JPS60193121A - 回転ヘツド型ビデオ信号再生装置 - Google Patents

回転ヘツド型ビデオ信号再生装置

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JPS60193121A
JPS60193121A JP4858484A JP4858484A JPS60193121A JP S60193121 A JPS60193121 A JP S60193121A JP 4858484 A JP4858484 A JP 4858484A JP 4858484 A JP4858484 A JP 4858484A JP S60193121 A JPS60193121 A JP S60193121A
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signal
counter
track
area
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Nobutoshi Takayama
高山 信敏
Hiroo Edakubo
枝窪 弘雄
Susumu Kozuki
上月 進
Masahiro Takei
武井 正弘
Kenichi Nagasawa
健一 長沢
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    • G11B15/18Driving; Starting; Stopping; Arrangements for control or regulation thereof
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    • G11B15/4672Controlling, regulating, or indicating speed in arrangements for recording or reproducing wherein both record carriers and heads are driven by controlling simultaneously the speed of the tape and the speed of the rotating head with provision for information tracking
    • GPHYSICS
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    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
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    • G11B5/48Disposition or mounting of heads or head supports relative to record carriers ; arrangements of heads, e.g. for scanning the record carrier to increase the relative speed
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    • G11B5/584Disposition or mounting of heads or head supports relative to record carriers ; arrangements of heads, e.g. for scanning the record carrier to increase the relative speed with provision for moving the head for the purpose of maintaining alignment of the head relative to the record carrier during transducing operation, e.g. to compensate for surface irregularities of the latter or for track following for track following on tapes
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  • Adjustment Of The Magnetic Head Position Track Following On Tapes (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 く技術分野〉 本発明は回転ヘッド型ビデオ信号再生装置に関し、特に
複数種の互いに異なる周波数を有するパイロット信号中
の1つが順次ビデオ信号に重畳されて記録されてい2第
1の領域と、前記複数種の 、ロフト信号中前記筒1の
領域に記録されているパイロット信号とは異なるパイロ
ット信号が記録されている第2の領域とを夫々含む多数
の記録トラックが形成されている記録媒体より複数の回
転ヘッドによって前記ビデオ信号を再生する装置に関す
るものである。
〈従来技術の説明〉 回転ヘッド型ビデオ信号再生装置としては、磁気テープ
上に斜めトラックを順次形成しつつビデオ信号を記録し
、これを回転する2つのヘッドで再生する磁気録画再生
装置(以下VTRと称す)があるが、以下本明細書では
このVTRを例にとって説明する。
VTRに至いては近年高密度記録化に伴い、記録トラッ
クを忠実にトレースするため、再生ヘッド−の記録トラ
ックに対するずれ(トラッキングエラー)を高精度で補
正するためのトラッキングの方法が数多く考えられてい
る。そのトラッキングの一方法として互いに周波数の異
なる4種類のパイロット信号を順次lフィール1分のビ
デオ信号に重畳して記録しておき、再生時ヘッドが主に
トレースする再生ト、ラック(主トラツク)及びその両
隣説トラックよりノくイロット信号を再生し、これらの
再生バイロー/ )信号を利用してトラッキングを行う
方法がある。
この方法は両隣説トラックより再生されチノクイロフト
信号成分のレベルを比較することによってトラッキング
エラーを検出し得るものである。
第1図は前述の如く4種類のパイロット信号を記録する
場合の磁気チーlプ上の様子を示す図である。同図に於
いてXは磁気テープ1の走行方向を、Yはヘッドのトレ
ース方向を示す矢印である。またFl 、F2.F3.
F4は夫々記録されているパイロット信号の周波数を示
す。
A、、B、、で示す点線は記録時に於ける2つのヘッド
の位置を示す。周知の如く2つのヘッドは互いに180
”の位相差をもって回転し、交互にトラックを形成し、
各トラックのalで示す領域には夫々1フィールド分の
一ビデオ信号が記録される。ところで各記録トラックに
は図中a2で示す領域が存在する。このa2m域は一方
のヘッドがa1領域を形成する際に他方のヘッドで形成
される領域で、VTRに於いては一般に大なり小なり存
在する。近年、このa1領域を大きくとってディジタル
オーディオ信号を記録するVTRも提案されている。
このa1領誠に記録されるパイロット信号は、直前に形
成される記録トラックのa1領域と同一のものである。
これは記録時に於いて発生するパイロット信号を1フィ
ールド機関毎に切換え、このパイロット信号を双方のヘ
ッドに供給するためである。つまり一方のヘッドがa2
領域をトレースしている時、他方のヘラ1ドが直前に形
成されるトラックのa1領域をトレースしているからで
ある。A、、B、は通常再生時に於ける2つのヘッドの
位置を示す。
他方VTRの用途の多様化に伴い記録時と異なる速度で
磁気テープを走行させ、静止画再生、スローモーション
再生、高速サーチ再生等の所謂特殊再生の可能な機種も
増えつつある。
ところでこの種の特殊再生を行う場合にノイズバーの発
生を防止し、安全かつ鮮明な画像を再生するためには、
再生ヘッドが複数のトラックを横切らず1つのトラック
を正確にトレースする様にする必要がある。斯かる機能
を★現するだめの一つの方法として、任意のテープ走行
速度に於ける再生ヘッドの走査軌跡からテープ上の記録
トラックまでの距離に応じたパターン信号を発生するパ
ターン信号発生装置を設け、このパターン信号発生装置
から得られるパターン信号により、再生ヘッドをその回
転面と直交する方向に変移させる電気−機械変換素子(
例えばバイモルフ素子)等の変移手段を制御する手法が
知られている。
上述の如き方法によりノイズのない変速再生画を得る場
合にも当然トラッキングエラーが発生する。このトラフ
キングエラーを補正するトラッキングの方法としては従
来、記録時に磁気テープの−単にビデオ信号の垂直同期
信号に同期したコントロール信号(CTL)を記録して
おき、これを再生時に再生することによって相対的なト
ラッキングエラーを検出し、キャプスタン等のテープ移
送手段や前述の変移手段を制御していた。ところがこの
様なトラッキング方法では、トラッキングに時間がかか
つてしまう。特にスローモーション再生時の様にテープ
を低速で走行させる場合にはCTLの再生される時間的
な間隔が長くなってしまい、トラッキングに要する時間
が非常に長くかかってしまう。更にはスチル再生時に於
いてはこの方法では′トラッキングを行うことができな
い。
そこで常にトラッキングエラー信号を得るた、めに前述
した如きパイロット信号を用いてこの変速再生時のトラ
ッキングを行うことが考えられる。しかしながら変速再
生時に於いては記録した順序で記録トラックを1回ずつ
順次再生するのではないため、2つのヘッドの一方がa
1領域を、他方がa2領域をトレースしている時、両ヘ
ッドがトレースしているトラックに記録されているパイ
ロット信号が異なる。従ってそれらの両隣接トラックに
記録されているパイロット信号も当然異なる。そのため
al領域にあるヘッドのトラッキングエラーを検出して
いる時、a2領域にあるヘッドアトラッキングエラーを
検出するのは不可能であった。うまり再生ヘッドがa1
領域に突入した直後に於いてトラッキングはとれていな
いという欠点があった。
〈発明の目的〉 本発明は上述の如き問題に鑑みてなされたもので、複数
種の互いに異なる周波数を有するパイロット信号中の1
つが順次ビデオ信号に重畳されて記録されている第1の
領域と、前記複数種のパイロット信号中前記第1の領域
に記録されているパイロ・アト信号とは異なるパイロッ
ト信号が記録されている第2の領域とを夫々含む多数の
記録トラックが形成されている記録媒体より複数の回転
ヘッドによって前記ビデオ信号を再生する装置に於いて
、記録媒体−走行速度に係りなく、いかなる場合にも前
記第1の領域及び前記第2の領域のいずれをトレースし
ているヘッドに対してもトラッキングエラーの検出が可
能な回転ヘッド型ビデオ信号再生装置を提供することを
目的としている。
〈実施例による説明〉 以下、本発明を実施例を用いて詳細に説明する。
(全体の構成の説明) 第2図は本発明の一実施例としてのVTRの概略構成を
示す図である。第2図に於いて、lは記録媒体としての
磁気テープ、2A及び2Bは再生用磁気ヘッドで、同一
アジマス角を有して互いに180度対向する様に設けら
れ、夫々変換手段としてのバイモルフ素子の如き電気−
機械変換素子3A及び3Bの自由端に取り付けられてい
る。変換素子3A及び3Bはその尾端に於て回転部材4
に取り付けられており、又、回転部材4はヘッド回転モ
ータ5により図中矢印の如く回転させられる。尚、図で
は省略しであるが、周知の様にヘッド2A及び2Bは一
対のテープ案内ドラム間のストリットから突出した状態
で回転させられるものであり、又、この一対のドラムに
対しテープIは180度以上の範囲に亘って斜めに巻き
付けられるものである。6はヘッド2A及び2Bの回転
位相を検出するための回転位相検出器で、該検出器6か
らの信号はヘッド切換え信号(以下、H5W信号)とし
て用いられると共に、ヘッド・モータ制御回路7に附与
され、該制御回路7は検出器6の出力に基づきヘッド2
A及び2Bを所定位相且つ所定回転数で回転させる様に
ヘッド・モータ5をヘッド・モータ駆動回路8を通じて
制御する。lotは不図示のピンチ・ローラーと共働し
てテープlを長手方向へ移送するための移送手段を構成
するキャプスタン、11は該キャプスタン10を回転さ
せるためのキャブズタン・モータ、12はキャプスタン
10の回転に対応した周波数信号(以下、キャプスタン
FG信号)を発生する周波数信号発生器、13は後述す
るトラッキング制御回路53からのトラッキング制御信
号と周波数信号発生器12からのキャプスタンFG信号
とに基づいてキャプスタンlOを゛所定位相且つ所定回
転数で回転させる様にキャブズタン・モータ11をキャ
ブズタン・モータ屋動回路14を通じて制御するキャプ
スタン−モータ制御回路である。
再生ヘッド2A 、2Bより得られる再生信号には前述
の如くビデオ信号とトラッキング用パイロット信号とが
含まれている。この再生信号は再生アンプ51で増゛幅
されると共にH3W信号によって連続した信号とされ、
ビデオ信号再生処理回路52に供給される。ビデオ信号
再生処理回路52は再生アンプ5五の出力信号よりビデ
オ信号を分離すると共に、復調等の処理を行い元の信号
形態の再生ビデオ信号を出力端子50に供給する。一方
、増幅された再生信号はトラッキング信号発生回路53
に於いて後に詳細に説明する様にパイロット信号成分を
分離して、両隣接トラックより得られるパイロット信号
のレベルを比較し、ヘッド2A、2B夫々についてトラ
ッキングエラーを検出しトラッキング制御信号を得る処
理を行うものである。
54はシステム制御回路であって、装置の動作モードに
応じて装置各部の動作をコシ゛トロールするためのもの
である。例えば、ヘッドモータ制御回路7.キャプスタ
ンモータ制御回路13、トラッキング信号発生回路53
及び後述するパターン信号発生回路等は記録時と再生時
、更には指定されたテープ速度等により動作が異なるも
のであり、これらが各動作モード毎に所望の動作を行い
得る様に制御信号を発生するものである。
55は変換素子制御回路であって、パターンび変換素子
制御回路を含んでいる。この変換素子制御回路55の出
力によって前述の電気−機械変換素子3A 、3Bは夫
々各走査フィールドに於いて再生ヘッド2A、2Bが1
つの記録トラ・ンクを正確にトレースする様に駆動され
る。
(パターン信号発生回路の説明) 第3図は変換素子制御回路55の詳細な構成を示す図で
あり、以下第31図を用いて変換素子制御用パターン信
号を発生し、これらを駆動する動作について説明する。
パターン信号発生回路56はカウンタP 101゜カウ
ンタAlO2及びカウンタB103を中心に構成されて
いるもので、これらのカウンタはアップ−ダウン平行入
力の7ツプダウンカウンタである。尚各カウンタのCD
で示す入力はカウントダウン入力端子、CUはカウント
アツプ入力端子を夫々示す。−また本例ではバイナリカ
ウンタを用いる−ことにする。
さて、前述した如きノイズレスの特殊再生を実現する上
で必要となる固定パターン信号には、テープの走行に伴
って変化する再生トラックに対する再生ヘッドの突入位
置を正確に合わすための情報(位相情報)と、テープの
走行速度に対応した再生ヘッドのトレース軌跡と再生ト
ラックとの傾きを一致させるための情゛報(速度情報)
とが少なくとも含まれている必要がある。第3図に示し
たパターン信号発生回路56中に於いてはカウンタPl
otが位相情報を、カウンタAlO2及びカウンタB1
03が速度情報を得るためのものである。
まず位相情報を得るためのカウンタPIOIを中心とす
る動作について説明する。カウンタPlotはテープが
2TP分移動した時に発生するキャプスタンFG信号の
数(n)の2倍(2n)をカウアトア・ンプすると桁上
りし、図ボのCR端子よりキャリー信号を出力する。そ
してこのキャリー信号はリセット端子(図中Rに示す)
に供給され、カウンタPlotをリセットする。また同
様にカウンタptoiはzn回カウントダウンすると桁
下がりして図示のBRs子よりポロー信号を出力する。
、このポロー信号はプリセット端子(図中PRに示す)
に供給され、カウンタP l’ 01をプリセットデー
タ発生器104より発生されるプリセットデータ(2n
に相当する)にプリセットする。。
例えば本例では今2TP分のテープ移動に伴うキャプス
タンFG信号の発生数(、n )を24と仮定する。従
って、カウンタpio tはカウントアツプ時には0→
48を繰り返すカウンタとなり、カウントダウン時は4
8→0を繰り返すカウンタとなる。
209はキャどスタンFG信号の入力端子、IL’lは
キャプスタンFG信号の立上がりと立下がりでパルスを
発生する周波数2逓倍器。
111*2逓倍器illの出力パルスのパルス幅を狭く
するパルス発生器Bである。208はシステム制御回路
54よりテープlが正方向(記録時と同じ方向)に走行
している時はハイレベル、負方向(記録時と逆方向)に
走行している時にはローレベルの信号(以下F/R信号
)が供給される端子である。F/R信号はアンドゲート
114及びインバータ116を介してアンドゲートl1
5に供給される。従ってパルス発生器B112の出力パ
ルスは、テープが正方向に走行している時にはアンドゲ
ート114及びオアゲー)138を介してカウンタPI
OIのCD端子に供給され、負方向の走行している時に
はアントゲ−)115及びオアゲート137を介してカ
ウンタPIOIのCU端子に供給される。
このように構成することによってカウンタPIOIの出
力データは走行するテープ上の再生しようとするトラッ
ク(ヘッド2A、2.8と同一アジマス角を有するヘッ
ドで記録されたトラック)と再生ヘッドの突入位置との
相対的な位置ずれ(相対的位相情報)を常に示すことに
なり、こ、れによって各再生ヘッドの各突入位置を制御
することが可能である。但し、この位相情報はあくまで
も相対的位相情報で゛あるため、直前の再生ヘッド突入
位置が再生トラックと合致している時のみ有効である。
従って本例では、予じめカウンタPIOIで前述の如く
相対的位相情報を発生させておき、これと同時に再生ヘ
ッドの突入位置を再生トラックに合致させていく、この
役割は第3図123に示す突入位相制御回路′が担当し
、該回路123は絶対位相調整用パルスを発生すること
によって再生ヘッドの突入位置が再生トラックに合致し
ていなくても、それを合致させる方向に制御する。この
突入位相制御回路123についてはパターン発生回路5
6全体の説明の後に詳説する。
とζろで、カウンタPlotによってカウントアツプま
たはカウントダウンするパルス信号ハキャブズタンFG
信号を2逓倍して得ているが、これは上述の位相情報の
精度を上げるために行っている。即ち高密度記録化に伴
いTPが狭くなり、TPに対するキャプスタンFG信号
の発生数が低下して位相情報が粗くなるのを防止してい
る。
また、パルス発生回路B112でパルス幅を狭くしたの
は、後の説明より明らか−になると思われるが、各カウ
ンタに於いて複数のパルス信号をカウントアツプもしく
はカウントダウンする期会があり、カウンタ内にて加算
や減算に相当する演算を行う様構成していくから・であ
る。
つまり、複数のパルス信号が全く同一のタイミングで入
力され、一方をカウントできない様な事態が発生する確
率を下げる目的でパルス発生回路B112がifけられ
ている。またパルス発生回路A131及びパルス発生回
路C113も同様の目的で設けられたものであって、以
下の説明中ではこの説明は省略する。
上述の+r様にカウンタPIOIはテープが正方向に走
行している時はその時のキャプスタンFG信号に関連す
るパルスをカウントダウンし、逆方向に走行している時
はそれをカウントアツプするので、テ□−プの走行方向
に係りなくその瞬間に再生ヘッドの再生トラックに対し
て突入した場合の突入位置の相対的位相情報を出力する
ことになる0例えば今正方向に記録時の173倍のテー
プ速度でテープを走行させスローモーション再生を行っ
た場合と、(以下正1/3スローと称す)逆方向に同じ
く記録時の1/3倍のテープ速度でテープを走行されス
ローを行った場合(以下逆1/3スローと称す)とを例
にとって説明すると、正1/3スローの場合は6フィー
ルド走査期間毎にカウンタP101の出力は48→0を
繰り返し、逆1/3スローの場合は6フィールド走査期
間毎にO→48を繰り返す。今、ヘッドの突入時カウン
タPIOIの出力として例えば16が得られたならば1
.その時の再生ヘッドの再生トラ−2りに対する突入位
置は変換素子の変移量をOと仮定した時、正1/3スロ
ーの場合も逆1/3スローの場合も再生トラックから負
の方向に273TP分ずれた位置となる。
またカウンタpiotの必要なビット数はバイナリカウ
ンタの場合2n(本例では48)を2進で示すのに必要
なビット数(本例では6ビツト)ということになる。
さてこの様にカウンタpiotによって得たデータを回
転ヘッドの回転に伴う所定のタイミングで読み出すこと
により、再生トラックに対する再生ヘッドの突入位相情
報を得るこ゛とができた。
そこで、次にこれを用いて動作するカウンタAlO2及
びカウンタB103の動作について説明する。
カウンタAlO2及びカウンタB103は前述した様な
位相情報と速度情報とを含む固定パターン信号をディジ
タルデータとして出力するためのカウンタである。また
カウンタA1.02及びカウンタB103はカウンタP
lotで得た位相情報に加え、再生へラド2A、2Bが
テープ上を走査する時に記録時と異なる速度でテープが
走行する為に生ずる再生トラックと再生)ラドのトレー
ス軌跡との傾きの差を補正するための前述の速度情報を
発生するためのものである。尚、カウンタAlO2及び
カウンタB103のビット数については、本例ではlO
ビット構成としているが、必要な変換素子の変移量、即
ち可能としたい高速サーチ再生時の最大テープ速度によ
って決定されるものである。
カウンタAlO2及びカウンタB103は夫々へラド2
A、ヘツド2Bの回転に関連す゛る所定のタイミングで
カウンタPlotの出力データを下位6ビツトデータと
してロードする。このロードのタイミングを決定する信
号はH5W信号に応じて得られ、カウンタAlO2のロ
ード信号(PUL、A)は端子302より、カウンタB
103のロード信号(PUL、B)は端子24)4より
それぞれ入力される。PUL、A及びPUL、Bは夫々
カウンタAlO2及びカウンタB103のプリセット端
子(図中夫々PRにて示す)に入力される。ヘッド2A
とヘッド2Bとが180”位相を異にして回転してイル
時は、PUL、AとFUL、Bも180@位相を異にし
て入力されるのはいうまでもない。
PUL、A 、PUL、Bが夫々PRに入力されると、
カウンタAlO2、カウンタB103には夫々初期デー
タがロードされる。上述の如く下位6ビツトの初期デー
タとしてはカウンタPIOIの出力データが用いられる
のである力に一’1−RIA)+−,にζつぃプl+ザ
リセー、にギーに発生回路105によって発生される。
本実施例では回路105より供給されるデータを100
0とする。これはカウンタAlO2及びカウンタB10
3の出力データを所謂オフセットバイナリデータとして
D/A変換する際、その出力がOレベルに近くなること
を狙ったものである。
即ち、この場合ロードされる初期データは100000
0000から1000110000までということにな
り初期データはθ付近となり、後述する様な直流成分が
それ程発生しないため望ましいものである。ところでこ
のプリセットデータ発生回路105の出力データは直流
成分を発生させないという考え方から、指定されたテー
プの走行速度に応じて変化させてやれ′ば更に好ましい
。即ち、例えば正方向10倍速でテープを走行させる場
合には1011を回路105より発生し、逆方向6倍速
でテープを走行させる場合には0101を回路105に
より発生すれば良い。
上述の如くして初期データが入力されたカウンタAlO
2及びカウンタB103は前述のカウンタPIOIと同
様にパルス発生回路B112の発生するキャプスタンF
G信号の2倍の周波数を有するパルス幅の狭いパルスを
カウントする。更にカウンタAlO2及びカウンタB1
03は端子210より入力されるテープの走行速度に無
関係のクロックパルス信号(CAL)をパルス発生回路
C113を介してカウントする。
ここでパルス発生回路C113の出力であるクロックパ
ルスは常時両カウンタA、BのCU端子に導かれる。ま
たパルス発生回路B112の出力パルスはテープが正方
向に走行している時カウンタA、HのCD端子に負方向
に走行している時カウンタA、BのCU端子に導かれる
様構成されている。これは周知の如くテープ走行速度が
同じでも走行方向によって再生ヘッドのトレース軌跡と
再生トラックとの傾きの差が異なるためである。例えば
今、記録時のテープ走行速度をVとした時に、再生時の
テープ速度をNvとする(Nが正は正方向速度、負は負
方向速度を夫々示す)と、再生ヘッドが1フィールド期
間中に必要とするヘッド変移量はTPの(N、−1)倍
に比例した量となる。これは即ちめる固定パターン信号
の傾きはこれを補正するため(1−N)に比例している
ことを示すものである。
今パルス発生回路B112の出力パルスの周波数はテー
プの走行速度の絶対値に比例している為、これをカウン
トすることによってNに比例した傾きを得るものである
。この時テープ走行があればカウントダウン、負方向で
あればカウントアツプすることにより(−N)に比例し
た傾きを得る。一方lフィールド期間にてITP分だけ
再生ヘッドを変移させるのに必要な傾きが1に比例する
ことより、lフィールド期間にITPに対応する数(本
例では48)のパルスをカウントアツプしてやれば傾き
+1を得る。゛そしてこれらを同時に行えば(1−N)
に比例した所望の傾きを得ることができる。
従ってパルス発生回路Cより発生されるクロックパルス
の周波数はfvX48 (Hz)ということになる。但
しfvはフィールド走査周波数である。
端子206はカウンタAlO2が前述の各パルスをカウ
ントする期間を指定するための矩形波信号(PUL、C
)の供給される端子であり、PUL、Cはアンドゲート
117及び119をして各パルスをゲートしている。他
方端子207にはカウンタBl’03が各パルスをカウ
ントする期間を指定するための矩形波信号(PUL、D
)の供給される端子であり、PUL 。
Dは同様にアントゲ−)118及び120をして各パル
スをゲートする。121はパルス発生回路B112の出
力パルスとパルス発生回路C113の出力するクロック
パルスの双方を′カウンタAlO2及びカウンタB10
3に導くためのオアゲートである。
この様にカウントAlO2及びカウンタB103は夫々
再生ヘッド2A、2Bがテープ上の記録トラックをトレ
ースする期間に於いて、ヘッドの突入位置を決定するた
めの初期データをカウンタPIOIより取込み、そして
再生ヘッドのトレース軌跡と記録トラックとの傾きに比
例した傾きを得る様に各パルスをカウントしてやること
によって、任意の速度のテープ走行時に於いて再生ヘッ
ドが正確に所望の記録トラックをトレースするための固
定パターン信号をディジタルデータとして発生できたこ
とになる。
次に本例に於ける各タイミング信号発生の様子を第4図
のタイミングチャートを用いて詳説する。第4図に於い
て(イ)はH3W信号であって、ハイレベルの時は再生
ヘッド2Aが、ローレベルの時は再生ヘッド2Bが各記
録トラック上の1フィールド分のビデオ信号を再生する
(第1図のal領域をトレースする期間)期間を夫々示
している。またこのHSW信号はfvが60 H−zの
時30Hzの矩形波信号であり、ヘッドの回転に関連し
た30Hzのタイミングパルス、所謂30PGとして装
置各部に供給されている。(ロ)はキャプスタンFG信
号。
(ハ)はこのキャプスタンFG信号に関連して・パルス
発生回路B112で発生されたパルス(IGF)であり
共に正1/3スロ一時の場合の波形を示している。(ニ
)は端子210より入力されたクロックパルス(CL)
を狭幅にしてパルス発生回路C113より発生されるパ
ルス(CLP)、(ホ)はH3W信号と位相ロックした
60Hzのタイミングパルス(60PG)。
(へ)は端子206に供給される矩形波信号(PUL、
C)、(ト)は端子207に供給される矩形波信号(P
UL、D)、(チ)はカウンタAl 02をプリセット
するために端子202に供給されるパルス(PUL 、
A)、(す)はカウンタB103をプリッセットするた
めに端子?04に供給されるパルス(PUL、B)。
(ヌ)は端子205に供給されるサンプリングパルス、
(ル)はカウンタptotの出力データをアナログ表示
したもの、(ヲ)−は端子203より出力されるパルス
(pt+t、E)である。
再生ヘッド2Aが各記録トラックの1フィールド分のビ
デオ信号を再生する期間はH3W信号(イ)かハイレベ
ルの期間であるから、本来は固定パターン信号の有効期
間(前述の位相情報及び速度情報を含んでいる期間)は
この期間(第1図に示すal領域に対応する)のみで十
分である。しかしながら電気−機械変換素子は印加電圧
の急激な変化に応じて共鳴(リンキング)現象を引き起
こす。また、前述した様に第1図に示すa2領域からも
トラッキング制御信号を得なければならない。この様な
理由から本例に於いては固定パターン信号の有効期間、
即ちカウンタAlO2がパルス発生回路B112及びパ
ルス発生回路C113の出力をカウント可能な期間をH
3W信号がハイレベルである期間とその直前の 172
フィールド走査期間とした。この期間はPUL、C(へ
)のハイレベルの期間として与えられる。このPUL、
C(へ)はH3W信号(イ)と60PG(ホ)によって
不図示の論理回路により容易に形成できる。PUL、D
(ト)についても同様の理由により第4図に示す如く形
成する。
カウンタAlO2及びカウンタB l’ 03の初期デ
ータの取込みタイミングは各カウントのPR端子に入力
されるパルスPUL、A(す)、PUL、B(チ)によ
って決定される。このタイミングは固定パターン信号の
有効期間に含まれていなければどのタイミングでも良い
本例に於いては前述したリンキング現象の防止を考慮し
、固定パターン信号の有効期間の直前に於いて固定パタ
ーン信号に大きなレベル変化の生じない様に有効期間の
直後としている。
このPUL、A(す)及びPUL、B(チ)については
例えばPUL、C(へ)、P (7−L 、 D(ト)
の立下りを用いて形成すれば良い。尚PUL、S(ヌ)
及びPUL、E(ヲ)については後に詳俸する。
更に本例により発生する固定パターン信号を具体的にテ
ープ走行速度を設定して図示し、説明する。第5図はテ
ープ走行速度かOのとき(所謂ステイル再生時)及び記
録時と同じとき(所謂標準再生時)の固定パターン信号
を(Vl)、(■)にすタイミングチャートである。
第5図’Cif )、 (+ii )に示すFG、FG
Pは夫々標準再生時のそれである。また第5図(Vi)
(Vt’i )はカウンタAlO2の出力データをアナ
ログ表示したものである。ステイル再生時に於いてはF
GPは発生されず、CLPのみがカウンタAlO2、カ
ウンタB103でカウントされることになる。従ってカ
ウンタAlO2の出力は第5図(1/i )に示す如く
なる。またカウンタPlotの出力データは當に一定数
であるからカウンタB103の出力は第5図(Vi )
と同一波形で位相が180’分異なる波形となる。
一方、標準再生時には図示の如<FGPとCLPとが同
一周波数になり、カウンタAlO2及びカウンタB10
3は固定パターンの有効期間内でFGPをカウントダウ
ンしCLPをカウンドアツブすることによって、それら
の出力は共にほぼ変動のないものとなる。この時カウン
タAlO2の出力(VII)に対してカウンタBの出力
は変換素子をITP駆動するレベル分シフトした波形と
なる。これはカウンタPIO1の値を取込むタイミング
が1フイールド走査期間異なり、その間カウンタPlo
tはFGPを112分カウントするからである。
第6図(A)、(B)は正、逆 1/3スロ一時のテー
プ上のトラックと再生ヘッドのトレース軌跡との関係を
示す図、第7図は正1/3スロ一時の固定パターン信号
を(V)にすタイミングチャート、第8図は逆1/3ス
ロ一時の固定パターン信号を(V)にすタイミングチャ
ートである。
第6図(A)、(B)に於いて、AO,A I、A 2
は夫々再生ヘッド2A及び2Bと同一アジマス角を有す
るヘッドで記録された記録トラックの中心線、BQ、B
lは夫々再生ヘッド2A及び2Bと異なるアジマス角を
有するヘッドで記録された記録トラックの中心線である
。一方、al ”a8は変換素子3Aによる変位をOと
した時のヘッド2Aのトレース軌跡の中心線、bO−b
5は変換素子3Bによる変位をOとした時のヘッド2B
のトレース軌跡の中心線、Xはテープの走行を示す矢印
である。
周知の如く正−1/3スロー、逆1/3スローに於いて
は、1つおきの記録トラックを6回ずつトレースして再
生する。例えば第6図(A)に於いては記録トラックA
1をJ、a2゜b2 、a3 、b、3 、a4の6回
に渡ってトレースする。第7図(■)のA、Bはこれに
伴い本例によって発生する固定パターン(カウンタAl
O2及びカウンタB103の出力データをアナログ表示
したもの)であり、PはカウンタPの出力データをアナ
ログ表示したものである。
第6図(A)の軌跡a2をトラックA1に合わせる動作
を例にとると、第7図に示すU点に於いてカウンタPの
出力をカウンタAに取込み、7点に於いてカウンタAの
カウントを開始し、W点に於いてカウントをストップす
ると共に再度カウンタPの出力を取込む。この繰り返し
によって所望の固定パターン信号が得られるのは第6図
(A)との対比より明らかであろう。
第8図(V)に於いてもA、Bは本例によって発生する
固定パターン、PはカウンタPの出力データをアナログ
表示したもので、同様にU点でカウンタPの出力データ
をカウンタAに取込み、7点でカウントを開始し、W点
でカウントをストップすると共にカウンタPの出力を再
度取込んでいる。゛第8図に示す固定パターン信号が所
望の固定パターン信号であることも第6図(B)との対
比より明らかである。
以上で記録トラックに対してヘッドのトレース軌跡を合
わせることができるのであるが、前述の如くこれだけで
は位相情報が相対的なものである。そこで次に再生ヘッ
ドの突入位置を再生する記録トラック上に合致させて、
位相情報を絶対的情報に近づける突人位相制°御回路1
23について説明する。
突入位相を合わせるために本例ではトラッキング制御信
号を用いる。このトラッキング制御信号は後に詳説する
トラッキング制御回路53より供給されるのであるが、
本例では前述した4f方式のトラッキングを行い再生ヘ
ッド2A、2B夫々から再生パイロット信号を得ている
期間は各ヘッドについて常時トラ・ンキング制御信号を
得ることができる如く構成した。
第2図、第3図より明らかな様に再生ヘッド2A 、2
Bで再生されたパイロット信号より得たトラッキング制
御信号(ATF、A、ATF、B)は夫々へラド2A 
、2B用の同定パターン信号に加算される。これは固定
パターン信4のみにより変換素子3A、3Bを駆動した
時の再生ヘッド2A 、2Bのトレース軌跡とトラック
とのずれを補正しているのであるから、このATF、A
またはATF、Bによって固定パターン信号をシフトし
てやればよい。
端子201Aに入力されたATF、Aはサンプルホール
ド回路(S/H)132で各走査フィールドの中間のタ
イミングを示すタイミングパルス(PUL 、S)をサ
ンプリングパルスとしてサンプルホールドされる。PU
L、Sのタイミングについては第4図に示す通りである
このS / )I’ 132の出力はコンパレータ13
3゜134及び抵抗R1,R2,R3よりなる電圧検出
回路に供給され、所定電圧E1以上の時はコンパレータ
133よりハイレベルの出力ぽを、Elより低い所定電
圧E2以下の時にはコンパレータ134よりハイレベル
の出力を得る。
コンパレータ133の出力はアンドゲート135に、コ
ンパレータ134の出力はアンドゲート136に供給さ
れ、パルス発生回路A131からのパルスをゲートする
。パルス発生回路A131は前述のPUL、Aのパルス
幅を狭くしてアントゲ−)135,136に供給する。
ATF、AがPUL、Sのタイミングで81以上であれ
ばアンドゲート135はパルス゛をカウンタptoiの
CD端子に供給する。一方、ATF、AがPUL、Sの
タイミングでE2以下であればアンドゲート136がパ
ルスをカウンタPIOIのCU端子に供給する。
これはATF、Aが81以上の時は再生ヘッド2Aの突
入位置がトラックに対して進んでおり、El以下E2以
上の時はほぼオントラック、E2以下の時は遅れて、い
るという判断に基く。即ちヘッド2Aの突入位置がトラ
ックに対して進んでいればカウンタPIOIが2フィー
ルド走査期間に一度ずつカウントダウンされ、カウンタ
PIOIの出力が下方シフトするため固定パターン信号
も下方シフトされるのでヘッド2A 、2Bの突入位置
は共にオントラック状態に近ずく。またへラド2Aの突
入位置がトラックに対して遅れていれば同様に固定パタ
ーン信号が上方シフトされオントラック状態に近ずく。
これはカウンタPIOIがFGPをカウントしている間
、2フィールド走査期間に1つずつ割込みパルスをカウ
ントするという形式ズ実行される。例えば初期に於いて
ヘッドの°トラックに対する突入位置が172TP分ず
れていたとすれば24個の割込みパルスをカウンタP1
01がカウントすることによってオントラック状態とな
る。即ちこのオントラックになるまでの時間は48Xl
/fマとなり1秒以内にオントラック状態に引き込める
。また、本例の構成によればもちろんキャプスタンのテ
ープとのスリップにより生じる突入位置のずれも補正で
きる。
また、この様な構成をとることによってステイル再生に
於いても、固定パターン信号をシフトすることによって
ヘッドの突入位置オントラック状態にさせることができ
るので極めて良好なトラッキングが可能となる。またテ
ープを停止させる時にタイミングを取る必要かケ〈装置
全体の制御を簡略化することができる。
この様にしてパターン信号発生回路56によって、再生
ヘッド2A 、2Bが任意のテープ走行速度にて、所望
の記録トラックをトレースし得る様に変換素子3.A、
3Bを駆動するための固定パターン信号をD/A変換器
106.107を介して発生することができる。
(トラッキング制御回路の説明) 次にATF、A 、ATF、Bの発生方法について説明
する。第3図中のオアゲー)151はカウンタPIOI
のキャリー信号もしくはポロー信号が発生した時にパル
ス信号を出力するもので、これは再生トラックの更新を
意味するためトラッキング制御回路53にトラック更新
パルス(PUL、E)として供給する。
第9図はトラッキング制御回路53の具体的な回路構成
を示す図である。第9図に於いて250はヘッド2Aよ
りの再生信号が再生アンプ51を介して供給される端子
、251はヘッド2Bよりの再生信号が再生アンプ51
を介して供給される端子、252.253は夫々ヘッド
2A、2Bの再生信号から前述した4種類のパイロット
信号成分を分離するためのパンドパ′スフィルタ(B 
P F)である。BPF252゜253で分離されたパ
イロット信号成分には主トラツク及びその両隣接トラッ
クより得られるパイロット信号が含まれている。乗i器
254゜255に於いては夫々BPF252.253で
分離された信号に主トラツクに記録されていたパイロッ
ト信号と同一周波数のリファレンス信号を乗算する。
BPF256.257.258.259は夫々、主トラ
ツクのパイロット信号と両隣接トラックのパイロット信
号の差成分を抽出する。
今、(F2−fl)= (F4−F3)=Fl 。
(F4−F2 )−(F3−fl )=F2とすると、
BPF256.258は夫々F2成分を、BPF257
.259は夫々F2成分を分離する。こうして得られた
F1成分、F2成分は夫々検波回路2.60,262,
261,263でレベル検波され、差動アンプ264,
265でFl成分とF2成分のレベル差が検出される。
但し、F1成分とF2成分を発生させるトラックの方向
は切換わるので反転アンプ266゜F67を介したもの
と介さないものとがスイッチ268.269にて選択的
に取り出されATFを得る。但し、各ヘッドがトラック
トレースしてパイロット信号を再生している期間以外は
無意味な信号となるため、この期間に於けるスイッチ2
68.269の出力のみをゲート270.271で取り
出し、夫々ATF、A。
ATF、B、として端子272,273を介して第3図
に示すパターン信号発生回路に供給される。・ 第10図!よ第9図番部の波形を示すタイミングチャー
ト、第11図は変速再生時に於ける磁・気テープ上のヘ
ッド位置を説明するための図である。以下、変速再生時
に於けるATFの取出しタイミングについて詳説する。
端子274を介して供給されるH5W(+)は前述した
要にハイレベルの時ヘッド2Aがal領域をトレースし
、H3W(+)をインバータ283で反転した信号(1
1)がハイレベルの時はヘッド2Bがal領域をトレー
スしている。
今、a1領域にflが記録されたトラックを形成した記
録ヘッドと再生へラド2A 、2Bのアジマス角が同じ
であれば、変速再生時に於いては再生ヘッド2A、2B
がトレースするトラックはa1領域にflまたはF4が
記録されているトラックである。従ってヘッド2A、2
Bは共にalfi域をトレースしている時に於いては主
トラツクの直前に形成された隣接トラック(前隣接トラ
ック)から得られるパイロット信号が乗算器の出力に於
いてはF2成分として得られ、直後に形成された隣接ト
ラック(後隣接トラック)から得られるパイロット信号
がFl成分として得られるやそこでバイモルフ3A。
3Bは共に正の電圧が引火された時、第11図中矢印Z
で示す方向に変位するとすれば、ヘッド2A、2Bがa
1領域をトレースしている時、スイッチ268,269
が差動アンプ264゜265の出力をそのまま出力する
様に構成すればよい。
スイッチ268.269は制御端子(図中矢印にて示す
)にハイレベルの入力がある時、H側に接続される。従
ってスイッチ268の制御端子(1)が、スイッチ26
9の制御端子にはHSWをインバータ283で反転した
信号(11)が入力されればよいことになる。端子27
8は第2図に示すシステム制御回路54より変速再生時
にはハイレベル、通常再生時及び記録時にはローレベル
の信号が供給されており、これはスイッチ295の制御
端子にも供給されている。これによりインバータ283
の出力信号はスイッチ269の制御端子に導かれる。
モノマルチ284,285は夫々入力信号の立下りエツ
ジにてトリガし、所定期間+1後に反転するのであるが
、この+2はlフィールド期間、即ちヘッドがa1領域
をトレースするに要する時間を+0 、ヘッドがa2領
域をトレースするに要する時間なflとした時、 +2=τ0−τ1で表わされる。従ってモノマルチ2’
84’、 285’の出力(第10図(+1)。
(tl/ )に示す)は夫々ヘッド2A、2Bがa1領
域もa2領域もトレースしていない期間にハイレベルと
なる。即ち、このモノマルチ284゜285の出力(I
II)’、(IV)を反転すればヘラF2A、2Bがパ
イロット信号を再生している期間に於いてハイレベルと
なる。そこでこれらをインバータ286,287で夫々
反転してゲート回路270.271を制御する。(第i
因に(V)、(Vl)で示す。) この様にして得られたAT、F、A 及びATF、Bは
、前述の如くパターン信号発生回路56及び加算回路5
8に供給され、バイモルフ等の変換素子3A、3Bの制
御に利用されるが、他方テープ走行時に於けるキャプス
タンモータ11の制御にも利用される。以下キャプスタ
ンモータ制御回路13に供給される信号について説明す
る。
ATF 、Aはスイッチ290及び平均回路288へ供
給され、ATF 、Bはスイッチ282及び平均回路2
88へ供給される。キャプスタンモータをATFを用い
て制御するのは周知であるが、本例の場合ヘッド2Aよ
り得たATF、Aとヘッド2Bより得たATF、Bとが
あり、これらが同時に得られるタイミングが存在する。
そこでATF、A、ATF、Bのみが得られる期間につ
いてはこれらをそのまま利用し、これらが両方共得られ
る期間についてはこれらの平均を利用しようというもの
である。ATF、、Aのみが得られる期間は前述の説明
から明らかな様にモノマルチ285の出力がハイレベ゛
ルの時テアリ、ATF 、Bのみが得られる期間はモノ
マルチ284の出力がハイレベルの時である。
従ってモノマルチ285の出力がハイレベルの時スイッ
チ290がオンされ、モノマルチ286の出、力がハイ
レベルの時スイッチ292がオンされる。またこれ以外
の期間はノアゲート289の出力(第1O図(■)に示
す)がハイレベルとなるが、この期間についてはスイッ
チ291がオンされる。この様にしてATF、A、AT
F、B及びこれらの平均が択一的にLPF293に供給
され、このLPFの出力は端子294を介してキャプス
タンモータ制御回路13に供給される。
次に通常再生時のATFの取出しタイミングについて説
明する。図示していないが互いにアジマス角の異なるヘ
ッドHA 、HBによって記録及び通常再生が行われる
ものとする。この時ヘッドHA 、HBより得られる再
生信号はヘッド2A、2Bの場合と同様に再生アンプを
介して第9図の端子250,251に供給され、他方こ
れらはHSWで連続信号とされ再生ビデオ信号を再生す
る。ここでヘッドHAがヘッド2A 、2Bと同一のア
ジマス角を有するヘッドであるとすると、ヘッドHAは
第11図に於るa1領域にflの記録されているトラッ
ク及び+4の記録されているトラックをトレースし、ヘ
ッドHBは+2の記録されているトラック及び+3の記
録されているトラックを一トレースする。従ってヘッド
HAの再生信号によるATF信号の発生についてはヘッ
ド2Aの場合と同様である。他方へラドHBのal領域
からの再生信号によりBP’F258,259で抽出さ
れたFl、F2成分は夫々前隣接トラック、後隣接トラ
ックより得られたものであり、ヘッドHA ’の場合と
逆になる。もちろんa2領域にらいても同様である。そ
こでヘッドHBがa1領域をトレースしている時には反
転アンプの出力をATFとせねばならない。そのため変
速再生時とは異なりスイッチ269の制御端子にはH3
Wがスイッチ295のL側を介してそのまま供給される
。これによってヘッドHAの再生信号及びヘッドHBの
再生信号に基<ATFを得ることができる。尚、キャプ
スタン制御回路に供給する信号の形成方法については変
速再生時のそれと同様であるので説明は省略する。
(ローテーション制御回路の説明) 以下、第954に示すローテーション制御回路279の
動作について説明する。
第11図に於いてヘッド2AがApに示す位置にあると
する。即ちf4の記録されているa1領域トラックにあ
る時、変速再生時に於いてヘッド2Bは図中の13po
、 BPI、 BF2.BF3に示す如<f2またはf
3の記録されているa2領域トラ・ンクに突入する。つ
まりこの時、へンド2A 、2Bのトレースする主トラ
ツクに記録されているパイロット信号が異なっている。
従ってこの時、乗算回路254と乗算回路255には異
なる周波数のリファレンス信号を供給することになる。
今、任意の記録トラックに於いてa2領域に記録されて
いるパイロット信号が決定すればal領域に記録されて
いるパイロット信号が一義的に決定する。即ち、a2領
域に記録されているパイロット信号がf3である時、a
l領域に記録されているパイロット信号はfl、a2領
域に記録されているパイロット信号がf2である時a1
領域に記録されているパイロット信号はf4である。変
速再生時にヘッド2A、2Bがトレースするトラックは
この2種類ということになる。従って次にトレースする
トラックがこの2種類のトラック中の同一種類のものか
異なる種類のものかを判断することによって、所望のリ
ファレンス信号を各乗算器に供給できる。この判断には
前述のPUL、Eを用いる。
以下、具体的にテープ走行速度を例示して説明する。第
12図は正1/2スロ一時に於ける装置各部の波形を示
すタイミングチャートである。カウンターP1.01で
キャプスタンFG信号をカウントすることにより発生し
た位相情報(第12図(へ)にその値をアナログ的に示
す)はPUL、A、PUL、Bで夫々カラン・りAlO
2,カウンタB103にロードされ、その 172フィ
ールド期間後よりPUL、C,PUL、Dがハイレベル
となることによってカウンタAlO2,カウンタB10
3がキャプスタンFG信号をカウントする。このPUL
、A。
PUL、Bによる初期値取り込みタイミングに於いてカ
ラン)PIOIが示す位相情報はある記録トラックに対
するものであるから、初期値取り込みタイミング間にト
ラック変更がなければトレースするトラックは同一とい
うことになる。またPUL、Aの2つのパルス間に於い
てはヘッド2Aは再生トラックは変更せず、PUL、H
の2つのパルス間に於いてはヘッド2Bは再生トラック
を変更しない。
即ちヘッド2Aについて言えばPUL、Aの2つのパル
ス間にPUL、Hのパルスがなければ再生トラックの変
更はない。またPUL、Aの2つのパルス間にPUL 
、Hのパルスがあれば再生トラックが変更されたことを
意味する。
もちろんヘッド2Bにつl、%ても同様である。またP
UL、Aの1つのパルスとPUL 、Hの1つのパルス
間にPUL、Eのパルスが存在しなければ、これらのパ
ルス後のヘッド2Aとヘッド2Bのトレースする再生ト
ラックは同一のトラックであり、存在すれば隣々接のト
ラックということになる。以上の如き考え方により第1
2図(チ)、(す)にセレクタ281゜282より発生
すべきリファレンス信号の周波数を示す。
次にPUL、AまたはPUL、Bの2つのパルス間にP
UL、Hのパルスが複数存在する場合について考えみる
。今、PUL 、Aの2つのパルス間にPUL、Hのパ
ルスが2つ存在すれば、トラック変更が2回あったこと
を意味し、結局はヘッド2Aが同じパイロ・アト信号の
記録されているトラックを続けてトレースすることにな
る。またPUL、Hのパルスが3つ存在すればトラック
変更が3回あったことを意味し、前述した2種類の記録
トラックのうち異なる種類の記録トラックをトレースす
ることになる。
これらによって一般にPUL 、Aの2つのパルス間に
PUL 、Hのパルスが(2’n−1)個(Nは整数)
存在すれば、これに対応してヘッド2Aは異なるパイロ
ット信号の記録されているトラックをトレースすること
がわかうる。またPUL 、Aの2つのパルス間にPU
L、Hのパルスが(2n)個存在すれば、これに対応し
てヘッド2Aはa1領域a2領域共に同一パイロット信
号の記録されているトラックをトレースする。これは2
BについてはPUL 、Hの2つのパルス間のPUL、
E数によって同様に判断できる。更にはヘッド2Aとヘ
ッド2Bの各トレースについてはPUL、Aの1つのパ
ルスとPUL、Hの1つのパルス間のPUL、Hの数に
よって同様に判断できる。
第13図は正8/3サーチ時に於ける装置各部の波形を
示すタイミングチャートであり、上述の如き考え方によ
り第12図(チ′)、(す)にセレクタ281.282
より発生すべきリファレンス信号の周波数を示した。
上述の如き原理に基いて構成されたローテーション制御
回路279の具体的な回路例を第14図に示す。第15
図は第14図番部の波形を示すタイミングチャートであ
る。以下第14図に示す回路の動作について順を追って
説明する。
まず第15図のタイミングチャート中左側に示される変
速再生時について説明する。第14図に於いて306は
PUL 、Aの2つパルス間に存在するPUL 、Hの
パルスの数が偶数個であるか奇数個であるかを判別する
ためのフリップフロップ(以下FF)である7F F 
306のリセット(R)端子にはPU L 、 A(i
i)が微少時間遅延回路307を介して供給され、PU
L、E(ii)がクロック端子に供給される。従ってリ
セット直前に於けるFF306のQ出力は、PUL、A
(ii)の2つのパルス間のPUL 、 E (iv)
のパルス数が奇数の時ハイレベル。
偶数ノ時ローレベルとなる。309はFF306のリセ
ット直前のQ出力がハイレベルの時にのみQ出力を反転
するFFである。従ってこのFF309のQ出力(マi
i)により、ヘッド2Aが前述した2種類の記録トラッ
クのどちらをトレースしているかを判別できる。
一方FF308はPUL、A(ii)の1つのパルスか
らPUL、B(iii)の1つのパルス間に存在するP
UL、E(ii)のパルス数が奇数か偶数かを判別する
回路である。FF308のR端子にはこの間のみローレ
ベルである処のH3W(i)が供給されている。FF3
10はFF308のリセット直前のQ出力がハイレベル
の時、FF309とは異なるQ出力をPUL、B(ii
i)のタイミングに応じて発生し、ローレベルの時間じ
Q出力を発生する。従ってFF309のQ出力(ix)
によりヘッド2Bが前述した2種類の記録トラックのど
ちらをトレースしているかを判別できる。
H3W(i)がハイレベルの時はヘッド2Aが主トラツ
クをトレースしているのであるから、セレクタ281が
発生すべきリファレンス信号の周波数はflまたはf4
である。一方、端子305には第9図に示す端子278
に供給されているシステムコントロール信号が供給され
ており、変速再生時にはハイレベルの信号が供給されて
いる。そのため排他的論理和回路(EXOR)313に
てH2Nが反転するが、この反転したH2Nがハイレベ
ルの時には同様にセレクタ282が発生すべきリファレ
ンス信号の周波数はflまたはf4である。
従って、FF309のQ出力及びH2Nを用いればセレ
クタ281が発生すべき−リファレンス信号の周波数が
決定できる。またFF310のQ出力及びEXOR31
3の出力を用いればセレクタ282が発生すべきリファ
レンス信号の周波数が決定できる。変速再生時にはF、
F316のR端子の入力がハイレベルであるため、FF
316のQ出力はローレベルとなり、オア回路3 ’1
7 、318の出力は夫々FF309、FF310のQ
出力と同じである。
従って端子319,320,321,322より得られ
る信号を夫々SAI、SBI、5A2SB2とすれば、
SAIとSA2とでセレクタ281が発生するりファレ
ス信号の周波数を決定し、SBIとSB2とでセレクタ
2g2が発生するリファレンス信号の周波数を決定して
やればよい。
89図に示すセレクタ281,282は夫々SAI、S
BIがハイレベルでかつSA2 。
SB2もハイレベルの時fl 、SAI 、SBIがハ
イレベルでかつSA2 、SB2がローレベルの時f3
.SAI、SBIがローレベルでかつSA2 、SB2
がハイレベルの時f4.SA1、SBIがローレベルで
かつSA2 、SB2もローレベルの時f2を出力する
様に構成する。第15図右側i) 、 (xiマ)にこ
れらのセレクタが出力する周波数を記載しておく。
次に通常再生時の動作に、ついて説明する。
この時端子305に入力される信号はローレベルである
ためFF309.FF310のR端子にはインバータ3
14を介してハイレベルの信号が供給される。そのため
FF309 、FF310の出力はローレベルとなる。
他方FF316のCK入力端子には)ISWがそのまま
EXOR313を介して入力され第15図右側の(X)
に示す如きQ出力を得る。これを通常再生時のSAI、
SBIとしてオア回路317゜318を介して出力すれ
ば、第15図に示す如く記録時と同様の周波数ローテー
ションでリファレンス信号を発生することができる。
この様にしていかなるテープ速度に於いてもATFをa
1領域からもa2領域からも得ることができた。
(他部分の説明) 次に第6図を用いて変換素子制御回路55の残りの部分
について説明する。LPF161゜162は夫々前述の
リンギング現象を更に防止回路58の出力信号に含まれ
ている直流成分の平均を積分器180にて検山し、差動
アンプ181.182を用いて除去する直流成分除去回
路である。差動アンプ181.182の出力信号は夫々
アンプ191.192、LPF193.194及び高圧
アンプ195,196を介し、端子211,212より
電気−機械変換素子に印加される。
(構成の一部変更等についての説明) 尚、上述の説明に於いては変速再生を行うヘッド2A 
、2Bを同一アジマス角のヘッドとしたが、アジマスが
異った場合にも本発明を適゛用できるのはもちろんであ
る。
また、リファレンス信号の周波数についてはfl 、f
2.f4及びf3という様にパイロット信号と等しい周
波数を採用したが、他の周波数とすることも可能である
。例えばf】の代わりにf1+fX、f2 、f4 、
f3の代わりにそれぞれf2 +f)(、f4 +fX
、f3 +f)((fxは任意の周波数)とし、BPF
256 。
257.258,259の通過帯域を変化させてやれば
同様の動作をさせることができる。但しこの場合fX成
分が乗算器254及び255にて発生するため、これを
容易に除去できる様にfxを決定してやる必要がある。
更には上述の例の如く、パイロット信号の周波数が第2
−fl =f4−f3という関係であれば主トラツクに
記録されているパイロット信号の周波数がflまたは第
4のときにはfl (またはf 4 ) + f yの
周波数を有するリファレンス信号を利用し、第2または
第3の時には第2 (または第3)+fy(fS’は任
意の周波数)の周波数を利用することも可能である。こ
の場合BPF256,257,258,259の通過帯
域を変化させると共に、スイッチ268.269の制御
を変化させる必要がある。更に上述の実施例の如く、2
つの再生ヘッド2A 、2Bが同一アジマス角を有する
場合には、例えば再生ヘッドがal領域をトレースする
時には常にfl、a2領域をトレースする時には常に第
2を利用する様にすればよい。
く効果の説明〉 以上説明した様に、本発明によれば互いに異なる周波数
を有する複数種のリファレンス信号を同時に発生可能と
したため、複数種の互いに異なる周波数を有するパイロ
ット信号が順次ビデオ信号に重畳されて記録されている
第1の領域からも、前記複数種のパイロット信号中前記
節1の領域に記録されているパイロット信号とは異なる
パイロット信号が順次記録されている第2の領域からも
ヘッドとトラックの位置関係を検出できる様になった。
そのためヘッドが前記第1の領域に突入する以前にオン
トラック状態とさせることができ、良好なる再生ビデオ
、信号を得ることが可能になった。
【図面の簡単な説明】
第1図はVTRに於ける磁気テープ上の様子を示す図、 第2図は本発明の一実施例としてのVTRの概略構成を
示す図、 第3図は変換素子制御回路の詳細な構成を示す図、 第4図は各タイミング信号発生の様子を示すタイミング
チャート、 第5図はスチル再生時及び標準再生時の固定パターン信
号を示すタイミングチャート、第6図(A)、(B)は
正、逆1/3スロ一時のテープ乗の記録トラックと再生
ヘッドのトレース軌跡との関係を示す図、 第7図は正1/3スロ一時の固定パターン信号を示すタ
イミングチャート、 第8図は逆1/3スロ一時の固定パターン信号を示すタ
イミングチャート、 第9図はトラッキング制御回路の具体例な回路構成を示
す図、 第10図は第9図番部の波形を示すタイミングチャート
、 第11図は変速再生時に於ける磁気テープ上のヘッド位
置を説明するための図、 第12図は正1/2スロ一時に於ける装置各部の波形を
示すタイミングチャート。 第13図は正8/3サーチ時に於ける装置各部の波形を
示すタイミングチャート、 第14図はローテーション制御回路の具体的な回路例を
示す図、 第15図は@14図各図各波形を示すタイミングチャー
トである。 各図に於いてlは記録媒体としての磁気テープ、2A 
、2Bは夫々再生用回転ヘッド、3A 、3Bは電気−
機械変換素子、51は再生アンプ、52はビデオ信号再
生処理回路、53はトラッキング信号発生回路、54は
システム制御回路、55は変換素駆動回路、252゜2
53はBPF、254,255は乗算器、279はロー
テーション制御回路、280は発振器、281,282
はセレクタ、306゜308 、309 、、310及
び316は夫々フリンプフロップ、alはlの領域、a
2は第2の領域を夫々示す。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1)複数種の互いに異なる周波数を有するパイロット信
    号中の1つが順次ビデオ信号に重畳されて記録されてい
    る第1の領域と、前記複数種のパイロット信号中前記第
    1の領域に記録されているパイロット信号とは異なるパ
    イロット信号が記録されている第2の領域とを夫々含む
    多数の記録トラックが形成されて!/)る記録媒体より
    複数の回転ヘッドによって前記ビデオ信号を再生する装
    置であって、互いに異なる周波数を有する複数種のリフ
    ァレンス信号を同時に発生可能な発生手段と、前記複数
    の回転ヘッドの出力より前記複数のパイロット信号成分
    を分離する分離手段と、該分離手段の出力と前記発生手
    段の出力とにより゛前記複数の回転ヘッドと前記記録ト
    ラックとの位置関係を検出する手段・とを具える回転ヘ
    ッド型ビデオ信号再、生装置。 2)前記発生手段が発生する複数種のリファレンス信号
    は前記複数の回転ヘッドのうち前記第1の領域をトレー
    ス中のヘッド及び前記第2の領域をトレース中のヘッド
    に夫々対応しており、前記検出手段はこれら2つの回転
    ヘッドの前記記録トラックに対する位置を個々に検出可
    能であることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の
    回転ヘッド型ビデオ信号再生装置。
JP4858484A 1984-03-13 1984-03-13 回転ヘツド型ビデオ信号再生装置 Expired - Lifetime JPH0746415B2 (ja)

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US06/710,091 US4630146A (en) 1984-03-13 1985-03-11 Rotary head type reproducing apparatus

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