KR19990077517A - 디지털신호용자기기록장치및방법,디지털신호용자기재생장치및방법,테이프형기록매체 - Google Patents

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Abstract

종래 자기 테이프의 생산 설비 또는 부품을 유효하게 사용함으로써 자이 테이프상에 장시간 동안 고품질 신호를 기록할 수 있는 디지털 신호 기록 장치가 제공된다. 본 발명의 디지털 신호 기록 장치는 8mm폭의 자기 테이프상에 DV 포맷의 데이터를 기록한다. 예컨대, DV 포맷의 2트랙의 데이터는, 데이터 패턴이 변하지 않은 채, 8mm폭의 자기 테이프의 단일 트랙상에 기록된다.

Description

디지털 신호용 자기 기록 장치 및 방법, 디지털 신호용 자기 재생 장치 및 방법, 테이프형 기록 매체{Magnetic recording method and apparatus for digital signals, magnetic reproducing method and apparatus for digital signals and tape-shaped recording medium}
본 발명은 자기 테이프에 대해 디지털 신호를 기록 또는 재생하는 자기 기록 방법 및 장치와 자기 재생 방법 및 장치, 그리고 디지털 신호가 기록된 테이프형 기록 매체에 관한 것이다.
최근, 자기 테이프상에 디지털 비디오 신호 또는 디지털 오디오 신호를 기록하는, 가정용 카메라 내장형 디지털 비디오 테이프 레코더 또는 가정용 플로어형 디지털 비디오 테이프 레코더가 등장했다.
상기 디지털 비디오 테이프 레코더에 대한 기록 시스템으로서, DV 시스템으로 공지된 포맷이 존재한다(소비자용 6.35 mm 자기 테이프를 사용하는 IEC 61834 헬리컬 스캔 디지털 비디오 테이프 카세트 기록 시스템(525/60, 625/60, 1125/60, 1250/50 시스템)). 이 DV 시스템에서, 사용되는 비디오 테이프의 폭은, 8mm 시스템(소비자용 8mm 자기 테이프를 사용하는 IEC 60843 헬리컬 스캔 비디오 테이프 카세트 기록 시스템)과 같은 종래의 아날로그 비디오 테이프 레코더에 사용된 비디오 테이프의 테이프 폭보다 좁은 6.35mm(=1/4 인치) 이다. 그럼에도 불구하고, DV 시스템에서는 기록 밀도의 증가에 따라 기록하는 신호가 동시에 압축되므로, 보다 높은 화질로 장시간의 기록이 가능하다.
그런데, 전술된 DV 시스템은 종래의 아날로그 비디오 테이프 레코더용 기록 시스템과 호환성이 없다. 그러나, DV 시스템의 신호가 이 종래의 기록 시스템에 사용된 더 넓은 테이프폭을 갖는 비디오 테이프상에 기록될 수 있으면, 신호 품질이 더 높은 신호가 장시간 동안 기록될 수 있다. 또한, DV 시스템의 신호가 종래의 기록 시스템에 사용된 비디오 테이프에 대해 기록 또는 재생될 수 있으면, 종래의 기록 시스템에 사용된 비디오 테이프에 대한 생산 설비 또는 부품과 같은 자원을 유효하게 이용할 수 있다.
따라서, 본 발명의 목적은 고품질 신호가 자기 테이프상에 장시간 동안 기록될 수 있는 디지털 신호 기록 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 종래 비디오 테이프에 대한 생산 설비 또는 부품의 유효한 사용에 의해 고품질의 장시간 지속되는 신호가 자기 테이프로부터 재생될 수 있는 재생 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 또다른 목적은 고품질 신호가 기록되어 있는 테이프형 기록 매체를 제공하는 것이다.
한 측면으로, 본 발명은, 소정의 테이프폭을 갖는 제 1 자기 테이프에 적용된 디지털 기록 포맷에 관련된 기록 데이터를 생성하는 기록 데이터 생성 수단 및, 기록 데이터 생성 수단에 의해 생성된 기록 데이터를 제 1 자기 테이프의 폭보다 넓은 테이프폭을 갖는 제 2 자기 테이프상에 기록하는 기록 수단을 포함하는 디지털 신호용 자기 기록 장치를 제공한다. 기록 수단은, 기록 데이터 생성 수단에 의해 생성된 디지털 포맷의 기록 데이터의 적어도 2 트랙을 제 2 자기 테이프상에 형성된 단일 트랙상에 연속적으로 기록한다.
이 디지털 신호용 자기 기록 장치에서는, 제 1 자기 테이프에 적용된 디지털 기록 포맷의 기록 데이터의 적어도 2 트랙이, 제 1 자기 테이프의 폭보다 넓은 테이프폭을 갖는 제 2 자기 테이프에 형성된 단일 트랙상에 연속적으로 디지털 기록 포맷의 데이터 패턴으로 기록된다.
다른 측면으로, 본 발명은, 소정의 테이프폭을 갖는 제 1 자기 테이프에 적용된 디지털 기록 포맷에 관련된 기록 데이터를 생성하는 단계 및, 디지털 기록 포맷의 기록 데이터의 적어도 2 트랙을 제 1 자기 테이프의 폭보다 넓은 폭을 갖는 제 2 자기 테이프상에 형성된 단일 트랙상에 기록하는 단계를 포함하는 디지털 신호용 자기 기록 방법을 제공한다.
이 디지털 신호용 자기 기록 방법에서는, 제 1 자기 테이프에 적용된 디지털 기록 포맷의 기록 데이터의 적어도 2 트랙이, 제 1 자기 테이프의 폭보다 넓은 테이프폭을 갖는 제 2 자기 테이프에 형성된 단일 트랙상에 연속적으로 디지털 기록 포맷의 데이터 패턴으로 기록된다.
또다른 측면으로, 본 발명은, 소정의 테이프폭을 갖는 제 1 자기 테이프에 적용된 디지털 기록 포맷에 관련된 기록 데이터를 상기 기록 테이터를 장착한 제 1 자기 테이프의 폭보다 넓은 테이프폭을 갖는 제 2 자기 테이프로부터 재생하는 재생 수단 및, 재생 수단에 의해 재생된 기록 데이터를 처리하는 데이터 처리 수단을 포함하는 디지털 신호용 자기 재생 장치를 제공한다. 재생 수단은 제 2 자기 테이프상에 형성된 단일 트랙으로부터 디지털 포맷의 기록 데이터의 적어도 2 트랙을 연속적으로 재생한다.
이 디지털 신호용 자기 재생 장치에서는, 제 1 자기 테이프에 적용된 디지털 기록 패턴의 기록 데이터의 적어도 2 트랙이, 제 1 자기 테이프의 폭보다 넓은 테이프폭을 갖는 제 2 자기 테이프에 형성된 단일 트랙으로부터 연속적으로 재생된다.
다른 측면으로, 본 발명은, 소정의 테이프폭을 갖는 제 1 자기 테이프에 적용된 디지털 기록 포맷의 기록 신호를 장착한, 소정의 테이프폭보다 넓은 테이프폭을 갖는 제 2 자기 테이프상에 형성된 단일 트랙으로부터 디지털 기록 포맷의 데이터의 적어도 2 트랙을 연속적으로 재생하는 단계 및, 재생된 기록 데이터를 처리하는 단계를 포함하는 자기 재생 방법을 제공한다.
이 디지털 신호용 자기 재생 방법에서는, 제 1 자기 테이프에 적용된 디지털 기록 포맷의 기록 테이터의 적어도 2 트랙이, 제 1 자기 테이프의 폭보다 넓은 테이프폭을 갖는 제 2 자기 테이프에 형성된 단일 트랙으로부터 연속적으로 재생된다.
또다른 측면으로, 본 발명은 소정의 테이프 폭을 갖는 제 1 자기 테이프에 적용된 디지털 기록 포맷에 관련된 기록 데이터가 기록된 테이프형 기록 매체로서, 소정의 테이프폭보다 넓은 폭을 가지며, 디지털 기록 포맷의 적어도 2 트랙이 단일 기록 트랙상에 기록되어 있는 테이프형 기록 매체를 제공한다.
본 발명에 따르면, 제 1 자기 테이프에 적용된 디지털 기록 포맷의 적어도 2 트랙이 제 1 자기 테이프보다 테이프폭이 더 넓은 제 2 자기 테이프상에 형성된 단일 트랙상에 또는 그 단일 트랙으로부터 연속적으로 기록 또는 재생된다. 본 발명에 따르면, 종래의 생산 설비 또는 부품과 같은 자원이 유효하게 활용될 수 있음과 동시에 고품질을 갖는 장시간의 데이터가 제 2 자기 테이프상에 기록될 수 있다.
도 1은 DV 시스템의 n 케이스 디지털 신호가 DV 시스템에 사용된 6.35 mm 테이프 폭의 자기 테이프 상에 기록된 트랙 패턴을 도시하는 도면.
도 2는 각 트랙의 데이터상에 중첩된 파일럿 신호의 스펙트럼을 도시하는 도면.
도 3은 자기 테이프상에 비디오 및 오디오 데이터를 기록하는 본 발명을 구현하는 기록 시스템의 디지털 신호가 8mm 테이프 폭의 자기 테이프상에 기록될 때의 트랙 패턴을 도시하는 도면.
도 4는 본 발명을 구현하는 기록 시스템의 회전 드럼상의 테이프 랩 각을 도시하는 도면.
도 5는 본 발명을 구현하는 기록 시스템의 한 트랙의 유효 랩 각을 도시하는 도면.
도 6은 본 발명을 구현하는 기록 시스템의 테이프 상의 트랙 패턴을 도시하는 도면.
도 7은 본 발명을 구현하는 기록 시스템의 트랙의 데이터 패턴을 도시하는 도면.
도 8은 본 발명을 구현하는 기록 시스템의 트랙의 통상 에리어의 데이터 패턴을 도시하는 도면.
도 9는 본 발명을 구현하는 기록 시스템의 트랙의 확장 에리어의 데이터 패턴을 도시하는 도면.
도 10은 본 발명을 구현하는 기록 재생 장치의 블록도.
도 11은 본 발명을 구현하는 기록 재생 장치의 DV 데이터 처리부의 블록도.
도 12는 본 발명을 구현하는 기록 재생 장치의 기록/판독부의 블록도.
도 13은 DV 시스템의 기록 재생 장치의 기록시의 스위칭 타이밍 및 ATF 파일럿 신호의 순서를 도시하는 도면.
도 14는 본 발명을 구현하는 기록 재생 장치의 기록시의 스위칭 타이밍 및 ATF 파일럿 신호의 순서를 도시하는 도면.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
1 : 8mm 테이프 10 : 기록 재생 장치
11 : 촬상부 12 : DV 디지털 처리기
13 : 확장 데이터 처리부 14 : 기록/판독부
먼저, 테이프형 데이터 기록 매체와 같은 자기 테이프상에 비디오 데이터 또는 오디오 데이터를 기록하는 기록 시스템이 본 발명의 제 1 실시예에 의해 설명된다. 본 발명의 기록 시스템은 8mm의 테이프폭을 갖는 자기 테이프상에 디지털 신호를 기록하는 소위 DV 시스템으로서, 본원에서는 디지털 8mm 시스템으로 언급된다. 이하, 본 발명에 따른 기록 시스템을 공지된 DV 시스템(IEC 61834) 및 8mm 시스템(IEC 60843)과 비교하여 설명한다.
도 1은 DV 시스템의 디지털 신호가 DV 시스템에 사용된 6.35mm의 테이프 폭을 갖는 자기 테이프상에 기록될 때의 트랙 패턴을 도시한다. 이 자기 테이프를 이하 DV 테이프라 언급한다.
DV 시스템에서, 비디오 신호 등은 6.35 mm(=1/4 인치)의 테이프폭을 갖는 DV 테이프상에 회전 드럼에 의해 기록된다. 이 회전 드럼상에는 서로 180°의 각도 거리에서 다른 방위각을 갖는 2개의 자기 헤드가 장착된다. 이들 두 개의 자기 헤드는 DV 테이프의 주행 방향에 대해 소정의 각도에서 주행하여 도 1 에 도시된 트랙 패턴을 형성한다. 만일, 이런 DV 시스템에서 자기 헤드들 중 하나에 의해 기록된 트랙이 홀수 트랙 O1, O3, O5, O7, O9 이고, 다른 자기 헤드에 의해 기록된 트랙이 짝수 트랙 E2, E4, E6, E8, E10 이라면, NTSC 시스템에 따르는 비디오 시스템의 1 프레임은 5개의 홀수 트랙과 5 개의 짝수 트랙의 총 10 트랙에 기록된다. PAL 시스템에서는 비디오 신호의 1 프레임은 총 12 트랙에 기록된다.
또한, 이 DV 시스템에서는, 각 트랙에 기록된 데이터 전체에 24/25 변환을 행함으로써 ATF(automatic track finding)용 파일럿 신호가 트랙 전체에 중첩된다. 재생 중에 이들 파일럿 신호를 검출함으로써 자기 헤드 트랙킹이 달성될 수 있다. 24/25 변환에서는, 24 비트마다 여유 비트(1 비트)를 삽입함으로써 기록하는 데이터의 테이터열에 3개의 주파수의 저역 파일럿 성분을 중첩시킨다. 특히, 기록하는 데이터의 런렝스(run length)를 9이하로 하면서 도 2의 스펙트럼을 만족시키는 주파수 f0, f1, f2의 파일럿 신호가 각 트랙상에 중첩된다. 이 DV 시스템에서, 주파수 f0의 파일럿 신호는 홀수 트랙 O1, O3, O5, O7, O9 상에 중첩되고, 주파수 f2, f3의 파일럿 신호는 짝수 트랙 E2, E4, E6, E8, E10 상에 중첩된다. 따라서, 반복 주파수 …f0, f1, f0, f2, f0, f1, f0, f2,…의 파일럿 신호가 각 트랙상에 기록된다. 이런 파일럿 신호를 기록함으로써, 주파수 f0이 기록된 트랙이 자기 헤드에 의해 주사될 때, 주파수 f2, f3을 갖는 파일럿 성분은 이웃 트랙으로부터의 혼선 신호로서 획득될 수 있으므로, 재생시에 안정한 트랙킹을 제공할 수 있다.
도 3은 본 발명에 다른 디지털 8mm 시스템의 디지털 신호가 8mm의 테이프폭을 갖는 자기 테이프 상에 기록될 때의 트랙 패턴을 도시한다.
디지털 8mm 시스템에서, 디지털 비디오 신호 등은 DV 테이프보다 테이프폭이 넓은 8mm 테이프상에 회전 기록된다. 이 8mm 테이프는 종래의 아날로그 비디오 신호를 기록하기 위해 채택된 8mm 시스템(IEC 60843)에 사용된 자기 테이프와 동일하다. 회전 기록을 위한 회전 드럼은, 종래의 아날로그 8mm 시스템에서처럼 회전 중심을 끼고 180 도 대향하는 위치에 방위각이 다른 예컨대 2개의 자기 헤드를 갖는다. 따라서, 2개의 자기 헤드는 8mm 테이프의 주행 방향에 대해 소정의 각도에서 주사되어 도 3에 도시된 트랙 패턴을 형성한다.
디지털 8mm 시스템에서, DV 시스템의 2 트랙 데이터는 8mm 테이프의 한 트랙상에 DV 시스템의 데이터 패턴으로 연속적으로 기록된다. 즉, 디지털 8mm 시스템에서는 DV 시스템의 홀수 트랙 및 짝수 트랙을 1 세트로 모아서 데이터 내용은 변경시키지 않고 한 트랙상에 기록한다.
예컨대 디지털 8mm 시스템에서는, DV 시스템의 홀수 트랙 O1의 데이터와 짝수 트랙 E2의 데이터를 한 세트로 모아서 한 트랙상에 기록한다. 다음 트랙에서는 홀수 트랙 O3의 데이터와 짝수 트랙 E4의 데이터를 한 세트로 모아서 기록한다. 유사하게, 세트로 배치된, DV 시스템의 두 개의 연속 트랙의 데이터는, 홀수 트랙 O5과 짝수 트랙 E6, 홀수 트랙 O7과 짝수 트랙 E8, 홀수 트랙 O9와 짝수 트랙 E10 등등과 같이, 8mm 테이프의 각각의 연속 트랙상에 기록된다.
따라서, 디지털 8mm 시스템에서, NTSC 시스템에 관련된 비디오 신호의 1 프레임은 8mm 테이프의 5 트랙에 기록되는 반면, PAL 시스템에 관련된 비디오 시스템의 1 프레임은 8mm 테이프의 6 트랙에 기록된다.
한편, 디지털 8mm 시스템에서는 8mm 테이프의 단일 트랙상에, DV 시스템의 2 트랙 데이터와 함께 확장 데이터가 기록된다.
또한, 디지털 8mm 시스템에서는, ATF에 대한 3 주파수 f0, f1, f2의 파일럿 신호가 24/25 변환에 의해 각 트랙상에 중첩된다. 즉, 디지털 8mm 시스템에서는 매트랙마다, DV 시스템에서는 2 트랙마다 다른 주파수의 파일럿 신호가 기록된다. 특히, DV 시스템에서는 짝수 트랙 및 홀수 트랙의 한 세트의 데이터로 구성된 각 트랙에 대해 각 주파수 …f0, f1, f0, f2, f0, f1, f0, f2,…의 파일럿 신호가 기록된다. 따라서, 기록 주파수 f0을 갖는 트랙이 자기 헤드에 의해 주사될 때, 주파수 f1, f2의 파일럿 성분이 혼선 신호와 같은 이웃 트랙으로부터 획득됨으로써 재생중에 안정한 트랙킹이 적용될 수 있도록 하는데, 파일럿 신호는 확장 데이터 상에도 기록된다. 확장 데이터에 기록된 파일럿 신호는 트랙에 기록된 DV 시스템의 2 트랙 데이터와 주파수가 동일하다.
도 4는 디지털 8mm 시스템의 회전 드럼상의 테이프 랩 각을 도시한다.
도 4를 참조하면, 8mm 테이프는 회전 드럼상에 206°의 각도 범위로 감긴다. 자기 헤드가 206°의 랩 각 범위내에서 이동할 때 기록된 신호는 8mm 테이프상에 1 트랙을 구성한다. 한편, 8mm 테이프 랩 각은 종래의 아날로그 8mm 시스템에서처럼 211°가 될 수도 있으며, 이 경우 시호는 총 랩 각의 206°부분에 기록될 것이다.
도 5 및 도 6은 디지털 8mm의 한 트랙의 유효 랩 각 및 디지털 8mm 시스템의 테이프상의 트랙 패턴을 각각 도시한다.
디지털 8mm 시스템에서, 유효 랩 각은 도 5 및 도 6에 도시된 것처럼 177°이다. 이 유효 랩 각에는 두 개의 서브 트랙(SubTr#0, SubTr#1)이 제공된다. 각 서브 트랙은 87°의 랩 각 범위내에 형성되며, DV 시스템의 1 트랙 데이터는 DV 시스템의 데이터 포맷으로 기록된다. 즉, 전술된 홀수 트랙 데이터 및 짝수 트랙 데이터 각각의 1 트랙이 전술된 유효 랩 각 내에 연속적으로 기록된다. 유효 랩 각 내에서, 두 개의 서브 트랙 사이에는 3°의 갭(트랙간 갭 또는 ITG)이 제공된다.
디지털 8mm 시스템에서는, 유효 랩 각의 상단에 즉, 트랙의 헤드 돌입구(intruding)측에 확장 데이터가 제공된다. 따라서, 단일 트랙의 랩 각은, 확장 데이터의 랩각 20°와 유효 랩 각 177°를 합해 206°이다.
또한, 디지털 8mm 시스템에서는 회전 드럼의 회전 위상과 동시에 발생된 스위칭 펄스 SWP에 의해 회전 드럼상에 제공된 두 개의 자기 헤드가 스위칭된다. Ach와 같은 자기 헤드 중 하나의 유효 랩 각의 데이터의 기록이 종료된 시점에서, 스위칭 펄스 SWP가 스위칭되어 Bch와 같은 다른 자기 헤드의 유효 랩 각내의 데이터 기록을 시작한다. 스위칭 펄스 SWP는 회전 드럼이 180°회전될 때마다 스위칭되므로, 유효 랩 각의 전후단에 1.5°의 마진이 생성된다.
한편, 확장 에리어 부분은 이하 설명될 확장 트랙 동기 정보(Ex-ITI)에 의해 또는 이전 트랙의 트랙 동기 신호(ITI)에 의해 동기화되고, 스위칭 펄스 SWP의 스위칭전에 기록이 시작된다.
디지털 8mm 시스템에서, 8mm 테이프상에 형성된 트랙의 트랙각 즉, 헤드 주행 방향과 테이프 주행 방향 사이의 각은 4.8999°이다. 연장 방향의 헤드 돌입구측의 한 단부로부터 확장 에리어의 기록 시작 위치까지 8mm 테이프의 폭은 1.013mm이다. 한편, 헤드 입구측상의 8mm 테이프의 연장방향 단부에서 유효 랩 각의 기록 시작 위치까지의 폭은 1.736mm 이다. 테이프 입구측상의 8mm 테이프의 연장방향 단부에서 유효 랩 각의 기록 종료 위치까지의 폭은 7.047mm 이다. 유효 랩 각의 기록 시작 위치에서 유효 랩 각의 기록 종료 위치까지의 폭은 5.262mm 이다. 헤드 입구측을 향하는 8mm 테이프의 연장방향의 한쪽 단부에서 서브 트랙 SubTr#1의 기록 시작 위치인 유효 랩 각의 중심 위치까지의 폭은 4.461mm 이다. 한편, 지금까지 제공된 8mm 테이프상의 폭은 테이프 주행 방향에 수직인 방향으로 측정된 거리이다.
본 발명을 구현하는 자기 테이프용 기록 시스템의 통상적인 사양을 NTSC 및 PAL 시스템과 관련하여 다음 표에 나타낸다. 비교를 위해, 종래의 아날로그 8mm 시스템의 사양도 나타내었다.
본 발명에 따른 자기 테이프용 기록 시스템에서는, DV 시스템의 2 테이프 데이터를, 데이터 패턴을 변경시키지 않은 채, 1 트랙에 기록할 수 있으므로, 테이프 에리어가 효과적으로 사용될 수 있으며, 장시간의 기록이 가능하다. 즉, 8mm 테이프상에 DV 트랙 패턴을 하나씩 기록하는 경우에 비해, 동일 기록 시간에 필요한 테이프 길이가 단축될 수 있으므로, 테이프 낭비가 개선된다.
물론, 이 기록 시스템은 단순히 예시적인 것이며, DV 시스템의 세 개, 네 개, 또는 그 이상의 트랙이 한 트랙내에 연속적으로 기록될 수 있다. 이것은 보다 장시간의 기록을 가능하게 한다. 동일 시간의 기록에 대해, 필요한 테이프 길이가 더 단축될 수 있다.
본 발명의 기록 시스템에서는, 종래의 8mm 비디오 테이프 레코더의 기계적 덱(deck)을 그대로 사용하여 드럼 rpm을 1800 rpm에서 4500 rpm으로 변경시킴으로써 8mm 테이프에 대한 전술된 트랙 패턴을 생성할 수 있다.
한편, 테이프 주행 속도인 캡스턴 속도는 트랙 피치를 설정할 뿐이다. 필요한 트랙 피치는 때때로 테이프나 헤드의 특성, 또는 호환성에 따라 결정될 수 있는 항목이다.
이하, 유효 랩 각내에 기록된 데이터의 데이터 포맷 및 확장 에리어에 기록된 데이터의 데이터 포맷을 더 상세히 설명한다. 한편, 유효 랩 각 내의 에리어는 확장 에리어와 구별하여 통상 에리어라 칭한다.
디지털 8mm 시스템에서는, 도 7에 도시된 것처럼, 확장 영역과 통상 영역 사이에 가드(guard) 영역이 제공된다. 이 가드 영역에서 랩 각은 1.95°이다.
도 8을 참조하면, 통상 영역은, DV 시스템의 1 트랙 데이터가 변경되지 않은 DV 시스템 데이터 패턴과 함께 기록되는 제 1 서브 트랙 SubTr#0과, DV 시스템의 1 트랙 데이터가 기록되는 제 2 서브 트랙 SubTr#1으로 구성된다. 이 통상 영역에는, NTSC 시스템에서 274624 비트의 데이터가, PAL 시스템에서 274350 비트의 데이터가 각각 기록된다.
NTSC 시스템에서, 제 1 서브 트랙 SubTr#0에는, 헤드 입구측으로부터 프리앰블(preamble)(1400비트), 트랙 동기 정보(삽입 및 트랙 정보 또는 ITI의 1920 비트), 포스트앰블(postamble)(280 비트), 갭(gap)(625 비트), 프리앰블(500 비트), 오디오 데이터(audio)(1050 비트), 포스트앰블(550 비트), 갭(700 비트), 프리앰블(500), 비디오 데이터(video)(111750 비트), 포스트앰블(975 비트), 갭(1550 비트), 런업(run-up)(1200 비트), 서브 코드(sub-code)(1200 비트), 가드 에리어(guard)(1200 비트)가 순차적으로 기록된다. PAL 시스템에서는, 마지막 가드 영역이 1335 비트이다. 한편, 제 1 서브 트랙 SubTr#0에 기록된 데이터는 DV 시스템의 1 트랙에 기록된 것과 동일한 데이터이다.
제 2 서브 트랙 SubTr#0에는, 제 1 서브 트랙에 기록된 데이터와 동일한 데이터가 기록된다.
갭 ITG에는, 1250 비트의 소거 마진과 2150(PAL 에서는 2155) 비트의 갭이 제공된다.
NTSC 시스템에서, 확장 에리어에는, 헤드 입구측으로부터, 프리앰블(1400 비트), 확장 트랙 동기 정보(Ex-ITI, 1920 비트), 포스트앰블(280 비트), 갭(2325 비트), 프리앰블(500 비트), 제 1 확장 데이터(Ex-DATA, 10500 비트), 포스트앰블(550 비트), 갭(2325 비트), 프리앰블(500 비트), 제 2 확장 데이터(Ex-DATA, 10500 비트), 포스트앰블(550 비트), 갭(2325 비트), 런업(1200 비트), 확장 서브코드(Ex-Subcode, 1200 비트), 가드 영역(1200 비트), 갭(3065 비트)이 순차적으로 기록되어 있다. PAL 시스템에서는 마지막 가드 에리어가 1335 비트이다.
DV 시스템의 트랙 동기 정보와 유사하게, 확장 에리어의 확장 트랙 동기 정보는 시간축 및 트랙킹 서보에 대한 기준으로 사용된다. 또한, DV 시스템의 서브코드와 유사하게, 확장 에리어의 확장 서브코드는 비디오 또는 오디어 데이터에 대한 부가 정보로서 사용된다.
제 1 및 제 2 확장 데이터 에리어에는 통상 에리어의 오디오 데이터 영역과 동일한 구조의 오디오 데이터가 기록될 수 있다. 따라서, 오디오 데이터는 통상 에리어와 별도로 확장 에리어에 독립적으로 기록되므로 사후 기록(post-recording)을 용이하게 한다. 오디오 데이터가 확장 에리어에 기록되면, 기록된 오디오 데이터의 타임 코드 및 통상 에리어의 오디오 데이터에 대한 스위칭 정보를 기록하는 것이 가능하다.
확장 데이터 에리어에는 텔롭 정보(telop information), 정지 화상 및 다른 디지털 정보가 기록될 수 있다.
확장 에리어를 제공함으로써, 통상 에리어에 기록된 데이터를 오버라이트(overwrite)하지 않고도 오디오 데이터 또는 비디오 데이터가 디지털 8mm 시스템에 사후 기록될 수 있다. 특히, 충분한 갭과, 확장 에리어의 데이터에 대한 트랙 동기 정보를 가짐으로써, 사후 기록은 신뢰적으로 수행될 수 있다. 서브 코드가 트랙의 후방에 있는 DV 시스템에서는 선형성(linearity)으로 인해 서브코드만을 단독으로 고쳐 쓰는 것이 어렵다. 이제 확장 에리어의 서브코드가 확장 ITI의 부근에 제공되므로, 서브 코드 자체를 쉽게 고쳐 쓸 수 있다.
이하, 전술된 디지털 8mm 시스템을 사용하여 비디오 데이터 및 오디오 데이터를 기록하는 기록 재생 장치를 설명한다.
도 10은 본 발명을 구현하는 기록 재생 장치(10)의 개략적 구조를 도시하는 도면이다.
본 발명을 구현하는 기록 재생 장치는 소위 카메라 내장형 비디오 테이프 레코더로서, 전술된 디지털 8mm 시스템에 따라 구성된 비디오 데이터 등을 8mm 테이프(1)에 기록하고, 비디오 데이터 등을 8mm 테이프(1)로부터 재생하도록 구성되어 있다.
본 발명을 구현하는 기록 재생 장치(10)는, 물체를 촬영하여 아날로그 비디오 신호를 제공하는 촬상부(11), 8mm 테이프(1)로부터 판독된 DV 데이터를 아날로그 비디오 신호로 변환하는 DV 데이터 처리기(12), 확장 데이터를 발생시켜 8mm 테이프(1)의 확장 에리어 상에 기록하고, 8mm 테이프(1)의 확장 에리어로부터 판독된 확장 데이터를 처리하는 확장 데이터 처리기(13), 8mm 테이프(1)에 대해 데이터를 기록 및 판독하는 기록/판독부(14), 다양한 부품을 제어하는 주 제어기(15)를 포함한다. 또한, 기록 재생 장치(10)는, 아날로그 비디오 신호가 출력되는 비디오 출력 단자(16), 아날로그 신호가 입력 또는 출력되는 아날로그 입출력 단자(17), DV 데이터 처리기(12)와 확장 데이터 처리기(13) 사이에서 스위칭하여 오디오 입출력 단자(17)에 입력된 오디오 신호를 선택된 처리기에 공급하고, DV 데이터 처리기(12)에 의해 출력된 오디오 신호와 확장 데이터 처리기(13)에 의해 출력된 오디오 신호 사이에서 스위칭하여, 선택된 오디오 신호를 오디오 입출력 단자에 이송하는 스위치(18)를 포함한다.
촬상부(11)는 렌즈와 같은 광학 시스템과, CCD와, 신호 처리 회로와 같은 전기 시스템으로 구성된다. 이 촬상부(11)는 아날로그 비디오 신호(휘도 신호, 적색차 신호, 청색차 신호)를 발생시켜 DV 데이터 처리기(12)에 이송한다.
기록중에, DV 데이터 처리기(12)에는, 촬상부(11)로부터 이송된 아날로그 신호, 오디오 입출력 단자(17)를 통해 외부에서 이송된 아날로그 오디오 신호, 주 제어기로부터 이송된 부가 정보가 제공된다. 기록중에, DV 데이터 처리기(12)는 이들 신호 또는 정보의 포맷을 도 8에 도시된 DV 시스템에 따른 데이터 포맷으로 변환하여 변환된 신호 등을 DV 시스템에서의 1 트랙 데이터마다, 즉, 서브 트랙 SubTr#0 또는 SubTr#1에 기록된 데이터를 단위로 하여, 기록/판독부(14)로 이송한다. 또한, 재생중에, DV 데이터 처리기(12)에는 기록/판독부(14)로부터, 8mm 테이프(1)의 통상 에리어에서, 즉, 유효 랩 각내에서 판독된 DV 데이터가 공급된다. 재생중에, DV 데이터 처리기(12)는 DV 데이터를, 비디오 데이터, 오디오 데이터, 부가 정보로 분할한다. DV 데이터 처리기(12)는 분할된 비디오 데이터를 아날로그 비디오 신호로 변환하고, 이 아날로그 신호는 비디오 출력 단자(16)를 통해 외부로 출력된다. DV 데이터 처리기(12)는 분할된 오디오 데이터를 아날로그 오디오 신호로 변환하고, 이 오디오 신호는 오디오 입출력 단자(17)를 통해 출력된다. DV 데이터 처리기(12)는 또한 분할된 부가 정보를 주 제어기(15)로 이송한다.
기록 또는 오디오 사후 기록중에, 확장 데이터 처리기(13)에는, 오디오 입출력 단자(17)를 통해 외부에서 이송된 오디오 신호 및, 주 제어기로부터 이송된 부가 정보가 공급된다. 확장 데이터 처리기(13)는 이들 시호 등의 포맷을, 도 9에 도시된 확장 에리어에 기록하기에 적합한 데이터 포맷으로 변환하고, 변환된 신호 등을 기록/판독부(14)에 확장 데이터로 이송하여 확장 에리어에 기록한다. 재생중에, 확장 데이터 처리기(13)에는 기록/판독부(14)로부터 8mm 테이프의 확장 에리어에서 판독된 확장 데이터가 또한 공급된다. 확장 데이터 처리기(13)는 확장 데이터로부터 오디오 데이터 및 부가 정보를 분할한다. 확장 데이터 처리기(13)는 분할된 오디오 데이터를 아날로그 오디오 신호로 변환하고, 이 오디오 신호는 오디오 입출력 단자(17)를 통해 출력된다. 또한, 확장 데이터 처리기(13)는 분할된 부가 정보를 주 제어기(15)에 이송한다.
한편, 확장 데이터 처리기(13)는 기록되는 확장 데이터에 대해 24/25 변환을 수행함으로써 파일럿 신호를 기록한다. 이들 파일럿 신호는 트랙상에 기록되는 DV 데이터에 기록된 파일럿 신호와 주파수가 동일하다.
스위치(18)는, 기록중에 오디오 신호가 통상 에리어의 오디오 영역에 기록되는 경우, 자신의 단자를 DV 데이터 처리기(12) 측으로 설정하여 오디오 신호를 DV 데이터 처리기로 이송한다. 스위치(18)는, 기록중에 또는 사후 기록중에 오디오 데이터가 확장 에리어의 확장 데이터 영역에 기록되는 경우, 자신의 단자를 확장 데이터 처리기(13) 측으로 설정하여 확장 데이터 처리기(13)에 오디오 신호를 이송한다. 스위치(18)는, 통상 에리어의 오디오 데이터가 재생중에 출력되는 경우, 자신의 단자를 DV 데이터 처리기(12)측으로 설정하여, DV 데이터 처리기(12)에 의해 출력된 오디오 신호를 오디오 입출력 단자에 이송한다. 스위치(18)는, 재생중에 확장 에리어의 오디오 데이터가 출력되는 경우, 자신의 단자를 확장 데이터 처리기(13) 측으로 설정하여, 확장 데이터 처리기(13)에 의해 출력된 오디오 신호를 오디오 입출력 단자에 이송한다.
기록/판독부(14)는, 자기 헤드의 스위칭 제어, 회전 드럼의 회전 제어, 8mm 테이프(1)의 주행 속도 제어를 수행하여 통상 에리어 및 확장 에리어에 대해 DV 데이터 및 확장 데이터를 기록/판독한다.
주 제어기(15)는, DV 데이터 처리기(12), 확장 데이터 처리기(13), 기록/판독부(14)를 제어하고, DV 데이터 처리기(12) 및 확장 데이터 처리기(13)에 이송되는 부가 정보를 발생시키고, 8mm 테이프(1)로부터 판독된 부가 정보를 처리한다. 주 제어기(15)는 또한 스위치(18)의 절환 동작을 제어한다.
DV 데이터 처리기(12)의 구조 및 처리 내용을 보다 상세히 설명한다.
도 11은 DV 데이터 처리기(12)의 블록도이다.
DV 데이터 처리기(12)는 A/D 변환기(21), D/A 변환기(22), 블로킹/셔플링부(23), 메모리(24), 이산 코사인 변환/역 이산 코사인 변환(DCT/IDCT)부(25), 양자화기/역양자화기(26), 고정 길이부(27), 셔플링/디셔플링부(28), 메모리(29), AD/DA 변환기(31), 오디오 데이터 처리기(32), 양자화기/역양자화기(33), ECC 부(34), 24/25 변환기(35), 복조기/변조기(36)를 포함한다.
기록중에 DV 데이터 프로세서(12)에 의해 처리되는 내용을 먼저 설명한다.
촬상부(11)로부터 이송된 아날로그 비디오 신호(휘도 신호, 적색차 신호, 청색차 신호)는 A/D 변환기(21)에 의해 디지털 데이터로 변환된다. A/D 변환기(21)에 의해 디지털화된 비디오 데이터는 블로킹/셔플링 유닛(23)으로 이송된다.
블로킹/셔플링부(23)는 블로킹 및 셔플링에 의해 비디오 데이터를 처리한다. 블로킹은 비디오 데이터(휘도 신호, 적색차 신호, 청색차 신호)를 이산 코사인 변환(DCT)의 기본 단위인 88 화소 블록으로 분할하는 처리이다. 휘도 데이터 Y의 4 블록, 색차 데이터 CR, CB의 각각의 1 블록으로 구성되는 총 6 블록이 매크로 블록이라 칭하는 1개의 처리 단위로서 취급된다. 셔플링 처리는 데이터량이 화면내에서 평균화되도록 5 매크로 블록마다 데이터를 교체한다. 블로킹 및 셔플링은 메모리(24)상에서 수행된다. 블로킹 및 셔플링(24)에 이어서, 비디오 데이터는 DCT/IDCT부(25)로 이송된다.
DCT/IDCT 부(25)는 DCT에 의해 입력 비디오 데이터를 처리함으로써 비디오 데이터를 직교 변환하여 변환된 비디오 데이터를 양자화기/역양자화기(26)로 이송한다.
양자화기/역양자화기(26)는 양자화를 수행함으로써 DCT 계수를 양자화 스텝이라 칭하는 정수로 나눈다. 특히, 양자화의 목적 비트 수를 초과하지 않는 양자화를 수반하는 최대 비트 수를 제공하는 양자화 스텝이 선택되어 양자화에 사용된다. 양자화기/역양자화기(26)는 또한 가변 길이 코딩을 수행함으로써 블록 단위로 양자화된 DCT 계수를 직류 성분의 데이터로부터 지그재그 주사한다. 양자화 및 가변 길이 인코딩 처리에 의해 획득된 비디오 데이터는 고정 길이 형성부(27)로 이송된다.
고정 길이 형성부(27)는 입력 비디오 데이터를 5 동기 블록마다 패킹(packing)한다. 동기 블록은 자기 테이프(8mm 테이프(1) 및 DV 테이프)의 트랙의 분할로 획득된 소영역을 의미한다. 특히, 자기 테이프상의 트랙의 기록 에리어는 동기 블록이라 칭하는 소영역으로 분할된다. 이 단위로 비디오 데이터가 패킹된다. DV 시스템에서, 1 트랙내의 블록 개수는 135이다. DV 시스템에서의 2 트랙 데이터가 1 트랙에 기록되는 본 발명을 구현하는 디지털 8mm 시스템에서, 1 트랙에 포함된 동기 블록의 개수는 135의 2배인 270이다. 5 동기 블록마다 패킹된 비디오 데이터는 셔플링/디셔플링부(28)로 이송된다.
셔플링/디셔플링부(28)는 5 동기 블록마다 패킹된 비디오 데이터를, 가능한 한 원화상의 시간적인 흐름에 근접한 데이터 흐름으로 데이터가 재생되도록, 교체한다. 교체된 비디오 데이터는 다중화기/역다중화기(33)로 이송된다.
외부 마이크로폰 또는 음성 입력 단자로부터 이송된 아날로그 오디오 신호는 AD/DA 변환기(31)에 의해 디지털 데이터로 변환되고, 변환된 데이터는 오디오 데이터 처리기(32)로 이송된다.
오디오 데이터 처리기(32)는 입력 오디오 데이터의 포맷을, 예컨대 동기 블록 단위로 패킹함으로써, DV 시스템에 따르는 데이터 포맷으로 변환하여, 변환된 데이터를 다중화기/역다중화기(33)로 이송한다.
주 제어기(15)는, 서브 코드, ITI, 비디오 AUX 또는 오디오 AUX로 기록하기 위한 부가 정보를 다중화기/역다중화기(33)로 이송한다. 예컨대, 주 제어기(15)는, 트랙에 대한 정보, 비디오 데이터의 타이틀, 오디오 데이터의 타이틀을, 다중화기/역다중화기(33)로 이송한다.
다중화기/역다중화기(33)는 공급된 비디오 또는 오디오 데이터 및 부가 정보를 다중화하여 DV 시스템의 1 트랙 데이터를 형성한다. 다중화된 데이터는 DV 시스템의 1 트랙 데이터를 단위로하여 ECC부(34)로 이송된다.
ECC부(34)는 DV 시스템의 트랙 마다 공급된 데이터에 에러 정정 코드를 부가한다. ECC부(34)는 비디오 데이터, 오디오 데이터, 부가 정보 각각에 내부 패리티(inner parity) 및 외부 패리티(outer parity)를 부가한다. 에러 정정 코드가 부가된 데이터는 24/25 변환기(35)로 이송된다.
24/25 변환기(35)는 공급된 데이터를 24/25 변환하여 이들 데이터상에 ATF에 대한 3 주파수 f0, f1, f2의 파일럿 신호를 중첩한다. 24/25 변환기(35)는 디지털 8mm 시스템의 트랙마다 각각 다른 주파수의 파일럿 신호를 기록한다. 특히, DV 시스템의 2 트랙 데이터마다 동일 파일럿 신호가 부가된다. 24/25 변환된 데이터는 변조기/복조기(36)로 이송된다.
변조기/복조기(36)는 기록될 데이터를 채널 코딩하여 디지털 기록 재생 시스템에 따르는 데이터열로 변환한다.
기록중에, DV 데이터 처리기(12)는 전술된 것처럼 처리된 데이터를 DV 데이터로서 출력한다.
이하, 재생중에 DV 데이터 처리기(12)에 의해 처리되는 내용을 설명한다.
재생중에, 8mm 테이프(1)로부터 기록/판독 유닛(14)에 의해 판독된 DV 데이터는 DV 데이터 처리기(12)로 이송된다.
변조기/복조기(36)는 채널 코딩된 데이터를 복조하여 복조된 데이터를 24/25 변환기(35)로 이송하고, 여기서는 복조된 데이터의 24 비트에 이전에 부가된 여유 1 비트가 제거된다. 24/25 변환기(35)는 여유 비트의 데이터가 제거된 데이터를 ECC부(34)로 이송한다. ECC 부(34)는 비디오 데이터, 오디오 데이터, 부가 정보에 별도로 부가된 에러 정정 코드에 기초하여 데이터의 에러를 정정한다. 에러 정정된 데이터는 다중화기/역다중화기(33)로 이송된다.
다중화기/역다중화기(33)는, DV 시스템의 트랙마다 다중화된, 비디오 데이터, 오디오 데이터, 부가 정보를 분리한다. 분리된 부가 정보는 주 제어기(15)로 이송된다. 분리된 오디오 데이터는 오디오 데이터 처리기(32)에 의해 처리되고 AD/DA 변환기(31)에 의해 아날로그 신호로 변환되어 외부로 출력된다. 분리된 비디오 데이터는 셔플링/디셔플링부(28)로 이송된다.
비디오 데이터는, 셔플링/디셔플링부(28)에 의해 디셔플링되고, 고정 길이부(27)에 의해 패킹 해제되고, 양자화기/역양자화기(26)에 의해 역양자화되어 DCT/IDCT부(25)로 이송된다. 다음에, DCT/IDCT부(25)는 IDCT에 의해 입력 비디오 데이터를 처리하여 IDCT된 비디오 데이터를 블로킹/셔플링부(23)로 이송한다. 블로킹/셔플링부(23)는 입력 비디오 데이터를 디셔플링하고 블록 해제하여 D/A 변환기(22)로 이송한다.
D/A 변환기(22)는 디지털 비디오 데이터를 아날로그 비디오 신호로 변환하고, 변환된 신호가 외부 기기에 출력된다.
재생중에, DV 데이터 처리기(12)는 8mm 테이프(1)로부터 DV 데이터를 판독하여 아날로그 비디오 및 오디오 신호를 출력한다.
기록/판독부(14)의 구조 및 처리 내용을 보다 상세히 설명한다.
도 12는 기록/판독부(14)의 블록도이다.
기록/판독부(14)는, 회전 드럼(40), 회전 드럼(40) 상에 제공된 제 1 자기 헤드(41) 및 제 2 자기 헤드(42), 제 1 자기 헤드(41)를 구동하는 제 1 증폭기(43), 제 2 자기 헤드를 구동하는 제 2 증폭기(44), 기록될 DV 데이터 및 확장 데이터를 합성 및 분리하는 합성/분리부(45), 8mm 테이프(1)을 주행시키는 테이프 주행 시스템(46), 회전 드럼(40)을 구동하는 드럼 구동 시스템(47), 제어기(48)를 포함한다.
회전 드럼(40)상에는 8mm 테이프(1)가 감긴다. 회전 드럼(40)상에서, 제 1 지기 헤드(41) 및 제 2 자기 헤드(42)는 회전 중심을 끼고 180°대향하는 위치에 장착된다.
회전 드럼(40)에서, 제 1 자기 헤드(41) 및 제 2 자기 헤드(42)는, 신호 기록/재생 동안 진행 방향에 대해 4.8999°의 각을 가지고 8mm 테이프(1)상을 주행한다. 제 1 자기 헤드와 제 2 자기 헤드(42)는 회전 드럼(40)의 회전 위치에 따라 신호 기록 또는 재생을 위해 교대로 스위칭되어 동작한다. 이 스위칭은 제어기(48)에 의해 발생된 스위칭 펄스 SWP와 동기하여 행해진다. 제어기(48)는, 회전 드럼(40)의 회전 위상을 지정하는 PG 신호에 기초하여, 회전 드럼(40)의 180°회전 마다, 하이(high)와 로우(low) 기간 사이에서 스위칭되는 스위칭 펄스 SWP를 발생시킨다. 예컨대, 스위칭 펄스가 하이인 기간중에는 제 1 자기 헤드(41)가 선택되어 신호를 기록 또는 재생하고, 스위칭 펄스가 로우인 기간중에는 제 2 자기 헤드(42)가 선택되어 신호를 기록 또는 재생한다.
통상 기록 재생중에, 테이프 주행 시스템(46)은 일정 속도로 8mm 테이프(1)를 주행시킨다.
통상 기록 및 재생중에, 드럼 구동 시스템(47)은 회전 드럼(40)을 4500rpm의 일정 회전 속도로 회전 주행시킨다.
재생중에, 제어기(48)는 제 1 자기 헤드(41) 및 제 2 자기 헤드(42)의 트랙킹 제어를 위해 회전 드럼(40)의 회전 위상을 제어한다. 회전 드럼(40)의 회전 위상은 합성/분리부(45)에 의해 검출된 ATF 파일럿 신호에 응답하여 제어된다. 즉, 각 트랙상에 기록된 데이터에는 ATF 파일럿 신호가 중첩되어 있다. 제 1 자기 헤드(41) 및 제 2 자기 헤드(42)가 주파수 f0을 갖는 트랙을 주사할 때, 제어기(48)는 이웃 트랙으로부터 파일럿 신호 f1 및 f2를 혼선 신호로서 검출함으로써 이운 트랙으로부터의 파일럿 신호가 서도 동일하도록 트랙킹한다.
재생 또는 오버라이트 기록중에, 제어기(48)는 ITI 및 EX-ITI를 검출하여 트랙내 자기 헤드의 기록 위치 또는 재생 위치를 제어한다. 오디오 데이터만을 고쳐 쓰거나, 비디오 데이터만을 고쳐 쓰거나, 서브 코드만을 고쳐 쓰거나, 또는 확장 데이터만을 고쳐 쓸 경우, 제어기(48)는, 자기 헤드가 트랙의 소정 위치에 도달하는 시점에서 데이터의 고쳐 쓰기가 시작되도록, 그리고 다른 데이터 부분에 새로운 데이터가 기록되지 않도록 제어를 수행한다. 특히, 통상 에리어의 오디오 데이터 또는 통상 에리어의 비디오 데이터를 고쳐 쓸 경우, 제어기(48)는 통상 에리어의 트랙의 리딩 에지에 기록된 ITI를 검출하여 회전 드럼(40)과 제 1 및 제 2 자기 헤드의 기록 제어를 실행할 클록을 발생시킨다. 확장 에리어의 확장 데이터 또는 확장 에리어의 서브 코드를 고쳐 쓸 경우, 제어기(48)는 확장 에리어의 트랙의 리딩 에지에 기록된 Ex-ITI를 검출하여 회전 드럼(40)과 제 1 및 제 2 자기 헤드(41, 42)의 기록 제어를 실행할 클록을 발생시킨다.
통상 에리어의 데이터만이 기록되고 확장 에리어의 어떤 데이터도 기록되지 않는 상태에서 확장 에리어의 모든 데이터를 기록하는 경우, 예컨대 이전 트랙의 통상 에리어의 ITI를 사용하여 클록을 발생시키는 것도 가능하다. 이 경우, ITI의 검출에서 확장 에리어까지의 거리가 길어지므로 에러가 발생할 수도 있다. 그러나, 정확성에 있어서, 확장 에리어에는 충분한 갭 또는 가드가 제공되므로 그런 위험은 없다.
기록중에, 데이터 합성/분리부(45)에는 DV 데이터 처리기(12)로부터 DV 데이터가 공급되고, 확장 데이터 처리기(13)로부터 확장 데이터가 공급된다. 기록중에, 데이터 합성/분리부(45)는 DV 데이터를 DV 시스템의 2트랙을 단위로 하여 분할하고, 분할된 DV 데이터 및 확장 데이터의 1 트랙을 합성하여 디지털 8mm 시스템의 1 트랙 데이터를 형성한다. 데이터 합성/분리부(45)는, 스위칭 펄스 SWP에 응답하여 기록에 사용될 자기 헤드 사이에서 스위칭하고, 선택된 자기 헤드로 1 트랙 데이터를 이송한다.
재생중에, 데이터 합성/분리부(45)에는 제 1 자기 헤드(41) 및 제 2 자기 헤드(42)로부터 8mm 테이프(1)에서 판독된 데이터가 공급된다. 데이터 합성/분리부(45)는 자기 헤드(41, 42)로부터 이송된 1 트랙 데이터를, 통상 에리어로부터 판독된 DV 시스템의 2 트랙 데이터와 확장 에리어로부터 판독된 확장 데이터로 분할한다. 데이터 합성/분리부(45)는, 스위칭 펄스 SWP에 따라 판독에 사용될 자기 헤드 사이에서 스위칭하면서, 분리된 DV 데이터를 DV 데이터 처리기(12)로 이송하고, 분리된 확장 데이터를 확장 데이터 처리기(13)로 이송한다.
본 발명을 구현하는 기록/재생 장치(10)에 의한 기록중의 자기 헤드(41, 42)의 스위칭 타이밍을, 종래의 DV 시스템의 기록 재생 장치의 기록중의 자기 헤드의 스위칭 타이밍과 비교 설명한다.
도 13은 종래의 DV 시스템의 기록 재생 장치의 기록중의 자기 헤드의 스위칭 타이밍과, ATF 파일럿 신호의 순서를 도시한다. 도 14는 본 발명을 구현하는 기록 재생 장치의 기록중의 자기 헤드(41, 42)의 스위칭 타이밍과, ATF 파일럿 신호의 순서를 도시한다. 종래의 DV 시스템의 기록 재생 장치의 경우에는 회전 드럼의 직경이 21.7mm이고 드럼의 회전수가 9000rpm이고, 본 발명의 기록 재생 장치의 경우에는 회전 드럼의 직경이 40mm 이고 드럼의 회전수가 4500 rpm 이라는 것에 유의한다.
먼저, 도 13에 도시된 종래의 DV 시스템의 종래의 기록 재생 장치의 경우, RF 신호는 홀수 트랙(Och)의 데이터와 짝수 트랙(Ech)의 데이터가 교대로 배치되도록 기록되고, RF 신호의 클록 주파수(기록 레이트/헤드)는 41.85Mbps이다. 홀수 트랙(Och) 및 짝수 트랙(Ech)의 RF 신호는 각각 드럼 회전각의 174°에 대응하는 길이를 가지고, 서로간에 드럼 회전각의 3°에 대응하는 간격을 가지고 있다.
회전 드럼상에 배치된 두 개의 헤드는, 도 13에 도시된 것처럼, 짝수 트랙 Ech용 헤드와 홀수 트랙 Och용 헤드로서 동작하며, 드럼이 180°회전할 때마다 헤드 절환 스위칭 펄스 SWP에 의해 교대로 스위칭되어 사용된다.
이것에 의해 홀수 트랙(Och) 및 짝수 트랙(Ech)의 RF 신호는 회전 드럼이 174°회전할 때마다 1 트랙 상에 기록된다.
한편, 종래의 DV 시스템의 기록 재생 시스템에서의 ATF 파일럿 신호는, 교대로 배치된 홀수 트랙(Och)과 짝수 트랙(Ech)의 각 트랙에 대해, …f0, f1, f2, f0, f1, f2,…순으로 기록된다.
본 발명의 실시예의 기록 재생 장치(10)에서는, RF 신호(기록 레이트/헤드)의 클록 주파수가, 종래의 DV 시스템에서와 같은 41.85Mbps이다. 제 1 서브 트랙 SubTr#0 및 제 2 서브 트랙 SubTr#1에는, 종래의 DV 시스템의 기록 재생 장치의 홀수 트랙(Och)의 데이터 및 짝수 트랙(Ech)의 데이터가 각각 기록되어 있다. 제 1 서브 트랙 SubTr#0과 제 2 서브 트랙 SubTr#1 사이의 랩 각의 3°에 대응하는 기간이 남겨지며, 제 1 서브 트랙 SubTr#0의 시작 위치로부터 제 2 서브 트랙 SubTR#1의 시작 위치까지의 회전각은 180°가 된다. 도 14를 참조하면, 회전 드럼(40)상에 배치된 두 개의 자기 헤드(41, 42)는, 서브 트랙 SubTr#0 및 서브 트랙 SubTr#1의 한 세트의 RF 신호의 채널마다, 스위칭 펄스 SWP에 의해 교대로 스위칭되어 사용된다.
즉, 본 발명의 실시예의 기록 재생 장치(10)에서는, 홀수 트랙 Och 및 짝수 트랙 Ech의 한 세트의 RF 신호가 한 채널로서 취급되고, 따라서 드럼이 180°회전할 때마다, 한 세트의 RF 신호로 이루어진 채널이 트랙으로 기록된다.
본 발명을 구현하는 기록 재생 장치에서의 ATF 파일럿 신호는, 각각 전술된 한 세트의 RF 신호로 이루어진 채널의 교대 배치를 포함하는 각 트랙에 대해, …f0, f1, f2, f0, f1, f2,…의 반복 패턴으로 기록된다. ATF 파일럿 신호의 교체와 전술된 헤드 스위칭에 의해 트랙 패턴이 형성된다.
본 발명을 구현하는 기록 재생 장치에서, DV 시스템의 데이터는 8mm 비디오 테이프와 같은 DV 시스템에 사용된 자기 테이프보다 테이프 폭이 더 넓은 자기 테이프상에 기록될 수 있다. 또한, DV 시스템에서의 데이터의 2 트랙을, 데이터 포맷 변경 없이 1 트랙상에 연속하여 기록함으로써, 테이프 면적을 효과적으로 사용하여 보다 장시간의 기록을 보장한다. 역으로, 동일 기록 시간에 대해, DV 트랙 패턴이 더 넓은 테이프 상에 하나씩 기록되는 경우보다 더 짧은 테이프 길이로 충분하므로 테이프 낭비가 개선된다.
또한, 본 발명의 실시예의 기록 재생 장치(10)에서는, DV 포맷 신호가, 단순히 8mm 테이프 레코더의 기존의 덱(deck)의 드럼의 rpm을 변경시키고, DV 신호 시스템의 스위칭 펄스와 ATF 파일럿 신호를 교체하는 것에 의해 8mm 비디오 테이프상에 기록될 수 있으므로, 비디오 테이프의 종래의 부품 또는 생산 설비와 같은 자원을 효과적으로 이용할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예의 기록 재생 장치는 확장 에리어를 포함하므로, 통상 에리어에 기록된 데이터를 오버라이트하지 않고도 오디오 또는 비디오 데이터를 사후 기록할 수 있다. 특히, 사후 기록은 확장 에리어의 데이터에 대해 충분한 갭과 트랙 동기 정보를 가짐으로써 신뢰할 수 있게 행해진다. 서브 코드가 트랙의 후방에 제공되는 종래의 기록 재생 장치에서는, 선형성 효과로 인해 서브 코드만을 고쳐 쓰기가 어렵다. 본 발명의 기록 재생 장치(10)의 실시예에서는 서브 코드는 확장 에리어의 서브코드가 확장 ITI의 근처에 제공되므로 서브 코드만을 쉽게 고쳐쓸 수 있다.

Claims (19)

  1. 소정의 테이프폭을 갖는 제 1 자기 테이프에 적용된 디지털 기록 포맷에 관련된 기록 데이터를 발생시키는 기록 데이터 발생 수단 및;
    상기 제 1 자기 테이프보다 테이프 폭이 넓은 제 2 자기 테이프 상에 상기 기록 데이터 발생 수단에 의해 발생된 기록 데이터를 기록하는 기록 수단;을 포함하고,
    상기 기록 수단은 상기 기록 데이터 발생 수단에 의해 발생된 디지털 기록 포맷의 기록 데이터의 적어도 2 트랙을, 상기 제 2 자기 테이프 상에 형성된 단일 트랙 상에 연속적으로 기록하는, 디지털 신호용 자기 기록 장치.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 기록 데이터 발생 수단은 상기 제 2 자기 테이프의 단일 트랙상에 연속적으로 기록된 디지털 기록 포맷의 기록 데이터의 적어도 2 트랙상에 동일 트랙킹 파일럿 신호를 부가하는, 디지털 신호용 자기 기록 장치.
  3. 제 1 항에 있어서, 상기 기록 수단은, 상기 제 2 자기 테이프를 주행시키는 테이프 주행 수단 및, 적어도 두 개의 자기 헤드가 장착되고 상기 제 2 자기 테이프 상에 상기 기록 데이터를 회전 기록하는 회전 드럼을 포함하며, 상기 디지털 기록 포맷의 기록 데이터의 적어도 2 트랙은 상기 회전 드럼상에 배치된 자기 헤드 중 하나에 의해 제 2 자기 테이프의 단일 트랙상에 기록되는, 디지털 신호용 자기 기록 장치.
  4. 제 1 항에 있어서, 상기 기록 데이터 발생 수단은 DV 포맷에 관련된 기록 데이터를 발생시키고;
    상기 기록 수단은 상기 기록 데이터 발생 수단에 의해 발생된 DV 포맷의 기록 데이터의 적어도 2 트랙을, 8mm 의 테이프 폭을 갖는 상기 제 2 자기 테이프상에 형성된 단일 트랙상에 연속적으로 기록하는, 디지털 신호용 자기 기록 장치.
  5. 소정의 테이프 폭을 갖는 제 1 자기 테이프에 적용된 디지털 기록 포맷에 관련된 기록 데이터를 발생시키는 단계 및;
    상기 제 1 자기 테이프보다 테이프 폭이 넓은 제 2 자기 테이프상에 형성된 단일 트랙상에, 상기 디지털 기록 포맷의 기록 데이터의 적어도 2 트랙을 기록하는 단계를 포함하는, 디지털 신호용 자기 기록 방법.
  6. 제 5 항에 있어서, 상기 제 2 자기 테이프의 단일 트랙상에 연속적으로 기록된 상기 디지털 기록 포맷의 기록 데이터의 적어도 2 트랙에 동일 트랙킹 파일럿 신호가 부가되는, 디지털 신호용 자기 기록 방법.
  7. 제 5 항에 있어서, 상기 제 2 자기 테이프를 주행시켜, 회전 드럼에 장착된 적어도 두 개의 자기 헤드 중에서 하나의 자기 헤드에 의해, 상기 디지털 기록 포맷의 기록 데이터의 적어도 2 트랙을 상기 제 2 자기 테이프의 단일 트랙 상에 기록하는, 디지털 신호용 자기 기록 방법.
  8. 제 5 항에 있어서, 상기 DV 포맷에 관련된 기록 데이터를 발생시키는 단계 및;
    상기 DV 포맷의 기록 데이터의 적어도 2 트랙을, 8mm의 테이프 폭을 갖는 제 2 자기 테이프의 단일 트랙상에 연속적으로 기록하는 단계를 더 포함하는, 디지털 신호용 자기 기록 방법.
  9. 소정의 테이프 폭을 갖는 제 1 자기 테이프에 적용된 디지털 기록 포맷에 관련된 기록 데이터를, 상기 기록 데이터가 저장된, 상기 소정의 테이프 폭보다 넓은 테이프 폭을 갖는 제 2 자기 테이프로부터 재생하는 재생 수단 및;
    상기 재생 수단에 의해 재생된 기록 데이터를 처리하는 데이터 처리 수단;을 포함하며,
    상기 재생 수단은 상기 제 2 자기 테이프상에 형성된 단일 트랙으로부터 상기 디지털 기록 포맷의 기록 데이터의 적어도 2 트랙을 연속적으로 재생하는, 디지털 신호용 자기 재생 장치.
  10. 제 9 항에 있어서, 상기 재생 수단은, 상기 제 2 자기 테이프의 단일 트랙상에 연속적으로 기록된 상기 디지털 기록 포맷의 기록 데이터의 적어도 2 트랙으로부터 트랙킹 파일럿 신호를 검출하여 각 트랙의 트랙킹 제어를 행하는, 디지털 신호용 자기 재생 장치.
  11. 제 9 항에 있어서, 상기 재생 수단은, 상기 제 2 자기 테이프를 주행시키는 테이프 주행 수단 및, 적어도 두 개의 자기 헤드가 장착되고 상기 제 2 자기 테이프로부터 상기 기록 데이터를 회전 재생하는 회전 드럼을 포함하며, 상기 디지털 기록 포맷의 기록 데이터의 적어도 2 트랙은 상기 회전 드럼상에 배치된 자기 헤드 중 하나에 의해 상기 제 2 자기 테이프의 단일 트랙으로부터 재생되는, 디지털 신호용 자기 재생 장치.
  12. 제 9 항에 있어서, 상기 재생 수단은 8mm의 테이프 폭을 갖는 제 2 자기 테이프 상에 형성된 단일 트랙으로부터, 상기 DV 포맷의 기록 데이터의 적어도 2 트랙을 연속적으로 재생하고,
    상기 데이터 처리 수단은 상기 재생 수단에 의해 재생된 DV 포맷의 기록 데이터를 처리하는, 디지털 신호용 자기 재생 장치.
  13. 소정의 테이프 폭을 갖는 제 1 자기 테이프에 적용된 디지털 기록 포맷의 기록 신호가 저장되는, 상기 소정의 테이프 폭보다 넓은 테이프 폭을 갖는 제 2 자기 테이프상에 형성된 단일 트랙으로부터, 디지털 기록 포맷의 적어도 2 트랙을 연속적으로 재생하는 단계 및;
    재생된 기록 데이터를 처리하는 단계를 포함하는 자기 재생 방법.
  14. 제 13 항에 있어서, 상기 제 2 자기 테이프의 단일 트랙상에 연속적으로 기록된 상기 디지털 기록 포맷의 기록 데이터의 적어도 2 트랙으로부터 트랙킹 파일럿 신호가 검출되는 자기 재생 방법.
  15. 제 13 항에 있어서, 상기 제 2 자기 테이프를 주행시켜, 회전 드럼에 장착된 적어도 두 개의 자기 헤드 중에서 한 자기 헤드에 의해, 상기 제 2 자기 테이프의 단일 트랙으로부터, 상기 디지털 기록 포맷의 기록 데이터의 적어도 2 트랙을 회전 재생하는 자기 재생 방법.
  16. 제 13 항에 있어서, 상기 DV 포맷의 기록 데이터의 적어도 2 트랙은 8mm 의 테이프 폭을 갖는 제 2 자기 테이프상에 형성된 단일 트랙으로부터 연속적으로 재생되고; 상기 DV 포맷에 관련된 기록 데이터가 처리되는 자기 재생 방법.
  17. 소정의 테이프 폭을 갖는 제 1 자기 테이프에 적용된 디지털 기록 포맷에 관련된 기록 데이터가 기록되어 있는, 상기 소정의 테이프 폭보다 넓은 폭을 갖는 테이프형 기록 매체로서, 디지털 기록 포맷의 적어도 2 트랙이 단일 기록 트랙상에 기록되는 테이프형 기록 매체.
  18. 제 17 항에 있어서, 제 2 자기 테이프의 단일 트랙상에 연속적으로 기록된 DV 포맷의 기록 데이터의 적어도 2 트랙에 동일 트랙킹 파일럿 신호가 부가되는 테이프형 기록 매체.
  19. 제 17 항에 있어서, 상기 테이프형 기록 매체는 8mm의 폭을 가지며, DV 포맷의 기록 데이터의 적어도 2 트랙이 단일 기록 트랙상에 연속적으로 기록되는 테이프형 기록 매체.
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