JPH07147687A - Video reproducing device - Google Patents

Video reproducing device

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JPH07147687A
JPH07147687A JP5315872A JP31587293A JPH07147687A JP H07147687 A JPH07147687 A JP H07147687A JP 5315872 A JP5315872 A JP 5315872A JP 31587293 A JP31587293 A JP 31587293A JP H07147687 A JPH07147687 A JP H07147687A
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signal
chroma signal
axis
conversion
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Shunji Okada
俊二 岡田
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Abstract

PURPOSE:To vary a ratio of R-Y axis to B-Y axis without decoding a reproduced chroma signal by a rotary head type VTR. CONSTITUTION:A signal with frequency of difference between the sub carrier frequency of a low-pass conversion chroma signal and that of a chroma signal of reference television system is taken out by a band-pass filter 9. The signal with frequency of difference between the subcarrier signal of the low-pass conversion chroma signal and that of the chroma signal of reference television system is added on/subtracted from a signal with frequency of sum of the sub carrier frequency of the low-pass conversion chroma signal and that of the chroma signal of reference television system by an appropriate gain, then, a conversion carrier is formed. By performing such processing, the ratio of R-Y axis to B-Y axis can be varied without decoding the reproduced chroma signal.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、低域変換されたクロ
マ信号を再生し、この低域変換されたクロマ信号の周波
数を標準テレビジョン方式の周波数のクロマ信号に変換
して出力するビデオ再生装置に関するもので、特に、ク
ロマ信号をベースバンド信号にデコードすることなく、
R−Y軸とB−Y軸との比を変化できるようにしたビデ
オ再生装置に係わる。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a video reproduction which reproduces a low-frequency converted chroma signal, converts the frequency of the low-frequency converted chroma signal into a chroma signal having a frequency of a standard television system, and outputs the converted chroma signal. Equipment, especially without decoding the chroma signal to a baseband signal,
The present invention relates to a video reproducing apparatus capable of changing the ratio between the RY axis and the BY axis.

【0002】[0002]

【従来の技術】回転ヘッド型のVTRでは、輝度信号を
FM変調し、クロマ信号を低域周波数に変換して記録し
ている。このような回転ヘッド型のVTRでは、再生時
に、B−Y軸に対してR−Y軸が縮むような歪みが生じ
ることがある。このような歪みを改善するためには、再
生時に、R−Y軸とB−Y軸との比を可変する必要があ
る。
2. Description of the Related Art In a rotary head type VTR, a luminance signal is FM-modulated and a chroma signal is converted into a low frequency and recorded. In such a rotary head type VTR, distortion such that the RY axis contracts with respect to the BY axis may occur during reproduction. In order to improve such distortion, it is necessary to change the ratio of the RY axis and the BY axis during reproduction.

【0003】従来、R−Y軸とB−Y軸との比を可変す
るためには、再生低域変換クロマ信号を例えば3.58
MHzのクロマ信号に周波数変換した後、再生クロマ信
号から色差信号R−Y及びB−Yとを復調し、復調され
た色差信号R−Y及びB−Yに対して夫々適当なゲイン
を与えることが考えられている。
Conventionally, in order to change the ratio of the RY axis and the BY axis, the reproduced low frequency conversion chroma signal is, for example, 3.58.
After frequency conversion into a chroma signal of MHz, demodulating the color difference signals R-Y and B-Y from the reproduced chroma signal and giving appropriate gains to the demodulated color difference signals R-Y and B-Y, respectively. Is being considered.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ
うに、再生クロマ信号から色差信号R−Y及びB−Yと
を復調して、R−Y軸とB−Y軸との比を可変するので
は、回路規模が増大する。特に、VTRでは、通常、N
TSC方式等の標準テレビジョン信号を出力しているの
で、色差信号R−Y及びB−Yとを復調してR−Y軸と
B−Y軸との比を可変すると、復調された色差信号R−
Y及びB−Yを再び標準テレビジョン方式の信号にデコ
ードし直さなければならなくなり、回路規模が著しく増
大する。
However, as described above, the color difference signals RY and BY are demodulated from the reproduced chroma signal to change the ratio between the RY axis and the BY axis. Then, the circuit scale increases. Especially in VTRs, normally N
Since a standard television signal such as the TSC system is output, when the color difference signals RY and BY are demodulated and the ratio of the RY axis and the BY axis is varied, the demodulated color difference signal is obtained. R-
Y and B-Y have to be decoded again into signals of the standard television system, which significantly increases the circuit scale.

【0005】したがって、この発明の目的は、再生クロ
マ信号をデコードすることなく、R−Y軸とB−Y軸と
の比を変化できるようにしたビデオ再生装置を提供する
ことにある。
Therefore, an object of the present invention is to provide a video reproducing apparatus capable of changing the ratio of the RY axis and the BY axis without decoding the reproduced chroma signal.

【0006】[0006]

【課題を解決するための手段】この発明は、低域変換さ
れたクロマ信号を再生し、低域変換されたクロマ信号の
周波数を標準テレビジョン方式の周波数のクロマ信号に
変換して出力するビデオ再生装置において、再生低域変
換クロマ信号と変換キャリア信号とを乗算することによ
り低域変換されたクロマ信号の周波数を標準テレビジョ
ン方式の周波数のクロマ信号に変換する第1の周波数変
換手段と、低域変換クロマ信号のサブキャリア周波数と
標準テレビジョン方式の周波数のクロマ信号とを乗算す
ることにより低域変換クロマ信号のサブキャリア周波数
と標準テレビジョン方式のクロマ信号のサブキャリア周
波数との和の周波数の信号と、低域変換クロマ信号のサ
ブキャリア周波数と標準テレビジョン方式のクロマ信号
のサブキャリア周波数との差の周波数の信号とを形成す
る第2の周波数変換回路と、低域変換クロマ信号のサブ
キャリア周波数と標準テレビジョン方式のクロマ信号の
サブキャリア周波数との和の周波数の信号に対して、低
域変換クロマ信号のサブキャリア周波数と標準テレビジ
ョン方式のクロマ信号のサブキャリア周波数との差の周
波数の信号を、R−Y軸及びB−Y軸の伸縮比に応じた
所定のゲインで加減算して変換キャリア信号を形成する
手段とを備えるようにしたビデオ再生装置である。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention reproduces a low-frequency converted chroma signal, converts the frequency of the low-frequency converted chroma signal into a chroma signal having a frequency of a standard television system, and outputs the video. In the reproducing device, first frequency conversion means for converting the frequency of the low-frequency-converted chroma signal by multiplying the reproduced low-frequency converted chroma signal and the converted carrier signal into a chroma signal of the frequency of the standard television system, By multiplying the subcarrier frequency of the low frequency conversion chroma signal and the chroma signal of the frequency of the standard television system, the sum of the subcarrier frequency of the low frequency conversion chroma signal and the subcarrier frequency of the standard television system chroma signal is calculated. Frequency signal, the subcarrier frequency of the low frequency conversion chroma signal and the subcarrier frequency of the standard television chroma signal. A second frequency conversion circuit that forms a signal having a frequency difference from the number, and a signal having a frequency that is the sum of the subcarrier frequency of the low frequency conversion chroma signal and the subcarrier frequency of the chroma signal of the standard television system. Then, a signal having a frequency difference between the subcarrier frequency of the low-frequency conversion chroma signal and the subcarrier frequency of the chroma signal of the standard television system is set to a predetermined gain according to the expansion / contraction ratio of the RY axis and the BY axis. And a means for forming a converted carrier signal by performing addition and subtraction on the video reproducing apparatus.

【0007】[0007]

【作用】低域変換クロマ信号のサブキャリア周波数と標
準テレビジョン方式のクロマ信号のサブキャリア周波数
との和の周波数の信号に対して、低域変換クロマ信号の
サブキャリア周波数と標準テレビジョン方式のクロマ信
号のサブキャリア周波数との差の周波数の信号を、適当
なゲインで加減算して変換キャリアを形成すると、R−
Y軸とB−Y軸との比を、再生クロマ信号をデコードす
ることなく、変化させることができる。
With respect to the signal having the sum of the subcarrier frequency of the low frequency conversion chroma signal and the subcarrier frequency of the standard television system chroma signal, the subcarrier frequency of the low frequency conversion chroma signal and the standard television system When a signal having a frequency difference from the subcarrier frequency of the chroma signal is added / subtracted with an appropriate gain to form a converted carrier, R−
The ratio of the Y axis and the BY axis can be changed without decoding the reproduced chroma signal.

【0008】[0008]

【実施例】以下、この発明の一実施例について図面を参
照して説明する。図1は、この発明の一実施例を示すも
のである。この発明の一実施例は、回転ヘッド型VTR
において、再生低域変換クロマ信号を元のカラーサブキ
ャリア周波数のクロマ信号に変換する際に、R−Y軸と
B−Y軸の比率を変えられるようにしている。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS An embodiment of the present invention will be described below with reference to the drawings. FIG. 1 shows an embodiment of the present invention. One embodiment of the present invention is a rotary head type VTR.
In the above, in converting the reproduced low frequency conversion chroma signal to the chroma signal of the original color subcarrier frequency, the ratio of the RY axis and the BY axis can be changed.

【0009】図1において、入力端子1に、再生低域変
換クロマ信号が供給される。この再生低域変換クロマ信
号は、周波数変換回路2に供給される。周波数変換回路
2は、低域変換クロマ信号のサブキャリア周波数f
CLを、NTSC方式等の通常のテレビジョン方式のサブ
キャリア周波数fSC(fSCは例えば3.58MHz)に
変換するためのものである。周波数変換回路2には、バ
ンドパスフィルタ3を介して、変換キャリアが供給され
る。周波数変換回路2で、クロマ信号のサブキャリア周
波数が例えば3.58MHzに変換される。周波数変換
回路2の出力は、出力端子4から出力されると共に、こ
の再生クロマ信号中のカラーバースト信号がAPC回路
5に供給される。
In FIG. 1, a reproduced low frequency conversion chroma signal is supplied to an input terminal 1. The reproduced low frequency conversion chroma signal is supplied to the frequency conversion circuit 2. The frequency conversion circuit 2 uses the subcarrier frequency f of the low frequency conversion chroma signal.
The CL is for converting the subcarrier frequency f SC (f SC is, for example, 3.58 MHz) of a normal television system such as the NTSC system. A conversion carrier is supplied to the frequency conversion circuit 2 via the bandpass filter 3. The frequency conversion circuit 2 converts the subcarrier frequency of the chroma signal to 3.58 MHz, for example. The output of the frequency conversion circuit 2 is output from the output terminal 4, and the color burst signal in the reproduced chroma signal is supplied to the APC circuit 5.

【0010】APC回路5は、再生クロマ信号の位相
と、基準発振器の位相とを比較する位相比較回路と、こ
の比較出力により制御されるVCOとを備えており、変
換後のサブキャリア周波数fSCの信号を発生する。この
APC回路5からの周波数fSCの信号は、周波数変換回
路6に供給される。
The APC circuit 5 is provided with a phase comparison circuit for comparing the phase of the reproduced chroma signal with the phase of the reference oscillator, and a VCO controlled by this comparison output, and the subcarrier frequency f SC after conversion. Generate the signal. The signal of frequency f SC from the APC circuit 5 is supplied to the frequency conversion circuit 6.

【0011】基準信号発振器7は、周波数安定度の高い
水晶発振器の構成とされており、変換前のサブキャリア
周波数fCLの基準信号を発生する。この変換前のサブキ
ャリア周波数fCLの信号は、周波数変換回路6に供給さ
れる。
The reference signal oscillator 7 is composed of a crystal oscillator having high frequency stability and generates a reference signal of the subcarrier frequency f CL before conversion. The signal of the subcarrier frequency f CL before conversion is supplied to the frequency conversion circuit 6.

【0012】周波数変換回路6は乗算器の構成とされて
おり、APC回路5からの変換前のサブキャリア周波数
SCの信号と基準信号発振器7からの変換後のサブキャ
リア周波数fCLの信号との和の周波数(fSC+fCL)と
差の周波数(fSC−fCL)の信号を出力する。周波数変
換回路6の出力は、加算器8に供給される。加算器8の
出力がバンドパスフィルタ3に供給されると共に、バン
ドパスフィルタ9に供給される。
The frequency conversion circuit 6 is configured as a multiplier, and includes a signal of the subcarrier frequency f SC before conversion from the APC circuit 5 and a signal of the subcarrier frequency f CL after conversion from the reference signal oscillator 7. A signal having a sum frequency (f SC + f CL ) and a difference frequency (f SC −f CL ) is output. The output of the frequency conversion circuit 6 is supplied to the adder 8. The output of the adder 8 is supplied to the bandpass filter 3 and the bandpass filter 9.

【0013】バンドパスフィルタ3は、変換キャリアを
取り出すもので、その通過帯域の中心周波数が(fSC
CL)で、比較的広帯域とされている。バンドパスフィ
ルタ3の出力が周波数変換回路2に供給される。
The bandpass filter 3 extracts the converted carrier, and the center frequency of its pass band is (f SC +
f CL ), which is a relatively wide band. The output of the bandpass filter 3 is supplied to the frequency conversion circuit 2.

【0014】バンドパスフィルタ9は、中心周波数が
(fSC−fCL)とされている。バンドパスフィルタ9の
出力は、ゲインアンプ10A及び10Bに供給される。
ゲインアンプ10Aのゲイン−kは、端子11からの信
号により可変される。ゲインアンプ10Bのゲインは、
−1とされる。ゲインアンプ10Aの出力がスイッチ回
路12の端子12Aに供給される。ゲインアンプ10B
の出力がスイッチ回路12の端子12Bに供給される。
スイッチ回路12は、端子13からのスイッチ制御信号
により切り替えられる。すなわち、カラーバースト期間
では端子12B側に設定され、その他の期間では端子1
2A側に設定される。スイッチ回路12の出力が加算器
8に供給される。
The center frequency of the bandpass filter 9 is (f SC -f CL ). The output of the bandpass filter 9 is supplied to the gain amplifiers 10A and 10B.
The gain −k of the gain amplifier 10A is changed by the signal from the terminal 11. The gain of the gain amplifier 10B is
-1. The output of the gain amplifier 10A is supplied to the terminal 12A of the switch circuit 12. Gain amplifier 10B
Is supplied to the terminal 12B of the switch circuit 12.
The switch circuit 12 is switched by a switch control signal from the terminal 13. That is, it is set to the terminal 12B side during the color burst period, and is set to the terminal 1 during the other periods.
2A side is set. The output of the switch circuit 12 is supplied to the adder 8.

【0015】このような周波数変換回路の基本的な動作
は、周波数変換回路6でAPC回路5からの変換後のサ
ブキャリア周波数fSCの信号と基準信号発振器7からの
変換前のサブキャリア周波数fclの信号とから周波数
(fSC+fCL)の変換キャリアを形成し、そして、周波
数変換回路2で変換前のサブキャリア周波数fclの再生
低域変換クロマとこの周波数(fSC+fCL)の変換キャ
リア変換と乗算することで、サブキャリア周波数fSC
クロマ信号に変換するものである。
The basic operation of such a frequency conversion circuit is that the frequency conversion circuit 6 outputs the signal of the subcarrier frequency f SC after conversion from the APC circuit 5 and the subcarrier frequency f before conversion from the reference signal oscillator 7. A conversion carrier of frequency (f SC + f CL ) is formed from the signal of cl , and the reproduction low-frequency conversion chroma of the subcarrier frequency f cl before conversion in the frequency conversion circuit 2 and this frequency (f SC + f CL ) The carrier signal is converted into a chroma signal having a subcarrier frequency f SC by multiplying it by carrier conversion.

【0016】更に、この発明の一実施例では、バンドパ
スフィルタ9で、周波数(fSC−fCL)の信号を抽出
し、ゲインアンプ10Aによりこの周波数(fSC
CL)信号に適当なゲインkをもたせ、周波数(fSC
CL)の信号に加減算して、変換キャリアとしている。
このように、周波数(fSC−fCL)の信号を変換キャリ
アに加減算すると、R−Y軸とB−Y軸との比が自在に
設定できる。
Further, in one embodiment of the present invention, the bandpass filter 9 extracts a signal of frequency (f SC -f CL ) and the gain amplifier 10A extracts this frequency (f SC -f CL ).
f CL ) signal is given an appropriate gain k, and frequency (f SC +
The signal of f CL ) is added / subtracted to obtain a conversion carrier.
In this way, by adding or subtracting the signal of the frequency (f SC -f CL ) to or from the conversion carrier, the ratio between the RY axis and the BY axis can be set freely.

【0017】このように、周波数(fSC−fCL)の信号
を変換キャリアに加減算すると、R−Y軸とB−Y軸と
の比が自在に設定できることについて説明する。
As described above, it will be explained that the ratio between the RY axis and the BY axis can be freely set by adding or subtracting the signal of the frequency (f SC -f CL ) to or from the converted carrier.

【0018】入力端子1から入力される再生低域変換ク
ロマ信号は、色差信号R−Yと色差信号B−Yとが直角
二相変調されているので、色差信号R−Yの振幅を
R 、色差信号B−Yの振幅をEB 、低域変換サブキャ
リア周波数をωCLとすると、 ECL=−ER ・cos ωCLt+EB ・sin ωCLt として表せる。
The reproduced low range converted chroma signal input from the input terminal 1, since the color difference signals R-Y and the color difference signal B-Y is modulated quadrature two-phase, E the amplitude of the color difference signals R-Y R , And the amplitude of the color difference signal BY is E B and the low-frequency conversion subcarrier frequency is ω CL , it can be expressed as E CL = −E R · cos ω CL t + E B · sin ω CL t.

【0019】一方、バンドパスフィルタ3から出力され
る変換キャリアは、変換後のサブキャリア周波数と変換
前のサブキャリア周波数との和の周波数の信号に、変換
後のサブキャリア周波数と変換前のサブキャリア周波数
との差の周波数の信号とを適当なゲインをもたせて加減
算したものであるから、変換後のサブキャリア周波数を
ωSC、変換前のサブキャリア周波数をωCLとすると、 ECONV=k・cos (ωSCt−ωCLt)−cos (ωSCt+ωCLt) として表せる。
On the other hand, the converted carrier output from the bandpass filter 3 becomes a signal having a sum of the converted subcarrier frequency and the unconverted subcarrier frequency, and the converted subcarrier frequency and the unconverted subcarrier frequency. Since a signal having a frequency difference from the carrier frequency is added / subtracted with an appropriate gain, assuming that the subcarrier frequency after conversion is ω SC and the subcarrier frequency before conversion is ω CL , E CONV = k It can be expressed as cos (ω SC t−ω CL t) −cos (ω SC t + ω CL t).

【0020】周波数変換回路2で、入力端子1からの再
生低域変換クロマ信号と、バンドパスフィルタ3からの
変換キャリアとが乗算される。
In the frequency conversion circuit 2, the reproduced low frequency conversion chroma signal from the input terminal 1 is multiplied by the conversion carrier from the band pass filter 3.

【0021】 ECL×ECONV =(−ER ・cos ωCLt+EB ・sin ωCLt) ×〔k・cos (ωSCt−ωCLt)−cos (ωSCt+ωCLt)〕E CL × E CONV = (− E R · cos ω CL t + E B · sin ω CL t) × [k · cos (ω SC t−ω CL t) −cos (ω SC t + ω CL t)]

【0022】したがって、変換後の再生クロマ信号は、 ESC=(1/2) ER (1-k) ・cos ωSCt+(1/2) EB (1+k) ・sin ωSCt となる。Therefore, the reproduced chroma signal after conversion is: E SC = (1/2) E R (1-k) -cos ω SC t + (1/2) E B (1 + k) -sin ω SC t Becomes

【0023】上式より、変換後のクロマ信号のR−Y軸
とB−Y軸との比は、ゲインアンプ10Aのゲインを変
えることで可変される。具体的には、kは、−1〜−2
の範囲で可変される。カラーバースト期間では、スイッ
チ回路12を端子12B側に設定することで、kが−1
に設定される。
From the above equation, the ratio between the RY axis and the BY axis of the converted chroma signal can be changed by changing the gain of the gain amplifier 10A. Specifically, k is -1 to -2.
It is variable in the range of. In the color burst period, k is -1 by setting the switch circuit 12 to the terminal 12B side.
Is set to.

【0024】図2は、この発明の他の実施例を示すもの
である。この実施例では、周波数変換回路を2系統備
え、信号の再生状態に応じて、周波数変換回路を切り替
えられるようにしたものである。すなわち、この実施例
では、2系統の周波数変換回路2A及び2Bが設けられ
ている。周波数変換回路2Aには、周波数変換回路6か
らバンドパスフィルタ3Aを介して、変換後のサブキャ
リア周波数fSCの信号と変換前のサブキャリア周波数f
clの信号との和の周波数(fSC+fCL)の変換キャリア
が供給される。周波数変換回路2Bには、ゲインアンプ
10Aにより周波数(fSC−fCL)信号に適当なゲイン
kをもたせ、周波数(fSC+fCL)の信号に加減算して
形成された変換キャリアが供給される。周波数変換回路
2Aの出力が出力端子4Aから出力され、周波数変換回
路2Bの出力が出力端子4Bから出力される。
FIG. 2 shows another embodiment of the present invention. In this embodiment, two frequency conversion circuits are provided, and the frequency conversion circuits can be switched according to the reproduction state of the signal. That is, in this embodiment, two frequency conversion circuits 2A and 2B are provided. In the frequency conversion circuit 2A, the signal of the subcarrier frequency f SC after conversion and the subcarrier frequency f before conversion are transmitted from the frequency conversion circuit 6 via the bandpass filter 3A.
A conversion carrier having a sum frequency (f SC + f CL ) with the signal of cl is supplied. The frequency conversion circuit 2B is supplied with a conversion carrier formed by adding a suitable gain k to the frequency (f SC −f CL ) signal by the gain amplifier 10A and adding / subtracting the signal of the frequency (f SC + f CL ). . The output of the frequency conversion circuit 2A is output from the output terminal 4A, and the output of the frequency conversion circuit 2B is output from the output terminal 4B.

【0025】出力端子4Aからは、R−Y軸及びB−Y
軸がそのままの再生クロマ信号が得られ、出力端子4B
からは、R−Y軸とB−Y軸との比が変化された再生ク
ロマ信号が得られる。例えば、あるカメラで記録した信
号を再生すると特にR−Y軸とB−Y軸との変わるよう
な歪みを多く発生するような場合、通常の再生信号の場
合には端子4Aの出力を選択し、そのカメラで記録した
信号を再生する場合には端子4Bの出力を選択するよう
にすれば、R−Y軸とB−Y軸との比が変わるようなひ
ずみに簡単に対応できる。
From the output terminal 4A, RY axis and BY
A reproduction chroma signal with the same axis is obtained and output terminal 4B
From, a reproduced chroma signal in which the ratio of the RY axis and the BY axis is changed is obtained. For example, when reproducing a signal recorded by a certain camera, in particular, when a large amount of distortion that changes the RY axis and the BY axis is generated, in the case of a normal reproduction signal, the output of the terminal 4A is selected. When the signal recorded by the camera is reproduced, if the output of the terminal 4B is selected, it is possible to easily cope with the distortion in which the ratio of the RY axis and the BY axis is changed.

【0026】図3は、この発明の他の実施例を示し、こ
の実施例は、信号に適当なゲイン−kをもたせてから周
波数(fSC−fCL)の信号を抽出し、変換キャリアに加
減算するものである。
FIG. 3 shows another embodiment of the present invention. In this embodiment, a signal of a frequency (f SC -f CL ) is extracted after giving an appropriate gain -k to the signal and converted into a converted carrier. It is to add or subtract.

【0027】図3において、入力端子21から周波数変
換回路22再生低域変換クロマ信号がに供給される。周
波数変換回路22には、バンドパスフィルタ23を介し
て、変換キャリアが供給される。周波数変換回路22
で、クロマ信号のサブキャリア周波数が例えば3.58
MHzに変換される。周波数変換回路22の出力は、出
力端子24から出力されると共に、この再生クロマ信号
中のカラーバースト信号がAPC回路25に供給され
る。APC回路25からの周波数fSCの信号は、周波数
変換回路26に供給される。
In FIG. 3, the reproduced low frequency conversion chroma signal is supplied from the input terminal 21 to the frequency conversion circuit 22. A conversion carrier is supplied to the frequency conversion circuit 22 via a bandpass filter 23. Frequency conversion circuit 22
And the subcarrier frequency of the chroma signal is, for example, 3.58.
Converted to MHz. The output of the frequency conversion circuit 22 is output from the output terminal 24, and the color burst signal in the reproduced chroma signal is supplied to the APC circuit 25. The signal of the frequency f SC from the APC circuit 25 is supplied to the frequency conversion circuit 26.

【0028】基準信号発振器27からは、変換前のサブ
キャリア周波数fCLの基準信号が発生される。この変換
前のサブキャリア周波数fCLの信号が周波数変換回路2
6に供給される。
The reference signal oscillator 27 generates a reference signal of the subcarrier frequency f CL before conversion. The signal of the subcarrier frequency f CL before this conversion is the frequency conversion circuit 2
6 is supplied.

【0029】周波数変換回路26からは、変換後のサブ
キャリア周波数fSCの信号と変換前のサブキャリア周波
数fCLの信号との和の周波数(fSC+fCL)と差の周波
数(fSC−fCL)の信号が出力される。周波数変換回路
26の出力が位相合わせ用の遅延回路34を介して加算
器28に供給されると共に、ゲインアンプ30A及び3
0Bに供給される。ゲインアンプ30Aのゲイン−k
は、端子31からの信号により可変される。ゲインアン
プ30Bのゲインは、−1とされる。ゲインアンプ30
Aの出力がスイッチ回路32の端子32Aに供給され
る。ゲインアンプ30Bの出力がスイッチ回路32の端
子32Bに供給される。スイッチ回路32は、端子13
からのスイッチ制御信号により、カラーバースト期間で
は端子32B側に設定されその他の期間では端子32A
側に設定されるように切り替えられる。スイッチ回路3
2の出力がバンドパスフィルタ29に供給される。
From the frequency conversion circuit 26, the sum frequency (f SC + f CL ) of the converted subcarrier frequency f SC signal and the pre-converted sub carrier frequency f CL signal and the difference frequency (f SC − The signal of f CL ) is output. The output of the frequency conversion circuit 26 is supplied to the adder 28 via the delay circuit 34 for phase adjustment, and the gain amplifiers 30A and 3A are provided.
0B is supplied. Gain of gain amplifier 30A -k
Is changed by the signal from the terminal 31. The gain of the gain amplifier 30B is -1. Gain amplifier 30
The output of A is supplied to the terminal 32A of the switch circuit 32. The output of the gain amplifier 30B is supplied to the terminal 32B of the switch circuit 32. The switch circuit 32 has a terminal 13
Is set to the terminal 32B side during the color burst period by the switch control signal from the
Switched to be set to the side. Switch circuit 3
The output of 2 is supplied to the bandpass filter 29.

【0030】バンドパスフィルタ29は、中心周波数が
(fSC−fCL)とされている。バンドパスフィルタ29
の出力が加算器28に供給される。加算器28の出力が
バンドパスフィルタ23に供給される。バンドパスフィ
ルタ23は、変換サブキャリアの信号を取り出すもの
で、その通過帯域の中心周波数が(fSC+fCL)で、比
較的広帯域とされている。バンドパスフィルタ23の出
力が変換キャリアとして周波数変換回路2に供給され
る。
The center frequency of the bandpass filter 29 is (f SC -f CL ). Bandpass filter 29
Is supplied to the adder 28. The output of the adder 28 is supplied to the bandpass filter 23. The bandpass filter 23 takes out a signal of the converted subcarrier, and its center frequency in the passband is (f SC + f CL ), which is a relatively wide band. The output of the bandpass filter 23 is supplied to the frequency conversion circuit 2 as a conversion carrier.

【0031】この変換キャリアは、変換後のサブキャリ
ア周波数fSCの信号と、変換前のサブキャリア周波数f
CLとの和の周波数(fSC+fCL)に、その差の周波数
(fSC−fCL)が適当なゲインをもって加減算されたも
のになるから、R−Y軸とB−Y軸との比を変化させる
ことができる。
This converted carrier includes a signal of the converted subcarrier frequency f SC and a signal of the preconverted subcarrier frequency f SC.
Since the frequency (f SC + f CL ) of the sum of CL and the frequency (f SC −f CL ) of the difference is added and subtracted with an appropriate gain, the ratio between the RY axis and the BY axis is calculated. Can be changed.

【0032】[0032]

【発明の効果】この発明によれば、低域変換クロマ信号
のサブキャリア周波数と標準テレビジョン方式のクロマ
信号のサブキャリア周波数との和の周波数の信号に対し
て、低域変換クロマ信号のサブキャリア周波数と標準テ
レビジョン方式のクロマ信号のサブキャリア周波数との
差の周波数の信号が、適当なゲインで加減算されて、変
換キャリアが形成される。これにより、R−Y軸とB−
Y軸との比を、再生クロマ信号をデコードすることな
く、変化させることができる。このため、再生時にR−
Y軸とB−Y軸との比が変わるような歪みを、簡単に除
去できる。
According to the present invention, the sub-frequency of the low-frequency conversion chroma signal is subtracted from that of the sum of the sub-carrier frequency of the low-frequency conversion chroma signal and the sub-carrier frequency of the standard television chroma signal. A signal having a frequency difference between the carrier frequency and the subcarrier frequency of the standard television chroma signal is added / subtracted by an appropriate gain to form a converted carrier. As a result, the R-Y axis and B-
The ratio with the Y axis can be changed without decoding the reproduced chroma signal. Therefore, during playback, R-
Distortion in which the ratio of the Y axis and the BY axis changes can be easily removed.

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

【図1】この発明の一実施例のブロック図である。FIG. 1 is a block diagram of an embodiment of the present invention.

【図2】この発明の他の実施例のブロック図である。FIG. 2 is a block diagram of another embodiment of the present invention.

【図3】この発明の更に他の実施例のブロック図であ
る。
FIG. 3 is a block diagram of still another embodiment of the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 入力端子 2 周波数変換回路 3 (fSC+fCL)のバンドパスフィルタ 4 出力端子 5 APC回路 6 周波数変換回路 7 基準信号発振器 9 (fSC−fCL)のバンドパスフィルタ 10A、10B ゲインアンプ1 Input terminal 2 Frequency conversion circuit 3 (f SC + f CL ) band pass filter 4 Output terminal 5 APC circuit 6 Frequency conversion circuit 7 Reference signal oscillator 9 (f SC -f CL ) band pass filter 10A, 10B Gain amplifier

─────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────── ───

【手続補正書】[Procedure amendment]

【提出日】平成6年2月2日[Submission date] February 2, 1994

【手続補正1】[Procedure Amendment 1]

【補正対象書類名】明細書[Document name to be amended] Statement

【補正対象項目名】0002[Name of item to be corrected] 0002

【補正方法】変更[Correction method] Change

【補正内容】[Correction content]

【0002】[0002]

【従来の技術】回転ヘッド型のVTRでは、輝度信号を
FM変調し、クロマ信号を低域周波数に変換して記録し
ている。このような回転ヘッド型のVTRにおいて、あ
るカメラ信号記録時および再生時に、B−Y軸に対して
R−Y軸が縮むような歪みが生じることがある。このよ
うな歪みを改善するためには、再生時に、R−Y軸とB
−Y軸との比を可変する必要がある。
2. Description of the Related Art In a rotary head type VTR, a luminance signal is FM-modulated and a chroma signal is converted into a low frequency and recorded. In such a rotary head type VTR ,
When recording and reproducing a camera signal, a distortion such that the R-Y axis contracts with respect to the B-Y axis may occur. In order to improve such distortion, at the time of reproduction, the R-Y axis and B
-It is necessary to change the ratio with the Y axis.

【手続補正2】[Procedure Amendment 2]

【補正対象書類名】明細書[Document name to be amended] Statement

【補正対象項目名】0010[Correction target item name] 0010

【補正方法】変更[Correction method] Change

【補正内容】[Correction content]

【0010】APC回路5は、再生クロマ信号の位相
と、基準発振器の位相とを比較する位相比較回路と、
この比較出力により制御されるVCOとを備えており、
変換のサブキャリア周波数f CL の信号を発生する。
このAPC回路5からの周波数f CL の信号は、周波数
変換回路6に供給される。
The APC circuit 5 includes a phase comparison circuit for comparing the phase of the reproduced chroma signal with the phase of the reference oscillator 7 ,
It has a VCO controlled by this comparison output,
A signal of the subcarrier frequency f CL before conversion is generated.
The signal of the frequency f CL from the APC circuit 5 is supplied to the frequency conversion circuit 6.

【手続補正3】[Procedure 3]

【補正対象書類名】明細書[Document name to be amended] Statement

【補正対象項目名】0011[Correction target item name] 0011

【補正方法】変更[Correction method] Change

【補正内容】[Correction content]

【0011】基準信号発振器7は、周波数安定度の高い
水晶発振器の構成とされており、変換のサブキャリア
周波数f SC の基準信号を発生する。この変換のサブ
キャリア周波数f SC の信号は、周波数変換回路6に供
給される。
[0011] reference signal oscillator 7 is configured of a high crystal oscillator frequency stability, for generating a reference signal of the subcarrier frequency f SC after conversion. The signal of the subcarrier frequency f SC after this conversion is supplied to the frequency conversion circuit 6.

【手続補正4】[Procedure amendment 4]

【補正対象書類名】明細書[Document name to be amended] Statement

【補正対象項目名】0012[Correction target item name] 0012

【補正方法】変更[Correction method] Change

【補正内容】[Correction content]

【0012】周波数変換回路6は乗算器の構成とされて
おり、APC回路5からの変換前のサブキャリア周波数
CL の信号と基準信号発振器7からの変換後のサブキ
ャリア周波数f SC の信号との和の周波数(fSC+f
CL)と差の周波数(fSC−fCL)の信号を出力す
る。周波数変換回路6の出力は、加算器8に供給され
る。加算器8の出力がバンドパスフィルタ3に供給され
ると共に、バンドパスフィルタ9に供給される。
The frequency conversion circuit 6 is configured as a multiplier, and the pre-conversion subcarrier frequency f CL signal from the APC circuit 5 and the post-conversion subcarrier frequency f SC signal from the reference signal oscillator 7 are used. Frequency of sum (f SC + f
CL) and outputs a signal of frequency (f SC -f CL) of the difference. The output of the frequency conversion circuit 6 is supplied to the adder 8. The output of the adder 8 is supplied to the bandpass filter 3 and the bandpass filter 9.

【手続補正5】[Procedure Amendment 5]

【補正対象書類名】明細書[Document name to be amended] Statement

【補正対象項目名】0015[Name of item to be corrected] 0015

【補正方法】変更[Correction method] Change

【補正内容】[Correction content]

【0015】このような周波数変換回路の基本的な動作
は、周波数変換回路6でAPC回路5からの変換のサ
ブキャリア周波数f CL の信号と基準信号発振器7から
の変換のサブキャリア周波数f cL の信号とから周波
数(fSC+fCL)の変換キャリアを形成し、そし
て、周波数変換回路2で変換前のサブキャリア周波数f
cL の再生低域変換クロマとこの周波数(fSC+f
CL)の変換キャリア変換と乗算することで、サブキャ
リア周波数fSCのクロマ信号に変換するものである。
The basic operation of such a frequency conversion circuit is as follows. In the frequency conversion circuit 6, the signal of the subcarrier frequency f CL before conversion from the APC circuit 5 and the subcarrier frequency f after conversion from the reference signal oscillator 7 are used. A conversion carrier of frequency (f SC + f CL ) is formed from the signal of cL , and the sub-carrier frequency f before conversion is generated by the frequency conversion circuit 2.
cL reproduction low frequency conversion chroma and this frequency (f SC + f
CL ) is converted into a chroma signal having a subcarrier frequency f SC .

【手続補正6】[Procedure correction 6]

【補正対象書類名】明細書[Document name to be amended] Statement

【補正対象項目名】0025[Name of item to be corrected] 0025

【補正方法】変更[Correction method] Change

【補正内容】[Correction content]

【0025】出力端子4Aからは、R−Y軸及びB−Y
軸がそのままの再生クロマ信号が得られ、出力端子4B
からは、R−Y軸とB−Y軸との比が変化された再生ク
ロマ信号が得られる。例えば、あるカメラで特にR−
Y軸とB−Y軸との変わるような歪みを多く発生するよ
うな信号を記録した場合、再生時に通常の再生信号の場
合には端子4Aの出力を選択し、そのカメラで記録した
信号を再生する場合には端子4Bの出力を選択するよう
にすれば、R−Y軸とB−Y軸との比が変わるようなひ
ずみに簡単に対応できる。
From the output terminal 4A, RY axis and BY
A reproduction chroma signal with the same axis is obtained and output terminal 4B
From, a reproduced chroma signal in which the ratio of the RY axis and the BY axis is changed is obtained. For example, in some cameras , especially R-
When a signal that causes a large amount of distortion that changes between the Y axis and the BY axis is recorded, in the case of a normal reproduction signal at the time of reproduction, the output of the terminal 4A is selected and the signal recorded by that camera is selected. When reproducing, by selecting the output of the terminal 4B, it is possible to easily cope with the distortion in which the ratio of the RY axis and the BY axis changes.

【手続補正7】[Procedure Amendment 7]

【補正対象書類名】明細書[Document name to be amended] Statement

【補正対象項目名】0027[Name of item to be corrected] 0027

【補正方法】変更[Correction method] Change

【補正内容】[Correction content]

【0027】図3において、入力端子21から周波数変
換回路22再生低域変換クロマ信号が供給される。周
波数変換回路22には、バンドパスフィルタ23を介し
て、変換キャリアが供給される。周波数変換回路22
で、クロマ信号のサブキャリア周波数が例えば3.58
MHzに変換される。周波数変換回路22の出力は、出
力端子24から出力されると共に、この再生クロマ信号
中のカラーバースト信号がAPC回路25に供給され
る。APC回路25からの周波数f CL の信号は、周波
数変換回路26に供給される。
[0027] In FIG. 3, the reproduced low range converted chroma signal from the input terminal 21 to the frequency conversion circuit 22 is subjected fed. A conversion carrier is supplied to the frequency conversion circuit 22 via a bandpass filter 23. Frequency conversion circuit 22
And the subcarrier frequency of the chroma signal is, for example, 3.58.
Converted to MHz. The output of the frequency conversion circuit 22 is output from the output terminal 24, and the color burst signal in the reproduced chroma signal is supplied to the APC circuit 25. The signal of the frequency f CL from the APC circuit 25 is supplied to the frequency conversion circuit 26.

【手続補正8】[Procedure Amendment 8]

【補正対象書類名】明細書[Document name to be amended] Statement

【補正対象項目名】0028[Correction target item name] 0028

【補正方法】変更[Correction method] Change

【補正内容】[Correction content]

【0028】基準信号発振器27からは、変換のサブ
キャリア周波数f SC の基準信号が発生される。この変
のサブキャリア周波数f SC の信号が周波数変換回
路26に供給される。
[0028] from the reference signal oscillator 27, a reference signal of the subcarrier frequency f SC after conversion is generated. Signal subcarrier frequency f SC after the conversion is supplied to the frequency converting circuit 26.

【手続補正9】[Procedure Amendment 9]

【補正対象書類名】明細書[Document name to be amended] Statement

【補正対象項目名】0032[Name of item to be corrected] 0032

【補正方法】変更[Correction method] Change

【補正内容】[Correction content]

【0032】[0032]

【発明の効果】この発明によれば、低域変換クロマ信号
のサブキャリア周波数と標準テレビジョン方式のクロマ
信号のサブキャリア周波数との和の周波数の信号に対し
て、低域変換クロマ信号のサブキャリア周波数と標準テ
レビジョン方式のクロマ信号のサブキャリア周波数との
差の周波数の信号が、適当なゲインで加減算されて、変
換キャリアが形成される。これにより、R−Y軸とB−
Y軸との比を、再生クロマ信号をデコードすることな
く、変化させることができる。このため、R−Y軸とB
−Y軸との比が変わるような歪みを、再生時に簡単に除
去できる。
According to the present invention, the sub-frequency of the low-frequency conversion chroma signal is subtracted from that of the sum of the sub-carrier frequency of the low-frequency conversion chroma signal and the sub-carrier frequency of the chroma signal of the standard television system. A signal having a frequency difference between the carrier frequency and the subcarrier frequency of the standard television chroma signal is added / subtracted by an appropriate gain to form a converted carrier. As a result, the R-Y axis and B-
The ratio with the Y axis can be changed without decoding the reproduced chroma signal. Therefore , R- Y axis and B
-Distortion that changes the ratio with the Y axis can be easily removed during playback .

【手続補正10】[Procedure Amendment 10]

【補正対象書類名】図面[Document name to be corrected] Drawing

【補正対象項目名】全図[Correction target item name] All drawings

【補正方法】変更[Correction method] Change

【補正内容】[Correction content]

【図1】 [Figure 1]

【図2】 [Fig. 2]

【図3】 [Figure 3]

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 低域変換されたクロマ信号を再生し、上
記低域変換されたクロマ信号の周波数を標準テレビジョ
ン方式の周波数のクロマ信号に変換して出力するビデオ
再生装置において、 再生低域変換クロマ信号と変換キャリア信号とを乗算す
ることにより上記低域変換されたクロマ信号の周波数を
標準テレビジョン方式のクロマ信号の周波数に変換する
第1の周波数変換手段と、 上記低域変換クロマ信号のサブキャリア周波数と上記標
準テレビジョン方式のクロマ信号のサブキャリア周波数
とを乗算することにより上記低域変換クロマ信号のサブ
キャリア周波数と上記標準テレビジョン方式のクロマ信
号のサブキャリア周波数との和の周波数の信号と、上記
低域変換クロマ信号のサブキャリア周波数と上記標準テ
レビジョン方式のクロマ信号のサブキャリア周波数との
差の周波数の信号とを形成する第2の周波数変換回路
と、 上記低域変換クロマ信号のサブキャリア周波数と上記標
準テレビジョン方式のクロマ信号のサブキャリア周波数
との和の周波数の信号に対して、上記低域変換クロマ信
号のサブキャリア周波数と上記標準テレビジョン方式の
クロマ信号のサブキャリア周波数との差の周波数の信号
を、R−Y軸及びB−Y軸の伸縮比に応じた所定のゲイ
ンで加減算して変換キャリア信号を形成する手段とを備
えるようにしたビデオ再生装置。
1. A video reproducing apparatus for reproducing a low-frequency-converted chroma signal, converting the frequency of the low-frequency-converted chroma signal into a chroma signal having a frequency of a standard television system, and outputting the same. First frequency conversion means for converting the frequency of the low-frequency-converted chroma signal into the frequency of a standard television system chroma signal by multiplying the converted chroma signal by the converted carrier signal; and the low-frequency converted chroma signal. Of the sum of the subcarrier frequency of the low-frequency conversion chroma signal and the subcarrier frequency of the chroma signal of the standard television system by multiplying the subcarrier frequency of the subcarrier frequency of the chroma signal of the standard television system Frequency signal, the subcarrier frequency of the low frequency conversion chroma signal and the chroma signal of the standard television system. A second frequency conversion circuit for forming a signal having a frequency difference from the subcarrier frequency of, and a sum of the subcarrier frequency of the low frequency conversion chroma signal and the subcarrier frequency of the chroma signal of the standard television system. With respect to the frequency signal, a signal having a frequency difference between the subcarrier frequency of the low frequency conversion chroma signal and the subcarrier frequency of the chroma signal of the standard television system is expanded / contracted on the RY axis and the BY axis. And a means for forming a converted carrier signal by adding and subtracting with a predetermined gain according to the ratio.
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