JPH04337592A - Vtr - Google Patents
VtrInfo
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- JPH04337592A JPH04337592A JP3135285A JP13528591A JPH04337592A JP H04337592 A JPH04337592 A JP H04337592A JP 3135285 A JP3135285 A JP 3135285A JP 13528591 A JP13528591 A JP 13528591A JP H04337592 A JPH04337592 A JP H04337592A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- signal
- signals
- tape
- supplied
- circuit
- 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
Landscapes
- Television Signal Processing For Recording (AREA)
- Indexing, Searching, Synchronizing, And The Amount Of Synchronization Travel Of Record Carriers (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
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は磁気テープ等のテープ状
記録媒体に映像信号や音声信号を記録し、再生すること
ができるVTRに関するものである。
記録媒体に映像信号や音声信号を記録し、再生すること
ができるVTRに関するものである。
【0002】
【従来の技術】一般に回転ヘッド装置に例えば磁気テー
プを所定角度巻き付けた状態で磁気テープを走行させ、
この回転ヘッド装置に設けられたヘッドでヘリカルスキ
ャン方式で記録/再生動作を行なうようにしたVTR(
ビデオテープレコーダ)における回転ヘッド装置として
は、図9(a)(b)に示すように下ドラム1aが固定
され、この下ドラム1aに、ヘッド2a,2bが取り付
けられた上ドラム1bが回転可能に軸支されているいわ
ゆる上ドラム回転型が主流である。
プを所定角度巻き付けた状態で磁気テープを走行させ、
この回転ヘッド装置に設けられたヘッドでヘリカルスキ
ャン方式で記録/再生動作を行なうようにしたVTR(
ビデオテープレコーダ)における回転ヘッド装置として
は、図9(a)(b)に示すように下ドラム1aが固定
され、この下ドラム1aに、ヘッド2a,2bが取り付
けられた上ドラム1bが回転可能に軸支されているいわ
ゆる上ドラム回転型が主流である。
【0003】ところで、回転ヘッドドラム1の周面と、
この回転ヘッドドラム1の周面に巻回される磁気テープ
Tとの間隙には空気の流入によるエアフィルムが生成さ
れてしまうが、このエアフィルムの厚みはテープと回転
ヘッドドラムの相対スピード及びテープテンションに密
接に関連しており、相対速度が速いほどエアフィルムは
厚くなり、またテープテンションが弱いほどエアフィル
ムは厚くなる。
この回転ヘッドドラム1の周面に巻回される磁気テープ
Tとの間隙には空気の流入によるエアフィルムが生成さ
れてしまうが、このエアフィルムの厚みはテープと回転
ヘッドドラムの相対スピード及びテープテンションに密
接に関連しており、相対速度が速いほどエアフィルムは
厚くなり、またテープテンションが弱いほどエアフィル
ムは厚くなる。
【0004】そしてまた、特に上ドラム回転型の回転ヘ
ッドドラム1では回転する上ドラム1b側の周面に接し
ている部分の多い、テープ巻回位置の入口側において出
口側よりもエアフィルムが厚くなる。
ッドドラム1では回転する上ドラム1b側の周面に接し
ている部分の多い、テープ巻回位置の入口側において出
口側よりもエアフィルムが厚くなる。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】エアフィルムの生成量
が増加すると、ヘッド2a,2bと磁気テープTの間の
良好な当たりが得られなくなるが、通常、記録・再生時
にはテープ定速走行速度及びドラム回転速度による相対
速度に対して、ヘッド2a,2bと磁気テープTの間の
良好な当たりが得られるように適正なテープテンション
が例えばテンションレギュレータ等の調整手段によって
設定されているため問題はない。
が増加すると、ヘッド2a,2bと磁気テープTの間の
良好な当たりが得られなくなるが、通常、記録・再生時
にはテープ定速走行速度及びドラム回転速度による相対
速度に対して、ヘッド2a,2bと磁気テープTの間の
良好な当たりが得られるように適正なテープテンション
が例えばテンションレギュレータ等の調整手段によって
設定されているため問題はない。
【0006】ところが、例えば早送りや巻戻し等の高速
走行時(以下、FF/REW時という)には特にテープ
テンションの精密な制御を行なわないことが多く(特に
民生用VTR)、FF/REW時にテープテンションが
下がると、エアフィルム生成量が増加することになり、
ヘッド2a,2bと磁気テープTの間に十分な当たりが
得られにくくなる。特にドラム回転数が比較的高いVT
R(例えばハイビジョンVTR)の場合は顕著であり、
例えばドラム回転速度が3600rpm である場合、
記録/再生時にはテープテンションとして25g程度得
られるようにしているが、FF/REW時にテープテン
ション制御を行なわないとテープテンションが10g程
度になり、この場合生成されたエアフィルムにより磁気
テープTに記録されている信号を読み取ることは難しく
なる。
走行時(以下、FF/REW時という)には特にテープ
テンションの精密な制御を行なわないことが多く(特に
民生用VTR)、FF/REW時にテープテンションが
下がると、エアフィルム生成量が増加することになり、
ヘッド2a,2bと磁気テープTの間に十分な当たりが
得られにくくなる。特にドラム回転数が比較的高いVT
R(例えばハイビジョンVTR)の場合は顕著であり、
例えばドラム回転速度が3600rpm である場合、
記録/再生時にはテープテンションとして25g程度得
られるようにしているが、FF/REW時にテープテン
ション制御を行なわないとテープテンションが10g程
度になり、この場合生成されたエアフィルムにより磁気
テープTに記録されている信号を読み取ることは難しく
なる。
【0007】FF/REW時には例えば頭出しサーチを
行なうためのID信号や、タイムコード、或はプログラ
ムナンバー等(以下、これらの信号をインデックス信号
という)を読み取ることが必要になる場合があるが、エ
アフィルムによりこれらのインデックス信号の読み取り
ができなくなるとインデックス信号検出に基づく所定の
制御が実行できなくなるという問題がある。
行なうためのID信号や、タイムコード、或はプログラ
ムナンバー等(以下、これらの信号をインデックス信号
という)を読み取ることが必要になる場合があるが、エ
アフィルムによりこれらのインデックス信号の読み取り
ができなくなるとインデックス信号検出に基づく所定の
制御が実行できなくなるという問題がある。
【0008】特に、エアフィルムがより厚くなる、回転
ヘッドドラム上のテープ巻回位置の入口側に相当する部
分にインデックス信号が形成されるような信号フォーマ
ットで磁気テープT上に記録がなされている場合は、F
F/REW時のインデックス信号検出は一層困難になる
。
ヘッドドラム上のテープ巻回位置の入口側に相当する部
分にインデックス信号が形成されるような信号フォーマ
ットで磁気テープT上に記録がなされている場合は、F
F/REW時のインデックス信号検出は一層困難になる
。
【0009】そこで、エアフィルムはテープテンション
を高くすれば薄くできるため、FF/REW時にインデ
ックス信号検出を行なうために、FF/REW時にもテ
ンションコントロールを行ない、高テンションで磁気テ
ープTを走行させることによって厚いエアフィルムが生
成されないようにするという手段もあるが、このために
はFF/REW時用のテンションレギュレータ等のテン
ションコントロール手段を設ける必要があり、構造の複
雑化、部品点数の増加、及びこれによるコストアップの
問題があり、特に民生用VTRにおいては好ましくない
。そしてさらに、磁気テープTを高テンションで走行さ
せることにより、テープのダメージやモータ負荷の増大
というさらに大きな問題が生ずる。
を高くすれば薄くできるため、FF/REW時にインデ
ックス信号検出を行なうために、FF/REW時にもテ
ンションコントロールを行ない、高テンションで磁気テ
ープTを走行させることによって厚いエアフィルムが生
成されないようにするという手段もあるが、このために
はFF/REW時用のテンションレギュレータ等のテン
ションコントロール手段を設ける必要があり、構造の複
雑化、部品点数の増加、及びこれによるコストアップの
問題があり、特に民生用VTRにおいては好ましくない
。そしてさらに、磁気テープTを高テンションで走行さ
せることにより、テープのダメージやモータ負荷の増大
というさらに大きな問題が生ずる。
【0010】
【課題を解決するための手段】本発明はこのような問題
点に鑑みてなされたもので、テープ状記録媒体にインデ
ックスエリアを設けて所定のインデックス信号を記録し
又は再生することができるようになされたVTRにおい
て、テープ状記録媒体をFF,REW等の高速走行させ
る時には定速走行時よりも回転ヘッドドラムの回転数を
下げることにより、高速走行時にもインデックス信号を
読み取ることができるように構成するものである。
点に鑑みてなされたもので、テープ状記録媒体にインデ
ックスエリアを設けて所定のインデックス信号を記録し
又は再生することができるようになされたVTRにおい
て、テープ状記録媒体をFF,REW等の高速走行させ
る時には定速走行時よりも回転ヘッドドラムの回転数を
下げることにより、高速走行時にもインデックス信号を
読み取ることができるように構成するものである。
【0011】
【作用】エアフィルムの厚みは上記したようにテープと
回転ヘッドドラムの相対スピード及びテープテンション
に密接に関連しており、エアフィルム厚をh、相対速度
をV、テープテンションをTとすると、
回転ヘッドドラムの相対スピード及びテープテンション
に密接に関連しており、エアフィルム厚をh、相対速度
をV、テープテンションをTとすると、
【数1】
で示される関係が成立する。
【0012】つまり、相対速度が速いほどエアフィルム
は厚くなり(相対速度の 2/3乗に比例)、またテー
プテンションが弱いほどエアフィルムは厚くなる(テー
プテンションの 2/3乗に反比例)。
は厚くなり(相対速度の 2/3乗に比例)、またテー
プテンションが弱いほどエアフィルムは厚くなる(テー
プテンションの 2/3乗に反比例)。
【0013】ここでエアフィルムの生成量(エアフィル
ム厚)の相対速度依存性と、エアフィルム厚のテープテ
ンション依存性を図1,図2に示す。図1はドラム回転
速度を3600rpm とした場合と1800rpm
とした場合で各々のエアフィルム厚を回転ヘッドドラム
上のテープ巻回位置の入口部分、中間位置、出口部分で
計測したもので、図2はドラム回転速度は3600rp
m とし、テープテンションを6gとした場合と13g
とした場合で同様に各々のエアフィルム厚を計測したも
のである。
ム厚)の相対速度依存性と、エアフィルム厚のテープテ
ンション依存性を図1,図2に示す。図1はドラム回転
速度を3600rpm とした場合と1800rpm
とした場合で各々のエアフィルム厚を回転ヘッドドラム
上のテープ巻回位置の入口部分、中間位置、出口部分で
計測したもので、図2はドラム回転速度は3600rp
m とし、テープテンションを6gとした場合と13g
とした場合で同様に各々のエアフィルム厚を計測したも
のである。
【0014】すなわち、テープテンションを高くするこ
とによってエアフィルム生成量を減少させる場合と同様
に、ドラム回転数を落すことによって、生成されるエア
フィルムの厚みを薄くすることができることが図1、図
2からわかる。従って、例えばFF/REW時にエアフ
ィルムを薄くするためには、テープテンションコントロ
ールを行なわなくともドラム回転速度を制御すれば可能
となる。
とによってエアフィルム生成量を減少させる場合と同様
に、ドラム回転数を落すことによって、生成されるエア
フィルムの厚みを薄くすることができることが図1、図
2からわかる。従って、例えばFF/REW時にエアフ
ィルムを薄くするためには、テープテンションコントロ
ールを行なわなくともドラム回転速度を制御すれば可能
となる。
【0015】
【実施例】以下本発明の一実施例を図3〜図8で説明す
る。図3は本発明をハイビジョンVTRにおいて適用し
た場合の記録再生系を示すブロック図である。
る。図3は本発明をハイビジョンVTRにおいて適用し
た場合の記録再生系を示すブロック図である。
【0016】1はHDTV信号を復調した輝度信号Yの
入力端子であって、この端子1からの信号がA/D変換
器2を介してラインメモリ3A,3Bに供給される。ま
た、4r,4bはHDTV信号を復調したクロマ信号(
色差信号R−Y:CR ,B−Y:CB )の入力端子
であって、この端子4r,4bからの信号がそれぞれA
/D変換器5r,5bを介してラインメモリ6r,6b
に供給される。
入力端子であって、この端子1からの信号がA/D変換
器2を介してラインメモリ3A,3Bに供給される。ま
た、4r,4bはHDTV信号を復調したクロマ信号(
色差信号R−Y:CR ,B−Y:CB )の入力端子
であって、この端子4r,4bからの信号がそれぞれA
/D変換器5r,5bを介してラインメモリ6r,6b
に供給される。
【0017】さらに7はHDTV信号から分離された同
期信号(Sync)の入力端子であって、この端子7か
らの信号が制御回路8に供給される。そしてこの制御回
路8においては、所定の基準信号発振器9から供給され
る基準クロック信号と上述の同期信号に従って、後述す
る種々の制御信号及びクロック信号(fA ,fB ,
fC 等)を形成する。
期信号(Sync)の入力端子であって、この端子7か
らの信号が制御回路8に供給される。そしてこの制御回
路8においては、所定の基準信号発振器9から供給され
る基準クロック信号と上述の同期信号に従って、後述す
る種々の制御信号及びクロック信号(fA ,fB ,
fC 等)を形成する。
【0018】制御回路8からのクロックによってライン
メモリ3Aから取り出される信号とラインメモリ3Bか
ら取り出される信号が加算器10Aで合成されてフレー
ムメモリ11に供給される。また制御回路8からのクロ
ックによってラインメモリ3Bから取り出される信号と
ラインメモリ6bから取り出される信号が加算器10B
で合成されてフレームメモリ11に供給される。
メモリ3Aから取り出される信号とラインメモリ3Bか
ら取り出される信号が加算器10Aで合成されてフレー
ムメモリ11に供給される。また制御回路8からのクロ
ックによってラインメモリ3Bから取り出される信号と
ラインメモリ6bから取り出される信号が加算器10B
で合成されてフレームメモリ11に供給される。
【0019】ここで、上記した入力端子1,4b,4r
に供給されるアナログベースバンド映像信号Y,CB
,CR は、図4(a)(b)(c)に示され、これら
の信号はA/D変換器2,5r,5bにおいて制御信号
8から供給される周波数fA ,fB のサンプリング
クロックによってサンプリングされてA/D変換され、
ラインメモリ3A,3B,6r,6bに書き込まれるこ
とになる。
に供給されるアナログベースバンド映像信号Y,CB
,CR は、図4(a)(b)(c)に示され、これら
の信号はA/D変換器2,5r,5bにおいて制御信号
8から供給される周波数fA ,fB のサンプリング
クロックによってサンプリングされてA/D変換され、
ラインメモリ3A,3B,6r,6bに書き込まれるこ
とになる。
【0020】制御回路8によって出力されるサンプリン
グクロックの周波数fA は、例えばハイビジョンの基
本クロックである74.25MHzのなるべく簡単な整
数比で、かつハイビジョンの水平周波数(fH1=33
.75KHz)の整数倍になるように選ばれ、例えば、
fA =(3/5) ×74.25 =44.55MH
z=1320fH1 とされる。また、周波数fB は
fA の1/4に選ばれる。
グクロックの周波数fA は、例えばハイビジョンの基
本クロックである74.25MHzのなるべく簡単な整
数比で、かつハイビジョンの水平周波数(fH1=33
.75KHz)の整数倍になるように選ばれ、例えば、
fA =(3/5) ×74.25 =44.55MH
z=1320fH1 とされる。また、周波数fB は
fA の1/4に選ばれる。
【0021】すなわち基準発振器9からの発生されるク
ロック信号の周波数は44.55MHzと設定され、こ
の基準発振器9からのクロック信号が制御回路8に供給
されることにより、周波数fA のクロック信号はこの
供給された信号が直接出力されるとともに、周波数fB
のクロック信号は供給された信号が1/4に分周され
て出力されるようにすることができる。
ロック信号の周波数は44.55MHzと設定され、こ
の基準発振器9からのクロック信号が制御回路8に供給
されることにより、周波数fA のクロック信号はこの
供給された信号が直接出力されるとともに、周波数fB
のクロック信号は供給された信号が1/4に分周され
て出力されるようにすることができる。
【0022】これによって輝度信号Y及びクロマ信号C
B ,CR はそれぞれ図4に示すように1水平走査線
が1320及び 330サンプルでサンプリングされて
ラインメモリ3A,3B,6b,6rに書き込まれる。 なお、書き込みは、各水平同期信号をスタート信号とし
て行なわれるとともに、ラインメモリ3A,3Bには水
平期間ごとに交互に書き込まれる。さらにこの書き込ま
れた信号が、周波数fC のクロック信号で読み出され
ることにより時間軸が伸縮され、図4の(d)(e)に
示すようないわゆるTCI信号が形成される。
B ,CR はそれぞれ図4に示すように1水平走査線
が1320及び 330サンプルでサンプリングされて
ラインメモリ3A,3B,6b,6rに書き込まれる。 なお、書き込みは、各水平同期信号をスタート信号とし
て行なわれるとともに、ラインメモリ3A,3Bには水
平期間ごとに交互に書き込まれる。さらにこの書き込ま
れた信号が、周波数fC のクロック信号で読み出され
ることにより時間軸が伸縮され、図4の(d)(e)に
示すようないわゆるTCI信号が形成される。
【0023】ここでこのTCI信号のクロック周波数f
C と、1フレーム当たりの水平走査線数L及び1水平
走査線当たりのサンプル数Sは次のように選定される。 すなわち上述のハイビジョン信号からTCI信号を形成
する場合に、本実施例の装置では後述するように2チャ
ンネル同時記録を行なうため、 (1125×1320) /(44.55×106)=
(L×S)/2fCが成り立つ必要があり、ここでL,
Sの値はVTRの特性等に応じて選定され、例えばL=
1332、S=1500の記録フォーマットとした場合
には、 fC =29.97MHz=880fH1= (37/
55)fAとなる。
C と、1フレーム当たりの水平走査線数L及び1水平
走査線当たりのサンプル数Sは次のように選定される。 すなわち上述のハイビジョン信号からTCI信号を形成
する場合に、本実施例の装置では後述するように2チャ
ンネル同時記録を行なうため、 (1125×1320) /(44.55×106)=
(L×S)/2fCが成り立つ必要があり、ここでL,
Sの値はVTRの特性等に応じて選定され、例えばL=
1332、S=1500の記録フォーマットとした場合
には、 fC =29.97MHz=880fH1= (37/
55)fAとなる。
【0024】従って、この周波数fC のクロック信号
がラインメモリ3A,3B,6b,6rに供給されると
ともに、例えば水平同期信号の50クロック後からライ
ンメモリ6b,6rに書き込まれたクロマ信号CB ,
CR の有効画面期間の 280サンプルが読み出され
、つづいてラインメモリ3A,3Bに書き込まれた輝度
信号Yの有効画面期間の1120サンプルと同期期間の
100サンプルが読み出される。これによって図4(
d)(e)のように2チャンネル(a,b)のTCI信
号が形成される。なお、読み出しはひとつおきの水平同
期信号をスタート信号として行なわれる。また、周波数
fC は(1/2)fA より大きいので、実際のTC
I信号の1水平期間の長さはハイビジョン信号の2倍よ
り多少短くなる。
がラインメモリ3A,3B,6b,6rに供給されると
ともに、例えば水平同期信号の50クロック後からライ
ンメモリ6b,6rに書き込まれたクロマ信号CB ,
CR の有効画面期間の 280サンプルが読み出され
、つづいてラインメモリ3A,3Bに書き込まれた輝度
信号Yの有効画面期間の1120サンプルと同期期間の
100サンプルが読み出される。これによって図4(
d)(e)のように2チャンネル(a,b)のTCI信
号が形成される。なお、読み出しはひとつおきの水平同
期信号をスタート信号として行なわれる。また、周波数
fC は(1/2)fA より大きいので、実際のTC
I信号の1水平期間の長さはハイビジョン信号の2倍よ
り多少短くなる。
【0025】こうして形成されたTCI信号は順次フレ
ームメモリ11に書き込まれ、そしてこのフレームメモ
リ11に書き込まれた信号が周波数fC のクロック信
号で読み出され、同期信号付加処理部12に入力されて
、2チャンネル(a,b)のTCI信号に図5(a)(
b)(c)に示すような再生時の時間軸基準となる水平
同期信号H、垂直同期信号V及びバースト信号BSTや
、インデックス信号SID、AGC・クランプリファレ
ンスSREF 、ランプ信号SR 等、必要に応じて所
定の信号が付加される。なお、ランプ信号SR は再生
時にこれを検出して再生信号のリニアリティ補正を行な
うことができるように記録信号に付加されるものである
。
ームメモリ11に書き込まれ、そしてこのフレームメモ
リ11に書き込まれた信号が周波数fC のクロック信
号で読み出され、同期信号付加処理部12に入力されて
、2チャンネル(a,b)のTCI信号に図5(a)(
b)(c)に示すような再生時の時間軸基準となる水平
同期信号H、垂直同期信号V及びバースト信号BSTや
、インデックス信号SID、AGC・クランプリファレ
ンスSREF 、ランプ信号SR 等、必要に応じて所
定の信号が付加される。なお、ランプ信号SR は再生
時にこれを検出して再生信号のリニアリティ補正を行な
うことができるように記録信号に付加されるものである
。
【0026】同期信号付加処理部12のa,bチャンネ
ルの出力はD/A変換器13A,13Bにおいてそれぞ
れアナログ信号に変換され、加算器14A,14Bに供
給される。なお、D/A変換器13A,13Bには前記
した制御回路8から周波数fC のクロックが供給され
ている。
ルの出力はD/A変換器13A,13Bにおいてそれぞ
れアナログ信号に変換され、加算器14A,14Bに供
給される。なお、D/A変換器13A,13Bには前記
した制御回路8から周波数fC のクロックが供給され
ている。
【0027】また、40R,40Lは例えばステレオの
左右の音声信号の入力端子であって、この端子40L,
40Rからの信号が音声信号の記録処理回路41に供給
されて、所定のデジタル音声信号等への変換が行なわれ
る。そしてこの記録処理回路41からの信号も加算器1
4A,14Bに供給されることになる。加算器14A,
14Bの出力信号はエンファシス処理回路及びFM変調
回路からなる変調処理部15A,15Bに供給される。
左右の音声信号の入力端子であって、この端子40L,
40Rからの信号が音声信号の記録処理回路41に供給
されて、所定のデジタル音声信号等への変換が行なわれ
る。そしてこの記録処理回路41からの信号も加算器1
4A,14Bに供給されることになる。加算器14A,
14Bの出力信号はエンファシス処理回路及びFM変調
回路からなる変調処理部15A,15Bに供給される。
【0028】変調処理部15A,15Bにおいてエンフ
ァシス処理及びFM変調されたa,b各チャンネルの信
号はそれぞれ記録アンプ16A,16B、記録/再生切
換スイッチ17A,17Bを介してヘッドドラム上のヘ
ッド18A,18Bに供給されて磁気テープTに記録さ
れる。また上述した制御回路8からの基準信号がサーボ
回路19に供給され、このサーボ回路19からの信号に
よってヘッドドラムのスピンドルモータ20が駆動され
る。さらにサーボ回路19からの信号がキャプスタンモ
ータ21に供給され、このキャプスタンモータ21によ
って磁気テープTの移送用のキャプスタン22が駆動さ
れる。またヘッドドラムに取り付けられドラム回転数に
応じた信号を出力する周波数発生器(FG)42、及び
パルス発生器(PG)43の出力もサーボ回路19に供
給されている。
ァシス処理及びFM変調されたa,b各チャンネルの信
号はそれぞれ記録アンプ16A,16B、記録/再生切
換スイッチ17A,17Bを介してヘッドドラム上のヘ
ッド18A,18Bに供給されて磁気テープTに記録さ
れる。また上述した制御回路8からの基準信号がサーボ
回路19に供給され、このサーボ回路19からの信号に
よってヘッドドラムのスピンドルモータ20が駆動され
る。さらにサーボ回路19からの信号がキャプスタンモ
ータ21に供給され、このキャプスタンモータ21によ
って磁気テープTの移送用のキャプスタン22が駆動さ
れる。またヘッドドラムに取り付けられドラム回転数に
応じた信号を出力する周波数発生器(FG)42、及び
パルス発生器(PG)43の出力もサーボ回路19に供
給されている。
【0029】ここで、上述したフレームメモリ11から
は、ヘッド18A,18Bの磁気テープTに対する1回
目の走査(第1セグメント)の期間にフレームメモリ1
1に書き込まれた状態のひとつおきの水平期間の信号が
順次周波数fC のクロック信号で取り出され、2回目
の走査(第2セグメント)の期間に残りのひとつおきの
水平期間の信号が順次取り出されるように読み出しが行
なわれており、またこのとき、制御回路8からの周波数
fD =60Hzの基準信号がサーボ回路19に供給さ
れ、ヘッド18A,18Bが周波数fD の周期で回転
されるとともに、この間に所定のトラックピッチが得ら
れるように磁気テープTの移送が行なわれることによっ
て、磁気テープT上には、例えば図6に示すような、1
フレームを2チャンネル4セグメントとした記録パター
ンで記録が行なわれる。
は、ヘッド18A,18Bの磁気テープTに対する1回
目の走査(第1セグメント)の期間にフレームメモリ1
1に書き込まれた状態のひとつおきの水平期間の信号が
順次周波数fC のクロック信号で取り出され、2回目
の走査(第2セグメント)の期間に残りのひとつおきの
水平期間の信号が順次取り出されるように読み出しが行
なわれており、またこのとき、制御回路8からの周波数
fD =60Hzの基準信号がサーボ回路19に供給さ
れ、ヘッド18A,18Bが周波数fD の周期で回転
されるとともに、この間に所定のトラックピッチが得ら
れるように磁気テープTの移送が行なわれることによっ
て、磁気テープT上には、例えば図6に示すような、1
フレームを2チャンネル4セグメントとした記録パター
ンで記録が行なわれる。
【0030】すなわち以上の記録回路系の信号処理動作
により、TCI信号が例えば図7(a)(b)に示すよ
うにそれぞれ偶数番目の水平周期の信号によるaチャン
ネルと、奇数番目の水平期間の信号によるbチャンネル
とに分割されて形成されている。なお、ここでこのTC
I信号は輝度信号とクロマ信号が同じ水平期間に属する
ものどうしで時分割多重化されている。
により、TCI信号が例えば図7(a)(b)に示すよ
うにそれぞれ偶数番目の水平周期の信号によるaチャン
ネルと、奇数番目の水平期間の信号によるbチャンネル
とに分割されて形成されている。なお、ここでこのTC
I信号は輝度信号とクロマ信号が同じ水平期間に属する
ものどうしで時分割多重化されている。
【0031】そして例えば有効画面の始めの40, 4
1番目の水平期間の信号が1回目の走査(第1セグメン
ト)で記録され、続く42, 43番目の水平期間の信
号が2回目の走査(第2セグメント)で記録され、以下
2水平期間部づつの信号が第1及び第2セグメントに交
互に分配されて記録される。
1番目の水平期間の信号が1回目の走査(第1セグメン
ト)で記録され、続く42, 43番目の水平期間の信
号が2回目の走査(第2セグメント)で記録され、以下
2水平期間部づつの信号が第1及び第2セグメントに交
互に分配されて記録される。
【0032】これによって40〜 557番目の水平期
間の第1フィールドの有効画面の信号が第1、第2セグ
メントに記録される。さらに 603〜1120番目の
水平期間の第2フィールドの有効画面の信号は、上述の
奇数・偶数の水平期間と第1、第2のチャンネルの対応
関係を逆にすることで上述と略同様にして第3、第4セ
グメントに記録される。こうして、1フレームの信号が
第1〜第4のセグメントに分配され、さらに各セグメン
ト間に例えば 0.5水平期間のオフセットを設けて記
録を行なうことによって、図6に示すような2チャンネ
ル4セグメントによる記録が行なわれる。
間の第1フィールドの有効画面の信号が第1、第2セグ
メントに記録される。さらに 603〜1120番目の
水平期間の第2フィールドの有効画面の信号は、上述の
奇数・偶数の水平期間と第1、第2のチャンネルの対応
関係を逆にすることで上述と略同様にして第3、第4セ
グメントに記録される。こうして、1フレームの信号が
第1〜第4のセグメントに分配され、さらに各セグメン
ト間に例えば 0.5水平期間のオフセットを設けて記
録を行なうことによって、図6に示すような2チャンネ
ル4セグメントによる記録が行なわれる。
【0033】なお、図6の記録パターンにおいて、映像
信号の記録範囲よりヘッド走査方向で前側の部分には、
図中に示すようにデジタル音声信号の記録範囲が設けら
れている。ここで各トラックは巻き付け角 180度で
166.5水平期間に相当し、この内の23水平期間
(24.86 度)が音声信号の記録範囲とされる。そ
して前端部の約 1.2度がマージンとされ、次の 2
.0度がプリアンブル部とされ、続く 8.0度に第3
、第4チャンネルのデジタル音声信号が記録される。さ
らに次の 1.2度がポストアンブル部とされ、続く
1.2度が音声信号間のガード部とされる。また次の
2.0度がプリアンブル部とされ、続く 8.0度に第
1、第2チャンネルのデジタル音声信号が記録され、そ
の後の1.26度がポストアンブル部とされる。
信号の記録範囲よりヘッド走査方向で前側の部分には、
図中に示すようにデジタル音声信号の記録範囲が設けら
れている。ここで各トラックは巻き付け角 180度で
166.5水平期間に相当し、この内の23水平期間
(24.86 度)が音声信号の記録範囲とされる。そ
して前端部の約 1.2度がマージンとされ、次の 2
.0度がプリアンブル部とされ、続く 8.0度に第3
、第4チャンネルのデジタル音声信号が記録される。さ
らに次の 1.2度がポストアンブル部とされ、続く
1.2度が音声信号間のガード部とされる。また次の
2.0度がプリアンブル部とされ、続く 8.0度に第
1、第2チャンネルのデジタル音声信号が記録され、そ
の後の1.26度がポストアンブル部とされる。
【0034】さらにこの音声信号の記録範囲に続いてヘ
ッド走査方向で前側部分には、2水平期間の音声信号と
映像信号間のガード部が設けられ、その後の11又は1
1.5水平期間に、垂直同期信号V1 ,V2 、AG
Cの基準レベル信号、クランプレベル信号、インデック
ス信号、ランプ信号等の情報信号の記録領域が設けられ
、その後にそれぞれ 130水平期間のTCI信号が上
述の分配に従って図示のように記録される。なお、この
TCI信号の記録範囲の後には、 0.5又は1水平期
間のマージンが設けられる。
ッド走査方向で前側部分には、2水平期間の音声信号と
映像信号間のガード部が設けられ、その後の11又は1
1.5水平期間に、垂直同期信号V1 ,V2 、AG
Cの基準レベル信号、クランプレベル信号、インデック
ス信号、ランプ信号等の情報信号の記録領域が設けられ
、その後にそれぞれ 130水平期間のTCI信号が上
述の分配に従って図示のように記録される。なお、この
TCI信号の記録範囲の後には、 0.5又は1水平期
間のマージンが設けられる。
【0035】再生時においては、上記した周波数fD
の基準信号とともにヘッド18A,18Bからの再生信
号の一部がサーボ回路19に供給され、上記記録パター
ンに一致するようにヘッド18A,18B及び磁気テー
プTの走行サーボが行なわれる。そして、磁気テープT
に記録された信号はヘッド18A,18Bで再生された
後、記録/再生切換スイッチ17A,17Bを介して一
部がサーボ回路19に供給されるとともに、再生アンプ
23A,23Bを介して切換回路24A,24Bに供給
される。この切換回路24A,24Bはそれぞれ、記録
/再生時等のテープTが定速走行する際にはt1 端子
に接続され、一方、テープTが高速走行となるFF/R
EW時にはt2 端子に接続されるように制御されてい
る。
の基準信号とともにヘッド18A,18Bからの再生信
号の一部がサーボ回路19に供給され、上記記録パター
ンに一致するようにヘッド18A,18B及び磁気テー
プTの走行サーボが行なわれる。そして、磁気テープT
に記録された信号はヘッド18A,18Bで再生された
後、記録/再生切換スイッチ17A,17Bを介して一
部がサーボ回路19に供給されるとともに、再生アンプ
23A,23Bを介して切換回路24A,24Bに供給
される。この切換回路24A,24Bはそれぞれ、記録
/再生時等のテープTが定速走行する際にはt1 端子
に接続され、一方、テープTが高速走行となるFF/R
EW時にはt2 端子に接続されるように制御されてい
る。
【0036】切換回路24A,24Bの各t1 ,t2
端子からの信号は、それぞれ再生イコライザ、ディエ
ンファシス処理回路、及びFM復調回路からなる復調処
理部25A1 ,25A2 ,25B1 ,25B2
に供給されることになる。すなわち、テープTの定速走
行時にはヘッド18Aからの信号が復調処理部25A1
に、そしてヘッド18Bからの信号が復調処理部25
B1 に供給され、一方、テープTの高速走行時にはヘ
ッド18Aからの信号が復調処理部25A2 に、そし
てヘッド18Bからの信号が復調処理部25B2 に供
給される。
端子からの信号は、それぞれ再生イコライザ、ディエ
ンファシス処理回路、及びFM復調回路からなる復調処
理部25A1 ,25A2 ,25B1 ,25B2
に供給されることになる。すなわち、テープTの定速走
行時にはヘッド18Aからの信号が復調処理部25A1
に、そしてヘッド18Bからの信号が復調処理部25
B1 に供給され、一方、テープTの高速走行時にはヘ
ッド18Aからの信号が復調処理部25A2 に、そし
てヘッド18Bからの信号が復調処理部25B2 に供
給される。
【0037】復調処理部25A1 ,25B1 で再生
補償、ディエンファシス、FM復調等の処理がされた信
号即ちaチャンネル再生信号及びbチャンネル再生信号
はA/D変換器26A,26Bでデジタル信号に変換さ
れた後、TBC回路28A,28Bに供給されるととも
に、復調処理部25A1 ,25B1 からの信号がク
ロック発生回路(再生PLL)27A1 ,27B1
に供給されて発生されたクロック信号がA/D変換器2
6A,26B及びTBC回路28A,28Bに供給され
る。
補償、ディエンファシス、FM復調等の処理がされた信
号即ちaチャンネル再生信号及びbチャンネル再生信号
はA/D変換器26A,26Bでデジタル信号に変換さ
れた後、TBC回路28A,28Bに供給されるととも
に、復調処理部25A1 ,25B1 からの信号がク
ロック発生回路(再生PLL)27A1 ,27B1
に供給されて発生されたクロック信号がA/D変換器2
6A,26B及びTBC回路28A,28Bに供給され
る。
【0038】同様にFF/REW時においては、復調処
理部25A2 ,25B2 で再生補償、ディエンファ
シス、FM復調等の処理がされたaチャンネル再生信号
及びbチャンネル再生信号はA/D変換器26A,26
Bでデジタル信号に変換された後、TBC回路28A,
28Bに供給されるとともに、復調処理部25A2 ,
25B2 からの信号がクロック発生回路(再生PLL
)27A2 ,27B2 に供給されて発生されたクロ
ック信号がA/D変換器26A,26B及びTBC回路
28A,28Bに供給される。
理部25A2 ,25B2 で再生補償、ディエンファ
シス、FM復調等の処理がされたaチャンネル再生信号
及びbチャンネル再生信号はA/D変換器26A,26
Bでデジタル信号に変換された後、TBC回路28A,
28Bに供給されるとともに、復調処理部25A2 ,
25B2 からの信号がクロック発生回路(再生PLL
)27A2 ,27B2 に供給されて発生されたクロ
ック信号がA/D変換器26A,26B及びTBC回路
28A,28Bに供給される。
【0039】また、通常の再生時には復調処理部25A
1 ,25B1 からの信号が音声信号の再生処理回路
45に供給されて、再生信号中のデジタル音声信号等か
ら音声信号の再生が行なわれる。この処理回路45で再
生された例えばステレオの左右の音声信号は出力端子4
6L,46Rに出力される。
1 ,25B1 からの信号が音声信号の再生処理回路
45に供給されて、再生信号中のデジタル音声信号等か
ら音声信号の再生が行なわれる。この処理回路45で再
生された例えばステレオの左右の音声信号は出力端子4
6L,46Rに出力される。
【0040】TBC回路28A,28Bにおいて時間軸
補正がされた信号(aチャンネルTCI信号,bチャン
ネルTCI信号)はフレームメモリ30に記録され、ま
た、インデックス信号信号等の再生動作、サーチ動作等
に利用される所定の信号がID検出部44によって抽出
され、走行制御系等、所定の動作制御部に供給される。
補正がされた信号(aチャンネルTCI信号,bチャン
ネルTCI信号)はフレームメモリ30に記録され、ま
た、インデックス信号信号等の再生動作、サーチ動作等
に利用される所定の信号がID検出部44によって抽出
され、走行制御系等、所定の動作制御部に供給される。
【0041】フレームメモリ30から読み出された信号
はラインメモリ31A,31Bに供給され、このライン
メモリ31A,31Bから取り出される信号が加算器3
2で合成されてD/A変換器33を介して輝度信号Yの
出力端子34に出力される。
はラインメモリ31A,31Bに供給され、このライン
メモリ31A,31Bから取り出される信号が加算器3
2で合成されてD/A変換器33を介して輝度信号Yの
出力端子34に出力される。
【0042】また、フレームメモリ30から読み出され
た信号はラインメモリ35r,35bに供給され、ライ
ンメモリ34r,34bから取り出される信号が補間回
路36r,36bに供給される。そして、補間回路36
r,36bからの信号がD/A変換器37r,37bを
介してクロマ信号(CR ,CB )の出力端子38r
,38bに出力される。また、制御回路8からの同期信
号が出力端子39に出力される。
た信号はラインメモリ35r,35bに供給され、ライ
ンメモリ34r,34bから取り出される信号が補間回
路36r,36bに供給される。そして、補間回路36
r,36bからの信号がD/A変換器37r,37bを
介してクロマ信号(CR ,CB )の出力端子38r
,38bに出力される。また、制御回路8からの同期信
号が出力端子39に出力される。
【0043】この各回路部への動作クロックを供給する
制御回路としては制御回路8が兼用され、周波数fA
,fB ,fC のクロック信号が供給されている。す
なわち、輝度信号に関してはフレームメモリ30から読
み出した信号をラインメモリ31A,31B及び加算器
32において、時間軸を圧縮して合成して2チャンネル
を1チャンネルに戻しており、またクロマ信号について
はラインメモリ34r,34bへの書込/読出処理で時
間軸を伸長してからエンコード時に間引かれた色信号を
補間回路66,67で復元しているものである。
制御回路としては制御回路8が兼用され、周波数fA
,fB ,fC のクロック信号が供給されている。す
なわち、輝度信号に関してはフレームメモリ30から読
み出した信号をラインメモリ31A,31B及び加算器
32において、時間軸を圧縮して合成して2チャンネル
を1チャンネルに戻しており、またクロマ信号について
はラインメモリ34r,34bへの書込/読出処理で時
間軸を伸長してからエンコード時に間引かれた色信号を
補間回路66,67で復元しているものである。
【0044】TBC回路28A,28Bからの信号はこ
のようなTCIデコード処理により輝度信号Y及びクロ
マ信号CB ,CR とされ、アナログベースバンド映
像信号として出力されることになる。
のようなTCIデコード処理により輝度信号Y及びクロ
マ信号CB ,CR とされ、アナログベースバンド映
像信号として出力されることになる。
【0045】さらに、図8は上記したサーボ回路19に
おけるヘッドドラムのスピンドルサーボ系を示しており
、まず速度サーボ系として、FGパルスを方形波成形回
路51に入力して方形波を成形し、これを切換回路52
のt1 端子を介してモノマルチ53に供給してモノマ
ルチ53をトリガーする。ただし、FF/REW時には
切換回路52がt2 端子に接続されるように制御され
ており、従って方形波成形回路51の出力が分周器54
において1/2分周されてモノマルチ53に供給される
。
おけるヘッドドラムのスピンドルサーボ系を示しており
、まず速度サーボ系として、FGパルスを方形波成形回
路51に入力して方形波を成形し、これを切換回路52
のt1 端子を介してモノマルチ53に供給してモノマ
ルチ53をトリガーする。ただし、FF/REW時には
切換回路52がt2 端子に接続されるように制御され
ており、従って方形波成形回路51の出力が分周器54
において1/2分周されてモノマルチ53に供給される
。
【0046】モノマルチ53の出力は台形波成形回路5
4に供給されて台形波が成形されるとともに、方形波成
形回路51の出力、或は分周器54で1/2分周された
方形波成形回路51の出力はゲートパルス発生回路56
に供給されてゲート回路57を制御するゲートパルスが
生成される。そしてゲート回路57を介して台形波のス
ロープから速度誤差信号が生成される。
4に供給されて台形波が成形されるとともに、方形波成
形回路51の出力、或は分周器54で1/2分周された
方形波成形回路51の出力はゲートパルス発生回路56
に供給されてゲート回路57を制御するゲートパルスが
生成される。そしてゲート回路57を介して台形波のス
ロープから速度誤差信号が生成される。
【0047】一方、位相サーボ系としては、例えば制御
回路8から供給される垂直同期信号VSync(周波数
fD )又は周波数fDの基準信号、及びPGパルスを
利用して位相誤差信号を生成する。まず、記録時には垂
直同期信号VSyncを台形波成形回路61に供給して
台形波を成形し、ゲート回路62に入力するとともに、
PGパルスを増幅・成形回路63に入力して増幅・成形
処理を行なった後ゲートパルス発生回路64に供給して
ゲート回路65を制御するゲートパルスを生成し、位相
誤差信号を生成している。また、再生時には制御回路8
において基準クロック信号fX を分周して得た周波数
fD の基準信号が供給され、これを垂直同期信号VS
yncに代えて、切換回路65のt1 端子を介して台
形波成形回路61に供給して台形波を成形し、ゲート回
路62を介して位相誤差信号を生成している。
回路8から供給される垂直同期信号VSync(周波数
fD )又は周波数fDの基準信号、及びPGパルスを
利用して位相誤差信号を生成する。まず、記録時には垂
直同期信号VSyncを台形波成形回路61に供給して
台形波を成形し、ゲート回路62に入力するとともに、
PGパルスを増幅・成形回路63に入力して増幅・成形
処理を行なった後ゲートパルス発生回路64に供給して
ゲート回路65を制御するゲートパルスを生成し、位相
誤差信号を生成している。また、再生時には制御回路8
において基準クロック信号fX を分周して得た周波数
fD の基準信号が供給され、これを垂直同期信号VS
yncに代えて、切換回路65のt1 端子を介して台
形波成形回路61に供給して台形波を成形し、ゲート回
路62を介して位相誤差信号を生成している。
【0048】そしてさらに、FF/REW時には切換回
路65がt2 端子に接続されるように制御されること
になり、周波数fD の基準信号は分周器66において
さらに1/2分周されてから台形波成形回路61に供給
されることになる。このようにして得られた速度誤差信
号と位相誤差信号は重畳回路70で重畳され、増幅回路
71で増幅されてヘッドドラムのスピンドルモータにス
ピンドルサーボ信号として供給されることになる。
路65がt2 端子に接続されるように制御されること
になり、周波数fD の基準信号は分周器66において
さらに1/2分周されてから台形波成形回路61に供給
されることになる。このようにして得られた速度誤差信
号と位相誤差信号は重畳回路70で重畳され、増幅回路
71で増幅されてヘッドドラムのスピンドルモータにス
ピンドルサーボ信号として供給されることになる。
【0049】スピンドルサーボ系が以上のように構成さ
れ、すなわちFF/REW時には切換回路52、66が
それぞれt2 端子に接続されることにより、本実施例
のVTRはFF/REW時にはヘッドドラムの回転数が
テープTの定速走行時の回転数の1/2に制御されるこ
とになる。つまり、本実施例においてFF/REW時の
テープTとヘッド18A,18Bの相対速度は従来のV
TR(ヘッドドラムの回転速度が常に一定であるVTR
)におけるFF/REW時の相対速度の1/2とされる
ことになる。
れ、すなわちFF/REW時には切換回路52、66が
それぞれt2 端子に接続されることにより、本実施例
のVTRはFF/REW時にはヘッドドラムの回転数が
テープTの定速走行時の回転数の1/2に制御されるこ
とになる。つまり、本実施例においてFF/REW時の
テープTとヘッド18A,18Bの相対速度は従来のV
TR(ヘッドドラムの回転速度が常に一定であるVTR
)におけるFF/REW時の相対速度の1/2とされる
ことになる。
【0050】また、FF/REW時にヘッドドラムの回
転数が下がることによりFF/REW時にはヘッド18
A,18Bから得られる再生信号周波数が通常の定速走
行の時と変化してしまうことになるが、本実施例では図
3において説明したように定速走行時と高速走行時とで
切換回路24A,24Bが切換制御され、かつ定速走行
時と高速走行時(FF/REW時)用にそれぞれ独立し
て、a,b各チャンネルについて各2単位の復調処理部
(25A1 ,25A2 ,25B1 ,25B2 )
及びクロック発生器(27A1 ,27A2 ,27B
1 ,27B2)が設けられており、高速走行時には復
調処理部25A2 ,25B2 及びクロック発生器2
7A2 ,27B2 を使用するようになされることに
より、例えばインデックス信号の読み取りは可能である
。
転数が下がることによりFF/REW時にはヘッド18
A,18Bから得られる再生信号周波数が通常の定速走
行の時と変化してしまうことになるが、本実施例では図
3において説明したように定速走行時と高速走行時とで
切換回路24A,24Bが切換制御され、かつ定速走行
時と高速走行時(FF/REW時)用にそれぞれ独立し
て、a,b各チャンネルについて各2単位の復調処理部
(25A1 ,25A2 ,25B1 ,25B2 )
及びクロック発生器(27A1 ,27A2 ,27B
1 ,27B2)が設けられており、高速走行時には復
調処理部25A2 ,25B2 及びクロック発生器2
7A2 ,27B2 を使用するようになされることに
より、例えばインデックス信号の読み取りは可能である
。
【0051】従って本実施例のVTRではFF/REW
時においてエアフィルムの影響によってヘッド18A,
18BとテープTの当たりが悪くなってインデックス信
号等が読み取れないということは発生しない。
時においてエアフィルムの影響によってヘッド18A,
18BとテープTの当たりが悪くなってインデックス信
号等が読み取れないということは発生しない。
【0052】つまり、本実施例のVTRでは記録/再生
時等の定速走行時には、例えばヘッドドラムは3600
rpm で回転し、また、テンションレギュレータ等の
手段で25g程度のテープテンションが調整されている
ため、エアフィルム生成量が過大になることはないこと
は従来のVTRと同様であり、また、FF/REW時用
には特にテープテンションの調整手段を設けていないた
め、テープテンションは10g程度に落ちてしまうが、
このFF/REW時にはヘッドドラムの回転速度を1/
2の1800rpm に落すようにしたため、前記した
数1の関係から分かるように、テープテンションが10
g程度であってもエアフィルムが過大になることはない
ためである。
時等の定速走行時には、例えばヘッドドラムは3600
rpm で回転し、また、テンションレギュレータ等の
手段で25g程度のテープテンションが調整されている
ため、エアフィルム生成量が過大になることはないこと
は従来のVTRと同様であり、また、FF/REW時用
には特にテープテンションの調整手段を設けていないた
め、テープテンションは10g程度に落ちてしまうが、
このFF/REW時にはヘッドドラムの回転速度を1/
2の1800rpm に落すようにしたため、前記した
数1の関係から分かるように、テープテンションが10
g程度であってもエアフィルムが過大になることはない
ためである。
【0053】このため、インデックス信号の読み取りに
よる例えば頭出しサーチ等の動作が可能となり、また、
これを達成するためにFF/REW時用にもテープテン
ションの調整手段を設けて高テンションとすることは不
要であり、構成の複雑化、コストアップを招くとともに
、テープダメージやモータ負荷の増大ということを引き
起こすことはない。そして特に図6に示したように、イ
ンデックス信号がエアフィルム生成量の比較的多いテー
プ巻回位置の入口側において記録/再生されるような記
録フォーマットであっても、十分に読み取ることができ
る。
よる例えば頭出しサーチ等の動作が可能となり、また、
これを達成するためにFF/REW時用にもテープテン
ションの調整手段を設けて高テンションとすることは不
要であり、構成の複雑化、コストアップを招くとともに
、テープダメージやモータ負荷の増大ということを引き
起こすことはない。そして特に図6に示したように、イ
ンデックス信号がエアフィルム生成量の比較的多いテー
プ巻回位置の入口側において記録/再生されるような記
録フォーマットであっても、十分に読み取ることができ
る。
【0054】なお、本発明は上記実施例のようなハイビ
ジョンVTRに限定されるものではなく、回転ヘッドド
ラムにテープ状記録媒体を所定角度巻回して走行させる
あらゆる記録再生装置に適用できるものである。また、
再生専用装置にも適応できる個とは本発明の予測すると
ころである。また、FF/REW時の回転速度も必ずし
も定速走行時の1/2である必要はない。
ジョンVTRに限定されるものではなく、回転ヘッドド
ラムにテープ状記録媒体を所定角度巻回して走行させる
あらゆる記録再生装置に適用できるものである。また、
再生専用装置にも適応できる個とは本発明の予測すると
ころである。また、FF/REW時の回転速度も必ずし
も定速走行時の1/2である必要はない。
【0055】
【発明の効果】以上説明したように本発明の映像信号記
録再生装置は、FF/REW時においてヘッドドラムの
回転数を定速走行時よりも落すようにしたため、FF/
REW時にテープテンションコントロールを行なわなく
てもエアフィルムの生成量を抑えることができ、従って
、FF/REW時にもヘッドによる信号読み取りは良好
に行なわれ、インデックス信号等の検出も正確に行なわ
れるという効果がある。そして、このために高速走行時
の各種動作制御も正確に可能となる。
録再生装置は、FF/REW時においてヘッドドラムの
回転数を定速走行時よりも落すようにしたため、FF/
REW時にテープテンションコントロールを行なわなく
てもエアフィルムの生成量を抑えることができ、従って
、FF/REW時にもヘッドによる信号読み取りは良好
に行なわれ、インデックス信号等の検出も正確に行なわ
れるという効果がある。そして、このために高速走行時
の各種動作制御も正確に可能となる。
【図1】エアフィルムの生成量の相対速度依存性の説明
図である。
図である。
【図2】エアフィルムの生成量のテープテンション依存
性の説明図である。
性の説明図である。
【図3】本発明の一実施例を示すブロック図である。
【図4】アナログベースバンド映像信号及びTCI信号
の説明図である。
の説明図である。
【図5】各種基準信号の説明図である。
【図6】本実施例による記録パターンの説明図である。
【図7】本実施例による記録信号の説明図である。
【図8】本実施例のスピンドルサーボ系のブロック図で
ある。
ある。
【図9】上ヘッド回転型のヘッドドラムの説明図である
。
。
8 制御回路
18A,18B ヘッド
19 サーボ回路
20 スピンドルモータ
24A,24B 切換回路
25A1 ,25A2 ,25B1 ,25B2
復調処理部26A,26B A/D変換器 27A1 ,27A2 ,27B1 ,27B2
クロック発生器 28A,28B TBC回路 44 ID検出部 52,66 切換回路 54,67 分周器
復調処理部26A,26B A/D変換器 27A1 ,27A2 ,27B1 ,27B2
クロック発生器 28A,28B TBC回路 44 ID検出部 52,66 切換回路 54,67 分周器
Claims (1)
- 【請求項1】 テープ状記録媒体にインデックスエリ
アを設けて所定のインデックス信号を記録し又は再生す
ることができるようになされたVTRにおいて、テープ
状記録媒体を高速走行させる時には回転ヘッドドラムの
回転数を下げることにより、高速走行時に前記インデッ
クス信号を読み取ることができるように構成されたこと
を特徴とするVTR。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP3135285A JPH04337592A (ja) | 1991-05-13 | 1991-05-13 | Vtr |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP3135285A JPH04337592A (ja) | 1991-05-13 | 1991-05-13 | Vtr |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH04337592A true JPH04337592A (ja) | 1992-11-25 |
Family
ID=15148132
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP3135285A Pending JPH04337592A (ja) | 1991-05-13 | 1991-05-13 | Vtr |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH04337592A (ja) |
-
1991
- 1991-05-13 JP JP3135285A patent/JPH04337592A/ja active Pending
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