WO1998044728A1 - Systeme de production video d'un mode de television 'progress' et dispositif d'enregistrement et de reproduction correspondant - Google Patents

Systeme de production video d'un mode de television 'progress' et dispositif d'enregistrement et de reproduction correspondant Download PDF

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WO1998044728A1
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Takeshi Morimoto
Toru Yamashita
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Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
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    • H04N7/012Conversion between an interlaced and a progressive signal

Definitions

  • the present invention relates to a video production system of a progress TV system expected as a next-generation TV system, and a recording and reproducing apparatus of the progress TV system used in the system.
  • FIG. 11 shows an example of a conventional video production system of the interface TV system.
  • This system consists of an in-car race TV camera (hereafter referred to as the in-car race camera) 301, two interlaced TV-type VTRs (hereafter in-car race VTR, or simply VTR) 302 and 303, time code It consists of a generator 4, an editing controller 5, and an interlace TV synchronization signal source (hereinafter referred to as an interlace synchronization signal) 6.
  • each device other than the interlace synchronization signal source 6 is provided with an interlace synchronization signal input terminal (I-REF input) 301a, 302a, 303a, 4a, and 5a. ing. In-race sync source 6 is connected to these terminals Outputs the sync signal which is used as the reference for the system.
  • I-REF input interlace synchronization signal input terminal
  • the timing of each device is controlled based on this in-line race synchronization signal, and the entire system is synchronized.
  • the time code generator 4 supplies a time code signal from the output terminal (TC output) 4d to the VTR 302 time code input terminal (EXT-TC input) 302c.
  • This time code signal is a signal that is recorded on the tape as a time code simultaneously with the recording of the video signal.
  • the time code is used later to adjust the location of the material in the editing and playback of the video material.
  • VTR 302 When editing video material, VTR 302 operates as a playback VTR, and VTR 303 operates as a recording VTR. A portion of the video material recorded on the VTR 302 tape is re-recorded on a portion of the VTR 303 tape.
  • the VTR 302 sends a time code signal from the time code output terminal (TC output) 302 d of the VTR 302 to the time code input terminal (EXT-TC input) 303 c of the VTR 303.
  • the editing controller 5 is connected to the VTRs 302 and 303 via the control command buses 7 and 8, reproduces the VTR 302, records the video material on the VTR 303, and uses the time code signal recorded on the tape based on the time code signal. While searching for a location, command the tape running speed and record / reproduce operation.
  • FIG. 13 is an example of a recording track pattern on a tape 412 used for a VTR.
  • a helical track 440 On the tape 412, there are a helical track 440, a control track 441, and a time code track 443.
  • the helical track 440 has video information recorded diagonally on tape, and one helical track records video for one field of the TV signal (1/60 second for NTSC) in the evening race. Have been. Therefore, the in evening race TV signal One frame of video (1Z30 seconds for NTSC) is recorded on two tracks.
  • a mark signal 442 indicating the position of the frame signal (described later) (indicating the completion of the second field and the start of the first field) is recorded.
  • the recorded video signal is provided with an address for each frame (when the input signal is an interlaced TV signal, the time code address is equal to the frame number), that is, an imcode. That is, a time code signal is recorded on the time code track 443.
  • the time code signal is a signal standardized by SMPTE 12M.
  • FIG. 12 is a diagram showing a processing flow of a conventional VTR for recording and reproducing an in-race race TV signal.
  • FIG. 12 is described below with reference to FIG. 11 and FIG.
  • a video signal is input from an input terminal 309, and is recorded on a tape 412 via a recording amplifier 310, rotating heads 311f and 311g.
  • One field of a video signal (a video signal every 60 seconds in NTSC) is recorded on one helical track.
  • the video signal is extracted from the tape 412 by the rotating heads 311 f and 311 g, passes through the reproduction amplifier 317, and is output from the output terminal 318.
  • Switches 313, 314, 315, and 316 are switches.
  • the REC side turns on during recording and the PB side turns on during playback.
  • the vertical synchronization signals of the first and second fields are arranged at positions different from each other by a different number of lines from the line at which the video display in the previous field is completed.
  • the recording frame detector 319 detects the position of the first field from the in-race race TV signal at the input terminal 309, and generates a signal indicating the position of the first field.
  • this signal is referred to as a frame signal.
  • This frame signal indicates the position of the first field and simultaneously Night race This signal corresponds to two fields of TV signal.
  • the support circuit 320 controls the motor 321 based on the frame signal, and the tape 412 runs at a constant speed.
  • the servo circuit 320 sends a control signal (CTL signal) synchronized in phase with the frame signal to the control track 441 on the tape via the control head 324 as a mark signal 442. Record.
  • CTL signal control signal
  • This control signal is a mark signal 442 indicating a frame break (the position of the completion of the second field and the start of the first field).
  • the playback frame detector 3 2 3 detects a frame signal from the sync signal input from the input / output race synchronization signal input terminal 3 2 2.
  • the servo circuit 320 controls the motor 322 so that the frame signal detected by the reproduction frame detector 322 and the control signal reproduced from the control head 324 have a fixed phase. To run the tape.
  • the time code signal is a time code value given to each frame of the video signal recorded on the helical track 440.
  • the time code value is, for example, a sequentially increasing number string (1, 2, 3, 4, 5,..., Etc.), and a sequentially increasing number is given to each frame of the video signal.
  • the time code value is the frame number.
  • the time code is played back by the time code reader 3 27 via the time code head 3 26 and switch 3 15 and the time code output terminal
  • the playback time code is sent to the external editing controller 5 via the CPU 329 and the control command bus 7.
  • the edit controller 5 monitors the time code signal to check whether the desired position of the tape material is being reproduced. If not, the editing controller 5 issues a tape traveling speed change instruction to the CPU 329 through the control command bus 7.
  • the CPU 329 issues a phase shift command to the servo circuit 320, and the support circuit 320 issues a motor control change command to the motor 321 so that a desired position of the tape material is reproduced. Control is performed.
  • the recording location is managed in 1/30 second units with the time code given every 1/30 second, and two helical trucks within 1Z30 seconds.
  • the location control of the (first and second fields of the video signal) is performed using a control signal (hereinafter, this control mechanism is referred to as framing servo-mechanism). There is no mistake in the position of the two fields.
  • SMPTE 293M (720X483 Active Line at 59.94Hz Progressive Scan Production Digital Representation) generally has a signal format of 525P and U, and is a promising format for a 525-line progress TV system.
  • the 525P has 525 lines (including 483 effective lines) in 1Z60 seconds, and one vertical period (one 60 seconds) is one frame.
  • the frame period of NTSC is 1Z 30 seconds, and 525P has no information indicating 1/30 second break.
  • SMPTE 296 M (1280x720 Scanning, Analog and Digital Representation and Analog Interface) is a signal format generally called 72 OP, and is a promising format as a progress TV system for HDTV (High Definition Television).
  • 720P is 750 lines per 1Z60 seconds 720 vertical lines), and one vertical period (1Z60 seconds) is defined as one frame. There is no information indicating the 1Z30 second break even in 720P.
  • Figures 9 and 10 are excerpts from SMPTE 296M. These signals are in the form of a 720P analog signal and a 720P digital signal, both of which are progressive TV signals.
  • the format of the TV signal in the evening is the format of the 1st field and the 2nd field of the 1Z60 second cycle, and one frame of 1Z30 seconds, and the 1st field and the 2nd field constitute the synchronization signal format. There is information that distinguishes the first and second fields.
  • the format of the progressive TV signal in FIGS. 9 and 10 does not have a field configuration. There is no information corresponding to one 30 seconds.
  • SAV and EAV are the abbreviations of Start of Active Video and End of Active Video, which indicate the beginning and end of the effective pixel of each line.
  • SAV and EAV have F, V, and H identification bits (shown in FIG. 10).
  • the F bit is a bit that identifies the first field and the second field
  • the V bit is a bit that indicates a vertical blanking period
  • the H bit is a bit that distinguishes SAV from EAV.
  • an F bit In an interlaced TV signal such as NTSC, there is an F bit, the first field is “0” and the second field is “1”, but it is always “0” in a progress TV signal (Fig. 10 ). That is, there is no information that can detect 1Z30 seconds in the progress TV signal.
  • the progress TV video production system is 1/3 Since it cannot be managed in 0 seconds, it must be managed in 1/60 seconds.
  • a newly developed device that can be managed using a progress TV synchronization signal (hereinafter referred to as a progress synchronization signal) is required. become.
  • the camera, VTR, timecode generator, editing controller, and sync signal source must be devices that can be managed by the progress sync signal.
  • Fig. 14 is a block diagram of a progressive TV signal video production system configured using newly developed equipment.
  • a progress synchronization signal source 406 generates a progress synchronization signal that serves as a reference for management of devices constituting a video production system.
  • the progress TV camera 401, the VTR 402 and 403 of the progress TV system, the time code generator 404, and the editing controller 405 are each an input terminal 401 for inputting a progress synchronization signal (P—REF) generated by the progress synchronization signal source 406.
  • P—REF progress synchronization signal
  • the time code signal generated by the time code (TC) generator 404 is input to the VT R402 via the time code (EXT-TC) input terminal 402C, and the VTR402 is input to the VTR403 via the time code input terminal 403C. It manages recording, playback, and editing locations using the time code assigned to each frame and each track. In this way, the whole system is controlled in 1Z60 seconds.
  • FIG. 15 shows an example of a tape track pattern recording the progress TV system in this case.
  • the interval between the mark signal indicating the frame break and the recorded time code is narrow.
  • the present invention provides a video production system of a progressive TV signal system using various broadcasting devices (TV camera, VTR, reference signal source, time code signal generator, editing controller, etc.).
  • various broadcasting devices TV camera, VTR, reference signal source, time code signal generator, editing controller, etc.
  • all or some of the various broadcasting devices that make up the system are connected to the interlace synchronization signal that is the system reference, and interlace synchronization is performed every two frames of the progress TV signal.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of a progress TV video production system according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a configuration diagram of a progressive TV video production system according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram showing VTR of the progress TV signal system in the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a block diagram of a progressive TV video production system according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a configuration diagram of a progressive TV video production system according to a fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a configuration diagram of a progress TV video production system according to a sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 shows a VTR of the progressive TV signal system according to the seventh embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a tape track pattern on which a progress TV signal is recorded according to the present invention.
  • Figure 9 is a waveform diagram of a 720P analog signal during the V blanking period (excerpt from SMPTE296M),
  • Figure 10 is a waveform diagram of the V blanking period of a 720P digital signal (excerpt from SMPTE296M),
  • Fig. 11 shows an example of the configuration of a conventional video production system using the in-home race TV system.
  • FIG. 12 is an explanatory diagram of a conventional VTR for recording and reproducing an interlaced TV signal.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of a conventional tape track pattern recording an interlaced TV signal.
  • FIG. 14 is a configuration diagram of a conventional video production system of a progressive TV system
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of a conventional tape track pattern recording a progress TV system.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of a progress TV system video production system according to a first embodiment of the present invention.
  • a progress TV system video camera (hereinafter referred to as “progress camera”) 1 and two progress TV system VTRs (hereinafter referred to as “progress VTR”) are included in the devices constituting the progressive TV video production system of the present invention.
  • Progress camera a progress TV system video camera
  • VTR progress TV system VTR
  • Only 2 and 3 are devices that are compatible with Progress TV, and other devices (Internal race synchronous signal source 6, Time code generator 4, Editing controller 5, etc.) are compatible with Intra race TV.
  • This is the same device as that used in the conventional video production system. Therefore, in the description of the present embodiment, the description of the same content as the description related to the conventional video production system of the INN race TV system and the VTR used in the system is omitted.
  • the progress TV video production system in Fig. 1 is compared with the conventional interlaced TV video production system in Fig. 11.
  • the camera 1 and the two VTRs 2 and 3 are only devices compatible with the progressive TV system, and there is no difference in the connection between devices and the input and output of signals.
  • FIG. 1 the difference between FIG. 1 and the conventional video production system of the progressive TV system shown in FIG. 14 is that the conventional system controls the synchronization of the system with the synchronization signal of the progress TV signal.
  • the system uses the synchronization signal of the interlace TV signal.
  • the sync signal source 6 generates an sync signal which is a reference of the system, and the sync signal for the sync signal is transmitted to the video production system.
  • Each component is supplied to it, and each device is controlled synchronously (synchronous lock).
  • the system of the present invention uses the NTS C horizontal / vertical sync composite signal with or without one subcarrier as the interlace sync signal.
  • the progress camera 1 included in this system has an input / output race synchronizing signal input terminal (I-REF input) la in order to use the interlace synchronizing signal as a reference synchronizing signal.
  • the progress TV signal output from the progress camera 1 is synchronously controlled by the sync signal.
  • the frame detection, the generation of the frame signal, and the framing support mechanism in the progress VTRs 2 and 3 will be described in the third embodiment.
  • the synchronization control according to the invention regards the two-frame signal that follows the progress TV signal as the signal of the first field and the signal of the second field of the interlaced TV signal, and detects the frame detected from the interlace synchronization signal. This is a system that manages every two frames using signals.
  • the time code generator 4 inputs the in-line race synchronization signal output from the in-line race synchronization signal source 6, detects the position of the first field included in the in-line race synchronization signal from the in-line race synchronization signal, and A frame signal indicating the position of the first field is generated from the information, and a time code signal is generated based on the frame signal.
  • the progress VTR 2 receives the sync signal from the sync signal input terminal 2a, and simultaneously receives the video signal, the servo circuit 20 changes the control signal to the video signal as shown in Fig. 3. (2)
  • the mark signal is recorded on the tape in synchronization with the helical track and with the time code signal.
  • Progress VTRs 2 and 3 generate a frame signal indicating the position of the first field from the interlace synchronization signal, and operate the framing support mechanism of 30 Hz using the frame signal. In this way, the time code is written to the tape every two frames.
  • the 30 Hz time code input signal and the frame break controlled by the frame position control mechanism that controls the position of the frame at 30 Hz are separated. Match.
  • the progress TV signal output from the progress camera 1 and the progress TV signals input / output to the progress VTR 2 and VTR 3 are output with the frame phase locked by the in-and-out race TV signal.
  • phase lock circuits are not special and may have a normal configuration, description thereof will be omitted.
  • FIG. 2 is a configuration diagram of a progress TV system video production system according to a second embodiment of the present invention.
  • the same reference numerals are given and the description is omitted.
  • explanations of the same contents as those related to the conventional video production system of the evening race TV system and the VTR used in the system are omitted.
  • the system of this embodiment has the following differences from the system described in the first embodiment shown in FIG.
  • the progress camera 101 does not have an input / output race TV synchronization input terminal, but has a pro-less synchronization signal input terminal (P-REF input) 10 lb.
  • Progress VTRs 102 and 103 are equipped with an in-line synchronization signal input terminal (I-REF input) 102a, 103a and a progress synchronization signal input terminal (P-REF input) 102b, 103b .
  • a progress synchronization signal source 30 instead of the interlace synchronization signal source 6 as a synchronization signal source that outputs a signal used as a reference for controlling the system.
  • the progress synchronization signal source 30 generates at least both an in-line race synchronization signal and a progress synchronization signal, synchronizes these signals with each other, and outputs the two synchronization signals.
  • the progress synchronization signal output from the progress synchronization signal source 30 is supplied to a device compatible with the progress TV system, in this case, the progress camera 101 and the progress VTRs 102 and 103. It is used to create the necessary components such as signal processing.
  • the progress camera 101 does not need the 30 Hz information, and therefore does not input the in-car race TV reference signal.
  • the Progress VTR 102 and 103 use a progress sync signal and an in-night race sync signal to control the video code at 30Hz for video material management and the frameminder servo mechanism for controlling the frame position at 30Hz. I need.
  • a common in- / out-race synchronization signal is supplied to system devices related to video material management (time code generator 4, editing controller 5, progress VTR 102, 103, etc.), and a 30Hz time code is used. It allows for accurate and accurate video material management.
  • the location where the progress TV signal is recorded is managed, and the location of the video material can be accurately managed.
  • FIG. 3 shows a progress VTR according to a third embodiment of the present invention, which is used in the progress TV system video production system shown in FIG. 1 described in the first embodiment.
  • the differences between the in-vehicle TV system shown in Fig. 12 and the conventional VTR will be explained.
  • the 30 Hz first filter is used by the reproduction frame detector 23 using the interlace synchronization signal input from the interlace synchronization signal input terminal 22.
  • the phase of the frame signal (30 Hz) output from the recording frame detector 19 is determined.
  • the phase of the frame signal (30 Hz) whose phase has been determined is obtained by converting the time code signal output from the time code generator 4 in FIG. 1 to the time code input terminal (EXT-TC input) 25 (corresponding to 2c in FIG. 1). ) Matches the phase of the 30Hz time code signal input from. Therefore, as shown in FIG. 8, the tape pattern recording the progress TV signal according to the present invention is similar to the tape pattern recording the interlaced TV signal of the conventional example shown in FIG. This shows that the mark signal 42 of the control track 41 and the break of the evening code signal of the time code track 43 all match.
  • the tape pattern on which the conventional in-the-race race TV signal shown in FIG. 13 is recorded and the tape pattern on which the progress TV signal according to the present invention shown in FIG. 8 is recorded are the same, but are recorded on the time code track shown in FIG.
  • the time code address matches the frame number, and the time code address recorded on the time code track in FIG. 8 is recorded every two frames of the progress TV signal.
  • the frame position of the progress TV signal is determined when the video signal is recorded.
  • the reproduction framing (30 Hz) is determined. be able to.
  • the positional relationship between the recording / reproducing framing (30 Hz) of the support circuit 20 and the time code signal of the evening code input terminal 25 is the same as in the case of the VTR of the evening racing TV system (conventional example). Therefore, accurate image material management based on 30Hz time code can be realized.
  • the in-line race synchronization signal generator 31 outputs a recording / playback frame signal (30H Use z) to generate an in / out race synchronization signal, and output that signal from the in / out race synchronization signal output terminal 32.
  • This interlace synchronization signal generator 31 generates and outputs the same signal as the output of the interlace synchronization signal source 6 in FIG.
  • FIG. 4 shows a configuration diagram of a progress TV video production system according to the fourth embodiment.
  • Progress VTR202 is a playback device
  • Progress VTR203 is a recording device.
  • the interlace synchronization signal output terminal 202 e of the progress VTR 202 is connected to the interlace synchronization signal input terminal 203 a of the progress VTR 203 and the interlace synchronization signal input terminal 5 a of the editing controller 5.
  • Edit controller 5 and Progress VTR 203 are synchronized with playback framing information.
  • the playback time code output terminal 202d is connected to the playback code input terminal 203c.
  • FIG. 5 shows a configuration diagram of a progress TV video production system in the fifth embodiment.
  • the in evening race TV system equipment and Progress T This is an example of a system configuration that occurs when V-system equipment is mixed.
  • the video production system shown in FIG. 5 includes an interlaced VTR 302 as a playback device, a progress VTR 203 as a recording device, an editing controller 5, and a format controller 209.
  • the interlace VTR 302 which is an interlace playback device, plays back interlaced image materials.
  • the reproduced interlaced image signal is input to the format converter 209, converted into a progress image signal, and input to the progress VTR 203 as a recorder.
  • the interlace synchronization signal output terminal 302 e of the playback device VTR 302 is connected to the interlace synchronization signal input terminal 203 a of the recorder VTR 203 and the interlace synchronization signal input terminal 5 a of the editing controller 5.
  • the edit controller 5 and the recorder VTR 203 are synchronized by the playback framing information 302.
  • the playback time code output terminal 302d is connected to the time code input terminal 203c.
  • the video production system of the progressive TV system can convert the inlay race TV signal into a progressive TV signal, and record and edit it as a progressive TV signal.
  • FIG. 6 shows a configuration diagram of a progress TV system video production system in the sixth embodiment.
  • the present embodiment is also an example of a system configuration that is generated when the in-race race TV system equipment and the progress TV system equipment are mixed.
  • the video production system shown in FIG. 6 includes a progress VTR 202 as a playback device, an interlaced VTR 303 as a recording device, an editing controller 5, and a format converter 209.
  • the Progress VTR 202 plays back progressive TV image materials.
  • the reproduced image signal of the progress TV system is input to the format converter 209, converted into an image signal of the interlaced TV system, and input to the recorder VTR 303, which is a recorder.
  • the terminal 202 e that outputs the sync signal generated by the VCR 202 is connected to the sync signal input terminal 203 a of the recorder VTR 303 and the sync signal input of the editing controller 5.
  • the editing controller 5 and the interlaced VTR 203 are synchronized with the playback framing information of the progress VTR 202.
  • the playback time code output terminal 202d is connected to the time code input terminal 303c.
  • the progressive TV video production system of the present embodiment can also convert a progress TV signal into an in-night race TV signal and record and edit the image material as an in-night race TV signal. I can do it. Seventh embodiment
  • FIG. 7 shows a progress VTR according to a seventh embodiment of the present invention, which is one embodiment of the progress VTR used in the progress TV system video production system shown in FIG. 2 described in the second embodiment. is there.
  • VTR of the professional TV system of the present embodiment and the VTR of the third embodiment described with reference to FIG. explain the difference from the Progress TV VTR.
  • an interlaced synchronizing signal frame detector 34 having an interlaced TV synchronizing input terminal (I_REF input) 22 is provided, and a playback frame detector 123 is connected to a progressive TV synchronizing input terminal (P-REF Input) 33 is provided.
  • the frame frequency (60 Hz) can be detected, but the frequency of two frames (30 Hz) cannot be detected.
  • the reproduction frame detector 123 divides the frame frequency (60 Hz) to generate a signal corresponding to the period of two frames, but the phase is not determined.
  • the frame signal (30 Hz) is detected by the frame detector 34 of the in-line race sync signal from the in-line race sync signal of the in-line race TV synchronization input terminal (I-REF) 22 and the detected frame is detected.
  • the phase of the frame signal (30 Hz) output from the playback frame detector 123 is determined.
  • the recording frame detector 19 since the recording frame detector 19 does not determine the phase of the frame signal from the progress TV input signal, it is reset by the frame signal from the frame detector 34 of the sync race signal. The phase of the frame signal is determined.
  • the relationship between the recording / reproducing framing (30 Hz) of the servo circuit 20 and the evening code signal of the time code input terminal 25 corresponds to the VTR ( Since it can be the same as the conventional example), accurate material management of images based on 30Hz time code is realized.
  • the existing interlaced TV system equipment can be used as it is, without significant investment, in the progressive TV system, which is expected to become popular as the next-generation broadcasting system, and the existing time code will be used in the VTR.
  • a progressive TV system that can manage the location of video materials can be realized.
  • the present invention is applied to a system in which in-lace equipment and progress equipment are mixed, and similar effects can be obtained.
  • the VTR is limited to the VTR.
  • the present invention can be applied regardless of a recording medium such as a semiconductor memory, an optical disk, and a magnetic disk.
  • a recording medium such as a semiconductor memory, an optical disk, and a magnetic disk.
  • there is no progressive TV standard with a field frequency of 50 Hz but the same concept can be applied to the construction of a 50 Hz progressive TV system.

Description

明 細 書 プログレス T V方式のビデオプロダクションシステムおよびその記録再生装置 技術分野
本発明は、 次世代の TV方式として期待されているプログレス TV方式のビデ ォプロダクションシステム (Video Production System) と、 そのシステムで使 用されるプログレス TV方式の記録再生装置に関する。 背景技術
プログレス TV方式のビデオプロダクションシステムと、 そのシステムで使用 されるプログレス TV方式の記録再生装置 (以下 VTRと呼ぶ) を説明する前に、 現在のイン夕レース TV方式 (以下イン夕レース TV方式を 1Z2インタレース TV方式に限定して説明するが、 この発明は、 必ずしも 1/2イン夕レース TV 方式に限定するものではない) を扱うビデオプロダクションシステムについて説 明する。
図 1 1に、 インタレ一ス TV方式の従来のビデオプロダクションシステムの 1 例を示す。
このシステムは、 イン夕レース TV方式のカメラ (以降イン夕レースカメラと 呼ぶ) 301、 2台のインタレース TV方式の VTR (以降イン夕レース VTR、 または単に VTRと呼ぶ) 302および 303、 タイムコード発生器 4、 編集コ ントロ一ラ 5、 およびインタレース TV同期信号源 (以下、 インタレース同期信 号と記す) 6で構成される。
このシステムで、 インタレース同期信号源 6以外の各機器にはイン夕レース同 期信号入力端子 ( I— R E F入力) 301 a、 302 a、 303 a、 4 a、 およ び 5 aが設けられている。 イン夕レース同期信号源 6は、 これらの端子にシステ ムの基準となるィン夕レース同期信号を出力する。
各機器のタイミングは、 このイン夕レース同期信号に基づいて、 制御され、 シ ステム全体が同期化されている。
また、 タイムコード発生器 4は、 出力端子 (TC出力) 4dからタイムコード 信号を VTR 302のタイムコード入力端子 (EXT— TC入力) 302 cに供 給する。 このタイムコード信号は、 映像信号の記録と同時にタイムコードとして テープに記録する信号である。
タイムコードは、 後で映像素材の編集作業や再生における素材場所の位置合わ せに使われる。
映像素材編集時は、 VTR 302は再生 VTRとして動作し、 VTR 303は 記録 VTRとして動作する。 VTR 302のテープ上に記録された映像素材の一 部分は、 VTR 303のテープ上のある部分に再記録される。 この場合、 VTR 302は、 VTR 302のタイムコード出力端子 (TC出力) 302 dから VT R 303のタイムコード入力端子 (EXT— TC入力) 303 cへ、 タイムコ一 ド信号を送出する。
編集コントローラ 5は、 VTR 302、 303と制御コマンドバス 7、 8で接 続されていて、 VTR 302を再生し、 VTR 303に映像素材を記録し、 テー プに記録されたタイムコード信号に基づいて場所検索をしながら、 テープの走行 速度や記録再生の動作指令を行う。
図 13は、 VTRに使用されるテープ 412上の記録トラックパターンの一例 である。
テープ 412上には、 ヘリカル卜ラック 440、 コントロール卜ラック 441 およびタイムコードトラック 443が存在する。
ヘリカルトラック 440には、 テープに斜めに映像情報が記録されていて、 1 ヘリカルトラックには、 イン夕レース TV信号の 1フィールド分 (NTS Cの場 合は 1/60秒分) の映像が記録されている。 従って、 イン夕レース TV信号の 1フレーム分 (NTSCの場合は 1Z30秒分) の映像は 2トラックに記録され ている。
コントロールトラック 441には、 フレーム信号 (後で説明する) の位置を示 す (第 2フィールドの完了と第 1フィールドの開始を示す) マーク信号 442が 記録されている。
テープ 412上で、 記録された映像信号は、 フレーム毎に番地 (入力信号がィ ン夕レース TV信号の場合、 タイムコード番地はフレーム番号と等しい) 即ち夕 ィムコードが付けられている。 即ち、 タイムコードトラック 443には、 タイム コード信号が記録される。 タイムコード信号は、 SMPTE 12Mで標準規格化 された信号である。
図 12は、 イン夕レース TV信号を記録再生する従来例の VTRの処理の流れ を表す図面である。 以下図 1 1および図 13を参照しながら図 12を説明する。 記録時には映像信号は、 入力端子 309から入力し、 記録アンプ 310、 回転 ヘッド 31 1 fおよび 31 1 gを経て、 テープ 412に記録される。 映像信号の 1フィールド (NTS Cでは、 1ノ60秒毎の映像信号) は、 1ヘリカルトラッ クに記録される。
再生時には映像信号は、 テープ 412から回転へッド 31 1 fおよび 31 1 g により取り出され、 再生アンプ 317を通り、 出力端子 318から出力される。
313、 314、 315、 316はスィッチで、 記録時は R EC側、 再生時は PB側がオンする。
ィン夕レース TV信号において、 第 1および第 2フィ一ルドの垂直同期信号は、 それぞれ前フィールドでの映像表示が終了したラインから互いに異なるライン数 遅れた位置に配置されている。 この差を検出することにより、 記録フレーム検出 器 319は、 入力端子 309のイン夕レース TV信号から第 1フィールドの位置 を検出し、 第 1フィールドの位置を示す信号を生成する。 以降この信号をフレー ム信号と呼ぶ。 このフレーム信号は、 第 1フィールドの位置を示すと同時に、 ィ ン夕レース T V信号の 2フィールドに対応した信号である。
記録時にはサ一ポ回路 3 2 0は、 フレーム信号に基づいてモ一夕 3 2 1を制御 し、 テープ 4 1 2を一定速度で走行させる。 同時に、 サ一ボ回路 3 2 0は、 フレ ーム信号と位相同期したコントロール信号 (C T L信号) をコントロールヘッド 3 2 4を介してテープ上のコントロールトラック 4 4 1にマーク信号 4 4 2とし て記録する。
このコントロール信号は、 フレーム区切り (第 2フィールドの完了と第 1フィ —ルドの開始の位置) を表すマーク信号 4 4 2である。
再生時には再生フレーム検出器 3 2 3は、 イン夕レース同期信号入力端子 3 2 2から入力するィン夕レース同期信号からフレーム信号を検出する。
サーボ回路 3 2 0は、 再生フレーム検出器 3 2 3で検出したフレーム信号と、 コントロールへッド 3 2 4から再生されるコントロール信号が一定位相になるよ うにモ一夕 3 2 1を制御してテープを走行させる。
このようにして、 出力端子 3 1 8から出力する映像信号と入力端子 3 2 2のィ ン夕レース同期信号のフレーム同期が行われ、 第 1フィールドと第 2フィールド を間違えることなくフレーム同期が達成される。
タイムコード信号は、 ヘリカルトラック 4 4 0に記録された映像信号の各フレ —ム毎に与えるタイムコード値である。
このタイムコード値は、例えば、順次増加する数字列(1、 2、 3、 4、 5、 · · · 等) で、 映像信号の各フレームに順次増加する数字を付与される。 イン夕レース T V信号の場合、 タイムコード値はフレーム番号である。
再生時は、 タイムコードは、 タイムコードヘッド 3 2 6、 スィッチ 3 1 5を介 し、 タイムコ一ドリ一ダ 3 2 7でタイムコードを再生し、 タイムコード出力端子
(T C出力) 3 2 8から出力する。
それと同時に、 再生タイムコードは、 C P U 3 2 9、 制御コマンドバス 7を通 じて、 外部の編集コントローラ 5へ送出される。 編集コントローラ 5は、 タイムコード信号を監視することで、 テープ素材の所 望の場所を再生しているかをチェックする。 ずれている場合は、 編集コント口一 ラ 5は、 制御コマンドバス 7を通じて CPU329にテープ走行速度変更指示を 出す。 また、 CPU 329は、 移相シフトコマンドをサ一ボ回路 320に、 サ一 ポ回路 320は、 モー夕 321にモータ制御変更指令を出すことで、 テープ素材 の所望の場所が再生されるように制御が行われる。
補足すれば、 VTRにおいて、 1/30秒毎に付与されたタイムコードで、 1 / 30秒単位で記録場所の管理を行っており、 また、 1Z30秒の中にある 2本 分のヘリカルトラック 440 (映像信号の第 1フィールドと第 2フィールド) の 場所制御は、 コントロール信号を用いて行い (以降この制御機構をフレーミング サ一ボメ力ニズム Framing Servo-mechanismと呼ぶ) 、 第 1フィールドの位置 と第 2フィ一ルドの位置を間違えることはない。
しかし、 従来のィン夕レース TV方式の次世代の放送方式としてノンィン夕レ —ス TV方式であるプログレス TV方式が浮上してきている。
ここでプログレス TV方式を簡単に説明する (詳細は、 放送規格 SMPTE2 96Mや SMPTE 293Mを参照されたい) 。
S MP T E 293 M(720X483 Active Line at 59.94Hz Progressive Scan Production Digital Representation)は一般的に 525 Pと U乎ば、れ る信号形態であり、 525ラインのプログレス TV方式として有望な方式である。 525 Pは、 1Z60秒に 525本のライン (内、 有効ライン 483本) があり、 1垂直期間 (1ノ60秒) を 1フレームとする。 NTS Cのフレーム周期は 1Z 30秒であり、 525 Pには 1/30秒区切りを示す情報は存在しない。
また、 SMPTE 296 M (1280x720 Scanning, Analog and Digital Representation and Analog Interface) は一般的に 72 OPと呼ばれる 信号形態であり、 HDTV (高精細度テレビジョン) のプログレス TV方式とし て有望な方式である。 720 Pは、 1Z60秒に 750本のライン (内、 有効ラ イン 720本) があり、 1垂直期間 (1Z60秒) を 1フレームとする。 720 Pにも 1Z30秒区切りを示す情報は存在しない。
525 P、 720 Pのどちらの方式でも共通の課題があり、 以下では 720 P を中心に説明することにする。
図 9および図 10は、 SMPTE 296Mからの抜粋である。 これらの信号は、 720 P方式のアナログ信号および 720 Pのデジタル信号形態であり、 いずれ もプログレス TV信号である。
イン夕レース TV信号のフォーマツトは、 1Z60秒周期の第 1フィールドお よび第 2フィ一ルドの 2フィ一ルドで 1Z30秒の 1フレームを構成し、 第 1フ ィールドおよび第 2フィールドで同期信号形態を変え、 第 1フィールドと第 2フ ィ一ルドを識別する情報は存在している。
しかし図 9および図 10のプログレス TV信号のフォーマツトは、 フィールド 構成していない。 1ノ30秒に対応する情報は存在しない。
即ち、 プログレス TV信号には、 1Z30秒に対応する情報は無い。
また図 10で示すプログレス TV信号、 720 Pのデジタル信号には、 SAV、 EAVの表記がある。 SAV、 EAVは Start of Active Video, End of Active Videoの省略形で、 各ラインの有効画素の始まり、 終わりを表している。 また、 SAV、 EAVには、 F、 V、 Hの識別ビット (図 10に図示) が存在す る。 Fビットは第 1フィールドと第 2フィールドを識別するビットであり、 Vビ ットは垂直ブランキング期間を示すビットであり、 Hビットは S AVと EAVを 区別するビットである。
NTS C等のインタレース TV信号では、 Fビットが存在し、 第 1フィールド は 「0」 となり、 第 2フィールドで 「1」 となるが、 プログレス TV信号では常 に 「0」 である (図 10) 。 即ち、 プログレス TV信号には、 1Z30秒を検出 できる情報が存在しない。
以上の如く、 プログレス TV方式のビデオプロダクションシステムは、 1/3 0秒では管理できないから、 1/60秒で管理しなければならない。
そこで、 プログレス TV方式のビデオプロダクションシステムを構成するには、 インタレース TV方式を扱った機器の代わりに、 プログレス TV同期信号 (以下、 プログレス同期信号と記す) で管理できる新たに開発した機器が必要になる。 少 なくともカメラ、 VTR、 タイムコード発生器、 編集コントローラ、 および同期 信号源は、 プログレス同期信号で管理できる機器でなければならない。
図 14は、 新たに開発した機器を使用して構成したプログレス TV信号方式の ビデオプロダクションシステムの構成図である。
図 14で、 プログレス同期信号源 406は、 ビデオプロダクションシステムを 構成する機器の管理の基準となるプログレス同期信号を発生する。 プログレス T V方式のカメラ 401、 プログレス TV方式の VTR402および 403、 タイ ムコード発生器 404、 および編集コントローラ 405は、 それぞれプログレス 同期信号源 406が発生するプログレス同期信号 (P— REF) を入力する入力 端子 401 b、 402 b, 403 b, 404 b, および 405 bを有し、 各機器 それぞれが、 またビデオプロダクションシステムの全体が、 そのプログレス同期 信号によって制御される。
またタイムコード (TC) 発生器 404が生成するタイムコード信号は、 VT R402にタイムコード (EXT— TC) 入力端子 402 Cを経て入力し、 また VTR402は VTR403にタイムコード入力端子 403 Cを経て入力し、 フ レーム毎、 1 トラック毎に付与されるタイムコードで録画、 再生、 および編集の 場所管理を行う。 この様にして、 システム全体が 1Z60秒で制御される。
図 15にこの場合のプログレス T V方式を記録したテープトラックパターンの 一例を示した。 フレームの区切りを示すマーク信号および記録するタイムコード の間隔は狭い。
言う迄もなく、 このシステム一式のコストは高価である。 従って、 プログレス TV方式のシステム機器への投資を少なく押さえる方式の開発が期待されている。 発明の開示
この課題を解決するため、 本発明は、 各種放送機器 (T Vカメラ、 V T R、 基 準信号源、 タイムコード信号発生器、 編集コントローラ等) を用いて、 プログレ ス T V信号方式のビデオプロダクションシステムを構成するにあたり、 そのシス テムを構成する各種放送機器の全機器、 または一部の機器にシステムの基準とな るイン夕レース同期信号を接続して、 プログレス T V信号の 2フレーム毎に、 ィ ンタレース同期信号で規定するフレーム同期を行うようにするプログレス T V信 号方式システムを提案する。 この方式によりプログレス T V信号方式のビデオプ ロダクシヨンシステムを構成する多くの機器は従来ィン夕レース T V信号方式で 使用された機器そのままで済むようになり、 投資コストを低く抑えることができ る。 図面の簡単な説明
図 1は本発明の第 1の実施形態におけるプログレス T V方式のビデオプロダク シヨンシステム構成図、
図 2は本発明の第 2の実施形態におよるプログレス T V方式のビデオプロダク シヨンシステム構成図、
図 3は本発明の第 3の実施形態におけるプログレス T V信号方式の V T Rを表 す図、
図 4は本発明の第 4の実施例におよるプログレス T V方式のビデオプロダクシ ョンシステム構成図、
図 5は本発明の第 5の実施例におよるプログレス T V方式のビデオプロダクシ ョンシステム構成図、
図 6は本発明の第 6の実施形態におけるプログレス T V方式のビデオプロダク シヨンシステム構成図、
図 7は本発明の第 7の実施形態におよるプログレス T V信号方式の V T Rを表 す図、
図 8は本発明により、 プログレス T V信号を記録したテープトラックパターン の一例を示す図、
図 9は 720P アナログ信号の Vブランキング期間の波形図 (SMPTE296Mから の抜粋) 、
図 10は 720Pデジタル信号の Vブランキング期間の波形図 (SMPTE296Mか らの抜粋) 、
図 1 1はイン夕レース TV方式の従来のビデオプロダクションシステムの構成 図の一例、
図 12はインタレース TV信号を記録再生する従来の VTRの説明図、 図 13はインタレース TV信号を記録した従来のテープトラックパターンの一 例を示す図、
図 14はプログレス TV方式の従来のビデオプロダクションシステム構成図、 図 15はプログレス TV方式を記録した従来のテープトラックパターンの一例 を示す図。 発明を実施するための最良の形態
第 1の実施形態
図 1と図 3を用いて、 本発明の第 1の実施形態について説明する。
図 1は、 本発明の第 1の実施形態におけるプログレス TV方式のビデオプロダ クションシステムの構成図である。
図 1で、 本発明のプログレス TV方式のビデオプロダクションシステムを構成 する機器の中、 プログレス TV方式カメラ (以下、 プログレスカメラと記す) 1 と 2台のプログレス TV方式 VTR (以下、 プログレス VTRと記す) 2、 3の みがプログレス TV対応がなされた機器で、 その他の機器 (イン夕レース同期信 号源 6、 タイムコード発生器 4、 編集コントローラ 5等) は、 イン夕レース TV 方式の従来のビデオプロダクションシステムで使用された機器と同じ機器である。 したがって本実施形態の説明では、 ィン夕レース TV方式の従来のビデオプロダ クシヨンシステムおよび同システムで使用されている VTRに関わる記述と同じ 内容の説明は省略する。
図 1のプログレス TV方式のビデオプロダクションシステムを図 1 1のインタ レース TV方式の従来のビデオプロダクションシステムと比較する。 前記の様に、 カメラ 1と 2台の VTR2、 3はプログレス TV方式対応がなされた機器と言う だけで機器間の接続および信号の入力出力に差はない。
しかし、 図 1を図 14のプログレス TV方式の従来のビデオプロダクションシ ステムと比較して異なる点は、 従来のシステムはプログレス TV信号の同期信号 でシステムの同期制御を行っているが、 本発明のシステムはィンタレース TV信 号の同期信号を利用している点が異なる。
即ち、 本実施形態のプログレス TV方式のビデオプロダクションシステムは、 ィン夕レース同期信号源 6がシステムの基準となるィン夕レース同期信号を生成 し、 そのイン夕レース同期信号をビデオプロダクションシステムを構成する各機 器に供給し、 各機器をそれによつて同期制御 (同期ロック) する。
プログレス TVシステムが 720 Pや 525 Pである場合、 フレーム周波数が 60Hzであるから、 本発明のシステムは、 インタレース同期信号として、 カラ 一サブキャリアを伴うかまたは伴わない NTS C水平垂直同期コンポジット信号 を使用する。
このシステムを構成するプログレスカメラ 1は、 基準となる同期信号にイン夕 レース同期信号を使用する為に、 イン夕レース同期信号の入力端子 (I— REF 入力) l aを有する。 プログレスカメラ 1が出力するプログレス TV信号は、 ィ ン夕レース同期信号により、 同期制御される。
プログレス VTR 2および 3に於けるフレーム検出、 フレーム信号の発生、 お よびフレーミンダサーポメカニズムについては第 3の実施形態で説明するが、 本 発明の同期制御は、 プログレス T V信号が続いて発生する 2フレームの信号をィ ンタレース T V信号の第 1フィールドの信号と第 2フィ一ルドの信号とみなし、 イン夕レース同期信号から検出されるフレーム信号で、 2個のフレーム毎に管理 する方式である。
タイムコード発生器 4は、 イン夕レース同期信号源 6が出力するイン夕レース 同期信号を入力し、 イン夕レース同期信号からイン夕レース同期信号に含まれる 第 1フィールドの位置を検出し、 その情報から第 1フィールドの位置を示すフレ ーム信号を生成し、 そのフレーム信号に基づいてタイムコード信号を発生する。 プログレス V T R 2は、 ィン夕レース同期信号をィン夕レース同期信号入力端 子 2 aから入力し、 映像信号が入力すると同時に、 図 3のようにサーボ回路 2 0 がコントロール信号を映像信号の 2ヘリカルトラックに同期して、 且つタイムコ —ド信号と同期して、 マーク信号をテープ上に記録する。
プログレス V T R 2および 3はインタレース同期信号から第 1フィールドの位 置を示すフレーム信号を生成し、 そのフレーム信号によって 3 0 H zのフレーミ ングサーポメカニズムを動作させている。 そのようにして、 2フレーム毎にテ一 プにタイムコードを書き込む 3 0 H zタイムコード入力信号と 3 0 H zでフレー ムの位置制御を行うフレーミンダサ一ポメカニズムにより制御されたフレームの 区切りが一致している。
故に、 プログレスカメラ 1から出力するプログレス T V信号、 プログレス V T R 2および V T R 3に入出力するプログレス T V信号は、 イン夕レース T V信号 によってフレーム位相がロックして出力されている。
これらの位相ロック回路については、 特別のものではなく、 通常の構成でも良 いので説明を省略する。
この様にして、 そのプログレス T V信号が記録された場所が管理される。 即ち、 映像素材の場所管理が正確にできるようになつている。
本発明により、 次世代の放送方式として普及が予想されるプログレス T V方式 においても、 大きな投資をすることなく、 現存するイン夕レース TV方式の機器 がそのまま使え、 VTRにおいても現存のタイムコードのままで、 映像素材の場 所管理が可能なプログレス TV方式のシステムが実現できる。 第 2の実施形態
図 2と図 7を用いて、 本発明の第 2の実施形態について説明する。
図 2は、 本発明の第 2の実施形態によるプログレス TV方式のビデオプロダク ションシステムの構成図である。 図 1に示す第 1の実施形態で説明したシステム と同じ構成要素でその働きが同じ場合には同じ記号を与え、 説明を省く。 またィ ン夕レース TV方式の従来のビデオプロダクションシステムおよび同システムで 使用されている VTRに関わる記述と同じ内容の説明は省略する。
本実施形態のシステムは、 図 1に示す第 1の実施形態で説明したシステムと以 下の違いがある。
1) プログレスカメラ 101は、 イン夕レース TV同期入力端子を持たずプロ ダレス同期信号入力端子 (P— REF入力) 10 l bを有する。
2) プログレス VTR 102と 103は、 イン夕レース同期信号入力端子 (I — REF入力) 102 a、 103 aと、 プログレス同期信号入力端子 (P— RE F入力) 102 b、 103 bを備えている。
3) システムを制御する為の基準とする信号を出力する同期信号源は、 インタ レース同期信号源 6の代わりにプログレス同期信号源 30を使用する。 プログレ ス同期信号源 30は、 少なくともイン夕レース同期信号と、 プログレス同期信号 の双方を発生し、 それ等の信号を相互に同期させ、 その両同期信号を出力する。
4) プログレス同期信号源 30から出力するプログレス同期信号は、 プログレ ス TV方式対応機器、 ここではプログレスカメラ 101とプログレス VTR 10 2と 103に供給されていて、 プログレス同期信号は、 それ等の内部映像信号処 理等の必要なク口ック作成に使われている。 プログレスカメラ 101においては、 30 Hz情報は必要がないので、 イン夕 レース TV基準信号は入力しない。
プログレス VTR 102、 103では、 映像素材管理のために、 30Hzの夕 ィムコード制御や、 30Hzでフレームの位置制御を行うフレーミンダサーボメ 力二ズムの為に、 プログレス同期信号とイン夕レース同期信号を必要とする。
5) 映像素材管理に関係するシステム機器 (タイムコード発生器 4、 編集コン トローラ 5、 プログレス VTR 102、 103等) には、 共通のイン夕レース同 期信号を供給し、 30Hzタイムコードをべ一スとした正確な映像素材管理を実 現できるようにしている。
以上のように構成することにより、 プログレス TV信号が記録された場所が管 理され、 映像素材の場所管理が正確にできるようになつている。
本発明により、 大きな投資をすることなく、 現存するインタレース TV方式の 機器を活用し、 VTRにおいても現存のタイムコードのままで、 映像素材の場所 管理が可能なプログレス T V方式のシステムが実現できる。 第 3の実施形態
図 3は、 本発明の第 3の実施形態におけるプログレス VTRを示し、 第 1の実 施形態で説明した図 1に示すプログレス TV方式ビデオプロダクションシステム で使用されるプログレス VTRの一実施形態である。 図 12に示したイン夕レー ス TV方式の従来の VTRとの違いを説明する。
映像信号入力端子 9、 映像出力端子 18、 記録アンプ 10、 再生アンプ 17お よび回転へッド 1 1 fおよび 1 1 gには、 プログレス TV信号が流れている。 また、 記録フレーム検出器 19にもプログレス TV信号が供給される力 入力 映像信号からはフレーム信号 (30Hz) を生成することができない。
この為に、 本実施形態では、 インタレース同期信号入力端子 22から入力する イン夕レース同期信号を用いて、 再生フレーム検出器 23で 30Hzの第 1フィ 一ルドの位置を検出し、 フレーム信号を生成し、 このフレーム信号で記録フレー ム検出器 19をリセットすることで、 記録フレーム検出器 19の出力のフレーム 信号 (30Hz) の位相を確定させる。
この位相確定したフレーム信号 (30Hz) の位相は、 図 1のタイムコード発 生器 4から出力されるタイムコード信号をタイムコード入力端子 (EXT— TC 入力) 25 (図 1の 2 cに相当する) から入力する 30Hzタイムコード信号の 位相と一致する。 従って、 図 13に示した従来例のインタレース TV信号を記録 したテープパターンと同様に、 図 8に示すように、 本発明によるプログレス TV 信号を記録したテープパターンは、 ヘリカルトラック 40上の 2トラック、 コン トロールトラック 41のマーク信号 42、 およびタイムコードトラック 43の夕 ィムコード信号の区切りが全て一致していることを示している。
図 13に示す従来例のィン夕レース TV信号を記録したテープパターンと図 8 に示す本発明によるプログレス T V信号を記録したテ一プパターンは、 同じでは あるが、 図 13のタイムコードトラックに記録されたタイムコード番地はフレー ム番号と一致し、 図 8のタイムコードトラックに記録されたタイムコード番地は プログレス TV信号の 2フレーム毎に記録されている。
図 8で、 映像信号を記録する時点で、 プログレス TV信号のフレームの位置が 確定する。
また、 再生時のサーポ回路 20は、 イン夕レース同期信号入力端子 22から入 力したイン夕レース同期信号から得たフレーム信号でフレーム位相制御している ので、 再生フレーミング (30Hz) を位相確定することができる。
このようにして、 サ一ポ回路 20の記録再生フレーミング (30Hz) と、 夕 ィムコ一ド入力端子 25のタイムコード信号の位置関係がィン夕レース TV方式 の VTR (従来例) の場合と同一にできるため、 30Hzタイムコードをベース とした正確な画像の素材管理が実現できる。
さらに、 イン夕レース同期信号発生器 31は、 記録再生フレーム信号 (30H z) を使用してイン夕レース同期信号を生成し、 イン夕レース同期信号出力端子 32からその信号を出力する。
このインタレース同期信号発生器 31は、 図 1のイン夕レース同期信号源 6の 出力と同じ信号を発生し、 出力する。
このイン夕レース同期信号発生器 31と、 このインタレース同期信号出力端子 32を有する 2台の VTRと編集コントローラ 5のみで、 インタレース TV信号 発生源 6がなくても、 プログレス T V編集システムが組むことができる。 第 4の実施形態
図 4に、 第 4の実施形態におけるプログレス TV方式のビデオプロダクション システムの構成図を示す。
プログレス VTR202は再生機であり、 プログレス VTR 203は記録機で ある。
プログレス VTR202のインタレース同期信号出力端子 202 eは、 プログ レス VTR 203のイン夕レース同期信号入力端子 203 a、 および編集コント ローラ 5のインタレース同期信号入力端子 5 aに接続され、 プログレス VTR2 02の再生フレーミング情報で、 編集コントローラ 5およびプログレス VTR 2 03が同期化されている。 また、 再生タイムコード出力端子 202 dが再生コー ド入力端子 203 cに接続されている。
このようにして、 プログレス VTR 202、 203とコントローラ 5で使用さ れている 30Hzタイムコードと 30Hzフレーミングが同期化されているので、 30 H zタイムコードをベースとした正確な画像の素材管理が実現できる。 第 5の実施例
図 5に、 第 5の実施例におけるプログレス TV方式のビデオプロダクションシ ステムの構成図を示す。 本実施形態はイン夕レース TV方式機材とプログレス T V方式機材が混在する場合に生ずるシステム構成の一例である。
図 5のビデオプロダクションシステムは、 再生機にインタレース VTR 302、 記録機にプログレス VTR 203、 編集コントローラ 5及びフォーマットコンパ 一夕 209から構成する。
インタレースの再生機であるインタレース VTR 302は、 インタレースの画 像素材を再生する。 再生されたインタレース方式の画像信号は、 フォーマツトコ ンバ一夕 209に入力され、 プログレス方式の画像信号に変換されて、 記録機で あるプログレス VTR 203に入力する。
再生機 VTR 302のインタレース同期信号出力端子 302 eは、 記録機 VT R 203のイン夕レース同期信号入力端子 203 a及び編集コントローラ 5のィ ンタレース同期信号入力端子 5 aに接続され、 再生機 VTR 302の再生フレー ミング情報で、 編集コントローラ 5及び記録機 VTR 203が同期化されている。 また、 再生タイムコード出力端子 302 dがタイムコード入力端子 203 cに接 続されている。
イン夕レース VTR 302、 プログレス VTR 203、 および編集コントロー ラ 5で使用されている 30Hzタイムコードと 30Hzフレ一ミングが同期化さ れているので、 30Hzタイムコードをベースとした正確な画像の素材管理が実 現できる。
このようにして、 プログレス TV方式のビデオプロダクションシステムは、 ィ ン夕レース TV信号をプログレス TV信号に変換して、 プログレス TV信号とし て記録、 編集することが出来る。 第 6の実施例
図 6は第 6の実施例におけるプログレス T V方式のビデオプロダクションシス テムの構成図を示す。 本実施形態もイン夕レース TV方式機材とプログレス TV 方式機材が混在する場合に生ずるシステム構成についての一例である。 図 6のビデオプロダクションシステムは、 再生機としてプログレス VTR 20 2、 記録機としてインタレース VTR 303、 編集コントローラ 5及びフォーマ ットコンバータ 209から構成する。
プログレス VTR 202は、 プログレス TV方式の画像素材を再生する。 再生 されたプログレス TV方式の画像信号は、 フォーマツトコンバ一夕 209に入力 され、 インタレース TV方式の画像信号に変換されて、 記録機であるイン夕レー ス VTR 303に入力される。
再生機 VTR 202が生成するイン夕レース同期信号を出力する端子 202 e は、 記録機 VTR 303のイン夕レース同期信号入力端子 203 a及び編集コン ト Π?—ラ 5のイン夕レース同期信号入力端子 5 aに接続され、 プログレス VTR 202の再生フレーミング情報で、 編集コントローラ 5及びインタレース VTR 203が同期化されている。 また、 再生タイムコード出力端子 202 dがタイム コード入力端子 303 cに接続されている。
プログレス VTR 202, イン夕レース VTR 203、 、 およびコントローラ 5で使用されている 30Hzタイムコードと 30Hzフレ一ミングが同期化され ているので、 30Hzタイムコードをべ一スとした正確な画像の素材管理が実現 できる。
このようにして、 本実施形態のプログレス TV方式のビデオプロダクションシ ステムは、 プログレス TV信号をイン夕レース TV信号に変換して、 その画像素 材をイン夕レース TV信号として記録、 編集することも出来る。 第 7の実施形態
図 7は、 本発明の第 7の実施形態におけるプログレス VTRを示し、 第 2の実 施形態で説明した図 2に示すプログレス TV方式のビデオプロダクションシステ ムに使用されるプログレス VTRの一実施形態である。
本実施形態のプロダレス T V方式の V T Rと図 3で説明した第 3の実施形態の プログレス TV方式の VTRとの違いを説明する。
基準となる同期信号入力端子として、 インタレース TV同期入力端子(I_REF 入力) 22を有するインタレース同期信号のフレーム検出器 34を備え、 さらに 再生フレーム検出器 123はプログレス TV同期入力端子(P—REF入力) 33を 備える。
再生フレーム検出器 123には、 直接的にはプログレス同期信号入力端子 33 からプログレス同期信号が入力されているため、 フレーム周波数 (60Hz) は 検出できるが、 2フレームの周波数 (30Hz) は検出できない。 再生フレーム 検出器 123は、 フレーム周波数 (60Hz) を分周して 2フレームの周期に対 応する信号を作成するが、 その位相は確定しない。
この為、 イン夕レース同期信号のフレーム検出器 34で、 イン夕レース TV同 期入力端子(I— REF) 22のイン夕レース同期信号から、 フレーム信号 (30H z) を検出し、 検出したフレーム信号で再生フレーム検出器 123をリセットす ることにより、 再生フレーム検出器 123の出力のフレーム信号 (30Hz) の 位相を確定させる。
同じように、 記録フレーム検出器 19もプログレス TV入力信号からは、 フレ ーム信号の位相が確定しないので、 ィン夕レース同期信号のフレーム検出器 34 からのフレーム信号でリセッ卜することで、 フレーム信号の位相を確定させてい る。
これ以外は、 図 3と同様な構成および動作であり、 図 3の VTRと同様な効果 が得られる。
すなわち、 図 8のテープトラックパターンで見ることができるように、 サ一ボ 回路 20の記録再生フレーミング (30Hz) とタイムコード入力端子 25の夕 ィムコード信号の関係が、 イン夕レース TV方式の VTR (従来例) と同一にで きるため、 30Hzタイムコードをベースとした正確な画像の素材管理が実現で さる。 産業上の利用の可能性
本発明により、 次世代の放送方式として普及が予想されるプログレス TV方式 においても、 大きな投資をすることなく、 現存するインタレース TV方式の機材 がそのまま使え、 VTRにおいても現存のタイムコードのままで、 映像素材の場 所管理が可能なプログレス TV方式のシステムが実現できる。
第 5及び第 6の本発明の実施形態 (図 5及び図 6) で説明したように、 イン夕 レース機材とプログレス機材が混在するシステムにおいても本発明を適用し、 同 様の効果が得られる。 本発明の実施形態の説明では、 VTRを VTRに限定して 説明を行ったが、 半導体メモリや、 光ディスク、 磁気ディスクなど記録媒体に関 わらず適用することは明らかである。 現在、 フィールド周波数が 50Hz系のプ ログレス TV規格は見あたらないが、 50Hz系のプログレス TVシステムが構 築されるときにも、 同様の概念が適用でき、 この時のプログレス TVシステムで 使用するイン夕レース同期信号としては 625ライン信号の PAL信号か PAL 信号のコンポジット同期信号を使用する。

Claims

請 求 の 範 囲
1. システムを構成する機器の全部、 または一部の機器にイン夕レース TV同期 信号を接続して、 イン夕レース TV同期信号で規定するフレーム同期を行うプロ ダレス TV方式のビデオプロダクションシステム。
2. 前記プログレス TV方式は、 SMPTE296Mまたは、 SMPTE293Mで規定する信 号である請求項 1記載のビデオプロダクションシステム。
3. 前記イン夕レース TV同期信号が、 プログレス TV信号とフィールド位相口 ックした NTS C信号、 もしくは、 NTS C方式のコンポジット同期信号である 請求項 1記載のビデオプロダクションシステム。
4. 前記イン夕レース TV同期信号は、 プログレス TV信号とフィールド位相口 ックした PAL信号、 もしくは、 PAL信号のコンポジット同期信号である請求 項 1記載のビデオプロダクションシステム。
5. 前記システムを構成する機器で、 プログレス TV信号を扱う機器が
ィン夕レース TV同期信号入力端子と、
イン夕レース T V信号同期入力からフレーム信号成分を検出するフレーム検出 手段と、
およびフレーム信号位相の同期化手段と、
を有し、 前記フレーム信号位相の同期化手段により前記機器の内部処理のフレ —ム信号位相を、 前記イン夕レース TV同期信号のフレーム信号の位相と関連づ けた請求項 1記載のビデオプロダクションシステム。
6. 前記システムを構成する機器で、 プログレス TV信号を扱う機器が
プログレス TV信号出力端子と、
およびィン夕レース TV同期出力端子と、
を有し、 前記プログレス TV信号出力と前記インタレ一ス TV同期信号出力に. 少なくとも前記イン夕レース TV同期信号のフィールド信号成分において位相口 ック関係があり、
前記ィン夕レース TV同期信号が、 前記システムの基準信号である請求項 1記 載のビデオプロダクションシステム。
7. インタレース TV信号を出力する手段と、
前記イン夕レース TV信号をプログレス TV信号に変換する変換手段と、 を備え、 前記イン夕レース TV信号をプログレス TV信号として記録編集する ことを特徴とする請求項 1記載のビデオプロダクションシステム。
8. プログレス TV信号を再生する再生手段と、
前記プログレス TV信号の 2フレームを用いてイン夕レース TV信号の 1フレ —ムに変換する変換手段と、
および前記プログレス TV信号に基づいて、 イン夕レース TV同期信号を生成 する手段と、
を備えた請求項 1記載のビデオプロダクシヨンシステム。
9. プログレス TV信号入力端子と
前記プログレス T V信号を記録媒体に記録する手段と、
記録媒体より再生し、 プログレス TV信号を出力する手段と、
イン夕レース TV同期信号入力端子と
前記ィンタレース TV同期信号からフレーム信号を検出するフレーム検出手段 と、
前記フレーム検出手段の出力で同期化される記録および再生用のフレーム信号 生成手段と、
および記録時には、 前記プログレス T V信号の 2画面毎にフレームマークの記 録を行い、 再生時には、 記録媒体から再生されるフレームマークを前記再生フレ ーム信号とある一定の位相関係になるように、 記録媒体から再生信号を読み出す 読み出し速度 ·位相を制御するサーボ手段と、
を具備したプロダレス T V信号方式の記録再生装置。
1 0 . プログレス T V信号入力端子と
前記プログレス T V信号を記録媒体に記録する手段と、
記録媒体より再生し、 プログレス T V信号を出力する手段と、
前記記録媒体に記録されたプログレス T V信号の時間方向に 2画面単位に記録 位置管理をする為に、 前記プログレス T V信号の 2画面単位にタイムコード信号 を記録再生する手段と、
ィンタレース T V同期信号入力端子と
前記インタレース T V同期信号からフレーム信号成分を検出するフレーム検出 手段と、
前記フレーム検出手段の出力で同期化される記録および再生用のフレーム信号 生成手段と、
および記録時には、 前記フレーム信号をもとに、 前記プログレス T V信号の 2 画面単位のフレームマークの記録を行い、 再生時には、 記録媒体から再生される フレームマークを前記フレーム信号とある一定の位相関係になるように、 記録媒 体から再生信号を読み出す読み出し速度 ·位相を制御するサーボ手段と、 を具備したプロダレス T V信号方式の記録再生装置。
1 1 . プログレス T V信号入力端子と
プログレス T V信号を記録媒体に記録する手段と、
記録媒体より再生し、 プログレス T V信号を出力する手段と、
前記記録媒体に記録されたプログレス T V信号の時間方向に 2画面単位に記録 位置管理をする為に、 前記プログレス T V信号の 2画面単位にタイムコード信号 を記録再生する手段と、
ィン夕レース T V信号入力端子と
前記ィン夕レース T V信号からフレーム信号成分を検出するフレーム検出手段 と、
前記フレーム検出手段の出力で同期化される記録および再生用のフレーム信号 作成手段と、
前記記録および再生時のフレーム信号に位相同期したィン夕レース T V同期信 号出力端子と、
および記録時には、 前記記録フレーム信号をもとに、 前記プログレス T V信号 の 2画面単位のフレームマークを記録を行い、 再生時には、 記録媒体から再生さ れるフレームマークを前記再生フレーム信号とある一定の位相関係になるように、 記録媒体から再生信号を読み出す読み出し速度 ·位相を制御するサーボ手段と、 を具備したプログレス T V信号方式の記録再生装置。
1 2 . プログレス T V信号入力端子と
プログレス T V信号を記録媒体に記録する手段と、
記録媒体より再生し、 プログレス T V信号を出力する手段と、
前記記録媒体に記録されたプログレス T V信号の時間方向に 2画面を単位とす るフレーム信号生成手段と、
前記フレーム検出手段の出力で同期化される記録および再生時のフレーム信号 生成手段と、
前記記録および再生時のフレーム信号の位相同期したイン夕レース T V同期信 号出力端子と、
および記録時には、 前記記録フレーム信号をもとに、 前記プログレス T V信号 の 2画面単位のフレームマークを記録を行い、 再生時には、 記録媒体から再生さ れるフレームマークを前記再生フレーム信号とある一定の位相関係になるように、 記録媒体から再生信号を読み出す読み出し速度 ·位相を制御するサ一ポ手段と、 を具備したプログレス T V信号方式の記録再生装置。
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