KR20050122173A - 기록 장치 및 방법 - Google Patents

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KR20050122173A
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겐지 니까따
요이찌로 다우찌
히데히꼬 데시로기
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소니 가부시끼 가이샤
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Abstract

제2 품위의 데이터를 압축 처리하여, 압축 데이터를 생성하는 압축 데이터 처리부와, 적어도 타임 코드를 포함하는 시스템 데이터를 생성하는 시스템 데이터 생성부와, 입력된 제2 품위의 데이터에 기초하여 확장 트랙 번호를 생성하는 확장 트랙 번호 생성부와, 압축 데이터와 시스템 데이터를 기억하는 기억부와, 기억부에 기억되어 있는 압축 데이터와 시스템 데이터를 판독하는 판독부와, 확장 트랙 번호에 기초하여, 기억부에 기억되어 있는 압축 데이터와 시스템 데이터를 소정의 타이밍에서 판독하도록 판독부를 제어하는 제어부와, 판독부에 의해 판독된 압축 데이터를 제2 섹터에 기록하고, 판독부에 의해 판독된 시스템 데이터를 확장 트랙 번호와 함께 제3 섹터에 기록하는 기록부를 구비한다.

Description

기록 장치 및 방법{RECORDING APPARATUS AND METHOD}
본 발명은, 고품위의 영상 데이터를 자기 테이프에 기록할 수 있도록 한 자기 테이프 기록 장치에 관한 것이다.
또한, 본 출원은, 일본에서 2003년 4월 4일에 출원된 일본 특허 출원 번호2003-102353에 기초하여 우선권을 주장한 것으로, 이 출원을 참조함으로써, 본 출원에 원용된다.
최근, 압축 기술이 향상되어, 영상 데이터 등도, 예를 들면, DV(Digital Video) 방식에 의해 압축되어, 자기 테이프에 기록되도록 되어 왔다. 그로 인한 포맷이, 민생용 디지털 비디오 테이프 레코더의 DV 포맷으로서 규정되어 있다.
도 1은, 종래의 DV 포맷의 1 트랙의 구성을 도시하고 있다. 또, DV 포맷에서는, 영상 데이터는, 24-25 변환되어 기록되는데, 도 1에 도시하는 숫자의 비트수는, 24-25 변환된 후의 수치를 나타내고 있다.
자기 테이프의 174도의 감기각에 대응하는 범위가, 실질적인 1 트랙의 범위로 된다. 이 1 트랙의 범위 밖에는, 1250 비트의 길이의 오버라이트 마진이 형성되어 있다. 이 오버라이트 마진은, 데이터를 지우고 남은 것을 없애기 위한 것이다.
1 트랙의 범위의 길이는, 60×1000/1001Hz(이하, 60㎐라고 함)의 주파수에 동기하여 회전 헤드가 회전되는 경우, 134975 비트로 되고, 50×1000/1001㎐(이하, 50㎐라고 함)의 주파수에 동기하여 회전 헤드가 회전되는 경우, 134850 비트로 된다.
이 1 트랙에는, 회전 헤드의 트레이스 방향(도 1에서, 좌측으로부터 우측 방향)으로, ITI(Insert and Track Information) 섹터, 오디오 섹터, 비디오 섹터, Subcode 섹터가 순차적으로 배치되고, ITI 섹터와 오디오 섹터의 사이에는 갭 G1이, 오디오 섹터와 비디오 섹터의 사이에는 갭 G2가, 그리고 비디오 섹터와 Subcode 섹터의 사이에는 갭 G3이, 각각 형성된다.
ITI 섹터는, 3600 비트의 길이로 되고, 그 선두에는 클럭을 생성하기 위한1400 비트의 프리앰블(preamble)이 배치되고, 그 다음에는 SSA(Start Sync Area)와 TIA(Track Information Area)가 1920 비트분의 길이로 설정되어 있다. SSA에는, TIA의 위치를 검출하기 위해 필요한 비트 열(싱크 번호)이 배치되어 있다. TIA에는 민생용의 DV 포맷인 것을 나타내는 정보, SP 기록 모드 또는 LP 기록 모드인 것을 나타내는 정보, 1 프레임의 파일럿 신호의 패턴을 나타내는 정보 등이 기록되어 있다. TIA의 다음에는, 280 비트의 포스트앰블(postamble)이 배치되어 있다.
갭 G1은, 625 비트의 길이로 되어 있다. 오디오 섹터는, 11550 비트의 길이로 되고, 그 선두의 400 비트와 최후의 500 비트는, 각각 프리앰블 또는 포스트앰블로 되고, 그 사이의 10650 비트는 데이터(오디오 데이터)로 된다. 갭 G2는, 700비트의 길이로 된다.
비디오 섹터는, 113225 비트의 길이로 되고, 그 선두의 400 비트와 최후의 925 비트가, 각각 프리앰블 또는 포스트앰블로 되며, 그 사이의 111900 비트가 데이터(비디오 데이터)로 된다. 갭 G3은, 1550 비트의 길이로 된다.
Subcode 섹터는, 회전 헤드가 60㎐일 때, 3725 비트의 길이로 되고, 50㎐일 때, 3600 비트의 길이로 된다. 그 중 선두의 1200 비트는, 프리앰블로 되고, 최후의 1325 비트(60㎐ 일 때), 또는 1200 비트(50㎐일 때)로 되고, 그 사이의 1200 비트가 데이터(서브코드)로 된다.
DV 포맷에서는, 이와 같이, ITI 섹터, 오디오 섹터, 비디오 섹터, 및 Subcode 섹터의 사이에, 갭 G1 내지 G3이 형성되어 있는 것뿐만 아니라, 각 섹터마다 프리앰블과 포스트앰블이 설치되어 있고, 소위 오버헤드가 길어, 실질적인 데이터의 기록 레이트를 충분히 얻을 수 없다는 과제가 있었다.
그 결과, 예를 들면, 고품위의 영상 데이터(이하, HD(High Definition) 영상 데이터라고 함)를 기록하기 위해서는, 25Mbps 정도의 비트 레이트가 필요하지만, 이 기록 포맷에서는, MPEG(Moving Picture Expert Group) 방식의 MP@HL에 대한 비디오 레이트는, 서치 화상용 데이터를 제외하면, 겨우 24Mbps 정도밖에 확보할 수 없으므로, 결과적으로, 표준 품위의 영상 데이터(이하, SD(Standard Definition) 영상 데이터라고 함)의 기록을 행할 수 있어도, HD 영상 데이터를 MP@HL 또는 MP@H-14 방식 등으로 압축하여 기록할 수 없는 과제가 있었다.
상기 과제에 대처하기 위해, DV 포맷에서는, HD 영상 데이터를 기록하기 위해 ATV 기록 포맷(Specifications of Consumer-Use Digital VCRs, PART8(ATV Specifications of Consumer-Use Digital VCR) 및 Specitications of Consumer-Use Digital VCRs, PART7(DVB Specifications of Consumer-Use Digital VCR))이 정의되었지만, DV 포맷에 준거한 경우에는, ES(Elementary Stream)로서 합계 18.7Mbps 정도밖에 기록할 수 없으므로, 그 이상의 화질, 음질을 얻기 위해서는 별도로 기록 포맷을 정의하는 것이 필요하였다.
또한, DV 포맷에 준거한 데이터(SD 데이터)와 DV 포맷에 준거하지 않은 데이터(HD 데이터)가 혼재 기록되어 있는 경우에, 각각의 데이터를 인식하기 위해, SD 데이터와 HD 데이터의 ITI의 APT(Application ID of a track)를 상이한 값으로 설정하는 기술이 있다. 또, SD 데이터의 ITI의 APT는, DV 포맷에 준거하고 있는 것을 나타내는 값 「000」이다.
그러나, APT의 값을 DV 포맷에 준거하지 않은 것을 나타내는 값(예를 들면, 「010」)으로 설정하면, DV 포맷에만 대응하는 민생용 디지털 비디오 테이프 레코더에서는, Reserved(인식할 수 없는 기록이 이루어져 있음)라고 인식되어, 사용자에 대하여 무기록 테이프를 재생했을 때와 동일한 행동을 하는 경우가 있어, 이전에 기록한 데이터를 잘못 소거하거나 또는 다른 데이터로 덮어쓰기하여 기록하는 문제가 있다.
<발명의 개시>
본 발명은, DV 포맷에만 대응하고 있는 재생 장치에서, DV 포맷에 준거하지 않은 데이터(HD 데이터)가 기록되어 있는 것이 인식되도록, HD 데이터를 DV 포맷에 준거한 자기 테이프에 기록하는 기록 장치 및 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명에 따른 기록 장치는, 제1 포맷에 준거하여, 제1 섹터, 제2 섹터 및 제3 섹터에 의해 이루어져 있는 트랙이 복수 형성되어 이루어지는 자기 테이프에, 제1 포맷에 따라 제1 품위의 데이터, 및 상기 제1 포맷과는 상이한 제2 포맷에 따라 상기 제1 품위의 데이터와는 상이한 품위의 데이터(이하, 제2 품위의 데이터라고 함)를 기록하는 기록 장치로서, 입력된 제2 품위의 데이터를 압축 처리하여, 압축 데이터를 생성하는 압축 데이터 처리 수단과, 적어도 타임 코드를 포함하는 시스템 데이터를 생성하는 시스템 데이터 생성 수단과, 입력된 제2 품위의 데이터로부터 시간 정보를 검출하여, 해당 시간 정보에 기초하여 시각 관리 정보를 생성하는 시각 관리 정보 생성 수단과, 상기 시각 관리 정보에 기초하여 확장 트랙 번호를 생성하는 확장 트랙 번호 생성 수단과, 상기 압축 데이터와 상기 시스템 데이터를 기억하는 기억 수단과, 상기 기억 수단에 기억되어 있는 압축 데이터와 시스템 데이터를 판독하는 판독 수단과, 상기 확장 트랙 번호에 기초하여, 상기 기억 수단에 기억되어 있는 압축 데이터와 시스템 데이터를 소정의 타이밍에서 판독하도록 상기 판독 수단을 제어하는 제어 수단과, 상기 판독 수단에 의해 판독된 압축 데이터를 상기 제2 섹터에 기록하고, 상기 판독 수단에 의해 판독된 시스템 데이터를 확장 트랙 번호와 함께 상기 제3 섹터에 기록하는 기록 수단을 구비하고, 상기 기록 수단은, 상기 제1 섹터의 소정의 위치에, 제2 포맷에 따라 상기 제2 섹터에 압축 데이터가 기록되어 있는 것을 나타내는 포맷 정보를 기록하고, 상기 제3 섹터의 소정의 위치(제1 포맷에 따라 데이터를 기록하는 경우에, 제1 포맷인 것을 나타내는 포맷 정보를 기록하는 위치(제1 섹터의 선두 어드레스로부터의 위치))에, 제1 포맷인 것을 나타내는 포맷 정보를 기록한다.
본 발명에 따른 기록 방법은, 제1 포맷에 준거하여, 제1 섹터, 제2 섹터 및 제3 섹터에 의해 이루어져 있는 트랙이 복수 형성되어 이루어지는 자기 테이프에, 제1 포맷에 따라 제1 품위의 데이터, 및 상기 제1 포맷과는 상이한 제2 포맷에 따라 상기 제1 품위의 데이터와는 상이한 품위의 데이터(이하, 제2 품위의 데이터라고 함)를 기록하는 기록 방법에 있어서, 입력된 제2 품위의 데이터를 압축 처리하여, 압축 데이터를 생성하는 압축 데이터 생성 공정과, 적어도 타임 코드를 포함하는 시스템 데이터를 생성하는 시스템 데이터 생성 공정과, 입력된 제2 품위의 데이터로부터 시간 정보를 검출하여, 해당 시간 정보에 기초하여 시각 관리 정보를 생성하는 시각 관리 정보 생성 공정과, 상기 시각 관리 정보에 기초하여 확장 트랙 번호를 생성하는 확장 트랙 번호 생성 공정과, 상기 압축 데이터와 상기 시스템 데이터를 기억부에 기억시키는 기억 공정과, 상기 기억부로부터 압축 데이터와 시스템 데이터를 상기 확장 트랙 번호에 기초하여, 소정의 타이밍에서 판독하는 판독 공정과, 상기 판독 공정에 의해 판독된 압축 데이터를 상기 제2 섹터에 기록하고, 상기 판독 공정에 의해 판독된 시스템 데이터를 확장 트랙 번호와 함께 상기 제3 섹터에 기록하는 기록 공정을 갖고, 상기 기록 공정은, 상기 제1 섹터의 소정의 위치에, 제2 포맷에 따라 상기 제2 섹터에 압축 데이터가 기록되어 있는 것을 나타내는 포맷 정보를 기록하고, 상기 제3 섹터의 소정의 위치(제1 포맷에 따라 데이터를 기록하는 경우에, 제1 포맷인 것을 나타내는 포맷 정보를 기록하는 위치(제1 섹터의 선두 어드레스로부터의 위치))에, 제1 포맷인 것을 나타내는 포맷 정보를 기록한다.
본 발명의 또 다른 목적, 본 발명에 의해 얻어지는 구체적인 이점은, 이하에 설명되는 실시예의 설명으로부터 한층 명백해질 것이다.
도 1은 DV 포맷의 트랙 내의 섹터 배치를 도시하는 도면.
도 2는 본 발명에 따른 포맷의 트랙 내의 섹터 배치를 도시하는 도면.
도 3은 본 발명에 따른 포맷의 ITI 섹터의 구성을 도시하는 도면.
도 4는 본 발명에 따른 포맷의 ITI 섹터의 TIA의 싱크 구성을 도시하는 도면.
도 5는 도 4에 도시하는 TIA의 APT 배치를 도시하는 도면.
도 6은 본 발명에 따른 포맷의 Main 섹터의 구성을 도시하는 도면.
도 7은 본 발명에 따른 포맷의 Subcode 데이터의 구성을 도시하는 도면.
도 8은 도 7에 도시하는 Subcode 데이터의 Subcode 데이터 에리어의 구성을 도시하는 도면.
도 9a는, 도 7에 도시하는 Subcode 데이터의 Subcode 데이터 에리어의 First Track Data(전반 데이터)의 구성을 도시하는 도면이고, 도 9b는, 도 7에 도시하는 Subcode 데이터의 Subcode 데이터 에리어의 Second Track Data(후반 데이터)의 구성을 도시하는 도면.
도 10은 확장 트랙 번호(ETN)의 팩 구조를 도시하는 도면.
도 11은 DV 포맷에서의 Subcode 섹터의 Subcode 데이터의 ID 데이터 에리어의 구성을 도시하는 도면.
도 12는 본 발명에 따른 포맷에서의 Subcode 섹터의 Subcode 데이터의 ID 데이터 에리어의 구성을 도시하는 도면.
도 13은 본 발명에 따른 포맷을 채용한 자기 테이프 기록 재생 장치의 기록계의 블록도.
도 14는 본 발명에 따른 포맷을 채용한 자기 테이프 기록 재생 장치의 재생계의 블록도.
<발명을 실시하기 위한 최량의 형태>
이하, 적절하게 도면을 참조하면서 본 발명의 실시예를 상세히 설명한다.
본 발명의 실시예에 따른 기록 재생 장치에서는, DV(Digital Video) 방식(포맷)과 거의 동일한 자기 테이프 주행계를 사용하여, 소정의 데이터를 자기 테이프에 기록한다.
여기서, DV 포맷의 1 트랙 내의 섹터 배치에 대하여 도 1을 이용하여 이하에 설명한다. 1 트랙은, 회전 헤드의 트레이스 방향(도 1에서, A로부터 B)으로, ITI 섹터가 3600 비트, GAP1이 625 비트, Audio 섹터가 11550 비트, GAP2가 700 비트, Video 섹터가 113225 비트, GAP3이 1550 비트, Subcode 섹터가 60×1000/1001Hz(이하, 60㎐라고 함)의 주파수에 동기하여 회전 헤드가 회전되는 경우에는 3725 비트, 50×1000/1001Hz(이하, 50㎐라고 함)의 주파수에 동기하여 회전 헤드가 회전되는 경우에는 3600 비트, 오버라이트 마진이 1250 비트로 구성되어 있다. 1 트랙의 유효 비트수는, ITI 섹터의 선두 어드레스로부터 Subcode 섹터의 최종 어드레스까지, 60㎐인 경우에는 134975 비트, 50㎐인 경우에는 134850 비트로 된다. 또, 도 1에서는, 60㎐일 때의 수치를 나타내고, 50㎐일 때의 수치를 괄호쓰기하여 나타내고 있다.
여기서, 본 발명에 따른 포맷의 1 트랙 내의 섹터 배치에 대하여 도 2를 이용하여 이하에 설명한다. 1 트랙은 회전 헤드의 트레이스 방향(도 2에서, A로부터 B)으로, ITI 섹터가 3600 비트, Main 섹터가 128575 비트, Subcode 섹터가 60㎐의 주파수에 동기하여 회전 헤드가 회전되는 경우에는 2800 비트, 50㎐의 주파수에 동기하여 회전 헤드가 회전되는 경우에는 2675 비트, 오버라이트 마진이 1250 비트로 구성되어 있다. 1 트랙의 유효 비트수는, ITI 섹터의 선두 어드레스로부터 Subcode 섹터의 최종 어드레스까지, 60㎐인 경우 134975 비트, 50㎐인 경우 134850 비트로 되고, DV 포맷과 동일하다. 또, 도 2에서는, 60㎐일 때의 수치를 나타내고, 50㎐일 때의 수치를 괄호쓰기하여 나타내고 있다.
본 발명에 따른 포맷의 ITI 섹터의 구성은, 도 3에 도시한 바와 같이, DV 포맷과 동일하고, 1400 비트의 ITI 프리앰블(이하, 프리앰블이라고 함), 30 비트를 1 싱크 블록 단위로 하여 61 싱크 블록분의 합계 1830 비트의 SSA(Start-Sync block Area), 마찬가지로 30 비트를 1 싱크 블록 단위로 하여 3 싱크 블록분의 합계 90 비트의 TIA(Track Information Area), 280 비트의 ITI 포스트앰블로 이루어진다. TIA는, 도 4에 도시한 바와 같이 30 비트(b0∼b29)의 싱크 구조로 이루어진다.
또한, TIA는, 도 5에 도시한 바와 같이, APT(Application ID of a track)가 3 비트, TP(Track Pitch)가 2 비트, PF(Pilot Frame)가 1 비트로, 각각 이중 기록되어 있다. 즉, APT는, TIA의 비트 12로부터 비트 17까지의 6 비트 사이에 기록되어 있다.
본 발명에서는 이 ITI 섹터의 APT를 「010」으로 되어 있다. 이것은 ITI 섹터 이후의 Main 섹터, Subcode 섹터의 구성이 DV 포맷과 상이한 것과, 이미 「001」이 다른 포맷에 의해 사용되고 있기 때문이다.
Main 섹터는, 도 6에 도시하는 구조로 이루어진다. Main 섹터에는, 영상 데이터, 음성 데이터, 부가 데이터 및 서치 데이터가 기록된다. Main 섹터는, 16 비트의 싱크 에리어, 24 비트의 ID 데이터 에리어, 768 비트의 C2 패리티 에리어와 Main 데이터 에리어, 80 비트의 C1패리티 에리어로 이루어지고, 1 트랙당 139 싱크 블록이 기록되어 있다. 또, C2 패리티 에리어는, 1 트랙당 18 싱크 블록이 기록되고, Main 데이터 에리어는, 1 트랙당 121 싱크 블록이 기록된다. 또한, 도 6에 도시되어 있는 값은, 도 13을 이용하여 후술하는 24-25 변환부(11)에 의해 24-25 변환되기 전의 값이다.
DV 포맷의 Subcode 섹터의 구조는, 도 1에 도시한 바와 같이, 프리앰블이 1200 비트, Subcode 데이터가 1200 비트, 포스트앰블이 60㎐일 때 1325 비트, 50㎐일 때 1200 비트로 된다. 또한, ITI 섹터의 선두 어드레스로부터 Subcode 섹터의 Subcode 데이터의 선두 어드레스까지는 132450 비트로 된다.
한편, 본 발명의 Subcode 섹터의 구조는, 도 2에 도시한 바와 같이, 프리앰블이 275 비트, Subcode 데이터가 1200 비트, 포스트앰블이 60㎐일 때 1325 비트, 50㎐일 때 1200 비트로 된다. 또한, ITI 섹터의 선두 어드레스로부터 Subcode 섹터의 Subcode 데이터의 선두 어드레스까지는 DV 포맷과 마찬가지로 132450 비트로 된다.
예를 들면, DV 포맷에만 준거하고 있는 재생 장치(이하, DV 재생 장치라고 함)에 의해, Subcode 싱크 패턴을 검출할 때에, Subcode의 싱크 블록을 IT1 섹터의 기록 위치(선두 어드레스)를 기준으로 하여 DV 포맷의 Subcode 싱크 블록이 기록되어 있는 자기 테이프 상의 특정한 위치를 측정하여, 한정함으로써 Subcode 싱크 패턴을 검출하는 기구인 경우에, 본 발명에 따른 포맷에 따라 기록된 데이터를 재생하는 경우의 동작에 대하여 이하에 설명한다.
DV 재생 장치에서는, 일반적으로, 싱크 패턴이 단속적으로 나타났을 때에, 그 단속한 부분을 보간하도록 구성되어 있다. 여기서, DV 재생 장치에 의한 보간 처리에 대하여 설명한다. DV 재생 장치는, 하나의 싱크 패턴을 검출한 후, 다음의 타이밍(T1)에 싱크 패턴이 나타날 때에는, 그 T1에 의사적으로 싱크 펄스를 보간 형성하고, 또한 다음의 타이밍(T2)에 싱크 펄스가 있는지의 여부를 확인한다. 그리고, DV 재생 장치는, T2에 싱크 펄스가 나타날 때에는, 싱크 펄스는 없는 것으로 인식하여, 일련의 싱크 패턴의 연속성을 끊고, 새로운 싱크 패턴의 검출에 대비한다.
본 발명에 따른 포맷에서는, 도 2에 도시한 바와 같이, Subcode 섹터의 프리앰블은 275 비트 준비되어 있고, Subcode의 1 싱크 블록 길이(100 비트)의 2배(2 싱크 블록) 이상이므로, DV 생성 장치의 보간 회로가 2 싱크분의 전방 보간을 행했다고 해도, 보간된 싱크 펄스의 부근에는 랜납 패턴(싱크 패턴과는 상이한 일정 패턴의 비트 열)이 기록되어 있어, 의사 데이터가 발생할 가능성은 매우 낮다.
이와 같이, DV 포맷으로 기록된 Subcode 싱크 블록과 본 발명에 따른 포맷으로 기록된 Subcode 싱크 블록의 기록 위치가 물리적으로 자기 테이프 상에서 일치하기 때문에, DV 재생 장치에 의해 본 발명에 따른 포맷으로 기록된 데이터를 재생할 때에 Subcode 싱크 패턴의 검출 범위를 실수하지는 않는다. 또, 프리앰블은, DV 재생 장치의 보간 처리에 의해 연속성을 끊을 수 있는 비트수이면 되고, 275 비트에 한정되지는 않는다. 단, ITI 섹터의 선두 어드레스로부터 Subcode 섹터의 Subcode 데이터의 선두 어드레스까지는, DV 포맷과 마찬가지로 132450 비트이어야 한다.
계속해서, Subcode 데이터의 구조를 도 7에 도시한다. 1 싱크 블록이 16 비트의 싱크 에리어, 24 비트의 ID 데이터 에리어, 40 비트의 Subcode 데이터 에리어, 16 비트의 C1 패리티 에리어로 이루어지고, 1 트랙당 12 싱크 블록이 기록되어 있다.
또한, 60㎐ 및 50㎐일 때의 Subcode 데이터 에리어의 구조를 도 8에 도시한다. Subcode 데이터 에리어는, 60㎐인 경우에는, 도 8의 (a)에 도시한 바와 같이, 1 프레임(10 트랙)의 트랙 0으로부터 트랙 4까지의 전반 5 트랙을 First Track Data(이하, 전반 데이터라고 함)로 하고, 트랙 5로부터 트랙 9까지의 후반 5트랙을 Second Track Data(이하, 후반 데이터라고 함)로 한다. 또한, Subcode 데이터 에리어는, 50㎐인 경우에는, 도 8의 (b)에 도시한 바와 같이, 1 프레임(12 트랙)의 트랙 0으로부터 트랙 5까지의 전반 6 트랙을 전반 데이터로 하고, 트랙 6으로부터 트랙 11까지의 후반 6 트랙을 후반 데이터로 한다. 전반 데이터는, 도 9a에 도시한 바와 같이, 후반 데이터는 도 9b에 도시한 바와 같다.
도 9a 및 도 9b에서 사선으로 표시되어 있는 싱크 블록은, DV 포맷으로 Main 에리어라고 정의되어 있고, 반드시 지정된 데이터를 기록해야하는 데이터 에리어이다. 한편, 사선으로 표시되어 있지 않은 싱크 블록은, Option 에리어라고 정의되며, 운용이 어느 정도 자유로운 에리어이다. 본 발명에서는, Main 에리어에는, DV 포맷에 준거한 통상의 기록을 행하고, Option 에리어에는, Main 섹터에 기록되는 데이터에 부수하는 정보를 기록한다. 또한, Option 에리어에 기록하는 정보는, 당연한 것이지만, DV 포맷과 동일한 5 바이트 팩 구조를 취한다. 또한, 도 9a 및 도 9b에서, ETN은, Extended Track Number 팩을 나타내고, 팩 헤더로부터 97h의 위치에 있으며, TTC는, Title Time Code 팩을 나타내고, 팩 헤더로부터 13h의 위치에 있으며, TBG는, Title Binary Group 팩을 나타내고, 팩 헤더로부터 14h의 위치에 있으며, NOI는, No Info 팩을 나타내고, 팩 헤더로부터 FFh의 위치에 있으며, VRT는 Vaux Rec Time 팩을 나타내고, 팩 헤더로부터 62h의 위치에 있으며, VRT는 Vaux Rec Time 팩을 나타내고, 팩 헤더로부터 63h의 위치에 있으며, ARD는 Aaux Rec Date 팩을 나타내고, 팩 헤더로부터 52h의 위치에 있으며, ART는 Aaux Rec Time 팩을 나타내고, 팩 헤더로부터 53h의 위치에 있다.
도 10에 팩 데이터의 일례를 도시한다. 이 팩 데이터는, 5 바이트 팩 구조로 되어 있고, 플래그류와 확장 트랙 넘버(ETN, Extended Track Number)로 이루어진다. 또, PC2∼PC4에 기록되는 ETN의 상세 내용에 대해서는 후술하겠다.
PC1에 기록되는 플래그류는, 예를 들면, Main 섹터에 MPEG-2로 인코드된 영상 데이터와, 그 영상 데이터로부터 만들어진 서치 데이터가 기록되어 있는 경우에는, 서치 데이터에 관련이 있는 플래그류를 기록한다. 또한, Subcodc 싱크 블록은, 장치에 내장되어 있는 기록 재생 헤드가 고속으로 테이프를 주사하고 있는 경우에도 취득되므로, PC1은, 기록 종료점을 나타내는 플래그나 현재의 트랙에 기록되어 있는 픽쳐의 종류 등이 기록되어도 된다.
또한, 이 백 데이터의 팩 헤더를, DV 포맷으로 사용되고 있지 않은 값, 예를 들면, 97h 등으로 설정해도 된다. 또, 이와 같이 팩 헤더를 97h 등으로 설정하면, DV 포맷의 MPEC에 관한 팩 데이터군(9*h)과 친화성이 향상된다.
또한, DV 포맷에서의 Subcode 섹터의 Subcode 데이터의 ID 데이터 에리어는, 도 11에 도시한 바와 같이, ID0(MSB로부터 LSB까지 8 비트)과, ID1(MSB로부터 LSB까지 8 비트)과, 도시하지 않은 패리티(8 비트)의 24 비트로 이루어진다. 또한, ID 데이터 에리어의 제12 싱크째의 APT2∼APT0(ID0의 비트4(b4)로부터 비트6(b6))에는, 트랙(Audio 섹터 및 Video 섹터)에 기록되어 있는 데이터의 종류가 표시되도록 이루어져 있다. 예를 들면, 「APT2, APT1, APT0」(이하, APT라고 함)의 값의 「000」은, 트랙에 민생용 디지털 비디오 카세트 레코더의 데이터가 기록되어 있는 것, 즉 DV 포맷의 데이터가 기록되어 있는 것을 의미한다.
한편, 본 발명에 따른 포맷에서의 Subcode 섹터의 Subcode 데이터의 ID 데이터 에리어는, 전술한 DV 포맷과 마찬가지로, 도 12에 도시한 바와 같이, ID0(MSB로부터 LSB까지 8 비트)과, ID1(MSB로부터 LSB까지 8 비트)과, 도시하지 않은 패리티(8 비트)의 24 비트로 이루어진다.
여기서, DV 포맷에서의 ITI의 APT2, APT1, APT0(이하, APT라고 함)과 Subcode 섹터의 Subcode 데이터 에리어의 APT에 대하여 이하에 설명한다.
DV 포맷에 따라 데이터가 기록된 경우에는, 해당 데이터가 Audio 섹터 및 Video 섹터에 기록되었을 때의 포맷 정보를 ITI의 APT와 Subcode 섹터의 Subcode 데이터 에리어의 APT에 기록한다. 예를 들면, 데이터가 DV 포맷 이외의 제2 포맷으로 기록된 경우에는, ITI의 APT와 Subcode 섹터의 Subcode 데이터 에리어의 APT에는 해당 제2 포맷을 나타내는 정보(「000」 이외)가 기록된다.
이와 같이 ITI의 APT와 Subcode 섹터의 Subcode 데이터 에리어의 APT에, 제2 포맷을 나타내는 정보가 기록된 테이프를 DV 재생 장치에 의해 재생시키면, DV 포맷(APT=000)과는 상이한 트랙 기록 패턴이라는 인식을 하고, Subcode 데이터가 에러없이 취득되었다고 해도, 마치 무기록 테이프와 같은 행동을 하여, 이전에 기록한 데이터를 잘못 소거 또는 다른 데이터로 덮어쓰기하여 기록하는 경우가 있다.
여기서, 본 발명에 따른 포맷에서의 ITI의 APT와 Subcode 섹터의 Subcode 데이터 에리어의 APT에 대하여 이하에 설명한다.
본 발명에 따른 포맷에 따라 데이터가 기록된 경우에는, 해당 데이터가 Main 섹터에 기록되었을 때의 포맷 정보를 ITI의 APT에 기록하고, Subcode 섹터의 Subcode 데이터 에리어의 APT에는, DV 포맷을 나타내는 정보 「000」을 기록한다. 따라서, 본 발명에서는, ITI의 APT에는, Main 섹터에 기록되는 데이터에 기초하여 소정의 값이 기록되지만, Subcode 섹터의 Subcode 데이터 에리어의 APT에는, 고정적으로 DV 포맷을 나타내는 정보가 기록된다. 예를 들면, Main 섹터에 DV 포맷 이외의 포맷으로 데이터가 기록된 경우에는, ITI의 APT에는, 「010」이 기록되고, Subcodc 섹터의 Subcode 데이터 에리어의 APT에는 「000」이 기록된다.
따라서, 본 발명에 따른 포맷에 따라 데이터가 기록되면, ITI의 APT에는, 종래대로 Main 섹터에 기록되는 데이터의 포맷 정보가 기록되지만, Subcode 섹터의 Subcode 데이터 에리어의 APT에는, DV 포맷을 나타내는 정보가 기록되므로, 이러한 데이터를 DV 재생 장치에 의해 재생한 경우, Main 섹터에 기록된 데이터는, DV 포맷에 따라 기록된 것으로 인식시킬 수 있다.
여기서, 전술한 본 발명에 따른 포맷에 따라, 데이터를 기록하는 자기 테이프 기록 재생 장치(1)의 구체예에 대하여 이하에 도시한다.
도 13은, 자기 테이프 기록 재생 장치(1)의 기록계의 블록도이다. 자기 테이프 기록 재생 장치(1)는, 입력된 영상 데이터를 압축 처리하는 영상 데이터 압축부(3)와, 서치 데이터를 발생하는 서치 데이터 발생부(4)와, 입력된 음성 데이터를 압축 처리하는 음성 데이터 압축부(5)와, 보조 데이터를 발생하는 보조 데이터 발생부(6)와, 영상 데이터 압축부(3), 서치 데이터 발생부(4), 음성 데이터 압축부(5) 및 보조 데이터 발생부(6)로부터 입력된 데이터를 다중화 처리하는 MUX부(7)와, 오류 정정 부호와 ID 데이터를 부가하는 오류 정정 부호 ID 부가부(9)와, Subcode 섹터에서의 서브코드의 데이터 열을 생성하는 서브코드 발생부(10)와, 오류 정정 부호 ID 부가부(9)로부터 입력된 데이터에 24-25 변환을 행하는 24-25 변환부(11)와, 입력된 데이터에 싱크를 부가하는 싱크 부가 회로(12)와, 입력된 데이터에 NRZI(Non Return to Zero Inverted) 변조한 후, 직렬 데이터 열로 변환하는 변조부·P/S 변환부(13)와, 해당 자기 테이프 기록 재생 장치(1)의 동작의 전체를 제어하는 제어부(8)와, 자기 테이프(2)에 변조부·P/S 변환부(13)로부터 공급된 데이터를 기록하는 자기 헤드(14)를 구비한다.
여기서, 자기 테이프 기록 재생 장치(1)에 의해 자기 테이프(2)에 데이터를 기록하는 동작에 대하여 설명한다.
순차적으로, 입력되는 비디오 데이터 HDV(High Definition Video)는, 제어부(8)에 의해 레이트 제어된 영상 데이터 압축부(3)에 의해 MPEG-2 비디오 ES(Elementary Stream)로 압축되고, 또한 디코드 시각 정보인 DTS(Decoding Time Stamp)와 표시 시각 정보인 PTS(Presentation Time Stamp) 등으로 이루어지는 PES 헤더가 부가됨으로써, PES(Packetized Elementary Stream)화된 후에 MUX부(7)의 메모리의 소정의 위치에 저장된다.
또한, 오디오 데이터 DA는, 음성 데이터 압축부(5)에 의해 MPEG-1 Audio Layer2로 압축되어, 비디오 PES와 마찬가지로 PES 헤더가 부가되어 PES화된 후에 MUX부(7)의 메모리의 소정의 위치에 저장된다.
서치 데이터 발생부(4)는, MUX부(7)에 일단 저장된 비디오 PES 데이터 중, I 픽쳐인 픽쳐 데이터를 선택 취득하고, 또한 데이터 압축을 행함으로써 서치화를 생성하고, PES화한 후에 MUX부(7)의 메모리의 소정의 위치에 저장한다.
보조 데이터 발생부(6)는, 영상 데이터 및 음성 데이터의 압축에 수반하는 정보, 서치 데이터에 관한 정보, 및 이들에 관한 시각 정보를 영상 데이터 압축부(3), 음성 데이터 압축부(5), 서치 데이터 발생부(4)로부터 모음과 함께, 제어부(8)로부터 이들을 제어하기 위한 정보가 공급되고, 공급된 정보에 기초하여 보조 데이터를 발생하여, MUX부(7)의 메모리의 소정의 위치에 저장한다. MUX부(7)의 메모리에 저장된 각종 데이터는, 비디오 PES 데이터의 DTS와 비례 관계에 있는 트랙 단위로 단조 증가하는 ETN에 따라, 소정의 시각에 소정의 메모리 위치로부터 판독되어, 오류 정정 부호 ID 부가부(9)에 의해 오류 정정 부호와 ID 데이터가 부가된 후, 24-25 변환부(11)에 의해 24-25 변환되고, 24-25 변환된 데이터의 싱크 블록마다의 선두에 싱크 부가 회로(12)에 의해 싱크 패턴이 부가되며, 변조부·P/S 변환부(13)에 의해 NRZI 변조되고, 그 후 직렬 데이터 열로 변환되어, 기록 증폭기 및 자기 기록 헤드(14)에 의해 자기 테이프(2)에 기록된다. 또, MUX부(7)의 메모리를 판독하기 위한 타이밍 정보인 ETN도 서브코드 데이터의 일부로서 자기 테이프(2)에 기록된다.
계속해서, 전술한 바와 같이 자기 테이프(2)에 기록된 데이터를 자기 테이프 기록 재생 장치(1)에 의해 재생할 때의 동작에 대하여 설명한다.
도 14는, 자기 테이프 기록 재생 장치(1)의 재생계의 블록도이다. 자기 테이프 기록 재생 장치(1)는, 자기 테이프(2)로부터 데이터를 판독하는 자기 헤드(14)와, 디지털 변환하여, 직렬-병렬 변환을 행하는 디지털 변환부·S/P 변환부(21)와, 복조 처리를 행하는 복조부(22)와, 싱크의 선두를 검출하는 싱크 검출부(23)와, 오류 정정 처리와 디인터리브 처리를 행하는 오류 부호 ID 검출부(24)와, 입력된 데이터에 25-24 변환을 행하는 25-24 변환부(25)와, 서브코드 싱크로부터 서브코드를 싱크 블록 검출하여 오류 정정을 행하는 서브코드 검출부(26)와, 오류 부호 ID 검출부(24)의 출력 데이터를 싱크 블록 헤더에 의해 각 처리계로 분리하여 출력하는 DEMUX부(27)와, DEMUX부(27)로부터 입력된 비디오 데이터를 데이터 신장하여 출력하는 영상 데이터 신장부(28)와, DEMUX부(27)로부터 입력된 검색용 데이터로부터 비디오 데이터를 생성하여 출력하는 서치 데이터 검출부(29)와, DEMUX부(27)로부터 입력된 오디오 데이터를 데이터 신장하여 출력하는 음성 데이터 신장부(30)와, DEMUX부(27)로부터 입력된 보조 데이터를 검출하여 제어부(8)에 출력하는 보조 데이터 검출부(31)를 구비한다.
또, 디지털 변환부·S/P 변환부(21)와 복조부(22)와 변조부·P/S 변환부(13), 25-24 변환부(25)와 24-25 변환부(11), 오류 부호 ID 검출부(24)와 오류 정정 부호 ID 부가부(9), 서브코드 검출부(26)와 서브코드 발생부(10), DEMUX부(27)와 MUX부(7), 영상 데이터 신장부(28)와 영상 데이터 압축부(3), 서치 데이터 검출부(29)와 서치 데이터 발생부(4), 음성 데이터 신장부(30)와 음성 데이터 압축부(5), 보조 데이터 검출부(31)와 보조 데이터 발생부(6)는, 일체이어도 된다.
여기서, 자기 테이프 기록 재생 장치(1)에 의해 자기 테이프(2)에 기록되어 있는 데이터를 판독하는 동작에 대하여 설명한다.
자기 헤드(14)에 의해 재생된 데이터는, 디지털 변환부·S/P 변환부(21)에 의해 S/P 변환된 후에, 복조부(22)에 의해 기록 시의 NRZI 변조에 대한 복조가 되어, 25-24 변환부(25)에 의해 25-24 변조가 행해진다. 25-24 변환부(25)는, 데이터가 24-25 변환부(11)에 입력되었을 때와 동일한 데이터를 오류 부호 ID 검출부(24)에 출력한다. 또한, 동시에 복조부(22)에 의해 복조된 데이터는, 싱크 검출부(23)에 입력된다. 싱크 검출부(23)는, 입력 비트 열로부터 싱크의 선두를 검출하여, 오류 부호 ID 검출부(24)에 검출 결과를 출력한다.
25-24 변환부(25)에 의해 25-24 변환된 후의 재생 데이터는, 오류 부호 ID 검출부(24)에 의해 오류 정정이 행해진 후에, DEMUX부(27)의 메모리의 소정의 위치에 저장된다.
DEMUX부(27)는, 서브코드 검출부(26)를 경유하여 서브코드 정보를 소정의 타이밍에서 제어부(8)에 읽어낸다. 제어부(8)는 서브코드에 기록되어 있는 ETN을 기준으로 메모리로부터 각각의 데이터를 읽어내는 타이밍의 원인으로 되는 STC(System Time Clock)의 초기화를 행한다. 또한, DEMUX부(27)는, 제어부(8)의 제어에 따라, 싱크 블록 내의 식별 정보에 기초하여 출력처를 선택함과 함께, 영상 데이터 및 음성 데이터 각각의 PES 헤더에 기록되어 있는 DTS와 STC를 비교 처리한다. DEMUX부(27)는, 비교 결과에 기초하여 STC가 DTS-VBV(Video Buffering Verifier) 딜레이의 시각과 일치한다고 판단한 경우에는, 그 DTS가 PES 헤더에 기록된 비디오 PES 데이터를 영상 데이터 신장부(28)로 출력한다.
영상 데이터 신장부(28)에 입력된 비디오 PES 데이터는, 신장되어 원래의 영상 데이터 HDV로서 출력된다. DEMUX부(27)는, 음성 데이터 STC가 PTS-PES 데이터 길이의 체크에 필요한 딜레이분의 시각과 일치하면, 그 PTS가 PES 헤더에 기록된 오디오 PES 데이터를 음성 데이터 신장부(30)에 출력한다. 음성 데이터 신장부(30)에 입력된 오디오 PES 데이터는, 신장되어 원래의 음성 데이터 DA로서 출력된다.
DEMUX부(27)의 메모리로부터 판독된 서치 데이터는, 서치 데이터 검출부(29)에 의해 영상 데이터가 검출되고, 영상 데이타 신장부(28)를 경유하여 영상 데이터 HDV로서 출력된다.
DEMUX부(27)의 메모리로부터 판독된 보조 데이터는, 보조 데이터 검출부(31)를 통과함으로써, 영상 데이터 또는 음성 데이터의 신장에 관한 정보, 서치 데이터에 대한 보조 데이터로서 각각 식별된다. 식별된 정보의 일부는, 제어부(8)에 공급됨과 함께, AUX로서 외부로 출력된다.
여기서, 비디오 PES 데이터의 기록 위치와 ETN의 관계에 대하여 이하에 설명한다. 본 발명에서 기록된 자기 테이프 상의 비디오 PES 데이터의 기록 위치와 ETN의 관계는, 비디오 PES 데이터와 DTS 시각의 관계와 동일하다. 비디오 PES 데이터의 선두 어드레스와 DTS 시각의 시간차는 VBV 딜레이이지만, 자기 테이프 상의 특정된 비디오 PES 데이터의 선두 위치로부터 그 비디오 PES 데이터에 대응하는 ETN이 서브코드에 기록된 트랙까지의 트랙수는,
VBV 딜레이/90㎑×(비디오 인코드 레이트)/(1 트랙 내에 기록할 수 있는 유효 데이터량)
으로 계산할 수 있다. 이 연산 결과의 몫은 트랙수로 되고, 나머지는 트랙보다도 미세한 정밀도의 싱크 블록 단위의 기록 위치 보정량으로 된다.
예를 들면, 자기 테이프 상의 임의의 트랙의 서브코드에 특정한 ETN이 기록된 경우에는, 그 ETN에 대응하는 비디오 PES 데이터의 기록 개시 위치는, 전술한 바와 같이 ETN의 트랙으로부터 VBV 딜레이에 상당하는 트랙수를 거슬러 오른 트랙의 하나 전의 트랙의 특정 싱크 블록으로부터로 된다. 그러나, 실제로 자기 테이프에 기록하는 데이터는, 비디오 데이터뿐만 아니라, 오디오 PES 데이터나 서치 데이터, 보조 데이터도 있다. 그 때문에 자기 테이프 기록 재생 장치(1)에서는, 그 만큼의 여유를 갖기 위해, ETN의 트랙으로부터, VBV 딜레이+α 트랙(예를 들면, α=16) 거슬러 오른 트랙으로부터, 비디오 PES 데이터, 오디오 PES 데이터, 보조 데이터, 서치 데이터의 기록을 개시한다.
또한, 재생 시에는 1트랙당, 전술한 1 트랙 내에 기록할 수 있는 유효 데이터량 상당을 충실히 재생해 가면, 스스로 비디오 PES 데이터는 기록했을 때와 완전히 동일한 것으로 되어, 단위 시간당 데이터량에 기울기가 없는 스트림으로서 재생 출력하는 것이 가능하게 된다.
또한, 자기 테이프 상에 데이터의 기록을 개시하는 위치를 결정하는 과정에서, 특정한 ETN이 기록된 트랙이 복수 존재하면, 비디오 PES 데이터의 기록을 개시하는 트랙이 하나로 결정할 수 없는 문제점이 발생한다. 또한, ETN과 비디오 PES 데이터의 기록을 개시하는 트랙과의 관계는, DTS와 비디오 PES 데이터의 선두와의 관계와 동일하고, DTS가 비디오 1 프레임 간격으로 등간격으로 증가하는 것에 대하여, 임의의 비디오 PES 데이터에 대응하는 ETN과 다음의 비디오 PES 데이터에 대응하는 ETN의 값의 간격이 항상 등간격이 아니면, 필연적으로 재생 시에 단위 시간 당 데이터량의 기울기로서 모순이 발생하게 된다.
또한, DV 포맷에서는, 절대적인 트랙의 수를 카운트하는 ATN(Absolute Track Number)이 서브코드에 존재하지만, 테이프 주행 속도가 표준의 SP(Standard Play) 기록 모드와, 테이프 주행 속도가 SP 기록 모드의 2/3배인 LP(Long Play) 기록 모드와의 혼재 기록, 및 연결 촬상 기록을 고려하기 위해, SP 기록 모드에서는 1 트랙당 1 카운트씩 증가하는 카운터로서 동작하지만, LP 기록 모드 시에는 3 트랙당 2 카운트씩 증가하는 카운터로서 동작한다. 그 때문에, 전술한 ETNT과 같이, 어떠한 경우라도 1 트랙당 1 카운트 증가하는 트랙 카운터로서 이용할 수 없다. 따라서, 본 발명에 따른 포맷에서는, 전술한 ETNT를 1 트랙당 1 카운트 증가하는 카운터로서 이용한다.
이와 같이 구성된 자기 테이프 기록 재생 장치(1)에서는, DV 포맷에 준거한 자기 테이프에, 예를 들면, HD 영상 데이터를 기록할 때에, 해당 HD 영상 데이터를 압축 처리하고, DV 포맷과는 상이한 제2 포맷에 따라 압축 후의 HD 영상 데이터를 자기 테이프에 기록하므로, ITI의 APT에는, 해당 제2 포맷을 나타내는 정보가 기록되고, Subcode 섹터의 Subcode 데이터 에리어의 APT에는, DV 포맷을 나타내는 정보가 기록되고, 또한 Subcode 섹터의 Subcode 데이터의 기록 개시 위치가, DV 포맷에 따라 데이터가 기록되었을 때의 Subcode 섹터의 Subcode 데이터의 기록 개시 위치와 동일하게 된다. 따라서, DV 재생 장치(DV 포맷에만 준거하는 재생 장치)는, 자기 테이프 기록 재생 장치(1)에 의해 본 발명에 따른 포맷에 따라 데이터가 기록된 DV 테이프를 재생할 때에, ITI의 APT를 평가하고, 해당 DV 테이프가 DV 포맷 이외의 포맷에 따라 기록이 이루어진 것으로 인식했을 때에는, Main 섹터에 기록되어 있는 데이터는 판독하지 않고, Subcode 섹터의 Subcode 데이터에 기록되어 있는 타임 코드 등을 판독하여, 디스플레이에 해당 타임 코드 등을 표시하도록 동작한다. 사용자는, 디스플레이에 표시된 타임 코드 등에 의해 Main 섹터에 이미 다른 데이터가 기록되어 있는 것을 인식할 수 있어, Main 섹터에 기록되어 있는 데이터를 잘못 소거 또는 다른 데이터로 덮어쓰기하여 기록하지 않도록 주의할 수 있다.
또한, DV 재생 장치를 사용하는 사용자에게, 예를 들면, 취급 설명서 등에 의해, 무기록 테이프인지의 여부의 판단을 행하기 위한 소정의 동작(예를 들면, Cue/Review 동작)을 실행시키도록 해도 된다. DV 재생 장치는, Cue/Review 동작을 함으로써, ITI 섹터를 띄엄띄엄 읽고, Subcode 섹터의 Subcode 데이터에 기록되어 있는 데이터(타임 코드 등)만을 판독하여, 디스플레이에 해당 타임 코드 등을 표시하도록 동작한다. 사용자는, 디스플레이에 표시된 타임 코드 등에 의해 Main 섹터에 이미 다른 데이터가 기록되어 있는 것을 인식할 수 있어, Main 섹터에 기록되어 있는 데이터를 잘못 소거 또는 다른 데이터로 덮어쓰기하여 기록하지 않도록 주의할 수 있다.
또, 본 발명은, 도면을 참조하여 설명한 전술한 실시예에 한정되는 것은 아니며, 첨부된 청구의 범위 및 그 주지를 일탈하지 않고, 여러가지 변경, 치환 또는 그 동등한 것을 행할 수 있는 것은 당업자에게 있어서 분명하다.
본 발명에 따른 기록 장치 및 방법은, DV 포맷에 준거한 자기 테이프에, 예를 들면, HD 영상 데이터를 기록할 때에, 해당 HD 영상 데이터를 압축 처리하여, 적어도 타임 코드를 포함하는 시스템 데이터를 생성하고, 해당 HD 영상 데이터에 기초하여 소정의 방법으로 확장 트랙 번호를 생성하며, 압축 후의 HD 영상 데이터와 시스템 데이터를 기억부에 저장하고, 확장 트랙 번호에 기초하여 기억부로부터 압축 후의 HD 영상 데이터와 시스템 데이터를 판독하고, DV 포맷과는 상이한 제2 포맷에 따라 자기 테이프에 기록하므로, ITI의 APT에는, 해당 제2 포맷을 나타내는 정보가 기록되고, Subcode 섹터의 Subcode 데이터 에리어의 APT에는, DV 포맷을 나타내는 정보가 기록되고, 또한 Subcode 섹터의 Subcode 데이터의 기록 개시 위치가, DV 포맷에 따라 데이터가 기록되었을 때의 Subcode 섹터의 Subcode 데이터의 기록 개시 위치와 동일하게 된다.
따라서, DV 재생 장치(DV 포맷에만 준거하는 재생 장치)는, 본 발명에 따른 기록 장치에 의해 제2 포맷에 따라 데이터가 기록된 자기 테이프를 재생할 때에, ITI의 APT를 평가하여, 해당 자기 테이프가 제2 포맷에 따라 기록이 이루어진 것으로 인식하고, Main 섹터에 기록되어 있는 데이터는 판독하지 않고, Subcode 섹터의 Subcode 데이터에 기록되어 있는 타임 코드 등을 판독하여, 디스플레이에 해당 타임 코드 등을 표시하도록 동작한다. 사용자는, 디스플레이에 표시된 타임 코드 등에 의해 Main 섹터에 이미 다른 데이터가 기록되어 있는 것을 인식할 수 있어, Main 섹터에 기록되어 있는 데이터를 잘못 소거 또는 다른 데이터로 덮어쓰기하여 기록하지 않도록 주의할 수 있다.

Claims (5)

  1. 제1 포맷에 준거하여, 제1 섹터, 제2 섹터 및 제3 섹터에 의해 이루어져 있는 트랙이 복수 형성되어 이루어지는 자기 테이프에, 제1 포맷에 따라 제1 품위의 데이터, 및 상기 제1 포맷과는 상이한 제2 포맷에 따라 상기 제1 품위의 데이터와는 상이한 품위의 데이터(이하, 제2 품위의 데이터라고 함)를 기록하는 기록 장치로서,
    입력된 제2 품위의 데이터를 압축 처리하여, 압축 데이터를 생성하는 압축 데이터 처리 수단과,
    적어도 타임 코드를 포함하는 시스템 데이터를 생성하는 시스템 데이터 생성 수단과,
    입력된 제2 품위의 데이터로부터 시간 정보를 검출하고, 해당 시간 정보에 기초하여 시각 관리 정보를 생성하는 시각 관리 정보 생성 수단과,
    상기 시각 관리 정보에 기초하여 확장 트랙 번호를 생성하는 확장 트랙 번호 생성 수단과,
    상기 압축 데이터와 상기 시스템 데이터를 기억하는 기억 수단과,
    상기 기억 수단에 기억되어 있는 압축 데이터와 시스템 데이터를 판독하는 판독 수단과,
    상기 확장 트랙 번호에 기초하여, 상기 기억 수단에 기억되어 있는 압축 데이터와 시스템 데이터를 소정의 타이밍에서 판독하도록 상기 판독 수단을 제어하는 제어 수단과,
    상기 판독 수단에 의해 판독된 압축 데이터를 상기 제2 섹터에 기록하고, 상기 판독 수단에 의해 판독된 시스템 데이터를 확장 트랙 번호와 함께 상기 제3 섹터에 기록하는 기록 수단
    을 구비하고,
    상기 기록 수단은, 상기 제1 섹터의 소정의 위치에, 제2 포맷에 따라 상기 제2 섹터에 압축 데이터가 기록되어 있는 것을 나타내는 포맷 정보를 기록하고, 상기 제3 섹터의 소정의 위치(제1 포맷에 따라 데이터를 기록하는 경우에, 제1 포맷인 것을 나타내는 포맷 정보를 기록하는 위치(제1 섹터의 선두 어드레스로부터의 위치))에, 제1 포맷인 것을 나타내는 포맷 정보를 기록하는 것을 특징으로 하는 기록 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 압축 데이터 처리 수단은, 입력된 제2 품위의 데이터를 MP@HL 또는 MP@H-14 방식으로 압축 처리하는 것을 특징으로 하는 기록 장치.
  3. 제1 포맷에 준거하여, 제1 섹터, 제2 섹터 및 제3 섹터에 의해 이루어져 있는 트랙이 복수 형성되어 이루어지는 자기 테이프에, 제1 포맷에 따라 제1 품위의 데이터, 및 상기 제1 포맷과는 상이한 제2 포맷에 따라 상기 제1 품위의 데이터와는 상이한 품위의 데이터(이하, 제2 품위의 데이터라고 함)를 기록하는 기록 방법으로서,
    입력된 제2 품위의 데이터를 압축 처리하여, 압축 데이터를 생성하는 압축 데이터 생성 공정과,
    적어도 타임 코드를 포함하는 시스템 데이터를 생성하는 시스템 데이터 생성 공정과,
    입력된 제2 품위의 데이터로부터 시간 정보를 검출하고, 해당 시간 정보에 기초하여 시각 관리 정보를 생성하는 시각 관리 정보 생성 공정과,
    상기 시각 관리 정보에 기초하여 확장 트랙 번호를 생성하는 확장 트랙 번호 생성 공정과,
    상기 압축 데이터와 상기 시스템 데이터를 기억부에 기억시키는 기억 공정과,
    상기 기억부로부터 압축 데이터와 시스템 데이터를 상기 확장 트랙 번호에 기초하여, 소정의 타이밍에서 판독하는 판독 공정과,
    상기 판독 공정에 의해 판독된 압축 데이터를 상기 제2 섹터에 기록하고, 상기 판독 공정에 의해 판독된 시스템 데이터를 확장 트랙 번호와 함께 상기 제3 섹터에 기록하는 기록 공정
    을 갖고,
    상기 기록 공정은, 상기 제1 섹터의 소정의 위치에, 제2 포맷에 따라 상기 제2 섹터에 압축 데이터가 기록되어 있는 것을 나타내는 포맷 정보를 기록하고, 상기 제3 섹터의 소정의 위치(제1 포맷에 따라 데이터를 기록하는 경우에, 제1 포맷인 것을 나타내는 포맷 정보를 기록하는 위치(제1 섹터의 선두 어드레스로부터의 위치))에, 제1 포맷인 것을 나타내는 포맷 정보를 기록하는 것을 특징으로 하는 기록 방법.
  4. 제1 포맷에 준거하여, 제1 섹터, 제2 섹터 및 제3 섹터에 의해 이루어져 있는 트랙이 복수 형성되어 이루어지는 자기 테이프에, 제1 포맷에 따라 제1 품위의 데이터, 및 상기 제1 포맷과는 상이한 제2 포맷에 따라 상기 제1 품위의 데이터와는 상이한 품위의 데이터(이하, 제2 품위의 데이터라고 함)를 기록하는 기록 장치로서,
    입력된 제2 품위의 데이터를 압축 처리하여, 압축 데이터를 생성하는 압축 데이터 처리부와,
    적어도 타임 코드를 포함하는 시스템 데이터를 생성하는 시스템 데이터 생성부와,
    입력된 제2 품위의 데이터로부터 시간 정보를 검출하고, 해당 시간 정보에 기초하여 시각 관리 정보를 생성하는 시각 관리 정보 생성부와,
    상기 시각 관리 정보에 기초하여 확장 트랙 번호를 생성하는 확장 트랙 번호 생성부와,
    상기 압축 데이터와 상기 시스템 데이터를 기억하는 기억부와,
    상기 기억부에 기억되어 있는 압축 데이터와 시스템 데이터를 판독하는 판독부와,
    상기 확장 트랙 번호에 기초하여, 상기 기억부에 기억되어 있는 압축 데이터와 시스템 데이터를 소정의 타이밍에서 판독하도록 상기 판독부를 제어하는 제어부와,
    상기 판독부에 의해 판독된 압축 데이터를 상기 제2 섹터에 기록하고, 상기 판독부에 의해 판독된 시스템 데이터를 확장 트랙 번호와 함께 상기 제3 섹터에 기록하는 기록부
    를 구비하며,
    상기 기록부는, 상기 제1 섹터의 소정의 위치에, 제2 포맷에 따라 상기 제2 섹터에 압축 데이터가 기록되어 있는 것을 나타내는 포맷 정보를 기록하고, 상기 제3 섹터의 소정의 위치(제1 포맷에 따라 데이터를 기록하는 경우에, 제1 포맷인 것을 나타내는 포맷 정보를 기록하는 위치(제1 섹터의 선두 어드레스로부터의 위치))에, 제1 포맷인 것을 나타내는 포맷 정보를 기록하는 것을 특징으로 하는 기록 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 압축 데이터 처리부는, 입력된 제2 품위의 데이터를 MP@HL 또는 MP@H-14 방식으로 압축 처리하는 것을 특징으로 하는 기록 장치.
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