WO1989007316A1 - Apparatus for recording or reproducing time code and time code convertor - Google Patents

Apparatus for recording or reproducing time code and time code convertor Download PDF

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WO1989007316A1
WO1989007316A1 PCT/JP1989/000112 JP8900112W WO8907316A1 WO 1989007316 A1 WO1989007316 A1 WO 1989007316A1 JP 8900112 W JP8900112 W JP 8900112W WO 8907316 A1 WO8907316 A1 WO 8907316A1
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time code
frame
recording
phase difference
phase
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PCT/JP1989/000112
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Tatsuya Adachi
Kiyotaka Nagai
Yasushi Nakajima
Takafumi Ueno
Naoki Ejima
Masataka Nikaido
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Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
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    • G11B2220/91Helical scan format, wherein tracks are slightly tilted with respect to tape direction, e.g. VHS, DAT, DVC, AIT or exabyte
    • G11B2220/913Digital audio tape [DAT] format

Definitions

  • the present invention records R—DAT (Rotating Head Digital Audio Tape Recorder), audio such as digital VTR, image and other signals, and the corresponding time code.
  • R—DAT Rotary Head Digital Audio Tape Recorder
  • the present invention relates to a time code recording / reproducing apparatus.
  • a PCM sample is divided into frames, and a time code in which the minimum unit is a frame number is recorded for each frame. "I have tried to give one time code to multiple PCM samples belonging to one frame.
  • the recording methods of the time code defined as described above can be classified into two types: (i) rotating head method and ( 2 ) fixed head method.
  • the frame frequency is usually 2 OO O / 6 O Hz.
  • the time code of the 2 O O O 6 O frame is recorded: ⁇ .
  • the time code is recorded / reproduced by the rotating head5. Even if the tape speed changes, the change in the relative speed between the head and the tape is small. Is big.
  • time code can be played back from a still state to 20 ⁇ speed.
  • fixed heads are used for VTRs with recultivation heads.
  • time code recording of the SI constant head method is performed when the frame period and phase of the input time code do not match the frame period and S phase of the recording device. Even with the rotating head recording frame This is suitable for time code transfer between different models.
  • time code recording with a fixed head has the problem that the range 31 of the reproducible tape speed is narrow because the relative speed between the head and the tape is determined by the tape speed. Has a point ⁇ .
  • standard tape speed is slow like R — DAT (S.l5 «ZSEC). With a recording / reproducing device, it is difficult to reproduce time code at standard tape speed.
  • the fixed head method it is difficult to secure the accuracy because the positional accuracy of the fixed head directly affects the accuracy of the recording phase of the time code.
  • the fixed head method requires a fixed head in addition to the IS head, which makes it difficult to reduce the size of the mechanism.
  • the input sample is one sample, and is input as "one frame, and the input frame code corresponding to the input frame is input.
  • the recording frame of the recording device is 0.2 frame behind the input frame, but the time code is The recording time code is the same as the input time code because it has only the accuracy of the time unit.
  • the frame period of various recording and playback devices is-
  • 5It often depends on the content of the information or the configuration of the device, and the frame cycle is often different between different types of recording / reproducing devices.
  • the video frame period 33.3 7 77i sec for R-DAT 33.3 7 77i sec for R-DAT.
  • Fig. 5 is a timing chart showing the conversion of a continuous time code with a frame period ratio of 4: 3.
  • time code ⁇ is a time code transferred from a reproducing apparatus having a frame period of 40 TO SeC
  • time code 2 is a Thailand-time code that is converted for recording on the recording apparatus of full rate aperiodic 3 ⁇ sec.
  • the frame phase of the time code 2 is synchronized with the frame phase of the recording device to The time code of the first sample can be matched with the time code.
  • Fig. 16 is a timing chart showing the conversion of a discontinuous time code, also having a frame period ratio of 4: 3. No.
  • time code 1 is discontinuous at point a
  • the frame phase of time code 2 is discontinuous at point a.
  • the time of the first sample of the frame and the time Force that can match the code:-Since it is impossible to change the phase of the recording frame during the recording operation, it is not possible to synchronize the PCM sample. Time and time code-discrepancies must be recorded.
  • a main object of the present invention is to provide a rotary head type time code recording suitable for a rotary head type recording / reproducing apparatus.
  • the frame period and phase of the input form code and the recording frame period and phase can be changed. Even when they do not match, the time of the PGM sample can be expressed with an accuracy of less than the frame order, and the relationship between the time of the PCM sample and the time code can be uniquely determined.
  • a recording / reproducing apparatus Fig. 17 shows the relationship between the input sample and the recording time code when the subframe number per frame) is introduced.
  • the purpose of the invention described above is to provide a first time code corresponding to a specific timing at the beginning of the frame of the input information divided into frames, or a first time code corresponding to a specific timing.
  • the time code conversion means for converting into a time code of 2 different in frame period, the recording means for recording the input information, and the frame phase of the recording means are determined. and recording full record over arm Timing of generating means, a second Thailand beam code of full record over unrecorded
  • Phase difference detecting means for detecting a phase difference of 20 frames
  • phase difference correcting means for outputting a third time code obtained by correcting the second input time code based on the phase difference
  • Phase of the third human-powered information frame and the recording frame of the recording means phase synchronization means, and playback that reproduces the recorded human-powered information and the time code of ⁇ 3.
  • the recording means records the third time code. Is achieved by
  • the sub-frame number unit of the time code is used.
  • the subframe number can also be set to "O" by synchronizing the frame phase of the input time code and the frame phase of the recording means.
  • the input PGM sample and the input timer can be obtained by converting the frame period of the time code. The input timecode and PGM samples can be recorded and played back while the correspondence between the timecodes is preserved.
  • FIG. 2 is a timing chart showing the operation of the time code conversion .
  • Fig. 2 is a timing chart showing the relationship between the three types of time code .
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of a time code recording / reproducing apparatus according to the first embodiment of the present invention, and FIG. 41 is a time code recording format.
  • FIG. 5 is a timing chart of the manual time code conversion processing, and
  • FIG. 6 is a timing chart of the output time code conversion processing.
  • FIG. 7 is a block diagram showing the configuration of a time code recording / reproducing apparatus according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is an input / output state of a timing code converter.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a time code conversion process according to the second embodiment
  • FIG. 11 is a time code recording device according to a third embodiment of the present invention.
  • Bu FIG. 12 is a block diagram of a time code reproducing apparatus according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a time chart of a fifth embodiment of the present invention.
  • the block diagram of the code converter, Fig. 14 is the timing chart of the conventional time code recording / reproducing device, and Fig. 15 is the continuous time code.
  • Timing chart showing conversion Fig. 16 shows a timing chart showing conversion of discontinuous time code
  • Fig. ⁇ 17 shows a case where a sub-frame number is introduced. This is a timing chart showing the relationship between the input sample and the recording time code.
  • the first time code with a frame period of 4 o // I sec is converted into a ⁇ 2 time code with a frame period of ⁇ 3 O m sec.
  • the second of the Thailand-time code the full rate-time period in La ⁇ 3 0? ⁇ sec in the change to the second Thailand-time code and full-les-arm phase of different third-time code conversion This is described as an example.
  • FIG. 5 is a timing chart showing the operation of the time code conversion.
  • TGIN is a higher-order time code of the second element, which is a component expressed in units equal to or greater than the frame of the first time code
  • a IN is the time of the second element.
  • TG ⁇ is the second upper-order time code after the period conversion
  • is the subframe number 2 after the period conversion.
  • FC ⁇ 1 • This is the first frame clock that indicates the starting point of the frame of the timecode after the period conversion.
  • the unit of time code seconds or more is o hours O minutes O seconds.
  • the second and third time codes are converted so that the start point of the O hour o minute o second o frame coincides. Since the above two types of time codes have different frame periods, the number of frames per second and the start point of the frames are different. The time difference between the start points of the frames of the above two types of time code is O in the O hour O minute O second O frame, and then changes sequentially.
  • the o hour o minute o3 ⁇ 4bo of the above two types of time code The time difference between the start points of the two types of time code when the zero point of the frame is matched What is shown with reference to the start point of each frame of this time code will be referred to as reference phase information in the sense that the information specifies the phase of the second time code. Phr (i) in the first ⁇ indicates this reference phase information (i indicates the frame number of the second time code).
  • the start time of the O-hour, O-minute, O-second, and O-frames coincides with the time code of the second time code after the period conversion.
  • the time code ⁇ " the start points of the O time O minute O second O frame of the two types of time code generally do not match. Therefore, the second time It is necessary to convert to a third time code that has the same code and period but a different phase.
  • TC 2 is the third upper time code after the phase conversion
  • a 2 is the third subframe Namer after the phase conversion
  • FCK 2 is the frame clock of ⁇ circle around (2) ⁇ indicating the start point of the time code frame after the phase conversion.
  • the time difference between the start points of the frames of the second time code and the third time code is-the circumference of the second time code and the third time code. as long as the period is continuously Thailand beam code since it is the same, it is constant f time difference starting point for full rate arm of this second Thailand arm code and third Thailand beam code Is called a phase difference. Phd in Fig. 1
  • phase information indicates phase information (; j indicates the frame number of the third time code) o
  • FIG. 2 shows the relationship between the above three time codes.
  • TGIN + ⁇ is the first time code
  • TG i + a "1 is the second time code
  • TC 2 + a 2 is the third time code.
  • PHr indicates the reference phase information
  • P indicates the phase information
  • Phd indicates the phase difference.
  • phase information Phr phase information Ph
  • phase difference Phd phase difference
  • the reference phase information Phr is calculated from the TG IN of the first higher-order time code by calculating the actual time corresponding to the start point of each frame. It can be obtained by dividing by the frame period of the time code of 2 . Calculate the actual Makima from the first higher-level time code • First, the operation to output the quotient of the result of the division by the frame period of the second time code is Q (X), and the operation to output the remainder is S (X) (X is the upper Time code TGIN), the first time code TGIN, ⁇ ⁇ and the second time code TG i, ⁇ . De TG 2. «2, the phase difference Phd, and the reference phase information Phr are as follows.
  • the period conversion process Q (X from the first time code card to the second time code ⁇ " a), second Thailand arm co over cathodic et third Thailand beam co -.. in a first embodiment of the phase conversion to de, that is, they require the addition of pd 5 late invention, first Top Timecos —
  • the Phr is calculated, actually produces a full record over arm Thailand Mi down click the second Thailand arm code, compared with the third of Thailand beam code off Re chromatography arm Thailand Mi ring In this way, the phase difference Phd is obtained, and the subframe number 2 of the third time code is obtained.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of the time code recording / reproducing apparatus of the present invention.
  • 1 OO is a higher-order time code TGIN and a sub-frame that represent a higher time than the input unit code frame unit ⁇ .
  • the frame number ⁇ I ⁇ ⁇ is converted into a higher-order time code TC 1 and sub-frame number 1 with different frame periods, and the TCI ⁇ and G 1 frames are converted.
  • This is a time code conversion unit that calculates the reference phase information PHr1 indicating the deviation of the head timing.
  • the input frame clock FCIN is used to generate a frame clock FCK1 that indicates the timing of the beginning of the frame at which the converted time code TC1 is ⁇ . It is a room conversion unit.
  • Reference numeral 102 denotes a frame timing generation unit that generates a frame clock FGK2 that determines the frame timing of recording and reproduction of the OS.
  • FGK 2 Li set signal RSTFGK 2 is Kyoawase from the system control unit 1 ⁇ 1 is-out Noto, generates the input file rate non-conversion unit 1 ⁇ ⁇ Reset by the frame clock FC1, and FGK "! And FGK2 are synchronized.
  • phase difference detector 103 is the phase difference detector that detects the phase difference between the frame clock FGK i and the frame clock FCK 2 and outputs the phase difference Phd 1
  • 1 O 4 is the time code conversion unit 1 OO of -.
  • data outputs Lee mucopolysaccharides over de TG alpha 1 and * the output phase difference Phd i of the phase difference detection Metropolitan 1 Omicron 3 was calculated swords [pi, in synchronism with the full rate skeleton click FGK 2 This is a phase difference correction unit that outputs as the time code TG 2.
  • the OS uses the frame clock where frame timing occurs. 1 O2 occurs. Frame recording and playback are performed using frame timing synchronized with FGK2. • This is the recording and playback unit that performs. The recording and playback unit can be realized by R-DAT. Recording / reproducing unit 1 The OS uses a rotating head recording / reproducing method. Two oblique tracks are recorded on the tape during the period of the frame clock FCK2 with a cycle of 3077isec. And records 51 types of time code in units of two tracks. When the recording / reproducing unit 105 is in the recording mode, the time code TC 2.
  • Fig. 4 shows an example of a timecode recording format on tape realized by the recording / reproducing unit 105.
  • the record format is defined in conformity with the R-DAT timecode record format.
  • Thailand beam code TC 2 a 2 by us in Figure 4 is represented by data of PAGK and call 5 Bareru 8 wells. owa ⁇ "Dome's Pack
  • FLAG is flag data for storing the form of the input time code. For example, in the case of FLAG "OOO", a time code having a frame cycle of o 40; ⁇ sec , FLAG
  • Frame Nan 1.2 is the frame no. Further damage to members! This is a sub-frame naming system, which corresponds to the second part of the time code.
  • the 16-bit data of each one of 1-2 can be divided into 4 parts, and 4 digits of BCD format can express 00000-9999.
  • Word 3 is a time data represented by two digits of BGD, and represents O to 23.
  • Word 4 is a minute data represented by two digits of BGD. Expresses from O to 59.
  • ⁇ Code 5 represents seconds and data represented by 2 digits of BGD, and represents data from 0 to 59. 6
  • Code 6 represents 2 digits of BCD. This is a frame number expressed in octets.To associate a frame with 3 O TO sec with seconds, oo in the order of 3 nsec.
  • the recording / reproducing unit ⁇ OS has a function of recording the input PGM audio data DTI ⁇ , and outputting the recorded data as output PGM audio data DTOUT. Recording and playback of the PGM audio data is performed on the frame clock generated by the frame timing generator 1O2, as in the case of the time code. In addition, the recording / playback unit ⁇ OS takes into account the time code delay caused by the input time code conversion process and the output time code conversion process. Data can be given an appropriate delay.
  • Output time code converter 1 O 6.
  • Output frame converter 1 O 7.
  • Output frame timing generator 1 O 8.
  • Output phase difference corrector ⁇ 1 O is the input side 1 OO ⁇ "! Since it has the same function as O 4, the description is omitted.
  • time code processing on the output side is unnecessary.
  • time code conversion processing on the output side is required.
  • Frame control reset flag RSTFGK 2 ⁇ RSTFCK 0 This is the system control unit that supplies UT. Frame timing "occurrence" and output frame timing generator
  • Fig. 5 is a timing chart showing the timing of the input time code-conversion processing.
  • -TCIN indicates a higher-order time code than the frame number of the manual time code
  • "IN indicates a sub-frame number of the input time code
  • FCIN is the input frame clock that represents the beginning timing of the frame of the input time code.
  • the input time clock — Has a period of 4 ⁇ sec
  • the subframe naming a IN keeps “o”
  • the high-order time code TGIN is O hour O minute O sand frame (below. , Seconds The above unit is omitted.) It is continuous from frame 6 to frame 6, continuous from frame 9 to frame I2, and there is a discontinuity between frame 6 and frame 9. However, the phase is continuous, and this is converted by the time code conversion ⁇ ⁇ 3.
  • the upper time code TC 1 with the frame cycle of 3077l SeC and the subframe FGK i is the time code TG i! Frame clock 5 "G ⁇ 1 indicating the beginning of the frame.
  • RSTFGK2 is a frame clock reset signal for synchronizing the frame clock FGK1 with the frame clock FG ⁇ 2 used for recording and reproduction.
  • RSTFGK 2 is activated before the recording / reproducing unit 1-5 enters the recording mode, and the input time code TGIN.ct IN frame and the recording / reproducing unit 1O5 frame are activated. Synchronize programs. After synchronization, if TCIN.a IN is continuous, the subframe number 2 of the input code after the input conversion is the same as the subframe number ⁇ IN of the input time code. And constant. TG 2. «2 is the time code after the phase difference correction, which is the sum of the time code TG 1, ⁇ before the phase difference correction and the phase difference Phd 1, after the phase correction of Thailand-time code 1 C 2.
  • PR is a signal indicating the mode of the recording / reproducing unit, and indicates a reproducing mode when “o” is set, and a recording mode when “1,”,.
  • Fig. 6 is a timing chart showing the timing of the output time code conversion process. ⁇
  • the upper time code TG 3 and the subframe number ' ⁇ 3 are recorded and reproduced. This is the time code reproduced in parts 1-5.
  • the recorded time code was recorded after the time code conversion process described in FIG.
  • the time code TG 3 .3 is continuous from 4 frame power to 9 frame, and the sub-frame tamper ' ⁇ 3' is """. It is constant.
  • the time code becomes discontinuous when the focus is applied to the 12th frame from the 9th frame, but the frame phase is constant.
  • the time code after the 9th frame is constant, and the subframe number ' ⁇ 3 is also constant t).
  • FG 2 is a frame clock that determines the frame timing of the recording / playback unit ⁇ OS.
  • Upper time code TG 4 and subframe number ⁇ 4 are the time codes after output time code conversion.
  • Time code TG after output time code conversion at the point where a3 is discontinuous. 4 will also be discontinuous, and the frame phase will also be discontinuous.
  • RSTFGKOUT is a frame clock reset signal that resets the output frame timing. I5108. When RSTFGKOUT becomes active, frame clock FGK 3 output by output frame conversion unit 107 and frame clock FGK 0 generated by output frame timing generation unit IO 8 The UT can be synchronized.
  • Time code TC 0 UT "OUT is continuous from 3 to 6 frames, discontinuous from 6 frames to 9 frames, and from 9 to 12 frames. In the transition point from the 6th frame to the 9th frame, the frame phase is continuous In this case, the phase difference PHd 3 output from the output phase difference detector is as shown in Fig. 5. Since the phase difference Phd ⁇ ⁇ generated in the described manual time code conversion process was b, it becomes — b, so the output subframe number a a becomes “3 ⁇ 4 ,,”. That is, the manual time code TGIN.a IN and the output time code
  • the reference phase information Phr is - a full rate Naked lock corresponding to the second Thailand mucopolysaccharides over de outgoing .. raised, third Thailand
  • the phase difference PHd is determined by measuring the phase difference with the frame code p-puck corresponding to the mucode
  • the phase information Ph is measured and measured. obtains the reference phase information Phr using the above-described (S) type, seeking Ri by (1) the above phase difference Phd, is a method for obtaining the third Thailand beam code.
  • FIG. 6 shows the configuration of a time code recording / reproducing apparatus according to a second embodiment of the present invention.
  • the time code recording / reproducing device is a time code conversion unit 100 of the time code recording / reproducing device according to the second embodiment of the present invention.
  • Frame converter 1 O 1. Replace phase difference detector 103 with input / output time code converter ⁇ 12.
  • Output phase difference detector 1 09 is replaced with output time code converter 1 13.
  • Portions other than the above blocks are the same as those of the time code recording / reproducing apparatus according to the first embodiment of the present invention, and thus description thereof is omitted.
  • the input time code converter and the output time code converter perform the same operation, they will be described collectively as the operation of the time code converter.
  • FIG. 8 is a graph showing the input / output of the time code converter according to the second embodiment of the present invention.
  • the first time code is output to TCIN in Fig. 9, the first frame reference signal is output to FGKIN in Fig. 10, and the second frame reference is output.
  • the signal is FGK 2 in FIG. 7, and the second time code is TC 1 in FIG. 4); 5.
  • a IN In this case, a IN.
  • FIG. 9 shows the structure of a time code converter according to a second embodiment of the present invention.
  • reference numeral 115 designates a time code conversion table (refer to FIG. 9)
  • reference numeral 16 designates a phase information conversion table
  • reference numeral 11 designates a central processing unit (CPU)
  • reference numeral 118 designates a central processing unit.
  • Phase information detector for detecting the phase information of the 1st frame reference signal and the 2nd frame reference signal, and 1 19 is the input for inputting the 1st time code
  • An interface, 120 is a first output interface for outputting a second time code
  • 122 is a first output interface for outputting a phase difference.
  • 2 is an output interface
  • 122 is a bus for address and data.
  • First Thai mucopolysaccharides over de entered is the human power Lee te monounsaturated We over scan 1 1 9 GPU 1 1 7 at the same synchronized with Thailand Mi tank to the second full array beam reference signal via the Is read.
  • From the phase information detection can 1 1 8 phase information detected by simultaneously reading the GP ⁇ 1 1 7 write Murrell n CPU 1 1 7, and the first Thailand beam code read and the phase information Timecode conversion table 1 1 5 Ri by the referencing and phase information conversion table 1 1 6 - second data I beam co - into a de and phase difference, a first output y te-safe error over Interface 2 0 respectively 2nd output interface — outputs via interface 1 2 1.
  • the time code conversion table does not have a table for 24 hours, but has a first frame period and a second frame period. This is realized with a table whose time is the least common multiple of the frame period. Therefore, when the first and second time codes include the SMPTE time code of the NTSC color system and the run time of R—DAT, respectively, this embodiment is executed.
  • R — DAT frame unit is 1 ⁇ Q 1 frame, ' Oh , • This is the table size for a two hour table.
  • first and second time codes the processing procedure of the time code conversion using the time code conversion table and the phase information conversion table will be referred to as first and second time codes. Then, the explanation will be made with reference to the drawings, taking as an example the case of using the SMPTE time code of the NTSC color system and the running time of the R-DAT.
  • FIG. 10 is a flowchart showing the processing of time code conversion 0 in the second embodiment of the present invention.
  • N 1 800 X 600 X H + 1 800 X M + 3 O X S + F
  • the 3 ⁇ 4g frame of the time code of the first frame period is equivalent to the time of the least common multiple of the first H frame period and the second frame period.
  • the quotient and the remainder of the harm are obtained by the number of frames of the time code of the first frame cycle to be performed. Since the SMP ⁇ time code 900 frame and the R — DAT 1 OOl frame coincide, the quotient K and the remainder L are given by equations (7) and (8), respectively.
  • the conversion time code of the second frame period is obtained.
  • C The time code conversion table has 1001 frames in units of R-DAT frames. As the remainder L increases, The value of the conversion time code M increases by one from ⁇ , and takes a value up to 1 OOO.
  • the phase information conversion table has one OOL frame in units of R-DAT frames, and stores reference phase information. If the phase information is Ph and the reference phase information is Phr, the phase difference PHd is given by:
  • Nd 1 0 0 1 ⁇ ' ⁇ + ⁇ (9)
  • Hd.d.Sd and Fd can be expressed by equation (10)-(1 ⁇ ) expression, (1 2) expression. * (1 3) expression.
  • a time code conversion table and a phase information conversion table having a time of a least common multiple of the first frame period and the second frame period are provided. From the time code having a frame period of 1 and the phase information detected by the phase information detector, the time code conversion table and the phase information conversion table are provided by using the time code conversion table and the phase information conversion table. By converting and outputting a time code with a frame period of 2 and a phase difference, a hardware code converter can reduce the time code converter. It can be combined.
  • the first section shows the configuration of the time code recording apparatus in the third embodiment of the invention. It is a block diagram.
  • the third embodiment of the present invention comprises only the recording-side portion of the recording / reproducing apparatus in the first embodiment of the present invention.
  • reference numeral 123 denotes a recording unit.
  • the recording part can be realized by using the recording part of R-DAT. Portion other than the recording portion 1 2 3 is omitted the description the same as the recording and reproducing apparatus in a first embodiment of the present onset bright. If the above-mentioned recording apparatus is applied to a dedicated machine for creating pre-recorded tapes, it does not require hardware on the reproduction side, so that the cost can be reduced.
  • FIG. 12 is a block diagram showing a configuration of a time code reproducing apparatus according to a fourth embodiment of the present invention.
  • the fourth embodiment of the present invention is configured by only the reproducing-side portion of the recording / reproducing apparatus according to the first embodiment of the present invention.
  • reference numeral 124 denotes a reproducing unit.
  • the playback section can be realized by using the playback section of R-DAT. Portion other than the playback unit 1 2 4 will be omitted because it is similar to the recording and reproducing apparatus in a first embodiment of the present invention. If the above-mentioned recording apparatus is adapted to a portable type reproduction-only machine, etc., the hardware on the recording side is not required and the cost can be reduced. .
  • FIG. 13 is a block diagram showing a groove of a time code converter according to a fifth embodiment of the present invention.
  • the fifth embodiment of the present invention comprises only the time code converter in the first embodiment of the present invention.
  • the above-mentioned time code converter is combined with a recording / reproducing device having no time code conversion function to record a time code 5 having a different frame period from that of the above-mentioned recording / reproducing device. Reproduction can be enabled.
  • the thick time code converter can be similarly realized by the configuration of the time code converter described in the second embodiment of the present invention.
  • the time code recording / reproducing apparatus of the present invention is capable of controlling the start of a frame of input information divided into frames 0, or the first frame corresponding to a specific timing.
  • Phase difference detecting means for detecting the phase difference, and phase difference correcting means for outputting a third time code obtained by correcting the second time code based on the phase difference.
  • the means records the third time code, and reproduces the recorded input information and the third time code.
  • the frame phase of the input information and the recording means are recorded. Even if the frame phase is different, the time code including the subframe number can be recorded in a form in which the phase difference is corrected, so that the input information and the time code 5 can be recorded. Correspondence is saved and information is more accurate than frame unit • Playback. Editing becomes possible.
  • the frame of the input information and the frame phase synchronization means of the recording means if the time code is continuous, the frame of the input information is Since the phase and the frame phase of the recording means can be synchronized, the subframe number, which is a component that is less than the frame unit of the time code, can be set to “O”. For example, if the frame period of the input information is equal to the frame period of the recording means, the sub-frame number is not used and the input information and You can attach a time code to a file.
  • the frame period and recording of the input information can be provided.
  • the input information with different frame periods of the means.
  • the time code for S is stored.
  • the correspondence between the input information and the time code must be stored with an accuracy of less than the frame unit. High-accuracy editing can be performed even between devices with a considerable frame period.
  • the time code converter also has a time code conversion table having a time of a least common multiple of the first frame period and the second frame period, and A phase information conversion table, and a phase information detector for detecting phase information of a base signal of the first frame period and a reference signal of the second frame period, From the time code having the same frame period and the phase information detected by the phase information detector, the time code conversion table and the phase information conversion table are obtained. It has a time code having the second frame period and a conversion means for converting the phase code into a phase difference.
  • time code recording / reproducing apparatus of the present invention can be applied not only to a device capable of recording / reproducing but also to a reproduction-only device or a recording-only device. It can also be configured to be used by connecting it to a normal recording and playback device as a converter.

Description

明 細 書
発明の名称
タ イ ム コ ー ド記録または再生装置およびタ イ ム コ ー ド変換器 技術分野 .
本発明は R — D A T ( 回転へッ ド方式ディ ジタルオーディ オ テープレ コ ーダ ) . ディ ジタ ル V T R等の音声 . 画像等の信号 とそれに対応する タ イ ム コ ー ドの記録冉生を行な う タ イ ム コ ー ド記録再生装置に関するものである。
背景技術
近年ディ ジタ ル技術は音響 ,画像等多 く の分野に応用され、
C D プレーヤ . R — D A T . デ ィ ジ タ ル V T R等の技術 ^確立 されて来た。
その中でも基本的な P C M信号の記録再生技術と と もに P C M 信号に対応したタ イ ム コ ー ドを記録し、 このタ イ ムコ ^" ドによ つて、 記録や再生のポ イ ン ト の頭出 しを行 ¾ う、 複数台の記録 if生装^を接続して- 同期記録 . 同期再生 . 同期編集を行な う タ イ ム コ ー ド制御技術が重要にな つ て来た。
そこで従来のタ イ ム コ ー ド記録再生装置では、 P C M サンブ ルを フ レー ムに分割し、 フ レ ー ム毎に、 最小単位をフ レ ー ムナ ンバとするタ イ ム コ ー ドを記録し、 "1 つの フ レ ー ムに属する複 数の P C M サ ン プルにつ て、 1 つの タ イ ム コ — ドを与えるよ うにしてきた。
上述のよ う に定義されたタ イ ム コ ドの記録方式は、 (Ί )回転 へッ ド方式と(2)固定へッ ド方式の二つに分類する こ とができ る。
(T ) 回転へッ ド方式 • R — D A Tは IS転へッ ドによ ってタ イ 厶 コ ー ドを記録する。
R— D A Tでは通常、 フ レー ム周波数が 2 O O O / 6 O Hz な ので ·!秒 ffe に 2 O O O 6 Oフ レー ムの タ イ ム コ ド: ^記録さ れる。 この場合、 回転へッ ドによ ってタ イ ムコー ドが記録再生 5 されるためテーブスピー ドが変化してもへッ ドとテープの相対 速度の変化が小さいので再生可能なテーブスピ— ドの範囲が大 き 。
R - D A T では静止状態から 2 O O倍速ま でタ イ ム コ ー ドの 再生が可能である。
0 (2) 固定へッ ド方式
回耘へッ ド方式の V T Rでは一般に固定へッ ドを用 て、 タ
:ィ ム コ ー ドを記録する。 この場合も ! a転へッ ドで記録される ト ラ ッ ク周期に同期して記録されるのが普通である。 ところが固 :定へッ ドでタ イ ム コ — ド.を記録する場合、 回転へツ ドで記録さ5 れる ト ラ ックと同期が取れていな く ても記録することが可能 のでフ レー ム周期の異なる タイ ム コ ー ドが入力されても記録す ることができる。 A E S東京コ ンベン シ ョ ン '8 7 予稿集の 9 3ページ力 ら 9 4ページにかけて、 V T R用の約 2 9.9 Ύ Hz のフ レー ム周波教を持つ S M P T E タ イ ム コ ー ドを固定へ0 、 ドを用 て R — D A T のオプシ ョ ナル ト ラ ッ クに記録する方 法が 示されて る。
) 固定ヘッ ド方式の課題
SI定へッ ド方式のタ イ ム コ ー ド記録は人力されたタ イ ム コ ー ドのフ レー ム周期、 及び位相が記録装置のフ レ ー ム周期、 及びS 位相に合っていな ぐても、 回転へツ ドの記録フ レー ムと無 係 に記録でき るので異機種間のタ ィ ム コ一 ド転送に適して る。 しかしながら固定へッ ドによる タ イ ム コ ー ド記録はテー プス ピ - ドによ ってへッ ドとテ -プの相対速度が決ま るため再生可能 テー プスピー ドの範 31が狭 と う問題点を有し τいる。 さ らに R — D A T のよ うに標準のテー プス ピー ドが遅 ( S . l 5 « Z S E C ) 記録再生装置では標準のテ ー プス ピー ドでのタイ ム コ ー ド再生も難し 。 さらに固定へッ ド方式では固定へッ ド の取り付け位置精度が直接タ ィ ム コ - ドの記録位相の精度に影 響を与えるので精度を確保するのが難し 。 さ らに固定へッ ド 方式では IS転へッ ドの他に固定へッ ドを必要と し、 メ カ ニズム の小型化が難しく なると う問: ϋ点を有して る。
した力 Sつて R — D A T . 回転へッ ド方式 V T R等の; a転へッ ドによ つて主たる信号を記録する装置では IS転へッ ド方式によ るタ イ ム コ ー ド記録が適している ことがわかる。
(2) 回転へッ ド方式の課題 ' 回耘へッ ド方式のタ イ ムコ ー ド記録は- 再生可能 ¾テー プス ピー ドの範囲が広く メ 力二ズ ム も簡単にでき る優れた方式であ る。 しかしながら上記の R — D A Tのタ イ ムコ ー ド'のよ う ¾記 録方式では フ レ ム以下の精度で同期編集を行なう のが難か し 。 なぜな ら、 1 つのフ レ ー ム に属する複教の P G M サ ンプ ルは、 すべて Ί 通 り のタ イ ム コ ー ドで時間を表現されてお り 、 フ レー ム以下のタ イ ム コ ー ドを も ってい .ないからである。
第 1 4図は- 従来のタ イ ム コ - ド記録再生装置の入力サ ンプ ル と記録タ イ ム コ ー ドの関係を示したタ イ ミ ン クチ ヤ一 ト であ ° Γ- 第 Ί 4図にお て 入力サンブルは 1 Οサンプルで "1 つの フ レ ー ムと して入力され、 その入力フ レー ムに対. ,Ε、した入カタ ィ ム コ一 ドが、 フ レ ー ム単位の精度で入力される。 一方記録装 置の記録フ レ ー ムは、 入力.フ レ ー ムに対して 0. 2 フ レー ム遅れ ている。 ところがタ イ ムコー ドは、 フ レー ム単位の精度しか持 つていな ので、 記録タ イ ム コ ー ドは、 入力タ イ ム コ ー ドと同 じものが記録される。
したがって記録される P G Mサンプルと、 タ イ ム コ — ドの関 係は、 一義的に決ま ら ことに ¾る。
タ イ ム コー ドと P G Μサ ンブルの関係を正確に決めるために は、 複数台の記録再生装置間でタ イ ム コ ー ドの転送を行な う と きに、 フ レー ム位相の同期をかける、 すなわち 第 1 4図にお ける入カフ レームと記録フ レ ー ムを同一のものにすると う規 則 ¾設ける必要がある。 そうすれば、 第 1 4 |¾にぉける 0. 2フ レ ー ム の位相差は生じ ことに ¾ り 、 フ レ ー ムの先頭の P G M サンプルカ^ タ イ ムコ ー ドの示す時間と一致し、 下の P G Μ サンプルが Q. 2 フ レームづっ遅れた時間に対応して ると見な せる。
しかし、 タ イム コ ー ドを耘送する際に、 いつもフ レー ム同期 を必要とするのでは、 不都合な場合がある。
一般に、 各種記録再生装置のフ レ ム周期は- その装置の扱
5情報の内容、 あるいは装置の箧成によ つて左右されることが 多く、 異種の記録再生装置間では、 フ レ ー ム周期が異なること が多 。
例えば、 N T S G カラー用の V T Rでは、 映像フ レ ー ム周期 に合わせて、 約 3 3.3 7 77i sec、 R — D A T では 3 〇77i secで める。
このよ う ¾フ レ ー ム周期の異なる装置間でタ イ ム コ ー ドの転 送を行な う場合、 上述のよ う なフ レ ー ム位相同期をかけられ-な い場合が生じる。
第 Ί 5図は. 4 : 3のフ レー ム周期比をも つ連続したタ イ ム コ一 ドの変換を示すタ イ ミ ングチ ヤ一 ト である。
第 1 5図にお て、 タ イ ム コ ー ド Ίはフ レ ー ム周期 4 0 TO SeC の再生装置から転送されて来たタ イ ム コ ー ドで、 タ イ ム コ — ド 2は、 フ レー ム周期 3 Οττι secの記録装置に記録するために変 換されたタ イ ム コ ー ドである。
タ イ ムコ ^ ド 1 が連続して る場合は、 タイ ム コ ー ド 2 のフ レー ム位相と、 記録 置のフ レ ー ム位相の同期をかけることに よ つて、 フ レ ^- ムの先頭サ ン プルの時間とタイ ム コ一 ドを一致 させることができる。
第 1 6図は、 同じく 4 : 3の フ レ ム周期比をも つ、 不連続 な タ イ ム コ一 ドの変換を示すタ イ ミ ングチ ヤ 一 ト である。 第
1 6図において、 タ イ ムコ ー ド 1 は、 a点で不連続にな ってい るので、 タイ ム コ — ド 2の フ レー ム位相は a点で不連続になる。 この場合、 不連続点で新たにタ イ ム コ ー ド 2のフ レ ^" ム位相と、 記録フ レー ム位相を同期させれば、 フ レ ー ムの先頭サ ン ブルの 時間と タ イ ム コ ー ドを一致 させることができ る力: - 実際には記 録動作中に記録フ レー ムの位相を変更する ことは不 能なので、 同期をかけることはできず、 P C Mサ ン プルの時間と タイ ム コ - ― ドが、 不一致 ¾ま ま記録せざるを得ないという問題. 、を有 し • て た。
発明の開示
そこで本発明の主たる目的は 回 ¾へッ ド方式の記録再生装 置に適した回転へッ ド方式のタ イ ム コ ー ド記録を.前提と し、 タ 5 ィ ム コー ドと して、 フ レ ー ムナ ンパ未満の单位の情報であるサ ブフ レ ー ム ナンバをもつことによ つ て、 入カタ ィ ムコ ドの フ レ ー ム周期及び位相と、 記録フ レ ー ム周期及び位相が一致しな いとき でも、 P G M サン ブルの時間をフ レーム单位未満の精度 で表現し、 P C M サンブルの時間と タ イ ム コ一 ドの関係を一義 n o 的に決めることができるタ イ ム コ — ド記録再生装置を提供する ものである。 なお第 1 7図に ½)フ レ ー ム単位のサブフ レー ムナ ンバを導入した場合の入力サン ブルと記録タ イ ムコー ドの関係 を示す。
上記末発明の目的は、 フ レー ム に分割された入力情報のフ レ 1 5 — ムの先頭、 または特定のタ イ ミ ン グに対応する第 1 のタ イ ム コ ー ドを上記入力情報とはフ レ ー ム周期の異なる苐 2のタ イ ム コ - ドに変換するタ イ ムコ ー ド変換手段と、 入力情報を記録す る記録手段と、 記録手段のフ レ ー ム位相を決める記録フ レ ー ム タ イ ミ ン グ発生手段と、 第 2の タ イ ム コ ー ドのフ レ ー ム と記録
20 フ レ ー ム の位相差を検出する位相差検出手段ど、 位相差に基づ て第 2 の入力タ イ ムコ ー ドを補正した第 3 の タ イ ムコー ドを 出力する位相差補正手段と、 第 3の人力' 報のフ レームと記録 手段の記録フ レ ー ムを位相:司期させる位相同期手段と、 記録さ れた人力情報と苐 3 の タ イ ム コ — ドを再生する再生手段とを備
25 え、 記録手段は第 3のタ イ ムコー ドを記録するよ う にしたこと によ り達成される。
発明は上記したよ う に、 入力タ イ ム コ ー ドの フ レー ム位相 と、 記録手段のフ レ ー ム位相が異なると き にも タ イ ム コ — ドの サブフ レ ^ ム ナン バ単位で記述される位相差をタ イ ム コ ー ドに 加算するこ とによ つて、 入力タ イ ム コ ー ドと入力 P G M サンプ ルの時間関係を一定に保ったまま記録することができ る。 また 入力タ イ ム コ ー ドのフ レ ー ム位相と記録手段のフ レ ー ム位相の 同期をかけてサブフ レームナンバを " O " にすること もできる。 さ らに入力タ イ ム コ ー ドと記録手段のフ レ 厶周期が異なる場 合でも タ イ ム コ ドのフ レー ム周期を変換するこ とによ つて入 力 P G M サ ン ブルと入力タ イ ム コ ー ドの対応関係を保存したま ま 入力 タ イ ム コ ^" ド と P G M サン プルの記録再生ができ る。
図面の簡単 ¾説明 '
Ί 図はタ イ ム コ ー ド変換の動作を示すタ イ ミ ン グチ ヤ 一 ト 、 第 2図は 3種類のタ イ ム コ ドの関係を示すタ イ ミ ン グチ ヤ — ト 、 第 3図は本発明の第 1 の実施例のタ イ 厶 コ - ド記録再生装 盧の構成を示すブロ ッ ク図、 第 4 1 はタ イ ム コ — ド記録フ ォ ー マ ツ ト を示すフ ォ ー マ ツ ト図、 第 5図は人力タ イ ム コ ド变換 処理のタ イ ミ ングチヤ ー ト 、 第 6図は出力タ イ ム コ ー ド変換処 理のタ イ ミ ングチヤ - ト 、 第ァ図は本発明の第 2の実施例のタ ィ ム コ - ド記録再生装置の構成を示すブロ ッ ク図、 第 8図はタ ィ ミ ン グコ一 ド変換器の入出力状態を示すブロ ッ ク図、 第 9 ^ は第 2の実施冽のタ イ ム コ ー ド変渙器のブロ ッ ク lg!、 第 1 O図 は第 2の実施例の タ イ ム コ ー ド変換処理を示すフ 口 チ ヤ 一 卜 、 第 1 1 図は本発明の第 3の実施例のタイ ム コ ド記録装 ¾のブ ロ ック図、 第 1 2図は本発明の第 4の実施例のタイ ム コ ー ド再 生装置のブロ ッ ク図、 第 1 3図は本発明の第 5の実施例のタ ィ 厶 コ ー ド変換器のブロッ ク図、 第 1 4図は従来のタ イ ムコ ド 記録再生装置のタ イ ミ ン ク'チ ャ ー ト、 第 1 5図は連続したタ イ ム コ ー ドの変換を示すタ イ ミ ングチ ヤ一 ト、 第 1 6図は不連続 なタ イ ムコ ー ドの変換を示すタ イ ミ ングチ ャ ー ト、 第《1 7図は サブフ レー ムナ ンパを導入した場合の入力サンプルと記録タ ィ ムコ ー ドの関係を示すタイ ミ ングチ ヤ一 ト である。
発明を実施するための最良の形態
まず最初にフ レ ー ム周期、 およびフ レー ム位相の異なるタ イ ムコ一 ド間の変換方法について説明する。
ここではフ レ ーム周期カ 4 o //I secの第 1 のタイ 厶 コ 一 ドを, フ レー ム周期:^ 3 O m secの苐 2のタ イ ム コ ー ドに変換し、 さ らに第 2のタ イ ム コ ー ドをフ レー ム周期 ^ 30 ?^ sec で第 2の タ イ ム コ ー ドとフ レ ム位相の異なる第 3のタイ ム コ ー ドに変 換する場合を例と して説明する。
第 Ί 図はタ イ ムコ ^ ド変換の動作を示すタ イ ミ ングチ ャ ー ト ご ¾>る。
第 1 図にお て、 T G I Nは第 1 のタ イ ム コ ー ドのフ レー ム 以上の単位で表わされる成分である第 Ί の上位タ イ ム コ — ド、 a I Nは苐 Ί のタイ 厶コ ー ドのフ レー 厶未満の单位で表わされ る成分である苐 " I のサブフ レー ムナ ンバ , F C K I Nは第 1 の タ イ ム コ ー ドの フ レ ム の開始点を表わす第 1 の フ レー ムク ロ ッ ク、 T G Ί は周期変換後の第 2の上位タ イ ムコー ド、 " Ί は 周期変換後の苐 2のサブフ レ ー ムナ ンパである。 F C Κ 1 は周 • 期変換後のタ イ ムコ ー ドのフ レ ー ムの 始点を表わす第 1 のフ レー ムク ロ ッ クである。 なおタ イ ム コ ー ドの秒以上の単位は o 時 O分 O秒とする。 また上記第 Ί と第 2のタ イ ムコ ドは O時 o分 o秒 oフ レー ムの開始点が一致するよ うに変換される。 上記 2種類のタ イ ム コ ドはフ レ ム周期が異なるため、 1 秒間の フ レ ー ム数と、 フ レ ムの開始点が異なる。 また上記 2種類のタ ィ ム コ一 ドの フ レー ムの開始点の時間差は O時 O分 O秒 O フ レ ムでは Oで、 その後順次変化していく。
上記 2種類のタ イ ム コ一 ドの o時 o分 o¾boフ レー ム の開始0 点を一致させたときの 2種類のタ イ ム コ — ドの フ レ ムの開始 点の時間差を第 Ί のタイ ムコー ドの各フ レ- ムの開始点を基準 に して示したものを第 2のタイ ム ユ - ドの位相を特定する情報 という意味で基準位相情報と呼ぶことにする。 第 1 ^中の Phr (i)はこ の基準位相情報を示す ( iは第 2 の タ イ ム コ ー ドの フ レ ー ムナ ン パ'を示す )。
変換前の第 ·! のタ イ ム コ — ドと周期変換後の第 2のタ イ 厶 コ ― ドは O時 O分 O秒 O フ レ ー ムの開始点が一致して るが、 異 種の記録再生装置間でタ ィ ムコ ^" ドを転送する場合、 一般には 2種類のタ ィ ム コ ドの O時 O分 O秒 O フ レ ー ムの開始点は一 致して な 。 したがって第 2 の タ イ ム コ ー ドと周期は同じだ が位相の異 る第 3のタイ ム コ - ドに変換する必要がある。
T C 2は位相変換後の第 3の上位タ イ ム コ — ト、、 a 2は位相 変換後の第 3のサブフ レー ムナンパである。 F C K 2は位相変 換後のタ イ ム コ ー ドのフ レ ー ム の開始点を表わす苐 2のフ レー ムクロ ッ クである。 第 2の タ イ ム コ ー ドと第 3の タ イ ム コ 一 ドの フ レー ム の開始 点の時間差は- 第 2のタ イ ムコ ー ドと第 3のタ イ ム コ ー ドの周 期が同じなのでタ イ ム コ ー ドが連続している限り、 一定である f この第 2の タ イ ム コ ー ドと第 3 の タ イ ム コ ー ドの フ レー ムの開 始点の時間差を位相差と呼ぶことにする。 第 1 図に ける Phd
0')は位相差を示す ( ]· は第 3の タ イ ム コ ー ドのフ レ ムナ ンパ を示す)。
第 1 のタ イ ム コ ー ドと第 3の タ イ ム コ ー ドの フ レー ムの開始 点の時間差を第 1 のタ イ ム コ ー ドの各フ レ ームの 始点を基準 にして示したものを第3のタ イ ム コ ー ドの位相を特定する情報 と う意味で位相情報と呼ぶことにする。 第 "! 図における PH (ゴ)は位相情報を示す( ; j は第 3の タ イ ムコ ^ ドの フ レー ムナン バを示す ) o
第 2図に上記 3種類のタ イ ム コ ー ドの関係を示す。 第 2図に て T G I N + α Ι Νは第 1 の タ イ ム コー ドを、 T G i + a "1 は第 2の タ イ ムコー ドを、 T C 2 + a 2は第 3の タ イ 厶コ - ドを示す。 PHrは基準位相情報、 P は位相情報、 Phdは位 相差を示す。
基準位相情報 Phr、 位相情報 Ph 、 位相差 Phdの関係は下式 のよ うになる。
Plid. = Pli 一 Phr (i) なお、 基準位相情報 Phrは-第 1 の上位タ イ ムコ ー ドの TG IN から、 各フ レ ー ムの開始点に相当する実際の時間を計算し、 第 2のタ ィ 厶コ一 ドのフ レー ム周期で除算するこ とによって求め ることができる。 第 1 の上位タ イ ムコ ー ドから実際の蒔間を求 • めて第 2のタイ ム コ一 ドのフ レー ム周期で除算した結果の商を 出力する演算を Q ( X )、 剰余を出力する演算を S ( X ) ( X は第 Ί の上位タ イ ム コ ー ド T G I N ) とする と、 第 1 の タ イ ム コ ー ド T G I N , α Ι Ν と第 2 の タ イ ム コ ド T G i , α. ι と 5 第 3の タ イ ム コ ー ド T G 2 . « 2、 位相差 Phd、 基準位相情報 Phrの関係は下式のよ うになる。
T C i + i = Q ( T C I N ) - I N (2)
« 1 = な I N (3)
T C 2 + a 2 = T C i + i + Phd (4) 0 Phr = δ ( T C I N ) (5)
したがって、 周期と位相の異なるタ イ ム コ ー ド間の変換を行 ¾ うためには第 1 のタ イ ム コ ー ドカ ら第 2のタ イ ムコ ^" ドへの 周期変換処理 Q ( X ) と、 第 2.の タ イ ム コ ー ドカ ら第 3 の タ イ ム コ— ドへの位相変換、 すなわち p dの加算が必要となる。5 末発明の第 1 の実施例では、 第 1 の上位タ イ ムコ — ドょ り、
Phrを計算し、 実際に第 2 の タ イ ム コ ー ドのフ レ ー ム タ イ ミ ン クを生成し、 第 3 の タ イ ム コ ー ドの フ レ ー ム タ イ ミ ングと比較 するこ とによ って、 位相差 Phdを求めて, 第 3の タ イ ムコ ー ド のサブフ レ ー ムナンパ' 2を求める よ う に している。
0 次に本発明の第 1 の実施例におけるタ イ ム コ - ド記録再生装 置の構成について説明する。
- 第 3図は本発明のタ イ ム コ ド記錄再生装置の構成を示すブ 口 ッ ク図である。
第 3図にお て、 1 O Oは入カタ ィ ム コ ー ドの フ レ ー ム単位^ よ り上位の時間を表わす上位タ イ ム コ ー ド T G I N とサブフ レ ー ム ナ ンパ α I Νを、 フ レー ム周期の-異なる上位タ ィ ム コ 一 ド T C 1 とサブフ レー ム ナンパ な 1 に変換するとと もに、 T CI Ν と G 1 のフ レー ムの先頭タ イ ミ ングのずれを表わす基準位相 情報 PHr 1 を算出するタ イ ム コ — ド変換部である。
1 O Ί は、 タ イ ムコ ー ド変換部 1 O Oで発生された基準位相 tf報 Phr "[ と、 入力タ イ ムコ ー ド T G I N と α Ι Νのフ レー ム の先頭のタイ ミ ングを表わす入力フ レー ムクロッ ク F C I N よ り、 変換後のタ イ ム コ ー ド T C 1 と な Ί のフ レ ー ムの先頭の タ イ ミ ングを表わすフ レー ムク ロ ッ ク F C K 1 を生成する フ レ ー ム変換部である。
1 0 2は記録再生咅 O Sの記録及び再生のフ レ ー ムタ イ ミ ングを決めるフ レー ムク ロ ッ ク F G K 2を発生するフ レー 厶 タ ィ ミ ング発生部である。 フ レ ー ム タイ ミ ンク発生部 Ί O 2は、 システム制御部 1 Ί 1 から供袷される F G K 2 リ セッ ト 信号 R S T F G K 2が のと き、 入力フ レー ム変換部 1 Ο Ί の 発生するフ レー ムクロ ッ ク F C 1 によ って、 リ セ ッ ト され、 F G K "! と F G K 2が同期する。
1 0 3は、. フ レー ムクロ ッ ク F G K i とフ レー ムク ロ ッ ク F C K 2の位相差を検出 し、 位相差 Phd 1 を出力する位相差涣 出部、 1 O 4はタ イ ムコー ド変換部 1 O Oの-出力するタ イ ムコ ー ド T G . α 1 と * 位相差検出都 1 Ο 3の出力する位相差 Phd i を刀 π算し、 フ レー ムクロ ッ ク F G K 2に同期させて、 タ ィ ム コ一 ド T G 2 . な 2 と して出力する位相差補正部である。
"l O Sはフ レ ー ム タイ ミ ング発生都 1 O 2 の発生するフ レ ー ム ク ロ ッ ク F G K 2に同期したフ レ ー ム タ イ ミ ングで記録再生を • 行な う記録再生部である。 記録再生部は R - D A T で実現でき る。 記録再生部 1 O Sは、 回転へッ ド方式の記録再生方式によ つて 3 077i sec周期のフ レ ー ムク ロ ック F C K 2の Ί 周期中に テー プ上に 2つの斜めの ト ラ ッ クを形成し、 2 ト ラ ッ ク単位で 5 1 種類のタ イ ム コ ー ドを記録する よ うになっている。 また記録 再生部 1 0 5は- 記録モ ー にのと きは、 タ イ ム コ ー ド T C 2 .
2をそのまま T G 3 , α 3と して出力 し、 再生モ ー ドのと き は、 テープ上から再生されたタ イ ムコ ー ドを T G 3 . a 3と し て出力する。
0 第 4図に記録再生部 1 0 5の実現するテープ上のタ イ ム コ ー ド記録フ ォ ーマツ 卜 の一例を示す。 なお記録フ ォ ーマ ツ 卜 は R — D A Tのタ イ ム コ ー ド記録フ ォ ーマツ ト に準拠した形で定義 する。
第 4図にお てタ イ ム コ ー ド T C 2 , a 2は、 P A G K と呼5 ばれる 8 イ ト のデー タ で表現される。 oワ ^ " ド目 の Pack
Item は P A C K の属性を示す識別デー タ で、 例えば Pack Item = " i ι ο ο " のと き、 タ イ ム コ ー ドを表わすよ う に定 義する。 F L A Gは、 入力タ イ ムコ ー ドの形態を記憶してお く ためのフ ラグデー タ で、 例えば F L A G " O O O O " のと き、o 4 0 ;^ secのフ レー ム周期を もつタ イ ムコー ド、 F L A G
" O O O 1 " のと き 3 0 /^ secのフ レ ー ム周期-を もつタ イ ムコ ー ドを示すことにする。 このフ ラグは、 タ イ ムコ ー ドを再生し て出力する際に人力されたタ イ ムコー ドと同じ形態で、 タ イ ム コ — ドを出力すると きに参照することができ る。
"! 〜 2 ワ ー ド目のサ フ" フ レ ー ム ナ ン 1 . 2は、 フ レ ー ムナ ンバをさ らに分害!!したサブフ レー ムナンパであり、 タ ィ ム コ ー ドのな 2に相当する。 つ一 ド 1 〜 2の 1 6 ビッ 卜のデータを 4 分割して、 B C D フ ォ ーマツ トの 4ディ ジッ ト で 00 00〜 9 9 9 9までを表現することができる。 ワー ド 3は、 B G Dの 2ディ ジッ ト で表現される時間デ^" タで、 O〜 2 3ま でを表現 する。 ワー ド 4は、 B G Dの 2ディ ジッ トで表現される分デー タで O〜 5 9ま でを表現する。 ヮ ド 5は、 B G Dの 2デイ ジ ッ ト で表わされる秒、デー タで、 0〜 5 9までを表現する。 ヮ ー ド 6は B C Dの 2ディ ジッ ト で表わされるフ レー ムナンパで、 3 O TO secのフ レー ムと秒を対応付けるために 3 n秒台で o o
〜3 2 . 3 Π + Ί秒台で 0 0〜 3 2 . 3 Π + 2秒台で 0 0~
3 3 ( Π = O , 1 , 2 , 1 9 ) と表現される。 また記録 再生部 Ί O Sは入力 P G Mオーディオデー タ D T I Νを記録し、 記録されたデー タを出力 P G Mオーディ ォデータ D T O U T と しそ出力する機能をもつ。 P G Mオーディオテー タの記録再生 は、 タ イ ム コ ー ドと同様にフ レー ムタイ ミ ング発生部 1 O 2の 発生するフ レ ー ムク ロ ッ ク に対 して行なわれる。 さ らに記録再生部 Ί O Sは入力タ イ ム コ ー ド変換処理、 出力タ イ ム コ ー ド変換処理で生じるタ イ ム コ ー ド遅延を考慮して- 記録 再生の凝に P G Mォ ディォデー タに対して適切な遅延を与え る ことができ るものとする。
出力タイ ム コ ー ド変換部 1 O 6 . 出力フ レー ム変換部 1 O 7 . 出力フ レー ム タ イ ミ ング発生部 1 O 8 . 出力位相差検出部 "109 出力位相差補正部 Ί 1 Oは入力側の各部 1 O O〜 "! O 4 と同様 の機能をもつので説明を省略する。 複数の記録再生装置を接続する場合、 各装置が上述のよ う 入力タ イ ム コー ド変換機能をも っている場合は、 出力側のタ イ ム コ ド処理は不要である力 入力タ イ ム コ ー ド変換機能をも たな 、 フ レ - ム周期の異なる記録再生装置と接続する場合は 出力側のタ イ ム コ ー ド変換処理が必要となる。
1 Ί Ί はフ レー ム タ イ ミ ン グ発生部 1 0 2 と出力フ レー ム タ ィ ミ ング発生部 1 〇 8に対して、 フ レー ムク ロ ッ クの リ セ ッ ト を指示するフ レー ムクロ ッ ク リ セッ ト フ ラ グ R S T F G K 2 · R S T F C K 0 U T を供給するシステ ム制御部である。 フ レ ー ム タ イ ミ ン ク"発生都 1 0 2 と出力フ レー ム タ イ ミ ング発生部
1 O 8のリ セ ッ トは、 記録再生部 1 O 5が、 記録の動作をして る と きや、 出力タ イ ムコー ド T G 0 U T , α Ο ϋ Τ力;接続さ れて る外部機器が記録動作をして る ときは、 避けなければ ら 。
次に第 1 図で説明したタ イ ム コ ー ド記録再生装置のタ イ ム コ 一 ド変換処理について詳しく 説明する。
• 第 5図は入力タ イ ム コ — ド変換処理のタ イ ミ ングを示すタ ィ ミ ングチヤ ー ト である。
第 5図にお て- T C I Nは人力タ イ ムコー ドのフ レー 厶 ナ ン バ以上の上位タ イ ム コ ー ドを示し、 " I Nは、 入力タ イ ム コ ― ドのサブフ レー ム ナ ンバを示し、 F C I Nは、 入力タ イ ム コ ー ドの フ レー ムの先頭のタ イ ミ ン クを-表 'わす入力フ レー 厶 ク ロ ッ クである。 この:場合、 入力タ イ ムコ — ドは 4 〇 secの周 期をも ち、 サブフ レ ー ム ナン パ a I Nは " o,, を保ち、 上位タ ィ ム コ一 ド T G I Nは O時 O分 O沙〇 フ レ ー ム ( 以下、 秒以 上の単位を省略する ) から 6 フ レー ムまで連続し、 9 フ レー ム 力 ら " I 2 フ レームま で連続しており、 6 フ レーム と 9 フ レーム の間に不連続点がある。 ただし位相は連続して る。 これをタ ィ ム コ ー ド変換咅 Ο Ο で変換したも の力 3 0 77l SeCの フ レ ー ム周期をもつ上位タ イ ム コ ー ド T C 1 とサブフ レー ムナンバ α Ί である。 F G K i は、 タ イ ム コ ド T G i と な "! のフ レー ムの先頭を表わすフ レ ー ムクロ ッ ク 5" G Κ 1 である。
T C I N . な I Nを第 Ί ΙΙΙと同様にタ イ ムコー ド変換したと き、 T C 1 , ひ 1 の 9 フレー ム と 1 2 フ レー ムの I曰日 で、 フ レー ムが不連続になるとともに、 フ レ ー ム位相が不連続になる。
R S T F G K 2はフ レー ムク ロ ック F G K 1 と記録再生に用 いるフ レー ムクロ ッ ク F G Κ 2を同期させるフ レー ムク ロ ッ ク リ セッ ト信号である。
R S T F G K 2は記録再生部 1 Ο 5が記録モー ドになる前に アクティ ブにな り、 入力タ イ ム コ ー ド T G I N . ct I N のフ レ — ム と記録再生部 1 O 5のフ レ ー ムを同期させる。 同期後は、 T C I N . a I Nが連続していれば、 入力変換後のタ イ ム コ ー ドのサブフ レー ム ナンノ 2は、 入力タ イ ム コ ー ドのサブフ レ ー ムナンパ α I N と同じにな り、 かつ一定に る。 T G 2 . « 2は位相差補正後のタ イ ム コ — ドであ り、 位相差補正前のタ ィ ムコ ー ド T G 1 , \ に位相差 Phd 1 を加算したも のである, 位相補正後のタ イ ム コ ー ド 1 C 2 . な 2は、 フ レー ムク ロ ッ ク リ セッ ト信号 R S T F G K 2によ ってリ セッ ト されるまでは、 記録再生に用いるフ レ ー ムク ロッ ク F C K 2 とフ レー ムクロ ッ ク F G K 1 の'位相が aだけずれて るため、 サブフ レー 厶ナ ン ノく 《 2は a となる。 R S T F G K 2によ って F G K 2が リ セッ ト された後は、 F C K 1 と F G K 2の位相が合うためサブフ レ ー ムナ ンパ ' α 2は " Ο" にな る。 T G 2の 9 フ レー ム力 ら 1 2 フ レ ー ムに変化する点で、 フ レー ム位相が不連続になるため、 位相差 Phd 1 は b とな り、 位相差補正後のサブフ レ ー ム な 2は b となる。 9フ レームから Ί 2 フ レー ム に変化するポイ ン ト で フ レー ムク ロ ック リ セッ ト信号 R S T F G K 2をアクテ ィ ブに すれば、 位相差 Phd Ί を " o " にすることができ るが、 記録再 生部 1 Ο 5は、 このと き記録モー ド ¾ので リ セ ッ ト はかけない c F C K 2は記録再生部 1 05のフ レー ム タ イ ミ ングを決めるフ レ ー ムク ロ ッ クであ り、 記録モ ー ド中は、 フ レー ム位相力^:—定 て ' め 。
P Rは記録再生部のモ- ドを示す信号で、 " o" のと き再生 モー ド、 " 1 ,, のと き記録モー ドを示す。
次に出力タ イ ムコー ド変換処理につ て説明する。
第 6図は出力タ イ ム コ ー ド変換処理のタ イ ミ ングを示すタ イ ミ ングチ ヤ 一 ト である Λ 上位タ イ ム コ ー ド T G 3、 サブフ レー ムナ ンパ ' α 3は記録再生部 1 Ο 5 で再生されたタ イ ム コ ー ドで ある。 記録されて るタ イ ム コ ー ドは第 5図で説明したタ イ ム コ ド変換処理後記録された も のである。 第 6図において- タ ィ ム コ ー ド T G 3 . な 3は、 4 フ レ ー ム力 ら 9 フ レー ムま で連 続 してお り 、 サブフ レー ムナ ンパ ' α 3は " Ο " で一定である。 9 フ レ ー ム 目力 ら 1 2 フ レ ム 目 に力 Λけてタ イ 厶 コ 一 ドは不連 続になるがフ レ ー ム位相は一定である。 9 フ レ ー 厶以降のタ ィ ム コ ー ドは一定で、 サブフ レ一 厶 ナ ンパ ' α 3 も一定 ί直 t) である。 F G 2は記録再生部 Ί O Sのフ レー ム タイ ミ ングを決めてい るフ レ ー ムク ロ ッ クである。 上位タ イ ム コ ー ド T G 4、 サブフ レ ー ムナ ンパ α 4は 出力タ イ ムコ ー ド変換後のタ イ ムコ ー ド である。 出力タ イ ム コ ー ド変換前のタ イ ム コ ー ド T C 3 . a 3 が不連続に ¾ つ て るポイ ン ト で 出力タ イ ムコ ー ド変換後の タ イ ムコー ド T G 4 . な 4も不連続にな り、 フ レー ム位相も不 連続になる。 R S T F G K O U Tは、 出力フ レー ムタイ ミ ング 発生咅 I5 1 0 8を リ セッ トするフ レー ムク ロ ッ ク リ セッ ト信号で ある。 R S T F G K O U Tがアクティ ブにな ったとき、 出カフ レーム変換部 1 0 7の出力するフ レー ムクロ ッ ク F G K 3と出 カフ レー ムタイ ミ ング発生部 I O 8の発生するフ レ ー ムクロ ッ ク F G K 0 U T を同期させることができ る。 上位タ イ ム コ ド T C 0 U T . な C? U Tは、 出力タ イ ム コ ー ド変換部 1 Ο 6の出 力するタ イ ム コ ー ド T G 4 . CC 4に、 出力位相差検出部 1 Ο 9 の出力する位相差 3を加算し、 フ レ ー ムクロ ック FCKOUT に同期して出力される。 タ イ ムコ ー ド T C 0 U T , " O U Tは 3〜 6 フ レー ムま で連続して り 、 6 フ レー ム力 ら 9 フ レー ム にかけて不連続にな り、 9〜 1 2 フ レー ム ま では連続して る。 6 フ レームから 9 フ レ ー ムへの変化点ではフ レーム位相が連続 して る。 この場合- 出力位相差検出部の出力する位相差 PHd 3は、 第 5図で説明した人力タ イ ムコ ド変換処理で発生した 位相差 Phd Ί が b だったので、 — bになる。 したがって、 出力 されるサブフ レー ム ナンパ a O U Tは "〇,, に ¾る。 すなわち 人力タ イ ム コ 一 ド T G I N . a I N と出力タ イ 厶 コ ー ド
T G 0 U T , a O U T のフ レ ー ム周期が同一の場合は、 r I N • = a O U T と なる。
次に本発明の第 2の実施例のタ イ ム コ - ド記録再生装置につ いて、 図面を参照し ¾がら説明する。
本発明の第 の実施例では基準位相情報 Phrを求める ことに 'よ って- 第 2のタ イ ムコ ー ドに対応するフ レー ムク ロ ッ クを発.. 生させ、 第 3のタ イ ムコ ー ドに対応するフ レ ー ムク p ッ ク との 位相差を計測することによ つて位相差 PHdを求めるよ うに して いたが、 第 2の実施例では位相情報 Ph を計側し、 上述の (S)式 を用いて基準位相情報 Phrを求め、 上述の(1)式よ り位相差 Phd を求めて、 第 3の タ イ ム コ ー ドを求める方式である。
第了図に本発明の第 2の実施例のタ イ ム コ ド記録再生装置 の構成を示す。
本発明の第 2の実施例のタ イ ム コ - ド記録再生装置は本発明 の第 Ί の実施例のタ イ ム コ ー ド記録再生装置のタ イ ム コ ー ド変 換部 1 O O . フ レ ー ム変換部 1 O 1 .位相差検出部 1 0 3を入 - 力タ イ ム コ ー ド変換器 Ί 1 2に置き換え 出力タ イ ム コ ー ド変 換部 1 0 6 . 出力フ レ ム変換部 1 O 7 . 出'力位相差検出部 1 0 9を出力タ イ ム コ ー ド変換器 1 1 3に置き換えたものであ る。 上記ブロ ッ ク以外の部分は本発明の第 1 の実施洌のタ イ ム コ ド記録再生装置と同様であるので説明を省略する。 また入 力タ イ ム コ ー ド変換器と出力タ イ ム コ — ド変換器は同様の動作 'をするので一括して、 タ イ ムコ ー ド変換器の動作と して説明す る
第 8図は本発明の第 2の実施例におけるタ イ ム コ一 ド変換器 の入出力を示す^であるつ 第 8 ^ お て、 1 1 4はタ イ ム コ 一 ド変換器であ り、 第 1 の タ イ ムコー ドと第 "1 の フ レ ー ム基準 信号と第 2のフ レー ム基準信号とを入力として 第 2のタ イ ム コ ー ドと位相差に変換し、 出力する。 なお第 1 の タ イ ム コ ー ド は第ァ図における T C I Nに、 第 1 のフ レー ム基準信号は第ァ 図における F G K I N に、 第 2のフ レ— ム基準信号は第 7図に おける F G K 2に、 第 2のタ イ ムコ ^ ドは第 Ί 4図における T C 1 に対); 5する。 なお、ここでは第 7図に ける a I N . な 1 は Οとする。
第 9図は本発明の第 2の実施例のタイ ム コ ー ド変換器の搆成 を示すもの.である。 第 9図において 1 1 5はタ イ ム コ ー ド変 換テ ー ブル- Ί "1 6は位相情報変換テー ブル、 1 1 ァは中央処 理ユニ ッ ト ( C P U ) 、 1 1 8は第 1 のフ レー ム基準信号と第 2のフ レー ム基準信号の位相情報を検出.するための 相情報検 出器、 1 1 9は第 1 のタ イ ム コ ー ドを入力するための入力ィ ン タ ーフ ヱ ー ス、 1 2 0は第 2のタ イ ムコー ドを出力するための 第 1 の出力イ ン タ — フ ヱ ー ス、 1 2 1 は位相差を出力するため の第 2 の出力イ ン タ ー フ ェ ー ス、 1 2 2は了 ド レス及びデー タ 用のバスである。
以上のよ うに構成されたタイ ム コ — ド変換器 つ て、 下 その動作を説明する。 入力された第 1 のタ イ ムコ ー ドは、 人力 イ ン タ 一 フ ヱ ー ス 1 1 9を介して第 2の フ レー ム基準信号に同 期したタ イ ミ ンク で G P U 1 1 7 に読み込まれる。 位相情報検 出器 1 1 8で検出した位相情報も G P ϋ 1 1 7に同時に読み込 まれる n C P U 1 1 7では、 読み込んだ前記第 1 のタ イ ム コ ー ドと前記位相情報とからタ イ ムコ 一 ド変換テー ブル 1 1 5 と位 相情報変換テー ブル 1 1 6 とを参照することによ り - 第 2のタ ィ ム コ — ドと位相差に変換し、 それぞれ第 1 の出力イ ン タ ー フ エ ー ス 1 2 0と第 2 の出力イ ン タ — フ ェ ー ス 1 2 1 を介して出 力する。
次にタ イ ム コ ー ド変換テ一ブルと位相情報変換テ ー ブルとを もち たタ イ ム コ ド変換の処理につ て詳細に説明する。
タ イ ム コ ー ド変換テーブルにつ ては 2 4時間分のテ ブ ルを持つとすると、 例えば、 N T S C カ ラー方式の V T Rの S M P T E タ イ ム コ ー ド ( フ レー ム周期 = 1 0 0 1 ÷ 3 O = 3 3.3 T m S ) を R — D A T のラ ンニ ン グタ イ ム ( フ レ ー ム周 期 = 3 0 m .S ) に変換する場合、 R - D A T のフ レ ー ム単位で
2 4時間分のタ イ ム コ ー ド変換テ ー ブルが必要である。 す ¾わ ち、 2 4 X 60 X 6 0 X 1 00十 3 = 2.8 8 X 1 06 フ レ ー ム の タ イ ム コ ^ ド変換テーブルが必要である。 時- 分、 秒、 フ レ ― ムのそれぞれを B G D形式で 2桁、 すなわち 1 バイ 卜 で表現 すれば、 1 フ レ ー ムあた り 4バイ ト必要である。 したがって
1.1 S 2 X 1 O 7 バイ 卜 の タ イ ム コ ー ド変換テー ブルが必要と ¾るとな り、 ハー ドウェアサイズが膨大になる。
そこで本発明のタ イ ム コ ー ド変換器ではタ イ ム コ ー ド変換テ 一ブルについては、 2 4時間分 テー ブルを持つのではな く、 第 1 のフ レ ー ム周期と第 2のフ レ — ム周期の最小公倍数の時間 のテ ー ブル で実現する。 したがって、 第 1 と第 2の タ イ ム コ — ドと してそれぞれ N T S C カラ ー方式の S M P T E タ イ ム コ ー ドと R — D A T の ラ ンニ ン ク タ イ ムをも ち た場合、 本実施例 では R — D A Tのフ レ ー ム単位で 1 〇 Q 1 フ レ ー ムあれば'よ Γ, • これは 2 ·時間分のテーブルを持つ場合のテ一ブルサイ ズの
2 8 7 7分の 1 である。 したがって大幅にハー ド ゥ エ アサ イ ズを縮小することができる。
- 以下、 前記タ イ ムコ ー ド変換テー ブルと前記位相情報変換テ 一ブルとをもち たタ イ ム コ ー ド変換の処理手順につ て、 第 1 と第 2のタ イ ムコー ドと して《 それぞれ N T S C カラ—方式 の S M P T E タ イ ム コ ー ドと R — D A T のラ ンニングタ イ ムを もち た場合を例にとって図面を参照し ¾がら説明する。
第 1 O図は本発明の第 2の実施例における タ イ ムコ ド変換0 の処理を示すフ ロ ー チ ャ ー トである。
(処理 1 )
第 1 のフ レ ー ム周期のタ イ ム コ ー ドの総フ レ ー ム数を求める c S M P T E タ イ ムコー ドの時、'分、 秒、 フ レ ー ムのそれぞれ H., M、 S F とすれば O時 O分 O秒 Oフ レ ー ム力 らの ? フ レ ー5 ム数( 正確には O時 O分 O秒 Oフ レ - ムから経過した時間に相 当.する総フ レ ー ム数 ) Nは (S)式で与えられる。
N = 1 8 00 X 6 0 X H + 1 8 00 X M + 3 O X S + F
…… (S) ドロ ッ プフ レ ー ムの場合、 (6)式の Nから補正フ レ ー ム分の値0 { 2 X M - 2 X I N T ( M ÷ 1 O ) + 1 O 8 X H } 引 た値を N とする。 I N T ( ) は( ) 内の小数点以下を切 り捨て整数化 する ^教を表わす。
(処理 2 )
第 1 のフ レ ー ム周期のタイ ム コ ー ドの ¾gフ レ ー ム を第 1 のH フ レ ー ム周期と第 2のフ レ ー ム周期の最小公倍数の時間に相当 する第 1 のフ レ ー ム周期のタ イ 厶 コ ー ドのフ レ ー ム数で害 ϋ りそ の商と剰余を求める。 S M P Τ Ε タ イ ム コ ー ド 9 00フ レー ム と R — D A Tの 1 O O l フ レーム とカ 一致するので商 K及び剰 余 L はそれぞれ (7)式 . (8)式で与えられる。
K = I N T ( N ÷ 9 00 ) (7)
L == N - K X 9 00 (8) (処理 3 )
剰余と位相情報検出器で検出 した位相情報とからタ イ ム コ ー ド変換テー ブルと位相情報変換テー ブル とを参照することによ り第 2のフ レ ー ム周期の変換タ イ ム コ ー ドと位相差とを求める c タ イ ム コ ー ド変換テー ブルは R — D A T の フ レー ムを単位と し て 1 00 1 フ レ ^ ムあ り、 剰余 Lが増加するにしたがつて変換 タ ィ ムコ一 ド Mの値は Οカ ら 1 づっ増加し、 1 O O Oま での値 を取る。 また位相情報変換テ一ブルは R — D A Tの フ レ ー ムを 単位と して 1 O O l フ レ ムあ り、 基準位相情報を記憶してい る。 位相差 PHdは、 位相情報を Ph 、 基準位相情報を Phrとす れば、 (υ式で与えられる。
Ph d = P h - Phr (1)
( 処理 4 )
商と第 2のフ レ ー ム周期の変換タ イ ム コ ー ドとから第 2 の フ レ ー ム周期のタ イ ム コ ー ドの総フ レ ー ム数を求める。 R— D A T の総フ レー ム数を Nd とすれば- Nd は ( )式で与えられる。
Nd = 1 0 0 1 Χ' Κ + Μ (9)
(処理 5 )
2 の フ レー ム周期のタ イ ム コ ー ドの総フ レー ム数から第 2 のフ レー ム周期のタ イ ム コ 一 ドを求める。 R - D A Tのラ ン二 ン グタ イ ムの時、 分、 秒、 フ レー ムをそれぞれ Hd . Md , Sd . Fd とすれば、 Hd . d . Sd , Fd はそれぞれ(10) 式- ( 1 ί )式、 ( 1 2)式.* ( 1 3 )式で与えられる。
Hd = I N T ( Nd 2 00 0十 6 0 ) ( 1 O) z 1 = Nd 一 2 α,ο Ο X 6 Ο X Hd
Md = I T ( Z l ^- 2 0 0 0 ) ( 1 1 )
Z 2 = Z 1 - 20 00 X d
S = 3 X I N T ( Z 2 -j- 1 O O )
Z 3 = Z 2— l O O X Sd' 十 3
Sd = Self + I N T ( Z 3 ÷ 33 ) — I N T ( Z 3 ÷ 99 )
…… ( 1 2 )
F d = Z 3-33X { I N T C Z 3-r33 ) - IN T ( Z 3÷99 ) }
…… ( 1 3 ) ただし、 Sd' , Z 1 . Z 2 . Z 3は作業用の変数である。
上のよ う に、 第 1 のフ レ ー ム周期と第 2のフ レー ム周期の 最小公倍数の時間のタ ィ ム コ - ド変換テ ブル と位相情報変換 テ一 ブルとを備え、 前記第 1 のフ レー ム周期を有するタ イ ム コ 一 ドと位相情報検出器で検出した位相情報とから、 前記タィ ム コ — ド変換テ ブルと前記位相情報変換テ ブルとをも ち て 前記第 2のフ レ ー ム周期を有する タ イ ム コ — ドと位相差とに変 換し、 出力することによ り、 ハ ー ドウ ヱ ァ夫見摸が小さいタ イ ム コ ー ド変換器を提俟することができ る。
次に本発明の第 3の実施例につ て説明する。 第 1 〗 は 発明の苐 3の実施例における タ イ ムコ - ド記録装置の耩成を示 すブロ ッ ク図である。
本発明の第 3の実施例は、 本発明の第 1 の実施例における記 録再生装置の記録側の部分のみで構成したものである。 第 1 1 図にお て、 1 2 3は記録部を示す。 記録部は R — D A Tの記 録部分を用 れば実現できる。 記録部 1 2 3以外の部分は本発 明の第 1 の実施例における記録再生装置と同様なので説明を省 略する。 上記記録装置はプリ レ コ ティ ドテ プの作成専用機 ¾ どに適¾すれば再生側のハ ー ドウ ヱァを必要と しな ため- コ ス ト を下げることができ る。
次に本発明の第 4の実施例につ て説明する。.第 1 2図は本 発明の第 4の実施例におけるタ ィ ム コ - ド再生装置の構成を示 すブ口 ッ ク図である。
本発明の第 4の実施例は、 本発明の第 1 の実施例における記 録再生装置の再生側の部分のみで構成したものである。 第 1 2 図にお て 1 2 4は再生部を示す。 再生部は R — D A Tの再生 部分を用 れば実現できる。 再生部 1 2 4以外の部分は本発明 の第 1 の実施例における記録再生装置と同様なので説明を省略 する。 上記記録装置はポー タ ブル タ ィ プの再生専用機などに適 応すれば記録側のハ ー ドウエアを' J、要と しな ため、 コ ス ト を 下げることができ る。 .
次に本発明の第 5の実施冽てついて説明する。 第 1 3図は本 発明の第 5の実施例に けるタ イ ム コ ー ド変換器の溝成を示す ブロ ッ ク ^である。
本発明の第 5の実施例は、 本発明の第 1 の実施^におけるタ ィ ム コ - ド変換器の部分のみで構成したものである。 構成要素 • につ ては: *:発明の第 1 の実施例に ける記録再生装置と同様 なので説明を省略する。 上記タ ィ ム コ一 ド変澳器は、 タ イ ムコ ド変換機能を持たな 記録再生装置と組み合わせることによ つて、 上記記録再生装置とフ レ ー ム周期の異なるタ イ ムコー ド 5 の記録再生を可能とすることができる。 なお太タ イ ムコー ド変 換器は本発明の苐 2の実施例で説明したタ ム コ一 ド変換器の 構成でも同様に実現できる。
産業上の利用可能性
¾上のよ う に本発明のタ イ ム コ — ド記録再生装置は、 フ レ ー 0 ムに分割された入力情報のフ レ ー ム の先頭、 または特定のタイ - ミ ングに対応する第 1 のタ イ ム コ ー ドを上記入力情報とはフレ 一ム周期の異 る第 2のタ イ ム コ ^" ドに変換するタ イ ム コ ー ド • 変換手段と、 上記入力情報を記録する記録手段と、 この記録手 段のフ レ ^ ム位相を決める記録フ レ ー ム タイ ミ ング発生手段と, 5 上記第 2の タイ ム コ ー ドのフ レームと記録フ レー ムの位相差を 検出する位相差検出手段と、 上記位相差に基づ て上記第 2の タ イ ムコ ー ドを補正した第 3のタ イ ム コ ー ドを出力する位相差 補正手段とを備え、 上記記録手段は上記第 3のタ イ ムコ - ドを 記録し、 上記記録された入力情報と第 3 の タ イ ムコ — ドを再生0 する再生手段を備えることによ って、 フ レ ー ムに分割された入 力情報と、 それに対応するタ イ ムコー ドを記録する場合に. 入 力情報のフ レ ー ム位相と記録手段のフ レ ー ム位相が異つて て もそのズ立相差分を補正した形でサブフ レー ム ナ ンバを含むタ イ 厶コ ー ドを記録することが出来るので、 入力情報と タイ 厶コー 5 ドの対応関係が.保存され、 フ レ ー ム単位よ り高 精度での情報 • の再生 . 編集が可能になる。 さ らに入力情報のフ レー ム と記録 手段のフ レ ー ム位相同期手段を傰ぇることによ って、 タ イ ムコ 一 ドが連続して る場合には、 入力情報のフ レ ム位相と記録 手段のフ レ ^" ム位相を同期させ、 タ イ ム コ ー ドのフ レー ム単位 以下の成分であるサブフ レー ム ナ ンバを " O " にするこ とがで き るので- 編集 . 頭出しの際の処理が簡単になる。 例えば入力 情報のフ レ ム周期と記録手段のフ レ ^ " ム周期が等しい場合は, サブフ レ ー ム ナンバを用いる ことな く、 入力情報と タ イ ム コ ー ドの対 ί5付けができる。
さ らに入力情報に対); 5するタ イ ム コ ー ドのフ レー ム周期を変 換する タ イ ムコー ド変換手段を備えることによ って、 入力情報 のフ レ ー ム周期と記録手段のフ レー ム周期が異なる入力隋報と. それに対) Sするタ イ ムコ ^ ドを- 入力情報と タ イ ム コ ー ドの対 応関係をフ レ ム単位以下の精度で保存することができるので. かなるフ レ ム周期をもつ機器間でも、 精度の高い編集が可 - 能になる。
さ らにタ イ ム コ ー ド変換器についても、 第 1 のフ レー ム周期 と第 2のフ レ ー ム周期の最小公倍数の時間のタ イ ム コ ー ド変換 テ ブルと 、 前記時間の位相情報変換テ ブルと、 前記第 1 の フ レー ム周期の基進信号と前記第 2のフ レ ー ム周期の基準信号 の位相情報-を検出する位相情報検出器とを備え、 前記第 1 のフ レ ー ム周期を有するタ ィ ム コ一 ドと前記位相情報検出器で検出 じた位相情報とから、 前記タ イ ム コ ー ド変 テー ブル と前記位 相情報変換テ ー ブルとをも ち て.. 前記第 2の フ レ ー ム周期を 有する タ イ ム コ — ドと位相差に変換する変換手段とを有するよ うに搆成することによ り、 ハ ー ドウ ヱ了規摸が小さいタ イ ムコ 一 ド変換器を実現することができ る。
また本発明のタイ ム コ ド記録再生装置は、 記録再生可能な 機器のみではな ぐ再生専用機、 あるいは記録専用機にも適用可 能であ り、 さ らに独立したタ イ ム コ ー ド変換器と して通常の記 録再生機器と接続して用いるよ う に構成すること もでき る。

Claims

• 請 求 の 範 囲
1 . フ レー ム に分割された入力情報を記録する記録手段と、 上 記記録手段とフ レー ム位相を決める記録フ レ ^ ム タ イ ミ ング発 生手段と、 上記入力情報のフ レ ー ム と記録フ レ ー ムの位相差を 検出する位相差検出手段と、 上記位相差に基づ て、 上記入力 情報のフ レー ムの先頭、 または特定のタ ィ ミ ングに対応する第 1 の タ イ ム コ ー ドを補正した第 2のタ イ ム コ ー ドを出力する位 相差補正手段を備え、 上記記録手段は上記第 2 の タ イ .ム コ - ド を記録し、 上記記録された入力情報と第 2 の タ イ ム コー ドを再 生する再生手段を倔える ことを特徴とするタ イ ム コ — ド記録再 生装置。
2 . 請求の範囲第 1 項において、 上記第 〗 、 または第 2のタ イ ム コ ^ ドは フ レ ^" ム未満の単位であるサブフ レ ー 厶ナ ンバを持 つことを特徴とするタ イ 厶 コ — ド記録再生装置。
3 . フ レームに分割された入力情報と、 上記入力情報のフ レ ー ムの先頭、 または特定のタ イ ミ ングに対応するタ イ ム コ ー ドを 記録する記録手段と ~ 上記入力情報のフ レ - ム と上記記録手段 の記録フ レ ムを位相同期させる位相同期手段と、 上記記録さ れた入力情報と タ イ ム コ ー ドを再生する再生手段を備えること を特徵とするタ イ ムコ ー ド記録再生装置。
4 . フ レー ムに分 jされた入力情報のフ レ ー ムの先頭、 または 特定のタイ ミ ングに対応する第 1 のタ イ ム コ ー ドを上記人力情 報とは フ レ ー ム周期の異なる第 2のタイ ム コ ー ドに変換する タ ィ ム コ - ド変換手段と、 上記入力情報'を記録する記録手段と、 この記録手段のフ レ ー ム位相を決める記録フ レ ー ム タイ ミ ン グ 一 50—
• 発生手段と、 上記第 2 の タ イ ム コ ー ドの フ レー ム と記録フ レ— ムの位相差を検出する位相差検出手段と、 上記位相差に基づ ' て上記第 2の タ イ ム コ ー ドを補正した第 3のタ イ ム コ ー ドを出 力する位相差補正手段とを備え、 上記記録手段は上記第 3の タ ィ ム コ一 ドを記録し、 上記記録された入力情報と第 3 のタ イ ム コ一 ドを再生する再生手段を備えることを特徵とするタイ ムコ ド記録再生装置。
5 . 請求の範囲第 4項にお て上記第 1 、 または第 2、 または 第 3のタ イ ム コ ー ドはフ レ ー ム未満の単位であるサブフ レー ム0 ナ ンバを持つことを特徵とするタ イ ム コ ー ド記録再生装置。
6 . フ レー ムに分割された入力情報のフ 'レー ムの先頭、 または 特定のタイ ミ ングに対応する第 1 のタ イ ム コ — ドを上記入力情 報とはフ レー ム周期の異なる第 2の タ イ ム 'コ — ドに変換するタ ィ ム コ一 ド変換手段と、 上記人力情報を記録する記録手段と、5 この記録手段のフ レ ーム位相を決める記録フ レ ^" ム ' タ イ ミ ン グ発生手段と、 上記第 2のタ イムコ ー ドのフ レームと記録フ レ ムの位相差を検出する位相差検出手段と- 上記位相差に基づ て上記第 2のタ イ ム コ ー ドを補正した第 3のタ イ ム コ ー ドを 出力する位相差補正手段とを備え、 上記記録手段は上記第 3の タ イ ム コ ー ドを記録することを特徴とするタ イ ム コ ー ド記録装
7 .記録された情報とそれに対応する第 1 の タ イ ム コ ー ドを再 生する再生手段を備え、 上記第 1 のタイ ム コ ー ドを上記第 1 の タ イ ム コ ー ドとはフ レー ム周期の異なる第 2のタ イ ム コ ー ドに 変換する タ イ ム コ一 ド変換手段と、 第 3 の タ イ ム コ — ド'に对; £ • する出力フ レー ムタ イ ミ ングを発生する出力フ レ ー ムタ イ ミ ン グ発生手段と、 上記第 2 の タ イ ム コ ー ドの フ レ ムと出力フ レ - ムの位相差を検出する位相差検出手段と . 上記位相差に基づ て上記第 2 の タ イ ム コ ー ドを補正した第 3の タ イ ム コ — ドを 出力する位相差補正手段とを備えることを特徴とするタ イ ムコ - ド再生装置。
8 . 第 1 の タ イ ム コ ー ドを上記第 1 の タ イ ム コ ドとはフ レ ー ム周期の異なる第 2のタ イ ム コ — ドに変換する タ イ ム コ ^ ド変 換手段と.. 上記第 2 の タ イ ム コ ー ドのフ レ ー ム と第 3 の タ イ ム コ ^" ドに対応するフ レ ムの位相差を検出する位相差検出手段 と. 上記位相差に基づ て上記第 2 のタ イ ム コ ー ドを補正した 第 3の タ イ ム コ — ドを出力する位相差補正手段とを備えること を特徴とする タ イ ム コ — ド変換器。
9 · 第 1 のフ レ ー ム周期と第 2のフ レ ー ム周期の最小公倍数の 時間のタ イ ムコ - ド変換テ - ブルと、 前記時間の位相情報変換 テー ブルと、 前記第 1 のフ レ ー ム周期の基準信号と前記第 2の フ レ - ム周期の基準信号の位相情報を検出する位相情報検出器 とを備え.. 前記第 1 のフ レ ー ム周期を有する タ イ ム コ ー ドと前 記位相情報検出器で検出した位相情報とから、 前記タ イ ム コ ー ド変換テー ブル と前記位相情報変換テー ブル とをもち て、 前 記第 2のフ レ ー ム周期を有する タ イ ム コ ー ドと位相差に変換す る変換手段とを有するこ とを特徴とする タ イ ム コ — ド変換器。
1 O . 請^の範囲第 9項にお て、 変換手段は、 第 1 のフ レー ム周期のタ イ ム コ ー ドの総フ レー ム数を求める手段と、 前記.第 1 のフ レ ー ム周期のタ イ ム コ — ドの^フ レ ー ム数を前記第 1 の —52—
フ レー ム周期と第 2のフ レ ー ム周期の最小公倍敎の時間に相当 する前記第 1 のフ レーム周期のタイ ムコー ドのフ レ ^"ム教で割 りその商と剰余を求.める手段と、 前記剰余と位相情報検出器で 検出した位相情報とからタ イ 厶 コ ー ド変換テ一ブルと位相隋報 変換テー ブルとを参照する ことによ り前記第 2の フ レー ム周期 の変換タ ィ ム コ— ドと位相差とを求める手段と - 前記商と前記 第 2の フ レー ム周期の変換タ ィ ム コー ドとから前記第 2 の フ レ 一ム周期のタ イ ムコ ー ドの総フ レ ー ム数.を求める手段と、 前記 第 2のフ レー ム周期のタ イ ムコー ドの総フ レー ム数から前記第 2のフ レー ム周期のタイ ム コ ー ドを求める手段とを有すること を特徴とする タ イ ム コ ド変換器。 .
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0644541A2 (en) * 1988-12-12 1995-03-22 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Magnetic recording and reproducing apparatus and method of recording and reproducing

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2619531B2 (ja) * 1989-06-16 1997-06-11 株式会社日立製作所 情報記録再生装置
US5237465A (en) * 1990-07-24 1993-08-17 Sony Corporation Timing signal converter in recording/reproducing apparatus with rotary head drum
US5623376A (en) * 1991-04-03 1997-04-22 Canon Kabushiki Kaisha Digital information restoring device including period detector
JP3161479B2 (ja) * 1992-02-13 2001-04-25 ソニー株式会社 情報信号の記録装置
JPH05334854A (ja) * 1992-05-29 1993-12-17 Pioneer Electron Corp タイムコード検索方法
JPH0779209A (ja) * 1993-09-08 1995-03-20 Fujitsu Ltd フレーム/マルチフレーム位相補正方式
TW245873B (ja) * 1993-09-30 1995-04-21 Pickter Kk
US5857044A (en) * 1996-09-23 1999-01-05 Sony Corporation Method and apparatus for processing time code
JP3684107B2 (ja) 1999-03-02 2005-08-17 松下電器産業株式会社 タイムコード演算装置
NL1014526C2 (nl) * 2000-02-29 2001-08-30 N2It Dev B V I O Schijf te gebruiken in een inrichting voor signaalbewerking, alsmede een dergelijke inrichting.
WO2002015583A1 (en) * 2000-08-15 2002-02-21 Microsoft Corporation Methods, systems and data structures for timecoding media samples
US20020089602A1 (en) * 2000-10-18 2002-07-11 Sullivan Gary J. Compressed timing indicators for media samples
JP2003087733A (ja) * 2001-09-13 2003-03-20 Matsushita Electric Ind Co Ltd タイムコード演算方法、およびタイムコード演算装置
JP5915158B2 (ja) * 2011-12-22 2016-05-11 ソニー株式会社 タイムコード表示装置及びタイムコード表示方法

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06329391A (ja) * 1993-05-21 1994-11-29 Hitachi Constr Mach Co Ltd ウインチの荷重検出装置

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4329719A (en) * 1977-11-05 1982-05-11 Sony Corporation Apparatus for generating time code signals
US4330846A (en) * 1980-06-16 1982-05-18 Eastman Technology, Inc. Digital time base correction
JPS57123578A (en) * 1981-01-22 1982-08-02 Sony Corp Error correcting circuit for drive data
JPS5835703A (ja) * 1981-08-24 1983-03-02 Asahi Optical Co Ltd 記録情報の再生装置
DE3577381D1 (de) * 1984-09-19 1990-05-31 Victor Company Of Japan Geraet zur synchronisierung verschiedener fernsehsysteme.
JPH0619912B2 (ja) * 1985-06-18 1994-03-16 シャープ株式会社 デジタル磁気記録再生装置
JPH0679422B2 (ja) * 1985-09-03 1994-10-05 パイオニアビデオ株式会社 ビデオディスク
US4716454A (en) * 1985-10-17 1987-12-29 Ampex Corporation Chroma phase word encode/decode in a video processing system
US4743981A (en) * 1986-01-31 1988-05-10 Walt Disney Productions System for synchronizing audiotape and videotape machines
EP0254279B1 (en) * 1986-07-22 1993-10-20 Sony Corporation Rotary head type recording and/or reproducing apparatus
JPH07118185B2 (ja) * 1986-07-22 1995-12-18 ソニー株式会社 デジタル信号記録再生装置
JPH0748292B2 (ja) * 1987-04-24 1995-05-24 パイオニア株式会社 Ntsc方式ビデオフォーマット信号の記録装置
JPH0675353B2 (ja) * 1988-04-15 1994-09-21 松下電器産業株式会社 タイムコード変換方法

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06329391A (ja) * 1993-05-21 1994-11-29 Hitachi Constr Mach Co Ltd ウインチの荷重検出装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP0352338A4 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0644541A2 (en) * 1988-12-12 1995-03-22 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Magnetic recording and reproducing apparatus and method of recording and reproducing
EP0644541A3 (en) * 1988-12-12 1995-09-20 Mitsubishi Electric Corp Magnetic recording and reproducing apparatus and recording and reproducing method.

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Publication number Publication date
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EP0352338A1 (en) 1990-01-31
US5091899A (en) 1992-02-25
KR930002487B1 (ko) 1993-04-02
EP0352338A4 (en) 1991-07-24

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