JPS63153977A - 映像録画再生機用4mmビデオテ−プフォ−マット及び映像録画再生機 - Google Patents

映像録画再生機用4mmビデオテ−プフォ−マット及び映像録画再生機

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JPS63153977A
JPS63153977A JP62221188A JP22118887A JPS63153977A JP S63153977 A JPS63153977 A JP S63153977A JP 62221188 A JP62221188 A JP 62221188A JP 22118887 A JP22118887 A JP 22118887A JP S63153977 A JPS63153977 A JP S63153977A
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video
tape
color
recording
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ジョンクワン パイク
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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】 産業上の利用分野 本発明は映像録画再生11(VTR)に関するもので、
特に4sm幅のテープを使用したVTR装置に関するも
のである。
従来の技術 最近、映像録画再生機の小形化が研究されている。その
際に有効なのが幅の狭いビデオテープを使用することで
、このため例えば従来aItR幅のテープを使用した小
形映像録画再生機が開発されてきたが、このII!はボ
ータプル用としては未だあまりにも大きすぎ、使用者の
要望を充足していない。
従って、より小さいテープを使用した携帯が容易で、多
機能を有するVTR[iを開発することが課題として残
されている。
ヘッドドラムに180” 1111間して設けられた2
個のビデオヘッドによりテープの走行方向に対して斜め
になるようにビデオ信号の1フイ一ルド分を一列のビデ
オトラックピッチとして記録するヘリカルスキャン方式
を使用し記録ヘッド及び再生ヘッドのギャップを所定角
度傾(プて記録再生するアジマス方式を利用した12.
65 mのビデオテープを使用する従来の映像録画再生
機のテープフォーマットでは、第1a図に図示したよう
に幅12.65 #Iのテープへの最上端に名声信号を
記録される幅1Mの&声トラックCが設けられ、この音
声トラックCの下側に音声信号とビデオ信号とを正確に
区分するためのオーディオビデオガードFが幅0.15
 cmで形成されており、さらにオーディオビデオガー
ドFの下側には幅0.265amの帯状部分よりなる前
オーバーラツプH1が形成されている。
またテープの最下端には0.75amの幅でテープの走
行を制御するコントロール信号を記録するためのコント
ロールトラックDが形成されており、上記のコントロー
ルトラックDの上側にはコントロール信号とビデオ信号
を区分するための領域であるコントロールビデオガード
Gが幅0.15mで形成され、上記のコントロールビデ
オガードGの上側には後オーバーラツプH2が幅0.2
65#lIlで形成されている。前後のオーバーラツプ
H+ 、H2を包含した領域が幅10.60 msのビ
デオ全幅Bを形成する。かかるテープフォーマットによ
り充分な周波数帯域のビデオ信号をテープ上に記録する
ことが可能になる。
第1b図はVH8型1/2インチのVTRにおける周波
数スペクトル図であり、上記の第1a図のテープのビデ
オ全幅Bに記録された周波数帯域成分を示す。大略最大
周波数の領域を7 M t−1zであると仮定するとカ
ラー信号成分Cは第1b図に図示したように629kl
−12になり、輝度Y信号をFM変調した信号のキャリ
アー周波数3.4M Hz〜4.4MH2テアル(7)
テ周波数偏移ffi D E V ハI MHになる。
上記のように構成されたフォーマットと周波数スペクト
ルを有する12.65 mのVl−18テープフオーマ
ツトは音声信号や映像信号及びテープの走行を1−制御
するためのコントロール信号を記録するには問題がない
が、テープの幅Aが12.65 mで大変広いためドラ
ムの直径が62amと大形になり、またシステムを動作
させるためのメカニズムら対応して大形化する問題点を
有している。さらにテープの走行速度を制御するための
コントロール信号が別途に記録されているためこれを読
み出すコントロールヘッドを別設置しなければならない
問題があった。
従って、上記の第1a図のように構成されたテープのフ
ォーマットを使用するシステムは大形化を沼来する問題
点を生じユーザーが携帯するのはほぼ不可能であった。
一方、上記のような問題点を解消するために8履のテー
プを使用してシステムを小形化する装とも存在する。か
かる8IMRテープのフォーマットは第2a図に図示さ
れたように幅8sのテープA′の最上端に第1のオプシ
ョントラックC′が形成され、上記の第1のオプション
トラックC′の下側に第1のオプショントラックC′に
記録された信号とビデオ信号を区分するための第1のガ
ード帯F′が設けられており、この第1のガード帯F′
の下側には第1′A−バーラップH+’ が形成されて
いる。またテープ幅A′の最下端には第2のオプション
トラックD′が設定され、第2のオプショントラックD
′の上側には第2のオプショントラックD′に記録され
た信号とビデオ信号とを区分するための第2のガード帯
G′が形成され、第2のガード帯G′の上部には第2の
オーバーラツプH2’ が設けられる。さらに、第1.
第2のオーバーラツプH+’、Hz’ を包含した第1
゜第2のガード帯F+、G’の間の部分がビデオ全幅B
′を形成しこの部分にビデオ信号と、FMi声信局信号
テープの走行を制御するためのコントロールATF信号
とが一緒に記録される。
第2b図は8履形のVTRにおける周波数スペクトル図
で、上記第2a図のビデオ全幅B′に記録された信号の
周波数帯域成分を示したものであるが、最大周波数領域
を7M)(zであるとすると走行を制御するための制御
信号であるATF <オートマチック トラック ファ
インディング)パイロット信号が低域側に102.5 
kl−12(f + )、118.9 kHz  (f
2)、165.2 kl−1z  (f 3 )、及び
148.6 kHz  (f4)の周波数でそれぞれ形
成され、カラー信号成分Cは743kl−IZであり、
輝石信号YのFM信号キャリアー周波数は4.2HII
z〜5.4MH2である。従って周波数偏移DEVは1
.2MHzとされている。
上記のように構成された8Mテープフオ7−ットど周波
数スペクトルを採用すると上述したように記録された映
像信号と音声信号及びコントロール信号を読み出すため
のドラム径が40mに縮小できるが、テープの大きさが
未だ十分に小形化されていないためシステムを動作させ
るためのメカニズムは大形のものから脱皮することが出
来ていない。
従って、上記の第2a図のように構成された8Mのテー
プのフォーマットを使用するシステムは第1図の12.
56 a+のテープのフォーマットを使用するシステム
よりは小形化されているが、未だユーザーが簡便に携帯
するには不仲であったし、その機能においても単純な機
能しかなかった。
発明が解決しようとする問題点 従って、本発明の目的は4awのテープにビデオ信号と
音声信号とビデオ信号及びテープの走行をtlltll
する]ントロール信号を記録すると共にビデオ信号の信
号対雑音比を最大化して画質の鮮明度を最大化できるよ
うにビデオ信号記録領域を最大に設定した4履テープの
フォーマットを提供することにある。
本発明の他の目的はビデオ信号とテープの走行を制御す
るためのATF信号と輝度信号及びカラー信号をビデオ
領域に記録すると共に音声信号をオプショントラックに
記録するテーブフA−マットを提供することになる。
本発明の他の目的は映像・音声及びATF信号を記録・
再生する際基準になる周波数スペクトルを形成して各セ
ット間の互換性及び規格を統一させることができる方式
を提供することになる。
問題点を解決するための手段 上記の目的を達成するために本発明はヘリカルスキャン
方式とアジマス記録方式を利用した4awビデオテープ
のフォーマットにおいて、上記のビデオテープの幅方向
最上端に上ドラムに触れるテープ部分の面積を最小化し
てドラムの回転の際突出するビデオヘッドによって生じ
る画面の揺れ。
音声のふるえ、ヘッドの磨紅等を防止する第1のガイド
領域が形成され11、テープ幅の最下端にドラム上のテ
ープリードラインの最小ギャップと下ドラムと上ドラム
の間の最小ギャップとを勘案して決められ走行中のテー
プの揺れに依る画面の揺れを最大限に防止すると共に、
音声信号を記録されまた音声領域の信号とビデオ領域の
信号を区分するための最小限のテープ幅を形成する第2
のガイド領域及びオプショントラック領域が形成され、
上記の第1のガイド領域の下端と第2のガイド領域の上
端にはチャネル1及び2のビデオヘッドがオーバーラツ
プして信号記録できるように最小の第1.第2のオーバ
ーラツプ領域を各々設定し、上記の第1.第2のオーバ
ーラツプ領域の間にビデオ信号とテープの走行速度を制
御するATF信号と輝度信号Yとカラー信号Cとを最小
の周波数帯域で記録できるようにしたビデオテープ構成
を特徴とする。
実施例 以下、本発明を添付図面を参照して詳細に説明する。
第3a図は本発明の4#I11のビデオテープフォーマ
ットの構成図を示す。図中、A nは4Mディジタルオ
ーディオテープの全幅であり、その長さは3.81 t
trsである。またB ITはとiオ全幅でごfオヘッ
ドがオーバーラツプされて記録することができる最大の
長さである2、9#膚の幅を有し、Cnは第1のガイド
帯でヘリカルスキャン方式ドラムの回転の際上ドラムに
接触する部分を構成する幅が0.3amの面積を最小化
された帯状テープ部分であり、D IIはテープが走行
する間に生じるテープの揺れに依る画面の揺れと音声信
号のふるえを防止すると共に音声信号を記録する幅が最
小化されたオプショントラックであって幅の長さは0.
5#!Il+である。F″はドラムリードラインの最小
限のギャップと下ドラムと上ドラムの最小限のギャップ
を勘案して機構組立上の誤差に依る音声信号とビデオ信
号の混合からこれらの信号を確実に選別するための幅0
.1mの第2のガイドである。H1″とt」z″は第1
.第2のオーバーラツプ部であり、ブヤネル1及び2の
ビデオヘッドが重複して配録を行なうようにしてビデオ
信号の第1フイールドと第2フイールドのつなぎ目部分
において信号が欠如することを防ぐための部分で幅の長
さは各々を0.095amである。
第3b図は本発明に依る4am形のVTRの周波数スペ
クトルの図で、第3a図のビデオテープのビデオ全幅B
 /lに記録された周波数の帯域成分を示したものであ
るが、制御信号である周波数が102.5 kHz 、
  118.9 kHz 1165.2 kllz、及
び148.6 kH2のATFパイロット信号信号−1
〜f4録され、またカラー周波数成分Cが743kHZ
の周波数帯域を有し、輝度YのFM信号のキャリアー周
波数帯域が3.2MH2〜4.2MH2rあるので周波
数偏移DEVは1MH2になる。
またATF信号に対するカラー信号Cの比を一10±1
出に維持することによりATFを安定化させており、輝
度YのFM周波数は8 tea V T Rよりも下方
へ移行させである。これは^域の方が低域よりノイズが
多いのでアナログ信号対ノイズ比(A/N)中のアナロ
グ信号の比率を大きくするためである。
第4a、4b、4a図はそれぞれビデオヘッドの構造図
、ドラムから所定の突出したビデオヘッドがスキャンニ
ングする際のドラム上に密着されたテープの状態を示す
図及びドラムの回転によってビデオヘッドがビデオ幅に
記録されたビデオ信号をスキャンニングする状態を示す
図であり、第5a、5b図はビデオテープに記録された
信号を読み出すためのドラムとオーディオヘッドの状態
図及び上ドラムと下ドラムの外観構造図である。
又、第6図は4mmビデオテープのビデオ幅に記録され
たビデオ信号の記録状態を示す図である。
以下、上述した図面と構成に基づいて本発明の4mlビ
デオテープのフォーマットを訂細に説明する。
先ず、4履ビデオテープのフォーマットを設計する前に
ドラム径とビデオヘッドの設語が必要になるが、本発明
ではシステムを小形化するためにドラム径を30m+に
し、またドラム上のテープの巻き角度を180゛にしテ
ープの人出口に若干の余裕を社く。また、上ドラムと下
ドラムの間のギャップを0.IJW1%リードライン端
部分の加工限度を(1,2m、ドラム面からのヘッド突
出量を0.024M、ビデオヘッドの幅を5msヘッド
の厚さを0.16顯とする。
以下、かかるドラム及びビデオヘッドに適用される4縄
テープのフォーマットを説明する。
まず、上記のように設計された30am径のドラムとド
ラム上に担持されたビデオヘッドを前提にして41MI
ビデオビデオヘッドーマットを口出する。
ビデオ信号を最大レベルで記録するためのビデオ幅をW
″とすれば、ビデオ幅W nは下記の式のようになる。
(π= 3.1415 、D=ニドラムで30aw、θ
壬ビデオトラック角) 上記(1)式からビデオトラック角が次式で得られるこ
とがわかる。
ただし、W I+はビデオ幅である。
上記の(1)、0式より、4IMRテープに映像信号を
記録するためのビデオ幅を最大にするビデオトラック角
θを3°20′に設定すれば、式(1)によっテヒデオ
幅W” $、t 2.71 jllIk−’J6゜この
W″の値は勿論式■のビデオトラック角を満足する。
一方、上記の(1)、0式に基づいて設定されたビデオ
幅W“に記録されたビデオ信号をドラムの回転によって
第1チヤネル、第2チヤネルのビデオヘッドが回転しな
がら連続的に読み出すヘリカルスキャンニングにより読
み出す場合ビデオヘッドの突出に依る画面の揺れ、音声
のふるえ、ヘッドの磨耗等を防止するため上ドラムに接
触する最小限の領域が必要になる。
即ち、第4a図に示したようにヘッド幅が5s+、ヘッ
ドの厚さ0.16.1ヘツドのギャップが0.024u
に構成されたビデオヘッドHOが第4b図に図示されて
いるように上ドラムUPDRと下ドラムしWDRとの間
に取り付けられてヘリカルスキャンニングする場合、4
Mビデオテープの上部100がアッパードラムu p 
o Rに接触しないと前述したビデオテープに記録され
た信号の揺れ等の現象が起こる。
従って、上記のような現象を除去してビデオ記録領域を
最大にするためにはドラムの回転時に上ドラムUPOR
に接触する最小限のガイド領域がテープ上に必要になり
、このガイド領域を第1ガイド領域Cnであるとする。
ビデオヘッドHDがビデオ信号をスキャンニングする時
の状態図を第4C図に示す。第4C図に示したように、
第1チヤネルのビデオヘッドHDが第1フイールドIF
Lの最終水平信号Hをオーバーラツプしてスキャンニン
グする際のビデオヘッドの幅とヘッドの厚さに依る第1
ガイド領域CITの設定領域をXとすれば、Xは ・・・■ とあられされる。
この時ヘッド幅とヘッド厚さは前述したように各々5M
IIと0.16amであり、θはビデオトラック角で3
°20′である。従って、Xミ0.1533履になり、
第1ガイド領tg c ”の中で上ドラムUPORに接
触する領域をYとすればyは次式のようになる。
9= ヘツ゛トラックビッヂ     −<4)sin
θ′ θ′はビデオヘッドの突出によってテープ面がドラムに
接触した際のドラムとテープの角度で15′程度であり
、ヘッドの突出mは上述したように0.024m++に
設胴されている。
従って、第1ガイド領域CItのyは0.0927 t
mになり、第1ガイド領N、C″の幅は約0.3apr
程度になる。
一方、4履テープの下端に設定されたオプショントラッ
クD“は走行中のテープの揺れを防止J゛ると共にオー
ディオ信号を記録されるテープの部分であり、テープが
揺れることなく一様に走行するためには第5b図のドラ
ムリードライン400に沿って走行させられる必要があ
る。このオプショントラックD“はリードライン400
中の最小ギャップ50G(リードラインの初めの部分の
最小ギレップ)と、上ドラムUPDRと下ドラムLWD
Rとの間の最小ギャップ600を勘案して設定される。
製造時にリードライン400の初めの部分のギャップ5
00を0.2111.上ドラムUPDRと下ドラムLW
DRの間の最小ギャップ600を0.21 flとする
ことによりオプショントラックD nは0.41 mに
設定され、オーディオfffi号を記録される。
第3図の第2のカイト領域F“は第5a図のようにテー
プの走行中のオプショントラックD nに記録された音
声信号とビデオ全幅B ITに記録された各々の信号を
完全に区分するための領域で、■TRTR装体本体ラム
を取付ける際の公差を0.05 M、オーディオヘッド
AHを組立てる際の公差をo、o!lswとして設定さ
れている。
従って、第2ガイド領域F l+とオプショントラック
D ITとはテープ幅の下端部に形成され、ドラムリー
ドライン400の最小ギャップ500と下ドラムLWD
R及び上ドラムUPDRの間の最小ギャップ600を勘
案しさらにこれに音11i信号とビデオ信号を区分する
のに十分な最小限の公差を合せた幅を有し走行テープの
揺れに依る画面の揺れを最大限に防止することができる
と共にオーディオ信号を記録することができる領域を提
供する。
第6図は4Mテープの中の第1ガイド領域C“と第2ガ
イド領域F nとオプショントラックD″とを除外した
正味のビデオ全幅B nを示す。このビデオ全幅は2個
の回転ヘッドによってテープ上に交ηに信号を記録する
際にオーバーラツプした記録ができるように式(1)、
■によって規定されるビデオ幅W nに第1.第2オー
バーラツプH!″ト12″を加えた幅2.9s*のテー
プ幅を有する1゜上記のように構成されたビデオ全幅B
 Llにはビデオトラックが前述したドラムの設計によ
り約0、024mのビデオトラックビッヂV王Pで設定
される。また、第1.第2フイールドの1F1.2FL
の各々の長さFLは下記のように決定される。
F L =   ”’  = 48.547m    
  ・・・6)sinθ (W”=ビデオ幅、θ=ビデオトラック角3゜20′ 
〉 この時第1.第2フィールドIF1.2FLを構成する
1Hの長さHLは式■によって下記のよう によくことができる。
上記の式(8)に依る第1.第2フイールドIF1゜2
FLの長さFLとフィールド園波数f’vを使って相対
速度yhを求めると相対速度vhは下記のようになる。
Vh=fvXHL42.8m/sec      ・・
・■上記の式ので求めた相対速度vhを前述したドラム
の設計値を利用して他の方法で求めると下記のように書
くことができる。
(π−3,1415、D=ニドラム径30m5+、fv
=フィールド周波数59.94kH2、V t−テープ
の走行速度(大変遅いので無視できる)) 又、前述した設計のヘッドHDにおけるヘッドギャップ
HGは0.024mであり、また波長λはへラドギャッ
プ1−(Gの2倍に対応するためλを)記のように書く
ことができる。
λ−HGx2−0.4μm(0,04m)   ・。
第6図のビデオ全幅B IIに記録することができる最
大周波数fはf= (Vh/λ)であるので上記の式の
又は■と■よりビデオ全幅8″に記録することができる
ビデオ最大周波数は7MHzになることが分かる。
従って、第6図のビデオ全幅B“に記録されるビデオ最
大周波数は7MHz 、ビデオトラック角は3°20′
、各フィールドの長さは48.547m+ 。
1Hの長さは0.79#、ビデオトラックピッチVTR
は0.024mとなりビデオ信号を最大の効率で記録・
再生することができる。
第7図は本発明に依るテープフォーマットを使って録画
するVTR装誼0プロツク図で、制御信号であるATF
信号信号部生部10映像信号入力部であるビデオ入力部
15と、入力レベルの変動に対し定められた一定な出力
レベルを維持する第1の自動カラ制御回路八GC16と
、人力信号を1H毎に180゛位相変化さぜると共に入
力信号を1t−ti延させ元来の入力信号と加減(+、
−)することにより輝度信号Yとカラー信号Cとを分離
する輝度/カラー(Y/C)分離回路17と、上記の輝
度/カラー(Y/C)の分離回路17の出力を一定レベ
ルに正確にクランプするクランプ回路18と、ビーク埴
を制御して記録時に3.58MHzの入力反応hラー信
号レベルを一定に維持する第1の自動カラー制御回路A
CC20と、上記の第1の自動カラーυIII]回路2
0の出力の信号対雑音比S/Nを改善するため入力から
高域周波数成分を強調し出力から補償する第1のエンフ
ァシス回路21と、テープに記録するため第1のエンフ
ァシス回路の出り信号を743kl−(zの周波数に低
域変換する低域変換部22と、上記のATF信号信号部
生部10給する制御信号と低域変換部22からのカラー
出力信号とを混合する第1のミクサ一部23と、上記の
t!i度/カラー(Y/C’)分離回路17から分離さ
れたili度信号Yから信号対雑音比を改善するために
azIj1周波数成分を強調し出力から補償する第2の
エンファシス回路24と、II度低信号記録すべく変調
するFM変調回路25と、上記の第1ミクサ一部23の
出力(A T F +カラー)信号とFM変調回路25
の出力輝度信号Yを混合する第2のミクサ一部26と、
ドラムサーボにより所定連続信号を発生するサーボ回路
部27と、上記の第2ミクサ一部20の連続出力信号を
サーボ回路部27の出力信号により交互にスイッチング
しテープのチャネルに対応してヘッドHD+ 、HD2
を通じて記録される信号を形成するチャネル選択部28
と、音声信号を入力されるB重入力部30と、上記の音
声入力部30の出力信号を一定なレベルに自動利得制御
する第2の自動利得tlltw回路31と、上記の第2
自動利得制御回路31から出力される音声信号を増幅す
る増幅回路32と、音声信号を記録する際必要なく発振
信号を供給する発振器34と、上記増幅回路32の音声
出力信号を上記の発振器34の発振レベルにより変調レ
ベルH03を通じてテープに記録する変調部33とで構
成される装置を示す。
第8図は第7図装置の各部の動作波形図で、同図(a)
は第7図のY/C分離回路17がら分離されたカラー信
号Cの波形、l)は第1の自動カラー制御回路20の出
力波形、(C)は第1のエンファシス回路21の出力波
形、(d)は低域変換部22の出力波形である。また、
(e)は第7図のY/C分離回路17で、分離された輝
度信号Yの波形、(f)は第2のエンファシス回路24
の出力波形、(Q)はFM変調回路25の出力波形であ
る。
以下、第7図及び第8図に示した実施例0賀の記録時の
動作を詳細に説明する。
カメラ、ライン入力あるいはTVチューナを適宜選択す
ることによりO〜4MH2のil1度信低酸分Y及び3
.58MH2のカラー信号成分を含む映像信号がビデオ
入力部15に入力される。録画時のテープの走行速度を
一定に制御するためATF信号信号部生部10中振部1
2から所定信号が発生されまたマイコン11の出力に応
じて論理選択部13から4alの論理信号が発生される
これらの論理信号が13準パイロット発生部14に入力
されると発成部12からの信号と論理信号により4個の
パイロット周波数、即ちfI=102.5 kf−1z
 、 f2= 、118.9 kHz 5f3=165
.2 kHz 、 f4= 148.6にH2の信号が
形成されて第1のミキサ一部23に入力される。これら
の信号は記録時の制御11信号であり第3b図のf1〜
f4の周波数の信号に対応する。
上記のビデオ入力部15に入力された映像信号(Y+C
)のレベルは第1の自動利得制御回路16を通されるこ
とにより映像信号にレベル変動が生じても一定に維持さ
れる。また端子EE+を通じて現在入力中の画像の状態
をモニターで見ることもできる。Y/C分頗分路回路1
7力信号を1日遅延させ、1日毎にカラー位相が180
°変化するのを利用して前後2位相の信号を加締して輝
度Y信号を得、減詐してカラーC信号を得、これにより
輝度信号Yとカラー信号Cとを分離する。
上記、位相差を利用して減算することにより得られたカ
ラー信号Cは第8図(a)の波形を有しカラー帯域フィ
ルター及び第1の自動カラーlII制御回路20を通過
されてピーク検出されたピークレベルを比較されて利得
が自動II!!される。第8図(b)は第1の自動カラ
ー制御回路20の出力波形を示す。
この第1の自動カラーυ制御回路20の出力波形はさら
に第1のエンファシス回路21に人力され雑音の彰費を
受けやすいカラー信号の側波帯をTンフ?シスすること
によってS/Nを改善される。
即ち、第1のエンファシス回路21の出力信号は第8図
(C)の波形を有しバーストに影響を及ぼしやすいノイ
ズがバーストのレベル上昇によって除去される。このよ
うにしてS/N比が改善された3、58MH2のカラー
信号は低域変換器22に供給されて第8図(d)に示す
743k)−Ilの信号に変換される。その際4.32
MH2のキャリアーが必要になるがこれは3.58MH
2の信号と743kH7信号とを加粋して得られる。上
記の3.58MHzの信号は上記の第1自動カラー制御
回路20中の発振信号を位相補正に得られ、743kH
Zは水平同期信号fHの1.ysh+−+zを378倍
(378fH) L/て8分周することにより得られる
。従って、元のカラー周波数の3.58MH2に上記の
4.32MHzキャリアーを乗せて低域変換することに
より低域変換部20から必要な743kHZのカラー信
号が出力される。
このようにして得られた信号は第1ミクサ一部23に入
力される。このカラー成分が第3b図にCで示した成分
に対応する。
第1ミクサ一部23はA T F信号発生部10から出
力された信号f1〜f4と低域変換部22がら出力され
た信号743k)(zを混合する。
第1のミクサ一部23から出力された信号は第2のミク
サ一部26で、さらに混合される。サーボ回路27はド
ラムサーボが1分当り1800RP Mである時30H
2周波数の信号を発生してヂャネル選択部28に出力し
これを交互的にチャネル1(CH+ )又はチャネル2
 (CH2)にスイッチング動作さゼる。その結果、ヘ
ッド1(HD+)、ヘッド2 (HD2 )を通じてテ
ープに第3b図に示すようにATF+li[信号Y及び
カラー信号Cが合成された信号が記録される。
音声信号は第3a図で見るように領域D“に別途にフォ
ーマツティングされなければならないので第7図の音声
信号入力部30を°通じて第2の自動利得制御回路31
に入力される。これにより音声信号レベルにレベル変動
が生じても一定なレベルに利得が制御され、また端子E
E2を通じて入力音声信号の状態をスピーカーでモニタ
ーすることもできる。音声信号はさらに増幅回路32に
入力されて増幅されたのち発振器34より供給された出
力信号を変調部33でAM変調してヘッドHD3を通じ
てテープの音声領域に配録される。また全幅消去ヘッド
HD4は館に記録されたすべての信号を消去させる。
一方、位相をずらして加算することにより分離された輝
度Y信号は櫛形フィルターを通される。
輝度信号Yは隣接トラック中の各ブヤネルが((2n+
1>/2)fh時毎にオフセット状態にされているため
信号成分を持ってはならないが、もしこの時信号成分が
存在するとこれが他のチャネルに影響を及ぼしクロスト
ークに依るノイズ成分を生じるのでこれを除去しなけれ
ばならない。
輝度信号Ye櫛形フィルターを使用してυ1限し増幅器
れば第8図(e)のような波形が得られる。
ビデオ信号はレベルの小さい高域部分がノイズの影響を
受けやすいので第2のエンファシス回路24が録画の際
高周波成分をよりブーストしS/N比を改善する。その
結果、第8図(f)に示す波形のように白色クリップレ
ベルが信号の150%までエンファシスされる。
このエンファシスされた信号はFM変調回路25中で隣
接トラック間のり0ストークを除去するため1/2f’
hだけシフトされてFM変調され第8図(lに示す波形
を形成する。
この信号は第3b図に示す輝度信号Yの帯域を通されI
MHzのキャリアー周波数偏移を有する信号とされる。
その際解像度が側波帯により補償される。
第9図は本発明に依るテープフォーマットを有するテー
プの再生装置のブロック図を示す。図中の再生装置は、 ヘッドHD+ 、HDzでピックアップきれた再生信号
を43出程度に増幅する第1及び第2のヘッド増幅器4
0.41と、 上記第1.第2のヘッド増幅器40.41の出力を再度
10(E程度増幅する第3及び第4の増幅i?342.
43と、ドラムの回転に応じて周波数30Hzの所定信
号を発生するサーボ回路部44と、 上記サーボ回路部44の出力信号により交互的にスイッ
チングされてテープ上のチャネルを選択するチャネル選
択部45と、 上記チャネル選択部45により選択された映像信号中の
制御△TFパイロット信号を通過させる低域フィルター
83と、 上記の低域フィルター83を通ったATFパイロット信
号を供給されてマイコン46が出力する論理信号に対応
した4個のATFパイロット信号を出力するATFサー
ボ回路47と、 上記ATFサーボ回路47の出力位相差によりキャプス
タンエラー信号を発生するVヤブスタンエラー信号発生
回路48と、 上記キャプスタンエラー信号発生回路48の出力により
制御されてテープの走行速度を制御するキャプスタンモ
ータ49と、 バンドパスフィルターで743kHzのカラー信号成分
を通過させる第1のバンドパスフィルター50と、 上記第1バンドパスフイルター50の出ツノ信号を一定
レベルに維持する第2の自動カラーυ+W回路へ〇C6
0と、 上記第2自動カラー制御回路60の出力信号の周波数7
43kH7を3.58M)(Zに変換する第1の変換部
61と、 記録時とは反対に1aliJ!をエンファシスされた入
来信号を本来の信号に戻す第1のデエンフ?シス回路6
2から出力された信号中周波数3.58 Htlzのカ
ラー信号Cのみを友き出す第2のバンドパスフィルター
63と、 カラー信号のS/N比を改善するためクロストーク成分
を除去するクロストーク除去回路64と、上記のりOス
トーク除去回路64の出力信号がカラーであるか白黒で
あるかを区別する認識回路65と、 カラー信号Cを除去し、輝度Y信号のみを出力するトラ
ップ回路68と、 入力信号が変化しても一定なレベルに利得を自動調節す
るRF自動利得制御回路G9と、上記RF自動利得制御
回路69の主力を一定にするリミッタ回路70と、上記
のリミッタ回路70の出力をFM信号に復調する復調回
路71と、変調された信号から発生された信号の雑音を
除去するためのみ低域フィルター72と、 記録時にエンファシスされた信号を本来の状態に戻すた
めの第2のデエンファシス回路73と、上記RF自動利
得制御回路69中でテープの状態に起因してドロップア
ウト信号が発生された場合これを補償してラインノイズ
を除去する1H遅延AM変調回路74と、 上記ドロップアウト信号によりスイッチングされるスイ
ッチング回路75と、 上記のスイッチング回路75から出力される補償された
出力信号を一定レベルにクランプするクランプ回路76
と、 上記認識回路65の出力カラー信@Cとクランプ回路7
6から出力される一定レベルの信号を混合する第3のミ
クサー回路67と、 モニター77及び液晶ディスプレイ78よりなるディス
プレイHffiとで構成される。
一方、音声領域D /lからヘッドH03によりピック
アップされた信号は周波数変換の際に伝送線路等の影響
によって生じる特性変化を補償するイコライザ79に供
給され、上記のイコライザ79の出力信号はこれを増幅
する再生増幅回路80へ送られ、上記の再生増幅回路8
0の再生出力はオーディオ出力部でモニターされる。
第10図は第9図の各部の動作波形図で、同図(a′)
は第9図のサーボ回路部44からの同図(b′)の30
Hz出力信号によりチャネル1(C++ )又はチャネ
ル2 (CH2)から選択されたチャネル選択部45の
出力波形であり、(a′ )は第9図の復調回路71の
出力波形であり、 〈a′)は第2のデエンファシス回路73の出力であり
、 (e′)はクランプ回路76の出力波形であり、(f′
 )はミクサー回路67の出力波形であり、(9′)は
第1バンドパスフイルター50の出力波形であり、 (h′ )は第1のデエンファシス回路62の出力波形
である。
以下、本発明実施例装置の再生時動作を第9図及び第1
0図を参照して肩線に説明する。
ヘッド1.ヘッド2 (HD+ 、HD2 )によって
テープからピックアップされた映像信号は第1及び第2
のヘッド増幅器40.41で各々43」程度に増幅され
、さらに第3.第4増幅端42゜43で10(13程度
に増幅される。増幅器42゜43の出力fFi @はチ
ャネル選択部45に入力され、チャネル選択部45はド
ラムサーボ回路部44によって駆動されて第10図(b
′ )の30Hzの信号に応じて交互的にチャネル1及
びチャネル2にスイッチングされ第10図(a′ )に
示す信号を出力する。
低域フィルター83は第3b図のATFバイ0ット周波
数を通過させてATFサーボ回路47に供給し、ATF
サーボ回路47はマイコン46h1ら出力される論即信
号に応じてf + = 102.5kH2、f 2 =
 118.9 kHz 、 f 3 = 165.2 
kH2及びf4= 148.6 kHzのATFパイロ
ット信号を選択的にATFエラー信号信号部生部48給
する1゜ATFエラー信号信号部生部48ッドが走査し
ている例えばATFパイロット信号fIが記録された現
在のトラックの両側に隣接するトラックからのそれぞれ
周波数が16kl−12及び46kH1ffれた周波数
f2及びf4のATF信号のレベルを比較してATFエ
ラー信号を発生しこのエラー信号の値の大小によってギ
ヤブスタンモータ49が速く又は遅く回転されテープの
走行速度が’Lll litされて正確なトラックのス
キャンが行なわれる。第1のバンドパスフィルター50
は第3b図の743kH2の信号Cを通過させる。この
信号は第10図(D′ )に示す波形を有し記録時にエ
ンファシスされている側波帯のピーク値が未だ残ったま
まになっている。この信号を第2の自動カラー制御回路
60を通して一定なレベルに利得調節した後筒1の変換
部61に入力すると位相ロックした4、32MH2と7
43kHZの信号により3.58 Hllzの再生エラ
ー信号が得られる。
さらに本来の状態にするために第1のデエンフ?シス回
路62によりピーク値を除去して第10図(h′)に示
す波形の信号が得られる。
この信号は第2のバンドパスフィルター63を通されて
カラー信号のみを分離され安定化されてクロストーク除
去回路64へ供給されクロストークを除去される。ざら
にW11E1005でカラーと白黒とが識別され第3の
ミクサー67に入力される。
白黒信号である場合は、漏洩した色ノイズ成分は除去さ
れる。
一方、トラップ回路68はカラー信号をトラップし、輝
度Y信号のがRF自動利得制御回路69に入力されて一
定なレベルにされリミッタ−70で平坦される。これを
FMI調回路71から復調すれば、第10図(e′)に
示す波形が得られる。
この信号は変調過程において雑音が生じているのでこれ
を除去するために低域フィルター72を通過させられ第
2のデエンフ?シス回路73によって本来の状態にm帰
されられて第10図(D′)に示す波形が得られる。
一方、18遅延FM変調回路74はラインノイズを除去
する場合や上記のR,F自動利得制御回路69がテープ
上の傷等によってドロップアウトが発生されることを検
出した場合にスイッチング回路75により!1JIIl
されて1Hの遅延動作を行ないクランプ回路76は、回
路75から′の出力(n号を一定なレベルにクランプし
て第10図(e′)に示す波形を出力する。
ここで、この信号Yは入力されたカラー信号C′とミク
勺−回路67で混合され第10図(f′ )に示す信号
がモニター77あるいは液晶ディスプレイ装置に所望に
応じて出力される。
一方、オーディオヘッドHD3からピックアップされた
信号はイコライザ79で周波数劣化に依る特性を補償さ
れた後増幅回路80で再増幅されて音声出力部82を通
じて音声出力装置であるスピーカーあるいはモニタ装置
に出力される。
発明の効果 上述したように本発明は4a*のテープにビデオ信号と
、テープの走行を制御するためのATF信号と、カラー
信号をFM変調した輝度Y信号とをビデオ領域に記録す
ると共に音声信号をオプショントラックに別途に記録し
、第1のガイド領域と第2のガイド領域を最小のテープ
幅で構成することによってビデオ領域を最大化してビデ
オ信号の信号対Ng比を最大化して画質の鮮明度を最大
化することができると共に映像記録再生機の極小形化を
成就させることができる利点を有する。また本発明は映
像・g声及びATF信号が標準的な周波数分布によって
記録・再生されるので今後システムを製作することにお
いて豆挽性と統一規格となることができる利点がある。
【図面の簡単な説明】
第1a、Ib図は従来の172インチのテープフォーマ
ットと周波数スペクトルを足す図、第2a、2b図は従
来の8−テープフォーマットと周波数スペクトルを示す
図、第3a、3b図は本発明に依る4−テープフォーマ
ットと周波数スペクトルを示す図、第4a、4b、4c
図は(れぞれビデオヘッドの11造図及びドラムにテー
プが密着された状態を示す図及びビデオヘッドとするビ
デオ信号のスキャンニングの様子を示す図、第5a、5
b図はテープに記録された情報を読むためのドラムオー
ディオヘッドの状11図、第6図はビデオテープの全幅
にビデオ信号が記録された状態を示す図、第7図は本発
明に依る記録時のシステムブロック図、第8図は第7図
の各部の動作波 層形図、第9図は本発明に依る再生時
のシステムブロック図、第10図は第9図の各部の動作
波形図である。 A、A’ 、A”・・・テープ幅、B、B’ 、B“・
・・ビデオ全幅、w、w’ 、w“・・・ビデオ幅、D
・・・コントロールトラック幅、D′・・・オプション
トラック、D n・・・オーディオ+オプショントラッ
ク、10・・・ATF信号発生部、15・・・ビデオ入
力部、16・・・第1自動利得制御回路、17・・・Y
/C分離回路、18・・・クランプ回路、20・・・第
1自動カラー all tE回路、21・・・第1エン
ファシス回路、22・・・低域変換部、23・・・第1
ミクサ一部、24・・・第2エンフ?シス回路、25・
・・FM変調回路、26・・・第2ミクリ一部、27・
・・サーボ回路部、28・・・チャネル選択部、30・
・・入力部、31・・・第2自動利得制御回路、32・
・・録音増幅回路、33・・・変調部、34・・・発振
器。 FIG、la d滲 扉=JL喀艮 FIG、1b !275の浄書(内宕:二変更なし) FIG、2a 8日 図面の浄−コ(内容に変更なし) FIG、3a FIG  、3b r4囚のiトII(内容に変更なし) FIG、48 FIG、4b FIG、4c FIG、s 区−ツノ、4吾、i’力にニスなし) FIG、8 ヨンギド スウオンシ コドウンドン ロッテ アパートメント 7−3叩号 ヨンギド スウオンシ メタントン 99幡/−5−ダ
ンジー アパートメント 手続htLHE書 昭和62年12月2q日

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)ヘリカルスキャン方式とアジマス記録方式を利用
    した映像録画再生機用の4mmビデオテープフォーマッ
    トであって、ビデオテープの幅方向最上端部に形成され
    最小限の面積で上ドラムに接触してドラムの回転の際突
    出するビデオヘッドによって生じる画面の揺れ、音声の
    ふるえ、ビデオヘッドの磨耗等を防止する第1のガイド
    領域(C″)と、テープの幅方向下端部に形成されドラ
    ムリードラインの最小ギャップ部分と下ドラム及び上ド
    ラムの間の最小限のギャップとを勘案して最小限の幅に
    設定され走行中のテープの揺れに起因する画面の揺れを
    最大限に防止すると共に音声信号を記録されるオプショ
    ントラック領域(D″)と、上記のオプショントラック
    領域(D″)の上部に形成されオプショントラック領域
    (D″)に記録された音声信号と近接トラックに記録さ
    れたビデオ信号を分離することが出来るように最小幅に
    設定された第2のガイド領域(F″)と、上記の第1の
    ガイド領域(C″)の下側及び第2のガイド領域(F″
    )の上側にドラム上の第1チャンネル及び第2チャンネ
    ルのビデオヘッドが重複して信号を記録できるように設
    定された第1及び第2のオーバーラップ領域(H_1″
    、H_2″)と、上記第1及び第2のオーバーラップ領
    域 (H_1″、H_2″)の間にビデオ信号と、テープ走
    行を制御するATF信号と、輝度信号と、カラー信号と
    を最大の周波数帯域で記録することができるようにした
    ビデオ幅(W″)とにより構成されることを特徴とする
    4mmビデオテープフォーマット。
  2. (2)第1のガイド領域(C″)はテープの幅方向上側
    端から0.3±0.1mmの領域を占め、オプショント
    ラック領域(D″)はテープの下側端から0.5±0.
    2mmの領域を占め、第2のガイド領域(F″)はオプ
    ショントラック領域(D″)の上側から0.1±0.0
    1mmの領域を占め、ビデオ幅(W″)は2.9±0.
    3mmの領域を持つことを特徴とする特許請求の範囲第
    1項記載の4mmビデオテープフォーマット。
  3. (3)テープの走行速度を制御するためのATF信号発
    生装置と、映像信号からカラー信号及び輝度信号を分離
    してエンファシスしたのち上記のATF信号と混合して
    ビデオヘッドを介してテープ上に記録しまた音声信号を
    増幅変調して音声ヘッドを介してテープ上に記録する映
    像・音声信号記録回路と、ビデオヘッドによってピック
    アップされたビデオ信号中のATF制御信号によってキ
    ャップスタンモータを制御し、カラー信号を分離・変調
    してデエンファシスし、輝度信号を自動利得制御及び変
    調してカラー信号と混合してディスプレイ装置に出力す
    ると共に音声ヘッドによってピックアップされた信号を
    イコライザを通し増幅して出力する映像・音声信号再生
    回路とを具備した映像記録再生機であって、記録時には
    上記のATF信号発生部により4個のパイロット信号を
    発生して第1のミクサー部でカラー信号と混合しさらに
    この混合された信号を第2のミクサー部で輝度信号と混
    合して記録し、再生時には該パイロット信号を含むビデ
    オ信号をチャネル選択部によって、チャネル毎に分離し
    て低域フィルターを通し、マイコンからの出力論理信号
    によりATFサーボ回路で位相差に対応するエラー信号
    を形成しこのエラー信号によってキャプスタンモータの
    速度を制御する第1の手段と、記録時に上記の輝度信号
    ・カラー信号分館回路からカラー信号を分離して自動カ
    ラー制御及びエンファシスを加えさらに低域変換して第
    1のミクサー部でATF信号と混合し、又第2のミクサ
    ー部で輝度信号と混合し、再生時にはチャネル選択部か
    らエラー信号のみを帯域濾波して自動カラー制御及び変
    調・デエンファシスし、カラー黒白信号に応じて輝度信
    号と混合する第2の手段と、記録時に上記の輝度・カラ
    ー分離回路から輝度信号を分離してエンファシスしたの
    ちFM変調し、第2のミクサー部でカラー及びATF制
    御信号と混合し、再生する時にはチャネル選択部の出力
    によってカラー信号をトラップして輝度信号のみを抽出
    し、自動利得制御及び復調して雑音を除去したのちデエ
    ンファシスし、ドロップアウトを補償して第3のミクサ
    ー部で混合する第3の手段と、音声信号の記録時に入力
    信号を自動利得制御して増幅したのちAM変調して記録
    し、再生時にはイコライザで増幅及び特性改善をして出
    力する第4の手段とよりなることを特徴とする映像録画
    再生機。
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