JPH0142859Y2 - - Google Patents

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JPH0142859Y2
JPH0142859Y2 JP18677783U JP18677783U JPH0142859Y2 JP H0142859 Y2 JPH0142859 Y2 JP H0142859Y2 JP 18677783 U JP18677783 U JP 18677783U JP 18677783 U JP18677783 U JP 18677783U JP H0142859 Y2 JPH0142859 Y2 JP H0142859Y2
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frequency
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dropout detection
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Description

【考案の詳細な説明】 技術分野 本考案は、ドロツプアウト検出回路に関し、特
に複数の信号が重畳記録された記録媒体から読取
られたRF(高周波)信号のドロツプアウトを検出
する回路に関する。
[Detailed Description of the Invention] Technical Field The present invention relates to a dropout detection circuit, and more particularly to a circuit for detecting dropout of an RF (high frequency) signal read from a recording medium on which a plurality of signals are recorded in a superimposed manner.

背景技術 ビデオデイスク等の記録媒体から情報を読取る
情報読取装置においては記録媒体における傷やゴ
ミの付着等に起因するドロツプアウトを検出して
補傷をなすためにドロツプアウト検出回路が不可
欠となつている。第1図は従来のドロツプアウト
検出回路の例を示すブロツク図であり、記録媒体
から読取られたRF信号aはバツフアアンプ1を
介してリミツタアンプ2に供給されてパルス列信
号bに変換される。リミツタアンプ2より出力さ
れたパルス列信号bは加算器3の一方の入力端子
に供給されると共に、遅延回路4によつて遅延さ
れたのち加算器3の他方の入力端子に供給され
る。加算器3の出力はリトリガラブル単安定マル
チバイブレータ(以下RMMVと略記する)5の
トリガ入力端子に供給される。このRMMV5の
Q出力端子より出力される負のパルスがドロツプ
アウト検出回路6の出力であるドロツプアウト検
出信号としてタイムコントローラ7に供給され
る。タイムコントローラ7は、ドロツプアウト検
出信号の発生時から所定の時間T1後に時間T2
亘つて正のパルスを出力する構成となつている。
このタイムコントローラ7の出力はセレクタ8の
制御入力となつている。セレクタ8の一方の入力
端子にはRF信号から復調されたビデオ信号が直
接供給されている。また、セレクタ8の他方の入
力端子には1H(1水平ライン相当期間)遅延器9
を経たビデオ信号が供給されている。このセレク
タ8は、制御入力が低レベルのとき一方の入力端
子に供給された信号を選択的に出力しかつ制御入
力が高レベルのとき他方の入力端子に供給された
信号を選択的に出力するように構成されている。
BACKGROUND ART In an information reading device that reads information from a recording medium such as a video disk, a dropout detection circuit is indispensable in order to detect and repair dropouts caused by scratches, dirt, etc. on the recording medium. FIG. 1 is a block diagram showing an example of a conventional dropout detection circuit, in which an RF signal a read from a recording medium is supplied to a limiter amplifier 2 via a buffer amplifier 1 and converted into a pulse train signal b. The pulse train signal b output from the limiter amplifier 2 is supplied to one input terminal of the adder 3, and after being delayed by the delay circuit 4, is supplied to the other input terminal of the adder 3. The output of the adder 3 is supplied to a trigger input terminal of a retriggerable monostable multivibrator (hereinafter abbreviated as RMMV) 5. The negative pulse outputted from the Q output terminal of the RMMV 5 is supplied to the time controller 7 as a dropout detection signal output from the dropout detection circuit 6. The time controller 7 is configured to output a positive pulse for a time T2 after a predetermined time T1 from the generation of the dropout detection signal.
The output of this time controller 7 serves as a control input for a selector 8. One input terminal of the selector 8 is directly supplied with a video signal demodulated from the RF signal. In addition, the other input terminal of the selector 8 is connected to a 1H (period corresponding to one horizontal line) delay device 9.
A video signal that has passed through is supplied. This selector 8 selectively outputs the signal supplied to one input terminal when the control input is at a low level, and selectively outputs the signal supplied to the other input terminal when the control input is at a high level. It is configured as follows.

以上の構成においてRF信号aは、中心周波数
8.1MHzのビデオFM信号と、中心周波数2.3MHz
及び2.8MHzのオーデイオFM信号とが重畳され
て記録された記録媒体から得られたものであるこ
ととする。そうすると、このRF信号aのスペク
トラムは第2図に示す如くなりかつこのRF信号
aの波形は第3図Aに示す如くなる。かかるRF
信号aがバツフアアンプ1を介してリミツタアン
プ2に供給されると立上りエツジ及び立下りエツ
ジの現出タイミングがRF信号aの零クロス点に
一致したパルス列信号bがリミツタアンプ2より
出力される。ここで、遅延回路4における信号遅
延時間をパルス列信号bを形成するパルスの時間
幅の1/2にほぼ等しくなるようにすると遅延回
路4の出力cは同図Cに示す如くなる。これらパ
ルス列信号b及び遅延回路4の出力cが加算器3
に供給されると同図Dに示す如くパルス列信号b
の立上り及び立下りの両エツジの現出タイミング
に立上りエツジの現出タイミングが一致したパル
ス列信号aが形成されてRMMV5のトリガ入力
となる。RMMV5は、トリガ入力の例えば立上
りエツジでトリガされかつ反転時間τがRF信号
に含まれるビデオFM信号の周波数に対応する周
期よりも大なる値に設定されているものとする。
そうすると、このRMMV5のQ出力eは同図E
に示す如くなる。すなわち、同図Aに示す如く期
間T3における場合の如くドロツプアウトが発生
すると零クロス点が生じなくなつてその間
RMMV5はトリガされることがなくなり、Q出
力eが低レベルとなつてドロツプアウト検出信号
が発生する。この結果、タイムコントローラ7の
出力fは同図Fに示す如くドロツプアウト検出信
号の発生時から時間T1が経過したのちにおいて
時間T2に亘つて高レベルとなる。そうすると、
この時間T2に亘つてドロツプアウト発生時より
1H前にビデオ信号が選択的にセレクタ8から出
力されてドロツプアウト補償がなされる。
In the above configuration, the RF signal a has a center frequency
8.1MHz video FM signal and center frequency 2.3MHz
and a 2.8MHz audio FM signal are recorded on the recording medium. Then, the spectrum of this RF signal a becomes as shown in FIG. 2, and the waveform of this RF signal a becomes as shown in FIG. 3A. RF
When the signal a is supplied to the limiter amplifier 2 via the buffer amplifier 1, the limiter amplifier 2 outputs a pulse train signal b in which the appearance timing of rising edges and falling edges coincides with the zero cross point of the RF signal a. Here, if the signal delay time in the delay circuit 4 is made to be approximately equal to 1/2 of the time width of the pulse forming the pulse train signal b, the output c of the delay circuit 4 becomes as shown in FIG. These pulse train signals b and the output c of the delay circuit 4 are sent to the adder 3
When the pulse train signal b is supplied to
A pulse train signal a whose appearance timing of the rising edge coincides with the appearance timing of both the rising and falling edges of is formed and becomes the trigger input of RMMV5. It is assumed that RMMV5 is triggered by, for example, a rising edge of the trigger input, and the inversion time τ is set to a value larger than the period corresponding to the frequency of the video FM signal included in the RF signal.
Then, the Q output e of this RMMV5 is E in the same figure.
The result will be as shown below. In other words, as shown in Figure A, when a dropout occurs as in the case of period T3 , the zero cross point no longer occurs, and during that period
RMMV5 is no longer triggered, the Q output e goes low, and a dropout detection signal is generated. As a result, the output f of the time controller 7 remains at a high level for a time T2 after a time T1 has elapsed since the dropout detection signal was generated , as shown in FIG. Then,
From the time of dropout occurrence over this time T 2
Before 1H, the video signal is selectively output from the selector 8 and dropout compensation is performed.

以上の如き従来のドロツプアウト検出回路にオ
ーデイオ及びビデオ信号と共にPCM信号が重畳
記録された記録媒体から読取られたRF信号すな
わち第4図に示す如きスペクトラムを有するRF
信号が供給されたとき、ドロツプアウトが発生し
てない場合にもこのRF信号のエンベロープがRF
信号の瞬時レベルの平均レベルに到達する瞬間が
生じることにより零クロス点が消滅してドロツプ
アウト検出信号が誤つて発生する。そうすると従
来のドロツプアウト補償装置は、輝度のみの補償
をなすように構成されているので、例えば彩度の
高い赤色が灰色に変化して再生画像が見苦しくな
るという不都合が発生することとなる。
An RF signal read from a recording medium on which a PCM signal is superimposed and recorded along with an audio and video signal in the conventional dropout detection circuit as described above, that is, an RF signal having a spectrum as shown in FIG.
When a signal is supplied, the envelope of this RF signal is RF even if no dropout occurs.
Due to the moment when the instantaneous level of the signal reaches the average level, the zero crossing point disappears and a dropout detection signal is erroneously generated. In this case, since the conventional dropout compensator is configured to compensate only for brightness, a disadvantage arises in that, for example, a highly saturated red color changes to gray, making the reproduced image unsightly.

考案の概要 そこで、本考案の目的はオーデイオ及びビデオ
信号と共にPCM信号が重畳記録された記録媒体
から読取られたRF信号が入力された場合におい
てもドロツプアウトを誤検出することのないドロ
ツプアウト検出回路を提供することである。
Summary of the invention Therefore, the purpose of the invention is to provide a dropout detection circuit that does not erroneously detect a dropout even when an RF signal read from a recording medium on which a PCM signal is superimposed and recorded along with audio and video signals is input. It is to be.

本考案によるドロツプアウト検出回路は、記録
媒体から読取られたRF信号を第1所定レベルと
所定値だけ異なる第2所定レベルにクリツプする
クリツプ手段と、このクリツプ手段によつてクリ
ツプされたRF信号から所定周波数以上の高域成
分を抽出する高域抽出手段とを含み、この高域抽
出手段の出力の瞬時レベルが第1所定レベルに等
しくなる周期が所定周期以上になつたときドロツ
プアウト検出信号を発生する構成となつている。
The dropout detection circuit according to the present invention includes a clipping means for clipping an RF signal read from a recording medium to a second predetermined level that is different from a first predetermined level by a predetermined value, and a predetermined clipping means for clipping an RF signal read from a recording medium to a second predetermined level that is different from the first predetermined level by a predetermined value. and a high-frequency extraction means for extracting a high-frequency component higher than the frequency, and generates a dropout detection signal when the period in which the instantaneous level of the output of the high-frequency extraction means is equal to a first predetermined level is equal to or more than a predetermined period. It is structured as follows.

実施例 以下、本考案の実施例につき第5図及び第6図
を参照して詳細に説明する。
Embodiments Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to FIGS. 5 and 6.

第5図に示す如く、本考案によるドロツプアウ
ト検出回路6においてリミツタアンプ2、加算器
3、遅延回路4、RMMV5は第1図の回路と同
様に接続されている。しかしながら、本考案によ
るドロツプアウト検出回路6においては、リミツ
タアンプ2に供給される信号は高域抽出回路10
の出力となつている。高域抽出回路10にはクリ
ツプ回路11を介して記録媒体から読取られた
RF信号aが供給される。高域抽出回路10は、
例えば2.5MHz以下の成分に対しては周波数の上
昇に伴つて6dB/octの傾きでゲインが上昇し
2.5MHz以上の成分に対してはゲインが一定とな
るような周波数特性を有する高域増幅回路12
と、カツトオフ周波数が1.75MHzの高域フイル
タ13とで形成されている。
As shown in FIG. 5, in the dropout detection circuit 6 according to the present invention, the limiter amplifier 2, adder 3, delay circuit 4, and RMMV 5 are connected in the same manner as in the circuit shown in FIG. However, in the dropout detection circuit 6 according to the present invention, the signal supplied to the limiter amplifier 2 is
It is the output of The high frequency extraction circuit 10 receives the information read from the recording medium via the clip circuit 11.
RF signal a is supplied. The high frequency extraction circuit 10 is
For example, for components below 2.5MHz, the gain increases at a slope of 6dB/oct as the frequency increases.
A high-frequency amplifier circuit 12 having frequency characteristics such that the gain is constant for components of 2.5 MHz or higher.
and a high-pass filter 13 with a cutoff frequency of 1.75MHz.

以上の構成において、第4図に示す如きスペク
トラムを有するRF信号aすなわち中心周波数
8.1MHzのビデオFM信号、中心周波数2.3MHz及
び2.8MHzのオーデイオFM信号及び1.75MHz以
下のPCM信号が重畳記録された記録媒体から読
取られた信号がクリツプ回路11に供給されるも
のとする。そうすると、このRF信号aの波形は
第6図Aに示す如くなつてRF信号aのエンベロ
ープがRF信号の瞬時レベルの平均レベルに到達
する瞬間が生じる。しかしながら、このクリツプ
回路11の後段に設けられた高域フイルタ13の
作用によつてPCM信号成分が除去されて同図B
に示す如くオーデイオ信号及びビデオ信号のみが
重畳記録された記録媒体から読取られたRF信号
と同等の信号が得られてリミツタアンプ2に供給
される。そうすると、このリミツタアンプ2、加
算回路3、遅延回路4及びRMMV5は第1図の
回路と同様にドロツプアウト検出動作を行なうの
で、オーデイオ信号及びビデオ信号のみならず
PCM信号をも含むRF信号が記録媒体から読出さ
れた場合も誤つてドロツプアウト検出されること
はないこととなる。
In the above configuration, an RF signal a having a spectrum as shown in FIG. 4, that is, a center frequency
It is assumed that a signal read from a recording medium on which a video FM signal of 8.1 MHz, an audio FM signal of center frequencies of 2.3 MHz and 2.8 MHz, and a PCM signal of 1.75 MHz or less are recorded in a superimposed manner is supplied to the clip circuit 11. Then, the waveform of the RF signal a becomes as shown in FIG. 6A, and a moment occurs when the envelope of the RF signal a reaches the average level of the instantaneous levels of the RF signal. However, due to the action of the high-pass filter 13 provided after the clipping circuit 11, the PCM signal component is removed.
As shown in FIG. 2, a signal equivalent to the RF signal read from the recording medium on which only the audio signal and the video signal are recorded in a superimposed manner is obtained and supplied to the limiter amplifier 2. Then, the limiter amplifier 2, adder circuit 3, delay circuit 4, and RMMV5 perform a dropout detection operation in the same way as the circuit shown in FIG.
Even if an RF signal including a PCM signal is read from the recording medium, dropout will not be detected erroneously.

次に、ドロツプアウトが発生するとRF信号の
瞬時レベルは例えば光学式情報読取装置において
記録媒体からの戻り光が少ない場合に対応するレ
ベルとなつてRF信号aは同図Cに示す如くなる。
尚、同図Cにおいてはピツトが不完全に削除され
た場合において生じるノイズと同様なノイズgが
存在している。ここで、RF信号aの下側がクリ
ツプされるようにクリツプ回路11のクリツプレ
ベルが設定されていれば、ノイズgが除去されて
同図Dに示す如き信号hが高域抽出回路10に供
給される。そうすると、この信号hに含まれてい
るPCM信号等の低域成分が高域フイルタ13に
よつて除去されて同図Eに示す如き信号iが高域
抽出回路10の出力として導出される。この信号
iのドロツプアウトによる欠落部における瞬時レ
ベルは低レベルから高域フイルタ13の周波数特
性によつて定まる時定数をもつて上昇しRF信号
aの瞬時レベルの平均値に等しくなる。従つて、
欠落部においては零クロス点が存在せずドロツプ
アウト検出が正常になされることとなる。
Next, when dropout occurs, the instantaneous level of the RF signal becomes, for example, a level corresponding to a case where there is little return light from the recording medium in an optical information reading device, and the RF signal a becomes as shown in FIG.
In addition, in the same figure C, there is noise g similar to the noise that occurs when pits are incompletely deleted. Here, if the clip level of the clipping circuit 11 is set so that the lower side of the RF signal a is clipped, the noise g is removed and a signal h as shown in D in the figure is supplied to the high frequency extraction circuit 10. Ru. Then, low-frequency components such as the PCM signal contained in the signal h are removed by the high-pass filter 13, and a signal i as shown in FIG. The instantaneous level in the missing portion due to dropout of signal i rises from a low level with a time constant determined by the frequency characteristics of high-pass filter 13, and becomes equal to the average value of the instantaneous level of RF signal a. Therefore,
In the missing portion, there is no zero cross point, and dropout detection is performed normally.

尚、クリツプ回路11が存在しない場合には高
域抽出回路10の出力は同図Fに示す如くなつて
欠落部において零クロス点が発生し、ドロツプア
ウト検出がなされなくなる。
If the clipping circuit 11 is not present, the output of the high frequency extraction circuit 10 will be as shown in FIG.

以上、光学式記録デイスクから得られるRF信
号のドロツプアウト検出について説明したが、
RF信号が第6図Aに示す如き信号でありかつド
ロツプアウト発生時に同図Cに示す如き信号とな
るのであればいかなる記録媒体から読取られた
RF信号の場合にも本考案を適用することができ
る。また、上記実施例においてはクリツプ回路1
1はRF信号の下側をクリツプする構成であると
したが、ドロツプアウトによつてRF信号の上下
両側に発生する場合にはクリツプ回路11はRF
信号の上下両側をクリツプするように構成しても
よい。このようにクリツプ回路11の構成をRF
信号に生じるドロツプアウト時のノイズの性質に
応じたものとすることにより良好なドロツプアウ
ト検出をなすことができることとなる。また、上
記実施例における高域増幅回路12は、クリツプ
回路11による高域成分のレベル低下の補償及び
PCM信号再生に伴うMTF
(ModulationTransferFunction)による高域成
分のレベル低下の補償のために設けられているも
のであり、リミツタアンプ2への入力に悪影響を
及ぼさない限り不要とすることができるものであ
る。
The above describes dropout detection of RF signals obtained from optical recording disks.
If the RF signal is as shown in Figure 6A and the signal as shown in Figure 6C occurs when dropout occurs, it can be read from any recording medium.
The present invention can also be applied to the case of RF signals. Furthermore, in the above embodiment, the clip circuit 1
1 is configured to clip the lower side of the RF signal, but if dropouts occur on both the upper and lower sides of the RF signal, the clipping circuit 11 clips the lower side of the RF signal.
It may be configured to clip both the top and bottom of the signal. In this way, the configuration of the clip circuit 11 is changed to RF.
Good dropout detection can be achieved by adapting the method to the nature of the noise that occurs in the signal at the time of dropout. The high frequency amplifier circuit 12 in the above embodiment also compensates for the level reduction of high frequency components caused by the clip circuit 11, and
MTF associated with PCM signal regeneration
(ModulationTransferFunction) is provided to compensate for a drop in the level of high frequency components due to the ModulationTransferFunction, and can be made unnecessary as long as it does not adversely affect the input to the limiter amplifier 2.

効 果 以上詳述した如く本考案によるドロツプアウト
検出回路は、記録媒体から読取られたRF信号を
クリツプしてドロツプアウトによつて生じるノイ
ズを除去しつつRF信号の高域成分を抽出して得
た信号によつてドロツプアウト検出をなす構成と
なつているので、RF信号のエンベロープがRF信
号の瞬時レベルの平均レベルに到達している部分
が存在する場合にも誤つてドロツプアウトを検出
することがなくかつノイズが発生しても確実にド
ロツプアウトを検出することができるのである。
従つて、本考案によるドロツプアウト検出回路は
オーデイオ信号及びビデオ信号と共にPCM信号
が重畳記録された記録媒体から読取られたRF信
号のドロツプアウト検出に用いて好適である。ま
た、本考案によるドロツプアウト検出回路は、オ
ーデイオ信号及びビデオ信号のみが重畳記録され
た従来の記録媒体であつてもオーデイオ信号の搬
送波のレベルが大きくなつてビデオ信号の搬送波
のレベルの−26±1dBとなつていない記録媒体か
ら得られるRF信号のドロツプアウト検出に用い
ても良好なドロツプアウト検出をなすことができ
る。
Effects As detailed above, the dropout detection circuit according to the present invention clips the RF signal read from the recording medium and extracts the high-frequency components of the RF signal while removing the noise caused by the dropout. Since the configuration is configured to perform dropout detection using Even if a dropout occurs, dropout can be reliably detected.
Therefore, the dropout detection circuit according to the present invention is suitable for use in detecting dropout of an RF signal read from a recording medium on which a PCM signal is superimposed and recorded with an audio signal and a video signal. In addition, the dropout detection circuit according to the present invention is capable of detecting a dropout detection circuit in which the carrier wave level of the audio signal is -26 ± 1 dB higher than the level of the video signal carrier wave even on a conventional recording medium in which only audio signals and video signals are recorded in a superimposed manner. Good dropout detection can be achieved even when used to detect dropout of an RF signal obtained from a recording medium that is not compliant.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of drawings]

第1図は、ドロツプアウト検出回路の従来例を
示すブロツク図、第2図は、オーデイオ信号及び
ビデオ信号のみが重畳記録された記録媒体から読
取られたRF信号のスペクトラムを示す図、第3
図は、第1図の回路の動作を示す波形図、第4図
は、オーデイオ信号及びビデオ信号と共にPCM
信号が重畳記録された記録媒体から読取られた
RF信号のスペクトラムを示す図、第5図は本考
案の一実施例を示す図、第6図は第5図の回路の
動作を示す波形図である。 主要部分の符号の説明、10……高域抽出回
路、11……クリツプ回路。
FIG. 1 is a block diagram showing a conventional example of a dropout detection circuit, FIG. 2 is a diagram showing the spectrum of an RF signal read from a recording medium on which only audio and video signals are recorded in a superimposed manner, and FIG.
The figure is a waveform diagram showing the operation of the circuit in Figure 1, and Figure 4 is a waveform diagram showing the operation of the circuit in Figure 1.
The signal was read from the recording medium on which it was recorded in a superimposed manner.
FIG. 5 is a diagram showing an embodiment of the present invention, and FIG. 6 is a waveform diagram showing the operation of the circuit shown in FIG. 5. Explanation of the symbols of the main parts, 10...High frequency extraction circuit, 11... Clip circuit.

Claims (1)

【実用新案登録請求の範囲】 (1) 記録媒体から読取られたRF信号を第1所定
レベルと所定値だけ異なる第2所定レベルでク
リツプするクリツプ手段と、前記クリツプ手段
によつてクリツプされたRF信号から所定周波
数以上の高域成分を抽出する高域抽出手段とを
含み、前記高域抽出手段の出力の瞬時レベルが
前記第1所定レベルに等しくなる周期が所定周
期以上になつたときドロツプアウト検出信号を
発生することを特徴とするドロツプアウト検出
回路。 (2) 前記高域抽出手段は、前記RF信号の前記所
定周波数以下の低域成分を除去する低域成分除
去手段と、前記RF信号の前記所定周波数より
高い成分を選択的に増幅する増幅手段とからな
ることを特徴とする実用新案登録請求の範囲第
1項記載のドロツプアウト検出回路。
[Claims for Utility Model Registration] (1) Clipping means for clipping an RF signal read from a recording medium at a second predetermined level that is different from the first predetermined level by a predetermined value, and RF clipped by the clipping means. and high frequency extraction means for extracting high frequency components of a predetermined frequency or higher from the signal, and dropout detection is performed when the period in which the instantaneous level of the output of the high frequency extraction means is equal to the first predetermined level is equal to or more than the predetermined period. A dropout detection circuit characterized in that it generates a signal. (2) The high-frequency extraction means includes low-frequency component removal means for removing low-frequency components of the RF signal below the predetermined frequency, and amplification means for selectively amplifying components higher than the predetermined frequency of the RF signal. A dropout detection circuit according to claim 1, characterized in that the dropout detection circuit comprises:
JP18677783U 1983-12-02 1983-12-02 Dropout detection circuit Granted JPS6098152U (en)

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Application Number Priority Date Filing Date Title
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JPS6098152U JPS6098152U (en) 1985-07-04
JPH0142859Y2 true JPH0142859Y2 (en) 1989-12-13

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