JPH0765554A - 回転ヘッド型磁気記録装置 - Google Patents

回転ヘッド型磁気記録装置

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JPH0765554A
JPH0765554A JP5296743A JP29674393A JPH0765554A JP H0765554 A JPH0765554 A JP H0765554A JP 5296743 A JP5296743 A JP 5296743A JP 29674393 A JP29674393 A JP 29674393A JP H0765554 A JPH0765554 A JP H0765554A
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    • H04N9/888Signal drop-out compensation for signals recorded by pulse code modulation

Abstract

(57)【要約】 【目的】 ローディング方式が異なってもテープの記録
の開始位置に記録した内容が確実に再生でき、また確実
に消去できるようにする。 【構成】 境目位置63からテープのドラムへの突入口
(図示せず)までのメカデッキの距離が最も遠くでリー
ズナブルなヘッドの位置61までのエリア65を記録不
可範囲とし、このエリア65からメカデッキの距離が最
も短いときのヘッドの位置62までのエリア64を差し
引いた範囲67を意識的に記録不可とするエリアとす
る。そして位置61を所定の位置として定め、この位置
61に記録されるトラックの絶対トラック番号を“0”
とし、この位置61以降に記録されるトラックに順次所
定の規則に従って増加して行く絶対トラック番号を生成
して記録する。またこの位置61以前(境目位置63
側)には順次減少して行く負の絶対トラック番号を2の
補数表現で生成して記録する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、回転ヘッド型磁気記録
装置であって、特にデジタル化された音声及び画像信号
や、任意の情報信号が記録される回転ヘッド型磁気記録
装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】図15、図16に従来の8ミリVCR
(回転ヘッド型磁気記録装置)のメカデッキを示す。ど
ちらも8ミリカセットハーフからテープが引き出され、
ドラムに巻き付けられたローディング状態を示してい
る。これらの図において、赤外線受光部51には、赤外
線発光部52からの光がテープ55を横切った形で渡さ
れる。従ってテープ55が透明なリーダーテープ部であ
れば光が届き、実テープ部であれば光が遮断されるの
で、テープトップの検出を行うことができる。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】これらの図において、
今、赤外線受光部51、赤外線発光部52によりリーダ
ーテープと実テープの境目位置53が見つかったとす
る。ところがこのとき、この境目位置53からテープ5
5のドラムへの突入口54までの距離53−54が、図
15、図16で異なっている。
【0004】一方、8ミリVCRのシステムコントロー
ルは、この境目位置53を見つけることにより録画を開
始する。このため実際の記録エリアは、それぞれ図17
a、bのエリア57に示すようになる。なお図17aは
図15に、図17bは図16に、それぞれ対応してい
る。
【0005】従ってこの図17から明らかなように、例
えば図15のメカデッキで記録したテープを、図16の
メカデッキで再生すると、区間56の部分が絶対に再生
できないことになる。また図16のメカデッキで記録し
たテープを、図15のメカデッキで記録し直し、さらに
そのテープを図16のメカデッキで再生すると、区間5
6の部分の記録がいつまでもゴミとなって残ることにな
る。
【0006】これは8ミリVCRのみならず、VHS、
BETA等全ての現行VCRで、共通の問題である。こ
の主原因は、メカデッキによって異なるローディング方
式を採用していることにある。参考までに、図18にそ
の他のVCRのローディング方式を示す。なお(a)
(b)はそれぞれBETA方式、(c)はUマチック方
式の例である。
【0007】この発明はこのような点に鑑みて成された
もので、ローディング方式が異なってもテープの頭に記
録した内容が確実に再生でき、また確実に消去できる回
転ヘッド型磁気記録装置を提供することにある。
【0008】
【課題を解決するための手段】本発明による第1の手段
は、入力情報信号を所定の単位ごとに、1または複数の
トラックを形成して記録するようにした回転ヘッド型磁
気記録装置において、テープの記録進行方向に所定の規
則に従って増加または減少して行く各上記トラックごと
に固有の絶対トラック番号をテープ上に記録する手段を
有し、この絶対トラック番号を用いて特定の絶対トラッ
ク番号以降に上記入力情報信号で形成されたトラックの
記録を行うことにより、使用されるメカデッキの構成の
違いに関わらず、必ず上記テープの記録の開始位置の再
生及び消去が出来るようにしたことを特徴とする回転ヘ
ッド型磁気記録装置である。
【0009】本発明による第2の手段は、第1の手段記
載の回転ヘッド型磁気記録装置において、上記絶対トラ
ック番号は、自己のメカデッキのテープ始端の検出時の
ドラム突入部までの距離に従って上記検出時のドラム突
入部の上記絶対トラック番号を定めることによって、上
記特定の絶対トラック番号の記録される位置を上記テー
プ上の規定の位置に定めるようにしたことを特徴とする
回転ヘッド型磁気記録装置である。
【0010】本発明による第3の手段は、第2の手段記
載の回転ヘッド型磁気記録装置において、上記特定の絶
対トラック番号の記録される上記テープ上の規定の位置
は、上記テープ始端の検出時のドラム突入部までの距離
が最大のメカデッキの距離よりも長く設定されるように
したことを特徴とする回転ヘッド型磁気記録装置であ
る。
【0011】本発明による第4の手段は、第3の手段記
載の回転ヘッド型磁気記録装置において、上記テープの
始端側の上記特定の絶対トラック番号の記録される規定
の位置より前の部分には、無効の信号で形成されたトラ
ックが記録されるようにしたことを特徴とする回転ヘッ
ド型磁気記録装置である。
【0012】本発明による第5の手段は、入力情報信号
を所定の単位ごとに、1または複数のトラックを形成し
て記録するようにした回転ヘッド型磁気記録装置におい
て、テープの記録進行方向に所定の規則に従って増加ま
たは減少して行く各上記トラックごとに固有の絶対トラ
ック番号をテープ上に記録する手段を有し、この絶対ト
ラック番号が、少なくとも上記入力情報信号で形成され
たトラックの記録される特定の絶対トラック番号以降で
連続して形成されているか否かを示すフラグと共に記録
されるようにしたことを特徴とする回転ヘッド型磁気記
録装置である。
【0013】
【作用】これによれば、入力情報信号で形成されたトラ
ックが特定の絶対トラック番号以降で記録されることに
よって、ローディング方式が異なってもテープの記録の
開始位置に記録した内容が確実に再生でき、また確実に
消去できる。
【0014】また、絶対トラック番号が連続して形成さ
れているか否かを示すフラグが記録されることによっ
て、サーチ等の動作を円滑に行うことができる。
【0015】
【実施例】本発明が実施される具体的なVTRの記録側
回路について図1に、再生側回路について図2、図3に
示す。この例は、いわゆるベースバンド記録再生方式の
VTRで、NTSC、PALの現行4:3アスペクト比
のテレビジョン方式の他にハイビジョンテレビ放送のよ
うな16:9アスペクト比のテレビジョン方式でも同様
のブロック図で説明される。
【0016】まず、図1の記録側回路について説明す
る。アンテナ1から入力されたTV電波信号は、2なる
チューナーにて受信され、コンポジットのビデオ信号と
オーディオ信号に復元される。このコンポジットビデオ
信号は、4なる外部入力からの信号とスイッチ3aで選
択され、6なるY/C分離回路に加えられる。この回路
で輝度信号(Y)と色差信号(R−Y,B−Y)に分解
される。一方スイッチ3aからの信号は、11なる同期
分離回路にも与えられる。ここで、V同期信号とH同期
信号を抜き出す。
【0017】この両者は、次のPLL(Phase L
ocked Loop)回路のリファレンス信号として
用いられ、ここで入力信号にロックしたおおもとの基本
サンプリング周波数である13.5MHzを作り出す。
この周波数を4のレートというが、色信号に対しては通
常これでサンプリングするだけの情報量を必要としない
ので、13なる分周器でこの周波数の半分または4分の
1の周波数を作り、これでサンプリングすれば十分であ
る。本実施例では、525本/60HzのNTSCでは
4:1:1、625本/50HzのPALでは4:2:
0のレートでサンプリングする。
【0018】さて、6なるY/C分離回路のアナログ出
力をデジタル信号化する前に、折り返し歪を除去するた
めに、7a、7b、7cなるLPF(Low Pass
Filter)で帯域制限をする。フィルターの遮断
周波数は、例えばYに対して5.75MHz、R−Y、
B−Yに対しては、2のレートで2.75MHz、1の
レートで1.45MHz等が選ばれる。このように前処
理した信号を、8a、8b、8cなるA/D変換器でデ
ジタル信号化する。
【0019】次にこれらのデジタル信号をDCT(De
screte Cosine Transform)を
用いたブロック圧縮符号化するために、実画面上のデー
タを8サンプル×8ラインのブロックに、9なるブロッ
キング回路にて処理する。その後、10なるシャッフリ
ング回路でデータを効果的にばらける。これは、テープ
上に記録したデータがヘッドのクロッグやテープの横傷
等で集中的に失われるのを回避する処置である。同時に
10では、輝度信号と色差信号を後段で処理しやすいよ
うに、並び替えを行う。
【0020】データ圧縮符号化部14では、DCT方式
や可変長符号化を用いた圧縮回路、その結果を所定のデ
ータ量まで圧縮できたかを見積る見積器、その判断結果
を基に最終的に量子化する量子化器からなる。こうして
圧縮されたビデオデータは、所定のSYNCブロックの
中に15なるフレーミング回路であるルールに従って詰
め込まれる。
【0021】VAUX、AAUX、Subcodeの各
パックデータ及びSubcode内に格納するトラック
番号は、信号処理マイコン20で生成される。その結果
は、マイコンとハードウエアとの間を取り持つインター
フェースIC17、18、19に与えられる。VAUX
を担当するIC17は、AP2も生成しタイミングをは
かって合成器16でフレーミング出力と合成する。同様
にSubcodeを担当するIC18は、ID部のデー
タSIDとAP3それにSubcodeのパックデータ
SDATAを生成する。
【0022】一方オーディオ信号は、スイッチ3bにて
チューナー2から出力信号か外部入力5からの信号かを
選択した後、21なるA/D変換器でデジタル信号化さ
れる。この時ビデオと同様に、図示せずもサンプリング
周波数に応じたLPFが、その前段に必要である。こう
して得られたオーディオデータは、22なるシャッフリ
ング回路にてテープ上の記録に有利な形にバラバラにさ
れる。それを次段のフレーミング回路23にてオーディ
オのSYNCブロック内に詰め込まれる。この時AAU
X担当IC19は、AP1とAAUXのパックデータを
生成しタイミングを見計らって、合成回路24にてオー
ディオのSYNCブロック内の所定の場所にそれらを詰
め込む。
【0023】回路25では、AV(Audio/Vid
eo)の各ID部とPre、Postの各SYNCの生
成を行う。これと、ADATA、VDATA、SID、
SDATAは、スイッチ26によりタイミングを見て切
り換えられ、それぞれエラー訂正符号生成回路27によ
り所定のパリティが付加される。
【0024】次段のチャンネルコーダーでは、まず記録
データにかたよりが出ないように29にて乱数化を行
い、24/25変換器30により24ビットデータをあ
る約束に基づいて25ビットデータに変換する。これに
より磁気記録再生時に問題になる直流成分を取り除く。
ここではさらに図示せずもデジタル記録に適したPRI
V(パーシャルレスポンス、クラス4)のコーディング
処理(1/1−D2 )も併せて行う。
【0025】こうして得られた信号に、Audio/V
ideo、SubcodeのSYNCパターンを合成器
31にて合成する。IC33は、ITIセクターの生成
ICである。ここには、VTR全体のモード管理を行う
33なるモード処理マイコンから、APT、SP/L
P、PFの各データが与えられ、それを所定の位置には
め込んでスイッチ32に加える。スイッチ32はこれら
のデータとアンブルパターンをタイミングを見て切り換
えていく。
【0026】スイッチ40は、VTR本体の外部スイッ
チで記録、再生等を指示するスイッチ群である。このな
かにはSP/LPの記録モード設定スイッチもあり、そ
の結果はマイコン通信網を介して、メカ制御マイコン2
8や信号処理マイコン20に指示される。モード処理マ
イコン34には、MICマイコン38がつながってい
る。ここではAPMやMIC内のパックデータを生成
し、MIC接点39を介して40なるMICつきカセッ
トに与えられる。
【0027】スイッチ32により切り替えられたデータ
は、さらにスイッチ35によりヘッドの切り替えタイミ
ングに合わせて切り換えられる。そしてヘッドアンプ3
6a、36bにより増幅され、ヘッド37a、37bに
よりテープ上に記録される。以上の一連の作業は、モー
ド処理マイコン34を中心に、メカ制御マイコン28や
信号処理マイコン20と各パート担当のICとの連携動
作で行われる。
【0028】次に、図2、図3の再生側回路について説
明する。1a、1bなるヘッドから入力された微弱信号
は、ヘッドアンプ2a、2bにて増幅され、スイッチ3
にてタイミングを計って切り換えられながら、イコライ
ザー回路4に加えられる。イコライザー回路は、記録時
にテープと磁気ヘッドとの電磁変換特性を向上させるた
め、いわゆるエンファシス処理(例えばパーシャルレス
ポンスclassIV)を行っているが、その逆処理を
行うものである。イコライザー回路4の出力からクロッ
ク抽出回路5によりクロック成分を抜き出す。これを用
いて、イコライザー回路4の出力を6なるA/D変換器
を用いて、デジタル値化する。こうして得られた1ビッ
トデータをFIFO7に抽出クロックCKを用いて書き
込む。
【0029】このクロックCKは、回転ヘッドドラムの
ジッター成分を含んだ、時間的にフワフワした不安定な
信号である。しかしA/D変換する前のデータ自身もフ
ワフワしているので、サンプリングする事自体には問題
はない。ところがこれから画像データ等を抜き出す時に
は、しっかりと時間的に安定したデータになっていない
と取り出せないので、FIFOを用いて時間軸調整を行
う。つまり書き込みは不安定なクロックで行うが、読出
しは38なる水晶発振子等を用いた自励発振器39から
の安定したクロックSCKで読みだす。FIFOの深さ
としては、入力データの入力スピードよりも速く読み出
さないような余裕のあるものにする。
【0030】FIFOの各段の出力は、8なるSYNC
パターン検出回路に加えられる。ここには、スイッチ9
により各エリアのSYNCパターンがタイミング回路1
3で切り換えられて与えられる。SYNCパターン検出
回路は、いわゆるフライホイール構成になっており、一
度SYNCパターンを検出すると、それから所定のSY
NCブロック長後に再び同じSYNCパターンが来るか
どうかを見る。それが例えば3回以上正しければ真とみ
なすような構成にして、誤検出を防いでいる。FIFO
の深さは、この数分は必要である。
【0031】こうしてSYNCパターンが検出される
と、FIFOの各段の出力からどの部分を抜き出せば一
つのSYNCブロックが取り出せるか、そのシフト量が
決定されるので、それを基にスイッチ10により必要な
ビットを11なるSYNCブロック確定ラッチに取り込
む。これにより、取り込んだSYNC番号を12なる抽
出回路にて取りだし、13なるタイミング回路に入力す
る。この読み込んだSYNC番号によりトラック上のど
の位置にヘッドがいるのかが分かるので、それによりス
イッチ9やスイッチ14を切り換える。
【0032】スイッチ14は、ITIセクターの時下側
に切り替わっており、ITISYNCパターンを15に
より取り除いて、16なるITIデコーダーに加える。
ITIのエリアはコーディングして記録して有るので、
それをデコードすることにより、APT、SP/LP、
PFの各データを取り出せる。これは、セット外部の操
作キー18がつながれている、セット全体の動作モード
等を決めるモード処理マイコン17に与えられる。
【0033】モード処理マイコン17には、APM等を
管理するMICマイコン19がつながっている。MIC
付きカセット21からの情報は、MIC接点スイッチ2
0を介してこのMICマイコン19に与えられ、モード
処理マイコン17と役割分担しながら、MICの処理を
行う。セットによっては、このMICマイコンは省略さ
れ、モード処理マイコン17でMIC処理を行う場合も
ある。モード処理マイコン17は、メカ制御マイコン2
8や信号処理マイコン51と連携を取って、セット全体
のシステムコントロールを行う。
【0034】A/VセクターやSubcodeセクター
の時には、スイッチ14は上側に切り替わっている。2
2により各セクターのSYNCパターンを抜きだした
後、24/25逆変換回路23を通し、さらに24なる
逆乱数化回路に加えて、基のデータ列に戻す。こうして
取り出したデータを25なるエラー訂正回路に加える。
【0035】エラー訂正回路では、種々のストラテジー
を駆使して、エラーデータの検出、訂正を行うが、どう
しても取りきれなかったデータはERRORフラグをつ
けて出力する。各データは、スイッチ26により切り替
えられる。回路27は、A/VセクターのID部とPr
e、Postの各SYNCを担当するもので、ここでS
YNC番号、トラック番号それにPre−SYNCに格
納されていたSP/LPの各信号を抜き出す。これら
は、タイミング回路13に与えられた各種タイミングを
作り出す。
【0036】SP/LPについては、ITIから得られ
たものとの比較検討をモードマイコン17にて行う。I
TIエリアには、その中のTIAエリアに3回SP/L
P情報が書かれており、そこだけで多数決等を取って信
頼性を高める。Pre−SYNCは、オーディオ、ビデ
オにそれぞれ2SYNCづつあり、計4箇所SP/LP
情報が書かれている。ここもそこだけで多数決等を取っ
て信頼性を高める。そして最終的に両者が一致しなかっ
た場合には、ITIエリアのものを優先して採用する。
【0037】VDATAは、スイッチ29によりVid
eoデータとVAUXデータに切り分けられる。Vid
eoデータはERRORフラグと共にデフレーミング回
路30に与えられる。デフレーミング回路は、フレーミ
ングの逆変換をする所で、その中に詰め込まれたデータ
の性質を把握している。そこであるデータに取りきれな
かったエラーがあったとき、それがそのほかのデータに
どう影響を及ぼすかを理解しているので、ここで伝播エ
ラー処理を行う。これによりERRORフラグは、新た
に伝播エラーを含んだVERRORフラグとなる。当
然、エラーのデータでも画像再現上重要でないものは、
その画像データにある細工をして、エラーフラグを消し
てしまう処理も、このデフレーミング回路で行う。
【0038】画像データは、データ逆圧縮符号化部に加
えられる。つまり、31なる逆量子化回路、32なる逆
圧縮回路を通して、圧縮前のデータに戻す。次にデシャ
ッフリング33、デブロッキング34により、データを
基の画像空間配置に戻す。この実画像空間にデータを戻
して初めて、VERRORフラグを基に画像のコンシー
ルメントが可能になる。つまり、例えば常に1フレーム
前の画像データをメモリに記憶させておき、エラーとな
った画像ブロックを前の画像データで代用してしまうよ
うな処理が行われる。これは、前画像との相関性を利用
したもので、当然シーンチェンジのように全く相関の無
い場合には、ごまかしが効かない。しかしながら、最終
手段としてよく行われる方法である。
【0039】さてデシャッフリング33以降は、輝度信
号と色差信号の3系統にデータを分けて扱う。そして3
5のD/A変換器によりY、R−Y、B−Yの各アナロ
グ成分に戻される。この時のクロックは、39なる発振
回路とそれを分周器40にて分周した出力を用いる。つ
まりYは、13.5MHz、R−Y、B−Yは、6.7
5MHzまたは3.375MHzである。こうして得ら
れた3つの信号成分は、36なるY/C合成回路にて合
成され、さらに同期信号発生回路41のコンポジット同
期信号と37にて合成され、コンポジットビデオ信号と
して42から出力される。
【0040】ADATAは、スイッチ43によりAud
ioデータとAAUXデータに切り分けられる。Aud
ioデータはERRORフラグと共にデフレーミング回
路44に与えられる。デフレーミング回路は、フレーミ
ングの逆変換をする所で、その中に詰め込まれたデータ
の性質を把握している。そこであるデータに取りきれな
かったエラーがあったとき、それがそのほかのデータに
どう影響を及ぼすかを理解しているので、ここで伝播エ
ラー処理を行う。例えば、16ビットサンプリングの
時、1つのデータは8ビット単位なので、1つのERR
ORフラグは2つのデータにまたがることになる。これ
によりERRORフラグは、新たに伝播エラーを含んだ
AERRORフラグとなる。
【0041】Audioデータは、次のデシャッフリン
グ回路45により基の時間軸上に戻される。この時、先
ほどのAERRORフラグを基にオーディオデータの補
修作業を行う。つまり、オーディオにおけるエラーは即
“ブチッ”音になってしまうので、エラー直前の音で代
用する前値ホールド等の処理を行う。エラー期間があま
りに長く、ごまかしが効かない場合には、ミューティン
グ等の処理をして音そのものを止めてしまう。このよう
な処理をした後、D/A変換器46によりアナログ値に
戻し、画像データとリップシンク等のタイミングを取り
ながら、47に出力する。
【0042】さて、スイッチ29、43により切り分け
られたVAUX、AAUXの各データは、48、50な
る専用ICなどでエラーフラグも参考にしながら多数決
処理等の前処理を行う。SubcodeセクターのID
部SIDとデータ部SDATAは、49なる専用ICに
与えられ、ここでもエラーフラグも参考にしながら多数
決処理等の前処理を行う。その後、51なる信号処理マ
イコンに与えられ、最終的な読み取り動作を行う。この
時取りきれなかったエラーは、それぞれVAUXER、
SUBER,AAUXERとして信号処理マイコン51
に与えられる。48、49、50の各ICは、それぞれ
AP2、AP3、AP1の生成処理も行う。
【0043】ここでのエラー処理について補足すると、
各々のエリアにはメインエリアとオプショナルエリアが
ある。そして525本/60Hzシステムの場合には、
同じデータがメインエリアに10回書き込まれている。
従ってそのうちいくつかがエラーしていても、その他の
データで補足再現できるのでそこのERRORフラグは
もはやエラーではなくなる。ただしSubcode以外
のオプショナルエリアについてはデータは1回書きなの
で、エラーはそのままVAUXER、SUBER、AA
UXERとして残ることになる。信号処理マイコン51
は、さらに各データのパックの前後関係などから類推し
て、伝播エラー処理やデータの補修処理等を行う。こう
して判断した結果は、モード処理マイコン17に与えら
れ、セット全体の挙動を決める材料にする。
【0044】そしてこの装置において、上述のアプリケ
ーションデータAPTが“000”とされると、トラッ
クの全体の形式が図4のAのように定められる。すなわ
ち図において、先頭(左)側から、エリア0、ギャップ
部G1を挟んでエリア1、ギャップ部G2を挟んでエリ
ア2、ギャップ部G3を挟んでエリア3が設けられ、終
端にマージン部が設けられる。
【0045】さらにこの図において、エリア0は上述の
ITIセクターであって、同図のBに示すように、先ず
1400ビット分のアンブル部と、1830ビット分の
SSA(Start−Sync block Are
a)部及び90ビット分のTIA部、さらに280ビッ
ト分のアンブル部が設けられる。この後に625ビット
分のギャップG1が設けられる。
【0046】ここでSSA部には、1830ビットが6
1のブロックに分けられて、それぞれ30ビットのブロ
ックには0〜60の数値が順番に設けられる。これによ
ってこのブロックの一つでも再生されることでトラック
上のヘッドの位置が検出され、インサート時のタイミン
グが形成される。
【0047】またTIA部には、同図のCに示すよう
に、先ず10ビットの同期部と、8ビットの第1のデー
タ部、2ビットのダミーデータ部、8ビットの第2のデ
ータ部、2ビットのダミーデータ部からなる計30ビッ
トのTIAデータが3回繰り返し設けられる。なお第1
のデータ部の内に、アプリケーションデータAPTが2
回設けられる。また第2のデータ部の内に、トラック幅
を定めるデータSP/LPとパイロットフレームPFが
2回ずつ設けられる。
【0048】またエリア1は、上述のアプリケーション
データAP1が“000”とされるとオーディオデータ
の記録エリアとされる。すなわちエリア1の先頭には5
00ビット分のアンブル部(ランアップ)が設けられ
る。これに続いて同期信号2バイト、ID信号3バイ
ト、データ信号77バイト、インナーパリティ8バイト
の計90バイトからなる同期ブロックが14個設けられ
る。この後に550ビット分のアンブル部(ガードエリ
ア)が設けられる。さらにこの後に700ビット分のギ
ャップG2が設けられる。
【0049】ここで14個の同期ブロックは並べると図
5のAに示すようになる。この内データ信号77バイト
は最初の9個の同期ブロックにおいて前半の5バイトが
AAUX信号、残りがオーディオデータとされる。また
最後の5個の同期ブロックのデータ信号77バイトはア
ウターパリティとされる。なお上述の計90バイトから
なる同期ブロック14個のデータは、24/25変換に
よって全体で10500ビットとされる。
【0050】またこの14個の同期ブロックの前後に
は、図中に示すように、その前側(ランアップの末尾)
に2ブロックの前同期の信号と、後側(ガードエリアの
先頭)に1ブロックの後同期の信号が設けられる。これ
らの前同期及び後同期の信号はそれぞれ同期信号2バイ
ト、ID信号3バイト、データ信号1バイトからなって
いる。そして前同期の信号のデータ信号にはデータSP
/LPが設けられる。また後同期の信号のデータ信号は
ダミーデータとされる。
【0051】さらにID信号の構成は図5のBに示すよ
うになる。すなわち前同期及び後同期の信号の各ID信
号の1番目のバイト(ID0)のMSB側の3ビットに
アプリケーションデータAP1が設けられる。また上述
のアウターパリティの5個の同期ブロックの各ID信号
の1番目のバイトのMSB側の3ビットにもアプリケー
ションデータAP1が設けられる。またAAUX信号及
びオーディオデータの9個の同期ブロックの各ID信号
の1番目のバイトのMSB側の4ビットにはシーケンス
番号のデータSEQが設けられる。なお前同期、後同期
の信号及びアウターパリティの各ID信号の1番目のバ
イトのMSB側の4ビット目にはシーケンス番号のLS
Bが設けられる。
【0052】また前同期及び後同期の信号を含む17個
の同期ブロックの各ID信号の1番目のバイトのLSB
側の4ビットにはフレーム内のトラック番号のデータT
RKが設けられる。さらに17個の同期ブロックの各I
D信号の2番目のバイト(ID1)にはトラック中の同
期ブロック番号のデータSNCが設けられる。なお同期
ブロック番号は、前同期及び後同期の信号を含めて#0
〜#16(後述するビデオデータの記録エリアも連続し
て#0〜#168)の数値が設けられる。なお各ID信
号の3番目のバイト(IDP)は1番目及び2番目のバ
イトのインナーパリティとされる。
【0053】さらにエリア2は、上述のアプリケーショ
ンデータAP2が“000”とされるとビデオデータの
記録エリアとされる。すなわちエリア2の先頭には50
0ビット分のアンブル部(ランアップ)が設けられる。
これに続いて同期信号2バイト、ID信号3バイト、デ
ータ信号77バイト、インナーパリティ8バイトの計9
0バイトからなる同期ブロックが149個設けられる。
この後に975ビット分のアンブル部(ガードエリア)
が設けられる。さらにこの後に1550ビット分のギャ
ップG3が設けられる。
【0054】ここで149個の同期ブロックは並べると
図6のAに示すようになる。この内データ信号77バイ
トは最初の1、2番目の同期ブロック(#19、#2
0)と途中の138番目の同期ブロック(#156)に
おいてVAUX信号され、その間の135個の同期ブロ
ック(#21〜#155)がビデオデータとされる。ま
た139番目以降の11個の同期ブロック(#157〜
#167)のデータ信号77バイトはアウターパリティ
とされる。なお上述の計90バイトからなる同期ブロッ
ク149個のデータは、24/25変換によって全体で
111750ビットとされる。
【0055】またこの149個の同期ブロックの前後に
は、上述のオーディオデータの記録エリアと同様の前同
期及び後同期の信号が設けられる。またこれらの前同期
及び後同期の信号と149個の同期ブロックには、それ
ぞれデータSP/LP及びダミーデータが設けられる。
さらにID信号の1番目及び2番目のバイト(ID0、
ID1)には図6のBに示すように、アプリケーション
データAP2、シーケンス番号のデータSEQ、フレー
ム内のトラック番号のデータTRK、トラック中の同期
ブロック番号のデータSNCが設けられる。なお同期ブ
ロック番号はビデオデータの記録エリアでは17〜16
8の数値が設けられる。
【0056】さらにエリア3は、上述のアプリケーショ
ンデータAP3が“000”とされるとサブコードの記
録エリアとされる。すなわちエリア3の先頭には120
0ビット分のアンブル部(ランアップ)が設けられる。
これに続いて同期信号2バイト、ID信号3バイト、デ
ータ信号5バイト、インナーパリティ2バイトの計12
バイトからなる同期ブロックが12個設けられる。この
後に1200ビット分のアンブル部(ガードエリア)が
設けられる。
【0057】ここで12個の同期ブロック(S#0〜S
#11)は並べると図7に示すようになる。この内デー
タ信号12バイトは、3個の同期ブロックごとに交互に
定められたデータのメインエリアと、使用者が任意に定
められるデータのオプショナルエリアとされる。なおメ
インエリアにはタイムコード、記録日時等のデータが記
録される。またデータのメインエリアとオプショナルエ
リアは、図中に示すようにビデオデータの1フレームを
構成する2つのフィールドで逆の配置となるようにされ
る。
【0058】またID信号の構成は図8に示すようにな
る。すなわち図8において、1番目のバイト(ID0)
のMSB側から、1ビットが上述の1フレームを構成す
る2つのフィールドを判別する識別信号とされる。また
次の3ビットが1番目と7番目の同期ブロックでアプリ
ケーションデータAP3のエリアとされ、12番目の同
期ブロックでアプリケーションデータAPTのエリアと
される。また残りの同期ブロックでは3ビットがインデ
ックスI、スキップS、静止画再生を行うためのピクチ
ャーフォトP等のTAGデータのエリアとされる。
【0059】さらに1番目のバイトのLSB側の4ビッ
トと、2番目のバイト(ID1)のMSB側の4ビット
の計8ビットにおいて、テープの記録始端からの絶対ト
ラック番号が設けられる。この絶対トラック番号は3個
の同期ブロックを一まとめにして、計24ビットが23
ビットの2進値と1ビットのブランクフラグBFで構成
される。この絶対トラック番号が1トラックに4回同じ
データで繰り返し設けられる。
【0060】また2番目のバイトのLSB側の4ビット
にはトラック内の同期ブロック番号(0〜11)のデー
タSNCが設けられる。なおID信号の3番目のバイト
(IDP)は1番目及び2番目のバイトのインナーパリ
ティとされる。なお上述の計12バイトからなる同期ブ
ロック12個のデータは、24/25変換によって全体
で1200ビットとされる。
【0061】このような構成で、例えばデジタル化され
た音声及び画像信号及びサブコードが記録される。そし
てこのような回転ヘッド型磁気記録装置において、上述
のサブコードの記録エリアに記録される絶対トラック番
号が、以下に述べるようにして生成される。
【0062】すなわち本願の基本コンセプトを図9に示
す。この図において、62は境目位置63が検出された
ときの、境目位置63からテープのドラムへの突入口
(図示せず)までのメカデッキの距離が最も短いときの
ヘッドの位置、61はメカデッキの距離が最も遠くでリ
ーズナブルなヘッドの位置を示す。
【0063】この場合に、位置61以降のテープエリア
66に書かれたビデオデータは必ずどのセットでも再生
できるので、逆に言えば境目位置63から位置61まで
のエリア65を記録不可範囲としておく必要がある。一
方、境目位置63から位置62までのエリア64にはど
のセットでも記録できないので、エリア65からエリア
64を差し引いた範囲67が、意識的に記録不可とする
エリアである。
【0064】そこでこの装置において、上述の位置61
を所定の位置として、例えば境目位置63から165
(+10、−0)mmの位置を定める。そしてこの位置
61に記録されるトラックの絶対トラック番号を“0”
とし、この位置61以降に記録されるトラックに、順次
所定の規則に従って増加して行く絶対トラック番号を生
成して記録する。またこの位置61以前(境目位置63
側)には、境目位置63方向に順次所定の規則に従って
減少して行く負の絶対トラック番号を2の補数表現で生
成して記録する。
【0065】すなわちこの装置において、任意のメカデ
ッキで境目位置63が検出されたときのヘッドの位置6
8は、図10に示すように、位置61から位置62まで
の範囲67に存在する。ここで境目位置63から位置6
8までの距離は、メカデッキの設計によって決定される
値である。そこでこの距離を例えば165mmから減じ
た距離69をトラックピッチで割ることによってその間
に相当するトラック本数を求める。そして境目位置63
が検出されたとき、このトラック本数を負の2の補数表
現した値から、順次所定の規則に従って増加して行く絶
対トラック番号を生成する。これによって、上述の位置
61に記録されるトラックの絶対トラック番号を“0”
とするトラック番号を生成して記録することができる。
【0066】次にこのようにして記録されたテープの再
生について考えてみる。すなわち上述の図9aのメカデ
ッキで記録されたテープを図9aのメカデッキで再生す
る時や、図9bのメカデッキで記録されたテープを図9
bのメカデッキで再生する、いわゆる自己録再では何の
問題もない。さらに図9bのメカデッキで記録されたテ
ープを、図9aのメカデッキで再生する時にも、ヘッド
はすぐに“0”の絶対トラック番号を検出して再生動作
に移ることができる。この場合に、位置61より前のエ
リアにヘッドが位置しても、2の補数表現で負の絶対ト
ラック番号が記録されているので、絶対トラック番号の
最上位ビットの変わり目によって、容易に“0”の絶対
トラック番号を検出することができる。
【0067】これに対して問題なのは、図9aのメカデ
ッキで記録されたテープを、図9bのメカデッキで再生
する場合である。この場合に境目位置63を検出して
も、そのときのヘッドの位置62には何も書かれていな
いブランクテープエリアなので、記録済みテープかどう
かの判断ができない。
【0068】そこでそのような場合には、上述の例えば
165mm分早送りをしてやる。そして何らかの絶対ト
ラック番号が検出されれば、記録済みテープなので、
“0”の絶対トラック番号を検出して再生動作に移る。
また絶対トラック番号が検出されなければ、全くのブラ
ンクテープとみなして早送りした165mm分巻戻して
停止する。以上のフローチャートを図11に示す。
【0069】こうして上述の装置によれば、入力情報信
号で形成されたトラックが特定の絶対トラック番号以降
で記録されることによって、ローディング方式が異なっ
てもテープの記録の開始位置に記録した内容が確実に再
生でき、また確実に消去できるものである。
【0070】さらに上述の装置において、“0”の絶対
トラック番号の位置Eより前のエリアには、図12に示
すように再生サーボが掛かるのに充分な距離Sと、記録
サーボ(ドラム、キャプスタン)が掛かるのに充分な距
離Rが設けられる。なおこの場合に、各種のメカデッキ
を考慮してフォーマットとして定められた有効記録不可
能範囲をLとする。
【0071】そこで上述の装置において、距離Sの再生
サーボを立ち上げるための助走区間の記録時に、助走区
間内において映像、音声信号ともに無効のデータを記録
する。なお映像、音声信号の無効のデータとしては、デ
ータの全てのビットを“0”とするか、AAUX、VA
UX内に設けられる制御データの例えば記録モードの情
報を“11”とする。
【0072】これによって、再生時に距離Sの区間にお
いてサーボをかけている間は、映像、音声信号ともに無
効データが記録されているので、有効記録エリアに入っ
た時に、全てのVCRにおいて記録の最初で映像、音声
ともに乱れることなく再生することができる。
【0073】なおこの距離Sの区間に記録されるデータ
としては、無効データだけでなく記録再生されるVCR
に固有の有用なデータを記録することもできる。
【0074】さらに上述の装置において、テープ上には
24ビットの絶対トラック番号が記録され、その内の上
位23ビットの2進数表現が実際の絶対トラック番号で
あり、最下位1ビットがブランクフラグBFとされてい
る。なおブランクフラグBFは負論理によって記録さ
れ、“0”の絶対トラック番号からの連続性が保たれて
いればBF=1、不連続であればBF=0が記録され
る。
【0075】そこでこのようなブランクフラグBFを用
いる記録方法について、未記録部分を挟んで記録を行っ
た場合を例にとって説明する。
【0076】すなわち“0”の絶対トラック番号の位置
から記録を行った場合、記録される絶対トラック番号に
ついてはもちろん連続性が保たれているので、BF=1
が記録される。ここで仮に絶対トラック番号“1500
0”まで記録を行ったとする(図13a参照)。
【0077】この後、絶対トラック番号“15000”
以前の部分から記録が再開された場合については、絶対
トラック番号“0”からの連続性が保たれるように絶対
トラック番号が記録され、BF=1が記録される(図1
3bは絶対トラック番号“25000”まで記録された
場合を示す)。
【0078】これに対して、絶対トラック番号“150
00”の位置から早送り等の操作が行われ、未記録部分
を挟んで記録が再開された場合には、装置側ではリール
の回転速度等からテープの位置が判断され、おおよそそ
の位置に記録されるであろう絶対トラック番号の値が計
算されて、テープ上に記録される。仮にその計算値が
“20000”とされる。この場合に、絶対トラック番
号“0”からの連続性が保たれていないので、BF=0
が記録される(図13cは絶対トラック番号“3000
0”まで記録された場合を示す)。
【0079】その後、絶対トラック番号“30000”
以降に、再び未記録部分を挟んで記録が再開された場合
は、上述と同様に絶対トラック番号が記録される。
【0080】また絶対トラック番号“20000”から
“30000”の間の部分で記録が再開された場合に
は、記録が再開された直前の絶対トラック番号から連続
性が保たれるように絶対トラック番号が記録される。こ
の場合、再開された直前の絶対トラック番号が既に絶対
トラック番号“0”からの連続性が保たれていないの
で、BF=0が記録される(図13dは絶対トラック番
号“35000”まで記録された場合を示す)。
【0081】すなわちブランクフラグBFについては、
途中の未記録部分の有無に係わらず記録開始直前のトラ
ックのものと同じものが記録される。また記録開始直前
のトラックが未記録部分の場合はBF=0が記録され
る。ただし、テープの始端における、絶対トラック番号
“0”以前の、負の絶対トラック番号が記録されている
部分については、常にBF=1が記録される。
【0082】これによって、記録された絶対トラック番
号がテープの始端から連続性が保たれたものであるか、
不連続なものであるかの判別が可能になる。
【0083】従ってこの装置において、未記録部分を挟
んで記録が行われた後、再びテープの始端から連続性が
保たれたような記録を行った場合、リールの回転速度等
からテープの位置を判断したときの誤差の影響により、
1本のテープ上に同一の絶対トラック番号が複数個存在
するといった事態が発生することが考えられる(図13
e参照)。この場合も、ブランクフラグBFの“0”
“1”の違いによって個々の絶対トラック番号の判別を
行うことができ、絶対トラック番号のサーチ等を行った
ときでも、誤った点をサーチしてしまうといった事態を
防止することができる。
【0084】また、上述の絶対トラック番号だけでな
く、所謂タイムコードにもブランクフラグBFを適用す
ることができる。この場合には、例えば図14に示すよ
うに、未記録部分を挟んで記録が行われた場合に、テー
プの位置を推測しておおよそのタイムコードを記録する
ようなことはせず、リセットして0から記録し直すよう
にする。
【0085】こうして上述の装置によれば、絶対トラッ
ク番号が連続して形成されているか否かを示すフラグが
記録されることによって、サーチ等の動作を円滑に行う
ことができるものである。
【0086】また上述の装置において、絶対トラック番
号の記録される場所は、上述のサブコードのエリアに限
られるものではなく。他のエリアに記録される絶対トラ
ック番号であっても、同様に本願を適用することができ
るものである。
【0087】
【発明の効果】この発明によれば、入力情報信号で形成
されたトラックが特定の絶対トラック番号以降で記録さ
れることによって、ローディング方式が異なってもテー
プの記録の開始位置に記録した内容が確実に再生でき、
また確実に消去できる。また、絶対トラック番号が連続
して形成されているか否かを示すフラグが記録されるこ
とによって、サーチ等の動作を円滑に行うことができる
ようになった。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明による回転ヘッド型磁気記録装置の記録
系の一例の構成図である。
【図2】本発明による回転ヘッド型磁気記録装置の再生
系の一例の構成図である。
【図3】本発明による回転ヘッド型磁気記録装置の再生
系の一例の構成図である。
【図4】その説明のためのテープフォーマットの一例を
示す図である。
【図5】その説明のためのオーディオデータの記録エリ
アの一例を示す図である。
【図6】その説明のためのビデオデータの記録エリアの
一例を示す図である。
【図7】その説明のためのサブコードの記録エリアの一
例を示す図である。
【図8】その説明のためのサブコードの記録エリアの一
例を示す図である。
【図9】本願の基本コンセプトの説明のための略線図で
ある。
【図10】その動作の説明のための略線図である。
【図11】その動作の説明のためのフローチャート図で
ある。
【図12】他の動作の説明のための略線図である。
【図13】さらに他の動作の説明のための略線図であ
る。
【図14】その説明のための略線図である。
【図15】8ミリVCRのメカデッキの説明のための略
線図である。
【図16】8ミリVCRのメカデッキの説明のための略
線図である。
【図17】従来の動作の説明のための略線図である。
【図18】さらに他のVCRのメカデッキの説明のため
の略線図である。
【符号の説明】
1 アンテナ 2 チューナー 3a、3b スイッチ 4 外部アナログビデオ入力 5 外部アナログオーディオ入力 6 Y/C分離回路 7a、7b、7c LPF(Low Pass Fil
ter) 8a、8b、8c A/D変換回路 9 ブロック化回路 10 シャフリング回路 11 同期分離回路 12 PLL(Phase Locked Loop)
回路 13 分周器 14 データ圧縮符号化部 15 フレーミング回路 16 合成器 17、18、19 IC回路 20 信号処理用のマイクロコンピュータ 21 A/D変換回路 22 シャッフリング回路 23 フレーミング回路 24 合成器 25 信号生成回路 26 スイッチ 27 エラー訂正符号生成回路 28 機構制御用のマイクロコンピュータ 29 乱数化回路 30 24/25変換回路 31 合成器 32 スイッチ 33 ITIセクターの生成用IC 34 モード処理用のマイクロコンピュータ 35 スイッチ 36a、36b ヘッドアンプ 37a、37b ヘッド 38 MIC処理用のマイクロコンピュータ 39 MIC接点 40 スイッチ 41 MIC(Memory In Cassett
e)
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 飯塚 健 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ ー株式会社内

Claims (5)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 入力情報信号を所定の単位ごとに、1ま
    たは複数のトラックを形成して記録するようにした回転
    ヘッド型磁気記録装置において、 テープの記録進行方向に所定の規則に従って増加または
    減少して行く各上記トラックごとに固有の絶対トラック
    番号をテープ上に記録する手段を有し、 この絶対トラック番号を用いて特定の絶対トラック番号
    以降に上記入力情報信号で形成されたトラックの記録を
    行うことにより、使用されるメカデッキの構成の違いに
    関わらず、必ず上記テープの記録の開始位置の再生及び
    消去が出来るようにしたことを特徴とする回転ヘッド型
    磁気記録装置。
  2. 【請求項2】 請求項1記載の回転ヘッド型磁気記録装
    置において、 上記絶対トラック番号は、自己のメカデッキのテープ始
    端の検出時のドラム突入部までの距離に従って上記検出
    時のドラム突入部の上記絶対トラック番号を定めること
    によって、上記特定の絶対トラック番号の記録される位
    置を上記テープ上の規定の位置に定めるようにしたこと
    を特徴とする回転ヘッド型磁気記録装置。
  3. 【請求項3】 請求項2記載の回転ヘッド型磁気記録装
    置において、 上記特定の絶対トラック番号の記録される上記テープ上
    の規定の位置は、上記テープ始端の検出時のドラム突入
    部までの距離が最大のメカデッキの距離よりも長く設定
    されるようにしたことを特徴とする回転ヘッド型磁気記
    録装置。
  4. 【請求項4】 請求項3記載の回転ヘッド型磁気記録装
    置において、 上記テープの始端側の上記特定の絶対トラック番号の記
    録される規定の位置より前の部分には、無効の信号で形
    成されたトラックが記録されるようにしたことを特徴と
    する回転ヘッド型磁気記録装置。
  5. 【請求項5】 入力情報信号を所定の単位ごとに、1ま
    たは複数のトラックを形成して記録するようにした回転
    ヘッド型磁気記録装置において、 テープの記録進行方向に所定の規則に従って増加または
    減少して行く各上記トラックごとに固有の絶対トラック
    番号をテープ上に記録する手段を有し、 この絶対トラック番号が、少なくとも上記入力情報信号
    で形成されたトラックの記録される特定の絶対トラック
    番号以降で連続して形成されているか否かを示すフラグ
    と共に記録されるようにしたことを特徴とする回転ヘッ
    ド型磁気記録装置。
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