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ETRE
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Wst
(11)
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DANS
(9)
[9][_]
Gnal
(8)
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Est A
(7)
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Cou
(5)
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Fre
(3)
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Tre
(2)
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Neur
(1)
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It-2
(1)
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Dus
(1)
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Molecule
(4/ 18)
[18][_]
B-Y
(11)
[19][_]
DES
(4)
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PISTES
(2)
[21][_]
paral
(1)
[22][_]
Physical
(2/ 2)
[23][_]
2 W
(1)
[24][_]
de 1800 s
(1)
[25][_]
Disease
(2/ 2)
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Bruit
(1)
[27][_]
Lues
(1)
[28][_]
Generic
(1/ 1)
[29][_]
salt
(1)
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Organism
(1/ 1)
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helice
(1)
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Images Mosaic View
Publication
_________________________________________________________________
Number FR2512618A1
Family ID 1917693
Probable Assignee Philips Nv
Publication Year 1983
Title
_________________________________________________________________
FR Title FILTRE SECTIONNEUR PAL
Abstract
_________________________________________________________________
FILTRE SECTIONNEUR PAL COMPORTANT UNE PREMIERE ET UNE SECONDE CHAINES
PARALLELES. DANS LA PREMIERE CHAINE EST INTERCALE UN RESEAU 4 A
RETARD. CE RESEAU 4 A RETARD PRODUIT UN RETARD EGAL, A UNE PERIODE DE
LIGNE H AU LIEU D'UN RETARD DE DEUX PERIODES DE LIGNE, COMME C'EST LE
CAS DANS LES FILTRES SECTIONNEURS PAL USUELS. A CET EFFET, UN
INVERSEUR PAL 3 EST PREVU DANS L'UNE DES DEUX CHAINES. DE PLUS, CETTE
INVERSION DE PHASE PAL PEUT ETRE RENDUE COMMUTABLE DE FACON QUE CETTE
INVERSION SE PRODUISE SOIT DANS LA SECONDE CHAINE, CE QUI, LORS DE LA
COMMUTATION, PROVOQUE UNE INVERSION DE PHASE PAL SUPPLEMENTAIRE DU
SIGNAL DE SORTIE DE CE FILTRE SECTIONNEUR, CE QUI, A SON TOUR, PEUT
ETRE UTILISE DANS DES SYSTEMES DE MAGNETOSCOPE A PISTES PARALLELES
DANS LESQUELS LES PHASES PAL SONT ALIGNEES DANS DES DIRECTIONS
PERPENDICULAIRES AUX PISTES PAR L'APPLICATION D'INVERSIONS DE PHASE
PAL SUPPLEMENTAIRES LORS DE L'ENREGISTREMENT, DE MEME QUE DANS DES
SYSTEMES DE MAGNETOSCOPE NE PRESENTANT PAS CET ALIGNEMENT, AFIN
D'ASSURER, ENTRE AUTRES EN MODE DE LECTURE A VITESSE RAPIDE, LE
DEROULEMENT IMPECCABLE DE LA SEQUENCE D'INVERSION DE PHASE PAL DANS LE
SIGNAL LU.
APPLICATION: MAGNETOSCOPES.
Description
_________________________________________________________________
"Filtre sectionneur PAL" L'invention concerne un filtre sectionneur
PAL
comportant une premiere et une seconde chaines, des moyens d'entree
servant a alimenter les deux chaines par un signal de couleur PAL, un
reseau a retard servant a retarder le signal de couleur PAL present
dans la premiere chaine par rapport au signal de couleur PAL present
dans l'autre chaine, ainsi qu'un circuit de combinaison de signaux
servant a combiner a la polarite mutuelle adequate le signal de
couleur PAL present dans la seconde chaine et le signal de couleur PAL
retarde present dans la premiere chaine de telle facon que le signal
resultant de cette combinaison est a nouveau un signal de couleur PAL
Dans ce contexte, on entend par signal de couleur PAL un signal de
couleur dans lequel la phase de l'une des deux composantes de couleur
modulees en quadrature change toutes les deux lignes Dans ce cas, le
terme "signal de couleur PAL" n'est donc pas limite a, entre autres,
la frequence de porteuse de 4, 433 Mhz, tel que
normalisee pour la television.
Un filtre sectionneur de ce genre peut etre utilise pour le filtrage
de signaux de couleur PAL dans differents systemes video, tels
que la television, les magnetoscopes et les systemes videodisque.
Notamment dans des systemes d'enregistrement et de lecture dans
lesquels les signaux video sont enregistres et lus dans des pistes
paralleles, un filtre sectionneur PAL de ce genre est utilise pour la
suppression de diaphotie de couleur se produisant a partir de pistes
voisines Les filtes sectionneurs PAL connus presentent l'inconvenient
qu'ils necessitent un reseau a retard produisant un retard egal a la
duree de deux lignes de l'image video, ce qui provoque entre autres un
decalage vertical de l'image couleur par rapport a 1 'image de
luminance ainsi qu'une diminution du pouvoir de resolution dans le
sens vertical, effets qui, notamment, sont desavantageux pour
l'enregistrement video ou il s'agit de copier des bandes magnetiques
video On peut resoudre ce probleme en convertissant le signal de
couleur PAL en un signal de couleur quasi NTSC et en la
reconvertissant apres le filtrage, de sorte qu'il suffit d'utiliser un
reseau a retard produisant un retard egal
a la duree d'une seule ligne de l'image video Cela presente l'inconve-
nient que dans le signal video, il faut commuter par alternance de
ligne, ce qui peut provoquer des erreurs de phase dans le signal de
couleur PAL obtenu, qui a leur tour, entrainent des perturbations
chromatiques Un autre inconvenient est qu'a la suite de cette
conversion quasi PAL-NTSC les avantages du codage PAL manquent dans la
partie du systeme video ou
est traite le signal quasi-NTSC.
L'invention vise a fournir un filtre sectionneur PAL donnant moins de
virement de couleur et un pouvoir de resolution plus-grand que le
filtre sectionneur PAL connu sans utiliser de conversion quasi
PAL-NTSC A
cet effet, l'invention est remarquable en ce que le reseau a retard
pro-
duit un retard tel que le signal de couleur PAL present dans la
premiere chatne est retarde de la duree correspondant a une seule
ligne d'une image video par rapport au signal de couleur PAL present
dans la seconde chaine, et en ce que sont incorpores des moyens
d'inversion de phase PAL pour
l'inversion de la phase PAL du signal present dans l'une des deux
chaines.
Lors de l'enregistrement de signaux video dans des pistes paral-
leles sur un support d'information, pour eviter des aberrations
chromati-
ques lors de la lecture par exploration du support d'information a sur
des pistes, comme dans un mode de lecture dans lequel le programme est
lu en vitesse rapide, le signal de couleur PAL peut etre soumis a une
inversion de phase PAL periodique supplementaire pour rendre egales
les phases PAL dans des parties de piste voisines Lors de la lecture
en mode de lecture normal, de meme que dans des systemes ou la phase
PAL change de piste en piste en mode de lecture en vitesse rapide, le
signal de couleur PAL doit alors etre soumis a des inversions de phase
PAL correspondantes A cet effet, le filtre sectionneur de phase PAL
conforme a l'invention peut encore etre remarquable en ce que les
moyens d'inversion de phase PAL sont commandables de facon que, sur
ordre d'un signal de commande, l'inversion de phase PAL se produise
soit dans la premiere chaine soit dans la seconde chaine Si l'on
deplace l'inversion de phase PAL d'une chaine a l'autre, il se produit
une inversion de phase PAL supplementaire dans le signal de sortie
sans que le fonctionnement du filtre sectionneur ne s'en trouve
affecte. De plus, ce mode de realisation est remarquable en ce que les
12618
moyens d'inversion de phase PAL comportent un premier inverseur de
phase PAL enclenchable, intercale dans la premiere chaine ainsi qu'un
second inverseur de phase PAL enclenchable, intercale dans la seconde
chaine, des moyens de commande etant prevus pour enclencher
alternativement l'un des deux inverseurs de phase PAL sur ordre du
signal de commande De
plus, un filtre sectionneur PAL destine a un systeme video PAL dans
le-
quel le signal de couleur PAL de premiere frequence de porteuse est
con-
verti en un signal de couleur PAL de seconde frequence de porteuse,
peut etre remarquable en ce que les moyens d'inversion de phase PAL
comportent
des moyens melangeurs de frequence servant a melanger le signal de
cou-
leur PAL de premiere frequence de porteuse avec un signal d'une
frequence egale a la somme de la premiere et de la seconde frequences
de porteuse
de facon que le melange s'effectue dans les deux chaines du filtre
sec-
tionneur Pour l'application dans un systeme video PAL dans lequel le
signal de couleur PAL de premiere frequence de porteuse est converti
en
un signal de couleur PAL de seconde frequence de porteuse, le filtre
sec-
tionneur PAL peut etre remarquable, quant a l'introduction
d'inversions supplementaires de phase PAL, en ce que le premier
inverseur de phase PAL enclenchable comporte un premier etage
melangeur et en ce que le second inverseur de phase PAL enclenchable
comporte un second etage melangeur servant a convertir le signal de
couleur PAL de la premiere frequence de porteuse en la seconde
frequence de porteuse et en ce que les moyens de commande comportent
un generateur de signaux melangeurs servant a fournir
un premier signal melangeur d'une frequence egale a la somme de la
pre-
miere et de la seconde frequences de porteuse ainsi qu'un second
signal
melangeur d'une frequence egale a la difference existant entre la
premie-
re et la seconde frequence de porteuse, et en ce qu'il comporte en
outre
des moyens de commutation pouvant etre commutes par ledit signal de
com-
mande et servant a appliquer, dans une premiere position, le premier
si-
gnal melangeur au premier etage melangeur et le second signal
melangeur au second etage melangeur et a appliquer, dans une seconde
position, le second signal melangeur au premier etage melangeur et le
premier signal melangeur au second etage melangeur Le melange avec la
somme desdites frequences produit alors la conversion du signal de
couleur PAL en la seconde frequences de porteuse avec inversion de la
phase PAL, tandis que le melange avec la difference des frequences
produit cette conversion
12618
sans inversion de la phase PAL De cette facon, on combine de maniere
simple l'action du filtre sectionneur, l'inversion de phase PAL
supple-
mentaire et la conversion de la porteuse de couleur PAL.
De plus, ce mode de realisation avantageux peut etre remar-
quable en ce qu'entre le generateur de signaux melangeurs et le
premier etage melangeur est intercale un premier inverseur
enclenchable de signal melangeur-phase et, en ce qu'entre le
generateur de signaux melangeurs et le second etage melangeur est
intercale un second inverseur enclenchable de signal melangeur-phase
pour rendre reversible la phase de porteuse de couleur du signal de
couleur PAL de seconde frequence de porteuse De cette facon, on
obtient simplement un changement de la polarite de la porteuse de
signal de couleur PAL, ce qui est necessaire pour annuler les
changements de polarite introduits lors de l'enregistrement dans le
but
de reduire les effets de diaphotie de couleur.
Pour permettre d'utiliser ce mode de realisation egalement dans un
filtre sectionneur PAL destine a un systeme video dans lequel, pour
l'enregistrement de signaux video, le signal de couleur PAL de seconde
frequence de porteuse est converti en un signal de couleur PAL de pre-
miere frequence de porteuse, ce mode de realisation peut encore etre
remarquable en ce qu'une sortie sur laquelle est disponible le signal
de couleur PAL de seconde frequence d'onde porteuse, est reliee a une
sortie du second etage melangeur a travers un filtre passe-bande
accorde sur la
seconde frequence de porteuse.
La description suivante, en regard des dessins annexes, le tout
donne a titre d'exemple non limitatif, permettra de mieux comprendre
com-
ment l'invention est realisee.
La figure 1 represente un filtre sectionneur connu pour signaux de
couleur PAL, la figure 1 A etant le schema de principe et la figure 1
B
etant un diagramme permettant d'expliquer le fonctionnement du filtre.
La figure 2 represente un filtre sectionneur conforme a l'in-
vention, la figure 2 A etant le schema de principe de ce filtre
section-
neur et la figure 2 B etant un diagramme permettant d'expliquer le
fonc-
tionnement de ce filtre sectionneur.
La figure 3 illustre un mode d'un inverseur de l'inversion de
phase PAL.
La figure 4 illustre quelques configurations de pistes qui peu-
vent se presenter lors de l'enregistrement d'images video et dans les-
quelles est indiquee la phase PAL.
La figure 5 illustre des configurations de pistes correspondant
aux configurations de pistes de la figure 4 et se presentant apres
l'in-
troduction d'inversions de phase PAL supplementaires.
La figure 6 represente un mode de realisation d'un filtre sec-
tionneur conforme a l'invention dans lequel la phase PAL du signal de
sortie peut etre alternee.
La figure 7 illustre des configurations de pistes correspondant aux
configurations de pistes de la figure 4, les changements de polarite
de la porteuse de couleur etant indiques dans celles-ci.
La figure 8 represente un mode de realisation preferentiel d'un
circuit de traitement de couleur PAL dans lequel est intercale un
filtre
sectionneur PAL conforme a l'invention.
La figure 9 represente quelques configurations de pistes de la
figure 6, mais cette fois pour d'autres alignements H n.
La figure 1 represente un filtre sectionneur connu pour signaux de
couleur PAL, la figure 1 A etant le schema de principe et la figure 1
B
etant un diagramme permettant d'expliquer le fonctionnement de ce
filtre.
Un signal de couleur PAL it (figure l B) est represente comme un
systeme de trois signaux representes par des vecteurs, a savoir les
composantes de couleur R-Y et B-Y et la salve de couleur CB,
composantes qui sont modulees sur une porteuse de frequence f,,
notamment de 4,433
M Hz.
Dans un signal de couleur PAL, il s'effectue toutes les deux lignes
une inversion de phase de la composante R-Y, ainsi que du signal
de salve de couleur, par rapport a la phase de la composante B-Y.
Le fonctionnement d'un filtre sectionneur se base sur l'avan-
tage donne aux composantes periodiques dans le signal en ajoutant ce
si-
gnal a un signal retarde en correspondance a la periodicite de ce
signal.
A la suite de l'inversion de phase PAL, le signal PAL presente toutes
les deux lignes une periodicite egale a deux periodes de ligne H. Le
filtre sectionneur selon la figure 1 presente une entree a laquelle
est applique le signal de couleur PAL I A travers un
reseau a retard 1 produisant un retard = 2 H, le signal I retar-
t-2 Hi de de deux periodes de ligne est applique a un circuit
additionneur 2, recevant egalement le signal non retarde I, Le retard
2 H est alors
adapte a la frequence de signal de facon que les porteuses soient
addi-
tionnees en phase ou soient soustraites en opposition de phase Le
signal
resultant I = +I t 2 H est disponible a une sortie 6.
La figure 1 B montre que le signal de couleur PAL It et le signal de
couleur PAL It-2 retarde de deux periodes de ligne sont en phase en ce
qui concerne la phase PAL, de sorte que le signal resultant
I O constitue a nouveau un signal de couleur PAL.
Le filtre de la figure 1 peut egalement etre utilise pour sup-
primer le bruit chromatique, ainsi que, dans les magnetoscopes, la
dia-
photie de signaux de couleur se produisant a partir des pistes
voisines d'une piste en cours d'exploration Ce-filtre presente
l'inconvenient de
l'existence du retard de 2 periodes de ligne H, qui provoque une
reduc-
tion du pouvoir de resolution vertical de l'image couleur ainsi qu'un
decalage vertical de l'image couleur, effets qui seront
particulierement genants lorsque le traitement du filtre sectionneur
s'opere a plusieurs
reprises, comme dans le cas de la transcription repetee de bandes
video.
Ces inconvenients sont notablement reduits par l'application d'un
filtre sectionneur produisant un retard egal a une seule periode de
ligne H.
La figure 2 illustre un filtre sectionneur conforme a l'inven-
tion, la figure 2 a etant le schema de principe de ce filtre
sectionneur et la figure 2 B representant quelques diagrammes servant
a expliquer le
fonctionnement de ce filtre sectionneur.
L'entree 5 du filtre secti Pnneur recoit le signal de couleur PAL It
Celui-ci est applique a une entree 7 d'un inverseur de phase PAL 3 Le
signal It, dont la phase PAL a ete inversee, est alors disponible a
une sortie 8 de cet inverseur Par cette inversion de phase PAL, la
phase de la composante (R-Y) ainsi que la phase de la salve de couleur
CB sont inversees en continu, donc pour toutes les lignes, par rapport
a la composante (B-Y) Ce signal It traverse un reseau a retard 4
produisant un retard = 1 H, (H = periode de ligne) de sorte que l'on
obtient le signal de couleur It-H inverse en phase PAL Dans un circuit
additionneur 2, ce signal It-H est ajoute au signal de couleur
original It et l'on obtient le signal Io O = It H a la sortie 6,
apres cette adition les porteuses des signaux It et It-H sont en pha-
se par l'adaptation du retard
De la figure 2 B il ressort qu'apres un retard egal a une perio-
de de lignes, le signal It a phase PAL inversee correspond a nouveau
au signal de couleur original It en ce qui concerne sa phase PAL, de
sorte que l'addition donne a nouveau un signal de couleur PAL Io, dans
lequel
un reseau a retard produisant un retard egal a une periode de ligne
per-
met d'obtenir une action de filtre sectionneur bien que le signal de
cou-
leur PAL It soit periodique durant une periode egale a deux periodes
de
ligne Eu egard au circuit de la figure 2, il est a remarquer que l'in-
verseur de phase PAL 3 peut egalement etre monte apres le reseau a
retard 4 aussi bien que dans la chaine autre que celle a laquelle est
incorpore
le reseau a retard 4.
La figure 3 montre un exemple de realisation d'un inverseur de phase
PAL Celui-ci comporte une entree 7 recevant le signal de couleur PAL
It L'entree 7 est reliee a une entree d'un etage melangeur 16 et a
une porte de salve de couleur 9 recevant a travers une entree 10 un
si-
gnal impulsionnel indiquant l'apparition d'une salve de couleur Un
oscillateur 13 commande en tension, qui est accorde a une frequence
2 fs, fs etant la frequence de la sous-porteuse de couleur de frequen-
ce angulaire ws, fournit un signal a un diviseur 12 a base deux Un
circuit comparateur de phase 11 compare la phase de la salve de
couleur avec le signal de sortie de l'oscillateur 13, dont la
frequence a ete divisee, et pilote l'oscillateur 13 a travers le
filtre passe-bas 14 de facon que l'oscillateur 13 soit verrouille,
quant a sa phase, a la salve de couleur Le signal de sortie OSC de
l'oscillateur 13 est applique a travers le filtre passe-bande 15 a
l'etage melangeur 16 et est melange avec le signal de couleur It Le
signal de sortie de l'etage rplangeur
16 est applique a la sortie 8 a travers le filtre passe-bande 17 o Ce
si-
gnal de sortie Itest le signal de couleur inverse quant a sa phase
PAL, ce qui resulte du calcul suivant: Le signal de couleur PAL It est
lie par la relation: It = (B-Y) sin (wst) + (R-Y) cos (wst) Le signe +
de la composante (R-Y) indique icei les detl phases PAL Le
signal d'oscillateur OSC est lie par la relation-
12618
OSC = -2 cos ( 2 W t).
Ici, la polarite et l'amplitude ont ete choisies de facon que la
compo-
sante (B-Y) apparait sur la sortie 8 avec un gain egal a + 1 Apres
fil-
trage des composantes a frequence angulaire ws, cela donne pour le si-
gnal de sortie It = It x OSC:
It = (B-Y) sin (wst) (R-Y) cos (wst).
Ici, le signe de la composante (R-Y) est inverse.
Un meme calcul s'applique a la salve de couleur -sin(w st+ /4)
qui est convertie en -sin (wst /4).
Le filtre sectionneur pour signaux de couleur PAL represente sur la
figure 2 et muni d'un inverseur de phase PAL convient tres bien pour
etre applique au circuit de traitement de signaux de couleur PAL d'un
magnetoscope, ce qui va etre explique a l'aide des considerations
ciapres qui aboutissent au mode de realisation preferentiel de la
figure 8.
Dans un magnetoscope du type dans lequel les pistes sont incli-
nees par rapport au sens longitudinal de la piste du fait que la bande
magnetique est enroulee en helice autour d'un tambour porte-tetes, les
points initiaux des pistes sont decales d'une piste a l'autre Le
rapport entre ce decalage et la longueur de piste correspondant a une
periode de
ligne H du signal video est appele alignement H n Le signe de ce fac-
teur N est forcement negatif si le sens de defilement de la bande (V.
sur les figures 4, 5, 7 et 9) est oppose au sens du mouvement des
tetes
video (V sur les figures 4, 5, 7 et 9).
n Une premiere mesure relative a la configuration de pistes consiste a
choisir l'alignement H N tel que les impulsions de synchronisation de
ligne soient alignees dans des sens perpendiculaires aux pistes, ce
qui importe surtout pour eviter des defauts de base de temps, par
exemple, lors de la lecture des images video a regression ou a
progression accelerees Dans un magnetoscope a deux tetes dont les
entrefers sont inclines les uns par rapport aux autres, il suffit
alors que les impulsions de synchronisation de ligne de toutes les
pistes paires et de toutes les pistes impaires soient alignees
Toutefois, pour eviter des effets desavantageux dus a la diaphotie, il
est alors opportun d'aligner les impulsions de synchronisation de
ligne de toutes les pistes Cet alignement peut etre obtenu sans
utilisation de reseaux a retard si l'alignement H N est un multiple
entier de + 1/2 ou de 1/2 (dans un magnetoscope a deux tetes) Les
figures 4 a, 4 b et 4 c illustrent la configuration de pistes se
presentant dans ce cas pour n=-1, n=-2 et
n 3 Il est a remarquer ici que pour une valeur entiere positive ou ne-
gative de n, cela est realise en donnant aux pistes A et C une
longueur qui est d'une demi-ligne superieure a celle des pistes B et D
Cela est vrai par ce qu'une image video de 625 lignes, repartie
uniformement sur ses deux pistes, donnerait un nombre non entier de
lignes par piste, de sorte que l'alignement H N serait alternativement
N = 0, 5 et N 1,5
(dans le cas de la figure ha) ce qui, en soi, ne constitue pas neces-
sairement un inconvenient Toutefois, pour les configurations de piste
representees, la 313 eme ligne est chaque fois enregistree entierement
dans la piste correspondant a la premiere trame de l'image video, ce
qui peut etre realise de facon simple par le positionnement approprie
des
tetes sur le disque porte-tetes.
En considerant, dans les configurations de pistes de la figure 4, la
phase PAL de lignes voisines dans des sens perpendiculaires au sens
des pistes phase PAL qui est indiquee sur la figure 4 par des fleches
correspondant a la phase PAL concernee on constate que les phases PAL
ne sont pas alignees dans des sens perpendiculaires au sens des
pistes.
Cela provoque de graves aberrations de couleur dans l'image video lue
si, lors de la lecture a vitesse rapide, les tetes passent obliquement
sur les pistes Comme dans le cas de l'alignement des impulsions de
synchronisation de ligne, il importe ici d'aligner les phases PAL de
toutes les pistes Comme dans le cas de l'alignement des impulsions de
synchronisation de ligne, il suffit dans les magnetoscopes munis de
deux tetes dont les entrefers sont inclines les unes par rapport aux
autres, de proceder a l'alignement mutuel des pistes paires d'une part
et des pistes impaires d'autre part Toutefois, la aussi, il est utile
de proceder a l'alignement mutuel de toutes les pis-tes L'une des
possibilites de realisation consiste a retarder les signaux de couleur
correspondant a des pistes venant d'etre choisies, ce qui implique
cependant des inconvenients tels que le virement de couleur Une
solution plus interessante consiste a inverser la phase PAL des
signaux de couleur correspondant a des lignes adequatement choisies
(ce qui peut etre combine convenablement avec l'inversion de phase PAL
pour le filtre sectionneur, comme cela sera decrit en regard de la
figure 8) Dans le cas d'une definition des pistes telle que
representee sur la figure 4, ce sont pour n= + 1, + 3, + 5, les pistes
C et D et pour N = 0, + 2, c 12618
+ 4 les pistes B et C Les configurations de pistes resultantes cor-
respondant aux configurations de pistes des figures 4 a, 4 b et 4 c,
sont respectivement representees sur les figures 5 a, 5 b et 5 c, dans
lesquelles les pistes a phase PAL inversee sont indiquees par un
asterisque A ce
sujet, il est a remarquer que cette inversion de phase PAL doit etre
an-
nulee lors de la lecture Une autre possibilite d'eviter, dans le cas
d'une configuration de pistes selon la figure 4, l'effet genant de la
phase PAL alternee en mode de lecture dans lequel la tete explore les
pistes en biais, tel que le mode de lecture a vitesse rapide,-est de
detecter le changement de piste et de proceder eventuellement, lors de
la detection d'un tel changement de piste, a l'inversion
supplementaire de
la phase PAL du signal lu Dans ce cas, ainsi que dans le cas de la me-
thode d'enregistrement decrite en regard de la figure 5, il est neces-
saire de soumettre a une inversion supplementaire la phase PAL des si-
gnaux provenant de pistes determinees Cela peut etre combine tres
avantageusement avec l'inversion de phase PAL effectuee pour le
filtrage de sectionnement Cela peut s'effectuer non seulement pour le
mode de realisation preferentiel de la figure 8 mais aussi, par
exemple, pour le circuit represente sur la figure 6 Ce circuit
correspond a celui de la figure 2 a, dans lequel un permutateur 51 est
intercale entre l'inverseur
de phase PAL 3 et le reseau a retard 4 Selon la position de ce
permuta-
teur 51, l'inversion de phase PAL s'opere alors dans la chaine munie
du reseau a retard 4 ou dans la chaine parallele a celle-ci Le
changement de cette position produit une inversion de phase PAL
supplementaire pour
le signal de sortie sur la sortie 6.
Un autre probleme se presentant dans des magnetoscopes ou les pistes
sont disposees tout pres les unes des autres, est la diaphotie des
signaux de couleur Une methode connue permettant de resoudre ce
probleme est d'inverser les phases de la sous-porteuse de couleur
suivant une configuration appropriee de facon que les composantes de
diaphotie se suppriment en majeure partie dans le filtre sectionneur
Lors de l'utilisation du filtre sectionneur conforme a l'invention, il
y a lieu de partir alors d'un retard dans le filtre sectionneur egal a
une seule periode de ligne H Une configuration d'inversion adequate
pour la sousporteuse de couleur dans le cas des configurations de
pistes des figures 4 a, 4 b et 4 c est representee par les figures 7
a, 7 b et 7 c, dans
lesquelles sont indiquees par un asterisque les lignes dont la sous-
porteuse de couleur a ete inversee quant a sa phase Le dispositif
fonc-
tionne alors comme suit: Si une tete explore la ligne indiquee par la
reference 18 sur la figure 7 a, soit le numero de ligne 317, les
signaux de couleur des lignes 316 et 317 de cette piste B sont
additionnes dans le filtre sectionneur (figure
2 a), tandis que les composantes de diaphotie des lignes 4 et 5 de la
pis-
te contigue B de meme que les composantes de diaphotie des lignes 2 et
3 de la piste voisine C se suppriment en majeure partie Une meme
situation se presente lors de l'exploration de la ligne 19 de la piste
D, au cours de laquelle, compte tenu de l'annulation de l'inversion de
phase de la sous-porteuse de la ligne 2 de cette piste C lors de la
lecture, alors que s'opere egalement l'inversion des composantes de
diaphotie des lignes 316 et 314 respectivement des pistes voisines B
et D, les composantes de diaphotie des lignes 316 et 317 de la piste
contigue B de meme que les composantes de diaphotie des lignes 314 et
315 de la piste contigue D se
suppriment les unes les autres en majeure partie.
La figure 8 represente un mode de realisation preferentiel d'un
circuit de traitement de couleur PAL base sur ce qui precede Les
situa-
tions valables en mode de lecture sont indiquees par (PB) alors que
les situations valables en mode d'enregistrement sont indiquees par
(REC) A l'exception du commutateur 38, les divers commutateurs ont ete
dessines dans la position valable en mode de lecture En mode de
lecture, ce dispositif fonctionne comme suit: Dans le filtre
sectionneur de la realisation de la figure 8 (par rapport a la
realisation de la figure 2 a) la fonction de l'inverseur de phase PAL
( 3 sur la figure 2 a), est combinee avec la conversion vers le haut
du signal de couleur a frequence de sous-porteuse fi en la frequence
de sous-porteuse fs dans l'etage melangeur 21 L'autre chaine du filtre
sectionneur comporte egalement un etage melangeur 22 Les produits de
melange desirables de ces etages melangeurs 21 et 22 sont separes
l'aide de filtres passe-bande 20 et 23 accordes sur la frequence fs Le
produit de melange desirable de l'etage melangeur 21 est retarde d'une
periode de ligne H a l'aide du reseau a retard 4 pour &tre ajoutee
ensuite, dans le reseau additionneur 2 au produit de nmelange
desirable de l'etage melangeur 22, de sorte que sur la sortie 6 du
filtre sectionneur, apparat le signal de couleur PAL filtre
L'inversion de
phase PAL desirable aussi bien que l'inversion de la phase de la sous-
porteuse cos wst sont obtenues dans les deux etages melangeurs 21 et
22 par le traitement approprie des porteuses de melange pour ces
melan-
geurs, ce qui sera expilique en detail dans la suite de cet expose.
Les entrees des etages melangeurs 21 et 22 sont reliees a une entree
29 atravers une entree commune 50, un commutateur 27, qui en mode de
lecture, se trouve dans la position dessinee,et un filtre passe-bande
28 accorde sur une frequence fi En mode de lecture (PB), cette entree
29 recoit le signal de couleur PAL separe du signal video lu par une
tete de lecture 26 a qui, dans le cas de magnetoscopes a deux tetes
alterne
toutes les deux pistes avec une seconde tete Dans le systeme de magne-
toscope auquel est destine le circuit de la figure 8, ce signal de
cou-
leur PAL est une sous-porteuse modulee a frequence fi, notamment de
750 k Hz Le signal de sortie present sur la sortie 6 du filtre
sectionneur, soit une porteuse modulee a frequence fs, notamment de
4,433 Mhz, est traite ulterieurement de la maniere usuelle pour etre
applique enfin a un
televiseur 25.
Dans l'etage melangeur 21, 22, le signal de couleur PAL recu, qui est
module par une porteuse a frequence fi, est melange avec une
porteuse a frequence f + fi' fs-fi ou par une porteuse a fre-
quence fs fi' fs + fi, selon la position du commutateur 38 Le resultat
de ce melange est obtenu de la maniere suivante: Le signal de couleur
PAL recu sur l'entree 50 peut s'exprimer comme suit: (B-Y) sin wit +
(R-Y) cos wit ( 1) Le melange avec -cos (w + wi)t donne (B-Y) sin wit
+ (R-Y) cos w t) ( 2) Le melange avec +cos (ws+wi)t donne (B-Y) sin
wit (R-Y) cos wit ( 3) Le melange avec cos (w st-wit) donne (B-Y) sin
wst (R-Y) cos Wst ( 4) Le melange avec -cos (wst-wit) donne (B-Y) sin
wst + (R-Y) cos wst ( 5) De ce qui precede il ressort que le melange
avec un signal a frequence differentielle fs fi produit le signal de
couleur PAL
original module par une porteuse a frequence fs et qu'en plus, le me-
lange avec un signal a frequence somme fs + fi fait invertir la phase
PAL du signal de couleur PAL original A ce sujet il est a remarquer
que pour plus de simplicite, la salve de couleur -CB sin (wit + /4)
n'est pas integree dans le calcul LA aussi, on peut demontrer qu'il se
produit une inversion de phase De plus, il ressort de ce qui precede
que
le changement de polarite de la porteuse de melange provoque une
inver-
sion de phase de la sous-porteuse, ou bien un changement de polarite
du signal de couleur PAL module De cette facon, il est donc possible
de
realiser une inversion de phase PAL (voir figures 5 et 6 et la
descrip-
tion en regard de ces figures) et une inversion de la phase de la
sous-
porteuse (voir Figure 7 et la description concernee) A cet effet, le
circuit de la figure 8 comporte un etage melangeur 44 permettant
d'engen-
drer la frequence snomme fs + fi et la frequence differentielle fs -
fi par le melange d'un signal a frequence fi, issu de la boucle 43 a
verrouillage de phase, et d'un signal a frequence fs, issu de l'oscil-
lateur 45, cette frequence somme et cette frequence difference etant
ex-
traites au moyen de filtres 41 et 42 Les dephaseurs commandables 40 a
et 40 b permettent d'inverser le
signe des signaux ainsi engendres a frequences fs + fi et f -
fi, alors que le commutateur 38 permet d'echanger les signaux melan-
geurs sur les etages melangeurs 21 et 22 Le commutateur 38 est
ccmmande de facon que soit annule l'inversion de phase PAL produite
lors de
l'enregistrement pour l'alignement de phase PAL (voir Figure 5 et sa
des-
cription) De plus, en l'absence d'un alignement de phase PAL, surt
ordre
d'un detecteur de changement de pistes, le commutateur 38 permet de
ga-
rantir une sequence de phase PAL non perturbee, entre autres en mode
de lecture a vitesse rapide En supposant que le signal de couleur PAL
est enregistre suivant la configuration de la figure 5 a, il faut que
la phase
PAL soit inversee chaque fois lors de la lecture des pistes C et D,
in-
version qui, en l'occurrence, s'effectue dans les deux chaines
paralleles du filtre sectionneur, donc dans les deux etages melangeurs
21 et 22 De plus, il faut que dans l'une des deux chaines, en
l'occurrence dans
l'etage melangeur 21, la phase PAL des signaux soit soumise de facon
con-
tinue a une inversion supplementaire pour le fonctionnement du filtre
sectionneur (voir figure 2 et sa description), conditions qui sont
res-
pectees toutes les deux du fait que, au cours de la lecture des pistes
A
12618
et B, le signal melangeur a frequence somme (fs + fi) est applique a
l'etage melangeur 21, que le signal melangeur a frequence
differentielle fs fi est applique a l'etage melangeur 22 et que compte
tenu du fait que deux inversions, a savoir une pour le fonctionnement
du filtre sectionneur et une pour la suppression de l'inversion de
phase PAL lors
de l'enregistrement des pistes C et D, equivalent a une non-inversion
-
le signal melangeur a frequence somme (fs + fi) est applique a l'eta-
ge melangeur 22 et le signal melangeur a frequence difference (fs -
fi) est applique a l'etage melangeur 21 lors de la lecture des pistes
C et D. Si l'enregistrement a ete effectue suivant la configuration de
la figure 7, il faut qu'au cours de la lecture des pistes A et C, les
inverseurs de phase 40 a et 40 b soient commutes au debut de chaque
ligne,
alors que l'inverseur de phase 40 a doit etre enclenche durant
l'explora-
tion des pistes B et D (du fait que lors du melange avec la frequence
somme, ce signal melangeur doit etre applique avec une phase inversee
pour obtenir un signal a phase PAL inversee sans que ne soit inversee
la phase de la sous-porteuse voir a cet effet l'expression 2: "Melange
avec cos (w,+wi)t".
Pour permettre de commander de facon adequate le commutateur 38 et les
inverseurs de phase 40 a et 40 b, le circuit de la figure 7 comporte
une entree 51 a laquelle est appliquee en mode de lecture le signal
video issu, par exemple, d'un demodulateur FM 33, signal d'ou sont
separees a
l'aide d'un circuit separateur d'impulsions 35 les impulsions de
synchro-
nisation horizontale et verticale apparaissant respectivement sur une
sortie 48 et 47 A travers un circuit logique 37, un compteur, par
exem-
ple, les impulsions de synchronisation verticale sur la sortie 47 qui,
lors de l'enregistrement d'une trame de television par piste
apparaissent une fois par piste, synchronisent la commutation du
commutateur 38, le circuit 37 etant concu de facon que l'on obtienne
la configuration de commutation desirable du commutateur 38 A travers
un circuit logique 39 constitue, par exemple, de compteurs, les
impulsions de synchronisation horizontal sur la sortie 48, ainsi que
les impulsions de synchronisation vertical sur la sortie 47
synchronisent la commutation des inverseurs de
phase 4 Oa et 40 b suivant la configuration desirable.
De plus, les impulsions de synchronisation horizontale sur la sortie
48 du circuit separateur d'impulsions 35 sont appliquees a la boucle
43 a verrouillage de phase pour engendrer un signal a frequence fi,
frequence qui est dans un rapport fixe avec la frequence de ligne 1/H.
En mode de lecture, les divers commutateurs se trouvent dans la
position indiquee par (REC) Dans cette position des commutateurs, une
entree 30 recoit un signal video issu d'un dispositif d'accord 31 d'un
recepteur ou issu d'une camera, signal video d'ou est extrait a l'aide
du filtre 32 le signal de couleur PAL qui, dans ce cas, est module par
une porteuse a frequence fs Ce signal de couleur PAL est applique a
une
entree 50 a travers le commutateur 27 Du systeme de filtrage de
section-
nement et de melange prevu aprees l'entree 50, on n'utilise lors, de
la lecture, que l'etage melangeur 22 convertissant le signal de
couleur PAL en une frequence de porteuse fi et inversant en outre la
phase PAL et
la phase de sous-porteuse suivant la configuration adequate pour
permet-
tre d'obtenir les configurations d'enregistrement selon les figures 5
et
6 LA aussi, on peut demontrer que cela peut s'effectuer par l'utilisa-
tion de signaux melangeurs ayant la frequence somme (fs + fi) et la
frequence difference (fs fi) et leurs inverses, les signaux ade-
quats etant obtenus dans l'ordre correct), a travers le commutateur 38
et ces inverseurs de phase 40 a et 40 b, de la meme maniere que dans
le cas de la lecture Le signal de sortie de l'etage melangeur 22 est
extrait a l'aide du filtre 24 et, apres traitement ulterieur, il est
applique a une tete d'enregistrement 26 b, qui peut etre la meme que
la tete de lecture 26 a De plus, en mode de lecture, le signal video
applique a l'entree 30 est envoye a travers le commutateur 34 vers le
circuit separateur d'impulsions 35 pour obtenir les impulsions de
synchronisation vertieale et horizontale De plus, lors de la lecture,
le circuit separateur d'impulsions 35 fournit a travers la sortie 49
une impulsion de salve de
couleur a une porte de salve de couleur 36 qui, sur ordre de cette
impul-
sion de salve de couleur, separe la salve de couleur -CB sil (wst: /4)
du signal de couleur PAL sur la sortie du filtre 32 potur l'appliquer
a travers le commutateur 46 a l Iosc iliateur 45 afin de syn
ch-oniser, a l'aide de techniques de boueses a verrouillage l Je
phase, le signal a fre= quence f avec la salve de Coul r presentant,
elle aussi une freeten= s
ce fs.
En ce qui concerne l'inversion de la phase de la sousporteuse qui,
lors:le ia lecturc, est effectuee a l'aides des inverseurs de phase a
et 4 Ob, il est a remarquer que cela peut se realiser par le comptage
des lignes a l'aide d'un compteur commande a cet effet par les
impulsions
de synchronisation de ligne presentes a la sortie 48 du circuit
separa-
teur d'impulsions 35 Dans ce cas, a l'aide de circuits logiques, l'in-
version de phase de la porteuse peut etre commandee de facon que cette
phase soit inversee toutes les deux lignes Cette inversion doit alors
etre interrompue au cours de la lecture des pistes B et D (sur la
figure 7) lors de laquelle il n'y pas d'inversion Dans le cas
d'alignements H avec une valeur entiere positive ou negative de n, il
s'avere que durant
le processus de comptage, demarre a la ligne A, un dephasage
supplemen-
taire de 1800 s'impose au debut de la piste C (a cause du nombre
impair de lignes par image video et de la valeur entiere de n) S'il
est simple d'introduire une difference entre les pistes B et D d'une
part et les pistes A et C d'autre part, du fait que ces pistes sont
lues chaque fois par la meme tete d'un magnetoscope a deux tetes, il
n'est pas possible d'introduire une difference entre les pistes A et C
afin d'intercaler cette inversion de phase supplementaire a l'endroit
adequat Une methode connue consiste a compter egalement les pistes et
a detecter un debut
incorrect eventuel au moyen d'un circuit de detection et a avancer
ensui-
te les compteurs Dans ces conditions, cette correction ne s'opere pas
seulement lors d'un demarrage errone mais aussi lors d'un cycle
d'inver-
sion errone du a des perturbations Cette methode presente
l'inconvenient de necessiter un circuit supplementaire et que cette
correction s'avere etre assez lente, ce qui provoque des erreurs
genantes se manifestant
* durant quelque temps dans la reproduction de couleur Une methode
relati-
vement simple se base sur le fait que, dans les situations de la
figure 7, il existe un rapport fixe entre le cycle d'inversion de
phase et le
debut de la piste et, par consequent, l'impulsion de synchronisation
ver-
ticale Or, en couplant le cycle d'inversion de phase a l'apparition de
l'impulsion de synchronisation verticale (au moyen du circuit logique
39 de la figure 8), on peut assurer que le cycle d'inversion de phase
soit correct au debut de chaque piste A ou C Dans ce cas, une
perturbation
eventuelle sera corrigee en tout cas dans la duree d'une seule image
vi-
deo, alors qu'il n'est pas necessaire de disposer d'un circuit de
detec-
tion pour detecter un cycle d'inversion de phase errone Dans le cas
des alignements H non entiers no + 0,5, + 1,5, + 2,5, situations qui
pour
12618
n = -0,5 et N = -1,5 sont representees sur la figure 9, cette solution
ne suffit pas entierement Bien que, dans ces situations, il s'avere
lors du comptage des lignes que le cycle de comptage se poursuit de la
piste A a
la piste C sans inversion supplementaire (avec un cycle d'inversion
blo-
que a travers la piste B), il y a lieu, lors du couplage du cycle
d'inversion de phase a l'impulsion de synchronisation verticale, de
faire
une distinction entre les pistes A et C, du fait que, par rapport au
de-
but de la piste, la cycle d'inversion de phase dans la piste C se
deroule precisement dans le sens contraire a celui suivi lors de
l'exploration de la piste A Toutefois, une identification de piste
convenable peut etre
obtenue si des signaux de poursuite de piste a basse frequence sont
enre-
gistres dans les pistes selon le systeme decrit entre autres dans la
de-
mande de brevet francais No 23 84 320, systeme suivant lequel sont en-
registres chaque fois dans quatre pistes consecutives des signaux dont
la
frequence differe de piste en piste.
2 512618
Claims
_________________________________________________________________
REVENDICATIONS
1 Filtre sectionneur PAL comportant une premiere et une seconde
chaines, des moyens d'entree ( 5) servant a alimenter les deux chaines
par un signal de couleur PAL, un reseau a retard ( 4) servant a
retarder le
signal de couleur PAL present dans la premiere chaine par rapport au
si-
gnal de cou leur PAL present dans l'autre chaine, ainsi qu'un circuit
de
combinaison de signaux ( 2) servant a combiner a la polarite mutuelle
ade-
quate le signal de couleur PAL present dans la seconde cha Tne et le
signal de couleur PAL retarde present dans la premiere chaine de telle
facon que
le signal re sultant de cette combinaison est a nouveau un signal de
cou-
leur PAL, caracterise en ce que le reseau a retard ( 4) produit un
retard
tel que le si gnal du couleur PAL present dans la premiere chatne est
re-
tarde de la duree correspondant a une seule ligne d'une image video
par rapport au signal de couleur PAL present dans la seconde chaine,
et en ce
que sont incorpores des moyens d'inversion de phase PAL ( 3) pour
l'inver-
sion de la phase PAL du signal present dans l'une des deux chaines.
2 Filtre sectionneur PAL selon la revendication 1, destine notem-
ment a un dispositif de lecture de signaux video enregistres sur des
pis-
tes voisines d'un support d'information, caracterise en ce que les
moyens d'inversion de phase PAL ( 3) sont commandables de facon que,
sur ordre d'un signal de commande, l'inversion de phase PAL se
produise soit dans la
premiere chatne soit dans la seconde chaine.
3 Filtre sectionneur PAL selon la revendication 2, caracterise en
ce que les moyens d'inversion de phase PAL ( 3) comportent un premier
in-
verseur phase PAL enclenchable ( 21), intercale dans la premiere
chaine ainsi qu'un second inverseur de phase PAL ( 22) enclenchable,
intercale dans la se conde chaine, des moyens de commande ( 38) etant
prevus pour
enclencher alter nativement l'un des deux inverseurs de phase PAL sur
or-
dre du signal de commande.
4 Filtre sectionneur PAL selon l'une quelconque des revendications
1 et 2, destine a un systeme video PAL dans lequel le signal de
couleur PAL de premiere frequence de porteuse est converti en un
signal de couleur PAL de seconde frequence de porteuse, caracterise en
ce que les moyens d'inversion de phase PAL ( 3) comportent des moyens
melangeurs de
frequence ( 21, 11) servant a melanger le signal de couleur PAL de
pre-
miere frequence de porteuse avec mun signal d'une frequence egale a la
som-
me de la premiere et de la seconde frequences de porteuse de facon que
le
melange s'effectue dans les deux chaines du filtre sectionneur.
Filtre sectionneur PAL selon la revendication 34, destine a un
systeme video PAL dans lequel le signal de couleur PAL de premiere
fre-
quence de porteuse est converti en un signal de couleur PAL de seconde
frequence de porteuse, caracterise en ce que le premier inverseur de
phase PAL enclenchable ( 21) comporte un premier etage melangeur ( 21)
et en ce que le second inverseur ( 22) de phase PAL enclenchable
comporte un second
etage melangeur ( 22) servant a convertir le signal de couleur PAL de
la -
premiere frequence de porteuse en la seconde frequence de porteuse et
en ce que les moyens de commande ( 38) comportent un generateur de
signaux melangeurs ( 41, 42) servant a fournir mun premier signal
melangeur d'une frequence egale a la somme de la premiere et de la
seconde frequenees de porteuse ainsi qu'un second signal melangeur
d'une frequence egale a la
difference existant entre la premiere et la seconde frequences de
porteu-
se, et en ce qu'il comporte en outre des moyens de commutation ( 38)
pou-
vant etre commutes par ledit signal de commande et servant a
appliquer, dans une premiere position, le premier signal melangeur au
premier etage melangeur ( 21) et le second signal melangeur au second
etage melangeur ( 22) et a appliquer, dans une seconde position, le
second signal melangeur ( 22) au premier etage melangeur ( 21) et le
premier signal melangeur au
second etage melangeur.
6 Filtre sectionneur PAL selon la revendication 5, caracterise en
ce qu'entre le generateur de signaux melangeurs ( 41,42) et le premier
eta-
ge melangeur ( 21) est intercale un premier inverseur enclenchable de
si-
gnal melangeur-phase ( 40 a) et, en ce qu'entre le generateur de
signaux melangeurs et le second 6 tage melangeur ( 22) est intercale
un second inverseur enclenchable de signal mlangeurphase ( 40 b) pourc
rendre rever sible la phase de porteuse de couleur du signal de eoul
eur PAL de seconde
frequence de porteuse.
7 Filtre sectionneur PAL salt r l'une quelconque des sevendiear
tions 5 et 6, destine ' 7 systeme vid 6 c dnes leuell pou 1
l'enregistre-
ment des zgnau ido, le deeond f ere PL de seondeuens de porteuse est
converti en un signal de couleur PAL de premiere frequence de
porteuse, caracterise en ce qu'a travers un filtre passe-bande ( 24)
accor-
de sur la seconde frequence de porteuse, une sortie sur laquelle est
dis-
ponible le signal de couleur PAL de seconde frequence de porteuse est
re-
liee a une sortie du second etage melangeur ( 22).
? ?
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