NO833400L - Opptegningsinnretninger for farvevideosignal - Google Patents

Opptegningsinnretninger for farvevideosignal

Info

Publication number
NO833400L
NO833400L NO833400A NO833400A NO833400L NO 833400 L NO833400 L NO 833400L NO 833400 A NO833400 A NO 833400A NO 833400 A NO833400 A NO 833400A NO 833400 L NO833400 L NO 833400L
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
signal
recording
heads
color
magnetic tape
Prior art date
Application number
NO833400A
Other languages
English (en)
Inventor
Kazuo Yamagiwa
Kouichi Takeuchi
Original Assignee
Sony Corp
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sony Corp filed Critical Sony Corp
Publication of NO833400L publication Critical patent/NO833400L/no

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/76Television signal recording
    • H04N5/78Television signal recording using magnetic recording
    • H04N5/782Television signal recording using magnetic recording on tape
    • H04N5/7824Television signal recording using magnetic recording on tape with rotating magnetic heads
    • H04N5/7826Television signal recording using magnetic recording on tape with rotating magnetic heads involving helical scanning of the magnetic tape
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N9/00Details of colour television systems
    • H04N9/79Processing of colour television signals in connection with recording
    • H04N9/80Transformation of the television signal for recording, e.g. modulation, frequency changing; Inverse transformation for playback
    • H04N9/82Transformation of the television signal for recording, e.g. modulation, frequency changing; Inverse transformation for playback the individual colour picture signal components being recorded simultaneously only
    • H04N9/83Transformation of the television signal for recording, e.g. modulation, frequency changing; Inverse transformation for playback the individual colour picture signal components being recorded simultaneously only the recorded chrominance signal occupying a frequency band under the frequency band of the recorded brightness signal
    • H04N9/84Transformation of the television signal for recording, e.g. modulation, frequency changing; Inverse transformation for playback the individual colour picture signal components being recorded simultaneously only the recorded chrominance signal occupying a frequency band under the frequency band of the recorded brightness signal the recorded signal showing a feature, which is different in adjacent track parts, e.g. different phase or frequency

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Television Signal Processing For Recording (AREA)
  • Recording Or Reproducing By Magnetic Means (AREA)
  • Color Television Image Signal Generators (AREA)

Description

Foreliggende oppfinnelse angår opptegningsanordning for fargevideosignal og nærmere bestemt, men ikke utelukkende, opptegningsanordning for opptegning av et PAL-fargevideosignal tilført ved hjelp av et fargevideokamera.
Ved de mange formene av hjemmeopptegningsanordninger for PAL-fargevideosignal, heretter henvist til som en standard video båndopptager (VTR), er et magnetisk bånd viklet rundt en båndføringstrommel ved en viklingsvinkel, som er en om-kretsvinkel på trommelen litt størr enn 180°. To rotasjonshoder, som er anbragt med avstand fra hverandre, (180° + 0,5H) (hvor hver reproduserte signal for to rotasjonshoder har forskyvning 0,5H, hvor H er en horisontal periode).på føringstrommelen blir dreiet ved billedfrekvensen og rotasjonshodet berører vekselvis det magnetiske båndet som løper ved en fast hastighet. Med standard VTR av denne type, blir et videosignalfelt opptegnet på hver suksessive skråfor-løpende videospor på det magnetiske båndet. Ved reproduksjon blir disse videosporene vekselvis avsøkt av to like rotasjonshoder, som derved frembringer videosignalet.
VTR apparater for hjemmebruk anvender opptegnings CCIR fargetelevisjonssignaler med en feltfrekvens på 50 Hz som har to rotasjonshoder med en forskyvning på (n + 0,5)H for et vinkelintervall på 180°C. VTR for opptegning av NTSC farge televisjonssignaler har imidlertid to rotasjonshoder vinkelmessig anbragt med avstand nøyaktig ved et vinkelintervall på 180°. Forskjellen er nødvendig for å tilveiebringe den såkalte "H-innretningen" ved anvendelse av føringstrumler av samme diameter for å opptegne fargetelevisjonssignaler for begge systemene og anordne horisontale synkroniserings-signaler i innretting og tilliggende spor i det opptegnede mønsteret på et magnetisk bånd. Ifølge foreliggende oppfinnelse er en VTR anordning med to rotasjonshoder anbragt med ovenfor nevnte forskyvning og som kan opptegne og reprodusere CCIR fargetelevisjonssignaler henvist til som en standard VTR-anordning.
En liten og lett VTR anordning er ikke bare bekvem å bruke, men tillater også integrasjon med et televisjonskamera. En viktig faktor som påvirker miniatyriseringen er miniatyriseringen av båndføringstrommelen og miniatyriseringen av de mekaniske delene til båndføringsbanen i forhold til bånd-føringstrommelen.
Kun reduksjon av diameteren på båndføringstrommelen kan imidlertid bevirke det problemet at opptegningsmønsteret ikke sammenfaller med det til en standard VTR anordning. I tilfelle av en VTR anordning utført med et televisjonskamera, vil det være tilfredsstillende for VTR-anordningen kun å ha en opptegningsfunksjon da reproduksjon fortrinnsvis blir utført av en standard VTR-anordning.
For å danne samme opptegningsmønsteret som det til standard VTR-anordningen, kan et magnetisk bånd bli viklet ved en viklingsvinkel større enn den vanlige vinkelen rundt en båndføringstrommel som har en mindre diameter enn den til en standard VTR-anordning, idet det magnetiske båndet blir avsøkt ved å anvende et rotasjonshode. For å opptegne videosignal med høy tetthet, er det imidlertid nødvendig å danne tilliggende videospor ved hjelp av rotasjonshoder, hvis gap strekker seg i forskjellige retninger fra hverandre. To rotasjonshoder er derfor nødvendig for en tilfredsstillende opptegning av et videosignal og i dette tilfellet oppstår problemer på grunn av avstanden mellom gapene.
For et PAL-fargevideosignal blir fasen for en underbærer-bølge dessuten invertert i forhold til R-Y fargedifferansesignalet hver el H (hvor H er horisontalperioden) og denne faseinverteringen av fargeunderbærerbølgen blir tatt vare på selv ved opptegningsmønsteret dannet på det magnetiske båndet. Når det samme opptegningsmønsteret som standard VTR dannes, som beskrevet ovenfor, må således denne faseinverteringen av fargeunderbærerbølgen være identisk med den til et standard opptegnet signal.
Ifølge foreliggende oppfinnelse er det tilveiebragt en videosignal opptegningsanordning som har en båndføringstrommel rundt hvilken et maganetisk bånd skal bli viklet, og et første og et andre rotasjonshode anordnet alternativt for å komme i kontakt med det magnetiske båndet, idet utstrekningsretningen for overføringsgapene til det første og andre hodet er forskjellig fra hverandre, og start-tidspunktene når det første og andre hodet hendholdsvis kommer i berøring med det magnetiske båndet blir synkronisert med vertikal-synkronsignaler til et opptegningssignal som skal bli til-satt fra et kamera, som derved opptegner opptegningssignalet på det magnetiske båndet, idet videosignalet blir reprodusert av en avspillingsanordning som har to ytterligere rotasjonshoder som er forskjøvet fra en standard vinekl avstand på 180° slik at en av dem bevirker en tidsforskjell på (n + 0,5)H ved reproduksjon, hvor n er et helt tall og H en horisontal periode,karakterisert vedat når viklingsvinkelen til det magnetiske båndet rundt båndføringstrommelen er ø, er viklingsvinkelen valgt slik at:
hvor M og M<1>er hele tall, og ved at: uttrykket med hensyn til viklingsvinkelen e = M, en vinkelavstand a mellom gapene mellom det første og andre rotasjonshodet er valgt slik at det bevirker en tidsdiffernse på mT, hvor m er et helt tall og T er tiden som korresponderer med den ene horisontale periode, og når uttrykket = M<1>+ 0,5, er nevnte vinkel avstand a valgt slik at den bevirker en tidsdifferanse på (m + 0,5)T.
Utførelsesformer av oppfinnelsen kan danne et opptegnings-mønster som er identisk med det tilveiebragt med en standard VTR slik at PAL fargesignalet kan bli reprodusert uten noe problem med en standard VTR. Slike utførelsesformer kan også gjøre det mulig for billedopptegnigsrør å utføre avsøkning med linjesprang ved å innstille vinkelsvstanden mellom to rotasjonshoder for utførelse"av skrå aizmut opptegning til en fast verdi.
Oppfinnelsen skal nå bli beskrevet nærmere ved hjelp av eksempel med henvisning til medfølgende tegninger, hvor:
Fig. 1 viser skjematisk en anordning av rotasjonshodene ved en utførelsesform av oppfinnelsen.
Fig. 2 viser et frontriss over rotasjonshoders struktur.
Fig. 3A viser skjematisk en anordning av rotasjonshoder til en standard VTR-anordning for avspilling.
Fig. 3B viser et referansediagram for beskrivelse av en foretrukket utførelsesform.
Fig. 4 viser skjematisk opptegningsmønster for en utførel-sesform av oppfinnelsen.
Fig. 5 viser skjematisk standard opptegningsmønster for en standard VTR-anordning.
Fig. 6 viser et blokkdiagram over den totale anordningen av en utførelsesform av oppfinnelsen.
Fig. 7A til 7E viser tidsforløpet benyttet for å beskrive operasjonen til en utførelsesform når ø, viklingsvinkelen, er lik 300° og a, vinkelavstanden .mellom hodegapene, bevirker en tidsdifferanse på -IT, hvor T er tiden korresponder-ende med en horisontal periode.
Fig. 8A og 8B viser skjematisk diagrammer anvendt for å beskrive avsøkningen av et billedopptegningsrør når ø = 300° og a korresponderer med IT. Fig. 9 viser et skjematisk diagram over et opptegningsmøns-ter anvendt for å forklare fig. 7. Fig. 10A til 10C og 15A viser tidsforløp anvendt for å beskrive operasjonen når = 300° og o korresponderer med +1T, og et skjematisk diagram som viser et opptegningsmønster før korreksjon. Fig. 11A til 11C, 12A og 12C og 15B viser tidsforløpet anvendt for å beskrive operasjonen når ø = 300°, og a korresponderer med ±2T, og et skjematisk diagram som viser et opptegningsmønster før korreksjon. Fig. 13A til 13C viser tidsforløp som er anvendt for å beskrive operasjonen når 0 er tilnærmet lik 310° og a korresponderer med -2,5T. Fig. 14A til 14C og 15C viser tidsforløp som blir anvendt for å beskrive operasjonen av 0 er tilnærmet lik 110° og a korresponderer med +2,5T og et skjematisk diagram som viser et opptegningsmønster før korreksjon. Fig. 16 og 17 viser blokkdiagram av et eksempel av en signalprosessor og et frekvensspektrumdiagram for et opptegningssignal. Fig. 18A og 18B viser bølgeformdiagrammet anvendt for å beskrive korreksjonsoperasjonen til en signalprosessro på fig. 16. Fig. 19 viser et blokkdiagram av et annet eksempel for en signalprosessor. Fig. 20 viser et delblokkdiagram av et ytterligere eksempel av en signalprosessor. Fig. 21A til 21D viser skjematisk diagrammer av opptegnings-
mønsteret som er anvendt for å beskrive anvendelsen av ut-førelsesf ormene for oppfinnelsen.
En utførelsesf orme av oppfinnelsen vil nå bli" beskrevet med henvisning til tegningene.
Med henvisning først til fig. 1 er et magnetisk bånd 2 viklet rundt omkretsoverflaten til en båndføringstrommel 1 ved en viklingsvinkel ø (270°) er mindre enn -:er mindre enn 360°). Det. magnetiske båndet 2 er viklet på skrå, (dvs. hellende) rundt omkretsoverflaten til båndføringstrommelen 1 og i denne tilstanden løper det magnetiske båndet 2 i retningen angitt av en pil p ved en fast hastighet f.eks. 20 mm/sek. Båndføringselementene 3 og 4 er anordnet for å vikle det magnetiske båndet 2 rundt båndføringstrommelen 1 i et forutbestemt forhold derimellom.
Rotasjonshodene 5A og 5B kommer i kontakt med det magnetiske bånde 2 viklet rundt føringstrommelen 1. Rotasjonshodene 5A og 5B blir dreiet mot urviseren (i retningen angitt av en pil q) ved en normal felt-frekvens (1/50 sek.). Selv om det ikke er vist, innbefatter båndføringstrommelen 1 faste øvre og nedre tromler og en sylindrisk hodeskive som roterer derimellom. Rotasjonshodene 5A og 5B rager fra vinduer dannet i denne hodeskiven.
Rotasjonshodene 5A og 5B er konstruert på en slik måte at utstrekningsretningen til respektive overføringsgap er forskjellig fra hverandre og ved reproduksjon blir kryss-tale komponenter generert for tilliggende spor undertrykt på grunn av azimut tap. Rotasjonshodene 5A og 5B er kun anordnet ved steder med en vinkelmessig avstand a fra hverandre på grunn av at de ikke kan bli anbragt ved samme sted. Ved denne utførelsesformen er den vinkelmessige avstanden
a valgt slik at rotasjonshodet 5B er forsinket med en tids-periode på kun IT relativt i forhold til rotasjonshodet 5A. Dette referansetegnet T angir en horisontal periode modifisert som uttrykket av følgende ligning:
hvor f ri representerer en standard horisontalfrekvens i PAL systemet.
Siden det er nødvendig å anbringe rotasjonshodene 5A og 5B svært tett, er de ved den aktuelle konstruksjonen satt fast sammen som vist på fig 2, og en avstand G mellom deres gap er satt med en fast verdi.
Fig. 3A viser en VTR anordning av typen med to rotasjonshoder, og standard skruelinjeformet avsøkniong for å frembringe videosignalet opptegnet av utførelsesformen. Utfør-elsesformene ifølge oppfinnelsen slik som vist på fig. 1 muliggjør således opptetning av et fargevideosignal på magnetisk bånd, slik at det kan bli reprodusert ved hjelp av en reproduserende VTR-anordning som vist på fig. 3A.
Det magnetiske båndet 2 er viklet rundt omkretsoverflaten til en båndføringstrommel 6 ved en viklingsvinkel litt større enn 180°. To motsattstående rotasjonshoder 7A og 7B er anrodnet på en slik måte at rotasjonshodet 7B tilveie-bringer en fremskjøvet tidsdifferanse på 0,5H, hvor H er en horisontal periode, relativt i forhold til vinkelavstanden på 180°, og de er anrodnet vekselvis for å komme i kontakt med det magnetiske bånd 2. Utstrekningsretning-ene til de respektive overførginsgap til rotasjonshodene 7A og 7B faller sammen med de til rotasjonshodene 5A og 5B. Rotasjonshodene 7A og 7B blir dreiet ved samme frekvens (1/25 sek) som derved hver reproduserer et respek-tivt fargevideosignal til et felt. Kjørehastigheten til det magnetiske båndet 2 er lik hastigheten ved utførelses-formen.
Rotasjonshodene 7A og 7B er anbragt med den forskjøvede vinkelen fra vinkelavstanden på 180° på grunn av at posisjonen til de opptegnede synkron-horisontalsignalene skal bli innrettet med samme posisjonslinje mellom tilliggende spor, med andre ord, for å holde H-innrettingen.
Fig. 4 viser et opptegningsmønster dannet av opptegningen av et fargevideosignal med utførelsesformen. Rotasjonshodet 5A kommer først i kontakt med det magnetiske båndet 2 for å opptegne et opptegningssignal til et felt ved et område av viklingsvinkelen ø som derved danner et videospor 8A. I løpet av denne tidsperioden blir ingen opptegningsstrøm tilført rotasjonshodet 5B. For den neste rotasjonen, blir opptegningsstrøm tilført kun rotasjonshodet 5B ved tidsperioden for viklingsvinkelen , slik at opptegningssignalet for det neste feltet ble opptegnet som et videospor 8B. Disse videosporene 8A og 8B sammenfaller med opptegnings-mønsteret dannet av standard VTR-anordningen for konstruksjonen vist på fig. 3A.
Fig. 5 viser i detalj videosporene f.eks. fire suksessive felt FA^, FB^, FA2og FB2i tilfelle av opptegning av et PAL-fargevideosignal som anvender en standard VTR-anordning. På fig. 5 er videosporene vist som horisontale mønstere. De vertikale linjene betegner posisjoner ved hvilke de horisontale synkronsignalene har blitt opptegnet, og skrå linjer angir retningen for det magnetiske båndet 2. De horisontale intervallene angitt ved skravering og blanke horisontale intervaller henholdsvis, angir det horisontale intervallet hvor farge-underbære-bølgen har blitt invertert med hensyn til R-Y farge differansesignalet og det horisontale intervallet hvor den ikke har blitt invertert. Tallene skrevet i hvert horisontale intervall betegner nummeret i tilfelle hvor rotasjonshodet 5B er fremfør relativt i forhold til rotasjonshodet 5A med tiden IT.
Lengdene i utstrekningsretningen til videosporene 8A og 8B dannet ved utførelsesformen på fig. 4A og vinkelen for sporets lengde relativt i forhold til det magnetiske båndets 2 lengde er de samme som de for standard VTR-anordningen. For dette formål, er viklingsvinkelen 6 innstilt til en fast verdi, og diameteren på båndføringstrommelen 1 er satt til en fast verdi. På grunn av at videosignalene til et felt blir opptegnet på videosporene 8A og 8B, og båndføringstrommelen 1 med samme diameter er anvendt for både NTSC systemet og CCIR systemet, er det nødvendig å opptegne videosignalene ved 525/2 horisontale intervaller og 625/2 horisontale intervaller for videosporene 8A og 8B. Under antagelse av at det magnetiske båndet 2 har blitt viklet rundt båndføringstrommelen 1 ved en vinkel på 360°, er det nødvendig å opptegne et helt antall horisontal-intervaller i betraktning av signalbehandlings- og servo-styringen av rotasjonshodene. Viklingsvinkelen 0 tilfreds-stiller derfor følgende ligninger:
F.eks. dersom 0 er 300°, N = 315 og M er 375.
Fig. 6 viser en anordning av en utførelsesform av oppfinnelsen. På bildeopptegningsoverflaten til billedopptegnings-røret 9 er anordnet et optisk filter for fargeseparering og en brytningselektrode. Et utgangssignal til billed-opptegningsrøret 9 blir tilført et videosignalopptegnings-trinn 10 fra hvilket et luminans signal Y, et rødt fargedifferansesignal R-Y og et blått fargedifferansesignal B-Y blir tilført. Videosignalopptagertrinnet 10 innbefatter et lavpassfilter for å separere luminanssignalet Y fra utgangen til billedopptegningsrøret 9, og en H forsinkelses-krets og en fase-detekteringskrets for å utlede fargedifferansesignalene. Et slikt fargevideokamera anvender f.eks.
et TRINICON rør som er et elektronindeksfase separasjons-system. En elektromagnetisk eller elektrostatisk avbøynings-krets 11 er også forbundet med billedopptegningsrøret 9.
En synkronsignalgenerator genererer et horisontalsynkron-signal, et vertikalsynkronsignal og et servoreferansesignal. I tilfelle hvor ø er 300° og ct korresponderer med IT, som vist på fig. 7A, blir et pulssignal som er ved et høyere nivå for perioden 374,5T og et lavere nivå for perioden 375,5T frembragt av en klokkeoscillator og en frekvensdeler-teller i synkronsignalgeneratoren 12. Fra dette pulssigna-let blir et vertikalsynkronsignal S^. som vist på fig. 7B dannet. Selv om det ikke er vist, blir horisontalsynkronsignalet med en frekvens f ' også frembragt av synkronsignalgeneratoren.12. Disse vertikale og horisontale synkronsignalene blir tilført via en variabel forsinkel-seskrets 13 til avbøyningskretsen 11 for billedopptagnings-røret 9 og en signalprosessor 14.
Den variable forsinkelseskretsen 13 tjener for korreksjon av feil i gapetavstanden G mellom to rotasjonshoder 5A og 5B. Dvs., som vist på fig. 2, at rotasjonshodene 5A og 5B er festet sammen og selv om gapavstanden G mellom dem avviker fra den gitte, normalverdien, kan denne derfor ikke bli mekanisk justert. Dimensjonsfeil blir elektrisk korrigert av den variable forsinkelseskretsen 13.
Et servoreferansesignal som har en konstant periode på 375T blir også frembragt av synkronsignalgeneratoren 12 og tilført en servokrets 15. Servokretsen 15 tjener til styring av rotasjonsfasen for rotasjonshodene 5A og 5B, slik at disse fasene blir de gitte fasene for servoreferansesignalet.
Signalprosessoren 14 virker som frekvensmodulering av luminanssignalet Y og for omforming av fargedifferansesignalene i lavbåndsomformingsfargesignaler for PAL systemet og opptegningssignalene blir tilført derfra. To fargediffer-ansesignaler R-Y og B-Y blir kvadraturfasemodulert, og det er behov for bærerbølgesignaler ved lavbåndsfrekvenser for modulasjonen. Disse bærerbølgefrekvenssignalene blir gjort forskjellige i tilliggende spor, slik at krysstaleforstyrrel-ser fra tilliggende spor kan bli opphevet. Opptegnings-utgangssignalet fra signalprosessoren 14 blir tilført rotasjonshodene 5A og 5B over en opptegningsforsterker 16, en opptegningsbryter (ikke vist) og en rotasjonstransformator (ikke vist) for således å bli opptegnet på det magnetiske båndet 2.
En utførelsesform av oppfinnelsen vil nå bli nærmere beskrevet. Det antas at0er 300° og et eksempel vil bli beskrevet med henvisning til fig. 7 og 8 hvor rotasjonshodet 5B er anbragt ved en vinkelavstand for å bevirke en tidsforskyvning på IT (-1T) relativt i forhold til rotasjonshodet 5A.
Som vist på fig. 7A, er perioden for et felt 1/50 sek og denne perioden er 375T (T = l/f ri'). Det vertikale synkronsignalet Sv som vist på fig. 7B, blir frembragt fra puls-signalet som er ved et høyere nivå i perioden for 374,5T og så ved et lavere nivå ved perioden 475,5T som vist på fig. 7A.
Den vertikale avbøyningen av billedopptegningsrøret 9 blir utført synkront med dette vertikale synkronsignalet S^. Som vist på fig. 8A, er i feltet FA de horisontale avsøknings-linjene fra den første linjen til den første halvdelen av den 313. linjen i et effektivt skjermområde 17 til billed-opptegningsrøret 9. En overavsøkningsoperasjon forekommer så fra den andre halvdelen av den 313. linjen til den første halvdelen av den 375. linjen.
Ved det neste feltet Fg, som vist på fig. 8B, er den påfølg-ende horisontale avsøkningslinjen fra den andre halvdelen av den 375. linjen som starter ved den øvre sentrale sek-sjonen av det effektive skjermområdet 17 og den følgende horisontale avsøkningslinjen inntil den 687.. linjen i det effektive skjermområdet 17. Avsøkningsoperasjonen forekommer så fra den 688. linjen til den 750. linjen. Avsøkningen blir så utført igjen fra den øvre, venstre enden av det effektive skjermområdet 17 som vist på fig. 8A.
I praksis er det foretrukket å dele over avsøkningsområdet av elektronestrålen til billedopptegningsrøret mellom det øvre og nedre effektive avsøkningsområdet på grunn av en slik anordning gjør konstruksjonen enklere.
Som beskrevet ovenfor, blir linjesvangavsøkninge av 625 horisontale avsøkningslinjer utført. For utgangssignal-kolonnene til billedopptegningsrøret vist på fig. 7C, blir opptegningssignalene i perioden fra den første avsøknings-linjen til 312,5T i feltet F opptegnet på det magnetiske båndet av rotasjonshodet 5A. Opptegningssignalene i perioden fra den andre halvdelen av den 375 horisontale avsøknings-linjen til 312,5T i feltet F_, blir på den andre siden lagret på det magnetiske båndet 2 ved hjelp av det andre rotasjonshodet 5B. På denne måten blir det fullstendige fargevideosignalet fra fargevideokameraet opptegnet på det magnetiske båndet 2.
For enkel forståelse blir det antatt at det magnetiske båndet 2, som har blitt opptegnet som beskrevet ovenfor, blir avspilt av en VTR (fig. 3B) som har to rotasjonshoder 7A og 7B som er anbragt med en vinkelmessig avstand på 180° fra hverandre, og som roterer ved billedfrekvensen. Rotasjonshodet 5B blir fremskjøvet med -IT relativt i forhold til rotasjonshodet 5A, slik at, som vist ved eksemplet for repulserte signaler på fig. 7D, det reproduserte utgangssignalet til det andre rotasjonshodet som korresponderer med rotasjonshodet 5B bli generert med en tidsforsinkelse på kun 1H. Dersom det reproduserte utgangssignalet til de to rotasjonshodene blir addert for å tilveiebringe en kontinuerlig utgang, ville derfor et fasesprang ved det horisontale synkronsignalet forekomme ved forbindelse mellom dem.
Ved dette eksemplet blir imidlertid en VTR-innretning for avspilllingen (fig. 3A) anvendt, ved hvilken rotasjonshodet 7B er anrodnet og således å bevirke en tidsforskyvning på 0,5H relativt i forhold til vinkelavstanden på 180°. Det er derfor mulig å tilveiebringe et reprodusert signal som ikke har et fasesprang for det horisontale synkronsignalet, som vist på fig. 7E.
Forholdet mellom de opptegnede signalkolonnene vil bli ytterligere beskrevet nærmere med henvisning til båndmønsteret vist på fig. 9.
De horisontale signalene for det første til 312,5 og 375,5 og 687. signalet intervallene F^og F^blant signalkolonnene på fig. 7C. er virkelig opptegnet på bpndet. Sporet 8A blir avsøkt avrotasjonshodet 5A og opptegnet, og rotasjonshodet 5A ved posisjonen X (ved den første halvdelen av den 375. horisontale linjen), hvor sporavsøkningensom korresponderer med overavsøkningsområdet i billedopptegnings-røret var avsluttet, ble lokalisert ved posisjonen X' (rotasjonshodet 5A') for sporet 8B ved punktet for en pil (angitt av en prikket linje). Dersom rotasjonshodet 5B som vil bli anvendt i et påfølgende, er lokalisert ved den samme mekaniske posisjonen som rotasjonshodet 5A<1>(idet den tidligere nevnte forskyvningen på -IT er neglisjert her), blir horisontale signaler, slik som vist prikket med (375'),
(376<1>), ... opptegnet som opptegningssignalkolonne i sporet 8B. Det er imidlertid i virkeligheten umulig å anbringe rotasjonshodene 5A og 5B på samme sted, og der er en vinkel-forskjell ekvivalent til f.eks. en horisontal avsøknings-periode mellom dem. Opptegningssignalet fra det horisontale signalet til den andre halvdelen av 375. signalet ble opptegnet av rotasjonshodet 5B som angitt med heltrukne linjer. Dette opptegningssignalmønstret er identisk med det opptegnet av en standard VTR. Det antas, nå at dette opptegningsbåndet blir avspilt av en VTR som har rotasjons-kodene 7A<1>og 7B' vist på fig. 3B, siden omslagspunktet for rotasjonshodene 7A' og 7B' er ved et punkt Y, forekommer signalspranget ved 0,5 horisontalperioden ved den andre halvdelen av det 375. horisontale signalet. Som beskrevet ovenfor, siden avspillingsanordningen virkelig har rotasjonshodene 7A og 7B vist på fig. 3A, vil imidlertid et slikt signalsprang ikke forekomme.
I motsetning til det ovenfor nevnte tilfellet, angir fig. 10 operasjonen hvor rotasjonshodet 5B er anbragt for således å bevirke en tidsforsinkelse på IT (+1T) relativt i forhold til rotasjonshodet 5A. Fig. 10A viser det vertikale synkronsignalet Sy. Når det magnetiske båndet 2 med opptegningen blir avspilt av i dette tilfellet en VTR (se fig. 3B) som har to rotasjonshoder anbragt med en vinkelmessig avstand på 180° fra hverandre, har det reproduserte utgangssignalet til avspillingsrotasjonshodet som korresponderer med rotasjonshodet 5B en takt som er fremskjøvet med IT som vist på fig. 10B. Ved en virkelig VTR for avspilling, er det på grunn av at rotasjonshodet 7B er anbragt på forhånd med en tidsforskjell på 0,5H som vist på fig. 3A imidlertid mulig å tilveiebringe det reproduserte signalet uten fasespranget i det horisontale synkronsignalet som vist på 10C.
På fig. 7 og 10 vises de horisontale avsøkningslinjene med skraverte nummer og de andre horisontale avsøkningslinjene representert av blanke viser inverse fargeunderbærebølgen til R-Y fargedifferansesignalet. I tilfelle hvor antall horisontale avsøkningslinje er et ujevnt tall, er f.eks. fasen til fargeunderbærerbølgen invertert og når den er et helt tall, er fargen ikke invertert. Når vinkelavstanden a mellom rotasjonshodene 5A og 5B således er innstilt for å korrespondere med ±1T, er det faseinverterte forholdet til fargeunderbærerbølgen i det opptegnede mønsteret på det magnetiske båndet 2 vist på fig. 15A.
Fig. 15A viser opptegningsmønsteret som er dannet i perioden på 4 suksessive felt,<F>Al,<F>B1,F ^</>FB2^• Opptegnings-mønsteret sammenfaller ikke med det normale opptegnings-mønsteret som vist på fig. 5. Det skal bemerkes at ved sammenligning av opptegningsmønstrene er fasene til farge-underbærebølgene i det tredje feltet F 2°9det fjerde feltet F _ motsatt de i det normale opptegningsmønsteret.
Opptegningsoperasjonen er vist på fig. 11 og 12, hvor vinkelavstanden a mellom rotasjonshodene 5A og 5B korresponderer med<i>2T.
Fig. 11A viser det vertikale synkronsignalet Sv for å drive billedopptageren 9 i tilfelle rotasjonshodet 5B er forut anbragt relativt i forhold til rotasjonshodet 5A for således å bevirke en tidsforskjell på -2T. Fargevideosignalene som korresponderer med det effektive skjermområdet 17, blir vekselvis opptegnet av rotasjonshodene 5A og 5B synkront med vertikalsynkronsignalet S^.
Under antagelse av at opptegningsbåndet 2 opptegnet på denne måten blir avspilt av en VTR anordning (jfr. fig. 3B) med to rotasjonshoder anbragt ved en vinkelmessig avstand på 180° fra hverandre, er dens reproduserte utgang vist på fig. 11B og den reproduserte utgangen til rotasjonshodet som korresponderer med rotasjonshodet 5B, er generert med en tidsforsinkelse på 2T. For avspillingsanordningen VTR er det på grunn av at rotasjonshodet 7B er anbragt forut med en tidsforskjell på 0,5H relativt i forhold til 180° som vist på fig. 3A .mulig å tilveiebringe et reprodusert utgangssignale uten fasespranget for det horisontale synkronsignalet som vist på fig. 11C.
I tilfellehvor rotasjonshodet 5B er anbragt ved forsinkelses-stedet for således å bevirke en tidsforskjell på + 2T relativt i forhold til rotasjonshodet 5A, blir billedopptagerrøret 9 drevet av vertikalsynkronsignalet Sv vist på fig. 12A og fargevideosignalet som korresponderer med det effektive skjermområdet 17 blir vekselvis opptegnet på magnetbåndet 2 ved hjelp av rotasjonshodene 5A og 5B.
Fig. 12B viser den reproduserte utgangen og den ble avspilt av en VTR anordning som har to rotasjonshoder anbragt med en vinkelavstand på 180° fra hverandre. Fig. 12C viser det reproduserte signalet uten et sprang. Som det fremgår av fig. 11 og 12, vil opptegningsmønsteret vist på fig. 15B bli dannet i tilfelle hvor vinkelavstanden a mellom rotasjonshodene 5A og 5B bevirker tidsforskjellen +2T. Det skal bemerkes at ved sammenligning av opptegningsmønste-ret på fig. 15B med normal opptegningsmønster, vist på fig. 5, er fasen for fargeunderbærebølgene i det andre feltet FB^og det tredje feltet F^ motsatt de til normal oppteg-ningsmønster .
Beskrivelsen ovenfor er for tilfellet hvor 0 er 300°, men det er imidlertid mulig å innstille ø til 310,34482°. I et slikt tilfelle gjelder:
Som nevnt ovenfor, er en del på 0,5 innbefattet i antall horisontale signaler på 1/50 sek., vinkelavstanden a mellom gapene til rotasjonshodene 5A og 5B er valgt for å bevirke
en tidsforskjell på (m + 0,5)T. Driften ved m = 2 vil f.eks. bli beskrevet med henvisning til fig. 13 og 14 ved den antagelse at opptegningssignalet kan bli avspilt av en VTR anordning som har rotasjonshodet 7B som er anbragt slik at det
har en fremover forskjøvet vinkel på 0,5H i rotasjonsretnin-gen fra stedet hvor de to rotasjonshodene er anbragt med 180° avstand fra hverandre, som vist på fig. 3B.
Driften vil først bli beskrevet med henvisning til fig. 13 når rotasjonshodet 5B er forutgående anbragt for således å bevirke en tidsforskjell på 2,5T relativt i forhold til rotasjonshodet 5A. Fig. 13A viser vertikalsynkronsignalet Sy. Vertikalsynkronsignalet Sv innbefatter et signal generert ved en periode på 725T og et signal generert med en tidsforsinkelse på 360,5T. Billedopptegningsrøret 9 blir drevet av det vertikale synkronsignalet S^. Di horison-
tale avsøkningslinjene fra den første linjen til den første halvdelen av den 313. linjen avsøker det effektive skjermområdet 17, og fargevideosignalet frembragt ved denne tiden bli opptegnet på det magnetiske båndet 2 av rotasjonshodet 5A. Fargevideosignalet tilveiebragt når skjermen blir avsøkt av de 361 og 725 horisontale avsøkningslinjene blir opptegnet på det magnetiske båndet 2 av rotasjonshodet 5B. Fig. 13B viser antall horisontale avsøkningslinjer for billed-opptegningsrøret og angir også det faseinverterte forholdet til fargeunderbærebølgen for R-Y fargedifferansesignalet. Når0er tilnærmet lik 310°, siden det totale antall horisontale avsøkningslinjer innbefattet i feltet F^og Fg er et ulikt tall (725 linjer), blir fasen for fargeunderbærebølgen i feltene F og F og fasen for farge-underbærebølgen i det neste feltene F^og Fg invertert. Fig. 13C viser det reproduserte signalet ved avspilling av det magnetiske båndet 2 opptegnet på ovenfor nevnte beskrevne måte. Det skal bemerkes at som det fremgår av
fig. 13C sammenfaller det faseinverterte forholdet for fargeunderbærebølgene i det opptegnede mønsteret i tilfelle av at tidsforskjellen er -2,5T med den til standard oppteg-ningsmønsteret vist på fig. 5.
I det påfølgende vil operasjonen bli beskrevet hvor rotasjonshodet 5B er anbragt et forsinket sted, relativt i forhold til rotasjonshodet 5A. Billedopptegningsrøret blir
i dette tilfellet drevet av det vertikale synkronsignalet Sv vist på fig. 14A. Som vist på fig. 15B blir fargevideosignalet generert av avsøkningsoperasjonen av de horisontale avsøkningslinjene fra den andre halvdelen av den 366. linjen opptegnet på det magnetiske båndet 2 ved hjelp av rotasjonshodet 5B.
Fig. 14C viser det reproduserte signalet ved avspilling av opptegningsbåndet 2 opptegnet på en slik måte. Som det fremgår av fig. 14C, er det faseinverterte forholdet for fargeunderbærebølgen til til R-Y fargedifferansesignalet i det opptegnede mønsteret vist på fig. 15C. Det skal bemerkes at ved sammenligning med standard opptegningsmønsteret vist på fig. 5, er det faseinverterte forholdet til farge-underbærebølgen i det andre feltet F ^ og det fjerde feltet FB2galt.
Et annet trekk ved utførelsesformene av oppfinnelsen er at dersom det faseinverterte forholdet for fargeunderbære-bølgen til R-Y fargedifferansesignalet forskjellig fra det til standard opptegningsmønsteret (dette er tilfellene vist henholdsvis på fig. 15A, 15B og 15C), så kan det faseinver-ferte forholdet mellom fargeunderbærebølgen bli gjort identisk med standard opptegningsmønsteret ved elektriske korri-gering av det opptegnede signalet.
Korreksjonen av opptegningssignalet ble utført ved hjelp av signalprosessoren 14. Fig. 16 viser en anordning av et eksempel på en slik signalprosessor 14. Luminanssignalet Y, til hvilket et sammensatt synkronsignal ble addert, til-førte en inngangsterminal 18, og fargedifferansesignalene R-Y og B-Y ble tilført inngangsterminalene 19 og 20 henholdsvis. Luminanssignalet Y ble så tilført en opptegningskrets 21 for et luminanssignal. Opptegningskretsen 21 innbefatter en forbetoningskrets, en klippekrets, en klemmekrets, en frekvensmodulasjonskrets, og et høypassfilter. Opptegningskretsen 21 tilfører et modulert luminanssignal som er blitt frekvensmodulert slik at synkronklippenivået og vidt topp-nivå blir forutbestemte frekvenser henholdsvis, og dette signalet blir tilført en blander 22.
Fargedifferansesignalene R-Y og B-Y blir tilført gjennom lavpassfilteret 23 og 24 for å balansere henholdsvis modulatoren 25 og 26. Utgangene til de balanserte modulatorene 25 og 26 ble tilført en blander 27. Et fargeunderbærebølge-signal blir tilført en terminal 28. Frekvensen til dette fargeunderbærebølgesignalet blir representert av følgende uttrykk:
Ved uttrykket ovenfor, =tt; f 1, er bestemt en numerisk verdi som blir tilført når 0 er lik 300° og bli addert for å forhindre den skadelige påvirkningen bevirket ved reproduserte bilder når fasene til fargeunderbærebølgene har det faste forholdet.
Fargeunderbærebølgesignalet blir tilført den balanserte modulatoren 26 og samtidig modulert av fargedifferansesignalet B-Y, og så blir dens fase forskjøvet med 90° ved hjelp av en fastskifter 29. Utgangen til faseskifteren 29 og en utgang hvis fase har blitt invertert av en invertor 30 blir tilført en inngangsterminal til en bryterkrets 31. Tilstanden til bryterkretsen 3.1 blir endret ved hvert horisontalt intervall (IT) ved hjelp av bryterpulser tilført fra en terminal 32. Bryterkretsen 31 tilføres en fargeunder-bølgesignal, hvis fase er blitt invertert hver IT. Dette fargeunderbærebølgesignalet blir tilført den balanserte modulatoren 25 og modulert ved hjelp av fargedifferansesignalet R-Y. To fargeunderbærebølgesignaler tilført de balanserte modulatorene 25 og 26 blir blandet av en blander 33, og dette blandede signal blir sendt gjennom en faseskif-ter 34 for å frembringe et fargesynksignal. Dette fargesynksignalet blir tilført en inngangsterminal for en bryterkrets 35. Fargedifferansesignalet som har blitt kvadraturfasemodulert blir tilført den andre inngangsterminalen til bryterkretsen 35. Bryterkretsen 35 blir styrt ved hjelp av en bryterpuls fra en termial 36 og fargesynksignalet blir addert til fargebærebølgesignalet.
Fargebærebølgesignalet som innbefatter fargesynksignalet blir tilført en fargeprosessor 37 hvor det blir omformet til et signal ved en lavbånds bærebølgefrekvens. Lavbånds-bærebølgefrekvensene ved tilliggene spor blir gjort forskjellige for å forhindre krysstale mellom tilliggende spor. Lavbåndsbærebølgefrekvensen f,, til signalet som skal bli 351 opptegnet ved et spor i to tilliggende spor er —5— f ', O n og lavbåndbærebølgefrekvensen f1_ til signalet som skal 3 53 bli opptegnet i det andre sporet er —o 5— f ri'. Et fargeom-formingssignal med lav båndfrekvens utfra fargeprosessor 37 blir tilført blanderen 22. Fig. 17 viser frekvensspek-trumet til opptegningssignalet ved en utgangsterminal 38 for denne blanderen 22.
Fig. 17 viser et frekvensspektrum 39 for luminanssignalet som har blitt frekvensmodulert, og frekvensspektra 40A og 40B til lavbåndsbærebølgefargesignalene som skal bli opptegnet i respektive tilliggende spor. Som beskrevet ovenfor,
er der er en frekvensforskjell på 1/4 f ' mellom bærebølge-frekvensene f^ og f^. Det iboende fargebærebølgesignalet i det reproduserte signalet og krysstalen fra tilliggende spor, har derfor en lik frekvensforskjell. Krysstalen kan således bli eliminert ved hjelp av et kamlinjefilter som anvender en 2 H forsinkelseslinje og er anordnet på avspil-lingssiden.
Bryterpulsene tilført fra terminalen 32 til bryterkretsen 31 er som vist på fig. 18B. Pulssignaleene vist på fig. 18A endres følgelig suksessivt i det første felt F ^ til det fjerde feltet F 2/ mens bryterpulsene vist på fig. 18B endrer deres nivå med motsatt polaritet i det tredje feltet FA2°^^et ^jerde feltet F^ da sammenlignet med pulssig-nalet på fig. 18A. Som beskrevet tidligere, når vinkelav standen a mellom transduktorgapene valgt for å korrespondere med ilT når 9 er 300° og opptegningsmønsteret vist på fig. 15A som blir frembragt blir den inverterte fasen for fargeunderbærerbølgen til R-Y fargedifferansesignalet i det tredje og fjerde feltet F _°9f- q2 Yt- ter^-^- <3ere invertert slik at det er sammenfallende med faseinverterte forhold i standard opptegningsmønsteret.
Når e er 300° og vinkelavstanden a er valgt for å korrespondere med *2T og opptegningsmønsteret vist på fig. 15B kan bli frembragt, blir på den andre siden det faseinverterte forholdet til underbærebølgen for R-Y fargedifferansesignalet i det andre og tredje feltet F^ og F^ yt<t>er-ligere invertert relativt i forhold til som vist på fig. 18A. Når 0 er tilnærmet lik 310° og vinkelavstandne er valgt for å korrespondere med +2,5T og opptegningsmønste-ret vist på fig. 15C kan bli produsert, blir dessuten det faseinverterte forholdet for underbærebølgen til R-Y farge-dif f eransesignalet i det andre og fjerde feltet F ^ og F 2 invertert.
Fig. 19 viser et annet eksempel for signalprosessoren 14. På samme måte som signalprosessoren vist på fig. 16, er inverteren 30 og bryterkretsen 31 anordnet og det faseinverterte forholdet til bærebølgesignalene tilført den balanserte modulatoren 25 blir styrt for således å være identisk med den til standard opptegningsmønsteret. Signalprosessoren 14 på fig. 19 anvender bærebølgesignalet ved lavbåndsfrekvensen som blir balansemodulert av fargedifferansesignalet. Dvs. balansemodulasjonen av PAL systemet og fargeprosessen for VTR-anordningen blir samtidig utført.
Bærebølgesignalet ved lavbåndsfrekvensen blir frembragt
ved å dividere en utgang til en spenningstyrt oscillator (VCO) 41 med åtte i en frekvensdeler 42. Utgangen til VCO
41 blir også tilført frekvensdelerne 43 og 44 og en av disse utgangene blir valgt av en bryterkrets 45 og tilført en fasekomparator 47. Delerforholdet for frekvensdeleren 43 er 1/351 og deleforholdet for frekvensdeleren 44 er 1/353. Bryterkretsen 45 blir styrt ved hjelp av bryterpulser ved billedfrekvensen fra en terminal 46, og en utgang til frekvensdeleren 43 blir valgt i et felt og en utgang til frekvensdeleren 44 blir valgt i neste felt.
Horisontalsynkronsignalet (ved frekvens f ' ) fra synkronsignalgeneratoren 12 blir tilført fra en terminal 48 til fasekomparatoren 47. En utgangs for denne fasekomparatoren 47 går gjennom et lavpassfilter 49 og blir en styrespenning for VCO 41.
Denne anordningen danner en faselåst sløyfe (PLL) krets som er stabil i tilfelle hvor oscillasjonsfrekvensen for VCO 41 er 351 f„' i feltet hvor utgangen til frekvensdeleren 43 har blitt valgt av bryterkretsen 45. PLL kretsen er også stabil i tilfeller hvor oscilasjonsfrekvensen til VCO 41 er 353f ' i feltet hvor utgangen til frekvensdeleren 44 har blitt valgt av bryterkretsen 45. Bærebølge-signalet generert ved utgangen av frekvensdeleren 42 endres derfor mellom signalet til frekvensene 351/8f ' og 353/8fH' ved hvert felt.
Dette bærebølgesignalet er balansmodulert. Fargesynksignalet og fargebærebølgesignalet blir omformet til fargeomformingssignalet ved lavbåndet bærebølgefrekvens, og dette fargeomformingssignalet blir tilført gjennom et bånd-passfilter 50 til blanderen 22, slik at opptegningssignalet blir tilført fra dets utgangsterminal 38.
Som vist på fig. 20, er ved den annen mulige anordning inverteren 30 og bryterkretsen 31 satt inn mellom lavpassfilteret 23 og balansemodulatoren 25, som derved inverterer fasen til selve R-Y fargedifferansesignalet istedet for bærebølgesignalet.
Det er også mulig for en fargeprosessor for VTR-anordningen dessuten å utføre lavbåndsomforming ved å anvende bærebølge-signalet, hvis fase er forskjøvet med 90° ved hver 1H, slik at endringsretningene i tilliggende spor er motsatt.
Ved beskrivelsen ovenfor, er rotasjonshodene 7A og 7B for-skjøvet for således å ha en forskyvning på 0,5H relativt i forhold til vinkelavstanden på 180°. Som vist på fig. 5, er derfor opptegningsmønstrene, endedelen av sporet som korresponderer med feltet F anbragt fra endedelen av sporet som korresponderer med feltet Ffived avstanden som korresponderer med 0,5 H eller 1,5 H, og fargesignalene endres som vist med skrå linjer som er standard opptegningsmønstret. Oppfinnelsen kan imidlertid også bli anvendt til tilfeller hvor avspillings VTR-anordningen har rotasjonshoder anbragt med vinkelavstander på 180° og som vist på fig. 21A, hvor endedelen til sporet anbragt med en avstand som tilsvarer 1,5 H og opptegningsmønsteret, ved hvilket fargeendrings-signalene står i kolonner mellom tilliggende spor, er stan-dardisert .
I sistnevnte tilfelle, er vinkelavstanden a mellom transduktorgapene til opptegningshodene gjort forskjellige med kun 0,5 T relataivt i forhold til verdien i beskrivelsen ovenfor. Som vist på fig. 21B, 21C og 21D henholdsvis,
kan endringene i fargesignalene være forskjellige fra stan-dar dopptegningsmønstret . Disse forskjellige opptegnings-mønstrene forekommer i avhengighet av omviklingsvinkelen9til det magnetiske båndet 2, vinkelavstanden a, og posi-sjonsforholdet mellom rotasjonshodene. Standard oppteg-ningsmønstrene kan således bli dannet.
I tilfeller av opptegningsmønstret vist på fig. 21B, blir således faseinverterte forhold for fargeunderbærerbølgene i det tredje og fjerde felt F^ og F2reversert. Ved tilfellet vist på fig. 21C, er det faseinverterte forholdet mellom fargeunderbærebølgene i det andre og tredje feltet Fg-^ og F^2reversert. Ved tilfellet vist på fig. 21C, er det faseinverterte forholdet til fargeunderbærebølgene i det andre og fjerde feltet F^ og F^ reversert.
Beskrivelsen har blitt gitt med hensyn til en VTR-anordning som behandler et PAL fargevideosignal, men oppfinnelsen kan også bli tilpasset til et videokamera med integral VTR-anordningen som opptegner et SECAM-fargevideosignal.
Dvs., dersom VTR-anordningene som vanligvis er anvendt, har avspillingsrotasjonshoder 7A og 7B som vist på fig. 3A, er det mulig å konstruere opptegningsapparater som bevirker ingen sprang i de reproduserte signalene som anvender en konvensjonell standard avspillingsanordning, ved å velge forholdet mellom hodevinkelavstanden a, omviklingsvinkelen ø, og de hele tallene M og m, etc., som beskrevet ovenfor.
En spesiell modifikasjon muliggjør dessuten anordningen av en opptegner som kan reprodusere fargesignaler til SECAM systemet uten no problem, mens linjesekvensforholdene for R-Y og B-Y fargedifferansesignalene i opptegningsmønstret er identisk med de ved standard VTR.
Med utførelsesformen ifølge oppfinnelsen er det således mulig å anvende en båndføringstrommel med liten diameter for å danne et opptegningsmønster som kan bli reprodusert ved hjelp av en standard VTR-anordning uten noe problem. Dette muliggjør miniatyrisering av opptegnings-VTR-anordningen. Faseforholdet mellom fargeunderbærebølgen til R-Y fargedifferansesignalet i opptegningsmønstret, er identisk med de til standard VTR-anordningen, slik at PAL-fargesignalet kan bli reprodusert uten noe problem. Billedopptegningsrøret utfører linjesprangavsøkning ved
å innstille vinkelavstanden mellom to rotasjonshoder for å gjøre den hellende azimut opptegningen til en fast verdi.

Claims (9)

1. Videosignalopptegningsanordning med en båndførings-trommel (1) rundt hvilken et magnetisk bånd (2) skal bli viklet, og et første og andare rotasjonshode (5A, 5B) anordnet vekslende for å komme i kontakt med det magnetiske båndet (2), idet utstrekningsretningen til transduktorgapene til det første og andre hodet (5A, 5B) er forskjellig fra hverandre, og starttiden når det første og andre hodet (5A, 5B) henholdsvis kommer i kontakt med det magnetiske båndet (2), er synkronisert med vertikale synkronsignaler til et opptegningssignal som skal bli tilført fra et kamera, (9, 10) som derved opptegner opptegningssignalet på magnetiske bånd 2, idet videosignalet blir reprodusert ved en avspillingsanordning som har to ytterligere rotasjonshoder (7, 7B) som er forskjøvet fra en standard vinkelavstand på 180°, slik at en av dem bevirker en tidsforskjell på (n+0,5)H ved reproduksjon, hvor n er et helt tall og H en horisontal periode, karakterisert ved at når viklingsvinkelen til det magnetiske båndet 2 rundt båndfør-ingstrommelen (1) er9 , så er viklingsvinkelen 0 valgt slik at:
hvor M og M' er hele tall, og at: når uttrykket med hensyn til viklingsvinkelen9 er lik M, en vinkelavstand a mellom gapene til det første og andre rotasjonshodet 5A, 5B, er valgt slik for å bevirke en tidsforskjell på mT, hvor m er et helt tall og T er tiden som korresponderer til en horisontal periode, og når uttrykket er lik M <1> + 0,5, er vinkelavstanden a valgt således for å bevirke en tidsforskjell på (m + 0,5)T.
2. Anordning ifølge krav 1, karakteris ert ved at det første og andre rotasjonshodet (5A, 5B) roterer en gang i en feltperiode og de horisontale av-søkningslin j ene til hovedsakelig et felt for et televisjons-signal er opptegnet som et spor (8A, 8B) på det magnetiske båndet (2) i intervallet i løpet av hvilket det magnetiske båndet (2) har blitt viklet rundt båndføringstrommelen (1).
3. Anordning ifølge krav 2, karakterisert ved at en elektronstråle til et billedopptag-ningsrør (9) for kameraet (9, 10) er horisontalt avbøyd, slik at de horisontale avsøkningslinjene til hovedsakelig et felt blir opptegnet på sporet (8A, 8B).
4. Anordning ifølge krav 3, karakterisert ved at det første og andre magnetiske hode (5A, 5B) blir koblet hovedsakelig ved hvert felt med tele-vis j onssignal , for således å opptegne vekslende felt, og tiden når televisjonssignalet fra kameraet (9, 10) blir tilført det første og andre magnetiske hodet (5A, 5B) har en faseforskjell som korresponderer med transduktor gap-avstandene (mT, (m + 0,5) T) til det første og andre hodet (5A, 5B).
5. Anordning ifølge krav 4, karakterisert ved at det vertikale avbøyningen for elektronstrålen til et opptagningsrør (9) for kameraet (9, 10) blir utført for å tilveiebringe et forskjøvet forhold mellom tilliggende felt for å bevirke faseforskjellen.
6. Anordning ifølge krav 5, karakterisert ved at kretsen forbundet med en vertikal av-bøyningskrets 11 er anordnet for justering av forskyvnings-størrelsen for å korrigere vinkelavstandsfeil med hensyn til vinkelavstand a mellom det første og andre hodet (5A, 5B) .
7. Anordning ifølge krav 6, karakterisert ved at kretsinnretningen innbefatter en variabel forsinkelseslinje 13.
8. Anordning ifølge krav 3, karakterisert ved at M (eller M <1> + 0,5) er innstilt til et helt avsøkningsområde for elektronstrålen til billedoppteg-ningsrøret (9) for kammeret (9, 10) og intervallet i løpet av hvilket det magnetiske båndet (2) kommer i kontakt med båndføringstrommelen (1) ved hele avsøkningsområdet, er innstilt til et effektivt avsøkningsområde, og ikke-kontakt-intervall som korresponderer med et overavsøkningsområde.
9. Anordning ifølge krav 1, karakterisert ved at opptegningssignalet er korrigert for å holde et forutbestemt faseinvertert forhold for farge underbærebølgen til R-Y fargedifferansesignalet i opptegnings- mønstret dannet på det magnetiske båndet (2).
NO833400A 1982-09-21 1983-09-21 Opptegningsinnretninger for farvevideosignal NO833400L (no)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP57164239A JPS5952984A (ja) 1982-09-21 1982-09-21 カラ−映像信号の記録装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NO833400L true NO833400L (no) 1984-03-22

Family

ID=15789310

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO833400A NO833400L (no) 1982-09-21 1983-09-21 Opptegningsinnretninger for farvevideosignal

Country Status (8)

Country Link
EP (1) EP0104068B1 (no)
JP (1) JPS5952984A (no)
AU (1) AU554550B2 (no)
BR (1) BR8305160A (no)
DE (1) DE3380917D1 (no)
DK (1) DK428383A (no)
ES (1) ES8405987A1 (no)
NO (1) NO833400L (no)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS60162388A (ja) * 1984-02-02 1985-08-24 Mitsubishi Electric Corp 磁気記録方式

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2066613B (en) * 1979-11-19 1983-11-09 Matsushita Electric Industrial Co Ltd Interconnecting a colour television camera with a recording device
JPS5739676A (en) * 1980-08-20 1982-03-04 Sony Corp Video recorder
JPS5937783A (ja) * 1982-08-25 1984-03-01 Sony Corp 映像信号の記録装置

Also Published As

Publication number Publication date
AU1931283A (en) 1984-03-29
DK428383D0 (da) 1983-09-20
ES525792A0 (es) 1984-06-16
EP0104068A3 (en) 1986-10-15
ES8405987A1 (es) 1984-06-16
DE3380917D1 (de) 1990-01-04
DK428383A (da) 1984-03-22
JPS5952984A (ja) 1984-03-27
BR8305160A (pt) 1984-05-02
EP0104068B1 (en) 1989-11-29
AU554550B2 (en) 1986-08-28
EP0104068A2 (en) 1984-03-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4609947A (en) Video signal recording apparatus
NO161092B (no) Magnetisk registreringsinnretning.
GB1582984A (en) Video signal recording systems
US4672434A (en) Stereoscopic television system and apparatus with 4 to 1 interlace display
JPH0115235B2 (no)
DK147840B (da) Fremgangsmaade til optagelse af periodiske videosignaler paa en magnetisk informationsbaerer samt apparat til optagelse og gengivelse af saadanne signaler
JPS6226235B2 (no)
NO833400L (no) Opptegningsinnretninger for farvevideosignal
JPH0137032B2 (no)
JPS6019372A (ja) カメラ一体型vtr
JPH0554315B2 (no)
JPH0720262B2 (ja) 映像信号記録再生装置
KR890003519B1 (ko) 기록재생장치
JPS5980091A (ja) カラ−映像信号の記録装置
JPS6132876B2 (no)
JPS5940790A (ja) カラ−映像信号の記録装置
JPS5849073B2 (ja) 時間軸変動補正装置
JPS5849071B2 (ja) 搬送色信号の処理回路
JPS5941672Y2 (ja) 映像信号再生装置
JPS5974784A (ja) 静止画像記録装置
JPS5940791A (ja) カラ−映像信号の記録装置
JPH04211596A (ja) 映像信号記録装置
JPH02162991A (ja) 画像信号記録装置
JPH0522742A (ja) 映像信号同期回路
JPS5952407A (ja) 映像信号の記録装置