JP3341546B2 - デジタル画像信号の記録再生方法及び記録再生装置 - Google Patents
デジタル画像信号の記録再生方法及び記録再生装置Info
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Description
及び音声信号を符号化して記録するデジタル画像信号の
記録再生方法及び記録再生装置に関する。
著作権保護のためにテレビジョン信号のブランキング期
間内に記録側VTRの自動利得制御機能(AGC:Auto Gain
Control) 機能を混乱させるような撹乱信号を挿入して
いた。これにより不法にソフトテープをダビングする
と、ダビングされたテープは再生不可能な状態になって
記録され、結果として著作権が保護される。
ンごとに4ラインカラーサブキャリア信号の位相を反転
してしまうようなカラーストライプと呼ばれる処理を行
っていた。こうすると、テレビジョン受像機は、AFC
コントロールが俊敏でないために影響を受けにくいが、
VTR側の回路は俊敏に追従しようとするため、カラー
の色相が廻ってしまい色の帯が重畳されてしまう。
VTRでは、従来、著作権保護のためにAGCとカラー
ストライプの2通りの対策が取られようとしているが、
これらはあくまでもアナログ画像信号そのものであっ
て、デジタルで記録するデジタルVTRの場合には次の
ような問題点があった。すなわち、アナログ入力が無
く、デジタルインターフェースのみのデジタルVTRで
は、著作権保護のための攪乱信号の効果はない。従って
音声画像データを復元してアナログ出力に出せば、そこ
に接続されたVTRで記録できてしまう。
ストライプなどの各種手法による著作権保護機能をデジ
タルVTRにおいて有効に機能させるようにすることに
ある。すなわち、デジタルインターフェースを介して
も、アナログビデオ出力を通しても、他のデジタルVT
R又は従来のアナログVTRで録画を禁止できるように
デジタル画像信号の記録再生方法及び記録再生装置を提
供することにある。
像信号の記録再生方法は、符号化された画像信号の記録
エリアと、パック構造化された付随情報の記録エリアと
を含む記録フォーマットを備え、入力画像信号を符号化
して上記符号化された画像信号の記録エリアに記録する
とともに、上記入力画像信号の著作権保護のための攪乱
信号発生フラグを付随情報のパックに格納して上記付随
情報の記録エリアに記録し、記録媒体上の上記付随情報
の記録エリアから再生される攪乱信号発生フラグによる
指示に基づいて、アナログビデオ信号中に録画側の録画
機能を攪乱する攪乱信号を挿入するとともに、上記攪乱
信号を挿入したことを示すフラグを垂直ブランキング期
間に挿入することを特徴とする。
録再生装置は、符号化された画像信号の記録エリアと、
パック構造化された付随情報の記録エリアとを含む記録
フォーマットで記録媒体を介してデジタル画像信号の記
録再生を行う記録再生装置であって、入力画像信号を符
号化して上記符号化された画像信号の記録エリアに記録
する手段と、著作権保護のための攪乱信号発生フラグを
上記付随情報の記録エリアに記録する付随情報のパック
に格納する手段と、記録媒体上の上記付随情報の記録エ
リアから再生される攪乱信号発生フラグによる指示に基
づいて、アナログビデオ信号中に録画側の録画機能を攪
乱する攪乱信号を挿入するとともに、上記攪乱信号を挿
入したことを示すフラグを垂直ブランキング期間に挿入
する信号処理手段とを備えることを特徴とする 本発明に係るデジタル画像信号の記録再生装置は、さら
に、上記攪乱信号発生フラグをデジタルインターフェー
スを介して授受する手段を備えることを特徴とする。
て図面を参照して詳細に説明する。
れるデジタルVTRの記録フォーマットについて説明す
る。
の記録フォーマットを示すように、トラックの両端には
マージンが設けられる。そして、その内側には記録始端
側から、アフレコを確実に行うためのITIエリア、音
声信号を記録するオーディオエリア、画像信号を記録す
るビデオエリア、副次的データを記録するためのサブコ
ードエリアが設けられる。なお各エリアの間には、エリ
ア確保のためのインターブロックギャップ(IBG1〜
3)が設けられる。このようなトラックが、525/6
0方式のビデオ信号に対しては1フレームが10トラッ
ク、625/60方式では1フレームが12トラックに
分割されて記録される。
細を説明する。
t and Track Information)は、アフレコを確実に行うた
めのタイミングブロックであって、それ以降のエリアに
書かれたビデオデータやオーディオデータをアフレコし
て書き直す場合に、そのエリアの位置決めを正確にする
ために設けられるものである。このデジタルVTRは、
アプリケーションIDを用いることによりよデジタル画
像信号及びデジタル音声信号の記録再生装置以外にも応
用できるように構成されており、どのような応用装置に
おいても特定のエリアのデータの書き換えは必須なの
で、このトラック入口側のITIアリアは必ず設けられ
ている。
NCブロックを多数個書いておき、その中にトラック入
口側より順にそのSYNC番号を振っておく。アフレコ
をしようとするとき、このITIエリアのSYNCブロ
ックのどれかを検出できれば、そこに書いてある番号か
ら現在のトラック上の位置が正確に判断できる。そし
て、それを基にアフレコエリアを確定する。一般的にト
ラック入口側はメカ精度等の関係からヘッド当たりが取
り難く不安定である。そのため、ITIエリアではSY
NC長を短くして多数個SYNCブロックを書いておく
ことにより、検出確率を高くしている。
つの部分からなる。まずデジタル信号のPLLのライン
の働きをする1400ビットのプリアンブルがあり、次
に、上記機能のためのSSA(Start-SYNC Block Area)
がある。これは1SYNCが30ビットで構成され、6
1ブロックある。その後にTIA(Track InformationAr
ea)がある。これは3ブロック90ビットで構成され
る。このTIAは、トラック全体に関する情報を格納す
るエリアであって、この各ブロックの中にはもとのアプ
リケーションIDであるART(Application ID of a t
rack) 3ビット、トラックピッチを表すSP/LP1ビ
ット、リザーブ1ビットそれにサーボシステムの基準フ
レームを示すPF(Pilot Frame) 1ビットの計6ビット
が格納される。最後にマージンを稼ぐためのポストアン
ブル280ビットがある。
るカセットにメモリICの設けられた回路基板を搭載し
て、このカセットがデジタルVTRに装着された時にこ
のメモリICに書き込まれたデータが読み出される記録
再生の補助を行うようにした特願平5−277633号
や特願平6−82576号を先に提案している。ここで
は、これをMIC(Memory In Cassette)と呼ぶことにす
る。
リアのAPTだけでなく、このMICの中にもAPM(A
pplication ID of MIC) として、アドレス0の上位3ビ
ットに格納されている。
の応用例を決めるIDではなく、単に記録媒体のエリア
のデータ構造を決定するだけのIDである。従って、以
下の意味付けがなされている。
める。
る。
のデータ構造が規定される。つまり、ITIエリア以降
のトラックが、図3に示すようにいくつかのエリアに分
割され、それらのトラック上の位置、SYNCブロック
構成、エラーからデータを保護するためのECC構成な
どのデータ構成が一義的に決まる。さらに各エリアに
は、それぞれそのエリアのデータ構造を決めるアプリケ
ーションIDが存在する。その意味付けは以下のように
なる。
リアnのデータ構造を決める。
に示すような階層構造を持つ。すなわち、おおもとのア
プリケーションIDであるAPTによりトラック上のエ
リアが規定され、その各エリアにさらにAP1からAP
nが規定される。エリアの数は、APTにより定義され
る。図4では、2階層で書いてあるが、必要ならさらに
その下に階層を設けても良い。これに対してMIC内の
アプリケーションIDであるAPMは1階層のみであ
る。その値は、デジタルVTRによりその応用効きのA
PTと同じ値が書き込まれる。
り、民生用のデジタルVTRを、そのカセット、メカニ
ズム、サーボシステム、ITIエリアの生成検出回路等
をそのまま流用して、全く別の商品群、例えばデータス
トリーマやマルチトラック・デジタルオーディオテープ
レコーダのようなものを作り上げることが可能となっ
た。また1つのエリアが決まっても、その中身さらにそ
のエリアのアプリケーションIDで定義できるので、あ
るアプリケーションIDの値の時は底はビデオデータ、
別の値の時はビデオ・オーディオデータ、またはコンピ
ュータデータというように非常に広範な商品群が可能に
なった。
示す。このときトラック上にエリア1、エリア2、エリ
ア3が規定される。そして、それらのトラック上の位
置、SYNCブロック構成、エラーからデータを保護す
るためのECC構成、それに各エリアを保証するための
ギャップや重ね書きを保証するためのオーバーライトマ
ージンが決まる。さらに各エリアには、それぞれそのエ
リアのデータ構造を決めるアプリケーションIDが存在
する。その意味付けは以下のようになる。
る。
る。
る。
IDが、000のときを以下のように定義する。
Rのオーディオ、AAUXのデータ構造を採る。
Rのオーディオ、VAUXのデータ構造を採る。
Rのサブコード、IDのデータ構造を採る。
(Audio Auxiliary data)であり、VAUXはビデオ随デ
ータ(Video Auxiliary data)である。すなわち、民生用
のデジタルVTRを実現するときは、APT、AP1、
AP2、AP3=00となる。当然、APMも000と
なる。
VAUX、サブコードそれにMICの各エリアは、全て
共通のパック構造で記述される。図6に示すように、1
つのパックは5バイトで構成され、先頭の1バイト(P
C0)がヘッダ、残りの4バイト(PC1〜PC4)が
データである。パックとは、データグループの最小単位
のことで、関連するデータを集めて1つのパックを構成
する。
ビットに分かれ、階層構造を形成する。図7に示すよう
に、上位4ビットを上位ヘッダ、下位4ビットを下位ヘ
ッダとして2階層を構成し、さらに、データのビットア
サインによりその下の階層まで拡張することができる。
この階層化により、パックの内容は明確に系統立てら
れ、その拡張も容易である。そして、この上位ヘッダ、
下位ヘッダによる256の空間は、唯一のパックヘッダ
表として、その各パックの内容とともに準備される。こ
れを用いて、上記各エリアを記述する。
る。このパックヘッダ表において、上位4ビットは大ア
イテム、下位4ビットは小アイテムと呼ばれる。そし
て、上位4ビットの大アイテムは、例えば後続データの
用途を示すデータである。これに対して、下位4ビット
の小アイテムは例えば後続データの具体的な内容を示す
データである。
ように、コントロール「0000」、タイトル「000
1」、チャプター「0010」、パート「0011」、
プログラム「0100」、オーディオ付随データ「01
01」、ビデオ付随データ「0110」、カメラ「01
11」、ライン「1000」、ソフトモード「111
1」が設けられる。
101」及びビデオ付随データ「0110」の大アイテ
ムには、それぞれ記録信号源「0000」、ソースコン
トロール「0001」、記録日「0010」、記録時間
「0011」等の小アイテムが設けられる。
随データのソースコントロールパックのPC1のデータ
を示す図である。このパックには、MSB側から順に、
SCMSデータ2ビット、コピーソースデータ2ビッ
ト、コピージェネレーションデータ2ビット、サイファ
(暗号)タイプデータ1ビット、そして、サイファデー
タ1ビットが記録される。
は、ラインヘッダ「0000」、Y「0001」、R−
Y「0010」、B−Y「0011」、R「010
1」、G「0110」、B「0111」等の小アイテム
が設けられる。すなわち、ライン「1000」の大アイ
テムは、テレビジョン信号における垂直ブランキング期
間内あるいは有効走査期間内の任意のラインのデータを
サンプリングしたデータを記録やテレビジョン信号以外
の画像信号のサンプリンデータの記録ができる。
0」は追加用に残された部分である。従って、未だ定義
されていないアイテムのコード(例えば、上記追加用の
大アイテム「1001」〜「1110」を有するもの)
を使用して新たなヘッダを定義することにより、将来任
意に新しい記録を行うことができる。
るが、唯一の例外としてMIC内に文字データを記述す
るときのみ、可変長のパック構造を用いる。これは限ら
れたメモリ容量を有効利用するためである。
れオーディオセクタ、ビデオセクタと呼ばれる。オーデ
ィオセクタは、図10に示すように構成される。すなわ
ち、プリアンブルは、500ビットで構成され、ランア
ップ400ビット、プリSYNCブロック2個からな
る。ランアップは、PLLの引き込みのためのランアッ
プパターンとして用いられ、プリSYNCは、オーディ
オSYNCブロックの前検出として用いられる。後ろの
ポストアンブルは、550ビットで構成され、ポストS
YNCブロック1つ、ガードエリア500ビットからな
る。ポストSYNCは、そのIDのSYNC番号により
このオーディオセクタの終了を確認させるもので、ガー
ドエリアは、その後ろのビデオセクタをアフレコしても
オーディオセクタに食い込まないようにガードするため
のものである。
クは、図11(a),(b)に示すように、どちらも6
バイトで構成される。プリSYNCの6バイト目には、
SP/LPの判別バイトがある。FFhでSP、00h
でLPを表す。ポストSYNCの6バイト目は、ダミー
データとしてFFhを格納する。
エリアにもSP/LPフラグとして存在するが、これは
その保護用である。TIAエリアの値が読み取れれば、
それを採用し、もし読み取り不可ならこのエリアの値を
採用する。
トは、24−25変換(24ビットのデータを25ビッ
トに変換して記録する変調方式)を施してから記録され
るので、総ビット長は、プリSYNCが6×2×8×2
5÷24=100ビット、ポストSYNCが6×1×8
×25÷24=50ビットとなる。
示すように90バイトで1SYNCブロックが構成され
る。前半の5バイトは、プリSYNC、ポストSYNC
と同様の構成である。データ部は77バイトで水平パリ
ティC1(8バイト)と」垂直パリティC2(77バイ
ト×5)により保護されている。
ク当たり14SYNCブロックからなり、これに24−
25変換を施してから記録されるので、総ビット長は、
90×14×8×25÷24=10500ビットビット
となる。
随データ用で、これで1パックを構成する。1トラック
当たり9パック用意される。図12の0から8までの番
号は、トラック内のパック番号を表す。
トラック方向に記述した図である。ここで、50から5
5までの数字は、パックヘッダの値(16進数)を示
す。同じパックを10トラックに10回書いていること
になる。この部分をメインエリアと呼ぶ。ここには、オ
ーディオ信号を再生するために必要なサンプリング周波
数、量子化ビット数などのの必須項目が主として格納さ
れるので、データ保護のために多数回書いてある。これ
により、テープトランスポートにありがちな横方向の傷
や片チャンネルクロッグ等に対してもメインエリアのデ
ータは、再現できる。
なげてオプショナルアリアとして用いられる。図13で
a,b,c,d,e・・・のように、矢印の方向にメイ
ンエリアのパックを飛ばしてつなげていく。1ビデオフ
レームで、オプショナルエリアは30パック(525/
60方式)、36パック(625/50方式)用意され
る。ここは、文字どおりオプションなので、各デジタル
VTR毎に、図8のパックヘッダ表の中から自由に選ん
で記述して良い。
間等の画像以外の部分を切り捨てて録画するような圧縮
方式デジタルVTRにおいても、垂直ブランキング期間
に挿入された各種付随情報(VBIDデータ)をそのま
まの形でパックに格納し、それを元に垂直ブランキング
期間内に復元する方法(特願平6−19991号)を先
に提案している。上記特願平6−19991号では、メ
インエリア内のパック(パックヘッダ61h,51h)
から、VBIDデータを復元できるようにする方法につ
いても開示している。
限信号CGMSは、2ビットで構成され、それぞれ以下
のような意味付けがなされている。
MS=10(1回ダビング可能)の信号が送出されてき
た場合は、記録側VTRでは新たにCGMS=11とし
て録画することになる。これにより、次のデジタルダビ
ングが禁止される。
な内容のVAUXコントロールパックを用いる。
(RI:Rec Inhibit)1ビットは、ビデオ、オーディオそれ
ぞれに用意されている。デジタルダビングについては、
ビデオ、オーディオ各々対応可能であるので特にここで
は説明しない。
ID内にそのままコピーしてコンポジットビデオ出力に
挿入する。
のときには、AGCとカラーストライプ両方発生させて
保護を行う。
ロールパックの例を示す。
において、AGはGC攪乱信号発生フラグであり、CS
はカラーストライプ発生フラグである。そして、上記2
つのフラグにより、RIビット=「0」のときには、A
GCとカラーストライプ両方発生させて保護を行う。
レビジョン受像機において問題がないわけではなく、カ
ラーテレビ回路によっては、AFCが反応してしまい、
録画目的でないにもかかわらず画面にカラーストライプ
が入ってしまうものがあるので、このように2つのフラ
グを設けることにより、著作権側でAGCとカラースト
ライプの両方式を採用するか又はどちらか一方を選択す
るすることができる。
ることにより、再発生させる時に著作権の意図を具現す
ることができる。図16に、これら2ビットを配置した
VBIDの構成を示す。RI1ビットの場合には、AG
の位置におく。
号の1例について、図17を用いて説明する。この著作
権保護信号は、本来巣へ異動期パルスがあってはならな
い位置に疑似水平同期パルスa,b,c,d,eを挿入
し、ダビング側VTRのサー後回路を攪乱する。それと
同時に、f,g,h,i,jなるAGC(AGC:Auto Gain
Control) パルスと呼ばれる信号を挿入する。これは、
アナログ的にレベルを変化させるもので、パルス的にあ
るレベルの間を行き来するパルシングモードと、最大1
29IRE又はペデスタルレベルの121IREのどち
らかに静止している静止モード等がある。静止モードと
パルシングモードは、約45秒±15秒間隔で交互に現
れ、パルシングモードでは1秒に1回〜2回振られる。
図17において、kは、White Referenc
eと呼ばれるもので、119IRE固定である。ただし
ここも、ある時は119IRE、ある時はペデスタルレ
ベルの12IREと変化する。この操作によりダビング
側VTRの記録信号レベル波、通常信号レベルの約30
%から70%位まで振られ、結果としてまともには記録
はできない。
してデジタル値化し、それをパック構造に詰め込む処理
について説明する。
に、疑似SYNCフロントポーチがその最小振幅である
ので、ここを再現するためにはサンプリング定理から、 1÷(1.8×106 ÷2)=1.111MHz 以上の周波数が必要になる。
1.111MHzに近いものとして下記の(A)〜
(D)の周波数が考えられる。
ースト) (D)3×32fH=1.51MHz ここで、fHは水平同期信号周波数で525/60の方
式の場合は、15.734kHzである。また、858
fHは、デジタルVTRの画像サンプリング周波数1
3.5MHzであり、この13.5MHzで1ラインを
サンプリングすると858サンプルになる。さらに、3
2fHは、米国で既に法制化されている難視聴者対策の
クローズドキャプションで用いている周波数である。
で上記条件を満たす最小の周波数であり、且つfHにロ
ックしているが、その生成に新たにPLLを必要とす
る。また、(B)の周波数858fH/10は、1/1
0分周回路により生成することができるのであるか、1
ライン当たりのサンプル数が85.8個となり端数が出
てしまうので位相が流れる。また、(C)は、入力信号
の水平同期信号周波数fHに同期したおおもとの13.
5MHzのサンプリングクロックをカウントダウンし、
所定のサンプリング位置になったら1.35MHzのク
ロックを発生させる方式である。この方式では、カウン
トダウンのためにデコーダが必要になるが、位相が流れ
ることもなく回路も簡単で確実である。この実施例で
は、この方式を採用する。
の期間をサンプリングするかについては、下記の(E)
〜(G)が考えられる。
リアで、1ライン858サンプルのうちの720サンプ
ルを有効にするものである。この場合、水平同期信号の
立ち下がりからの有効サンプリング位置が決められてい
る。また、(F)では、疑似SYNCパルスa〜eをサ
ンプリングし、White Referenceの部分
はサンプリングしない。(G)ではWhite Ref
erenceの部分までサンプリングする。(F)及び
(G)はアナログ的で曖昧なので、この実施例では、
(E)を採用する。
ルスとの関係を示す。525/60(NTSC)方式、
626/50(PAL、SECAM)方式の両者につい
て、そのサンプリング位置を示した。これはデジタルV
TRの規格そのものである。サンプリングクロックは、
所定のサンプリング位置から72個発生させる。そのデ
ューティは、[H]期間5T、[L]期間5Tの50%
が最適である。
に示した信号の性質から、ビデオ信号の量子化数8ビッ
トの半分の4ビットあれば十分である。2ビットでは、
不足であるし、3、5、6、7ビットでは8ビット1処
理単位のデジタルVTRに馴染まない。そこで、この実
施例では、4ビット量子化とする。
れ量子化された著作権保護信号のデータを、ビデオ信号
とマッチングさせる方法について示した。すなわち、4
ビットデータをビデオの8ビットにマッチングさせるた
めに、下位4ビットに0000を付加して8ビットデー
タにする。このデジタルレベルを図19の中程に記述し
た。また、図19の右側は、実際のデジタルVTRの輝
度信号のアナログレベルの0IREから235IREま
でが、デジタルレベルと対比して描かれている。このよ
うに、4ビットデータ0001の下位4ビットに000
0を付加して8ビットデータにすると、ペデスタルレベ
ルになる。
a,b,c,d,eの各疑似SYNCチップは、そのレ
ベルを変化させることはない。つまりペデスタルレベル
からSYNCチップレベルまでの間を細かく再現する必
要はない。そこで、この実施例では、このSYNCチッ
プレベルを4ビットデータ0000で表現し、ペデスタ
ルから上を残り0001から1111の15レベルで表
現する。これにより、ペデスタルレベルから上を細かく
表現することができる。これに対して、全レベルを均等
量子化にすると無意味なところにもデジタル値が割り振
られ、結果的にペデスタルレベルから上の表現が雑に待
ってしまう。
ビットに0000を付加して8ビットデータにした値で
は、図17の129IREまでは再現できない。図19
は、デジタルVTR自身の規格なので、デジタル的に合
成するときにはせいぜい110IREまでの再現となる
が、特にこれで著作権保護の機能に障害が起こることは
ない。また、アナログ的に合成するときには、回路的に
129IREもでレベルを引き上げればよいので問題は
ない。
納するラインパックについて説明する。
1種類のラインヘッダパック(パックヘッダ80h)と
6種類のラインデータパック(Y用:パックヘッダ81
h、R−Y用:パックヘッダ82h、B−Y用:パック
ヘッダ83h、R用:パックヘッダ85h、G用:パッ
クヘッダ86h、B用:パックヘッダ87h)で構成さ
れる。
ータパックは、本発明が実施されるデジタルVTRのコ
ンポーネント信号用で、R用、G用及びB用の各ライン
データパックは、コンピュータ用途などを目的として用
意されている。この中で図17の著作権保護信号を再現
するためには、Y成分だけで十分なので、Y用ラインデ
ータパックを用いる。
来の著作権保護信号はビデオ信号の垂直ブランキング期
間に挿入されているので、VAUXのオプショナルエリ
アに格納することにする。格納順としては、各ライン単
位でラインヘッダパック、所定数のY用ラインデータパ
ック、ラインヘッダパック、所定数のY用ラインデータ
パックのようになる。
た、図21にY用ラインデータパックを示す。
される各データの意味は下記の通りである。
用特に著作権保護信号が記憶されるようなソフトテープ
の場合には使用しない。この4ビットは111とする。
2通りある。1つは第1フィールドと第2フィールドで
通して表現する方法(例えばNTSC方式の場合には、
1〜525ライン)、もう1つは第1フィールドと第2
フィールドとで個別に表現する方法である(例えば第1
フィールドのライン21、第2フィールドのライン1
1)。そして、CMフラグは、第1フィールドと第2フ
ィールドで共通の位置、共通の共通の内容を有するよう
な場合に有効である。
INES=10を格納すれば、第1フィールドのライン
10、第2フィールドのライン10に、そのラインヘッ
ダパックに続く、ラインデータパックに格納されている
データを格納することになる。これにより、第1フィー
ルドのデータ及び第2フィールドのデータを個別に格納
する場合の半分のデータパックで必要なデータを記録す
ることができる。ちなみに第2のフィールドのライン1
0は、通し表現でライン273である。
格納エリアのどこまでが実データなのかを示す。余った
格納エリアには、情報無しの意味のオール0を書き込ん
でおく。この実施例では、4ビット量子化で1ライン当
たり72サンプリングなので、ちょうど9パック分に収
まり余りはでない。
フィールドを比べた場合、その位置は同じであり、その
内容も同じであるので、上記CMフラグを有効に使え
る。また、この著作権保護信号は12〜20、275〜
283の各水平ラインのどこかに格納されており、ほと
んどのアナログビデオテープの場合8ライン分であるの
で、この実施例では8ライン分を格納するものとする。
なお、パック構造なので、必要があれば簡単にその格納
ライン数を増減できる。
示す。ここでは、第1フィールド、第2フィールドのラ
イン13〜20まで格納することを想定している。ライ
ンヘッダパックPC1に格納されるLINESでその格
納ライン番号を指定できるので、実際には格納ラインは
必ずしも連続していなくても良い。この図22に示され
るように、ラインデータは、下位4ビット、上位4ビッ
トの順に詰め込まれる。
タパックをVAUXのオプショナルエリアに格納した例
を示すように、著作権保護信号は、1ビデオフレーム内
に必ず存在することになる。
について説明する。先ず、ラインパックデータの記録再
生の流れを図24を参照しながら説明する。
記録する信号のうちアナログビデオ信号Aには従来の著
作権保護信号発生器1を使って垂直ブランキング期間に
従来通り著作権保護信号を挿入する。そして、著作権保
護信号が挿入されたアナログビデオ信号BをデジタルV
TRの記録フォーマットに変換するためのフォーマット
変換器2に渡す。このフォーマット変換器2には、アナ
ログやデジタルのオーディオ信号か供給されるようにな
っているとともに、ラインデータ発生器3が接続されて
いる。このラインデータ発生器3では、図17に示した
著作権保護信号を抜き出し、図22のようなフォーマッ
トに変換して、デジタルソフトテープのVAUXのオプ
ショナルエリアに格納する。
時にデジタルソフトテープのVAUXのオプショナルエ
リアに格納されたラインパックデータを検出し、著作権
保護信号を復元し、所定のラインに挿入してアナログビ
デオ信号Eを出力する。
について説明する。ラインデータ発生器3は、基本的に
はビデオ信号の垂直ブランキング期間に著作権保護信号
が挿入されているどうかを検出し、挿入されている場合
にそれをサンプリングしてデータパックに格納するよう
に構成されているので、先ず、ラインデータ発生器内の
著作権保護信号検出回路について説明する。
に示すように構成される。図26にこの著作権保護信号
検出回路のタイムチャートを示す。ここで、図25にお
ける信号a〜eは図26(a)〜(e)に対応する。ま
た、aはアナログレベルの信号、その他はデジタルレベ
ルの信号である。
ナログコンポジットビデオ信号aは、ペデスタルクラン
プ回路33によりペデスタルのDC成分が一定値にクラ
ンプされ、SYNCチップレベルスライス回路34に供
給される。このSYNCチップレベルスライス回路34
では、SYNCチップ部分を抜き出してデジタルレベル
の信号dを作り出す。一方、コンポジットビデオ信号a
から分離された水平同期パルスbは、モノステーブルマ
ルチバイブレータ31により図26(c)に示すような
波形の信号cに変換され、ゲート回路32に供給され
る。そして、ここでSYNCチップレベルスライス回路
34から出力された信号dによりゲートされ、信号eと
なってカウンタ35へ供給される。カウンタ35は水平
同期信号の立ち下がりでクリアされるように構成されて
おり、1ライン毎に図17に示した疑似SYNCパルス
の数をカウントする。そして、カウンタ35の出力は、
比較器に供給される。比較器36には比較値として例え
ば3が供給されており、カウンタ35の出力が3になっ
たときに比較器36が検出信号を出力する。これは、ノ
イズによる誤カウントを防ぐために設けてあるもので、
例えば3つ以上カウントされて初めて著作権保護信号有
りと認識する。
回路例を示している。このラインデータ信号発生回路1
3において、端子11から入力されるアナログコンポジ
ットビデオ信号は、同期分離回路12に供給され、ここ
で水平同期信号(H.SYNC)と垂直同期信号(V.
SYNC)が分離される。この時、著作権保護信号の疑
似SYNCに攪乱されないように、上述の図25に示す
ようなモノステーブルマルチバイブレータなどを用いて
対策を施しておく必要がある。
へ供給され、ここで13.5MHzNO基準クロック信
号が形成される。この基準クロック信号はデコーダ回路
14へ供給され、ここで図18に示すような1.35M
Hzのサンプリングクロックを形成する。
5に示した構成のもので、この著作権保護信号検出回路
が著作権保護信号の有無を判別している間、入力された
コンポジットビデオ信号は1Hアナログ遅延回路15に
より遅延させておく。
ットA/D変換器16により常にデジタル化されてい
る。そして、著作権保護信号検出回路19が著作権保護
信号があることを検出したときには、リード/ライト制
御回路20の制御によりメモリ17に書き込まれる。メ
モリ17は1ライン毎のサンプリングデータを記憶する
もので、4ビット×72サンプルを8ライン分持ってい
る。なお、アドレス生成回路18はメモリの書き込み及
び読み出しアドレスとチップセレクト信号を生成するも
のである。
0ライン分を監視すれば十分なので、残りの時間でライ
ンパックに詰め込む。Hカウンタ回路21は著作権保護
信号があるときのライン番号をLINESデータとし
て、ラインパック処理マイコン23に与える。メモリ1
7のデータはスイッチング回路2で切り換えられなが
ら、ラインデータとして同様にラインパック処理マイコ
ン23に与えられる。これらを用いて、ラインパック処
理マイコン23は図22のようなデータを形成し、それ
らをフォーマット変換器2に供給する。
変換器2について説明する。フォーマット変換器2は記
録専用のデジタルVTRにラインデータとインターフェ
ースを設けたものである。
号はY/C分離回路41によりR−Y,B−Yの各コン
ポーネント信号に分離され、A/D変換器42へ供給さ
れる。また、アナログコンポジットビデオ信号は同期分
離回路44へ供給され、ここで分離された同期信号はク
ロック発生器45へ供給される。クロック発生器45は
A/D変換器42及びブロッキングシャフリング回路4
3のためのクロック信号を生成する。
ント信号は、525/60方式の場合、Y信号は13.
5MHz、色差信号は13.5/4MHzのサンプリン
グ周波数でデジタル化され、また、625/50方式の
場合、Y信号は13.5MHz、色差信号は13.5/
2MHzのサンプリング周波数でデジタル化される。そ
して、これらA/D変換出力のうち有効走査期間のデー
タのみがブロッキング・シャフリング回路43へ供給さ
れる。
では、Y,R−Y,B−Yの各々の有効データから水平
方向8サンプル、垂直方向8サンプルを1つのブロック
とするデータにまとめ、さらにYのブロック4個、R−
YとB−Yのブロックを1個ずつ、計6個のブロックを
単位としてシャフリングを行い、圧縮符号化回路46へ
供給する。
方向8サンプル、垂直方向8サンプルのブロックデータ
に対して離散余弦変換(DCT:Discrete Cosine Transfor
m) を用いたブロック圧縮符号化を行い、その結果を見
積器48及び量子化器47へ出力する。量子化器47は
見積器4の出力を基に量子化ステップを決定し、可変長
符号化を用いたデータ圧縮を行って、フレーミング回路
49へ出力する。フレーミング回路49は、圧縮された
画像データを所定のフォーマットにフレーム化し、合成
器50へ出力する。
器51によりデジタル化される。上記A/D変換器51
により得られたオーディオデータは、シャッフリング回
路52にてテープ上の記録に有利な形に並べ換えられ、
フレーミング回路53で所定のフォーマットにフレーム
化される。フレーミング回路53の出力は合成器54へ
出力される。
クデータ及びサブコードデータのIDに格納されている
トラック番号は、ラインデータ信号発生器から信号処理
マイコン55へ送り込まれ、このマイコンとハードウエ
アとの間を取り持つインターフェースであるVAUX用
回路56、サブコード用回路57及びAAUX用回路5
8に与えられる。VAUX用回路56は、AP2とVA
UXのパックデータを生成し、所定のタイミングで合成
器50へ出力する。これにより、ビデオデータとビデオ
付随データが所定のフォーマットに合成される。また、
サブコード用回路57は、ID部のデータSIDとAP
3と5バイトのパックデータSDATAを生成する。そ
して、AAUX用回路58は、AP1とAAUXのパッ
クを生成し、所定のタイミングで合成器54へ出力す
る。これにより、オーディオデータとオーディオ付随デ
ータ画所定のフォーマットに合成される。
成器54の出力はスイッチング回路SW1へ供給され
る。さらに、AV ID、Pre−SYNC、Post
−SYNC発生器59の出力も、スイッチング回路SW
1へ供給される。このスイッチング回路SW1を所定の
タイミングで切り換えることにより、合成器50及び合
成器54の出力にIDとPre−SYNC及びPost
−SYNCを付加する。
リティ生成回路60において、所定のパリティが付加さ
れ、乱数化回路61により乱数化され、さらに、24/
25変換器30により所定の変換規則に従って24ビッ
ト毎に1ビット付加して25ビットデータに変換され
る。これにより磁気記録再生時に問題となる直流成分を
取り除く。ここでは、図示しないがさらにデジタル記録
に適したPR4(パーシャルレスポンス・クラス4)の
コーディング処理(1/1−D2 )の併せて行う。
供給され、ここでSYNCパターン発生器64が生成し
たオーディオ、ビデオ及びサブコードのSYNCパター
ンが合成される。合成器63の出力はスイッチング回路
SW2へ供給される。また、ITI発生器65が出力す
るITIデータとアンブルパターン発生器66が出力す
るアンブルパターンも、上記スイッチング回路SW2へ
供給される。ITI発生器65は、モード処理マイコン
67からAPT、SP/LP、PFの各データが与えら
れ、これらを所定の位置にはめ込んでスイッチング回路
SW2に供給する。このスイッチング回路SW2は、こ
れらのデータとアンブルパターンを所定のタイミングで
切り換えることにより合成する。このスイッチング回路
SW2の出力は、図示しない記録アンプにより増幅され
て磁気ヘッドにより磁気テープに記録される。
ード管理を行う。このモード処理マイコン67に接続さ
れたスイッチング回路SW3は、SP/LPモードの設
定を行うもので、その設定結果がモード処理マイコン6
7により検出され、マイコン間通信により信号処理マイ
コン55、MICマイコン69及び図示ないメカ制御マ
イコンに与えられる。
y In Cassette)処理用のマイクロコンピュータである。
ここでパックデータやAPMなどを生成し、MIC接点
を介してMIC付きカセット内のMIC68へ与える。
示すように構成されている。
において、ヘッド201a,201bにより磁気テープ
から得られ微弱な再生信号はヘッドアンプ202a,2
02bにより増幅され、スイッチ203を介してイコラ
イザ回路204に供給される。このイコライザ回路20
4は、記録時に磁気テープと磁気ヘッドとの磁電変換特
性を向上させるために行ったエンファシス処理(例えば
パーシャルレスポンス・クラス4)の逆処理を行うもの
である。
抽出回路205によりクロック成分を抜き出して、クロ
ックCKを生成する。このクロックCKを用いてイコラ
イザ回路204の出力をA/D変換器206でデジタル
化する。こうして得られた1ビットデータをFIFO2
07に上記クロックCKを用いて書き込む。
れたクロックCKは、回転ヘッドドラムのジッタ成分を
含んだ時間的に不安定な信号である。しかし、A/D変
換する前のデータ自身もジッタ成分を含んでいるので、
サンプリングすること自体に問題はない。ところがこれ
から画像データなどを抜き出すときには、時間的に安定
したデータになっていないと取り出せないので、FIF
O207を用いて時間軸補正を行う。すなわち、書き込
みは不安定なクロックCKで行い、読み出しは、水晶発
振子238を用いた自励発振回路239から供給される
安定したクロックSCKで行う。FIFO207の深さ
としては、入力データの入力スピードよりも速く読み出
さないような余裕のあるものにする。
パターン検出回路208に供給される。このSYNCパ
ターン検出回路208には、スイッチ209により各エ
リアのSYNCパターンがタイミング回路213で切り
換えられて与えられる。このSYNCパターン検出回路
208は、所謂フライホイール構成になっており、1度
SYNCパターンを検出すると、それから所定のSYN
Cブロック長後に再び同じSYNCパターンが来るかど
うかを見る。それが例えば3回以上正しければ真とみな
すような構成にして、誤検出を防いでいる。FIFO2
07の深さはこの数分は必要である。
と、FIFO207の各段の出力からどの部分を抜き出
せば1つのSYNCブロックが取り出せるか、そのシフ
ト量が決定されるので、それを基にスイッチ210を閉
じて、必要なビットをSYNCブロック確定ラッチ21
1に取り込む。これにより取り込んだSYNC番号をS
YNC番号抽出回路212で取り出し、タイミング回路
213に供給する。この読み込んだSYNC番号により
トラック上のどの位置をヘッドが走査しているか判るの
で、それによりスイッチ209及びスイッチ214を切
り換える。
を走査しているとき、減算器215側に切り替わってお
り、上記減算器215によりITISYNCパターンを
取り除いて、ITIデコーダ216に供給する。
あるので、それをデコードすることにより、APT、S
P/LP、PFの各データを取り出せる。これらのデー
タは、操作スイッチ218が接続されたモード処理マイ
コン217に与えられる。
を管理するMICマイコン219が接続されている。M
IC付きカセット221内のMICからの情報は、MI
C接点220を介してこのMICマイコン219に与え
られ、モード処理マイコン217と役割を分担しなが
ら、MICの処理を行う。セットによっては、このMI
Cマイコンは省略され、モード処理マイコン217でM
IC処理を行う場合もある。モード処理マイコン217
は、メカ制御マイコン228や信号処理マイコン251
と連携を取って、セット全体のシステムコントロールを
行う。
を走査しているときには、スイッチ214は、減算器2
22側に切り替わっている。上記減算器222により各
セクタのSYNCパターンを抜き出した後、24/25
逆変換回路223を通し、さらに逆乱数化回路224に
より元のデータ列に戻す。こうして取り出したデータ列
をエラー訂正回路225に供給する。
れたパリティを用いて、エラーデータの検出・訂正を行
うが、どうしても取りきれなかったデータはエラーフラ
グを付けて出力する。各データは、スイッチ226によ
りスイッチ26により切り換えられて出力される。抽出
回路227は、A/VセクタのID部と、プリSYNC
及びポストSYNCを担当するもので、SYNC番号、
トラック番号、それにプリSYNCに格納されていたS
P/LPの各信号を抜き出す。各信号は、タイミング回
路213に与えられ各種タイミングの生成に使用され
る。
2を抜き出して、それをモード処理マイコン217に供
給する。モード処理マイコン217は上記AP1,AP
2によりフォーマットチェックを行う。AP1,AP2
=000のときには、それぞれエリア1が音声データエ
リア、エリア2が画像データエリアとして定義され、通
常通り動作するが、それ以外の値のときは警告処理など
のウォーニング動作を行う。
ン217がITIエリアから得られたものとの比較検討
を行う。ITIエリアには、その中のTIAエリアに3
回SP/LP情報が書かれており、そこだけで多数決を
取って信頼性を高める。プリSYNCは、オーディオと
ビデオにそれぞれ2SYNCづつあり計4箇所SP/L
P情報が書かれている。ここもそこだけで多数決を取っ
て信頼性を高める。そして、最終的に両者が一致しなか
った場合には、ITIエリアのものを優先して採用す
る。
TAは、図30に示されるスイッチ229によりビデオ
データとVAUXデータに切り分けられる。そして、ビ
デオデータはエラーフラグとともにデフレーミング回路
230に供給される。
レーミングの逆変換をするところで、その中に詰め込ま
れたデータの性質を把握している。そこであるデータに
取りきれなかったエラーがあったとき、それが他のデー
タにどう影響を及ぼすかを理解しているので、ここで伝
搬エラー処理を行う。これによりエラーフラグは、新た
に伝搬エラーを含んだVERRORフラグとなる。ま
た、エラーを有するデータであっても画像再生上重要で
ないものは、その画像データにある細工をして、エラー
フラグを消してしまう処理も、このデフレーミング回路
54で行う。
おいて、逆量子化回路231及び逆圧縮回路232によ
り、圧縮前の元のデータに戻される。次に、デシャッフ
リング回路233及びデブロッキング回路234によ
り、データを元の画像空間配置に戻す。この実画像空間
では、VERRORフラグを基に画像を修正することが
できる。そこで、例えば常に1フレーム前の画像データ
をメモリに記憶させておき、エラーとなった画像ブロッ
クを前の画像データで代用してしまうような処理が行わ
れる。
輝度信号Yと色差信号R−Y,B−Yの3系統にデータ
を分けて扱う。そして、3系統の各データは、D/A変
換器235a,235b,235cにより輝度信号Yと
色差信号R−Y,B−Yのアナログ成分に戻される。こ
のときのクロックには水晶発振子238の接続された発
振回路239により得られる13.5MHzのクロック
を輝度信号Yに用い、これを分周器244で分周した
6.75MHz又は3.375MHzのクロックを色差
信号R−Y,B−Yに用いる。
C合成回路236において合成され、さらに合成器23
7において同期信号発生回路241からのコンポジット
同期信号と合成され、コンポジットビデオ信号としてア
ナログビデオ出力端子242から出力される。
ADATAは、図30に示されるスイッチ243により
オーディオデータとAAUXデータに切り分けられる。
そして、オーディオデータはエラーフラグとともにデフ
レーミング回路244に供給される。
レーミングの逆変換をするところで、その中に詰め込ま
れたデータの性質を把握している。そこであるデータに
取りきれなかったエラーがあったとき、それが他のデー
タにどう影響を及ぼすかを理解しているので、ここで伝
搬エラー処理を行う。例えば、16ビットサンプリング
のとき、1つのデータは8ビット単位なので、1つのエ
ラーフラグは2つのデータに跨ることになる。これによ
りエラーフラグは、新たに伝搬エラーを含んだAERR
ORフラグとなる。
グ回路245により元の時間軸に戻される。この時、上
記AERRORフラグを基にオーディオデータの修正作
業を行う。例えば、エラー直前の音で代用する前置ホー
ルド等の処理を行う。エラー期間があまりに長く修正が
効かない場合には、ミューティング等の処理により音そ
のものを止めてしまう。
オデータは、D/A変換器246によりアナログ値に戻
され、画像データとのリップシンク等のタイミングを取
りながらアナログオーディオ出力端子247から出力さ
れる。
切り分けられたVAUXデータ及びAAUXデータは、
それぞれVAUX回路248、AAUX回路250にお
いてエラーフラグも参考にしながら多数決処理などの前
処理を行う。また、サブコードセクタのIDデータSI
DとパックデータSDATAは、サブコード回路249
においてエラーフラグも参考にしながら多数決処理など
の前処理を行う。これらの前処理が行われた各データ
は、その後信号処理マイコン251に与えられ、最終的
な読み取り動作を行う。上記前処理において取りきれな
かったエラーは、それぞれVAUXER、SUBER、
AAUXERとして信号処理マイコン251に与えられ
る。
を抜き出し、これを信号処理マイコン251を介してモ
ード処理マイコン217に供給する。モード処理マイコ
ン217では、上記AP3によりフォーマットチェック
を行う。AP3=000のときには、それぞれエリア3
がサブコードエリアとして定義され、通常通り動作する
が、それ以外の値のときは警告処理などのウォーニング
動作を行う。
々のエリアにはメインエリアとオプショナルエリアがあ
る。そして、525本/60Hzシステムの場合には、
同じデータがメインエリアに10回書かれている。従っ
て、そのうちの幾つかがエラーしていても、その他のデ
ータで補足再現することができるので、そこのエラーフ
ラグはもはやエラーではなくなる。ただし、サブコード
以外のオプショナルエリアについてはデータは1回書き
なので、エラーはそのままVAUXER、AAUXER
として残ることになる。
タのパックの前後関係などから類推して、伝搬エラー処
理やデータの修正処理などを行う。こうして判断した結
果は、モード処理マイコン117に与えられ、セット全
体の挙動を決める材料にする。
VAUX回路248、同期信号発生回路241及びタイ
ミング回路213からの信号に応じて動作する。この著
作権保護信号発生回路252は、そのライン番号一致出
力によりスイッチ253を制御して、ラインデータ出力
をD/A変換器235aに与える。これにより、所定の
ラインに上述の図17に示した著作権保護信号を挿入す
る。
例を図31に示す。
VAUX248において所定の格納エリアからラインデ
ータを読み込むと、直ちにその内容を理解して、LIN
ESのデータよりライン番号をY用ラインデータパック
からラインデータを直接取り出す。このラインデータを
メモリ253に格納する。メモリ253の内容は、VT
Rの電源投入時に1度だけクリアすればよい。これによ
り、VAUXER時にメモリ253内に取り込まないこ
とにより、以前に取り込んだデータをエラー時の値とし
て代用できる。著作権保護信号は、上述の通りフレーム
毎に極端に変わるわけではなく、前フレームとの相関性
が非常に高いのでこのようなエラー処理が可能である。
イト制御回路254により制御される。また、メモリ2
53は1ライン毎のサンプリングデータを記憶するもの
で、4ビット×72サンプルを8ライン分持っている。
なお、アドレス生成回路255はメモリ253の書き込
み及び読み出しアドレスとチップセレクト信号を生成す
るものである。
は、予めラインデータラッチ回路256に下位4ビット
を0000にしてスタンバイしておく。ライン番号につ
いても同様ににライン番号ラッチ回路257にスタンバ
イしておく。そして、同期信号発生回路241で作った
水平同期信号をHカウンタ258でカウントした値と上
記ライン番号ラッチ回路255にラッチされているライ
ン番号との一致を比較器259で見る。一致したとき
は、上述の図30に示したスイッチ253を著作権保護
信号発生回路252側に切り換えて、タイミング回路2
13のタイミングでラインデータを挿入する。
出力側に上記スイッチ253を設けて、AGC攪乱信号
を著作権保護信号としてアナログ的に合成するようにし
ても良い。
るには、例えば図33に示すように、著作権保護信号機
能付きカラーサブキャリア生成回路260を設けて、Y
/C合成回236に与えるカラーサブキャリアの位相を
所望のラインで反転させ、それ以外は通常の位相のカラ
ーサブキャリアを合成する。
乱信号は、上述の著作権保護信号検出回路19により切
り換えて合成する。
号の著作権保護のための攪乱信号発生フラグを付随情報
のパックに格納して付随情報の記録エリアに記録し、記
録媒体上の上記付随情報の記録エリアから再生される攪
乱信号発生フラグによる指示に基づいて、アナログビデ
オ信号中に録画側の録画機能を攪乱する攪乱信号を挿入
することにより、従来のアナログVTR間と同様の著作
権保護を行うことができる。
録画機能を攪乱する攪乱信号を挿入したことを示すフラ
グを垂直ブランキング期間に挿入することによって、録
画側で上記フラグにより著作権保護を行うことができ
る。
ルインターフェースを介して授受することにより、デジ
タルインターフェースのみのVTRでも録画側で上記攪
乱信号発生フラグに基づいた著作権保護を行うことがで
きる。
用に開発されたAGC方式やカラーストライプ方式など
の著作権保護機能を民生用のデジタルVTRにそのまま
展開して有効に機能させることができる。
本のトラック上の記録フォーマットを示す図である。
構成を示す図である。
造を示す図である。
造を示す図である。
ソースコントロールパックのPC1のデータ示す図であ
る。
SYNCを示す図である
レーミングフォーマットを示す図である。
てトラック方向に記述した図である。
ックの定義内容を示す図である。
OURCE CONTROLパックの定義内容を示す図
である。
構成を示す図である。
とサンプリングパルスとの関係を示す。
号のデータをビデオ信号とマッチングさせる方法を説明
するための図である。
る。
オプショナルエリアに格納した例を示す図である。
図である。
ある。
チャートである。
である。
る。
である。
ック図である。
ある。
ログ的に合成するための構成を示す図である。
構成を示す図である。
Claims (3)
- 【請求項1】 符号化された画像信号の記録エリアと、
パック構造化された付随情報の記録エリアとを含む記録
フォーマットを備え、入力画像信号を符号化して上記符
号化された画像信号の記録エリアに記録するとともに、
上記入力画像信号の著作権保護のための攪乱信号発生フ
ラグを付随情報のパックに格納して上記付随情報の記録
エリアに記録し、記録媒体上の上記付随情報の記録エリ
アから再生される攪乱信号発生フラグによる指示に基づ
いて、アナログビデオ信号中に録画側の録画機能を攪乱
する攪乱信号を挿入するとともに、上記攪乱信号を挿入
したことを示すフラグを垂直ブランキング期間に挿入す
ることを特徴とするデジタル画像信号の記録再生方法。 - 【請求項2】 符号化された画像信号の記録エリアと、
パック構造化された付随情報の記録エリアとを含む記録
フォーマットで記録媒体を介してデジタル画像信号の記
録再生を行う記録再生装置であって、入力画像信号を符
号化して上記符号化された画像信号の記録エリアに記録
する手段と、著作権保護のための攪乱信号発生フラグを
上記付随情報の記録エリアに記録する付随情報のパック
に格納する手段と、記録媒体上の上記付随情報の記録エ
リアから再生される攪乱信号発生フラグによる指示に基
づいて、アナログビデオ信号中に録画側の録画機能を攪
乱する攪乱信号を挿入するとともに、上記攪乱信号を挿
入したことを示すフラグを垂直ブランキング期間に挿入
する信号処理手段とを備えることを特徴とするデジタル
画像信号の記録再生装置。 - 【請求項3】 上記攪乱信号発生フラグをデジタルイン
ターフェースを介して授受する手段を備えることを特徴
とする請求項2記載のデジタル画像信号の記録再生装
置。
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