WO1996031053A1 - Procede, dispositif et support d'enregistrement de signaux numeriques - Google Patents

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WO1996031053A1
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Seiji Higurashi
Takeo Ohishi
Mitsuo Harumatsu
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Victor Company Of Japan, Ltd.
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    • H04N9/8227Transformation of the television signal for recording, e.g. modulation, frequency changing; Inverse transformation for playback the individual colour picture signal components being recorded simultaneously only involving the multiplexing of an additional signal and the colour video signal the additional signal being at least another television signal

Definitions

  • the present invention relates to a digital signal recording method, a recording apparatus, and a recording medium, and more particularly to a method for recording a digital signal on a tape-shaped recording medium by a rotating head, and a recording apparatus and a recording medium.
  • trick-play playback special playback
  • the scanning trajectory of the tillage head on the tape-shaped recording medium differs from that during normal playback, and the recording track is moved. Crosses diagonally and plays back only the recorded signal of the track recorded with the rotating head with the same azimuth angle as the azimuth angle of the playback rotating head in data block units. Therefore, it is difficult to obtain a trick play reproduction signal as it is.
  • a digital signal for trick play reproduction is arranged on a track on which a rotary head is used during trick play reproduction in place of a digital signal for normal reproduction in a track on which a digital signal for normal reproduction has been recorded.
  • a digital signal recording method which enables trick play reproduction by recording is known (for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 6-26128: the title of the invention, "signal recording / reproducing apparatus").
  • FIG. 1 shows an example of a track pattern when performing high-speed reproduction as trick play.
  • the hatched portion in the main data area is a high-speed playback digital signal (high-speed playback data) ⁇ ⁇ portion
  • the other white portion is a normal re-efficiency digital signal (normal playback data).
  • this track pattern is arranged in two areas within each track where high-speed playback data at 6x speed is recorded with a rotating head of the same azimuth angle, and in the horizontal direction. This shows a pattern in which the same data is multiplexed and recorded six times for each track recorded by a rotating head with the same azimuth angle.
  • these high-speed reproduction data can be reproduced even at about 1 to 2 times speed and around 3 to 4 times speed.
  • the playback rate at n times speed (n ⁇ 6) is n / 6 with respect to the 6 times speed playback rate.
  • the 3x speed head scanning locus is indicated by 3X
  • the 6x speed head scanning locus is indicated by 6x.
  • the head trace start track is determined in some way, for example, by arranging and recording, for example, 6 ⁇ high-speed reproduction data on one head scanning locus at the double speed ratio, thereby reproducing the data at the time of reproduction.
  • head tracing is started from a predetermined track by starting head tracing with one specific phase relationship by phase control to reproduce 6-times speed data (this recording / reproducing method). The method is called "track select.”
  • the same high-speed reproduction data is not recorded redundantly, so that the recording efficiency is high and the recording area for high-speed reproduction data is small and the recording data amount is limited.
  • the recording area for normal playback data can be increased on a magnetic tape, all necessary data cannot be reproduced unless head scanning is started from a specified track. There is a problem that it takes a long time.
  • the present invention has been made in view of the above points, and records normal reproduction data in a required amount of data, and distributes the normal reproduction data and the special reproduction data to all data areas with good efficiency and distribution. It is an object of the present invention to provide a digital signal recording method and a recording device which can be recorded on a recording medium on a tape, and a recording medium recorded by this recording method. Furthermore, by variably controlling the recording area of the high-speed reproduction data according to the data rate of the normal reproduction data, a digital signal capable of securing the necessary minimum normal reproduction data area and starting high-speed reproduction 5 & ⁇ . It is an object of the present invention to provide a recording method and location, and a recording medium described by the recording method.
  • the present invention is a digital signal language method for time-sequentially transmitting a digital signal for normal reproduction and a plurality of kinds of digital signal for special reproduction on a tape-like medium. Detecting the data rate of the digital signal for normal reproduction, selecting one of the digital signal for normal reproduction and the digital signal for special reproduction in accordance with the data rate, The selected digital signal is recorded at a predetermined position on the tape-like recording medium for recording a digital signal for reproduction.
  • the present invention relates to a digital signal recording and reproducing method for recording and reproducing a digital signal for normal reproduction and a plurality of kinds of digital signals for special reproduction on a tape-shaped recording medium in a time series, and Detecting the data rate of the digital signal, selecting either the digital signal for normal reproduction or the digital signal for special reproduction in accordance with the data rate, and recording the digital signal for special reproduction; Refers to the selected digital signal at a predetermined position on the tape-shaped recording medium, and reproduces the digital signal recorded in time series, wherein each of the reproduced digital signals is Detects whether the signal is a digital signal for normal reproduction or the above-mentioned plurality of types of digital signals for special reproduction.
  • the digital signals for which the signals are detected are separately output.
  • the present invention relates to a digital signal recording apparatus for recording a digital signal for normal reproduction and a plurality of kinds of digital signals for special reproduction on a tape-shaped recording medium in time series, wherein the digital signal for normal reproduction is recorded.
  • Detection means for detecting the data rate of Selecting means for selecting any one of the above-mentioned digital signal of S® regular reproduction and the digital signal for special reproduction according to the data rate; and a recording means for recording the digital signal for special reproduction.
  • the tape-shaped recording medium includes a recording means for indicating the selected digital signal at a predetermined position on the medium.
  • the present invention relates to a digital signal recording apparatus for recording and reproducing a digital signal for normal reproduction and a plurality of digital signals for special reproduction in a time-series manner on a tape-shaped recording medium.
  • Detecting means for detecting the data rate of the digital signal; selecting means for selecting either the digital signal for normal reproduction or the digital signal for special reproduction according to the data rate;
  • ⁇ 2 means for recording the selected digital signal at a predetermined position on the tape-shaped recording medium for describing the digital signal of the ⁇ , the digital signal recorded in time series Reproducing means for reproducing, wherein each of the reproduced digital signals is either the digital signal for normal reproduction or the digital signal for plural kinds of special reproduction.
  • the present invention is a tape-shaped recording medium having a track pattern including a plurality of tracks in which a digital signal for normal reproduction and a plurality of kinds of digital signals for special reproduction are recorded in time series.
  • a first area in which information indicating a predetermined position at which the plurality of types of digital signals for special reproduction are to be recorded is recorded; and a position indicated by the information, wherein the data for normal reproduction is recorded.
  • a plurality of second areas in which a difference between the digital signal for normal reproduction and the digital signal for special reproduction is selected and recorded according to the data rate of the digital signal. Things.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a track pattern when performing high-speed playback
  • FIG. 2 is a diagram showing an example format of a data block recorded according to the present invention
  • FIG. 3 is a diagram showing an example format of one track formed by the present invention
  • FIG. 4 is an example of a recording method of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating the overlap recording of special reproduction data recorded according to the present invention
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating an example of the digital signal language i i according to the present invention
  • FIG. 7 is a block diagram of an example of a digital signal reproducing apparatus.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the format of a data area and a subcode area of a track according to the present invention.
  • FIG. 9 is a block diagram of an embodiment of the word system of digital signal recoding and word replacement according to the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a track pattern reproduced by ⁇ E according to the present invention.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of a track pattern for 6 ⁇ speed reproduction recorded by the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining an example in which head scanning start track information is recorded in a subcode area.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of two high-speed reproduction track patterns recorded and reproduced according to the present invention.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining an example in which head scanning start track information is recorded in the main data area.
  • FIG. 15 is a view for explaining another example in which the head scanning start track information is recorded in the subcode area.
  • FIG. 16 is a block diagram of a Hife example of a digital signal recording / reproducing method and a recording / reproducing apparatus of the present invention.
  • FIG. 17 is a block diagram of one embodiment of a servo system of the digital signal recording / reproducing apparatus of the present invention.
  • FIG. 18 is a block diagram of another example of the servo system of the digital signal recording / reproducing apparatus of the present invention.
  • the digital signal in each example is obliquely wound on the outer peripheral side surface of the rotating body over an angle range of about 180 degrees by two rotating heads provided at 180 degrees on the rotating body and having different azimuth angles.
  • the data is recorded on a track formed by a magnetic scan type magnetic word reproducing device (VTR) which is configured to reproduce the data on a magnetic tape running on a single track.
  • VTR magnetic scan type magnetic word reproducing device
  • Each track is configured by arranging a plurality of fixed data areas called sync blocks corresponding to the above data blocks in accordance with the scanning of the rotating head.
  • FIG. 2 shows an example format of this sync block.
  • the sync block is a 2-byte synchronization signal for reproducing the sync block.
  • Sync 3-byte address information
  • ID 3-byte header storage area 17 for storing various information
  • the evening storage area 18 and the 8-byte parity area 19 for error correction of the information of the sync block are combined in a time-series manner to form a total of 112 bytes.
  • a digital signal having a bucket size of 188 bytes in the transport bucket (TP) transmission system of MPEG2 (Moving Picture Experts Group 2) is recorded in the data storage area 18 described above.
  • FIG. 3 shows a track format in this embodiment.
  • one track has a margin area 25, a preamble area 26, a subcode area 27, a postamble area 28, an IBG (interblock gap) area 29, a preamble area 30, a data area 31, and an error.
  • Correction code area 32, post amplifier It comprises a nodding area 33 and a margin area 34.
  • the data area 31 is set to 306 sync blocks in the present H1 ⁇ 2 example.
  • An error correction code area 32 is an area in which an outer (C3 code) for error correction is recorded, and is composed of 30 sync blocks.
  • FIG. 4 shows an embodiment of the track pattern on the recording medium of the present invention.
  • Figure 4 shows a 24-pair track (48 tracks) described by a first rotating head with a + azimuth angle and a second rotating head with a single azimuth angle. Each of them shows a total of 336 sync blocks including the data area 31 and the error correction code area 32 shown in FIG.
  • 1st special playback data TP 1 is 45 sync blocks
  • 2nd special playback data TP 2 is 46 sync blocks
  • 3rd special playback data TP 3 is 14 sync blocks
  • 4th special playback data TP4 is composed of 58 sync blocks
  • fifth special reproduction data TP5 is composed of 23 sync blocks
  • sixth special reproduction data TP6 is composed of 13 sync blocks.
  • the block length of the data for special reproduction is set to a length that can be reproduced even if the scanning locus of the rotating head is slightly shifted during the special reproduction.
  • the special reproduction data TP1 to TP6, which are not arranged and recorded, indicate the track portion where the normal reproduction data is recorded.
  • the white portions of TP2 to TP6 indicate sync blocks recorded twice m.
  • the first four sync blocks and the last four sync blocks are shown with white background respectively.
  • the sync blocks of the information of T1 to T4 are recorded.
  • the following 6 sync blocks are recorded as the sink blocks of the information of ⁇ 5 to ⁇ 10, and the last 4 sync blocks are the same as the first 4 sync blocks.
  • the information indicates that the ⁇ 1 to ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ 4 sync blocking power is indicated.
  • normal reproduction data ⁇ 1, ⁇ 2, ⁇ 3,... Are recorded in time series.
  • SB (a) is the number of sync blocks in the data block for special reproduction that are not recorded repeatedly
  • SB (b) is the number of sync blocks that are recorded in the data block for special reproduction
  • TPF Means trick play frame, and scan means one rotation of a rotating body such as a rotating drum.
  • the total special re-fl data is expressed at a rate of 2481.25 SB / s. Therefore, the percentage of the total recorded data volume (60 x 306 (SB / s)) is 13.5%. At this time, the data rate that can be used for normal playback data is 11.9 Mbps.
  • 24x speed special playback data TP3 and TP6 are the least powerful, and hereafter, forward 4x speed special playback data TP4 and forward 4x speed special playback data Evening TP1, 12x speed special playback data TP5, forward 12x speed special playback data TP2 Assuming that the priority becomes higher in this order, normal playback data data. As the data becomes higher than 11.9 Mbps, the recording of special playback data is omitted in the order of 1 TP3 and TP6, 2 TP4, 3 TP1, 4 TP5, ⁇ TP2. The recording of the special reproduction data is omitted, and only the normal reproduction data is recorded.
  • the data area for special reproduction As described above, in this example, depending on the data rate of the data for normal reproduction, it is selected whether to use the data area for special reproduction as the data reproduction area for special reproduction or to use it as the data reproduction area for normal reproduction.
  • the data area for special playback data is changed from the data area for special playback data to the area for normal playback data, all data relays are secured while maintaining the data amount for normal playback data.
  • the data can be efficiently distributed to the data for normal reproduction and the data for special reproduction.
  • map information indicating that the data area in which the data for special reproduction is recorded is the predetermined position in FIG. 4 is included in the header storage area 17 in FIG. 2, and the map information is used for special reproduction. Since data is recorded, the recording position is fixed and does not change, so there is no need to switch the circuit (addressing, etc.) for recording special playback data in another position according to the data amount, so it is significantly larger.
  • the method for reducing the amount of recording data for special playback data as the data rate for normal playback data increases is not limited to the above method. For example, from the special reproduction data in the reverse direction, the priority is reduced to those with the lower priority, and after reducing all the special reproduction data in the first direction, the data for the special reproduction data in the forward direction is reduced. Medium to priority And how to reduce the low from that, one of the special reproduction data, A method may be used in which priority is assigned to each of the times iiJ, and the data is reduced in order from the special playback data of the lower priority 3 ⁇ 4t.
  • the special reproduction data TP2 to TP6 only one (or both) of the two recording areas before and after, consisting of multiple sync blocks that are recorded in duplicate and shown in white, are shown in white.
  • the data rate for the normal reproduction data may be changed to a normal reproduction data recording area as the data rate becomes higher. In this case, since the amount of words of the special reproduction data is reduced, the ratio between the normal reproduction data and the special reproduction data can be adjusted more finely and flexibly.
  • the first information ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ 1 sync block and the second information ⁇ 4 sync block are used for normal playback data.
  • the recording is switched to another one, the mm playback is stopped by one sink block from both of the two recording error portions and the normal playback data is stopped.
  • a recording method is also possible.
  • input data is bucket data for normal reproduction, which is written to an input buffer memory 1 and input to a control circuit 2 and a data amount calculation circuit 3, respectively.
  • the control circuit 2 generates various control signals such as read signals RTP1 to PTP6, RN, and switching signals.
  • the data amount calculation circuit 3 calculates the data rate of the input normal reproduction data based on the data broadcasting system and other information, and sets the data amount (data rate) by comparing it with some predetermined reference values. It detects where it falls within the data rate range, generates a selection signal corresponding to the detected data rate, and outputs it to the selection circuit 6 described later. After the bucket data for normal reproduction is stored in the input buffer memory 1, it is read by the read signal RN from the control circuit 2 and input to the trick play data generation circuit 4 and the selection circuit 6, respectively.
  • Trick play data generation circuit 4 For each bucket, the above-mentioned six types of special reproduction data TP1 to TP6 in which, for example, 4-byte additional information (for example, the arrival time of the bucket and other information) are multiplexed as an additional header are generated. Then, they are output in parallel and harm the buffer memories 5-1 to 5-6 for mi.
  • 4-byte additional information for example, the arrival time of the bucket and other information
  • the data stored in the above six buffer memories 5-1 to 5-6 are read out by read signals RTP1 to RTP6 from the control circuit 2 and input to the selection circuit 6.
  • the selection circuit 6 converts the above-mentioned normal reproduction data and the six types of special reproduction data TP1 to TP6 to both the output switching signal of the control circuit 2 and the selection signal from the data amount calculation circuit 3.
  • One of the data is selected in buckets based on the data, and the selected data is input to the header adding circuit 7.
  • the selection circuit 6 selects the normal reproduction data and one of the six types of special reproduction data ⁇ ⁇ 1 to ⁇ ⁇ 6 in a predetermined specific order, and sequentially outputs the selected data.
  • one of the special reproduction data and the normal reproduction data is output according to the data rate of the normal reproduction data detected by the data amount calculation circuit 3. Select and output.
  • the normal reproduction data is selected in place of, for example, the low-priority special reproduction data of TP 1 to ⁇ ⁇ 6.
  • the selection circuit 6 overlaps a plurality of data blocks of the special reproduction data which are recorded in duplicate, as described with reference to FIG. Select some of them so that they are placed before and after multiple data blocks for special playback data that is recorded only once without being recorded.
  • the normal reproduction data and the special reproduction data output from the selection circuit 6 ⁇ ⁇ 1 to ⁇ ⁇ 6 or the time-series synthesized data composed of a part thereof are supplied to the header adding circuit 7, and the control circuit 3-byte header information from 2 is added to the head.
  • This header coast information is the header information indicated by 17 in FIG. 2, and in this embodiment, six types of special playback Map data indicating that the data for use TP 1 to TP 6 are arranged in a predetermined specific area of the tape-shaped recording medium 12, for example, a track pattern as shown in FIG. Data for playback? One to one? (6)
  • the recording area includes at least information for identifying which of the special reproduction data (1) to (1) and the normal reproduction data (6) has been selected and recorded.
  • a 99-byte digital signal including the header and data extracted from the header circuit 7 is input to the outer circuit 8.
  • the outer code is ⁇ .
  • the inner code generation circuit 9 receives the data, the header, and the outer code from the outer code generation circuit 8 and, based on these, generates an 8-byte parity as the inner code.
  • the output digital signal (data, header, outer code and inner code) of the inner code generation circuit 9 is supplied to the ttl circuit 10 and is represented by a 2-byte synchronization signal shown by Sync in FIG. Byte address information and the like are added.
  • the output signal of the D circuit 10 is the preamble, subcode, and post code that is self-recorded in the area 26, 27, 28, 30, 33, etc. shown in FIG.
  • a recording medium here, magnetic tape
  • a track pattern as shown in FIG. 4 is formed based on the map information included in the header, and data for normal reproduction and data for special reproduction ⁇ circle around (1) ⁇ to ⁇ circle around (6) ⁇ are recorded.
  • the normal reproduction data is recorded instead of part or all of the special reproduction data TP1 to TP6 according to the data rate of the normal reproduction data.
  • a recording medium 41 is a recording medium similar to the recording medium 12, and its recorded digital signal is
  • the control circuit 45 analyzes the header of the reproduced digital signal to generate a control signal for the data distribution circuit 46, and generates the write control signals WTP1 to WTP6 and WN for the buffer memories 47-1 to 47-6 and 48, and Analyzes 4 bytes of ⁇ 3 ⁇ 4 ⁇ information (additional header) in the playback digital signal, refers to the bucket arrival time, and generates read control signals RTP1 to RTP6 and RN to read the bucket at the same timing. I do.
  • the data distribution circuit 46 distributes and inputs the data to the buffer memories 47-1 to 47-6 when the input reproduction digital signal is the special reproduction data TP1 to TP6 based on the control signal. Input to memory 48.
  • the special reproduction data # 2 to # 6 only one of a plurality of data blocks of two special reproduction data recorded in duplicate is selected and output. Therefore, even if the head scanning trajectory is slightly shifted, the data for special reproduction can be suitably reproduced.
  • Special reproduction data TP 1 to TP 6 Buffer memories 47-1 to 47-6 provided exclusively for each of the special reproduction data and normal reproduction data Dedicated buffer memory 48 and normal reproduction data Is the read control signal from the control circuit 45.
  • the data is read out based on the signals RTP1 to RTP6 and RN, and one type of data designated by the selection circuit 49 is selected and output as the reproduction data.
  • the present invention is not limited to the example, and it is needless to say that the type of special reproduction data may be i-it data other than the above, and the number is not limited to six.
  • the header includes map information indicating that the special reproduction data is a track pattern arranged in a predetermined specific area of the tape-shaped recording medium.
  • map information indicating that the special reproduction data is a track pattern arranged in a predetermined specific area of the tape-shaped recording medium.
  • the track format of one track formed on the magnetic tape is the same as in FIG.
  • FIG. 8 shows an example of the format of the data area and subcode area of the track.
  • FIG. 8A shows an example of the format of the sync block of the main data area 31 shown in FIG. 3, and
  • FIG. 8B shows an example of the format of the subcode area 27. .
  • the sync block which is a data block in the main data area 31 of FIG. 3 is an area 3 1 of a 2-byte sync signal (Sync) for reproducing the sync block.
  • Sync 2-byte sync signal
  • ID 3-byte address information
  • ID 9-byte data storage area 330 including a 3-byte header for storing various information
  • sync block information 8 byte parity for error correction
  • the area 340 and the area 340 are combined in chronological order, and have a total of 112 bytes.
  • a digitized signal in a transport bucket (TP) feit system of MPEG 2 (Moving Picture Experts Group 2) is recorded in the data storage area 330 as data for normal reproduction or data for special reproduction. Things are fc.
  • TP transport bucket
  • MPEG 2 Moving Picture Experts Group 2
  • the format in the subcode area 27 in FIG. 3 is the area 410 of the 2-byte synchronization signal (Sync) and the area 420 of the 3-byte address information (ID).
  • Sync 2-byte synchronization signal
  • ID 3-byte address information
  • a 28-byte block consisting of a 19-byte data area 430 and a 4-byte parity area 440 is composed of, for example, 16 chronologically composed 448-byte blocks. These 16 blocks are mutual blocks.
  • FIG. 9 shows an example of a recording apparatus for recording the signals of the formats shown in FIGS. 8 (A) and 8 (B).
  • the input normal reproduction data is stored in the buffer memory 100 and then read by the read control signal RN from the control circuit 101 and supplied to the trick play data ⁇ circuit 103, while being supplied to the selection circuit 105.
  • the control circuit 101 calculates the data rate of the input normal reproduction data, compares the data amount (data rate) with a predetermined reference value, and selects a data rate according to the set data rate. c you output to the selection circuit 105 generates a signal
  • the trick play data generation circuit 103 generates a plurality of types of trick play (special playback) data based on the input normal playback data, and further generates, for example, four bytes of additional information (for example, the arrival time of the bucket and the arrival time of the bucket. Other information) is multiplexed as an additional header, and these plural types of data are output in parallel and written into dedicated memory units in the trick play buffer memory 104.
  • Each data stored in the buffer memory 104 is read from the control circuit 101.
  • the signal is read out based on the control signal RT and input to the selection circuit 105.
  • the selection circuit 105 selects one of the normal reproduction data and the special reproduction data based on the switching signal from the control circuit 101 and supplies the selected data to the header circuit 106.
  • the selection circuit 105 normally selects one of the normal reproduction data and the special reproduction data in a predetermined order in accordance with the selection signal from the control circuit 101, and sequentially selects the data. However, as the data rate of the normal reproduction data detected by the control circuit 101 becomes higher (as the data amount of the normal reproduction data to be recorded increases), the special playback is performed. Increase the ratio of selecting normal playback data instead of data. Also, at this time, the control circuit 101 outputs a trace start flag (major information) for the track select to the subcode data generation circuit 102.
  • control circuit 101 controls the switching of the read control signals RN and RT and the switching signal to the selection circuit 105, so that when the data rate of the normal reproduction data is low, The same special reproduction data is repeated a plurality of times at a predetermined interval so that the selection ratio of the special reproduction data is maximized as compared with the normal reproduction data and is arranged at a predetermined position on a specific medium.
  • This header information is special playback
  • the data recording area contains at least information for identifying which of the special reproduction data and the normal reproduction data has been selected.
  • the special reproduction ffl data is in the form of a tape. 13 includes map information indicating that the track pattern is located in a predetermined specific area.
  • a 99-byte digital signal consisting of the header extracted from the header addition circuit 106 and the data for normal reproduction or special reproduction data is supplied to the error correction code circuit 107.
  • the number of sync blocks described in the area (the number of sync blocks of 106 in data area 31 in FIG. 3)
  • the outer code of 30 sync blocks as error correction generated every time input is performed, and 9 After the parity of 8 bytes, which is returned in 9-byte units, is supplied to the circuit 108 and the 3-byte synchronization signal of 2 bytes indicated by Sync in Fig. 8 and the 3 bytes indicated by ID Address information such as address information is added from the control circuit 101 to form a sync block.
  • the sub-code data generated by the sub-code data circuit 102 is supplied to an error correction code addition circuit 110, and is generated as a 4-byte parity-correcting code generated every 19 bytes. After that, it is supplied to the Sync and ID addition circuit 111, where the 2-byte synchronization signal (Sync) shown in FIG. Address information (ID) is strongly added.
  • the digital signals output from the additional circuits 108 and 111 are supplied to the selection circuit 109 together with other separately generated signals (preamble signal, postamble signal, etc.). After being selected as one signal, the signal is converted into a time-series signal constituting the track format shown in FIG. 3, and then input to the signal recording circuit 112.
  • the signal recording circuit 1 1 2 modulates the input digital signal by a predetermined modulation method, amplifies the power, and amplifies the signal. Then, the signal is recorded using a known rotating head (not shown). 1) The tiger inclined in the longitudinal direction with respect to the tape longitudinal direction The magnetic recording is performed by sequentially forming a magnetic disk.
  • a track pattern as shown in FIG. 10 is formed on the medium 113, and the time-series composite data of the normal reproduction data and the special reproduction data is described.
  • the special reproduction data may be replaced with a part or all of the special reproduction data according to the data allocated to the predetermined specific area of each track ⁇ depending on the data rate of the normal reproduction data.
  • the data for normal reproduction is recorded (that is, the number of data for normal reproduction increases).
  • the hatched rectangular portion indicates the recording position of 6 high-speed playback data as an example of the special playback data, and the other tracks are normally played data.
  • the same data is multiplexed six times in the horizontal direction at two positions on each track of the two tracks defined by the rotating head having the same azimuth angle in the section T1. This is the case where the high-speed playback data is recorded at all the predetermined specific positions, and the normal playback data L, which is the smallest quantity, can be used.
  • high-speed playback data is recorded at one point immediately after the beginning of the track on the first and seventh tracks, and is recorded immediately before the end of the track on the third, fifth, and ninth tracks. It is recorded in a 12-track cycle recorded at the power station, and at this time, among the specific positions of the 12 power stations for high-speed playback data predetermined in the 12 tracks, 7 power stations Is recorded instead of the high-speed playback data.
  • This section # 2 is a section when the data amount of the normal reproduction data is relatively large.
  • section ⁇ 3 high-speed playback data is recorded at one key point immediately after the beginning of the first track, and is recorded at the 12th track period recorded at one key point immediately before the end of the fifth track. At this time, a preset high-speed playback within 12 tracks Of the 12 specific locations for data, 10 are for switching to normal playback data instead of high-speed playback data.
  • This section T3 is a section when the data amount of the data for normal reproduction is large.
  • Section T4 is a section in which the same recording method as section T1 is used. In the subcode area, 3x and 6x speed trace start markers 51, 3x speed trace start markers 52 and 6x speed trace start markers 5 3 forces ⁇ Head scan for high-speed playback (trace) start Recorded in position.
  • 3x high-speed playback can be performed by drawing head scanning trajectories 1-1, 1-2, 1-3,..., I-8, and head scanning ln-1 and ⁇ -2 , ising, ⁇ — By drawing 6, you can play 6 ⁇ at high speed.
  • sections T1 and T4 high-speed playback by phase lock is possible.
  • section T2 high-speed playback at 3x and 6x speeds by track select is possible.
  • the method of specifying the scanning start track is as follows: 2) A method of recording a flag in the subcode area, 3) When multiple starting phase forces are required for each data sequence of high-speed reproduction, start track information (flag, etc.) is added to the subcoat area together with information that can identify the data sequence.
  • the track numbers 0, 12, 24, when recording the track pattern shown in FIG. 11 in which the high-speed reproduction data is hidden by a hatched rectangular portion, the track numbers 0, 12, 24,.
  • the duty ratio of the control signal is made different from the duty ratio at other times at the position corresponding to the control track 62 corresponding to the high-speed reproduction scanning start track.
  • the control track 62 of Fig. 11 if is the rising recording position of the control signal, the mark ⁇ is the falling recording position of the control signal, and the falling recording position of this control signal is usually the position indicated by 64.
  • the duty ratio of the playback control signal is checked to detect the timing at which the duty ratio differs for each of the 12 tracks, and the rotation phase of the rotating body with the rotating head attached is detected. By comparing with, an error voltage is generated to control the horizontal phase of the magnetic tape, and the rotation of the capstan is controlled.
  • FIG. 11 shows that there is a control signal corresponding to a track directly below the track, this is a conceptual diagram showing that each track and the control signal have a one-to-one correspondence. The actual control signal is constant on the tape They are located a distance apart.
  • This method is a method of setting a high-speed reproduction start track discrimination flag in a 44-byte subcode area 27 composed of 16 data blocks shown in FIGS. 3 and 8B. For example, in the first 28-byte block of the subcode area, as shown by F in FIG. 12, the last 1 bit of the 19 bits of the subcode data area is provided as a high-speed playback start track discrimination flag. When the value of the flag F is “1”, the track is a high-speed ⁇ ⁇ scanning start track.
  • the value of the above-mentioned flag F is set to “1”.
  • the flag value is set to “0” in the subcode area of track No.
  • the above flag is detected when the subcode area is played back, and when it is “0”, the rotation phase of the capstan motor is controlled so that the tape phase is shifted by two tracks.
  • the phase control in the two tracks is performed by comparing the control signal with the phase of the rotating drum in the same manner as in the conventional servo, and controlling so as to have a preset phase relationship. As a result, it is possible to obtain a head scanning locus at the time of high-speed reproduction indicated by ffl in FIG.
  • the high-speed playback start track discrimination flag is provided only in one sub-code block here.
  • a plurality of (for example, all) sub-codes in the same sub-code area are used.
  • the same information may be repeatedly arranged in blocks.
  • This method is based on the subcode area shown in Fig. 3 and Fig. 8 (B) for each track.
  • a specific bit is assigned to a code block, and the value of the specific bit is set to a different value between the high-speed playback start track and the other tracks. For example, when recording two types of high-speed playback data, for example, start the high-speed playback of the last two bits of the 19-bit subcode data area in the first 28-byte block of the subcode area. It is provided as a track discrimination flag, and the value of this flag is used to make the reproducing apparatus determine whether or not the track is the scanning start track of high speed reproduction.
  • This method uses the above two bits when recording the subcode area of the track pattern in Fig. 13 where the hatched rectangular part indicates the recording position of high-speed playback data for 3x speed and 6x speed, for example.
  • the following table summarizes the track flag values (bit patterns) for each track number and content.
  • the subcode area of the azimuth angle track on which high-speed playback data is not recorded cannot be played back at the time of suppo-lock. Since the sub-code area of an azimuth angle track can also be reproduced, information on a track with an opposite azimuth angle can also be used for the servo interface. That is, the following information is harmed to the subcode area of the track having the reverse azimuth angle.
  • Write the bit pattern “01” for every six tracks of track numbers 3, 7, 15, 5, .... This content indicates a 3x high-speed playback start track as shown in Table 3 and indicates that it is not a 6x high-speed playback start track. ing. This can increase the pull-in time during servo lock.o
  • the head scanning start phase in the two tracks is controlled with a preset offset value based on the control signal, as in the case of 2.
  • the above flag is provided only in one subcode block ⁇ , but in order to improve the detection capability, multiple (for example, all) subcode blocks in the same subcode region are used.
  • the same 2-bit information (bit pattern) may be repeatedly arranged.
  • the number of head scan start tracks (hereinafter, also referred to as distance information) for high-speed playback is described in the main data area 31 shown in FIG.
  • the sync block storing the above distance information is, for example, a sync block at the head of the main data overnight area 31 of a track having the same azimuth angle as the track storing the data for high-speed reproduction.
  • the configuration of the normal sync block in the main data area 31 is the configuration shown in FIG. 8A, and the first three bytes of the 99-byte data area 330 are shown in FIG. A) As shown in A), the headers are arranged 360 forcefully. Therefore, the above distance information is recorded and reproduced by, for example, the lower three bits 370 of the header 360 as shown in FIG. 14 (B).
  • distance information may be recorded in a plurality of sync blocks in the main data area 31 (FIG. 3) of the track having the same azimuth angle as the track stored as the data for high-speed reproduction in order to improve the detection capability.
  • the distance to the scanning start track differs depending on the location of the sync block in the track, even if the track is the same.
  • the following table summarizes the track number, the distance value, the distance data, and the 3-bit distance Hf information in this method.
  • the distance data is a value for converting the distance value into 3 bits.
  • a positive value indicates that the scanning start track for high-speed reproduction is positioned in the tape running direction (forward direction) with respect to the rotating head scanning position, and a negative value is in the ⁇ direction. Indicates that it is located.
  • the same distance information is recorded on the track recorded by the rotating head with the azimuth angle of the rotating head and the rotating head with the reverse azimuth angle for recording the track to be played at high speed, and the rotating head with the reverse azimuth angle is recorded.
  • the lock-in time during high-speed reproduction can be further shortened.
  • Table 5 shows the distance information recorded on the track having the reverse azimuth angle together with the track number and the like.
  • the head scanning start phase in the two tracks is controlled with a preset optimum offset value based on the control signal in the same manner as in the method of (1).
  • This method is to record the same distance Slff information as in the method of 4 in the subcode area 27 shown in FIG.
  • the above three bits of a header arranged at the beginning of the 19-byte data area 430 are used.
  • the data area 430 storing the distance information is, for example, one or more data areas of a track having the same azimuth angle as the track storing the data for high-speed reproduction.
  • the main data area or a sub-code is used for each data sequence of a different head scanning start track.
  • This is a method of providing a dedicated area in the area. For example, when a track pattern that can be played back at 3x speed and 6x speed as shown in Fig. 13 is formed, the normal subcode blocks in the subcode area are shown in Figs. 8 (B) and 15 (A). As shown in the figure, the 5 bits of the header 460 arranged at the head of the 19-byte data area 43 are set to “0”.
  • the upper two headers of the subcode block at the head of the subcode area of the track having the same azimuth angle as the track storing the data for high-speed playback Bit 460a is allocated as an area for 2x speed distance information, and the remaining 3 bits 460Ob are allocated and recorded as an area for 6x speed distance information.
  • the 6 ⁇ speed distance information is the same as that described in 1 and 2 above. Also, if the triple-speed distance information (2-bit value) is shown together with the track number, etc., as shown in Table 6 for a track with the same azimuth angle, and as shown in Table 7 for a track with a reverse azimuth angle Become.
  • the head scanning start phase in the two tracks is controlled with a preset optimum offset value based on the control signal in the same manner as in the method (1).
  • FIG. 16 is a block diagram for explaining one embodiment of the digital signal recording / reproducing method and the reproducing signal system of the recording / reproducing apparatus according to the present invention.
  • a recording medium 71 is a tape-shaped magnetic recording medium having a track pattern as in FIG. 10 similar to the recording medium 113 (FIG. 9), and at the same constant speed as during recording during normal reproduction. It runs at higher speeds during high-speed playback than during normal playback.
  • the recorded digital signal recorded on the recording medium 71 is reproduced by a known reproducing mechanism including a rotating head, and then amplified and demodulated by a signal reproducing circuit 72.
  • the digital signal (subcode data) reproduced from the subcode area 27 shown in FIG. 3 is supplied to the ID detection circuit 74, and the address information (ID) is detected strongly.
  • the ID detection circuits 73 and 74 Based on the detected ID, the ID detection circuits 73 and 74 detect the reproduced digital signal from the data area 330 and the error correction area 340 in FIG. 8A and the digital signal in FIG. The reproduced digital signals from the data area 430 and the error correction code area 440 are separately supplied to error correction circuits 75 and 76.
  • the reproduced digital signal (main data) whose error has been corrected by the error correction circuit 75 is supplied to the control circuit 77, while being supplied to the data distribution circuit 78.
  • the reproduced digital signal (subcode data) supplied to the error correction circuit 76 is supplied to the control circuit 77 and the subcode buffer memory 81 after error correction.
  • the control circuit 77 reads the header and address information (ID) of the input reproduction digital signal, analyzes them to generate a control signal for the data distribution circuit 78, and also controls the normal reproduction buffer memory 9 and The harmful control signals WT, WN, and W of the trick play buffer memory 80 and the subcode buffer memory 81 are generated, and the force, power, and four bytes of 3 ⁇ 4 ⁇ information in the playback digital signal ( Analyze the additional header, refer to the data arrival time, and generate read control signals R R, R ⁇ , and R so that data is read at the same timing.
  • the data distribution circuit 78 distributes the input reproduction digital signal based on the control signal to the buffer memory 80 when the data is special reproduction data, and supplies the data to the buffer memory 80 when the data is normal reproduction data. To be served.
  • sx can be dedicated to each type.
  • the special reproduction data stored in the buffer memory 80 and the normal reproduction data stored in the buffer memory 79 correspond to the read control signal RT from the control circuit 77 and the read control signal RT. It is read out based on RN and input to the selection circuit 82. Meanwhile c selection circuit 82 outputs one of the kinds of data specified by the control circuitry 7 7 as to reproduced data evening selected, the control circuit 7 7 read control signal to the subcode buffer memory 81 from the R is Then, the sub-code data is output from the buffer memory 81.
  • FIG. 17 is a block diagram of an example of the servo system of the digital signal reproducing apparatus according to the present invention.
  • This example is an example in which a head scan start track for high-speed reproduction is identified using a control track.
  • the control circuit 500 in FIG. 17 is the same control circuit as the control circuit 77 in FIG. 16.
  • a mode signal of normal speed or high speed is input via the terminal 503, and the mode signal is set according to the mode signal.
  • a switching signal for controlling the switching of the switch 504 is generated, and a switching signal for the recording Z reproduction is generated to control the switching of the switch 506.
  • the switch 506 is connected to the terminal REC to ground the control servo 507 terminal of the capstan servo 513.
  • the drum flip-flop (D-FF) which is a rectangular wave phase-synchronized with the rotation of the rotating head, which is refined by a known method, can be converted into a normal control signal generation circuit 501 and a control signal generation circuit for marker.
  • a force that is generated by inputting to 502 and has the same period in two track periods (30 Hz) is one of the first and second rectangular waves having different duty ratios.
  • the magnetic tape 508 corresponds to the recording media 113 (FIG. 9) and 71 (FIG. 16), and the recording area 509 on the magnetic tape other than the control track 501 is rotated to a rotation (not shown).
  • the tapes are sequentially formed with the tape inclining with respect to the longitudinal direction of the tape.
  • the time-series composite signal power of the data for normal reproduction and the data for special reproduction is recorded.
  • This recording / reproduction is well known, and has no relation to the gist of the present invention, so that the detailed description thereof will be omitted.
  • the diagonal arrows described on the magnetic tape 508 indicate an example of the scanning locus of the rotating head during high-speed reproduction.
  • the control circuit 504 normally connects the switch 504 to the terminal 504a to select the normal control signal (the first rectangular wave) having the first duty ratio and control the control track.
  • the control signal to be recorded at the position corresponding to the scanning start track of the high-speed reproduction is connected to the switch 504 to the terminal 504b side so that the second duty ratio is changed.
  • the marker control signal (the second rectangular wave) is selected and transmitted to the control track 5110.
  • a track pattern is formed on the magnetic tape 508 as shown in FIG.
  • the control circuit 500 switches the switch 506 to the terminal ⁇ ⁇ to disable the control signal recording system, and controls the control track 511 by the control head 507.
  • the control signal reproduced from 0 is supplied to the duty ratio detection circuit 5 11 and the capstan servo 5 13 respectively.
  • the duty ratio detection circuit 511 detects the duty ratio of the reproduction control signal, whether it is the first duty ratio or the second duty ratio, and compares the detection result with the drum generated by the comparator 512 by a known method. Compare with pulse generator (PG).
  • the comparator 5 12 outputs a control voltage for track selection based on the comparison result and supplies it to the adder 5 14, where the output signal of the capstan servo 5 13 and the control circuit 5 0 An offset voltage, which will be described later from 0, is added.
  • the output signal of the adder 514 is amplified by a capstan motor drive amplifier (MDA) 515 and then supplied to the capstan motor 516 to control its rotation.
  • MDA capstan motor drive amplifier
  • the traveling speed and phase of the magnetic tape traveling while being nipped between the capstan 5 17 and a pinch roller (not shown) are controlled.
  • the optimum tape phase is not always at the tape running speed at that time, so that the two Is controlled by the capstan servo 5 13 so that the optimum tape phase for the speed is obtained.
  • the optimum head scanning start phase for the control signal may differ depending on the reproduction speed.
  • the control circuit 500 sets an offset for changing the offset amount (a known value in advance) according to the reproduction speed.
  • the voltage is output to the adder 5 1 4. For example, assuming that the offset amount of the offset 3 ⁇ 4E is “0” for normal reproduction, it is “ ⁇ 0.5” for 6 f0S reproduction.
  • the offset amount for one track is “1”.
  • FIG. 18 is a block diagram showing another example of the servo system of the digital signal reproducing apparatus of the present invention.
  • the same components as those in FIG. 17 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.
  • the head scan start track information (track select information) is recorded and reproduced in the sub-code area or the main data area of the inclined track by the above-mentioned methods (1) to (4), thereby achieving high-speed reproduction.
  • This is an embodiment in the case where the scanning start track is identified.
  • the main data and subcode data extracted from the error correction circuits 75 and 76 shown in FIG. 16 are input to the control circuit 600 of FIG. 18 via the terminal 600, and the track select information is obtained. Is read, a track select voltage and an offset voltage are generated according to the information, and output to the adder 514. '
  • control signal recorded and reproduced by the control head 507 is a rectangular wave with a constant cycle and a constant duty ratio generated by the control signal generation circuit 602.
  • the present invention is not limited to the above example, and three or more types of high-speed reproduction data may be used. Further, the high-speed reproduction data is not limited to being generated from the normal reproduction data, but may be separately input together with the normal reproduction data.
  • the method of recording the marker information on the controller track is a method of extremely short pulse width compared to the control signal and a method of ⁇ S ⁇ And so on.
  • a certain speed and a certain head scan among high-speed playback data! It is also possible to provide a mode to iEli only the data series that can be generated only when ⁇ , and to select either one during recording.
  • the selection means may be externally designated by a switching switch by the user, or may be automatically switched according to the data rate of the normal reproduction data.
  • the recording method of the present invention according to the data rate of the digital signal for normal reproduction, the recording data amount of the special reproduction digital signal and the normal reproduction digital signal with respect to the information amount of the entire data area. Since the ratio of the data amount of the digital signal is changed, the ratio between the special reproduction data and the normal reproduction data is efficiently determined and recorded according to the data rate of the normal reproduction digital signal. Thus, it is possible to prevent the data amount for normal playback from being limited by the data for special playback.
  • the digital signal recording / reproducing method of the present invention special reproduction according to the data rate of the digital signal for normal reproduction can be performed.
  • the data amount of the digital signal is small, high-speed reproduction by the phase lock can be set to ⁇ .
  • track selection is performed while securing the data amount of the digital signal for normal reproduction. High-speed reproduction can be realized.
  • high-speed reproduction can be realized by selecting a plurality of double iiJt tracks.
  • the head scanning start track position of a plurality of types of special reproduction can be clearly identified at a time by using the master information.
  • Accurate reproduction can be performed by selecting the high-speed reproduction of an arbitrary multiple ⁇ ⁇ ⁇ i of the high-speed reproduction by the track select.
  • marker information having distance information indicating the number of tracks up to the head scanning start track at the time of trick play is included in a specific data block in a track for each predetermined track cycle.
  • the special reproduction digital signal recorded on the tape-shaped recording medium by the rotary head according to the data rate of the normal reproduction digital signal is mixed with the normal reproduction digital signal.
  • the digital playback signal is recorded by limiting the recording position of the normal playback, and special!
  • the digital signal for high-speed reproduction which can be accurately reproduced based on the power information, and is limited according to the data rate of the digital signal for normal reproduction, is not the data generated for that purpose but the conventional signal. Since it is (part of) the digital signal for high-speed reproduction, the conventional circuit for converting the digital signal for high-speed reproduction can be used as it is, and the complexity of the circuit configuration can be prevented.
  • the digital signal for special reproduction of a plurality of views is arranged.
  • the map information indicating the pattern is described.
  • the digital signal for special recording and the normal reproduction for a specific specific area are determined. Since a header having information for identifying which of the digital signals is selected and recorded is described, a desired type of special reproduction digital signal is immediately reproduced during special reproduction. You can.
  • the two special reproduction digital signal signals recorded only once are overlapped with a plurality of data blocks of the special reproduction digital signal.
  • Special playback can be realized if any one of the multiple data blocks can be played back, so that there is a margin for the tracking accuracy of the rotating head during playback and special playback. Degree can be increased).
  • the first and second track patterns are mixedly formed according to the data rate of the digital signal for normal reproduction.
  • the digital signal for special reproduction and the special reproduction by the reproduction of the digital signal for special reproduction.
  • the special reproduction can be performed while securing the recording data amount of the digital signal for normal reproduction. it can.

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Description

明 細 害 ディジタル信号記録方法、 記録装 s¾び記録媒体
技 術 分 野
本発明はディジタル信号記録方法、 記録装置及び記録媒体に係り、 特にテープ 状記録媒体に回転へッドによりディジタル信号を記録する方法、 及びその記録装 置と記録媒体に関する。
背 景 技 術
~ ^に、 磁気テープ等のテープ状記録媒体にディジタル信号を回転へッドによ り記録し、 これを再生する場合、 ディジタル信号をデータブロック単位で記録し 再生する。 一方、記録時とは異なる速度でディジタル信号を再生するトリックプ レイ再生 (特殊再生) 時には、 テープ状記録媒体上における回耘へッドの走査軌 跡が通常再生時とは異なり、 記録卜ラックを斜めに横切り、 再生回転へッドのァ ジマス角と同じアジマス角の回転へッ ドで記録されたトラックの既記録信号のみ をデータブロック単位で再生するので、 時間軸でへッド出力を見ると一定間隔の バースト状に再生することになり、 そのままではトリックプレイ再生信号を得る ことは困難である。
そのため、 従来より通常再生用ディジタル信号が記録されたトラック中に、 ト リックプレイ再生時の回転へッドの走査軌跡上にトリックプレイ再生用のディジ タル信号を通常再生用ディジタル信号に代えて配置記録することにより、 トリッ クプレイ再生を可能にしたディジタル信号記録方法力知られている (例えば、 特 開平 6— 2 6 1 2 7 8号公報:発明の名称「信号記録再生装置」 ) 。
し力、し、 上記の従来のディジタル信号記録方法では、 テープ状記録媒体に記録 できるデータ量の総和は決まっているので、 トリックプレイ再生用のディジタル 信号 (以下、特殊再生用データともいう) の記録のために、 ある一定量のエリア を確保すると、 残りが通常再生用ディジタル信号 (以下、 通常再生用データとも いう) の言 2^再生のためのデータエリアとなる。
しかるに、上記の従来のディジタル信号言 Ηϋ方法では、 特殊再生用データの記 録データ量が固定であるため、情報内容や放送方式などにより fei レー卜が異な る通常再生用データの ^レー卜が高い場合は、 特殊再生用データの固定記録デ 一夕量のために、 本来!^なデ タ量分の通常再生用データの E^が制限されて しまう。
さらに、 図 1はトリックプレイとして高速再生を行う場合のトラックパターン の一例を示す。 同図中、 メインデータエリア中の斜線部分は高速再生用デイジ夕 ル信号 (高速再生用データ) ΪΗ^部分で、 その他の白地の部分は通常再^ ffiディ ジタル信号 (通常再生用データ) 記録部分である。 同図に示すように、 このトラ ックパターンは、 6倍速の高速再生用データが同一アジマス角の回転へッドで記 録された各トラック内で 2ケ所の領域に配置され、 かつ、 水平方向に同一アジマ ス角の回転へッドで記録されたトラック単位で同一のデータを 6回多重して記録 したパターンを示す。
このトラックパターンを有する磁気テープに対し、 再生時に 2 トラック単位の 位相制御を用い、 高速再生データが記録されている任意のトラックに対して、 あ る一定の位相関係でへッドトレースを開始することにより、 どのトラックからへ ッ ド走査を開始しても必要なすべてのデータを再生することができる (この記録 再生方法は 「フヱ一ズロック」 と呼ばれる。 ) 。
また、 このトラックパターンではおよそ 1 ~ 2倍速、 及び 3〜 4倍速付近にお いてもこれらの高速再生用データを再生することができる。 この場合、 n倍速 (n < 6 ) における再生レートは 6倍速の再生レートに対して n/ 6である。 図 1では、 3倍速のヘッド走査軌跡を 3 Xで示し、 6倍速のときのヘッド走査軌跡 を 6 xで示す。
しかるに、 上記の従来のディジタル信号記録再生方法では、 同じ特殊再生用デ 一夕を繰り返し配置するため、 記録効率が良くない。 また、 高速再生用データの 記録ェリァが比較的多く必要であるため、 記録デー夕量に制限のある磁気テープ において通常再生用データの記録エリァを十分にとれない。 これは特に長時間モ ード等のテープ速度を遅くしたモードで、 低ビットレートのアプリケーションを 記録する際に問題となり、高速再生用データエリァカ <磁気テープ上で物理的に一 定の割合を占めているにも拘らず、 通常再生用データエリアをある^確保しな ければならないという状況で発生する。
そこで、 従来、 へッドトレース開始トラックを何らかの方法で定めることによ り、 例えば 6倍速の高速再生用データをその倍速比での一つのへッド走査軌跡上 に配置記録することにより、 再生時の位相制御により一つの特定の位相関係でへ ッドトレースを開始することにより、 定められたトラックからへッ ド走査を開始 して 6倍速データを再生するようにした方法も知られている (この記録再生方法 は 「トラックセレクト」 と呼ばれる。 ) 。
この記録再生方法では同じ高速再生デー夕が重複して記録されることがないた め、記録効率が良く、 高速再生用データの記録エリア力く最小限で済むため、 記録 データ量に制限のある磁気テープにおいて通常再生用データの記録エリアを多く とることができる反面、 定められたトラックからへッ ド走査を開始しなければ必 要なすべてのデータを再生することができないため、 高速再生の開始までに時間 がかかるという問題がある。
本発明は上記の点に鑑みてなされたもので、 通常再生用データを必要データ量 記録すると共に、 全データエリァに対して通常再生用データと特殊再生用データ とを効率の良 、配分でテ一プ上記録媒体に記録し得るディジタル信号記録方法と 記録装置、 更にこの記録方法で記録された記録媒体を提供することを目的とする。 さらに、 通常再生用データのデータレートに応じて高速再生用データの記録ェ リァを可変制御することにより、 必要最小限の通常再生用データエリアを確保し て高速再生を 5&ϋに開始し得るディジタル信号記録方法と 置、 更にこの記 録方法で言 された記録媒体を提供することを目的とする。
発明の開示
本発明は上記目的を達成するために、 通常再生用のディジタル信号と複数種類 の特殊再生用のディジ夕ル信号とを時系列にテープ状言 媒体に ΪΕ^するディジ タル信号言 方法であって、 前 §Ξϋ常再生用のディジタル信号のデータレートを 検出し、 前記データレー卜に応じて、前記通常再生用のディジタル信号と前記特 殊再生用のディジタル信号のいずれかを選択し、前記特殊再生用のディジタル信 号を ϊΗϋするための前記テープ状言 ¾ 媒体の予め定められた位置に前記選択され たディジタル信号を記録するものである。
さらに本発明は通常再生用のディジタル信号と複数種類の特殊再生用のディジ タル信号とを時系列にテープ状記録媒体に記録し、再生するディジタル信号記録 再 法であって、 前記通常再生用のディジタル信号のデータレートを検出し、 前記データレートに応じて、 前記通常再生用のディジタル信号と前記特殊再生 用のディジタル信号のいずれかを選択し、 前記特殊再生用のディジタル信号を記 録するための前記テ一プ状記録媒体上の予め定められた位置に前記選択されたデ ィジタル信号を言 し、 前記時系列に記録されたディジタル信号を再生し、 前記 再生されたディジタル信号の各々が前記通常再生用のディジタル信号と前記複数 種類の特殊再生用のディジタル信号のいずれであるかを検出し、 前記ディジタル 信号の L、ずれであるかが検出されたディジタル信号を別々に出力するものである。 さらに本発明は通常再生用のディジタル信号と複数種類の特殊再生用のディジ タル信号とを時系列にテ一プ状記録媒体に記録するディジタル信号記録装置であ つて、 前記通常再生用のディジタル信号のデータレートを検出する検出手段と、 前記データレートに応じて、 前言 S®常再^ fflのディジタル信号と前記特殊再生 用のディジ夕ル信号のいずれかを選択する選択手段と、 前記特殊再生用のディジ タル信号を記録するための前記テープ状 ϊΞϋ媒体上の予め定められた位置に前記 選択されたディジタル信号を言 する記録手段とを備えるものである。
さらに本発明は通常再生用のディジタル信号と複 の特殊再生用のディジ タル信号とを時系列にテープ状記録媒体に記録し、再生するディジタル信号記録 i½装置であって、 前 a 常再生用のディジタル信号のデータレートを検出する 検出手段と、 前記データレートに応じて、 前記通常再生用のディジタル信号と前 記特殊再生用のディジタル信号のいずれ力、を選択する選択手段と、 前記特殊再生 用のディジタル信号を言 Ξ ^するための前記テ一プ状記録媒体上の予め定められた 位置に前記選択されたディジタル信号を記録する §2^手段と、 前記時系列に記録 されたディジタル信号を再生する再生手段と、 前記再生されたディジタル信号の 各々が前記通常再生用のディジタル信号と前記複数種類の特殊再生用のディジタ ル信号のいずれであるかを検出する手段と、前記ディジタル信号のいずれである かが検出されたディジタル信号を別々に出力する出力手段とを備えるものである。 さらに本発明は通常再生用のディジタル信号と複数種類の特殊再生用のディジ タル信号とが時系列に記録されている複数のトラックから成るトラックパターン を有するテープ状記録媒体であって、 前記トラックパターンは、 前記複数種類の 特殊再生用のディジタル信号を記録すべき予め定められた位置を示す情報が記録 されている第 1のエリアと、 前記情報が示す位置であって、 前記通常再生用のデ ィジタル信号のデータレートに応じて前記通常再生用のディジ夕ル信号と前記特 殊再生用のデイジ夕ル信号の 、ずれかが選択されて記録されている複数の第 2の エリアとを備えたものである。
図面の簡単な説明
図 1は高速再生を行う場合のトラックパターンの一例を示す図、 図 2は本発明により記録されるデータブロックの一例のフォーマットを示す図、 図 3は本発明により形成される一本のトラックの一例のフォーマツトを示す図、 図 4は本発明記録方法の一 例により記録されたトラックパターンを示す図、 図 5は本発明により記録される特殊再生用データの重複記録を説明する図、 図 6は本発明のディジタル信号言 ¾i¾置の一 例のプロック図、
図 7はディジタル信号再生装置の一例のプロック図、
図 8は本発明により言 されるトラックのデータ領域及びサブコード領域のフ ォーマツトの一例を示す図、
図 9は本発明のディジタル信号言 再 法及び言 再^置の言^系の一実 施例のプロック図、
図 1 0は本発明により §E ^再生されるトラックパターンの一例を示す図、 図 1 1は本発明により記録 される 6倍速再生用トラックパターンの一例を 示す図、
図 1 2はへッド走査開始トラック情報がサブコード領域に記録される例を説明 する図、
図 1 3は本発明により記録再生される 2 の高速再生用トラックパターンの 一例を示す図、
図 1 4はへッ ド走査開始トラック情報がメィンデータ領域に記録される例を説 明する図、
図 1 5はへッド走査開始トラック情報がサブコード領域に記録される他の例を 説明する図、
図 1 6は本発明のディジタル信号記録再生方法及び記録再生装置の再生系の一 Hife例のプロック図、
図 1 7は本発明のディジタル信号記録再生装置のサーボ系の一実施例のブロッ ク図、 図 18は本発明のディジタル信号記録再生装置のサーボ系の他の一 例のブ ロック図である。
発明を実施するための最良の形態
次に、 本発明の実施例について図面を参照して説明する。
ここで、 各 例におけるディジタル信号は、 回転体に 180 向して設け られた互いにアジマス角度の異なる 2つの回転へッドにより、 回転体の外周側面 に約 180度の角度範囲にわたって斜めに巻回されて一 ¾¾¾で走行される磁気 テープに ¾i再生する構成のへリカルスキヤン方式磁気言 再生装置 (VTR) によって形成されるトラックに記録されるものとする。 各トラックは、 前記した データブロックに相当するシンクブロックと呼ばれる一定量のデー夕エリアを回 転へッ ドの走査に従つて複数個配置することにより構成される。
図 2はこのシンクブロックの一例のフォーマツトを示す。 同図に示すように、 シンクプロックはそのシンクプロック再生のための 2バイトの同期信号
(S yn c) の領域 15と、 3バイ トのァドレス情報 (I D) の領域 16と、 様 々な情報を格納する 3バイトのへッダ格納領域 17と、 96バイトの実質的なデ 一夕格納エリア 18と、 このシンクブロックの情報の誤り訂正のための 8バイト のパリティの領域 19とが時系列的に合成された全部で 112バイ卜の構成であ る。
本実施例では例えば MP E G 2 (Moving Picture Experts Group 2) のトラン スポートバケツ ト (TP) 伝送方式におけるバケツ 卜サイズ 188バイトのディ ジタル信号を上記のデータ格納ェリア 18に記録するものである。
図 3は本実施例におけるトラックフォーマッ トを示す。 同図に示すように、 1 本のトラックは、 マージン領域 25、 プリアンブル領域 26、 サブコード領域 27、 ポストアンブル領域 28、 I BG (インターブロックギャップ) 領域 29、 プリアンブル領域 30、 データ領域 31、 誤り訂正符号領域 32、 ポストアンプ ノレ領域 33及びマージン領域 34からなる。
ここで、 主要データエリアを構成しているデータ領域 31及び誤り訂正符号領 域 32のうち、 データ領域 31は本 H½例では 306シンクブロックに設定され る。 また、 誤り訂正符 " 域 32は誤り訂正のための外^ (C3符号) が記録 される領域で、 30シンクブロックからなる。
図 4は本発明記録媒体上のトラックパターンの一実施例を示す。 図 4は +アジ マス角の第 1の回転へッドと、 一アジマス角の第 2の回転へッドにより言 され た 24ペアトラック (48本のトラック) を示しており、 また各トラックのそれ ぞれは図 3に示したデータ領域 31及び誤り訂正符号領域 32からなる計 336 シンクブロックの領域を示している。
この 例では、 «Ι^向 4倍速 (4x) の第 1の特殊 用データ TP 1、 順 方向 12倍速 (12X)の第 2の特殊再生用データ TP 2、)111^向 24倍速
(24X) の第 3の特殊再生用データ TP 3、 ii^向 4倍速 (-4 X) の第 4の 特殊再生用データ TP 4、 向 12倍速 (-12x) の第 5の特殊再生用デー タ TP 5及び 向 24倍速 (-24X) の第 6の特殊再生用データ TP 6とが、 予め定めた特定の位置に記録されている。
第 1の特殊再生用データ T P 1は 45シンクブロック、 第 2の特殊再生用デー 夕 TP 2は 46シンクブロック、 第 3の特殊再生用データ TP 3は 14シンクブ ロック、 第 4の特殊再生用データ TP 4は 58シンクブロック、 第 5の特殊再生 用データ TP5は 23シンクブロック、 そして第 6の特殊再生用データ TP 6は 13シンクブロックから構成されている。 これらの特殊再生用データのブロック 長は、 特殊再生時に回転へッ ドの走査軌跡が若干ずれても再生できる長さに設定 されている。
また、 図 4において、 特殊再生用データ TP 1〜TP 6力く配置記録されていな い部分は、 通常再生用データが記録されているトラック部分を示す。 更に、 特殊 再生用データ TP 1〜TP 6のうち TP 2〜TP 6の白地で示した部分は、 2回 m して記録されるシンクブロックを示す。
例えば、 特殊再生用データ TP 3を例にとって説明すると、 最初の 4シンクブ ロックと最後の 4シンクプロックとがそれぞれ白地で示されている力 これは図 5に示すように、 最初の 4シンクブロックには T1〜T4の情報のシンクブロッ クが記録され、 続く 6シンクブロックはこれらに続く Τ5〜Τ10の情報のシン クブロック力記録され、 最後の 4シンクブロックには、 最初の 4シンクブロック と同一の情報の Τ1〜Τ4のシンクブロック力、 '言 されることを示す。 また、 こ の特殊再生用データの前後には通常再生用データ η 1、 η2、 η3、 ……が時系 列的に合成されて記録される。
以上説明した図 4のトラックパターンにおける上記の^殊再生用データのシ ンクブロック数、 記録データレート、 再生データレートなどをまとめると次表に 示すようになる。 ただし、 次表中、 SBはシンクブロックの略で、 ここでは平均 値として 1 SBが 94バイ トであるものとして計算してある。
〔表 1〕 バ― フ L /
ハ / ς D R iΛa、} / / f f 。 D IP ί¾ -r— タ ® r Φ—にデノ ー 7タ
倍速比
スキヤン スキヤン スキヤン /TP F zスキヤン レート (kbps) レート (kbps)
+ 4 2 45 0 90 90 507. 6 2. 03
+ 1 2 3 14 16 138 90 259. 44 2. 03 o
+ 24 9 6 4 126 90 118. 44 2. 03
一 4 2 32 13 116 90 654. 24 2. 03
一 12 5 13 5 115 90 216. 2 2. 03
-24 9 7 3 117 90 109. 98 2. 03
なお、 上記表中、 SB (a) は特殊再生用データブロック中の重複して記録し ないシンクブロック数、 SB (b) は特殊再生用データブロック中の して記 録するシンクブロック数、 TPFはトリックプレイフレーム、 スキャンは回転ド ラム等の回転体の 1回転を意味する。 図 4のように、 6種類の特殊再生用データ T P 1〜 T P 6をすベて表 1のように言 したときには、 全特殊再^ fflデー夕が 毎秒 2481. 25 S Bの割り合いで言 Ξϋされるから、 全記録データ量 (60 x 306 (SB/s) ) の中で占める割合が 13. 5%となる。 このときの通常再 生用データの ΪΗ^可能なデータレートは 11. 9Mb p sである。
本 例では、通常再生用デー夕のデータレートカ壞ゎることがあることを前 提としており、 通常再生用データのデータレートが 11. 9Mb p sよりも高く なった場合は、 それに応じて特殊再生用データの記録データ量を削減するもので ある。 この削減の仕方としては、 例えば、 特殊再生用データ TP 1〜TP6のう ち再生に際して優先順位の低いものから削減する方法がある。
この場合は、 例えば、 24倍速の特殊再生用データ TP 3及び TP 6力く最も優 頎位が低く、 以下、 順方向 4倍速の特殊再生用データ TP 4、 順方向 4倍速の 特殊再生用デー夕 T P 1、 向 12倍速の特殊再生用データ T P 5、 順方向 12倍速の特殊再生用データ TP 2の順で優先順位力く高くなつていくものとする と、 通常再生用データのデータ.レー卜が 11. 9Mb p sよりも高くなるにつれ て、 ① TP 3及び TP 6、② TP 4、③ TP 1、 ④ TP 5、⑤ TP 2の順で特殊 再生用データの記録を省略し、 最終的には特殊再生用デー夕の記録をすベて省略 して通常再生用データのみを記録する。
この場合の、 記録される特殊再生用データと、 特殊再生用データが占める割合 と、 記録可能な通常再生用データのデータレートとをまとめて示すと、 次表のよ うになる。 2 表 2
Figure imgf000014_0001
このように、 本 例では、通常再生用データのデータレートに応じて、 特殊 再生用データエリアを特殊再生用デ一夕エリアとして使用するカヽ、通常再生用デ 一夕エリアとして使用するかを選択し、 優 S位の低 、特殊再生用デー夕のデー タエリアから通常再生用データを言 Εϋするェリァに変更しているため、 全データ ェリァを通常再生用デー夕のデータ量を確保しつつ、 効率良く通常再生用デー夕 と特殊再生用デー夕とに分配することができる。
また、 特殊再生用データが記録されるデータエリアは予め定めた図 4の位置で あることを示すマップ情報を図 2のへッダ格納領域 1 7に含ませ、 このマップ情 報により特殊再生用データを記録するので、 記録位置は、 固定されていて変化し ないので、 特殊再生データをデータ量に応じて別の位置に記録するための回路 (アドレッシング等) は切り換えの必要がないので、 大幅に回路を簡略化できる c なお、 通常再生用デー夕のデータレートが高くなるのに応じて特殊再生用デー 夕の記録データ量を削減する方法としては、 上記の方法に限定されるものではな く、 例えば逆方向の特殊再生用デー夕の中から優先順位の低 、ものから削減して いき、 向の特殊再生用データをすベて削減した後、 順方向の特殊再生用デ一 夕の中から優先順位の低いものから削減する方法や、 特殊再生用データのうち、 倍 iiJ 毎に優先順位をつけて優先順位の低い倍 ¾ tの特殊再生用デー夕から順に 削減する方法でもよい。
更には、 図 4に特殊再生用データ T P 2〜T P 6において白地で示した重複し て記録される複数のシンクブロックからなる前後 2箇所の記録ェリアのうち、一 方だけを (又は両方を) 通常再生用データのデータレート力《高くなるのに応じて 通常再生用データ記録エリアに変更するようにしてもよい。 この場合は、 特殊再 生用データの言 データ量の肖 ϋ減単位カ^、さいので、 よりきめ細かく柔钦に通常 ¾用データと特殊再生用データとの割合を調犖することができる。
また、 更には、 図 5において、 2回重複記録されるシンクブロック Τ 1〜Τ 4 のうち、 1回目の情報 Τ 1のシンクブロックと 2回目の情報 Τ 4のシンクブロッ クを通常再生用デー夕に切り換え記録するなどのように、 上記の特殊再生デー夕 言 ェリァの重複して ΪΗ^される前後 2箇所の記録ェリァ部分の両方から 1シン クブロックずつ mm言 を止めて通常再生用データを記録する方法も可能である。 次に、 本発明の記録装置の一実施例について、 図 6のブロック図と共に説明す る。 同図において、 入力データは、通常再生用のバケツ トデータであり、 入カバ ッファメモリ 1に書き込まれる一方、 制御回路 2及びデータ量計算回路 3にそれ ぞれ入力される。 制御回路 2は、 読み出し信号 R T P 1〜P T P 6、 R N、 スィ ッチング信号などの各種制御信号を発生する。
また、 データ量計算回路 3は入力通常再生用データのデータレートをデータの 放送方式その他の情報に基づいて計算し、 データ量 (データレート) を予め定め た幾つかの基準値と比較して設定したデータレー卜範囲のどこに入るかを検出し、 その検出データレートに応じた選択信号を発生して後述の選択回路 6へ出力する。 通常再生用のバケツトデータは、 入力バッファメモリ 1に格納された後、 制御 回路 2よりの読み出し信号 R Nにより読み出されてトリックプレイデータ生成回 路 4及び選択回路 6にそれぞれ入力される。 トリックプレイデータ生成回路 4は 各バケツト毎に例えば 4バイトの付加情報 (例えば、 バケツトの到着時刻及びそ の他の情報) がアディショナルヘッダとして多重された前記した 6種類の特殊再 生用データ T P 1〜T P 6をそれぞれ生成して、 これらを並列に出力して、 それ ぞ mi用のバッファメモリ 5— 1〜5— 6に害き込む。
上記の 6つのバッファメモリ 5— 1〜5— 6の各格納データは、制御回路 2よ りの読み出し信号 R T P 1〜R T P 6により読み出されて選択回路 6に入力され る。 選択回路 6は、上記の通常再^ fflデー夕と 6種類の特殊再生用デー夕 T P 1 〜T P 6を制御回路 2の出力スィッチング信号と、 データ量計算回路 3よりの選 択信号の両方に基づいていずれか一のデータをバケツト単位で選択し、 これをへ ッダ付加回路 7に入力する。
すなわち、 選択回路 6は予め定めた特定の順番で通常再生用データと 6種類の 特殊再生用データ Τ Ρ 1〜Τ Ρ 6のうちの一のデータを選択して順次に出力し、 かつ、 6種類のうちのいずれかの の特殊再生用のディジタル信号の出力時に は、 データ量計算回路 3により検出された通常再生データのデータレートに応じ て特殊再生用データ及び通常再生用デー夕の一方を選択して出力する。 このとき、 通常再生用データのデータレートが高くなるに従って、 例えば T P 1〜Τ Ρ 6の うち優先順位の低 Lゝ特殊再生用データに代えて通常再生用デー夕を選択する。 また、 選択回路 6は、 特殊再生用データ T P 2〜Τ Ρ 6の選択出力時には、 図 5と共に説明したように、 重複して記録される特殊再生用データの複数のデータ ブロックカ^ 重複されることなく 1回だけ記録される特殊再生用データの複数の データブロックの前後に配置されるように、 一部を重複して選択する。
選択回路 6から出力された通常再生用データと特殊再生用データ Τ Ρ 1〜 Τ Ρ 6あるいはこれらの一部からなる時系列合成デー夕は、 へッダ付加回路 7に供給 されて、 制御回路 2からの 3バイトのヘッダ情報がその先頭に付加される。 この へッダ惰報は図 2に 1 7で示したへッダ情報で、本実施例では 6種類の特殊再生 用データ T P 1〜T P 6がテープ状記録媒体 1 2の予め定めた特定のェリァに配 置霧 された、 例えば図 4に示す如きトラックパターンであることを示すマップ 情報と、 6 « 1の特殊再生用データ丁? 1〜丁?6記録ェリァに、 特殊再生用デ 一夕 Τ Ρ 1〜Τ Ρ 6及び通常再生用デ一夕のうちのどちらカ'選択されて記録され ているかを識別させるための情報を少なくとも含む。
このヘッダ^回路 7より取り出されたヘッダ及びデータからなる 9 9バイト のディジタル信号は、 外^ 回路 8に入力される。 外符号^^回路 8は、 9 9 (= 9 6 + 3 ) バイト単位で入力されるデータ及びヘッダが 1 トラック分の 3 0 6シンクブロック入力されたときの誤り訂正符号として 3 0シンクブロック の外符号を^^する。
内符号生成回路 9は、 外符号生成回路 8よりのデータ、 ヘッダ及び外符号が入 力され、 これらに基づいて 8バイトのパリティを内符号として^する。 この内 符号生成回路 9の出力ディジタル信号 (データ、 ヘッダ、 外符号及び内符号) は、 ttl回路 1 0に供給されて図 2に S y n cで示した 2バイトの同期信号や I Dで 示した 3バイトのァドレス情報などが付加される。
f ¾D回路 1 0の出力信号は、 信号 ΐΕ^回路 1 1で図 3に示した領域 2 6、 2 7、 2 8、 3 0、 3 3などに言己録されるプリアンブル、 サブコード、 ポストアンブル などが多重され、 更に変調及び増幅された後、 図示しない公知の回転へッ ドを用 いた記録機構により記録媒体 (ここでは磁気テープ) 1 2に記録される。 これに より、 へッダに含まれるマップ情報に基づき図 4に示したようなトラックパター ンを形成して、 通常再生用データ及び特殊再生用データ Τ Ρ 1〜Τ Ρ 6が記録さ れる。 また、 通常再生用データのデータレートに応じて特殊再生用データ T P 1 〜T P 6の一部又は全部に代えて通常再生用データ力記録される。
本実施例では、 通常再生用データのデータレートに応じて特殊再生用データ Τ Ρ 1〜Τ Ρ 6の一部又は全部に代えて通常再生用データを記録するときにもマ ップ情報により記録するので、 特殊再生用デー夕の言 ェリァを変更しないため、 特殊再生用データを配置するための回路 (アドレツシンク等) の切り換えは不要 である。
次に、 本発明の記録媒体を再生するディジタル信号再^置の構 び動作に ついて図 7のブロック図と共に説明する。 同図において、 言 媒体 41は上記の 記録媒体 12と同様の記録媒体で、 その記録ディジタル信号は公知の再生
(ここでは回転へッドを含む により再生された後、 信号再生回路 42、 I D検出回路 43及び誤り訂正回路 44をそれぞれ通して制御回路 45及びデー タ振り分け回路 46に供給される。
制御回路 45は再生ディジタル信号のヘッダを解析してデータ振り分け回路 46の制御信号を発生すると共に、 バッファメモリ 47— 1〜47— 6及び 48 の書き込み制御信号WTP1〜WTP6及びWNを発生し、 かつ、再生ディジタ ル信号中の 4バイ卜の ί¾Π情報 (アディショナルヘッダ) を解析して、 バケツト 到着時刻を参照し、 同じタイミングでバケツトを読み出すように読み出し制御信 号 RTP 1〜RTP 6及び RNを発生する。
データ振り分け回路 46は上記制御信号に基づいて入力再生ディジタル信号が 特殊再生用データ TP 1〜TP 6のときにはバッファメモリ 47— 1〜47— 6 にそれぞれ振り分けて入力し、 通常再生用データのときにはバッファメモリ 48 に入力する。 また、 特殊再生用データ ΤΡ2〜ΤΡ6については重複して記録さ れた 2箇所の特殊再生用データの複数のデータプロックのうちの一方のみを選択 して出力する。 従って、 へッド走査軌跡が若干ずれても特殊再生用データを好適 に再生することができる。
特殊再生用データ TP 1〜TP 6のそれぞれに専用に設けられたバッファメモ リ 47— 1〜47— 6の格納特殊再生用データと通常再生用データ専用のバッフ ァメモリ 48の格納通常再生用データとは、 制御回路 45からの読み出し制御信 号 R T P 1〜R T P 6及び R Nに基づ L、て読み出され、 選択回路 4 9により指定 された一の種類のデー夕が選択されて再生デー夕として出力される。
なお、 本発明は上記の!^例に限定されるものではなく、 特殊再生用データの 種類は上記以外の倍 i itのものでもよいことは勿論であり、 またその数も 6種類 に限定されるものではない。
また、 上記の実施例では特殊再生用データがテープ状記録媒体の予め定めた特 定のェリァに配置 § されたトラックパターンであることを示すマップ情報がへ ッダ内に含まれているように説明したが、 本発明はこれに限定されるものではな く、 例えばサブコード領域 (図 3の 2 7) その他の予め定めたトラック上の特定 の位置に記録するようにしてもよい。
更に、 特殊再生用データは、 入力された通常再生用データから^^するように 説明したが、 別途^^されて通常再生用データと共に記録装置に入力されること も可能である。
本発明のさらなる^例について を参照して説明する。
本実施例においても、 磁気テープに形成される 1本のトラックのトラックフォ 一マツトは図 3と同じである。
図 8はトラックのデータ領域及びサブコード領域のフォーマットの一例を示す。 図 8 (A) は図 3のメインデータ力く格納されるメインデータ領域 3 1のシンクブ ロックの一例のフォーマットを示し、 図 8 ( B) はサブコード領域 2 7のフォー マツ 卜の一例を示す。
図 8 (A) に示すように、 図 3のメインデータ領域 3 1内のデータブロックで あるシンクブロックは、 そのシンクブロックの再生のための 2バイ卜の同期信号 ( S y n c ) の領域 3 1 0と、 3バイトのァドレス情報 ( I D) の領域 3 2 0と、 様々な情報を格納する 3バイ卜のヘッダを含む 9 9バイ卜のデータ格納領域 3 3 0と、 このシンクプロックの情報の誤り訂正のための 8バイ卜のパリティの 領域 340とが時系列的に合成された、 全部で 112バイトの構成である。 本実 施例では、 例えば MPEG 2 (Moving Picture Experts Group 2) のトランスポ ートバケツト (TP) feit方式におけるディジ夕ル信号などを通常再生用データ あるいは特殊再生用データとして上記のデータ格納領域 330に記録するもので fcる。
また、 図 3のサブコード領域 27におけるフォーマッ トは図 8 (B) に示すよ うに、 2バイトの同期信号 (Syn c) の領域 410と、 3バイトのァドレス情 報 (I D) の領域 420と、 19バイ 卜のデータ領域 430と 4バイ卜のパリテ ィ領域 440とからなる 28バイトのブロックが、 例えば 16個時系列に合成さ れた、 448バイトの構成である。 これら 16個のブロックは互いに したブ 口ックである。
図 9は図 8 (A) , (B) に示したフォーマツトの信号を記録する記録装置の 一 例である。 入力通常再生用のデータは、 バッファメモリ 100に格納され た後、 制御回路 101よりの読み出し制御信号 RNにより読み出されてトリック プレイデータ^^回路 103に供給される一方、 選択回路 105に供給される。 また、 制御回路 101は入力された通常再生用データのデータレートを計算し、 データ量 (データレート) をあらかじめ定めた基準値と比較して設定したいくつ かのデータレートとの大小に応じた選択信号を発生して選択回路 105へ出力す る c
トリックプレイデータ生成回路 103は、 入力通常再生データに基づいて複数 種類のトリックプレイ用 (特殊再生用) データを生成し、 更にこれらの例えば 4 バイ卜の付加情報 (例えば、 バケツ 卜の到着時刻及びその他の情報) をアディシ ョナルヘッダとして多重し、 これら複数種類のデータを並列に出力して、 トリッ クプレイ用バッファメモリ 104内のそれぞれ専用のメモリ部に嘗き込む。 このバッファメモリ 104の各格納データは、 制御回路 101よりの読み出し 制御信号 R Tに基づき読み出されて選択回路 1 0 5に入力される。 選択回路 1 0 5は、 上記の通常再生用データと特殊再生用データのうちの一のデータを、 制御回路 1 0 1よりの切換信号に基づいて選択してヘッダ 回路 1 0 6へ供給 する。
すなわち、 選択回路 1 0 5は制御回路 1 0 1よりの選択信号により通常は、予 め定めた特定の順番で通常再生用データと特殊再生用データのうちの一のデータ を選択して順次に出力するが、 制御回路 1 0 1により検出された通常再生用デー 夕のデータレートが高くなるのに応じて (記録する通常再生用データのデータ量 が多くなるのに応じて) 、 特殊再^データに代えて通常再生用データを選択す る割合を多くする。 また、 このとき、制御回路 1 0 1はサブコードデータ生成回 路 1 0 2へ前記トラックセレク トのためのトレース開始フラグ (マ一力情報) を 出力する。
これにより、 制御回路 1 0 1は前記読み出し制御信号 R Nおよび R Tの切換と 選択回路 1 0 5への切換信号とを制御することにより、 通常再生用データのデ一 タレ一トが低い場合は、 通常再生用データに比べて特殊再生用データの選択割合 を最大にして予め定めた特定の媒体上の位置に配置されるように、 同じ特殊再生 用データを複数回繰り返して所定間隔で選択回路 1 0 5により選択することによ りフヱーズロック (磁気テープ上のどのトラックからへッ ド走査を開始しても必 要なデータをすベて再生する) の特殊再生を可能とし、 通常再生用データのデー タレ一卜が高くなるのに応じて、 特殊再生用データに代えて通常再生用データを 多く選択し、 前記トラックセレクト (定められたトラックからへッ ド走査を開始 して所定スピードの高速再生用データを再生する) の特殊再生を可能とする。 上記のように選択回路 1 0 5より選択出力された通常再生用データと特殊再生 用データの時系列合成信号は、 ヘッダ 口回路 1 0 6へ供給され、 ここで制御回 路 1 0 1からのヘッダ情報がその先頭に付加される。 このヘッダ情報は特殊再生 用データ記録ェリァに、特殊再生用データ及び通常再生用データのうちのどちら 力選択されて^されているかを識別させるための情報を少なくとも含み、 例え ば特殊再^ fflデータがテープ状 ΐΞΙΙ媒体 1 1 3の予め定めた特定のエリアに配置 言 されたトラックパターンであることを示すマップ情報を含む。
このヘッダ付加回路 1 0 6より取り出されたヘッダ及び通常再生用データ又は 特殊再生用データとからなる 9 9バイ卜のディジタル信号は、誤り訂正符号 回路 1 0 7に供給さ ここで Γトラックのデータ領域に言 されるシンクプロ ック分 (図 3のデータ領域 3 1の 3 0 6のシンクブロック分) 入力される毎に生 成される誤り訂正^としての 3 0シンクブロックの外符号と、 9 9バイト単位 で^される 8バイ卜のパリティとか ' ¾Πされた後、 ¾□回路 1 0 8に供給され て図 8に S y n cで示した 2バイ卜の同期信号や I Dで示した 3バイトのァドレ ス情報など力 <制御回路 1 0 1より付加されてシンクブロックに される。
一方、 サブコードデータ^回路 1 0 2により生成されたサブコードデータは、 誤り訂正符号付加性回路 1 1 0に供給されて 1 9バイト毎に生成される 4バイト のパリティ力く誤り訂正符号として された後、 S y n c , I D付加回路 1 1 1 に供袷され、 ここで制御回路 1 0 1より入力される図 8 (B) に示した 2バイト の同期信号 (S y n c ) 及び 3バイトのアドレス情報 (I D) 力く付加される。 付加回路 1 0 8及び 1 1 1よりそれぞれ出力されたディジタル信号は、 別途生 成されたその他の信号 (プリアンブル信号、 ポストアンブル信号など) と共に選 択回路 1 0 9に供給され、 ここでどれか一の信号力く選択されることにより図 3に 示したトラックフォーマツ トを構成する時系列信号にされた後、 信号記録回路 1 1 2に入力される。
信号記録回路 1 1 2は入力ディジタル信号を所定の変調方式で変調し、 力、つ、 増幅した後、 図示しない公知の回転へッドを用いた記録!^により記録媒体 (こ ここでは磁気テープ) 1 1 3にテープ長手方向に対して長手方向カヾ傾斜したトラ ックを順次に形成して磁気記録する。
これにより、 媒体 1 1 3上には例えば図 1 0に示したようなトラックパ夕 一ンを形成して、通常再生用デ一夕及び特殊再生用デー夕の時系列合成デー夕が 言 される。 また、特殊再生用データは、 各トラックの予め定められた特定のェ リァに配置される力 <、 通常再生用データのデータレー卜に応じて特殊再生用デー 夕の一部又は全部に代えて通常再生用データが記録される (つまり、通常再生用 データの言 エアリカく増える。 ) 。
図 1 0において、斜線を付した矩形部分は特殊再生用データの一例としての 6 高速再生用デー夕の記録位置を示しており、 それ以外のトラック部分には通 常再生用データが されている。 この高速再生用データは区間 T 1では同一ァ ジマス角の回転へッドで §Ξϋされた 2トラック毎の各トラックの 2ケ所の位置に、 力、つ、 水平方向に同一データが 6回多重して記録された 1 2トラック周期で言己録 されており、 このときには予め定められた特定の位置のすべてに高速再生用デー 夕が記録された場合であつて、 通常再生用デー夕のデータ量が最も少な L、場合で める。
また、 区間 Τ 2は高速再生用データが 1番目と 7番目のトラックではトラック の先頭直後の 1力所に記録され、 3番目と 5番目と 9番目のトラックではトラッ クの終端の直前の 1力所に言己録された 1 2トラック周期で記録されており、 この ときには 1 2 トラック内で予め定められた高速再生用データのための 1 2力所の 特定の位置のうち、 7力所が高速再生用デー夕に代えて通常再生用データ力切り 換え記録されている。 この区間 Τ 2は通常再生用データのデータ量が比較的多 ヽ 場合の区間である。
更に、 区間 Τ 3は高速再生用データが 1番目のトラックの先頭直後の 1力所に 言 され、 5番目のトラックの終端の直前の 1力所に記録された 1 2トラック周 期で記録されており、 このときには 1 2トラック内で予め定められた高速再生用 データのための 1 2力所の特定の位置のうち、 1 0力所が高速再生用データに代 えて通常再生用データ力、'切り換え言 されている。 この区間 T 3は通常再生用デ 一夕のデータ量が多い場合の区間である。 また、 区間 T 4は区間 T 1と同じ記録 の仕方がされた区間である。 なお、 サブコードエリアには 3倍速と 6倍速のトレ ース開始マーカ 5 1、 3倍速のトレース開始マーカ 5 2又は 6倍速トレース開始 マーカ 5 3力《高速再生のへッド走査 (トレース) 開始位置に記録される。
このトラックパターンでは、 ヘッ ド走査軌跡 1— 1、 1—2、 1—3、……、 I—8を描くことで 3倍速の高速再生ができ、 またヘッ ド走査 l n— 1、 Π— 2、……、 Π— 6を描くことで 6 ^の高速再生ができる。 また、 区間 T 1及び T 4ではフヱイズロックによる高速再生が可能であり、 区間 T 2ではトラックセ レクトによる 3倍速及び 6倍速の高速再生力可能であり、 区間 T 3ではトラック セレクトによる 6倍速の高速再生が可能である。
このように、 本 例によれば、 通常再生用データのデータ量が少ないときに は、 フェイスロックによる 3倍速と 6倍速の高速再生力く可能であり、 どのトラッ クからへッド走査を開始しても迅速に高速再生ができる。 また、 通常再生用デー 夕のデータ量が比較的多いときには、 トラックセレクトによる高速再生が 3倍速 と 6倍速の両方可能であり、 更に通常再生用データのデータ量が多いときには、 トラックセレクトによる 6倍速の高速再生ができる。
以上の説明では、 一つのプログラム内で随時、 記録される高速再生用データの 切り換えを行うかのように説明したが、 テープ上に複数のプログラム (番組) を 記録する場合、 プロダラム単位でこのような制御を行っても勿論良い。
次に、 上記の特定速度で、 あるへッ ド走査開始位相のへッド走査軌跡のときだ け高速再生できるトラックセレクトによる高速再生の場合に必要となる、 走査開 始トラックを指定する方法 (マーカ情報記録再 法) について説明する。 この 走査開始トラックを指定する方法としては、①コントロールトラックを用いる方 法、 ②サブコード領域にフラグを記録する方法、 ③高速再生のデータ系列毎に複 数の開始位相力必要な場合に、 データ系列を判別できる情報と共に開始トラック 情報 (フラグ等) をサブコート領域に書き込む方法、④各トラックのメインデー 夕領域に走査開始トラックまでのトラック情報を害き込む方法、 ⑤各トラックの サブコード領域に走査開始トラックまでのトラック情報を害き込む方法、 ⑥上記 ④又は⑤の方法において、 高速再生のデータ系列毎に複数の開始位相が必要な場 合に、 データ系列を判別できる情報を同時に言 する方法がある。
①コントロールトラックを用いる方法
この方法は、斜線を付した矩形部分で高速再生用データの 位匿を示してい る図 1 1のトラックパターンの記録時に、 トラック番号 0、 1 2、 2 4、 ……の 1 2トラック毎の高速再生走査開始トラックに対応するコントロールトラック 6 2の対応位置に、 コントロール信号のデューティ比をそれ以外のときのデュー ティ比と異ならせる方法である。 図 1 1のコントロールトラック 6 2において、 がコントロール信号の立ち上がり記録位置とすると、 ■がコントロール信 号の立ち下がり記録位置で、 通常このコントロール信号の立ち下がり記録位置は 6 4で示す位置である力く、 上記のトラック番号 0、 1 2、 2 4、 ……のトラック に対応するコントロールトラック 6 2の対応位置には、 6 3で示す位置に異なら せる。
再生時は、 後述するように、 再生コントロール信号のデューティ比を調べて 1 2トラック毎にデューティ比が異なっている箇所のタイミングを検出し、 回転 へッ ドが取り付けられている回転体の回転位相と比較することによって、 磁気テ ープの水平位相を制御するための誤差電圧を発生し、 キヤプスタンモー夕の回転 を制御する。 なお、 図 1 1では、 トラックの真下に対応するコントロール信号が あるように示しているが、 これは各トラックとコントロール信号とが 1対 1に対 応していることを示す概念図であり、 実際のコントロール信号はテープ上の一定 量だけ離れた位置にある。
②サブコード領域にフラグを記録する方法
この方法は、 図 3及び図 8 (B) に示した 1 6個のデータブロックからなる 4 4 8バイトのサブコード領域 2 7内に高速再生開始トラック判別用フラグを設 ける方法である。 例えば、 サブコード領域のうち先頭の 2 8バイトのブロック中、 図 1 2に Fで示すように、 サブコードデータ領域 1 9ビットの最後の 1ビットを 高速再生開始トラック判別用フラグとして設け、 このフラグ Fの値が「1」 のと き、 そのトラックが高速 ½の走査開始トラックであるようにする。
すなわち、言 時図 1 1のトラック番号 0、 1 2、 2 4、 ……の 1 2トラック 毎のトラックのサブコード領域 6 1では、上記のフラグ Fの値を 「1」 とし、 そ れ以外のトラックのサブコード領域ではフラグの値を 「0」 とする。 高速再生時 には、 サブコード領域を再生するときに、 上記フラグを検出し、 「0」 であると きには 2トラック分テープ位相をずらすようにキヤプスタンモータの回転位相を 制御する。 2トラック内における位相制御は、 従来のサーボと同様にコントロー ル信号と回転ドラムの位相を比較して、 予め設定した位相関係になるように制御 する。 これにより、 図 1 1に fflで示した高速再生時のへッ ド走査軌跡を得ること ができる。
なお、 ここでは 1つのサブコードブロックにしか上記高速再生開始トラック判 別用フラグを設けていないが、 検出能力を上げるために、 同一サブコード領域内 の複数個の (例えば、 すべての) サブコードブロックに同じ情報を繰り返し配置 してもよい。
③高速再生のデータ系列毎に複数の開始位相が必要な場合に、 データ系列を判 別できる情報と共に開始トラック情報 (フラグ等) をサブコード領域に窨き込む 方法
この方法は、 各トラックの図 3及び図 8 (B) に示したサブコード領域のサブ コードブロック内に特定のビットを割り当て、 その特定のビットの値を高速再生 開始トラックとそれ以外のトラックとで異なる値に設定する方法である。 例えば、 2種類の高速再生用データを記録する場合は、例えば、 サブコード領域のうち先 頭の 2 8バイ卜のブロック中、 サブコードデータ領域 1 9ビットの最後の 2ビッ トを高速再生開始トラック判別用フラグとして設け、 このフラグの値により、 そ のトラックが何倍速の高速再生の走査開始トラックであるか否かを再生装置に判 別させるようにする。
この方法は、斜線を付した矩形部分で例えば 3倍速用と 6倍速用の高速再生用 データの記録位置を示している図 1 3のトラックパターンのサブコード領域の記 録時に、 上記の 2ビッ卜のフラグの値 (ビットパターン) を各トラック番号と内 容とをまとめて示すと次表のようになる。
表 3
Figure imgf000027_0001
更に、 上記の図 1 3のトラックパターンにおいて 6倍速の高速再生時には、 サ 一ポロック時に高速再生用データの記録されていないアジマス角のトラックのサ ブコード領域は再生できないが、 3倍速の場合は逆アジマス角のトラックのサブ コ一ド領域も再生できるので、 逆アジマス角のトラックの情報もサーボ口ックに 利用できる。 すなわち、 逆アジマス角のトラックのサブコード領域に次の情報を 害き込む。 トラック番号 3、 7、 1 5、 ……の 6トラック毎にビッ トパターン 「0 1」 を書き込む。 この内容は、 表 3に示したように 3倍速の高速再生開始ト ラックを示しており、 力、つ、 6倍速の高速再生開始トラックではないことを示し ている。 これにより、 サーボロック時の引き込み時間をより することができ る o
2 トラック内のへッ ド走査開始位相については、 ②の場合と同様に、 コント口 ール信号を基準に、 予め設定してある饅適なオフセッ ト値で制御する。 なお、 こ こでは 1つのサブコードブロックにしか上記のフラグを設けていな ^、が、 検出能 力を上げるために、 同一サブコード領域内の複数個の (例えば、 すべての) サブ コードブロックに同じ 2ビッ ト情報 (ビッ トパターン) を繰り返し配置してもよ い。
トラックのメインデータ領域に各トラックから走査開始トラックまでのト ラック距 報を書き込む方法
この方法は、 各トラックの図 3に示したメインデータの領域 3 1に、 高速再生 のへッ ド走査開始トラック数 (以下、 距離情報ともいう) を言 しておくことに より、 再生時にこのへッ ド走査開始トラック数を再生させて短時間でサーボロッ クさせる方法である。 上記の距 ¾l†f報を格納するシンクブロックは、 例えば高速 再生用データが格納されているトラックと同一アジマス角のトラックのメインデ 一夕領域 3 1の先頭のシンクプロックである。
すなわち、 前記メィンデータ領域 3 1における通常のシンクプロックの構成は、 図 8 (A) に示した構成であり、 その 9 9バイ トのデータ領域 3 3 0の先頭の 3 バイ トは図 1 4 (A) に示すように、 ヘッダ 3 6 0力く配置されている。 そこで、 上記の距離情報は、 図 1 4 ( B) に示すようにこのヘッダ 3 6 0の例えば下位 3 ビッ ト 3 7 0で記録再生される。 勿論、 検出能力を上げるために高速再生用デー タカく格納されているトラックと同一アジマス角のトラックのメインデータ領域 3 1 (図 3 ) において複数のシンクブロックに距離情報を記録しても良い。 ただし、 この方法では、 トラック内のシンクブロックの場所によつて同一トラックであつ ても、 走査開始トラックまでの距離が異なってくるので注意が必要である。 この方法におけるトラック番号と、距離の値と、 距離データと、 3ビットの距 «Hf報とをまとめて示すと、 次表のようになる。 なお、 距離データは、 距離の値 を 3ビットに変換するための値である。 また、 次表中、 正の値は、 回転へッドの 走査位置に対して高速再生の走査開始トラックがテープ走行方向 (順方向) に位 Sすることを示し、 負の値は^向に位置することを示す。
表 4
Figure imgf000029_0001
また、 高速再生するトラックを記録する回転へッドのアジマス角と逆アジマス 角の回転へッ ドで記録されるトラックにも同様な距離情報を記録して、 逆アジマ ス角の回転へッ ドでその距離情報を再生して位相を調べることにより、 更に、 高 速再生時のロックインタイムを短くすることができる。 この逆アジマス角のトラ ックに記録される距離情報をトラック番号等と共に示すと次表のようになる。 表 5
Figure imgf000030_0001
2トラック内のへッ ド走査開始位相については②の方法と同様に、 コントロール 信号を基準に、予め^してある最適なオフセット値で制御する。
⑤各トラックのサブコード領域に各トラックから走査開始トラックまでのトラ ック距 «1†*報を書き込む方法
この方法は、 ④の方法と同じ距 Slff報を図 3に示したサブコード領域 2 7に記 録する方法である。 この方法では、例えば図 8 (B) に示した 2 8バイトのデ一 タブロック中、 1 9バイトのデータ領域 4 3 0の先頭に配置されるヘッダの特定 の 3ビッ トを利用して上記の距離情報を し再生する。 この距離情報を格納す るデータ領域 4 3 0は、 例えば高速再生用データが格納されているトラックと同 一アジマス角のトラックの一又は二以上のデータ領域である。 ⑥高速再生のデータ系列毎に複数の開始位相が必要な場合に、 データ系列を判 別できる情報を同時に する方法
この方法は、 各トラック力、ら複数の高速再生データ系列のへッド走査開始トラ ックまでの距離を知るために、 へッド走査開始トラックの異なるデータ系列毎に メィンデータ領域内又はサブコード領域内に専用のエリァを設ける方法である。 例えば、 図 1 3に示したような、 3倍速と 6倍速で再生できるトラックパターン の 成時は、 サブコード領域内の通常のサブコードブロックは図 8 (B) 及 び図 1 5 (A) に示すように、 1 9バイトのデータ領域 4 3中の先頭に配置され たヘッダ 4 6 0の 5ビットを 「0」 とする。
他方、 高速再生用データが格納されているトラックと同一アジマス角のトラッ クのサブコード領域の先頭のサブコードプロックの上記ヘッダ 4 6 0のうち図 1 5 (B) に示すように上位の 2ビット 4 6 0 aは 2倍速用の距離情報のエリアと して割り当て、 残りの 3ビット 4 6 O bは 6倍速用の距! ^報のエリアとして割 り当てて記録する。 6倍速の距離情報は上記の④及び⑤で説明したものと同じで ある。 また、 3倍速の距離情報 (2ビッ 卜の値) をトラック番号等と共に示すと、 同じアジマス角のトラックの場合は表 6に、 また逆アジマス角のトラックの場合 には表 7に示すようになる。
表 6
Figure imgf000032_0001
表 7
Figure imgf000032_0002
2トラック内のへッド走査開始位相については②の方法と同様にコントロール 信号を基準に、 予め設定してある最適なオフセッ ト値で制御する。
次に、 本発明のディジタル信号記録再生方法及び記録再生装置の再生系につい て説明する。 図 1 6は本発明によるディジタル信号記録再生方法及び記録再生装 置の再生信号系の一実施例を説明するためのプロック図を示す。 同図において、 記録媒体 7 1は記録媒体 1 1 3 (図 9 ) と同様の図 1 0などのトラックパターン を有するテープ状の磁気記録媒体で、 通常再生時は記録時と同一の一定速度で走 行され、 また高速再生時には通常再生時よりも高速で走行される。 記録媒体 7 1 の既記録ディジタル信号は公知の回転へッドを含む再生機構により再生された後、 信号再生回路 7 2により増幅及び復調され、 図 3に示したメインデータ領域 3 1 また、 図 3に示したサブコード領域 2 7から再生されたディジタル信号 (サブコ ードデータ) は I D検出回路 7 4に供給され、 それぞれアドレス情報 ( I D) 力く 検出 れる
I D検出回路 7 3及び 7 4は検出した I Dに基づいて、 図 8 (A) のデータ領 域 3 3 0及び誤り訂正 ί ^領域 3 4 0からの再生ディジタル信号、 及び図 8 (Β) のデータ領域 4 3 0及び誤り訂正符号領域 4 4 0からの再生ディジタル信号を誤 り訂正回路 7 5及び 7 6に別々に供給する。
誤り訂正回路 7 5により誤り訂正された再生ディジタル信号 (メインデータ) は制御回路 7 7に供給される一方、 データ振り分け回路 7 8に供給される。 また、 誤り訂正回路 7 6に供給された再生ディジタル信号 (サブコードデータ) は誤り 訂正された後制御回路 7 7とサブコード用バッファメモリ 8 1に供給される。 制御回路 7 7は入力再生ディジタル信号のへッダ及びァドレス情報 ( I D) を読 み込み、 それらを解析してデータ振り分け回路 7 8の制御信号を発生すると共に、 通常再生用バッファメモリ Ί 9及びトリックプレイ用バッファメモリ 8 0並びに サブコ一ド用バッファメモリ 8 1の害き込み制御信号 WT及び WN並びに Wを発 生し、 力、つ、 再生ディジ夕ル信号中の 4バイ卜の ¾Π情報 (アディショナルへッ ダ) を解析して、 データ到着時刻を参照し、 同じタイミングでデータを読み出す ように読み出し制御信号 R Τ及び R Ν並びに Rを発生する。
データ振り分け回路 7 8は、 上記制御信号に基づいて入力再生ディジタル信号 力く特殊再生用データであるときはバッファメモリ 8 0に振り分けて供給し、 通常 再生用データのときには通常再生用バッファメモリ 7 9に供袷する。 なお、 バッ ファメモリ 8 0は特殊再生用データ力く複数種類あるときには、 各種類毎に専用に sx りれる。
バッファメモリ 8 0に格納された特殊再生用データとバッファメモリ 7 9に格 納された通常再生用データとは、 制御回路 7 7からの読み出し制御信号 R T及び R Nに基づいて読み出され、 選択回路 8 2に入力される。 選択回路 8 2は制御回 路 7 7により指定された一の種類のデータを選択して再生デー夕として出力する c 一方、 制御回路 7 7からサブコード用バッファメモリ 8 1に読み出し制御信号 R が供給され、 これによりバッファメモリ 8 1から サブコ一ドデータが出力さ れる。
次に、 サーボ系の構成及び動作について説明する。 図 1 7は本発明のディジ夕 ル信号雾 再生装置のサーボ系の一 H½例のプロック図を示す。 この 例は、 コントロールトラックを用いて高速再生のへッド走査開始トラックを識別させる ようにした場合の 例である。 図 1 7の制御回路 5 0 0は図 1 6の制御回路 7 7と同じ制御回路であり、 端子 5 0 3を介して通常速度か高速かのモード信号が 入力され、 そのモード信号に応じて、 スィッチ 5 0 4を切り換え制御する切換信 号を発生すると共に、 記録 Z再生切換信号を発生してスィツチ 5 0 6を切換制御 する。
言 時には、 スィツチ 5 0 6は端子 R E C側に接続されてコントロールへッド 5 0 7のキヤプスタンサーボ 5 1 3側端子を接地する。 これにより言 時には、 公知の方法で精製された回転へッ ドの回転に位相同期した矩形波であるドラムフ リップフロップ (D— F F) を通常コントロール信号生成回路 5 0 1及びマーカ 用コントロール信号生成回路 5 0 2に入力して生成された、 例えば周期は 2 トラ ック周期 (3 0 H z ) で同一である力 互いにデューティ比の異なる第 1及び第 2の矩形波の一方がスィツチ 5 0 4で選択され、 記録増幅器 5 0 5を介してコン トロールへッ ド 5 0 7に供給されて磁気テープ 5 0 8上の端部に沿ってコントロ ールトラック 5 1 0を形成して記録される。
磁気テープ 5 0 8は記録媒体 1 1 3 (図 9 ) 及び 7 1 (図 1 6 ) に相当し、 コ ントロールトラック 5 1 0以外の磁気テープ上の記録範囲 5 0 9に、 図示しない 回転へッ ドによりテープ長手方向に対して傾斜したトラックを順次に形成して前 記通常再生用データ及び特殊再生用デー夕の時系列合成信号力記録される。 この 記録再生 は周知であり、 また本発明の要旨とは関係力《無いのでその詳細な説 明は省略する。 なお、 磁気テープ 5 0 8上に記載した斜めの矢印は、 高速再生時 の回転へッドの走査軌跡の一例を示す。
ここで、 制御回路 5 0 0は通常はスィツチ 5 0 4を端子 5 0 4 a側に接続して 第 1のデューティ比の通常用コントロール信号 (前記第 1の矩形波) を選択して コントロールトラック 5 1 0に記録させるが、 高速再生の走査開始トラックに対 応する位置に雾 されるコントロール信号については、 スィツチ 5 0 4を端子 5 0 4 b側に切換接続して第 2のデューティ比のマーカ用コントロール信号 (前記 第 2の矩形波) を選択してコントロールトラック 5 1 0に言 させる。 これによ り、 図 1 1に示したようなトラックパターン力く磁気テープ 5 0 8上に形成される。 再生時には、 制御回路 5 0 0はスィツチ 5 0 6を端子 Ρ Β側に切換接続してコ ントロール信号記録系を無効とし、 かつ、 コント口一ルへッド 5 0 7によりコン トロールトラック 5 1 0から再生されたコントロール信号をデューティ比検出回 路 5 1 1及びキヤプスタンサーボ 5 1 3にそれぞれ供給する。
デューティ比検出回路 5 1 1は再生コントロール信号のデューティ比カ 記第 1のデューティ比か第 2のデューティ比かを検出し、 その検出結果を比較器 5 1 2において周知の方法で生成されたドラムパルスジヱネレータ (P G) と比較さ せる。 比較器 5 1 2はこの比較結果に基づいてトラックセレクト用制御電圧を出 力して加算器 5 1 4に供袷し、 ここでキヤプスタンサーボ 5 1 3の出力信号と制 御回路 5 0 0よりの後述するオフセット電圧とをそれぞれ加算させる。
加算器 5 1 4の出力信号はキヤブスタンモータ ドライブアンプ (MD A) 5 1 5で増幅された後キヤプスタンモータ 5 1 6に供給され、 その回転を制御する。 これにより、 キヤプスタン 5 1 7とピンチローラ (図示せず) によって挟持され て走行する磁気テープの走行速度及び位相が制御される。 ここで、 コントロールへッ ド 5 0 7により再生されたマーカ用コントロール信 号が検出されたときには、 その時のテープ走行速度で最適なテ一プ位相になつて いるとは限らないので、 2 トラック内の位相についてはその速度に対して最適な テープ位相となるようにキヤプスタンサーボ 5 1 3で制御する。 その場合、 再生 速度によってコントロール信号に対する最適なへッド走査開始位相が異なること もあるため、 制御回路 5 0 0はそのオフセッ ト量 (予め既知の値) を再生速度に よって変更するためのオフセット電圧を加算器 5 1 4へ出力する。 このオフセッ ト ¾Eによるオフセッ ト量としては、 例えば通常再生のそれを 「0」 とすると、 6 f¾S再生時には 「ー0. 5」 とする。 なお、 1 トラック相当のオフセッ ト量が 「1」 である。
次に、 本発明のディジタル信号記録再生装置のサーボ系の他の実施例について 説明する。 図 1 8は本発明のディジタル信号 Ξϋ再生装置のサーボ系の他の 例のブロック図を示す。 同図中、 図 1 7と同一構成部分には同一符号を付し、 そ の説明を省略する。 この 例は、 前記②〜⑥の方法により傾斜トラックのサブ コ一ド領域あるいはメインデータ領域にへッ ド走査開始トラック情報 (トラック セレク ト情報) を記録し再生することにより、 高速再生のへッ ド走査開始トラッ クを識別させるようにした場合の実施例である。
図 1 8の制御回路 6 0 1には端子 6 0 0を介して図 1 6に示した誤り訂正回路 7 5及び 7 6より取り出されたメインデータ及びサブコードデータが入力され、 トラックセレク ト情報を読み込み、 その情報に応じてトラックセレク ト電圧とォ フセッ ト電圧を発生して加算器 5 1 4へ出力する。 '
これにより、 制御回路 6 0 1力例えば表 4〜表 7に示した距離データをサブコ 一ドデー夕又はメインデ一夕より抽出したときに、 正の値の距離デー夕力く得られ るときには、 テープ走行速度を加速し、 負の値の距離データ力得られるときには、 テープ走行速度を減速することにより、 迅速にへッ ド走査開始トラックから高速 再生を開始させることができる。
なお、 本 例では、 コントロールへッ ド 5 0 7により記録再生されるコント ロール信号は、 コントロール信号発生回路 6 0 2により生成された一定周期で一 定デューティ比の矩形波である。
なお、 本発明は以上の 例に限定されるものではなく、 高速再生データの種 類は 3種類以上でもよい。 また、 高速再生用データは、 通常再生用データから生 成する場合に限らず、 別^^して通常再生用データと共に 置に入力する ようにしてもよい。 また、 コントローラトラックにマーカ情報を記録する方法と しては、 コントローノレ信号のデューティ比を変える方法の他に、 コントロール信 号に比べて極端にパルス幅力、'短いパルスを §S ^する方法などでもよい。
更に、 高速再生用データのうちある速度、 あるへッ ド走査! Ιι の時だけ生成で きるデータ系列のみを iEliするモードを設け、 記録時にどちらかを選択するよう にすることもできる。 この場合の選択手段としては、 ユーザが外部から切換スィ ツチで指定してもよく、 通常再生用データのデータレートに応じて自動的に切り 換えてもよい。
産業用の利用可能性
以上説明したように、 本発明記録方法によれば、 通常再生用のディジタル信号 のデータレートに応じて、 全データエリアの情報量に対する特殊再生用ディジ夕 ル信号の記録デー夕量及び通常再生用ディジ夕ル信号のデー夕量の割合を変化さ せるようにしたため、 通常再生用のディジタル信号のデータレートに応じて、 特 殊再生用データと通常再生用データとの割合を効率良く定めて記録でき、 通常再 生用データが特殊再生用データにより記録データ量が制限されることを防止でき る。
以上説明したように、 本発明ディジ夕ル信号記録再生方法によれば、 通常再生 用ディジタル信号のデータレートに応じた特殊再生ができるため、 通常再生用デ ィジ夕ル信号のデータ量が少ないときにはフェイズロックによる高速再生が ¾ϋ にでき、 また、 通常再生用ディジタル信号のデータ量が多いときでも通常再生用 ディジタル信号のデータ量を確保しつつトラックセレクトによる高速再生を実現 でき、 更に、 通常再生用ディジタル信号のデータ量が少なくも多くもないときに は、 複数,の倍 iiJtのトラックセレクトによる高速再生を実現できる。
また、 本発明ディジタル信号記録再生方法によれば、 マ一力情報により複数種 類の特殊再生のへッド走査開始トラック位置を明確に 時に識別させることが できるため、 ¾ ^種類の倍 i のトラックセレクトによる高速再生のうち任意の 倍 ¾i の高速再生を選択して正確に行うことができる。
また、 本発明によれば、 予め定めたトラック周期毎のトラック内の特定のデー タブロックに、 特殊再生時のへッド走査開始トラックまでのトラック数を示す距 報を有するマーカ情報を言 することにより、 現在走査しているトラックが 本来走査すべきトラックから何トラック離れているかの判断がそのマーカ情報を 再生した時点で分かるため、 このマーカ情報で特殊再生時のへッ ド走査開始位相 を制御することにより高速再生のロックインタイムを短くすることができる。 また、 本発明のディジタル信号記雜置によれば、 通常再生用のディジタル信 号のデータレートに応じて、 テープ状記録媒体の予め定めた特定の複数種類の特 殊再生用のディジタル信号の言 エリアに対してのみ、 通常再生用のディジタル 信号又は特殊再生用ディジタル信号を選択記録することにより、 特殊再生用ディ ジタル信号を配置するための回路 (アドレッシング等) の切り換えを不要にした ため、 回路の負担を大幅に減ずることができる。
また、 本発明の記録再生装置によれば、 テープ状記録媒体に回転へッ ドにより 通常再生用ディジタル信号のデータレートに応じて通常再生用ディジタル信号に 混在して記録される特殊再生用ディジタル信号の記録配置位置を制限して通常再 生用ディジ夕ル信号を記録し、 特殊! ½時には特殊再生用ディジタル信号をマー 力情報に基づいて正確に再生することができ、 また、 通常再生用ディジタル信号 のデータレー卜に応じて制限された高速再生用ディジ夕ル信号は、 そのために生 成したデータではなく、 従来の高速再生用ディジタル信号そのもの (の一部) で あるため、 従来の高速再生用ディジタル信号を^^する回路をそのまま利用でき、 回路構成の複雑ィヒを防止できる。
また、 本発明の言 媒体によれば、 複数觀の特殊再生用ディジタル信号力配 置言 されたパターンを示すマツプ情報や、予め定めた特定のエリァに特殊 ¾ 用のディジタル信号及び通常再生用のディジタル信号のうちのどちらが選択され て記録されているかを識別させるための情報を有するへッダが言 ¾ されているた め、 特殊再生時に所望の種類の特殊再生用ディジタル信号を即座に再生されるこ とができる。
また、 本発明の記録媒体によれば、 再生装置において、 1回だけ記録される特 殊再生用ディジタル信号の複数のデータブロックと重複して記録された 2個所の 特殊再生用ディジ夕ル信号の複数のデー夕ブロックのうちのどちらか一方を再生 できれば特殊再生を実現できるため、互 生や特殊再生時の回転へッ ドのトラ ッキング精度に対し余裕を確保できる (へッド走査軌跡の自由度を高めることが できる) 。
また、 本発明の記録媒体によれば、通常再生用ディジタル信号のデータレート に応じて第 1及び第 2のトラックパターンが混在して形成されているため、通常 再生用ディジタル信号の再生による通常再生と、 特殊再生用ディジタル信号の再 生による特殊再生との一方を選択して行わせることができることは勿論のこと、 通常再生用ディジタル信号の記録データ量を確保しつつ、 特殊再生されることが できる。

Claims

請 求 の 範 囲
1. 通常再生用のディジタル信号と複数 の特殊再生用のディジタル信号 とを時系列にテ一プ状言 媒体に記録するディジタル信号記録方法であつて、 前言 Βϋ常再生用のディジタル信号のデータレートを検出し、
前記データレートに応じて、 前言 as常再生用のディジタル信号と前記特殊再生 用のディジタル信号のいずれかを選択し、
前記特殊再生用のデイジ夕ル信号を言 Hi するための前記テープ状記録媒体上の 予め定められた位置に前 §a 択されたディジタル信号を言 するディジタル信号 言 方 '(So
2. 前言 S¾常再生用のディジタル信号に基づいて、 前記複数種類の特殊再生 用のディジタル信号を^^する請求項 1記載のディジタル信号 方法。
3. 前記デー夕レートが所定値を越えたら前記通常再生用のディジ夕ル信号 を選択する請求項 1記載のディジタル信号記録方法。
4. 前記データレー卜に応じて、 前記通常再生用のディジタル信号と、 前記 複数種類の特殊再生用のディジタル信号の内、予め定められた再生の優先順位の 低い特殊再生用のディジタル信号のいずれ力、を選択する請求項 1記載のディジタ ル信号 ΐΞ^方法。
5. 前記複数種類の特殊再生用のディジタル信号の内、 少なくとも一種類の 特殊再生用のディジタル信号を第 1の信号成分、 第 2の信号成分、 そして前記第 1の信号成分と同一である第 3の信号成分をその順番で時系列に配列し、 前記データレートに応じて、 前記通常再生用のディジタル信号と前記一種類の 特殊再生用のディジタル信号のいずれかを選択し、
前記通常再生用のディジタル信号力選択された場合に、 前記第 1の信号成分と 前記第 3の信号成分の両方又はいずれか一方を記録するための前記テ一プ状記録 媒体上の予め定められた位置に前記選択された通常再生用のディジ夕ル信号を記 録する請求項 1記載のディジタル信号記録方法。
6. 前記特殊再生用のディジタル信号を記録するための前記テープ状記録媒 体上の予め定められた位置を示す情報信号を前記選択されたディジタル信号に付 加する請求項 1記載のディジ夕ル信号言 方法。
7. 前記通常再生用のディジタル信号と前記特殊再生用のディジタル信号の いずれ力選択されたかを示す情報信号を前言 £ 択されたディジタル信号に mnす る請求項 1記載のディジタル信号 §Ε 方法。
8. 前記複数種類の特殊再生用のディジタル信号の内、 所定の再生速度で再 生すべきディジ夕ル信号が選択された場合に、 前記テープ状記録媒体上の予め定 められた位置に所定間隔で、 前記所定の再生速度で再生すべきディジタル信号を 所定回数繰り返して記録する請求項 1記載のディジタル信号記録方法。
9. 前記所定の再生速度で再生すベきディジタル信号力繰り返して記録され る位置に関して所定位置に、 前記所定の再生速度で再生すべきディジタル信号の 再生開始位置を示す情報信号を記録する請求項 8記載のディジタル信号記録方法。
1 0. 前記所定の再^ ϋ度で再生すベきディジタル信号が記録される卜ラッ クに対応したトラック上に記録される第 1のコントロール信号のデューティ比を、 前記所定の再生速度で再生すべきディジタル信号以外のディジタル信号力〈記録さ れるトラックに対応したトラック上に記録される第 2のコントロール信号のデュ 一ティ比と異ならせ、 前記第 1のコントロール信号を前記情報信号として記録す る請求項 8記載のディジタル信号記録方法。
1 1. 前記所定の再生速度で再生すべきディジタル信号が記録されるトラッ ク上の所定ェリァに前記情報信号を記録する請求項 9記載のディジタル信号記録 方法。
1 2. 前記所定ェリァに記録される前記情報信号はさらに前記所定の再生速 度が如何なる速度なのかを示す請求項 1 1記載のディジタル信号 iH^方法。
1 3. 前記所定の再生速度で再生すべきディジタル信号力く含まれる前記トラ ック上の所定ェリァに前 iai常再^のディジタル信号と前記複数種類の特殊再 生用のディジタル信号が記録される前記テープ状記録媒体上の &置から前 H^ り返して ΐ¾¾される所定の再 で再生すベきデイジ夕ル信号の再生開始位置 までの距離を示す情報信号を記録する請求項 8記載のディジタル信号記録方法。
1 4. 前記情報信号は、前記再生開始位置のアジマス角と少なくとも同じァ ジマス角の回転へッドにより記録される前記テープ状記録媒体のトラック内に記 録される請求項 9記載のディジタル信号言 方法。
1 5. 前記情報信号は、前記再生開始位置のアジマス角と少なくとも同じァ ジマス角の回転へッドにより記録される前記テープ状記録媒体のトラック内に記 録される請求項 1 3記載のディジタル信号記録方法。
1 6. 通常再生用のディジタル信号と複数種類の特殊再生用のディジタル信 号とを時系列にテープ状記録媒体に記録し、 再生するディジタル信号記録再生方 法であって、
前記通常再生用のディジタル信号のデータレートを検出し、
前記データレートに応じて、 前記通常再生用のディジタル信号と前記特殊再生 用のディジタル信号のいずれかを選択し、
前記特殊再生用のディジタル信号を記録するための前記テープ状記録媒体上の 予め定められた位置に前記選択されたディジタル信号を記録し、
前記時系列に記録されたディジタル信号を再生し、
前記再生されたディジタル信号の各々が前記通常再生用のディジタル信号と前 記複数種類の特殊再生用のディジタル信号のレ、ずれであるかを検出し、
前記ディジタル信号のいずれである力、が検出されたディジタル信号を別々に出 力するディジタル信号記録再生方法。
1 7. 前記複数種類の特殊再 のディジタル信号の内、 所定の再生速度で 再生すべきディジタル信号が選択された場合に、 前記テープ状B^媒体上の予め 定められた位置に所定間隔で、 前記所定の再生速度で再生すべきディジタル信号 を所定回数繰り返して記録する請求項 1 6記載のディジタル信号 ϊΞϋ 方法。
1 8. 前言 定の再^ J¾Kで すべきディジタル信号を繰り返して記録さ れる位置に関して所定位置に、前記所定の再^ ϋ度で再生すべきディジタル信号 の再生開始位置を示す情報信号を記録する請求項 1 7記載のディジタル信号 再生方法。
1 9. 前言 定の再^!度で再生すベきディジタル信号が記録される前記テ ープ状記録媒体上のトラック上の所定ェリァに前記情報信号を記録する請求項 1 8記載のディジタル信号 ¾ 再 法。
2 0. 前記所定ェリァに Εϋされる前記情報信号はさらに前記所定の再^ ϋ 度力如何なる速度なのかを示す請求項 1 9記載のディジタル信号記録再生方法。
2 1. 前記所定の再生速度で再生すべきディジタル信号が含まれる前記テー プ状言 媒体上のトラック上の所定ェリァに前記通常再^のディジタル信号と 前記複数種類の特殊再生用のデイジ夕ル信号が記録される前記テープ状記録媒体 上の^置から前記繰り返して記録される所定の再生速度で再生すベきデイジ夕 ル信号の再生開始位置までの距離を示す情報信号を記録する請求項 1 7記載のデ ィジタル信号記録再生方法。
2 2. 前記再生された時系列ディジ夕ル信号から前記情報信号を検出し、 前 記出力されたディジタル信号とは別に出力する請求項 1 9記載のディジタル信号 記録再生方法。
2 3. 第 1のコントロール信号と、 前記第 1のコントロール信号とはデュー ティ比が異なる第 2のコントロール信号とを^^し、
前記所定の再生速度で再生すベきディジタノレ信号が記録される前記テ一プ状記 録媒体上のトラックに対応したトラックに前記第 1のコントロール信号を前記情 報信号として言 し、
前記所定の再生速度で再生すべきディジタル信号以外のディジタル信号が記録 される前記テープ状¾i媒体上のトラックに対応したトラックに前記第 2のコン トロール信号を する請求項 2 0記載のディジタル信号 ϊ½¾法。
2 4. 前記再生された時系列ディジタル信号からコント口ール信号を検出し、 前記検出されたコントロール信号が前記第 1のコント口一ル信号と前 em2の コントロール信号のいずれであるかを判定し、
前記第 1のコントロール信号と判定した場合に、 前記所定の再^!度で再生す るための第 1の制御信号を^し、
前記第 1のコント口ール信号に対する最適な前記テープ状言 5^媒体の走行時の 位相を得るための第 2の制御信号を し、
前記第 1及び第 2の制御信号により前記所定の再生速度で再生すベきディジタ ル信号を再生する請求項 2 3記載のディジタル信号 tSil再 法。
2 5. 前記再生された時系列ディジタル信号から前記情報信号を検出し、 前記検出された情報信号の示す前記所定の再生速度で再生すベきディジタル信 号の再生開始位置までの距離に応じて前記テ一プ状記録媒体の走行速度を変える 請求項 2 1記載のディジタル信号記録再生方法。
2 6. 通常再生用尾ディジタル信号と複数種類の特殊再生用のディジタル信 号とを時系列にテープ状記録媒体に記録するディジタル信号記録装置であつて、 前記通常再生用のディジタル信号のデータレートを検出する検出手段と、 前記データレートに応じて、前記通常再生用のディジタル信号と前記特殊再生 用のディジタル信号のいずれかを選択する選択手段と、
前記特殊再生用のディジタル信号を記録するための前記テープ状記録媒体上の 予め定められた位置に前記選択されたディジタル信号を記録する記録手段とを備 えるディジタル信号雷^ ¾置。
2 7. 前記通常再生用のディジタル信号に基づいて、前記複数種類の特殊再 生用のディジタル信号を する^手段を備えた請求項 2 6記載のディジタル 信号 装置。
2 8. 前 ¾1択手段は前記データレー卜が所定値を越えたら前言 S®常再生用 のディジタル信号を選択する請求項 2 6記載のディジタル信号記録装置。
2 9. 前 ΪΞ¾択手段は前記データレートに応じて、 前 Β¾常再生用のディジ タル信号と、 前記複数,の特殊再生用のディジタル信号の内、 予め定められた 再生の優先順位の低 L、特殊再生用のデイジ夕ル信号の 、ずれかを選択する請求項 2 6記載のディジタル信号記録装置。
3 0. 前言 手段は、 前記 種類の特殊再生用のディジタル信号の内、 少なくとも一種類の特殊再生用のディジタル信号を第 1の信号成分、 第 2の信号 成分、 そして前記第 1の信号成分と同一である第 3の信号成分をその順番で時系 列に配列し、
前言 Ξϋ択手段は、 前記データレートに応じて、 前記通常再生用のディジタル信 号と前記一種類の特殊再生用のディジタル信号の L、ずれかを選択し、
前記記録手段は、 前記通常再生用のディジタル信号力選択された場合に、 前記 第 1の信号 と前記第 3の信号成分の両方又はいずれか一方を記録するための 前記テ一プ状記録媒体上の予め定められた位置に前記選択された通常再生用のデ ィジタル信号を記録する請求項 2 7記載のディジタル信号記録装置。
3 1. 前記特殊再生用のディジタル信号を記録するための前記テープ状記録 媒体上の予め定められた位置を示す情報信号を前記選択されたディジタル信号に 付加する信号付加手段を備えた請求項 2 6記載のディジタル信号記録装置。
3 2. 前記通常再生用のディジタル信号の前記特殊再生用のデイジ夕ル信号 のいずれかが選択されたかを示す情報信号を前記選択されたディジタル信号に付 加する信号 Π手段を備えた請求項 2 6記載のディジタル信号記織置。
3 3. 前記言 ¾ ^段は、 前記複数種類の特殊再生用のディジタル信号の内、 所定の再 で再生すべきディジタル信号が選択された場合に、 前記テープ状 記録媒体上の予め定められた位置に所定間隔で、前記所定の再生速度で再生すベ きディジタル信号を所定回¾ ^り返して言 する請求項 2 6記載のディジタル信 号記録装置。
3 4. 前言 S®常再生用ディジタノレ信号を基に、前記所定の再 で再生す べきディジタル信号が繰り返して言 Ξί§される位置に関して所定位置に、 前記所定 の再^ ¾度で再生すベきディジタル信号の再生開始位置を示す 信号を前記記 録手段に与える手段を有し、 前記記録手段は前記テープ状言 媒体上の予め定め られた位置に前記情報信号を記録する請求項 3 3記載のディジタル信号言 £ί录装置。
3 5. 通常再生用のディジタル信号と複数種類の特殊再 のディジタル信 号とを時系列にテープ状記録媒体に言 し、 再生するディジタル信号記録再生装 置であって、
前言 BS常再生用のディジタル信号のデータレートを検出する検出手段と、 前記データレートに応じて、 前記通常再生用のディジタル信号と前記特殊再生 用のディジタノレ信号のいずれかを選択する選択手段と、
前記特殊再生用のディジタル信号を記録するための前記テープ状記録媒体上の 予め定められた位置に前記選択されたディジタル信号を記録する記録手段と、 前記時系列に記録されたディジ夕ル信号を再生する再生手段と、
前記再生されたディジタル信号の各々力く前記通常再生用のディジタル信号と前 記複数種類の特殊再生用のディジタル信号のいずれであるかを検出する手段と、 前記ディジタル信号のいずれであるかが検出されたディジタル信号を別々に出 力する出力手段とを備えるディジタル信号記録再生装置。
3 6. 前記記録手段は、 前記複数種類の特殊再生用のディジタル信号の内、 所定の再^ ϋ度で再生すべきディジタル信号力《選択された場合に、 前記テープ状 記録媒体上の予め定められた位置に所定間隔で、 前記所定の再生速度で再生すベ きディジタル信号を所定回数繰り返して記録する請求項 3 5記載のディジ夕ル信 号 Bil再生装置。
3 7. 前記 手段は、前言 定の ¾ϋ度で再生すべきディジ夕ル信号が 繰り返して記録される位置に関して所定位置に、 前記所定の再生速度で再生すベ きディジタル信号の再生開始位置を示す情報信号を言^する請求項 3 6記載のデ ィジタル信号記録再生装置。
3 8. 前記言 ΞίΙ^段は、 前記所定の再生速度で再生すべきディジタル信号が 記録される前記テープ状記録媒体上のトラック上の所定ェリァに前記情報信号を 記録する請求項 3 7記載のディジタル信号記録再生装置。
3 9. 前記所定ェリァに記録される前記情報信号はさらに前雷 Bff定の再生速 度が如何なる速度なのかを示す請求項 3 8記載のディジタル信号記録再生装置。
4 0. 前記記録手段は、 前記所定の再生速度で再生すべきディジタル信号が 含まれる前記トラック上の所定ェリァに、 前言 Ξϋ常再生用のディジタル信号と前 記複数 の特殊再生用のディジタル信号が記録される前記テープ状記録媒体上 の各位置から、 前記繰り返して記録される所定の再生速度で再生すべきディジタ ル信号の再生開始位置までの距離を示す情報信号を記録する請求項 3 8記載のデ イジ夕ル信号記録再生装置。
4 1. 前記出力手段は、 前記再生された時系列ディジタル信号から前記情報 信号を検出し、 前記出力されたディジタル信号とは別に出力する請求項 3 8記載 のディジタル信号記録再生装置。
4 2. 前記ディジタル信号記録再生装置はさらに、 第 1のコントロール信号 と、 前記第 1のコントロール信号とはデューティ比力く異なる第 2のコン卜ロール 信号とを生成する手段を備え、 前記 手段は、 前記所定の再生速度で再生すべきディジタル信号が言 され るトラックに対応したトラックの前記第 1のコント口ール信号を前記情報信号と して し、 前記所定の再^ ϋ度で再生すべきディジタル信号以外のディジタル 信号を雾 される前記テ一プ状記録媒体上のトラックに対応したトラックに前記 第 2のコントロール信号を §Ξ ^する請求項 3 9記載のディジタル信号言 ¾¾ 装 置。
4 3. 前記ディジタル信号 置はさらに、 前記 |½された時系列デ ィジタル信号からコントロール信号を検出する検出手段と、
前記検出されたコントロール信号が前記第 1のコント口ール信号と前記第 2の コントロール信号のいずれかであるかを判定する判定手段と、
前記第 1のコントロール信号と判定した場合に、前記所定の再生速度で再生す るための第 1の制御信号を^する第 1の^^手段と、
前記第 1のコントロール手段に対する最適な前記テープ状言 媒体の走行時の 位相を得るための第 2の制御信号を生成する第 2の生成手段とを備え、
前記再生手段は、 前記第 1及び第 2の制御信号により前記所定の再生速度で再 生すべきディジタル信号を再生する請求項 4 2記載のディジタル信号記録再生装
4 4. 前記再生手段は、 前記再生された時系列ディジタル信号から前記情報 信号を検出し、 前記検出された情報信号の示す前記通常再生用のディジタル信号 と前記複数種類の特殊再生用のディジタル信号力《記録される前記テープ状記録媒 体上の各位置から前記所定の再生速度で再生すベきディジタル信号の再生開始位 置までの距離に応じて前記テープ状記録媒体の走行速度を変える請求項 4 0記載 のディジタル信号記録再生装置。
4 5. 通常再生用のディジタル信号と複数種類の特殊再生用のディジタル信 号とが時系列に言 されている複数のトラックからなるトラックパターンを有す るテープ状記録媒体であつて、
前記トラックノヽ。ターンは、
前記複数種類の特殊再生用のディジタル信号を記録すベき予め定められた位置 を示す情報が §Ξϋされている第 1のエリアと、
前記情報が示す位置であって、 前 ΪΕ3常再生用のディジタル信号のデータレー トに応じて前記通常再生用のディジタル信号と前記特殊再生用のディジタル信号 の ゝずれかが選択されて記録されている複数の第 2のエリアとを備えた記録媒体。
4 6. 前記記録されているディジタル信号には前記第 2のエリアに前言 Ξϋ常 再^のディジタル信号と前記特殊再生用のディジタル信号のいずれかが言^さ れているかを示す情報が されている請求項 4 5記載の記録媒体。
4 7. 前記複数種類の特殊再生用のディジタル信号の内、 少なくとも一種類 の特殊再生用のディジタル信号は第 1の信号 fi^ 第 2の信号 、 そして前記 第 1の信号成分と同一である第 3の信号成分がその順番で時系列に配列してなる 請求項 4 5記載の記録媒体。
4 8. 前記通常再生用のディジタル信号力《選択された塲合に、 前記第 1の信 号成分と前記第 3の信号 の両方又は 、ずれか一方を記録するための前記第 2 エリァに前記選択された通常再生用のディジタル信号力く記録されている請求項 4 7記載の記録媒体。
4 9. 前記複数の第 2のエリアの内の所定エリアに前記複数種類の特殊再生 用のディジタル信号の内、 所定の再生速度で再生すべきディジタル信号が所定間 隔で所定回数繰り返して記録されて 、る請求項 4 5記載の記録媒体。
5 0. 前記所定の再生速度で再生すべきディジタル信号力繰り返して記録さ れる位置に関して所定位置に、前記所定の再生速度で再生すべきディジタル信号 の再生開始位置を示す情報信号力 <記録されている請求項 4 9記載の記録媒体。
5 1. 前記所定の再^ §度で再生すベきディジタル信号が記録されるトラッ クに対応したトラック上に第 1のコント口ール信号か 記情報信号として記載さ れ、 前記所定の再^ ϋ¾で再生すべきディジタル信号以外のディジタル信号力く記 録されるトラックに対応したトラック上に、 前記第 1のコントロール信号とはデ ユーティ比が異なる第 2のコントロール信号力く言 されている請求項 5 0記載の
5 2. 前記所定の再生速度で再生すベきディジタル信号が記録されるトラッ ク上の所定ェリァに前記情報信号 言 されている請求項 5 0記載の言 媒体。
5 3. 前記所定ェリァに言 される前記情報信号はさらに前記所定の再 ife l 度が如何なる なのかを示す請求項 5 2言己載の 媒体。
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Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1998034224A2 (en) * 1997-02-03 1998-08-06 Koninklijke Philips Electronics N.V. Direction identifier for recording of trick play signals on a record carrier
KR100520808B1 (ko) * 1997-02-03 2006-01-27 코닌클리케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. 헬리컬주사형기록장치에서트릭재생신호를기록하는장치및방법
TR199801989T1 (xx) * 1997-02-03 2001-05-21 Koninklijke Philips Electronics N.V. Bir kay�t ta��y�c�ya sinyal kaydetmek i�in yeni bir y�ntem (Trick play).
ATE278239T1 (de) * 1997-02-03 2004-10-15 Koninkl Philips Electronics Nv Synchronblocknumerierung von trickwiedergabesignalen während der aufzeichnung solcher signale auf einen aufzeichnungsträger
JPH11339211A (ja) * 1998-05-22 1999-12-10 Victor Co Of Japan Ltd 信号記録方法及び信号記録装置
JP2002528003A (ja) * 1998-10-12 2002-08-27 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 記録担体にディジタル情報信号を記録する記録装置
EP1154409A3 (en) * 2000-05-10 2007-03-21 Sony Corporation Magnetic-tape recording apparatus, magnetic-tape recording method, magnetic-tape, and recording medium
JP2004242172A (ja) * 2003-02-07 2004-08-26 Canon Inc 再生装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH05282801A (ja) * 1992-03-31 1993-10-29 Toshiba Corp ディジタル記録再生装置
JPH06261278A (ja) * 1993-03-03 1994-09-16 Matsushita Electric Ind Co Ltd 信号記録再生装置
JPH06284378A (ja) * 1993-01-13 1994-10-07 Hitachi Ltd デジタルビデオ記録装置及び記録方法
JPH07222094A (ja) * 1994-01-31 1995-08-18 Hitachi Ltd 圧縮動画像データの記録パターン形成方法および圧縮動画像記録装置

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0562845B1 (en) * 1992-03-24 1999-02-03 Kabushiki Kaisha Toshiba Variable length code recording/playback apparatus for a video recorder
US5583650A (en) * 1992-09-01 1996-12-10 Hitachi America, Ltd. Digital recording and playback device error correction methods and apparatus for use with trick play data
EP0673157A3 (en) * 1994-03-14 1995-11-22 Matsushita Electric Ind Co Ltd Device for recording and playback.
US5751890A (en) * 1994-11-11 1998-05-12 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Magnetic type recording and reproducing apparatus

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH05282801A (ja) * 1992-03-31 1993-10-29 Toshiba Corp ディジタル記録再生装置
JPH06284378A (ja) * 1993-01-13 1994-10-07 Hitachi Ltd デジタルビデオ記録装置及び記録方法
JPH06261278A (ja) * 1993-03-03 1994-09-16 Matsushita Electric Ind Co Ltd 信号記録再生装置
JPH07222094A (ja) * 1994-01-31 1995-08-18 Hitachi Ltd 圧縮動画像データの記録パターン形成方法および圧縮動画像記録装置

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