WO2002049355A1 - Appareil d'enregistrement/de reproduction multiformat - Google Patents

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WO2002049355A1
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signal
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reference clock
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Inventor
Akihira Sakai
Original Assignee
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
    • H04N9/7921Processing of colour television signals in connection with recording for more than one processing mode

Definitions

  • the present invention relates to a magnetic medium for video signals, and more particularly to a multi-format recording / reproducing apparatus capable of converting a video signal recorded on a video tape into a different format.
  • NTSC NeatiOnalTelevisisiosnSystemCommmittee
  • the SMP TE standards 292M, 260M and 274M specify the scheme.
  • video signals stored on magnetic storage media eg, video tapes for broadcasting from broadcasting stations
  • video signals stored on magnetic storage media that record the contents of broadcasting (video and audio) from television broadcasting stations
  • formats exists. For example, there is a video signal format corresponding to the NTSC system specified by SMP TE170M.
  • a video signal for a movie is converted into a video signal for a video.
  • a video signal of one format is converted to a video signal of a different format.
  • the conventional format converter can convert only the original video signal into one specific video signal, that is, only one-to-one conversion.
  • a multi-format recording / reproducing apparatus comprises: a signal reproducing unit for reproducing a video signal recorded on a magnetic medium; a format determining unit for determining a format of the reproduced video signal; and scanning the reproduced video signal.
  • a format conversion unit for converting into a plurality of video signals having at least one of a different number of lines, a scanning line processing method, and a different frequency, and a signal output unit for outputting the converted video signal.
  • a signal reproducing unit for reproducing a video signal recorded on a magnetic medium; a format determining unit for determining a format of the reproduced video signal; a scanning line number and a scanning line processing for the reproduced video signal; A format converter for converting a plurality of video signals having at least one of different methods and frequencies, a signal output unit for outputting the converted video signal, and a time code output for outputting a time code of the converted video signal. And a reference clock generator for generating a reference clock for synchronizing the time code of the reproduced video signal and the time code of the converted video signal.
  • the reference clock is, for example, 6 Hz.
  • a video signal recorded on a magnetic medium can be converted into video signals of a plurality of different formats, and the time of the video signal recorded on the magnetic medium can be reduced.
  • the phase of the code and the time code of the converted video signal can be synchronized.
  • the multi-format recording / reproducing apparatus of the present invention includes a signal reproducing unit for reproducing a video signal recorded on a magnetic medium at a variable speed, and a video recorded on the magnetic medium by a format conversion unit while reproducing at a variable speed.
  • the signal may be converted into a plurality of video signals of different formats.
  • the multi-format recording / reproducing apparatus of the present invention has A signal playback unit that performs variable speed playback of the video signal at n times speed, and a reference clock that synchronizes the time code of the played video signal and the time code of the converted video signal with the nX reference clock
  • a format conversion unit that converts a video signal recorded on a magnetic medium into a plurality of different format video signals while performing variable speed playback.
  • the time code of the video signal recorded on the magnetic medium and the time code of the converted video signal may be synchronized in phase by a reference clock.
  • FIG. 1 is a block diagram of a multi-format recording / reproducing apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram of a format conversion circuit of the multi-format recording / reproducing apparatus according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a flowchart of the format conversion of the multi-format recording / reproducing apparatus according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a time chart showing a state of the format conversion from 24 Hz to 30 Hz according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a flow chart of the phase synchronization of the evening code of the multi-format recording / reproducing apparatus according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a flowchart of the phase synchronization of the time code of the multi-format recording / reproducing apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 shows a multi-format recording / reproducing apparatus 2 according to an embodiment of the present invention.
  • the device 2 includes a recording processing unit 4 and a reproduction processing unit 6.
  • the recording processing unit 4 is composed of the NTSC video signal input terminal 7, the NTSC input interface 9, the NTSC video signal recording processing unit 11, the high-definition video signal input terminal 8, and the high-definition input interface 10
  • a high-definition video signal recording processing unit 12, a recording head amplifier unit 14, a recording head unit 16, and a time code input terminal 20 are provided.
  • an NTSC video signal is input from an NTSC video signal input terminal 7, and a high-definition TV video signal is input from a high-definition video signal input terminal 8.
  • the NTSC video signal input from the NTSC video signal input terminal 7 is adjusted by the recording head amplifier unit 14 via the NTSC input interface unit 9 and NTSC video signal recording processing unit 11, and the recording head unit.
  • the high-definition video signal input from the high-definition video signal input terminal 8 is signal-adjusted by the recording head amplifier unit 14 via the high-definition input interface unit 10 and the high-definition video signal recording processing unit 12 and recorded.
  • the video is recorded on the video tape 18 by the head unit 16. Further, a time code is input from the time code input terminal 20.
  • HDTV video signal processing unit 28 • HDTV video signal processing unit 28, NTSC video signal processing unit 30, • Format determination unit 32,
  • HDTV delay section 34 NTS C delay section 36, format conversion circuit section 38,
  • the playback processing unit 6 has a configuration substantially similar to the configuration of a conventional video tape playback device, but includes a high-definition TV system video signal defined by SMPTE 292 M, SMPTE 260 M, or SMPTE 274 M, and a SMPTE 170 M If it is a video tape that records either the NTSC video signal specified by SMPTE 259M or the 525P progressive scan TV video signal specified by SMPT E293M or SMPTE 294M, it is played back. It is configured to The first video signal output terminal 50 outputs the video signal of the high-definition TV system, and the second video signal output terminal 52 outputs the NTSC or progressive scan TV system video signal. It is configured.
  • the video signal read from the reproduction head unit 24 and adjusted through the reproduction head amplifier 26 is transmitted to an eighty-vision video signal reproduction processing unit 28 or an NTSC video signal reproduction processing unit 30.
  • the video signal transmitted to the high-definition video signal reproduction processing unit 28 or the NTSC video signal reproduction processing unit 30 includes data relating to the format thereof, and this embodiment uses it. That is, the format information is written in the non-video portion of the data for one screen constituting the video signal, and the format determination section 32 reads the format information to read the video signal of the video tape 18. Determine what the format is. The format information obtained by the format determination unit 32 is transmitted to the control unit 22.
  • the information obtained by the format determination unit 32 is transmitted, for example, via a path (not shown) to the first encoder output interface unit 42 or the second encoder output interface.
  • the signal is transmitted to the first video signal output terminal 50 and the second video signal output terminal 52 via the evening face part 44, and is appropriately displayed on a screen device (not shown). It is possible.
  • the format judging unit 32 identifies the format of the video tape 18 while reproducing the video tape 18, and converts the format into a desired format by the format conversion circuit 38.
  • the format refers to the number of scanning lines, the scanning line processing method, the frame frequency, and the field frequency, and these are converted by the format conversion circuit 38.
  • the original high-definition video signal is sent to the first encoder output interface section 42 by switching to the C side, and is converted to the D side by switching to the D side.
  • the high definition video signal is sent to the first encoder output interface section 42.
  • the second switching section 56 the original NTSC video signal is sent to the second encoder output interface section 44 by switching to the F side, and the converted NTSC video signal is transmitted to the second encoder output interface section 44 by switching to the E side.
  • 2 Encoder output IN Sent to 4 Further, in the third switching section 62, the time code input from the time code input terminal 20 can be written to the video tape 18 by switching to the A side, and the time code can be changed to the time code by switching to the B side. The time code of the video tape 18 read from the controller 60 can be sent to the controller 22.
  • the format conversion circuit 38 will be described with reference to FIG. First, the Y, Pb, and Pr signals are input from the video input terminal 101, and the input processing unit 102 generates a C signal in which the Pb and Pr signals are mixed.
  • the C sync code signal synchronized with the reference clock is added to the C signal, and the Y signal is added to the Y sync code signal.
  • the subsequent filter processing is performed based on the reference clock, Y sync code signal, and C sync code signal.
  • the Y low-pass filter 103 applies the luminance signal, which is the Y signal, from the control unit. Depending on the combination of the force format and the output format information, the Y signal data is decimated or the Y signal data is amplified from the previous and next fields.
  • the C-channel one-pass filter 104 converts the C-color difference signal into a C-signal data thinning process or a C-signal data from the preceding and following fields by combining the input format from the control unit and the output format information. Perform amplification processing.
  • the luminance signal which is the Y signal
  • the luminance signal is subjected to amplification calculation processing of the data of the Y signal from several tens of lines before and after the combination of the input format and the output format information from the control unit.
  • the Y sync code signal Based on the Y sync code signal, it generates a luminance signal that is a Y signal for the number of scanning lines and pixels that match the output format.
  • the C interpolation filter 106 amplifies the C signal data from several tens of lines before and after the color difference signal, which is a C signal, from a combination of the input format and output format information from the control unit. Based on the C sync code signal, it generates a color difference signal that is the C signal of the number of scanning lines and the number of pixels in the output format.
  • the timing of the reference clock and the Y synchronization code signal are synchronized and output in synchronization with the timing of the frame frequency or field frequency of the output format.
  • the timing of the reference clock and the C synchronization code signal are synchronized, and output in synchronization with the timing of the frame frequency or the field frequency of the output format.
  • the output processing unit 109 generates a Y output signal from the Y signal to which the Y synchronization code signal synchronized with the reference clock is added, and outputs the Pb and Pb from the C signal to which the C synchronization code signal synchronized with the reference clock is added. Separates and generates the Pr signal.
  • the 6 Hz control reference clock generation circuit 68 has a REF (reference signal) input section 110 for the HD signal and a REF input section 111 for the SD signal, and the REF input section for the HD signal.
  • REF signals with different field frequencies are input to the REF input section 1 1 1 and the SD signal
  • the 6 Hz Generate a control reference clock.
  • a REF signal having a field frequency of 24 Hz is input to the REF input section 110 of an HD signal
  • a REF signal having a field frequency of 30 Hz is input to the REF input section 111 of an SD signal.
  • a 6 Hz control reference clock synchronized with each video signal is generated, and the converted video signal synchronized with the 6 Hz control reference clock is output.
  • Tables 1 and 2 describe the specific format conversion. Note that the formats shown in Tables 1 and 2 are examples, and the values are not limited to these values for each frequency. 23.98 Hz is 24 Hz, 29.97 Hz is 30 Hz, and 59.94 is 60 Hz It will be described as.
  • Video signal before Y conversion Video signal after conversion
  • the left column of 2 is the format of the video signal recorded on the video tape 18 before conversion, and the right column is the format of the video signal after conversion.
  • 192 0 X 1 080 1 indicates an interface signal of 192 pixels and 1 800 scanning lines
  • 1 2 8 0X720P represents a progressive scan signal having 1280 pixels and 720 scanning lines.
  • 1 to .6 and 8 indicate that the basic frame frequency or field frequency is not converted even if there is a frequency change accompanying the conversion between the interlaced signal and the progressive scan signal.
  • the frame frequency or field frequency is converted only for the items marked with *.
  • FIG. 3 shows a flowchart of the format conversion. As an example, a description will be given based on the format transformation of 7 in Table 2.
  • the first video signal recorded on video tape 18 (progressive scan signal with 1080 scanning lines, 1920 pixels, and 24 Hz frame frequency) is played back (step
  • step S 2 it is determined whether to convert the reproduced first video signal into a second video signal (progressive segment frame signal having 1,080 scanning lines, 1,920 pixels, and a frame frequency of 24 Hz) (step S 2 ).
  • the first video signal is then converted to a third video signal (interlaced signal with 1,080 scanning lines, 1,920 pixels, and a field frequency of 30 Hz). determines whether to convert) (step S 4).
  • the first video signal is then converted to a fourth video signal (interlaced signal with 1035 scanning lines, 1920 pixels, and 30Hz field frequency). It determines whether to convert (step S 6).
  • the first video signal is then converted to the fifth video signal (progressive scan with 720 scanning lines, 1280 pixels, and a frame frequency of 60 Hz). It determines whether to convert the signal) (step S 8).
  • De O signal (scanning line number 483, the number 720 pixels, up Roguretsushibu scan signals with a frame frequency of 60Hz) determines whether to convert (step S 10).
  • step S i ⁇ When converting to the sixth video signal, it is converted by the format conversion circuit section 38 (step S i ⁇ :).
  • the first video signal is converted to the seventh video signal (an interlace signal with 487 scanning lines, 720 pixels, and a field frequency of 30 Hz). the determining (step S 12).
  • the first video signal recorded on the video tape 18 is converted into a plurality of formats of video signals having at least one of a different number of scan lines, a different scan line processing method, and a different frequency. Format conversion can be performed at either 1x speed playback or variable speed playback.
  • Figure 4 shows the format conversion from 24Hz to 30Hz.
  • the number of frames of the 24 Hz video signal before conversion has 24 image frames per second
  • the number of frames of the converted 30 Hz video signal has 30 image frames per second. I have.
  • four image frames of the 24 Hz video signal are converted into five image frames of the 30 Hz video signal, and converted to a control reference clock of 6 Hz, which is the greatest common divisor of 24 Hz and 30 Hz.
  • the phase of the time code of the video signal before and after conversion is synchronized.
  • FIGS. 5 and 6 show flowcharts for synchronizing the time code of the video signal recorded on the video tape 18 and the time code of the converted video signal using a reference clock.
  • the phase synchronization method differs depending on whether the playback speed of the video tape 18 is 1 ⁇ or variable speed.
  • step S 22 it is determined whether video tape 1.8 is ⁇ (scan Tetsupu S 21;). If the video tape 1 8 is inserted, it reads the control track pulses tape, identifies whether 24Hz or 30 Hz (step S 22).
  • the video tape 1 8 determines whether a 24 Hz (step S 23). If the video tape 18 is at 24 Hz, the 6 Hz control reference clock is synchronized with the tape at 24 Hz (step S 24 ).
  • the playback speed of the video tape 1 determine 1 speed reproduction or variable speed reproduction (step S 25).
  • the 6 Hz control reference clock is synchronized with the frame reference of 1 ⁇ speed reproduction (step S 26 ).
  • a time code of 1 ⁇ speed reproduction at 30 Hz is generated from the 6 Hz control reference clock (step S 27 ).
  • step S 25 if the time of variable speed reproduction, the control reference clock 6 XnHz multiplied by the variable speed playback speed (n times speed) to 6 Hz control reference clock to generate (step S 28).
  • step S 29 generates a frame reference of 30 XNH z multiplied by the variable speed playback speed (n times speed) (step S 29).
  • step S 30 synchronization is performed with a control reference clock of 6 XnHz, and a time code of 30 Hz variable speed playback is generated (step S 30 ).
  • step S 23 when the video tape 1 8 is not 24H z, as shown in FIG. 6, the video tape 1 8 determines whether the 30 H z (step S 31). If the video tape 18 is 30 Hz, synchronize the 6 Hz control reference clock to the tape 30 Hz (step S32 ).
  • step S33 it is determined whether the playback speed of the video tape 18 is 1 ⁇ speed playback or variable speed playback.
  • Step S 34 If at 1 ⁇ speed reproduction, to synchronize the 6Hz control reference clock to the frame reference of 1-speed playback (Step S 34). Further, to produce a Taimuko one de 1x playback 6 H z control reference clock from 24H z (step S 35).
  • step S 33 if the time of variable speed reproduction, the control reference clock 6 XnHz multiplied by the variable speed playback speed (n times speed) to 6H z control reference clock to generate (step S 36).
  • step S 37 generates a frame reference of 24 XNH z multiplied by the variable speed playback speed (n times speed) (step S 37).
  • synchronization control reference clock 6 XnHz generates a variable speed playback in the time code of 24 Hz (step S 38).
  • the time code of the video signal recorded on the video tape 18 and the time code of the converted video signal are phase-synchronized using the 6 Hz control reference clock. It can also generate a 6 Hz control reference clock that is phase-synchronized with the HD REF input signal and the SD REF input signal.
  • control reference clock may be generated using a clock built in the control unit 22 composed of a microcomputer without separately providing the 6 Hz control reference clock generation unit 68.
  • control reference clock is not limited to 6 Hz, but may be any frequency that can achieve phase synchronization of the time code of the video signal before and after conversion. That is, if the frequencies before and after the conversion are 23.98 Hz and 29.97 Hz, the frequency that is the greatest common divisor of 23.98 Hz and 29.97 Hz is used as the control reference clock.
  • a video signal recorded on a magnetic medium can be converted into video signals of a plurality of different formats, and a time code of the video signal recorded on the magnetic medium can be converted.
  • the time code of the subsequent video signal can be phase-synchronized.

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Description

マルチフォーマツト記録再生装置
技術分野
本発明は、 映像信号用磁気媒体、 特に、 ビデオテープに記録されている映像 信号を異なるフォ一マツトに変換し得るマルチフォーマツト記録再生装置に関 する。 背景技術
テレビジョンの標準方式として、 例えば、 日本においては所謂 「NT S C (Na t i o n a l T e l e v i s i o n Sy s t em C o mm i t t e e) 方式」 が採用されている。 S MPT E規格の 1 70Mおよび 2 59 Mが その方式を規定する。
一方、 今日では、 ハイビジョン (H i g h D e f i n i t i on T e l e v i s i o'n S y s t ems) TV方式も採用され、 一部のテレビジョン 放送にて利用されている。 SMP TE規格の 292 M、 260 Mおよび 274 Mがその方式を規定する。
• したがって、 テレビジョン放送局からの放送内容 (映像、 音声) を記録する 磁気記憶媒体 (例えば、 放送局放送用ビデオテープ) に格納される映像信号に は、 上記方式に適応すべく、 様々なフォーマットが存在する。 例えば、 SMP TE 1 70Mが規定する NTS C方式に対応する映像信号フォーマツ卜が存在 している。
このように、 様々なフォ一マットの映像信^が存在するため、 例えば、 映画 用の映像信号をビデオ用の映像信号に変換するという具合に、 あるフォーマツ トの映像信号を異なるフォーマツトの映像信号に変換する必要が生じる。 従来 のフォーマツト変換装置では、 元の映像信号を特定の一つの映像信号に変換す る、 いわゆる 1対 1の変換しかできなかった。 本発明は、 映像信号を任意の様々なフォーマツトの映像信号に変換できるマ ルチフォーマツト記録再生装置を提供することを主たる目的とする。 発明の開示 .
本発明のマルチフォーマツト記録再生装置は、 磁気媒体に記録された映像信 号を再生する信号再生部と、 前記再生した映像信号のフォーマツトを判断する フォーマット判断部と、 前記再生した映像信号を走査線数、 走査線処理方法、 周波数のうち少なくとも 1つが異なる複数の映像信号に変換するフォーマツト 変換部と、 前記変換した映像信号を出力する信号出力部とを備えたものである。 また、 磁気媒体に記録された映像信号を再生する信号再生部と、 前記再生し た映像信号のフォ一マツトを判断するフォーマツト判断部と、 前記再生した映 像信号を走査線数、 走査線処理方法、 周波数のうち少なくとも 1つが異なる複 数の映像信号に変換するフォーマツト変換部と、 前記変換した映像信号を出力 する信号出力部と、 前記変換した映像信号のタイムコードを出力するタイムコ ード出力部と、 前記再生した映像信号のタイムコードと前記変換した映像信号 のタイムコードを位相同期させる基準クロックを生成する基準クロック生成部 とを備えたものである。 なお、 基準クロックは、 例えば 6 H zである。
本発明のマルチフォーマツト記録再生装置によれば、 磁気媒体に記録されて いる映像信号を複数の異なるフォーマットの映像信号に変換することができ、 かつ、 磁気媒体に記録されている映像信号のタイムコードと変換後の映像信号 のタイムコードを位相同期させることができる。
また、 本発明のマルチフォーマット記録再生装置は、 磁気媒体に記録された 映像信号を可変速再生する信号再生部を備え、 可変速再生しながらフォーマツ ト変換部にて磁気媒体に記録されている映像信号を複数の異なるフォーマツト の映像信号に変換するようにしてもよい。
また、 本発明のマルチフォーマット記録再生装置は、 磁気媒体に記録された 映像信号を n倍速で可変速再生する信号再生部と、 再生した映像信号のタイム コ一ドと変換した映像信号のタイムコ一ドを n X基準ク口ックで位相同期させ る基準ク口ックを生成する基準ク口ック生成部とを備え、 可変速再生しながら フォーマツト変換部にて磁気媒体に記録されている映像信号を複数の異なるフ ォ一マットの映像信号に変換することができ、 かつ、 磁気媒体に記録されてい る映像信号のタイムコードと変換後の映像信号のタイムコードを基準クロック によって位相同期させることができるようにしてもよい。 図面の簡単な説明
図 1は、 本発明の一実施の形態に係るマルチフォ一マツト記録再生装置のブ ロック図である。
図 2は、 本発明の一実施の形態に係るマルチフォーマツト記録再生装置のフ ォーマツト変換回路のブロック図である。
図 3は、 本発明の一実施の形態に係るマルチフォーマツト記録再生装置のフ ォーマツト変換のフローチヤ一トである。
図 4は、 本発明の一実施の形態に係る 2 4 H zから 3 0 H zへのフォーマツ ト変換の様子を示すタイムチャートである。
図 5は、 本発明の一実施の形態に係るマルチフォーマツト記録再生装置の夕 ィムコードの位相同期のフローチヤ一トである。
図 6は、 本発明の一実施の形態に係るマルチフォーマツト記録再生装置の夕 ィムコードの位相同期のフローチヤ一トである。 発明を実施するための最良の形態
以下、 図面によって、 本発明の好ましい実施の形態について詳細に説明する。 本発明に係る一実施の形態を図 1ないし図 6を用いて説明する。
図 1は、 本発明に係る実施の形態であるマルチフォーマツ卜記録再生装置 2 のブロック図である。 該装置 2は、 記録処理部 4と再生処理部 6を含む。
記録処理部 4は、 NTS C映像信号入力端子 7、 NTS C入力イン夕フエ一 ス部 9、 NTS Cビデオ信号記録処理部 1 1、 ハイビジョン映像信号入力端子 8、 ハイビジョン入力インタフエ一ス部 1 0、 ハイビジョンビデオ信号記録処 理部 1 2、 記録ヘッドアンプ部 14、 記録ヘッド部 1 6およびタイムコード入 力端子 20を備える。 本装置 2においては、 NTS C映像信号入力端子 7から NTS C方式映像信号が入力され、 ハイビジョン映像信号入力端子 8からハイ ビジョン TV方式映像信号が入力される。 NTS C映像信号入力端子 7から入 力される NTS C映像信号は、 NTS C入力インタフェース部 9および NTS Cビデオ信号記録処理部 1 1を介し、 記録ヘッドアンプ部 14により信号調整 され、 記録ヘッド部 1 6によりビデオテープ 18に記録される。 また、 ハイビ ジョン映像信号入力端子 8から入力されるハイビジョン映像信号は、 ハイビジ ヨン入力イン夕フェース部 1 0およびハイビジョンビデオ信号記録処理部 1 2 を介し、 記録ヘッドアンプ部 14により信号調整され、 記録ヘッド部 1 6によ りビデオテープ 1 8に記録される。 さらに、 タイムコード入力端子 20からは タイムコードが入力される。
再生処理部 6は、 概略、
•再生ヘッド部 24、 再生ヘッドアンプ部 26、
•ハイビジョンビデオ信号処理部 28、 NTS Cビデオ信号処理部 30、 •フォーマツト判断部 32、
•ハイビジョン遅延部 34、 NTS C遅延部 36、 フォーマット変換回路部 3 8、
•第 1の切替部 54、 第 2の切替部 56、 第' 3の切替部 62、
•第 1のエンコーダ出カインタフエ一ス部 42、 第 2のエンコーダ出カイン夕 フエ一ス部 44、
•第 1の映像信号出力端子 50、 第 2の映像信号出力端子 52、 •タイムコードヘッド 60、 タイムコード出力端子 64、
*サ一ポ66、 6 Hz制御基準クロック生成部 68、
を備える。
すなわち、 再生処理部 6は、 従来のビデオテープ再生装置の構成と略同様な 構成であるが、 SMPTE 292 M、 S M P T E 260 M、 若しくは S M P T E 274 Mで規定するハイビジョン TV方式映像信号、 SMPTE 1 70 M若 しくは SMPTE 259Mで規定する NTS C方式映像信号、 又は、 SMPT E 29 3M若しくは SMPTE 294 Mで規定する 525 Pプログレス走査 T V方式映像信号の、 いずれかを記録するビデオテープであれば、 再生されるよ うに構成されている。 第 1の映像信号出力端子 50は、 上記のハイビジョン T V方式の映像信号を出力し、 箄 2の映像信号出力端子 52は、 上記の NTS C 方式又はプログレス走査 TV方式映像信号を出力するように、 構成されている。
ビデオテープ 1 8に記録された映像信号を上記の第 1、 第 2の映像信号出力 端子 50, 52に出力するまで 、 以下説明する。
再生へッド部 24から読み取られ再生へッドアンプ 26を経て信号調整され た映像信号は、 八イビジョンビデオ信号再生処理部 28または NTS Cビデオ 信号再生処理部 3 0に伝えられる。
ハイビジョンビデオ信号再生処理部 28または NTS Cビデオ信号再生処理 部 3 0に伝えられる映像信号には、 そのフォーマツトに係るデータが含まれて おり、 本実施形態ではそれを利用する。 すなわち、 映像信号を構成する 1画面 分データのうち、 非映像の部分にフォーマット情報が書き込まれており、 フォ 一マット判断部 32は、 そのフォーマット情報を読み取って、 ビデオテープ 1 8の映像信号のフォーマツトが何であるかを判断する。 フォーマツト判断部 3 2が得るフォーマツト情報は、 制御部 22に伝えられる。
フォーマット判断部 32で得られた情報は、 例えば、 図示しない経路によつ て、 第 1のエンコーダ出力インタフェース部 42や第 2のエンコーダ出力イン 夕フエ一ス部 4 4を介して、 第 1の映像信号出力端子 5 0や第 2の映像信号出 力端子 5 2に伝えられ、 適宜、 画面装置 (図示せず) に表示されることが可能 である。
次に、 フォ一マットの変換について説明する。 フォーマットの変換に際して は、 ビデオテープ 1 8を再生しながらフォーマツト判断部 3 2にて当該ビデオ テープ 1 8のフォーマツトを識別し、 フォ一マツト変換回路 3 8にて希望のフ ォーマットに変換する。 フォーマットとは、 走査線数、 走査線処理方法、 フレ ーム周波数、 フィールド周波数のことであり、 これらをフォーマット変換回路 3 8にて変換する。
なお、 第 1の切替部 5 4では、 C側に切り替えることで元のハイビジョンビ デォ信号が第 1のエンコーダ出力イン夕フェース部 4 2へ送られ、 D側に切り 替えることで変換後のハイビジョンビデオ信号が第 1のエンコーダ出カインタ フェース部 4 2へ送られる。 また、 第 2の切替部 5 6では、 F側に切り替える ことで元の N T S Cビデオ信号が第 2のエンコーダ出力インタフェース部 4 4 へ送られ、 E側に切り替えることで変換後の N T S Cビデオ信号が第 2のェン コーダ出力イン夕フエ一ス部 4 4へ送られる。 さらに、 第 3の切替部 6 2では、 A側に切り替えることでタイムコード入力端子 2 0から入力されたタイムコ一 ドをビデオテープ 1 8に書き込むことができ、 B側に切り替えることでタイム コードへッド 6 0より読み込んだビデオテープ 1 8のタイムコードを制御部 2 2へ送ることができる。
図 2を用いて、 フォーマット変換回路 3 8について説明する。 まず、 映像入 力端子 1 0 1より Y、 P b、 P r信号が入力され、 入力処理部 1 0 2にて P b、 P r信号をミックスさせた C信号を生成する。 基準クロックに同期した C同期 符号信号を C信号に付加し、 Y信号に Y同期符号信号に付加する。 基準クロッ クと Y同期符号信号、 C同期符号信号を基準として後のフィルタ一処理を行う。
Yローパスフィルタ 1 0 3にて、 Y信号である輝度信号を、 制御部からの入 力フォーマツトと出力フォーマツト情報の組み合わせにより、 Y信号のデータ 間引き処理または前後のフィールドから Y信号のデータの増幅処理を行う。
C口一パスフィルタ 1 0 4にて、 C信号である色差信号を、 制御部からの入 力フォーマットと出力フォーマツト情報の組み合わせにより、 C信号のデータ 間引き処理または前後のフィールドから C信号のデータの増幅処理を行う。
Y補間フィルター 1 0 5にて、 Y信号である輝度信号を、 制御部からの入力 フォーマツトと出力フォーマツト情報の組み合わせにより、 前後の数十ライン から Y信号のデータの増幅演算処理を行う。 Y同期符号信号を基準に、 出カフ ォーマツトにあった走査線数、 画素数の Y信号である輝度信号を生成する。
C補間フィルタ一 1 0 6にて、 C信号である色差信号を、 制御部からの入力 フォーマツトと出力フォーマツト情報の組み合わせにより、 前後の数十ライン から C信号のデータの増幅演算処理を行う。 C同期符号信号を基準に、 出カフ ォーマツ卜にあった走査線数、 画素数の C信,である色差信号を生成する。
Y整列調整処理 1 0 7にて、 基準クロックと Y同期符号信号のタイミング同 期を図り、 出力フォ一マツトのフレーム周波数またはフィールド周波数のタイ ミングに同期させて出力する。
C整列調整処理 1 0 8にて、 基準クロックと C同期符号信号のタイミング同 期を図り、 出力フォーマツトのフレーム周波数またはフィールド周波数のタイ ミングに同期させて出力する。
出力処理部 1 0 9にて、 基準クロックに同期した Y同期符号信号を付加した Y信号から Y出力信号を生成し、 基準クロックに同期した C同期符号信号を付 加した C信号から P b、 P r信号を分離、 生成する。
また、 6 H z制御基準クロック生成回路 6 8には、 H D信号の R E F (基準 信号) 入力部 1 1 0と S D信号の R E F入力部 1 1 1が形成されており、 H D 信号の R E F入力部 1 1 0と S D信号の R E F入力部 1 1 1にフィールド周波 数の異なる R E F信号が入力された場合に、 各 R E F信号に同期した 6 H zの 制御基準クロックを生成する。 例えば、 HD信号の REF入力部 1 1 0に 24 Hzのフィールド周波数の REF信号を入力し、 SD信号の REF入力部 1 1 1に 30 H zのフィールド周波数の RE F信号を入力する。 これにより、 24 H zのフィールド周波数の映像信号を 30Hzのフィ一ルド周波数の映像信号 に変換する場合、 あるいは 30Hzのフィールド周波数の映像信号を 24H z のフィールド周波数の映像信号に変換する場合は、 それぞれの映像信号に同期 した 6 H zの制御基準クロックを生成し、 その 6 H zの制御基準クロックに同 期させた変換後の映像信号を出力する。
制御部 22からの制御信号 1 1 2により、 Y口一パスフィル夕 103, C口 一パスフィル夕 1 04, Y補間フィル夕 1 0 5, C補間フィルタ 106, Y整 列調整処理 1 07, C整列調整処理 1 08の各フィルター係数、 入出力フォー マツトを設定することで、 複数のフォ一マツ卜に対応した映像信号を出力する ことが可能となる。
表 1、 表 2に具体的なフォ一マットの変換について記載する。 なお、 表 1、 表 2に示すフォーマツトは一例であり、 各周波数に関してもこれらの値に限る ものではなく、 また 23. 98Hzを 24Hz、 2 9. 97Hzを 30Hz、 5 9. 94を 60 H zとして説明する。
【表 1】
Y 変換前の映像信号 変換後の映像信号
Λ フォーマツ卜 周波数 フォーマツ卜 周波数
① 1920x10801 29.97Hz 1920x10351 29. 97Hz
1280x720P 59. 94Hz
720X483P 59.94Hz
720x4871 29.97Hz
② 1920x10351 29. 97Hz 1920x10801 29.97Hz
1280x720P 59.94Hz
720x483P 59.94Hz
720x4871 29.97Hz
③ 1280X720P 59.94Hz 1920x10801 29.97Hz
1920x10351 29.97Hz
720x483P 59.94Hz
720x4871 · 29.97Hz
④ 720X483P 59. 94Hz 1920x10801 29.97Hz
1920x10351 29. 97Hz
1280X7Z0P 59.94Hz
720x4871 29.97Hz
【表 2】
Figure imgf000012_0001
2の左欄はビデオテープ 1 8に記録されている変換前の映像信号 のフォーマット、 右檷は変換後の映像信号のフォーマットである。 表中、 例え ば、 1 9 2 0 X 1 0 8 0 1とあるのは、 画素数 1 9 2 0個、 走査線数 1 0 8 0 本のインターレ一ス信号を表しており、 1 2 8 0 X 7 2 0 Pとあるのは、 画素 数 1 2 8 0個、 走査線数 7 2 0本のプログレッシブ ·スキャン信号を表してい る。 ①〜.⑥、 ⑧はインターレ一ス信号とプログレッシブ 'スキャン信号との間 での変換に伴う周波数の変化があっても、 基本的なフレーム周波数またはフィ ールド周波数は変換されておらず、 ⑦の *印の項目のみフレーム周波数または フィ一ルド周波数が変換されている。 図 3は、 フォーマット変換のフローチャートを示している。 一例として、 表 2の⑦のフォ一マツト変換に基づいて説明する。
まず、 ビデオテープ 1 8に記録された第 1のビデオ信号 (走査線数 1080 本、 画素数 1 920個、 フレーム周波数 24Hzのプログレッシブ ·スキャン 信号) を再生する (ステップ
次に、 再生した第 1のビデオ信号を第 2のビデオ信号 (走査線数 1 080本、 画素数 1 920個、 フレーム周波数 24Hzのプログレッシブ ·セグメント · フレーム信号) に変換するかを判断する (ステップ S 2)。
第 2のビデオ信号に変換する場合には、 フォーマツト変換回路部 38にて変 換する (ステップ S3)。
第 2のビデオ信号に変換しない場合には、 次に第 1のビデオ信号を第 3のビ デォ信号 (走査線数 1 080本、 画素数 1 920個、 フィールド周波数 30H zのインタ一レース信号) に変換するかを判断する (ステップ S4)。
第 3のビデオ信号に変換する場合には、 フォーマツト変換回路部 38にて変 換する (ステップ S5)。
第 3のビデオ信号に変換しない場合には、 次に第 1のビデオ信号を第 4のビ デォ信号 (走査線数 1 03 5本、 画素数 1 920個、 フィールド周波数 30H zのインターレース信号) に変換するかを判断する (ステップ S6)。
第 4のビデオ信号に変換する場合には、 フォーマツト変換回路部 38にて変 換する (ステップ S7)。
第 4のビデオ信号に変換しない場合には、 次に第 1のビデオ信号を第 5のビ デォ信号 (走査線数 7 20本、 画素数 1 280個、 フレーム周波数 60 H zの プログレッシブ ·スキャン信号) に変換するかを判断する (ステップ S 8)。
第 5のビデオ信号に変換する場合には、 フォーマツト変換回路部 38にて変 換する (ステップ S9)。
第 5のビデオ信号に変換しない場合には、 次に第 1のビデオ信号を第 6のビ デォ信号 (走査線数 483本、 画素数 720個、 フレーム周波数 60Hzのプ ログレツシブ ·スキャン信号) に変換するかを判断する (ステップ S 10)。
第 6のビデオ信号に変換する場合には、 フォーマツト変換回路部 38にて変 換する (ステップ S i丄:)。
第 6のビデオ信号に変換しない場合には、 次に第 1のビデオ信号を第 7のビ デォ信号 (走査線数 487本、 画素数 720個、 フィールド周波数 30Hzの インターレース信号) に変換するかを判断する (ステップ S 12)。
第 7のビデオ信号に変換する場合には、 フォーマツト変換回路部 38にて変 換する (ステップ S 13)。
このようにして、 ビデオテープ 18に記録された第 1のビデオ信号を走査線 数、 走査線処理方法、 周波数のうち少なくとも 1つが異なる複数のフォーマツ トのビデオ信号に変換する。 なお、 フォーマットの変換は、 1倍速再生時でも 可変速再生時でも可能である。
図 4は、 24Hzから 30Hzへのフォーマツト変換の様子を示している。 変換前の 24H zビデオ信号のフレーム数とは、 1秒間に 24枚の画像フレー ムを有し、 変換後の 30Hzビデオ信号のフレーム数とは、 1秒間に 30枚の 画像フレームを有している。 すなわち、 24H zビデオ信号の 4枚分の画像フ レームが、 30 H zビデオ信号の 5枚分の画像フレームに変換され、 24H z と 30 H zの最大公約数である 6Hzの制御基準クロックに対して、 変換前後 の映像信号のタイムコードを位相同期させる。
図 5および図 6は、 ビデオテープ 18に記録されている映像信号のタイムコ ―ドと、 変換後の映像信号のタイムコードを基準クロックを用いて位相同期さ せるフローチャートを示している。 なお、 ビデオテープ 1 8の再生速度が 1倍 速再生時か可変速再生時かによつて位相同期の方法が異なる。
まず、 図 5に示すように、 ビデオテープ 1.8が揷入されたかを判断する (ス テツプ S 21;)。 ビデオテープ 1 8が挿入された場合、 テープのコントロールトラックパルス を読み取り、 24Hzか 30Hzかを識別する (ステップ S22)。
次に、 ビデオテープ 1 8が 24Hzであるかを判断する (ステップ S23)。 ビデオテープ 1 8が 24Hzである場合、 テープの 24Hzに 6 H z制御基 準クロックを同期させる (ステップ S24)。
次に、 ビデオテープ 1 8の再生速度が、 1倍速再生か可変速再生かを判断す る (ステップ S25)。
1倍速再生時の場合は、 1倍速再生のフレーム基準に 6 H z制御基準ク口ッ クを同期させる (ステップ S26)。
さらに、 6 H z制御基準クロックより 30 H zの 1倍速再生のタイムコード を生成する (ステップ S27)。
また、 ステップ S 25にて、 可変速再生時の場合は、 6 Hz制御基準クロッ クに可変速再生速度 (n倍速) を乗算した 6 XnHzの制御基準クロックを生 成する (ステップ S28)。
次に、 可変速再生速度 (n倍速) を乗算した 30 XnH zのフレーム基準を 生成する (ステップ S29)。
さらに、 6 XnHzの制御基準クロックで同期を取り、 30Hzの可変速再 生のタイムコードを生成する (ステップ S30)。
ステップ S 23にて、 ビデオテープ 1 8が 24H zでない場合、 図 6に示す ように、 ビデオテープ 1 8が 30 H zであるかを判断する (ステップ S31)。 ビデオテープ 1 8が 30 Hzである場合、 テープの 30 Hzに 6 H z制御基 準クロックを同期させる (ステップ S32)。
次に、 ビデオテープ 1 8の再生速度が、 1倍速再生か可変速再生かを判断す る (ステップ S33)。
1倍速再生時の場合は、 1倍速再生のフレーム基準に 6Hz制御基準クロッ クを同期させる (ステップ S34)。 さらに、 6 H z制御基準クロックより 24H zの 1倍速再生のタイムコ一ド を生成する (ステップ S 35)。
また、 ステップ S 33にて、 可変速再生時の場合は、 6H z制御基準クロッ クに可変速再生速度 (n倍速) を乗算した 6 XnHzの制御基準クロックを生 成する (ステップ S36)。
次に、 可変速再生速度 (n倍速) を乗算した 24 XnH zのフレーム基準を 生成する (ステップ S37)。
さらに、 6 XnHzの制御基準クロックで同期を取り、 24Hzの可変速再 生のタイムコードを生成する (ステップ S38)。
このようにして、 ビデオテープ 18に記録されている映像信号のタイムコー ドと、 変換後の映像信号のタイムコ一ドを 6 H z制御基準クロックを用いて位 相同期させる。 また、 HDの REF入力信号, SDの REF入力信号と位相同 期した 6 H z制御基準クロックも生成することができる。
なお、 別途 6Hz制御基準クロック生成部 68を設けず、 マイコンからなる 制御部 22に内蔵されたクロックを利用して制御基準クロックを生成してもよ い。 また、 制御基準クロックは 6Hzに限るものではなく、 変換前後の映像信 号のタイムコードの位相同期が図れる周波数であればよい。 すなわち、 変換前 後の周波数が 23. 98Hzと 29. 97 H zであれば、 23. 98Hzと 2 9. 9 7Hzの最大公約数である周波数を制御基準クロックとして使用する。 産業上の利用可能性
本発明によれば、 磁気媒体に記録されている映像信号を複数の異なるフォ一マ ットの映像信号に変換することができ、 かつ、 磁気媒体に記録されている映像 信号のタイムコードと変換後の映像信号のタイムコードを位相同期させること ができる。

Claims

請求の範囲
1 . 磁気媒体に記録された映像信号を再生する信号再生部と、 前記再生した 映像信号のフォ一マツトを判断するフォーマツト判断部と、 前記再生した映像 信号を走査線数、 走査線処理方法、 周波数のうち少なくとも 1つが異なる複数 の映像信号に変換するフォーマツト変換部と、 前記変換した映像信号を出力す る信号出力部とを備えたマルチフォ一マツト記録再生装置。
2 . 磁気媒体に記録された映像信号を再生する信号再生部と、 前記再生した 映像信号のフォーマツトを判断するフォーマツト判断部と、 前記再生した映像 信号を走査線数、 走査線処理方法、 周波数のうち少なくとも 1つが異なる複数 の映像信号に変換するフォーマツト変換部と、 前記変換した映像信号を出力す る信号出力部と、 前記変換した映像信号のタイムコードを出力するタイムコ一 ド出力部と、 前記再生した映像信号のタイムコードと前記変換した映像信号の タイムコードを位相同期させる基準クロックを生成する基準クロック生成部と を備えたマルチフォ一マツト記録再生装置。
3 . 基準クロックが 6 H zである請求項 2記載のマルチフォーマツト記録再
4 . 磁気媒体に記録された映像信号を可変速再生する信号再生部と、 前記再 生した映像信号のフォーマツトを判断するフォーマツト判断部と、 前記再生し た映像信号を走査線数、 走査線処理方法、 周波数のうち少なくとも 1つが異な る複数の映像信号に変換するフォーマツト変換部と、 前記変換した映像信号を 出力する信号出力部とを備えたマルチフォーマツト記録再生装置。
5 . 磁気媒体に記録された映像信号を η倍速で可変速再生する信号再生部と、 前記再生した映像信号のフォーマツトを判断するフォーマツト判断部と、 前記 再生した映像信号を走査線数、 走査線処理方法、 周波数のうち少なくとも 1つ が異なる複数の映像信号に変換するフォーマツト変換部と、 前記変換した映像 信号を出力する信号出力部と、 前記変換した映像信号のタイムコードを出力す るタイムコード出力部と、 前記再生した映像信号のタイムコ一ドと前記変換し た映像信号のタイムコードを n X基準クロックで位相同期させる基準クロック を生成する基準クロック生成部とを備えたマルチフォーマツト記録再生装置。
6 . 基準クロックが 6 H zである請求項 5記載のマルチフォーマツト記録再
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Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003087733A (ja) 2001-09-13 2003-03-20 Matsushita Electric Ind Co Ltd タイムコード演算方法、およびタイムコード演算装置
KR20050058634A (ko) * 2003-12-12 2005-06-17 삼성전자주식회사 복수의 포맷으로 제작된 비디오 데이터를 기록한정보저장매체 및 그 재생장치
US8375416B2 (en) * 2006-10-27 2013-02-12 Starz Entertainment, Llc Media build for multi-channel distribution
US9241128B2 (en) * 2013-02-14 2016-01-19 Warner Bros. Entertainment Inc. Video conversion technology

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06165122A (ja) * 1992-11-18 1994-06-10 Toshiba Corp 多様性信号処理装置
JP2001285802A (ja) * 2000-04-04 2001-10-12 Sony Corp 再生装置および方法、ならびに、信号処理装置および方法

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06153069A (ja) * 1992-10-30 1994-05-31 Sony Corp 画像の変換装置、複製装置、再生装置、および表示装置
US5563661A (en) * 1993-04-05 1996-10-08 Canon Kabushiki Kaisha Image processing apparatus
JP3575100B2 (ja) * 1994-11-14 2004-10-06 ソニー株式会社 データ送信/受信装置及び方法並びにデータ記録/再生装置及び方法
JP2001136483A (ja) * 1999-11-10 2001-05-18 Matsushita Electric Ind Co Ltd マルチフォーマット磁気媒体記録再生装置

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06165122A (ja) * 1992-11-18 1994-06-10 Toshiba Corp 多様性信号処理装置
JP2001285802A (ja) * 2000-04-04 2001-10-12 Sony Corp 再生装置および方法、ならびに、信号処理装置および方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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