WO1998047282A1 - Recording and reproducing device - Google Patents

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WO1998047282A1
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frame
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Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B27/00Editing; Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Monitoring; Measuring tape travel
    • G11B27/10Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel
    • G11B27/19Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel by using information detectable on the record carrier
    • G11B27/28Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel by using information detectable on the record carrier by using information signals recorded by the same method as the main recording
    • G11B27/32Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel by using information detectable on the record carrier by using information signals recorded by the same method as the main recording on separate auxiliary tracks of the same or an auxiliary record carrier
    • G11B27/322Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel by using information detectable on the record carrier by using information signals recorded by the same method as the main recording on separate auxiliary tracks of the same or an auxiliary record carrier used signal is digitally coded
    • G11B27/323Time code signal, e.g. on a cue track as SMPTE- or EBU-time code
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B2220/00Record carriers by type
    • G11B2220/90Tape-like record carriers

Definitions

  • the present invention relates to a recording / reproducing apparatus that records a time code signal simultaneously with a video signal.
  • a video recording device for broadcasting which is one of the recording / reproducing devices, records a time code signal simultaneously with the recording of a video signal, so that a video signal material to be recorded can be recorded at each frame cycle. Addressing is performed.
  • the time code address assigned to the video signal material for each frame cycle based on this time code is used later for time alignment in editing and playback of the video signal material.
  • the broadcasting standard SMPTE279 applicable to the above-described broadcasting video recording device has a format of D5 VTR.
  • Figure 2 shows a tape-shaped recording medium quoted from this standard.
  • video signals are recorded on helical track 1.
  • Time code is recorded on another linear track.
  • the time code that is recorded separately from the video signal on the linear track 2 is called the linear time code (hereinafter abbreviated as LTC).
  • LTC linear time code
  • TV systems are based on the current broadcasting system, such as NTSC (and HD), PAL, film, and other one-in-one race TV systems.
  • One-in-one race In the TV system one frame is composed of the first field and the second field.
  • the total number of lines on one screen is 5 2 5 2 6 2 .
  • the number of TV screens per second in the overnight race system is not the number of fields but the number of frames. For this reason, the LTC standard also stipulates that time codes be allocated in frame units, as described in the broadcast standard SMP TE12M.
  • Fig. 3 quoted from the broadcast standard SMP TE12M, the phase relationship and period between the synchronization signal and the LTC signal of the 5255 TV system (NTSC system) are described. It can be seen that the LTC period 7 is 33.37 ms, and there are 30 time codes per second.
  • a frame number display area 3 composed of 1FRAME, 2FRAME, 4FRAME, 8FRAME, 10FRAME, and 20FRAME bits for expressing the frame number.
  • the decimal value of the frame number is divided into the tenth and ones digits, and each is expressed in binary according to the rules of BCD (Binary coded decimal) .
  • BCD Binary coded decimal
  • the progress type 5255P is divided into two fields, each half of the current NTSC format of 2525, and transmitted. It is a method that treats all of the 525 lines every 1/60 second, not the method of doing it.
  • the progress method there is no concept of a field, and the number of screens per second is 60, and thus the number of screens per second is 60. In other words, in this progress method, it is necessary to allocate a time code corresponding to each screen to 60 screen video signals per second.
  • the LTC standard SMP TE12M As is clear from the description of the above, in the conventional LTC signal coding format, it is not possible to assign the time code value required per second to the progressive TV system of 60 frames per second. This is not possible and needs to be extended to new LTC signal coding.
  • the D5VTR described in the recording format shown in FIG. 2 is a digital VTR and has been developed to record a digital video signal at a broadcasting station.
  • digital VTRs are increasingly being used not only for recording digital images, but also as data recorders whose main purpose is to record and playback data overnight.
  • the conventional LTC is used for address management of the recording signal.
  • the present invention solves the above-mentioned conventional problems.
  • the present invention In response to the TV system and the recording system that require recording address management every 1/60 second, which is the minimum recording unit, at the time of recording, the present invention has been developed.
  • a recording / reproducing apparatus capable of performing high-precision recording address management in a minimum recording unit using a current time code when recording a signal in a system.
  • the recording / reproducing apparatus of the present invention enables compatibility with the current time code, and makes a small change to the linear time code signal to generate a time code corresponding to the minimum recording unit. It is characterized by assigning and managing recording addresses.
  • the recording / reproducing apparatus is a recording / reproducing apparatus which records a video signal on a helical track of a tape-shaped recording medium and simultaneously records a time code signal on a linear track, and is expressed in decimal system.
  • a recording / reproducing apparatus which records a video signal on a helical track of a tape-shaped recording medium and simultaneously records a time code signal on a linear track, and is expressed in decimal system.
  • 3 bits are assigned to the 10th place and 4 bits are assigned to the 1th place.
  • the time code in which the 10th place and the 1st place of the frame number are represented in BCD based on the above definition is recorded for each vertical period of the video signal.
  • the recording / reproducing apparatus wherein the video signal is recorded on a helical track of a tape-shaped recording medium, and at the same time, a time code signal is recorded on a linear track.
  • the time code having the In order to express the frame number, 6 bits are assigned to the frame number, and a time code in which the frame number is expressed in binary based on the definition is defined for each vertical period of the video signal. It is configured to record.
  • the recording / reproducing apparatus wherein the video signal is recorded on a helical track of a tape-shaped recording medium, and at the same time, a time code signal is recorded on a linear track.
  • the time code is defined so that one frame is a set of two fields of the video signal and a field discrimination bit for discriminating the field is provided, and In order to represent the 10th and 1st places of the number in BCD, respectively, it is defined that 2 bits are assigned to the 10th place and 4 bits are assigned to the 1st place. Based on this, a time code in which the 10th place and the 1s place of the frame number are represented in BCD is recorded every vertical period of the video signal.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram of a waveform of the 52P method in the recording and reproducing apparatus according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram of a time code track in a conventional recording / reproducing apparatus.
  • FIG. 3 is a diagram showing the phase relationship between a synchronization signal and an LTC signal in a conventional recording / reproducing apparatus.
  • -Fig. 4 is an explanatory diagram of the BCD representation of the frame number display area of the conventional time code.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram of the BCD expression extension in the recording / reproducing apparatus according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram of the 52P method in the recording / reproducing apparatus according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is an explanatory diagram of a time code in the recording / reproducing apparatus according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is an explanatory diagram of the 525P method in the recording / reproducing apparatus of the third embodiment.
  • the first example of unnecessary bits is COLOR FRAME bit 4 in Figure 3.
  • the color frame is defined because the burst phase is inverted every frame. Therefore, color frame A and color frame B can be separately defined for each frame.
  • the above COLORFR AME bit 4 carries the discrimination bit between color frame A and color frame B.
  • the signal targeted by the present invention is the progress of the progress signal decoder, and the above COLOR FRAME bit 4 is a bit that has no meaning at all.
  • the second example of the unnecessary bits is PHASEECORRECTION bit 5 in FIG.
  • This PHA SEC ORR ECTI ON bit 5 is a kind of redundant bit, and the number of 0 in 80 bits from 0 bit to 79 bit which is a component of one time code. Is a bit that always controls the even number. As a result, the phase at the beginning of the modulated LTC waveform can be kept constant.
  • LTC reader an actual LTC reading device (LTC reader) is designed to be able to read even if the phase at the beginning of LTC is not constant, and even if the PHA SEC ORRE CTI ON bit 5 is not controlled. Good.
  • the time code in the recording / reproducing apparatus of the first embodiment is, as shown in FIG. 5, the upper limit that can be expressed as a frame number by securing the unnecessary one bit as described above. Perform the extension of
  • Fig. 5 4 bits are assigned to the 1's place and 3 bits are assigned to the 10's place by using one unnecessary bit in the representation of the 10s place of the frame number.
  • This is an example of realizing a time code corresponding to a signal of 60 frames per second without changing the conventional BCD expression. Note that the upper limit that can be represented by increasing one bit is 80 frames.
  • FIG. 1 shows an example of the BCD extension of the linear time code of the 52P method in the first embodiment.
  • This example shows the COL OR FRAME view in Figure 3.
  • This is an example of BCD extension 6 of the frame number display area using bit 4 as a bit representing 40 frames.
  • the LTC period 7 of the LTC waveform is 16.67 ms, which is half that of the conventional signal, and is composed of 60 time codes per second, corresponding to the progress signal. A time code that accurately corresponds to one screen can be realized.
  • the time code of the recording / reproducing apparatus of the present embodiment 2 is another embodiment that secures one unnecessary bit as described above and increases the number of time codes that can be expressed per second. It is.
  • the signal form of one frame in the conventional two fields is also left in the progress signal.
  • the first and second field codes are formally provided for frames generated every 1/60 second. This field code is allocated to the secured unnecessary bits.
  • the frame number display area 3 used in the time code shown in FIG. 3 is the same as the conventional one, and the number of one frame is assigned by two fields. In this case, the number of frame numbers per second is 30 and remains as it is.
  • FIG. 6 shows a time code in the recording / reproducing apparatus according to the second embodiment, and is an example of a linear time code waveform of a 52P method using FIE, LD MARK.
  • an unnecessary bit, C0L ORF RAME bit 4 in FIG. 3, is used as FIELDMARK bit 8 representing a field code.
  • the LTC period 7 of the LTC waveform is half that of the conventional model to support progress signals.
  • the time code in the recording / reproducing apparatus of the third embodiment is different from the time code in the first and second embodiments as shown in FIG. 7. Instead of securing unnecessary bits, the time code shown in FIG. This is another embodiment in which the 6-bit expression method of the frame number display area 3 shown is changed to increase the number of dummy codes that can be expressed per second.
  • the numerical value of the frame number was expressed in BCD, but this expression can only express at most 40 frames. Therefore, as shown in Fig. 7, by expressing the frame numbers in binary, a maximum of 64 frames can be expressed. With 64 frames, it is possible to deal with a frame number of 60 / sec of a progress signal, such as 5 25 P.
  • FIG. 8 shows an example of the LTC waveform of the third embodiment, which is an example of a linear time code of the 5255P system in which the frame number is represented in binary.
  • the difference from the conventional one is that the bit weight of the frame representation bits is different.
  • the 6 bits of the binary representation area 9 of the frame number are
  • the LTC period 7 of the LTC waveform is also halved to 16.67 ms, which is composed of 60 timecodes per second. A time code that accurately corresponds to the screen can be realized.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Indexing, Searching, Synchronizing, And The Amount Of Synchronization Travel Of Record Carriers (AREA)
  • Television Signal Processing For Recording (AREA)

Description

明 細 書
記録再生装置 発明の分野
本発明は、 映像信号と同時にタイ ムコ ド信号を記録する記録再 生装置に関するものである。 発明の背景
従来から、 記録再生装置の 1つである放送用の映像記録機器では、 映像信号の記録と同時にタイ ムコー ド信号を記録することで、 記録 する映像信号素材に対して、 そのフ レーム周期毎に番地付けを行つ ている。
このタイムコ一 ドに基づいて映像信号素材に対してそのフレーム 周期毎に付けられたタイムコー ド番地は、 後で、 映像信号素材の編 集作業や再生における時間位置あわせに使われる。
上記のような放送用の映像記録機器に適用される放送規格 S M P T E 2 7 9には、 D 5 V T Rのフォーマッ トの記載がある。 図 2は この規格から引用したテープ状記録媒体を示し、 上記のような記録 再生装置では、 映像信号を、 ヘリ カル トラ ック 1に記録しているが. タイムコー ドを別のリニア トラ ック 2に分離して同時記録している, このように、 リニア トラ ック 2に映像信号と分離して記録する夕 ィムコー ドをリニアタイ ムコー ド (以下、 L T Cと略称する) と呼 び、 この L T Cも放送規格 SMP T E 1 2 Mで規格化されている。 この L T Cに対する規格化は、 放送規格 S M P T E 1 2 Mに記載し ているように、 1秒間のフ レーム数が 3 0フ レーム、 2 5フレーム, 24フレームの TV方式を対象と している。 これらの TV方式は、 現行の放送方式である N T S C (及び HD) 、 P AL, フィルムな どのィ ン夕一レース T V方式が基本となっている。 イ ン夕一レース TV方式では、 1フレームを第 1フィール ドと第 2フ ィール ドとで構成しており、 N T S Cの例では、 1画面の総ラ イ ン数 5 2 5本を 2 6 2. 5本ずつに分けて、 2回のフ ィール ドに 分割して伝送する一種の帯域圧縮伝送である。 この場合、 フィール ドの周波数は 1秒間に 6 0フィール ドであるが、 フ レーム周波数は 1秒間に 3 0フ レームである。
イ ン夕一レース方式での 1秒間の TV画面数はフ ィ ール ド数では な く、 フ レーム数である。 この為、 L T C規格も、 放送規格 SMP T E 1 2 Mに記載があるように、 フレーム単位でタイムコー ドが割 り付けられるように規定されている。
放送規格 SMP T E 1 2 Mから引用した図 3に示すように、 5 2 5 TV方式 (N T S C方式) の同期信号と L T C信号の位相関係や 周期が記載されている。 L T C周期 7が 33.37 m sであ り、 1秒間 に 3 0回のタイムコー ドがあることが分かる。
図 3に示すタイムコー ド波形の先頭部分には、 フ レーム番号を表 現するための 1FRAME , 2FRAME , 4FRAME , 8FRAME , 10FRAME , 20FRAME の各ビッ 卜で構成されたフレーム番号表示 エリア 3が存在する。
規格によれば、 図 4に示すように、 フ レーム番号の 1 0進数の値 を、 1 0の位と 1の位に分け、 それぞれ B CD (Binary coded decimal) のルールに従って 2進数で表現する。 つま り 1 0の位に は 2ビッ トが割り当てられ、 1の位には 4ビッ トが割り 当てられて おり、 これらの 6ビッ トで、 フレーム番号の 0から 2 9を表現する ことができる。
しかしながら上記で説明した放送用の映像記録機器のような従来 の記録再生装置では、 イ ンターレース方式から次世代の放送方式と して浮上してきているノ ンィ ン夕一レース方式のプログレス方式に 対しては、 以下のような問題点を有していた。 まず、 プログレス方式を簡単に説明する。
例えば、 プログレス方式の 5 2 5 Pは、 放送規格 S M P T E 2 9 3 Mに示されているように、 現在 NT S C方式で行っている 5 2 5 本の半分ずつを 2フィール ドに分割して伝送する方式ではなく、 5 2 5本の全てを 1 /6 0秒毎に扱う方式である。
プログレス方式では、 フィール ドの概念がなく 1秒間に 6 0フ レ —ムとな り、 したがって 1秒間の画面数は 6 0枚となる。 すなわち、 このプログレス方式では、 1秒間に 6 0画面の映像信号に対してそ の 1画面ずつに対応するタイ ムコー ドが割り当てられる必要がある, L T C規格の SMP T E 1 2 Mによると、 従来技術の説明でも明 白なように、 従来の L T C信号の符号形態では、 1秒間に 6 0フ レ —ムのプログレス TV方式に対して、 その 1秒間に必要なタイムコ — ド値を割り 当てることは不可能であり、 新たな L T C信号の符号 形態への拡張が必要である。
また、 図 2に示す記録フォーマッ トによ り説明した D 5 V T Rは、 デジタル V T Rであ り、 放送局でのデジタル映像信号を記録するも のとして開発されたものである。 しかし、 デジタル VT Rは、 デジ タル映像の記録目的だけでなく、 デ一夕の記録再生を主目的どした デ—夕 レコーダ—と しても使われることが増えてきた。 この場合で も、 従来の L T Cを記録信号の番地管理に使用している。
しかし、 デジタル VTRをデ一夕レコーダ一として使用する場合 には、 その記録デ一夕には映像信号データのようなフィール ドの概 念がない。 この結果、 2フィール ドが集まって 1フレームになると か、 1フ レーム毎にしかタイムコー ド値を割り 当てることができな いという概念が邪魔になる。 むしろ、 タイムコー ドは、 VTRの記 録の最小単位 1 / 6 0秒毎に割り当てられるのが好ましい。 この場 合も、 プログレス方式と同ように、 L T C信号のフ レーム番号数の 不足という問題がある。 そのため、 次世代の放送方式として普及が予想されるプログレス T V方式に対応する記録装置ゃデ一夕レコーダ等の記録装置におい て、 現存する従来のタイムコードでは、 最小記録単位である 1 / 6 0秒毎の記録番地管理ができないという問題点を有していた。 発明の開示
本発明は、 上記従来の問題点を解決するもので、 記録時に最小記 録単位である 1 / 6 0秒毎の記録番地管理を必要とする T V方式お よび記録方式に対応して、 それらの方式における信号を記録する際 に、 現行のタイムコードを用いて高精度な最小記録単位での記録番 地管理を行うことができる記録再生装置を提供する。
上記の課題を解決するために本発明の記録再生装置は、 現行の夕 ィムコードとの互換性を可能とし、 リニアタイムコー ド信号に小変 更を加えて、 記録最小単位に対応したタイムコードを割り当てて記 録番地を管理することを特徴とする。
本発明の請求項 1 に記載の記録再生装置は、 テープ状記録媒体の ヘリカルトラックに映像信号を記録すると同時にリニア トラックに タイムコード信号を記録する記録再生装置において、 1 0進表現さ れているフレーム番号を有する前記タイムコードを、 前記フレーム 番号の 1 0の位と 1の位をそれぞれ B C D表現するために、 前記 1 0の位に 3 ビッ トを割り当て、 前記 1の位に 4ビッ トを割り当てる ように定義するとともに、 前記定義に基づいてフ レーム番号の 1 0 の位と 1の位が B C D表現されたタイムコードを、 前記映像信号の 1垂直期間毎に記録する構成とする。
請求項 2に記載の記録再生装置は、 テープ状記録媒体のヘリカル トラックに映像信号を記録すると同時にリニアトラックにタイムコ —ド信号を記録する記録再生装置において、 1 0進表現されている フ レーム番号を有する前記タイムコー ドを、 前記フ レーム番号を 2 進表現するために、 前記フ レーム番号に 6 ビッ トを割り当てるよう に定義するとともに、 前記定義に基づいてフ レーム番号が 2進表現 されたタイ ムコー ドを、 前記映像信号の 1垂直期間毎に記録する構 成とする。
請求項 3 に記載の記録再生装置は、 テープ状記録媒体のヘリカル トラックに映像信号を記録すると同時に リニア トラックにタイムコ — ド信号を記録する記録再生装置において、 1 0進表現されている フ レーム番号を有する前記タイムコー ドを、 その 1 フレームを前記 映像信号の 2 フィール ドの集ま り と してそのフィール ドを判別する ためのフィール ド判別ビッ トを設けるように定義し、 かつ、 前記フ レーム番号の 1 0の位と 1 の位をそれぞれ B C D表現するために、 前記 1 0の位に 2 ビッ トを割り当て、 前記 1の位に 4 ビッ トを割り 当てるように定義するとともに、 前記定義に基づいてフ レーム番号 の 1 0の位と 1 の位が B C D表現されたタイ ムコー ドを、 前記映像 信号の 1垂直期間毎に記録する構成とする。
これらの構成によると、 現行のタイムコー ドとの互換性を可能と し、 リニアタイ ムコー ド信号に小変更を加えて、 記録最小単位に対 応したタイムコー ドを割り 当てて記録番地を管理する。
以上によ り、 記録時に最小記録単位である 1 / 6 0秒毎の記録番 地管理を必要とする T V方式および記録方式に対応して、 それらの 方式における信号を記録する際に、 現行のタイムコー ドを用いて高 精度な最小記録単位での記録番地管理を行う ことができる。 図面の簡単な説明
図 1 は本発明の実施例 1 の記録再生装置における 5 2 5 P方式の 波形説明図である。
図 2は従来の記録再生装置におけるタイムコー ドの トラ ックの説 明図である。 図 3は従来の記録再生装置における同期信号と L T C信号の位相 関係図である。 - 図 4は従来のタイムコー ドのフレーム番号表示エリアの B C D表 現の説明図である。
図 5は本発明の実施例 1の記録再生装置における B C D表現拡張 の説明図である。
図 6は本発明の実施例 2の記録再生装置における 5 2 5 P方式の 説明図である。
図 7は本発明の実施例 3の記録再生装置におけるタイムコー ドの 説明図である。
図 8は同実施例 3の記録再生装置における 5 2 5 P方式の説明図 である。 発明を実施するための最良の形態
以下、 本発明の実施例を示す記録再生装置について、 図面を参照 しながら具体的に説明する。
従来技術で説明した図 3に示すリニアタイ ムコー ドは、 0 ビッ ト から 7 9 ビッ 卜までの全てのビッ 卜の目的が決められていて、 空き のビッ トは一つもない。 しかし、 使用の実態をみれば、 ビッ トが決 められているが不要と思われるビッ ト もある。 これらの不要ビッ ト をフ レーム番号の拡張表現に利用する。
不要ビッ トの一つ目の例は、 図 3の C O L O R F RAMEビッ ト 4である。
現行の N T S C等のカラー複号映像信号では、 1 フ レーム毎にバ一 ス ト位相が反転しているため、 カラーフ レームが定義されている。 そのため、 1 フレーム毎にカラーフ レーム Aおよびカラ一フレーム Bが定義分けできる。 一方、 上記の C O L O R F R AMEビッ ト 4はカラ一フレーム Aとカラ一フレーム B との判別ビッ トを乗せる ものであるが、 現実問題と して使用される例が少ない。
また、 本発明が対象とする信号はプログレス信号ゃデ一夕 レコ一 ダのデ一夕であ り、 上記の C O L OR FRAMEビッ ト 4は全く 意味をなさないビッ トである。
不要ビッ トの二つ目の例は、 図 3の P HA S E C ORR E C T I 0 Nビッ ト 5である。
以下に、 P HA S E C 0 R R E C T I 0 Nビッ ト 5の概略を説 明する。 この P HA S E C ORR E C T I ONビッ ト 5は、 一種 の冗長ビッ 卜で有り、 1タイムコー ドの構成要素である 0ビッ トか ら 7 9ビッ トまでの 8 0のビッ トの中の 0の数を常に偶数にコン ト ロールするビッ トである。 このことによ り、 変調後の L T C波形の 始ま り位相を一定にすることができる。
しかし、 実際の L T C読みと り機器 ( L T Cリーダ一) では、 L T Cの始ま り位相が一定でなくても読めるように設計されており、 P HA S E C ORRE C T I ONビッ ト 5の制御がなくても良い といえる。
(実施例 1 )
上記の使用実態に鑑み、 本実施例 1の記録再生装置におけるタイ ムコー ドは、 図 5に示すように、 上記のような不要な 1 ビッ トを確 保して、 フレーム番号として表現できる上限値の拡張を行う。
図 5では、 不要な 1ビッ トをフレーム番号の 1 0の位の表現に使 用することで、 1の位に 4ビッ トを割り当て、 1 0の位に 3ビッ ト を割り当てる。 これは、 従来通りの B C D表現のままで、 1秒間に 6 0フ レームの信号に対応したタイムコー ドを実現する例である。 なお、 1 ビッ ト増やすことによる表現可能な上限は 8 0フ レームで ある。
図 1は本実施例 1での 5 2 5 P方式のリニアタイムコー ドの B C D拡張の一例である。 この例は、 図 3の C O L OR F RAMEビ ヅ ト 4を 40FRAMEを表すビヅ 卜 と して使用したフレーム番号表示 エリアの B C D拡張 6の例である。 また、 プログレス信号に対応す るべく、 L T C波形の L T C周期 7も従来の半分である 16.67 m s となって、 1秒間に 6 0個のタイ ムコー ドで構成され、 プログレス 信号の 1秒間に 6 0枚の画面に正確に対応したタイムコー ドが実現 できる。
(実施例 2 )
本実例 2の記録再生装置におけるタイ ムコー ドは、 図 6に示すよ うに、 上記のような不要な 1 ビッ トを確保して、 1秒間に表現でき るタイムコ一 ド数を増やす別の実施例である。
この例は、 従来の 2フィール ドで 1フ レームの信号形態との相似 性を残すために、 プログレス信号においても、 従来の 2フィール ド で 1フ レームの信号形態を残しておく。 そのために、 1 / 6 0秒毎 に発生するフ レームに対して、 形式的に第 1フィール ドおよび第 2 フィール ドの符号を設ける。 このフィール ド符号を確保した不要ビ ッ トに割り付ける。 また、 図 3のタイムコー ドで使用するフレーム 番号表示エリア 3は、 従来通りであ り、 2フィール ドで 1フレーム の番号を割り 当てる。 この場合は、 1秒間のフ レーム番号数は 3 0 個であり、 現行のままとする。
図 6は本実施例 2の記録再生装置におけるタイムコードであり、 F I E,LD MARKを使用した 5 2 5 P方式のリニアタイムコ一 ド波形の一例である。 この例では、 不要ビッ トである図 3の C 0 L OR F RAMEビッ ト 4をフ ィール ド符号を表す F I E LD M A R Kビッ ト 8と して使用した例である。 また、 プログレス信号に 対応するべく、 L T C波形の L T C周期 7も従来の半分である
16.67 msになって、 1秒間に 6 0個のタイムコー ドで構成され、 プログレス信号の 1秒間に 6 0枚の画面に正確に対応したタイムコ 一ドが実現できる。 (実施例 3 )
本実施例 3の記録再生装置におけるタイムコー ドは、 図 7に示す ように、 第 1および第 2の実施例におけるタイムコー ドとは異な り . 不要なビッ トを確保するのではなく、 図 3に示すフ レーム番号表示 エリア 3の 6 ビッ トの表現方法を変更して、 1秒間に表現できる夕 ィムコ一 ド数を増やす別の実施例である。
従来ではフ レーム番号の数値は B C D表現が使われていたが、 こ の表現では、 最大でも 4 0 フ レームしか表現できない。 そこで、 図 7に示すように、 フ レーム番号を 2進で表現することで、 最大 6 4 フレームを表現できるようにした。 6 4 フ レームあれば、 5 2 5 P 等といったプログレス信号の 6 0数/秒であるフ レーム数に対応す ることができる。
図 8は本実施例 3の L T C波形例で、 フ レーム番号の 2進表現を した 5 2 5 P方式のリニアタイ ムコー ドの一例である。 従来との違 いは、 フ レーム表現ビッ トのビッ ト重みづけに違いがあり、 図 8に 示すように、 フ レーム番号の 2進表現ェリア 9の 6 ビッ トが
1 FRAME , 2FRAME , 4FRAME , 8FRAME , 16FRAME , 32FRAME で構成されている。 また、 プログレス信号に対応するべ く、 L T C波形の L T C周期 7 も半分である 16.67 m sになって、 1秒間に 6 0個のタイムコー ドで構成され、 プログレス信号の 1秒 間に 6 0枚の画面に正確に対応したタイムコー ドが実現できる。

Claims

請 求 の 範 囲
1. テープ状記録媒体のヘリ カル トラ ックに映像信号を記録す ると同時にリニア トラ ッ クにタイ ムコ一 ド信号を記録する記録再生 装置において、
1 0進表現されているフ レーム番号を有する前記タイムコー ドを、 前記フ レーム番号の 1 0の位と 1の位をそれぞれ B CD表現するた めに、 前記 1 0の位に 3ビッ トを割り当て、 前記 1の位に 4ビッ ト を割り当てるように定義するとともに、
前記定義に基づいてフ レーム番号の 1 0の位と 1の位が B CD表 現されたタイムコー ドを、 前記映像信号の 1垂直期間毎に記録する ことを特徴と した記録再生装置。
2. タイ ムコー ドの不要ビッ トをフ レーム番号の拡張表現に利用 することを特徴とする請求項 1記載の記録再生装置。
3. タイムコー ドの不要ビッ トが C O L OR F RAMEビッ ト および/または P HA S E C ORRE C T I ONビッ トであるこ とを特徴とする請求項 2記載の記録再生装置。
4. タイムコー ド波形のタイ ムコー ド周期が 1 6 , 6 7 msであ ることを特徴とする請求項 1 ~ 3のいずれかの項に記載の記録再生
W o
5. テープ状記録媒体のヘリカル トラ ックに映像信号を記録す ると同時にリニア トラックにタイムコー ド信号を記録する記録再生 装置において、
1 0進表現されているフ レーム番号を有する前記タイムコー ドを、 前記フ レーム番号を 2進表現するために、 前記フ レーム番号に 6ビ ッ トを割り当てるように定義するとともに、
前記定義に基づいてフ レーム番号が 2進表現されたタイムコー ド を、 前記映像信号の 1垂直期間毎に記録することを特徴とした記録 再生装置。
6. フ レーム番号に 6ビヅ トを割り当て、 6 0数/秒であるフ レ —ム数に対応できるよう フ レーム表現ビヅ トを - 1 F RAME、 2 F RAME、 4 FRAME、 8 F R AM E s 1 6 F RAME、 3 2 F R AM Eで構成したことを特徴とした請求項 5に記載の記録再生装 置 o
7. タイムコー ド波形のタイムコー ド周期が 1 6. 6 7 msであ ることを特徴とする請求項 5〜 6のいずれかの項に記載の記録再生
8. テープ状記録媒体のへリカル トラ ックに映像信号を記録する と同時に リニア トラックにタイムコ一 ド信号を記録する記録再生装 置において、
1 0進表現されているフ レーム番号を有する前記夕ィムコー ドを. その 1フレームを前記映像信号の 2フィール ドの集ま り としてその フィール ドを判別するためのフィール ド判別ビッ トを設けるように 定義し、
かつ、 前記フレーム番号の 1 0の位と 1の位をそれそれ B CD表 現するために、 前記 1 0の位に 2ビッ トを割り 当て、 前記 1の位に 4ビッ トを割り当てるように定義するとともに、
前記定義に基づいてフ レーム番号の 1 0の位と 1の位が B CD表 現されたタイムコー ドを、 前記映像信号の 1垂直期間毎に記録する ことを特徴とした記録再生装置。
9. タイムコー ドの不要ビッ トをフィール ドを判別するためのフ ィ一ル ド判別ビッ トに使用したことを特徴とする請求項 8に記載の 記録再生装置。
1 0. タイムコー ドの不要ビヅ トが C O L OR F RAMEビヅ トおよび/または P HA S E C O RR E C T I ONビッ トである ことを特徴とする請求項 9に記載の記録再生装置。
1 1. タイムコー ド波形のタイムコー ド周期が 1 6. 6 7 msで あることを特徴とする請求項 9〜 1 0のいずれかの項に記載の記録 再生装置。
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