JPS5938911A - Tape width dividing recorder - Google Patents

Tape width dividing recorder

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JPS5938911A
JPS5938911A JP14752882A JP14752882A JPS5938911A JP S5938911 A JPS5938911 A JP S5938911A JP 14752882 A JP14752882 A JP 14752882A JP 14752882 A JP14752882 A JP 14752882A JP S5938911 A JPS5938911 A JP S5938911A
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tape
recorded
signal
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Shinichi Ohashi
伸一 大橋
Akira Shibata
晃 柴田
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Hitachi Ltd
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Hitachi Ltd
Hitachi Video Engineering Co Ltd
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Abstract

PURPOSE:To realize the sound recording for a long period of time with a VTR which records the sound signal on one of two divided tracks and the video signal on the other track respectively, by dividing the video signal track into plural parts. CONSTITUTION:A track 2 is divided into plural tracks 7-12. Then the sound signal is recorded only to a channel 3' after driving a tape. Hereafter channels 8'-12' are successively recorded in the same way. This equals to the fact that the width of a tape is cut into seven parts and then recording is carried out to these seven parts after joining them together. Thus it is possible to record sounds for a long period of time.

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は、VTRのヘッドおよび走行系を利用して、P
CM信号を専用的に記録、再生するに好適な方式に関す
る。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION The present invention utilizes the head and running system of a VTR to
The present invention relates to a method suitable for exclusively recording and reproducing CM signals.

第1図は本発明の適用対象である8−ビデオテープ上の
記録パターン説明図である。在来のビデオカセットテー
プ上の記録パターンに較べ、音声と映像信号が分離され
たトランク上の位置にそれぞれ記録されているのが特徴
である。
FIG. 1 is an explanatory diagram of a recording pattern on an 8-video tape to which the present invention is applied. Compared to the recording pattern on conventional video cassette tapes, the feature is that the audio and video signals are recorded at separate locations on the trunk.

1はテープ、2はヘリカル記録されたトラックの一つで
あるlJ# vt +Vaと附記した矢印は夫々、テー
プ送り速度とヘッド移動速度兼にそれぞれの方向を示す
。トラック2は2分され、その−力のトラック6にはP
CM化された音声信号、他方のトランク4にはビデオ信
号が記録される。
1 is the tape, and 2 is one of the tracks recorded helically. The arrows labeled lJ#vt+Va indicate the respective directions of the tape feed speed and the head movement speed. Track 2 is divided into two parts, and its -force track 6 has P
A commercial audio signal is recorded, and the other trunk 4 records a video signal.

このテープ1.は在来の民生用VTRと全(同様に回転
ヘッドドラムに巻きつげられ、回転ヘッドにより図示の
ような斜め記録が行われる。トラック3,4のトラック
長を、この回転へ7ドドラム巻付角度で表わすと、たと
えば、図示のように26度と180度になり、また両者
の間には4度の間隙が設けられる。
This tape 1. is wound around a rotating head drum in the same way as a conventional consumer VTR, and diagonal recording is performed by the rotating head as shown in the figure. For example, as shown in the figure, the angles are 26 degrees and 180 degrees, and a gap of 4 degrees is provided between them.

第2図は、フィリップス社のカセットVTRの記録方式
である。テープ1のテープ巾は2分されて、最初にチャ
ネル5′上のトラック5にて示す如(信号がヘリカル記
録される。チャネル5′の記録が完了するとチャネル6
′上に同様に記録される。トラック5,6は、第1図の
トランク3.4の如(、テープ巾を2分して、2チヤネ
ル化している点が類似している。しかし、音声と映像信
号が分離されず、コンポジット信号としてトランク5,
6に記録されている点が第1図とは異なっている。
FIG. 2 shows the recording method of a Philips cassette VTR. The tape width of tape 1 is divided into two, and the signal is recorded helically as shown in track 5 on channel 5' first.When recording of channel 5' is completed, channel 6
’ is also recorded on the top. Tracks 5 and 6 are similar to trunk 3.4 in Figure 1 in that the tape width is divided into two to create two channels.However, the audio and video signals are not separated and are composite. Trunk 5 as a signal,
The points recorded in 6 are different from those in FIG.

本発明の目的は8II!11ビデオ用コンパクトカセツ
トとの互換性を具え、かつ長時間記録が可能で編集性の
良い、オートリバース化も可能な音声専用テープレコー
ダを提供することにある。
The purpose of the present invention is 8II! To provide an audio-only tape recorder which is compatible with an 11 video compact cassette, is capable of long-time recording, has good editing performance, and is capable of auto-reversing.

本発明の内容は基本的に、第1図におけるビデオトラッ
ク4にもトラック6と同様なPCM信号を(り返し記録
し、8w++ビデオカセットとの共用性のあるPCM専
用レコーダを提供することにある。
The content of the present invention is basically to provide a PCM-dedicated recorder that repeatedly records a PCM signal similar to that on track 6 on video track 4 in FIG. .

第3図は本発明の基本を示すテープ上の記録パターン図
例である。トラック2を、符号7〜12テ示すように複
数のトランクに分割する。
FIG. 3 is an example of a recording pattern diagram on a tape showing the basics of the present invention. Track 2 is divided into a plurality of trunks as shown in numbers 7 to 12.

3’ 、 7’〜12′は各分割されたトラックに対応
するテープスプリットを示し以下、これをチャネルと呼
ぶことにする。記録法としては、まず、テープを走行さ
せてチャネル6′のみを音声信号を記録する。次いで同
様にチャネ/I/7’を記録する。
3', 7' to 12' indicate tape splits corresponding to each divided track, which will hereinafter be referred to as channels. As a recording method, first, a tape is run and an audio signal is recorded only on channel 6'. Then, channel /I/7' is recorded in the same manner.

以下同様にチャネ/l/ 8’〜12′を記録して行く
Channels /l/8' to 12' are recorded in the same manner.

したがって、この記録法は1丁度、テープ中を7つに裁
断してつなぎ合せ、端から記録して行ったことに相当す
る。
Therefore, this recording method is equivalent to cutting the tape into seven pieces, splicing them together, and recording from the end.

このようにして8mビデオVTRを音声専用の長時間記
録テープレコーダに変更出来る。
In this way, an 8m video VTR can be converted into an audio-only long-time recording tape recorder.

本方式の第2の特長は第1図の如く記録されたビデオテ
ープとチャネル3′は同一の信号形式であるのでこれを
再生出来る。すなわち音声に関してはビデオテープと互
換性が保たれる。
The second feature of this system is that the video tape recorded as shown in FIG. 1 and the channel 3' have the same signal format, so that they can be played back. In other words, audio is compatible with videotape.

第6の特長は、オートリバース記録再生が可能なことで
ある。すなわち、たとえば第3図にて、チャネル3′を
記録後、テープ走行方向を逆転してチャネル7′を記録
する。次いで、テープ走行方向を逆転しチャネル8′を
記録する。このようにして−チャネル6′からチャネル
12′ までのチャネルをテープの巻戻しなしに連続的
に記録出来る。
The sixth feature is that auto-reverse recording and playback is possible. That is, for example, in FIG. 3, after recording channel 3', the tape running direction is reversed and channel 7' is recorded. Then, the tape running direction is reversed and channel 8' is recorded. In this way, channels from channel 6' to channel 12' can be recorded continuously without rewinding the tape.

第4の特長は、チャネル3′に記録された音声信号の品
質をたとえばチャネル7′を用いて改善出来ることであ
る。第1図の8+m++ビデオ用記録形式では、音声ト
ラック6′には8ビット量子化PCM信号が記録される
見込みであるが、高忠実度記録には14〜16ピツト量
子化が必要とされているので、当然、トラック3′の音
声信号の品質は不充分なのである。そこで1、チャネル
7′K、トラック3′での粗い量子化を補う補正量°子
化信号を記録すれば、トラック3′の信号を補うことが
出来る。
A fourth feature is that the quality of the audio signal recorded on channel 3' can be improved using, for example, channel 7'. In the 8+m++ video recording format shown in Figure 1, an 8-bit quantized PCM signal is expected to be recorded on the audio track 6', but 14-16 pit quantization is required for high-fidelity recording. Therefore, the quality of the audio signal on track 3' is naturally insufficient. Therefore, if a corrected quantization signal is recorded to compensate for the rough quantization in channel 7'K and track 3', the signal on track 3' can be compensated for.

第5の特長は、くわしくは後述するが編集が可能な点で
ある。
The fifth feature, which will be described in detail later, is that it can be edited.

以上要約すると、 1、 長時間の(PCM)音声記録 2、 ビデオテープの音声をも再生出来、互換性が保た
れる。
To summarize the above, 1. Long-time (PCM) audio recording 2. Audio from video tapes can also be played back, maintaining compatibility.

3 オートリバース可能 4 音声の高品質化が可能 5、編集が可能 05点が本発明の特長である。3 Auto reverse possible 4 High quality audio is possible 5. Can be edited 05 points are the features of the present invention.

さらに、第6番目の特長につき述べる。デジタル記録で
はデータの誤りに対する保護、並に訂正能力が重要であ
る。このため、一般に、データ誤り検出ワードを附加し
、さらにデータの多重書き込みが行われる。このための
信号処理理論が発達し二本発明においても各音声チャネ
ルに適用されるが、その能力はチャネル容量、すなわち
、1つのチャネル内に書き込めるビット数で制限される
。本発明では、第3図の例では7チヤネルが利用出来る
。したがって一つのチャネルの信号を、他のチャネルに
も書き込める。即ち、多重書きが可能となり、データの
信頼性を著しく高めることが出来るのである。たとえば
、1つのチャネルのデータ誤り率を10−3とすれば、
2チャネル多重書きによりこれを略10−0程度に改善
出来る。
Furthermore, we will discuss the sixth feature. In digital records, protection against data errors as well as the ability to correct them is important. For this reason, a data error detection word is generally added and multiple data writing is performed. Although signal processing theory for this purpose has been developed and is applied to each audio channel in the present invention, its capability is limited by the channel capacity, that is, the number of bits that can be written in one channel. In the present invention, seven channels can be used in the example shown in FIG. Therefore, the signal of one channel can be written to other channels as well. That is, multiple writing becomes possible, and data reliability can be significantly improved. For example, if the data error rate of one channel is 10-3,
This can be improved to about 10-0 by 2-channel multiplex writing.

第4図は第2図に示した本発明による多チヤネル記録法
の実施例である。16はドラムである。13は、回転ド
ラムと固定ドラムにわかれ、回転ドラムには磁気へ7ド
14とそれに対向する他の磁気ヘッド14′がとりつけ
られている。
FIG. 4 shows an embodiment of the multichannel recording method according to the present invention shown in FIG. 16 is a drum. 13 is divided into a rotating drum and a stationary drum, and a magnetic head 14 and another magnetic head 14' facing the magnetic head 14 are attached to the rotating drum.

回転ドラムの回転により磁気ヘッド14および14′は
テープ巾を2のように斜めに掃引する。
The rotation of the rotating drum causes the magnetic heads 14 and 14' to sweep the tape width diagonally as shown at 2.

記録に際しては磁気ヘッドがテープ巾の端に来たことを
検出して、トラックへの書き込みを開始する必要がある
。この1こめ、回転ドラム軸にはパルス発生器がとりつ
げられる。15,16゜17はその構成要素である。1
5はドラム軸18にとりつけられた支持板、16は支持
板15のうえにとりつげられた永久磁石片、17は永久
礎石片16の磁界の検出用素子である。19はドラム1
6、支持板15等を回転せしめるモータである。
During recording, it is necessary to detect that the magnetic head has reached the end of the tape width and then start writing to the track. At this point, a pulse generator is attached to the rotating drum shaft. 15, 16° and 17 are its constituent elements. 1
5 is a support plate attached to the drum shaft 18, 16 is a permanent magnet piece mounted on the support plate 15, and 17 is an element for detecting the magnetic field of the permanent foundation stone piece 16. 19 is drum 1
6. A motor that rotates the support plate 15 and the like.

モータ19の回転数および位相は基準周波数発生器20
にロックされる。21は、このモータ回転数および位相
の制御回路である。次に、素子17の出力を基準として
所定のチャネルを指定し記録、再生を行う動作につき説
明する。第5図に示すタイムチャートを併用して説明す
る。41は磁界検出素子17の出力波形であり、ドラム
の1回転につき1個のパルスを発生する。出力パルス4
1は波形成形回路23によって波形整形、遅延さζパル
ス42として出力される。この遅延量はパルス41が発
生してから磁気ヘッド14がトラック2の端に達する迄
の時間差に相当し、通常磁気ヘッド14と素子16の間
の取付角偏差が在るので波形整形回路26内の可変抵抗
器等によって調整される。パルス42は、さらに、遅延
回路25により遅延されパルス43になる。このときの
所要の遅延量につき説明する。たとえば、第3図に示し
た本発明による多チヤネル記録例ではチャネル数は7で
ある。今、仮にチャネル8′を記録する場合には磁気ヘ
ッドがチャネル6′と7′を走査し終った時点からチャ
ネル8′の巾だけ記録する必要がある。チャネル3′の
始まりを示スパルスは42である。パルス46はパルス
42よりトラック6,7を走査する時間巾だけ遅延回路
25により遅延されている。
The rotation speed and phase of the motor 19 are determined by a reference frequency generator 20.
is locked. 21 is a control circuit for the motor rotation speed and phase. Next, the operation of specifying a predetermined channel and recording and reproducing based on the output of the element 17 will be explained. This will be explained using the time chart shown in FIG. 41 is an output waveform of the magnetic field detection element 17, which generates one pulse per one rotation of the drum. Output pulse 4
1 is waveform-shaped and delayed by the waveform shaping circuit 23 and output as a ζ pulse 42. This delay amount corresponds to the time difference from when the pulse 41 is generated until the magnetic head 14 reaches the end of the track 2. Normally, since there is a mounting angle deviation between the magnetic head 14 and the element 16, the waveform shaping circuit 26 It is adjusted by a variable resistor etc. Pulse 42 is further delayed by delay circuit 25 to become pulse 43. The required amount of delay at this time will be explained. For example, in the multi-channel recording example according to the present invention shown in FIG. 3, the number of channels is seven. Now, if channel 8' is to be recorded, it is necessary to record only the width of channel 8' from the time when the magnetic head finishes scanning channels 6' and 7'. The pulse indicating the beginning of channel 3' is 42. The pulse 46 is delayed by the delay circuit 25 by the time span required to scan the tracks 6 and 7 from the pulse 42.

第4図の端子39より、チャネル指定信号が遅延回路2
5に入力され、上記の遅延量を指定する。
The channel designation signal is sent to the delay circuit 2 from the terminal 39 in FIG.
5 to specify the above delay amount.

パルス43はパルス発生回路26に入力され、上記の例
では、チャネル8′の走査時間巾をもつパルス44に変
換されスイッチ27を制御する。第5図のパルス44の
下側には名チャネルの走査順とその走置時間巾を示す目
盛を記した。パルス44’ &’jもう一力の山気へノ
ドにより次のトラック(第3図2′)上のチャネル6′
・\同様の書き込みをするためスイッチ回路27′に印
加される制御パルスである。
The pulse 43 is input to the pulse generating circuit 26 and is converted into a pulse 44 having a scanning time width of channel 8' in the above example to control the switch 27. Below the pulse 44 in FIG. 5, there is a scale indicating the scanning order of the main channels and the scanning time width. Pulse 44'&'j Channel 6' on the next track (Fig. 3 2') by another force of mountain air
・\This is a control pulse applied to the switch circuit 27' to perform similar writing.

パルス46はモータ制御回路21に印加され基準周波数
発生器20の出力と位相比較され、その位相差に比例し
てモータ回転数を制御するのでパルス42は正しく基準
周波数発生器20に位相ロックされる。
The pulse 46 is applied to the motor control circuit 21 and compared in phase with the output of the reference frequency generator 20, and the motor rotation speed is controlled in proportion to the phase difference, so that the pulse 42 is correctly phase-locked to the reference frequency generator 20. .

磁気ヘッドへの記録化°号は端子31に印加され、それ
は例へば音声信号である。60は、この上声信号のデジ
タル変換およびデジタル処理回路であり、入力のアナロ
グ信号は所定の形式にデジタル符号化される。処理回路
30の出力はスイッチ29により記録時はR側へ、再生
時はP側に接続される。再生時は磁気ヘッド14の出力
が処理回路30に取り込まれてアナログ信号に変換され
A recording signal to the magnetic head is applied to terminal 31, which is, for example, an audio signal. 60 is a digital conversion and digital processing circuit for this voice signal, and the input analog signal is digitally encoded into a predetermined format. The output of the processing circuit 30 is connected by a switch 29 to the R side during recording and to the P side during playback. During reproduction, the output of the magnetic head 14 is taken into the processing circuit 30 and converted into an analog signal.

端子32に出力される。スイッチ回路29の出力は次の
スイッチ回路27の端子Aに入力される。
It is output to terminal 32. The output of the switch circuit 29 is input to the terminal A of the next switch circuit 27.

端子Bは接地されている。スイッチ回路27は第5図の
パルス44によりパルス44のパルス中期間中は端子A
に、その他の期間はBに接続される。したがって、前述
したようにトラック8が記録されるのである。
Terminal B is grounded. The switch circuit 27 is connected to the terminal A during the middle period of the pulse 44 by the pulse 44 shown in FIG.
, and is connected to B during other periods. Therefore, track 8 is recorded as described above.

第5図の45.46は第1図に示した8wnビデオ信号
を記録する際の制御パルス波形である。この場合、音声
信号は端子31に印加され、それがチャ゛ネル6′に記
録されるよう端子69には所定のチャネル指定信号が印
加される。またビデオ信号は端子65に印加さ訊、ビデ
オ信号処理回路34にて所定の信号処理をうけ、スイッ
チ回路66のR端子に出力される。
45.46 in FIG. 5 is a control pulse waveform when recording the 8wn video signal shown in FIG. 1. In this case, the audio signal is applied to terminal 31, and a predetermined channel designation signal is applied to terminal 69 so that it is recorded on channel 6'. Further, the video signal is applied to the terminal 65, undergoes predetermined signal processing in the video signal processing circuit 34, and is output to the R terminal of the switch circuit 66.

スイッチ回路29.33は、記録モードのときはR側に
接続される。音声信号は第5図に示したパルス45によ
りチ戸ネル5′に、またビデオ信号はチャネル7′〜1
2′に記録される。したがって、第1図に示すような記
録パターンが得られる。
The switch circuits 29 and 33 are connected to the R side in the recording mode. The audio signal is sent to the channel 5' by the pulse 45 shown in FIG. 5, and the video signal is sent to the channels 7' to 1.
2' is recorded. Therefore, a recording pattern as shown in FIG. 1 is obtained.

ヘリカル記録方式の中では2ヘッド方式が最も一般的で
ある。この場合ドラム13には2個の回転ヘッド14.
i4’が取りつげられ、第1図に示すように各ヘッドに
よりトラック2,2′が交互に記録される。第4図のヘ
ッド14′、スイッチ回路27′、磁気ヘッド駆動回路
28′、スイッチ回路38等はヘッド14、スイッチ回
路27、磁気ヘッド駆動回路28、およびスイッチ回路
29.33と対をなす回路でスイッチ回路27′は制御
パルス45’ 、 46’により同様に制御される。
Among the helical recording methods, the two-head method is the most common. In this case, the drum 13 has two rotating heads 14.
i4' is taken up, and tracks 2 and 2' are recorded alternately by each head as shown in FIG. The head 14', switch circuit 27', magnetic head drive circuit 28', switch circuit 38, etc. in FIG. Switch circuit 27' is similarly controlled by control pulses 45', 46'.

以上、(1)長時間記録再生が可能、(2)ビデオテー
プの音声トラック(第1図のトラック6′)の記録再生
が可能であるため、音声に関しテープ互換性が保たれる
、(6)オートリバース記録再生が可能、等につき説明
した。
As mentioned above, (1) long-time recording and playback is possible; (2) recording and playback of the audio track of the videotape (track 6' in Figure 1) is possible, so tape compatibility with respect to audio is maintained; (6) ) Auto-reverse recording/playback is possible, etc.

次に、第4の特長である音声の高品質化につき述べる。Next, we will discuss the fourth feature, which is high quality audio.

ビデオ信号の記録においてトランク6′にはPCM(パ
ルスコード化変調)された音声信号が記録される。第6
図は、音声アナログ信号をPCM符号化するのに一般的
に用いられる公知のアナログ・デジタルコンバータの構
成例である。音声信号は端子31に印加され、サンプル
ホールド回路47にてサンプル・ホールドされその出力
48はコンパレータ49に入力される。
When recording a video signal, a PCM (pulse code modulation) audio signal is recorded on the trunk 6'. 6th
The figure shows an example of the configuration of a known analog-to-digital converter that is generally used to PCM encode audio analog signals. The audio signal is applied to the terminal 31, sampled and held by a sample and hold circuit 47, and its output 48 is inputted to a comparator 49.

50はデジタル・アナログコンバータであり、そのアナ
ログ出力51はコンパレーク49のもう一方の入力に印
加される。コンパレータ49は、出力48.51の大小
関係を比較してその出力により逐次比較レジスタ52を
制御する。レジスタ52の出力は出力51が出力48に
近づくようにコンバータ50を制御して行(。53はコ
ンバータ50のデジタル出力端子であり、出力51が出
力48に最も接近し1ことき、正し〜1デジタル信号を
出力する。54は出力端子53が16ビツト出力の場合
の量子化ビット数の割り振り例を示したものである。周
知のように省号54で示した量子化ビット数に比例して
高忠実度性が向上する。しかし、第1図に示したビデオ
イ8号記録形式で音声PCMチャネル6′に割り振られ
た量子化ビット数は8ビ7トが予定されている。これに
対し、高忠実度記録には、14〜16ビツトが必要とさ
れ8ピツトでは不充分である。8ピツト記録の場合は、
たとえば54に示した2−1〜2−8までの上位8ピツ
トが切捨てられる。本発明によれば切捨てられた2″。
50 is a digital-to-analog converter, and its analog output 51 is applied to the other input of the comparator 49. The comparator 49 compares the magnitude of the outputs 48 and 51 and controls the successive approximation register 52 based on the output. The output of the register 52 is controlled by controlling the converter 50 so that the output 51 approaches the output 48. 1 digital signal is output. 54 shows an example of allocation of the number of quantization bits when the output terminal 53 outputs 16 bits. As is well known, the number of quantization bits indicated by the number 54 is proportional to the number of quantization bits. However, in the Video I8 recording format shown in Figure 1, the number of quantization bits allocated to the audio PCM channel 6' is scheduled to be 8 bits. , high-fidelity recording requires 14 to 16 bits, and 8 pits is insufficient.In the case of 8-pit recording,
For example, the top eight pits from 2-1 to 2-8 shown at 54 are rounded down. According to the invention, 2″ is truncated.

〜2−16 までの下位8ビツトは、第3図のチャネル
7′〜12′に記録出来る。 たメ。
The lower 8 bits up to 2-16 can be recorded in channels 7' to 12' in FIG. Tame.

えば、第5図を用いて説明すると、符号45により上位
8ピツトをチャネル3′に、またパルス44により下位
8ピツトをチャネル8′に記録出来る。
For example, referring to FIG. 5, the upper 8 pits can be recorded on channel 3' with reference numeral 45, and the lower 8 pits can be recorded on channel 8' with pulse 44.

この場合はパルス46.46’等により書き込みは行わ
れない。以上述べたように本発明では、音声の高品質記
録再生が出来る。
In this case, writing is not performed by pulses 46, 46', etc. As described above, the present invention allows high quality recording and reproduction of audio.

実際には、量子化ビット数8ビツトを補うため公知の種
々の圧縮・伸張技術が適用され、第6図のように単純に
下位ビットを切捨てない場合もあるが倒れにせよ、切捨
てられたビットを補うことにおいて、本発明の効果が保
たれる。
In reality, various known compression/expansion techniques are applied to compensate for the 8-bit quantization bit number, and although there are cases where the lower bits are not simply truncated as shown in Figure 6, the truncated bits are By supplementing this, the effects of the present invention can be maintained.

次に本発明の第5の特長である新しいテープ編集法に関
し説明する。従来、テープ編集に際し、2台のテープレ
コーダを用意し、その1台から再生した信号を2台目の
レコーダに記録しており、テープレコーダが2台必要と
いう難点と、さらに、再生信号の頭の時刻に、記録側の
テープの所定の位置を合わせる、いわゆるテープい出し
に正確さが欠けるという難点があった。
Next, a new tape editing method, which is the fifth feature of the present invention, will be explained. Conventionally, when editing tapes, two tape recorders were prepared, and the signal played from one of them was recorded on the second recorder, which had the disadvantage of requiring two tape recorders, and the problem of the beginning of the playback signal. There was a problem in that there was a lack of precision in the so-called tape feed, which was to align the tape on the recording side at a predetermined position at the time of .

このため、再生と記録の間に牛導体メモリ装置を設は中
継させるという対策が構じられているが、該メモリ装置
を含めシステム的に膨大、高価なものになっていた。
For this reason, a countermeasure has been taken in which a conductive memory device is installed or relayed between the reproduction and recording, but the system including the memory device becomes enormous and expensive.

本発明ではこれらの難点を解決する。The present invention solves these difficulties.

編集の精度とは信号の継ぎ合わせの正確さを指す。Editing accuracy refers to the accuracy of signal splicing.

このためには第1に、編集されるべき再生信号の頭と終
りを正確に知る必要がある。同時に、これを記録すべき
テープの位置も正確に知る必要がある。
For this purpose, first, it is necessary to accurately know the beginning and end of the reproduced signal to be edited. At the same time, it is also necessary to know exactly where on the tape this should be recorded.

デジタル記録においては第6図の符号54に示したよう
な一つのサンプルをワードと呼ぶ。各ワードはテープ上
に次々と記録されるので各ワ−ドの頭を知る必要上、多
数ワード毎に同期信号が挿入される。この同期信号な伺
したワードのかたまりをブロックと称する。また、同期
信号部にはプロ7りを識別するに必要なブロックコード
や、その他のデータが追加され、これを前置ブロックと
称する。この他、ブロックの終りに後置ブロックを付す
ことも行われる。ブロックコードによりそのブロックな
他のブロックと区別することが出来る。
In digital recording, one sample as shown at 54 in FIG. 6 is called a word. Since each word is recorded one after another on the tape, it is necessary to know the beginning of each word, so a synchronization signal is inserted every many words. A group of words that receive this synchronization signal is called a block. In addition, a block code and other data necessary for identifying the pro 7 are added to the synchronization signal section, and these are called prefix blocks. In addition, a trailing block is also added to the end of the block. A block code can be used to distinguish a block from other blocks.

本発明においては、編集に際し、もう一台のテープレコ
ーダを必要としない。第7図はその概念図である。チャ
ネル3′に記録された部分56を一旦、メモリ装置57
VC移し、次いでチャネル8′の58の部分に移し換え
るのである。このような操作によりチャネル8′に編集
結果が残って行くのである。この動作をブロックコード
を区切りにして行う場合につき、第8図を用いて説明す
る。第8図は部分56のデータ量がメモリ57の容量を
上廻る場合である。また、データブロックの頭に何せら
れたブロックコードな編集の指標としている。
In the present invention, an additional tape recorder is not required for editing. FIG. 7 is a conceptual diagram thereof. The portion 56 recorded in the channel 3' is once stored in the memory device 57.
VC and then to section 58 of channel 8'. Through such operations, the editing results remain in channel 8'. The case where this operation is performed by dividing block codes will be explained using FIG. 8. FIG. 8 shows a case where the amount of data in the portion 56 exceeds the capacity of the memory 57. In addition, the block code placed at the beginning of the data block is used as an editing indicator.

チャネル3′の部分56の始めのブロックコードをBC
−I3−終、りのブロックコードをBC−E3とする。
BC the first block code of section 56 of channel 3'
-I3-The end block code is BC-E3.

部分56−6はブロックコードBC−B3を頭とするデ
ータブロックである。ブロックコードBC−■3とプロ
ツクコードB、 C−E5は編集の際、指定され、これ
から、部分56のデータ量とメモリー容量が比較され、
前者が後者を上廻ると判定されたらメモリー容量に収ま
るよう、部分56を部分56−1と部分56−2の如(
分割する。BC−M2Rは部分56−1の最後のブロッ
クコード、BC−M3Iは部分56−2の頭のプロツク
コードである。このように部分56をメモリを中継出来
るサイズに分割後チャネル8′に移し換える。同図にお
いてP、Rは夫々、再生および記録データを示す。BC
−I8はチャネル8′に記録済のデータのブロックコー
ドでこのデータブロック58−1の次から部分56を記
録するために予め指定される。したがってブロックコー
ドBC−I 3、部分56−1、ブロックコードBC−
MBEと部分56−4が夫々プロンクコードBC−I3
’一部分56−1’、プロツクコードBC−,MBE’
と部分56−4’の部分に記録される。次いで同様にブ
ロックコードBC−M 3 I、部分56−2、ブロッ
クコードBC−E3と部分56−6が移される。この際
、必要なブロックコードをつかまえるため、テープは適
宜、巻戻し、巻送りされ、このテープ送り操作もブロッ
クコードを判別して自動的に行うととが出来る。また、
ブロックコードには相続くデータブロック毎に続き番号
が付せられるのが一般的である。したがってブロックコ
ードBe−l5以降に記録されたチャネル3′の各ブロ
ックコードはコードBC−I8に付せられた番号の紗き
番号に変更して記録してもよい。
Portion 56-6 is a data block whose head is block code BC-B3. Block code BC-■3 and block codes B and C-E5 are specified during editing, and from this, the data amount and memory capacity of portion 56 are compared,
If it is determined that the former exceeds the latter, the portion 56 is divided into portions 56-1 and 56-2 (
To divide. BC-M2R is the last block code of portion 56-1, and BC-M3I is the first block code of portion 56-2. In this way, the portion 56 is divided into a size that allows the memory to be relayed, and then transferred to the channel 8'. In the figure, P and R indicate playback and recording data, respectively. B.C.
-I8 is a block code of data already recorded in channel 8' and is designated in advance for recording the portion 56 following this data block 58-1. Therefore block code BC-I 3, portion 56-1, block code BC-
MBE and section 56-4 are each pronk code BC-I3
'Part 56-1', block code BC-, MBE'
is recorded in the section 56-4'. Then, block code BC-M 3 I, portion 56-2, block code BC-E3 and portion 56-6 are transferred in the same manner. At this time, in order to catch the necessary block code, the tape is rewound and forwarded as appropriate, and this tape forwarding operation can also be performed automatically by determining the block code. Also,
Generally, consecutive numbers are assigned to the block code for each successive data block. Therefore, each block code of channel 3' recorded after block code Be-I5 may be recorded by changing to the gauze number assigned to code BC-I8.

第9図は第8−の動作を行う実施例である。FIG. 9 shows an embodiment in which the operation No. 8- is performed.

第4図の中から抜き出した部分と新たに追加した部分よ
りなる。まず、レジスタ59にチャネル3′のb生、そ
の頭と終りのブロックコードBC−I3、BC−E3等
および、チャネル8′の記録、およびその頭のブロック
コードBe−l8等を入力端子60より入れる。次にス
タート5W61ヲ押すとテープ送り制御回路62にはモ
ータの起動パルスが伝えられ駆動回路68を経てモータ
66は起動する。またチャネル3′に関するレジスタ内
容が遅延回路25、モータ63に入力される。これに応
じて遅延回路25はチャネル3′を選択するタイミング
パルスを発生ずる。判別制御回路64は、起動パルスに
応じて1ことえは、最初は正常な再生力量に回転させる
。チャネル3′は磁気ヘッド14.スイッチ回路27.
29、判1別制御回路64、データ処理回路65を経て
再生され、出力端子o6より出力されるブロックコード
は判別制御回路64にてブロックコードBe−l3と比
較され、その前後関係とその距離を出して、手前ならば
そのまま再生力量に送り、行き過ぎている場合は巻戻す
。指令信号を制御回路62に送る、この時の送りは、早
送りを経由させてもよい。68.69はそれぞれモータ
駆動回路とその電源装置である。また制御回路62は判
別制御回路64からストップ信号を受けてモータを停止
せしめる。判別制御回路64はブロックコードBC−I
3、BC−E3間のブロック数を割り出し、メモリ57
の容量と比較して太きければコードBC−M 3Bを発
生させ、これと出力端子66よりのブロックコードと一
致をみてストップ信号を制御回路62へ送る。次にコー
ドBC−I3から再生データをメモリー装置57に書き
込む必要がある。コードBC−I3’検出してからでは
コードBC−I3自身を書き込めないのでそれ以前のブ
ロック省号を検出し書き込み待期をする。判別制御回路
64はレジスタ59に入力されたブロック単位Be −
I 5をその−の手前のブロック杓号に変換し、端子6
6より出力されるブロック符号と照合し一致を検出する
。それからデータブロック長後に書き込み制御パルスW
を発生しデータ処理回路65から取り出されるデータを
メモリ57に書き込む。書き込み制御パルスWはコード
BC−M3Bを検出後1チータブロック長56−4後に
後帰する。コードBC−M3EはコードBC−I5とコ
ードBC−IE3との間隔を判定し、判別制御回路64
の中で作る。
It consists of parts extracted from Figure 4 and newly added parts. First, the b raw of channel 3', its head and end block codes BC-I3, BC-E3, etc., and the record of channel 8', its head block code Be-l8, etc. are input to the register 59 from the input terminal 60. put in. Next, when START 5W61 is pressed, a motor starting pulse is transmitted to the tape feed control circuit 62, and the motor 66 is started via the drive circuit 68. Further, register contents regarding channel 3' are input to delay circuit 25 and motor 63. In response, delay circuit 25 generates a timing pulse to select channel 3'. The discrimination control circuit 64 initially rotates the reproducing force to a normal amount in response to the starting pulse. The channel 3' has a magnetic head 14. Switch circuit 27.
29. The block code reproduced through the discrimination 1 discrimination control circuit 64 and the data processing circuit 65 and output from the output terminal o6 is compared with the block code Be-l3 in the discrimination control circuit 64, and its context and distance are determined. If it is towards the front, send it directly to the playback capacity, and if it is too far, rewind it. The command signal is sent to the control circuit 62, and the feeding at this time may be via rapid feed. 68 and 69 are a motor drive circuit and its power supply device, respectively. Further, the control circuit 62 receives a stop signal from the discrimination control circuit 64 and stops the motor. The discrimination control circuit 64 uses block code BC-I.
3. Determine the number of blocks between BC and E3 and store the memory 57
If it is thick compared to the capacitance of , a code BC-M 3B is generated, and when this matches the block code from the output terminal 66, a stop signal is sent to the control circuit 62. Next, it is necessary to write reproduction data into the memory device 57 starting from the code BC-I3. Since the code BC-I3 itself cannot be written after detecting the code BC-I3', the block number before that is detected and the writing wait is performed. The determination control circuit 64 uses the block unit Be − input to the register 59.
Convert I 5 to the block number before the -, and connect terminal 6
6 and detects a match. Then, after the data block length, write control pulse W
is generated and the data taken out from the data processing circuit 65 is written into the memory 57. The write control pulse W returns one cheater block length 56-4 after detecting the code BC-M3B. The code BC-M3E determines the interval between the code BC-I5 and the code BC-IE3, and the discrimination control circuit 64
make it inside.

たとえばメモリ57の容量がN個のデータブロック分で
あればカウンターを用いてブロック杓号をコードBC−
I3より数えてN個目のカウンタ出力を用いてコードB
C−M3Bを作る。このカウンタは判別制御回路64の
中に含まれる。
For example, if the capacity of the memory 57 is equivalent to N data blocks, the block number is set to the code BC- by using a counter.
Code B using the Nth counter output counting from I3
Make C-M3B. This counter is included in the discrimination control circuit 64.

以上でチャネル6′のデータの第1回目のメモリ書き込
みが終了した。次にメモリしたデータをチャネル8′へ
記録する。こねはWパルスの終Rをパルスエツジ検出回
路67により検出しタイミング回路70を経てスイッチ
61を閉じる。或はスタートパルスを発生させモータ6
3の走行を先に述べたのと同様に制御する。また判別制
御回路64はレジスタ59から送られたコードBC−■
8と端子66よりのブロックコードと比較して一致した
時点から1データブロツク長(5B −1)後に読出し
制御パルスRを発生し、メモリー57の内容をデータ処
理回路71へ送る。同時にRによりスイッチ29は再生
(P)から記録(R)モードに切換えられ、メモリ出力
は処理回路71.72およびスイッチ回路29,27、
磁気ヘッド駆動回路28、磁気ヘッド14を経由してチ
ャネル8′に記録される。このとき遅延回路25にはレ
ジスタ59より、チャネル8′を指示するコードが送ら
れている。これは、たとえば第2回目のモータスタート
パルスと同期してレジスタ59より送られる。
This completes the first memory writing of channel 6' data. The memorized data is then recorded on channel 8'. The end of the W pulse is detected by the pulse edge detection circuit 67, and the switch 61 is closed via the timing circuit 70. Or generate a start pulse and start the motor 6.
3 is controlled in the same manner as described above. Further, the discrimination control circuit 64 receives the code BC-■ sent from the register 59.
8 and the block code from the terminal 66 and one data block length (5B-1) after they match, a read control pulse R is generated and the contents of the memory 57 are sent to the data processing circuit 71. At the same time, the switch 29 is switched from the reproduction (P) mode to the recording (R) mode by R, and the memory output is transferred to the processing circuits 71, 72, switch circuits 29, 27,
The data is recorded on the channel 8' via the magnetic head drive circuit 28 and the magnetic head 14. At this time, a code indicating channel 8' is sent to delay circuit 25 from register 59. This is sent from the register 59, for example, in synchronization with the second motor start pulse.

以上により、チャネル、6′のコードBC−Ixから部
分56−4までのデータがチャネル8′のコードBC−
I3から部分56−4’の部分に移された。ひきつgき
コードBe−M3Iから部分56−3までのデータの転
送も同様にして行われるので詳しい説明を省略する。こ
の場合、レジスタ59の内容のうちコードBC−I3を
コードHC−M3Iに、また、コードBC−I8をコー
ドBGM−3I’に入れ換える。
As a result, data from code BC-Ix of channel 6' to part 56-4 is transferred to code BC-Ix of channel 8'.
I3 to section 56-4'. Data transfer from the twitching code Be-M3I to the portion 56-3 is performed in the same manner, so a detailed explanation will be omitted. In this case, among the contents of the register 59, the code BC-I3 is replaced with the code HC-M3I, and the code BC-I8 is replaced with the code BGM-3I'.

第9図にてまだ説明されていないブロックを説明してお
く。69は、再生系の入力データの波形整形、と同期信
号抽出回路である。65はデータ処理回路でこの中でブ
ロックコードが分離され端子66に出力される。71は
記録系のデータ処理回路であり、その出力データ発生付
加回路に72にて同期信号その他が伺加される。
Blocks that have not yet been explained in FIG. 9 will be explained. Reference numeral 69 denotes a waveform shaping circuit for input data of the reproduction system and a synchronization signal extraction circuit. 65 is a data processing circuit in which block codes are separated and outputted to a terminal 66. Reference numeral 71 denotes a recording system data processing circuit, and a synchronization signal and other signals are added to the output data generation/addition circuit at 72.

なお、第4図に示した、第2の磁気ヘッド14′と、そ
れに付すいする回路とその説明は煩雑に過ぎ、上記の説
明と同様なので省略する。
Note that the explanation of the second magnetic head 14' and the circuits attached thereto shown in FIG. 4 is too complicated and is similar to the above explanation, so the explanation thereof will be omitted.

また、上記し1こ方法ではブロック単位で編集したが、
ブロック長の途中にて編集する場合もタイミング回路を
適宜挿入することにより同様の考え方で行えるので説明
を省略する。
Also, in the method 1 above, I edited in blocks,
Editing in the middle of a block length can be done in the same way by appropriately inserting a timing circuit, so the explanation will be omitted.

第7図〜9図では多チャネルのヘリカル記録再生の場合
につき説明したが、その他の例えば固定へ7ドマルチト
ランク力式でも本発明は同様に適用出来る。
Although the case of multi-channel helical recording and reproducing has been described in FIGS. 7 to 9, the present invention can be similarly applied to other types, such as a fixed 7-domain multi-trunk force type.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図は8mmビデオテープ記録パターン図、第2図は
フィリップス社カ七ン) V T Rの記録方式を示す
テープ記録パターン図、第6図は本発明によるテープ記
録パターン図、第4図は本発明の実施例を示すブロック
図、第5図は記録杓生のタイムチャート、第6図は周知
のアナログデジタル変換回路のブロック図、第7図は本
発明によるテープ編集法の概念図、第8図は第7図の補
足図、第9図は本発明の実施例を示すブロック図である
。 1・・・テープ 2・・・トランク (2′・・隣接するトラック)3・
・・音声トラック 4・・・ビデオトランク 5.6・・・トラック 5.6′・・チャネル 7〜12・・・トラック2を分割して得られるトラック 3’ 、 7’〜12・・・トラック6.7〜12に対
応するチャネル Tt   図 T + 図 f  5  図 4を 才す図 (A) ′7′7   図 f/ 1′8  図 1)C−M31
Figure 1 is a diagram of an 8mm video tape recording pattern, Figure 2 is a diagram of a tape recording pattern showing the recording method of a Philips VTR, Figure 6 is a diagram of a tape recording pattern according to the present invention, and Figure 4 is a diagram of a tape recording pattern according to the present invention. A block diagram showing an embodiment of the present invention, FIG. 5 is a time chart for recording, FIG. 6 is a block diagram of a well-known analog-to-digital conversion circuit, and FIG. 7 is a conceptual diagram of the tape editing method according to the present invention. FIG. 8 is a supplementary diagram of FIG. 7, and FIG. 9 is a block diagram showing an embodiment of the present invention. 1... Tape 2... Trunk (2'... Adjacent track) 3.
...Audio track 4...Video trunk 5.6...Track 5.6'...Channel 7-12...Tracks 3' and 7'-12 obtained by dividing track 2...Tracks 6. Channel Tt corresponding to 7-12 Figure T + Figure f 5 Diagram of Figure 4 (A) '7'7 Figure f/ 1'8 Figure 1) C-M31

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 1、 ヘリカル記録方式を用い、テープ上の記録トラッ
ク長さを2分し、一方に音声信号、他方に映像信号を記
録するビデオテープレコーダにおいて、該ビデオ信号用
トラックをさらに複数に分割し、その夫々にも音声信号
を記録することを特長とするテープ副分割記録レコーダ
1. In a video tape recorder that uses a helical recording method and divides the length of the recording track on the tape into two and records the audio signal on one side and the video signal on the other, the video signal track is further divided into a plurality of parts and the length of the recording track is divided into two. A tape subdivision recording recorder characterized by recording audio signals in each subdivision.
JP14752882A 1982-08-27 1982-08-27 Tape width dividing recorder Granted JPS5938911A (en)

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