JPS62253277A - デイジタルビデオ信号の記録装置 - Google Patents

デイジタルビデオ信号の記録装置

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JPS62253277A
JPS62253277A JP61096215A JP9621586A JPS62253277A JP S62253277 A JPS62253277 A JP S62253277A JP 61096215 A JP61096215 A JP 61096215A JP 9621586 A JP9621586 A JP 9621586A JP S62253277 A JPS62253277 A JP S62253277A
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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、コンポーネントビデオ信号を回転ヘッドに
より磁気テープに記録するためのディジタルビデオ信号
の記録装置に関する。
〔発明の概要〕
この発明は、コンポーネントビデオ信号を記録する時に
、ブロック単位の第1のシャフリングと1フィールド又
はlフィールド単位の第2のシャフリングとを併用する
ことにより、記録/再生過程で発生するバーストエラー
の影響を低減し、エラー訂正又はエラー修整を効果的に
行うようにしたものである。
〔従来の技術〕
従来のディジタルVTRでは、記録/再生過程で生じる
伝送エラーに対処するために記録データの順序を元の順
序と異ならせるシャフリングが用いられている。シャフ
リングによれば、連続するサンプルデータが誤ることを
防止でき、また、同一の符号系列に含まれる複数のデー
タが誤ることを防止でき、エラー修整能力及びエラー訂
正能力を実質的に向上させることができる。従来のディ
ジタルVTR,例えば特開昭60−255454号明細
書に記載されている高品位テレビジョン信号を記録/再
生するディジタルVTRでは、エラー訂正エンコーダの
後段にシャフリング回路を設けていた。
〔発明が解決しようとする問題点〕
従来のディジタルVTRでは、一段のシャフリングしか
行わないので、長いバーストエラーが発生する時等では
、エラーデータを良好に修整できなくなったり、訂正で
きないエラーデータが多く発生する問題があった。
従って、この発明の目的は、二段階のシャフリングを行
うことにより、エラー修整能力及びエラー訂正能力の一
層の向上が図られたディジタルビデオ信号の記録装置を
提供することにある。
〔問題点を解決するための手段〕
この発明は、コンポーネントビデオ信号を回転ヘッドに
より記録媒体に記録するディジタルビデオ信号の記録装
置において、 コンポーネントビデオ信号を多重化する多重化回路と、 多重化回路の出力信号をブロック単位でシャフリングを
行う第1のシャフリング回路と、■フィールド又はlフ
レームに含まれるブロックの集合のデータに関してシャ
フリングを行う第2のシャフリング回路と を備えたディジタルビデオ信号の記録装置である。
〔作用〕
第1のシャフリング回路でなされたプロ・ツク単位のシ
ャフリングによって、データの順序が元の順序と変えら
れ、連続するデータがエラーデータとなること防止され
る。このブロック単位のシャフリングがされた1フィー
ルド又はlフレームのデータが第2のシャフリング回路
により元の順序と異なる順序とされる。第2のシャフリ
ングによって連続するデータの記録位置が一層離され、
エラーデータをその前後に位置する正しいデータの平均
値で補間するエラー修整を良好に行うことができる。ま
た、同一の符号系列に含まれる複数のデータが集中して
エラーデータとなることを防止でき、エラー訂正能力を
向上できる。
〔実施例〕
以下、この発明の一実施例について図面を参照して説明
する。この一実施例は、高品位テレビジョン信号のコン
ポーネント信号の記録/再生を行うものである。
高品位テレビジョン信号は、輝度信号(Y信号)と二つ
の色差信号(CW倍信号びCN信号)とからなる。この
コンポーネントビデオ信号をディジタル化する時には、
Y信号のサンプリング周波数が64.8MHzとされ、
CW倍信号びCN信号のサンプリング周波数が夫々32
.4MHzとされる。従って、ディジタル化された高品
位テレビジョン信号のデータ量が極めて多くなり、記録
する場合には、1画面が4分割されると共に、各画面が
2チヤンネルのデータ系列に変換される。その結果前ら
れる8チヤンネルのデータ系列が並列する8木のトラッ
クとして磁気テープに記録される。
第1図において、LA、IB、ICで示す入力端子にア
ナログのコンポーネントビデオ信号が供給される。コン
ポーネントビデオ信号がA/D変換器2に供給され、A
/D変換器2において、上記のサンプリング周波数でも
ってディジタル信号に夫々変換される。ディジタルのY
信号、CW倍信号CN信号が画面分割回路3に供給され
る。第2図に示すように、一画面を構成する各コンポー
ネント信号(Y信号、CW倍信号CN信号)の夫々が水
平方向に4分割される。
画面分割回路3からの各領域のコンポーネント信号が記
録プロセッサ4A、4B、4C,4Dに夫々供給される
。これらの記録プロセッサ4八〜4Dは、互いに同一の
構成であるので、記録プロセッサ4Aについて説明し、
他のプロセッサ4B。
4C,4Dについての説明は省略する。
記録プロセッサ4Aには、画面分割回路3からの一つの
領域内のコンポーネントビデオ信号が供給されろ多重化
回路5が設けられている。多重化回路5により、2チヤ
ンネルのシリアルデータが形成される。第3図Aは、画
面分割回路3からのコンポーネントビデオ信号を示す。
第3図へに示すように、画面分割回路3から多重化回路
5には、Y信号、CW倍信号CN信号のパラレルデータ
が供給される。Yl、Y2.Y3・・・がY信号のサン
プリングデータを夫々示し、CWl、CW3.CW5・
・・がCW倍信号サンプリングデータを夫々示し、CN
I、CN3.CN5・・・がCN信号のサンプリングデ
ータを夫々示す。Y信号のサンプリングレートの半分の
サンプリングレートをCW倍信号びCN信号が有してい
る。
多重化回路5では、Y信号の奇数番目のデータとY信号
の偶数番目のデータとが分離され、空いたタイムスロッ
トに第3図Bに示すように、CW倍信号びCN信号が夫
々挿入される。Y信号の奇数番目のデータを含むデータ
チャンネルCHLのシリアルデータとY信号の偶数番目
のデータを含むデータチャンネルCH2のシリアシルデ
ータとが多重化回路5から出力される。
チャンネルCI(1のデータがプロノクソヤフリング回
路6八に供給され、■ブロック内でのデータの並び変え
(ブロックシャフリング)の処理がされる。ブロックシ
ャフリング回路6Aの出力データがパリティ発生回路7
Aに供給され、エラー訂正符号の符号化がされる。パリ
ティ発生回路7Aからのデータ及びパリティがフィール
ドシャフリング回路8Aに供給される。フィールドシャ
フリング回路8Aにより、1フィールド内に含まれるデ
ータの配列の並び変え(フィールドシャフリング)がさ
れる。
多重化回路5からの他方のチャンネルCI−12のシリ
アルデータは、上述のチャンネルCI−r lのシリア
ルデータと同様に、ブロックシャフリング回路6B、パ
リティ発生回路7B、フィールドシャフリング回路8B
を順次介される。
記録プロセッサ4Aからの2チヤンネルの出力データが
データ分配回路9に供給される。他の記録プロセッサ4
B、4C,4Dの夫々からの2チヤンネルのデータもデ
ータ分配回路9に供給される。データ分配回路9は、記
録処理がされた8チヤンネルのデータを8個のヘッドH
1〜H8に分配するための回路である。データ分配回路
9からの各ヘッドと対応する8個のへ・ノドチャンネル
のデータがディジタル変調回路10A〜l0H1記録ア
ンプ、記録/再生切り替えスイッチ11及び回転トラン
ス(図示せず)を介してヘッドH1〜H8に供給される
。ヘッドH1−H8は、回転ドラム上に互いに近接して
配設され、同時に磁気テープを走査する。このように、
8チヤンネルに分配されたデータを記録するので、デー
タレートが高いディジタル高品位テレビジョン信号の記
録が可能となる。
ヘッド01〜H8の夫々の再生信号が回転トランス(図
示せず)、記録/再生切り替えスイッチ11、再生アン
プ、ディジタル復調回路20A〜20Hを夫々介してデ
ータ分配回路21に供給される。データ分配回路21は
、8個のヘッドチャンネルを再生プロセッサ22A、2
2B、22C522Dの入力データチャンネルに変換す
るために設けられている。再生プロセッサ22A〜22
Dは、互いに同一の構成である。
データ分配回路21からのチャンネルCH1のシリアル
データがフィールドディシャフリング回路23Aに供給
される。フィールドディシャツ・ング回路23Aにおい
て、記録時のフィールドシャフリングと逆の操作がされ
る。フィールドディシャフリング回路23Aの出力デー
タがエラー訂正回路24Aに供給され、エラーデータの
訂正がなされる。エラー訂正回路24Aの出力データが
ブロックディシャフリング回路25Aに供給される。
ブロックディシャフリング回路25Aでは、記録時のブ
ロックシャフリングと逆の操作がされる。
ブロックディシャフリング回路25Aの出力データがエ
ラー修整回路26Aに供給され、エラー訂正符号により
訂正しきれないエラーデータが平均値補間等の修整処理
を受ける。エラー修整回路26への出力データが分離回
路27に供給される。
データ分配回路21からのデータチャンネルCH2の再
生データがデータチャンネルCHIの再生データと同様
に、フィールドディシャフリング回路23B、エラー訂
正回路24B、ブロックディシャフリング回路25B及
びエラー修整回路26Bを介して分離回路27に供給さ
れる。この分離回路27は、二個のチャンネルに夫々多
重化されているY信号、CW倍信号CN信号をパラレル
データに変換するための回路である。分離回路27から
分割された画面の1領域のコンポーネントビデオ信号が
得られる。
他の再生プロセッサ22B、22C122Dの夫々から
再生プロセッサ22Aと同様の処理がデータ分配回路2
1からのデータチャンネルCH3〜CH8の再生データ
に関してなされる。再生プロセッサ22A〜22Dから
の各画面領域のコンポーネントビデオ信号のデータが画
面合成回路28に供給される。この画面合成回路28か
ら1画面に含まれるディジタルのY信号、CW倍信号C
N信号が得られ、このディジクルコンポーネントビデオ
信号がD/A変換器29に供給される。D/A変換器2
9の出力端、子30A、3013.30Cの夫々にアナ
ログのコンポーネントビデオ信号が取り出される。
記録プロセッサ4Aのブロックシャフリング回路6Aに
おいてなされるブロックシャフリングについて、第4図
を参照して説明する。
第4図Aに示すように、多重化回路5からのシリアルデ
ータ例えば56個のサンプリングデータが例えば(7X
8)のマトリクス状の1ブロツクBIに配列される。第
4図Aにおける数字は、入力データの各サンプリングデ
ータの入力順序(−で示す)を示す。このブロックBT
毎にシャフリングがされ、第4図Bに示す出力ブロック
BOが形成される。
ブロックシャフリングは、入力ブロックBlの水平方向
に整列するサンプリングデータを第4図Bにおいて−で
示すように、対角線方向に配列すして出力ブロックBO
とするデータの並び変えである。ブロックシャフリング
のためには、■ブロックのデータを記憶するメモリが必
要とされる。
出カブロックBO内のデータは、第1行がら順番に出力
データとして伝送される。
このブロックシャフリングを行うことにより、元のデー
タの順序でサンプリングデータが連続してエラーデータ
となることが防止される。しかし、長いドロ・ノブアウ
ト等により、長いバーストエラーが発生する時には、連
続するサンプリングデータがエラーデータとなり、エラ
ー修整が良好にされない場合が生じうる。この問題を解
決するのに、フィールドシャフリング回路8Aにより、
1フィールド内に含まれるデータ毎のシャフリングがさ
れる。
第5図を参照して、フィールドシャフリングについて説
明する。第5図では、説明の簡単のために、ブロックシ
ャフリングのブロックと同一の大きさの4個のブロック
BII、BI2.BI3゜B10 (第5国人に示す)
によって1フィールドのデータ(エラー訂正符号のパリ
ティを含む)が構成されている。この4個の入力ブロッ
クBll〜BI4の夫々に含まれる56個のデータには
、フィールドシャフリング回路8Aに対して入力される
順序で数字が付されている。第5国人に示す入力ブロッ
クB11−BI4が第5図Cに示す出力ブロックBOI
−BO4に変換される。
フィールドシャフリングは、入力ブロックB11〜B1
4の対角線方向に並ぶサンプリングデータを出力ブロッ
クB01〜BO4の水平方向に配列する並び変えの処理
である。例えば入力ブロックBll〜l3I4の夫々の
対角線方向の1番目のサンプリングデータ(1)が出力
ブロックBOIの第1行に並べられ、次ぎに、入力ブロ
ック811〜BI4の夫々の対角線方向の2番目のサン
プリングデータ(10)が出力ブロックBOIの第1行
に並べられ、次ぎに、入力ブロックBll〜BI4の夫
々の対角線方向の3番目のサンプリングデータ(19)
が出力ブロックB○1の第2行に並べられる。以下同様
のシャフリングがなされる。
フィールドシャフリングのために、フィールドメモリが
使用される。フィールドシャフリングされたデータ、即
ち、出力ブロックB○1〜BO4の夫々のデータは、ブ
ロックBOIの第1行から開始して順番に伝送される。
このフィールドシャフリングにより連続するサンプリン
グデータの位置が一層遠ざけられる。
尚、ブロックシャフリング及びフィールドシャフリング
は、8個のデータチャンネルの夫々において独立に行わ
れる。また、1ブロツクの大きさは、実際には、上述の
説明の大きさに比して大きく、例えば(48X50)と
されており、更に、1フィールド内のブロック数も4個
より多い数である。
第6図は、データ分配回路9においてなされるデータチ
ャンネルとヘッドチャンネルとの変換(所謂ヘッドイン
ターリーブ)を示す。
第6図Aは、記録プロセッサ4A〜4Dからデータ分配
回路9に供給される8個のデータチャンネルCHI〜C
H8に夫々含まれるデータを示す。
このデータチャンネルの夫々のM(−8)個のデータが
8個のヘッドチャンネルに振り分けられる。
例えばデータチャンネルC)I 1の連続する8個のデ
ータDIl、012,013  ・・・D18が第6図
Bに示すように、8個のヘッドチャンネルに振り分けら
れる。次ぎに、データチャンネルCH2の連続する8個
のデータ021.D22.D23  ・・・D28が第
6図Bに示すように、8個のヘッドチャンネルに振す分
けられる。以下同様の振り分は処理がデータ分配回路9
により行われる。
このヘッドインターリーブは、ヘッドの特性のばらつき
等により特定のデータチャンネルにのみ、エラーが多く
発生することを防止するためになされる。
この発明は、ディジタル高品位テレビジョン信号の記録
/再生に限らず、NTSC方式又はPAL方式のコンポ
ーネントビデオ信号の記録/再生に対しても適用できる
〔発明の効果〕
この発明に依れば、ブロック単位のシャフリングと1フ
イ一ルド単位又はlフレーム単位のシャフリングとが2
重になされるので、エラー修整能力及びエラー訂正能力
の向上を図ることができる。
即ち、再往回路のフィールドディシャフリング及びブロ
ックディシャフリングの結果、エラーサンプリングデー
タが再生画面において、垂直方向及び水平方向の両者に
関して集中することを防止でき、良好なエラー修整が可
能となり、また、エラー訂正符号の同一の符号系列にエ
ラーデータが集中することを防止でき、エラー訂正でき
る場合を多くすることができる。
【図面の簡単な説明】
第1図はこの発明の一実施例のブロック図、第2図は高
品位テレビジョン信号の記録時の画面分割の処理の説明
のための路線図、第3図はこの発明の一実施例における
コンポーネントビデオ信号の多重化の説明のための路線
図、第4図はこの発明の一実施例におけるブロックシャ
フリングの説明のための路線図、第5図はこの発明の一
実施例におけるフィールドシャツリングの説明のための
路線図、第6図はこの発明の一実施例におけるヘッドイ
ンターリーブの説明のための路線図である。 図面における主要な符号の説明 LA、IB、Ic:高品位テレビジョン信号のコンポー
ネント信号の入力端子、4A〜4D:記録プロセッサ、
6Δ、6Bニブロックシャフリング回路、8A、8B:
フィールドシャフリング回路、9:データ分配回路。 代理人   弁理士 杉 浦 正 知 ツタ 1Eイし 第4図A     第4図B 第6図A      第6図B

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 コンポーネントビデオ信号を回転ヘッドにより記録媒体
    に記録するディジタルビデオ信号の記録装置において、 上記コンポーネントビデオ信号を多重化する多重化回路
    と、 上記多重化回路の出力信号をブロック単位でシャフリン
    グを行う第1のシャフリング回路と、1フィールド又は
    1フレームに含まれる上記ブロックの集合のデータに関
    してシャフリングを行う第2のシャフリング回路と を備えたことを特徴とするディジタルビデオ信号の記録
    装置。
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