JPH02187964A - ヘリカルオーディオを記録する時のテープ速度オーバーライド動作のための方法及び装置 - Google Patents
ヘリカルオーディオを記録する時のテープ速度オーバーライド動作のための方法及び装置Info
- Publication number
- JPH02187964A JPH02187964A JP1303418A JP30341889A JPH02187964A JP H02187964 A JPH02187964 A JP H02187964A JP 1303418 A JP1303418 A JP 1303418A JP 30341889 A JP30341889 A JP 30341889A JP H02187964 A JPH02187964 A JP H02187964A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- audio
- signal
- scanner
- tape
- time base
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 17
- 230000005236 sound signal Effects 0.000 claims abstract description 33
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 32
- 230000004044 response Effects 0.000 claims description 14
- 230000008859 change Effects 0.000 claims description 8
- 230000000694 effects Effects 0.000 claims description 6
- 230000033001 locomotion Effects 0.000 claims description 4
- 238000011084 recovery Methods 0.000 claims description 3
- 230000009191 jumping Effects 0.000 claims description 2
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 abstract description 4
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 9
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 9
- 238000012937 correction Methods 0.000 description 7
- 230000006870 function Effects 0.000 description 6
- 230000008569 process Effects 0.000 description 6
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 5
- 238000013144 data compression Methods 0.000 description 4
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 4
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 230000002457 bidirectional effect Effects 0.000 description 2
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 2
- 230000001427 coherent effect Effects 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 2
- 239000012720 thermal barrier coating Substances 0.000 description 2
- 101100350613 Arabidopsis thaliana PLL1 gene Proteins 0.000 description 1
- 230000002776 aggregation Effects 0.000 description 1
- 238000004220 aggregation Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000003780 insertion Methods 0.000 description 1
- 230000037431 insertion Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000003672 processing method Methods 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 230000008929 regeneration Effects 0.000 description 1
- 238000011069 regeneration method Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
- G11B15/00—Driving, starting or stopping record carriers of filamentary or web form; Driving both such record carriers and heads; Guiding such record carriers or containers therefor; Control thereof; Control of operating function
- G11B15/18—Driving; Starting; Stopping; Arrangements for control or regulation thereof
- G11B15/46—Controlling, regulating, or indicating speed
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N5/00—Details of television systems
- H04N5/76—Television signal recording
- H04N5/91—Television signal processing therefor
- H04N5/93—Regeneration of the television signal or of selected parts thereof
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
- G11B15/00—Driving, starting or stopping record carriers of filamentary or web form; Driving both such record carriers and heads; Guiding such record carriers or containers therefor; Control thereof; Control of operating function
- G11B15/18—Driving; Starting; Stopping; Arrangements for control or regulation thereof
- G11B15/1808—Driving of both record carrier and head
- G11B15/1875—Driving of both record carrier and head adaptations for special effects or editing
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
- G11B15/00—Driving, starting or stopping record carriers of filamentary or web form; Driving both such record carriers and heads; Guiding such record carriers or containers therefor; Control thereof; Control of operating function
- G11B15/18—Driving; Starting; Stopping; Arrangements for control or regulation thereof
- G11B15/46—Controlling, regulating, or indicating speed
- G11B15/467—Controlling, regulating, or indicating speed in arrangements for recording or reproducing wherein both record carriers and heads are driven
- G11B15/4671—Controlling, regulating, or indicating speed in arrangements for recording or reproducing wherein both record carriers and heads are driven by controlling simultaneously the speed of the tape and the speed of the rotating head
- G11B15/4672—Controlling, regulating, or indicating speed in arrangements for recording or reproducing wherein both record carriers and heads are driven by controlling simultaneously the speed of the tape and the speed of the rotating head with provision for information tracking
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
- G11B20/00—Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
- G11B20/22—Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor for reducing distortions
- G11B20/225—Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor for reducing distortions for reducing wow or flutter
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
- G11B27/00—Editing; Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Monitoring; Measuring tape travel
- G11B27/005—Reproducing at a different information rate from the information rate of recording
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04M—TELEPHONIC COMMUNICATION
- H04M1/00—Substation equipment, e.g. for use by subscribers
- H04M1/02—Constructional features of telephone sets
- H04M1/11—Supports for sets, e.g. incorporating armrests
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N9/00—Details of colour television systems
- H04N9/79—Processing of colour television signals in connection with recording
- H04N9/80—Transformation of the television signal for recording, e.g. modulation, frequency changing; Inverse transformation for playback
- H04N9/802—Transformation of the television signal for recording, e.g. modulation, frequency changing; Inverse transformation for playback involving processing of the sound signal
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
- G11B2220/00—Record carriers by type
- G11B2220/90—Tape-like record carriers
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Television Signal Processing For Recording (AREA)
- Signal Processing For Digital Recording And Reproducing (AREA)
- Signal Processing Not Specific To The Method Of Recording And Reproducing (AREA)
- Adjustment Of The Magnetic Head Position Track Following On Tapes (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
〔産業上の利用分野〕
本発明はヘリカルビデオテープレコーダのテープ速度オ
ーバーライド動作に関し、よ)詳細には、ヘリカルオー
ディオ処理チャンネルによりヘリカル記録されたデジタ
ルオーディオ信号を忠実に回復すると共に、関連したビ
デオ信号をも回復するためのテープ速度オーバーライド
方式に関する。
ーバーライド動作に関し、よ)詳細には、ヘリカルオー
ディオ処理チャンネルによりヘリカル記録されたデジタ
ルオーディオ信号を忠実に回復すると共に、関連したビ
デオ信号をも回復するためのテープ速度オーバーライド
方式に関する。
テレビジョン工業界において、かつ予め記録された映画
、ニュース番組、ニュース解説、特に変化する長さの広
告を放送する過程において、記録の長さよりもわずかに
少ない時間であるいはわずかに多い時間で記録を放送で
きることが極めて所望される時の必要性をテレビジョン
放送局が有していることが普通である。例えば、10分
の時間スロットあるいは12分の時間スロットの11分
の長さを有する記録されたテープを放送することが所望
されるかもしれない。
、ニュース番組、ニュース解説、特に変化する長さの広
告を放送する過程において、記録の長さよりもわずかに
少ない時間であるいはわずかに多い時間で記録を放送で
きることが極めて所望される時の必要性をテレビジョン
放送局が有していることが普通である。例えば、10分
の時間スロットあるいは12分の時間スロットの11分
の長さを有する記録されたテープを放送することが所望
されるかもしれない。
同様、その内容を何ら省略も反復もあるいは他に輸集も
行なわずにその全体の記録を送出することが所望される
。このような処理を行なうための好ましい態様は記録、
従って記録された素材の再生を、一般的にテープ速度オ
ーバーライド(TSO)としてテレビジョン分野におい
て公知の再生処理において時間圧縮あるいは拡大するこ
とであった。テープ速度オーバーライド動作モードは、
通常の再生速度よシも選択されたパーセンテージだけ大
きいかあるいは小さい速度でテープが駆動されることを
意味する。
行なわずにその全体の記録を送出することが所望される
。このような処理を行なうための好ましい態様は記録、
従って記録された素材の再生を、一般的にテープ速度オ
ーバーライド(TSO)としてテレビジョン分野におい
て公知の再生処理において時間圧縮あるいは拡大するこ
とであった。テープ速度オーバーライド動作モードは、
通常の再生速度よシも選択されたパーセンテージだけ大
きいかあるいは小さい速度でテープが駆動されることを
意味する。
従来、アナログへりカルレコーダのような長さ方向のオ
ーディオチャンネルを有するビデオテープレコーダでは
、記録された素材の時間圧縮あるいは拡大、即ちTSO
は所望の圧縮あるいは拡大の程度に従って直線テープ速
度を変化することによって達成されていた。このような
レコーダにおいて、ヘリカル記録されたビデオ情報は再
生処理の平均速度と整合するために必要とされるような
ビデオのフィールドあるいは7レームをスキップあるい
は反復することによって圧縮あるいは拡大される。長さ
方向のトラックでの関連したオーディオチャンネルはビ
デオテープの対応して高速あるいは低速とされた速度で
単純に再生される。
ーディオチャンネルを有するビデオテープレコーダでは
、記録された素材の時間圧縮あるいは拡大、即ちTSO
は所望の圧縮あるいは拡大の程度に従って直線テープ速
度を変化することによって達成されていた。このような
レコーダにおいて、ヘリカル記録されたビデオ情報は再
生処理の平均速度と整合するために必要とされるような
ビデオのフィールドあるいは7レームをスキップあるい
は反復することによって圧縮あるいは拡大される。長さ
方向のトラックでの関連したオーディオチャンネルはビ
デオテープの対応して高速あるいは低速とされた速度で
単純に再生される。
しかしながら、デジタルビデオ/オーディオ記録/再生
の急速に生じるフィールドにおいては、極めて高度技術
のデジタルビデオレコーダはヘリカル記録されたオーデ
ィオフォーマットを使用しており、オーディオ信号はビ
デオ信号と共に関連したヘリカルオーディオチャンネル
及びそれぞれのヘリカル走査オーディオ/ビデオヘッド
によシ回復される。このようなヘリカルオーディオフォ
ーマットを叡り扱う時にオーディオの正確な回復は大き
な問題点を生じさせる。ヘリカル走査ヘッドは一般に、
ストップ、スローモーション、ファーストモーション等
のようなビデオ特殊効果を行なわせるためにビデオのト
ラックをスキップあるいは反復するように使用されるた
めである。しかしながら、周知のように、デジタルオー
ディオデータの中断があればそれは顕著なポツプ及びノ
イズを生じさせるため、オーディオは連続して回復され
なければならない。従って、ヘリカルオーディオを同様
トラッキングしているそれぞれのヘッドはビデオと共に
スキップあるいは反復してはならない(これはデジタル
オーディオデータを中断してしまうためである)。この
条件は、ヘリカルオーディオを読出している時にテープ
速度オーバーライドの処理を用いる場合などに時間圧縮
あるいは拡大の処理を複雑にする。
の急速に生じるフィールドにおいては、極めて高度技術
のデジタルビデオレコーダはヘリカル記録されたオーデ
ィオフォーマットを使用しており、オーディオ信号はビ
デオ信号と共に関連したヘリカルオーディオチャンネル
及びそれぞれのヘリカル走査オーディオ/ビデオヘッド
によシ回復される。このようなヘリカルオーディオフォ
ーマットを叡り扱う時にオーディオの正確な回復は大き
な問題点を生じさせる。ヘリカル走査ヘッドは一般に、
ストップ、スローモーション、ファーストモーション等
のようなビデオ特殊効果を行なわせるためにビデオのト
ラックをスキップあるいは反復するように使用されるた
めである。しかしながら、周知のように、デジタルオー
ディオデータの中断があればそれは顕著なポツプ及びノ
イズを生じさせるため、オーディオは連続して回復され
なければならない。従って、ヘリカルオーディオを同様
トラッキングしているそれぞれのヘッドはビデオと共に
スキップあるいは反復してはならない(これはデジタル
オーディオデータを中断してしまうためである)。この
条件は、ヘリカルオーディオを読出している時にテープ
速度オーバーライドの処理を用いる場合などに時間圧縮
あるいは拡大の処理を複雑にする。
ヘリカルオーディオ及びビデオ信号を回復するこのよう
な問題に対する1つの解決法は全体のテープ送り装置及
び信号処理方式のための基準クロックを高速化あるいは
低速化してヘリカルオーディオチャンネルの出力での回
復されたオーディオを圧縮あるいは拡大することによっ
て(ビデオを回復する際に)、全体の再生処理を低速化
することである。このような低速化基準クロックと共に
使用される処理方式はビデオTBC及びオーディオTB
Cの両者を含んでおシ、これらは低速化基準クロックの
非標準速度でクロッキングされることができる。
な問題に対する1つの解決法は全体のテープ送り装置及
び信号処理方式のための基準クロックを高速化あるいは
低速化してヘリカルオーディオチャンネルの出力での回
復されたオーディオを圧縮あるいは拡大することによっ
て(ビデオを回復する際に)、全体の再生処理を低速化
することである。このような低速化基準クロックと共に
使用される処理方式はビデオTBC及びオーディオTB
Cの両者を含んでおシ、これらは低速化基準クロックの
非標準速度でクロッキングされることができる。
しかしながら、これは、ビデオ信号処理回路、特にレコ
ーダ出力において、水平同期及びカラー/<−ストのよ
うなビデオタイミングパルスが正しい速度とはなってお
らず、ビデオ信号を他の装置で使用不可能としてしまう
といった問題を生じさせる。
ーダ出力において、水平同期及びカラー/<−ストのよ
うなビデオタイミングパルスが正しい速度とはなってお
らず、ビデオ信号を他の装置で使用不可能としてしまう
といった問題を生じさせる。
しかしながら、この低速化方式においては、ヘリカルス
キャナもまた変化するテープ位相及び周波数に位相及び
周波数ロックされなければならない。更に、この方式は
またこのようなヘリカルビデオテープレコーダに取って
典型的な他の変数の全てを@シ扱うために充分なほど健
全でなくてはならない。これら変数は交換能力、温度及
び湿度効果、トラック強關並びに交換挿入編集を含んで
いる。典型的に、制御可能な走査トラッキングヘッドを
有するビデオテープレコーダにおいて、トラック上の最
適走査位置を見出してそれを維持するため走査ヘッドの
トラッキング仰角にデイザ効果が加えられる。
キャナもまた変化するテープ位相及び周波数に位相及び
周波数ロックされなければならない。更に、この方式は
またこのようなヘリカルビデオテープレコーダに取って
典型的な他の変数の全てを@シ扱うために充分なほど健
全でなくてはならない。これら変数は交換能力、温度及
び湿度効果、トラック強關並びに交換挿入編集を含んで
いる。典型的に、制御可能な走査トラッキングヘッドを
有するビデオテープレコーダにおいて、トラック上の最
適走査位置を見出してそれを維持するため走査ヘッドの
トラッキング仰角にデイザ効果が加えられる。
不適当な周波数となっている出力ビデオタイミングパル
スの問題を克服するために、テープ直線速度を非標準速
度にした状態でスキャナ及びTBCを正しいテレビジョ
ン基準で運転することが必要となる。しかしながら、こ
れは、トラッキングヘッドが強引にジャンプせしめられ
る時にオーディオ信号に中断を生じさせてしまう。
スの問題を克服するために、テープ直線速度を非標準速
度にした状態でスキャナ及びTBCを正しいテレビジョ
ン基準で運転することが必要となる。しかしながら、こ
れは、トラッキングヘッドが強引にジャンプせしめられ
る時にオーディオ信号に中断を生じさせてしまう。
基準位相ロックスキャナに対する直線テープ位置の変化
による仰角変化を補償するためにジャンプが必要である
。しかしながら、スキャナがロック解除されかつテープ
速度に比例した周波数で走行するならば仰角は変化せず
、ヘッドのジャンプは不必要である。従って、オーディ
オ信号は連続して回復されることができ、これによシ最
適な所望の結果が得られることとなる。
による仰角変化を補償するためにジャンプが必要である
。しかしながら、スキャナがロック解除されかつテープ
速度に比例した周波数で走行するならば仰角は変化せず
、ヘッドのジャンプは不必要である。従って、オーディ
オ信号は連続して回復されることができ、これによシ最
適な所望の結果が得られることとなる。
上述し九ヘリカルオーディオ/ビデオテープレコーダに
おいて、テープ送シ装置を可変の基準から運転しかつビ
デオ処理回路を一定の標準同期基準で駆動し、通常の再
生モードで行なう時のような月並みな態様でビデオTB
C及び制御可能な走査トラッキングヘッドを動作させる
ようにすることがこのようにして高度に所望される。更
に、所望のTSO速度で走行する基準クロックにオーデ
ィオ回路を維持する間に、オーディオ信号処理回路を必
要に応じて高速あるいは低速で走行させることもこの場
合に同様所望される。この態様で、オーディオはより高
いかあるいはより低い速度でロードされ、等しくよシ高
い速度かあるいはより低い速度で読出されて、ビデオ信
号処理の際に問題を生じさせずにTSOが与えられ得る
。TSOモードにおいて一定の基準を用いることによっ
て生ぜしめられる直接的な問題は、ここでレコーダ方式
が当該方式に関連してより多いかあるいは少ないデータ
を供給しなければならないということである。しかしな
がら、走査トラッキングヘッドは中断゛したシあるいは
反復せしめられ得ないオーディオ信号を読出しているた
め、それらヘッドはジャンプせしめられ得ないというこ
とに注意しなければならない。従って、もしこれ以上の
オーディオ及びビデオデータが処理されなければならな
いならば、テープ送シ速度は増大せしめられなければな
らず、これによシその位相はそれに比例して変化せしめ
られてしまう。この結果、上述したように、スキャナは
ロックを中断し、その位相は、テープ速度が変化せしめ
られないならば、制御トラックの位相に関して、即ちテ
ープ速度に関して動いてしまう。
おいて、テープ送シ装置を可変の基準から運転しかつビ
デオ処理回路を一定の標準同期基準で駆動し、通常の再
生モードで行なう時のような月並みな態様でビデオTB
C及び制御可能な走査トラッキングヘッドを動作させる
ようにすることがこのようにして高度に所望される。更
に、所望のTSO速度で走行する基準クロックにオーデ
ィオ回路を維持する間に、オーディオ信号処理回路を必
要に応じて高速あるいは低速で走行させることもこの場
合に同様所望される。この態様で、オーディオはより高
いかあるいはより低い速度でロードされ、等しくよシ高
い速度かあるいはより低い速度で読出されて、ビデオ信
号処理の際に問題を生じさせずにTSOが与えられ得る
。TSOモードにおいて一定の基準を用いることによっ
て生ぜしめられる直接的な問題は、ここでレコーダ方式
が当該方式に関連してより多いかあるいは少ないデータ
を供給しなければならないということである。しかしな
がら、走査トラッキングヘッドは中断゛したシあるいは
反復せしめられ得ないオーディオ信号を読出しているた
め、それらヘッドはジャンプせしめられ得ないというこ
とに注意しなければならない。従って、もしこれ以上の
オーディオ及びビデオデータが処理されなければならな
いならば、テープ送シ速度は増大せしめられなければな
らず、これによシその位相はそれに比例して変化せしめ
られてしまう。この結果、上述したように、スキャナは
ロックを中断し、その位相は、テープ速度が変化せしめ
られないならば、制御トラックの位相に関して、即ちテ
ープ速度に関して動いてしまう。
本発明は、TSO動作の範囲を一般的に±15憾の程度
としくよシ大きくできるか)、TSOモードで動作して
いる時に上述したヘリカルオーディオ方式の問題及び欠
点を解決する。よシ詳細には、本発明はテープ送シ装置
及びビデオ信号処理方式を運転するために一定の標準基
準クロックを使用し、それによシ非標準ビデオ信号処理
と関連した上述の問題を軽減する。更に、テープ速度は
、スキャナ速度がトラックのヘッドジャンプを防止する
ようにスキャナ及びテープを位相ロックした状態に維持
するように増減せしめられる間に所望のTSO速度を4
えるように対応して増減せしめられる。例えば10%即
ち1.1倍通常の速度より高速にしたTSOの例を与え
れば、本発明はスキャナの速度をゆつくシと増加せしめ
る。位相ロックを維持するために、テープ、従って制御
トラックの速度はこれに比例して増加せしめられ得る。
としくよシ大きくできるか)、TSOモードで動作して
いる時に上述したヘリカルオーディオ方式の問題及び欠
点を解決する。よシ詳細には、本発明はテープ送シ装置
及びビデオ信号処理方式を運転するために一定の標準基
準クロックを使用し、それによシ非標準ビデオ信号処理
と関連した上述の問題を軽減する。更に、テープ速度は
、スキャナ速度がトラックのヘッドジャンプを防止する
ようにスキャナ及びテープを位相ロックした状態に維持
するように増減せしめられる間に所望のTSO速度を4
えるように対応して増減せしめられる。例えば10%即
ち1.1倍通常の速度より高速にしたTSOの例を与え
れば、本発明はスキャナの速度をゆつくシと増加せしめ
る。位相ロックを維持するために、テープ、従って制御
トラックの速度はこれに比例して増加せしめられ得る。
そこでテープからより多くのオーディオデータが回復さ
れているため、オーディオTBCをオーバーランしてオ
ーディオデータのビットを落ちこぼし、オーディオ信号
に顕著な中断を生じさせる危険性がある。
れているため、オーディオTBCをオーバーランしてオ
ーディオデータのビットを落ちこぼし、オーディオ信号
に顕著な中断を生じさせる危険性がある。
オーディオTBCのオーバーランを迂回するために、オ
ーディオクロックの速度はTBCからのデータの読出し
を増大するように増加せしめられる。TBCの内容は予
め選択きれたレベル、例えばTBC時間ウィンドウ即ち
範囲の中央によって表わされるような内容の半分まで流
れるために、連続した流れは実際上「検出」され、誤差
あるいは補正信号が発生される。ついで、スキャナ速度
はTBC中央決めを表わす補正に応じて増加せしめられ
る。テープ位置即ち制御トラック位相はスキャナ角度位
置即ち位相にロックされる。スキャナ速度は所望された
TSO速度に対応して増加するため、テープ速度は制御
トラック及ヒキャプスタンサーボループによって増大せ
しめられ、当該方式はヘッドジャンプを行なわず即ちオ
ーディオデータのロスな(Tooモードにロックして留
まる。その内に、ビデオ信号処理はオーディオ圧縮と合
致するために必要なビデオデータ圧縮を与えるようにフ
レーム記憶装置即ちストアを介して適切なフィールドあ
るいはフレームの好ましいスキップで公知の態様で行な
われる。
ーディオクロックの速度はTBCからのデータの読出し
を増大するように増加せしめられる。TBCの内容は予
め選択きれたレベル、例えばTBC時間ウィンドウ即ち
範囲の中央によって表わされるような内容の半分まで流
れるために、連続した流れは実際上「検出」され、誤差
あるいは補正信号が発生される。ついで、スキャナ速度
はTBC中央決めを表わす補正に応じて増加せしめられ
る。テープ位置即ち制御トラック位相はスキャナ角度位
置即ち位相にロックされる。スキャナ速度は所望された
TSO速度に対応して増加するため、テープ速度は制御
トラック及ヒキャプスタンサーボループによって増大せ
しめられ、当該方式はヘッドジャンプを行なわず即ちオ
ーディオデータのロスな(Tooモードにロックして留
まる。その内に、ビデオ信号処理はオーディオ圧縮と合
致するために必要なビデオデータ圧縮を与えるようにフ
レーム記憶装置即ちストアを介して適切なフィールドあ
るいはフレームの好ましいスキップで公知の態様で行な
われる。
本発明は本出願人にかかわる米国特許出願第!16,6
30号に記載されるような同期化キュー動作の概念を使
用する。この特許出願の主題は本明細書においても説明
される。その特許出願において、系は直線的に移動する
位置(移動するキュー位置)に同期し、従って速度変化
と関連する。概念的に、この出願のTSOモードにおい
て、系は移動する位相に同期し、即ち先行出願の場合の
ような位置の代りに位相に同期し本発明においては速度
に加え、位相変化と関連する。
30号に記載されるような同期化キュー動作の概念を使
用する。この特許出願の主題は本明細書においても説明
される。その特許出願において、系は直線的に移動する
位置(移動するキュー位置)に同期し、従って速度変化
と関連する。概念的に、この出願のTSOモードにおい
て、系は移動する位相に同期し、即ち先行出願の場合の
ような位置の代りに位相に同期し本発明においては速度
に加え、位相変化と関連する。
この目的のため、本発明はオーディオデータに対するス
キャナの位fit誤差を表わす誤差即ち制御信号を与え
るようにオーディオTBCの内容レベル即ち時間ウィン
ドウの中央を実際上使用し、ついでスキャナ位置に対す
る制御トラックの位置誤差を表わす他の信号を4える。
キャナの位fit誤差を表わす誤差即ち制御信号を与え
るようにオーディオTBCの内容レベル即ち時間ウィン
ドウの中央を実際上使用し、ついでスキャナ位置に対す
る制御トラックの位置誤差を表わす他の信号を4える。
スキャナの現在の位相が予測嘔れ、その結果の信号がキ
ャプスタンサーボによシテープの速度を補正するように
位置誤差として供給される。スキャナのT80名目速度
はそれが所望のTSO速度であるため既知でアシ、この
ためそれはビデオテープレコーダの出力で所望される対
応するオーディオデータ速度となる。
ャプスタンサーボによシテープの速度を補正するように
位置誤差として供給される。スキャナのT80名目速度
はそれが所望のTSO速度であるため既知でアシ、この
ためそれはビデオテープレコーダの出力で所望される対
応するオーディオデータ速度となる。
実施例において、本発明はヘリカルオーディオフォーマ
ットのビデオテープレコーダ(VTR)にオーディオT
BCを含んでおp、かつ関連したスキャナ及びタコメー
タを備えたスキャナサーボを含んでいる。TBCは、通
常、18メガヘルツ(MHz )オーディオクロック発
生器から4えられる48キロヘルツ(KHz )のオー
ディオクロック信号でクロッキングされる。しかしなが
ら、48 KHz信号の名目周波数は所望のデータ圧縮
及び拡大に対応したT80速度信号によp TSOの間
にわずかに変更される。CPUには所望のスキャナ動作
を表わすデジタル数が供給され、これはついでTBCの
選択されたデータ内容を維持するために必要なスキャナ
速度を表わす位相誤差信号を位相比較器に供給される。
ットのビデオテープレコーダ(VTR)にオーディオT
BCを含んでおp、かつ関連したスキャナ及びタコメー
タを備えたスキャナサーボを含んでいる。TBCは、通
常、18メガヘルツ(MHz )オーディオクロック発
生器から4えられる48キロヘルツ(KHz )のオー
ディオクロック信号でクロッキングされる。しかしなが
ら、48 KHz信号の名目周波数は所望のデータ圧縮
及び拡大に対応したT80速度信号によp TSOの間
にわずかに変更される。CPUには所望のスキャナ動作
を表わすデジタル数が供給され、これはついでTBCの
選択されたデータ内容を維持するために必要なスキャナ
速度を表わす位相誤差信号を位相比較器に供給される。
位相比較器はまたスキャナからスキャナタコ位相信号を
受ける。
受ける。
比較器はこれら信号の比較の結果をスキャナサーボに供
給し、このスキャナサーボはついでスキャナを駆動する
。スキャナタコメータはまたスキャナタコ位相信号を制
御トラックサーボに供給し、この制御トラックサーボは
また一般的に公知のサーボ構成となっている制御トラッ
クヘッドから制御トラック信号を受ける。制御トラック
サーボはキャプスタンサーボに結合され、このキャプス
タンサーボは走査ヘッドがトラックをジャンプしないよ
うにするため選択された一定のテープ対スキャナ位相関
係を維持するようにキャプスタン及びその関連したキャ
プスタンタコメータを駆動する。キャプスタンタコ信号
は一般的に公知のサーボ構成のキャプスタンサーボの第
2の入力にフィードバックとして供給される。
給し、このスキャナサーボはついでスキャナを駆動する
。スキャナタコメータはまたスキャナタコ位相信号を制
御トラックサーボに供給し、この制御トラックサーボは
また一般的に公知のサーボ構成となっている制御トラッ
クヘッドから制御トラック信号を受ける。制御トラック
サーボはキャプスタンサーボに結合され、このキャプス
タンサーボは走査ヘッドがトラックをジャンプしないよ
うにするため選択された一定のテープ対スキャナ位相関
係を維持するようにキャプスタン及びその関連したキャ
プスタンタコメータを駆動する。キャプスタンタコ信号
は一般的に公知のサーボ構成のキャプスタンサーボの第
2の入力にフィードバックとして供給される。
スキャナはオーディオTBC内容と対応するCPUから
の誤差信号に応じ、ついでキャプスタンサーボ及び制御
トラックサーボはスキャナタコ信号に応じてそれらの間
の位相ロック状態を維持する。従って、通常のVTR動
作と異な9、本発明の好適実施例によるTSO動作モー
ドにおいては、スキャナサーボと制御トラック及びキャ
プスタンサーボのオーディオ信号再生処理回路に対する
従来の機能は反転される。
の誤差信号に応じ、ついでキャプスタンサーボ及び制御
トラックサーボはスキャナタコ信号に応じてそれらの間
の位相ロック状態を維持する。従って、通常のVTR動
作と異な9、本発明の好適実施例によるTSO動作モー
ドにおいては、スキャナサーボと制御トラック及びキャ
プスタンサーボのオーディオ信号再生処理回路に対する
従来の機能は反転される。
第1図において、ヘリカルデジタルビデオレコーダ(V
TR)12には基準同期発生器14及びライン16を介
して標準基準同期信号が供給される。この基準四則信号
はそれぞれのNTSC。
TR)12には基準同期発生器14及びライン16を介
して標準基準同期信号が供給される。この基準四則信号
はそれぞれのNTSC。
PAL 、 PAL −M及び他のカラーテレビジョン
規準のためのビデオテープレコーダ12と共に使用され
る従来の同期信号である。VTRf 2は従来のスキャ
ナ15と供給(8U)及び巻取り(TU)リール21.
23でスキャナ150周シを磁気テープ19を前後に送
るためのキャプスタン17とを含んでいる。VTRの信
号方式及びテープ送シ装置のための制御はテープ送シ装
置制御器18とこのテープ送シ装置制御器18及びVT
R12に結合したレコーダ制御器19とVTRに通常の
オペレータ制御インターフェイスを与えるためのレコー
ダ制御器19に結合した制御パネル22とによって従来
のように与えられる。これら制御器は中央処理ユニツ)
(CPU)20によシ制御される。VTR12からの
オーディオ/ビデオ出力は従来のようKしてオーディオ
/ビデオデータレコーダ24に供給され、このデコーダ
はビデオ信号を従来のビデオ信号処理回路26に供給す
る。ビデオ信号はCPU20から制御信号に応じて回路
26の時間軸補正器(図示せず)によシ通常の態様で処
理され、一般的に公知の態様でアナログあるいはデジタ
ルフォーマットのいずれかで出力母線28によシビデオ
倍号として供給される。
規準のためのビデオテープレコーダ12と共に使用され
る従来の同期信号である。VTRf 2は従来のスキャ
ナ15と供給(8U)及び巻取り(TU)リール21.
23でスキャナ150周シを磁気テープ19を前後に送
るためのキャプスタン17とを含んでいる。VTRの信
号方式及びテープ送シ装置のための制御はテープ送シ装
置制御器18とこのテープ送シ装置制御器18及びVT
R12に結合したレコーダ制御器19とVTRに通常の
オペレータ制御インターフェイスを与えるためのレコー
ダ制御器19に結合した制御パネル22とによって従来
のように与えられる。これら制御器は中央処理ユニツ)
(CPU)20によシ制御される。VTR12からの
オーディオ/ビデオ出力は従来のようKしてオーディオ
/ビデオデータレコーダ24に供給され、このデコーダ
はビデオ信号を従来のビデオ信号処理回路26に供給す
る。ビデオ信号はCPU20から制御信号に応じて回路
26の時間軸補正器(図示せず)によシ通常の態様で処
理され、一般的に公知の態様でアナログあるいはデジタ
ルフォーマットのいずれかで出力母線28によシビデオ
倍号として供給される。
オーディオ信号はデータデコーダ24によシビデオ信号
から分離され、オーディオ信号処理回路30のオーディ
オデータデコーダ31に供給される。デコーダ51は従
来のようにしてオーディオデータをデコードする。デコ
ードされたオーディオ信号に従来のような誤差補正を与
えるオーディオ誤差補正器32に供給される。
から分離され、オーディオ信号処理回路30のオーディ
オデータデコーダ31に供給される。デコーダ51は従
来のようにしてオーディオデータをデコードする。デコ
ードされたオーディオ信号に従来のような誤差補正を与
えるオーディオ誤差補正器32に供給される。
オーディオ信号処理回路30はまたオーディオ時間軸補
正器(TBC)33を介して時間軸補正信号を与え、ま
た母線34にデジタルオーディオ出力あるいはデジタル
/アナログCD/A)変換器58を介して母線36にそ
のアナログオーディオ信号を与える。オーディオ信号処
理回路30は同様CPU20によって制御される。
正器(TBC)33を介して時間軸補正信号を与え、ま
た母線34にデジタルオーディオ出力あるいはデジタル
/アナログCD/A)変換器58を介して母線36にそ
のアナログオーディオ信号を与える。オーディオ信号処
理回路30は同様CPU20によって制御される。
電圧制御発振器(VCO)40はオーディオ信号処理器
30内に一般的に示されたオーディオ誤差補正器52、
オーディオデータデコーダ31及びオーディオTBC3
3のための内部クロッキング信号を与える。この内部ク
ロックは所望のTSOの程度と対応したオーディオデー
タ圧縮あるいは拡大を与えるために本発明に従って変更
される。
30内に一般的に示されたオーディオ誤差補正器52、
オーディオデータデコーダ31及びオーディオTBC3
3のための内部クロッキング信号を与える。この内部ク
ロックは所望のTSOの程度と対応したオーディオデー
タ圧縮あるいは拡大を与えるために本発明に従って変更
される。
図示されるように、ビデオ信号処理回路26及びオーデ
ィオ信号処理回路30はライン16の同期基準発生器1
4を介して供給される一定の同期基準信号によってクロ
ッキングされる。
ィオ信号処理回路30はライン16の同期基準発生器1
4を介して供給される一定の同期基準信号によってクロ
ッキングされる。
従って、明らかなように、同期発生器が変更された周波
数の基準信号を全体のVTR方式に与えるよりな1’8
0モードでビデオテープレコーダを動作するとは逆に、
本発明は一定の周波数の標準同期基準信号を全体のVT
R方式、即ちテープ送〕装置12、制御回路、ビデオ信
号処理回路26及びオーディオ信号処理回路3aに供給
することを意図する。オーディオデータ圧縮あるいは拡
大は、本発明において、オーディオTBC及びスキャナ
の通常の調整機能を変えると共に内部オーディオ信号処
理クロックを変更してTSOモードにある時にそれらの
間の共動機能を与えることによって行なわれる。
数の基準信号を全体のVTR方式に与えるよりな1’8
0モードでビデオテープレコーダを動作するとは逆に、
本発明は一定の周波数の標準同期基準信号を全体のVT
R方式、即ちテープ送〕装置12、制御回路、ビデオ信
号処理回路26及びオーディオ信号処理回路3aに供給
することを意図する。オーディオデータ圧縮あるいは拡
大は、本発明において、オーディオTBC及びスキャナ
の通常の調整機能を変えると共に内部オーディオ信号処
理クロックを変更してTSOモードにある時にそれらの
間の共動機能を与えることによって行なわれる。
第2図には、第1図の回路の部分が同様の番号が付けら
れてよシ詳細に、示されており、本発明の回路要素及び
第1図のCPU 20に関連して供給される種々の制御
及び状態信号も示されている。より詳細には、CPU2
0に関連した種種の通信は一般的に50で示された複数
の母線及ヒラインを介してCPUインターフェイス48
で行なわれる。1対の母線52.54はそれぞれ双方向
CPUデータ母線及びアドレス母線を与える。読出し/
書込み信号(RW)及びデータストローブ信号はそれぞ
れライン56 、58 f 介L テCPUインターフ
ェイス48に供給され、このインターフェイスは信号D
TACKをライン60を介シテコンピュータに戻すよう
に供給する。
れてよシ詳細に、示されており、本発明の回路要素及び
第1図のCPU 20に関連して供給される種々の制御
及び状態信号も示されている。より詳細には、CPU2
0に関連した種種の通信は一般的に50で示された複数
の母線及ヒラインを介してCPUインターフェイス48
で行なわれる。1対の母線52.54はそれぞれ双方向
CPUデータ母線及びアドレス母線を与える。読出し/
書込み信号(RW)及びデータストローブ信号はそれぞ
れライン56 、58 f 介L テCPUインターフ
ェイス48に供給され、このインターフェイスは信号D
TACKをライン60を介シテコンピュータに戻すよう
に供給する。
更に、第1因のレコーダ制御器19は再生及びTSOS
−モード時1図のオーディオ信号処理器5aのノース選
択回路62に制御信号を与える。これら信号はライン6
4でのスキャナタコ信号(5CAN TACH)と上
述した基準同期信号に対応するライン68での再生水平
基準信号(P/DH)とを含んで込る。
−モード時1図のオーディオ信号処理器5aのノース選
択回路62に制御信号を与える。これら信号はライン6
4でのスキャナタコ信号(5CAN TACH)と上
述した基準同期信号に対応するライン68での再生水平
基準信号(P/DH)とを含んで込る。
CPUインターフェイス48は8ビツトのTSO几AT
E信号に関連したデイバイダ制御母線72と7ビツトの
制御母線74とを与え、これらの内の2ビツトは第2図
の回路において使用される。インターフェイスはライン
76で走査クロックQ号を受け、母線78で8ピツトの
TSO位置位置上受けかつライン80で[48KHz
J信号を受ける。走査クロック信号はタコ再クロック回
路82から供給され、TSO位置位置上バス長カウンタ
84から供給される。タコ再クロツり回路82にはソー
ス選択回路62からライン86を介して8CAN T
ACH信号即ち走査タコ信号が供給される。タコ再クロ
ック回路82及びバス長カウンタ84はへラドバスカウ
ンタ88及び位置設定回路90と共にウィンドウ設定制
御回路92を構成する。位置設定回路90は以下に詳細
に述べるように本発明に従って第1のTBC33をリセ
ットするための信号即ちウィンドウ設定信号をライン9
4に供給する。
E信号に関連したデイバイダ制御母線72と7ビツトの
制御母線74とを与え、これらの内の2ビツトは第2図
の回路において使用される。インターフェイスはライン
76で走査クロックQ号を受け、母線78で8ピツトの
TSO位置位置上受けかつライン80で[48KHz
J信号を受ける。走査クロック信号はタコ再クロック回
路82から供給され、TSO位置位置上バス長カウンタ
84から供給される。タコ再クロツり回路82にはソー
ス選択回路62からライン86を介して8CAN T
ACH信号即ち走査タコ信号が供給される。タコ再クロ
ック回路82及びバス長カウンタ84はへラドバスカウ
ンタ88及び位置設定回路90と共にウィンドウ設定制
御回路92を構成する。位置設定回路90は以下に詳細
に述べるように本発明に従って第1のTBC33をリセ
ットするための信号即ちウィンドウ設定信号をライン9
4に供給する。
P/D H信号に対応する水平信号()1)はライン9
6を介して、1aOメガヘルツ(MHz )で動作する
位相ロックループ(PLL)98にソース選択回路62
によって供給される。ライン96での信号Hに使用され
ている規準の水平基準信号である。従って、f ao
MklzのPLL回路98はシステム水平同期基準信号
に位相ロックされ、STD及びMODE信号(制御母線
74)により制御される場合にPALあるいはPAL−
M625、またFiN’l’5C525カラーテレビジ
ョン規準の両者に対して使用され得る。デイバイダ10
0は1aOMHz信号を受けて信号8TDによって決定
されるよりな1114.りるいは1152のいずれかで
分周される。ついで、PLL98はどの規準が使用され
ているかにかかわらず、ライン104を介してデイパイ
ダ102に1 a OMHz信号を与える。デイバイダ
102は通常の再生動作モードにある時に375の名目
除数を与える。しかしながら、T80動作モードにある
時には、ライン72でのT80速度は375の除数を所
望の圧縮あるいは拡大の程度に対応した他の値に変化す
る。
6を介して、1aOメガヘルツ(MHz )で動作する
位相ロックループ(PLL)98にソース選択回路62
によって供給される。ライン96での信号Hに使用され
ている規準の水平基準信号である。従って、f ao
MklzのPLL回路98はシステム水平同期基準信号
に位相ロックされ、STD及びMODE信号(制御母線
74)により制御される場合にPALあるいはPAL−
M625、またFiN’l’5C525カラーテレビジ
ョン規準の両者に対して使用され得る。デイバイダ10
0は1aOMHz信号を受けて信号8TDによって決定
されるよりな1114.りるいは1152のいずれかで
分周される。ついで、PLL98はどの規準が使用され
ているかにかかわらず、ライン104を介してデイパイ
ダ102に1 a OMHz信号を与える。デイバイダ
102は通常の再生動作モードにある時に375の名目
除数を与える。しかしながら、T80動作モードにある
時には、ライン72でのT80速度は375の除数を所
望の圧縮あるいは拡大の程度に対応した他の値に変化す
る。
一般的に、TSOの速度即ち割合は名目VTR再生速度
の±15%の程度の範囲内であり、デイバイダ102の
除数は319から431の程度の範囲内である。しかし
ながら、本発明の技術はよシ大きなTSO@囲を使用さ
せることができる。通常の再生モードの場合のような名
目的で動作している時に、デイバイダ102はライン1
05を介してす、 144 MHz位相ロックループ1
06にかつまたライン80を介してCPUインターフェ
イス48K 48 KHz信号を与える。’ 48 K
)iz ’イd号は、デイバイダ102によって発生さ
れる周波数が実際は常に48 KHzではなく、所望の
圧縮あるいは拡大の程度に従って375の除数値を増減
するTSO速度信号に応じて48 KHzの名目値の周
シで変化する。PLL106はライン108に4144
■h信号を供給し、この周波数はオーディオ技術協会A
ES3−1985(ANS I 84.4O−1985
)フォーマットに従ってオーディオ直列伝送手段を構成
するために必要である。AES伝送手段の回路はそれが
本発明の記載のためには必要ではないためそこには示さ
れていない。4144MH2信号#′1128の除数を
有するデイパイダ110に供給される。この結果の’
48 KHz ’信号はライン112を介してPLL1
06にフィードバックされる。
の±15%の程度の範囲内であり、デイバイダ102の
除数は319から431の程度の範囲内である。しかし
ながら、本発明の技術はよシ大きなTSO@囲を使用さ
せることができる。通常の再生モードの場合のような名
目的で動作している時に、デイバイダ102はライン1
05を介してす、 144 MHz位相ロックループ1
06にかつまたライン80を介してCPUインターフェ
イス48K 48 KHz信号を与える。’ 48 K
)iz ’イd号は、デイバイダ102によって発生さ
れる周波数が実際は常に48 KHzではなく、所望の
圧縮あるいは拡大の程度に従って375の除数値を増減
するTSO速度信号に応じて48 KHzの名目値の周
シで変化する。PLL106はライン108に4144
■h信号を供給し、この周波数はオーディオ技術協会A
ES3−1985(ANS I 84.4O−1985
)フォーマットに従ってオーディオ直列伝送手段を構成
するために必要である。AES伝送手段の回路はそれが
本発明の記載のためには必要ではないためそこには示さ
れていない。4144MH2信号#′1128の除数を
有するデイパイダ110に供給される。この結果の’
48 KHz ’信号はライン112を介してPLL1
06にフィードバックされる。
ライン112はまたタコ再クロック回路82、ヘッドパ
スカウンタ88、パス長カウンタ84及び位置設定回路
90に48 KHz信号を供給する。更に、6,144
MH2信号はライン108を介してタコ再クロック回路
82及び位置設定回路90に供給される。PLL 10
6はディバイダ102にょつて供給される変化可能な4
8 KHz信号にロックする。
スカウンタ88、パス長カウンタ84及び位置設定回路
90に48 KHz信号を供給する。更に、6,144
MH2信号はライン108を介してタコ再クロック回路
82及び位置設定回路90に供給される。PLL 10
6はディバイダ102にょつて供給される変化可能な4
8 KHz信号にロックする。
通常の再生モードにおいて、1aOMH2は水平H信号
にロックされ、デイバイダ102のための除数は375
であシ、それによりデイバイダ102は105に実際に
は48 KHzの信号を与える。更に、オーディオTB
C33の動作はスキャナ15に関して時間法めされ、そ
のサーボはキャプスタン及び制御トラックサーボと共に
基準同期発生器14にロックされる。通常の再生モード
の稽々の回路要素の相対的な機能は第3図に関連して更
に述べられる。
にロックされ、デイバイダ102のための除数は375
であシ、それによりデイバイダ102は105に実際に
は48 KHzの信号を与える。更に、オーディオTB
C33の動作はスキャナ15に関して時間法めされ、そ
のサーボはキャプスタン及び制御トラックサーボと共に
基準同期発生器14にロックされる。通常の再生モード
の稽々の回路要素の相対的な機能は第3図に関連して更
に述べられる。
TSOモードが必要とされる場合に、48KHz信号は
CPUからディバイダ102にライン72で与えられる
TSO速度信号のデジタル値に対応して48 KHz信
号を与えるように対応して変更される。CPU20は第
1図に示される制御パネル20を介して所望されたT8
0モードにされる。
CPUからディバイダ102にライン72で与えられる
TSO速度信号のデジタル値に対応して48 KHz信
号を与えるように対応して変更される。CPU20は第
1図に示される制御パネル20を介して所望されたT8
0モードにされる。
CPU20は1&0廚七信号を離散的な数で分周するこ
とのみ可能であるためそれは一般的に1対の離散的な数
の間の選択しなければならず、特に初期除数値として最
も近い離散的な数を選択する。例えば、CPU20が離
散的な数369あるいは370間の選択を有するならば
、それは離散的な時間期間の間これら2つの離散的な数
の最も近いものを選択する。除数値が他の数にシフトす
ると、CPU20はTSO圧縮/拡大モード期間の残シ
の間それを選択する。
とのみ可能であるためそれは一般的に1対の離散的な数
の間の選択しなければならず、特に初期除数値として最
も近い離散的な数を選択する。例えば、CPU20が離
散的な数369あるいは370間の選択を有するならば
、それは離散的な時間期間の間これら2つの離散的な数
の最も近いものを選択する。除数値が他の数にシフトす
ると、CPU20はTSO圧縮/拡大モード期間の残シ
の間それを選択する。
明らかなように、48 KHz信号を変更する結果は圧
縮あるいは拡大の選択された程度に基づいてウィンドウ
設定制御回路92をわずかに速くあるいは遅くクロッキ
ングすることである。
縮あるいは拡大の選択された程度に基づいてウィンドウ
設定制御回路92をわずかに速くあるいは遅くクロッキ
ングすることである。
従って、’ISO動作の特定の値を与えて、CPU20
によって計算される数が上述した2つの数369及び3
70間の中間にあれば、CPU20は再生期間の半分の
間数の内の一方例えば370を選択する。この期間の正
確な半分で、CPUはTSO再生期間の残りの間際数を
369に切り換える。
によって計算される数が上述した2つの数369及び3
70間の中間にあれば、CPU20は再生期間の半分の
間数の内の一方例えば370を選択する。この期間の正
確な半分で、CPUはTSO再生期間の残りの間際数を
369に切り換える。
従って、VTR12をTSO動作モードにすれば、ウィ
ンドウ設定制御回路92に供給されるクロッキング速度
を対応して変更するためにライン112によって供給さ
れる4 8 KHz信号の周波数をわずかに変化する。
ンドウ設定制御回路92に供給されるクロッキング速度
を対応して変更するためにライン112によって供給さ
れる4 8 KHz信号の周波数をわずかに変化する。
これに応じて、ライン94でのウィンドウ設定信号はT
BC35(第1. 5図)のリセットを制御し、それに
よシ母線34゜36のいずれかに供給されるデジタルあ
るいはアナログオーディオデータは所望のTSO速度で
時間的に拡大あるいは圧縮される。実際上、48KHz
信号のクロッキング速度の変化によって決定されるよう
なTBC3!5によるデジタルオーディオ速度の増大あ
るいは減少によシ第1図に示されたスキャナ15の速度
の比例的な増大あるいは減少を生じさせる。従って、
TSO動作モードにある時に、スキャナの速度あるいは
角度位置は本発明に従って変更された4 8 Kk4z
クロッキング速度に実際上ロックされる。スキャナ15
はテープ19の制御トラック信号の位相と同位相でなけ
ればならないため、スキャナタコ位相は制御トラックサ
ーボ14B、従ってテープ移動の速度を増減するように
キャプスタン17を指令するキャプスタンサーボ150
に供給される。
BC35(第1. 5図)のリセットを制御し、それに
よシ母線34゜36のいずれかに供給されるデジタルあ
るいはアナログオーディオデータは所望のTSO速度で
時間的に拡大あるいは圧縮される。実際上、48KHz
信号のクロッキング速度の変化によって決定されるよう
なTBC3!5によるデジタルオーディオ速度の増大あ
るいは減少によシ第1図に示されたスキャナ15の速度
の比例的な増大あるいは減少を生じさせる。従って、
TSO動作モードにある時に、スキャナの速度あるいは
角度位置は本発明に従って変更された4 8 Kk4z
クロッキング速度に実際上ロックされる。スキャナ15
はテープ19の制御トラック信号の位相と同位相でなけ
ればならないため、スキャナタコ位相は制御トラックサ
ーボ14B、従ってテープ移動の速度を増減するように
キャプスタン17を指令するキャプスタンサーボ150
に供給される。
従って、キャプスタン17Fiスキヤナ15にロックさ
れ、制御トラックの位相に対するスキャナの位相を一定
に維持し、それにより第3図に関連して以下に詳細に説
明するように走査トラッキングヘッドがトラックをジャ
ンプしないようにする。
れ、制御トラックの位相に対するスキャナの位相を一定
に維持し、それにより第3図に関連して以下に詳細に説
明するように走査トラッキングヘッドがトラックをジャ
ンプしないようにする。
第3図には、ビデオ及びオーディオデータの処理に完全
にロックされる種々のサーボ回路が示されている。TS
O動作モードにおいて、ビデオクロッキング基準はそれ
ぞれのテレビジョン規準の従来の基準同期信号に留まシ
、ビデオの圧縮あるいは拡大はビデオ信号処理器26に
配置された7レーム記憶器を用いてビデオのフィールド
あるいはフレームをスキップあるいは反復することによ
って従来の態様で行なわれる。
にロックされる種々のサーボ回路が示されている。TS
O動作モードにおいて、ビデオクロッキング基準はそれ
ぞれのテレビジョン規準の従来の基準同期信号に留まシ
、ビデオの圧縮あるいは拡大はビデオ信号処理器26に
配置された7レーム記憶器を用いてビデオのフィールド
あるいはフレームをスキップあるいは反復することによ
って従来の態様で行なわれる。
しかしながら、オーディオ信号処理器3oのPLL回路
106によって発生されるオーディオクロッキング速度
は所望のTSO速度に対応して変更せしめられ、これは
オーディオ信号処理の速度を対応して変更する。ついで
、これによシスキャナ15はデジタルオーディオ処理の
TSO速度に追従する。スキャナ速度、従って角度位置
はスキャナタコ信号に反映し、制御トラック及びキャプ
スタンサーボ、従ってキャプスタン17がスキャナ15
に追従し、テープ19をスキャナ角度位置に対する選択
された直線位置に維持し、これは制御トラックをスキャ
ナ位相と同位相に維持する。
106によって発生されるオーディオクロッキング速度
は所望のTSO速度に対応して変更せしめられ、これは
オーディオ信号処理の速度を対応して変更する。ついで
、これによシスキャナ15はデジタルオーディオ処理の
TSO速度に追従する。スキャナ速度、従って角度位置
はスキャナタコ信号に反映し、制御トラック及びキャプ
スタンサーボ、従ってキャプスタン17がスキャナ15
に追従し、テープ19をスキャナ角度位置に対する選択
された直線位置に維持し、これは制御トラックをスキャ
ナ位相と同位相に維持する。
この目的のため第3図において、関連したカラーテレビ
ジョン規準の水平同期に関連したH信号は、水平同期に
ロックしているライン104でのデイバイダ102に供
給されるその結果の1 a OMHz信号と共KPLL
9a、100に供給される。ライン74を介してPLL
9B、100に供給される信号8TDはテレビジョン規
準にかがわらずに1B5MH2信号を発生するために必
要とされるデイパイダ100(第2図)の除数の値を決
定する。ついで、デイバイダ102はそれぞれライン1
12.108に48 KHz及び6,144 M)iZ
倍信号与えるように、第2図において、上述したような
48 KHz信号をライン105を介してPLLLO6
゜110に供給する。TSO速度信号はデジタル8ビツ
ト値としてライン72を介してデイバイダ102に供給
され、第2図において上述したように所望のTSO動作
速度に従って名目除数375をある他の値に変更する。
ジョン規準の水平同期に関連したH信号は、水平同期に
ロックしているライン104でのデイバイダ102に供
給されるその結果の1 a OMHz信号と共KPLL
9a、100に供給される。ライン74を介してPLL
9B、100に供給される信号8TDはテレビジョン規
準にかがわらずに1B5MH2信号を発生するために必
要とされるデイパイダ100(第2図)の除数の値を決
定する。ついで、デイバイダ102はそれぞれライン1
12.108に48 KHz及び6,144 M)iZ
倍信号与えるように、第2図において、上述したような
48 KHz信号をライン105を介してPLLLO6
゜110に供給する。TSO速度信号はデジタル8ビツ
ト値としてライン72を介してデイバイダ102に供給
され、第2図において上述したように所望のTSO動作
速度に従って名目除数375をある他の値に変更する。
オーディオ信号処理器30のオーディオTBC53は第
3図に示されており、デジタルオーディオデータはオー
ディオデータ入力母線114を介してそれに供給され、
処理されたデジタルオーディオデータはオーディオデー
タ出力母線116を介してそれから出力される。処理器
30゜従ってオーディオTBCs3は48KHz信号に
よりクロッキングされ、それによってデータ処理の速度
はTSO動作にある時に48 KHz信号の変更された
周波数によって制御される。即ち、オーディオ信号が処
理される速度は自動的に変更された4 8 MHz信号
の周波数に追従する。
3図に示されており、デジタルオーディオデータはオー
ディオデータ入力母線114を介してそれに供給され、
処理されたデジタルオーディオデータはオーディオデー
タ出力母線116を介してそれから出力される。処理器
30゜従ってオーディオTBCs3は48KHz信号に
よりクロッキングされ、それによってデータ処理の速度
はTSO動作にある時に48 KHz信号の変更された
周波数によって制御される。即ち、オーディオ信号が処
理される速度は自動的に変更された4 8 MHz信号
の周波数に追従する。
x3図は更に詳細にウィンドウ設定制御回路92を示す
。48 KHz信号はパス長カウンタ84゜タコ再タロ
ツク回路82、ヘッドバスカウンタ88及び位置設定回
路90にクロックを供給する。6,144MHz信号は
、クロックが6.144 MHzとコヒーレントとなる
ようにするために48KHz信号を再時間決めするよう
にタコ再クロック回路82に供給される。4144 M
Hz信号はまた位置設定回路92にも供給され回路90
の一部を構成する出力バツファD形フリップフロップ(
図示せず)をクロッキングする。48 KHz 信号の
変化がオーディオ信号処理の速度を対応して変化する際
に、位置設定回路90からオーディオTBC33に伸び
るライン94でのウィンドウ設定信号によfi、TBC
33はTB(j5の時間ウィンドウ即ち範囲の中央に対
応する時間でデジタルオーディオデータを受けるように
適切な時間整合となるようにされる。
。48 KHz信号はパス長カウンタ84゜タコ再タロ
ツク回路82、ヘッドバスカウンタ88及び位置設定回
路90にクロックを供給する。6,144MHz信号は
、クロックが6.144 MHzとコヒーレントとなる
ようにするために48KHz信号を再時間決めするよう
にタコ再クロック回路82に供給される。4144 M
Hz信号はまた位置設定回路92にも供給され回路90
の一部を構成する出力バツファD形フリップフロップ(
図示せず)をクロッキングする。48 KHz 信号の
変化がオーディオ信号処理の速度を対応して変化する際
に、位置設定回路90からオーディオTBC33に伸び
るライン94でのウィンドウ設定信号によfi、TBC
33はTB(j5の時間ウィンドウ即ち範囲の中央に対
応する時間でデジタルオーディオデータを受けるように
適切な時間整合となるようにされる。
時間軸補正の分野において周知なように、オーディオあ
るいはビデオ信号の時間軸誤差を補償するための基本的
な技術l−11つの周波数でTBCのメモリにデータを
サンプリングして書込み、その後にある他の周波数でT
BCメモリからデータサンプルを読出すことを含んでい
る。この1つの周波数は時間不安定な再生から与えられ
、他の周波数は安定な基準から与えられる。
るいはビデオ信号の時間軸誤差を補償するための基本的
な技術l−11つの周波数でTBCのメモリにデータを
サンプリングして書込み、その後にある他の周波数でT
BCメモリからデータサンプルを読出すことを含んでい
る。この1つの周波数は時間不安定な再生から与えられ
、他の周波数は安定な基準から与えられる。
一般的に、再生タイミングは、TBCによる平均遅延が
補正範囲を最大とする利用可能な全体の手分となるよう
に調節される。1つの水平ライン時間から1フイールド
あるいはそれ以上までの範囲である全体の利用可能な遅
延は、実際上、データが受けられ、ついで回復される時
間ウィンドウを定める。特定の時間ウィンドウ即ち「T
BC範囲」を与えれば、時間ウィンドウの中央に対応す
る時間でデータをTBCに書込むことが好ましい。これ
によすTBC時間ウィつドウ即ち範囲の制限を越えずに
いずれかの方向の最も大きな時間軸補正を可能とする。
補正範囲を最大とする利用可能な全体の手分となるよう
に調節される。1つの水平ライン時間から1フイールド
あるいはそれ以上までの範囲である全体の利用可能な遅
延は、実際上、データが受けられ、ついで回復される時
間ウィンドウを定める。特定の時間ウィンドウ即ち「T
BC範囲」を与えれば、時間ウィンドウの中央に対応す
る時間でデータをTBCに書込むことが好ましい。これ
によすTBC時間ウィつドウ即ち範囲の制限を越えずに
いずれかの方向の最も大きな時間軸補正を可能とする。
従って、本明細書の記載の目的のため、用語「TBC中
心決め」はTBC時間ウィンドウの中央に対応する時間
でオーディオTBC3sのメモリにオーディオデータを
供給する作用を云う。よシ詳細には、「TBC中心決め
」はTB033のデータ内容を表わす基準であり、これ
はTBCデータ内容の最適なレベルを表わすように本明
細書で使用される。このTBC時間ウィンドウ中心中心
上スキャナをTBCにロックするためスキャナによって
基準として使用される。
心決め」はTBC時間ウィンドウの中央に対応する時間
でオーディオTBC3sのメモリにオーディオデータを
供給する作用を云う。よシ詳細には、「TBC中心決め
」はTB033のデータ内容を表わす基準であり、これ
はTBCデータ内容の最適なレベルを表わすように本明
細書で使用される。このTBC時間ウィンドウ中心中心
上スキャナをTBCにロックするためスキャナによって
基準として使用される。
TBCがTBC時間ウィンドウ中央でオーディオデータ
を受けるようにするために、パス長カウンタ84は48
KHz信号によってクロッキングされ、以下に詳細に
述べるように記録テープ19に渡るオーディオ/ビデオ
ヘッド164のパス即ち通過を連続してカウントする。
を受けるようにするために、パス長カウンタ84は48
KHz信号によってクロッキングされ、以下に詳細に
述べるように記録テープ19に渡るオーディオ/ビデオ
ヘッド164のパス即ち通過を連続してカウントする。
TSOモードにおいて、パス長カウンタ84は本質的に
自走している。規準信号(例えば525/625)はラ
イン120に与えられ、どのカラーテレビジョン規準が
使用されているかを指示する。NTSC525ライン方
式でアンペックス社によって製造されているデジタルビ
デオテープレコーダVTR−500において使用されて
いるようなり2記録フォーマットのデジタルVTRでは
、バス長カウンタ84は14のへラドバスに対して26
7のオーディオサンプルをカウントし、ついでD2レコ
ーダ規則に従って1へラドパスに対して266のオーデ
ィオサンプルをカウントする。PAL方式においては、
バス長カウンタ84は240のオーディオサンプルをそ
れぞれのへラドパスに対して連続してカウントする。明
らかに、異なったフォー−ryトでは、異なった数のサ
ンプル即チヘッドパスが使用される。この例において、
カウンタ84は任意のテレビジョン規準においてそれぞ
れのへラドパスに対してそれ自体の周りをカウントし、
それぞれのへラドパスの終シに1つの48 KHz パ
ルスを出力する。この出力はへラドバスカウンタ88に
供給される。このカウンタ88は÷15カウンタであシ
、15のヘッドパスをカウントしてライン122にウィ
ンドウ設定可能化信号を与え、ウィンドウ設定パルスが
ライン94に生じるようにする。パス長カウ/り84は
また、ライン94に正しいウィンドウ設定パルスを発生
する位置設定回路90まで伸びるライン124にリセッ
ト位相信号を供給する。
自走している。規準信号(例えば525/625)はラ
イン120に与えられ、どのカラーテレビジョン規準が
使用されているかを指示する。NTSC525ライン方
式でアンペックス社によって製造されているデジタルビ
デオテープレコーダVTR−500において使用されて
いるようなり2記録フォーマットのデジタルVTRでは
、バス長カウンタ84は14のへラドバスに対して26
7のオーディオサンプルをカウントし、ついでD2レコ
ーダ規則に従って1へラドパスに対して266のオーデ
ィオサンプルをカウントする。PAL方式においては、
バス長カウンタ84は240のオーディオサンプルをそ
れぞれのへラドパスに対して連続してカウントする。明
らかに、異なったフォー−ryトでは、異なった数のサ
ンプル即チヘッドパスが使用される。この例において、
カウンタ84は任意のテレビジョン規準においてそれぞ
れのへラドパスに対してそれ自体の周りをカウントし、
それぞれのへラドパスの終シに1つの48 KHz パ
ルスを出力する。この出力はへラドバスカウンタ88に
供給される。このカウンタ88は÷15カウンタであシ
、15のヘッドパスをカウントしてライン122にウィ
ンドウ設定可能化信号を与え、ウィンドウ設定パルスが
ライン94に生じるようにする。パス長カウ/り84は
また、ライン94に正しいウィンドウ設定パルスを発生
する位置設定回路90まで伸びるライン124にリセッ
ト位相信号を供給する。
更に、バス長カウンタ84Vi上述したTSO位置位置
上8ピット母線7日を介して位置ラッチ126に与える
。
上8ピット母線7日を介して位置ラッチ126に与える
。
タコ再クロック回路82は内部処理をコヒーレントにす
るために48 KHz信号を用いてライン86で受けた
走査タコ信号を再クロッキングし、ライン76でのスキ
ャナ15角度位置及び/または速度を表わす再クロッキ
ングされたスキャナタコ信号として走査クロック信号を
供給する。走査クロック信号はTSO位置位置上表わす
デジタル数を位置ラッチ126を介して双方向8ピツ)
CPUデータ母線52にラッチするために使用される
。デジタル数はCPU2Qによって使用され、スキャナ
15がそのあるべき位置に関連してどこにあるかを決定
し、ついで上述したオーディオTBCssの時間ウィン
ドウの中央に対してスキャナ位相を正確に位置決めする
ようにスキャナの速度を増減する。実際上、位置ラッチ
126は第2図に示されるように第2図のCPUインタ
ーフェイス48内に配置される。
るために48 KHz信号を用いてライン86で受けた
走査タコ信号を再クロッキングし、ライン76でのスキ
ャナ15角度位置及び/または速度を表わす再クロッキ
ングされたスキャナタコ信号として走査クロック信号を
供給する。走査クロック信号はTSO位置位置上表わす
デジタル数を位置ラッチ126を介して双方向8ピツ)
CPUデータ母線52にラッチするために使用される
。デジタル数はCPU2Qによって使用され、スキャナ
15がそのあるべき位置に関連してどこにあるかを決定
し、ついで上述したオーディオTBCssの時間ウィン
ドウの中央に対してスキャナ位相を正確に位置決めする
ようにスキャナの速度を増減する。実際上、位置ラッチ
126は第2図に示されるように第2図のCPUインタ
ーフェイス48内に配置される。
従って、明らかなように、ウィンドウ設定制御回路90
は多数の異なった機能を与え、その1つは有限の時間即
ちウィンドウを特定することであり、その間にTBC3
3内のメモリ処理回路がオフテープオーディオデータを
受けることが可能となる。テープに対するこのウィンド
ウ位itはライン64.86での走査タコ信号のパルス
端を見ることによって達成される。走査タコ信号に対す
るオーディオ信号のタイミングは既知でありかつ一足で
あるため、TBC33は入来するオーディオ信号に対し
て特定の整合となるように強制されることができる。ラ
イン94でのウィンドウ設定信号は適切な時間でTBC
33に対するこのリセット機能を与える。
は多数の異なった機能を与え、その1つは有限の時間即
ちウィンドウを特定することであり、その間にTBC3
3内のメモリ処理回路がオフテープオーディオデータを
受けることが可能となる。テープに対するこのウィンド
ウ位itはライン64.86での走査タコ信号のパルス
端を見ることによって達成される。走査タコ信号に対す
るオーディオ信号のタイミングは既知でありかつ一足で
あるため、TBC33は入来するオーディオ信号に対し
て特定の整合となるように強制されることができる。ラ
イン94でのウィンドウ設定信号は適切な時間でTBC
33に対するこのリセット機能を与える。
史罠、CPU20hどo周仮数でvco4o (第1.
2図)がオーディオ信号処理の必要と恣れるTSO速度
を与えるために動作しなければならないかを決定しなけ
ればならず、ついで母線78でのTSO位置数を介して
バス長カウンタ84にスキャナサーボに158をロック
させるようにするための適切なデジタル数を供給しなけ
ればならない。この目的のため、所望のT80速度が制
御パネル22に供給される時に、CPU20はライン7
2でのTSO速度信号′jkTSOで動作しようとして
いる回路に与える。それは更に通常の再生モードでなさ
れるようにスキャナ15に対するTB033の位相をリ
セットすることを停止する。スキャナサーボ138はま
たそれがオーディオデータ速度と何等位相関係を最早持
たないため、従来の同期発生器基準入力(例えばライン
16の基準同期信号)’を同様無視する。その代9に、
CPU20は位置ラッチ126を介してCPUデータ母
線52にラッチされている8ビツト数を抗出し始め、ス
キャナサーボ138を制御するためにそれを使用する。
2図)がオーディオ信号処理の必要と恣れるTSO速度
を与えるために動作しなければならないかを決定しなけ
ればならず、ついで母線78でのTSO位置数を介して
バス長カウンタ84にスキャナサーボに158をロック
させるようにするための適切なデジタル数を供給しなけ
ればならない。この目的のため、所望のT80速度が制
御パネル22に供給される時に、CPU20はライン7
2でのTSO速度信号′jkTSOで動作しようとして
いる回路に与える。それは更に通常の再生モードでなさ
れるようにスキャナ15に対するTB033の位相をリ
セットすることを停止する。スキャナサーボ138はま
たそれがオーディオデータ速度と何等位相関係を最早持
たないため、従来の同期発生器基準入力(例えばライン
16の基準同期信号)’を同様無視する。その代9に、
CPU20は位置ラッチ126を介してCPUデータ母
線52にラッチされている8ビツト数を抗出し始め、ス
キャナサーボ138を制御するためにそれを使用する。
CPLJ2 oはその数を分析し、それが所望のTi5
O速辰に対して正しい数であるかどうかを決定する。つ
いで、CPU20h 対周波数(D/F )変換器128、従ってモードスイ
ッチ134のTSO接点に、名目的なTBC値及び位置
誤差を表わすデジタル制御値を供給する。
O速辰に対して正しい数であるかどうかを決定する。つ
いで、CPU20h 対周波数(D/F )変換器128、従ってモードスイ
ッチ134のTSO接点に、名目的なTBC値及び位置
誤差を表わすデジタル制御値を供給する。
従って、スキャナ15がオーディオTl3C処理範囲中
央に関して正しい位置になければ、180位置数は正し
い値とはならない。CPO20はこれを検出し、スキャ
ナサーボ138にD/B’変換器128を介してデジタ
ル制御値を供給し、これはスキャナ15がそれに対応し
て高速化あるいは低速化を行々うように指令する。T8
0位置値がスキャナ15及びオーディオTB033の処
理中央間の位相四ツ2フ表わす予め選択された値と整合
する時には、CPU20は速度増大あるいは減少を停止
しかつスキャナ15をその正しいTSO速度に維持する
値までD/F変換器128の状態を戻す。
央に関して正しい位置になければ、180位置数は正し
い値とはならない。CPO20はこれを検出し、スキャ
ナサーボ138にD/B’変換器128を介してデジタ
ル制御値を供給し、これはスキャナ15がそれに対応し
て高速化あるいは低速化を行々うように指令する。T8
0位置値がスキャナ15及びオーディオTB033の処
理中央間の位相四ツ2フ表わす予め選択された値と整合
する時には、CPU20は速度増大あるいは減少を停止
しかつスキャナ15をその正しいTSO速度に維持する
値までD/F変換器128の状態を戻す。
スイッチ154の共通の接点は位相比較器152に接続
され、位相比較器132はスキャナ15及びその関連し
たタコメータ142を駆動するスキャナサーボ138に
接続される。タコメータ142はスキャナサーボループ
を構成するようにライン64を介して位相比較器132
に上述したスキャナタコ信号を戻す。更に、スキャナタ
コ信号はライン86を介してタコ再クロック回路82に
供給される。走査タコ信号は速度、角度位置を供給する
1回転情報及びカラーフィールドシーケンスを供給する
二重パルスを表わす通常のタコパルス信号である。モー
ドスイッチ134の再生接点はライン16を介して従来
の基準同期発生器14(第1図)に接続される。
され、位相比較器132はスキャナ15及びその関連し
たタコメータ142を駆動するスキャナサーボ138に
接続される。タコメータ142はスキャナサーボループ
を構成するようにライン64を介して位相比較器132
に上述したスキャナタコ信号を戻す。更に、スキャナタ
コ信号はライン86を介してタコ再クロック回路82に
供給される。走査タコ信号は速度、角度位置を供給する
1回転情報及びカラーフィールドシーケンスを供給する
二重パルスを表わす通常のタコパルス信号である。モー
ドスイッチ134の再生接点はライン16を介して従来
の基準同期発生器14(第1図)に接続される。
走査タコ信号はまたライン64を介して上述した一般的
に公知の制御トラックサーボ148に供給される。この
制御トラックサーボは上述したキャプスタンサーボ15
0に接続される。このキャプスタンサーボはキャプスタ
ン17及びその関連したタコメータ154を駆動する。
に公知の制御トラックサーボ148に供給される。この
制御トラックサーボは上述したキャプスタンサーボ15
0に接続される。このキャプスタンサーボはキャプスタ
ン17及びその関連したタコメータ154を駆動する。
タコメータ154からのキャプスタンタコ信号はキャプ
スタンサーボループを構成するようにライン160を介
してキャプスタンサーボ150の入力に戻される。テー
プ19Fi一般的に公知の態様でキャプスタン17によ
り駆動される。制御トラックヘッド158はテープ19
に記録されている制御トラック156を読出しかつ一般
的に公知の態様でライン162を介して制御トラックサ
ーボループを構成するように制御トラックサーボ48へ
の入力として制御トラック信号を供給するように配置さ
れている。従って、テープ対スキャナ位相ロック状態が
維持され、ヘッドジャンプが防止される。
スタンサーボループを構成するようにライン160を介
してキャプスタンサーボ150の入力に戻される。テー
プ19Fi一般的に公知の態様でキャプスタン17によ
り駆動される。制御トラックヘッド158はテープ19
に記録されている制御トラック156を読出しかつ一般
的に公知の態様でライン162を介して制御トラックサ
ーボループを構成するように制御トラックサーボ48へ
の入力として制御トラック信号を供給するように配置さ
れている。従って、テープ対スキャナ位相ロック状態が
維持され、ヘッドジャンプが防止される。
T80モードに関して上述した状態とは異なシ、通常の
再生モードにある時には、例えば第3図の全てのサーボ
はモードスイッチ134を介してライン16での基準同
期信号のような標準水平信号にロックされる。更に、上
述したように、1aOM)1!信号は水平同期にロック
される( To。
再生モードにある時には、例えば第3図の全てのサーボ
はモードスイッチ134を介してライン16での基準同
期信号のような標準水平信号にロックされる。更に、上
述したように、1aOM)1!信号は水平同期にロック
される( To。
モードだけの場合のように)が、ディバイダ102ノ除
数はPLL106が正確にa 8 K)lzの信号を出
力するように375に設定される。オーディオTB(j
3も、現在通常の再生モードにあるスキャナがTBCs
sではなくライン16及びスイッチ134を介して基準
同期信号によって制御されるようなスキャナ角度位誼即
ち位相に関して正確に中央法めされなければならない。
数はPLL106が正確にa 8 K)lzの信号を出
力するように375に設定される。オーディオTB(j
3も、現在通常の再生モードにあるスキャナがTBCs
sではなくライン16及びスイッチ134を介して基準
同期信号によって制御されるようなスキャナ角度位誼即
ち位相に関して正確に中央法めされなければならない。
このTBCの中央法めを4えるために、タコ再クロック
回路82からの再クロッキングされた走査クロック信号
はリセット回路(図示せず)′f:介して抽出され、バ
ス長カウンタ84′!il−適切な位相関係に設定する
ために使用される。ついで、位置設定回路90はスキャ
ナ15に対してオーディオTBC33をその適切な関係
に駆動する時間にライン94でのウィンドウ設定1g号
を与える。
回路82からの再クロッキングされた走査クロック信号
はリセット回路(図示せず)′f:介して抽出され、バ
ス長カウンタ84′!il−適切な位相関係に設定する
ために使用される。ついで、位置設定回路90はスキャ
ナ15に対してオーディオTBC33をその適切な関係
に駆動する時間にライン94でのウィンドウ設定1g号
を与える。
従って、走査タコ信号はバス長カウンタ84を制御し、
ついでTBC33t−制御する。本発明のTSOモード
において、カウンタ84は自走しておシ、TBCは上述
したようにスキャナを制御する。
ついでTBC33t−制御する。本発明のTSOモード
において、カウンタ84は自走しておシ、TBCは上述
したようにスキャナを制御する。
本発明においては種々の変更が可能である。
例えば、それぞれ制御トラック及びキャプスタンサーボ
148,150に供給される走査タコ信号は、スキャナ
角度位置関係に対する適切なテーブ位置を示しかつ制御
トラック及びキャプスタンサーボがキャプスタン17を
変更してテープ19をスキャナ15の位相に対して適切
な位相に駆動する任意の他の信号であってもよい。例え
ば、この信号は制御可能な走査トラッキングヘッドによ
って発生されるトラッキング仰角信号から与えられても
よい。更に、本明細書のサーボ回路の典型的なサーボ方
式は、例えばアンペックス社によって1988年1月に
発行逼れたカタログ番号1809594−04のVRH
,−3ビデオ製作レコーダサービスマニアルに示されて
いる。
148,150に供給される走査タコ信号は、スキャナ
角度位置関係に対する適切なテーブ位置を示しかつ制御
トラック及びキャプスタンサーボがキャプスタン17を
変更してテープ19をスキャナ15の位相に対して適切
な位相に駆動する任意の他の信号であってもよい。例え
ば、この信号は制御可能な走査トラッキングヘッドによ
って発生されるトラッキング仰角信号から与えられても
よい。更に、本明細書のサーボ回路の典型的なサーボ方
式は、例えばアンペックス社によって1988年1月に
発行逼れたカタログ番号1809594−04のVRH
,−3ビデオ製作レコーダサービスマニアルに示されて
いる。
第1内は本発明の使用環境を示すブロック図である。
第2図はCPUインターフェイスと組み合わせてM1図
のオーディオ信号処理器室圧制御発振器を示すブロック
図である。 第3図は種々のサーボ回路と組み合わせて本発明の実施
例を示すブロック図である。 図で、33はオーディオ’、[’EC,48′はCPU
インターフェイス、82はタコ衿クロック回路、84は
パス長カウンタ、88はへラドパスカウンタ、90は位
置設定回路、98 、100 、106 。 110はPLL、102はディバイダを示す。
のオーディオ信号処理器室圧制御発振器を示すブロック
図である。 第3図は種々のサーボ回路と組み合わせて本発明の実施
例を示すブロック図である。 図で、33はオーディオ’、[’EC,48′はCPU
インターフェイス、82はタコ衿クロック回路、84は
パス長カウンタ、88はへラドパスカウンタ、90は位
置設定回路、98 、100 、106 。 110はPLL、102はディバイダを示す。
Claims (13)
- (1)標準基準信号が供給されるビデオ及びオーディオ
処理チャンネルと、このオーディオ信号処理チャンネル
に設けたオーディオ時間軸補正器と、記録されたテープ
からヘリカルオーディオデータを回復するためのヘリカ
ルスキャナとを有するビデオテープレコーダで、テープ
速度オーバーライドのための方法において、 変更したオーディオチャンネル基準クロックを与えるた
めに所望の割合のテープ速度オーバーライドに応じて上
記標準基準信号の周波数を変更すること、 上記変更されたオーディオチャンネル基準クロックに応
じてオーディオ時間軸補正器のための時間ウィンドウを
決定すること、 上記オーディオ時間軸補正器時間ウィンドウに応じて上
記スキャナの角度位置を調節すること、 上記割合のテープ速度オーバーライドで一定の位相ロッ
ク状態を与えるように上記記録されたテープの位置を上
記スキャナの角度位置に調節すること、 よりなることを特徴とする上記方法。 - (2)周波数を変更する上記ステップは、 名目オーディオクロックを発生すること、 テープ速度オーバーライドの上記所望の割合を表わす割
合信号を与えること、 上記割合信号に応じて上記名目オーディオクロックを変
更すること、を含んだことを特徴とする請求項1記載の
方法。 - (3)上記スキャナ角度位置を調節する上記ステップは
、 上記オーディオ時間軸補正器時間ウィンドウの中央を表
わすデジタル数を発生すること、上記時間ウィンドウの
中央と適切にロックせしめられているスキャナを表わす
予め選択されたデジタル制御数を決定すること、 適切なロックを表わす上記予め選択されたデジタル制御
数と上記発生されたデジタル数との間の予め選択された
関係を達成するようにスキャナを調節すること、 を含んだことを特徴とする請求項1記載の方法。 - (4)上記時間ウィンドウの中央を決定するための上記
ステップは、 上記オーディオチャンネル変更基準クロックに応じて上
記時間軸補正器の時間位置をリセットすること、 上記時間ウィンドウの中央で上記時間軸補正器にオーデ
ィオデータを供給するために上記時間軸補正器の時間位
置に対する上記スキャナの角度位置を検出すること、 を含んだことを特徴とする請求項1記載の方法。 - (5)上記ヘリカルスキャナは走査ヘッドを含んでおり
、上記方法は、更に、 上記走査ヘッドが上記記録されたテープからオーディオ
データを回復している時間期間を決定すること、 上記時間期間の決定に応じて上記オーディオ時間軸補正
器の上記時間ウィンドウをリセットし、実質的に上記オ
ーディオ時間軸補正器時間ウィンドウの中央で上記オー
ディオデータを受けるようにすること、 を含んだことを特徴とする請求項1記載の方法。 - (6)上記記録されたテープの位置を調節する上記ステ
ップは、 上記スキャナ角度位置を表わす制御信号を生じさせるこ
と、 上記制御信号に応じて上記記録されたテープの移動を調
節すること、 を含んだことを特徴とする請求項1記載の方法。 - (7)オーディオ時間軸補正器と記録されたテープから
ヘリカルオーディオデータを回復するためのヘリカルス
キャナとを有するビデオテープレコーダでテープ速度オ
ーバーライドを行なわせるための回路において、 選択された割合のテープ速度オーバーライドに応じて変
化する周波数を有する可変オーディオクロックを上記時
間軸補正器に供給するための手段と、 上記可変オーディオクロックに応じ、上記回復されたオ
ーディオデータが処理される上記オーディオ時間軸補正
器の時間ウィンドウを表わすデジタル信号を与えるため
の手段と、 上記デジタル信号に応じて上記スキャナの角度位置に調
節するための手段と、 上記記録されたテープの直線位置を上記スキャナ角度位
置にロックして上記選択された割合のテープ速度オーバ
ーライドでそれらの間の一定の位相ロック状態を与える
手段と、 を具備したことを特徴とする上記回路。 - (8)上記供給手段は、 一定の基準信号を供給するための手段と、 上記選択された割合のテープ速度オーバーライドを表わ
す割合信号を供給するための手段と、上記割合信号に応
じて上記可変オーディオクロックを供給するように上記
一定の基準信号の周波数を変更するための手段と、 を含んだことを特徴とする請求項7記載の回路。 - (9)上記調節手段は、 上記スキャナ角度位置と上記時間軸補正器時間ウィンド
ウとの間の予め選択された関係を表わすデジタル値を決
定するための手段と、 上記デジタル値及び上記デジタル信号に応じてスキャナ
と時間ウィンドウとの間の上記予め選択された関係を維
持するための手段と、 を含んだことを特徴とする請求項7記載の回路。 - (10)記録されたテープからヘリカルオーディオデー
タを回復するための制御可能な走査トラッキングヘッド
を備えたヘリカルスキャナを有するビデオテープレコー
ダでテープ速度オーバーライドを行なわせるための回路
において、 所望の割合のテープ速度オーバーライドを表わす可変オ
ーディオクロックを与えるための手段と、 上記可変オーディオクロックに応じ、上記走査トラッキ
ングヘッドがトラック間でジャンプを行なわないように
して上記ヘリカルオーディオデータの忠実な再回復を行
なわせる、上記テープ及びスキャナ間の選択された位相
関係を維持した状態で上記所望の割合と対応する速度で
上記記録されたテープを移動するための手段と、を具備
したことを特徴とする上記回路。 - (11)上記ビデオテープレコーダはオーディオ時間軸
補正器を有し、上記移動手段は、上記可変オーディオク
ロックに応じて上記スキャナと上記時間軸補正器との間
で選択されたタイミング関係を維持するための第1の手
段を含んだことを特徴とする請求項10記載の回路。 - (12)上記第1の手段は、 上記時間軸補正器が上記オーディオデータを受けること
ができる時間ウィンドウを設定するための手段と、 上記可変オーディオクロックに応じ、上記オーディオデ
ータを受けるように上記時間ウィンドウを適切に位置決
めするウィンドウリセット信号を供給するための手段と
、 を含んだことを特徴とする請求項11記載の回路。 - (13)上記第1の手段は、 上記スキャナ及び上記時間軸補正器間の上記予め選択さ
れたタイミング関係を表わす予め選択されたデジタル値
を与えるための手段と、上記スキャナ及び時間軸補正器
の現在のタイミング関係を表わす新たなデジタル値を発
生するための手段と、 上記新たなデジタル値を上記予め選択されたデジタル値
と整合するように上記スキャナ速度を変更するための手
段と、 を含んだことを特徴とする請求項11記載の回路。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US275,257 | 1981-06-19 | ||
| US07/275,257 US4930027A (en) | 1988-11-23 | 1988-11-23 | Method and apparatus for tape speed override operation when recovering helical audio |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH02187964A true JPH02187964A (ja) | 1990-07-24 |
Family
ID=23051507
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP1303418A Pending JPH02187964A (ja) | 1988-11-23 | 1989-11-24 | ヘリカルオーディオを記録する時のテープ速度オーバーライド動作のための方法及び装置 |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US4930027A (ja) |
| EP (1) | EP0370631A3 (ja) |
| JP (1) | JPH02187964A (ja) |
| KR (1) | KR900008483A (ja) |
Families Citing this family (19)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5602684A (en) * | 1992-07-24 | 1997-02-11 | Corbitt; Don | Interleaving VTR editing system |
| WO1994015336A1 (en) * | 1992-12-23 | 1994-07-07 | Ampex Systems Corporation | Tape speed override (tso) control system including servo reference and audio clock generation |
| JP3061967B2 (ja) * | 1992-12-28 | 2000-07-10 | 三菱電機株式会社 | 磁気記録再生装置 |
| US5842169A (en) * | 1995-02-28 | 1998-11-24 | Sanyo Electric Co., Ltd. | Read/write control method and circuit for a sound recording/reproducing device |
| JPH1130624A (ja) * | 1997-07-11 | 1999-02-02 | Alps Electric Co Ltd | テープ走行センサー及びこのテープ走行センサーを用いた制御回路並びにこの制御回路を用いたテープ走行センサーの制御方法 |
| JPH1139790A (ja) * | 1997-07-15 | 1999-02-12 | Alps Electric Co Ltd | キャプスタンレステープ記録装置及びこれを用いた記録方法 |
| US6307701B1 (en) | 1998-10-20 | 2001-10-23 | Ecrix Corporation | Variable speed recording method and apparatus for a magnetic tape drive |
| US6367047B1 (en) | 1998-10-20 | 2002-04-02 | Ecrix | Multi-level error detection and correction technique for data storage recording device |
| US6246551B1 (en) | 1998-10-20 | 2001-06-12 | Ecrix Corporation | Overscan helical scan head for non-tracking tape subsystems reading at up to 1X speed and methods for simulation of same |
| US6381706B1 (en) | 1998-10-20 | 2002-04-30 | Ecrix Corporation | Fine granularity rewrite method and apparatus for data storage device |
| US6308298B1 (en) | 1998-11-16 | 2001-10-23 | Ecrix Corporation | Method of reacquiring clock synchronization on a non-tracking helical scan tape device |
| US6421805B1 (en) | 1998-11-16 | 2002-07-16 | Exabyte Corporation | Rogue packet detection and correction method for data storage device |
| US6367048B1 (en) | 1998-11-16 | 2002-04-02 | Mcauliffe Richard | Method and apparatus for logically rejecting previously recorded track residue from magnetic media |
| US6603618B1 (en) | 1998-11-16 | 2003-08-05 | Exabyte Corporation | Method and system for monitoring and adjusting tape position using control data packets |
| US6624960B1 (en) | 2000-03-10 | 2003-09-23 | Exabyte Corporation | Current sensing drum/cleaning wheel positioning method and apparatus for magnetic storage system |
| US6364234B1 (en) | 2000-03-10 | 2002-04-02 | Michael Donald Langiano | Tape loop/slack prevention method and apparatus for tape drive |
| KR100873237B1 (ko) * | 2000-09-21 | 2008-12-10 | 지에스아이 루모닉스 코포레이션 | 디지털 제어 서보 시스템 |
| GB0313887D0 (en) * | 2003-06-16 | 2003-07-23 | Gsi Lumonics Ltd | Monitoring and controlling of laser operation |
| US20050165590A1 (en) * | 2004-01-23 | 2005-07-28 | Yuhong Huang | System and method for virtual laser marking |
Family Cites Families (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US33001A (en) * | 1861-08-06 | Improved oar | ||
| JPS56115084A (en) * | 1980-02-16 | 1981-09-10 | Sony Corp | Video signal reproducer |
| US4393415A (en) * | 1980-10-28 | 1983-07-12 | Rca Corporation | Time changing system for VTR |
| USRE33001E (en) | 1981-02-05 | 1989-07-25 | Independent Broadcasting Authority | Digital television tape recording |
| JPS5845651A (ja) * | 1981-09-07 | 1983-03-16 | Victor Co Of Japan Ltd | ヘツドサ−ボ回路 |
| DE3380132D1 (en) * | 1982-04-02 | 1989-08-03 | Ampex | Microprocessor controlled reproducing apparatus having asynchronous reproducing capability |
| DE3382493D1 (de) * | 1982-09-17 | 1992-02-20 | Ampex | Eine capstan-regelschleife, verriegelt mit einer dominierenden referenz-bandgeschwindigkeit fuer ein videobandgeraet. |
| US4679098A (en) * | 1982-09-17 | 1987-07-07 | Ampex Corporation | Video tape transport servo for variable tape speed control |
| GB2164480B (en) * | 1984-09-18 | 1988-01-13 | Sony Corp | Reproducing digital audio signals |
| JP2568819B2 (ja) * | 1985-09-20 | 1997-01-08 | 三菱電機株式会社 | 間欠磁気記録再生装置 |
-
1988
- 1988-11-23 US US07/275,257 patent/US4930027A/en not_active Expired - Lifetime
-
1989
- 1989-10-25 EP EP19890311015 patent/EP0370631A3/en not_active Withdrawn
- 1989-11-22 KR KR1019890017048A patent/KR900008483A/ko not_active Withdrawn
- 1989-11-24 JP JP1303418A patent/JPH02187964A/ja active Pending
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EP0370631A3 (en) | 1991-09-11 |
| KR900008483A (ko) | 1990-06-04 |
| US4930027A (en) | 1990-05-29 |
| EP0370631A2 (en) | 1990-05-30 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JPH02187964A (ja) | ヘリカルオーディオを記録する時のテープ速度オーバーライド動作のための方法及び装置 | |
| JP2554719B2 (ja) | 記録データ読取り方式 | |
| EP0280425A2 (en) | Disk player having continuous audio in fast and slow reproduction modes | |
| CA1150396A (en) | Servo control circuit | |
| JPH0344183A (ja) | ディジタル画像信号の再生装置 | |
| US4679098A (en) | Video tape transport servo for variable tape speed control | |
| JPS5989085A (ja) | デジタルテレビ信号再生装置 | |
| KR100423177B1 (ko) | 디지탈신호기록/재생장치및방법 | |
| JPS58151184A (ja) | 映像信号記録装置 | |
| JP2797520B2 (ja) | ディジタル信号再生装置 | |
| JP3047805B2 (ja) | パケットデータ記録装置 | |
| JP3456359B2 (ja) | ディジタル信号再生装置 | |
| JP2542825B2 (ja) | ビデオ信号再生装置 | |
| JP3489486B2 (ja) | データ記録再生装置及び記録媒体 | |
| JPH0310179B2 (ja) | ||
| JP3458640B2 (ja) | ディジタル信号記録再生装置及び記録方法 | |
| JP3807283B2 (ja) | ディジタル情報記録方法及び装置 | |
| JP2720604B2 (ja) | 回転ヘッド型磁気録画再生装置 | |
| KR0183170B1 (ko) | 디지탈 브씨알 슬로우 재생방법 | |
| JPS6358645A (ja) | デイジタル磁気記録再生装置 | |
| JPS62232711A (ja) | デジタルビデオテ−プレコ−ダ | |
| JPS642275B2 (ja) | ||
| JPH03288351A (ja) | 情報記録再生装置 | |
| JPS5998305A (ja) | ビデオテ−プレコ−ダ | |
| JPS60127571A (ja) | フロッピ−ディスク装置 |