。
±記従来例において、カラー映像信号から輝度信号およ
び搬送色信号を分離するLPF2、BPF3、FM変調
輝度信号の低域成分を除去するHPF6、周波数変換器
8で低域変換された搬送色信号から不要成分を除去する
LPFlo、再生信号から低域変換搬送色信号を分離す
るLPFle、FM復調器1日出力からFM搬送波成分
等不要成分を除去するLPF、周波数変換器23でもと
の周波数に変換された搬送色信号から不要成分を除去す
るBPF24等のフィルタ、プリエンファシス回路4等
の時定数回路は現在のアナログ集積回路技術では集積化
することはできな込。また垂直相関を利用した雑音低減
回路、ドロップアウト補償回路、くし形フィルタ等に使
用される一水平走査期間に相当する遅延時間を有する遅
延回路等積々の遅延回路の集積化も困難である。また、
FM変調器において、フリーラン周波数の設定、輝度信
号の各レベルに対する発振周波数の設定、ホワイト・ダ
ーククリップ等の調整等各種の調整の無調整化が困難で
あるという問題点を有していた。
発明の目的 本発明は上記従来の問題点を解消するもので、カラー映
像信号処理回路をディジタル化するのに不可欠のアナロ
グ・ディジタル変換器(以下、A/D変換器と呼ぶ)お
よびディジタル・アナログ変換器(以下D/A変換器と
呼ぶ)を有効に利用してコスト上昇を少々くシ、これに
よシカラー映像信号処理回路のディジタル化を可能にし
、従来のアナログ集積技術では困難であった種々のフィ
ルタ、時定数回路、遅延回路の集積化を容易にし、その
結果従来を大幅に上まわる集積化によシ部品点数を大幅
に削減でき、さらに回路の無調整化または自動調整化を
も容易とす乙カラー映像信号の記録、再生装置を提供す
ることを目的とする。
発明の構成 本発明はカラー映像信号をディジタル信号に変換するA
/D変換手段と、ディジタル信号に変換された周波数変
調輝度信号と低域変換搬送色信号の重畳信号を得る手段
と、ディジタル信号に変換された重畳信号をアナログ信
号に変換するD/A変換手段を備えたカラー映像信号の
記録装置である0 また本発明は再生輝度信号をディジタル信号に変換する
第1のA/D変換手段と、再生低域変換搬送色信号をデ
ィジタル信号に変換する第2のA/D変換手段と、ディ
ジタル信号に変換された再生輝度信号と再生低域変換搬
送色信号からディジタル信号に変換された再生カラー映
像信号を得る手段、と、ディジタル信号に変換された再
生カラー映像信号をアナログ信号に変換して再生カラー
映像信号を得るD / A変換手段を備えたカラー映像
信号の再生装置である。
また本発明は一つのA/D変換器で記録時にはカラー映
像信号を、再生時には再生輝度信号をディジタル信号に
変換できるように記録再生切換手段を備えたカラー映像
信号の記録再生装置である。
また本発明は一つのD/A変換器で記録時にはディジタ
ル信号に変換された重畳信号を、再生時にはディジタル
信号に変換された再生カラー映像信号をアナログ信号に
変換できるように記録再生切換手段を備えたカラー映像
信号の記録再生装置である。
本発明は以上のように構成され、A/D変換器、D/A
変換器の有効利用、従来を大幅に上まわる集積化、部品
点数の削減、無調整化を図ったものである。
実施例の説明 第2図は本発明のカラー映像信号記録、再生装置の記録
側系統の一実施例を示すブロック図を示すものである。
第1図に示す従来例と同一個所は同一符号をもって示す
。第2図において、1はカラー映像信号の入力端子、3
1はアナログ信号をディジタル信号に変換するA/D変
換器、32はディジタル信号に変換されたディジタルカ
ラー映像信号からディジタル輝度信号を分離するディジ
タルLPF (以下、ディジタル信号およびゲイジタル
回路はその名称の前にディジタルを付加して現わす)、
33はディジタルカラー映像信号からディジタル搬送色
信号を分離するディジタルBPF134はディジタル輝
度信号の高域周波数特性を強調するディジタルプリエン
フッシス回路、36は高域強調されたディジタル輝度信
号により搬送波をFM変調してディジタルFM変調輝度
信号を得るディジタルFM変調器、36はディジタルF
M変調輝度信号の低域周波数成分を除去するディジタル
HPF、37は2信号を加算重畳するディジタル加算器
、38はディジタル搬送色信号をディジタル低域変換搬
送色信号に変換するディジタル周波数変換器(一般的に
は乗算器で構成される)、39は周波数変換のためのデ
ィジタル発振器、40はディジタル周波数変換器で低域
変換されたディジタル搬送色信号から不要周波数成分を
除去するディジタルLPF、41はディジタル信号をア
ナログ信号に変換するD/A変換器、11は記録増幅器
、13は記録再生ヘッドである。
記録時、入力端子1よシ入来したカラー映像信号はA/
D変換器31でディジタルカラー映像信号に変換された
後、ディ。ジタルLPF32、ディジタルBPF33に
供給される。ディジタルLPF32でディジタルカラー
映像信号から分離されたディジタル輝度信号はディジタ
ルプリエンフッシス回路34で高域が強調された後、デ
ィジタルFM変調器36でFM変調される。ディジタル
FM変調されたディジタル輝度信号はディジタルHPF
36で低域周波数成分が除去された後、ディジタル加算
器37の一方の入力端子に供給される。
一方、ディジタルBPF33でディジタルカラー映像信
号から分離されたディジタル搬送色信号はディジクル周
波数変換器38において、ディジタル発振器39の出力
で周波数変換された後、ディジタルLPF40で不要成
分が除去され、ディジタル低域変換搬送色信号としてデ
ィジタル加算器37の他方の入力端子に供給される。デ
ィジタル加算器37で上記ディジタルHPF36よりの
ディジタルFM変調輝度信号とディジタルL P F2
Oよりのディジタル低域変換搬送色信号とが加算重畳さ
れ、重畳信号はD/A変換器41でアナログ信号に変換
された後、記録増幅器11で増幅され、記録ヘッド13
により記録される。
以上のように本実施例によれば、A/D変換器を入力端
子1よシ入カされたカラ−1!!tL像信号をディジタ
ル信号に変換するように設けているため、カラー映像信
号より輝度信号を分離するLPF。
搬送色信号を分離するBPF、輝度信号の高域特性を強
調するプリエンファシス回路、搬送色信号を低域変換す
る周波数変換器2発振器、LPF等をディジタル集積技
術を用いて完全に集積化することができ、さらに、D/
A変換器をプリエンン7シス回路で高域強調された輝度
信号を周波数変調した後アナログ信号に変換するように
設けているため、ブリエンンアシス特性にょシ輝度信号
のダイナミックレンジが拡大しているにもかかわらず、
FM変調輝度信号をD/A変換する際の分解能はほとん
ど上昇せず、結果的にはカラー映像信号をA/D変換す
る場合とほぼ同じ分解能のものを使用できる(ただしD
 / A変換器のスピードアップは必要である。)。
また、周波数変調器をディジタル化しているため、無信
号時および輝度信号の同期信号部分に対する出力信号周
波数の設定、輝度信号の各レベルに対する出力信号周波
数の設定、過変調を防止するための高域強調された輝度
信号の振幅制限レベルの設定いわゆるホワイトクリップ
、ダーククリップの設定を容易とし、さらに周波数変調
輝度信号と低域変換搬送色信号をディジタル信号の状態
で重畳するため、重畳比を正確に設定出来、これらを無
調整化することができ、さらに周波数変換輝度信号から
低域変換搬送色信号帯域成分を除去するHPFの集積化
も可能となる。
第3図は本発明の再生側系統の実施例のブロック図であ
る。第1図に示す従来例と同一個所は同一符号をもって
示す。第3図において、13は記録再生へ・ンド、14
は前置増幅器、16は再生重畳信号から再生FM変調輝
度信号を分離するHPF142は再生重畳信号から再生
低域変換搬送色信号を分離するLPF、17はリミッタ
、18はFM復調器、43は復調信号からFM搬送波成
分を除去するLPF、20はプリエンファシス回路4ま
たけディジタル・プリエンファシス回路34とは逆特性
を有し、高域強調された輝度信号をもとの周波数特性に
戻すディエンファシス回路、31はA/D変換器、44
はディジタル輝度信号から不要周波数成分を除去するL
PF、45は少なくとも映像信号の1水平走査期間に相
当する時間、信号を遅延する回路を含み、映像信号の垂
直相関を利用した雑音低減、ドロップアウト補償等、種
々の雑音低減を行なうディジタル雑音低減回路、46は
2つのディジタル信号を加算重畳するディジタル加算器
、47は再生低域変換搬送色信号をディジタル信号に変
換するA/D変換器、48はディジタルLPF、49は
再生低域変換搬送色信号をもとの周波数に変換するディ
ジタル周波数変換器、50はディジタル周波数変換器4
9でもとの周波数に変換された搬送色信号から不要周波
数成分を除去するディジタルBPF、51it、<L形
フィルタ、52は搬送色信号からカラーバースト信号を
抜取るディジタルパーストゲート回路、53は基準副搬
送波発振器、54はカラーノく一スト信号と基準副搬送
波発振器出力信号を位相比較し、位相比較誤差信号を発
生するディジタル位相比較器、65は位相比較誤差信号
によ如発振周波数が制御されるディジタル制御発振器、
41はD/A変換器、3oは再生カラー映像信号の出力
端子である。再生時、記録再生へ・ノド13により再生
された信号は前置増幅器14で増幅された後、HPF1
5、LPF42に供給される。HPF15で再生重畳信
号から再生FM変調輝度信号が分離され、リミッタ17
で増幅、振幅制限された後、1M復調器18で復調され
、LPF43でFM搬送波成分が除去され、ディエンフ
ァシス回路2oで高域が減衰されて再生輝度信号が取り
出される。
再生輝度信号はA / D変換器31でディジタル信号
に変換され、ディジタルLPF44で不要成分を除去し
、ディジタル雑音低減回路45で種々の雑音が除去され
、加算器46の一方の入力端子に旗給される。一方、L
PF42で再生重畳信号から分離された再生低域変換搬
送色信号ばA/D変換器47でディジタル信号に変換さ
れ、LPF48で不要成分が除去され、ディジタル周波
数変換器49に導かれ、ディジタル制御発振器55の出
力信号で周波数変換され、ディジタルBPFes○、く
し形フィルタ61で不要周波数成分が除去され、もとの
周波数の搬送色信号に戻される。なお、この搬送色信号
からディジタルパーストゲート回路62で抜取られたカ
ラーバースト信号は基準副搬送波発振器53の出力信号
とディジタル位相比較器54で位相比較され、その出力
位相比較誤差信号によシディジタル制御発振器55の発
振周波数が制御される。上記ディジタル周波数変換器4
9−BpFso−< L、形フィルタ51−パーストゲ
ート回路62−位相比較器54−制御発振器55−周波
数変換器49は帰還ループを構成し、くシ形フィルタ5
1の出力搬送色信号のカラーバースト信号位相と基準副
搬送波発振器53の出力信号位相とを一致させる様に動
作する自動位相制御回路を構成している。
以上のように本実施例によれば、A/D変換器を、FM
復調器で復調しディエンファシス回路で高域特性を減衰
して得た再生輝度信号をディジタル信号に変換するよう
に設けているため、A/D変換器の分解能は記録時、カ
ラー映像信号をディジタル信号に変換するA/D変換器
と同等の分解能を有すれば良い。ここで、FM変調輝度
信号をA/D変換して復調するには非常に高速のA/D
変換器を、ディエンファシスされる前の復調信号をA 
/ D変換するにはより大きな分解能を必要とし、A/
D変換器のコスト、消費電力が大幅に上昇するのでデイ
ング・ノドが大きい。また、リミ、フタ、FM復調器は
現在のアナログ集積技術でほぼ完全に集積でき、また、
ディエンファシス回路も抵抗、容量3点だけの周辺部品
で集積化出来、あえてディジタル化する必要はない。さ
らに本発明におけるように再生輝度信号をディジタル信
号に変換することにより垂直方向の相関を利用した雑音
低減回路、ドロップアウト補償回路等に使用される一水
平走査期間に相当する遅延時間を有する遅延回路等、各
種の雑音除去、画質改善、特殊効果のための種々の遅延
回路の集積化が容易となる。
さらに、低域変換された搬送色信号をディジタル変換す
るように第2のA/D変換器を設けているため、第2の
周波数変換手段を構成するBPF 。
パーストゲート回路、位相比較回路、制御発振回路、さ
らにはくし形フィルタ等をディジタル集積技術を用いて
完全に集積化できる。また、再生輝度信号と再生搬送色
信号を重畳した後、D/A変換器でアナログ信号に変換
するためD / A変換器は1つでよい。
なお、第2のA/D変換器は低域変換された搬送色信号
を取り扱うため第1のA/D変換器よりも低いザンブリ
ング周波数、低い分解能でよい。
さらに、本実施例では第1.第2のA/D変換器共、そ
の前後にLPFを設けているが、第1図従来例における
LPFl 9はFM搬送波成分を除去すると同時に再生
輝度信号の必要カ帯域に厳密に制限して不要成分を完全
に除去する必要があったため、振幅・位相特性共重要で
あるのに対12、LPF4sは単にFM搬送波成分を抑
圧し、A/D変換動作に妨害を与えない程度の特性を有
すれば良いのでLPF19に比べて少ない素子で簡単に
構成出来、振幅・位相特性は主としてディジタルLPF
44で設定すれば良い。まだ、LPF16に対し、LP
F42とディジタルI、PF48の関係も同様であって
、LPF42は再生重畳信号からFM変調輝度信号を抑
圧すればよく、必要な振幅、位相特性はディジタルLP
F48で設定できる。なお当然のことながら、LPF4
3.42をLPF19.16と同等の特性にすればディ
ジタルLPF44.48は不必要となる。
第4図は本発明の記録再生系統の一実施例のブロック図
を示す。第1図に示す従来例、第2図に示す本発明の記
録側系統の実施例、第3図に示す本発明の再生側系統の
実施例と同一個所は同一符号をもって示し説明は省略す
る。第4図において56.57は記録時と再生時で信号
経路を切換える第2.第3の切換回路で、第2の切換回
路により記録時には入力端子から入力されたカラー映像
信号を、再生時にはディエンファシス回路2oでもとの
周波数特性に戻された再生輝度信号をルの変換器31に
入力し、ディジタル信号に変換する。
そして、とのディジタル信号に変換された信号は記録時
には第2図に示す記録側系統のディジタルLPF32、
ディジタルBPF33で輝度信号と搬送色信号に分離さ
れ記録のディジタル信号処理され、再生時にはディジタ
ルLPF44で不要成分が除去され再生のディジタル信
号処理される。
次に、それぞれディジタル信号処理された信号は記録時
、第1の加算器37の出力であるディジタルFM変調輝
度信号とディジタル低域変換搬送色信号の重畳信号が、
再生時、第2の加算器46の出力であるディジタル再生
カラー映像信号がD/A変換器41に入力され、アナロ
グ信号に変換される0このアナログ信号に変換された信
号は、記録時には記録増幅器11で増幅され、第1の切
換回路12を介して記録再生ヘッド13にょシ記録され
、再生時には出力端子30から再生カラー映像信号が取
り出される。
以上のように本実施例によれば、A / D変換器の前
に、記録時には入力端子よシのカラー映像信号を、再生
時にはディエンファシス回路によシ高域特性がもとに戻
された輝度信号を入力するように切換手段を設けること
により、記録時と再生時でA/D変換器の変換スピード
、分解能を完全に一致させることができ、共用できる。
また、D/A変換器の前に記録時にはFM変調輝度信号
と低域変換搬送色信号の重畳信号を、再生時には再生輝
度信号と再生搬送色信号の重畳信号上ある再生カラー映
像信号を入力するように切換手段を設けることにより、
記録時と再生時でD/A変換器の分解能を一致させるこ
とができ、共用できる。なお、変換スピードはFM信号
を取り扱うため、一般には記録時の方が速いスピードを
要求されるが、これはサンプリング周波数を変えるだけ
でD / A変換゛器としては共用できる。
なお、本実施例ではA / D変換器とD/A変換器の
間でディジタル信号処理を行なうディジタル信号処理回
路を記録時と再生時、別口路として説明したが、これら
は共用できる部分が多い。例えば、輝度信号処理回路に
おいて、LPF32と44゜加算器37と46等である
。また、搬送色信号処理回路においては、A/D変換器
31と47の後に新たな切換回路を設けることによりB
PF33と50.LPF40と48、周波数変換器38
と49等を共用する仁とができる。
発明の効果 本発明のカラー映像信号の記録、再生装置は記録時入力
カラー映像信号をディジタル信号に変換するように第1
のアナログ・ディジタル変換手段を設けているため、カ
ラー映像信号より輝度信号、搬送色信号を分離する第1
.第2の分離手段、輝度信号の高域周波数特性を強調す
るプリエンファシス手段、搬送色信号を低域に周波数変
換する第1の周波数変換手段をディジタル集積技術を用
いて完全に集積化することができ、さらに、プリエンフ
ァシス手段により高域強調された輝度信号を周波数変調
手段によシ周波数変調輝度信号に変換した後、アナログ
信号に変換するようにディジタル・アナログ変換手段を
設けているため、プリエンファシス手段によシ変調信号
である輝度信号のダイナミックレンジが拡大しているに
もかかわらず、FM変調輝度信号をD/A変換するので
、変調信号をD/A変換する場合に比べ、一般的によシ
小さい分解能で済むため、結果的にはカラー映像信号を
A/D変換する場合とほぼ同じ分解能で良い。また、周
波数変調手段をディジタル化しているため、無信号時お
よび輝度信号の同期信号部分に対する出力信号周波数の
設定、輝度信号の各レベルに対する出力信号周波数の設
定、過変調を防止するための高域強調された輝度信号の
振幅制限レベルの設定いわゆるホワイトクリップ、ダー
ククリップの設定を容易とし、さらに周波数変調輝度信
号と低域変換搬送色信号をディジタル信号の状態で重畳
するため、重畳比を正確に設定出来、これらを無調整化
することができ、さらに周波数変換輝度信号から低域変
換搬送色信号帯域成分を除去する沖波回路の集積化もで
きる。
また、再生時、復調輝度信号をディエンファシス手段で
高域特性を減衰させた後、ディジタル信号に変換するよ
う第1のアナログ・ディジタル変換手段を設けているた
め、A/D変換器の分解能は記録時、カラー映像信号を
ディジタル信号に変換するものと同等でよい。また、1
水平走査期間に相当する遅延回路等、種々の雑音除去、
画質改善、特殊効果のための種々の遅延回路の集積化も
容易となる。さらに、低域変換された搬送色信号をディ
ジタル信号に変換するよう第2のアナログ・ディジタル
変換手段を設けているため、第2の周波数変換手段、こ
のためのBPF、パーストゲート回路、位相比較回路、
制御発振回路、さらには隣接妨害除去のためのくし形フ
ィルタ等を完全に集積化することができる。また、再生
輝度信号と再生搬送色信号を重畳した後、ディジタル信
号にディジタル・アナログ変換手段を設けているため、
D / A変換器は1つでよい。
また、第1のアナログ・ディジタル変換手段の前に、記
録時には入力手段よシのカラー映像信号を、再生時には
ディエンファシス手段にょシ周波数特性がもとに戻され
た輝度信号を入力する様に切換回路を設けることにより
、記録時と再生時でA/D変換器の変換スピード、分解
能を一致させることができ、共用できる。また、ディジ
タル・アナログ変換手段の前に記録時にはFM変調輝度
信号と搬送低域変換色信号の重畳信号を、再生時には再
生輝度信号と再生搬送色信号の重畳信号である再生カラ
ー映像信号を入力するように切換回路を設けることによ
り記録時と再生時、D/A変換器の分解能を一致させる
ことができ共用できる。
【図面の簡単な説明】
第1図は従来のカラー映像信号の記録、再生装置のブロ
ック図、第2図は本発明のカラー映像信号の記録、再生
装置の記録側系統の一実施例を示すブロック図、第3図
は本発明の再生側系統の一実施例を示すブロック図、第
4図は本発明の記録再生系統の一実施例を示すブロック
図である。 31・・・・・・A/D変換器、32・・・・・・ディ
ジタルLPF、33・・・・・・ディジタルBPF、3
4・・・・・・ディジタルプリエンファシス回路、37
.46・・・・・・ディジタル加算器、41・・・・・
・D/A変換器、56・・・・・・第2の切換回路、5
7・・川・第3の切換回路。

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. (1) カラー映像信号を輝度信号と搬送色信号に分離
    し、上記輝度信号をプリエンファシス手段で高域を強調
    した後、高域側で周波数変調して周波数変調輝度信号と
    し、上記搬送色信号を低域側に周波数変換して低域変換
    搬送色信号とし、上記周波数変調輝度信号と上記低域変
    換搬送色信号を型面して重畳信号とし、この重畳信号を
    記録媒体上に記録する構成を有し、上記カラー映像信号
    をディジタル信号に変換するアナログ・ディジタル変換
    手段と、ディジタル信号に変換されたカラー映像信号か
    らディジタル信号に変換された重畳信号を得る手段と、
    上記ディジタル信号に変換された重畳信号をアナログ信
    号に変換して記録媒体上に記録す本重畳信号を得るディ
    ジタル・アナログ変換手段とを備えたことを特徴とする
    カラー映像信号の記録装置。
  2. (2)記録媒体に記録された重畳信号を再生し、この再
    生重畳信号を再生周波数変調輝度信号と再生低域変換搬
    送色信号に分離し、上記再生周波数変調輝度信号を復調
    した後、ディエンファシス手段で高域を減衰して再生輝
    度信号とし、上記再生低域変換搬送色信号をもとの周波
    数へ変換して再生搬送色信号とし、上記再生輝度信号と
    上記再生搬送色信号を重畳して再生カラー映像信号を得
    る構成を有し、上記再生輝度信号をディジタル信号に変
    換する第1のアナログ・ディジタル変換手段と、上記再
    生低域変換搬送色信号をディジタル信号に変換する第2
    のアナログ・ディジタル変換手段と、上記ディジタル変
    換された再生輝度信号と上記ディジタル変換された再生
    低域変換搬送色信号からディジタル信号に変換された再
    生カラー映像信号を得る手段と、このディジタル信号に
    変換された再生カラー映像信号をアナログ信号に変換し
    て再生カラー映像信号を得るディジタル・アナログ変換
    手段とを備えたことを特徴とするカラー映像信号の再生
    装置。
  3. (3) カラー映像信号を輝度信号と搬送色信号に分離
    し、上記輝度信号をプリエンファシス手段で高域を強調
    した後、高域側で周波数変調して周波数変調輝度信号と
    し、上記搬送色信号を低域側に周波数変換して低域変換
    搬送色信号とし、上記周波数変調輝度信号と上記低域変
    換搬送色信号を重畳して重畳信号とし、記録媒体上に記
    録・再生し、再生重畳信号を再生周波数変調輝度信号と
    再生低域変換搬送色信号に分離し、上記再生周波数変調
    輝度信号を復調した後、ディエンファシス手段で高域を
    減衰して再生輝度信号とし、上記再生低域変換搬送色信
    号をもとの周波数に変換して再生搬送色信号とし、上記
    再生輝度信号と上記再生搬送色信号を重畳して再生カラ
    ー映像信号を得る構成を有し、記録時には前記カラー映
    像信号を、再生時には前記再生輝度信号をディジタル信
    号に変換するように記録時と再生時で入力信号を切換え
    るアナログ・ディジタル変換手段を備えたことを特徴と
    するカラー映像信号の記録再生装置。
  4. (4) カラー映像信号を輝度信号と搬送色信号に分離
    し、上記輝度信号をプリエンファシス手段で高域を強調
    した後、高域側で周波数変調して周波数変調輝度信号と
    し、上記搬送色信号を低域側に周波数変換して低域変換
    搬送色信号とし、上記周波数変調輝度信号と上記低域変
    換搬送色信号を重畳して重畳信号とし、記録媒体上に記
    録・再生し、再生重畳信号を再生周波数変調輝度信号と
    再生低域変換搬送色信号に分離し、上記再生周波数変調
    輝度信号を復調した後、ディエンファシス手段が高域を
    減衰して再生輝度信号とし、上記再生低域変換搬送色信
    号をもとの周波数に変換して再生搬送色信号とし、上記
    再生輝度信号と上記再生搬送色信号を重畳して再生カラ
    ー映像信号を得る構成を有し、記録時にはディジタル信
    号に変換された重畳信号を、再生時にはディジタル信号
    に変換された再生カラー映像信号をアナログ信号に変換
    するように記録時と再生時で入力信号を切換えるディジ
    タル・アナログ変換手段を備えたことを特徴とするカラ
    ー映像信号の記録再生装置。
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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