JP3624470B2 - テレビジョン信号の記録装置および記録方法 - Google Patents

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Description

【0001】
【産業上の利用分野】
この発明は、テレビジョン信号、例えばPALplus方式に準拠したテレビジョン信号を、ディジタル的に記録する装置および方法に関する。
【0002】
【従来の技術】
国内外におけるテレビジョン放送では、現行の放送と両立性を保ちつつ、1チャンネルの周波数帯域、例えば6MHzの中で、高画質化および画面のワイド化が図られている。これは、現行の放送の方式に対し、そのアスペクト比(画面の縦横の長さの比)が(9:16)と、横長なワイド画面であることが大きな特徴とされている。現行でPAL方式が採用されている西欧諸国などにおいては、この次世代テレビジョン放送の方式としてPALplus方式が提案されている。
【0003】
図27にこのPALplus方式で受信された画像の例を示す。図27Aは、現行のアスペクト比が(3:4)の画面のテレビジョン受像機に、PALplus方式で放送された映像を映出した様子である。現行の、PALplusのデコーダが装備されていず、アスペクト比が3:4のテレビジョン受像機では、図27Aのように、主画部の上下に無画部が配置された画面となる。これは、PALplus方式ではレターボックス形式で信号が伝送されているためである。この映像をPALplusに対応したデコーダを備えたテレビジョン受像機に映出させると、図26Bのようになり、ワイドな画面を楽しむことができる。
【0004】
レターボックス形式で主画部のみを伝送した場合、画面高が現行のテレビジョン受像機と一致する画面サイズで考えると、水平方向の空間解像度および垂直方向の空間解像度が何れも約3/4に低下してしまう。この問題を解決するために、PALplusでは、垂直解像度補強信号(ヘルパー信号と称される)を伝送している。
【0005】
このPALplus信号の、伝送信号のラインおよび画素割り当ての詳細を図28に示す。この図において、横軸が13.5MHzでサンプリングした場合のサンプル番号、縦軸がライン番号を表す。横軸に関しては、サンプル番号10〜711までが画面の有効エリアである。第23ラインに対して、ワイド画面であるか否か、また、後述するヘルパー信号の有無の識別等の識別、制御用の信号であるWSS(Wide Screen Signalling)ビット、およびヘルパー基準バースト信号が割り当てられている。このヘルパー基準バースト信号は、−U位相の色副搬送波信号である。また、第623ラインにはホワイトレベルおよびブラックレベルの基準信号が割り当てられている。第24〜59ライン、および第336〜371ラインが上部無画部であり、第275〜310ライン、および第587〜622ラインが下部無画部である。また、これら上下の無画部に挟まれる形の、第60〜274ライン、および第372〜586ラインが主画部である。
【0006】
上述のヘルパー信号は、上部無画部および下部無画部に挿入される。なお、PALplus方式では、水平解像度については特に対策を施していない。
【0007】
図29Aに、このPALplus方式による輝度信号Yおよび色信号Cの信号スペクトルを示す。Y信号に対して、色副搬送波周波数4.43MHzで変調されたC信号が周波数多重されている。また、図29Bにヘルパー信号の信号スペクトルを示す。この信号も色副搬送波周波数4.43MHzでU軸変調されており、約0.5〜5MHzまでの帯域を有している。
【0008】
主画部は、625本(有効走査線576本)順次走査の画素を4−3の走査線変換により有効走査線430本の信号に変換した後、所定の垂直ローパスフィルタ処理を行い、飛び越し走査に変換したものである。このとき、4−3変換されているために垂直解像度が劣化している。そのため、劣化した垂直解像度を補強するために、上述したヘルパー信号が伝送される。
【0009】
また、映像信号およびオーディオ信号を、ディジタル信号の形態でカセットテープに記録し、また再生するようにした、ディジタルVCR(デジタルビデオカセットレコーダ)が提案されている。この方式に使用される磁気テープは、幅1/4インチとされており、カセットに収められている。このカセットは、2種類の大きさのものが用意されており、標準カセットで横125mm×縦78mm×高さ14.6mm、小型カセットとして横66mm×縦48mm×高さ12.2mmとされている。また、記録時間は、現行テレビジョン信号を記録する場合で、標準カセットで最大4時間30分、小型カセットで最大1時間とされている。
【0010】
ディジタルVCRへの映像入出力信号は、CCIR(国際無線通信諮問委員会、現ITU−RS)勧告601の(4:2:2)コンポーネント信号である。この信号がディジタルVCRに入力され、サンプリング周波数変換回路により所定のコンポーネント信号に変換される。これは例えば、日本や米国等で使用されているNTSC方式などのような入力信号が525本/60Hzの場合には、(4:1:1)コンポーネント信号とされ、また西欧や中国などで使用されているPAL方式のような入力信号が625本/50Hzの場合には、色差信号CおよびCが線順次化された(4:2:0)コンポーネント信号とされる。この変換されたコンポーネント信号は、圧縮され、誤り訂正符号を付加され、記録符号化され上述の磁気テープに記録される。また、このディジタルVCRの記録/再生帯域は、輝度信号で、6.3MHzを有している。
【0011】
図30は、PALplusのような、625本/50Hz方式におけるディジタルVCRのサンプリング規格を示す。図30Aに示す輝度信号Yについては、サンプリングクロックが13.5MHzであって、第1フィールドにおいては、最初に第23ラインからサンプリングが開始され、以降、順次ラインがサンプリングされる。また、第1フィールドの有効エリアのサンプリングが終了すると、第2フィールドの第335ラインから同様にサンプリングが開始される。
【0012】
図30Bは、色差信号C/Cのサンプリングの様子を示す。PALplus方式においては、色差信号C/Cが線順次化され間引かれているため、このように、サンプリングクロックが6.75MHzとされる。そして、第1フィールドにおいては、最初に色差信号Cが乗せられている第23ラインがサンプリングされ、次に色差信号Cが乗せられている第24ラインがサンプリングされ、というように、色差信号CおよびCの乗せられているラインが交互にサンプリングされる。また、第1フィールドの有効エリアのサンプリングが終了すると、第2フィールドの第335ラインから同様に、色差信号CおよびCのラインが交互にサンプリングされる。
【0013】
【発明が解決しようとする課題】
ここで、上述のPALplus方式によるテレビジョン信号をディジタルVCRのテープ上に記録再生する場合について考える。
【0014】
ディジタルVCRにおいて信号はコンポーネント信号の形態で扱われる。そのため、PALplus信号は、コンポーネント信号に変換されなければならない。このとき、輝度信号Yおよび搬送色信号Cについては、従来のPAL信号と何ら変わるところがないため、問題なく記録できる。また、PALplus信号に特有のヘルパー信号は、4.43MHzで変調されているため、搬送色信号Cと同等に扱われる。ところが、このヘルパー信号は、帯域が1MHz程度の搬送色信号Cに対して、上述したように帯域が広いため、搬送色信号Cとして記録ができない問題がある。
【0015】
さらに、ディジタルVCRでは、色差信号C(R−Y)、C(B−Y)を線順次信号に変換して記録するので、ヘルパー信号を搬送色信号Cとして扱ってしまうと、ヘルパー信号が搬送色信号Cと同様に間引かれてしまうので、垂直解像度補強の効果が期待できないという問題がある。
【0016】
そこで、本願発明者によって、このヘルパー信号を、輝度信号Yの無画部の期間に挿入し、記録を行なう方法が提案されている。ところが、このようにヘルパー信号を輝度信号Yに挿入し、以降の処理を輝度信号として処理しようとする場合、以降に行なわれる、DCTによる画像圧縮の際に問題が生じる。
【0017】
この画像圧縮方法によれば、1フレームを、例えば(8×8)画素単位のブロックに分け、この(8×8)のDCTブロック毎にDCTが行なわれる。その際、図31に示すように、このDCTブロックが無画部と主画部との境界を跨いでしまった場合、主画部における輝度信号Yと無画部におけるヘルパー信号との間でレベル段差が生じ、このヘルパー信号においてDCT圧縮歪が発生する。この例では、第1フィールドの第60ライン〜第62ラインおよび第2フィールドの第372ライン〜第374ラインの主画部に掛かるDCブロックが無画部と主画部との境界を跨いでいる。ここで、この主画部に隣接するラインのヘルパー信号は、画面中央部に対する垂直解像度補強信号であるため、図32に示すように、PALplus復調画の画面中央部に、線状の歪が生じてしまう。
【0018】
したがって、この発明の目的は、例えばPALplus方式のような垂直解像度補強信号が多重化されたテレビジョン信号を、ディジタル的に記録できる記録装置および方法を提供することにある。
【0019】
【課題を解決するための手段】
この発明は、上述した課題を解決するために、輝度信号と、搬送色信号と、搬送色信号の帯域内に含まれ、且つ所定のライン番号に含まれる変調解像度補強信号とが多重化されたコンポジット信号を、コンポーネント信号として、記録媒体にブロック単位で圧縮して記録するようにしたテレビジョン信号の記録装置であって、コンポジット信号が供給され、輝度信号と搬送色信号とを分離するためのY/C分離手段と、Y/C分離手段の輝度信号出力に対して変調解像度補強信号を復調して成る解像度補強信号に所定のDCセットアップ値を付加して加算する手段と、解像度補強信号と画像部の信号とを跨ぐブロックが含まれるラインの画像部側の信号レベルをDCセットアップ値のレベルと略等しくして解像度補強信号と画像部の信号との間のレベル段差を除去する手段と、搬送色信号を復調して色差信号を出力する手段と、解像度補強信号を含むアナログまたはディジタル輝度信号と、二つのアナログまたはディジタル色差信号とからなるコンポーネント信号が入力され、コンポーネント信号に対して記録処理を施すことによって記録信号を生成し、記録信号を記録媒体に記録するためのディジタルビデオ信号記録手段とを備えたテレビジョン信号の記録装置である。
【0020】
またこの発明は、上述した課題を解決するために、輝度信号と、搬送色信号と、搬送色信号の帯域内に含まれ、且つ所定のライン番号に含まれる変調解像度補強信号とが多重化されたコンポジット信号を、コンポーネント信号として、記録媒体にブロック単位で圧縮して記録するようなテレビジョン信号の記録方法であって、コンポジット信号が供給され、輝度信号と搬送色信号とを分離するためのY/C分離のステップと、Y/C分離手段の輝度信号出力に対して変調解像度補強信号を復調して成る解像度補強信号に所定のDCセットアップ値を付加して加算するステップと、解像度補強信号と画像部の信号とを跨ぐブロックが含まれるラインの画像部側の信号レベルをDCセットアップ値のレベルと略等しくして解像度補強信号と画像部の信号との間のレベル段差を除去するステップと、搬送色信号を復調して色差信号を出力するステップと、解像度補強信号を含むアナログまたはディジタル輝度信号と、二つのアナログまたはディジタル色差信号とからなるコンポーネント信号が入力され、コンポーネント信号に対して記録処理を施すことによって記録信号を生成し、記録信号を記録媒体に記録するためのディジタルビデオ信号記録のステップとからなるテレビジョン信号の記録方法である。
【0021】
【作用】
この発明は、上述のような構成を有するために、PALplus信号に含まれるヘルパー信号を、輝度信号として記録できる。また、この発明は、解像度補強信号と画像部の信号との間のレベル段差を除去する手段を有しているために、ヘルパー信号の圧縮歪を抑えることができる。したがって、ディジタルVCRにPALplus信号を、支障なく記録することができる。
【0022】
【実施例】
ここで、この発明の一実施例に説明に先んじて、この発明の理解を容易にするために、ディジタルVCR(ビデオカセットレコーダ)の一例について説明する。この例では、コンポジットディジタルカラービデオ信号が輝度信号Y、色差信号CおよびCに変換され、DCT変換と可変長符号を用いた高能率符号を用いた高能率圧縮方式により圧縮され、回転ヘッドにより磁気テープに記録される。記録方式としては、SD方式(525ライン/60Hz、625ライン/50Hz)とHD方式(1125ライン/60Hz、1250ライン/50Hz)とが設定できる。
【0023】
SD方式の場合には、1フレーム当たりのトラック数が10トラック(625ライン/50Hzの場合)、または12トラック(525ライン/60Hzの場合)、HD方式の場合には、1フレーム当たりのトラック数がSD方式の倍、つまり、20トラック(1125ライン/60Hzの場合)、または24トラック(1250ライン/50Hzの場合)である。
【0024】
このようなディジタルVCRにおいて、データ管理が容易で、ディジタルVCRを汎用性のある記録再生装置として利用可能とするためのシステムとして、本願出願人は、先にアプリケーションIDなるシステムを提案している。このシステムを用いると、ビデオの予備データVAUX(Video Auxiliary data) 、オーディオの予備データAAUX(Audio Auxiliary data)やサブコード、およびMIC(Memory In Cassette) と呼ばれるメモリを有するメモリ付カセットの管理が容易となる。そして、パックを用いて、オーディオデータのアフレコやビデオデータのインサートおよびVブランキング期間に多重されているデータ(放送局の運用信号や医療用信号等)を記録している。
【0025】
まず、このアプリケーションIDシステムに関して説明する。この発明が適用されたディジタルVCRのテープでは、図10Aに示すように、テープ上に斜めトラックが形成される。1フレーム当たりのトラック数は、上述のように、SD方式で10トラックと12トラック、HD方式で20トラックと24トラックである。図10Bは、ディジタルVCRに用いられるテープの1本のトラックを示す。トラック入口側には、ITI(Insert and Track Information)なるアフレコを確実に行うためのタイミングブロックが設けられる。これは、それ以降のエリアに書かれたデータをアフレコして書き直す場合に、そのエリアの位置決めを正確にするために設けられるものである。
【0026】
どのようなディジタル信号記録再生応用装置においても、特定エリアのデータの書き換えは必須なので、このトラック入口側のITIエリアは必ず存在することになる。つまり、ITIなるエリアに短いシンク長のシンクブロックを多数個書いておき、その中にトラック入口側から順にそのシンク番号を振っておく。アフレコをしようとする時、このITIエリアのシンクブロックのどれかを検出できれば、そこに書いてある番号から現在のトラック上の位置が正確に判断できる。それに基づいて、アフレコのエリアを確定することができる。一般的に、トラック入口側は、メカ精度等の関係からヘッドの当たりが取り難く不安定である。そのために、シンク長を短くして多数個のシンクブロックを書いておくことにより、検出確率を高くしている。
【0027】
このITIエリアは、図11に示すように、プリアンブル、SSA、TIAおよびポストアンブルの4つの部分からなる。1400ビットのプリアンブルは、ディジタル信号再生のPLLのランインの働き等をする。SSA(Start Sync block Area )は、この機能のために用いられるものであり、1ブロック30ビットで構成され、61ブロックある。その後ろにTIA(Track Information Area)がある。これは、3ブロック90ビットで構成される。TIAは、トラック全体に関わる情報を格納するエリアであって、この中におおもとのApplication IDであるAPT(Application ID of a Track )3ビット、トラックピッチを表すSP/LP1ビット、リザーブ1ビット、それにサーボシステムの基準フレームを示すPF(Pilot Frame )1ビットの計6ビットが格納される。最後にマージンを稼ぐためのポストアンブル280ビットがある。
【0028】
また上述の装置において、記録媒体の収納されるカセットにメモリICの設けられた回路基板を搭載して、このカセットが装置に装着されるとこのメモリICに書き込まれたデータを読み出して記録再生の補助を行うようにすることが既に提案されている。ここではこれをMICと呼ぶことにする。
【0029】
MICには、テープ長、テープ厚、テープ種類等のテープ自体の情報と共に、TOC(Table Of Contents )情報、インデックス情報、文字情報、再生制御情報、タイマー記録情報等を記憶しておくことができる。MICを有するカセットテープをディジタルVCRに接続すると、例えばMICに記憶されたデータが読み出され、所定のプログラムにスキップしたり、プログラムの再生順を設定したり、所定のプログラムの場面を指定して静止画(フォト)を再生したり、タイマー予約で記録したりすることが可能となる。
【0030】
アプリケーションIDは、上述のTIAエリアのAPTだけでなく、このMICの中にもAPM(Application ID of MIC )として、アドレス0の上位3ビットに格納されている。アプリケーションIDの定義は、
アプリケーションIDはデータ構造を規定する、としている。
要するに、アプリケーションIDはその応用例を決めるIDではなく、単にそのエリアのデータ構造を決定しているだけである。従って、以下の意味付けがなされる。
APT・・・トラック上のデータ構造を決める。
APM・・・MICのデータ構造を決める。
APTの値により、トラック上のデータ構造が規定される。
【0031】
つまり、ITIエリア以降のトラックが、図12のようにいくつかのエリアに分割され、それらのトラック上の位置、シンクブロック構成、エラーからデータを保護するためのECC構成等のデータ構造が一義に決まる。さらに各エリアには、それぞれそのエリアのデータ構造を決めるアプリケーションIDが存在する。その意味付けは単純に以下のようになる。
エリアnのアプリケーション・・・エリアnのデータ構造を決める。
【0032】
アプリケーションIDは、図13のような階層構造を持つ。おおもとのアプリケーションIDであるAPTによりトラック上のエリアが規定され、その各エリアにさらにAP1〜APnが規定される。エリアの数は、APTにより定義される。図13では二階層で記されているが、必要に応じてさらにその下に階層を形成してもよい。MIC内のアプリケーションIDであるAPMは一階層のみである。その値は、ディジタルVCRによりその機器のAPTと同じ値が書き込まれる。
【0033】
ところで、このアプリケーションIDシステムにより、家庭用のディジタルVCRを、そのカセット、メカニズム、サーボシステム、ITIエリアの生成検出回路等をそのまま流用して、全く別の商品群、例えばデータストリーマーやマルチトラック・ディジタルオーディオテープレコーダーのようなものを作ることも可能である。また1つのエリアが決まってもその中味をさらに、そのエリアのアプリケーションIDで定義できるので、あるアプリケーションIDの値の時はそこはビデオデータ、別の値の時はビデオ・オーディオデータ、またはコンピューターデータというように非常に広範なデータ設定を行うことが可能になる。
【0034】
次にAPT=000の時の様子を図14Aに示す。この図に示されるように、トラック上にエリア1、エリア2、エリア3が規定される。そしてそれらのトラック上の位置、シンクブロック構成、エラーからデータを保護するためのECC構成、それに各エリアを保証するためのギャップや重ね書きを保証するためのオーバーライトマージンが決まる。さらに各エリアには、それぞれそのエリアのデータ構造を決めるアプリケーションIDが存在する。その意味付けは単純に以下のようになる。
AP1・・・エリア1のデータ構造を決める。
AP2・・・エリア2のデータ構造を決める。
AP3・・・エリア3のデータ構造を決める。
【0035】
そしてこの各エリアのアプリケーションIDが、000の時を以下のように定義する。
AP1=000・・CVCRのオーディオ、AAUXのデータ構造を採る
AP2=000・・CVCRのビデオ、VAUXのデータ構造を採る
AP3=000・・CVCRのサブコード、IDのデータ構造を採る
ここで
CVCR:家庭用ディジタル画像音声信号記録再生装置
AAUX:オーディオ予備データ
VAUX:ビデオ予備データ
と定義する。すなわち家庭用のディジタルVCRを実現するときは、図14Bに示すように、
APT、AP1、AP2、AP3=000
となる。当然、APMも000の値を採る。
【0036】
APT=000の時には、AAUX、VAUX、サブコードおよびMICの各エリアは、すべて共通のパック構造で記述される。図15に示すように、1つのパックは5バイト(PC0〜PC4)で構成され、先頭の1バイトがヘッダ、残りの4バイトがデータである。パックとは、データグループの最小単位のことで、関連するデータを集めて1つのパックが構成される。
【0037】
ヘッダ8ビットは、上位4ビット、下位4ビットに分かれ、階層構造を形成する。図16のように、上位4ビットを上位ヘッダ、下位4ビットを下位ヘッダとして二階層とされ、さらにデータのビットアサインによりその下の階層まで拡張することができる。この階層化により、パックの内容は明確に系統だてられ、その拡張も容易となる。そしてこの上位ヘッダ、下位ヘッダによる256の空間は、パックヘッダ表として、その各パックの内容と共に準備される。これを用いて、上述の各エリアが記述される。パック構造は5バイトの固定長を基本とするが、例外としてMIC内に文字データを記述する時のみ、可変長のパック構造を用いる。これは限られたバッファメモリを有効利用するためである。
【0038】
図17に、ヘッダのバイトPC0が(66h)とされる、TRパックのデータ配置を示す。パックのデータ構造としては、ヘッダに対応して多数存在するが、図17に示すパックは、この発明と関連が強いものである。この図に示すように、データタイプ4ビットで各種信号を区別する。このデータタイプは、現在では次のように定義されている。
0000=VBID
0001=WSS
0010=EDTV−2 in 22ライン
0011=EDTV−2 in 285ライン
0100=No Information
その他 =未定義
【0039】
オーディオとビデオの各エリアは、それぞれオーディオセクタ、ビデオセクタと呼ばれる。図18にオーディオセクタの構成を示す。なお、オーディオセクタは、プリアンブル、データ部およびポストアンブルからなる。プリアンブルは、500ビットで構成され、ランアップ400ビット、2つのプリシンクブロックからなる。ランアップは、PLLの引き込みのためのランアップパターンとして用いられ、プリシンクは、オーディオシンクブロックの前検出として用いられる。データ部は、10500ビットからなる。後ろのポストアンブルは、550ビットで構成され、1つのポストシンクブロック、ガードエリア500ビットからなる。ポストシンクは、そのIDのシンク番号によりこのオーディオセクタの終了を確認させるものであり、ガードエリアは、アフレコしてもオーディオセクタがその後ろのビデオセクタに食い込まないようガードするためのものである。
【0040】
プリシンク、ポストシンクの各ブロックは、図19Aおよび図19Bに示すように、どちらも6バイトで構成される。プリシンクの6バイト目には、SP/LPの判別バイトがある。(FFh)でSP、(00h)でLPを表す。ポストシンクの6バイト目は、ダミーデータとして(FFh)を格納する。SP/LPの識別バイトは、前述のTIAエリアにもSP/LPフラグとして存在するが、これはその保護用である。TIAエリアの値が読み取れれば、それを採用し、もし読み取り不可ならこのエリアの値を採用する。プリシンク、ポストシンクの各6バイトは、24−25変換(24ビットのデータを25ビットに変換して記録する変調方式)を施してから記録されるので、総ビット長は、
プリシンク 6×2×8×25÷24=100ビット
ポストシンク 6×1×8×25÷24= 50ビット
となる。
【0041】
オーディオシンクブロックは、図20のように、90バイトで1シンクブロックが構成される。前半の5バイトは、プリシンク、ポストシンクと同様の構成とされる。データ部は77バイトで、水平パリティC1(8バイト)と垂直パリティC2(5シンクブロック)により保護されている。オーディオシンクブロックは、1トラック当たり14シンクブロックからなり、これに24−25変換を施してから記録するので、総ビット長は、
90×14×8×25÷24=10500ビット
となる。データ部の前半5バイトは、AAUX用で、これで1パックが構成され、1トラック当たり9パック用意される。図20の0から8までの番号は、トラック内のパック番号を表す。
【0042】
図21は、そのAAUXの部分を抜きだして、トラック方向に記述した図である。1ビデオフレームは、525ライン/60Hzシステムの場合に10トラックで、625ライン/50Hzシステムの場合に12トラックで構成される。オーディオやサブコードもこの1ビデオフレームに従って記録再生される。図21において、50から55までの数字は、パックヘッダの値(FFh)を示す。
【0043】
図21からも分かるように、10トラック内のAAUXとして、同じパックを10回書いている。この部分をメインエリアと称する。ここには、オーディオ信号を再生するために必要なサンプリング周波数、量子化ビット数等の必須項目が主として格納される。なお、データ保護のために多数回書かれる。これにより、テープトランスポートにありがちな横方向の傷や片チャンネルクロッグ等が発生した場合でも、メインエリアのデータを再現できる。
【0044】
それ以外の残りのパックは、すべて順番につなげてオプショナルエリアとして用いられる。図21でa、b、c、d、e、f、g、h、……のように、矢印の方向にメインエリアのパックを抜かしてつなげていく。1ビデオフレームで、オプショナルエリアは30パック(525ライン/60Hz)、または36パック(625ライン/50Hz)用意される。このエリアは、文字どおりオプションなので、各ディジタルVCR毎に、パックヘッダ表のなかから自由にパックを選んで記述してよい。
【0045】
図22は、ビデオセクタの構成を示す。プリアンブルおよびポストアンブルの構成は、図23に示されるオーディオセクタと同様である。ただし、ポストアンブルのガードエリアのビット数は、オーディオセクタのそれと比べて多くなっている。ビデオセクタ内に149個含まれるビデオシンクブロックは、図23のようにオーディオと同じ90バイトで1シンクブロックが構成される。
【0046】
シンクブロックの先頭の5バイトは、プリシンク、ポストシンク、オーディオシンクと同様の構成である。データ部は77バイトで、図24のように水平パリティC1(8バイト)と垂直パリティC2(11シンクブロック)により保護されている。図24の上部2シンクブロックとC2パリティの直前の1シンクブロックはVAUX専用のシンクで、77バイトのデータはVAUXデータとして用いられる。VAUX専用シンクとC2シンク以外は、DCT(離散コサイン変換)を用いて圧縮されたビデオ信号のビデオデータが格納される。ビデオデータは、24−25変換を施してから記録するので、ビデオセクタの総ビット長は、
90×149×8×25÷24=111750ビット
である。
【0047】
図24は、ビデオセクタの149シンクブロックを縦に並べたものである。図24において、中央部の135シンクブロックが、ビデオ信号の格納エリアである。図中、BUF0からBUF26は、それぞれバッファリングユニットを示している。1バッファリングユニットは、5シンクブロックで構成され、1トラックに27個のバッファリングユニットが含まれる。また、1ビデオフレーム、10トラックでは、270バッファリングユニット存在する。つまり、1フレームの画像データのうち、画像として有効なエリアを抜き出し、そこをサンプリングしたディジタルデータを実画像の様々な部分からシャッフリングして集め270個のグループが形成される。その1グループが、1バッファリングユニットである。
【0048】
1バッファリングユニット毎に、DCT変換、量子化、可変長符号化等によってデータ圧縮を試み、発生する符号化データが目標データ量以下かどうかが評価される。そして、発生データ量が目標値以下となるような量子化ステップが決定され、決定された量子化ステップを用いて実際の符号化がなされる。そして、発生した符号化データが1バッファリングユニット、5シンクに詰め込まれる。
【0049】
さらに、図25は、サブコードセクタの構成を示す。サブコードセクタのプリアンブル、ポストアンブルには、オーディオセクタやビデオセクタと異なりプリシンクおよびポストシンクが存在しない。また他のセクタよりも、その長さが長くなっている。これは、サブコードセクタがインデックス打ち込みなど頻繁に書き換える用途に用いられ、また、トラック最後尾にあるためトラック前半のずれが全部加算された形でそのしわ寄せがくるためである。サブコードシンクブロックは、図26のように高々12バイトしかない。前半の5バイトは、プリシンク、ポストシンク、オーディオシンク、ビデオシンクと同様の構成である。続く5バイトはデータ部で、これらによってパックが構成される。
【0050】
水平パリティC1は、2バイトであり、これがデータ部を保護している。また、オーディオデータおよびビデオデータのようにC1、C2によるいわゆる積符号構成は、サブコードでは、採用されていない。これは、サブコードが主として高速サーチ用のものであり、C1パリティと共にC2パリティまで再生できることが少ないからである。また、200倍程度まで高速サーチするために、シンク長も12バイトと短くしてある。サブコードシンクブロックは、1トラック当り12シンクブロックあり、これに24−25変換を施してから記録するので、サブコードセクタの総ビット長は、
12×12×8×25÷24=1200ビット
である。
【0051】
以下、この発明の一実施例について説明する。この一実施例は、基本的には、PALplus信号をディジタルVCRによってカセットテープに記録し、また、カセットテープからPALplus信号を再生することを可能とするものである。そして、再生されたPALplus信号がPALplusのデコーダに供給され、PALplusの再生画像を得ることができる。このディジタルVCRでは、コンポジットカラービデオ信号がディジタル輝度信号Y、色差信号CおよびCに分離され、DCT(Discrete Cosine Transform) と可変長符号を用いた高能率符号化方式により圧縮されて記録される。
【0052】
この発明においては、変調垂直解像度補強信号(以下、変調ヘルパー信号と称する)を復調し垂直解像度補強信号(以下、ヘルパー信号と称する)とし、PALplus方式のコンポーネント信号における輝度信号Yとして記録する。この記録のための信号処理の際に、このヘルパー信号には、所定のレベルのDCオフセット値(以下、DCセットアップ値と称する)が付加される。
【0053】
このとき、上述したように、ヘルパー信号が存在する無画部と画像信号の存在する主画部にDCTブロックが跨がると、これらの信号のレベル段差によりヘルパー信号に圧縮歪が生じる。この、主画部との境界付近のヘルパー信号は、例えば画面の中央部の垂直解像度補強を行なうものであった場合、主画部の中央部に上述の図31のような画像障害となって現れる。
【0054】
図1は、ラインとDCTブロックの割り当てとの関係を示す。なお、ここでは、図の左上隅を基準としてDCTブロックの割り当てが行なわれているものとし、この場合、無画部と主画部の境界が問題となるため、説明は立て方向の割り当てのみとし、横方向への割り当てについての説明を省略する。このDCTブロックの割り当ては、フレーム単位で行なわれ、第23ラインが有効エリアの開始位置とされる。
【0055】
輝度信号Yにおいて、第23ラインから8ラインずつ下方に向けDCTブロックが割り当てられる。すると、DCTブロックの先頭のラインは、例えば第10ブロック目では、第1フィールドにおいては、23(ライン)+8(ライン)/2×9(ブロック)=59(ライン)となり、また、第2フィールドにおいては、335+8/2×9=371(ライン)となる。したがって、DCTブロックは、この第10ブロック目において、図1のブロックAに示されるように、第1フィールドにおいては第59ライン〜第62ラインまで、また、第2フィールドにおいては第371ライン〜第374ラインまでを占めてしまい、第59ライン〜第60ライン、第371ライン〜第372ラインの、上部無画部および主画部との境界を跨いでしまう。
【0056】
一方、下部無画部および主画部との境界については、DCTブロックの先頭のラインは、例えば第63ブロック目では、第1フィールドにおいては、23+8/2×63=275(ライン)となり、また、第2フィールドにおいては、335+8/2×63=587(ライン)となる。下部無画部および主画部との境界は、第1フィールドにおいては第274ライン〜第275ライン、また、第2フィールドにおいては、第586ライン〜第587ラインである。したがって、この場合には、DCTブロックは、図1のブロックBおよびブロックCに示すように、境界を跨がない。
【0057】
色差信号CおよびCについては、線順次化されているため、線順次化されていない輝度信号Yに対し、DCTブロックが実質的に2倍のライン数を占めてしまう。したがって、図1のブロックD、ブロックE、ブロックF、ブロックGに示すように、上部無画部および下部無画部の両方において、主画部との境界を跨いでしまう。しかし、この発明においては、ヘルパー信号は、輝度信号Yとして記録されおり、無画部の期間の色差信号CおよびCは、垂直解像度補強に関与しておらず、したがって、DCTにおけるヘルパー信号の圧縮歪による画像障害といった問題は発生し得ない。
【0058】
そのため、この発明においては、この圧縮歪を無くすために、PALplus信号をディジタルVCRに記録する際に、DCTブロックが主画部に跨がる領域、すなわち、上述の、第60ライン〜第62ラインおよび第372ライン〜第374ラインにおけるDCTブロックの輝度信号Yのレベルを、ヘルパー信号のDCセットアップ値と等しくしている。
【0059】
図2は、上述したテープフォーマット上にPALplus信号を記録する際の全体の構成の例を示す。入力端子1がY/C分離回路2、WSS検出回路3、および同期分離回路15に共に接続される。同期分離回路15がY/C分離回路2に接続される。WSS検出回路3がWSS再書き込み回路4に接続され、WSS再書き込み回路4がディジタルVCR50のデータ入力端子51に接続される。ヘルパーキラーモードコントローラ5がWSS再書き込み回路4およびPALplus記録側処理回路6の入力端子20に共に接続される。
【0060】
Y/C分離回路2のY信号出力端がローパスフィルタ7aに接続される。Y/C分離回路2の信号C/ヘルパー信号出力端がPALデコーダ8に接続され、PALデコーダ8のC信号/ヘルパー信号出力端およびC信号出力端がそれぞれローパスフィルタ7b、7cに接続される。ローパスフィルタ7a、7b、7cがA/D変換器9a、9b、9cにそれぞれ接続される。
【0061】
A/D変換器9aがPALplus記録側処理回路6の入力端子25に接続される。A/D変換器9bがPALplus記録側処理回路6の入力端子32に接続される。A/D変換器9cがPALplus記録側処理回路6の入力端子33に接続される。
【0062】
PALplus記録側処理回路6の出力端子37がディジタルVCR50の入力端子52に接続される。PALplus記録側処理回路6のデータ出力端子31がディジタルVCR50のデータ入力端子54に接続される。PALplus記録側処理回路6の出力端子38が線順次化回路10のC信号入力端に接続される。PALplus記録側処理回路6の出力端子39が線順次化回路10のC信号入力端に接続される。線順次化回路10の出力がディジタルVCR50の入力端子53に接続される。
【0063】
入力端子1に、例えばアンテナによって受信されたPALplus方式の放送がチューナを介しPALplus信号とされ、供給される。供給されたこのPALplus信号は、Y/C分離回路2およびWSS検出回路3に共に供給される。また、この入力端子1から供給されたPALplus信号は、同期分離回路15にも供給され、垂直および水平同期信号が分離抽出される。これら分離抽出された同期信号は、入力端子1から供給される信号が無画部か主画部かを表すパルスとしてY/C分離回路2に供給されると共に、図示しないが、装置全体を制御するためのラインカウンタに供給され、ラインのカウントが行なわれる。
【0064】
Y/C分離回路2は、周波数多重化されている輝度信号Yおよび搬送色信号Cを分離するものであって、ラインカウンタからのカウント値によって、バンドパスタイプの動作とくし形タイプの動作とを切り替えることが可能とされている。この例では、同期分離回路15からこのY/C分離回路2に対し供給されるパルスによって、入力端子1から供給されている信号が無画部か主画部かが判断される。そして、主画部の信号が供給されていると判断されれば、くし形タイプの動作によってY/C分離が行なわれる。一方、ヘルパー信号が搬送色信号Cに挿入されている、無画部の信号が供給されていると判断されれば、バンドパスタイプの動作によってY/C分離が行なわれ、変調ヘルパー信号に対して悪影響が出ないようにされる。
【0065】
これら分離された信号のうち、搬送色信号CがPAL信号デコーダ8に供給され、色差信号B−YおよびR−Yとされる。このうち、色差信号B−Yには、上述した、垂直解像度補強信号であるヘルパー信号が無画部、すなわち、第24ライン〜第59ライン、第275ライン〜第310ライン、第336ライン〜第371ライン、および第587ライン〜第622ラインに挿入されている。
【0066】
Y/C分離回路2出力されたY信号がローパスフィルタ7aに供給される。また、PALデコーダ8から出力された、色差信号B−Yおよび色差信号R−Yがローパスフィルタ7b、7cにそれぞれ供給される。これらローパスフィルタ7a、7b、7cによって余分な高域成分を除去されたY信号および色差信号B−Y、色差信号R−Yは、A/D変換器9a、9b、9cにそれぞれ供給される。
【0067】
なお、図示しないが、ヘルパー信号が挿入された色差信号B−Yが供給されるローパスフィルタ7bは、上述したラインカウンタのカウント値に基づいて制御される。すなわち、カウント値が無画部に対応した値になると、このローパスフィルタ7bは、そのフィルタ機能がOFFとされる。これは、ヘルパー信号には、ヘルパー機能に対し有効な高域成分が多く含まれており、ローパスフィルタによってこの高域成分がカットされるのを避けるためである。
【0068】
A/D変換器9a、9b、9cにそれぞれ供給された輝度信号Yおよび色差信号B−Y、色差信号R−Yは、CCIR REC601で規定されたレベルになるよう正規化され、ディジタル化される。このCCIR REC601の規定においては、白のレベルの最大値がディジタル値で‘235’、および黒のレベル(ペデスタルレベル)が‘16’とされる。また、色差信号に関しては、レベル‘128’がグレーレベルとされ、最小レベルが‘16’、および最大レベルが‘240’のディジタル値とされる。図3は、この正規化の例を示す。A/D変換器9a、9b、9cでは、これに基づいて正規化が行なわれる。
【0069】
なお、以下の説明においては、‘ ’で囲まれた数値は、デジタル値を表す。また、正規化された色差信号R−Y、色差信号B−Yは、それぞれ色差信号C、色差信号Cと称され、以後の信号処理は、輝度信号Yも含め、ディジタル処理とされる。
【0070】
このようにしてA/D変換器9a、9b、9cによって正規化が行なわれた信号は、PALplus記録側処理回路6の対応する入力端子にそれぞれ供給される。すなわち、輝度信号Yが入力端子25に、無画部にヘルパー信号が挿入された色差信号Cが入力端子32に、また、色差信号Cが入力端子33にそれぞれ供給される。
【0071】
一方、WSS検出回路3には、上述のラインカウンタから出力されたカウント値が供給されている(図示しない)。このカウント値に基づき、WSS検出回路3に供給されたPALplus信号は、その信号の第23ライン中のWSS信号が検出され、この検出されたWSS信号がデコードされWSS書き換え回路4に供給される。
【0072】
上述したように、検出されたこのWSS信号は、ヘルパー信号の有無の識別、あるいはアスペクト比などの、PALplusの各モードの識別、制御用の情報を含むものである。このWSS信号が供給されたWSS書き換え回路4によって、その内容が書き換え可能とされる。書き換え可能とされたこのWSS信号は、ディジタルVCR50のデータ入力端子51に供給される。そして、このディジタルVCR50において、上述のTRパックに書き込まれる。
【0073】
ヘルパーキラーモードコントロール回路5からのヘルパーキラー信号がWSS書き換え回路4、およびPALplus記録側処理回路6のヘルパーキラー入力端子20に共に供給される。このヘルパーキラーモードコントロール回路5は、外部からの入力などによってヘルパー機能をOFF、すなわち、PALplus方式における垂直解像度補強の機能をカットするものである。
【0074】
これは、例えばPALplus方式によるビデオ信号の記録において、PALplus方式に対応していないビデオレコーダや、ディジタルVCRとして記録帯域が狭いものが用いられた場合などに使用される。2値データであるWSS信号は、高域成分を多く含んでいるため、通常のビデオ信号と同じ方法で記録されると信号に歪が生じる。このように記録された信号がPALplus方式に対応しているテレビジョン受像機などで再生された場合、この歪を含んだWSS信号が復調された際に、このWSS信号に含まれる、PALplus方式における識別、制御用信号が正しく復元されず、受像機が誤動作を起こしてしまう可能性がある。
【0075】
また、通常の搬送色信号より高い周波数帯域を有するヘルパー信号が十分に記録できない場合、再生時に、ヘルパー信号による垂直解像度補強の効果が出ないばかりではなく、画面に悪影響を及ぼす可能性もある。
【0076】
これらの場合、このヘルパーキラーモードコントロール回路5によってヘルパー機能をOFFとする。すると、WSS信号書き換え回路4においては、第23ラインにおけるWSS信号のデータがPALplus方式ではないことを示す内容に書き替えられる。また、PALplus記録側処理回路6においては、詳細は後述するが、ヘルパー信号の期間、すなわち無画部における輝度信号Yがディジタル値で‘16’の信号とすげ替えられ、また、色差信号CおよびCが共に‘128’のレベルの信号とすげ替えられる。さらに、WSS信号が記録されている第23ラインが‘64’のレベルの信号にすげ替えられる。これらにより、WSS信号の不完全な記録による悪影響およびヘルパー信号による画面への悪影響が防がれる。
【0077】
図4は、上述のPALplus記録側処理回路6の構成の一例を示す。この回路は、色差信号Cに挿入されている、復調されたヘルパー信号を、輝度信号Yとして記録するようにするものである。
【0078】
入力端子20がヘルパーキラー回路23に接続される。入力端子25がスイッチ回路21の入力端21aに接続される。入力端子32がスイッチ回路26の入力端26aおよびDCレベルシフト回路24に共に接続される。レベルシフト回路24がスイッチ回路21の入力端21bに接続される。スイッチ回路21の共通出力端がスイッチ回路22の入力端22aに接続される。入力端子33がスイッチ回路27の入力端27aに接続される。
【0079】
スイッチ回路22の入力端22bが‘64’の値を持つディジタルレベル源に接続される。スイッチ回路26の入力端26bが‘128’の値を持つディジタルレベル源に接続される。スイッチ回路27の入力端27bが‘128’の値を持つディジタルレベル源に接続される。
【0080】
スイッチ回路22の共通出力端がヘルパーキラー回路23の輝度信号Y/ヘルパー信号入力端に接続される。スイッチ回路26の共通出力端がヘルパーキラー回路23のC信号入力端に接続される。スイッチ回路27の共通出力端がヘルパーキラー回路23のC信号入力端に接続される。
【0081】
ヘルパーキラー回路23の輝度信号Y/ヘルパー信号出力端が出力端子37に接続される。ヘルパーキラー回路23のC信号出力端が出力端子38に接続される。ヘルパーキラー回路23のC信号出力端が出力端子39に接続される。
【0082】
無画部の期間にヘルパー信号が挿入された色差信号Cが入力端子32を介してスイッチ回路26の入力端26aに供給されると共に、DCレベルシフト回路24に供給される。このDCレベルシフト回路24は、供給された色差信号Cに対し、所定のDCオフセット(DCセットアップ値と称される)を付加する。このDCオフセットは、上述のA/D変換器9bにおける色差信号Cの正規化の値に対応し、例えば、ディジタル値で‘64’のレベルとされる。このDCセットアップ値は、勿論、第23ラインの後半に挿入され、復調されたヘルパー基準信号、および、無画部に挿入され、復調されたヘルパー信号にも付加される。このDCセットアップ値が付加された色差信号Cは、スイッチ回路21の入力端21bに供給される。
【0083】
また、入力端子33を介し、色差信号Cがスイッチ回路27の入力端27aに供給される。
【0084】
入力端子25を介し、スイッチ回路21の入力端21aに輝度信号Yが供給される。このスイッチ回路21は、上述した、装置全体の制御のためのラインカウンタからのカウント値によって制御され、無画部の期間および第23ラインにおいては入力端21bが、また、主画部の期間においては入力端21aが選択される。
【0085】
すなわち、図28を参照し、第23ライン〜第59ラインの上部無画部では出力端21bが選択され、第60ライン〜第274の主画部では出力端21aが選択され、第275ライン〜第310ラインの下部無画部では出力端21bが選択される。また、第336ライン〜第371ラインの上部無画部では出力端21bが選択され、第372ライン〜第586ラインの主画部では出力端21aが選択され、第587ライン〜第622の下部無画部では出力端21bが選択される。
【0086】
また、色差信号Cが供給されているスイッチ回路26、および、色差信号Cが供給されているスイッチ回路27は、共に装置全体のためのラインカウンタからのカウント値によって制御され、無画部の期間においては、スイッチ回路26では入力端26bが、スイッチ回路27では入力端27bが、それぞれ選択される。そして、これらの入力端26b、27bに供給されている、グレーレベルのディジタル値‘128’がそれぞれのスイッチ回路の共通出力端に導出される。
【0087】
また、主画部の期間においては、スイッチ回路26では入力端26aが、スイッチ回路27では入力端27aがそれぞれ選択される。そして、色差信号C、Cがスイッチ回路26、27の共通出力端にそれぞれ導出される。
【0088】
このようにスイッチ回路21、26、27を、無画部の期間および第23ラインと、主画部の期間とで制御することによって、入力端子32から供給された色差信号Cからヘルパー信号の基準信号およびヘルパー信号が輝度信号Yの無画部の期間に挿入される。
【0089】
スイッチ回路21の共通出力端からの出力がスイッチ回路22の入力端22aに供給される。このスイッチ回路22の入力端22bには、DCレベルシフト回路24におけるDCセットアップ値と等しい、‘64’のレベルのディジタル値が供給されている。このスイッチ回路22は、ラインカウンタからのカウント値によって制御されるもので、第60ライン〜第62ラインおよび第372ライン〜第374ラインにおいて、入力端22bが選択される。また、これ以外のラインにおいては、入力端22aが選択される。
【0090】
また、色差信号C、Cが供給されているスイッチ回路26、27は、上述の第60ライン〜第62ラインおよび第372ライン〜第374ラインにおいて、それぞれ入力端26b、27bが選択され、グレーレベル‘128’がそれぞれの共通出力端に導出される。
【0091】
このようにスイッチ回路22、26、27を制御することによって、上述した、DCTブロックに跨がる画像部の輝度信号Yのレベルを、輝度信号Yとして記録しようとするヘルパー信号のDCセットアップ値と等しくすることができる。この処理を行なうことによって、主画部と上部無画部の境界におけるレベル段差が抑えられる。したがって、この部分にDCTブロックが跨がっても、DCTブロックに跨がったヘルパー信号における、主画部とのレベル段差に起因する圧縮歪の発生を抑えることができる。したがって、PALplus復調画の中央部における、このヘルパー信号の圧縮歪に起因する図31に示したような横線の画像障害の発生が回避される。
【0092】
スイッチ回路22から出力された、無画部にヘルパー信号が挿入され第23ラインにヘルパー信号の基準信号が挿入された輝度信号Yは、ヘルパーキラー回路23のY信号/ヘルパー信号入力端に供給される。また、スイッチ回路26、27の出力端から出力された色差信号C、Cは、それぞれヘルパーキラー回路23のC信号入力端、C信号入力端に供給される。
【0093】
このヘルパーキラー回路23は、上述したように、ヘルパーキラーコントロール回路5からヘルパーキラー入力端子20を介して供給されたヘルパーキラー信号によって、このヘルパーキラーの機能のON/OFFが制御される。また、このヘルパーキラー回路23は、装置全体の制御のためのラインカウンタからのカウント値によっても制御される。
【0094】
このヘルパーキラー回路23は、入力の信号系統に対応した複数のスイッチ回路およびこれらのスイッチ回路に所定のレベルのディジタル値を供給するディジタルレベル源から構成される。ヘルパーキラー機能がONとされているとき、これらのスイッチ回路およびディジタルレベル源によって、WSS信号が挿入されている第23ラインおよび無画部の期間において、輝度信号Y(この期間においては、ヘルパー基準信号およびヘルパー信号)がレベル‘16’のペデスタルレベルにすげ替えられ、色差信号CおよびCが共にレベル‘128’のグレーレベルにすげ替えられ、各信号の出力端に導出される。また、主画部の期間においては、各信号入力端から供給された信号は、何も処理されずに、そのまま各信号の出力端に導出される。
【0095】
一方、ヘルパーキラー機能がOFFとされているときには、全ラインにおいて、各信号入力端から供給された信号は、何も処理されずに、そのまま各信号の出力端に導出される。
【0096】
ヘルパーキラー回路23のY信号/ヘルパー信号出力端から出力された、無画部にヘルパー信号が挿入された輝度信号Yは、記録輝度信号Yとして出力端子205に供給される。また、ヘルパーキラー回路23のC信号から出力された色差信号Cが記録色差信号Cとして出力端子38に供給される。C信号出力端から出力された色差信号Cが記録色差信号Cとして出力端子39に供給される。
【0097】
PALplus記録側処理回路6の出力端子37から出力された記録輝度信号YがディジタルVCR50の入力端子52に供給される。また、出力端子38、39から出力された記録色差信号Cおよび記録色差信号Cは、線順次化回路10に供給され、線順次化された色差信号C/Cとされ、ディジタルVCR50の入力端子53に供給される。
【0098】
図5に、上述のPALplus記録側処理回路6から出力された信号を記録するためのディジタルVCR50の構成の一例を示す。図5において、入力端子52、53には、コンポーネントカラービデオ信号である記録輝度信号Yおよび記録色差信号C/Cが供給される。このうち、記録輝度信号Yには、無画部の期間にヘルパー信号が挿入されている。
【0099】
供給されたこれら記録輝度信号Yおよび記録色差信号C/Cが有効情報抽出回路55に供給される。有効情報抽出回路55で、垂直ブランキング期間や水平ブランキング期間等、有効画面外ののデータが落とされ、有効画面内のデータだけが抽出される。ここで、有効ラインとしては、第1フィールドの第23ライン〜第310ラインと、第2フィールドの第335ライン〜第622ラインとされている。
【0100】
PALplusでは、アスペクト比のデータや、ヘルパー信号の有無等の識別信号などを示すWSS信号が第23ラインに、白100%のリファレンス信号が第623ラインに挿入されているが、第623ラインは有効ライン内にないので、ここで除去される。
【0101】
有効情報抽出回路55の出力がブロック化及びシャフリング回路56に供給される。ブロック化及びシャフリング回路56で、(8×8)のブロックにブロック化され、そして、圧縮が画面全体で平均化されると共に、ヘッドのクロッグやテープの損傷等でデータが集中的に欠落するのを防ぐために、シャフリングがなされる。
【0102】
ブロック化及びシャフリング回路56の出力が圧縮回路57に供給される。圧縮回路57は、DCT変換と、可変長符号化により、ビデオデータを圧縮するものである。すなわち、圧縮回路57は、DCT変換回路と、DCT変換されたデータを量子化する量子化器と、総符号量を推定し最適な量子化器を決定するエスティメータと、2次元ハフマン符号を用いてデータを圧縮する可変長符号化回路とを有している。圧縮回路57で、(8×8)の時間領域のデータが(8×8)の周波数領域の係数データに変換され、これが量子化され、可変長符号化される。
【0103】
圧縮回路57の出力がフレーム化回路58に供給される。フレーム化回路58で、所定のシンクブロック中に所定の規則で、ビデオデータが詰め込まれる。フレーム化回路58の出力がVAUX付加回路59に供給される。VAUX付加回路59には、VAUX発生回路60から、VAUXデータが供給される。VAUX発生回路60には、コントローラ80からデータがVAUXデータが与えられる。VAUX付加回路59でVAUXデータが付加されたビデオデータは、マルチプレクサ61に供給される。
【0104】
入力端子51には、図2に示すWSS書き換え回路4からTRパックに書き込まれるデータとして、WSSデータが供給される。供給されたこのデータは、コントローラ80に供給される。VAUX発生回路60から発生されるVAUXデータには、これらのデータが含まれている。具体的には、VAUXに図19に示すTRパック(ヘッダ66h)が設けられ、識別信号のデータがこのTRパックに記録される。上述したように、このTRパックのPC1〜PC3にはWSSデータが記録される。
【0105】
また、入力端子62には、オーディオ信号が供給される。このオーディオ信号がA/Dコンバータ63に供給される。A/Dコンバータ63で、オーディオ信号がディジタル化される。このオーディオ信号がオーディオ信号処理回路64に供給される。オーディオ処理回路64で、オーディオデータが所定のシンクブロック内に詰め込まれる。オーディオ信号処理回路64の出力がAAUX付加回路65に供給される。
【0106】
AAUX付加回路65には、コントローラ80からの制御の基に、AAUX発生回路66から、AAUXデータが供給される。AAUX付加回路65で、オーディオデータにAAUXデータが付加される。このAAUXデータが付加されたオーディオデータがマルチプレクサ回路61に供給される。
【0107】
サブコード発生回路67で、サブコードが発生される。サブコードデータは、高速サーチの際に用いられる。このサブコードデータがマルチプレクサ回路61に供給される。
【0108】
マルチプレクサ回路61で、ビデオデータと、オーディオデータと、サブコードデータとが切り換えられる。このマルチプレクサ回路61の出力がエラー訂正符号化回路68に供給される。エラー訂正符号化回路68で、記録データにエラー訂正符号が付加される。エラー訂正符号化回路68の出力がチャネルエンコーダ69に供給される。チャネルエンコーダ69で、記録データが24/25変換される。ここで、更に、ディジタル記録に適したパーシャルレスポンスクラス4のコーディング処理が行われる。チャネルエンコーダ69の出力が記録アンプ(図示せず)を介してヘッド70に供給され、上述したフォーマットで記録テープに記録される。
【0109】
図6は、このようにして記録テープ上に記録される各信号レベルの例を示す。これらのうち、図6Aの示す第23ラインの信号レベルでは、記録輝度信号Yにはヘルパー信号が挿入されているため、第23ラインにはヘルパー信号のリファレンス信号が乗せられている。このリファレンス信号がDCセットアップ値‘64’に対し‘54’だけ沈み込んだレベルとされ記録される。
【0110】
図6Bは、無画部、すなわち、第24ライン〜第59ライン、第275ライン〜第310ライン、第336ライン〜第371ライン、および第587ライン〜第622ラインでの信号レベルを示す。なお、ここでは、ヘルパーキラー機能がOFFであるものとする。このように、この無画部の区間に挿入されているヘルパー信号は、DCセットアップ値‘64’を中心に、最大で‘108’の広がりを有する。この最大値のレベルは、上述のA/D変換器9aによって正規化された値である。
【0111】
また、この無画部の期間においては、記録色差信号C/Cには何も信号は現れない。
【0112】
図6Cは、主画部、すなわち、第60ライン〜第274ライン、および第372ライン〜第586ラインにおける信号レベルを示す。この期間については、通常のPALplus方式の信号レベルとされている。記録輝度信号Yは、最大値が白100%のリファレンスレベルであって‘235’とされ、最小値がペデスタルレベルである‘16’とされる。また、記録色差信号C/Cについても同様で、‘128’のレベルを中心に±‘112’の広がりを有し、最小値が‘16’、最大値が‘240’とされる。
【0113】
図6Dは、主画部の上3ライン、すなわち、第60ライン〜第62ライン、および第372ライン〜第374ラインを示す。この期間においては、ディジタルVCR50の圧縮回路57におけるDCT圧縮による圧縮歪が生じるのを避けるため、記録輝度信号YがDCセットアップ値であるレベル‘64’に、また、記録色差信号C/Cがレベル‘128’の無彩色のレベルにミュートされる。
【0114】
図6Eは、第623ラインにおける白100%レベルのリファレンス信号を示す。この信号は、テープ上に記録されない。
【0115】
次に、上述のような方法によって磁気テープ上に記録された信号を再生する場合について説明する。図7は、この再生系のディジタルVCR100の構成の一例を示す。図7において、ヘッド101の再生信号は、再生アンプ(図示せず)を介して、チャンネルデコーダ102に供給される。チャンネルデコーダ102で、再生信号が復調される。チャンネルデコーダ102の出力がエラー訂正回路103に供給される。エラー訂正回路103により、エラー訂正処理がなされる。エラー訂正回路103の出力がデマルチプレクサ104に供給される。
【0116】
デマルチプレクサ104により、オーディオエリアの再生データと、ビデオエリアの再生データと、サブコードエリアの再生データとが分けられる。
【0117】
オーディオエリアの再生データは、オーディオ処理回路107に供給される。また、オーディオエリアの再生データ中のAAUXデータがAAUXデコード回路108で検出される。このAAUXデータがコントローラ120に供給される。オーディオ処理回路107で、時間軸変換、補間等の処理がなされる。オーディオ処理回路107の出力がD/Aコンバータ110に供給される。D/Aコンバータ110の出力が出力端子111から出力される。
【0118】
ビデオエリアの再生データは、デフレーム回路105に供給される。また、ビデオエリアの再生データ中のVAUXデータがVAUXデコード回路106で検出される。このVAUXデータがコントローラ120に供給される。
【0119】
なお、VAUXのTRパックのPC1〜3からは、WSSデータが得られる。このWSSデータは、データ出力端子117から出力され、後述するWSS信号エンコーダ152に送られる。
【0120】
サブコードエリアの再生データは、サブコードデコード回路109で検出される。このサブコードデータがコントローラ120に供給される。
【0121】
デフレーム回路105の出力が伸長回路112に供給される。伸長回路112は、可変長符号の復号と、逆DCT変換により、圧縮記録されていたビデオ信号を元の時間領域のビデオ信号に変換するものである。伸長回路112の出力がデシャフリング及びデブロック化回路113に供給される。デシャフリング及びデブロック化回路113からは、再生コンポーネントカラービデオ信号Y、Cが得られる。これらの信号のうち、信号Cは、色差信号C、Cが線順次化されたものである。
【0122】
この再生コンポーネントカラービデオ信号Y、Cが情報付加回路114に供給される。情報付加回路114は、水平同期信号や垂直同期信号等を付加するものである。この情報付加回路114の出力のうち、再生輝度信号Yが出力端子115から出力され、再生色信号Cが出力端子116から出力される。なお、この場合、再生輝度信号Yには、上述したように、記録時に無画部の期間にヘルパー信号が挿入されている。したがって、この再生輝度信号Yも、無画部の期間にヘルパー信号を含むものである。
【0123】
図8は、上述のディジタルVCR100から出力されたPALplus再生信号を処理するための、全体の構成の一例を示す。ディジタルVCR100の出力端子116が線順次補間回路150に接続される。線順次補間回路150のC/ヘルパー信号出力およびC出力がPALplus再生側処理回路151の入力端子200、201にそれぞれ接続される。ディジタルVCR100の出力端子115がPALplus再生側処理回路151の入力端子202に接続される。ディジタルVCR100のデータ出力端子117がWSSエンコーダ152に接続される。WSSエンコーダ152がスイッチ回路156の入力端156aに接続される。
【0124】
ヘルパーキラーモードコントロール回路153がWSS信号エンコーダ152およびPALplus再生側処理回路151の入力端子204に接続される。PALplus再生側処理回路151の出力端子205、206、207がD/A変換器154a、154b、154cにそれぞれ接続される。D/A変換器154aがPALエンコーダ155のY信号入力端に接続され、D/A変換器154bがPALエンコーダ155のB−Y/ヘルパー信号入力端に接続され、D/A変換器154cがPALエンコーダ155のR−Y入力端に接続される。
【0125】
PALエンコーダ155のY信号出力端がスイッチ回路156の入力端156bに接続される。PALエンコーダ155のC/ヘルパー信号出力端がY/C混合回路157のC/ヘルパー信号入力端に接続されると共に、Y/C分離出力端158のC出力端子160に接続される。加算器156がY/C混合回路157のY信号入力端に接続されると共に、Y/C分離出力端158の出力端子159に接続される。Y/C混合回路157のコンポジット信号出力端が出力端子161に接続される。
【0126】
ディジタルVCR100の出力端子115から出力された再生輝度信号YがPALplus再生側処理回路151の入力端子202に供給される。なお、図示しないが、出力端子115からから供給された再生輝度信号Yは、同期分離回路にも供給され、垂直および水平同期信号が分離抽出される。これら分離抽出された同期信号が装置全体を制御するためのラインカウンタに供給され、ラインのカウントが行なわれる。
【0127】
ディジタルVCR100の出力端子116から出力された再生色信号Cが線順次補間回路150に供給される。線順次化された再生色信号Cは、この線順次補間回路150において、上述したラインカウンタから出力されたカウント値に基づき制御され、色差信号Cおよび色差信号Cに振り分けられる。色差信号Cは、PALplus再生側処理回路151の入力端子200に供給され、色差信号Cは、入力端子201に供給される。
【0128】
ディジタルVCR100のデータ出力端子117から、WSSデータが出力される。WSSエンコーダ152において、このWSSデータがエンコードされ、PALplus方式のテレビジョン受像機などが認識可能な信号とされる。また、このWSSエンコーダ152において、ヘルパー信号の基準信号が生成される。これらWSS信号およびヘルパー信号の基準信号が第23ラインとしての所定の位置に配され、スイッチ回路156の入力端156aに供給される。
【0129】
ヘルパーキラーモードコントロール回路53からのヘルパーキラー信号がWSSエンコーダ153、およびPALplus再生側信号処理回路151の入力端子204に共に供給される。このヘルパーキラーモードコントロール回路53は、上述の、図2に示した記録側の構成におけるヘルパーキラーモードコントロール回路5と同様、外部からの入力などによってヘルパー機能をOFF、すなわち、PALplus方式における垂直解像度補強の機能をカットするものである。
【0130】
これは、例えば、PALplus方式の映像信号を、PALplus方式に対応していない、PAL方式のテレビジョン受像機などで映出させる際に特に必要とされる機能である。PAL方式のテレビジョン受像機のアスペクト比は、(4:3)とされており、これにPALplus方式の画面を映出させると、図27Aに示すように、上下に無画部が配されたレターボックス形式の画面として映出される。この上下の無画部にはヘルパー信号が挿入されており、このヘルパー信号が色のちらつきなどの画像障害となって無画部に映出されてしまう。
【0131】
このような場合、このヘルパーキラーモードコントロール回路153によってヘルパー機能をOFFとする。すると、PALplus再生側処理回路151において、無画部の期間の信号が、再生輝度信号Yについてはディジタル値で‘16’のレベル、すなわちペデスタルレベルに、また、ヘルパー信号が挿入されている再生色差信号C、Cについては共にディジタル値で‘128’のレベル、すなわち無彩色のレベルとすげ替えられる。また、WSSエンコーダ152においては、WSS信号が挿入されている第23ラインの信号がディジタル値で‘16’のレベルにミュートされる。
【0132】
このようにヘルパーキラー機能を働かせることによって、上下の無画部に現れる画面の障害を無くすることができる。
【0133】
また、このヘルパーキラーの機能は、PALplus方式の映像信号をPALplus方式に対応したテレビジョン受像機で再生する際、例えば記録されている信号の質が悪いなどといったような、何らかの理由により、ヘルパー信号による垂直解像度補強の機能が有効に働かないようなときに使用しても効果がある。
【0134】
図9は、上述のPALplus再生側処理回路151の構成の一例を示す。入力端子202がDCレベルシフト回路211およびヘルパーキラー回路210のY信号入力端に接続される。DCレベルシフト回路211がスイッチ回路212の入力端212bに接続される。入力端子200がスイッチ回路212の入力端212aに接続される。スイッチ回路212の共通出力端がヘルパーキラー回路210のC信号/ヘルパー信号入力端に接続される。入力端子212がヘルパーキラー回路210のC信号入力端に接続される。入力端子204がヘルパーキラー回路210のヘルパーキラー信号入力端に接続される。ヘルパーキラー回路210のY信号出力端が出力端子205に接続され、C信号/ヘルパー信号出力端が出力端子206に接続され、C信号出力端が出力端子207に接続される。
【0135】
再生輝度信号Yが入力端子202を介し、ヘルパーキラー回路210のY信号入力端に供給されると共に、DCレベルシフト回路211に供給される。この供給された再生輝度信号Yには、上述したような記録装置によって、無画部の期間に、所定のDCセットアップ値が付加されたヘルパー信号が挿入され、また、第23ラインにDCセットアップ値が付加されたヘルパー信号の基準信号が挿入されている。このDCレベルシフト回路211において、この付加されたDCセットアップ値が取り除かれる。この場合、この回路の出力側に配されるスイッチ回路212(後述する)によって、無画部の期間に信号が選択的に後段に供給されるため、このDCレベルシフト回路211においては、再生輝度信号Yの全体にわたってDCレベルのシフトが行なわれても、問題とはならない。DCセットアップ値を除去されたこの再生輝度信号Yは、スイッチ回路212の入力端212bに供給される。
【0136】
入力端子200を介し、再生色差信号Cがスイッチ回路212の入力端212aに供給される。このスイッチ回路212は、装置全体の制御のためのラインカウンタ(図示しない)からのカウント値によって制御され、カウント値が上下の無画部を示す値のときには入力端212bが選択され、主画部を示す値のときには入力端212aが選択される。また、第23ラインを示す値のときにも入力端212bが選択される。
【0137】
すなわち、図28を参照し、第23ライン〜第59ラインの上部無画部では出力端212bが選択され、第60ライン〜第274の主画部では出力端212aが選択され、第275ライン〜第310ラインの下部無画部では出力端212bが選択される。また、第336ライン〜第371ラインの上部無画部では出力端212bが選択され、第372ライン〜第586ラインの主画部では出力端212aが選択され、第587ライン〜第622の下部無画部では出力端212bが選択される。
【0138】
このようにスイッチ回路212を主画部の期間および無画部の期間において制御することによって、再生輝度信号Yの無画部の期間に挿入されているヘルパー信号が再生色差信号Cの無画部の期間に挿入される。また、再生輝度信号Yの第23ラインに挿入されているヘルパー信号の基準信号が再生色差信号Cの第23ラインに挿入される。このようにして、所定のライン位置にヘルパー信号およびヘルパー信号の基準信号を挿入された再生色差信号Cは、スイッチ回路212の共通出力端からヘルパーキラー回路23のC信号/ヘルパー信号入力端に供給される。
【0139】
入力端子201を介し、再生色差信号Cがヘルパーキラー回路210のC信号入力端に供給される。
【0140】
このヘルパーキラー回路210は、上述したように、ヘルパーキラーコントロール回路153からヘルパーキラー入力端子20を介して供給されたヘルパーキラー信号によって、このヘルパーキラーの機能のON/OFFが制御される。また、このヘルパーキラー回路210は、装置全体の制御のためのラインカウンタからのカウント値によっても制御される。
【0141】
このヘルパーキラー回路210は、入力の信号系統に対応した複数のスイッチ回路およびこれらのスイッチ回路に所定のレベルのディジタル値を供給するディジタルレベル源から構成される。ヘルパーキラー機能がONとされているとき、これらのスイッチ回路およびディジタルレベル源によって、WSS信号が挿入されている第23ラインおよび無画部の期間において、再生輝度信号Yがレベル‘16’のペデスタルレベルにすげ替えられ、再生色差信号C(この期間においては、ヘルパー基準信号およびヘルパー信号)およびCが共にレベル‘128’のグレーレベルにすげ替えられ、各信号の出力端に導出される。また、主画部の期間においては、各信号入力端から供給された信号は、何も処理されずに、そのまま各信号の出力端に導出される。
【0142】
一方、ヘルパーキラー機能がOFFとされているときには、全ラインにおいて、各信号入力端から供給された信号は、何も処理されずに、そのまま各信号の出力端に導出される。
【0143】
ヘルパーキラー信号回路210のY信号出力端から出力された再生輝度信号Yが出力端子205に供給される。また、C信号/ヘルパー信号出力端から出力された、第23ラインにヘルパー信号の基準信号が挿入され、無画部にヘルパー信号が挿入された再生色差信号Cが出力端子206に供給される。C信号出力端から出力された再生色差信号Cが出力端子207に供給される。
【0144】
PALplus再生側処理回路151の、出力端子205から出力された再生輝度信号Y、出力端子206から出力された、無画部に期間にヘルパー信号が挿入され、第23ラインにヘルパー信号の基準信号が挿入された再生色差信号C、および出力端子207から出力された再生色差信号Cは、D/A変換器154a、154b、154cにそれぞれ供給される。供給されたこれらの信号は、アナログ信号に変換され、再生輝度信号Y、無画部にアナログ変換されたヘルパー信号が挿入された色差信号B−Y、および色差信号R−Yとされ、PALエンコーダ155にそれぞれ供給される。なお、このD/A変換器を介した以降の信号は、アナログ信号として処理される。
【0145】
PALエンコーダ155は、線順次化回路を含み、供給された再生色差信号B−YおよびR−Yが線順次化される。この線順次化された信号は、変調され搬送色信号Cとして出力される。この搬送色信号Cには、第23ラインにヘルパー基準信号が挿入され、無画部にヘルパー信号が挿入されている。この搬送色信号Cは、Y/C混合回路157に供給されると共に、Y/C分離出力端158の出力端子160に供給される。
【0146】
また、再生輝度信号YがPALエンコーダ155から出力され、スイッチ回路156の入力端156bに供給される。また、上述したように、このスイッチ回路156の入力端156aには、WSSエンコーダ152から出力された、WSS信号およびリファレンス信号が第23ラインとしての所定の位置に配された信号が供給されている。
【0147】
このスイッチ回路は、装置全体の制御のためのラインカウンタ(図示しない)からのカウント値によって制御され、第23ラインにおいて入力端156aが選択され、その他のラインにおいては入力端156bが選択される。したがって、PALエンコーダ155から供給される再生輝度信号Yは、第23ラインにおいて、WSSエンコーダ152から供給された、WSS信号およびリファレンス信号とすげ替えられる。それにより、再生輝度信号Yは、WSS信号が第23ラインに挿入され、本来のPALplus方式の信号とされる。
【0148】
このWSS信号が挿入された再生輝度信号Yは、スイッチ回路156の共通出力端からY/C混合回路157に供給される。また、この再生輝度信号Yは、Y/C分離出力端158の出力端子159にも供給される。
【0149】
Y/C混合回路157に供給された、再生輝度信号Yおよび色信号Cは、混合され、PALplus方式のコンポジットビデオ信号とされ、出力端子161に導出される。
【0150】
なお、以上の説明は、この発明を625本/50Hz方式であるPALplus方式に適用させた例であるが、これはこの例に限定されるものではない。この発明は、525本/60Hz方式において、画像信号中に垂直解像度補強信号が挿入された、例えば、EDTV−II方式にも適用可能なものである。
【0151】
また、以上の説明においては、DCTブロックのサイズが(8×8)であるとしたが、この発明はこの例に限定されず、別のサイズのDCTブロックにも適用可能なものである。
【0152】
また、以上の説明においては、DCTブロックが上部無画部と主画部との境界に跨がるものとしたが、これはこの例に限定されず、例えば、DCTブロックが下部無画部と主画部との境界に跨がる場合、あるいは、上部無画部および下部無画部と主画部との、両方の境界に跨がる場合にも適用可能なものである。
【0153】
また、この発明は、磁気テープに限らず、ディスク(再生専用ディスク、記録可能なディスク、書き換え可能なディスク)等の他の記録媒体を使用する場合に対しても適用できる。
【0154】
なお、この発明による処理によって、輝度信号Yが6ライン欠落するが、この欠落が画像全体に占める割合は、6(ライン)÷430(ライン)×100=1.4%と僅かであり、通常7%を占めるテレビジョンのオーバースキャン量を考慮した場合、問題とはならない。
【0155】
【発明の効果】
以上説明したように、この発明によれば、ディジタルVCRにPALplus信号を記録する際に、色搬送信号に挿入されているヘルパー信号を輝度信号として記録している。このときに、主画部の上部数ラインがヘルパー信号のDCセットアップ値と等しいレベルの信号に置き換えられているために、DCTブロックに跨がるヘルパー信号に圧縮歪が生じない。そのため、この圧縮歪に起因する、PALplus復調画の中央部に横線となって現れる画像障害の発生を抑える効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】ラインとDCTブロックの割り当てとの関係を示す略線図である。
【図2】この発明による、PALplus信号を記録する際の全体の構成の例を示すブロック図である。
【図3】信号のディジタル化における正規化の例を示す略線図である。
【図4】PALplus記録側処理回路の構成の一例を示す略線図である。
【図5】ディジタルVCRの記録側の構成の一例を示すブロック図である。
【図6】記録テープ上に記録される各信号レベルの例を示す略線図である。
【図7】ディジタルVCRの再生側の構成の一例を示すブロック図である。
【図8】この発明による、PALplus信号を再生する際の全体の構成の例を示すブロック図である。
【図9】PALplus再生側処理回路の構成の一例を示す略線図である。
【図10】テープのトラックフォーマットを示す略線図である。
【図11】テープのトラックフォーマットを示す略線図である。
【図12】テープのトラックフォーマットを示す略線図である。
【図13】アプリケーションIDの階層構造を示す略線図である。
【図14】テープのトラックフォーマットを示す略線図である。
【図15】パックの構造を示す略線図である。
【図16】ヘッダの階層構造を示す略線図である。
【図17】TRパックのデータ構造を示す略線図である。
【図18】テープのトラックフォーマットを示す略線図である。
【図19】プリシンクおよびポストシンクの構成を示す略線図である。
【図20】テープのトラックフォーマットを示す略線図である。
【図21】テープのトラックフォーマットを示す略線図である。
【図22】テープのトラックフォーマットを示す略線図である。
【図23】テープのトラックフォーマットを示す略線図である。
【図24】テープのトラックフォーマットを示す略線図である。
【図25】テープのトラックフォーマットを示す略線図である。
【図26】テープのトラックフォーマットを示す略線図である。
【図27】現行のテレビジョンとPALplus方式のテレビジョンの画面を示す略線図である。
【図28】PALplus信号における伝送信号のラインおよび画素割り当ての詳細を示す略線図である。
【図29】PALplus信号を示す略線図である。
【図30】625本/50Hz方式におけるディジタルVCRのサンプリング規格を示す略線図である。
【図31】DCTブロックが無画部と主画部との境界を跨ぐことを示す略線図である。
【図32】圧縮歪による画像障害の例を示す略線図である。
【符号の説明】
2 Y/C分離回路
6 PALplus記録側処理回路
8 PALデコーダ
10 線順次化回路
21、22、26、27、212 スイッチ回路
23、210 ヘルパーキラー回路
24、211 DCレベルシフト回路

Claims (6)

  1. 輝度信号と、搬送色信号と、上記搬送色信号の帯域内に含まれ、且つ所定のライン番号に含まれる変調解像度補強信号とが多重化されたコンポジット信号を、コンポーネント信号として、記録媒体にブロック単位で圧縮して記録するようにしたテレビジョン信号の記録装置であって、
    上記コンポジット信号が供給され、上記輝度信号と上記搬送色信号とを分離するためのY/C分離手段と、
    上記Y/C分離手段の輝度信号出力に対して上記変調解像度補強信号を復調して成る解像度補強信号に所定のDCセットアップ値を付加して加算する手段と、
    上記解像度補強信号と画像部の信号とを跨ぐ上記ブロックが含まれるラインの上記画像部側の信号レベルを上記DCセットアップ値のレベルと略等しくして上記解像度補強信号と上記画像部の信号との間のレベル段差を除去する手段と、
    上記搬送色信号を復調して色差信号を出力する手段と、
    上記解像度補強信号を含むアナログまたはディジタル輝度信号と、二つのアナログまたはディジタル色差信号とからなるコンポーネント信号が入力され、上記コンポーネント信号に対して記録処理を施すことによって記録信号を生成し、上記記録信号を記録媒体に記録するためのディジタルビデオ信号記録手段と
    を備えたテレビジョン信号の記録装置。
  2. 請求項1に記載の記録装置において、
    上記記録手段は、上記ブロック毎にDCTを用いて画像データを圧縮する符号化手段を有することを特徴とするテレビジョン信号の記録装置。
  3. 請求項1に記載の記録装置において、
    上記コンポジット信号は、レターボックス形式で伝送される信号であり、
    上記レターボックス形式の無画部の所定のライン番号の位置に対して、上記解像度補強信号が配置されることを特徴とするテレビジョン信号の記録装置。
  4. 請求項1に記載の装置において、
    上記テレビジョン信号の方式は、625本/50Hzであることを特徴としたテレビジョン信号の記録装置。
  5. 請求項1に記載の装置において、
    上記テレビジョン信号の方式は、525本/60Hzであることを特徴としたテレビジョン信号の記録装置。
  6. 輝度信号と、搬送色信号と、上記搬送色信号の帯域内に含まれ、且つ所定のライン番号に含まれる変調解像度補強信号とが多重化されたコンポジット信号を、コンポーネント信号として、記録媒体にブロック単位で圧縮して記録するようなテレビジョン信号の記録方法であって、
    上記コンポジット信号が供給され、上記輝度信号と上記搬送色信号とを分離するためのY/C分離のステップと、
    上記Y/C分離手段の輝度信号出力に対して上記変調解像度補強信号を復調して成る解像度補強信号に所定のDCセットアップ値を付加して加算するステップと、
    上記解像度補強信号と画像部の信号とを跨ぐ上記ブロックが含まれるラインの上記画像部側の信号レベルを上記DCセットアップ値のレベルと略等しくして上記解像度補強信号と上記画像部の信号との間のレベル段差を除去するステップと、
    上記搬送色信号を復調して色差信号を出力するステップと、
    上記解像度補強信号を含むアナログまたはディジタル輝度信号と、二つのアナログまたはディジタル色差信号とからなるコンポーネント信号が入力され、上記コンポーネント信号に対して記録処理を施すことによって記録信号を生成し、上記記録信号を記録媒体に記録するためのディジタルビデオ信号記録のステップと
    からなるテレビジョン信号の記録方法。
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