DE3644641A1 - Aufzeichnungs- und wiedergabegeraet - Google Patents
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Description
Die Erfindung bezieht sich auf ein Aufzeichnungs- oder
Wiedergabegerät, genauer auf ein Aufzeichnungs- oder Wiedergabegerät,
das entweder Videosignale oder Tonsignale aufzeichnen
oder wiedergeben kann.
Beispielsweise macht die Video-Einzelbildkamera von einer
Magnetplatte Gebrauch. Ein solches Aufzeichnungsmedium kann
neben Videosignalen auch Tonsignale aufzeichnen.
Folgende Erläuterungen werden beispielhaft anhand des Formats
der Video-Einzelbildkamera gegeben.
Die Magnetplatte der Video-Einzelbildkamera kann 50 konzentrische
Spuren erhalten und dreht sich 60-mal pro
Sekunde um die Drehachse. Um in solchen Spuren Tonsignale
aufzuzeichnen, wird die Zeitbasis des Tonsignals mit einer
Steigerung der Frequenz komprimiert und weiterhin frequenzmoduliert.
Die Zeit für die Tonaufzeichnung in einer Spur
beträgt z. B. 10 oder 20 Sekunden, wobei sie je nach Kompressionsfaktor
der Zeitbasis unterschiedlich ist.
Beim vorstehenden Aufzeichnungs- oder Wiedergabegerät bestand
jedoch ein Problem darin, daß der aufzeichenbare oder wiedergebbare
Ton nur monophon war.
Daher kann die Tonaufzeichnung oder Wiedergabe nicht ausgeführt
werden, wenn sie zwei Kanäle, wie z. B. bei einem
Stereoton, erfordert.
Es ist Aufgabe der Erfindung, ein solches Problem zu umgehen
und ein Aufzeichnungs- und Wiedergabegerät zu schaffen, mit
dem eine Aufzeichnung oder Wiedergabe, wie z. B. eine Stereowiedergabe
gut durchführbar ist.
Weiterhin soll die Erfindung ein Aufzeichnungs- oder Wiedergabegerät
zum zuverlässigen Aufzeichnen und Wiedergeben
einer Vielzahl von Tonsignalen ergeben.
Außerdem soll die Erfindung ein Aufzeichnungs- oder Wiedergabegerät
mit einem einfachen Aufbau ergeben, das zudem
wahlweise entweder Videosignale oder Tonsignale aufzeichnen
oder wiedergeben kann.
Der vorstehenden Aufgabe gemäß ist bei einem Ausführungsbeispiel
der Erfindung ein Aufzeichnungsgerät zur Aufzeichnung
der Video- oder Tonsignale auf einem Aufzeichnungsmedium
ausgerüstet mit einer Steuervorrichtung, die veranlaßt, daß
der Erstton in einem für die Aufzeichnung des Leuchtdichteanteils
benutzten Bandes des erwähnten Videosignals aufgezeichnet
wird und daß der zweite Ton in einem zur Aufzeichnung des
Chrominanzanteils benutzten Band des erwähnten Videosignals
aufgezeichnet wird, und ein Wiedergabegerät zur Wiedergabe
der auf dem erwähnten Aufzeichnungsmedium aufgezeichneten
Video- oder Tonsignale mit einer Steuervorrichtung zur
Wiedergabe des in demjenigen Band aufgezeichneten Signals,
das zum Aufzeichnen des Leuchtdichtesignals des erwähnten
Videosignals benützt wird, als ersten Ton und das in demjenigen
Band aufgezeichnete Signal, das zur Aufzeichnung des
Chrominanzanteils des erwähnten Videosignals benutzt wird,
als zweiten Ton.
Weiterhin soll die Erfindung ein Aufzeichnungs- oder Wiedergabegerät
schaffen, das einen Stereoton auf ein solches Format
aufzeichnen oder von einem solchen Format wiedergeben kann,
das mit einem Standardformat der Einzelbild-Floppy-Disk verträglich
ist und das gegenwärtig festgelegt ist.
Die Erfindung wird anhand von Ausführungsbeispielen unter
Bezugnahme auf die Zeichnung näher erläutert. Es zeigen:
Fig. 1 eine Aufsicht auf eine Magnetplatte gemäß der Erfindung,
Fig. 2 eine Aufsicht, die veranschaulicht, daß die Spuren
auf der in Fig. 1 gezeigten Magnetplatte in vier
Sektoren unterteilt sind,
Fig. 3 eine Ansicht, die die vom ersten Sektor ausgelesenen
nacheinander erhaltenen Signale veranschaulicht,
Fig. 4(a) bis 4(c) eine ähnliche Ansicht wie Fig. 3,
außer daß drei Kombinationen der beiden in Fig. 3
gezeigten Start- und Ende-ID-Signale unterschiedlicher
Polung veranschaulicht sind,
Fig. 5 ein Blockschaltbild, das eine erste Aufbaustruktur
eines ersten Ausführungsbeispiels der Erfindung
veranschaulicht,
Fig. 6 einen Graph, der das Frequenzspektrum eines in einer Spur
aufgezeichneten frequenzmodulierten Signals veranschaulicht,
Fig. 7 ein Schaubild, das die Stellen von in
einem Speicher 4, 4′ gemäß Fig. 5 gespeicherten
Daten veranschaulicht,
Fig. 8 ein Blockschaltbild, das eine Aufbaustruktur eines
zweiten Ausführungsbeispiels der Erfindung veranschaulicht,
Fig. 9 ein Flußdiagramm, das eine Arbeitsweise eines Mikrorechners
veranschaulicht.
Bei den nachfolgend beschriebenen Ausführungsbeispielen der
Erfindung wird ein Aufzeichnungs- und Wiedergabegerät gezeigt,
bei dem ein Einzelbild unter Verwendung eines Bildaufnahmeelements
in Videosignale umgesetzt wird und die Videosignale
nach Trennung in den Leuchtdichte- und Chrominanz-
Signalanteil mit Modulation auf der Magnetplatte aufgezeichnet
werden, ein Farbvideosignal von den wiedergegebenen
Leuchtdichte- und Chrominanz-Signalanteilen von der Magnetplatte
erhalten werden und weiterhin eine Ton-Aufzeichnung
und -Wiedergabe ausgeführt wird.
Vor einer Beschreibung der Gerätemerkmale werden die Magnetplatte
und die Form des auf dieser Magnetplatte aufzeichenbaren
Tonsignals erläutert.
Wie in Fig. 1 gezeigt, hat eine in einer (nicht gezeigten)
Hülle befindliche beim Ausführungsbeispiel verwendete Magnetplatte
12 darauf ausgebildete konzentrische Tonspuren A 1 und
A 2 sowie eine beim Aufzeichnen eines Videosignals in ähnlicher
Weise darauf ausgebildete Videospur V. Die Positionen
der Ton- und Videospuren sind nicht notwendigerweise vorbestimmt
wie in der Zeichnung. Daher kann jede beliebige Spur
zum Aufzeichnen entweder der Ton- oder der Videosignale gewählt
werden. Es soll hier darauf hingewiesen werden, daß das
Tonsignal in der Form aufgezeichnet wird, daß die Zeitbasis
derart komprimiert wird, daß das Frequenzband auf das Niveau
eines Videobandes verlagert und die Frequenz moduliert wird.
Die Zeit, während der ein Ton aufgezeichnet werden kann,
beträgt in jeder Spur ungefähr 10 s für ein Ton-Frequenzband
von 5 kHz mit einem Zeit-Kompressionsfaktor von 640 oder etwa
20 s für ein Ton-Frequenzband von 2,5 kHz mit einem Zeitkompressionsfaktor
von 1280.
Die Tonspur wird in vier Sektoren, wie in Fig. 2 gezeigt,
unterteilt. In jedem Sektor gibt es aufgezeichnete Signale,
die bei der Wiedergabe vom Kopf zeitsequentiell gemäß der
Drehung der Magnetplatte 12 erhalten werden, wie in Fig. 3
gezeigt. Nach t 1 s von einem Zeitpunkt T 0, der am linken Ende
einer Linie B-B in Fig. 3 angezeigt ist, nimmt ein Start-ID-
Signal einen hohen Pegel A an und hält diesen t 2 s lang
aufrecht, so daß sich eine Zeit zum Auslesen der Toninformation
ergibt. Dann folgt nach einer Freizeit von t 3 s ein
Tonsignal für eine Dauer von t 4 und t 5 s.
Es soll hier angemerkt werden, daß die ersten t 4 s einen
Überlappungsbereich zwischen dem gegenwärtigen und vorhergehenden
Sektor darstellen. Daher hat das Tonsignal im ersten
Sektor keinen solchen Überlappungsbereich. Dagegen tritt er
in dem zweiten und den folgenden Sektoren auf.
Nach einer zweiten Freizeit von t 6 s Dauer erscheint ein
Ende-ID-Signal von t 7 s Dauer, das das Erfassen des Endes der
Tonsignaldauer ermöglicht. Danach werden nach einer dritten
Freizeit von t 8 s später zu beschreibende Daten während einer
Dauer von t 9 erzeugt. Durch Hinzufügen einer weiteren
Freizeit von t 10 s ist die Struktur eines Sektors beendet.
Es soll auch angemerkt werden, daß das in Fig. 3 gezeigte
Signal frequenzmoduliert ist, mit der Frequenz auf der Ordinate.
Die Linie B-B stellt einen Pegel dar, der gleich der Mitte
eines Frequenzbereichs ist, innerhalb dessen es frequenzmoduliert
werden soll, mit einem Maximalwert bei A und einem
Minimalwert bei C.
Als nächstes wird die Bedeutung der Start- und Ende-ID-Signale
anhand der Fig. 4(a) bis 4(c) erläutert.
In Fig. 4(a) hat das Start-ID-Signal hohen und das Ende-ID-
Signal niedrigen Pegel. Diese Kombination der Pegel der
Start- und Ende-ID-Signale sagt aus, daß das so indizierte
Tonsignal von demjenigen im nächsten Sektor fortgesetzt wird.
Sowohl das Start- als auch das Ende-ID-Signal nach Fig. 4(b)
hat hohen Pegel, wodurch ausgedrückt wird, daß das in diesem
Sektor aufgezeichnete Tonsignal das letzte aufgezeichnete
Tonsignal ist. Nach Fig. 4(c) wechselt das Start-ID-Signal
auf dem niedrigen Pegel, während das Ende-ID-Signal auf dem
hohen Pegel bleibt. Dieses Startsignal sagt aus, daß der
entsprechende Sektor leer ist oder daß darauf noch nichts
aufgezeichnet ist.
Weiterhin werden verschiedene Daten, die für den Aufzeichnungsbetrieb
notwendig sind, wie z. B. der voreingestellte
Wert des erwähnten Kompressionsfaktors, in dem mit "Daten"
markierten Bereich gespeichert.
Nach Fig. 5 besitzt ein Gerät zu Aufzeichnung und Wiedergabe
von Video- und Tonsignalen auf die vorstehend beschriebene
Weise einen Aufzeichnungsteil, der ein Ausführungsbeispiel
der Erfindung bildet. Ein Stereo-Tonsignal besitzt nachfolgend
als "L" und "R"-Signale bezeichnete Links-Kanal- bzw.
Rechts-Kanal-Informationen, die über Eingangsanschlüsse 1
bzw. 1′ eingegeben werden. Ein Addierglied 32 erzeugt ein als
L+R dargestelltes Ausgangssignal und ein Subtrahierglied 33
ein als L-R dargestelltes Ausgangssignal. Diese Ausgangssignale
oder L+R- und L-R-Signale werden über Rauschunterdrückungsschaltungen 2
und 2′ A/D-Umsetzern 3 bzw. 3′ für
das Tonsignalband zugeführt. Ein Mikrorechner 20, Speicher 4
und 4′ zur Kompression der Zeitbasis des Tonsignals, D/A-
Umsetzer 5 und 5′ für das Videosignalband, Vorverzerrerschaltungen 7
und 7′, Frequenzmodulatoren 8 und 8′, ein Addierglied
34 zur Erzeugung eines Ausgangssignals, das die Summe
der frequenzmodulierten L+R- und L-R-Signale darstellt, ein
Hochpaßfilter 35 zum Durchlassen des Leuchtdichte-Signalbandes
oder des Hochfrequenzanteils, ein Tiefpaßfilter 36 zum
Durchlassen des Chrominanzsignalbandes oder des Niederfrequenzanteils
sowie ein Aufzeichnungsverstärker 9 sind ebenfalls
vorhanden.
Die Mittenfrequenz der Trägerwellen der Frequenzmodulatoren 8
und 8′ und deren maximale Frequenzänderungen sind in Fig. 6
gezeigt.
Die Abszisse der Koordinaten in Fig. 6 gibt die Frequenz in
MHz, die Ordinate die Zeit wieder. Da die Frequenz der frequenzmodulierten
Tonsignale sich mit der Zeit ändert, beträgt
die Mittenfrequenz des Frequenzmodulators 8 6 MHz und die
diejenige des Frequenzmodulators 8′ 1,3 MHz. Aus diesem Grund
werden die Grenzfrequenzen der erwähnten Hochpaß- und Tiefpaßfilter
35 und 36 zu 2,6 MHz gewählt.
Ein 1-Kanal-Datenkopf oder einer von zwei 2-Kanal-Datenköpfen
oder In-Line-2-Kanal-Datenköpfe sind mit 10 bezeichnet. Ein
aus magnetischem Material hergestellter Phasendetektor- bzw.
PG-Stift 11 sitzt im Kern der Magnetplatte 12. Die Magnetplatte
12 wird von einem Elektromotor 13 gedreht. Wenn der
PG-Stift 11 sich über einen Fühler oder eine Spule 14 bewegt,
erzeugt eine PG-Detektorschaltung 15 ein Ausgangs- oder PG-
Signal. Auf das PG-Signal hin betreibt eine Zeitsignal-Generatorschaltung
16 die Speicher 4 und 4′ sowie die D/A-Umsetzer 5
und 5′ in zeitlicher Beziehung. Der Betrieb von Wählschaltungen
17 und 17′ wird derart von einem Signal des
Mikrorechners 20 gesteuert, daß entweder das Analogsignal aus
dem D/A-Umsetzer 5 oder das von dem NTSC-Signal durch eine
Matrixschaltung 19 getrennte Leuchtdichtesignal Y der
Vorverzerrungsschaltung 7 und entweder das Analogsignal aus dem
D/A-Umsetzer 5′ oder das zeilensequentielle Farbabstandssignal
(R-Y)/(B-Y) aus einer Zeilenfolgeschaltung 18 der
Vorverzerrungsschaltung 7′ zugeführt wird. Der Mikrorechner 20 hat
weiterhin die Aufgabe, die Zeitbasis des Tonsignals in der
Weise zu komprimieren, daß die digitalen Tonsignale aus den
A/D-Umsetzern 3 und 3′ abgetastet und die derart komprimierten
Signale zu den Speichern 4 und 4′ übertragen werden, von
denen sie so ausgelesen werden, wie die Speicher 4 und 4′ und
die D/A-Umsetzer 5 und 5′ auf das Ausgangssignal der PG-
Detektorschaltung 15 hin betrieben werden. Die Ton- und Video-
Aufzeichnungsbetriebsarten werden über einen außerhalb
des Geräts zugänglichen Schalter 23 ausgewählt. Eine Steuerschaltung
22 vergleicht die Phasen des Signals aus der PG-
Detektorschaltung 15 und des Vertikalsynchronisationssignals
zur Regelung der Drehung des Motors 13 miteinander. Wenn kein
Videosignal ankommt, ist das einzige Steuersignal für den
Motor 13 dasjenige aus der PG-Detektorschaltung 15, so daß er
mit konstanter Geschwindigkeit dreht. Eine Kopf-Treiberschaltung
65 bewegt den Kopf 10 aufgrund eines Signals vom Mikrorechner
20.
Die Arbeitsweise des derart aufgebauten Aufzeichnungsgeräts
ist folgendermaßen: Unter der Annahme, daß die Video-Aufzeichnungsbetriebsart
zuerst ausgeführt werden soll, schaltet
die Bedienungsperson den Schalter 23 in Aus-Stellung. Als Antwort
darauf bewegt der Mikrorechner 20 die Wählschaltungen 17 und
17′ derart, daß die Ausgänge der Zeilenfolgeschaltung 18 und
der Matrixschaltung 19 mit den Eingängen der Vorverzerrungsschaltungen 7
bzw. 7′ verbunden werden.
In diesem Falle wird daher das Leuchtdichtesignal Y von der
Vorverzerrungsschaltung 7 vorverzerrt, dann vom Frequenzmodulator 8
moduliert und darauf vom Hochpaßfilter 35 gefiltert.
In der Zwischenzeit wird auch das Zeilenfolgesignal (R-Y)/B-Y)
von der Vorverzerrungsschaltung 7′ vorverzerrt, dann vom
Frequenzmodulator 8′ moduliert und darauf durch das Tiefpaßfilter
36 gefiltert. Die Ausgangssignale der Hoch- und Tiefpaßfilter
35 und 36 werden dann von dem Addierer 34 aufsummiert,
so daß sich das Farbvideosignal ergibt. Da die Magnetplatte
12 eine Umdrehung ausführt, erzeugt der auf das Ausgangssignal
der PG-Detektorschaltung 15 ansprechende Mikrorechner
20 ein Steuersignal für den Aufzeichnungsverstärker 9.
Daher wird das Videosignal eines Einzelbilds aus dem
Aufzeichnungsverstärker 9 in einer Spur durch den Magnetkopf
10 aufgezeichnet.
Wenn die Tonaufzeichnungsbetriebsart ausgeführt werden soll,
bringt die Bedienperson den Schalter 23 in die Ein-Stellung.
Dann bewegt der Mikrorechner 20 die Wählschaltungen 17 und
17′ in die entgegengesetzten Stellungen, in denen die D/A-
Umsetzer 5 und 5′ mit den Vorverzerrungsschaltungen 7 bzw. 7′
verbunden werden.
Da bei diesem Ausführungsbeispiel, wie vorstehend beschrieben,
aufzuzeichnende Ton stereophon ist, werden die L-
und R-Signale an den Eingangsanschlüssen 1 und 1′ unabhängig
voneinander empfangen, jedoch vom Addierglied 32 und Subtrahierglied
33 derart verbunden, daß sie die L+R- und L-R-
Signale bilden.
Diese Signale werden durch die Rauschunterdrückungsschaltungen 2
und 2′ den auf das Tonsignalband ansprechenden A/D-
Umsetzern 3 und 3′ zugeführt, in denen sie mit Hilfe eines
Abtastsignals f AS (A/D-Umsetzimpuls) des Mikrorechners 20 in
digitale Signale umgesetzt werden. Hier ist zu bemerken, daß,
wie vorstehend beschrieben, die Frequenz des Abtastsignals
f AS des Mikrorechners 20 sich als Funktion des Kompressionsfaktors
ändert. Daher wird die A/D-Umsetzung durch die A/D-Umsetzer 3
und 3′ synchron mit dem Abtastsignal ausgeführt.
Die derart abgetasteten Digitalwerte der Ausgangssignale der
A/D-Umsetzer 3 und 3′ werden in die Speicher 4 und 4′ gegeben
und an entsprechenden Stellen gespeichert, wie in Fig. 7
gezeigt. Angemerkt sei, daß die Speicher 4 und 4′ den
Digitalsignalen L+R bzw. L-R zugewiesen sind.
Fig. 7 zeigt die Adressen der Speicher 4 und 4′ in der
horizontalen Zeile, wobei die in den Blöcken eingeschlossenen
Marken die Art der aufgezeichneten Daten darstellen. Wie in
Fig. 7 gezeigt, werden die den Tonsignalen entsprechenden
Digitalsignale, die von den A/D-Umsetzern 3 und 3′ gebildet
wurden, in die entsprechenden mit 41, 42, 43 und 44
bezeichneten
Bereiche geschrieben. Während dieses Schreibbetriebs
werden einige Adressen im unbeschriebenen Zustand belassen.
Zudem wird mit dem Einschreiben der in Fig. 3 gezeigten Daten
und der Steuer- oder ID-Signale gemäß Fig. 3 und 4a) bis
4c) in die verbleibenden mit "Raum" markierten Bereiche
begonnen, nachdem das Einschreiben der Toninformation beendet
ist.
Nachdem alle "Raum"-Bereiche mit den Code- und Steuersignalen
gefüllt sind, können die derart adressierten Daten auf der
Magnetplatte 12 im vorstehenden in Fig. 3 gezeigten Standardformat
aufgezeichnet werden, wenn sie in vorgeschriebenen
Taktzyklen aufeinanderfolgend von der Startadresse bis zur
Stopadresse ausgelesen werden. Zu diesem Zweck erzeugt der
Mikrorechner 20 nach Ende der Schreibdauer des Adressierformats
der Tonaufzeichnungsdaten und der Steuersignale in den
Speichern 4 und 4′ ein Betriebssignal für den Zeitsignalgenerator
16. Dann erzeugt der Zeitgenerator 16 auf das Signal
von der PG-Detektorschaltung 15 hin ein Treibersignal für die
Speicher 4 und 4′ und die D/A-Umsetzer 5 und 5′. Demzufolge
werden während einer Umdrehung der Magnetplatte 12 die Tonsignale
in den Speichern 4 und 4′ ausgelesen und über die
Vorverzerrerschaltungen 7 und 7′, die Frequenzmodulatoren 8
und 8′ und das Hoch- bzw. Tiefpaßfilter 35 und 36 zu dem
Addierglied 34 und von da zu dem Aufzeichnungsverstärker 9
übertragen und vom Kopf 10 aufgezeichnet.
Daher nimmt die Aufzeichnung des L+R-Signals die Stelle in
dem Band ein, das andernfalls in der Videobetriebsart zur
Aufzeichnung des Leuchtdichte-Signalanteils verwendet wird,
und die Aufzeichnung des L-R-Signals die Stelle in demjenigen
Band, das andernfalls zur Aufzeichnung des Chrominanz-Signalanteils
verwendet wird.
Es ist einzusehen, daß bei dem Ausführungsbeispiel das L+R-
Signal nach einer Frequenzmodulation im Leuchtdichtesignalband
und das L-R-Signal nach einer Frequenzmodulation im
Chrominanzsignalband aufgezeichnet wird.
Gemäß dem Ausführungsbeispiel werden daher die Vorverzerrungsschaltung 7,
der Frequenzmodulator 8 und das Hochpaßfilter
35, die zur Modulation des Leuchtdichteanteils des Videosignals
verwendet werden, zur Modulation des L+R-Signals
verwendbar gemacht. Ebenso werden die Vorverzerrungsschaltung
7′, der Frequenzmodulator 8′ und das Tiefpaßfilter 36
gemeinsam für die Modulation des Chrominanzanteils des Videosignals
und des L-R-Signals verwendbar gemacht.
Als nächstes erläutern wir anhand von Fig. 8 ein Wiedergabegerät
der Erfindung.
In Fig. 8 werden die Bauteile mit der selben Funktion wie in
Fig. 5 mit den selben Bezugszeichen gekennzeichnet, wobei
hier auf ihre Erläuterung verzichtet wird.
Das Gerät nach Fig. 8 weist einen Wiedergabe-Vorverstärker
122 zum Verstärken des vom Kopf 10 wiedergegebenen Signals,
Frequenzdemodulatoren 26 und 26′ zur Demodulation der Ausgangssignale
der Hoch- und Tiefpaßfilter 35 und 36, Nachentzerrungsschaltungen
27 und 27′ mit entgegengesetzten Umsetzcharakteristiken
wie diejenigen der Vorverzerrungsschaltungen 7
und 7′ nach Fig. 5, auf das Videosignalband ansprechende
A/D-Umsetzer 28 und 28′, auf das Tonsignalband ansprechende
D/A-Umsetzer 29 und 29′, Rauschunterdrückungsschaltungen 30
und 30′ mit entgegengesetzten Charakteristiken wie diejenigen
nach Fig. 5, eine Detektorschaltung 39 zum Erfassen eines
Hüllkurven-Ausgangssignals, das angibt, ob der Kopf 10 der
Spur zugeführt ist oder nicht, und ein Addierglied 60 sowie
ein Subtrahierglied 61 zum Wiedergewinnen von 2L- und 2R-
Signalen aus den L+R- bzw. L-R-Signalen auf. Die
Ausgangssignale der Nachentzerrungsschaltungen 27 und 27′ werden
entweder den entsprechenden A/D-Umsetzern 28 und 28′ oder einer
gemeinsamen Verarbeitungsschaltung 63 zugeführt, wenn Wählschaltungen
62 und 62′ durch ein Signal vom Mikrorechner 20
betätigt werden. In der Video-Wiedergabebetriebsart führt die
Verarbeitungsschaltung 63 eine Pegelhaltung der Ausgangssignale
der Nachentzerrungsschaltungen 27 und 27′ oder des
Leuchtdichtesignals Y und des Zeilenfolge-Farbdifferenzsignals
(R-Y)/(B-Y), eine Umsetzung des Zeilenfolgesignals in
ein simultanes bzw. paralleles Zeilensignal und andere Arbitsgänge
aus. Eine NTSC-Codierschaltung 64 empfängt das
Ausgangssignal der Verarbeitungsschaltung 63 und erzeugt ein
NTSC-Signal. Eine Synchronisations-Trennschaltung 70 empfängt
das Ausgangssignal des Vorverstärkers 122 und erzeugt Synchronisationssignale.
Der Pegel des von der Synchronisations-Trennschaltung
70 abgetrennten Synchronisationssignals wird von einer Detektorschaltung 71
erfaßt. Wie bekannt, sind die Synchronisationssignale im Videosignal
enthalten. In dem Tonsignal des Ausführungsbeispiels sind
andererseits keine Synchronisationssignale enthalten, es
enthält jedoch die ID-Signale. Dies macht es dem Mikrorechner
20 möglich, zu unterscheiden, ob das Video- oder Tonsignal
wiederzugeben ist, wenn er das Ausgangssignal der Detektorschaltung
71 empfängt.
Die Arbeitsweise des Geräts der in Fig. 8 beschriebenen Art
wird als nächstes anhand des Flußdiagramms für den Mikrorechner
gemäß Fig. 9 beschrieben. In dem Maße wie sich die Drehgeschwindigkeit
der Magnetplatte 12 ändert, erzeugt die Spule
14 als auf die Bewegung des PG-Stifts 11 ansprechende Fühler
ein Ausgangssignal, das daraufhin der PG-Detektorschaltung 15
zugeführt wird. Eine Steuerschaltung 22 stellt die Drehgeschwindigkeit
des Motors 13 auf einen vorgeschriebenen Wert
ein, indem sie die Impulse von der PG-Detektorschaltung 15
zählt.
Da der Kopf 10 von dem Mikrorechner 20 aufgrund des Ausgangssignals
der Hüllkurven-Detektorschaltung 39 gesteuert wird,
ist er schon auf eine der Spuren der Magnetplatte 12 ausgerichtet.
Es sei nun angenommen, daß die Spur, der der Kopf 10 zugeführt
ist, die Aufzeichnung des Videosignals enthält.
In einem solchen Fall ist das Videosignal wiederzugeben. Da
der Mikrorechner 20 aufgrund des Ausgangssignals der Synchronisationssignal-
Detektorschaltung 71 festgestellt hat, daß
die Synchronisationssignale vorhanden sind, geht die Verarbeitung
von einem Schritt S 1 zu einem Schritt S 2 über, bei
dem die Wählschaltungen 62 und 62′ so betätigt werden, daß
die Ausgänge der Frequenzdemodulatoren 27 und 27′ mit den
Eingängen der Verarbeitungsschaltung 63 verbunden werden, wie
vorstehend beschrieben. Daher werden die den Ausgangssignalen
des Hoch- und Tiefpaßfilters 35 und 36 entsprechenden getrennten
Anteile der Videosignale, nämlich das Leuchtdichtesignal Y
und das Zeilenfolge-Farbdifferenzsignal (R-Y)/(B-Y), von
den Frequenzdemodulatoren 26 und 26′ demoduliert, dann von
den Nachentzerrungsschaltungen 27 und 27′ nachentzerrt, daraufhin
in der Verarbeitungsschaltung 63 verarbeitet und dann
von dem NTSC-Codierer 64 in ein Videosignal umgesetzt.
Nun sei angenommen, daß die Spur, der der Kopf 10 zugeführt
ist, die Aufzeichnung des Tonsignals trägt.
Weil keine Synchronisationssignale erfaßt werden, geht in
einem solchen Fall die Verarbeitung von dem Schritt S 1 zu
einem Schritt S 3 über, bei dem die Wählschaltungen 62 und 62′
so betätigt werden, daß sie die Ausgänge der Frequenzmodulatoren
27 und 27′ mit den Eingängen der A/D-Umsetzer 28 und
28′ verbinden.
Außerdem wird die Zeitsignal-Generatorschaltung 16 durch das
Signal von der PG-Detektorschaltung 15 rückgesetzt, und die
Speicher 4 und 4′ werden synchron mit der Drehung der Magnetplatte
12 angesteuert. Zur gleichen Zeit nimmt der Kopf 10
das auf derjenigen Spur der Magnetplatte 12 aufgezeichnete
Tonsignal auf, auf die der Kopf 10 ausgerichtet ist. Dieses
Tonsignal wird vom Vorverstärker 122 verstärkt, dann von dem
Hochpaßfilter 35 und dem Tiefpaßfilter 36 in die zwei Bänder
für das L+R- bzw. L-R-Signal getrennt und dann den
entsprechenden Frequenzdemodulatoren 26 bzw. 26′ zugeführt. Die hier
demodulierten Signale werden in den Nachentzerrungsschaltungen
27 und 27′ einer Behandlung mit der umgekehrten Charakteristik
wie diejenige der Verzerrung in der Aufzeichnungsbetriebsart
unterzogen.
Da die Position des Kopfs 10 von der Kopftreiberschaltung 65
verändert wird, führen die A/D-Umsetzer 28 und 28′ nur dann
eine A/D-Umsetzung aus und speichern die Speicher 4 und 4′
die Tonsignale, die durch die A/D-Umsetzung in Digitalwerte
übergeführt worden sind, nur dann, wenn das Ausgangssignal
der Hüllkurven-Detektorschaltung 39 das Maximum erreicht oder
wenn der Kopf 10 gerade die Spur auf der Magnetplatte verfolgt.
Deshalb wird diejenige Information gespeichert, die
vorliegt, wenn der Kopf 10 genau ausgerichtet die Spur auf
der Magnetplatte 12 verfolgt. In einem solchen Fall wird die
Drehung des Motors 13 von der Steuerschaltung 22 aufgrund des
Signals von der PG-Detektorschaltung 15 gesteuert. Wenn das
Auslesen einer Spur beendet ist, liest der Mikrorechner 20
die Anweisungen der Start- und End-ID-Signale aus dem Speicher 4
aus. Auf das Erfassen der abfallenden Flanke des End-
ID-Signals hin beginnt der Mikrorechner 20 den Wert des
Kompressionsfaktors der Zeitbasis zu lesen und, wenn der Ton von einem
Ton in einer anderen Spur kontinuierlich fortgesetzt wird, die Nummer
dieser Spur aus den Codedaten. Aufgrund solcher Informationen bestimmt
der Mikrorechner 20 den Wert eines Dehnfaktors der Zeitbasis für die
Wiedergabe des Tons, der Reihenfolge der Wiedergabe der Tonspuren oder
diejenige der das Videosignal enthaltenden Spuren, da zur Anzeige während
der Tonwiedergabe wiedergegeben werden soll.
Auch wenn die Hüllkurven-Detektorschaltung 39 ein Ausgangssignal
erzeugt, das angibt, daß der aufgezeichnete Ton stereophon
ist, führt der darauf ansprechende Mikrorechner 20
bei einem Schritt S 5 eine Stereoton-Wiedergabebetriebsart
aus. D. h., bei der Stereowiedergabe liest der Mikrorechner 20
die in den Speichern 4 und 4′ gespeicherten L+R- und L-R-
Signale nacheinander aus und führt sie den D/A-Umsetzern 29
und 29′ zu (Schritt S 7). Es sei angemerkt, daß der Auslesebetrieb
andernfalls durch ein Anbietzeichen von der Zeitsignal-Generatorschaltung
16 in Gang gebracht werden kann. Zudem
müssen natürlich die mit "Raum" gekennzeichneten Bereiche
übersprungen werden, wenn die Speicher 4 und 4′ ausgelesen
werden.
Es wird auch bestimmt, daß auf der wiederzugebenden Spur der
monophone Ton aufgezeichnet ist, wenn die Hüllkurven-Detektorschaltung
39 dieses Ausgangssignal nicht erzeugt.
In einem solchen Fall sollte in der Wiedergabebetriebsart das
Ausgangssignal des Tiefpaßfilters 36 an einer Addition zu dem
Ausgangssignal des Hochpaßfilters 35 gehindert werden, so daß
das L+R-Signal allein wiedergegeben wird (Schritt S 6).
Zu diesem Zweck kann das Ausgangssignal des Tiefpaßfilters 36
gedämpft werden und stattdessen wird die Schaltung, die das
L-R-Signal behandelt, im wesentlichen außer Betrieb gesetzt,
so daß die im Speicher 4′ gespeicherte Information nicht
ausgelesen wird.
Wie vorstehend beschrieben, sind die Videosignal- und Tonsignal-
Verarbeitungsschaltung gemäß dem Ausführungsbeispiel unter
Einschluß üblicher Teile aufgebaut. Genauer gesagt, die
üblichen Teile des Aufzeichnungssystems sind die Vorverzerrungsschaltungen 7,
7′, die Frequenzmodulatoren 8, 8′, das
Hochpaßfilter 35, das Tiefpaßfilter 36, das Addierglied 34
und der Aufzeichnungsverstärker 9 nach Fig. 5. Im Wiedergabesystem
sind es der Vorverstärker 122, das Hochpaßfilter 35,
das Tiefpaßfilter 36, die Frequenzdemodulatoren 26, 26′ und
die Nachentzerrungsschaltungen 27, 27′ gemäß Fig. 8. Das
bringt den Vorteil, daß die Struktur des Aufbaus der Schaltung
einfacher wird.
Wie vorstehend beschrieben, ist bei den Ausführungsbeispielen
das Gerät zur Aufzeichnung der Videosignale und/oder Tonsignale
auf einem Aufzeichnungsmedium mit Steuervorrichtungen
ausgestattet, mit denen ein erster Ton in dem Band, das
andernfalls zur Aufzeichnung des Leuchtdichteanteils des
erwähnten Videosignals verwendet würde, und ein zweites Signal
in dem Band aufgezeichnet werden kann, das andernfalls zur
Aufzeichnung des Chrominanzanteils des Videosignals verwendet
würde, wobei die Steuervorrichtungen in Form der Wählschaltungen
17, 17′ aufgebaut sind, die mit dem Mikrorechner 20
zusammenarbeiten; das Gerät zur Wiedergabe der auf dem Aufzeichnungsmedium
aufgezeichneten Video- und/oder Tonsignale
ist mit Steuervorrichtungen ausgestattet, die das in demjenigen
Band aufgezeichnete Signal, das zur Aufzeichnung des
Leuchtdichteanteils des Videosignals zugewiesen wurde, als
ersten Ton wiedergeben und das in demjenigen Band aufgezeichnete
Signal, das zur Aufzeichnung des Chrominanzanteils des
Videosignals zugewiesen wurde, als zweiten Ton wiedergeben,
wobei die Steuereinheiten in Form der mit dem Mikrorechner 20
zusammenarbeitenden Wählschaltungen 62, 62′ aufgebaut sind.
Obwohl die Ausführungsbeispiele so beschrieben sind, daß das
L+R-Signal die erste Toninformation und das L-R-Signal die
zweite Toninformation bilden, ist die Erfindung natürlich
nicht darauf beschränkt. So sind Änderungen möglich. So können
z. B. der erste und der zweite Ton voneinander verschiedene
Sprachen darstellen.
Wie vorstehend im einzelnen beschrieben, können dem ersten
Ausführungsbeispiel gemäß die für die Aufzeichnung des
Leuchtdichte- und Chrominanzanteils des Videosignals zugewiesenen
Bänder für die Aufzeichnung der ersten bzw. zweiten
Toninformation verfügbar gemacht werden und bieten dadurch
den Vorteil, daß zwei verschiedene Töne, z. B. Stereotöne, in
ein und derselben Spur aufgezeichnet werden können. Dem zweiten
Ausführungsbeispiel gemäß sind die in den Bändern, die
ursprünglich dem Leuchtdichte- und Chrominanzanteil des Videosignals
zugewiesen sind, aufgezeichneten Signals als erster bzw. zweiter
Ton wiedergebbar, und bieten dadurch den Vorteil, daß zwei verschiedene
Toninformationen, wie z. B. beim Stereoton, gleichzeitig
von ein und derselben Spur wiedergegeben werden können.
Dem Standardformat einer Einzel- bzw. Standbildtonaufzeichnung
gemäß wird das Prinzip verfolgt, das Tonsignal in dem
Band für das Leuchtdichtesignal aufzuzeichnen, wie bereits
dargelegt. Wenn von der Magnetplatte 12 mit dem Tonsignal,
das z. B. in der Stereobetriebsart mittels des Geräts der
vorstehend beschriebenen Art darauf aufgezeichnet wurde, eine
Wiedergabe mit einem Gerät durchgeführt wird, das das vorstehend
beschriebene Standardformat verwendet, tritt daher kein
Nachteil ein, außer daß lediglich das L+R-Signal wiedergegeben
wird.
Die Erfindung schafft somit ein Aufzeichnungsgerät zur Aufzeichnung
von Video- oder Tonsignalen auf einem Aufzeichnungsmedium,
wobei ein erster Ton in demjenigen Band aufgezeichnet
wird, das für die Aufzeichnung des Leuchtdichtesignalanteils
des Videosignals bestimmt ist, und ein zweiter Ton in
demjenigen Band aufgezeichnet wird, das für die Aufzeichnung
des Chrominanzsignalanteils des Videosignals bestimmt ist,
und ein Wiedergabegerät zur Wiedergabe von auf dem Aufzeichnungsmedium
aufgezeichneten Video- oder Tonsignalen, wobei
das in demjenigen Band aufgezeichnete Signal, das zur Aufzeichnung
des Leuchtdichtesignalanteils des Videosignals
bestimmt ist, als erster Ton wiedergegeben wird und das in
demjenigen Band aufgezeichnete Signal, das zur Aufzeichnung
des Chrominanzsignalanteils des Videosignals bestimmt ist,
als zweiter Ton wiedergegeben wird.
Claims (28)
1. Signalaufzeichnungsgerät, gekennzeichnet durch
- a) eine erste Verarbeitungsvorrichtung (32, 2, 3, 20, 4, 5, 17, 7, 8, 35, 34, 9) zur Verarbeitung eines Signals (L) eines ersten Signalbandes zum Aufzeichnen,
- b) eine zweite Verarbeitungsvorrichtung (33, 2′, 3′, 20, 4′, 5′, 17′, 7′, 8′, 36, 34, 9) zum Verarbeiten eines Signals (R) eines zweiten Signalbands, das verschieden ist vom ersten Signalband, zum Aufzeichnen, und
- c) eine Wählvorrichtung (23) zum Auswählen eines Ton- oder Videosignals, das mit dessen erster und zweiter Information der ersten bzw. zweiten Verarbeitungsvorrichtung zugeführt werden soll.
2. Gerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das
Videosignal ein Leuchtdichtesignal und ein Chrominanzsignal
enthält.
3. Gerät nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß
das Leuchtdichtesignal zum Aufzeichnen durch die erste
Verarbeitungsvorrichtung (32, 2, 3, 20, 4, 5, 17, 7, 8, 35,
34) und das Chrominanzsignal zum Aufzeichnen durch die zweite
Verarbeitungsvorrichtung (33, 2′, 3′, 20, 4′, 5′, 17′, 7′,
8′, 36, 34) verarbeitet wird.
4. Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
daß ein erstes Tonsignal das L+R-Signal und ein
zweites Tonsignal das L-R- oder R-L-Signal ist, wobei das
L-Signal das Tonsignal des linken Kanals und das R-Signal das
Tonsignal des rechten Kanals darstellt.
5. Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
daß die Aufzeichnungsverarbeitung der ersten Verarbeitungsvorrichtung
eine Modulationsverarbeitung umfaßt.
6. Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,daß die Aufzeichnungsverarbeitung der zweiten Verarbeitungsvorrichtung
eine Modulationsverarbeitung umfaßt.
7. Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 6, gekennzeichnet
durch eine Umsetzvorrichtung (20) zum Umsetzen der Signalbänder
eines ersten (L+R) und eines zweiten (L-R) Tonsignals in das
erste bzw. zweite Signalband.
8. Gerät nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,
daß die Umsetzvorrichtung (20) in Form einer Vorrichtung
zum Umsetzen der Zeitbasis des Tonsignals (L, R)
ausgebildet ist.
9. Gerät nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet,
daß die Umsetzvorrichtung (20) in Form einer Vorrichtung
zum Komprimieren der Zeitbasis des Tonsignals ausgebildet
ist.
10. Aufzeichnungsgerät zum Aufzeichnen des Leuchtdichte-
Signalanteils eines Videosignals in einem ersten Band und des
Chrominanz-Signalanteils in einem zweiten Band, gekennzeichnet
durch eine Aufzeichnungsvorrichtung (20, 9, 10) zum Aufzeichnen
von Tonsignalen sowohl im ersten als auch im zweiten
Band.
11. Aufzeichnungsgerät nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet,
daß die Aufzeichnungsvorrichtung (20, 10, 9) eine Vorrichtung
zum Aufzeichnen des L+R-Tonsignals im ersten Band
und des L-R- oder R-L-Tonsignals im zweiten Band ist, wobei L
das Tonsignal des linken Kanals und R das Tonsignal des
rechten Kanals darstellen.
12. Aufzeichnungsgerät nach Anspruch 10 oder 11, gekennzeichnet
durch eine erste Verarbeitungsvorrichtung (7, 8, 35, 34,
9) zum Verarbeiten des Signals des ersten Bands zur Aufzeichnung
und eine zweite Verarbeitungsvorrichtung (7′, 8′, 36,
34, 9) zum Verarbeiten des Signals des zweiten Bands zur
Aufzeichnung.
13. Aufzeichnungsgerät nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, daß die erste und die zweite Verarbeitungsvorrichtung
jeweils eine Modulationsvorrichtung (8,
8′) aufweisen.
14. Aufzeichnungsgerät nach einem der Ansprüche 11 bis 13,
gekennzeichnet durch eine erste Vorrichtung (20, 4) zum Komprimieren
der Zeitbasis des L+R-Tonsignals und eine zweite
Vorrichtung (20, 4′) zum Komprimieren der Zeitbasis des L-R-
oder R-L-Tonsignals.
15. Signalswiedergabegerät, gekennzeichnet durch
- a) eine erste Verarbeitungsvorrichtung (122, 35, 26, 27, 28, 4, 20, 29, 30, 60) zum Verarbeiten eines Signals eines ersten Signalbands zur Wiedergabe.
- b) eine zweite Verarbeitungsvorrichtung (122, 36, 26′, 27′, 28′, 4′, 20, 29′, 30′, 61) zur Verarbeitung eines Signals eines zweiten, vom ersten Signalband unterschiedlichen Signalbands zur Wiedergabe,
- c) eine Videosignalbildungsvorrichtung (63, 64), die die Ausgangssignale der ersten und zweiten Verarbeitungsvorrichtung zur Erzeugung eines Videosignals empfängt,
- d) eine Tonsignalbildungsvorrichtung (28, 28′, 4, 4′, 20, 29 29′, 30, 30′, 60, 61), die die Ausgangssignale der ersten und der zweiten Verarbeitungsvorrichtungen zur Wiedergabe eines Tonsignals empfängt, und
- e) eine Wählvorrichtung (62, 62′) zum Auswählen der Videosignal- oder Tonsignalbildungsvorrichtung, der die Ausgangssignale der ersten und der zweiten Verarbeitungsvorrichtungen zugeführt werden sollen.
16. Gerät nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß das
Videosignal das Leuchtdichtesignal und das Chrominanzsignal
enthält.
17. Gerät nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet,
daß das Leuchtdichtesignal im ersten Signalband und das Chrominanzsignal
im zweiten Signalband enthalten ist.
18. Gerät nach einem der Ansprüche 15 bis 17, dadurch gekennzeichnet,
daß das Tonsignal das L+R-Signal und das L-R- oder
R-L-Signal enthält, wobei das L-Signal das Tonsignal des
linken Kanals und das R-Signal das Tonsignal des rechten
Kanals darstellt.
19. Gerät nach einem der Ansprüche 15 bis 18, dadurch gekennzeichnet,
daß die Wiedergabeverarbeitung der ersten Verarbeitungsvorrichtung
eine Demodulationsverarbeitung einschließt.
20. Gerät nach einem der Ansprüche 15 bis 19, dadurch gekennzeichnet,
daß die Wiedergabeverarbeitung der zweiten Verarbeitungsvorrichtung
eine Demodulationsverarbeitung einschließt.
21. Gerät nach einem der Ansprüche 15 bis 20, dadurch gekennzeichnet,
daß die Tonsignalbildungsvorrichtung (28, 28′, 4,
4′, 20, 29, 29′, 30, 30′, 60, 61) in Form einer Vorrichtung
zum Umsetzen der Ausgangssignale der ersten und der
zweiten Verarbeitungsvorrichtung in Tonsignalbänder ausgebildet
ist.
22. Gerät nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet,
daß die Umsetzvorrichtung (4, 4′, 20) in Form einer
Vorrichtung zur Umsetzung der Zeitbasis der Ausgangssignale
der ersten und der zweiten Vorrichtung ausgebildet ist.
23. Gerät nach Anspruch 21 oder 22, dadurch gekennzeichnet,
daß die Umsetzvorrichtung (4, 4′, 20) in Form einer
Vorrichtung zur Dehnung der Zeitbasis der Ausgangssignale der
ersten und zweiten Verarbeitungsvorrichtung ausgebildet ist.
24. Wiedergabegerät zur Wiedergabe eines in einem ersten Band aufgezeichneten
Leuchtdichte-Signalanteils eines Videosignals und eines in einem
zweiten Band aufgezeichneten Chrominanz-Signalanteils des Videosignals,
gekennzeichnet durch eine Verarbeitungsvorrichtung (122, 35, 26,
26′, 27, 27′, 28, 28′, 4, 4′, 20, 29, 29′, 30, 30′, 60, 61) zum
Verarbeiten der aus dem ersten und dem zweiten Band wiedergegebenen Signale
derart, daß sich ein Tonsignal ergibt.
25. Wiedergabegerät nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet,
daß die Verarbeitungsvorrichtung (122, 35, 36, 26, 26′, 27,
27′, 28, 28′, 4, 4′, 20, 29, 29′, 30, 30′, 60, 61) derart
ausgebildet ist, daß sie das im ersten Band aufgezeichnete
Signal als L+R-Tonsignal und das im zweiten Band aufgezeichnete
Signal als L-R- oder R-L-Tonsignal wiedergibt, wobei L
das Tonsignal des linken Kanals und R das Tonsignal des
rechten Kanals darstellen.
26. Wiedergabegerät nach Anspruch 24 oder 25, dadurch gekennzeichnet,
daß die Verarbeitungsvorrichtung (122, 35, 36, 26,
26′, 27, 27′, 28, 28′, 4, 4′, 20, 29, 29′, 30, 30′, 60, 61)
eine Vorrichtung zum Umsetzen der aus dem ersten und dem
zweiten Band wiedergegebenen Tonsignale in ein Tonsignalband
aufweist.
27. Wiedergabegerät nach Anspruch 26,
dadurch gekennzeichnet, daß die Umsetzvorrichtung (4, 4′, 20)
derart ausgebildet ist, daß sie die Zeitbasis des Tonsignals
umsetzt.
28. Wiedergabegerät nach Anspruch 26 oder 27,
dadurch gekennzeichnet, daß die Umsetzvorrichtung (4, 4′, 20)
derart ausgebildet ist, daß sie die Zeitbasis des Tonsignals
dehnt.
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