JPS63232786A - カラ−映像信号の記録方法及びその再生方法 - Google Patents

カラ−映像信号の記録方法及びその再生方法

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JPS63232786A
JPS63232786A JP62066292A JP6629287A JPS63232786A JP S63232786 A JPS63232786 A JP S63232786A JP 62066292 A JP62066292 A JP 62066292A JP 6629287 A JP6629287 A JP 6629287A JP S63232786 A JPS63232786 A JP S63232786A
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    • H04N9/00Details of colour television systems
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    • 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

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〕 この発明はカラーVTRに関する。
〔発明の概要〕
この発明は、カラーVTRにおいて、輝度(6号及び搬
送色信号の高域成分をl” M信号に変換して記録再生
すると同時に、搬送色信号の低域成分をFM信号よりも
低域側に周波数変換して記録再生することにより、カラ
ー解像度を向上させたものである。
〔従来の技術〕
家庭用のV T RやU規格のv ’r Rにおいては
、カラーアンダ一方式が採られ、記録時、輝度信号をF
M信号に変換するとともに、搬送色信号をFM輝度信号
よりも低域側に周波数変換し、この低域変換された搬送
色信号とFM輝度信号との周波数多重信号を記録し、再
往時、記録時とは逆の信号処理を行うことによりもとの
カラー映像信号を再生している。
文献;「テレビジョン学会誌」第39巻第4号など 〔発明が解決しようとする問題点〕 ところで、NTSC方式の場合、第3図Aに示すように
、輝度信号Yの帯域は0〜4.2MHz程度であり、色
副搬送周波数をfs (F 3.58M1(Z )とす
ると、搬送色信号Cの帯域は、fs+ 0.5Mflz
、 fs −1,5MIIzである(B’はバースト信
号を示す)。
ところが、カラーアンダ一方式のVTRにおいては、低
域変換された搬送色信号のために十分な帯域を確保でき
ないので、記録再生されたtill送色信号Cの帯域は
、fsf O,5Mjlz程度となってしまう。
したがって、カラーアンダ一方式のVTRによりカラー
映像信号の記録再生を行うと、カラー解像度が低下して
しまう。
その点、プロ用のVTRにおいては、ダイレクト方式が
採られ、カラー映像信号をそのままF M信号に変換し
て記録再生しているので、カラー解像度の低下すること
がない。
しかし、家庭用のV ’I’ Rでダイレクト方式の記
録再生を行うと、記録再生できる帯域幅の不足などの理
由により、S/Nの低下やモアレなどを生してしまい、
実用性がない。
この発明は、これらの問題点を解決しようとするもので
ある。
〔問題点を解決するための手段〕
このため、この発明においては、輝度信号及び搬送色信
号の高域成分をF M信号に変換して記録再生すると同
時に搬送色信号の低域成分をFM信号よりも低域側に周
波数変換して記録再生するようにしたものである。
〔作用〕
搬送色信号に対する記録外生帯域幅が広くなり、搬送色
信号は全帯域が記録再生される。
〔実施例〕
第1図は記録系を示し、第3図Aに示すカラー映像信号
(Y + C”)が、入力端子(11)からAGC回路
(12)を通じて減算回路(13)に供給されるととも
に、C型くし型フィルタ(21)に供給されて同図Bに
示すようにバースト信号Bを有する搬送色信号Cが取り
出され、この信号Cがバンドパスフィルタ(22)に供
給されて帯域制限され、同図Cに示すように信号Cの低
域成分CL  (バースト信号、Bを有する)1例えば
fs+−0,3M!Izの低域成分CL  (厳密に言
えば、信号Cを変調している色差信号の低域成分により
変調されている狭帯域成分)が取り出され、この信号C
Lがスイッチ回路(18)を通じて減算回路(13)に
供給される。
そして、この場合、スイッチ回路(18)はバーストフ
ラグにより、非バースト期間にはオンとされ、バースト
期間にはオフとされる。
したがって、非バースト期間には、減算回路(13)に
おいて、信号(Y + C)から信号YLが減算される
ので、減算回路(13)からは同図りに示すように、輝
度信号Yと、搬送色信号Cの高域成分CH(厳密に言え
ば、色差信号の高域成分により変調されている、信号C
の外側の帯域成分)との加算信号(Y+CH)が取り出
され、バースト期間には減算回路(13)における減算
は行われないので、同図Eに示すように、バースト信号
Bを有する輝度信号Yが取り出される。
そして、この減算回路(13)からの信号(Y+CH)
及び信号Yがプリエンファシス回路(14)を通じてF
M変調回路(15)に供給されて同図Fに示すように高
域側に分布するFM信信号S色変換され、この信号Sf
が加算回路(16)に供給される。
また、フィルタ(22)からの信号CLが、ACC回路
(23)を通じて周波数コンバータ(24)に供給され
るとともに、A F C/A P C回路(25)から
周波数(fs+fc) 、例えばfc−43,75fh
  (=688kHz、fhは水平周波数)の交番信号
がコンバータ(24)に供給されて信号CLは、同図F
に示すように、色副搬送周波数が周波数fsから周波数
fcの信号cL周波数変換され、この変換された信号C
Lが加算回路(16)に供給される。
したがって、加算回路(16)からは、同図Fに示すよ
うに、信号SfとCLとの加算信号(Sf+CL)lす
なわち、FM信信号S色、低域変換された搬送色信号C
の低域成分aLどの周波数多重信号(Sf十〇L)が取
り出される。
そして、この信号(Sf+CL)が記録アンプ(17)
を1通じて回転磁気ヘッド(IA) 、  (IB)に
供給される。
このへ、ラド(IA) 、  (1i3)は互いに 1
80“の角間隔を存し、サーボ回路(図示せず)により
信号Yに同期してフレーム周波数で回転させられるとと
もに、その回転周面に対して磁気テープ(2)が180
”強の角範囲にわたって斜めに所定の速度で走行させら
れている。
したがって、テープ(2)には、信号(Sr→CL)が
1フイ一ルド期間ごとに斜めの1本の磁気トランクとし
て、かつ、ガートバンドを有して順に記録されていく。
一方、第2図は再生系を示し、サーボ回路(図示せず)
によりテープ(2)のトラックに刻するヘッド(IA)
 、  (IB)のトラッキングサーボが行われてヘッ
ド(14) 、  (Ill)からは信号(Sf+Ct
、)が取り出される。ただし、この場合、この信号(S
f+CL)における信号Y、CM、CLにはジッタがあ
り、各同期周波数は、正規の周波数fh。
fs、 fcからジッタのある周波数fh’ + fs
’ + fc’となっている。
そして、−・ラドCIA) 、  (IB)からの再生
信号(Sf+CL)が再生アンプ(31)を通じてバン
ドパスフィルタ(32)に供給されて信号Sfが取り出
され、この信号SFがリミッタ(33)を通じてFM復
調回路(34)に供給されて非バースト期間には信号(
Y+CH)が復調され、バースト期間には信号Yが復調
され、これら信号(Y+CH)及び信号Yがディエンフ
ァシス回路を通じてスイッチ回路(36)に供給される
このスイッチ回路(36)は、パースフラグにより制御
され、非バースト期間のみ入力信号を出力するものであ
り、したがって、スイッチ回路(36)からは信号(Y
+CH)だけが取り出される。なお、この信号(Y+C
M)は上述のようにジッタを有し、各同期周波数は周波
数fh’ 、 fs’である。
また、アンプ(31)からの信号(Sf十CL)がロー
パスフィルタ(41)に供給されて搬送色信号Cの低域
成分CL  (色副搬送周波数はfc’ )が取り出さ
れ、この信号cLがACC回路(42)を通じて周波数
コンバータ(43)に供給されるとともに、詳細は後述
するが、ジッタを有する周波数(fs’ +−fc’ 
)の交番信号Saがコンバータ(43)に供給されて信
号CLは搬送周波数fc’が搬送周波数fs’に変換さ
れ、この周波数変換された信号CLが加算回路(37)
に供給される。
したがって、加算回路(37)において、信号(Y+C
H)と信号CLとが加算されるので、加算回路(37)
からはもとのカラー映像信号(Y+C)が取り出される
ことになる。ただし、この信号(Y + C)はジッタ
を有し、各同期周波数は周波数ft+’ + fs’で
ある。
そこで、この信号(Y+C)がTBC(38)に供給さ
れて時間軸が補正され、端子(39)にジフ夕のないも
とのカラー映@!信号(Y + C)が取り出される。
そして、上述の交番信号Saは、2つのAFC/APC
回路(50) 、  (60)により次のようにし゛て
形成される。
すなわち、ディエンファシス回路(35)からの信号(
Y−1・CM)及び信号Yが同期分離回路(51)に供
給されてジッタを有する周波数fh’の水平同期パルス
phが取り出され、このパルスphが位相比較回路(5
2)に供給されるとともに、VCO(54)において自
走周波数が455fhの発振信号が形成され、この信号
が分周回路(55)において1/ 455分周されて周
波数fhの分周信号とされ、この信号が比較回路(52
)に供給され、その位相比較出力が加算回路(53)を
通じてVCO(54)に制御信号として供給される。
したがって、定常時には、VCo(54)の発振周波数
は、パルスPhに同期してジッタを有する周波数455
fh’ となる。
さらに、このとき、ディエンファシス回路(35)から
の信号(Y+C)l)及び信号Yがパーストゲート回路
(56)に供給されてジッタを有する周波数fs’のバ
ースト信号Bが取り出され、このバースト信号Bが位相
比較回路(57)に供給されるとともに、VCO(54
)の発振信号が分周回路(58)において1/2分周さ
れてジッタを有する周波数fs’  (= 455fh
’ / 2 )の分周信号Ssとされ、この信号Ssが
比較回路(57)に供給され、その位相比較出力が加算
回路(53)を通じてVCO(54)に制御信号として
供給される。
したがって、定常時には、VCO(54)の発振位相は
、バースト信号Bに同期していることになる。
したがって、信号Ssは、ディエンファシス回路(35
)からの信号(Y+Co)のジッタに対応したジッタを
有する周波数fs’及び位相の信号となる。
そして、この信号Ssが周波数コンバータ(44)に供
給される。
また、ディエンファシス回路(35)からの信号(Y+
CH)及び信号Yが同期分離回路(61)に供給されて
ジッタを有する周波数fh’の水平同期パルスphが取
り出され、このパルスphが位相比較回路(62)に供
給されるとともに、VCO(64)において自走周波数
が175fhの発振信号が形成され、この信号が分周回
路(65)において1/ 175分周されて周波数fh
の分周信号とされ、この信号が比較回路(62)に供給
され、その位相比較出力が加算回路(63)を通じてV
CO(64)に制御信号として供給される。
したがって、定常時には、VCO(64)の発1辰周波
数は、パルスphに同期してジッタを有する周波数17
5fb’ となる。
さらに、このとき、コンバータ(43)からの信号CL
がパーストゲート回路(66)に供給されてジッタを有
する周波数fs’のバースト信号Bが取り出され、この
バースト信号Bが位相比較回路(67)に供給されると
ともに、分周回路(58)からの信号Ssが比較回路(
67)に供給され、その位相比較出力が加算回路(63
)を通じてVCO(64)に制御信号として供給される
そして、発振回路(64)の発振信号が分周回路(68
)において1/4分周されてジッタを有する周波数fc
’  (−177fh’ /4 )の分周信号Scとさ
れ、この信号Scがコンバータ(44)に供給される。
したがって、コンバータ(44)において信号Ssと信
号S3との周波数加算が行われ、コンバータ(44)か
らはジッタを有する周波数(fs’  +fc’ )の
交番信号Saが取り出される。
そして、このfδ号Ssにより、上述のようにコンバー
タ(43)において信号CLの周波数変換が行われる。
したがって、コンバータ(43)からの信!+CLに対
して、A F C/A P C回路(50)により、デ
ィエンファシス回路(35)の出力信号(Y+Go)の
同期信号1’h、 Hに基づいてオーブンループのA 
F C/A P C動作が行われるとともに、AFC/
APC回路(60)によりディエンファシス回路(35
)の出力信号中の同期パルスph及びコンバータ(43
)の出力信号中のバースト信号Bに基づいてクローズト
ループのA F C/A P C動作が行われるので、
加算回路(37)に供給される信号(Y+CH)と48
号cLとは等しいジッタを有することになり、加算回路
(37)からは、ジッタを有するが、高域成分CH及び
低域成分CLが正しく合成されたもとの搬送色信号Cと
、輝度信号Yとが取り出される。
こうして、この発明によれば、輝度信号Y及びIM送色
信号Cの高域成分CMをFM信号srに変換するととも
に、搬送色信号Cの低域成分CLをFM信号Srよりも
低域側に周波数変換し、この低域変換された低域信号C
LとFM信号S【との周波数多重信号(Sf+’Ct、
)を記録し、再生時にはその逆の処理を行っているので
、搬送色信号Cに対する記録再生帯域幅が広くなって搬
送色信号Cの全帯域成分を記録再生できることになり、
カラー解像度の低下がない。
また、輝度信号Yとともに、搬送色信号Cの高域成分C
MをFM信号Srに変換しているが、高域成分CMのエ
ネルギは小さいので、ダイレクト方式の場合のようなS
/Nの低下やモアレなどを生じることもない。
さらに、低域変換された搬送色信号Cの低域成分cLは
、一般のカラーアンダ一方式において低域変換された搬
送色信号よりも帯域幅が狭いので、それだけI?M信号
信号S帯域幅を広くすることができ、より解像度が高く
、S/Nの良い輝度tS号Yを得ることができる。
また、一般のカラーアンダ一方式のV i’ Rに対し
て変更が小さく、さらに、いわゆる高品位方式のカラー
映像信号にも対処できる。
第4図は記録系の他の例を示す、すなわち、この例にお
いては、フィルタ(22)と減算回路(13)との間に
、バースト信号用のスイッチ回路(1日)は設けられず
、したがって、減算回路(13)からは信号(Y+(H
)が取り出され、バースト期間でもバースト信号Bは取
り出されない。
そして、フィルタ(22)からの信号CLがパーストゲ
ート回路(26)に供給されてバースト信号Bが取り出
され、このバースト信号BがPLL(27)に供給され
て周波数fs以下で、これと一定の周波数比関係にある
とともに、バースト信号Bに同期したパイロットバース
ト信号、例えば周波数fs/2のパイロットバースト信
号PBがバースト期間に形成され、この信号PBが加算
回路(19)において信号(Y+CH)に加算される。
そして、再生系においては、図示はしないが、パースト
ゲート回路(56)からパイロットバースト信号1)B
が取り出されて比較回路(57)に供給されるとともに
、信号Ssが信号PBの周波数に等しい周波数に分周あ
るいは変換されてから比較回路(57)に供給される。
したがって、この場合にも、第1図及び第2図の場合と
全く同様にして記録再生が行われる。
なお、上述において、例えば8ミリビデオのようにトラ
ック間にガートバンドを形成しないで、いわゆるアジマ
ス記録を行う場合には、コンバータ(43)の次段にC
型くし型フィルタを設ければよい。さらに、フィルタ(
21)を省略することもできる。
また、A I” C/ A I) C回路(25)はA
 F C/AI>C回路(60)と同様に構成できる。
さらに、CCIR方式のカラーVTRあるいは電子スチ
ルカメラなどにもこの発明を通用できる。
〔発明の効果〕
この発明によれば、輝度信号Y及び搬送色信号Cの高域
成分CsをFM信号Srに変換するとともに、搬送色信
号Cの低域成分CLをFM信号Srよりも低域側に周波
数変換し、この低域変換された低域信号CLとFM信号
Srとの周波数多重信号(Sf十〇L)を記録し、再生
時にはその逆の処理を行っているので、搬送色信号Cに
対する記録再生帯域幅が広くなって搬送色信号Cの全帯
域成分を記録再生できることになり、カラー解像度の低
下がない。
また、輝度信号Yとともに、搬送色信号Cの高域成分C
HをFM(′8号srに変換しているが、高域成分CH
のエネルギは小さいので、ダ・イレクト方式の場合のよ
うなS/Nの低下やモアレなどを生しることもない。
さらに、低域変換された搬送色信号Cの低域成分CLは
、一般のカラーアンダ一方式において低Jl!変換され
た1股送色信号よりも帯域幅が狭いので、それだけFM
信号Sfの帯域幅を広くすることができ、より解像度が
高く、S/Nの良い輝度信号Yを得ることができる。
また、一般のカラーアンダ一方式のV T l’?に対
して変更が小さく、さらに、いわゆる高品位方式のカラ
ー映像信号にも対処できる。
【図面の簡単な説明】
第1図、第2図、第4図はこの発明の一例の系統図、第
3図はその説明のための図である。 (LA) 、  (IB)は回転磁気ヘッド、(2)は
磁気テープである。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1、輝度信号と搬送色信号の高域成分との加算信号をF
    M信号に変換し、 上記搬送色信号の低域成分を上記FM信号よりも低域側
    に周波数変換し、 この周波数変換された低域成分と上記FM信号とを加算
    して周波数多重化し、 この周波数多重信号を記録ヘッドに供給して記録媒体に
    記録するようにしたカラー映像信号の記録方法。 2、輝度信号と搬送色信号の高域成分との加算信号をF
    M信号に変換し、 上記搬送色信号の低域成分を上記FM信号よりも低域側
    に周波数変換し、 この周波数変換された低域成分と上記FM信号とを加算
    して周波数多重化し、 この周波数多重信号を記録ヘッドに供給することにより
    カラー映像信号の記録が行われている記録媒体から上記
    輝度信号及び上記搬送色信号を再生するにあたり、 上記記録媒体から上記FM信号及び上記周波数変換され
    た低域成分を再生し、 上記再生されたFM信号から上記輝度信号及び上記搬送
    色信号の高域成分の加算信号を復調し、 交番信号に、上記復調された輝度信号及び搬送色信号の
    加算信号におけるジッタと等しいジッタを付加し、 上記再生された低域成分を上記交番信号によりもとの周
    波数帯域に周波数変換し、 この周波数変換された搬送色信号を、上記復調された輝
    度信号及び搬送色信号の高域成分の加算信号に加算して
    上記輝度信号と上記搬送色信号との加算信号を得、 この加算信号の時間軸補正を行って再生出力として取り
    出すようにしたカラー映像信号の再生方法。
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