DE2849982A1 - Schaltungsanordnung und verfahren zur automatischen unterscheidung zwischen mehreren in einem zeit-codesignal enthaltenen standardangaben - Google Patents
Schaltungsanordnung und verfahren zur automatischen unterscheidung zwischen mehreren in einem zeit-codesignal enthaltenen standardangabenInfo
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Description
Sony Corp. S78P163
BESCHREIBUNG
Die Erfindung liegt auf dem Gebiet der Video-Magnetbandgeräte und betrifft insbesondere eine Einrichtung sowie
ein Verfahren zum Lesen eines codierten Zeitsignals und/oder einer codierten Adresse zur zeit- und positionsgenauen Bestimmung
eines Video-Bild- oder -Halbbildsignals, das auf einem Magnetband gespeichert ist und durch das Magnetbandgerät
ausgelesen wird, um beispielsweise über einen Fernsehsender abgestrahlt zu werden. Hinsichtlich der Gattung des
Lesegeräts für die codierten Zeit- und/oder Adressensignale wird auf den Oberbegriff des Patentanspruchs 1 verwiesen.
Der Ausgangspunkt für das zugrundeliegende Verfahren ist in zwei Alternativen im Patentanspruch 9 bzw. 10 angegeben.
Videosignale,insbesondere Bildsignale,werden heute ganz
überwiegend in zur Bandrichtung schräger Spur auf einem Magnetband aufgezeichnet, wobei jeweils eine
solche Schrägspur dem Inhalt eines Vollbildes oder eines Halbbildes entspricht. Die Synchronisation zur zeit- und
spurgenauen Zuordnung des oder der Magnetköpfe und gegebenenfalls anderer Antriebs- und Führungseinheiten innerhalb
des Magnetbandgeräts erfolgt mit Hilfe eines Steuer-
und überwachungssignals, das beispielsweise auf einer
Nebenspur in Längsrichtung des Magnetbands aufgezeichnet wird. Während des Wiedergabebetriebs tastet dann ein
drehender Magnetkopf die aufgezeichneten Schrägspuren, also die Video-Signalspuren unter Steuerung des vom
Magnetband ebenfalls abgreifbaren überwachungsSignaIs ab.
Beispielsweise beträgt der Abstand von einer zur nächsten Schrägspur in Längsrichtung des Magnetbands 0,5mm und die
einzelnen entlang einer Bandkante aufgezeichneten Überwachungssignale
folgen in einem gegenseitigen Abstand von 1mm, d.h. jeweils zwei Schrägspuren ist ein Überwachungssignal
zugeordnet. Die Technik der spurgenauen Zuordnung der Lesemagnetköpfe zu den auf dem Magnetband aufgezeichneten
Schrägspuren ist in unterschiedlichen Ausführungsformen bekannt und nicht Gegenstand der vorliegenden Erfindung.
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Mit dieser bekannten Technik der Spurüberwachung ist es
nicht möglich, eine bestimmte Einzelspur oder anders ausgedrückt, ein bestimmtes Einzelbild eindeutig
zu identifizieren und beispielsweise in einem Misch- und Schneidestudio gegen ein anderes Video-Bildsignal
auszutauschen. Um dies zu erreichen ist es ersichtlicherweise erforderlich, die einzelnen Schrägspuren oder mindestens
die einem Vollbild zugeordneten Schrägspuren auf dem Magnetband, also beispielsweise zwei Schrägspuren zu
adressieren. Für diesen Zweck kann ein besonderes zusätzlich auf dem Magnetband festzuhaltendes Signal verwendet werden.
Um eine zeit- und positionsgenaue Zuordnung zu ermöglichen, müßte dieses zusätzliche Signal also eine Zeit-, eine
Oberwachungs- und eine Adresseninformation beinhalten.
Tatsächlich gibt es in dieser Richtung bereits Norm- und Standardisxerungsvorschlage auf die sich die US-amerikanische
SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers)
sowie die europäische EBU (ISuropean Broadcasting Union)
geeinigt haben und zwar sowohl für die NTSC- als auch für
die CCIR-Standards. Es wird in diesem Zusammenhang auf die SMPTE-Vorschläge, veröffentlicht in Journal of SMPTE,
Band 79, Dezember 1970, Seiten 186 bis 188 sowie auf das Buch "Videotape Recording -Theory and Practice"von
Joseph F. Robinson, New York und London, 2. Auflage, 1976, insbesondere Seiten 231 bis 240 hingewiesen. Nach diesen
zur internationalen Norm empfohlenen Vorschlägen bestehen die codierten Zeit- und Adressensignale -im folgenden kurz
als "Zeitcode" bezeichnet - pro Halb- oder Vollbild aus einer Information von jeweils 80 Bit, die auf einer seitliehen
Spur des Magnetbands aufgezeichnet werden, beispielsweise auf einer Tonspur oder einer Merkspur, die
im folgenden mit der international üblichen Bezeichnung, nämlich als "CUE-Spur" bezeichnet ist. Der in der CUE-Spur
enthaltene Zeitcode kann auch verschachtelt in der oben
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erwähnten Überwachungsspur untergebracht sein.
Um die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabenstellung besser zu verdeutlichen sei zunächst der Zeitcode nach
dem SMPTE-Normvorschlag näher betrachtet:
Dieser Zeitcode enthält für jeweils ein Vollbild eine Zeitangabe und eine Adresse, so daß sich, bezogen auf
einen festgelegten Zeitpunkt,eine Absolutadresse oder
eine bestimmte Bandposition eindeutig lokalisieren lassen.
Bezogen auf einen 24-Stunden-Zyklus eines festgelegten
Tags besteht dann die Angabe für die Absolutadresse einer
bestimmten Bandposition etwa aus der Zeitangabe 8Uhr, 32 Minuten, 18 Sekunden,. Vollbild Nr. 15. Für Schneid-
und Korrekturvorgänge kann dann beispielsweise für eine gewünschte Progammänderung oder auch nur für einen Bildaustausch
diese Adresse etwa fernbedienbar über einen elektronischen Rechner oder vom Bedienpult eines Sichtfeldes
aus eingegeben werden, um etwa die nachfolgenden Bilder Nr. 16, 17, ... auszutauschen, durch eine Vervielfachung
des Bilds Nr. 15 zu ersetzen usw.
Hinsichtlich des internationalen Zeitstandards, nämlich der Einteilung eines Tages in zweimal 12 Stunden ergeben
sich keine Probleme. Schwierigkeiten für einen internationalen Programmaustausch ergeben sich jedoch aus den unterschiedlichen
Zeilen-Standards einerseits und aus den unterschiedlichen Bildfrequenzen andererseits. So sieht - wie
bekannt - der NTSC-Standard 525 Zeilen pro Bild und 30 Bilder pro Sekunde vor, während die CCIR- oder EBU-Norm
für die Mehrzahl der europäischen Länder 625 Zeilen pro Bild und 25 Bilder pro Sekunde festgelegt hat. Der Unterschied
zwischen Farbfemsehsignalen nach der NTSC-Norm oder nach dem CCIR-Staridard besteht also - bezogen auf den
erwähnten Zeitcode - in der Bit-Frequenz und der Anzahl von Vollbildsignalen. Gemäß der getroffenen internationalen
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Übereinkunft umfaßt der Zeitcode für jedes Vollbild 80 Bits, die mit den Platznummern 0 bis 79 bezeichnet
sind. Jeweils 32 Bits dienen der Zeitangabe; weitere 32 Bits an noch zu erläuternden Plätzen innerhalb des
gesamten Zeitcodes sind leer und stehen dem Benutzer des Codes zur Verfügung,während die restlichen 16 Bits zur
Synchronisierung dienen. Um eine hohe übertragungssicherheit und gute Unterscheidbarkeit gewährleisten zu können,
sieht der Code eine zweiphasige Markierung der Art vor, daß die Binärziffer "1" repräsentiert wird durch einen
zweiten Übergang oder Phasenwechsel jeweils in der Mitte einer Bit-Periode gerechnet vom Beginn oder Startzeitpunkt
einer Bit-Zeit. Die Binärziffer "O" dagegen liegt vor,
wenn innerhalb einer Bit-Periode kein übergang oder Phasenwechsel feststellbar ist.
Wie bereits erwähnt, besteht der Unterschied zwischen den Farbfernsehsignalen nach der NTSC-Norm (SMPTE-Standard)bzw.
nach der europäischen CCIR-Norm (EBU-Standard) unter anderem
in der unterschiedlichen Bildfrequenz und damit in Zuordnung auf den Zeitcode in einer unterschiedlichen Bit-Frequenz.
Für die NTSC-Norm nämlich beträgt die Bit-Periode •p-— see, während sich nach der CCIR-Norm eine Bit-
OU Λ Ju M
Periode von -pn 75" sec ergeben würde. Um gleichwohl mit
einem einheitlichen Zeitcode und einheitlichen Bit-Perioden auszukommen, enthält der Zeitcode noch eine Bildnummerierung,
durch die jedem Bild innerhalb einer Zeitperiode von 1 see eine bestimmte Platznummer zugeordnet wird, die demgemäß
für NTSC-Standard von 0 bis 29 und für CCIR-Standard von 0 bis 24 variiert. Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht
die Bildnummernzuordnung innerhalb des Zeitcodes:
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NTSC
(SMPTE)
(SMPTE)
CCIR
(EBU)
(EBU)
Bildfrequenz 30 Bilder/sec (525 Zeilen)
25 Bilder/sec (625 Zeilen)
3ildnummer 0 bis 29
0 bis 24
Bei der Wiedergabe von auf Magnetband aufgezeichneten Videosignalen
insbesondere Fernsehsignalen ist es nun von großer Bedeutung zu wissen, ob die Aufzeichnung nach der NTSC- oder
nach der CCIR-Norm erfolgt ist. Ist das Wiedergabegerät beispielsweise
in einem europäischen Fernsehstudio nach der EBU-Norm eingestellt, so lassen sich darauf Video-Magnetbänder
mit einem nach NTSC-Norm aufgezeichneten Inhalt nicht wiedergeben, es sei denn,das Gerät ist für beide Normen ausgelegt
und es wird zuvor eine entsprechende Umschaltung vorgenommen .
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Einrichtung für Video-Magnetbandaufzeichnungs- und/oder -Wiedergabegeräte
zu schaffen, mit der sich automatisch feststellen läßt, nach welcher Norm auf einem vorgegebenen Magnetband enthaltene
Information aufgezeichnet worden ist.
Die erfindungsgemäße Lösung dieser Aufgabe ist in kurzer Zusammenfassung im Patentanspruch 1 angegeben.
Das der Erfindung zugrundeliegende Unterscheidungsverfahren
ist Gegenstand des Patentanspruchs 9. 30
Vorteilhafte Weiterbildungen des Erfindungsgedankens sind in Unteransprüchen gekennzeichnet.
Mit der Erfindung ist es möglich, bei der Wiedergabe von Video-Signalen,die von einem magnetischen Trägermedium abgreifbar
und von einem Identifizierungssignal beispiels-
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weise gemäß dem oben erläuterten Zeitcode begleitet sind,
automatisch festzustellen, nach welchem Standard die Signalaufzeichnung erfolgte. Die erfindungsgemäße Prüfeinrichtung
tastet das Kennungssignal, also den Zeitcode ab und liefert ein neues Steuersignal, das zur automatischen
Einstellung des Wiedergabegeräts auf die jeweilige Aufzeichnungsnorm verwendet wird.
Insbesondere besteht die Erfindung also in einer Zeitcode-Decodierschaltung
die in der Lage ist, festzustellen, ob die auf einem vorliegenden magnetischen Trägermedium gespeicherten
Videosignale nach der SMPTE- oder nach der EBü-Norm aufgezeichnet worden sind. Die Schaltung liefert
dann an ein für beide Normen geeignetes Video-Magnetbandgerät (im folgenden VTR-Gerät) ein Einstellsignal zur Einstellung
auf die jeweils erforderliche Aufzeichnungsnorm.
Die Erfindung und vorteilhafte Einzelheiten werden nachfolgend unter Bezug auf die Zeichnung in einer beispielsweisen
Ausführungsform näher erläutert. Es zeigen:
Fig. 1 in stark vergrößerter Darstellung einen Ausschnitt aus der CUE-Spur eines Video-Magnetbands zur Erläuterung
des oben erwähnten Zeitcodes und seine Ausnützung im Zusammenhang mit der Erfindung;
Fig. 2 das Blockschaltbild einer automatischen Prüfschaltung zur Unterscheidung, welche Aufzeichnungsnorm
bei einem bestimmten vorliegenden Signalträger verwendet wurde und
Fig. 3 bis 6 die zeitbezogene Darstellung von Signalverläufen zur Erläuterung der Arbeitsweise der
Schaltung nach Fig. 2.
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Wie bereits erwähnt, umfaßt jede Bildperiode - bezogen auf die CUE-Spur und entsprechend dem SMPTE-Zeitüberwachungscode
- jeweils 80 Zeit- und Adressen-Bits, die grundsätzlich 64 Bits für die Zeitcodierung und zur
freien Verfügung des Benutzers und 16 Bits für ein Synchronisierungs-Wort umfassen. Das 16 Bit-Synchronisierungs-Wort
enthält eine Startzeit für die Bildadresse, legt also den Beginn eines Bilds fest und gibt andererseits
die Richtung für den Bandlauf an. Diese letztgenannte Information ist erforderlich, weil die Bildadressen-
und Zeitinformation in beiden Bandlaufrichtungen
gelesen werden soll und zwar sowohl bei raschem Vorlauf (FF) als auch bei Rücklauf (REW), d.h. wenn die Informationsfolge umgekehrt auftritt.
In Fig. 1 ist im untersten Bildteil das Synchronisations-Wort vergrößert dargestellt. Von den jeweils 16 Bit dienen
jeweils die ersten beiden Bit am Anfang und Ende zur Identifizierung der Bandlaufrichtung, wobei die Bit-Folge
1 —> 0 die mit Hinweispfeil F gekennzeichnete Laufrichtung
in Vorwärtsrichtung bzw. die Bit-Folge 0 —> 0, die mit
Hinweispfeil R angegebene Bandlaufrichtung in Rückwärtsrichtung anzeigt.
Im mittleren Teil der Fig. 1 ist der Inhalt der auf das betreffende Bild bezogenen 64 Bits dargestellt, die grundsätzlich
die Bildnummer oder den Bildcode, den Sekundencode, den Minutencode und den Stundencode umfassen. Jeder dieser
Einzelcodes ist in zwei Teilinformationen unterteilt, von denen sich die erste auf die Einer-Stelle und die zweite
auf die Zehner-Stelle der jeweiligen Angabe bezieht und für jede Dezimalstelle aus 4 Bit besteht. Es liegt also
eine BCD-Codierung für jede Einzelangabe vor. Beim gewählten Beispiel ist das Bild Nr. 29 innerhalb des Zeitschlitzes
23 Uhr, 59 Minuten, 59 Sekunden bezeichnet. Wie die Fig. 1
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erkennen läßt, befinden sich sowohl zwischen den einzelnen Ziffernstellen des Bildcodes als auch zwischen
den einzelnen Ziffernstellen der Stunden-, Minuten- und Sekundenangaben jeweils zu Blocks von 4 Bit zusammengefaßte
"Reserve-Bits", die zur freien Benutzung zur Verfügung stehen; ihre Anzahl beträgt insgesamt 32 Bits. Mit
der erläuterten Zeit- und Bildnuminernangabe läßt sich ersichtlicherweise eine bestimmte Videospur oder ein bestimmtes
Bild auf einem Videosignalträger exakt identifizieren.
Auf den Aufbau dieses in Fig. 1 dargestellten SMPTE-Zeitcodes
wird an dieser Stelle nicht weiter eingegangen; es wird insoweit auf die oben angegebene Literatur hingewiesen.
Wichtig im Zusammenhang mit der Erfindung ist jedoch der geringfügige Unterschied in der Anzahl der Bildnummern
beim SMPTE-Code einerseits und beim EBU-Code andererseits. Während - wie oben dargelegt - beim SMPTE-Code die BiIdnummern
den Bereich von 0 bis 29 umfassen, gelten für den EBU-Code die Bildnummern 0 bis 24. Mit der Erfindung läßt
sich dieser geringfügige Unterschied im Zeitcode automatisch erfassen, und zwar sowohl bei raschem Vorlauf als auch bei
raschem oder normalem Rücklaufbetrieb eines mit dem Gegenstand
der Erfindung ausgerüsteten Video-Magnetbandgeräts. Es wurde bisher für unmöglich gehalten, bei raschem Band-Vor—
oder ^-Rücklauf den geringfügigen Unterschied in den
Bildnummern beim SMPTE-Code einerseits und beim EBU-Code andererseits zu erfassen. Mit der Erfindung ist eine genaue
und präzise Unterscheidung der unterschiedlichen Codes möglich und zwar innerhalb der Zeit eines einzigen Vollbilds,
wobei in der Praxis jedoch zur Erhöhung der Sicherheit eine
Entscheidung zur Einstellung des VTR-Geräts auf die eine oder andere Norm jeweils erst nach einigen Bildperioden
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beispielsweise nach 3 Bildperioden vorgenommen wird.
Der Grundgedanke der Erfindung beruht darauf, daß beim
SMPTE-Code die Anzahl der Bilder pro Sekunde in normaler Folge von geraden und ungeraden Bildnummern wechselt und
zwar auch beim Übergang vom einen auf einen nächsten Zeitschlitz, d.h. in der Folge
Ill I
* Q gerade ungerade gerade ungerade.
Im Gegensatz dazu wiederholen sich beim EBU-Code die Bildnummern beim Übergang von einem zum nächsten Zeitschlitz in
irregulärer Folge, d.h. in der Folge
... [23] , [24] , [00], [01] , [02] ,
ILI Il
ungerade gerade gerade ungerade gerade.
Beim Übergang vom einen zum nächsten Zeitschlitz liegt also
beim SMPTE-Code ein normaler Wechsel von ungeradzahlig auf geradzahlig vor (Wechsel vom Bild mit der Nr. 29 zum Bild mit
der Nr. 00) während beim EBU-Code kein Wechsel, also eine Unregelmäßigkeit vorliegt (Übergang vom geradzahligen Bild mit
der Nummer 24 zum geradzahligen Bild mit der Nummer 00). Beim erfindungsgemäßen Verfahren bzw. bei der zu seiner
Durchführung verwendeten Schaltung wird der aufeinanderfolgende Wechsel von geradzahligen und ungeradzahligen Bildnummern
abgetastet und zwar unabhängig von der Geschwindigkeit des Bandlaufs.
Ohne eine Änderung des internationalen Zeitcode-Formats und ohne zusätzliche Information auf der CUE-Spur läßt sich mit
der Erfindung durch überprüfung der regulären oder irregulären Wechsel von geradzahligen bzw. ungeradzahligen Bildnummern
zwischen den einzelnen Zeitschlitzen automatisch festellen, nach welcher Norm Videosignale aufgezeichnet wurden.
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Das Ausführungsbeispiel der Fig. 2 zeigt einen erfindungsgemäßen
Detektor der in der Lage ist, in der angegebenen Weise zwischen der SMPTE-Norm und der EBU-Norm zu unterscheiden:
An einer Eingangsklemme 1 wird ein in einem nicht gezeigten VTR-Gerät gewonnenes Zeit-Codesignal angeliefert, das
auf einen Zeit-Codeleser gelangt. Der Zeit-Codeleser 2 ermittelt außerdem aus dem Synchronisationswort ein
Signal Pd, das die Bandlaufrichtung angibt, nämlich mit Bezug auf Fig. 1 die Richtung F (vorwärts) oder R (rückwärts)
. Das Signal Pd erreicht hohen Signalpegel (entsprechend einer binären. "1") im Falle der Vorwärtsrichtung
F und nimmt einen niedrigen Signalpegel (entsprechend
einer binären "0") für die Rückwärtsrichtung R ein.
Der Zeit-Codeleser 2 liefert außerdem ein mit dem Zeitcode
synchronisiertes Taktimpulssignal CP1, Alle Zeit-Codesignale
mit Ausnahme des Synchronisationsworts von 16 Bit werden in einem vom Taktimpuls CP1 synchronisierten
Speicher 3 abgespeichert. An einer Ausgangsklemme 4 des ' Speichers 3 lassen sich Zeit-und Bildnummerndaten in
Parallelform abgreifen und auf einer nicht gezeigten Anzeigevorrichtung darstellen.
Vom Speicher 3 kann außerdem ein Bild-Codesignal Sf von
8 Bit abgegriffen werden, das auf den Eingang von Bildcode-Detektoren 5 bzw. 6 gelangt. Der Detektor 5 liefert ein
mit Sq0 bezeichnetes wahres Ausgangssignal (Binärwert "1")^
wenn das Bild-Codesignal Sf dem Binärwert £oo] entspricht.
Andererseits gibt der Detektor 6 ein mit S_. bezeichnetes
wahres Ausgangssignal (Binärwert "1") ab, wenn das Bild-Codesignal
Sf dem Binärwert £24] entspricht. Das Bild-Codesignal
Sf entspricht beispielsweise dem 8-stelligen Binärwert [0010, OOOO] für das Bild mit der Nummer 20 und
3.5 dem Binärwert [0010, 0001] für das nächste Bild mit der
Nummer 21.
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Die Detektorausgangssignale SQ_ und das auf die Richtungsinformation
bezogene Ausgangssignal Pd gelangen auf ein UND-Glied 7,während ein UND-Glied 8 einerseits mit dem
Ausgangssignal S-λ un<^ mit dem invertierten Ausgangssignal
Pd beaufschlagt wird. Die Ausgänge der beiden UND-Glieder 7 und 8 gelangen auf ein ODER-Glied 9, dessen
Ausgang auf einen Eingang eines weiteren UND-Glieds 10 geschaltet ist,an dessen weiterem Eingang der Taktimpuls
CP1 zugeführt wird. Das UND-Glied 10 liefert ausgangs-0
seitig einen Taktimpuls CP„,der auf den Taktimpulseingang
eines Flip-Flops 11 gelangt beispielsweise eines JK-Flip-Flops.
Der Speicher 3 liefert auf die einzelnen Bildeinheiten bezogene Zahlen (Bits) beispielsweise die Bildnummern 4
oder 9, die einerseits auf eine Verzögerungsleitung 12 gelangen, die die Eingangszahl oder Ziffer unter Steuerung
durch den Taktimpuls CP1 um die Zeitdauer eines Bits verzögert.
Die der Bildnummer entsprechende Zahl gelangt nach Invertierung - andererseits auf ein UND-Glied 13, das an
einem anderen Eingang - ebenfalls über einen Inverter mit dem Ausgang der Verzögerungsleitung 12 verbunden ist.
An den durch UND-Verknüpfung zu bewertenden Eingängen des UND-Glieds 13 liegen also einerseits das Bildnummernsignal
Ff1 eines bestimmten Videobilds als auch andererseits das
um eine Bit-Dauer verzögerte Bildnummernsignal Sf1, des
vorhergehenden Videobilds. Das Ausgangssignal P13 des UND-Glieds
13 beaufschlagt die J-Klemme des Flip-Flops 11 und außerdem über einen Inverter die K-Klemme dieses Flip-Flops.
Am Ausgang des Flip-Flops 11, d.h. an einer Klemme
erscheint das Endresultat, das für NTSC(SMPTE)-Code eine binäre "0" und für CCIR(EBU)-Code eine binäre. "1" zeigt.
Das Signal am Ausgang 14 läßt sich dann über eine Prozessorschaltung, etwa über einen Zähler oder dergleichen, als Umschaltsignal
für das VTR-Gerät verwenden.
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Unter Bezug auf die Fig. 3 bis 6 wird nachfolgend die
Arbeitsweise der Schaltung nach Fig. 2 in weiteren Einzelheiten beschrieben:
Fig. 3 zeigt zunächst die zeitbezogene Darstellung einzelner
in Fig. 2 näher bezeichneter Signale beim Lesen eines auf die SMPTE-Norm bezogenen Codes in Vorwärtslaufrichtung
des Signalträgermediums:
In Zeile A ist eine Taktimpulsfolge CP- dargestellt, deren einzelne Impulse im Bildperiodenabstand aufeinanderfolgen, d.h. mit einer Frequenz mit der die den einzelnen Bildern zugeordneten Zahlen wechseln, also etwa in der Folge [23] , [24] , [25] , [26] , ... [29], [00] , [oi]
In Zeile A ist eine Taktimpulsfolge CP- dargestellt, deren einzelne Impulse im Bildperiodenabstand aufeinanderfolgen, d.h. mit einer Frequenz mit der die den einzelnen Bildern zugeordneten Zahlen wechseln, also etwa in der Folge [23] , [24] , [25] , [26] , ... [29], [00] , [oi]
Wie sich aus den beiden ganz links im mittleren Teil der Fig. 1 dargestellten Gruppe von zwei binärverschlüsselten
Dezimalzahlen ersehen läßt (Ziffer 29),erfolgt die Darstellung
der Bildnummern in BCD-Codierung, d.h. separat für jede Stelle der maximal zweistelligen Nummer eines
Bildes innerhalb eines Zeitschlitzes von einer Sekunde. Für die Bildnummern [23], [24], [25], [26] ergeben sich
damit folgende BinärZahlenzuordnungen: (0010 0011), (0010 0100), (0010 0101), (0010 0110). Ersichtlicherweise
zeigen alle ungeradzahligen Bilder in der letzten Ziffernstelle der binärcodierten Darstellung jeweils eine binäre
"1", während bei den geradzahligen Bildnummern in der letzten binären Ziffernstelle s'tets eine binäre "0" auftritt.
Die Signale Sf- und Sf1, weisen den in den Zeilen B und C
von Fig. 3 dargestellten Verlauf auf, d.h. das Signal Sf.., ist - wie oben erläutert - gegenüber dem Signal Sf^ um jeweils
eine Bildperiode verzögert. Am Ausgang des UND-Glieds
13 ergibt sich damit ein Signal P13 dessen Wert
stets "O" ist, wenn das Ausgangssignal Sf1 des Speichers 3
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in regulärer Folge von geradzahligen und ungeradzahligen Bildnummern wechselt. Dies ist stets der Fall, wenn
Signale nach der SMPTE-Norm aufgezeichnet sind, da - wie ebenfalls oben erläutert - in diesem Fall auch beim BiIdwechsel,
also beim Übergang vom Bild mit der Nummer 29 zum Bild mit der Nummer 00 im nächsten Zeitschlitz einem
regulären Wechsel von ungeradzahlig auf geradzahlig entspricht. Mit anderen Worten: Im Falle eines SMPTE-Codes
sind die auf das UND-Glied 13 gelangenden Signale Sf1 und
Sf1, streng symmetrisch in Gegenphase und das Ausgangssignal
P13 weist stets den Wert "0" auf.
Da sich der Informationsträger, also das Magnetband vereinbarungsgemäß
in Vorwärtsrichtung bewegt, zeigt das Signal Pd eine binäre "1" (vgl. Fig. 1,unten). Damit ist
nur das UND-Glied 7 aktiviert, während das über einen Inverter an einem Eingang ebenfalls mit dem Signal Pd beaufschlagte
UND-Glied 8 gesperrt bleibt. Am Ausgang des UND-Glieds 7 erscheint damit zum Zeitpunkt des Übergangs vom
einen zum nächsten Zeitschlitz, d.h. zum Zeitpunkt des Bilds mit der Zuordnungsnummer 00 das in Zeile E der Fig.3
dargestellte Ausgangssignal SQ0, das über das ODER-Glied
auf den einen Eingang des UND-Glieds 10 gelangt. Da der
andere Eingang des UND-Glieds mit dem Taktimpuls CP1 beaufschlagt
ist, erscheint am Ausgang des UND-Glieds 10 das in Zeile F der Fig. 3 wiedergegebene, den Taktimpuls entsprechende
Signal CP2/ welches das JK-Flip-Flop triggert,
so daß der mit Bezugszeichen 14 gekennzeichnete Q-Ausgang auf "0" umschaltet, wenn er - wie in ausgezogener Strichführung
in Zeile G der Fig. 3 dargestellt - zuvor eine "1" zeigte oder auf "0" stehen bleibt, wenn er bereits
vorher den binären Schaltzustand "0" aufwies (gestrichelte Linie in Zeile G von Fig. 3). Unabhängig vom vorherigen
Schaltzustand des Flip-Flops 11 wird der Ausgang 14 auf
"0" geschaltet und auf diesem Schaltzustand gehalten, wenn
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bei normalem oder raschem Vorlauf des Video-Magnetbands die Aufzeichnung eines Videosignals nach der NTSC- oder
SMPTE-Norm festgestellt wurde.
Die Fig. 4 zeigt den Fall für nach der CCIR- bzw. EBU-Norm
aufgezeichnete Videosignale bei Vorlauf des Mangnetbands: In diesem Fall liegt die Bildnummernfolge
... .£23"] , [24] , [00] , [Öl] , Π02] vor· Die
Zeile A zeigt wiederum die vom Zeit-Codeleser gelieferte Taktimpulsfolge. Zeile B gibt das Signal Sf1 wieder. Ersichtlicherweise
liegt in der Binärdarstellung der BiIdnummern beim Wechsel des Zeitschlitzes, also zwischen [[24]
und £oo] kein Wechsel von geradzahlig auf ungeradzahlig
vor, d.h. das Signal Sf1 weist für beide genannte BiIdnummern
hohen Signalpegel oder eine "1" auf. Bei dem um eine Bit-Zeit verzögerten Signal Sf1, gemäß Zeile C in
Fig. 4 tritt diese doppelte "1" invertiert um eine Bit-Periode
später auf. Das Ausgangssignal P13 zeigt damit den
in Zeile D der Fig. 4 gezeigten Verlauf und Zeile E gibt das Signal SQ0 wieder, ganz entsprechend dem Fall der
Fig. 3E. Da sowohl P13 als auch CP- beim Bildwechsel
zwischen £θθ] und £θΐ] hohen Signalpegel aufweist, zeigt
die Ausgangskiemme 14 den Zustand "1". Steht der Q-Ausgang
des Flip-Flops 11 bereits zuvor im Schaltzustand "1",wie in Zeile G der Fig. 4 gestrichelt angedeutet, so wird der
Zustand "1" beibehalten. Am Q-Ausgang 14 läßt sich also aufgrund des Schaltzustands "1" feststellen, daß eine
nach der CCIR- bzw. der EBU-Norm vorgenommene Video-Signalaufzeichnung
vorliegt.
Anhand der Fig. 5 und 6 werden nachfolgend die Verhältnisse
beim Rücklauf des Signalaufzeichnungsträgers betrachtet:
Wie oben erläutert, zeigt das Signal Pd beim Rücklauf des Magnatbands eine "0" an. Anstelle des UND-Glieds 7 wird
jetzt das UND-Glied 8 wirksam, so daß das Signal S~a freigegeben
wird. Die Zeile A in Fig. 5 zeigt eine Taktimpuls-
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folge für SMPTE-Code beim Bandrücklauf, also in der Bildfolge ·.-[02] , [Öl] , [00] , [29] , [28] , [27]
Die Signale Sf1 und Sf1, gelangen auf das UND-Glied 13
und das Signal P1, zeigt auch in diesem Fall stets eine
Der Detektor 6 ermittelt die Bildnummer [24] und liefert ausgangsseitig das in Zeile E der Fig. 5 dargestellte
Signal S34. Über das ODER-Glied 9 und das UND-Glied 10
tritt damit das Signal CP- auf, das mit dem Taktimpuls CP1
synchronisiert ist. Durch P13 und CP., wird das Flip-Flop
auf Zustand "0" geschaltet oder auf diesem Zustand gehalten (vgl. Zeile G in Fig. 5), und das Q-Aus gangs signal am
Ausgang 14 zeigt ein nach der NTSC- bzw. SMPTE-Norm aufgezeichnetes
Videosignal an, ganz analog wie in Zeile G der Fig. 3.
Die Verhältnisse beim Rücklauf des Aufzeichnungsträgers
und CCIR- bzw. EBU-Norm sind in Fig. 6 dargestellt. Beim Rücklauf folgen die Bilder in der Zahlensequenz
[02] , [O1] , [00] , [24] , [23] , Da das die
Laufrichtung angebende Signal Pd in Rücklaufrichtung eine "0" aufweist, ergibt sich unter Beachtung der oben abgeleiteten
logischen Verknüpfungsschritte,daß am Ausgang 14 der Schaltzustand "1" auftritt bzw. beibehalten wird
(vgl. Zeile G in Fig. 6 bzw. Fig. 4) und damit eine Video-Bildsignalaufzeichnung
nach der CCIR- bzw. EBU-Norm signalisiert wird.
Mit der Erfindung ist eine automatische Unterscheidung von auf einem Signalaufzeichnungsträger gespeicherten Video-Signalen
hinsichtlich unterschiedlicher Aufzeichnungsnormen möglich. Insbesondere kann eine Unterscheidung
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zwischen einem SMPTE-Code und einem EBÜ-Code automatisch
auch bei raschem Vor- und raschem Rücklauf eines Video-Magnetbands erfolgen. Es ist also ein Suchlauf und eine
eindeutige Bildzuordnung auch bei hoher Geschwindigkeit des Signalaufzeichnungsträgers sicher möglich. Die
standartisierte Zeit- und Adressenzuordnung gemäß den oben erläuterteten SMPTE-Normvorschlägen wird in keiner
Weise geändert, auch werden die innerhalb des SMPTE-Codes verfügbaren freien Binärstellen nicht benötigt, d.h. es
sind bei der Signalaufzeichnung keine besonderen Maßnahmen zur automatischen Kennung zu treffen.
Die Erfindung läßt sich nicht nur auf eine besondere Überwachungsspur,
also etwa eine CUE-Spur anwenden sondern auch auf eine Code-Speicherung innerhalb der Vertikal-Austastlücke.
Der Prüfvorgang gemäß der Erfindung ist nicht auf einen einzigen Zeitschlitz beschränkt. Um eine ausreichende
Sicherheit zu erhalten, kann die Überprüfung während mehrerer Perioden beispielsweise während dreier Zeitschlitzperioden
vorgenommen werden.
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Leerseite
Claims (10)
1. Schaltungsanordnung zur automatischen Unterscheidung
zwischen mehreren in einem von einem Aufzeichnungsträger abgreifbaren Zeit-Codesignal enthaltenen Standardangaben
gekennzeichnet durch
- eine Zeit-Codeleseschaltung (2), die ein aus der Folgefrequenz des Zeit-Codesignals abgeleitetes
Taktsignal (CP1) liefert;
- eine Ahfrageschaltung (5, 6), die mindestens einen
Teil der im Zeit-Codesignal enthaltenen Information auf das Auftreten bestimmter vorgegebener Werte
überprüft und
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- eine logische Identifizier- und Verknüpfungsanordnung
(13, 7 bis 11), die unter Steuerung durch das Taktsignal feststellt, ob ein von der Abfrageschaltung
bei Ermittlung der vorgegebenen Werte geliefertes Ausgangssignal der einen oder anderen
Standardangabe zuzuordnen ist.
2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch eine Einrichtung
zur Überprüfung einer in dem Zeit-Codesignal enthaltenen Information, die die Bewegungsrichtung des
Aufzeichnungsträgers relativ zu einer Lesestation angibt.
3. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeichnet durch einen
Speicher (3)fder das in sequentieller Folge angelieferte
Zeit-Codesignal als Parallelsignal abgibt.
4. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß
die eine Standardangabe einem NTSC-Fernsehsignal und eine andere Standardangabe einem CCIR-Fernsehsignal zugeordnet
ist.
5. Schaltungsanordnung nach Anspruch 4 als Teil eines zur Wiedergabe von Fernsehsignalen unterschiedlicher Norm
eingerichteten Videomagnetbandgeräts, dadurch
g ekennzeichnet, daß das von der Identifizier- und Verknüpfungsschaltung abgegebene Ausgangssignal
als Steuersignal für eine auroiaacische Umschaltung
des Magnetbandgeräts von der einen auf die andere Fernsehsignalform
dient.
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6. Schaltungsanordnung nach einem der vorstehenden Ansprüche
zur automatischen Unterscheidung eines Zeit-Codesignalsr
das außer einer in Zeitschlitze von beispielsweise einer Sekunde unterteilten Zeitangaben auch
einzelne innerhalb des Zeitschlitzes von einem Minimalwert ([[00^) beginnende, sequentiell ansteigende regelmäßige
Zahlenfolgen enthält, die für die einzelnen Standardangaben bei unterschiedlichen Maximalwerten
(£243 oder Q29]) enden, dadurch
gekennzeichnet, daß die Abfrageschaltung (5, 6) zur Unterscheidung der Standardangaben in Verbindung
mit der logischen Identifizier- und Verknüpfungsanordnung den Wechsel vom jeweiligen Maximalwert auf den
einheitlichen Minimalwert beim Übergang vom einen auf den nächsten Zeitschlitz überprüft.
7. Schaltungsanordnung nach Anspruch 6 zur automatischen Unterscheidung eines Zeit-Codes mit zwei unterschiedlichen
Standardangaben, die sich hinsichtlich der Maximalwerte der innerhalb eines Zeitschlitzes auftretenden
Zahlenfolgen durch einen geraden bzw. ungeraden Zahlenwert unterscheiden, dadurch gekennzeichnet,
daß die Abfrageschaltung (5, 6) zur Unterscheidung der Standardangaben in Verbindung mit der
logischen Identifizier- und Verknüpfungsanordnung den
Wechsel vom jeweiligen Maximalwert auf den einheitlichen Minimalwert beim Übergang von einem auf den nächsten
Zeitschlitz daraufhin überprüft, ob der maximale Zahlenwert ([]24] oder £29]) in gleicher oder unterschiedlicher
Zahlenzuordnung (geradzahlig oder ungeradzahlig) wie der einheitliche Minimalwert (£oo]) vorliegt.
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8. Schaltungsanordnung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß
- das von der Zeit-Codeleseschaltung gelieferte Taktsignal auf den Steuereingang einer Verzögerungsschaltung
(12) gelangt, die ein vom Speicher (3)abgreifbares und auf die niedrigste
Ziffernstelle der die Standardangaben enthaltenden Zahlenfolge bezogenes Signal um eine Taktperiode
verzögert,
- das verzögerte Signal einerseits und das direkt vom Speicher gelieferte Signal andererseits durch
eine UND-Schaltung (13) verknüpft werden, deren Ausgang auf einen Eingang eines fremdtriggerbaren
Flip-Flops (11) gelangen,
- die Abfrageschaltung zwei Detektoren (5, 6) enthält,
denen eingangsseitig die vom Speicher (3)abgreifbare Zahlenfolge angeboten wird und die zum einen
(Detektor 5) den Minimalwert ([[OO]) jeder Zahlenfolge
und zum anderen (Detektor 6) den niedrigeren Maximalwert (£24]) der beiden möglichen Zahlenfolgen
erfassen,
- der Ausgang des einen Detektors (5) mit einem ersten Eingang eines UND-Glieds (7) verbunden ist,
an dessen anderem Eingang das auf die Laufrichtung des Aufzeichnungsträgers bezogene Riehtungssignal
(Pd) zugeführt ist,
- der Ausgang des anderen Detektors (6) mit einem ersten Eingang eines weiteren UND-Glieds (8) verbunden
ist, an dessen anderem Eingang das invertierte Riehtungssignal (Pd) zugeführt ist,
- die Ausgänge der beiden UND-Glieder (7, 8) auf den einen Eingang eines weiteren UND-Glieds (10) geschaltet
sind, an dessen anderem Eingang das Taktsignal (CP-)zugeführt ist, und daß
- der Ausgang des weiteren UND-Glieds (10) mit dem Takteingang des Flip-Flops (11) verbunden ist.
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9. Verfahren zur automatischen Unterscheidung zwischen
zwei in einem von einem Magnetband-Aufzeichnungsträger abgreifbaren Zeit-Codesignal enthaltenen Standardangaben,
die sich auf die NTSC-Norm bzw. auf die CCIR-Norm für Videosignal-Aufzeichnungsträger beziehen, bei
welchem Verfahren die codierte Zuordnungszahl für die
pro Sekunde auftretenden Bildsignale erfaßt wird, die von einem zum nächsten Bildsignal in regelmäßiger
Folge von geraden und ungeraden Zahlen wechselt, dadurch gekennzeichnet, daß zur
automatischen Unterscheidung, ob ein auf dem Aufzeichnungsträger gespeichertes Videosignal in NTSC- oder
CCIR-Norm aufgezeichnet worden ist, die Regelmäßigkeit bzw. Unregelmäßigkeit des Wechsels von geraden und ungeraden
Bildzahlen beim Übergang von einer zur nächsten Sekunde der aufgezeichneten Bildadressen erfaßt wird.
10. Verfahren zur automatischen Unterscheidung zwischen zwei von einem Videomagnetband abgreifbaren Zeitcode-Steuersignalen,
bei dem ein Eingabe-Zeitcode-Steuersignal zusammen mit einem Videosignal von einem Magnetband ausgelesen
wird, dadurch gekennzeichnet, daß bestimmte einzelne Code-Elemente aus dem ausgelesenen
Zeitcode-Steuersignai ausgewählt werden, und daß in Abhängigkeit von den gewählten Code-Elementen überprüft
wird, ob das Zeitcode Steuersignal der ersten oder zweiten Art von Zeitcode zuzurechnen ist.
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