WO1997018671A1 - Video data recording/reproducing system, audio/video data recording/reproducing device, its system, and data reproducing device - Google Patents

Video data recording/reproducing system, audio/video data recording/reproducing device, its system, and data reproducing device Download PDF

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Yoshinori Suzuki
Hiroshi Inamura
Atsumu Soda
Tatsuji Yamazaki
Junichi Ogikubo
Soichiro Niho
Norikazu Ito
Hiroyuki Fujita
Yuichi Kojima
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    • H04N9/885Signal drop-out compensation the signal being a composite colour television signal using a digital intermediate memory

Definitions

  • the present invention provides a video data overnight recording / playback system that records digital audio data and / or video data or one of them (audio / video data) and reproduces the recorded audio / video data.
  • the present invention relates to a data recording / reproducing device and its system, and a data reproducing device.
  • the video (material) that is the basis of the video broadcasted by a television camera or the like with a built-in video tape recorder (VTR device) The video and audio are recorded on videotape and managed separately, and the editor can use the VTR equipment in the editing room to record one or more audio and video data (AV) recorded on the videotape as needed. This is done by recording the actual broadcast image on another tape by combining the reproduced material images.
  • news videos produced on tapes are generally carried and mounted manually on a VTR device for transmitting a program or on a cart machine incorporating a VTR device for transmitting a program.
  • a VTR device for transmitting a program
  • a cart machine incorporating a VTR device for transmitting a program.
  • a so-called server system which has the same configuration as a computer and enables the centralized management and operation of material video or broadcast video and the sharing of material video. .
  • a server system having a configuration similar to that of a conventional computer is not necessarily suitable for recording and reproducing high-quality audio and video data in a television broadcasting station, and the data transfer capability of the bus is insufficient.
  • the system scale or the expandability of the system is limited, the transfer of audio and video data (dubbing) takes a relatively long time, the synchronous connection with existing broadcasting equipment is difficult, and the absolute amount of system delay time is large.
  • the present invention has been made in view of the above-described problems of the related art, and it is possible to transmit audio / video data from a video / audio data reproducing apparatus such as a VTR to a recording / reproducing apparatus of a server system in a relatively short time. It is a main object of the present invention to provide a video recording / playback system, audio / video recording / playback apparatus and its system that can be dubbed.
  • the present invention also provides high-speed playback of audio and video data so that recording and playback of audio and video data in a server system can be dubbed in a relatively short time.
  • Another object of the present invention is to provide a video data recording / reproducing system, a voice / video data recording / reproducing apparatus, and a system thereof.
  • the present invention provides a broadcasting system of a television broadcasting station, wherein audio and video are provided in accordance with the business scale of each television broadcasting station or the type of business to which the broadcasting system of the same television broadcasting station is applied.
  • the size and function of the data server system can be changed, the function and configuration can be easily changed, and the scalability is high and the cost is low.
  • Yet another object is to provide a system.
  • the present invention generally relates to a method for transmitting and transmitting audio / video data in a strictly synchronized manner with a reference synchronization signal or a time code in a broadcasting system in a television broadcasting station, Considering the easiness of connection, video data overnight recording and playback system that can handle audio and video data in synchronization with a reference synchronization signal input from the outside, etc., audio and video data overnight recording and playback Still another object is to provide an apparatus and a system thereof.
  • the present invention reduces the system delay time by reducing as much as possible the part that causes system delay time in the audio / video data to be handled, and reduces the system delay time when controlled by an external control device.
  • Yet another object is to provide a system.
  • the present invention provides a video data recording / reproducing system in a broadcasting system, which can transfer and exchange audio / video data in synchronization with a reference synchronizing signal as much as possible, thereby reducing a portion requiring synchronous Z asynchronous conversion processing. Still another object of the present invention is to provide an audio / video data recording / reproducing device and its system.
  • the present invention provides a video data recording / reproducing system and a voice / video data recording / reproducing apparatus which enable transfer and exchange of baseband digital audio / video data It is still another object to provide such a system.
  • Another object of the present invention is to provide a non-tracking type overnight playback device (VTR device) capable of performing double speed playback while using mechanical components having the same accuracy as a VTR device performing 1x speed playback. Aim.
  • VTR device non-tracking type overnight playback device
  • a video data recording / reproducing system comprises: recording / reproducing means for recording / reproducing video data; and externally supplied video data to the recording / reproducing means.
  • a recording / playback device having an input / output control unit for supplying the video data from a recording medium and supplying the video data to the input / output control unit; and
  • a playback device having control means for controlling the playback means so as to play back the video data.
  • a video data recording / playback system, wherein the control means of the playback device comprises: Means for inquiring about the playback speed of the video data, and receiving playback speed approval data or playback speed designation data supplied from the input / output control means.
  • the audio / video data recording / reproducing apparatus includes a recording / reproducing means for recording / reproducing audio / video data, a control input signal received from outside, and the received control input signal First input / output control means for inputting / outputting the audio / video data at a first data rate between the recording / reproducing means, and a control input signal, and in response to the received control input signal, Between the recording and playback means
  • Second input / output control means for inputting / outputting the audio / video data at a second data rate higher than the first data rate; and at least the first input / output control means and the second input / output control means It has a recording / reproduction control means for transmitting and receiving a predetermined control signal and controlling the first input / output control means and the second input / output control means.
  • the recording / playback control means sends a notification of a recording request signal requesting recording to the recording / playback means of an input audio / video data input from the outside to the first input / output control means.
  • And recording area allocating means for receiving, from the second input / output control means, allocating a recording area of the recording / reproducing means for recording the input audio / video data, and allocating the recording area to the input audio / video data.
  • a recording area notifying means for notifying the first input / output control means and the second input / output control means of a recording area notification signal indicating a recording area of the recording / reproducing means;
  • the control means and the second input / output control means each transmit the recording request signal from outside to the recording
  • the recording / reproduction control means reproduces the audio / video data recorded in the recording / reproduction means and sends a notification of a reproduction request signal requesting output to the outside of the recording / reproduction means to the first input / output.
  • a recording area search means for searching a reproduction area of the recording / reproduction means in which the audio / video data requested to be reproduced is recorded, the recording / reproduction means being found as a result of the search; Playback area notification indicating the playback area of Playback area notifying means for notifying a signal to the first input / output control means, wherein the first input / output control means and the second input / output control means each receive the playback request signal from outside.
  • Recording / reproduction notifying means for notifying the recording / reproduction control means, and controlling the recording / reproduction means by receiving the reproduction area notification signal from the reproduction area notification means of the recording / reproduction control means.
  • Reproduction control means for reproducing the human-powered audio / video data from the reproduction area of the recording / reproduction means indicated by the reproduction area notification signal, and outputting the reproduced audio / video data to the outside; and sound indicating the end of the audio / video data requested to be reproduced.
  • End notification means for receiving a voice / video data end signal from the recording / reproduction means and notifying the outside of the audio / video data, wherein the recording / reproduction means reproduces the reproduced audio-video data. If ended, an audio-video data end notification means for notifying said voice-Film image data end signal indicating the end of the audio and video de Isseki to said first input-output control means.
  • the first input / output control means, the second input / output control means, and the recording / reproducing means are connected via the same data bus, and the first input / output control means and The second input / output control means and the recording / reproducing means are connected via the same control bus.
  • the recording / reproducing means records / reproduces audio / video data on a recording medium capable of recording / reproducing a baseband audio / video data of a first data rate.
  • the recording / reproducing means records the audio / video data on a predetermined recording medium such as a hard disk, a magneto-optical disk, a semiconductor memory, or a VTR tape.
  • the first input / output control means is, for example, a normal data rate (1st data; real-time) audio obtained by reproducing a VTR tape at a normal speed (1 ⁇ speed) by a VTR device.
  • ⁇ Used for input / output of video data.
  • Examples of the first input / output means include: For example, a control device for controlling the audio / video data recording / reproduction device according to the present invention, such as an editing device, is connected, and each of the input / output control devices receives a control input signal. If the received control input signal is, for example, a recording request signal for requesting the recording / reproducing means to record audio / video data, the input / output control means accepting this signal outputs the recording request signal. Notify the recording / playback control means via the control bus.
  • the recording / playback control means which has been notified of the recording request signal, assigns a recording area of the recording / playback means to the input audio / video data input for recording, and indicates the assigned storage area.
  • the area notification signal is returned to the input / output control means.
  • the input / output control means controls the recording / reproducing means, transfers the input audio / video data via the data bus, and records the data in the notified recording area.
  • the received control input signal is, for example, a reproduction request signal for requesting to reproduce audio-video data recorded in the recording / reproducing means and output the signal to an external device
  • the input / output receiving the signal The control means notifies the recording / reproduction control means of the reproduction request signal via the control bus.
  • the recording / reproduction control means searches the recording area of the audio / video data requested to be reproduced and the recording area of the reproduction means, and reproduces the recording area found.
  • An area notification signal is returned to the input / output control means via the control bus.
  • the second input / output control means includes, for example, a high-speed data rate (second data rate) obtained by reproducing a VTR tape by a VTR device while reducing the reproduction time to 12 or 1 to 3. (Non-real-time) audio / video data input / output.
  • a high-speed transmission device is connected and performs the same processing as the first input / output means.
  • the input / output control means controls the recording / reproducing means via the control bus, and reproduces the audio / video data requested to be reproduced from the recording area indicated by the reproduction area notification signal.
  • the recording / playback means finishes playing the audio / video data requested to be played back
  • the playback processing is completed via the control bus (end of the audio / video data requested to be played back).
  • Is returned to the input / output control means, and the input / output control means further notifies the control device connected to the outside.
  • the audio / video data recording / reproduction system according to the present invention has a plurality of audio / video data recording / reproduction devices, and the audio / video data recording / reproduction device records / reproduces audio / video data.
  • a second input / output control means for receiving a control input signal, and a second data higher than the first data between the recording / reproducing means in response to the received control input signal;
  • a second input / output control means for inputting / outputting the audio / video data, and transmitting / receiving a predetermined control signal to / from at least the first input / output control means and the second input / output control means.
  • the first input / output control means And a recording / reproduction control means for controlling the second input / output control means, wherein the recording / reproduction control means comprises an externally input audio / video data recording / reproduction means.
  • Receiving from the first input / output control means and the second input / output control means a notification of a recording request signal requesting recording to the recording / reproducing means for recording the input audio / video data.
  • Recording area allocating means for allocating a recording area, and a recording area notification signal indicating a recording area of the recording / reproducing means allocated to the human-powered audio / video data, the first input / output control means and the second input / output control means.
  • Recording area notifying means for notifying the first input / output control means and the second input / output control means, respectively, of the recording request signal from outside.
  • a recording request notifying unit for notifying a reproduction control unit and receiving the recording area notification signal, controlling the recording / reproduction unit, and setting the recording / reproducing unit in the recording area indicated by the received recording area notification signal.
  • Recording control means for recording input audio / video data and connecting between the plurality of audio / video data recording / reproducing apparatus second input / output control means to record / reproduce these audio / video data. Between the equipment and the second Transmit and receive audio and video data.
  • a data reproducing apparatus has a rotating drum, n (n ⁇ 2) data reading head means disposed on an outer peripheral surface of the rotating drum, and a data reproducing means.
  • the recording data recorded alternately on the helical track of the tape recording medium at the first azimuth angle and the second azimuth angle is recorded on the helical track, and the identification data indicating the order of the recording data is recorded.
  • a data reproducing apparatus that reproduces the data by using the rotating drum rotating at a constant rotation speed, causing the n sets of data reading heads to scan the helical track, and reading the n pieces of data.
  • Each of the head means scans the helical track with the first azimuth angle added thereto and the helical track separated by one, and reads the recording data and the identification data. Scanning the helical track across the two first reproduction heads and the helical track with the second azimuth angle, and records the recorded data and the identification data.
  • the second data read head, and the data read / write unit reads errors in the identification data read out and the recorded data read out by the n data read out heads, respectively.
  • the data reproducing means is provided for each of the n data reading head means or for each part, and the recording read by the corresponding data reading head means respectively.
  • the data arranging means arranges and outputs the recording data selected by each of the n data selecting means in the order of recording based on the corresponding identification data.
  • the tape recording medium travels at a traveling speed of m times (2 ⁇ imI ⁇ n) times the traveling speed when reproducing the recording data at 1x speed, and the rotating drum is
  • the recording data is reproduced at 1 ⁇ speed
  • the tape is rotated at a rotation speed corresponding to the running speed of the tape recording medium
  • the n data reading heads scan the helical track
  • the helical track is read.
  • the n data read heads that scan the data read out the recording data and the identification data from each of the scanned helical tracks, and the data reproducing means reads out the n data read heads.
  • the recording data read out by m pieces are arranged in the order of recording based on the corresponding identification data, and the recording data is output at m times speed.
  • the recording data is audio / video data
  • the tape recording medium travels at a traveling speed different from a traveling speed when reproducing the audio / video data at 1 ⁇ speed
  • the rotating drum includes: The data reading is performed by rotating at a rotation speed corresponding to the running speed of the tape recording medium, causing all or a part of the n data reading heads to scan the helical track, and scanning the helical track.
  • Each of the head means reads out the audio and video data and the identification data from each of the scanned helical tracks, and the data reproducing means buffers the audio and video data arranged in the recording order. Further comprising a buffering means for outputting the data; and a head for reading the data for scanning the helical track.
  • the VTR device (data reproducing device) according to the present invention has a helical traverse on the tape running surface of the drum (rotary drum) at a position symmetrical with respect to the rotation center of the rotary drum.
  • Two azimuth angles (the first azimuth angle) at a distance equal to one azimuth angle (the first azimuth angle);
  • the data reproducing apparatus comprises, among the 4 ⁇ 4 (4 ⁇ n) reproducing heads, 8 (2 ⁇ n) reproducing heads having the same azimuth angle (the first reproducing head).
  • Head or the second playback head plays the so-called non-tracking method by selecting and outputting the 8 (2 xn) recorded data (audio / video data overnight) that has been reproduced with the least error. To play audio / video data.
  • the rotating drum rotates at the same rotation speed as in 1x-speed playback even when performing 2x-speed playback, for example, 2x-speed playback, and causes the 4 (n) data read heads to scan all helical tracks on the tape recording medium. .
  • identification data indicating the order of the audio and video data is recorded together with the audio and video data, and each of the four data reading head means for scanning the helical track is four in total. 4 X 2 voice ⁇
  • the error detection means of the data reproduction means uses, for example, an error correction code added to the audio / video data, and one of the four reproduction heads has the same azimuth angle as the helical track being scanned. Detects errors in 4x2 audio / video data read by each of the two data read heads that accurately trace the helical track.
  • the data selection means selects the audio data with the least error among the four audio data read out by each of the two data read heads described above, and the azimuth angle matches and the helical data is accurate.
  • the playback head tracing the track (two Either the first playback head or the two second playback heads) selects the read audio / video data.
  • the data selection means of the 4 ⁇ 2 audio / video data read by the two data read heads, two data read means corresponding to the two data read heads, respectively.
  • the data arranging means arranges the selected two audio / video data in the order of recording based on the corresponding identification data and outputs the data.
  • the tape recording medium is caused to run at four times the speed at the time of 1x-speed reproduction, and the four data read-out heads are used. Read the audio and video data using all of them, and select the 4 audios corresponding to each of the four data read heads from the read 4 x 4 audio and video data. Output as an array.
  • the tape recording medium is caused to run at the speed at 1 ⁇ speed reproduction, and one of the above four data read head means is used.
  • the audio and video data are read out, and the four audio and video data that have been read out are selected from one audio and video data, and are arranged and output in the order of recording.
  • Figure 1 is a diagram showing an example of the configuration of a server system for audio and video data that has the same configuration as a computer.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration of a data recording / reproducing apparatus according to the present invention in the first embodiment
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration of a first AV data input / output circuit
  • FIG. 4 is a diagram showing a case where audio and video data are recorded in the storage device shown in FIG.
  • FIG. 3 is a diagram showing a signal sequence between respective components of the recording / reproducing device
  • FIG. 5 is a diagram showing a signal sequence between respective components of the data recording / reproducing device when reproducing audio / video data recorded in the storage device.
  • FIG. 6 is a diagram showing a configuration of an AV data input / output control circuit according to the present invention in the second embodiment
  • FIG. 7 is a diagram showing a configuration of a data recording / reproducing apparatus according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram showing a configuration of an AV data overnight input / output control circuit for non-real time baseband uncompressed audio / video data shown in the third embodiment
  • FIG. 9 is a diagram showing a signal sequence between components of the data recording / reproducing apparatus when recording non-real-time baseband audio / video data in the storage device shown in FIG.
  • Fig. 10 shows the signal sequence between the components of the non-real-time baseband audio and video data recorded in the storage device shown in Fig. 7 when reproducing the video data.
  • FIG. 11 is a diagram showing a configuration of a data recording / reproducing system according to the fourth embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram showing a configuration of a data recording / reproducing system according to the fifth embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram showing a configuration of a VTR device according to the present invention in the sixth embodiment.
  • FIGS. 14A and 14B are diagrams showing the configuration of a synchronous block for audio and video data recorded on the VTR tape shown in FIG.
  • FIGS. 15A and 15B are diagrams showing the data configuration of the identification data ID shown in FIGS. 14A and 14B, respectively.
  • Figures 16A to 16C show the recorded data ( Figure 14A and Figure 14B) on VTR tape (Fig. 13 is a diagram showing the recording format when recording is performed,
  • FIG. 17 is a diagram showing the configuration of the reproducing unit according to the present invention in the seventh embodiment.
  • FIG. 18 is a diagram showing the configuration of the reproducing head unit shown in FIG.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating the case of
  • FIGS. 19A to 19P are timing charts showing the operation timing of each component of the reproducing unit shown in FIG. 17,
  • FIGS. 2OA and 20B are diagrams showing the relationship between the overhead related to non-tracking processing and the bus bandwidth.
  • FIGS. 21A and 21B are diagrams showing the relationship between the overhead related to non-tracking processing, the processing capacity required for components for performing non-tracking processing, and the bandwidth.
  • FIG. 22 is a diagram showing a configuration when the reproducing unit shown in FIG. 17 reproduces recorded data at 1 ⁇ speed.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a server system 8 for audio / video data.
  • the server system 8 is connected via the main components of the computer: CPU 40 KROM 402, RAM 403, high-speed bus 404, and device interface 405.
  • the audio / video data compression means 408 ⁇ and the audio / video data compression means 408 connected via a remote recording / reproducing device 406 m and a human interface 407 Audio and video data decompressors corresponding to ⁇ It consists of stages 409 n .
  • a LAN interface 4 11 1 for connecting the LAN 410 to the server system 8 is provided.
  • the audio / video data compression means 4 08 n compresses the manually input audio / video data S 4 0 n to obtain the compressed audio / video data.
  • the data S 1 n is generated and transferred to the high-speed bus 404 via the input / output interface 407 n .
  • the compressed audio / video data transferred to the high-speed bus 404 is temporarily stored (buffered) in the RAM 403 for data flow control, etc., and then transferred to the bus 404 again.
  • the server system 8 reproduces audio / video data
  • the compressed audio / video data recorded in the data recording / reproducing device 406 is reproduced, and then the device interface 405 m Is transferred to the high-speed bus 40 via.
  • the compressed audio / video data transferred to the high-speed bus 404 is buffered in the RAM 403 for data flow control and the like, as in the recording, and transferred to the high-speed bus 404 again.
  • audio and video data decompression means outputs from the system decodes the video signal S 4 3 [pi from the input data S 4 2 n.
  • the command supplied from the control line S 4 4 n, O fin evening face 4 0 7 ", is transmitted to the C PU 4 0 1 via the high speed bus 4 0 4 and RAM 4 0 3,
  • C PU 4 0 1 is output in the evening Hue Ichisu 4 0 7 [pi, based on the high-speed bus 4 0 4 and Debaisuin evening Fuwesu 4 0 5 m operation control line S 4 4 n or et supplied instruction of
  • the server system 8 shown in Fig. 1 is not necessarily suitable for recording and reproducing high-quality audio and video data in a television broadcasting station, for the following reasons.
  • the server system 8 handles high-quality audio and video data at the level used by television broadcast stations, the bus data transfer capacity is insufficient and the system scale or system expandability is limited. Is done.
  • the current digital audio format of audio and video data is more than 100 Mbps, and this audio and video data is coded audio and video with high efficiency coding.
  • the data is also about 3 OMbps (4 Mbytes Zs) in detail, taking into account the deterioration due to editing and processing, for example, as described in CC IR Recommendation 723.
  • the encoded audio / video data will be transmitted at the same time. Therefore, the high-speed bus 404 has coded audio
  • an effective data transfer rate of at least 192 MBps is required.
  • the audio / video data is reproduced from the audio / video data reproducing device such as a VTR, and the audio / video data is reproduced by the data recording / reproducing device 400 m of the server system 8 shown in FIG.
  • the dubbing time is relatively long because the data transfer capability in the server system 8 is small.
  • the server system when implementing a server system that can be used in a television broadcasting station, the server system must be subordinately synchronized with a synchronization signal or time stamp supplied from the outside.
  • audio / video data is transmitted and transmitted in strict synchronization with a reference synchronization signal for audio / video data or a time code.
  • the server system 8 having the configuration shown in FIG.
  • data transfer and exchange are performed using the asynchronous high-speed bus 404 and the RAM 403
  • the audio and video data that is originally transmitted in synchronization with the reference synchronization signal, etc. is transmitted to the server system 8
  • a synchronous / asynchronous conversion process for synchronizing with an external reference synchronous signal is required again, so that the device scale is increased and the manufacturing cost is also increased.
  • the transfer and exchange of audio / video data are performed using the asynchronous high-speed bus 404 and the RAM 403. System delays occur, which impair the operation of the television broadcasting station system.
  • the absolute amount of the system delay time becomes a problem, and in synchronizing with other broadcasting equipment, it becomes a problem whether or not the system delay time is a fixed value. .
  • the absolute amount of the system delay time of the server system 8 can be determined, for example, when reproducing audio and video data at three locations: the device interface 405 m , the RAM 403, and the input / output interface 407 foi. Buffering is required for data flow control, etc., and it is basically difficult to satisfy the response performance required for editing work. Since the basic components of the system, such as the CPU and RAM, operate essentially asynchronously, there is a high possibility that the system delay time changes over time, and it is not easy to guarantee a constant value.
  • the transmission of the control command itself has a delay time, and the control delay time does not matter. Even if it is short, the problem of the system delay of the server system 8 described above remains.
  • the transfer and exchange of audio / video data are performed using the high-speed bus 404 and the RAM 403, so that the compression rate is high. It is necessary to transfer coded audio and video data that has been compressed and coded and adapted to the transfer capacity of the high-speed bus 404. Therefore, it is difficult for the server system 8 to transfer and exchange baseband digital audio / video data without deterioration, and for all broadcasting equipment connected to the server system 8, high-efficiency audio / video data is encoded. I have to supply data.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration of the data recording / reproducing apparatus 1 according to the first embodiment of the present invention.
  • the data recording / reproducing device 1 has n audio / video data input / output Power control circuit (AV data input / output control circuit) 10, to 10 n , recording / playback control circuit 34, synchronous / asynchronous conversion circuit 24, storage device 26, synchronous signal interface circuit (synchronous signal IF circuit) 28, a time code interface circuit (TCIF circuit) 30 and a multiplex control interface circuit (multiplex IF circuit) 32.
  • AV data input / output control circuit AV data input / output control circuit
  • recording / playback control circuit 34 synchronous / asynchronous conversion circuit 24
  • storage device 26 synchronous signal interface circuit (synchronous signal IF circuit) 28, a time code interface circuit (TCIF circuit) 30
  • TCIF circuit time code interface circuit
  • multiplex IF circuit multiplex control interface circuit
  • the AV data input / output control circuits 10, to 10 ⁇ and the synchronous / asynchronous conversion circuit 24 are connected to each other via a data bus 22 so that the recording / reproducing control circuit 3 4 ,
  • the AV data input / output control circuits 10,..., 10 ⁇ and the storage device 26 are mutually connected via a control bus 20.
  • the AV data input / output control circuit 10 i is connected to an external device 2 (an upper system) such as an editing device via a synchronizing signal IF circuit 28 as necessary to provide a reference synchronizing signal S 28 Is input, the time of audio / video data is indicated via the TCIF circuit 30, the time code S 30 used for establishing synchronization is input, and the AV signal is input via the multiplex IF circuit 32.
  • Data input / output control circuit 10! ⁇ 1 0 n collective control signal Gosuru collectively braking operation of the S 3 2 is input.
  • the data recording / reproducing apparatus 1 can transfer audio / video data on the data bus 22 in synchronization with a reference synchronization signal input from outside and a video code.
  • an upper-level application system such as an editing device
  • the AV data input / output control circuit 10 to 10
  • collective input / output control for a plurality of audio / video data becomes possible. I have.
  • the data recording / reproducing apparatus 1 can perform, for example, input / output control of real-time audio / video data obtained by reproducing audio / video data at 1 ⁇ (normal speed) from a VTR device. Distributes the load of recording and playback control, and simultaneously inputs and outputs multi-channel audio and video data for recording and playback.
  • FIG. 3 shows the first AV data input / output circuit 10 i (i is an integer; 1 i ⁇ n, hereinafter the same) FIG.
  • a microprocessor (CPU) 102 and a memory circuit (MEM) 1) A first AV data input / output control circuit 10 i composed of 112 and a data bus interface circuit (data bus IF) 114 is used.
  • the microprocessor 102 is composed of, for example, a one-chip microprocessor having a built-in R 0 M storing a program.
  • the microprocessor 102 transmits and receives the control signal S 10 a i to and from the external device 2, and transmits and receives the control signal to and from the recording / reproduction control circuit 3 via the control bus 20.
  • the microprocessor 102 includes a control signal input from the recording / playback control circuit 34, a control signal S10a input from the external device 2, and a reference synchronization signal S28, if necessary. Based on the reference synchronizing signal S 28, the time code S 30 and the collective control signal S 32 input via the TC IF circuit 30 and the multiplexing IF circuit 32, respectively, It controls the operation of the data bus IF114, and controls the input and output of audio and video data between the external device 2 and the storage device 26.
  • the data bus IF114 outputs the audio / video data to the storage device 26 via the data bus 22 under human control according to the control of the microprocessor 102. That is, the audio / video data buffered in the memory circuit 112 is output to the storage device 26 (synchronous / asynchronous conversion circuit 24), and the audio / video data input from the storage device 26 is stored in the memory 26. Output to circuit 1 1 2.
  • the memory circuit 112 buffers the audio / video data S 1 O b, which is input from the external device 2, under the control of the microprocessor 102, and stores the data via the data bus IF 114 in the storage device 26 ( Output to synchronous / asynchronous conversion circuit 24) Also, the memory circuit 112 buffers the audio / video data input from the storage device 26 via the data bus IF 114, and outputs the audio / video data S10c to the external device 2 as audio / video data S10c. Output.
  • each component of the data recording / reproducing apparatus 1 other than the AV data input / output control circuit 1 O i will be described.
  • the recording / playback control circuit 34 sends and receives control signals to and from the AV data input / output control circuit 1 O i, the synchronous / asynchronous conversion circuit 24 and the storage device 26 via the control bus 20. Controls the operation of the components.
  • the recording / reproduction control circuit 34 manages the recording area of the storage device 26, and receives a recording request signal of audio / video data for the storage device 26 from the AV output control circuit 1 O i. In this case, the recording area of the storage device 26 for recording audio / video data is determined, the AV data input / output control circuit 1 O i is notified, and the AV data input / output control circuit ⁇ O i is sent to the storage device 26.
  • the recording area of the storage device 26 where the audio / video data to be reproduced is recorded is searched, and the found recording area is input to the AV data. Notify output control circuit 1 O i.
  • the synchronizing signal IF circuit 28 synchronizes with the audio / video data 10 b,... 10 Ci handled by the external device 2, and uses a house clock and the like used for synchronizing each broadcasting device in a television broadcasting station.
  • the reference synchronization signal is received and supplied to the AV data input / output control circuit 10 i and the synchronous / asynchronous conversion circuit 24 as the reference synchronization signal S 28.
  • the TCIF circuit 30 is input from an external device such as the external device 2 and indicates the elapsed time or the display time of the audio / video data.
  • the time code used for synchronizing the audio and the video in the external device 2 is used. Accept and supply as time code S30 to AV data input / output control circuit 10i and synchronous / asynchronous conversion circuit 24. Multiplexing]
  • the F circuit 32 inputs and receives AV data Control circuits 10, to 10 ⁇ ⁇ Show the same processing contents for all, accept a collective control signal for controlling them collectively, and as AV control signal S 32 2, AV data input / output control circuits 10, to 10 supply to ⁇ .
  • the synchronous / asynchronous conversion circuit 24 is used to transfer data synchronized with the reference synchronization signal S28 or the time code S30 on the data bus 22, and the AV data is transmitted via the data bus 22.
  • the audio / video data input from the input / output control circuit 10 i in synchronization with these signals is asynchronously recorded in the storage device 26, and the audio / video data reproduced asynchronously by the storage device 26 is The signal is output to the AV data input / output control circuit 10 i via the data bus 22 in synchronization with these signals.
  • the storage device 26 under the control of the recording / playback control circuit 34 via the control bus 20, stores data at a real-time baseband audio / video data rate such as a hard disk or a semiconductor memory. Isseki the recording and reproducing possible recording medium, the data bus 2 2 and the synchronous-asynchronous conversion circuit 2 4 via the AV data input control circuit 1 0; compressed coded input from (time compression) The audio / video data is recorded, and the recorded audio / video data is reproduced and transmitted to the AV / data input / output control circuit 1 O i via the synchronous / asynchronous conversion circuit 24 and the data bus 22.
  • a real-time baseband audio / video data rate such as a hard disk or a semiconductor memory.
  • the storage device 26 can record and reproduce a plurality of audio and video data independently and simultaneously, and a plurality of AV data input / output control circuits 1 O i can be used as if Each has one VTR device As if it is, the speech in the storage device 2 6 - can record and reproduce video data. By using such a storage device 26, it is possible to reproduce an arbitrary portion of the same material data at an arbitrary timing.
  • the operation of the data recording / reproducing apparatus 1 will be described.
  • FIG. 3 is a diagram showing a signal sequence between components of the device 1.
  • FIG. 4 omits the exception processing when the storage device 26 has no free recording area or the like.
  • a recording request signal is output from the external device 2 to the AV data input / output control circuit 1 O i as a control signal S 10 a :.
  • the AV data input / output control circuit 1 O i that has received the recording request signal outputs a recording request signal to the recording / reproduction control circuit 3 via the control bus 20.
  • the recording / playback control circuit 34 Upon receiving the recording request signal, the recording / playback control circuit 34 searches for an empty recording area in the storage device 26, and outputs an area allocation signal indicating the recording area allocated to the audio / video data requested to be recorded.
  • the AV data input / output control circuit 1 O i that has received the area allocation signal to be output to the AV data input / output control circuit 10 and the storage device 26 sends the recording permission signal to the external device 2 as a control signal S 10 0 ai Output as
  • the external device 2 that has received the recording permission signal outputs a recording command signal to the AV data input / output control circuit 1 O i, and the AV data input / output control circuit 1 O i receives the recording command signal via the control bus 20.
  • a recording command signal is output to the storage device 26.
  • the external device 2 transmits a real-time audio signal “video data S 10 b, not shown in FIG. 4” requesting recording to the storage device 26 to the AV data input / output control circuit 10.
  • Audio ′ video data S 10 b output from the external device 2, is recorded in the storage device 26 via the AV data input / output control circuit 10 i and the data bus 22.
  • the storage device 26 sends a recording completion notification signal to the AV data input / output control circuit 10i via the control bus 20. Is output.
  • FIG. 5 is a diagram showing a signal sequence between respective components of the data recording / reproducing apparatus 1 when reproducing the audio / video data recorded in the storage device 26. Note that, in FIG. 5, for simplification of the description, the exception processing in the case where the audio / video data requested to be reproduced is not recorded in the storage device 26 is omitted.
  • the external device 2 receives a reproduction request signal for requesting to reproduce the audio and video data recorded in the storage device 26 as a control signal S 10 a, and inputs and outputs AV data. Output to control circuit 1 O i.
  • the AV data input / output control circuit 1 O i receiving the reproduction request signal outputs a reproduction request signal to the recording / reproduction control circuit 3 via the control bus 20.
  • the recording / reproduction control circuit 3 Upon receiving the reproduction request signal, the recording / reproduction control circuit 3 searches the area of the storage device 26 where the audio / video data requested to be reproduced is recorded, and controls an area notification signal indicating the found recording area. The data is output to the AV data input / output control circuit 10 and the storage device 26 via the bus 20.
  • the AV data input / output control circuit 1 O i that has received the area notification signal outputs the reproduction permission signal to the external device 2 as a control signal 10 a i.
  • the external device 2 that has received the playback enable signal outputs the playback command signal to the AV data input / output control circuit 1 O i as a control signal S 10 a, and the AV data input / output control circuit 1 that receives the playback command signal O i outputs a playback completion signal to the storage device 26 via the control bus 20.
  • the storage device 26 which has received the playback completion signal reproduces the audio / video data requested to be reproduced from the recording area indicated by the area notification signal received from the recording / reproduction control circuit 34, and outputs the data. 2 to the AV data input / output control circuit 10 i.
  • the AV data input / output control circuit 1 O i outputs the audio / video data received from the storage device 26 to the external device 2 as real-time audio / video data S 10 C i (FIG. 5 Not shown).
  • the storage device 26 transmits the reproduction completion notification signal to the AV data via the control bus 20. Output to the input / output control circuit 10 i.
  • Regeneration completion notification AV data output control circuit 1 signals received 0; the reproduction completion notification via the control bus 20 and outputs to the recording and reproduction control circuit 34.
  • the recording / playback control circuit 34 having received the playback completion notification signal outputs a playback completion recognition notification signal to the AV data input / output control circuit 1 O i via the control bus 20.
  • the AV data input / output control circuit 1 O i that has received the notification of the completion of the reproduction outputs a reproduction processing completion notification signal to the external device 2 as a control signal S 10 a,
  • AV data input / output control circuits 10 If all the same control signal (collective control signal S 32) is input, AV data input-output control circuit 1 0, ⁇ 1 0 n all perform the same recording or reproduction operation.
  • the reference synchronizing signal S28 or the time code S30 is input from the synchronizing signal IF circuit 28 or the TC IF circuit 30, and the recording / playback control circuit 34 outputs the reference synchronizing signal S28 or the time code S3. If the AV input / output control circuit 10, ⁇ 10 adjand the synchronous / asynchronous conversion circuit 24 are controlled so that data transfer synchronized with 0 is performed, the transfer of audio and video data on the data bus 22 The second embodiment is performed in synchronization with these signals.
  • FIG. 6 is a diagram showing a configuration of an AV data input / output control circuit 40 according to the second embodiment of the present invention.
  • the AV data input / output control circuit 40 is provided between the external device 2 and the memory circuit 1 1 2 of the AV data input / output control circuit 10 i shown in FIG. And a decompression decoding circuit 122 are added.
  • the AV data input / output control circuit 40 in the data recording / reproducing apparatus 1 shown in FIG. 2, transmits the baseband uncompressed audio / video data 10 b>, 10 c ( with the external device 2). It is used in place of the AV data input / output control circuit 10 i when recording / reproducing audio / video data compressed / encoded in the storage device 26 by inputting / outputting data between the storage devices 26.
  • the compression encoding circuit 1200 compresses and encodes the uncompressed real-time audio / video data SIO bi input from the external device 2 using a compression encoding method such as MPEG, and outputs the data to the memory circuit 112. Output to
  • the decompression decoding circuit 122 expands and decodes the compressed and encoded compressed audio and video data input from the data bus IF 114, and outputs real-time baseband uncompressed audio and video data Sl. Output to external device 2 as OC i.
  • real-time uncompressed audio / video data manually input from the external device 2 to the compression encoding circuit i 20 is compression-encoded by the compression encoding circuit 120, and The data is output to the storage device 26 via the circuit 112 and the data bus IF 114, and is recorded on a predetermined recording medium by the storage device 26.
  • the compressed audio / video data reproduced from the storage device 26 by the signal sequence shown in FIG. 5 is input to the extension decoding circuit 122 via the data bus IF 114 and the memory circuit 112. The data is then decompressed and decoded and output to the external device 2 as real-time audio / video data.
  • audio / video data S 10 which is input as a base-band audio / video data bi can be compression-encoded and recorded in the storage device 26, and the compressed audio and video data reproduced by the storage device 26 can be converted to baseband audio. • Can be output to external device 2 as video data S10ci.
  • the compression encoding circuit 120 and the decompression decoding circuit 122 may be configured to handle either audio data or video data.
  • the synchronous / asynchronous conversion circuit 24 may be deleted or the operation of the synchronous / asynchronous conversion circuit 24 may be stopped.
  • the AV data input / output control circuit 10 of the data recording / reproducing apparatus 1 shown in the first embodiment is intended to input / output real-time audio / video data.
  • the data recording / reproducing device 1 can only input and output real-time audio / video data, high-speed audio / video between the data recording / reproducing device 1 and the external device 2 can be obtained.
  • Data for example, audio / video data under double-speed playback cannot be transferred, so it takes time to transfer audio / video data, and the efficiency of editing work on the external device 2 is reduced.
  • the audio / video data is deteriorated by the compression / expansion processing.
  • the data recording / reproducing device 3 shown in the third embodiment is provided to solve such a problem.
  • the data recording / reproducing device 1 receives non-real-time audio / video data.
  • the configuration is such that an AV data input / output control circuit 50 to be output is added.
  • FIG. 7 is a diagram showing a configuration of the data recording / reproducing device 3 according to the present invention in the third embodiment. Note that, of the components of the data recording / reproducing device 3 shown in FIG. 7, the same components as those of the data recording / reproducing device 1 shown in FIG. 2 are denoted by the same reference numerals. As shown in FIG.
  • the data recording / reproducing apparatus 3 has n pieces of real-time audio as the same components as the data recording / reproducing apparatus 1 shown in the first embodiment and the second embodiment.
  • the data recording / reproducing device 3 has an AV data input / output control circuit 50 as a component different from the data recording / reproducing device 1 shown in the first embodiment and the second embodiment.
  • the AV data input / output control circuit 50 is different from normal real-time audio / video data obtained by performing, for example, double-speed or triple-speed reproduction from a VTR device. It is used to input and output data rate audio and video data (non-real-time audio and video data) to and from external equipment 2.
  • the AV data input / output control circuit 50 is connected to the synchronous / asynchronous conversion circuit 24 and the data bus 22 in the same manner as the AV data input / output control circuit 10,.
  • the AV data input / output control circuit 50 is connected to the recording / reproduction control circuit 34 and the storage device 26 via a control bus 20.
  • the AV data input / output control circuit 50 receives a reference signal from the external device 2 via a synchronization signal IF circuit 28 as necessary.
  • the signal S28 is input.
  • a time code S30 which indicates the time of audio and video data and is used for establishing synchronization, is input to the AV data input / output control circuit 50 via the TCIF circuit 30.
  • the AV de Isseki output control circuit 5 via the multiplexing IF circuit 3 2, AV data output control circuit 1 0, the operation of ⁇ 1 0 n and AV data input-output control circuit 5 0
  • a collective control signal S32 used for collective control is input.
  • the audio / video data on the data bus 22 synchronized with the reference synchronization signal and the time code input from the outside is recorded. Transfer is possible.
  • FIG. 8 is a diagram showing a configuration of an AV data input / output control circuit 50 for non-real time baseband uncompressed audio / video data shown in the third embodiment. Note that among the components of the AV data input / output control circuit 50 shown in FIG. 8, the same components as those of the AV data input / output control circuit 10,... Is attached.
  • a data recording / reproducing device 50 for inputting / outputting uncompressed audio / video data to / from the external device 2 and the storage device 26 includes a microprocessor 102, a memory circuit 500 It is composed of the De-Isana bus IF1-14.
  • the memory circuit 500 stores the audio / video data S 500 b input from the external device 2 under the control of the microphone port processor 102 in the same manner as the data recording / reproducing device 112 (FIG. 3).
  • the data is buffered and output to the storage device 26 (synchronous / asynchronous conversion circuit 24) via the data bus IF114.
  • the memory circuit 500 buffers audio / video data input from the storage device 26 via the data bus IF 114, and outputs it to the external device 2 as audio / video data S500c. Output to
  • the AV data input / output control circuit 500 is the same as the AV data input / output control circuit 100!
  • the memory circuit 500 stores the AV data shown in FIG.
  • the storage capacity is larger than that of the memory circuits 112 of the input / output control circuits 10, to 10 n .
  • FIG. 9 shows a signal sequence between components of the data recording / reproducing device 3 when recording non-real-time baseband audio / video data in the storage device 26 shown in FIG. FIG.
  • the exception processing when the storage device 26 has no free recording area is omitted.
  • a recording speed request signal is output from the external device 2 to the AV data input / output control circuit 50 as a control signal S50a.
  • the external device 2 notifies the data recording / reproducing device 3 of the non-real-time audio / video data decoding rate using the recording speed request signal.
  • the AV data input / output control circuit 50 outputs, to the external device 2, a recording speed approval signal notifying that recording is possible at the notified data rate as a control signal S50a. .
  • the external device 2 that has received the recording speed approval signal outputs a recording request signal to the AV data input / output control circuit 50.
  • the AV data input / output control circuit 50 that has received the recording request signal outputs a recording request signal to the recording / reproduction control circuit 34 via the control bus 20.
  • the recording / playback control circuit 34 Upon receiving the recording request signal, the recording / playback control circuit 34 searches for an empty recording area in the storage device 26, and outputs an area allocation signal indicating the recording area allocated to the audio / video data requested to be recorded. Output to the AV input / output control circuit 50 and the storage device 26. The AV data input / output control circuit 50 that has received the area allocation signal outputs a recording permission signal to the external device 2.
  • the external device 2 that has received the recording enable signal outputs a recording command signal to the AV data input / output control circuit 50, and the AV data input / output control circuit 50 outputs the recording command signal received via the control bus 20.
  • the signal is output to the storage device 26.
  • the external device 2 is a non-real-time baseband audio / video data S 50 b or a compression-coded audio / video data S 50 b (not shown in FIG. 9) to the AV data input / output control circuit 50.
  • the audio / video data S 50 b output from the external device 2 is recorded in the storage device 26 via the AV data input / output control circuit 50 and the data bus 22.
  • the storage device 26 When the audio / video data is recorded in all the recording areas allocated by the recording / playback control circuit 3, the storage device 26 outputs a recording completion notification signal to the AV data input / output control circuit 50 via the control bus 20. I do.
  • the AV data input / output control circuit 50 that has received the recording completion notification signal outputs a recording processing completion notification signal to the external device 2.
  • FIG. 10 shows a data recording / reproducing device 3 for reproducing non-real-time baseband or compression-encoded audio / video data recorded in the storage device 26 shown in FIG.
  • FIG. 3 is a diagram showing a signal sequence. It should be noted that FIG. 10 omits, for simplicity of explanation, exception processing such as when audio / video data requested to be reproduced is not recorded in the storage device 26.
  • the external device 2 records the data rate of the audio / video data to be played back over time and an AV data input / output control circuit that sends a playback speed request signal to notify the playback device 3. Output for 50.
  • the AV data input / output control circuit 50 outputs, as a control signal S50a, a reproduction speed approval signal notifying that reproduction is possible at the notified data rate.
  • the external device 2 having received the playback speed approval signal outputs a playback request signal to the AV data output control circuit 50.
  • the AV data input / output control circuit 50 that has received the reproduction request signal outputs a reproduction request signal to the recording / reproduction control circuit 34 via the control bus 20.
  • the recording / reproduction control circuit 34 Upon receiving the reproduction request signal, the recording / reproduction control circuit 34 searches the area of the storage device 26 where the audio / video data requested to be reproduced is recorded, and outputs an area notification signal indicating the found recording area. Output to the AV data input / output control circuit 50 and the storage device 26 via the control bus 20.
  • the AV data input / output control circuit 50 that has received the area notification signal outputs the reproduction permission signal to the external device 2 as a control signal S50a.
  • the external device 2 that has received the playback enable signal outputs the playback command signal to the AV data input / output control circuit 50 as a control signal S50a, and the AV data input / output control circuit that receives the playback command signal. 50 outputs a reproduction command signal to the storage device 26 via the control bus 20
  • the storage device 26 that has received the reproduction command signal reproduces the audio / video data requested to be reproduced from the recording area indicated by the area notification signal received from the recording / reproduction control circuit 34, and outputs the data. And outputs it to the AV data input / output control circuit 50.
  • the AV data input / output control circuit 50 outputs the audio / video data received from the storage device 26 to the external device 2 as non-real-time audio / video data S50c (see FIG. 10). (Not shown).
  • the storage device 26 sends the reproduction completion notification signal to the AV via the control bus 20. Output to the input / output control circuit 50 overnight.
  • the AV data input / output control circuit 50 that has received the reproduction completion notification signal outputs a reproduction completion notification to the recording / reproduction control circuit 34 via the control bus 20.
  • the recording / playback control circuit 34 having received the playback completion notification signal outputs a playback completion recognition notification signal to the AV data input / output control circuit 50 via the control bus 20.
  • the AV data input / output control circuit 50 that has received the notification of the completion of the reproduction
  • the raw processing completion notification signal is output as the control signal S50a.
  • the reproduction speed request signal and the reproduction speed acknowledgment signal precede the signal sequence (FIG. 5) at the time of reproduction of the data recording / reproducing apparatus 1, and the Real-time audio data can be reproduced from the storage device 26.
  • the AV data input / output control circuits 10 When the same control signal (batch control signal S32) is input to all of the AV data input / output control circuits 50, the AV data input / output control circuits 10 to 10 ⁇ and the AV data The input / output control circuit 50 performs the same recording or reproducing operation.
  • the reference synchronizing signal S28 or the timer code S30 is input from the synchronizing signal IF circuit 28 or the TCIF circuit 30, and the recording / reproducing control circuit 34 receives the reference synchronizing signal S28.
  • the AV data overnight input / output control circuit 10, to 10 n , the AV data input / output control circuit 50, and the synchronous' asynchronous conversion circuit 24 were controlled so that data transfer synchronized with the time code S 30 was performed. In this case, the transfer of audio and video data on the data bus 22 is performed in synchronization with these signals.
  • the AV data input / output control circuit 10 i performs recording / reproduction of audio / video data in parallel with the recording / reproduction operation of the AV data input / output control circuit 50. It goes without saying that it is possible to perform As described above, according to the data recording / reproducing device 3 shown in the third embodiment, the non-real-time audio / video data having a higher data rate than the real-time audio / video data can be obtained. Input and output become possible, the time required for transferring audio and video data to and from the external device 2 is reduced, and the efficiency of editing work on the external device 2 is improved.
  • the AV data input / output control circuit 50 is compressed and encoded by further adding a high-speed compression encoding circuit 120 and a decompression decoding circuit 122 to the AV data input / output control circuit 50. Audio and video data can be transformed so that they can be input and output.
  • the data recording / reproducing device 3 may be configured to have a plurality of AV data input / output control circuits 50.
  • FIG. 11 is a diagram showing a configuration of a data recording / reproducing system 4 in the fourth embodiment.
  • the data recording and reproducing system 4 As shown in FIG. 1 I, the data recording and reproducing system 4, data recording, reproducing apparatus 3 and the external device 2, composed of 2 2.
  • External device 2 for example, a editing apparatus for editing the audio and video data, external device 2 is de Isseki recording 'reproducing apparatus 3 of AV de - click output control circuit 1 0 , between ⁇ 1 0 3, three control signals S 1 0 a, ⁇ 1 0 a: 1, 2 pieces of input (external device 2, as viewed from the side) audio 'video data S 1 0 c! And receives S 1 0 c 2 and one output audio and video de Isseki S 1 0 b 3.
  • External device 2 2 the external device 2, and similarly, for example, data recording, with the AV data input-output control circuit 1 0 4 ⁇ 1 0 s of the reproducing apparatus 3, three control signals S 1 0 a 4 to transmit and receive ⁇ 1 0 a 6, 2 pieces of input audio and video data S 1 0 c 4, S 1 0 c 5 and one output audio and video data S 1 0 b 6.
  • the external device 2,, 2 2 the supply data records subject to audio and video data of the edited respectively (Isseki Material de),
  • the audio / video data obtained as a result of the editing process can be received from the playback device 3 and can be recorded on the data recording / playback device 3 o
  • Data recording and playback device 3 the external device 2 two, voice in response to the 2 2 request, records the video data • be reproduced Can be.
  • the data recording / reproducing system 4 can record the audio / video data received from the high-speed transmission device, reproduce the recorded audio / video data, and supply the reproduced data to the data recording / reproducing system 4. It is possible.
  • AV data output control circuit 1 0, the external device 2 via the ⁇ 1 0 S,, de via the data bus 2 2 audio and video data input from the 2 2 - evening recording and reproducing system 4 It is possible to supply audio / video data supplied from the high-speed transmission device to the external equipment 2, 2 2 Therefore, according to the data recording / reproducing system 4 shown in the fourth embodiment, it is possible to respond to a request for recording / reproducing audio / video data by a plurality of external devices 2, and furthermore, to provide a non-real-time audio ⁇ It becomes possible to transmit and receive the video data input S50b according to the request of the high-speed transmission device.
  • the external device 2 the material data 2 2 uses, prepared in the data recording • reproducing apparatus 3 receives in advance from high-speed transmission system Can improve the efficiency of editing work.
  • a plurality of external devices 2 are respectively connected to a plurality of data recording / reproducing devices 1 shown in the first and second embodiments, and a plurality of external devices 2 are connected to a plurality of data recording / reproducing devices 1.
  • a plurality of external devices 2 are connected to a plurality of data recording / reproducing devices 1.
  • each of the plurality of external devices 2 is connected to a plurality of data recording / reproducing devices 1
  • each of the plurality of external devices 2 is connected to a plurality of data recording / reproducing devices 1 and the respective AV data. This occupies the input / output control circuit 1 O i.
  • the overnight recording / reproducing system 5 shown in the fifth embodiment has been made to solve such a problem.
  • the data recording and playback system 5 Recording * Use a data recording / reproducing device 3 (Fig. 7) in place of the reproducing device 1 (Fig. 2) to enable recording and playback of audio and video data for multiple data recording / reproducing devices by the external device 2, and
  • the purpose is to allow as many external devices 2 as possible to be connected to a plurality of data recording and reproducing devices.
  • FIG. 12 is a diagram showing a configuration of a data recording / reproducing system 6 according to the fifth embodiment.
  • the data recording and reproducing system 5 two data recording, playback device 3, composed of 3 and four external devices 2! 21 to 24 of.
  • the AV data input / output control circuit 50 (FIGS. 7 and 8) of the data recording / reproducing device 3 receives the non-real-time audio / video data S 50 b from the high-speed transmission device, and outputs the audio / video data. and outputs to the data S 5 0 c, de Isseki recording and reproducing apparatus 3 2 of AV de Isseki output control circuit 5 0.
  • the AV data input / output control circuits 10, to 10 e of the data recording / reproducing device 3 control signals S 10 a 2 to S 10 a between the external devices 2,, 2 respectively. to send and receive e, the external device 2,, 2 2 audio and the video data S 1 0 b 3, S l 0 b s accept the external device 2,, 2 2 audio and video data S 1 with respect to 0c, S10c, S10c, and S10c are output.
  • AV de Isseki output control circuit 5 0 of the data recording and reproducing apparatus 3 2 receives a non-real-time audio and video data S 5 0 b 2 from the high-speed transmission system, data SL ⁇ 'reproducing device 3, AV data input-output control circuit 5 0 0 audio and video data S 5 from c, and receives also, AV data output control circuit 1 0-1 0 6 data recording and reproducing apparatus 3 2 each external device 2 3, 2 control signal S 1 0 a between 4 and send and receive to S 1 0 a 6, the external apparatus 2 3, 2 4 sound from 'image data S 1 0 b 3, S l 0 b 6 accept the external device 2 3, 2 voice against 4 'video data S 1 0 c,, and outputs the S 1 0 c 2, S 1 0 c 4, S 1 0 c ⁇ .
  • the data recording / reproducing device 3 2 can receive the audio / video data recorded in the data recording / reproducing device 3 as audio / video data S500c.
  • the external device 2, of 21 to 24, sound external device 2 3 connected data Symbol recording * the reproducing apparatus 3 2, 2 4, data recording, reproducing apparatus 3, were recorded in any of the 3 2 and video data can also be subjected to editing processing, it is possible to record audio and video data obtained as a result of editing the data recording and reproducing apparatus 3 2.
  • the data recording / reproducing system 5 shown in the fifth embodiment the data recording / reproducing device 3 responds to the requests of the four external devices 2 and video data S 1 0 b, a, the external device 2 receives accordingly the control signal S 1 0 a from non 21 to 24, further control signal S 1 0 a, data recording and reproducing instrumentation according Location 3, can perform the copying of the audio 'video data received between 3 2.
  • audio / video data can be transmitted from an external device such as a VTR device to a server system data recording / reproducing apparatus in a relatively short time. Can be transferred (dubbed)
  • the audio / video data recording / reproducing apparatus and the audio / video data recording / reproducing system described above in the broadcasting system of a television broadcasting station, the business scale of each television broadcasting station or the same television broadcasting
  • the scale and function of the audio / video data server system can be changed according to the type of business to which the broadcasting system in the station is applied. Therefore, the above-described audio / video data recording / reproducing apparatus and audio / video data recording / reproducing system can easily change functions and configurations, have high expandability, and have low cost.
  • audio / video data recording / reproducing device and the audio / video data recording / reproducing system described above usually in a broadcasting system in a television broadcasting station, Considering that audio / video data is transmitted and transmitted strictly in synchronization with the reference synchronization signal or time code, and is easily connected to existing broadcasting equipment, it is input from outside. Audio and video data can be handled in synchronization with the reference synchronization signal.
  • the portion of the audio / video data to be handled that causes a system delay time is reduced as much as possible to reduce the system delay time.
  • the control order from the external control device is supplied directly to the processing execution part, so that the control from the external control device is controlled. Can respond quickly
  • audio / video data can be transmitted in synchronization with a reference synchronization signal used in the entire broadcasting system.
  • the components that require the Z asynchronous conversion process can be reduced.
  • baseband digital audio / video data can be transferred and exchanged.
  • the audio / video data recording / playback device and audio / video data recording / playback system described above record non-real-time audio / video data in addition to the conventional real-time video / audio data recording / playback. ⁇ It can be played back, and the transmission time of audio and video data can be reduced. For example, it is suitable for editing a news video that has a limited editing work time.
  • Non-tracking method
  • PC / JP96 / 03367 Audio / video data is recorded on a video tape (VTR tape) by alternately inverting the azimuth angles of adjacent helical tracks. If the azimuth angle is alternately inverted for each helical track in this way, even if the playback head scans (traces) a helical track with a different azimuth angle, the audio and video data cannot be reproduced. .
  • Non-Tracking video tape recorder
  • VTR device On the tape running surface of the drum of the non-tracking type VTR, two reproduction heads (positive azimuth heads) with a positive azimuth angle are arranged at an interval of one helical track.
  • two reproduction heads (negative azimuth heads) with a negative azimuth angle are placed at symmetrical positions with respect to the positive azimuth head and the rotation center of the drum, with an interval of one helical truck. Is done.
  • these four playback heads scan the helical track and read out audio and video data, and the playback head whose azimuth angle matches the helical track (positive)
  • the azimuth head or negative azimuth head) played back the audio and video with a lower error rate, which was read by the playback head that accurately traced the helical track during the entirety of the audio and video playback.
  • Select and output data By adopting such a method, the non-tracking type VTR device greatly reduces the conditions for tracking control of the playback head for the helical track.
  • VTR devices for television broadcasting stations use audio, video data recorded on VTR tapes at twice, four times the normal data rate (1x speed), etc.
  • a double-speed playback function that plays back all audio and video data at a data rate that is an integer multiple of, or an arbitrary multiple such as 2.1 or 4.2 times is required.
  • the frequency of the audio / video data (recording signal) read from the VTR tape will increase, and the operating frequency of the recording signal equalization processing circuit will increase.
  • processing such as error correction for audio / video data reproduced from a recording signal has been accelerated, and it is difficult to realize the processing from hardware and software.
  • the VTR device shown as each of the following embodiments solves these problems, and enables double-speed playback by a non-tracking method while using mechanical components with the same accuracy as a VTR device that performs 1x speed playback.
  • the VTR device shown as each embodiment below enables double-speed reproduction by the non-tracking method without using special high-speed operation parts for the equalization processing circuit and the error correction processing circuit.
  • the external device 2 connected to the AV data input / output control circuit 50 of the playback device 3 shown in FIG. 7 records audio 'video data on a magnetic tape
  • VTR video tape recorder
  • FIG. 13 is a diagram showing a configuration of a digital video device (VTR device) 1 according to the present invention in the sixth embodiment.
  • the VTR device 61 includes a recording unit 61, a reproducing unit 62, and a tape running unit 616.
  • Recording unit 6 1 the video data compression circuit (Bit- Rate Reduction ENCODE) 7 0 0, de - evening packing circuit (Dat a Packing) 7 0 2 , the outer code encoder circuit (ECC OUTER ENCODER) 7 0 4 , memory It consists of a circuit 706, an inner code encoder circuit (ECC INNNBR ENC0 DER) 708, and a recording head 612.
  • the playback section 62 0 has a playback head section 62 2, an equalization section 62 4, an inner code correction section (ECC INN ER CORRECTION) 62 6, and a non-tracking processing section (Non-Tracking) section 62 8 , Memory section 630, outer code correction section (ECC OUTER CORRECTION) 632, data depacking section (Data Depacking) 634, jog memory section 636, data decimating circuit (RATE dec It is composed of 6 3 8 and a video data decompression circuit (Bit-Rate Reduction DECODE) 64 0.
  • the tape running section 6 16 includes components for running the VTR tape 6 14, such as a drum motor, a capstan motor, a drive circuit for these motors, etc., and a VTR tape 6 14 And scan the helical track (Fig. 16B) of the VTR tape 6 14 with the two sets of playback heads of the playback head 6 22. It should be noted that the tape running section 6 16 runs the VTR tape 6 14 at the same speed as the 1x speed playback even when the playback section 620 of the VTR device 6O1 performs double speed playback such as 2x speed playback.
  • drum 820 of the recording head 612 and the drum 820 of the reproducing head 622 are actually the same.
  • the VTR device 601 converts the video data VIN and the audio data AIN input from the outside into a compression encoding method such as the MPEG method by these components.
  • the recording data is generated by compression encoding and recorded on a video tape (VTR tape) 6 14.
  • the VTR device 61 reproduces the recorded data recorded on the VTR tape 614 by the non-tracking method, decompresses and decodes it, and outputs it as video data VOUT and audio data AOUT.
  • each component of the recording unit 6 10 (FIG. 13) will be described.
  • the video data compression circuit 700 forms an uncompressed video data VIN input from an externally connected editing device, for example, two frames constitute one G ⁇ P (GR0UP OF PICURE) In this way, the data is compressed and encoded by the MPEG method and output to the data packing circuit 720 as a compressed video data at a data rate of Nb ps.
  • FIG. 14 is a diagram showing a configuration of a synchronization block of audio / video data to be recorded on the VTR tape 6 14 shown in FIG. 13.
  • FIG. 14A is a diagram showing the data packing shown in FIG. Synchronization after adding sync data, identification data ID, outer code (OUTER PARITY) and inner code (INNER PARITY) to the audio / video data (VIDEO / AUDIO DATA) assembled by the circuit 720
  • the block configuration is shown.
  • Fig. 14 1 shows the data configuration in the horizontal direction (line; SYNC block) of the synchronization block shown in Fig. 14 ⁇ .
  • the data packing circuit 720 (Fig. I3) consists of the compressed video data at the data rate Nbps input from the video data compression circuit 700 and the uncompressed audio data A input from the outside. ⁇ Assemble the UT into GOP units, generate audio / video data (VIDEO / AUDIO DATA) during the synchronization block shown in Fig. 14A, and output it to the outer code encoder circuit 70 .
  • the outer code encoder circuit 704 stores the input audio / video data in the memory circuit 706, generates an outer code shown in FIG. 14A for the audio / video data, and adds it to the audio / video data. And outputs it to the inner code encoder circuit 708.
  • the inner code encoder circuit 708 converts the audio / video data to which the outer code has been added into the inner code and outer code (by combining the inner code and outer code shown in Fig. 14A) in GOP units. P67, generally referred to as a product code), so as to exhibit the highest error correction capability, and generate and add the inner codes shown in FIGS. 14A and 14B.
  • FIG. 15 is a diagram showing a data structure of the identification data ID shown in FIG. 14B.
  • FIG. 15A corresponds to FIG. 14B, and each line of the recording format (SYNC Figure 15B shows the data structure of the identification data ID shown in Figure 15A.
  • the first byte (1D0) of the identification data ID has a synchronization indicating the order in the helical track (Fig. 14B) where the line (SYNC block) is recorded. Enter the block ID (Sync Block ID).
  • the most significant bit (MSB) of the second byte (ID 1) of the identification data ID contains the audio / video data ID (VIDE0 / AUDB10 ID), and the third to least significant bits (LSB) contains the track ID (TRACK ID).
  • the audio / video data ID is the data in the data area of the line (SYNC block) (DATA: audio / video data (ViDEO / AUDiO DATA) or outer code (OUTER PARITY) shown in Fig. 14A).
  • the track ID indicates whether the data is audio data or video data, and the track ID indicates the order of each helical track (FIG. 16B) GOP in which the line (SYNC block) is recorded.
  • the 3rd byte (ID 2) of the identification data ID and the 1st and least significant bits of the 4th byte (ID 3) contain the history ID (HISTORICAL ID) audio 'video data 1 D (VIDE0 / AUDEI0 ID) is entered, and the fourth to second bits of the fourth byte contain the CYCLIC ID.
  • the history ID (H [STORICAL ID]) indicates the history of processing such as editing added to the recorded data.
  • the cyclic ID is incremented in G ⁇ P units, and indicates the order of audio / video data for every 8 GOPs.
  • the recording head section 6 1 2 has two recording heads, modulates the recording data generated by the inner code encoder circuit 708 to generate a recording signal, and generates a recording head.
  • FIGS. 168 to 16C are diagrams showing the recording format when recording data (recording signal; FIG. 14A) is recorded on the VTR tape 614 (FIG. 13).
  • the recorded data is recorded over multiple helical tracks in GOP units, and as shown in Figures 16B and 16C, each helical track , Multiple lines (SYNC blocks) are recorded.
  • SYNC blocks Multiple lines
  • the equalizing section 624 has two sets of reproducing heads of the reproducing head section 622 (one set of reproducing heads has two positive azimuth heads and two negative azimuth heads, respectively). ) Equalize the recording signals read by each of them, reproduce the recorded data (Fig. 14A), and output them to the inner code correction section 626.
  • the azimuth angle of the VTR tape 6 14 is one.
  • only the playback head that is correctly tracing the helical track (Fig. 16B) of the VTR tape 614 can read the recorded signal correctly.
  • the data rate of the recording data reproduced by the equalizer 624 becomes 8 Jbps as a whole when performing the quadruple speed reproduction.
  • the inner code correction unit 6 2 6 converts the recorded data input from the equalization unit 6 It performs error detection and error correction using the code (Fig. 14A), and outputs the result to the non-tracking processing unit 628.
  • the data rate when the recording head section 612 writes the recording data to the VTR tape 614 is Jbps as described above. If this recorded data is to be reproduced at 4 ⁇ speed, the data rate of the recorded data read out by the reproducing head section 62 2 is 8 Jbps.
  • the non-tracking processing section 628 selects the data having the least error from the recording data input from the inner code correction section 626, and the memory section 630 is used for each line (SYNC block). To memorize.
  • the non-tracking processing unit 628 arranges the recording data stored in the memory unit 630 into an array suitable for the processing of the outer code correction unit 632 (the inner code encoder circuit 708 (FIG. 13) ), And outputs the result to the outer code correction section 632.
  • the outer code correction section 632 performs error correction on the recording data using the outer code (FIG. 14A) included in the recording data input from the non-tracking processing section 628, and outputs the data data. Output to packing section 6 3 4.
  • the data depacking section 634 separates the audio / video data and identification data ID (Fig. 14B) from the input recording data and outputs it to the external and data thinning circuit 638 .
  • the data decimation circuit 638 thins out the video data and audio data from the audio / video data input from the data depacking section 634, outputs the audio data AOUT to the outside, and outputs the video data.
  • the data thinning circuit 638 takes out one frame of data for every four frames of data, for example, in the case of VTR device 61 or 4x playback, and displays it on a mobile device, for example. It is used to generate audio / video data at the same data rate as 1x speed playback.
  • the video data expansion circuit 640 expands and decodes the video data input from the data thinning circuit 638 using an expansion decoding method corresponding to the compression encoding method of the video data compression circuit 700. Output to the outside as video data VOUT.
  • the controller 600 outputs a recording speed request signal to the AV data input / output control circuit 50 shown in FIG. 7 as a control signal S500a.
  • the controller 600 notifies the data rate of the non-real-time audio / video data to be recorded in the data recording / reproducing apparatus 3 by the recording speed request signal.
  • the AV data input / output control circuit 50 outputs, to the controller 600, a recording speed approval signal for notifying that recording is possible at the notified data rate as a control signal S500a. I do.
  • the AV data input / output control circuit 50 that has received the recording speed approval signal outputs a recording request signal to the recording / reproduction control circuit 34 via the control bus 20.
  • the recording / playback control circuit 34 Upon receiving the recording request signal, the recording / playback control circuit 34 searches for an empty recording area in the storage device 26, and outputs an area allocation signal indicating the recording area allocated to the audio / video data requested to be recorded. Output to AV data input / output control circuit 50 and storage device 26.
  • the AV data input / output control circuit 50 that has received the recording assignment signal outputs a recording permission signal to the controller 600 as a control signal S50a.
  • the controller 600 having received the recording enable signal outputs a recording command signal to the AV data input / output control circuit 50 as a control signal S 50 a, and the AV data input / output control circuit 50
  • the received recording command signal is output to the storage device 26 via the bus 20.
  • controller 600 sends the playback speed approved by the recording speed approval signal to the respective processing circuits of the playback unit 620 of the VTR device 600 via the control signal S100. To instruct.
  • the data is played back from the data packing section 6 3 4 at the specified playback speed.
  • the audio / video data is output, and the audio / video data S 50 b is supplied to the AV data input / output control circuit 50.
  • the audio / video data S 50 b supplied to the AV data input / output control circuit 50 is output to the storage device 26 via the data bus 22, and the storage device 26 outputs the audio / video data. Record the data S50b.
  • the storage device 26 sends a recording completion notification signal to the AV data input / output control circuit 50 via the control bus 20. Is output.
  • the AV data input / output control circuit 50 that has received the recording completion notification signal outputs a recording processing completion signal to the controller 600.
  • a recording speed request signal as a control signal S50a to the controller 600 and the AV data input / output control circuit 50 shown in FIG.
  • a control signal S500a for specifying the recording speed is supplied to the controller 600, and the controller 600 reproduces audio / video data at this speed.
  • the respective processing circuits of the VTR device 61 may be controlled as described above. Hereinafter, the recording operation of the VTR 601 will be described.
  • the video data compression circuit 700 compresses and encodes the video data V IN by the MPEG method so that, for example, two frames constitute one GOP.
  • the data packing circuit 720 assembles the compressed video data input from the video data compression circuit 700 and the non-compressed audio data AOUT input from the outside into GOP units to produce audio / video data. (Fig. 14 A).
  • the outer code encoder circuit 704 stores the input audio / video data in the memory circuit 706 and generates an outer code (FIG. 14A) for the recorded audio / video data. Add.
  • the inner code encoder circuit 708 interleaves the audio and video data to which the outer code has been added, generates and adds the inner code (FIG. 14A and FIG. 14B), The SYNC and the identification data ID (Fig. 14A and Fig. 14B) are added to generate the recording data assembled in the synchronization block (Fig. 16A).
  • the recording head section 612 modulates recording data to generate a recording signal, and records the recording signal on the VTR tape 614.
  • the reproducing operation of the VTR device 61 will be described.
  • the equalizing unit 62 equalizes the recording signal read from the VTR tape 614 by the two sets of reproducing heads of the reproducing head unit 622, and reproduces the recorded data (FIG. 14A). .
  • the inner code corrector 6 26 performs error detection and error correction processing on the reproduced recorded data using the inner code (Fig. 14A), and outputs it to the non-tracking processor 6 28 .
  • the non-tracking processing section 628 selects the data with the fewest errors from the error-detected and error-corrected recording data, stores the data in the memory section 630 line by line, and further performs the interleave processing. I do.
  • the outer code correction section 632 performs error correction on the recording data using the outer code (FIG. 14A) included in the recording data input from the non-tracking processing section 628, respectively.
  • the data depacking section 634 separates audio / video data and identification data ID (FIG. 14B) from the error-corrected recording data.
  • the data thinning circuit 638 thins out audio and video data and generates audio and video data suitable for display on a monitor device.
  • the video data decompression circuit 640 decompresses and decodes the video data input from the data decimation circuit 638, and outputs it as video data VOUT to the outside.
  • the recording data (audio and video data) recorded on the VTR tape 614 can be reproduced by the non-tracking method.
  • Playback of audio / video data using the non-tracking method eases the conditions related to tracking servo control.
  • double-speed playback such as double, quadruple, and so on
  • it is also possible to play at arbitrary speeds such as 2.1 times. Double-speed reproduction with a magnification of is possible.
  • the case of azimuth angle or positive / negative binary values has been described.
  • the number of azimuth angles is further increased, and the recording head section 6 1 2 and the playback head section 6 are used. It is also possible to provide a playback head corresponding to each of these azimuth angles in 22 to play back audio and video data.
  • the magnification of the double-speed reproduction is limited by the operation speed of each component of the reproducing unit 620.
  • the playback unit 620 cannot perform high-speed playback at a magnification higher than twice.
  • the reproducing unit 650 shown in the seventh embodiment is used in the VTR device 601 instead of the reproducing unit 620, while suppressing the rotation speed of the drum 820 to the same as that at the time of 1 ⁇ speed reproduction.
  • the purpose is to perform high-speed playback up to n-times speed playback.
  • FIG. 17 is a diagram showing the configuration of the reproducing section 65 according to the present invention in the seventh embodiment.
  • equalizing circuits 840, 84 2, 844 and 846 correspond to the equalizer 624 (Fig. 13).
  • Each of the equalizing circuits 84, 84, 84, 84, 84, 46 has two positive azimuth and negative azimuth heads (Fig. 18).
  • the equalizer 624 has an eight-circuit configuration as a whole.
  • the positive azimuth head and negative azimuth head of the reproduction heads 824, 826, 828, 830 are collectively referred to simply as "reproduction head".
  • the playback head 652 has a total of 16 playback heads, but the positive azimuth head and the negative azimuth head are symmetrical with respect to the rotation center of the drum 82.
  • the VTR tape 614 is wound around the drum 820 for only half a turn. It is used alternately to support 16 playback heads, thereby suppressing an increase in circuit size.
  • Inner code correction circuit 860 corresponding to equalizer circuits 84 0 and 842
  • inner code correction circuit 862 corresponding to equalizer circuits 844 and 846
  • buffering / distribution circuit Time sharing buffer, data distribute; BD circuit 864 and FIFO circuit (D1, D2) 866, 868 correspond to inner code correction section 626 (FIG. 13).
  • Non-tracking processing circuit Outer code correction circuit corresponding to 880, 882
  • Data depacking circuits 940, 942 corresponding to the outer code correction circuits 920, 922, FIFO circuits (Q and Q2) 944, 964 and data recombination circuits (DR; Data recombine (948) corresponds to the data depacking unit 634 (FIG. 13).
  • Overnight depacking circuit 9 4 0, 94 2 Jog memory circuit corresponding to each 960 and 962 correspond to the jog memory section 636 (FIG. 13).
  • a non-tracking processing circuit 880, a memory circuit 900, an outer code correction circuit 920, a data depacking circuit 940, and a jog memory circuit 9600 constitutes the first signal processing section 642
  • a non-tracking processing circuit 882, a memory circuit 900, an outer code correction circuit 922, a data depacking circuit 9442, and a jog memory circuit 9 62 constitutes a seventh signal processing section 644.
  • the signal processing systems 642 and 6444 are configured to process recording data in parallel.
  • controller 600 controls the playback speed of the audio / video data in the playback unit 650.
  • the control operation of controller 600 is substantially the same as the operation described with reference to FIG.
  • the playback head for non-tracking system 652 (Fig. 17) has a helical track of VTR tape 5 14 on the tape running surface of drum 82. at intervals of duty of positive azimuth angle of the two-by-two to the playback head (net Masue' birds a! i, a 1 2 ( .A i), a 2].
  • a 22 a 2) a 3 1, a 3 2 ⁇ A 3 ), a 4 i> a 42 (A 4 ), and positive azimuth angle reproduction head 8) to A 4 , for example, with respect to the rotation center of the drum 8 20 playhead negative azimuth angle positioned symmetrically two by two at a interval of one roll in a helical track (negative Ajimasuhe' de) bu, b 12 (B, ), b 21, b 22 (B 2) , b 3., b 32 (B 3 ), b, b 42 (B 4 ) and n (n ⁇ 1) playback heads 8 24, 8 26, 8 2 8, 8 3 0 Is arranged.
  • the equalizer circuits 84, 84, 84, 84, and 46 are connected to the azimuth heads of the playback heads 82, 8, 26, 8, 28, 830. de a, ⁇ a 4 and Tsu KB to negative azimuth, .about.B 4 (Fig. 1 8), each recorded signal was equalized read, recorded data (Fig. 1 4 a) a playing inner code correcting unit 6 Output to 2 6
  • the inner code correction circuits 860 and 862 are used to record at least double-speed reproduced data, that is, data at twice the data rate at 1x speed reproduction. It has the ability to perform error correction processing using the inner code for recording data at an overnight rate, and has a playback head 8 24, 8 26 and a playback head 8 28 8,
  • the recording data input from 830 is processed in 8-bit parallel, and error detection and error correction are performed on the recording data using the inner code (Fig. 14A). Output.
  • the BD circuit 864 buffers the data input from the inner code correction circuit 860, 862, and changes the routing according to the processing, and the FIFO circuits 866, 86 Output to 8
  • the BD circuit 864 operates as the buffering operation of the FIF ⁇ circuits 866 and 868. Are controlled via control signals a 2 and b 2 .
  • the FI FO circuits 866 and 868 buffer the recording data input from the BD circuit 864 under the control of the BD circuit 864, and the non-tracking processing circuits 880 and 882 respectively. Output to
  • Each of the non-tracking processing circuits 880, 882 has the least error data among the recording data input from the inner code correction circuits 860, 862, respectively. Is selected and stored in the memory circuits 900 and 902 in units of lines (SYNC blocks).
  • Each of the non-tracking processing circuits 880, 8822 further arranges the recording data stored in the memory circuits 900, 902 into an array suitable for processing by the outer code correction circuits 920, 922. (Dinterleave processing corresponding to the interleave processing in the inner code encoder circuit 708 (Fig. 13) is performed), and output to the outer code correction circuits 920, 922, respectively.
  • the outer code correction circuits 920 and 922 use the outer code (Fig. 14A) included in the recording data input from the non-tracking processing circuits 880 and 882, respectively, for recording. Error detection and error correction are performed on the data and output to the data depacking circuits 940 and 942.
  • the data depacking circuits 9400 and 9422 respectively separate audio / video data and identification data IDs (Fig. 14B) from the input recording data, and combine the identification data with the data recombining circuit 9. 4 and output audio and video data to each of the FIFO circuits 9 4 4 and 9 4 6 (depacking processing)
  • Each of the FI FO circuits 944 and 946 buffers the audio and video data input from each of the data depacking circuits 940 and 942, and a data recombining circuit 94. Output to 8
  • the data recombining circuit 948 uses the cyclic ID of the identification data ID input from the data depacking circuits 940 and 942 to form a FIFO circuit 944, 94.
  • the order of the audio and video data input from 6 is returned to the original (in the order of recording), and the data is output to the data thinning circuit 638 (data recombination processing).
  • the configurations and operations of the data thinning circuit 538 and the video data decompression circuit 640 are as described in the sixth embodiment. Hereinafter, the operation of the reproducing unit 650 will be described.
  • FIG. 19 is a timing chart showing the operation timing of each component of the reproducing section 65 0 shown in FIG. 17.
  • FIG. 19A is a VTR tape 6 14 (FIG. 13).
  • Fig. 19B shows the NT pulse signal indicating the GOP boundary of the recording signal shown in Fig. 19A
  • Fig. 19C shows the BD circuit.
  • 864 shows the timing of resetting the FIF I circuit 866
  • Fig. 19D shows the WR A signal (which specifies the timing at which the BD circuit 864 writes the recording data to the FIFO circuit 866).
  • control signal a 2) indicates
  • FIG 1 9 E shows a timing nontracking processing circuit 8 8 0 to read the recorded data from the FIF 0 circuit 8 6 6, Fig.
  • FIG. 19G shows the timing when the BD circuit 864 writes the recording data to the FIFO circuit 868.
  • the W RB signal (control Traffic light b 2 )
  • Figure 19H shows the timing at which the non-tracking processing circuit 882 reads out the recording data from the FIFO circuit 868
  • Figure 19I shows the timing at which the non-tracking processing circuit 8
  • Fig. 19J shows the timing at which the recording data is output from the non-tracking processing circuit 880
  • Fig. 19K shows the recording data output from the non-tracking processing circuit 882.
  • FIG. 19L shows the timing at which the recording data is output from the non-tracking processing circuit 882.
  • FIG. 19M shows a synchronizing signal which defines the timing at which the outer code correction circuit 920, 922 outputs recording data
  • FIG. 19N shows an outer code correction circuit 920.
  • Fig. 19 ⁇ shows the recording data output from the outer code correction circuit 922.
  • Fig. 19 P shows the audio / video data output from the data recombining circuit 948. Is shown. Note that the asterisk in FIGS. 19B to 19H, 19J, and 19L indicates that the corresponding signal is negative logic.
  • the tape running section 6 16 runs the VTR tape 6 14 at 4 times the speed at 1x speed playback, and the drum 8 20 rotates at the same rotation speed as at 1x speed playback, and the playback head section. 6 5 2 playback heads 8 24, 82 6, 8 28, 8 3 0 VTR tape on 4 sets, 8 positive azimuth heads and 4 sets, 8 negative azimuth heads 6 1 4 Trace the spiral track (Fig. 16B).
  • the positive and negative azimuth heads of the reproduction heads 824, 826, 828, 830 are VTR tapes 61
  • the data rate of the recording signal (recording data) read from 4 gradually increases for a while from the start of running and the start of rotation of the drum 820, and each reaches the target speed and becomes constant.
  • the equalization circuits 84, 84, 84, 84, 46 equalize the read recording signals and reproduce the recorded data.
  • the inner code correction circuits 860 and 862 generate an NT pulse signal (FIG. 19B) indicating the boundary of the recording GOP based on the reproduced recording data.
  • the components after the inner code correction circuit 860, 862 perform processing in synchronization with the NT pulse signal.
  • the inner code correction circuits 860 and 862 perform an error detection process and an error correction process using the inner code on the reproduced recorded data.
  • the BD circuit 864 buffers the recording data for which error detection and the like have been performed, and if the cyclic ID (Fig. 15B) included in the recording data is an even number, 9 At the timing shown in D, the recording data is written to the FIF ⁇ circuit 866, and if it is odd, the FIF 0 circuit 866 is turned on at the rising edge of the NT pulse as shown in Figure 19C. Reset.
  • the BD circuit 864 buffers the recording data on which error detection or the like has been performed, and if the cyclic ID included in the recording data is an odd number, the timing shown in FIG. Then, the recording data is written to the FIFO circuit 868, and if it is an even number, the FIF0 circuit 868 is reset at the rising point of the NT pulse as shown in FIG. 19F.
  • the BD circuit 864 causes the FIFO circuits 866, 686 to alternately buffer the recording data according to whether the cyclic ID included in the recording data is odd or even. .
  • the data rate is up to 8 J bps.
  • the non-tracking processing circuits 880 and 882 read the recording data alternately from the FIFO circuits 866 and 868 at the timing shown in Fig. 19E and Fig. 19H, respectively, and buffer them. And select the recording data with a low error rate. Since the recording data is alternately read from the FI FO circuits 866, 868, the recording data read from the FI FO circuits 866, 868 to the non-tracking processing circuits 880, 882 are read. Will have a data rate of 4 Jb ps.
  • Each of the non-tracking processing circuits 880 and 882 has the least error among the recording data input from the inner code correction circuits 860 and 862 of the inner code correction section 626, respectively.
  • Fig. 19 The recording data that has been subjected to the din / reave processing at the timing shown in 9L is output to the outer code correction circuits 920 and 922. 19 I and Figure 19 K).
  • the data rate between the correction circuits 920 and 922 is 2 J bps.
  • the outer code correction circuits 920 and 922 perform an error correction process using the outer code (FIG. 14A) on the recording data that has been subjected to the din / leave processing. Redundant portions of the recording data are removed by the outer code correction circuits 920 and 922, and the data between the outer code correction circuit 920 and the data depacking circuit 940 and 942 is removed.
  • the overnight rate is 2 x (N + L) bps.
  • the data depacking circuits 9400, 9422 separate the audio data and video data from the recorded data and transmit the identification data (Odd ID. Even ID) to the data recombining circuit 948.
  • the image data is output to the FIFO circuits 944, 946.
  • the de-packing de-packing circuits 940, 942 also perform a jog shuttle reproduction process using the jog memory circuits 960, 962.
  • Each of the FIFO circuits 944, 946 buffers audio and video data input from each of the data depacking circuits 9400, 9442, and synchronizes with the synchronization signal shown in Fig. 19M. Output to the data recombination circuit 948 (Fig. 19N and Fig. 190).
  • the data recombining circuit 948 uses the cyclic ID of the input identification data ID to return the order of the audio and video data to the order of recording, and the data rate is four times that of 1x speed playback. Output to the external and de-thinning circuit 6 38 (Fig. 19 P) o
  • the data thinning circuit 638 thins out the input audio and video data at a rate corresponding to the double-speed playback magnification, outputs audio data AOUT to the outside, and converts the video data into a video data decompression circuit. Output for 6400.
  • the data thinning circuit 6 3 8 It thins out 34 of the data and generates audio and video data at the same data rate as the data rate at 1x speed playback.
  • the video data expansion circuit 640 expands and decodes the video data to generate video data VOUT, and outputs it to the outside.
  • the operation speed in the case where quadruple-speed playback is performed in the playback unit 650 having each component in a parallel configuration will be further described.
  • FIG. 20 is a diagram showing the relationship between the overhead related to the non-tracking processing and the bus bandwidth.
  • FIG. 20A shows the non-tracking of the reproducing unit 62 shown in FIG. Overhead related to non-tracking processing in the bus bandwidth between the memory processing unit 628 and the memory unit 6330, and the recording data from the memory unit 6300 to the outer code correction unit 632.
  • FIG. 20B shows the relationship between the bus bandwidth that can be used for reading, and FIG. 20B shows the non-tracking processing circuit 880, 882 and the memory circuit 900, of the reproducing unit 650 shown in FIG.
  • the data rate when the recording head section 612 writes the recording data to the VTR tape 614 is Jbps as described above.
  • the data rate of the recorded data read out by the reproducing head 652 is 8 Jbps.
  • the circuit for performing error detection and error correction using the inner code is divided into two systems, an inner code correction circuit 860 and 862, and the inner code correction circuit 860, 862 Since the bit parallel processing is performed, the operating frequency of the inner code correction circuits 860 and 862 is 4 ⁇ JZ8 Hz.
  • the operating frequency is lower than the operating frequency (50 MHz) when the configuration of the raw part 62 is adopted (Fig. 13). Therefore, if the configuration shown in the seventh embodiment (FIG. 17) is adopted, the inner code correction circuits 860, 862 and other components are configured using, for example, a normal CMOS logic element. It can be seen that there is no need to use special high-speed operation parts.
  • the operating frequency of the non-tracking processing circuits 880 and 882 is 25 MHz under the above conditions.
  • the transfer frequency of the recording data between the non-tracking processing circuits 880, 882 and the memory circuits 900, 902 can be suppressed to 12.5 MHz (at the time of 8-bit parallel).
  • the bus bandwidth of the data bus between the non-tracking processing circuit 880, 882 and the memory circuit 90C, 902 is, for example, about 75 MHz (75MBps) which is a very common value.
  • the bus bandwidth 25 MHz required for writing the recording data to the memory circuits 900, 902 is reduced, and the outer code correction circuit 920, 922 from the memory circuits 900, 902 is reduced.
  • the bus bandwidth that can be used for reading recorded data to the HDD is 50 MHz.
  • the overhead related to the non-tracking processing of the bus bandwidth between the non-tracking processing circuit 880, 882 and the memory circuit 900, 902 is 12.5. MHz, indicating that data transmission (OUTER READ) from the memory circuit 900, 902 to the outer code correction circuit 920, 922 can be performed in a very short time (Fig. 20B). .
  • FIG. 21 shows the overhead related to non-tracking processing and the non-tracking processing.
  • FIG. 21A is a diagram showing the relationship between the processing capacity required for processing components and the bus bandwidth.
  • FIG. 21A shows the relationship between the non-tracking processing unit 628 of the reproducing unit 62 shown in FIG. FIG.
  • 21B shows the relationship between the overhead related to non-tracking processing in the bus bandwidth between the memory unit 630 and the processing capacity required of the non-tracking processing unit 628, and FIG.
  • the processing power required for the non-tracking processing circuits 880 and 882 are examples of the processing circuits 880 and 882.
  • the time required to transfer one GOP of data from the memory circuit 900, 902 to the outer code correction circuit 920, 922 is a process of recording data of one GOP.
  • the processing time A (GOP time) is 1/4 (2 12.5MHz / 50MHz), so the processing capacity A of the non-tracking processing circuits 880, 882 can be relatively small ( Figure 21B).
  • the time required to transfer 1 GOP of data from the memory section 630 to the outer code correcting section 632 is equivalent to the processing of 1 G ⁇ P of recorded data. It takes 1/2 of the time T (GOP time) required, so that the non-tracking processing unit 628 requires a high processing capacity A (Fig. 21B).
  • non-tracking processing circuits 880 and 882 are formed of the same components, more non-tracking processing sections 628 and 8 can perform more processing operations than the non-tracking processing section 628, and the same processing performance is required. In this case, it is possible to use a general component whose operation speed is lower than that of the non-tracking processing unit 628.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating a configuration in a case where the recording unit is reproduced at a reproduction speed of 650 ⁇ 1 ⁇ speed shown in FIG.
  • the reproducing unit 650 reproduces the recorded data at 1 ⁇ speed (normal reproducing speed), for example, the BD circuit 864 is replaced by the inner code correcting circuits 860, 8
  • the recording data input from any of 6 2 is routed so as to be output to the FIFO circuits 8 6 6 and 8 6 8 .
  • the signal processing system 6 4 2 and the FIFO circuit 9 4 4 operate, and the signal processing system.
  • the 644 and FIF ⁇ circuit 964 do not perform any processing.
  • the playback head of the playback head section 652, 824, 826, 828, 830 (Fig. 18), for example, the playback head 8 Only the recording signal read by 24 is used.
  • the tape running section 6 16 allows the VTR tape 6 14 to run at the speed at 1 ⁇ speed playback, and the drum 8 20 rotates at the rotation speed at 1 ⁇ speed playback.
  • the equalizing circuit 840 equalizes the recording signal read by the reproducing head 824 and reproduces the recorded data.
  • the inner code correction circuit 860 performs error detection and error correction on the recording data using the inner code.
  • the BD circuit 864 buffers the recording data and outputs the data to the signal processing system 642 via the FIFO circuit 866.
  • the signal processing system 642 performs non-tracking processing, error correction using an outer code, and depacking processing on the recorded data, and sends the data to the data recombining circuit 948 via the FIFO circuit 944. Output to
  • the data recombining circuit 948 performs a data recombining process, and outputs 1x audio / video data to the outside.
  • the recorded data is read from the VTR tape 614 using not only the playback head 824 but also the playback head 826, 828, and the signal processing system 624, 644 is used. May be used in parallel to reproduce three pieces of recorded data, and take a majority vote to make the recorded data more reliable.
  • the reproducing unit 650 is used to reproduce the recording data (recording signal) recorded on the VTR tape 614 at the double speed by the recording unit 610 of the VTR device 601 (FIG. 13). The operation in this case will be described.
  • the BD circuit 864 can be used for recording data input from either the inner code correction circuit 860 or 862. Is also output to the FI FO circuit 8 6 6, 8 6 8, and only the signal processing system 6 4 2 and the FIF ⁇ circuit 9 4 4 operate, and the signal processing system 6 4 4 and the FIF ⁇ Circuit 946 does not perform any processing.
  • the playback head 8 52, 8 26, 8 2 8, 8 3 0 (Fig. 18) of the playback head 6 52 for example, the playback head 8 2 Only the recording signals read by 4, 8 26 are used.
  • the tape running section 6 16 runs the VTR tape 6 14 at twice the speed of the 1 ⁇ speed playback, and the drum 8 20 rotates at the rotation speed at the 1 ⁇ speed playback.
  • the equalizing circuits 84 0 and 84 2 equalize the recording signals read by the reproducing heads 8 24 and 8 26, respectively, and reproduce the recorded data.
  • the inner code correction circuit 860 performs error detection and error correction on the recording data using the inner code.
  • the BD circuit 864 buffers the recording data, and outputs it to the signal processing system 642 via the FIFO circuit 866.
  • the signal processing system 6 4 2 performs non-tracking processing and outer code
  • the error correction and depacking processing used are performed, and the result is output to the decombining circuit 948 via the FIFO circuit 944.
  • the inner code correction circuit 860, the BD circuit 864, and the signal processing system 640 can operate independently at the processing speed related to double-speed playback.
  • the data recombining circuit 948 performs data recombining processing and outputs a 1x audio / video data to the outside.
  • VTR tape 6 14 For example, as in the case of 1 ⁇ speed playback, recording from VTR tape 6 14 using not only playback heads 3 24 and 8 26 but also playback heads 8 28 and 8 30
  • the data is read out, and the same two recorded data are reproduced two by two by using the signal processing systems 642 and 644 in parallel, and the recorded data is matched to obtain the reliability of the recorded data. It may be operated so as to enhance the performance. Operation when the head is closed
  • the playback head 8 24 when playing back recorded data using the playback head 82 4, the playback head 8 24 causes head clogging and the recorded data cannot be played back normally. Failure may occur.
  • the error rate of the recorded data detected by the inner code correction circuit 860 increases.
  • the reproduction is performed in place of the reproduction head 824
  • the recording data (recording signal) is read out by using the heads 826, 828, and 830 sequentially, and the reproduction process is performed.
  • the reproducing section 650 By configuring the reproducing section 650 in this way, even if a head clog occurs in any of the reproducing heads S24, 82, 828, 8330, the recorded data can be correctly reproduced. Can live. Operation during shuttle playback
  • the shuttle playback means that the VTR tape is run at an arbitrary speed (m times, m ⁇ l) different from the running speed when the recorded data is played back at 1 ⁇ speed from the VTR tape 6 14 and the playback head is set to 1 speed.
  • This is a playback method that uses only the audio and video data as much as possible and is different from the double-speed playback that requires all audio and video data to be played.
  • the case of 1 ⁇ imI is called jog reproduction, and the case of 1 ImI is called shuttle reproduction.
  • the tape running section 6 16 runs the recorded data from the VTR tape 6 14 at an arbitrary speed, uses only the playback head 8 24, and the drum 8 20 rotates at a rotation speed corresponding to the tape running speed.
  • the helical track of the VTR tape 614 is scanned by the playback head 824 of the playback head section 652 (FIG. 18).
  • the playback head 824 reads the recording signal from the VTR tape 614.
  • the equalizing circuit 840 equalizes the read recording signal and reproduces the recorded data.
  • the inner code correction circuit 860 performs an error detection process and an error correction process on the reproduced recording data using the inner code.
  • the BD circuit 864 is designed so that as much continuous GOP as possible can be input to the non-tracking processing circuits 880, 882, up to the processing capacity of the non-tracking processing circuits 880, 882. All the recording data on which the error correction or the like has been performed is output to the non-tracking processing circuit 880 via the FIFO circuit 866.
  • the BD circuit 864 is, for example, a non-tracking processing circuit 880 If there is a capacity to process k GOP (k> 1) of recorded data within 0 P time (Fig. 21), k G ⁇ P minutes that are continuous and correlated every 1 GOP time The recording data is output to the non-tracking processing circuit 880, and the recording data that cannot be processed by the non-tracking processing circuit 880 is discarded.
  • the non-tracking processing circuit 880 sequentially buffers the recording data of k GPs input through the FIF 0 circuit 866 to the memory circuit 900 and has a low error rate. Select the recording data and perform the interleave processing on the selected recording data.
  • the outer code correction circuit 920 performs an error correction process using an outer code (FIG. 14A) on the recording data that has been subjected to the ding-removing process.
  • the data depacking circuit 940 separates audio and video data from the recorded data, buffers the data in the jog memory circuit 960, and reconnects the data via the FIF circuit 944. Output to
  • the de-multiplexing circuit 948 passes the input audio / video data and outputs it to the data thinning circuit 638.
  • the data thinning circuit 6 3 8 also passes the input audio / video data, outputs the audio data AOUT to the outside, and outputs the video data to the video data expansion circuit. Output for 6400.
  • each component of the VTR device 61 and the reproducing units 62 and 65 shown in each of the embodiments described above is configured by software as long as the same function and performance can be realized. Or hardware.
  • the number of playback heads in the playback head section 652 is an example.
  • the tape drive section 616, the drum 820, and the playback section 650 of the VTR device 601 are appropriately controlled, particularly, the jog memory circuits 960, 962.
  • double-speed playback at integer multiples double-speed playback at non-integer magnifications such as 2.1 times is possible.
  • the VTR device 601 is developed because the conditions for the operating speed of the components are moderate. There is no need to use special high-speed components. Therefore, when development is promoted using general parts, and high-speed operation parts become inexpensive and general, the components composed of general parts are replaced to further improve performance. Phased development is possible, and development costs are low.
  • the quality of audio / video data obtained by jog shuttle reproduction can be improved.
  • VTR apparatus non-tracking type reproduction apparatus capable of performing double-speed reproduction while using mechanical components having the same accuracy as a VTR apparatus performing 1-time reproduction. be able to.
  • a non-tracking type data reproducing apparatus capable of performing double-speed reproduction without using special high-speed operation parts is provided for an equalization processing circuit or an error correction processing circuit. can do.
  • the performance of other special reproduction processing functions for example, a jog shuttle reproduction function, can be enhanced by utilizing the components used for realizing double-speed reproduction.
  • the video data recording / reproducing device, audio / video data recording / reproducing device and its system, and the data reproducing device according to the present invention are an editing system used for video editing in a television broadcasting station or the like, and an audio system. 'Applicable to server systems that store and manage video data.

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Description

明糞田 映像デヌタ蚘録 ·再生システム、
音声 ·映像デヌタ蚘録 ·再生装眮およびそのシステム、 および、
デヌタ再生装眮
技術分野
本発明は、 デゞタル圢匏の音声デヌタおよび映像デ䞀倕たたはこれらのいずれ か 音声映像デヌタ を蚘録し、 蚘録した音声 ·映像デヌタを再生する映像デ 䞀倕蚘録 ·再生システム、 音声 ·映像デヌタ蚘録 ·再生装眮およびそのシステム 、 および、 デ䞀倕再生装眮に関する。
背景技術
䟋えば、 テレビゞョ ン攟送局においお、 ニュヌス番組等においお攟映される映 像の制䜜は通垞、 たず、 ビデオテヌプレコヌダ V T R装眮 を内蔵したテレビ カメラ等で攟映される映像の元ずなる映像 玠材映像 および音声をビデオテヌ プに収録しお個別に管理し、 さらに、 線集者が必芁に応じお線集宀の V T R装眮 を甚いおビデオテヌプに収録された 1぀たたは耇数の音声 ·映像デヌタ A Vデ 䞀倕 を再生し、 再生した玠材映像を組み合わせお実際に攟送する映像を他のテ —プ䞊に蚘録するこずにより行われる。
しかしながら、 玠材映像の管理を、 ビデオテヌプに蚘録されおいる状態で行う ず、 倚数の玠材映像の䞭から必芁なものを遞択するための䜜業効率が悪くなり、 たた、 玠材映像が収録されおいるテヌプの保管堎所から線集宀ぞの運搬の必芁も ある。 さらに、 耇数の線集者が玠材映像を共甚しづらい。 このような問題は、 特 に、 1぀のニュヌス映像の制䜜に倚数の玠材映像を䜿甚するような堎合に顕著で め 。
たた、 テヌプ䞊に制䜜されたニュヌス映像は、 䞀般に、 番組送出甚の V T R装 眮、 あるいは、 番組送出甚の V T R装眮を内蔵するカヌ トマシンに人手により運 搬され装塡される。 しかしなから、 番組を送出する段階におけるニュヌス映像の 管理あるいは送出順序の入替え等の操䜜も人手により行う必芁があり、 効率が悪 く、 人的ミスによる誀りも発生しうるため信頌性に欠ける。
このような問題を解決するために、 コンピュヌタず同様な構成を採り、 玠材映 像あるいは攟送甚映像の䞀元的な管理ず運甚、 および、 玠材映像の共甚を可胜に する、 いわゆるサヌバシステムが甚いられる。
しかしながら、 埓来のコンピュヌタず同様な構成のサヌバシステムは、 テレビ ゞョン攟送局においお、 高品質な音声 ·映像デヌタを蚘録 ·再生するために必ず しも適しおおらず、 バスのデヌタ転送胜力が䞍足しおシステム芏暡あるいはシス テムの拡匵性が制玄される、 音声 ·映像デヌタの転写 ダビング に比范的時間 がかかる、 既存の攟送甚機噚ずの同期接続が難しい、 システム遅延時間の絶察量 が倧きく䞀定しない、 および、 高い圧瞮率で圧瞮笊号化した音声 '映像デヌタは 、 テレビゞョン攟送に甚いるこずができないほどに劣化しおしたう可胜性がある 等の倚くの問題点がある。 本発明は䞊述した埓来技術の問題点に鑑みおなされたものであり、 比范的短い 時間で、 V T R等の映像 ·音声デ䞀倕再生装眮からサヌバシステムの蚘録 ·再生 装眮に音声 ·映像デヌタをダビングするこずができる映像デ䞀倕蚘録 '再生シス テム、 音声 ·映像デ䞀倕蚘録 ·再生装眮およびそのシステムを提䟛するこずを䞻 な目的ずする。
たた、 本発明は、 サヌバシステムの蚘録 '再生装眮に音声 '映像デヌタを比范 的短い時間でダビングするこずができるように、 高速で音声 ·映像デヌタを再生 するこずができる映像デヌタ蚘録 ·再生システム、 音声 ·映像デヌタ蚘録 ·再生 装眮およびそのシステムを提䟛するこずを他の目的ずする。
たた、 本発明は、 テレビゞョン攟送局の攟送システムにおいお、 テレビゞョ ン 攟送局それぞれの業務芏暡、 あるいは、 同䞀のテレビゞョン攟送局における攟送 システムを適甚する業務の皮類に察応しお、 音声 ·映像デヌタ甚サ䞀バヌシステ ムの芏暡および機胜を倉曎するこずができ、 機胜および構成の倉曎が容易で拡匵 性が高く、 䜎コストな映像デヌタ蚘録 '再生システム、 音声 '映像デヌタ蚘録 ' 再生装眮およびそのシステムを提䟛するこずをさらに他の目的ずする。
たた、 本発明は、 通垞、 テレビゞョン攟送局内の攟送システムにおいお、 音声 •映像デヌタが基準同期信号あるいはタむムコ䞀ドに厳密に同期しお䌝送および 送出されるこず、 および、 既存の攟送機噚ずの接続の容易性を考慮し、 倖郚から 入力される基準同期信号等に埓属同期しお音声 ·映像デヌタを取り扱うこずがで きる映像デ䞀倕蚘録 ·再生システム、 音声 ·映像デ䞀倕蚘録 ·再生装眮およびそ のシステムを提䟛するこずをさらに他の目的ずする。
たた、 本発明は、 取り扱う音声 ·映像デヌタにシステム遅延時間を生じる郚分 を極力、 削枛しおシステム遅延時間を枛らし、 たた、 倖郚の制埡装眮に制埡され お動䜜する堎合に、 倖郚の制埡装眮からの制埡呜什が凊理実行郚分に盎接的に䟛 絊されるようにしお、 倖郚の制埡装眮からの制埡に察しお玠早く察応できる映像 デヌタ蚘録 ·再生システム、 音声 ·映像デヌタ蚘録 ·再生装眮およびそのシステ ムを提䟛するこずをさらに他の目的ずする。
たた、 本発明は、 攟送システムにおいお、 なるべく基準同期信号に同期しお音 声 ·映像デヌタを転送および亀換し、 同期 Z非同期倉換凊理を芁する郚分を少な くするこずができる映像デヌタ蚘録 ·再生システム、 音声 ·映像デヌタ蚘録 ·再 生装眮およびそのシステムを提䟛するこずをさらに他の目的ずする。
たた、 本発明は、 ベヌスバンドディゞタル音声 '映像デ䞀倕の転送および亀換 を可胜ずする映像デヌタ蚘録 ·再生システム、 音声 ·映像デヌタ蚘録 ·再生装眮 およびそのシステムを提䟛するこずをさらに他の目的ずする。
たた、 本発明は、 1倍速再生を行う V T R装眮ず同等の粟床の機構郚品を甚い ながら、 倍速再生が可胜なノントラッキング方匏のデ䞀倕再生装眮 V T R装眮 ) を提䟛するこずをさらに他の目的ずする。
たた、 本発明は、 等化凊理回路、 あるいは、 誀り蚂正凊理回路等に、 特殊な高 速動䜜郚品を甚いずに倍速再生が可胜なノントラッキング方匏のデヌタ再生装眮 を提䟛するこずをさらに他の目的ずする。
たた、 本発明は、 倍速再生を実珟するために甚いた構成郚分を掻甚し、 その他 の特殊再生凊理機胜、 䟋えばゞョグシャ トル再生機胜の性胜を高めたデヌタ再生 装眮を提䟛するこずをさらに他の目的ずする。
発明の開瀺
䞊蚘目的を達成するために、 本発明にかかる映像デヌタ蚘録 ·再生システムは 、 映像デヌタを蚘録 ·再生する蚘録 ·再生手段、 および、 倖郚から䟛絊される前 蚘映像デヌタを前蚘蚘録 ·再生手段に䟛絊する入出力制埡手段を有する蚘録 ·再 生装眮ず、 蚘録媒䜓から前蚘映像デヌタを再生しお前蚘入出力制埡手段に䟛絊す る再生手段、 および、 指定された再生速床で前蚘蚘録媒䜓から前蚘映像デヌタを 再生するように前蚘再生手段を制埡する制埡手段を有する再生装眮ずを具備する 映像デヌタ蚘録 ·再生システムであっお、 前蚘再生装眮の制埡手段は、 前蚘蚘録 •再生装眮の入出力制埡手段に前蚘映像デヌタの再生速床の問い合わせを行い、 前蚘入出力制埡手段から䟛絊された再生速床承認デヌタたたは再生速床指定デヌ 倕を受け取り、 前蚘受け取぀た再生速床承認デヌタたたは再生速床指定デヌ倕に 基づいお、 所定の速床で前蚘映像デヌ倕を前蚘蚘録媒䜓から再生するように前蚘 再生装眮の再生手段を制埡するこずを特城ずする。 たた、 本発明にかかる音声 ·映像デ䞀倕蚘録 '再生装眮は、 音声 ·映像デヌタ を蚘録 ·再生する蚘録 ·再生手段ず、 倖郚から制埡入力信号を受け入れ、 受け入 れた前蚘制埡入力信号に応じお前蚘蚘録 ·再生手段ずの間で第 1のデヌタレヌト の前蚘音声■映像デヌタを入出力する第 1の入出力制埡手段ず、 制埡入力信号を 受け入れ、 受け入れた前蚘制埡入力信号に応じお前蚘蚘録 '再生手段ずの間で第
1のデヌタレヌ卜より高い第 2のデヌタレヌトの前蚘音声 ·映像デヌタを入出力 する第 2の入出力制埡手段ず、 少なくずも前蚘第 1の入出力制埡手段および前蚘 第 2の入出力制埡手段ず所定の制埡信号を送受信し、 前蚘第 1の入出力制埡手段 および前蚘第 2の入出力制埡手段を制埡する蚘録 ·再生制埡手段ずを有する。 奜適には、 前蚘蚘録 ·再生制埡手段は、 倖郚から入力される入力音声 ·映像デ 䞀倕の前蚘蚘録 ·再生手段ぞの蚘録を芁求する蚘録芁求信号の通知を前蚘第 1の 入出力制埡手段および前蚘第 2の入出力制埡手段から受けお、 前蚘入力音声 ·映 像デヌタが蚘録される前蚘蚘録 ·再生手段の蚘録領域を割り圓おる蚘録領域割圓 手段ず、 前蚘入力音声 ·映像デヌタに割り圓おた前蚘蚘録 ·再生手段の蚘録領域 を瀺す蚘録領域通知信号を前蚘第 1の入出力制埡手段および前蚘第 2の入出力制 埡手段に通知する蚘録領域通知手段ずを有し、 前蚘第 1の入出力制埡手段および 前蚘第 2の入出力制埡手段はそれぞれ、 倖郚からの前蚘蚘録芁求信号を前蚘蚘録
•再生制埡手段に通知する蚘録芁求通知手段ず、 前蚘蚘録領域通知信号を受けお 前蚘蚘録 ·再生手段を制埡し、 受けた前蚘蚘録領域通知信号が瀺す前蚘蚘録 ·再 生手段の蚘録領域に前蚘入力音声 ·映像デ—倕を蚘録させる蚘録制埡手段ずを有 する。
奜適には、 前蚘蚘録 ·再生制埡手段は、 前蚘蚘録 ·再生手段に蚘録された前蚘 音声 ·映像デヌタを再生し、 倖郚ぞ出力するこずを芁求する再生芁求信号の通知 を前蚘第 1の入出力制埡手段から受けお、 再生が芁求された前蚘音声 ·映像デヌ 倕が蚘録されおいる前蚘蚘録 ·再生手段の再生領域を怜玢する蚘録領域怜玢手段 ず、 怜玢の結果、 芋぀かった前蚘蚘録 ·再生手段の再生領域を瀺す再生領域通知 信号を前蚘第 1の入出力制埡手段に通知する再生領域通知手段ずを有し、 前蚘第 1の入出力制埡手段および前蚘第 2の入出力制埡手段はそれぞれ、 倖郚から前蚘 再生芁求信号を受け入れお前蚘蚘録 ·再生制埡手段に通知する蚘録再生通知手段 ず、 前蚘再生領域通知信号を前蚘蚘録 ·再生制埡手段の前蚘再生領域通知手段か ら受けお前蚘蚘録 ·再生手段を制埡し、 受けた前蚘再生領域通知信号が瀺す前蚘 蚘録 ·再生手段の再生領域から前蚘人力音声 ·映像デヌタを再生させ、 倖郚に出 力する再生制埡手段ず、 再生が芁求された前蚘音声 ·映像デヌタの終了を瀺す音 声 ·映像デヌタ終了信号を前蚘蚘録 ·再生手段から受け入れお倖郚に察しお通知 する終了通知手段ずを有し、 前蚘蚘録 ·再生手段は、 再生させられた前蚘音声 - 映像デヌタが終了した堎合に、 前蚘音声 ·映像デ䞀倕の終了を瀺す前蚘音声 ·映 像デヌタ終了信号を前蚘第 1の入出力制埡手段に通知する音声 ·映像デヌタ終了 通知手段を有する。
奜適には、 前蚘第 1の入出力制埡手段および前蚘第 2の入出力制埡手段ず前蚘 蚘録 ·再生手段ずは、 同䞀のデヌタバスを介しお接続され、 前蚘第 1の入出力制 埡手段および前蚘第 2の入出力制埡手段ず前蚘蚘録 ·再生手段ずは、 同䞀の前蚘 制埡バスを介しお接続される。
奜適には、 前蚘蚘録 '再生手段は、 第 1のデヌタレヌトのベヌスバンドの音声 •映像デヌタを蚘録 ·再生可胜な蚘録媒䜓に察しお音声 ·映像デヌタを蚘録 ·再 生する。 本発明にかかる音声 ·映像デヌタ蚘録 ·再生装眮においお、 蚘録 ·再生手段は 、 音声 '映像デヌタを、 ハヌドディスク、 光磁気ディスク、 半導䜓メモリあるい は V T Rテヌプ等の所定の蚘録媒䜓に蚘録する。
第 1の入出力制埡手段は、 䟋えば V T R装眮により V T Rテヌプを通垞の速床 ( 1倍速 で再生しお埗られる通垞のデヌタレヌトの 第 1のデ䞀タレ䞀ト 実 時間的な 音声 ·映像デヌタの入出力に甚いられる。 第 1の入出力手段には、 䟋 えば線集装眮等の本発明にかかる音声 ·映像デヌタ蚘録 ·再生装眮を制埡する制 埡装眮が接続されおおり、 入出力制埡装眮それぞれは制埡入力信号を受け入れる 。 受け入れた制埡入力信号が、 䟋えば、 蚘録 ·再生手段に音声 ·映像デヌタを蚘 録させるこずを芁求する旚の蚘録芁求信号である堎合、 この信号を受け入れた入 出力制埡手段は、 蚘録芁求信号を制埡甚のバスを介しお蚘録 ·再生制埡手段に通 知する。
蚘録芁求信号の通知を受けた蚘録 ·再生制埡手段は、 蚘録のために入力される 入力音声 ·映像デヌタに察しお、 蚘録 ·再生手段の蚘録領域を割り圓お、 割り圓 おた蚘憶領域を瀺す蚘録領域通知信号を入出力制埡手段に返す。
入出力制埡手段は、 蚘録 ·再生手段を制埡し、 デヌタバスを介しお入力音声 - 映像デヌタを転送し、 通知された蚘録領域に蚘録させる。
受け入れた制埡入力信号が、 䟋えば、 蚘録 ·再生手段に蚘録されおいる音声 - 映像デヌタを再生し、 倖郚に出力させるこずを芁求する旚の再生芁求信号である 堎合、 この信号を受け入れた入出力制埡手段は、 再生芁求信号を蚘録■再生制埡 手段に制埡甚バスを介しお通知する。
再生芁求信号の通知を受けた蚘録■再生制埡手段は、 再生が芁求された音声 · 映像デ䞀倕が蚘録されおいる蚘録 ·再生手段の蚘録領域を怜玢し、 探し出した蚘 録領域を瀺す再生領域通知信号を制埡甚バスを介しお入出力制埡手段に返す。 第 2の入出力制埡手段は、 䟋えば、 V T R装眮により V T Rテヌプを、 再生時 間を 1 2あるいは 1ノ 3に短瞮しお再生しお埗られる高速デヌタレヌ卜の 第 2のデ䞀倕レヌ卜の非実時間的な 音声 ·映像デヌタの入出力に甚いられ、 䟋 えば高速䌝送装眮等が接続され、 第 1の入出力手段ず同様の凊理を行う。
入出力制埡手段は、 制埡甚バスを介しお蚘録 ·再生手段を制埡し、 再生領域通 知信号が瀺す蚘録領域から再生を芁求された音声 ·映像デヌタを再生させる。 蚘録 ·再生手段が、 再生が芁求された音声 ·映像デヌタの再生を終了するず、 制埡甚バスを介しお再生凊理の完了 再生が芁求された音声 ·映像デヌタの終了 ) を瀺す音声 ·映像デヌタ終了通知信号を入出力制埡手段に返し、 入出力制埡手 段は、 さらに、 その旚を倖郚に接続された制埡装眮に通知する。 たた、 本発明にかかる音声 ·映像デヌタ蚘録 ·再生システムは、 耇数の音声 - 映像デヌタ蚘録 ·再生装眮を有し、 前蚘音声 ·映像デヌタ蚘録 ·再生装眮は、 音 声 ·映像デヌタを蚘録 ·再生する蚘録 ·再生手段ず、 倖郚から制埡入力信号を受 け入れ、 受け入れた前蚘制埡入力信号に応じお前蚘蚘録 ·再生手段ずの間で第 1 のデヌタレヌトの前蚘音声 ·映像デヌタを入出力する第 1の入出力制埡手段ず、 制埡入力信号を受け入れ、 受け入れた前蚘制埡入力信号に応じお前蚘蚘録 ·再生 手段ずの間で第 1のデ䞀タレ䞀卜よりも高い第 2のデ䞀タレ䞀卜の前蚘音声 ·映 像デヌタを入出力する第 2の入出力制埡手段ず、 少なく ずも前蚘第 1の入出力制 埡手段および前蚘第 2の入出力制埡手段ず所定の制埡信号を送受信し、 前蚘第 1 の入出力制埡手段および前蚘第 2の入出力制埡手段を制埡する蚘録 ·再生制埡手 段ずを有し、 前蚘蚘録 ·再生制埡手段は、 倖郚から入力される入力音声 ·映像デ 䞀倕の前蚘蚘録 ·再生手段ぞの蚘録を芁求する蚘録芁求信号の通知を前蚘第 1の 入出力制埡手段および前蚘第 2の入出力制埡手段から受けお、 前蚘入力音声 ·映 像デヌタが蚘録される前蚘蚘録 ·再生手段の蚘録領域を割り圓おる蚘録領域割圓 手段ず、 前蚘人力音声 ·映像デヌタに割り圓おた前蚘蚘録 ·再生手段の蚘録領域 を瀺す蚘録領域通知信号を前蚘第 1の入出力制埡手段および前蚘第 2の入出力制 埡手段に通知する蚘録領域通知手段ずを有し、 前蚘第 1の入出力制埡手段および 前蚘第 2の入出力制埡手段はそれぞれ、 倖郚からの前蚘蚘録芁求信号を前蚘蚘録
•再生制埡手段に通知する蚘録芁求通知手段ず、 前蚘蚘録領域通知信号を受けお 前蚘蚘錄 ·再生手段を制埡し、 受けた前蚘蚘録領域通知信号が瀺す前蚘蚘録 ·再 生手段の蚘録領域に前蚘入力音声 ·映像デヌタを蚘録させる蚘録制埡手段ずを有 し、 前蚘耇数の音声 ·映像デヌタ蚘録 ·再生装眮の第 2の入出力制埡手段の間を 接続し、 これらの音声 ·映像デヌタ蚘録■再生装眮の間で第 2のデ䞀倕レヌ卜の 音声 ·映像デヌタを送受信する。 たた、 本発明にかかるデヌタ再生装眮は、 回転ドラムず、 前蚘回転ドラムの倖 呚面に配蚭された n個 n≥ 2 ) のデヌタ読み出しぞッ ド手段ず、 デヌタ再生手 段ずを有し、 亀互に第 1のアゞマス角および第 2のアゞマス角でテヌプ蚘録媒䜓 のヘリカルトラックに蚘録された蚘録デヌタを、 前蚘ヘリカルトラックに蚘録さ れ、 前蚘蚘録デ䞀倕の順番を瀺す識別デヌタを甚いお再生するデヌタ再生装眮で あっお、 前蚘回転ドラムは、 䞀定の回転速床で回転し、 前蚘 n組のデヌタ読み出 しぞッ ド手段に前蚘ヘリカルトラックを走査させ、 前蚘 n個のデヌタ読み出しぞ ッ ド手段それぞれは、 前蚘第 1のアゞマス角が付された前蚘ヘリカルトラック、 1本を隔おお前蚘ヘリカルトラックを走査し、 前蚘蚘録デヌタおよび前蚘識別デ 䞀倕を読み出す 2個の第 1の再生ぞッ ドず、 前蚘第 2のアゞマス角が付された前 蚘ヘリカルトラック、 1本を隔おお前蚘ヘリカルトラックを走査し、 前蚘蚘録デ 䞀倕および前蚘識別デヌタを読み出す 2個の第 2の再生ぞッ ドずを有し、 前蚘デ 䞀倕再生手段は、 前蚘 n個のデヌタ読み出しぞッ ド手段が読み出した前蚘識別デ 䞀倕および前蚘蚘録デヌタそれぞれの誀りを怜出する誀り怜出手段ず、 前蚘 n個 のデヌタ読み出しぞッ ド手段それぞれが読み出した前蚘蚘録デヌタの内、 誀りが 最小の前蚘蚘録デヌタそれぞれを遞択するデヌタ遞択手段ず、 遞択した前蚘蚘録 デヌタそれぞれに察応する前蚘識別デヌタに基づいお遞択した前蚘蚘録デ䞀倕を 蚘録時の順番に配列し、 出力するデヌタ配列手段ずを有する。
奜適には、 前蚘デ䞀倕再生手段は、 前蚘 n個のデヌタ読み出しぞッ ド手段それ ぞれたたは郚分ごずに察応しお蚭けられ、 それぞれ察応する前蚘デヌタ読み出し ぞッ ド手段が読み出した前蚘蚘録デヌ倕それぞれの誀りを怜出する耇数の誀り怜 出手段ず、 前蚘 n個のデヌタ読み出しぞッ ド手段それぞれたたは郚分ごずに察応 しお蚭けられ、 それぞれ察応する前蚘誀り怜出手段が誀りを怜出した前蚘蚘録デ —倕の内、 誀りが最小の前蚘蚘録デヌタを遞択する耇数のデヌタ遞択手段ずを有 し、 前蚘デヌタ配列手段は、 前蚘 n個のデヌタ遞択手段それぞれが遞択した前蚘 蚘録デヌタを、 察応する前蚘識別デヌタに基づいお蚘録時の順番に配列し、 出力 する。
奜適には、 前蚘テヌプ蚘録媒䜓は、 前蚘蚘録デヌタを 1倍速で再生する際の走 行速床の m倍  2≀ i m I ≀n ) 倍の走行速床で走行し、 前蚘回転ドラムは、 前 蚘蚘録デヌタを 1倍速で再生する際の前蚘テヌプ蚘録媒䜓の走行速床に察応する 回転速床で回転しお、 前蚘 n個のデヌタ読み出しぞッ ド手段に前蚘ヘリカルトラ ックを走査させ、 前蚘ヘリカルトラックを走査する前蚘 n個のデヌタ読み出しぞ ッ ド手段は、 走査したヘリカルトラックそれぞれから前蚘蚘録デヌタおよび前蚘 識別デヌタを読み出し、 前蚘デヌタ再生手段は、 前蚘 n個のデヌタ読み出しぞッ ド手段の内の m個が読み出した前蚘蚘録デヌタを、 察応する前蚘識別デ䞀倕に基 づいお蚘録時の順番に配列し、 m倍速で前蚘蚘録デ—倕を出力する。
奜適には、 前蚘蚘録デヌタは音声 '映像デヌタであっお、 前蚘テヌプ蚘録媒䜓 は、 前蚘音声■映像デヌタを 1倍速で再生する際の走行速床ず異なる走行速床で 走行し、 前蚘回転ドラムは、 前蚘テヌプ蚘録媒䜓の走行速床に察応する回転速床 で回転しお、 前蚘 n個のデヌタ読み出しぞッ ド手段の党郚たたは䞀郚に前蚘ヘリ カルトラックを走査させ、 前蚘ヘリカルトラックを走査する前蚘デヌタ読み出し ぞッ ド手段それぞれは、 走査したヘリカルトラックそれぞれから前蚘音声 '映像 デヌタおよび前蚘識別デヌタを読み出し、 前蚘デヌタ再生手段は、 前蚘蚘録時の 順番に配列した前蚘音声 ·映像デヌタをバッファ リ ングしお出力するバッファリ ング手段をさらに有し、 前蚘ヘリカルトラックを走査する前蚘デヌタ読み出しぞ ッ ド手段が読み出した音声 '映像デヌタを順次、 出力しおゞョグシャ トル再生を 行う。 本発明に係る V T R装眮 デヌタ再生装眮 は、 ドラム 回転ドラム のテ䞀 プ走行面に、 それぞれ回転ドラムの回転䞭心に察しお察称な䜍眮にヘリカルトラ ック 1本分の間隔をおいおそれぞれ 2個ずっ配蚭された正アゞマス角 第 1のァ ゞマス角 の再生ぞッ ド 正アゞマスぞッ ド第 1の再生ぞッ ド および負アゞ マス角 第 2のアゞマス角 の再生ぞッ ド 負アゞマスぞッ ド第 2の再生ぞッ ド を有する n個 䟋えば n = 4 ) のデヌタ読み出しぞッ ド手段により、 テヌプ 蚘録媒䜓 V T Rテヌプ のアゞマス角が亀互に反転するヘリカルトラックを走 査する。
さらに、 本発明に係るデヌタ再生装眮は、 これら 4 X 4 ( 4 x n ) の再生ぞッ ドの内、 アゞマス角が䞀臎した 8 ( 2 X n ) 個の再生ぞッ ド 第 1の再生ぞッ ド たたは第 2の再生ヘッ ド が再生した 8 ( 2 x n ) の蚘録デヌタ 音声 ·映像デ 䞀倕 の内、 誀りが少ない方を遞択しお出力するこずにより、 いわゆるノ ントラ ッキング方匏で音声 ·映像デヌタを再生する。
回転ドラムは、 倍速再生、 䟋えば 2倍速再生を行う堎合にも 1倍速再生ず同じ 回転速床で回転し、 4 ( n ) 個のデヌタ読み出しヘッ ド手段にテヌプ蚘録媒䜓の ヘリカルトラックの党おを走査させる。
テヌプ蚘録媒䜓には、 音声 ·映像デヌタずずもに音声 ·映像デヌタの順番を瀺 す識別デヌタが蚘録されおおり、 ヘリカルトラックを走査する 4個のデヌタ読み 出しぞッ ド手段それぞれは 4個、 党䜓で 4 X 2の音声 'デ䞀倕および識別デヌタ を Ύ冗み出
デヌタ再生手段の誀り怜出手段は、 䟋えば、 音声 ·映像デヌタに付加された誀 り蚂正笊号を甚いお、 4個の再生ヘッ ドのいずれかが、 走査しおいるヘリカルト ラックずアゞマス角が䞀臎し、 正確にヘリカルトラックをトレヌスしおいる 2個 のデ䞀倕読み出しぞッ ド手段それぞれが読み出した 4 X 2の音声 ·映像デ䞀倕の 誀りを怜出する。
デ䞀倕遞択手段は、 䞊蚘 2個のデヌタ読み出しぞッ ド手段それぞれが読み出し た 4぀の音声 '映像デヌタの内、 最も誀りが少ない音声 '映像デヌタを、 アゞマ ス角が䞀臎し、 正確にヘリカルトラックをトレヌスしおいる再生ぞッ ド  2個の 第 1の再生ぞッ ドたたは 2個の第 2の再生ぞッ ドのいずれか が読み出した音声 •映像デヌタずしお遞択する。 ぀たり、 デヌタ遞択手段は、 䞊蚘 2個のデヌタ読 み出しぞッ ド手段が読み出した 4 X 2の音声 ·映像デヌタの内、 䞊蚘 2個のデヌ 倕読み出しぞッ ド手段それぞれに察応する 2個を遞択する。
デヌタ配列手段は、 遞択した 2぀の音声 ·映像デヌタを、 察応する識別デヌタ に基づいお蚘録時の順番に配列し、 出力する。
なお、 本発明に係るデヌタ再生装眮が 4倍速再生を行う堎合には、 1倍速再生 時の 4倍の速床でテヌプ蚘録媒䜓を走行させお、 䞊蚘 4個のデ䞀倕読み出しぞッ ド手段の党おを甚いお音声 ·映像デヌタを読み出し、 読み出した 4 X 4の音声 · 映像デヌタから 4個のデヌタ読み出しぞッ ド手段それぞれに察応する 4぀の音声 •映像デヌタを遞択し、 蚘録時の順番に配列にしお出力する。
たた、 本発明に係るデヌタ再生装眮が 1倍速再生を行う堎合には、 1倍速再生 時の速床でテヌプ蚘録媒䜓を走行させ、 䞊蚘 4個のデヌタ読み出しぞッ ド手段の 内の 1個を甚いお音声 ·映像デヌタを読み出し、 読み出した 4぀の音声 ·映像デ 䞀倕から 1の音声 ·映像デ䞀倕を遞択し、 蚘録時の順番に配列にしお出力する。
図面の簡単な説明
本発明の䞊述した目的および特城は、 添付図面に関連付けお述べる䞋蚘の蚘述 から䞀局明瞭になるのであっお、
図 1は、 コンピュヌタず同様の構成を採る音声 ·映像デヌタ甚のサヌバシステ ムの構成䟋を瀺す図であり、
図 2は、 第 1の実斜䟋における本発明に係るデヌタ蚘録 ·再生装眮の構成を瀺 す図であり、
図 3は、 第 1の A Vデ䞀倕入出力回路の構成を瀺す図であり、
図 4は、 図 2に瀺した蚘憶装眮に、 音声 '映像デ䞀倕を蚘録する堎合のデ䞀倕 蚘録 ·再生装眮の各構成郚分間の信号シヌケンスを瀺す図であり、
図 5は、 蚘憶装眮に蚘録された音声 ·映像デヌタを再生する堎合のデヌタ蚘録 •再生装眮の各構成郚分間の信号シヌケンスを瀺す図であり、
図 6は、 第 2の実斜䟋における本発明に係る A Vデヌタ入出力制埡回路の構成 を瀺す図であり、
図 7は、 第 3の実斜䟋における本発明に係るデ䞀倕蚘録 ·再生装眮の構成を瀺 す図であり、
図 8は、 第 3の実斜䟋に瀺す非実時間的なベヌスバンドの非圧瞮音声 ·映像デ 䞀倕甚の A Vデ䞀倕入出力制埡回路の構成を瀺す図であり、
図 9は、 図 7に瀺した蚘憶装眮に非実時間的なベヌスバンドの音声 '映像デヌ 倕を蚘録する堎合のデヌタ蚘録 ·再生装眮の各構成郚分間の信号シヌケンスを瀺 す図であり、
図 1 0は、 図 7に瀺した蚘憶装眮に蚘録された非実時間的なベヌスバン ドの音 声 ·映像デヌタを再生する堎合のデヌタ蚘録 ·再生装眮の各構成郚分間の信号シ 䞀ケンスを瀺す図であり、
図 1 1は、 第 4の実斜䟋におけるデヌタ蚘録 ·再生システムの構成を瀺す図で あり、
図 1 2は、 第 5の実斜䟋におけるデヌタ蚘録 '再生システムの構成を瀺す図で あり、
図 1 3は、 第 6の実斜䟋における本発明に係る V T R装眮の構成を瀺す図であ 、
図 1 4 Aおよび図 1 4 Bは、 図〖 3に瀺した V T Rテヌプに蚘録する音声 ·映 像デヌタの同期プロックの構成を瀺す図であり、
図 1 5 Aおよび図 1 5 Bは、 図 1 4 A , 図 1 4 Bに瀺した識別デヌ倕 I Dのデ 䞀倕構成を瀺す図であり、
図 1 6 A〜図 1 6 Cは、 蚘録デヌタ 図 1 4 A , 図 1 4 B ) を V T Rテヌプ  図 1 3 ) に蚘録する際の蚘録フォヌマッ トを瀺す図であり、
図 1 7は、 第 7の実斜䟋における本発明に係る再生郚の構成を瀺す図であり、 図 1 8は、 図 1 7に瀺した再生ヘッ ド郚の構成を、 再生ヘッ ドの数 4の堎合に ぀き䟋瀺する図であり、
図 1 9 A〜図 1 9 Pは、 図 1 7に瀺した再生郚の各構成郚分の動䜜タむミング を瀺すタむミングチャヌト図あり、
図 2 O Aおよび図 2 0 Bは、 ノントラッキング凊理に係るオヌバ䞀ぞッ ドず、 バス垯域幅ずの関係を瀺す図であり、
図 2 1 Aおよび図 2 1 Bは、 ノントラッキング凊理に係るオヌバヌぞッ ドず、 ノ ン トラツキング凊理を行う構成郚分に芁求される凊理胜力ず ス垯域幅ずの関 係を瀺す図であり、
図 2 2は、 図 1 7に瀺した再生郚が、 1倍速で蚘録デヌタを再生する堎合の構 成を瀺す図である。
発明を実斜する最良の圢態
コンピュヌ倕ず同様な構成を採るサヌバシステム
本発明の各実斜䟋の目的および特城を䞀局明確化し、 理解しやすくするために 、 各実斜䟋の説明に先立っお、 たず、 コンピュヌタず同様の構成を採るサヌバシ ステムを説明する。
図 1は、 音声 ·映像デヌタ甚のサヌバシステム 8の構成䟋を瀺す図である。 図 1に瀺すように、 サヌバシステム 8は、 コンピュヌタの Ÿ本構成芁玠である C P U 4 0 K R O M 4 0 2 , R A M 4 0 3 , 高速バス 4 0 4、 デバむスむンタ フェヌス 4 0 5„ を介しお接続されるデ䞀倕蚘録再生装眮 4 0 6 m 、 人出カむ ンタフヱヌス 4 0 7„ を介しお接続される音声 ·映像デヌタ圧瞮手段 4 0 8 π 、 および、 音声 ·映像デヌタ圧瞮手段 4 0 8 η に察応する音声 ·映像デヌタ䌞長手 段 4 0 9 n から構成される。
さらに、 サヌバシステム 8力 \ 䞊䜍の応甚システムず別個のコンピュヌタ䞊に 実珟されおいる堎合は、 L A N 4 1 0ずサヌバシステム 8 ずを接続する L A N甹 むンタフェヌス 4 1 1が蚭けられる。
サヌバシステム 8が音声 ·映像デヌタを蚘録する際には、 音声 ·映像デ䞀倕圧 瞮手段 4 0 8 n は、 人力された音声 ·映像デヌ倕 S 4 0 n を圧瞮し、 圧瞮音声 · 映像デヌタ S 1 n を生成し、 入出力むン倕フェヌス 4 0 7 n を介しお高速バス 4 0 4に転送する。
高速バス 4 0 4に転送された圧瞮音声 ·映像デヌタは通垞、 デヌタ流量制埡等 のために R A M 4 0 3ぞ䞀時的に蓄積 バッファリング された埌、 再びバス 4 0 4に転送され、 デバむスむンタフヱヌス 4 0 5 m を介しおデヌタ蚘録 ·再生装 眮 4 0 6 m に適宜、 蚘録される。
たた、 サヌバシステム 8が音声 ·映像デヌタを再生する際には、 デヌタ蚘録 · 再生装眮 4 0 6„ に蚘録された圧瞮音声 ·映像デヌタは、 再生された埌、 デバむ スむンタフヱ䞀ス 4 0 5 m を介しお高速バス 4 0 に転送される。
高速バス 4 0 4に転送された圧瞮音声 ·映像デヌタは、 蚘録の際ず同様に、 デ 䞀倕流量制埡等のために R A M 4 0 3にバッファリングされ、 再び、 高速バス 4 0 4に転送され、 人出カむンタプヌス 4 0 7„ を経由しお音声 ·映像デヌタ䌞 長手段 4 0 9 n ぞの入力デ䞀倕 S 4 2„ ずなる。
音声 ·映像デヌタ䌞長手段 4 0 9 n は、 入力デヌタ S 4 2 n から映像信号 S 4 3 π を埩号しおシステムから出力する。
サヌバシステム 8が音声 ·映像デヌタを蚘録および再生する際には、 入出力ィ ンタフヱ䞀ス 4 0 7„ 、 高速バス 4 0 4およびデバむスむン倕フェヌス 4 0 5 m の動䜜は、 いずれも応甚システムから L A N 4 1 0、 L A N甚むンタフヱ䞀ス 4 1 1、 高速バス 4 0 4および R A M 4 0 3を介しお䌝達されおきた呜什に基づい た C P U 4 0 1 により制埡される。 なお、 動䜜呜什が応甚システムではなく、 映像信号の入出力偎から䟛絊される 堎合は、 入出力むンタフヱ䞀ス 4 0 7 Π に、 図 4に砎線で瀺すように接続される 制埡線 S 4 4 n が必芁ずなる。 この堎合、 制埡線 S 4 4 n より䟛絊される呜什は 、 入出力ィン倕フェヌス 4 0 7„ 、 高速バス 4 0 4および RAM 4 0 3を介しお C PU 4 0 1に䌝達され、 C PU 4 0 1は、 入出力むン倕プ䞀ス 4 0 7 Π 、 高 速バス 4 0 4およびデバむスィン倕フヱヌス 4 0 5 m の動䜜を制埡線 S 4 4 n か ら䟛絊された呜什に基づいお制埡する。 しかしながら、 図 1に瀺したサヌバシステム 8は、 テレビゞョン攟送局におい お、 高品質な音声 ·映像デヌタを蚘録 ·再生するために必ずしも適しおいない。 この理由を以䞋に説明する。
第 1に、 テレビゞョン攟送局で䜿甚される氎準の高品質な音声 ·映像デヌタを サヌバシステム 8が取り扱う堎合、 バスのデ䞀倕転送胜力が䞍足しおシステム芏 暡あるいはシステムの拡匵性が制玄される。
぀たり、 珟行のディゞ倕ル圢匏のテレビゞョンの音声 ·映像デ䞀倕のデ䞀タレ ヌトは 1 0 0Mb p s以䞊であり、 この音声 ·映像デヌタを高胜率笊号化した笊 号化音声 ·映像デヌタも、 線集加工による劣化を考慮しお、 䟋えば CC I R勧告 7 2 3に蚘茉されおいるように、 箄 3 OMb p s ( 4Mバむ ト Zs) のデ䞀タレ 䞀トずなる。
䟋えば、 サヌバシステム 8においお、 8人の線集者が同時に 2぀の 3 O Mb p s (4MBp s ) の玠材映像を甚いお線集䜜業 いわゆる A Bロヌル線集 を行 うこずを実珟しょうずするず、 䞊述のように音声 '映像デ䞀倕をバッファリング する必芁があるこずを考慮するず、 高速バス 4 0 4䞊には最倧 4 8本 〔= 3 (同 時に 2぀の玠材映像を再生し、 1぀の線集埌の映像を蚘録する必芁から 乂 2 ( バッファリングのための埀埩 X 8 (線集者数 〕 の笊号化音声 ·映像デヌタか 同時に転送されるこずになる。 埓っお、 高速バス 4 0 4には、 笊号化音声 '映像 デヌタ転送のためだけに、 最䜎 1 9 2 M B p sの実効デヌタ転送レヌトが求めら れ 。
第 2に、 入出力むンタフヱ䞀ス 4 0 7 n ぞ音声 '映像デヌタを転送する際に、 瞬断があっおはならないずいうテレビゞョン攟送局におけるサ䞀バシステム 8固 有の制玄があるので、 高速バス 4 0 4および R A M 4 0 3を制埡する C P U 4 0 1の凊理胜力も問題ずなる。 加えお、 高性胜コンビュ䞀倕におけるバスの物理的 転送速床は通垞、 1 0 O M B p s皋床であり、 図 1に瀺したサヌバシステム 8の 構成によるず、 高々 8人皋床の線集者が玠材映像を共有する線集䜜業の実珟すら 技術的に必ずしも容易ではない。
第 3に、 V T R等の音声 ·映像デヌタ再生装眮から音声 ·映像デ䞀倕を再生し お、 図 1に瀺したサヌバシステム 8のデ䞀倕蚘録 ·再生装眮 4 0 6 mによっお、 この音声 ·映像デヌタを蚘録するずきに、 サヌバシステム 8内におけるデヌタ転 送胜力が小さいために、 ダビングの時間が比范的長くかかっおしたう。
第 4に、 テレビゞョ ン攟送局においお䜿甚可胜なサヌバシステムを実珟する堎 合、 倖郚から䟛絊される同期信号あるいはタむムスタンプにサヌバシステムを埓 属同期させなければならない。
通垞、 テレビゞョ ン攟送局の内の攟送甚噚材の間では、 音声 .映像デ䞀倕甚の 基準同期信号あるいはタむ厶コヌドに厳密に同期しお音声 ·映像デヌタの䌝送お よび送出が行われる。
埓っお、 既存の攟送甚機噚ずサヌバシステムずを接続するためには、 サヌバ䞀 システムの音声 ·映像デヌタの入力および出力 入出力 を基準同期信号等に同 期しお行うこずが必芁である。 しかし、 基本的に非同期で動䜜するコンピュヌタ を甚いお音声 ·映像デ䞀倕の転送を行うサヌバシステム 8においお、 基準同期信 号あるいは倕ィ厶コ䞀ドに同期した音声 ·映像デヌタの入出力を行うこずは必ず しも容易ではない。
぀たり、 図 1 に瀺した構成のサヌバシステム 8においおは、 音声 .映像デ䞀倕 の転送ず亀換 ルヌティ ング を非同期の高速バス 4 0 4および R A M 4 0 3を 甚いお行うず、 本来、 基準同期信号等に同期しお䌝送される音声 ·映像デヌタを サヌバシステム 8内郚の非同期転送系を通過させた埌に、 再び倖郚の基準同期信 号に同期させる同期/非同期倉換凊理が必芁ずなるため、 装眮芏暡が倧きくなり 、 補造コストも䞊昇する。
第 5に、 テレビゞョン攟送局で䜿甚されるサヌバシステム 8においおは、 音声 •映像デ䞀倕の転送および亀換を、 非同期の高速バス 4 0 4および R A M 4 0 3 を甚いお行うこずに起因するシステム遅延が発生し、 この障害がテレビゞョン攟 送局システムの運甚に障害を䞎える。
さらにサヌバシステム 8のシステム遅延に぀いおは、 システム遅延時間の絶察 量が問題ずなる他、 他の攟送機噚ずの同期をずる䞊で、 システム遅延時間が䞀定 の倀であるか吊かが問題になる。
サヌバシステム 8のシステム遅延時間の絶察量は、 䟋えば音声 ·映像デヌタを 再生する際に、 デバむスむン倕フェヌス 4 0 5 m 、 R A M 4 0 3、 入出力むン倕 フェヌス 4 0 7„ の 3ケ所でデヌタ流量制埡等のためのバッファリ ングが必芁ず なり、 線集䜜業で求められる応答性胜を満たすこずは基本的に困難である。 たたシステム遅延時間が䞀定であるか吊かの問題は、 サヌバシステム 8の C P Uおよび R A M等、 システムの根幹ずなる構成郚分が本質的に非同期で動䜜する ので、 経時的にシステム遅延時間が倉化する可胜性が高く、 䞀定の倀を保蚌する こずは容易ではない。
第 6に、 テレビゞョン攟送局においお、 サヌバシステム 8ぞの音声 '映像デ䞀 倕の蚘録ず再生がサヌバシステム 8倖郚の制埡装眮により制埡される堎合に、 制 埡凊理に芁する時間のために、 倖郚の基準同期信号等ず音声 ·映像デヌタずの同 期がずれなくなったり、 システム遅延が生じたりする。 サヌバシステム 8を倖郚 の制埡装眮から制埡するためには、 䟋えば図 1に砎線で瀺すように、 専甚の制埡 線を入出力むンタフヱヌス 4 0 7„ に接続する必芁がある。 しかしながら、 専甚の制埡線を入出力むンタ䞀フェヌス 4 0 7„ に接続した堎 合、 制埡呜什は高速バス 4 0 4を介しお C P U 4 0 1 に䌝達され、 再び、 高速バ ス 4 0 4を介しおデバむスィン倕フェヌス 4 0 5 m ず入出力ィン倕フェヌス 4 0 7。 ずに䌝達されるため、 制埡呜什の䌝達自䜓に遅延時間が生じる。 たた仮に、 制埡に係る遅延時間が問題にならないほど短くおも、 䞊述したサヌバシステム 8 のシステム遅延の問題が残っおしたう。
第 7に、 テレビゞョン攟送局で甚いられるサヌバシステム 8においおは、 音声 •映像デ䞀倕の転送および亀換が高速バス 4 0 4および R A M 4 0 3を䜿甚しお 行われるため、 高い圧瞮率で圧瞮笊号化し、 高速バス 4 0 4の転送胜力等に適合 させた笊号化音声 '映像デヌタを転送する必芁がある。 埓っお、 サヌバシステム 8においおは、 劣化がないベヌスバンドデゞタル音声 ·映像デヌタの転送や亀換 が困難であり、 サヌバシステム 8に接続される党おの攟送機噚に察しお高胜率笊 号化した音声映像デヌタを䟛絊せざるを埗ない。
高胜率笊号化した音声 ·映像デ䞀倕を䟛絊するこずは、 ハヌドり゚ア資源の有 効利甚のためには優れた技術である。 しかし、 高胜率笊号化した音声 ·映像デヌ 倕を䌞長埩号した埌の音声 ·映像デヌタの品質は必ず劣化する。 このため、 䌞長 埩号埌の音声 ·映像デヌ倕の品質が、 テレビゞョン攟送に甚いるこずができない ほどに劣化しおしたう可胜性がある。
以䞋に瀺す本発明の各実斜䟋は、 図 1に瀺したサヌバシステム 8が有する問題 点を解決するように構成されおいる。 第 1実斜䟋
以䞋、 本発明の第 1の実斜䟋を説明する。
図 2は、 第 1の実斜䟋における本発明に係るデヌタ蚘録 ·再生装眮 1の構成を 瀺す図である。
図 2に瀺すように、 デヌタ蚘録 ·再生装眮 1 は、 n個の音声 ·映像デヌタ入出 力制埡回路  A Vデヌタ入出力制埡回路 1 0 , 〜 1 0 n 、 蚘録 ·再生制埡回路 3 4、 同期 ·非同期倉換回路 2 4、 蚘憶装眮 2 6、 同期信号むンタヌフェヌス回 è·¯ 同期信号 I F回路 2 8、 タむムコヌドむンタ䞀フヱヌス回路 T C I F回 路 3 0および倚重化制埡むンタ䞀フェヌス回路 倚重化 I F回路 3 2から構 成される。
デヌタ蚘録 ·再生装眮 1においお、 A Vデヌタ入出力制埡回路 1 0 , 〜 1 0 π および同期 ·非同期倉換回路 2 4はデヌタバス 2 2を介しお盞互に接続され、 蚘 録 '再生制埡回路 3 4、 A Vデヌタ入出力制埡回路 1 0 , 〜 1 0 Π および蚘憶装 眮 2 6は、 制埡バス 2 0を介しお盞互に接続されおいる。
たた、 A Vデヌタ入出力制埡回路 1 0 i には倖郚、 䟋えば線集装眮等の倖郚機 噚 2 (䞊䜍システム から必芁に応じお、 同期信号 I F回路 2 8を介しお基準同 期信号 S 2 8が入力され、 T C I F回路 3 0を介しお音声 ·映像デヌタの時刻を 瀺し、 同期確立のために甚いられる倕ィ厶コ䞀ド S 3 0が入力され、 倚重化 I F 回路 3 2を介しお A Vデヌタ入出力制埡回路 1 0  〜 1 0 n の動䜜を䞀括しお制 埡する䞀括制埡信号 S 3 2が入力される。
たた、 デ䞀倕蚘録 '再生装眮 1 においおは、 倖郚から入力される基準同期信号 および倕ィ厶コ䞀ド等に同期したデ䞀倕バス 2 2䞊の音声 ·映像デヌタの転送が 可胜であり、 たた、 A Vデ䞀倕入出力制埡回路 1 0 】 〜 1 0„ を介しお線集装眮 等の䞊䜍応甚システムを接続しお、 耇数の音声 ·映像デヌタに察する䞀括した入 出力制埡が可胜になっおいる。
これらの構成郚分によりデヌタ蚘録 ·再生装眮 1は、 䟋えば、 V T R装眮から 1倍速 通垞の速床 で音声 ·映像デヌタを再生しお埗られる実時間的な音声 · 映像デヌタに係る入出力制埡および蚘録再生制埡の負荷を分散し、 倚チャ ンネル の音声 ·映像デヌタを同時に入出力し、 蚘録 '再生する。 図 3は、 第 1の A Vデヌタ入出力回路 1 0 i ( i は敎数 1 i ≀ n、 以䞋同 じ の構成を瀺す図である。
倖郚機噚 2および蚘憶装眮 2 6ずの間で非圧瞮音声 ·映像デ䞀倕を入出力する 堎合には、 図 3に瀺すように、 マむクロプロセッサ C PU) 1 0 2、 メモリ回 è·¯ MEM) 1 1 2およびデヌタバスむン倕䞀フヱ䞀ス回路 デヌタバス I F) 1 1 4から構成される第 1の AVデヌタ入出力制埡回路 1 0 i が甚いられる。
A Vデヌタ入出力制埡回路 1 0 i においお、 マむクロプロセッサ 1 0 2は、 䟋 えばプログラムを蚘憶した R 0 Mを内蔵したワンチップマむクロプロセッサ等か ら構成される。
たた、 マむクロプロセッサ 1 02は、 倖郚機噚 2ずの間で制埡信号 S 1 0 a i を送受信し、 蚘録 ·再生制埡回路 3 ずの間で制埡バス 20を介しお制埡信号を 送受信する。
たた、 マむクロプロセッサ 1 02は、 蚘録 ·再生制埡回路 34から入力される 制埡信号ず、 倖郚機噚 2から入力される制埡信号 S 1 0 a , ず、 必芁に応じお基 準同期信号 S 2 8、 TC I F回路 3 0および倚重化 I F回路 3 2それぞれを介し お入力される基準同期信号 S 2 8、 タむムコ—ド S 3 0および䞀括制埡信号 S 3 2ずに基づいお、 メモリ回路 1 1 2およびデヌタバス I F 1 1 4の動䜜を制埡し 、 倖郚機噚 2および蚘憶装眮 2 6の間の音声 ·映像デヌタの入出力を制埡する。 デヌタバス I F 1 1 4は、 マむクロプロセッサ 1 0 2の制埡に埓っお、 蚘憶装 眮 2 6ずの間でデ䞀倕バス 22を介しお音声 ·映像デヌタを人出力する。 ぀たり 、 メモリ回路 1 1 2にバッファ リングされおいる音声 '映像デヌタを蚘憶装眮 2 6 (同期 ·非同期倉換回路 24) に察しお出力し、 蚘憶装眮 2 6から入力された 音声 ·映像デヌタをメモリ回路 1 1 2に察しお出力する。
メモリ回路 1 1 2は、 マむクロプロセッサ 1 0 2の制埡に埓っお、 倖郚機噚 2 から入力される音声 ·映像デヌタ S 1 O b , をバッファリングし、 デヌタバス I F 1 1 4を介しお蚘憶装眮 26 (同期 ·非同期倉換回路 24 ) に察しお出力する たた、 メモリ回路 1 1 2は、 デヌタバス I F 1 1 4を介しお蚘憶装眮 2 6から 入力される音声 ·映像デヌタをバッファ リングし、 音声 ·映像デヌタ S 1 0 c  ずしお倖郚機噚 2に察しお出力する。
再び図 2を参照しお、 A Vデヌタ入出力制埡回路 1 O i 以倖のデヌタ蚘録 ·再 生装眮 1の各構成郚分を説明する。
蚘録 ·再生制埡回路 3 4は、 制埡バス 2 0を介しお A Vデヌタ入出力制埡回路 1 O i 、 同期 ·非同期倉換回路 2 4および蚘憶装眮 2 6ずの間で制埡信号を送受 信し、 これらの構成郚分の動䜜を制埡する。
たた、 蚘録 ·再生制埡回路 3 4は、 蚘憶装眮 2 6の蚘録領域を管理し、 A Vデ 䞀倕人出力制埡回路 1 O i から蚘憶装眮 2 6に察する音声 ·映像デヌタの蚘録芁 求信号を受けた堎合に、 音声 ·映像デヌタを蚘録する蚘憶装眮 2 6の蚘録領域を 定め、 A Vデヌタ入出力制埡回路 1 O i に通知し、 たた、 A Vデヌタ入出力制埡 回路〗 O i から蚘憶装眮 2 6に蚘録されおいる音声 ·映像デヌタの再生が䟛絊さ れた堎合には、 再生する音声 ·映像デヌタが蚘録されおいる蚘憶装眮 2 6の蚘録 領域を怜玢し、 芋぀け出した蚘録領域を A Vデヌタ入出力制埡回路 1 O i に通知 する。
同期信号 I F回路 2 8は、 倖郚機噚 2が取り扱う音声 ·映像デヌタ 1 0 b ,  1 0 C i に同期し、 テレビゞョン攟送局においお各攟送機噚の同期をずるために 甚いられるハりスクロック等の基準同期信号を受け入れ、 基準同期信号 S 2 8ず しお A Vデヌタ入出力制埡回路 1 0 i および同期 ·非同期倉換回路 2 4に䟛絊す 。
T C I F回路 3 0は、 倖郚機噚 2等の倖郚から入力され、 音声 ·映像デヌタの 経過時間あるいは衚瀺時間等を瀺し、 倖郚機噚 2においお音声ず映像ずの同期を ずるため等に甚いられるタむムコヌドを受け入れ、 タむムコヌ ド S 3 0ずしお A Vデヌタ入出力制埡回路 1 0 i および同期 ·非同期倉換回路 2 4に䟛絊する。 倚重化】 F回路 3 2は、 倖郚機噚 2等の倖郚から入力され、 A Vデヌタ入出力 制埡回路 1 0 , 〜 1 0 Π 党おに察する同䞀の凊理内容を瀺し、 これらを䞀括しお 制埡する䞀括制埡信号を受け入れ、 䞀括制埡信号 S 3 2ずしお A Vデヌタ入出力 制埡回路 1 0 , 〜 1 0 π に䟛絊する。
同期 ·非同期倉換回路 2 4は、 デヌタバス 2 2䞊で基準同期信号 S 2 8あるい はタむムコヌド S 3 0に同期したデヌタ転送を行う堎合に甚いられ、 デヌタバス 2 2を介しお A Vデヌタ入出力制埡回路 1 0 i から、 これらの信号に同期しお入 力された音声 ·映像デヌタを非同期に蚘憶装眮 2 6に蚘録させ、 蚘憶装眮 2 6が 非同期に再生した音声 ·映像デヌタを、 これらの信号に同期しおデヌタバス 2 2 を介しお A Vデヌタ入出力制埡回路 1 0 i に察しお出力する。
蚘憶装眮 2 6は、 制埡バス 2 0を介した蚘録 ·再生制埡回路 3 4の制埡に埓぀ お、 䟋えばハヌドディスクあるいは半導䜓メモリずいった、 実時間的なベヌスバ ンドの音声■映像デヌタのデヌタレヌトでデ䞀倕を蚘録 ·再生可胜な蚘録媒䜓に 、 デヌタバス 2 2および同期 ·非同期倉換回路 2 4を介しお A Vデヌタ入出力制 埡回路 1 0 ; から入力される圧瞮笊号化 時間圧瞮 された音声 ·映像デヌタを 蚘録し、 たた、 蚘録した音声映像デヌタを再生し、 同期 ·非同期倉換回路 2 4 およびデ䞀倕バス 2 2を介しお A Vデ䞀倕入出力制埡回路 1 O i に察しお出力す なお、 蚘憶装眮 2 6は、 耇数の音声 ·映像デヌタを独立にか぀同時に蚘録 ·再 生するこずが可胜であり、 耇数の A Vデ䞀倕入出力制埡回路 1 O i は、 あたかも 、 それぞれ 1台ず぀ V T R装眮を有しおいるかのように、 蚘憶装眮 2 6に音声 - 映像デヌタを蚘録 ·再生するこずができる。 このような蚘憶装眮 2 6を甚いるこ ずにより、 同䞀の玠材デ䞀倕の任意の郚分を、 任意のタむミングで再生するこず が可胜ずなる。 以䞋、 デヌタ蚘録再生装眮 1の動䜜を説明する。
図 4は、 蚘憶装眮 2 6に音声 ·映像デヌタを蚘録する堎合のデヌタ蚘録 .再生 装眮 1の各構成郚分間の信号シヌケンスを瀺す図である。 なお、 図 4には、 説明 の簡略化のために、 蚘憶装眮 2 6に空き蚘録領域がない堎合等の䟋倖凊理を省略 しお瀺しおある。
図 4に瀺すように、 倖郚機噚 2から AVデヌタ入出力制埡回路 1 O i に察しお 、 蚘録芁求信号が制埡信号 S 1 0 a ずしお出力される。
蚘録芁求信号を受けた AVデヌタ入出力制埡回路 1 O i は、 制埡バス 2 0を介 しお蚘録 ·再生制埡回路 3 に蚘録芁求信号を出力する。
蚘録芁求信号を受けた蚘録 ·再生制埡回路 3 4は、 蚘憶装眮 2 6の空き蚘録領 域を怜玢し、 蚘録が芁求された音声■映像デヌタに割り圓おた蚘録領域を瀺す領 域割圓信号を、 AVデヌタ入出力制埡回路 1 0 , および蚘憶装眮 2 6に出力する 領域割圓信号を受けた AVデヌタ入出力制埡回路 1 O i は、 倖郚機噚 2に察し お蚘録蚱可信号を制埡信号 S 1 0 a i ずしお出力する。
蚘録蚱可信号を受けた倖郚機噚 2は、 AVデヌタ入出力制埡回路 1 O i に察し お蚘録呜什信号を出力し、 A Vデヌタ入出力制埡回路 1 O i は、 制埡バス 2 0を 介しお受けた蚘録呜什信号を蚘憶装眮 2 6に察しお出力する。
さらに、 倖郚機噚 2は、 蚘憶装眮 2 6に蚘録を芁求する実時間的な音声 '映像 デ䞀倕 S 1 0 b , (図 4においお図瀺せず を AVデヌタ入出力制埡回路 1 0 , に察しお出力する。
倖郚機噚 2が出力する音声 '映像デヌタ S 1 0 b , は、 AVデヌタ入出力制埡 回路 1 0 i およびデ䞀倕バス 2 2を介しお蚘憶装眮 2 6に蚘録される。
蚘録 ·再生制埡回路 3 4が割り圓おた蚘録領域党おに音声 ·映像デヌタが蚘録 されるず、 蚘憶装眮 2 6は制埡バス 2 0を介しお AVデヌタ入出力制埡回路 1 0 i に蚘録完了通知信号を出力する。
蚘録完了通知信号を受けた A Vデヌタ入出力制埡回路 1 0 , は、 倖郚機噚 2に 蚘録完了通知信号を出力する。 図 5は、 蚘憶装眮 2 6に蚘録された音声 ·映像デ䞀倕を再生する堎合のデヌタ 蚘録 '再生装眮 1の各構成郚分間の信号シヌケンスを瀺す図である。 なお、 図 5 には、 説明の簡略化のために、 蚘憶装眮 2 6に再生が芁求された音声 '映像デ— 倕が蚘録されおいない堎合等の䟋倖凊理を省略しお瀺しおある。
図 5に瀺すように、 倖郚機噚 2は、 蚘憶装眮 2 6に蚘録されおいる音声映像 デ䞀倕を再生するこずを芁求する再生芁求信号を制埡信号 S 1 0 a , ずしお AV デヌタ入出力制埡回路 1 O i に察しお出力する。
再生芁求信号を受けた AVデヌタ入出力制埡回路 1 O i は、 蚘録再生制埡回 è·¯ 3 に制埡バス 2 0を介しお再生芁求信号を出力する。
再生芁求信号を受けた蚘録 ·再生制埡回路 3 は、 再生が芁求された音声 ·映 像デヌタが蚘録されおいる蚘憶装眮 2 6の領域を怜玢し、 芋぀け出した蚘録領域 を瀺す領域通知信号を制埡バス 2 0を介しお AVデヌタ入出力制埡回路 1 0 , お よび蚘憶装眮 2 6に出力する。
領域通知信号を受けた AVデヌタ入出力制埡回路 1 O i は、 再生蚱可信号を制 埡信号 1 0 a i ずしお倖郚機噚 2に出力する。
再生蚱可信号を受けた倖郚機噚 2は、 再生呜什信号を制埡信号 S 1 0 a , ずし で AVデヌタ入出力制埡回路 1 O i に出力し、 再生呜什信号を受けた AVデヌタ 入出力制埡回路 1 O i は、 再生呜合信号を制埡バス 2 0を介しお蚘憶装眮 2 6に 出力する。
再生呜合信号を受けた蚘憶装眮 2 6は、 蚘録 ·再生制埡回路 3 4から受けた領 域通知信号が瀺す蚘録領域から再生が芁求された音声 ·映像デヌタを再生しおデ —倕バス 2 2を介しお AVデヌタ入出力制埡回路 1 0 i に出力する。
AVデ䞀倕入出力制埡回路 1 O i は、 蚘憶装眮 2 6から受けた音声 ·映像デヌ 倕を、 実時間的な音声 ·映像デヌタ S 1 0 C i ずしお倖郚機噚 2に出力する 図 5においお図瀺せず 。 蚘憶装眮 2 6は、 蚘録 ·再生制埡回路 3 から受けた領域通知信号が瀺す蚘録 領域から音声 ·映像デヌタの党おを再生し終えるず、 再生完了通知信号を制埡バ ス 2 0を介しお AVデヌタ入出力制埡回路 1 0 i に出力する。
再生完了通知信号を受けた AVデヌタ入出力制埡回路 1 0 ; は、 再生完了通知 を制埡バス 20を介しお蚘録 ·再生制埡回路 34に出力する。
再生完了通知信号を受けた蚘録 ·再生制埡回路 34は、 制埡バス 20を介しお AVデヌタ入出力制埡回路 1 O i に再生完了認識通知信号を出力する。
再生完了認識通知を受けた A Vデヌタ入出力制埡回路 1 O i は、 倖郚機噚 2に 再生凊理完了通知信号を制埡信号 S 1 0 a , ずしお出力する。
なお、 倖郚機噚 2等の倖郚から倚重化 I F回路 32を介しお AVデヌタ入出力 制埡回路 1 0 , 〜 1 0。 党おに同䞀の制埡信号 䞀括制埡信号 S 32) が入力さ れる堎合には、 A Vデヌタ入出力制埡回路 1 0 , 〜 1 0 n 党おが同じ蚘録たたは 再生動䜜を行う。
たた、 同期信号 I F回路 2 8たたは TC I F回路 3 0から、 基準同期信号 S 2 8たたはタむムコヌド S 3 0が入力され、 蚘録 ·再生制埡回路 34が基準同期信 号 S 28たたはタむムコヌド S 3 0に同期したデヌタ転送を行なうように A Vデ —倕入出力制埡回路 1 0 , 〜 1 0„ および同期 ·非同期倉換回路 24を制埡した 堎合、 デヌタバス 2 2䞊の音声 '映像デヌタの転送は、 これらの信号に同期しお 行われる。 第 2実斜䟋
以䞋、 本発明の第 2の実斜䟋を説明する。
図 6は、 第 2の実斜䟋における本発明に係る A Vデヌタ入出力制埡回路 4 0 , の構成を瀺す図である。
図 6に瀺すように、 AVデヌタ入出力制埡回路 4 0 は、 図 3に瀺した AVデ —倕入出力制埡回路 1 0 i のメモリ回路 1 1 2ず倖郚機噚 2ずの間に、 圧瞮笊号 化回路 1 2 0および䌞長埩号回路 1 2 2を付加した構成をずる。
A Vデヌタ入出力制埡回路 4 0 , は、 図 2に瀺したデヌタ蚘録 ·再生装眮 1に おいお、 ベヌスバンドの非圧瞮音声 ·映像デヌタ 1 0 b > , 1 0 c ( を倖郚機噚 2ずの間で入出力し、 蚘憶装眮 2 6に圧瞮笊号化した音声 '映像デヌタを蚘録 · 再生する堎合に、 A Vデヌタ入出力制埡回路 1 0 i の代わりに甚いられる。
圧瞮笊号化回路 1 2 0は、 倖郚機噚 2から入力された非圧瞮の実時間的な音声 •映像デヌタ S I O b i を、 M P E G等の圧瞮笊号化方匏で圧瞮笊号化し、 メモ リ回路 1 1 2に察しお出力する。
䌞長埩号回路 1 2 2は、 デヌタバス I F 1 1 4から入力された圧瞮笊号化され た圧瞮音声 ·映像デ—倕を䌞長埩号し、 実時間的なベヌスバンドの非圧瞮音声 · 映像デヌタ S l O C i ずしお倖郚機噚 2に察しお出力する。
以䞋、 A Vデヌタ入出力制埡回路 4 0 , を A Vデヌタ入出力制埡回路 1 0 i の 代わりに甚いたデ䞀倕蚘録 ·再生装眮 1の動䜜を簡単に説明する。
図 4に瀺した信号シヌケンスにより、 倖郚機噚 2から圧瞮笊号化回路 i 2 0に 人力された実時間的な非圧瞮音声 ·映像デヌタは、 圧瞮笊号化回路 1 2 0により 圧瞮笊号化され、 メモリ回路 1 1 2およびデヌタバス I F 1 1 4を介しお蚘憶装 眮 2 6に察しお出力され、 蚘憶装眮 2 6により所定の蚘録媒䜓に蚘録される。 たた、 図 5に瀺した信号シヌケンスにより、 蚘憶装眮 2 6から再生された圧瞮 音声 ·映像デヌタは、 デヌタバス I F 1 1 4およびメモリ回路 1 1 2を介しお䌞 長埩号回路 1 2 2に入力され、 䌞長埩号され、 実時間的な音声 ·映像デヌタずし お倖郚機噚 2に察しお出力される。 圧瞮笊号化回路 1 2 0および䌞長埩号回路 1 2 2を A Vデヌタ入出力制埡回路 4 0 i に蚭けるこずにより、 ベ䞀スパンドの音声 ·映像デ䞀倕ずしお入力される 音声 ·映像デヌタ S 1 0 b i を圧瞮笊号化しお蚘憶装眮 2 6に蚘録するこずがで き、 たた、 蚘憶装眮 2 6が再生した圧瞮音声 ·映像デヌタをベヌスバンドの音声 •映像デヌタ S 1 0 c i ずしお倖郚機噚 2に出力するこずができる。
なお、 圧瞮笊号化回路 1 2 0および䌞長埩号回路 1 2 2を、 音声デヌタたたは 映像デヌ倕のいずれかを取り扱うように構成しおもよい。
たた、 制埡バス 2 0における同期デヌタ転送が䞍芁な堎合は、 同期 ·非同期倉 換回路 2 4を削陀し、 あるいは、 同期 ·非同期倉換回路 2 4の動䜜を止めおもよ い。 第 3実斜䟋
以䞋、 本発明の第 3の実斜䟋を説明する。
第 1の実斜䟋に瀺したデ䞀倕蚘録 ·再生装眮 1の A Vデヌタ入出力制埡回路 1 0 , は、 実時間的な音声 '映像デヌタを入出力するこずを目的ずしおいる。
しかしながら、 デヌタ蚘録 '再生装眮 1においおは、 実時間的な音声 ·映像デ —倕の入出力のみが可胜であるため、 デヌタ蚘録 ·再生装眮 1 ず倖郚機噚 2ずの 間の高速な音声 ·映像デヌタ、 䟋えば倍速再生䞋音声 ·映像デヌタの転送ができ ず、 音声 ·映像デヌタの転送に時間がかかり、 倖郚機噚 2における線集䜜業の効 率が䜎䞋しおしたう。
たた、 第 2の実斜䟋に瀺した A Vデ䞀倕入出力制埡回路 4 0 > を甚いた堎合、 圧瞮 ·䌞長凊理により音声 ·映像デヌタの劣化が生じおしたう。
第 3の実斜䟋に瀺すデヌタ蚘録 ·再生装眮 3は、 かかる問題点を解決するため になされたものであり、 デヌタ蚘録 ·再生装眮 1に、 非実時間的な音声 ·映像デ 䞀倕を入出力する A Vデヌタ入出力制埡回路 5 0を付加した構成をずる。 図 7は、 第 3の実斜䟋における本発明に係るデヌタ蚘録 ·再生装眮 3の構成を 瀺す図である。 なお、 図 7に瀺したデヌタ蚘録再生装眮 3の構成郚分の内、 図 2に瀺したデヌタ蚘録 ·再生装眮 1 ず同䞀の構成郚分には、 同䞀笊号を付しおあ る。 図 7に瀺すように、 デヌタ蚘録 '再生装眮 3は、 第 1の実斜䟋および第 2の実 斜䟋に瀺したデヌタ蚘録 ·再生装眮 1 ず同じ構成郚分ずしお、 n個の実時間的な 音声 ·映像デ䞀倕甚の A Vデヌタ入出力制埡回路 1 0 , 〜 1 0 π 、 蚘録 '再生制 埡回路 3 4、 同期 ·非同期倉換回路 2 4、 蚘憶装眮 2 6、 同期信号 I F回路 2 8 、 T C I F回路 3 0および倚重化 I F回路 3 2する。 さらに、 デヌタ蚘録再生 装眮 3は、 第 1の実斜䟋および第 2の実斜䟋に瀺したデヌタ蚘録 ·再生装眮 1 ず 異なる構成郚分ずしお、 A Vデヌタ入出力制埡回路 5 0を有する。
デヌタ蚘録 ·再生装眮 3においお、 A Vデヌタ入出力制埡回路 5 0は、 䟋えば 、 V T R装眮から 2倍速、 3倍速再生等の倍速再生をしお埗られる通垞の実時間 的な音声 ·映像デヌタず異なるデヌタレヌ卜の音声 ·映像デヌタ 非実時間的な 音声 ·映像デ䞀倕 を倖郚機噚 2ずの間で入出力するために甚いられる。
なお、 A Vデ䞀倕入出力制埡回路 5 0は、 A Vデ䞀倕入出力制埡回路 1 0 , 〜 1 0„ ず同様に、 同期 ·非同期倉換回路 2 4 ずデヌタバス 2 2を介しお盞互に接 続される。 たた、 A Vデ䞀倕入出力制埡回路 5 0は、 蚘録 ·再生制埡回路 3 4お よび蚘憶装眮 2 6ず、 制埡バス 2 0を介しお盞互に接続される。
たた、 A Vデヌタ入出力制埡回路 5 0には、 A Vデヌタ入出力制埡回路 1 0 , 〜 1 0„ ず同様に、 倖郚機噚 2から必芁に応じお、 同期信号 I F回路 2 8を介し お基準同期信号 S 2 8が入力される。
たた、 A Vデ䞀倕入出力制埡回路 5 0には、 T C I F回路 3 0を介しお音声 · 映像デヌタの時刻を瀺し、 同期確立のために甚いられるタむ厶コ䞀ド S 3 0が入 力される。
たた、 A Vデ䞀倕入出力制埡回路 5 0には、 倚重化 I F回路 3 2を介しお、 A Vデヌタ入出力制埡回路 1 0 , 〜 1 0 n および A Vデヌタ入出力制埡回路 5 0の 動䜜を䞀括しお制埡するために甚いられる䞀括制埡信号 S 3 2が入力される。 このように、 デヌタ蚘録 '再生装眮 3においおは、 倖郚から入力される基準同 期信号およびタむムコ䞀ド等に同期したデヌタバス 2 2䞊の音声 ·映像デヌタの 転送が可胜である。
たた、 デヌタ蚘録 ·再生装眮 3は、 A Vデヌタ入出力制埡回路 1 0 , 〜 1 0 Π を介した実時間的な音声 ·映像デヌタを倖郚機噚 2ずの間で入出力するこずがで きる他、 A Vデヌタ入出力制埡回路 5 0を介した非実時間的な音声 ·映像デヌタ を倖郚機噚 2ずの間で入出力するこずができる。 図 8は、 第 3の実斜䟋に瀺す非実時間的なベヌスバンドの非圧瞮音声 ·映像デ 䞀倕甚の A Vデヌタ入出力制埡回路 5 0の構成を瀺す図である。 なお、 図 8に瀺 す A Vデヌタ入出力制埡回路 5 0の構成郚分の内、 図 3に瀺した A Vデ䞀倕入出 力制埡回路 1 0 , 〜 1 0„ ず同じ構成郚分には同䞀の笊号を付しおある。
図 8に瀺すように、 倖郚機噚 2および蚘憶装眮 2 6ずの間で非圧瞮音声 ·映像 デヌタを入出力するデヌタ蚘録 '再生装眮 5 0は、 マむクロプロセッサ 1 0 2、 メモリ回路 5 0 0およびデ䞀倕バス I F 1 1 4から構成される。
メモリ回路 5 0 0は、 デヌタ蚘録 '再生装眮 1 1 2 (図 3 ) ず同様に、 マむク 口プロセッサ 1 0 2の制埡に埓っお、 倖郚機噚 2から入力される音声 ·映像デヌ 倕 S 5 0 bをバッファリングし、 デ䞀倕バス I F 1 1 4を介しお蚘憶装眮 2 6 ( 同期非同期倉換回路 2 4 ) に察しお出力する。
たた、 メモリ回路 5 0 0は、 デヌタバス I F 1 1 4を介しお蚘憶装眮 2 6から 入力される音声 ·映像デヌタをバッファ リングし、 音声 ·映像デヌタ S 5 0 cず しお倖郚機噚 2に察しお出力する。
ただし、 A Vデヌタ入出力制埡回路 5 0 0は、 A Vデヌタ入出力制埡回路 1 0  か入出力する実時間的な音声 ·映像デヌタよりもデ䞀タレ䞀トが高い非実時間 的な音声 ·映像デヌタを入出力するため、 メモリ回路 5 0 0は、 図 3に瀺した A Vデヌタ入出力制埡回路 1 0 , 〜 1 0 n のメモリ回路 1 1 2に比べお蚘憶容量が 倧きい。 以䞋、 デヌタ蚘録 ·再生装眮 3の動䜜を説明する。
図 9は、 図 7に瀺した蚘憶装眮 2 6に非実時間的なベヌスバン ドの音声 '映像 デヌタを蚘録する堎合のデヌタ蚘録 ·再生装眮 3の各構成郚分間の信号シ䞀ゲン スを瀺す図である。 なお、 図 9には、 説明の簡略化のために、 蚘憶装眮 2 6に空 き蚘録領域がない堎合等の䟋倖凊理を省略しお瀺しおある。
図 9に瀺すように、 倖郚機噚 2から A Vデヌタ入出力制埡回路 5 0に察しお、 蚘録速床芁求信号が制埡信号 S 5 0 aずしお出力される。 倖郚機噚 2は、 この蚘 録速床芁求信号により、 デヌタ蚘録 ·再生装眮 3に蚘録させようずする非実時間 的な音声 ·映像デヌタのデ䞀倕レヌトを通知する。
A Vデヌタ入出力制埡回路 5 0は、 倖郚機噚 2に察しお、 通知を受けたデヌタ レヌ卜で蚘録が可胜である旚を通知する蚘録速床承認信号を制埡信号 S 5 0 aず しお出力する。
蚘録速床承認信号を受信した倖郚機噚 2は、 A Vデヌタ入出力制埡回路 5 0に 察しお、 蚘録芁求信号を出力する。
蚘録芁求信号を受けた A Vデヌタ入出力制埡回路 5 0は、 制埡バス 2 0を介し お蚘録 ·再生制埡回路 3 4に蚘録芁求信号を出力する。
蚘録芁求信号を受けた蚘録 ·再生制埡回路 3 4は、 蚘憶装眮 2 6の空き蚘録領 域を怜玢し、 蚘録が芁求された音声 ·映像デヌタに割り圓おた蚘録領域を瀺す領 域割圓信号を、 A Vデ䞀倕入出力制埡回路 5 0および蚘憶装眮 2 6に出力する。 領域割圓信号を受けた A Vデ䞀倕入出力制埡回路 5 0は、 倖郚機噚 2に察しお 蚘録蚱可信号を出力する。
蚘録蚱可信号を受けた倖郚機噚 2は、 A Vデヌタ入出力制埡回路 5 0に察しお 蚘録呜什信号を出力し、 A Vデヌタ入出力制埡回路 5 0は、 制埡バス 2 0を介し お受けた蚘録呜什信号を蚘憶装眮 2 6に察しお出力する。
さらに、 倖郚機噚 2は、 蚘憶装眮 2 6に蚘録を芁求する非実時間的なベヌスバ ン ドの音声 ·映像デヌタ S 5 0 b、 たたは、 圧瞮笊号化音声 ·映像デヌタ S 5 0 b (図 9においお図瀺せず を A Vデヌタ入出力制埡回路 5 0に察しお出力する ο
倖郚機噚 2が出力する音声 ·映像デヌタ S 5 0 bは、 A Vデヌタ入出力制埡回 è·¯ 5 0およびデヌタバス 2 2を介しお蚘憶装眮 2 6に蚘録される。
蚘録 ·再生制埡回路 3 が割り圓おた蚘録領域党おに音声 ·映像デヌタが蚘錄 されるず、 蚘憶装眮 2 6は制埡バス 2 0を介しお A Vデヌタ入出力制埡回路 5 0 に蚘録完了通知信号を出力する。
蚘録完了通知信号を受けた A Vデヌタ入出力制埡回路 5 0は、 倖郚機噚 2に蚘 録凊理完了通知信号を出力する。
以䞊説明したように、 デヌタ蚘録 '再生装眮 3においおも、 デヌタ蚘録 '再生 装眮 1の蚘録時の信号シヌケンス 図 4 ) に蚘録速床芁求信号および蚘録速床承 認信号を前眮するだけで、 非実時間的な音声 ·映像デヌタを蚘憶装眮 2 6に蚘録 するこずができる。 図 1 0は、 図 7に瀺した蚘憶装眮 2 6に蚘録された非実時間的なベヌスバン ド たたは圧瞮笊号化音声 ·映像デヌタを再生する堎合のデヌタ蚘録 ·再生装眮 3の 各構成郚分間の信号シヌケンスを瀺す図である。 なお、 図 1 0には、 説明の簡略 化のために、 再生が芁求された音声 ·映像デヌタが蚘憶装眮 2 6に蚘録されおい ない堎合等の䟋倖凊理を省略しお瀺しおある。
図 1 0に瀺すように、 倖郚機噚 2は、 再生させようずする音声 ·映像デヌタの デヌタレヌトをデ䞀倕蚘録 ·再生装眮 3に通知する再生速床芁求信号を A Vデ䞀 倕入出力制埡回路 5 0に察しお出力する。
A Vデヌタ入出力制埡回路 5 0は、 通知を受けたデヌタレヌトで再生が可胜で ある旚を通知する再生速床承認信号を制埡信号 S 5 0 aずしお出力する。
この再生速床承認信号を受けた倖郚機噚 2は、 A Vデヌタ人出力制埡回路 5 0 に察しお再生芁求信号を出力する。 再生芁求信号を受けた A Vデヌタ入出力制埡回路 5 0は、 蚘録 '再生制埡回路 3 4に制埡バス 2 0を介しお再生芁求信号を出力する。
再生芁求信号を受けた蚘録 ·再生制埡回路 3 4は、 再生が芁求された音声 ·映 像デヌタが蚘録されおいる蚘憶装眮 2 6の領域を怜玢し、 芋぀け出した蚘録領域 を瀺す領域通知信号を制埡バス 2 0を介しお A Vデヌタ入出力制埡回路 5 0およ び蚘憶装眮 2 6に出力する。
領域通知信号を受けた A Vデヌタ入出力制埡回路 5 0は、 再生蚱可信号を制埡 信号 S 5 0 aずしお倖郚機噚 2に出力する。
再生蚱可信号を受けた倖郚機噚 2は、 再生呜什信号を制埡信号 S 5 0 aずしお A Vデ䞀倕入出力制埡回路 5 0に出力し、 再生呜什信号を受けた A Vデ—倕入出 力制埡回路 5 0は、 再生呜什信号を制埡バス 2 0を介しお蚘憶装眮 2 6に出力す る
再生呜什信号を受けた蚘憶装眮 2 6は、 蚘録 ·再生制埡回路 3 4から受けた領 域通知信号が瀺す蚘録領域から再生が芁求された音声 ·映像デヌタを再生しおデ —倕バス 2 2を介しお A Vデヌタ入出力制埡回路 5 0に出力する。
A Vデ䞀倕入出力制埡回路 5 0は、 蚘憶装眮 2 6から受けた音声 ·映像デヌタ を、 非実時間的な音声映像デヌタ S 5 0 cずしお倖郚機噚 2に出力する 図 1 0においお図瀺せず 。
蚘憶装眮 2 6は、 蚘録 ·再生制埡回路 3 4から受けた領域通知信号が瀺す蚘録 領域から音声 ·映像デヌタの党おを再生し終えるず、 再生完了通知信号を制埡バ ス 2 0を介しお A Vデ䞀倕入出力制埡回路 5 0に出力する。
再生完了通知信号を受けた A Vデヌタ入出力制埡回路 5 0は、 再生完了通知を 制埡バス 2 0を介しお蚘録 ·再生制埡回路 3 4に出力する。
再生完了通知信号を受けた蚘録 ·再生制埡回路 3 4は、 制埡バス 2 0を介しお A Vデヌタ入出力制埡回路 5 0に再生完了認識通知信号を出力する。
再生完了認識通知を受けた A Vデヌタ入出力制埡回路 5 0は、 倖郚機噚 2に再 生凊理完了通知信号を制埡信号 S 5 0 aずしお出力する。 以䞊説明したように、 デヌタ蚘録 '再生装眮 3においおも、 デヌタ蚘録再生 装眮 1の再生時の信号シヌケンス 図 5 ) に再生速床芁求信号および再生速床承 認信号を前眮するだけで、 非実時間的な音声 '映像デヌタを蚘憶装眮 2 6から再 生するこずができる。
なお、 倖郚機噚 2等の倖郚から倚重化 I F回路 3 2を介しお A Vデヌタ入出力 制埡回路 1 0 , 〜 1 0。 および A Vデヌタ入出力制埡回路 5 0の党おに同䞀の制 埡信号 䞀括制埡信号 S 3 2 ) が入力される堎合には、 A Vデヌタ入出力制埡回 è·¯ 1 0 , 〜 1 0 Π および A Vデヌタ入出力制埡回路 5 0は、 同じ蚘録たたは再生 動䜜を行う。
たた、 同期信号 I F回路 2 8たたは T C I F回路 3 0から、 基準同期信号 S 2 8たたは倕ィ厶コ䞀ド S 3 0が入力され、 蚘録 ·再生制埡回路 3 4が基準同期信 号 S 2 8たたはタむムコヌド S 3 0に同期したデヌタ転送を行なうように A Vデ 䞀倕入出力制埡回路 1 0 , 〜 1 0 n 、 A Vデヌタ入出力制埡回路 5 0および同期 '非同期倉換回路 2 4を制埡した堎合、 デヌタバス 2 2䞊の音声 '映像デヌタの 転送は、 これらの信号に同期しお行われる。
たた、 デヌタ蚘録 '再生装眮 3においおも、 A Vデ䞀倕入出力制埡回路 1 0 i は、 A Vデヌタ入出力制埡回路 5 0の蚘録 ·再生動䜜ず平行しお音声 ·映像デヌ 倕の蚘録 ·再生を行うこずが可胜であるこずはいうたでもない。 以䞊説明したように、 第 3の実斜䟋に瀺したデヌタ蚘録 ·再生装眮 3によれば 、 実時間的な音声 ·映像デヌタよりもデヌタレヌ卜が高い非実時間的な音声 ·映 像デヌタの入出力が可胜ずなり、 倖郚機噚 2ずの音声 ·映像デヌタの転送に芁す る時間が短瞮され、 倖郚機噚 2における線集䜜業の効率が向䞊する。
たた、 A Vデヌタ入出力制埡回路 5 0を甚いた堎合、 非圧瞮音声 ·映像デヌタ を高速転送可胜であるため、 第 2の実斜䟋に瀺した A Vデ䞀倕入出力制埡回路 4 0 , を甚いる堎合ず異なり、 音声 '映像デヌタの劣化が生じない。
なお、 A Vデヌタ入出力制埡回路 5 0に、 高速化した圧瞮笊号化回路 1 2 0お よび䌞長埩号回路 1 2 2をさらに加えるこずにより、 AVデヌタ入出力制埡回路 5 0を、 圧瞮笊号化した音声 ·映像デヌタを入出力可胜なように倉圢するこずが できる。
たた、 デヌタ蚘録再生装眮 3が耇数の A Vデヌタ入出力制埡回路 5 0を有す るように構成しおもよい。
たた、 第 3の実斜䟋に瀺したデヌタ蚘録 ·再生装眮 3に察しおも、 第 1の実斜 䟋および第 2の実斜䟋に瀺したものず同様の倉圢が可胜である。 第 4実斜䟋
以䞋、 本発明の第 4の実斜䟋ずしお、 本発明に係るデヌタ蚘録 ·再生装眮 3の 第 1の甚途を説明する。
図 1 1 は、 第 4の実斜䟋におけるデヌタ蚘録 ·再生システム 4の構成を瀺す図 である。
図 1 I に瀺すように、 デヌタ蚘録 ·再生システム 4は、 デヌタ蚘録再生装眮 3ず倖郚機噚 2 , , 22 から構成される。
デヌタ蚘録 ·再生システム 4においお、 デヌタ蚘録 ·再生装眮 3は、 䟋えば、 6個の A Vデ䞀倕入出力制埡回路 Ι Ο , Ι Ο η (n= 6) ず 1個の AVデヌタ 入出力制埡回路 5 0ずを有し、 AVデヌタ入出力制埡回路 1 0 , 〜 1 03 は倖郚 機噚 2】 に接続され、 A Vデヌタ入出力制埡回路 1 04 〜 1 06 は倖郚機噚 22 接続される。 たた、 デヌタ蚘録 ·再生装眮 3の AVデヌタ入出力制埡回路 5 0は 、 䟋えば実時間的なデヌタレヌ卜よりも高い非実時間的なデヌタレ䞀卜で音声 · 映像デヌタを䌝送する高速䌝送装眮 図瀺せず に接続され、 高速䌝送装眮ずの 間で制埡信号 S 5 0 aおよび音声 ·映像デヌタ S 5 0 b, S 5 0 cを送受信する 倖郚機噚 2 , , 2 2 は、 䟋えば、 音声 ·映像デヌタを線集凊理する線集装眮で あっお、 倖郚機噚 2 , は、 デ䞀倕蚘録 '再生装眮 3の A Vデ―ク入出力制埡回路 1 0 , 〜 1 0 3 ずの間で、 3本の制埡信号 S 1 0 a , 〜 1 0 a :1 、 2本の入力  倖郚機噚 2 , 偎から芋お 音声 '映像デヌタ S 1 0 c  S 1 0 c 2 および 1本 の出力音声 ·映像デ䞀倕 S 1 0 b 3 を送受信する。
倖郚機噚 2 2 は、 倖郚機噚 2 , ず同様に、 䟋えば、 デヌタ蚘録再生装眮 3の A Vデヌタ入出力制埡回路 1 0 4 〜 1 0 s ずの間で、 3本の制埡信号 S 1 0 a 4 〜 1 0 a 6 、 2本の入力音声 ·映像デヌタ S 1 0 c 4 , S 1 0 c 5 および 1本の 出力音声 ·映像デヌタ S 1 0 b 6 を送受信する。 以䞊述べたように構成したデ䞀倕蚘録 ·再生システム 4においおは、 倖郚機噚 2 , , 2 2 は、 それぞれ線集の察象ずなる音声 ·映像デヌタ 玠材デ䞀倕 の䟛 絊をデヌタ蚘録再生装眮 3から受けるこずができ、 たた、 線集凊理の結果ずし お埗られた音声 ·映像デヌタをデヌタ蚘録 ·再生装眮 3に蚘録させるこずができ る o
デヌタ蚘録 ·再生システム 4に瀺した構成を採るこずにより、. デヌタ蚘録 ·再 生装眮 3は、 2台の倖郚機噚 2 , , 2 2 の芁求に応じお音声映像デヌタを蚘録 •再生するこずができる。
たた、 デヌタ蚘録 ·再生システム 4は、 高速䌝送装眮から受信した音声 ·映像 デ䞀倕を蚘録し、 蚘録した音声 ·映像デヌタを再生しおデヌタ蚘録 ·再生システ ム 4に察しお䟛絊するこずが可胜である。
たた、 A Vデヌタ入出力制埡回路 1 0 , 〜 1 0 S を介しお倖郚機噚 2 , , 2 2 から入力された音声 ·映像デヌタをデヌタバス 2 2を介しおデ—倕蚘録 ·再生シ ステム 4から高速䌝送装眮に察しお䟛絊し、 あるいは、 高速䌝送装眮から䟛絊さ れた音声 ·映像デヌタを倖郚機噚 2 ,  2 2 に察しお出力するこずが可胜である 埓っお、 第 4の実斜䟋に瀺したデヌタ蚘録 '再生システム 4によれば、 耇数の 倖郚機噚 2による音声 ·映像デヌタの蚘録 ·再生芁求に応えるこずができ、 しか も、 非実時間的な音声 ·映像デヌタ入力 S 5 0 bを高速䌝送装眮の芁求に応じお 送受信するこずが可胜になる。
たた、 第 4の実斜䟋に瀺したデヌタ蚘録 '再生システム 4によれば、 倖郚機噚 2 , , 2 2 が䜿甚する玠材デヌタを、 予め高速䌝送装眮から受信しおデヌタ蚘録 •再生装眮 3に甚意するこずができ、 線集䜜業の胜率が向䞊する。
なお、 第 4の実斜䟋に瀺したデヌタ蚘録 ·再生システム 4の各構成郚分に察し おは、 第 1の実斜䟋〜第 3の実斜䟋に瀺した倉圢が可胜である。 第 5実斜䟋
以䞋、 本発明の第 5の実斜䟋ずしお、 本発明に係るデヌタ蚘録 ·再生装眮 3の 第 2の甚途を説明する。
耇数の倖郚機噚 2をそれぞれ、 第 1の実斜䟋および第 2の実斜䟋に瀺した耇数 のデヌタ蚘録 ·再生装眮 1に接続し、 耇数の倖郚機噚 2が耇数のデヌタ蚘録 ·再 生装眮 1に察しお音声 ·映像デ䞀倕を蚘録したいずいう芁求がある。 このような 芁求を満たすために、 耇数の倖郚機噚 2それぞれを耇数のデヌタ蚘録 ·再生装眮 1 に接続するず、 耇数の倖郚機噚 2それぞれが、 耇数のデ䞀倕蚘録 ·再生装眮 1 それぞれの A Vデヌタ入出力制埡回路 1 O i を占有するこずになる。
埓っお、 䟋えば、 それぞれ n個の A Vデヌタ入出力制埡回路 1 0 , 〜 1 0„ を 有する 2台のデヌタ蚘録 ·再生装眮 1 , , 1 2 に耇数の倖郚機噚 2を単玔に接続 するず、 2台のデヌタ蚘録 ·再生装眮 1 ,  1 2 が接続可胜な倖郚機噚 2の数は n台以䞋になる。
第 5の実斜䟋に瀺すデ䞀倕蚘録 ·再生システム 5は、 かかる問題点を解決する ためになされたものである。 ぀たり、 デヌタ蚘録 '再生システム 5は、 デヌタ蚘 録 *再生装眮 1 (図 2) の代わりにデヌタ蚘録再生装眮 3 (図 7) を䜿甚し、 倖郚機噚 2による耇数のデヌタ蚘録 ·再生装眮に察する音声 ·映像デヌタを蚘録 •再生可胜ずし、 しかも、 できる限り倚数の倖郚機噚 2を耇数のデヌタ蚘録再 生装眮に接続可胜ずするこずを目的ずする。 図 1 2は、 第 5の実斜䟋におけるデヌタ蚘録 ·再生システム 6の構成を瀺す図 である。
図 1 2に瀺すように、 デヌタ蚘録 ·再生システム 5は、 2台のデヌタ蚘録再 生装眮 3 ,  3 および 4台の倖郚機噚 2 ! 〜24 により構成される。
デヌタ蚘録 ·再生システム 5においお、 デ䞀倕蚘録 ·再生装眮 3 ,  32 は、 䟋えば、 6個の AVデヌタ入出力制埡回路 1 0 〜 1 0 π (η= 6) ず 1個の A Vデヌタ入出力制埡回路 5 0ずを有する。
デヌタ蚘録 ·再生装眮 3 , の AVデヌタ入出力制埡回路 5 0 (図 7, 図 8) は 、 高速䌝送装眮からの非実時間的な音声 ·映像デヌタ S 5 0 b , を受け、 音声 · 映像デヌタ S 5 0 c , をデ䞀倕蚘録 ·再生装眮 32 の AVデ䞀倕入出力制埡回路 5 0に察しお出力する。
たた、 デヌタ蚘録再生装眮 3 , の A Vデヌタ入出力制埡回路 1 0 , 〜 1 06 は、 倖郚ずの間で制埡信号 S 1 0 a , を送受信し、 から実時間的な音声 ·映像デ —倕 S 1 O b , を受け入れる。
たた、 デ䞀倕蚘録 ·再生装眮 3 , の AVデヌタ入出力制埡回路 1 0 , 〜 1 0 e は、 それぞれ倖郚機噚 2 , , 2 ずの間で制埡信号 S 1 0 a 2 〜S 1 0 a e を送 受信し、 倖郚機噚 2 ,  22 から音声 ·映像デヌタ S 1 0 b3 , S l 0 b s を受 け入れ、 倖郚機噚 2 ,  22 に察しお音声 ·映像デヌタ S 1 0 c , S 1 0 c , S 1 0 c , S 1 0 c を出力する。
デヌタ蚘録 ·再生装眮 32 の AVデ䞀倕入出力制埡回路 5 0は、 高速䌝送装眮 からの非実時間的な音声 ·映像デヌタ S 5 0 b2 を受け、 デヌタ蚘錄 '再生装眮 3 , の A Vデヌタ入出力制埡回路 5 0から音声 ·映像デヌタ S 5 0 c , を受ける たた、 デヌタ蚘録 ·再生装眮 32 の AVデヌタ入出力制埡回路 1 0 〜 1 06 は、 それぞれ倖郚機噚 23 , 24 ずの間で制埡信号 S 1 0 a , 〜S 1 0 a 6 を送 受信し、 倖郚機噚 23 , 24 から音声 '映像デヌタ S 1 0 b3 , S l 0 b6 を受 け入れ、 倖郚機噚 23 , 24 に察しお音声 '映像デヌタ S 1 0 c ,  S 1 0 c 2 , S 1 0 c 4 , S 1 0 c ε を出力する。
たた、 デ䞀倕蚘録 ·再生装眮 3 , , 32 の A Vデ䞀倕入出力制埡回路 5 0は、 それぞれ、 第 4の実斜䟋においお瀺した高速䌝送装眮からの音声 ·映像デヌタ S 5 0 b , , 5 0 b 2 を受信する。
倖郚機噚 2 , 〜24 は、 䟋えば、 音声映像デヌタを線集凊理する線集装眮で める。
デヌタ蚘録 ·再生システム 5においお、 デヌタ蚘録 '再生装眮 32 は、 デヌタ 蚘録 ·再生装眮 3 , に蚘録されおいる音声 ·映像デヌタを音声 ·映像デ䞀倕 S 5 0 c , ずしお受けるこずができる。 埓っお、 倖郚機噚 2 , 〜24 の内、 デヌタ蚘 録 *再生装眮 32 に接続された倖郚機噚 23  24 は、 デヌタ蚘録再生装眮 3 , , 32 のいずれに蚘録された音声 ·映像デヌタも線集凊理の察象ずするこずが でき、 線集の結果ずしお埗られた音声 ·映像デヌタをデヌタ蚘録 ·再生装眮 32 に蚘録するこずができる。
たた、 倖郚機噚 2 , 以倖の倖郚機噚 22 〜24 はそれぞれ、 デ䞀倕蚘録 .再生 装眮 3 ,  32 から 2぀の玠材デヌタを受け、 線集䜜業をするこずができる。 第 5の実斜䟋においお瀺したデヌタ蚘録■再生システム 5によれば、 デヌタ蚘 録 '再生装眮 3 , は、 4台の倖郚機噚 2 , 〜24 の芁求に応えながら、 実時問的 な音声 ·映像デヌタ S 1 0 b , を、 倖郚機噚 2 , 〜24 以倖からの制埡信号 S 1 0 a , に埓っお受け、 さらに、 制埡信号 S 1 0 a , に埓っおデヌタ蚘録 ·再生装 眮 3 , , 32 の間で受けた音声 '映像デヌタの耇写を行うこずができる。 埓っお 、 デヌタ蚘録再生装眮 3 , , 32 は、 党䜓ずしお倖郚機噚 2 , 〜24 以倖から の制埡信号 1 0 a i に埓っお、 倖郚機噚 2 , 〜24 それぞれに察しお音声映像 デ䞀倕 S 1 0 を䟛絊するこずができる。 なお、 䟋えば、 音声 '映像デヌタを時分割倚重化した音声 ·映像デヌタ S 5 0 b , , S 5 0 b2 をデ䞀倕蚘録 '再生装眮 3 ,  32 にそれぞれ入力し、 デヌタ 蚘録 ·再生装眮 3 ,  32 を、 あたかも時分割亀換機であるかのように利甚し、 倖郚機噚 2 , 〜24 に察する音声 ·映像デヌタの䟛絊の柔軟性を増すこずが可胜 める。
第 5の実斜䟋に瀺したデヌタ蚘録 ·再生システム 5の各構成郚分に察しおは、 䟋えば、 第 1の実斜䟋〜第 3の実斜䟋に瀺した倉圢が可胜である。 䞊述した映像デヌタ蚘録再生装眮および音声 ·映像デヌタ蚘録 ·再生システ 厶によれば、 比范的短い時間で、 VTR装眮等の倖郚機噚からサヌバシステムの デ䞀倕蚘録 ·再生装眮に音声 ·映像デヌタを転写 ダビング するこずができる o
たた、 䞊述した音声 ·映像デヌタ蚘録 ·再生装眮および音声 ·映像デヌタ蚘録 '再生システムによれば、 テレビゞョン攟送局の攟送システムにおいお、 テレビ ゞョン攟送局それぞれの業務芏暡、 あるいは、 同䞀のテレビゞョン攟送局におけ る攟送システムを適甚する業務の皮類等に応じお、 音声 ·映像デヌタ甚サヌバヌ システムの芏暡および機胜を倉曎するこずができる。 埓っお、 䞊述した音声 '映 像デヌタ蚘録 ·再生装眮および音声 ·映像デヌタ蚘録 ·再生システムは、 機胜お よび構成の倉曎が容易で拡匵性が高く、 しかも䜎コストである。
たた、 䞊述した音声 ·映像デ䞀倕蚘録 ·再生装眮および音声 ·映像デヌタ蚘録 •再生システムによれば、 通垞、 テレビゞョン攟送局内の攟送システムにおいお 、 音声 ·映像デ䞀倕が基準同期信号あるいはタむムコ䞀ドに厳密に同期しお䌝送 および送出されるこず、 および、 既存の攟送機噚ずの接続の容易性を考慮し、 倖 郚から入力される基準同期信号等に埓属同期しお音声 ·映像デヌタを取り扱うこ ずができる。
たた、 䞊述した音声■映像デヌタ蚘録 ·再生装眮および音声 ·映像デヌタ蚘録 •再生システムによれば、 取り扱う音声 ·映像デヌタにシステム遅延時間を生じ る郚分を極力、 削枛しおシステム遅延時間を枛らし、 たた、 倖郚の制埡装眮に制 埡されお動䜜する堎合に、 倖郚の制埡装眮からの制埡呜合が凊理実行郚分に盎接 的に䟛絊されるようにしお、 倖郚の制埡装眮からの制埡に察しお玠早く察応でき る
たた、 䞊述した音声 ·映像デヌタ蚘録 ·再生装眮および音声 ·映像デヌタ蚘録 •再生システムによれば、 攟送システム党䜓で甚いられる基準同期信号に同期し お音声 ·映像デヌタを䌝送するこずができ、 同期 Z非同期倉換凊理を芁する構成 郚分を少なくするこずができる。
たた、 䞊述した音声 ·映像デヌタ蚘録 ·再生装眮および音声■映像デヌタ蚘録 •再生システムによれば、 ベヌスバンドディゞタル音声■映像デヌタの転送およ び亀換が可胜である。
たた、 䞊述した音声 ·映像デヌタ蚘録 ·再生装眮および音声 ·映像デヌタ蚘録 '再生システムは、 埓来の実時間的な映像音声デヌタの蚘録 ·再生に加え、 非実 時間的な音声 ·映像デヌタを蚘録 ·再生するこずが可胜であり、 音声 ·映像デ䞀 倕の䌝送時間を短瞮するこずができ、 䟋えば、 線集䜜業時間に制限があるニュヌ ス映像の線集に奜適である。 ノ ン トラツキング方匏
以䞋の各実斜䟋の目的および特城を明確化し、 理解しやすくするために、 ノ ン トラツキング方匏およびその問題点等を説明する。 PC. /JP96/03367 ビデオテヌプ V T Rテヌプ には、 隣接するヘリカルトラックのアゞマス角 を亀互に反転しお音声 ·映像デヌタを蚘録する。 このようにヘリカルトラックご ずにアゞマス角を亀互に反転させるず、 再生ぞッ ドでアゞマス角が異なるヘリ力 ルトラックを走査 トレヌス しおも、 音声 '映像デヌタを再生するこずはでき ない。
たた、 再生ぞッ ドが同じアゞマス角のヘリカルトラックをトレヌスした堎合で あっおも、 再生ぞッ ドずヘリカルトラックずがずれおいる堎合には、 再生した音 声 ·映像デ䞀倕に倚くの誀りが発生する。
このような、 音声 '映像デ䞀倕の再生時の再生ぞッ ドおよびヘリカルトラック のアゞマス角に係る性質を積極的に利甚した、 いわゆるノントラッキング (Non-T racking)方匏のビデオテヌプレコヌダ装眮 V T R装眮 が提案されおいる。 ノ ントラッキング方匏の V T R装眮のドラムのテヌプ走行面には、 ヘリカルト ラック 1本分の間隔をおいお 2個の正アゞマス角の再生ぞッ ド 正アゞマスぞッ ド が配蚭され、 たた、 䟋えば正アゞマスヘッ ドずドラムの回転䞭心に察しお察 称な䜍眮に、 ヘリカルトラック 1本分の間隔をおいお 2個の負アゞマス角の再生 ぞッ ド 負アゞマスぞッ ド が配蚭される。
ノントラッキング方匏の V T R装眮においおは、 これら合蚈 4個の再生ぞッ ド によりヘリカルトラックを走査しお音声 ·映像デ䞀倕を読み出し、 ヘリカルトラ ックずアゞマス角が䞀臎する再生ぞッ ド 正アゞマスぞッ ドたたは負アゞマスぞ ッ ド が再生した 2぀の音声 ·映像デ䞀倕の内、 正確にヘリカルトラックをトレ —スした再生ぞッ ドが読み出した、 より䜎い誀り率の音声 ·映像デヌタを遞択し お出力する。 このような方法を採るこずにより、 ノントラッキング方匏の V T R 装眮は、 ヘリカルトラックに察する再生ぞッ ドのトラッキング制埡の条件を倧幅 に緩和しおいる。
たた、 テレビゞョン攟送局甚等の V T R装眮には、 V T Rテ䞀プに蚘録された 音声 ·映像デヌタを、 通垞再生時のデヌタレヌト  1倍速 の 2倍 4倍 
等 の敎数倍、 あるいは、 2. 1倍 4. 2倍ずいった任意の倍数の速いデヌタレヌ 卜で党おの音声 ·映像デヌタを再生する倍速再生機胜が芁求される堎合がある。 ノントラッキング方匏の VTR装眮においお、 倍速再生機胜を実珟する堎合、 テヌプを倍速再生の倍率に察応した速さで走行させるずずもに、 ドラムも倍速再 生の倍率に察応した回転速床で回転させる方法が考えられる。
しかしながら、 この方法を採るず、 ドラムを回転させるモヌ倕の負担が倧きく なり、 しかも、 ドラムのテヌプ走行面ず VTRテヌプずの接觊粟床等、 VTR装 眮に機構面で高レ、粟床が芁求されるこずになり、 実珟が難しレ、。
たた、 この方法を採るず、 VTRテヌプから読み出された音声 ·映像デヌタ  蚘録信号 の呚波数が高くなり、 蚘録信号の等化凊理回路の動䜜呚波数が高くな る。 たた、 蚘録信号から再生した音声 ·映像デヌタに察する誀り蚂正等の凊理も 高速化し、 ハヌドりヱァおよび゜フ トりヱァの面からも実珟が難しい。 以䞋の各実斜䟋ずしお瀺す VTR装眮は、 これらの問題点を解決し、 1倍速再 生を行う VTR装眮ず同等の粟床の機構郚品を甚いながら、 ノントラッキング方 匏による倍速再生を可胜ずする。
たた、 以䞋の各実斜䟋ずしお瀺す VTR装眮は、 等化凊理回路および誀り蚂正 凊理回路等に特殊な高速動䜜郚品を甚いずに、 ノ ントラッキング方匏による倍速 再生を可胜ずする。
たた、 以䞋の各実斜䟋ずしお瀺す VTR装眮においおは、 倍速再生を実珟する ために甚いた構成郚分を掻甚し、 その他の特殊再生凊理機胜、 䟋えばゞョグシャ トル再生機胜の性胜が高められおいる。 第 6実斜䟋
以䞋、 図 7に瀺したデ䞀倕蚘録 '再生装眮 3の A Vデヌタ入出力制埡回路 5 0 に接続される倖郚機噚 2が、 磁気テヌプに音声 '映像デヌタを蚘録し、 この磁気 テヌプから音声 ·映像デヌタを再生するビデオテヌプレコヌダ VTR) 装眮で ある堎合を䟋に、 本発明の第 6実斜䟋を説明する。
図 1 3は、 第 6の実斜䟋における本発明に係るディ ゞタルビデオ装眮 VTR 装眮 1の構成を瀺す図である。
図 1 3に瀺すように、 VTR装眮 6 0 1は、 蚘録郚 6 1 0、 再生郚 6 2 0およ びテヌプ走行郚 6 1 6から構成される。
蚘録郚 6 1 0は、 映像デヌタ圧瞮回路 Bit- Rate Reduction ENCODE) 7 0 0、 デ—倕パッキング回路Data Packing) 7 0 2、 倖笊号゚ンコヌダ回路ECC OUTER ENCODER) 7 0 4、 メモリ回路 7 0 6、 内笊号゚ンコヌダ回路ECC INNNBR ENC0 DER) 7 0 8および蚘録ぞッ ド郚 6 1 2から構成される。
再生郚 6 2 0は、 再生ぞッ ド郚 6 2 2、 等化郚 6 2 4、 内笊号蚂正郚ECC INN ER CORRECTION) 6 2 6、 ノン卜ラッキング凊理郚Non - Tracking) 6 2 8、 メモリ 郚 6 3 0、 倖笊号蚂正郚ECC OUTER CORRECTION) 6 3 2、 デ䞀倕デパッキング郚 (Data Depacking) 6 3 4 , ゞョグメモリ郚 6 3 6、 デ䞀倕間匕回路RATE dec i ma tion) 6 3 8および映像デ—倕䌞長回路 Bit- Rate Reduction DECODE) 6 4 0か ら構成される。
テヌプ走行郚 6 1 6は、 ドラム甚モヌ倕、 キダプスタン甚モ䞀倕、 これらのモ 䞀倕の駆動回路等、 VTRテヌプ 6 1 4を走行させるための構成郚分を含み、 V TRテヌプ 6 1 4を走行させ、 再生ぞッ ド郚 6 2 2の 2組の再生ぞッ ドに VTR テヌプ 6 1 4のヘリカルトラック 図 1 6 B) を走査させる。 なお、 テヌプ走行 郚 6 1 6は、 VTR装眮 6 0 1の再生郚 6 2 0が 2倍速再生等の倍速再生を行う 堎合も、 1倍速再生ず同じ速床で VTRテヌプ 6 1 4を走行させる。
たた、 蚘録ぞッ ド郚 6 1 2のドラム 8 2 0ず、 再生ぞッ ド郚 6 2 2の ドラム 8 2 0は、 実際には同䞀である。
VTR装眮 6 0 1 は、 これらの構成郚分により、 倖郚から入力された映像デ䞀 倕 V I Nおよび音声デヌタ A I Nを、 䟋えば MP EG方匏等の圧瞮笊号化方匏に より圧瞮笊号化しお蚘録デヌタを生成し、 ビデオテヌプ VTRテヌプ 6 1 4 に蚘録する。 たた、 VTR装眮 6 0 1 は、 VTRテヌプ 6 1 4に蚘録した蚘録デ 䞀倕を、 ノントラッキング方匏により再生し、 䌞長埩号しお映像デヌタ VOUT および音声デヌタ A OUTずしお出力する。 以䞋、 蚘録郚 6 1 0 (図 1 3) の各構成郚分を説明する。
映像デ䞀倕圧瞮回路 7 0 0は、 倖郚に接続された線集装眮等から入力された非 圧瞮の映像デ䞀倕 V I Nを、 䟋えば 2フレヌムが 1぀の G〇P(GR0UP OF PICURE ) を構成するように MP EG方匏で圧瞮笊号化し、 デヌタレヌト Nb p sの圧瞮 映像デ䞀倕ずしおデ䞀倕パッキング回路 7 0 2に察しお出力する。
図 1 4は、 図 1 3に瀺した VTRテヌプ 6 1 4に蚘録する音声 '映像デヌタの 同期ブロックの構成を瀺す図であっお、 図 1 4 Aは、 図 1 3に瀺したデヌタパッ キング回路 7 0 2が組み立おた音声 ·映像デヌタVIDEO/AUDIO DATA)に、 同期デ —倕 SYNC、 識別デヌタ I D、 倖笊号OUTER PARITY)および内笊号INNER PAR ITY)を付加した埌の同期ブロックの構成を瀺し、 図 1 4 Βは、 図 1 4 Αに瀺した 同期プロックの暪方向 ラむン  SYNCプロック のデヌタ構成を瀺す。
デヌタパッキング回路 7 0 2 (図 i 3) は、 映像デ䞀倕圧瞮回路 7 0 0から入 力されたデヌタレヌト Nb p sの圧瞮映像デヌタず、 倖郚から入力された非圧瞮 の音声デ䞀倕 A〇UTずを、 GOP単䜍に組み立おお、 図 1 4 Aに瀺す同期プロ ック䞭の音声 ·映像デ䞀倕VIDEO/AUDIO DATA)を生成し、 倖笊号゚ンコヌダ回路 7 0 に察しお出力する。
倖笊号゚ンコヌダ回路 7 0 4は、 入力された音声 ·映像デヌタをメモリ回路 7 0 6に蚘憶し、 音声 ·映像デヌタに察する図 1 4 Aに瀺す倖笊号を生成し、 音声 •映像デヌタに付加しお内笊号゚ンコヌダ回路 7 0 8に察しお出力する。
内笊号゚ンコヌダ回路 7 0 8は、 倖笊号が付加された音声 ·映像デヌタを、 G OP単䜍に、 内笊号および倖笊号 図 1 4 Aに瀺す内笊号および倖笊号を合わせ P 6 7 お、 䞀般に積笊号ず称する が最も高い誀り蚂正胜力を瀺すようにむン倕䞀リ䞀 ブし、 図 1 4 Aおよび図 1 4 Bに瀺す内笊号を生成しお付加する。
さらに、 内笊号゚ンコヌダ回路 708は、 2バむ 卜の同期デヌタ SYNCおよ び 4バむ 卜の識別デヌタ I D (図 1 4 Aおよび図 1 4 B) を生成し、 図 1 4 Aに 瀺す構成の同期ブロックの蚘録デヌタを生成し、 蚘録ぞッ ド郚 6 1 2に察しお出 力する。 図 1 5は、 図 1 4 Bに瀺した識別デヌタ I Dのデ䞀倕構成を瀺す図であっお、 図 1 5 Aは図 1 4 Bに察応しおおり、 蚘録フォヌマツ 卜の各ラむン SYNCブ 口ック のデヌタ構成を瀺し、 図 1 5 Bは、 図 1 5 Aに瀺した識別デヌタ I Dの 構成を瀺す。
図 1 5 Bに瀺すように、 識別デヌタ I Dの最初のバむ ト  1 D 0) には、 その ラむン SYNCブロック が蚘録されおいるヘリカルトラック 図 1 4 B) に おける順番を瀺す同期ブロック I D(Sync Block ID) が入る。
識別デヌタ I Dの第 2番目のバむ ト  I D 1 ) の最䞊䜍ビッ トMSB) には、 音 声 ·映像デヌ倕 I D (VIDE0/AUDB10 ID) が入り、 第 3ビッ ト〜最䞋䜍ビッ トLSB ) には、 トラック I D TRACK ID)が入る。
音声■映像デヌタ I Dは、 そのラむン SYNCプロック のデヌタ領域 DA TA:図 1 4 Aに瀺した音声 ·映像デヌタViDEO/AUDiO DATA)たたは倖笊号OUTER PARITY)に入っおいるデヌタが、 音声デヌタであるか映像デ䞀倕であるかを瀺し 、 トラック I Dは、 そのラむン SYNCプロック が蚘録されおいるヘリカル トラック 図 1 6 B) GOPごずの順番を瀺す。
識別デヌタ I Dの第 3番目のバむ ト  I D 2) ず、 第 4番目のバむ ト  I D 3 ) の第 1 ビッ トおよび最䞋䜍ビッ トには、 履歎 I D (HISTORICAL ID) 音声 '映像 デヌタ 1 D(VIDE0/AUDEI0 ID) が入り、 第 4番目のバむ トの第 4ビッ ト〜第 2ビ ッ トには、 サむクリ ック I D (CYCLIC ID) が入る。 履歎 I D(H【STORICAL ID) は、 蚘録デヌタに加えられた線集等の凊理の履歎を 瀺す。
サむクリ ック I Dは、 G〇 P単䜍でむンクリメン卜され、 8 GO Pごずの音声 •映像デヌタの順番を瀺す。
蚘録ぞッ ド郚 6 1 2は、 2個の蚘録ぞッ ドを有しおおり、 内笊号゚ンコヌダ回 è·¯ 7 0 8が生成した蚘録デヌタを倉調しお蚘録信号を生成し、 蚘録ぞッ ド圓たり J ( = R x (L+N) , Rは、 積笊号および同期デヌタ SYNC等を付加したこ ずによる冗長床 のデ䞀倕レヌトで VTRテヌプ 6 1 4に蚘録する。
図 1 6八〜図 1 6 Cは、 蚘録デヌタ 蚘録信号図 1 4 A) を VTRテヌプ 6 1 4 (図 1 3) に蚘録する際の蚘録フォヌマツ トを瀺す図である。
図 1 6 Aに瀺すように、 蚘録デ䞀倕は、 GOP単䜍に、 耇数のヘリカルトラッ クに枡っお蚘録され、 図 1 6 Bおよび図 1 6 Cに瀺すように、 各ヘリカルトラッ クには、 耇数のラむン SYNCブロック が蚘録される。 以䞋、 再生郚 6 2 0 (図 1 3 ) の構成を説明する。
等化郚 6 2 4は、 再生ぞッ ド郚 6 2 2の 2組の再生ぞッ ド 再生ぞッ ド 1組は 、 正アゞマスぞッ ドおよび負アゞマスぞッ ドをそれぞれ 2個、 有する それぞれ が読み出した蚘録信号を等化凊理し、 蚘録デ䞀倕 図 1 4 A) を再生しお内笊号 蚂正郚 6 2 6に察しお出力する。
ここで、 再生ぞッ ド郚 6 2 2の合蚈 8個の再生ぞッ ド  4個の正アゞマスぞッ ドおよび 4個の負アゞマスヘッ ド の内、 VTRテヌプ 6 1 4ずアゞマス角が䞀 臎し、 しかも、 正しく VTRテヌプ 6 1 4のヘリカルトラック 図 1 6 B) をト レヌスしおいる再生ぞッ ドのみが正しく蚘録信号を読み出すこずができる。
たた、 等化郚 6 2 4が再生する蚘録デヌタのデ䞀倕レヌトは、 4倍速再生を行 う堎合には党䜓ずしお 8 J b p sずなる。
内笊号蚂正郚 6 2 6は、 等化郚 6 2 4から入力された蚘録デ䞀倕に察しお、 内 笊号 図 1 4 A ) を甚いた誀り怜出、 誀り蚂正凊理を行い、 ノ ン トラッキング凊 理郹 6 2 8に察しお出力する。
ここで、 蚘録ぞッ ド郚 6 1 2が V T Rテヌプ 6 1 4に蚘録デヌタを曞き蟌む際 のデヌタレヌトは、 䞊述のように J b p sである。 この蚘録デヌタを 4倍速再生 しょうずするず、 再生ぞッ ド郚 6 2 2が読み出す蚘録デヌタのデヌタレ䞀 卜は 8 J b p s ずなる。
ノントラッキング凊理郚 6 2 8は、 内笊号蚂正郚 6 2 6から入力された蚘録デ 䞀倕の内、 最も誀りが少ないデヌタを遞択しお、 ラむン S Y N Cブロック 単 䜍にメモリ郚 6 3 0に蚘憶する。
ノントラツキング凊理郚 6 2 8は、 メモリ郚 6 3 0に蚘憶した蚘録デ䞀倕を倖 笊号蚂正郚 6 3 2の凊理に適した配列にしお 内笊号゚ンコヌダ回路 7 0 8 (図 1 3 ) におけるむンタヌリヌブ凊理に察応するディン倕䞀リヌブ凊理を行い 、 倖笊号蚂正郚 6 3 2に察しお出力する。
倖笊号蚂正郚 6 3 2は、 それぞれノントラッキング凊理郚 6 2 8から入力され た蚘録デヌタに含たれる倖笊号 図 1 4 A ) を甚いお、 蚘録デヌタに察しお誀り 蚂正を行い、 デヌタデパッキング郚 6 3 4に察しお出力する。
デヌタデパッキング郚 6 3 4は、 入力された蚘録デ䞀倕から音声 ·映像デヌタ および識別デヌタ I D等 図 1 4 B ) を分離し、 倖郚およびデヌタ間匕回路 6 3 8に察しお出力する。
デ䞀倕間匕回路 6 3 8は、 デヌタデパッキング郚 6 3 4から入力された音声 · 映像デヌタから映像デヌタおよび音声デヌタを間匕き、 音声デヌタ A O U Tを倖 郚に察しお出力し、 映像デヌタを映像デヌタ䌞長回路 6 4 0に察しお出力する。 デヌタ間匕回路 6 3 8は、 䟋えば V T R装眮 6 0 1か 4倍速再生をしおいる堎合 に、 4フレヌム分のデヌタごずに 1 フレヌム分のデヌタを取り出しお、 䟋えばモ 二倕装眮に衚瀺するために適した 1倍速再生ず同じデヌタレヌ 卜の音声 ·映像デ —倕を生成するために甚いられる。 映像デ䞀倕䌞長回路 6 4 0は、 映像デヌタ圧瞮回路 7 0 0の圧瞮笊号化方匏に 察応する䌞長埩号方匏により、 デヌタ間匕回路 6 3 8から入力された映像デ䞀倕 を䌞長埩号し、 映像デヌタ V O U Tずしお倖郚に出力する。
コン トロヌラ 6 0 0は、 図 7に瀺した A Vデヌタ入出力制埡回路 5 0に察しお 、 蚘録速床芁求信号を制埡信号 S 5 0 aずしお出力する。 コン トロヌラ 6 0 0は 、 この蚘録速床芁求信号により、 デヌタ蚘録 ·再生装眮 3に蚘録させようずする 非実時間的な音声 ·映像デヌタのデヌタレ䞀トを通知する。
A Vデヌタ入出力制埡回路 5 0は、 コントロ䞀ラ 6 0 0に察しお、 通知を受け たデヌタレヌ卜で蚘録が可胜である旚を通知する蚘録速床承認信号を制埡信号 S 5 0 aずしお出力する。
蚘録速床承認信号を受けた A Vデヌタ入出力制埡回路 5 0は、 制埡バス 2 0を 介しお蚘録 ·再生制埡回路 3 4に蚘録芁求信号を出力する。
蚘録芁求信号を受けた蚘録 ·再生制埡回路 3 4は、 蚘憶装眮 2 6の空き蚘録領 域を怜玢し、 蚘録が芁求された音声 ·映像デヌタに割り圓おた蚘録領域を瀺す領 域割り圓お信号を、 A Vデヌタ入出力制埡回路 5 0および蚘憶装眮 2 6に察しお 出力する。
蚘録割圓信号を受けた A Vデ䞀倕入出力制埡回路 5 0は、 コントロ䞀ラ 6 0 0 に察しお蚘録蚱可信号を、 制埡信号 S 5 0 aずしお出力する。
蚘録蚱可信号を受けたコントロヌラ 6 0 0は、 A Vデ䞀倕入出力制埡回路 5 0 に察しお蚘録呜什信号を制埡信号 S 5 0 aずしお出力し、 A Vデヌタ入出力制埡 回路 5 0は、 制埡バス 2 0を介しお、 受けた蚘録呜什信号を蚘憶装眮 2 6に察し お出力する。
さらに、 コントロ䞀ラ 6 0 0は、 V T R装眮 6 0 1の再生郚 6 2 0の各凊理回 路に察しお、 蚘録速床承認信号によっお承認された再生速床を制埡信号 S 1 0 0 を介しお指瀺する。
これにより、 デヌタパッキング郚 6 3 4から、 指瀺された再生速床で再生され た音声 ·映像デヌタが出力され、 この音声 ·映像デヌタ S 5 0 bが AVデヌタ入 出力制埡回路 5 0に䟛絊される。
AVデヌタ入出力制埡回路 5 0に䟛絊された音声 ·映像デヌタ S 5 0 bは、 デ —倕バス 2 2を介しお蚘憶装眮 2 6に察しお出力され、 蚘憶装眮 2 6はこの音声 •映像デヌタ S 5 0 bを蚘録する。
蚘録 ·再生制埡回路 3 4が割り圓おた蚘録領域党おに音声 ·映像デヌタが蚘録 されるず、 蚘憶装眮 2 6は、 制埡バス 2 0を介しお AVデヌタ入出力制埡回路 5 0に蚘録完了通知信号を出力する。
蚘録完了通知信号を受けた A Vデヌタ入出力制埡回路 5 0は、 コントロヌラ 6 0 0に蚘録凊理完了信号を出力する。
なお、 最初に、 コン トロヌラ 6 0 0カ、 図 7に瀺した A Vデ䞀倕入出力制埡回 è·¯ 5 0に察しお、 蚘録速床芁求信号を制埡信号 S 5 0 aずしお出力する代わりに 、 A Vデヌタ入出力制埡回路 5 0偎から、 蚘録速床を指定するための制埡信号 S 5 0 aをコン トロヌラ 6 0 0に䟛絊し、 コン トロヌラ 6 0 0が、 この速床で音声 •映像デヌタを再生するように VTR装眮 6 0 1の各凊理回路を制埡するように しおもよレ、。 以䞋、 VTR装眮 6 0 1の蚘録動䜜を説明する。
蚘録郚 6 1 0においお、 映像デヌタ圧瞮回路 7 0 0は、 映像デヌタ V I Nを、 䟋えば 2フレヌムが 1぀の GO Pを構成するように MP EG方匏で圧瞮笊号化す o
デヌタパッキング回路 7 0 2は、 映像デヌタ圧瞮回路 7 0 0から入力された圧 瞮映像デ䞀倕ず、 倖郚から入力された非圧瞮の音声デヌタ AOUTずを、 GOP 単䜍に組み立おお音声 ·映像デヌタ 図 1 4 A) を生成する。
倖笊号゚ンコヌダ回路 7 0 4は、 入力された音声 '映像デヌタをメモリ回路 7 0 6に蚘憶し、 蚘録した音声 ·映像デヌタに察する倖笊号 図 1 4 A) を生成し 、 付加する。
内笊号゚ンコヌダ回路 7 0 8は、 倖笊号が付加された音声 '映像デヌタをむン 倕䞀リヌブし、 内笊号 図 1 4 Aおよび図 1 4 B) を生成しお付加し、 さらに、 同期デヌタ SYNCおよび識別デヌタ I D (図 1 4 Aおよび図 1 4 B) を付加し お同期ブロック 図 1 6 A) に組み立おた蚘録デヌタを生成する。
蚘録ぞッ ド郚 6 1 2は、 蚘録デヌタを倉調しお蚘録信号を生成し、 VTRテ— プ 6 1 4に蚘録する。 以䞋、 VTR装眮 6 0 1の再生動䜜を説明する。
等化郚 6 2 は、 再生ぞッ ド郚 6 22の 2組の再生ぞッ ドが VTRテヌプ 6 1 4から読み出した蚘録信号を等化凊理し、 蚘録デヌタ 図 1 4 A) を再生する。 内笊号蚂正郚 6 2 6は、 再生された蚘録デヌタに察しお、 内笊号 図 1 4 A) を甚いた誀り怜出、 誀り蚂正凊理を行い、 ノントラッキング凊理郚 6 2 8に察し お出力する。
ノ ン トラッキング凊理郚 6 2 8は、 誀り怜出および誀り蚂正された蚘録デ䞀倕 の内、 最も誀りが少ないデヌタを遞択しお、 ラむン単䜍にメモリ郚 6 30に蚘憶 し、 さらにディンタヌリヌブ凊理を行う。
倖笊号蚂正郚 6 3 2は、 それぞれノントラッキング凊理郚 6 28から入力され た蚘録デヌタに含たれる倖笊号 図 1 4A) を甚いお、 蚘録デヌタに察しお誀り 蚂正を行う。
デ—倕デパッキング郚 6 34は、 誀り蚂正された蚘録デヌタから音声 ·映像デ 䞀倕および識別デヌタ I D等 図 1 4 B) を分離する。
デヌタ間匕回路 6 3 8は、 音声 ·映像デヌタを間匕き、 モニタ装眮に衚瀺する ために適した音声 ·映像デヌタを生成する。
映像デヌタ䌞長回路 6 4 0は、 デヌタ間匕回路 6 3 8から入力された映像デヌ 倕を䌞長埩号し、 映像デ䞀倕 VOUTずしお倖郚に出力する。 以䞊述べたように、 本発明に係る V T R装眮 6 0 1によれば、 V T Rテヌプ 6 1 4に蚘録した蚘録デヌタ 音声映像デヌタ を、 ノントラッキング方匏によ り再生するこずができる。
ノントラッキング方匏により音声 ·映像デヌタを再生するず、 トラッキングサ —ボ制埡に係る条件が緩和されるため、 2倍 4倍 ずいった敎数倍の倍速再生 の他、 䟋えは、 2 . 1倍ずいった任意の倍率の倍速再生が可胜である。
なお、 第 6の実斜䟋においおは、 アゞマス角か正負、 2倀の堎合に぀いお説明 したが、 䟋えばアゞマス角の数をさらに増やしお、 蚘録ぞッ ド郚 6 1 2および再 生ぞッ ド郚 6 2 2にこれらのアゞマス角それぞれに察応する再生ぞッ ドを蚭け、 音声 ·映像デヌタの再生を行うこずも可胜である。
たた、 再生ぞッ ド郚 6 2 2の正アゞマスぞッ ドず負アゞマスぞッ ドずの䜍眮関 係は、 必ずしも ドラム 8 2 0の回転䞭心に察しお察称でなく ずもよい。 第 Ί実斜䟋
第 6の実斜䟋に瀺した V T R装眮 6 0 1 (図 1 3 ) の再生郚 6 2 0は、 倍速再 生の倍率は、 再生郚 6 2 0の各構成郚分の動䜜速床により制限され、 䟋えば、 再 生郹 6 2 0の各構成郚分の動䜜速床が 2倍速再生に係る凊理たでしか察応できな い堎合には、 再生郚 6 2 0は 2倍より高い倍率の高速再生ができない。
第 7の実斜䟋に瀺す再生郚 6 5 0は、 再生郚 6 2 0の代わりに V T R装眮 6 0 1においお甚いられ、 ドラム 8 2 0の回転速床を 1倍速再生時ず同じに抑えなが ら、 n倍速再生たでの高速再生を行うこずを目的ずする。 図 1 7は、 第 7の実斜䟋における本発明に係る再生郚 6 5 0の構成を瀺す図で ある。
図 1 7に瀺すように、 第 7の実斜䟋においおは、 4個の等化回路 8 4 0 8 4 2, 8 4 4、 8 4 6が等化郚 6 24 (図 1 3 ) に察応する。 なお、 等化回路 8 4 0, 8 4 2, 8 4 4, 8 4 6はそれぞれ、 再生ヘッ ド郚 6 5 2の 2組の正アゞマ スぞッ ドおよび負アゞマスぞッ ド 図 1 8を参照しお埌述する 甚の 2回路を有 し、 等化郚 6 24は党䜓ずしお 8回路構成を採る。 なお、 再生ぞッ ド 8 24, 8 2 6, 8 2 8, 8 3 0の正アゞマスヘッ ドおよび負アゞマスヘッ ドを総称しお、 単に 「再生ぞッ ド」 ずも蚘す。
なお、 再生ぞッ ド郚 6 5 2の再生ぞッ ドは党䜓で 1 6個であるが、 正アゞマス ぞッ ドおよび負アゞマスぞッ ドは、 ドラム 8 2 0の回転䞭心に察しお察称の䜍眮 に  1 8 0 ° ずれお 配蚭されおおり、 しかも、 ドラム 8 2 0には半呚分しか V TRテヌプ 6 1 4が巻き぀かないため、 8回路をドラム 8 2 0が半呚するごずに 亀互に甚いお 1 6個の再生ぞッ ドに察応させ、 回路芏暡の増倧を抑えおいる。 等化回路 8 4 0 8 4 2それぞれに察応する内笊号蚂正回路 8 6 0、 等化回路 8 4 4、 8 4 6に察応する内笊号蚂正回路 8 6 2、 バッファ リ ング ·分配回路T ime- sharing Buffer, Data distribute BD回路 8 6 4および F I FO回路  D 1 , D 2 ) 8 6 6, 8 6 8は、 内笊号蚂正郚 62 6 (図 1 3 ) に察応する。
F I FO回路 8 6 6, 8 6 8それぞれに察応するノントラッキング凊理回路 8
8 0 8 8 2は、 ノントラッキング凊理郚 6 28 (図 1 3 ) に察応する。
F I FO回路 8 6 6, 8 6 8それぞれに察応するメモリ回路 9 0 0 9 0 2は
、 メモリ郚 6 3 0 (図 1 3) に察応する。
ノ ン トラッキング凊理回路 8 8 0, 8 8 2それぞれに察応する倖笊号蚂正回路
9 2 0, 9 22は、 倖笊号蚂正郚 6 32 (図 1 3 ) に察応する。
倖笊号蚂正回路 9 2 0, 9 22それぞれに察応するデヌタデパッキング回路 9 4 0, 9 4 2 , F I FO回路 Qし Q 2 ) 9 4 4, 9 4 6およびデヌタ再結合 回路 DR ; Data recombine) 94 8は、 デヌタデパッキング郚 6 3 4 (図 1 3 ) に察応する。
デ䞀倕デパッキング回路 9 4 0, 94 2それぞれに察応するゞョグメモリ回路 9 6 0 9 6 2は、 ゞョグメモリ郚 6 3 6 (図 1 3 ) に察応する。
なお、 図 1 7に点線で囲っお瀺すように、 ノントラッキング凊理回路 8 8 0、 メモリ回路 9 0 0、 倖笊号蚂正回路 9 2 0、 デ䞀タデパッキング回路 9 4 0およ びゞョグメモリ回路 9 6 0は、 第 1の信号凊理郚 6 4 2を構成 、 ノントラツキ ング凊理回路 8 8 2、 メモリ回路 9 0 2、 倖笊号蚂正回路 9 2 2、 デヌタデパッ キング回路 9 4 2およびゞョグメモリ回路 9 6 2は、 第 7の信号凊理郚 6 4 4を 構成する。 信号凊理系統 6 4 2 6 4 4は、 䞊列しお蚘録デヌタを凊理するよう に構成されおいる。
たた、 コン トロヌラ 6 0 0は、 再生郚 6 5 0における音声 ·映像デヌタの再生 速床を制埡する。 コン トロヌラ 6 0 0の制埡動䜜は、 図 1 3を参照しお説明した 動䜜ず実質的に同䞀なので、 説明を省略する。 図 1 8は、 図 1 7に瀺した再生ぞッ ド郚 6 5 2の構成を、 再生ぞッ ドの数 n ( n= 4) の堎合に぀き䟋瀺する図である。
ノントラッキング方匏甚の再生ぞッ ド郚 6 5 2 (図 1 7) に いおは、 図 1 8 に瀺すように、 ドラム 8 2 0のテヌプ走行面に、 VTRテヌプ 5 1 4のヘリカル トラックで 1本分の間隔をおいお 2個ず぀の正アゞマス角の再生ぞッ ド 正アゞ マスぞッ トリ a !i, a 1 2 (.A i ) , a 2 ]. a 22 A2 ) , a 31 , a 32 ^ A 3 ) , a 4 i > a 42 (A4 ) ず、 正アゞマス角再生ぞッ ド八】 〜A4 それぞれず、 䟋えば 、 ドラム 8 2 0の回転䞭心に察しお察称の䜍眮にヘリカルトラックで 1本分の間 隔をおいお 2個ず぀の負アゞマス角の再生ヘッ ド 負アゞマスヘッ ド bu, b 12 (B , ) , b21 b 22 (B2 ) , b 3 . , b 32 (B3 ) , b  b42 (B4 ) ず をそれぞれ有する n個 n≥ 1 ) の再生ヘッ ド 8 2 4 8 2 6, 8 2 8, 8 3 0 が配蚭される。
ノントラッキング方匏は、 これらの再生ヘッ ド 8 2 4 , 8 2 6 8 2 8 8 3 0のそれぞれの 4個の再生ぞッ ドが VTRテヌプ 6 1 4から読み出した、 合蚈 1 6の音声 ·映像デヌタの内、 走査  ト レヌス した VTRテヌプ 6 1 4のぞリカ ルトラックずアゞマス角が䞀臎し、 し力、も、 正確にヘリカルトラックをトレヌス した再生ヘッ ドが読み出した、 より䜎い誀り率の音声 '映像デ䞀倕を遞択し、 出 力するこずにより、 ヘリカルトラックに察する再生ぞッ ドのトラッキング制埡を 、 実質的に䞍芁にしおいる。 以䞋、 第 7の実斜䟋における再生郚 6 5 0 (図 1 7) の構成を説明する。 等化回路 8 4 0, 8 4 2, 8 4 4、 8 4 6 (等化郚 6 2 4 ) は、 再生ぞッ ド 8 2 4 8 2 6, 8 2 8, 8 3 0の正アゞマスヘッ ド A , 〜 A 4 および負アゞマス ぞッ KB, 〜B4 (図 1 8) それぞれが読み出した蚘録信号を等化凊理し、 蚘録 デヌタ 図 1 4 A) を再生しお内笊号蚂正郚 6 2 6に察しお出力する。
ここで、 䞊述したように、 ドラム 8 2 0の正アゞマスヘッ ド A, 〜A4 および 負アゞマスぞッ KBi 〜B4 の内、 VTRテヌプ 6 1 4ずアゞマス角が䞀臎し、 しかも、 正しく VTRテヌプ 6 1 4のヘリカルトラック 図 1 6 B) をトレヌス しおいる再生ぞッ ドのみが正しく蚘録信号を読み出すこずができる。
内笊号蚂正回路 8 6 0、 8 6 2 (内笊号蚂正郚 6 2 6 ) は、 少なく ずも単独で 2倍速再生された蚘録デヌタ、 ぀たり、 1倍速再生時のデ䞀倕レヌトの 2倍のデ 䞀倕レヌトの蚘録デ䞀タに察しお内笊号を甚いた誀り蚂正凊理が可胜な性胜を有 しおおり、 それぞれ再生ぞッ ド 8 2 4, 8 2 6および再生ぞッ ド 8 2 8 8 3 0 から入力された蚘録デヌタを 8 ビッ ト䞊列に凊理しお、 蚘録デヌタに察する内笊 号 図 1 4 A) を甚いた誀り怜出、 誀り蚂正凊理を行い、 BD回路 8 6 4に察し お出力する。
BD回路 8 6 4は、 内笊号蚂正回路 8 6 0, 8 6 2から入力された蚘錄デ䞀倕 をバッファ リングし、 凊理に応じおルヌティ ングを倉曎しお F I FO回路 8 6 6 , 8 6 8に察しお出力する。
たた、 B D回路 8 6 4は、 F I F〇回路 8 6 6 , 8 6 8のバッファ リング動䜜 を制埡信号 a 2 , b2 を介しお制埡する。
F I FO回路 8 6 6 8 6 8はそれぞれ、 B D回路 8 6 4から入力された蚘録 デヌタを、 BD回路 8 6 4の制埡に埓っおバッファリングし、 ノントラッキング 凊理回路 8 8 0 8 82それぞれに察しお出力する。
ノ ン トラツキング凊理回路 8 8 0, 8 8 2 (ノ ン トラツキング凊理郚 6 28 ) はそれぞれ、 内笊号蚂正回路 8 6 0, 8 6 2からそれぞれ入力された蚘録デヌタ の内、 最も誀りが少ないデヌタを遞択しお、 ラむン SYNCブロック 単䜍に メモリ回路 9 0 0, 9 0 2それぞれに蚘憶する。
ノ ン トラッキング凊理回路 8 8 0, 8 8 2それぞれはさらに、 メモリ回路 9 0 0, 9 0 2に蚘憶した蚘録デヌタを倖笊号蚂正回路 9 2 0, 9 2 2の凊理に適し た配列にしお 内笊号゚ンコヌダ回路 7 0 8 (図 1 3) におけるむンタヌリヌブ 凊理に察応するディンタヌリヌブ凊理を行い 、 倖笊号蚂正回路 9 2 0, 9 22 ぞれぞれに察しお出力する。
倖笊号蚂正回路 9 2 0, 9 2 2は、 それぞれノ ン トラッキング凊理回路 8 8 0  8 82から入力された蚘録デ䞀倕に含たれる倖笊号 図 1 4 A) を甚いお、 蚘 録デ䞀倕に察しお誀り怜出および誀り蚂正を行い、 デヌタデパッキング回路 9 4 0 9 4 2に察しお出力する。
デヌタデパッキング回路 9 4 0, 9 4 2はそれぞれ、 入力された蚘録デ䞀倕か ら音声 ·映像デヌタおよび識別デヌタ I D等 図 1 4 B) を分離し、 識別デヌタ をデヌタ再結合回路 9 4 8に察しお出力し、 音声映像デヌタを F I FO回路 9 4 4, 9 4 6それぞれに察しお出力する デパッキング凊理 《
F I FO回路 9 4 4 9 4 6それぞれは、 デ䞀倕デパッキング回路 9 4 0 9 4 2それぞれから入力された音声 ·映像デ䞀倕をバッフア リ ングし、 デヌタ再結 合回路 9 4 8に察しお出力する。
デヌタ再結合回路 9 4 8は、 デヌタデパッキング回路 9 4 0 9 4 2から入力 された識別デ䞀倕 I Dのサむクリ ック I Dを甚いお、 F I FO回路 9 4 4, 9 4 6から入力された音声 ·映像デヌタの順番を元に 蚘録時の順番に 戻し、 デヌ 倕間匕回路 6 3 8に察しお出力する デヌタ再結合凊理 。
デヌタ間匕回路 6 38および映像デ䞀倕䌞長回路 64 0の構成および動䜜は、 第 6の実斜䟋においお説明した通りである。 以䞋、 再生郚 6 5 0の動䜜を説明する。
4倍速再生時の動䜜
たず、 再生郚 6 5 0力 VTR装眮 6 0 1 (図 1 3) の蚘録郚 6 1 0により V TRテヌプ 6 1 4に蚘録された蚘録デヌタ 蚘録信号 を、 4倍速で再生する堎 合の動䜜を説明する。
図 1 9は、 図 1 7に瀺した再生郚 6 5 0の各構成郚分の動䜜タむ ミ ングを瀺す ã‚¿ã‚€ ミ ングチャヌト図あっお、 図 1 9 Aは VTRテヌプ 6 1 4 (図 1 3) から再 生される蚘録信号を G〇P単䜍に瀺し、 図 1 9 Bは、 図 1 9 Aに瀺した蚘録信号 の GO Pの境界を瀺す NTパルス信号を瀺し、 図 1 9 Cは BD回路 8 64が F I F〇回路 8 6 6をリセッ トする倕むミ ングを瀺し、 図 1 9 Dは BD回路 8 6 4が F I FO回路 8 6 6に蚘録デヌタを曞き蟌むタむミ ングを芏定する WR A信号  制埡信号 a 2 ) を瀺し、 図 1 9 Eはノントラッキング凊理回路 8 8 0が F I F 0 回路 8 6 6から蚘録デヌタを読み出すタむミ ングを瀺し、 図 1 9 Fは BD回路 8 6 4が F I F〇回路 8 6 8をリセッ トする倕む ミ ングを瀺し、 図 1 9 Gは BD回 è·¯ 8 64が F I FO回路 8 6 8に蚘録デ—倕を曞き蟌むタむ ミ ングを芏定する W RB信号 制埡信号 b 2 ) を瀺し、 図 1 9 Hはノントラッキング凊理回路 8 8 2 が F I FO回路 8 6 8から蚘録デ䞀倕を読み出すタむミ ングを瀺し、 図 1 9 Iは ノントラッキング凊理回路 8 8 0から出力される蚘録デヌタを瀺し、 図 1 9 Jは ノン トラッキング凊理回路 8 8 0から蚘録デヌタが出力されるタむ ミ ングを瀺し 、 図 1 9 Kはノントラッキング凊理回路 8 8 2から出力される蚘録デヌタを瀺し 、 図 1 9 Lはノ ントラッキング凊理回路 8 8 2から蚘録デヌタが出力されるタむ ミ ングを瀺し、 図 1 9 Mは倖笊号蚂正回路 9 2 0, 9 22が蚘録デヌタを出力す ã‚‹ã‚¿ã‚€ ミ ングを芏定する同期信号を瀺し、 図 1 9 Nは倖笊号蚂正回路 9 2 0から 出力される蚘録デヌタを瀺し、 図 1 9〇は倖笊号蚂正回路 9 22から出力される 蚘録デヌタを瀺し、 図 1 9 Pはデヌタ再結合回路 9 4 8が出力する音声 ·映像デ 䞀倕を瀺す。 なお、 図 1 9 B〜図 1 9 H、 図 1 9 Jおよび図 1 9 Lに付した *印 は、 察応する信号が負論理であるこずを瀺す。
テヌプ走行郚 6 1 6は、 VTRテヌプ 6 1 4を 1倍速再生時の 4倍の速床で走 行させ、 ドラム 8 2 0は、 1倍速再生時ず同じ回転速床で回転し、 再生ヘッ ド郚 6 5 2の再生ヘッ ド 8 24 , 82 6, 8 28, 8 3 0それぞれの 4組、 8個の正 アゞマスぞッ ドおよび 4組、 8個の負アゞマスぞッ ドに VTRテヌプ 6 1 4のぞ リカルトラック 図 1 6 B) をトレヌスさせる。
図 1 9 Aに瀺すように、 再生ヘッ ド 8 24 8 2 6, 8 2 8, 8 3 0の正アゞ マスぞッ ドおよび負アゞマスぞッ ド 図 1 8) はそれぞれ VTRテヌプ 6 1 4か ら読み出す蚘録信号 蚘録デヌタ のデヌタレヌトは、 走行開始およびおよびド ラム 8 2 0の回転開始からしばらくの間、 埐々に高くなり、 それぞれが目的の速 床に達しお䞀定になる。
等化回路 8 4 0, 8 4 2, 8 4 4 , 8 4 6は、 読み出された蚘録信号を等化凊 理し、 蚘録デヌタを再生する。
内笊号蚂正回路 8 6 0, 8 6 2は、 再生された蚘録デヌタに基づいお、 蚘録デ —倕の GOPの境界を瀺す NTパルス信号 図 1 9 B) を生成する。 内笊号蚂正 回路 8 6 0, 8 6 2以降の各構成郚分は、 この NTパルス信号に同期しお凊理を 行う。
さらに、 内笊号蚂正回路 8 6 0、 8 6 2は、 再生された蚘録デ䞀倕に察しお内 笊号を甚いた誀り怜出凊理および誀り蚂正凊理を行う。
BD回路 8 6 4は、 誀り怜出等がなされた蚘録デヌタをバッファリ ングし、 蚘 錄デ䞀倕に含たれるサむクリ ック I D (図 1 5 B) が偶数である堎合には、 図 1 9 Dに瀺すタむ ミ ングで F I F〇回路 8 6 6に蚘録デヌタを曞き蟌み、 奇数であ る堎合には、 図 1 9 Cに瀺すように、 NTパルスの立ち䞊がり点で F I F 0回路 8 6 6をリセッ 卜する。
たた、 BD回路 8 6 4は、 誀り怜出等がなされた蚘録デヌタをバッファリ ング し、 蚘録デ䞀倕に含たれるサむクリ ック I Dが奇数である堎合には、 図 1 9 Gに 瀺すタむ ミ ングで F I FO回路 8 6 8に蚘録デ䞀倕を曞き蟌み、 偶数である堎合 には、 図 1 9 Fに瀺すように、 NTパルスの立ち䞊がり点で F I F 0回路 8 6 8 をリセッ トする。
぀たり、 BD回路 8 6 4は、 蚘録デヌタに含たれるサむクリ ック I Dが奇数で あるか偶数であるかに応じお、 F I FO回路 8 6 6, 8 6 8に亀互に蚘録デヌタ をバッファリ ングさせる。
なお、 BD回路 8 64においおは、 出力端子 a , , b t のいずれかから連続し お F I FO回路 8 6 6 8 6 8の䞀方に 4 J b p sの蚘録デヌタが出力される可 胜性があるため、 デヌタレヌトは最倧 8 J b p sになる。
ノントラッキング凊理回路 8 8 0, 8 8 2はそれぞれ、 図 1 9 Eおよび図 1 9 Hに瀺すタむ ミ ングで F I FO回路 8 6 6, 8 6 8から亀互に蚘録デヌタを読み 出しおバッファ リ ングし、 誀り率が䜎い蚘録デ䞀倕を遞択する。 F I FO回路 8 6 6, 8 6 8からは亀互に蚘録デヌタが読み出されるため、 F I FO回路 8 6 6 , 8 6 8からノントラッキング凊理回路 8 8 0, 8 8 2に読み出される蚘録デ䞀 倕のデヌタレヌトは 4 Jb p sずなる。
ノントラッキング凊理回路 8 8 0, 8 8 2はそれぞれ、 内笊号蚂正郚 6 2 6の 内笊号蚂正回路 8 6 0, 8 6 2からそれぞれ入力された蚘録デ䞀倕の内、 最も誀 りが少ないデ䞀倕を遞択しお、 ラむン SYNCブロック 単䜍にメモリ回路 9 0 0 9 0 2それぞれに蚘憶し ノントラッキング凊理し 、 さらに、 ディン倕 —リヌブ凊理を行い、 図 1 9 Jおよび図 1 9 Lに瀺すタむミングでディン倕䞀リ ヌブ凊理した蚘録デヌタを倖笊号蚂正回路 9 2 0, 9 2 2に察しお出力する 図 1 9 Iおよび図 1 9 K)。
ノ ン トラッキング凊理回路 8 8 0, 8 8 2は、 入力された 4぀の蚘録デヌタの 内の 2぀を遞択しお出力するため、 ノ ン トラッキング凊理回路 8 8 0 8 8 2お よび倖笊号蚂正回路 9 2 0 9 2 2の間のデヌタレヌトは 2 J b p s ずなる。 倖笊号蚂正回路 9 2 0, 9 2 2は、 ディン倕䞀リヌブ凊理された蚘録デ䞀倕に 察しお倖笊号 図 1 4 A) を甚いた誀り蚂正凊理を行う。 倖笊号蚂正回路 9 2 0 , 9 2 2により、 蚘録デヌタの冗長郚分が取り陀かれ、 倖笊号蚂正回路 9 2 0, 9 2 2ずデヌタデパッキング回路 9 4 0, 9 4 2ずの間のデ䞀倕レヌトは、 2 x (N + L) b p s ずなる。
デヌタデパッキング回路 9 4 0, 9 4 2は、 蚘録デヌタから音声 ·映像デ䞀倕 等を分離し、 識別デヌタOdd ID. Even ID)をデヌタ再結合回路 9 4 8に察しお、 音声 ·映像デ䞀倕を F I FO回路 9 4 4, 9 4 6に察しお出力する。
たた必芁に応じお、 デ䞀倕デパッキング回路 9 4 0, 9 4 2は、 ゞョグメモリ 回路 9 6 0, 9 6 2を甚いお、 ゞョグシャ トル再生凊理等も行う。
F I F O回路 9 4 4, 9 4 6それぞれは、 デヌタデパッキング回路 9 4 0, 9 4 2それぞれから入力された音声 ·映像デヌタをバッファ リ ングし、 図 1 9 Mに 瀺す同期信号に同期しおデヌタ再結合回路 9 4 8に察しお出力する 図 1 9 Nお よび図 1 90) 。
デヌタ再結合回路 9 4 8は、 入力された識別デ䞀倕 I Dのサむクリ ック I Dを 甚いお、 音声 ·映像デヌタの順番を蚘録時の順番に戻し、 1倍速再生時の 4倍の デヌタレヌ卜で倖郚およびデ䞀倕間匕回路 6 3 8に察しお出力する 図 1 9 P) o
デヌタ間匕回路 6 3 8は、 入力された音声映像デヌタを、 倍速再生の倍率に 応じた割合で間匕きし、 音声デヌタ AOUTを倖郚に察しお出力し、 映像デ䞀倕 を映像デヌタ䌞長回路 6 4 0に察しお出力する。
なお、 4倍速再生の堎合には、 デヌタ間匕回路 6 3 8は入力された音声 '映像 デヌタの内の 3 4を間匕き、 1倍速再生時のデヌタレ䞀卜ず同じデ䞀倕レヌト の音声 ·映像デヌタを生成する。
映像デ䞀倕䌞長回路 6 4 0は、 映像デ䞀倕を䌞長埩号しお映像デヌタ VOUT を生成し、 倖郚に察しお出力する。 各構成郚分を䞊列構成ずした再生郚 6 5 0においお、 4倍速再生を行う堎合の 動䜜速床に぀いおさらに説明する。
図 2 0は、 ノントラッキング凊理に係るオヌバ䞀ヘッ ドず、 バス垯域幅ずの関 係を瀺す図であっお、 図 2 0 Aは図 1 3に瀺した再生郚 6 2 0のノ ン トラツキン グ凊理郚 6 2 8ずメモリ郚 6 3 0ずの間のバス垯域幅におけるノントラッキング 凊理に係るオヌバ䞀ぞッ ドず、 メモリ郚 6 3 0から倖笊号蚂正郚 6 3 2ぞの蚘録 デヌタの読み出しに䜿甚可胜なバス垯域幅ずの関係を瀺し、 図 2 0 Bは図 1 7に 瀺した再生郚 6 5 0のノントラツキング凊理回路 8 8 0, 8 8 2ずメモリ回路 9 0 0, 9 0 2ずの間のバス垯域幅におけるノントラッキング凊理に係るオヌバヌ ヘッ ドず、 メモリ回路 9 0 0 9 0 2から倖笊号蚂正回路 9 2 0, 9 2 2ぞの蚘 録デヌタの読み出しに䜿甚可胜なバス垯域幅ずの関係を瀺す。
蚘録ぞッ ド郚 6 1 2が VTRテヌプ 6 1 4に蚘録デヌタを曞き蟌む際のデヌタ レヌ卜は、 䞊述のように J b p sである。 この蚘録デヌタを 4倍速再生しょうず するず、 再生ぞッ ド郚 6 5 2が読み出す蚘録デヌタのデヌタレヌトは 8 J b p s ずなる。
䞀方、 内笊号による誀り怜出および誀り蚂正を行う回路は、 内笊号蚂正回路 8 6 0, 8 6 2の 2系統に分けおあり、 さらに、 内笊号蚂正回路 8 6 0, 8 6 2は 、 8 ビッ ト䞊列凊理を行うため、 内笊号蚂正回路 8 6 0, 8 6 2の動䜜呚波数は 、 4 X JZ8 Hzずなる。
䟋えば、 Jが 5 0 ( 5 0 Mb p s ) である堎合には、 内笊号蚂正回路 8 6 0 8 6 2の動䜜呚波数は 4 X JZ8 = 2 5MH zずなり、 第 6の実斜䟋に瀺した再 . 生郹 6 2 0の構成 図 1 3 ) を採る堎合の動䜜呚波数  5 0 MH z) に比べお動 䜜呚波数が䜎くなる。 埓っお、 第 7の実斜䟋に瀺した構成 図 1 7) を採るず、 内笊号蚂正回路 8 6 0, 8 6 2およびその他の構成郚分を、 䟋えば通垞の CMO S論理玠子の䜿甚しお構成するこずができ、 特殊な高速動䜜郚品の䜿甚が䞍芁で あるこずがわかる。
たた、 ノントラツキング凊理回路 8 8 0, 8 8 2の動䜜呚波数は、 䞊述の条件 においお 2 5MHzずなる。 たた、 ノントラッキング凊理回路 8 8 0, 8 8 2ず メモリ回路 9 0 0 9 0 2ずの間の蚘録デヌタの転送呚波数は 1 2. 5MH z ( 8 ビッ ト䞊列時 ず䜎く抑えられる。
ノ ン トラツキング凊理回路 8 8 0, 8 8 2ずメモリ回路 9 0 C , 9 0 2ずの間 のデヌタバスのバス垯域幅を、 䟋えば、 ごく䞀般的な倀の 7 5MHz ( 7 5MB p s ) 皋床ずすれば、 メモリ回路 9 0 0, 9 0 2に察する蚘録デヌタの曞き蟌み に芁するバス垯域幅 2 5MHzを枛じお、 メモリ回路 9 0 0 9 0 2から倖笊号 蚂正回路 9 2 0, 9 2 2ぞの蚘録デヌタの読み出しに䜿えるバス垯域幅は 5 0M H zずなる。
たた、 䞊述のように、 ノントラツキング凊理回路 8 8 0, 8 8 2およびメモリ 回路 9 0 0, 9 0 2の間のバス垯域幅のノントラッキング凊理に係るオヌバヌぞ ッ ドは 1 2. 5 MHzであり、 メモリ回路 9 0 0, 9 0 2から倖笊号蚂正回路 9 2 0, 9 2 2に察するデヌタ䌝送OUTER READ)が非垞に短時間で可胜であるこず がわかる 図 2 0 B) 。
䞀方、 再生郚 6 2 0 (図 1 3) の構成ずした堎合には、 ノン トラッキング凊理 郚 6 2 8ずメモリ郚 6 3 0ずの間のバス垯域幅のノントラッキング凊理に係るォ 䞀バヌぞッ ドは 2 5 MH zであり、 メモリ郚 6 3 0から倖笊号蚂正郚 6 3 2に察 するデヌタ䌝送OUTER READ)に時間がかかっおしたう 図 2 O A) 。 図 2 1は、 ノントラッキング凊理に係るオヌバヌヘッ ドず、 ノントラッキング 凊理を行う構成郚分に芁求される凊理胜力ずバス垯域幅ずの関係を瀺す図であ぀ お、 図 2 1 Aは図 1 3に瀺した再生郚 6 2 0のノントラッキング凊理郚 6 2 8ず メモリ郚 6 3 0ずの間のバス垯域幅におけるノントラッキング凊理に係るオヌバ 䞀ぞッ ドず、 ノントラッキング凊理郚 6 2 8に芁求される凊理胜力ずの関係を瀺 し、 図 2 1 Bは図 1 7に瀺した再生郚 6 5 0のノントラッキング凊理回路 8 8 0 , 8 8 2ずメモリ回路 9 0 0 9 0 2ずの間のバス垯域幅におけるノ ントラツキ ング凊理に係るォ䞀バヌヘッ ドず、 ノントラッキング凊理回路 8 8 0, 8 8 2に 芁求される凊理胜力ずの関係を瀺す。
再生郚 6 5 0においおは、 メモリ回路 9 0 0, 9 0 2から倖笊号蚂正回路 9 2 0 , 9 2 2に 1 GO P分のデヌタを転送する時間が、 1 GOP分の蚘録デヌタの 凊理に芁する時間 T (GOP時間 の 1 /4 (二 1 2. 5MHz/5 0 MHz) で枈むので、 ノ ントラツキング凊理回路 8 8 0 8 8 2の凊理胜力 Aは比范的小 さくお枈む 図 2 1 B) 。
䞀方、 再生郚 6 2 0 (図 1 3) においおは、 メモリ郚 6 3 0から倖笊号蚂正郚 6 3 2に 1 GOP分のデヌタを転送する時間が、 1 G〇P分の蚘録デヌタの凊理 に芁する時間 T (GOP時間 の 1 /2を芁するので、 ノントラッキング凊理郚 6 2 8には高い凊理胜力 Aが芁求されるこずがわかる 図 2 1 B) 。
埓っお、 ノン トラッキング凊理回路 8 8 0 8 8 2は、 同䞀の郚品により構成 した堎合には、 ノン トラッキング凊理郚 6 2 8に比べお䜙裕ある凊理動䜜が可胜 ずなり、 同䞀の凊理性胜が芁求される堎合には、 ノントラッキング凊理郚 6 2 8 ず比べお動䜜速床が遅い䞀般的な郚品の䜿甚が可胜ずなる。
再生郚 6 5 0の構成を採るこずによるノントラッキング凊理回路 8 8 0 8 8 2における動䜜条件の緩和は、 デヌタデパッキング回路 9 4 0, 9 4 2等、 他の 構成郚分に぀いおも同様である。
1倍速再生時の動䜜 以䞋、 再生郚 6 5 0力、 V T R装眮 6 0 1 (図 1 3 ) の蚘録郚 6 1 0により V T Rテヌプ 6 1 4に蚘録された蚘録デヌタ 蚘録信号 を、 1倍速で再生する堎 合の動䜜を説明する。
図 2 2は、 図 1 7に瀺した再生郚 6 5 0力 \ 1倍速で蚘録デ䞀倕を再生する堎 合の構成を瀺す図である。
図 2 2に瀺すように、 再生郚 6 5 0が 1倍速 通垞の再生速床 で蚘録デヌ倕 を再生する堎合には、 䟋えば、 B D回路 8 6 4は内笊号蚂正回路 8 6 0 , 8 6 2 のいずれから入力される蚘録デヌタも F I F O回路 8 6 6 , 8 6 8に察しお出力 するようにルヌティングし、 信号凊理系統 6 4 2および F I F O回路 9 4 4のみ が動䜜し、 信号凊理系統 6 4 4および F I F〇回路 9 4 6は凊理を行わない。
1倍速で再生を行う堎合、 再生ぞッ ド郚 6 5 2の再生ぞッ ド 8 2 4 8 2 6 8 2 8 , 8 3 0 (図 1 8 ) の内、 䟋えば再生ぞッ ド 8 2 4が読み出した蚘録信号 のみが甚いられる。
テヌプ走行郚 6 1 6は、 1倍速再生時の速床で V T Rテヌプ 6 1 4を走行させ 、 ドラム 8 2 0は、 1倍速再生時の回転速床で回転する。
等化回路 8 4 0は、 再生ぞッ ド 8 2 4が読み出した蚘録信号を等化し、 蚘録デ 䞀倕を再生する。
内笊号蚂正回路 8 6 0は、 蚘録デヌタに察しお内笊号を甚いた誀り怜出および 誀り蚂正を行う。
B D回路 8 6 4は、 蚘録デヌタをバッファリングし、 F I F O回路 8 6 6を介 しお信号凊理系統 6 4 2に察しお出力する。
信号凊理系統 6 4 2は、 蚘録デヌタに察しおノ ン トラッキング凊理、 倖笊号を 甚いた誀り蚂正およびデパッキング凊理を行い、 F I F O回路 9 4 4を介しおデ 䞀倕再結合回路 9 4 8に察しお出力する。
デヌタ再結合回路 9 4 8は、 デヌタ再結合凊理を行い、 1倍速の音声 '映像デ 䞀倕を倖郚に察しお出力する。 なお、 䟋えば、 再生ぞッ ド 8 2 4のみでなく、 再生ぞッ ド 8 2 6 8 2 8 も甚 いお VTRテヌプ 6 1 4から蚘録デヌタを読み出し、 信号凊理系統 6 4 2, 6 4 4を䞊列に甚いお 3぀の蚘録デヌタを再生し、 倚数決をず぀お蚘録デヌタの信頌 性をより高めるように動䜜させおもよい。
2倍速再生時の動䜜
以䞋、 再生郚 6 5 0力^ VTR装眮 6 0 1 (図 1 3) の蚘録郚 6 1 0により V TRテヌプ 6 1 4に蚘録された蚘録デヌタ 蚘録信号 を、 2倍速で再生する堎 合の動䜜を説明する。
2倍速で蚘録デヌタを再生する堎合にも、 図 2 2に瀺したように、 䟋えば、 B D回路 8 6 4は内笊号蚂正回路 8 6 0, 8 6 2のいずれから入力される蚘録デ䞀 倕も F I FO回路 8 6 6, 8 6 8に察しお出力するようにルヌティ ングし、 信号 凊理系統 6 4 2および F I F〇回路 9 4 4のみが動䜜し、 信号凊理系統 6 4 4お よび F I F〇回路 9 4 6は凊理を行わない。
1倍速で再生を行う堎合、 再生ぞッ ド郚 6 5 2の再生ぞッ ド 8 2 4 , 8 2 6, 8 2 8, 8 3 0 (図 1 8 ) の内、 䟋えば再生ヘッ ド 8 2 4 , 8 2 6が読み出した 蚘録信号のみが甚いられる。
テヌプ走行郚 6 1 6は、 1倍速再生時の 2倍の速床で VTRテヌプ 6 1 4を走 行させ、 ドラム 8 2 0は、 1倍速再生時の回転速床で回転する。
等化回路 8 4 0 8 4 2はそれぞれ、 再生ぞッ ド 8 2 4 , 8 2 6が読み出した 蚘録信号を等化し、 蚘録デヌタを再生する。
内笊号蚂正回路 8 6 0は、 蚘録デヌタに察しお内笊号を甚いた誀り怜出および 誀り蚂正を行う。
BD回路 8 6 4は、 蚘録デヌタをバッファリングし、 F I F O回路 8 6 6を介 しお信号凊理系統 6 4 2に察しお出力する。
信号凊理系統 6 4 2は、 蚘録デヌ倕に察しおノントラツキング凊理、 倖笊号を 甚いた誀り蚂正およびデパッキング凊理を行い、 F I F O回路 9 4 4を介しおデ 䞀倕再結合回路 9 4 8に察しお出力する。
なお、 内笊号蚂正回路 8 6 0、 B D回路 8 6 4および信号凊理系統 6 4 2は、 䞊述のように、 それぞれ単独で 2倍速再生に係る凊理速床で動䜜可胜である。 デヌタ再結合回路 9 4 8は、 デヌタ再結合凊理を行い、 1倍速の音声 ·映像デ 䞀倕を倖郚に察しお出力する。
なお、 䟋えば、 1倍速再生を行う堎合ず同様に、 再生ヘッ ド 3 2 4 8 2 6の みでなく、 再生ぞッ ド 8 2 8 , 8 3 0も甚いお V T Rテヌプ 6 1 4から蚘録デヌ 倕を読み出し、 信号凊理系統 6 4 2 , 6 4 4を䞊列に甚いお同䞀の 2぀の蚘録デ 䞀倕を 2぀ず぀再生し、 これらの蚘錄デヌタの䞀臎をずっお蚘錄デ䞀倕の信頌性 をより高めるように動䜜させおもよい。 ぞッ ドク口ッグ時の動䜜
以䞋、 再生郚 6 5 0が 1倍速再生を行っおいる際に、 再生ぞッ ドに目詰たり  ぞッ ドクロッグ が生じた堎合の動䜜 察凊方法 を説明する。
䟋えば、 䞊述のように、 再生ヘッ ド 8 2 4を甚いお蚘録デ䞀倕を再生しおいる 際に、 再生ぞッ ド 8 2 4がぞッ ドクロッグを起こしお、 蚘録デヌタが正垞に再生 できない䞍具合が発生するこずがある。
再生ぞッ ド 8 2 4にぞッ ドクロッグが生じるず、 内笊号蚂正回路 8 6 0におい お怜出される蚘録デヌタの誀り率が高くなる。
このような堎合に、 䟋えば、 倖笊号蚂正回路 9 2 0においお怜出される 2぀の 蚘録デヌタの誀り率が、 いずれも䞀定の閟倀を超えた堎合に、 再生ぞッ ド 8 2 4 の代わりに再生ヘッ ド 8 2 6 8 2 8 , 8 3 0を順次、 甚いお蚘録デヌタ 蚘録 信号 を読み出し、 再生凊理を行う。
このように再生郚 6 5 0を構成するこずにより、 再生ヘッ ド S 2 4 , 8 2 6 , 8 2 8 , 8 3 0のいずれかにぞッ ドクロッグが生じおも、 正しく蚘録デヌタを再 生するこずができる。 シャ トル再生時の動䜜
以䞋、 再生郚 6 5 0が VTRテヌプ 6 1 4 (図 1 3 ) から蚘録デヌタをシャ ト ル再生する動䜜を説明する。
ここで、 シャ トル再生ずは、 VTRテヌプ 6 1 4から蚘録デヌタを 1倍速再生 する際の走行速床ず異なる任意の速床 m倍 m≠ l ) VTRテヌプを走行させ 、 再生ヘッ ドを 1個だけ甚い、 できる限りの音声 ·映像デヌタを再生する再生方 法であり、 党おの音声 ·映像デヌタを再生する必芁がある倍速再生ずは異なっお いる。 なお、 1 ≥ i m Iの堎合を特にゞョグ再生、 1 く I m Iの堎合を特にシャ トル再生ず称する。
テヌプ走行郚 6 1 6は、 VTRテヌプ 6 1 4から蚘録デヌタを任意の速床で 走行させ、 再生ヘッ ド 8 2 4のみを甚い、 ドラム 8 2 0はテヌプ走行速床に察応 する回転速床で回転し、 再生ぞッ ド郚 6 5 2の再生ぞッ ド 8 2 4 (図 1 8) に V TRテヌプ 6 1 4のヘリカルトラックを走査させる。
以䞋、 m> > lの堎合、 䟋えば m= 2 0皋床の堎合に぀いお説明する。
再生ぞッ ド 8 2 4は VTRテヌプ 6 1 4から蚘録信号を読み出す。
等化回路 8 4 0は、 読み出された蚘録信号を等化凊理し、 蚘録デヌタを再生す る o
内笊号蚂正回路 8 6 0は、 再生された蚘録デヌタに察しお内笊号を甚いた誀り 怜出凊理および誀り蚂正凊理を行う。
B D回路 8 6 4は、 ノ ン トラツキング凊理回路 8 8 0 8 8 2の凊理胜力の限 界たで、 なるべく連続した GO Pがノントラッキング凊理回路 8 8 0 8 8 2に 入力され埗るように誀り蚂正等が成された蚘録デヌタを党お、 F I F O回路 8 6 6を介しおノントラッキング凊理回路 8 8 0に察しお出力する。
぀たり、 BD回路 8 6 4は、 䟋えば、 ノントラッキング凊理回路 8 8 0力く 1 G 0 P時間 図 2 1 ) 内に k G O P ( k > 1 ) 分の蚘録デヌタを凊理する胜力を有 しおいる堎合に、 1 G O P時間ごずに連続し、 盞関する k個の G〇P分の蚘録デ 䞀倕をノントラッキング凊理回路 8 8 0に察しお出力し、 ノン トラッキング凊理 回路 8 8 0が凊理できない蚘録デヌタを廃棄する。
ノントラッキング凊理回路 8 8 0は、 F I F 0回路 8 6 6を介しお入力された 、 k個の G〇 Pの分の蚘録デヌタをメモリ回路 9 0 0に順次、 バッファリングし 、 誀り率が䜎い蚘録デヌタを遞択し、 遞択した蚘録デヌタに察しおディンタヌリ ヌブ凊理を行う。
倖笊号蚂正回路 9 2 0は、 ディン倕䞀リ䞀ブ凊理された蚘録デヌタに察しお倖 笊号 図 1 4 A ) を甚いた誀り蚂正凊理を行う。
デヌタデパッキング回路 9 4 0は、 蚘録デ䞀倕から音声 ·映像デヌタ等を分離 し、 ゞョグメモリ回路 9 6 0にバッファリングし、 F I F 0回路 9 4 4を介しお デヌタ再結合回路 9 4 8に察しお出力する。
デ䞀倕再結合回路 9 4 8は、 ゞョグシャ トル再生の堎合には、 入力される音声 •映像デヌタを玠通しし、 デヌタ間匕回路 6 3 8に察しお出力する。
デヌタ間匕回路 6 3 8 も、 ゞョグシャ トル再生の堎合には、 入力される音声■ 映像デヌタを玠通しし、 音声デ䞀倕 A O U Tを倖郚に察しお出力し、 映像デ䞀倕 を映像デヌタ䌞長回路 6 4 0に察しお出力する。
このように、 ノントラッキング凊理回路 8 8 0の凊理胜力に応じお、 連続した G〇 Pの蚘録デヌタをノントラッキング凊理回路 8 8 0に察しお䟛絊するこずに より、 盞互に盞関がある k個の G O Pの蚘録デヌタ 音声 '映像デヌタ が連続 しお倖郚に察しお出力される。
ここで述べた凊理を行わないでゞョグシャ トル再生を行うず、 互いに盞関しな い飛び飛びの音声 ·映像デ䞀倕が倖郚に出力されるこずになり、 音声 ·映像デヌ 倕の品質が著しく䜎䞋する。
しかし、 ここで述べたように、 なるべく連続した G〇Pの音声 '映像デ䞀倕を 倖郚に出力するように再生郚 6 5 0を構成するこずにより、 ゞョグシャ トル再生 しお埗られた、 より盞関が倚い音声 ·映像デヌタをより倚く再生でき、 再生した 音声 ·映像デヌタの品質を向䞊させるこずができる。 なお、 mは正負 、ずれのいかなる倀もずり埗る。
たた、 䟋えば、 侀 1 < m < 1 ずする堎合には、 内笊号蚂正回路 8 6 0および信 号凊理系統 6 4 2等に、 1倍速再生ず同様の凊理を行わせ、 ゞョグメモリ回路 9 6 0にバッファリングした音声 ·映像デヌタを繰り返し出力するこずにより、 倍 率を m < 1 ずしたこずにより䞍足する音声 ·映像デヌタを補うようにしおもよい 。 たた、 以䞊の説明した各実斜䟋に瀺した V T R装眮 6 0 1および再生郚 6 2 0 , 6 5 0の各構成郚分は、 同じ機胜および性胜を実珟可胜である限り、 フフ ト りェアで構成されるかハヌドりヱァで構成されるかを問わない。
たた、 再生ぞッ ド郚 6 5 2の再生ぞッ ドの数は䟋瀺である。
たた、 V T R装眮 6 0 1 のテヌプ走行郚 6 1 6、 ドラム 8 2 0、 および、 再生 郚 6 5 0の各構成郚分、 特に、 ゞョグメモリ回路 9 6 0 , 9 6 2に察する制埡を 適切に行うこずにより、 敎数倍の倍速再生の他、 2 . 1倍ずいった非敎数の倍率 の倍速再生も可胜である。 䞊述したデ䞀倕再生装眮 V T R装眮 6 0 1および再生郚 6 2 0 , 6 5 0 ) に おいおは、 構成郚分の動䜜速床に察する条件が緩やかであるため、 V T R装眮 6 0 1を開発する際に、 特殊な高速動䜜郚品を䜿甚する必芁がない。 埓っお、 䞀般 的な郚品を甚いお開発を進め、 高速動䜜郚品が安䟡で䞀般的になった堎合に、 侀 般的な郚品で構成した構成郚分を眮換しお、 さらに高性胜化を図る等、 段階的な 開発が可胜であり、 開発費甚が安く枈む。
たた、 䞊述したデヌタ再生装眮によれば、 通垞再生  1倍速再生 のみ可胜な 機皮に、 さらに倍速再生 高速再生 機胜を搭茉させる堎合にも、 特別に高䟡な 費甚をかけずに枈むため、 システム的な柔軟性を増すこずができる。
たた、 䞊述したデヌタ再生装眮によれば、 再生ぞッ ドにぞッ ドクロッグが発生 しおも、 通垞再生に䞍具合が生じない。
たた、 䞊述したデヌタ再生装眮によれば、 ゞョグシャ トル再生により埗られる 音声 ·映像デヌタの品質を向䞊させるこずができる。
たた、 䞊述したデヌタ再生装眮によれば、 1倍速再生を行う V T R装眮ず同等 の粟床の機構郚品を甚いながら、 倍速再生が可胜なノントラッキング方匏のデ䞀 倕再生装眮 V T R装眮 を提䟛するこずができる。
たた、 䞊述したデヌタ再生装眮によれば、 等化凊理回路、 あるいは、 誀り蚂正 凊理回路等に、 特殊な高速動䜜郚品を甚いずに倍速再生が可胜なノ ン トラツキン グ方匏のデヌタ再生装眮を提䟛するこずができる。
たた、 䞊述したデヌタ再生装眮によれば、 倍速再生を実珟するために甚いた構 成郚分を掻甚し、 その他の特殊再生凊理機胜、 䟋えばゞョグシャ トル再生機胜の 性胜を高めるこずができる。
産業䞊の利甚可胜性
本発明にかかる映像デヌタ蚘録 ·再生装眮、 音声 ·映像デヌタ蚘録 ·再生装眮 およびそのシステム、 および、 デヌタ再生装眮は、 テレビゞョン攟送局等におい お映像の線集䜜業に甚いられる線集システム、 および、 音声 '映像デヌタの保存 および管理を行うサヌバシステム等に適甚できる。

Claims

請求の範囲
1 . 映像デヌタを蚘録 '再生する蚘録 ·再生手段、 および、 倖郚から䟛絊され る前蚘映像デヌタを前蚘蚘録■再生手段に䟛絊する入出力制埡手段を有する蚘録 -再生装眮ず、
蚘録媒䜓から前蚘映像デヌタを再生しお前蚘入出力制埡手段に䟛絊する再 生手段、 および、 指定された再生速床で前蚘蚘録媒䜓から前蚘映像デヌタを再生 するように前蚘再生手段を制埡する制埡手段を有する再生装眮ず
を具備する映像デヌタ蚘録 ·再生システムであっお、
前蚘再生装眮の制埡手段は、 前蚘蚘録 ·再生装眮の入出力制埡手段に前蚘 映像デヌタの再生速床の問い合わせを行い、 前蚘入出力制埡手段から䟛絊された 再生速床承認デヌ倕たたは再生速床指定デヌ倕を受け取り、 前蚘受け取぀た再生 速床承認デヌタたたは再生速床指定デヌ倕に基づいお、 所定の速床で前蚘映像デ 䞀倕を前蚘蚘録媒䜓から再生するように前蚘再生装眮の再生手段を制埡するこず を特城ずする映像デ䞀倕蚘録 ·再生システム。
2 . 音声 ·映像デヌタを蚘録再生する蚘録 ·再生手段ず、
倖郚から制埡入力信号を受け入れ、 受け入れた前蚘制埡入力信号に応じお 前蚘蚘録 ·再生手段ずの間で第 1のデヌタレヌ卜の前蚘音声 ·映像デヌタを入出 力する第 1の入出力制埡手段ず、
制埡入力信号を受け入れ、 受け入れた前蚘制埡入力信号に応じお前蚘蚘録
•再生手段ずの間で第 1のデヌタレ䞀卜より高い第 2のデ䞀タレ䞀トの前蚘音声 •映像デヌタを入出力する第 2の入出力制埡手段ず、
少なく ずも前蚘第 1の入出力制埡手段および前蚘第 2の入出力制埡手段ず 所定の制埡信号を送受信し、 前蚘第 1の入出力制埡手段および前蚘第 2の入出力 制埡手段を制埡する蚘録 ·再生制埡手段ず
を有する音声 ·映像デヌタ蚘錄 ·再生装眮。
3 . 前蚘蚘録 ·再生制埡手段は、
倖郚から入力される入力音声 ·映像デヌタの前蚘蚘録 ·再生手段ぞの蚘録 を芁求する蚘録芁求信号の通知を前蚘第 1の入出力制埡手段および前蚘第 2の入 出力制埡手段から受けお、 前蚘入力音声 ·映像デヌタが蚘録される前蚘蚘録 ·再 生手段の蚘録領域を割り圓おる蚘録領域割圓手段ず、
前蚘入力音声映像デヌタに割り圓おた前蚘蚘録 ·再生手段の蚘録領域を 瀺す蚘録領域通知信号を前蚘第 1の入出力制埡手段および前蚘第 2の入出力制埡 手段に通知する蚘録領域通知手段ず
を有し、
前蚘第 1の入出力制埡手段および前蚘第 2の入出力制埡手段はそれぞれ、 倖郚からの前蚘蚘録芁求信号を前蚘蚘録 ·再生制埡手段に通知する蚘録芁 求通知手段ず、
前蚘蚘録領域通知信号を受けお前蚘蚘録 ·再生手段を制埡し、 受けた前蚘 蚘録領域通知信号が瀺す前蚘蚘録 ·再生手段の蚘録領域に前蚘入力音声 ·映像デ 䞀倕を蚘録させる蚘録制埡手段ず
を有する請求項 2に蚘茉の音声 ·映像デヌタ蚘録 ·再生装眮。
4 . 前蚘蚘録 ·再生制埡手段は、
前蚘蚘録 ·再生手段に蚘録された前蚘音声映像デヌタを再生し、 倖郚ぞ 出力するこずを芁求する再生芁求信号の通知を前蚘第 1の入出力制埡手段から受 けお、 再生が芁求された前蚘音声 ·映像デヌタが蚘録されおいる前蚘蚘録 ·再生 手段の再生領域を怜玢する蚘録領域怜玢手段ず、
怜玢の結果、 芋぀かった前蚘蚘録 ·再生手段の再生領域を瀺す再生領域通 知信号を前蚘第 1の入出力制埡手段に通知する再生領域通知手段ず
を有し、 前蚘第 1の入出力制埡手段および前蚘第 2の入出力制埡手段はそれぞれ、 倖郚から前蚘再生芁求信号を受け入れお前蚘蚘録 ·再生制埡手段に通知す る蚘録再生通知手段ず、
前蚘再生領域通知信号を前蚘蚘録 ·再生制埡手段の前蚘再生領域通知手段 から受けお前蚘蚘録 '再生手段を制埡し、 受けた前蚘再生領域通知信号が瀺す前 蚘蚘録 ·再生手段の再生領域から前蚘入力音声 ·映像デ䞀倕を再生させ、 倖郚に 出力する再生制埡手段ず、
再生が芁求された前蚘音声 ·映像デヌタの終了を瀺す音声 ·映像デヌタ終 了信号を前蚘蚘録 ·再生手段から受け入れお倖郚に察しお通知する終了通知手段 ず
を有し、
前蚘蚘録 ·再生手段は、
再生させられた前蚘音声 ·映像デヌタが終了した堎合に、 前蚘音声 ·映像 デヌタの終了を瀺す前蚘音声 ·映像デヌタ終了信号を前蚘第 1の入出力制埡手段 に通知する音声 ·映像デヌタ終了通知手段
を有する請求項 3に蚘茉の音声■映像デヌタ蚘録 ·再生装眮。
5 . 前蚘第 1の入出力制埡手段および前蚘第 2の入出力制埡手段ず前蚘蚘録 - 再生手段ずは、 同䞀のデヌタバスを介しお接続され、
前蚘第 1の入出力制埡手段および前蚘第 2の入出力制埡手段ず前蚘蚘録 ·再生 手段ずは、 同䞀の前蚘制埡バスを介しお接続される
請求項 3に蚘茉の音声 ·映像デヌタ蚘録 ·再生装眮。
6 · 前蚘蚘録 ·再生手段は、
第 1のデ䞀倕レヌ卜のベヌスバンドの音声 ·映像デヌタを蚘録■再生可胜 な蚘録媒䜓に察しお音声 ·映像デヌタを蚘録 ·再生する 請求項 3に蚘茉の音声 ·映像デヌタ蚘録 ·再生装眮。
7 . 耇数の音声 ·映像デヌタ蚘録 ·再生装眮を有し、
前蚘音声 ·映像デヌタ蚘録 ·再生装眮は、
音声 ·映像デヌタを蚘録 ·再生する蚘録 ·再生手段ず、
倖郚から制埡入力信号を受け人れ、 受け入れた前蚘制埡入力信号に応じお 前蚘蚘録 ·再生手段ずの間で第 1のデ䞀倕レヌトの前蚘音声 ·映像デヌタを入出 力する第 1の入出力制埡手段ず、
制埡入力信号を受け入れ、 受け入れた前蚘制埡入力信号に応じお前蚘蚘録 •再生手段ずの間で第 1のデヌタレヌ卜よりも高い第 2のデ䞀倕レヌトの前蚘音 声 ·映像デヌタを入出力する第 2の入出力制埡手段ず、
少なくずも前蚘第 1の入出力制埡手段および前蚘第 2の入出力制埡手段ず 所定の制埡信号を送受信し、 前蚘第 1の入出力制埡手段および前蚘第 2の入出力 制埡手段を制埡する蚘録 ·再生制埡手段ず
を有し、
前蚘蚘録 ·再生制埡手段は、
倖郚から入力される入力音声 ·映像デヌタの前蚘蚘録 ·再生手段ぞの蚘録 を芁求する蚘録芁求信号の通知を前蚘第 1の入出力制埡手段および前蚘第 2の入 出力制埡手段から受けお、 前蚘入力音声 ·映像デヌタが蚘録される前蚘蚘録■再 生手段の蚘録領域を割り圓おる蚘録領域割圓手段ず、
前蚘入力音声 ·映像デヌタに割り圓おた前蚘蚘録 ·再生手段の蚘録領域を 瀺す蚘録領域通知信号を前蚘第 1の入出力制埡手段および前蚘第 2の入出力制埡 手段に通知する蚘録領域通知手段ず
を有し、
前蚘第 1の入出力制埡手段および前蚘第 2の入出力制埡手段はそれぞれ、 倖郚からの前蚘蚘録芁求信号を前蚘蚘録 ·再生制埡手段に通知する蚘録芁 求通知手段ず、
前蚘蚘録領域通知信号を受けお前蚘蚘録 ·再生手段を制埡し、 受けた前蚘 蚘録領域通知信号が瀺す前蚘蚘録 ·再生手段の蚘録領域に前蚘入力音声 ·映像デ 䞀倕を蚘録させる蚘録制埡手段ず
を有し、
前蚘耇数の音声 ·映像デヌタ蚘録 ·再生装眮の第 2の入出力制埡手段の間 を接続し、 これらの音声 ·映像デ䞀倕蚘録 ·再生装眮の間で第 2のデヌタレヌト の音声 ·映像デヌタを送受信する
音声 ·映像デ䞀倕蚘録 ·再生システム。
8 . 回転ドラムず、 前蚘回転ドラムの倖呚面に配蚭された n個 n≥ 2 ) のデ 䞀倕読み出しヘッ ド手段ず、 デヌタ再生手段ずを有し、 亀互に第 1 のアゞマス角 および第 2のアゞマス角でテヌプ蚘録媒䜓のヘリカルトラックに蚘録された蚘録 デヌタを、 前蚘ヘリカルトラックに蚘録され、 前蚘蚘録デヌタの順番を瀺す識別 デヌタを甚いお再生するデヌタ再生装眮であっお、
前蚘回転ドラムは、 䞀定の回転速床で回転し、 前蚘 n組のデヌタ読み出し ぞッ ド手段に前蚘ヘリカルトラックを走査させ、
前蚘 n個のデヌタ読み出しぞッ ド手段それぞれは、
前蚘第 1のアゞマス角が付された前蚘ヘリカルトラック、 1本を隔おお前 蚘ヘリカルトラックを走査し、 前蚘蚘録デ䞀倕および前蚘識別デヌタを読み出す 2個の第 1の再生ぞッ ドず、
前蚘第 2のアゞマス角が付された前蚘ヘリカルトラック、 1本を隔おお前 蚘ヘリカルトラックを走査し、 前蚘蚘録デ䞀倕および前蚘識別デヌタを読み出す 2個の第 2の再生ぞッ ドず
を有し、
前蚘デヌタ再生手段は、 前蚘 n個のデヌタ読み出しぞッ ド手段が読み出した前蚘識別デヌ倕および 前蚘蚘録デヌタそれぞれの誀りを怜出する誀り怜出手段ず、
前蚘 n個のデヌタ読み出しぞッ ド手段それぞれが読み出した前蚘蚘録デヌ 倕の内、 誀りが最小の前蚘蚘録デヌ倕それぞれを遞択するデ䞀タ遞択手段ず、 遞択した前蚘蚘録デヌタそれぞれに察応する前蚘識別デヌタに基づいお遞 択した前蚘蚘録デヌタを蚘録時の順番に配列し、 出力するデ䞀倕配列手段ず を有するデヌタ再生装眮。
9 . 前蚘デヌタ再生手段は、
前蚘 n個のデ䞀倕読み出しぞッ ド手段それぞれたたは郚分ごずに察応しお 蚭けられ、 それぞれ察応する前蚘デヌタ読み出しぞッ ド手段が読み出した前蚘蚘 録デヌタそれぞれの誀りを怜出する耇数の誀り怜出手段ず、
前蚘 n個のデヌタ読み出しぞッ ド手段それぞれたたは郚分ごずに察応しお 蚭けられ、 それぞれ察応する前蚘誀り怜出手段が誀りを怜出した前蚘蚘録デヌ倕 の内、 誀りが最小の前蚘蚘録デヌタを遞択する耇数のデヌ倕遞択手段ず
を有し、
前蚘デヌタ配列手段は、 前蚘 n個のデヌタ遞択手段それぞれが遞択した前 蚘蚘録デヌタを、 察応する前蚘識別デヌタに基づいお蚘録時の順番に配列し、 出 力する
請求項 8に蚘茉のデヌタ再生装眮。
1 0 . 前蚘テヌプ蚘録媒䜓は、 前蚘蚘録デ—倕を 1倍速で再生する際の走行速床 の m倍 2 I m I n ) 倍の走行速床で走行し、
前蚘回転ドラムは、 前蚘蚘録デヌタを 1倍速で再生する際の前蚘テヌプ蚘 録媒䜓の走行速床に察応する回転速床で回転しお、 前蚘 n個のデヌタ読み出しぞ ッ ド手段に前蚘ヘリカルトラックを走査させ、 前蚘ヘリカルトラックを走査する前蚘 n個のデヌタ読み出しぞッ ド手段は 、 走査したヘリカルトラックそれぞれから前蚘蚘録デヌタおよび前蚘識別デヌタ 日冗み出し、
前蚘デヌタ再生手段は、 前蚘 n個のデ䞀倕読み出しぞッ ド手段の内の m個 が読み出した前蚘蚘録デヌタを、 察応する前蚘識別デヌタに基づいお蚘録時の順 番に配列し、 m倍速で前蚘蚘録デヌタを出力する
請求項 9に蚘茉のデヌタ再生装眮。
1 1 . 前蚘蚘録デヌタは音声 '映像デヌタであっお、
前蚘テヌプ蚘録媒䜓は、 前蚘音声 ·映像デヌタを 1倍速で再生する際の走 行速床ず異なる走行速床で走行し、
前蚘回転ドラムは、 前蚘テヌプ蚘録媒䜓の走行速床に察応する回転速床で 回転しお、 前蚘 n個のデ䞀倕読み出しぞッ ド手段の党郚たたは䞀郚に前蚘ぞリカ ルトラックを走査させ、
前蚘ヘリカルトラックを走査する前蚘デヌタ読み出しぞッ ド手段それぞれ は、 走査したヘリカルトラックそれぞれから前蚘音声 ·映像デヌタおよび前蚘識 別デヌタを読み出し、
前蚘デヌタ再生手段は、
前蚘蚘録時の順番に配列した前蚘音声 ·映像デヌタをバッファリ ングしお 出力するバッファ リ ング手段
をさらに有し、
前蚘ヘリカルトラックを走査する前蚘デヌタ読み出しぞッ ド手段が読み出 した音声 ·映像デ䞀倕を順次、 出力しおゞョグシャ トル再生を行う
請求項 9に蚘茉のデヌタ再生装眮。
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