JPS62268294A - Magnetic recording and reproducing device - Google Patents

Magnetic recording and reproducing device

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Publication number
JPS62268294A
JPS62268294A JP61110725A JP11072586A JPS62268294A JP S62268294 A JPS62268294 A JP S62268294A JP 61110725 A JP61110725 A JP 61110725A JP 11072586 A JP11072586 A JP 11072586A JP S62268294 A JPS62268294 A JP S62268294A
Authority
JP
Japan
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signal
supplied
luminance
head
recording
Prior art date
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Pending
Application number
JP61110725A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Makoto Shiomi
誠 塩見
Atsushi Yoshioka
厚 吉岡
Fumihiko Yamanushi
山主 文彦
Michio Masuda
増田 美智雄
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hitachi Ltd
Original Assignee
Hitachi Ltd
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Filing date
Publication date
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Priority to JP61110725A priority Critical patent/JPS62268294A/en
Publication of JPS62268294A publication Critical patent/JPS62268294A/en
Pending legal-status Critical Current

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Abstract

PURPOSE:To obtain a color picture with good picture quality by providing the first and the second time base correction means and making the time base variation of a reproducing signal to be in a low pass in any case of a chromaticity signal low pass conversion recording system and a YC track separation component recording system. CONSTITUTION:A luminance FM modulation signal is supplied to an FM demodulator 49 through an amplifier 45 and a switch 47, FMmodulated and supplied to a time base variation correction device (TBC)61. At this time the modulated luminance signal is supplied to a synchronizing separator circuit 53 and separates a horizontal synchronizing signal. 3.58 MHz (4 fSC) clock phase-synchronized with this signal is formed in a clock generation circuit 57 and supplied to the TBC 61. Meanwhile a time division FM modulation signal is demodulated in an FM modulator 50 through an amplifier 46 and a switch 48, becomes a time division multiple signal which is color difference signals RY and B-Y and supplied to the TBC 61. IN the TBC 61 the time base correction between the luminance signal and time division multiple signal is executed by using these clocks and an original color video signal is formed in an encoder 62 and outputted from an output terminal 64.

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、ヘリカルスキャン方式の磁気記録再生装置(
以下、VTRという)に係わり、特に、カラー映像信号
の記録再生に際し、色度信号低域変換記録方式とYCI
−ラック分離コンポーネン1〜記録方式とを適宜選択し
て使用可能とした磁気記録再生装置に関する。
[Detailed Description of the Invention] [Industrial Application Field] The present invention relates to a helical scan type magnetic recording/reproducing device (
In particular, when recording and reproducing color video signals, the chromaticity signal low-pass conversion recording method and the YCI
- A magnetic recording/reproducing device which can be used by appropriately selecting a rack separation component 1 to a recording method.

〔従来の技術〕[Conventional technology]

家庭用VTRにおいては、周知のとおり、2ヘツドヘリ
カル走査形の機構系を用い、輝度信号(Y)をFM変調
信号としく搬送周波数はV HS規格で5.4〜4 、
4. MHlz) 、また、色度信号(C)を低域変換
して(変換後の副搬送波周波数はVH8規格で0 、6
29 MHz)双方加算し、同一記録トラック上にyc
周波数多重方式(すなわち、色度信号低域変換方式)で
カラー映像情報を記録している。
As is well known, home VTRs use a two-head helical scanning mechanical system, use the luminance signal (Y) as an FM modulation signal, and have a carrier frequency of 5.4 to 4 according to the VHS standard.
4. MHlz), and the chromaticity signal (C) is low-frequency converted (subcarrier frequency after conversion is 0, 6 in VH8 standard).
29 MHz) Add both and record yc on the same recording track.
Color video information is recorded using a frequency multiplexing method (that is, a chromaticity signal low-frequency conversion method).

しかし、このYC周波数多重方式には、必然的に次のよ
うな問題点がある。−っは周波数多重にともなって、双
方の混変調妨害が発生し、再生画面上にビー1−となっ
て現れること。一つはYCの周波数帯域が重ならぬよう
双方にかなり急峻なフィルタリングを要するため、双方
の高域成分が失われ易いことであり、さらには、色度信
号は副搬送波をベクトル変調した形で記録再生するため
、装置の時間軸変動による色相変化が避けられないこと
などである。
However, this YC frequency multiplexing method inevitably has the following problems. -Due to frequency multiplexing, cross-modulation interference occurs on both sides and appears as B1- on the playback screen. One is that since very steep filtering is required for both YC frequency bands so that they do not overlap, the high frequency components of both are likely to be lost.Furthermore, the chromaticity signal is in the form of vector modulated subcarriers. Due to recording and reproduction, hue changes due to fluctuations in the time axis of the device are unavoidable.

色度信号低域変換記録方式における上記問題点を解決す
る方法として、YCI〜ラック分離コンポーネン1〜記
録方式がある。これは、たとえばテレビジョン学会誌1
982年12月号P、36〜4]−で述べられているよ
うに、近接配置した2個のビデオヘッドを用い、FM輝
度信号を一方のヘッドで記録し、色差信号R−Y、B−
Yの時分割多重信号をFM変調信号として残る一方のヘ
ッドで記録するものである。双方とも記録信号はFM変
調(i号であり、しかも磁気テープ上で別々のトラック
に記録されるのであるから、上述した色度信号低域変換
方式の問題点は全面的に解消できる。
As a method for solving the above-mentioned problems in the chromaticity signal low-frequency conversion recording method, there is a YCI-rack separation component 1-recording method. For example, the Journal of the Television Society 1
As described in the December 1982 issue P, 36-4], two video heads placed close together are used, the FM luminance signal is recorded by one head, and the color difference signals R-Y, B-
The Y time division multiplexed signal is recorded as an FM modulated signal by one of the remaining heads. In both cases, the recording signals are FM modulated (i) and are recorded on separate tracks on the magnetic tape, so the problems of the chromaticity signal low frequency conversion method described above can be completely solved.

このように、Y CI−ラック分離コンポーネント記録
方式は、色度信号低域変換記録方式の問題点を解消する
ものであるが、これを家庭用V T Rに適用する場合
には、従来のV T Rとの互換性を確保する必要があ
る。すなわち、この新しいYCI−ラック分離コンポー
ネント記録方式を用いたVTRにおいても、従来長く用
いられた色度信号低域変換記録方式による記録再生もで
きるという従来のVTRとの互換を確保せねば、過去の
色度信号低域変換記録方式による記録テープの再生およ
び従来の色度信号低域変換記録方式のみを用いたVTR
のユーザとのテープ交換等が不可能となり、一般のユー
ザにとっては、実際上、大きな混乱をおこずもとどなる
In this way, the YCI-rack separated component recording method solves the problems of the chromaticity signal low-frequency conversion recording method, but when it is applied to a home VTR, it It is necessary to ensure compatibility with TR. In other words, even VTRs using this new YCI-rack separated component recording system must be compatible with conventional VTRs in that they can also record and play back using the chromaticity signal low-pass conversion recording system that has been used for a long time. Playback of recording tape using chromaticity signal low-pass conversion recording method and VTR using only conventional chromaticity signal low-pass conversion recording method
This makes it impossible to exchange tapes with other users, and this results in great confusion for general users.

そこで、本出願人は、先に色度信号低域変換記録方式と
YCI−ラック分離コンポーネン1−記録方式とを選択
的に用いることができ、かつこれら方式に対してビデオ
ヘットを共用したVTI(を提案し、−1−記のような
問題を解消した。
Therefore, the present applicant first proposed that the chromaticity signal low frequency conversion recording method and the YCI-Rack Separation Component 1-recording method can be selectively used, and that VTI ( We proposed the following, and solved the problems mentioned in -1-.

〔発明か解決しようとする問題点〕[Problem that the invention attempts to solve]

・ 3 ・ ところで、YCトラック分離コンポーネント記録方式に
よると、特に、色副搬送波(3,58MITz )の時
間軸変動が大きな問題となる。すなわち、MCl−ラッ
ク分離コンポーネント記録方式を用いる場合、記録時に
は、色差信号R−Y、B−Yを時間軸方向に圧縮し、再
生時には、これらを時間軸伸長するが、時間軸変動は圧
縮率に応じて拡大されるために、色副搬送波に、色度信
号低域変換記録方式による場合よりも、大きな時間軸変
動が生ずる。また、別々の1〜ラツクを利用するために
、輝度信号Yと色度信号Cとのタイミング合わせも必要
となる。
3. By the way, according to the YC track separation component recording method, the time axis fluctuation of the color subcarrier (3,58 MITz) poses a particularly big problem. In other words, when using the MCl-rack separated component recording method, the color difference signals R-Y and B-Y are compressed in the time axis direction during recording, and expanded in the time axis during playback, but time axis fluctuations are affected by the compression ratio. Since the chrominance subcarrier is expanded according to the chromaticity signal, a larger time axis variation occurs in the chrominance subcarrier than in the case of the chromaticity signal low-band conversion recording method. In addition, in order to use separate 1 to 6 racks, it is also necessary to match the timing of the luminance signal Y and the chromaticity signal C.

これに対し、色度信号低域変換記録方式では、再生時、
低域変換色度信号を元の時間軸の色副搬送波にもどす過
程で時間軸変動補正を行なう。すなわち、再生色度信号
の時間軸変動成分と同じ時間軸変動成分をもつ局部発振
器の出力信号とこの再生色度信号とを乗算することによ
り、色度信号を周波数変換すると同時に時間軸変動をキ
ャンセルするようにしている。しかし、この方法では、
・4  ・ 充分に色副搬送波の時間軸変動が抑圧されず、特に、他
機種記録のテープを再生する場合には、色むらが生じる
という問題があった。さらに、輝度信号Yは時間軸変動
補正が行なオ〕れておらず、このために画面のゆれが生
じているという問題があった・ 本発明の目的は、かかる問題点を解消し、色度信号低域
変換記録方式、Y Cl〜ラック分離コンポーネント記
録方式のいずれにおいても、再生信号の時間軸変動を充
分に低域でき、かつ回路規模の拡大を極力回避できるよ
うにした磁気記録再生装置を提供するにある。
On the other hand, in the chromaticity signal low-pass conversion recording method, during playback,
In the process of returning the low-pass converted chromaticity signal to the original color subcarrier on the time axis, time axis variation correction is performed. In other words, by multiplying the output signal of the local oscillator, which has the same time axis fluctuation component as the time axis fluctuation component of the reproduced chromaticity signal, by this reproduced chromaticity signal, the time axis fluctuation is canceled at the same time as the frequency of the chromaticity signal is converted. I try to do that. However, with this method,
4. There was a problem in that the time axis fluctuations of color subcarriers were not sufficiently suppressed, resulting in color unevenness, especially when playing back tapes recorded by other models. Furthermore, there is a problem in that the luminance signal Y has not been corrected for time axis fluctuations, which causes screen shake.The object of the present invention is to solve this problem and to A magnetic recording and reproducing device that can sufficiently reduce the time axis fluctuations of the reproduced signal in both the degree signal low frequency conversion recording method and the YCl~rack separation component recording method, and that can avoid expansion of the circuit scale as much as possible. is to provide.

〔問題点を解決するための手段〕[Means for solving problems]

上記目的を達成するために、本発明は、色度信号低域変
換記録方式による再生輝度信号とYCトラック分離コン
ポーネント記録方式による再生輝度信号とが選択的に供
給される第1の時間軸補正手段と1色度信号低域変換記
録方式による再生色度信号と’VC1〜ラック分離コン
ポーネント記録方式による再生色度信号とが選択的に供
給される第2の時間軸補正手段とを設ける。
In order to achieve the above object, the present invention provides a first time axis correction means to which a reproduced luminance signal based on a chromaticity signal low-frequency conversion recording method and a reproduced luminance signal based on a YC track separation component recording method are selectively supplied. and a second time axis correction means to which a reproduced chromaticity signal according to the one-chromaticity signal low-pass conversion recording method and a reproduced chromaticity signal according to the 'VC1 to rack separation component recording method are selectively supplied.

〔作用〕[Effect]

−1−配置記録方式ともに、輝度信号と色度信号の時間
軸変動を抑圧でき、しかも、これら記録方式に対して時
間軸補正手段を共用できる。
-1- Both arrangement recording methods can suppress time axis fluctuations of the luminance signal and chromaticity signal, and moreover, the time axis correction means can be shared by these recording methods.

〔実施例〕〔Example〕

以ド、本発明の実施例を図面によって説明する。 Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

第1図および第2図は本発明による磁気記録再生装置の
一実施例を示すブロック図であって、第1図は再生系を
、第2図は記録系を夫々示している。なお、第2図にお
いて、1−a、i bは入力端子、2はA G C回路
、3はr−、I) l? (ローパスフィルタ)、4は
クランプ回路、5はプリエンファシス回路、6は1・゛
M変調器、7はI(PF(バイパスフィルタ)、8はB
 P F(バンドパスフィルタ)、9はACCl路、1
0は低域変換回路、11は変調副搬送波発振器、12は
LPF、13は加算器、14は記録増幅器、[5は高域
強調回路、16はFM変調器、17はB P F、18
は記録増幅器、19はN E” S Cデコーダ、20
はタロツク発生回路、21は時間軸圧縮多重回路、22
は同期付加回路、23はクランプ回路、24はプリエン
ファシス回路、25はFM変調器、26は記録増幅器、
27はIH遅延線、28はクランプ回路、29はプリエ
ンファシス回路、30はFM変調器、31は記録増幅器
、32〜37はスイッチ、38〜43はヘッド、44は
磁気テープである。また、第1図において、45.46
は増幅器、47.48はスイッチ、49.50.51は
FM復調器、52は色度信号処理回路、53〜55は同
期分離回路、56はバースト分離回路、57〜60はク
ロック発生回路、61は時間軸変動補正袋W(以下、T
BC)という、62はエンコーダ、63は加算器、64
.65は出力端子である。
1 and 2 are block diagrams showing one embodiment of a magnetic recording/reproducing apparatus according to the present invention, with FIG. 1 showing a reproducing system and FIG. 2 showing a recording system, respectively. In addition, in FIG. 2, 1-a, ib are input terminals, 2 is an AGC circuit, 3 is r-, I) l? (low-pass filter), 4 is a clamp circuit, 5 is a pre-emphasis circuit, 6 is a 1.M modulator, 7 is an I (PF (bypass filter)), 8 is a B
P F (band pass filter), 9 is ACCl path, 1
0 is a low-frequency conversion circuit, 11 is a modulation subcarrier oscillator, 12 is an LPF, 13 is an adder, 14 is a recording amplifier, [5 is a high-frequency emphasis circuit, 16 is an FM modulator, 17 is a BPF, 18
is a recording amplifier, 19 is a N E"SC decoder, 20
21 is a tarock generation circuit, 21 is a time axis compression multiplex circuit, and 22 is a tarokk generation circuit.
23 is a clamp circuit, 24 is a pre-emphasis circuit, 25 is an FM modulator, 26 is a recording amplifier,
27 is an IH delay line, 28 is a clamp circuit, 29 is a pre-emphasis circuit, 30 is an FM modulator, 31 is a recording amplifier, 32 to 37 are switches, 38 to 43 are heads, and 44 is a magnetic tape. Also, in Figure 1, 45.46
is an amplifier, 47.48 is a switch, 49.50.51 is an FM demodulator, 52 is a chromaticity signal processing circuit, 53 to 55 are synchronous separation circuits, 56 is a burst separation circuit, 57 to 60 are clock generation circuits, 61 is the time axis fluctuation correction bag W (hereinafter referred to as T
BC), 62 is an encoder, 63 is an adder, 64
.. 65 is an output terminal.

第1図および第2図におけるヘッド38〜43はシリン
ダ上に次のように配置されている。すなわち、通常のV
H8方式を例にとると、第3図に示すように、SP(標
準プレイ)モード用の一対のヘッド40.43がシリン
ダ66」二に互いに、180°の角間隔で配置され、こ
れとほぼ直交する方向に、互いに180°の角間隔で配
置されたEP(長時間プレイ)モード用の一対のヘッド
39.42と同じく音声信号記録再生用の一対のヘッド
38.4】とが夫々設けられている。そして、夫々対を
なすヘッド40と43.39と42.38と41は互い
にアジマス角が異なっており、夫々を区別するために、
以下、+SPヘッド40、−8Pヘツド43、+EI)
ヘッド39、−EPヘッド42、十Aヘッド38、−A
ヘット41と記すことにする。
The heads 38 to 43 in FIGS. 1 and 2 are arranged on the cylinder as follows. That is, normal V
Taking the H8 system as an example, as shown in Fig. 3, a pair of heads 40 and 43 for the SP (standard play) mode are arranged on the cylinder 66''2 at an angular interval of 180°, and approximately A pair of heads 39.42 for EP (extended play) mode and a pair of heads 38.4 for recording and reproducing audio signals are arranged in orthogonal directions at an angular interval of 180° from each other. ing. The pairs of heads 40, 43.39, 42.38, and 41 have different azimuth angles, and in order to distinguish them,
Below, +SP head 40, -8P head 43, +EI)
Head 39, -EP head 42, 10A head 38, -A
It will be written as head 41.

ここで、SP、EPモードの選択は色度信号低域記録方
式において可能であり、SPモードでは、カラー映像信
号の記録再生に+spヘッド40と一8Pヘッド43と
が使用され、EPモードでは、同じ< + E Pヘッ
ド39、−EPヘッド42が使用される。音声信号の記
録再生には、いずれのモードにおいても、+Aヘッド3
8、−Aヘッド41−が使用される。この場合、+Aヘ
ッド38と−SPヘッド43、+EPヘッド39との走
査軌跡は重なり、また、−Aヘッド41と+SPヘッド
゛ 8 40、− E Pヘッド42との走査軌跡は重なり、こ
れにより音声信号は磁気テープの記録層の深層部に、カ
ラー映像信号は浅層部に夫々重複して記録される。
Here, the selection of SP and EP modes is possible in the chromaticity signal low-band recording method; in the SP mode, +sp head 40 and -8P head 43 are used for recording and reproducing color video signals; The same <+EP head 39, -EP head 42 are used. For recording and reproducing audio signals, +A head 3 is used in any mode.
8, -A head 41- is used. In this case, the scanning trajectories of the +A head 38, the -SP head 43, and the +EP head 39 overlap, and the scanning trajectories of the -A head 41, the +SP head 840, and the -EP head 42 overlap, and as a result, the audio The signals are recorded redundantly in the deep layer of the recording layer of the magnetic tape, and the color video signals are recorded redundantly in the shallow layer.

また、YCI−ラック分離コンポーネント記録方式の場
合には、輝度信号の記録再生に+EPヘッド39と−E
Pヘッド42とが使用され、色差信号R−Y、B−Yの
時分割多重信号の記録再生に+Aヘッド38と−Aヘッ
ド4]とが使用される。
In addition, in the case of the YCI-rack separated component recording method, +EP head 39 and -E head 39 are used for recording and reproducing luminance signals.
A P head 42 is used, and +A heads 38 and -A heads 4 are used for recording and reproducing time division multiplexed signals of color difference signals R-Y and B-Y.

この場合、+EPヘッド39、− E T)ヘッド42
のトラック幅(30μm)は+spヘッド40、−EP
ヘッド43のトラック幅(58μm)の約1−/2であ
ってこれに比べて+Aヘツ1〜38、−Aヘッド41の
トラック幅(20μm)は狭く、しかも、磁気テープは
色度信号低域変換記録方式におけるSPモートと同じ速
度で走行する。このために、十EPヘッド39、− E
Pヘッド42による輝度信号の1〜ラツクと+Aヘッド
38、−Aヘッド41による上記時分割多重信号の1−
ラックとは平行に並んで形成される。なお、音声信号は
固定の音声ヘッドによって記録再生される。
In this case, +EP head 39, -ET) head 42
The track width (30 μm) is +sp head 40, -EP
It is approximately 1-/2 of the track width (58 μm) of the head 43, and compared to this, the track width (20 μm) of the +A heads 1 to 38 and -A head 41 is narrower. It runs at the same speed as the SP mote in the conversion recording method. For this, ten EP heads 39, -E
1~rack of the luminance signal by the P head 42 and 1- of the above-mentioned time division multiplexed signal by the +A head 38 and -A head 41
They are formed parallel to the rack. Note that the audio signal is recorded and reproduced by a fixed audio head.

次に、第2図に示す記録系の動作について説明するが、
まず、色度信号低域変換記録方式の場合について説明す
る。
Next, the operation of the recording system shown in FIG. 2 will be explained.
First, the case of the chromaticity signal low-band conversion recording method will be explained.

同図において、スイッチ、32,33,35゜36はa
側に閉じ、また、SPモードが指定されたときには、ス
イッチ34.37はSP側に、EPモードが指定された
ときには、スイッチ34゜37はEP側に閉じている。
In the same figure, switches 32, 33, 35° 36 are a
When the SP mode is designated, the switches 34 and 37 are closed to the SP side, and when the EP mode is designated, the switches 34 and 37 are closed to the EP side.

入力端子1aからの入力映像信号はAGC回路2でその
振幅を一定にされ、LPF3で色度信号を除去され、残
る輝度信号はクランプ回路4で同期先端レベルを一定に
され、プリエンファシス回路5で高域強調された後、F
M変調器6でFM変調信号となり、HPF7で後述する
低域変換色度信号と重なる周波数成分が除去されて加算
器13Δ加わる。一方、入力端子1aからのカラー映像
信号はBPF8へ加わって色度信号がとり出されACC
回路9でバーストレベルを一定とした後、変換副搬送波
発振器11の出力を用いて低域変換回路10で低域変換
され、HT) F 7からの輝度FM変調信号と重なる
周波数成分をT、 P F 12で除去されて加算器1
3へ加わる。加算器13の出力信号は、記録増幅器14
で増幅された後、録画時間モードに応じて+SPヘッド
40と−SPヘッド43.または+EPヘッド39と−
EPヘッド42に供給されて磁気テープ44へ記録され
る。
The amplitude of the input video signal from the input terminal 1a is made constant by the AGC circuit 2, the chromaticity signal is removed by the LPF 3, and the remaining luminance signal is made to have a constant synchronization tip level by the clamp circuit 4, and the amplitude is made constant by the pre-emphasis circuit 5. After high frequency emphasis, F
The M modulator 6 converts the signal into an FM modulation signal, and the HPF 7 removes frequency components overlapping with a low frequency conversion chromaticity signal, which will be described later, and adds the signal to an adder 13Δ. On the other hand, the color video signal from the input terminal 1a is applied to the BPF 8, where the chromaticity signal is taken out and the ACC
After the burst level is made constant in the circuit 9, the output of the conversion subcarrier oscillator 11 is used for low frequency conversion in the low frequency conversion circuit 10, and the frequency components that overlap with the luminance FM modulation signal from HT) F 12 removed and adder 1
Join 3. The output signal of the adder 13 is sent to the recording amplifier 14.
After being amplified by +SP head 40 and -SP head 43 . according to the recording time mode. or +EP head 39 and -
The signal is supplied to the EP head 42 and recorded on the magnetic tape 44.

また、入力端子16からの音声信号は、S/N改善のた
めの高域強調回路15で処理された後、FM変調器16
でFM変調信号となり、BPFI7で不要成分が除去さ
れた後、記録増幅器18で増幅されて+Aヘッド38、
−Aヘッド41に供給され、磁気テープ44へ深層記録
される。
Further, the audio signal from the input terminal 16 is processed by the high frequency emphasis circuit 15 for S/N improvement, and then processed by the FM modulator 16.
becomes an FM modulated signal, and after unnecessary components are removed by the BPFI 7, it is amplified by the recording amplifier 18 and sent to the +A head 38,
- The signal is supplied to the A head 41 and deep recorded onto the magnetic tape 44.

次に、YCI−ラック分離コンポーネント記録方式を用
いる場合について説明する。
Next, a case will be described in which the YCI-rack separated component recording method is used.

入力端子1aからのカラー映像信号は、NTSCデコー
ダ19において、輝度信号Y、色差信号R−Y、B−Y
、水平同期信号5YNCに分離される。色差信号R−Y
、B−Yはクロック発生回路20からの水平同期信号5
YNCに位相同期し、比 たクロックを用いて時間軸圧縮多重回路21で時間軸圧
縮されて時分割多重信号となり、同期付加回路22で後
述するYCタイミング合わせ用の同期信号が付加される
。一方、輝度信号Yは色差信号R−Y、B−Yの圧縮に
ともなうIH(水平周期)の時間ずれを補正するためI
H遅延線27を通過する。IH遅延線27から出力され
た輝度信号Yと、同期付加回路22から出力される時分
割多重信号の関係は第4図(a)、(b)に示すとおり
である。その後、各々の信号はクランプ回路23.28
、プリエンファシス回路24.29、FM変調器25.
30、記録増幅器26.31を通り、輝度FM変調信号
は+EPヘッド39と−EPヘッド42に供給され、ま
た時分割多重FM変調信号は+Aヘッド38と−Aヘッ
ド41に供給されて磁気テープ44へ記録される。前述
したとおり、このときのテープ速度は従来のSPモード
時の速度とする。
The color video signal from the input terminal 1a is processed by the NTSC decoder 19 into a luminance signal Y, color difference signals R-Y, B-Y.
, horizontal synchronization signal 5YNC. Color difference signal R-Y
, B-Y is the horizontal synchronization signal 5 from the clock generation circuit 20
The signal is phase-synchronized with YNC, and is time-base compressed by a time-base compression multiplexing circuit 21 using a clock that has been compared to become a time-division multiplexed signal, to which a synchronization signal for YC timing adjustment, which will be described later, is added by a synchronization addition circuit 22. On the other hand, the luminance signal Y is I
It passes through the H delay line 27. The relationship between the luminance signal Y output from the IH delay line 27 and the time division multiplexed signal output from the synchronization addition circuit 22 is as shown in FIGS. 4(a) and 4(b). Each signal is then passed through a clamp circuit 23.28.
, pre-emphasis circuit 24.29, FM modulator 25.
30, the luminance FM modulation signal is supplied to the +EP head 39 and -EP head 42 through the recording amplifiers 26 and 31, and the time division multiplexed FM modulation signal is supplied to the +A head 38 and -A head 41 to be output to the magnetic tape 44. recorded in As mentioned above, the tape speed at this time is the speed in the conventional SP mode.

以」二のようにすることで、同一のヘッドシリンダアセ
ンブリを用い、ヘッド数を増加させること・12 ・ なく、新しいY01〜ラック分離コンポーネント・記録
と従来のV HS規格信号の記録とを選択的に行なうこ
とができる。また、従来互換」二も何ら問題ない。
By doing the following, it is possible to selectively record the new Y01~ rack separation component recording and the conventional VHS standard signal recording without increasing the number of heads using the same head cylinder assembly. can be done. Also, there is no problem with "Conventional Compatibility" 2.

次に、第1図に示した再生系の動作につい′て説明する
Next, the operation of the reproduction system shown in FIG. 1 will be explained.

まず、色度信号低域変換記録方式の場合には、spモー
ドで+spヘッド40、−spヘッド43により信号再
生が行なわれ、EPモードで+EPヘッド39.−EP
ヘッド42により信号再生が行なわれる。また、スイッ
チ47.48はa側に閉じている。これらヘッドによっ
て再生された信号は、図示しない手段によって輝度FM
変調信号と低域変換色度信号とに分離され、夫々所定の
処理を受ける。
First, in the case of the chromaticity signal low frequency conversion recording method, signal reproduction is performed by the +sp head 40 and -sp head 43 in the sp mode, and the +EP head 39 . -EP
Signal reproduction is performed by the head 42. Further, the switches 47 and 48 are closed to the a side. The signals reproduced by these heads are converted into luminance FM by means not shown.
The signal is separated into a modulation signal and a low-frequency conversion chromaticity signal, and each undergoes predetermined processing.

この輝度FM変調信号は、増幅器45とスイッチ47と
を介し、FM復調回路51へ供給されてFM復調され、
TBC,61に供給される。また、低域変換色度信号は
、増幅器46とスイッチ48を介し、色度信号処理回路
52で元の周波数にも、14 。
This luminance FM modulation signal is supplied to the FM demodulation circuit 51 via the amplifier 45 and switch 47, and is FM demodulated.
It is supplied to TBC,61. Further, the low frequency converted chromaticity signal is converted to the original frequency by the chromaticity signal processing circuit 52 via an amplifier 46 and a switch 48.

どされた後、TBC51に供給される。After being returned, it is supplied to the TBC 51.

このとき、FM復調器51から出力される輝度信号Yは
同期分離回路55に供給されて水平同期信号が分離され
、PLLを構成するクロック発生回路59に供給されて
水平同期信号に位相同期した4f sc (3,58M
Hz)のクロックが形成される。タロツクはTBC51
に供給される。また、色度信号処理回路52から出力さ
れる色信号Cはバースト分離回路56に供給されてバー
スト信号がぬき出され、これと位相同期した4fscの
タロツクがPLLを構成するクロック発生回路60で形
成されてTBC61に供給される。
At this time, the luminance signal Y output from the FM demodulator 51 is supplied to the synchronization separation circuit 55 to separate the horizontal synchronization signal, and is supplied to the clock generation circuit 59 constituting the PLL, where the luminance signal Y is phase-synchronized with the horizontal synchronization signal. sc (3,58M
Hz) clock is generated. Tarotsuku is TBC51
supplied to Further, the chrominance signal C outputted from the chromaticity signal processing circuit 52 is supplied to a burst separation circuit 56 to extract a burst signal, and a 4fsc tarock phase-synchronized with this is generated by a clock generation circuit 60 constituting a PLL. and supplied to the TBC 61.

TBC61では、輝度信号Yと色度信号Cとが時間軸補
正され、次いで、加算器63で、合成されて、元のカラ
ー映像信号となる。このカラー映像は出力端子65から
出力される。
In the TBC 61, the luminance signal Y and the chromaticity signal C are subjected to time axis correction, and then, in an adder 63, they are combined to form the original color video signal. This color image is output from the output terminal 65.

以上のように、色度信号低域変換記録方式の場合、FM
復調器51から出力される輝度信号Yは時間軸変動成分
を含むが、TBC61において、これと同じ時間軸変動
成分を含む水平同期信号を用いて輝度信号Yが処理され
るために、輝度信号Yの時間軸変動成分は充分抑圧され
る。また、色度信号処理回路52において、低域変換色
度信号を元の周波数の色度信号に変換する際、この低域
変換色度信号と同程度の時間軸変動成分をもつ局部発振
器の出力信号用いており、このために、得られる色度信
号の時間軸変動が抑圧されているが、この色度信号Cに
はかなり時間軸変動成分が残留する。この実施例では、
TBC61において、この時間軸変動成分と同じ時間軸
変動成分をもつパース1〜信号を用いて色度信号Cを処
理しているため、色度信号Cについても時間軸変動成分
が充分に抑圧される。
As mentioned above, in the case of the chromaticity signal low-frequency conversion recording method, FM
The luminance signal Y output from the demodulator 51 includes a time axis fluctuation component, but in the TBC 61, the luminance signal Y is processed using a horizontal synchronization signal containing the same time axis fluctuation component. The time axis fluctuation component of is sufficiently suppressed. In addition, in the chromaticity signal processing circuit 52, when converting the low frequency converted chromaticity signal to a chromaticity signal of the original frequency, the output of a local oscillator having a time axis fluctuation component of the same degree as this low frequency converted chromaticity signal is generated. For this reason, time axis fluctuations in the obtained chromaticity signal are suppressed, but a considerable time axis fluctuation component remains in this chromaticity signal C. In this example,
In the TBC 61, the chromaticity signal C is processed using the Parse 1 signal having the same time-axis variation component as this time-axis variation component, so the time-axis variation component of the chromaticity signal C is also sufficiently suppressed. .

以1−により、出力端子65からのカラー映像信号によ
る再生画像は、画像ゆれや色ずれかなく、品質が大幅に
向上する。
As a result of the above 1-, the quality of the reproduced image based on the color video signal from the output terminal 65 is significantly improved without image shaking or color shift.

VC1〜C1ルラツクンポーネン1〜記録方式の場合に
は、輝度FM変調信号が+EPヘッド39、− Epヘ
ッド42により、時分割多重FM変調信号が+Aヘッド
38、−Aヘッド41により夫々1.15゜ 再生され、また、スイッチ47.48はb側に閉じてい
る。
In the case of the VC1-C1 recording method, the luminance FM modulation signal is sent to the +EP head 39 and -Ep head 42, and the time division multiplexed FM modulation signal is sent to the +A head 38 and -A head 41, respectively. 15° is reproduced, and the switches 47 and 48 are closed to the b side.

輝度FM変調信号は、増幅器45、スイッチ47を通り
FM復調器49に供給されてFM復調され、TBC61
に供給される。このとき、復調された輝度信号は同期分
離回路53に供給されて水平同期信号が分離され、これ
に位相同期した4fscのクロックがP L Lを構成
するクロック発生回路57で形成されてTBC61に供
給される。
The luminance FM modulated signal is supplied to the FM demodulator 49 through the amplifier 45 and switch 47, where it is FM demodulated and then output to the TBC 61.
supplied to At this time, the demodulated luminance signal is supplied to the synchronization separation circuit 53 to separate the horizontal synchronization signal, and a 4fsc clock phase-synchronized with this is generated by the clock generation circuit 57 forming PLL and supplied to the TBC 61. be done.

また、時分割FM変調信号は、増幅器46、スイッチ4
8を通ってFM復調器50で復調されて色差信号R−Y
−B−Yの時分割多重信号となり、TBC,61に供給
される。これと同時に、この時分割多重信号は同期分離
回路54に供給されて水平同期信号が分離され、これに
位相同期した4fscのクロックがPLLを構成するク
ロック発生回路58で形成されてTBC61に供給され
る。
Further, the time-division FM modulation signal is transmitted to the amplifier 46 and the switch 4.
8 and is demodulated by an FM demodulator 50 to produce a color difference signal R-Y.
-BY becomes a time division multiplexed signal and is supplied to the TBC, 61. At the same time, this time division multiplexed signal is supplied to the synchronization separation circuit 54 to separate the horizontal synchronization signal, and a 4 fsc clock phase-synchronized with this is generated by the clock generation circuit 58 constituting the PLL and supplied to the TBC 61. Ru.

TBC61では、これらクロックを用いて輝度信号と時
分割多重信号との時間軸補正が行なわれ、エンコーダ6
2で元のカラー映像信号が形成され、Ifi。
In the TBC 61, time axis correction of the luminance signal and the time division multiplexed signal is performed using these clocks, and the encoder 6
2, the original color video signal is formed and Ifi.

て出力端子64から出力される。The signal is output from the output terminal 64.

第5図は第1図におけるTBC6Lの一其体例を示すブ
ロック図であって、1−01〜106はスイッチ、10
7.108はA/Dコンバータ、109.110はメモ
リ、111,112はD/Aコンバータ、113,11
4は書込みクロック発生回路、115.116は読み出
しクロック発生回路である。
FIG. 5 is a block diagram showing an example of the TBC6L in FIG. 1, in which 1-01 to 106 are switches;
7.108 is an A/D converter, 109.110 is a memory, 111, 112 is a D/A converter, 113, 11
4 is a write clock generation circuit, and 115 and 116 are read clock generation circuits.

同図において、スイッチ1−0]−〜106は、色度信
号低域変換記録方式のときにはa側に、YCトラック分
離コンポーネン1〜記録方式のときにはb側に閉じ、ス
イッチ106のa、b側には夫々の方式の輝度信号が、
スイッチ105のa側には色度信号処理回路52(第1
図)からの色度信号が、スイッチ105のb側にはFM
復調器50(第1図)からの時分割多重信号が夫々供給
される。また、スイッチ101のa側にはクロック発生
回路59(第1図)からのクロックが、b側にはタロツ
ク発生回路57(第1図)からのクロックが夫々供給さ
れ、スイッチ104のa側にはりロック発生回路60(
第1図)からのクロックが、b側にはクロック発生回路
58(第1図)からのクロックが夫々供給される。
In the figure, the switches 1-0] to 106 are closed to the a side when the chromaticity signal low frequency conversion recording method is used, and to the b side when the YC track separation component 1 to recording method is used, and the switches 106 are closed to the a and b sides. The luminance signals of each method are
A chromaticity signal processing circuit 52 (first
The chromaticity signal from the FM
Time division multiplexed signals from demodulators 50 (FIG. 1) are respectively provided. Further, the a side of the switch 101 is supplied with the clock from the clock generation circuit 59 (FIG. 1), the b side is supplied with the clock from the tarlock generation circuit 57 (FIG. 1), and the a side of the switch 104 is supplied with the clock from the clock generation circuit 59 (FIG. 1). Beam lock generation circuit 60 (
The clock from the clock generation circuit 58 (FIG. 1) is supplied to the b side, respectively.

ここでは、色度信号低域変換記録方式、YCトラック分
離コンポーネント記録方式ともに同一動作をなし、輝度
信号の時間軸変動を補正するA/Dコンバータ107、
メモリ]、 09、D/Aコンバータ111を含む手段
と、色度信号または時分割多重信号の時間軸変動を補正
するA/Dコンバータ]、 08、メモリ1−10、D
/Aコンバータ112を含む手段とは同一動作をなすも
のであるから、A/Dコンバータ107、メモリ109
、D/Aコンバータ111を含む手段についてのみ動作
を説明する。
Here, both the chromaticity signal low frequency conversion recording method and the YC track separation component recording method perform the same operation, and the A/D converter 107 corrects the time axis fluctuation of the luminance signal;
Memory], 09, means including a D/A converter 111, and an A/D converter for correcting time axis fluctuations of a chromaticity signal or a time division multiplexed signal], 08, Memories 1-10, D
Since the means including the /A converter 112 perform the same operation, the A/D converter 107 and the memory 109
, the operation of only the means including the D/A converter 111 will be explained.

スイッチ106からの時間軸変動をともなった輝度信号
Yは、A/Dコンバータ107において、スイッチ10
1からクロックが供給される書込みクロック発生回路1
13から出力された4f scのクロックでサンプリン
グされてディジタル信号となり、このクロックを書込み
クロックとしてメモリ109に記憶される。
The luminance signal Y with time axis fluctuation from the switch 106 is sent to the A/D converter 107 and sent to the switch 10.
Write clock generation circuit 1 to which a clock is supplied from 1
The digital signal is sampled by the 4fsc clock outputted from 13 to become a digital signal, and is stored in the memory 109 using this clock as a write clock.

スイッチ106からの輝度信号Yは時間軸変動をともな
っているが、書込みクロックを発生回路113からの4
fsGのクロックもこの輝度信号Yと同じ時間軸変動を
ともなっており、したがって、A/Dコンバータ107
でのサンプリングクロックと輝度信号Yとは、ともなっ
ている時間軸変動のいかんにかかわらず、常に一定の位
相関係を保つことになる。また、メモリ]09の書込み
アドレスカウンタもこの4fscのフロックで動作する
。したがって、メモリ109のアドレスも輝度信号Yも
全く同じ時間軸変動を持つことになり、メモリ109へ
書込まれた時点で時間軸変動は打ち消されてなくなるこ
とになる。
Although the brightness signal Y from the switch 106 is accompanied by time axis fluctuation, the write clock is generated by
The fsG clock also has the same time axis fluctuation as this luminance signal Y, and therefore the A/D converter 107
The sampling clock and the luminance signal Y always maintain a constant phase relationship regardless of any accompanying time axis fluctuations. Furthermore, the write address counter of memory]09 also operates in this 4fsc block. Therefore, the address of the memory 109 and the luminance signal Y have exactly the same time axis fluctuations, and the time axis fluctuations are canceled out at the time they are written to the memory 109.

一方、安定な基準クロックを発生する読出しクロック発
生回路115の出力により、メモリ109から輝度信号
が読出され、D/A変換器111でアナログの輝度信号
に変換される。これにより、時間軸変動成分が除かれた
輝度信号が得られる。
On the other hand, a luminance signal is read from the memory 109 by the output of the read clock generation circuit 115 that generates a stable reference clock, and is converted into an analog luminance signal by the D/A converter 111. As a result, a luminance signal from which time-axis fluctuation components are removed is obtained.

この輝度信号は、色度信号低域変換記録方式の・ I9
 ・ 場合、スイッチ102を介して加算器63(第1図)に
供給され、Ycトラック分離コンポーネント記録方式の
場合、スイッチ102を介してエンコーダ62(第1図
)に供給される。また、色度信号低域変換記録方式の場
合、同様にしてD/Aコンバータ112から得られた色
度信号はスイッチ]−03を介して加算器63に供給さ
れ、YCトラック分離コンポーネント記録方式の場合、
D/Aコンバータ112から得られた時分割多重信号は
スイッチ103を介してエンコーダ62に供給される。
This luminance signal is processed by I9 of the chromaticity signal low-frequency conversion recording method.
- In the case of the Yc track separation component recording method, the signal is supplied to the adder 63 (FIG. 1) via the switch 102, and in the case of the Yc track separation component recording method, the signal is supplied to the encoder 62 (FIG. 1) via the switch 102. In addition, in the case of the chromaticity signal low frequency conversion recording method, the chromaticity signal obtained from the D/A converter 112 in the same manner is supplied to the adder 63 via the switch]-03, and in the case of the YC track separation component recording method. case,
The time division multiplexed signal obtained from the D/A converter 112 is supplied to the encoder 62 via the switch 103.

なお、上記実施例では、クロックの周波数を4fscと
したが、標本定理を満足する周波数、すなわち、3fs
6などの周波数としてもよいことはいうまでもない。
In the above embodiment, the clock frequency was set to 4 fsc, but the frequency satisfying the sampling theorem, that is, 3 fs
It goes without saying that a frequency such as 6 may also be used.

〔発明の効果〕〔Effect of the invention〕

以上説明したように、本発明によれば、色度信号低域変
換記録方式、VCトラック分離コンポーネン1〜方式の
いずれかにおいても、輝度信号と色度信号のいずれも時
間軸変動を充分に抑圧でき。
As explained above, according to the present invention, both the luminance signal and the chromaticity signal can sufficiently suppress time axis fluctuations in either the chromaticity signal low-frequency conversion recording method or the VC track separation component 1~ method. I can do it.

画面ゆれや色ずれのない良好な画質の再生カラー画像を
得ることができるし、また、」二記夫々の記録方式に対
して、共通の時間軸変動の補正手段を用いることができ
るから、不要な規模の拡大化を回避することができる。
It is possible to obtain reproduced color images of good quality without screen shake or color shift, and also, because a common time axis fluctuation correction means can be used for each of the two recording methods, there is no need to It is possible to avoid large scale expansion.

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

第1図〜第5図は本発明による磁気記録再生装置の一実
施例を示すものであって、第1図はその再生系を示すブ
ロック図、第2図はその記録系を示すブロック図、第3
図はそのヘッドシリンダアセンブリを示す平面図、第4
図はそのYcトラック分離コンポーネント記録方式での
信号を示す説明図、第5図は第1図における時間軸変動
補正装置の一具体例を示すブロック図である。 1a・・・カラー映像信号の入力端子、3・・・輝度信
号分離のためのローパスフィルタ、6・・FM復調器、
8・・・色度信号分離のためのバンドパスフィルタ、1
0・・低域変換回路、]9・・・デコーダ、21・・・
時間軸圧縮多重回路、25.30・・・FM変調器、3
8〜43・・・ヘッド、49〜51−・・FM復調器、
52・・・色度信号処理回路、53〜55・・・同期分
離回路、56・・・バースト分離回路、57〜60・・
・クロック発生回路、6]−・・時間軸変動補正装置、
101〜106・・スイッチ、109.110・・・メ
モリ。
1 to 5 show an embodiment of a magnetic recording/reproducing device according to the present invention, in which FIG. 1 is a block diagram showing its reproducing system, FIG. 2 is a block diagram showing its recording system, Third
The figure is a plan view showing the head cylinder assembly.
The figure is an explanatory diagram showing signals in the Yc track separation component recording method, and FIG. 5 is a block diagram showing a specific example of the time axis fluctuation correction device in FIG. 1. 1a... input terminal for color video signal, 3... low pass filter for luminance signal separation, 6... FM demodulator,
8... Bandpass filter for chromaticity signal separation, 1
0...Low frequency conversion circuit,]9...Decoder, 21...
Time axis compression multiplex circuit, 25.30...FM modulator, 3
8-43...head, 49-51-...FM demodulator,
52... Chromaticity signal processing circuit, 53-55... Synchronization separation circuit, 56... Burst separation circuit, 57-60...
・Clock generation circuit, 6] - Time axis fluctuation correction device,
101-106...Switch, 109.110...Memory.

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 1、輝度信号を周波数変調し、色度信号を低域変換して
カラー映像信号を記録再生する第1の記録方式と、輝度
信号を周波数変調し、2つの色差信号を時間軸圧縮して
時分割多重し、さらに、この時分割多重信号を周波数変
調してカラー映像信号を記録再生する第2の記録方式と
が選択できるようにした磁気記録再生装置において、第
1、第2の時間軸補正手段と、前記第1、第2の記録方
式による再生された輝度信号を該第1の時間軸変動補正
手段に選択的に供給する第1の選択手段と、前記第1の
記録方式による再生された色度信号と前記第2の記録方
式による再生された時分割多重信号とを前記第2の時間
軸変動補正手段に選択的に供給する第2の選択手段とか
らなる時間軸変動補正装置を設けたことを特徴とする磁
気記録再生装置。
1. A first recording method in which a luminance signal is frequency modulated and a chromaticity signal is low-frequency converted to record and reproduce a color video signal, and a first recording method is a method in which a luminance signal is frequency modulated and two color difference signals are compressed in time axis. In a magnetic recording and reproducing apparatus that allows selection of a second recording method that performs division multiplexing and further records and reproduces a color video signal by frequency modulating this time division multiplexed signal, first and second time axis corrections are provided. means for selectively supplying the luminance signals reproduced by the first and second recording methods to the first time axis fluctuation correction means; and a second selection means for selectively supplying the reproduced chromaticity signal and the time division multiplexed signal reproduced by the second recording method to the second time axis fluctuation correction means. A magnetic recording/reproducing device characterized in that:
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