JPH01135279A - Magnetic recording and reproducing device - Google Patents

Magnetic recording and reproducing device

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Publication number
JPH01135279A
JPH01135279A JP62293477A JP29347787A JPH01135279A JP H01135279 A JPH01135279 A JP H01135279A JP 62293477 A JP62293477 A JP 62293477A JP 29347787 A JP29347787 A JP 29347787A JP H01135279 A JPH01135279 A JP H01135279A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
signal
speed
field
time
head
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP62293477A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Masanori Arimitsu
有光 正統
Kenichi Gentou
玄藤 賢一
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sony Corp
Original Assignee
Sony Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sony Corp filed Critical Sony Corp
Priority to JP62293477A priority Critical patent/JPH01135279A/en
Publication of JPH01135279A publication Critical patent/JPH01135279A/en
Pending legal-status Critical Current

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  • Television Signal Processing For Recording (AREA)

Abstract

PURPOSE:To execute a high-speed reproduction by transferring a tape at speed at which the positions of noise bars are successively dislocated at every field, fetching a signal at a prescribed level or above in reproducing signals at every field, and obtaining a reproducing image signal based on a signal accumulated in a memory. CONSTITUTION:At the time of recording, a video signal inputted to an input terminal 1 is supplied to a recording circuit 2, a luminance signal in the video signal is FM- modulated, and it is supplied through a switching circuit 3 to two rotary heads. At the time of reproducing, the video signal stored onto a magnetic tape 4 is reproduced by a reproducing head, and the obtained reproducing signal is supplied through the switching circuit 3 to a reproducing circuit 10. In such a constitution, for the high-speed reproduction, when a tape transfer speed is selected to be an integer multiple as much as one of the time of an ordinary reproduction, the positions where the noise bars appear at every field are made fixed, the number of the noise bars seems to be reduced and, however, they cannot be completely eliminated. Consequently, the speed is made into a value other than the integer multiple, the reproducing signals at a prescribed threshold or above are accumulated in a field memory 14, they are synthesized, and they are outputted from a terminal 12.

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 この発明は、回転ヘッド型の磁気記録再生装置に関する
もので、特に高速再生時に発生するノイズバーの除去に
係わる。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Field of Industrial Application] The present invention relates to a rotary head type magnetic recording/reproducing device, and particularly relates to the removal of noise bars generated during high-speed reproduction.

〔発明の概要〕[Summary of the invention]

この発明は、回転ヘッド型の磁気記録再生装置において
、高速再生時に各フィールド毎にノイズバーの位置が順
次ずれていくような速度でテープを移送し、各フィール
ド毎の再生信号中所定レベル以上の信号をメモリに取り
込み、メモリに蓄えられた信号に基づいた再生画像信号
を得るようにすることにより、ヘッド幅に対して記録ト
ラックのトラック幅が広い場合でも、画面中にノイズバ
ーが現れることなく高速再生を行えるようにしたもので
ある。
In a rotary head type magnetic recording/reproducing device, the present invention transports the tape at such a speed that the position of the noise bar is sequentially shifted for each field during high-speed reproduction, and detects a signal that exceeds a predetermined level in the reproduced signal for each field. By importing the data into memory and obtaining a playback image signal based on the signal stored in memory, high-speed playback is possible without noise bars appearing on the screen even when the width of the recording track is wider than the head width. It is designed so that it can be done.

〔従来の技術〕[Conventional technology]

回転ヘッド型のVTRで、例えば所望の画面のサーチを
する際に、テープが通常再生時より高速で送られながら
高速再生がなされる。従来のVTRでは、このような高
速再生時のテープ走行速度は、通常再生時の整数倍にな
るような速度に選ばれている。
In a rotating head type VTR, for example, when searching for a desired screen, high-speed playback is performed while the tape is fed at a higher speed than during normal playback. In conventional VTRs, the tape running speed during such high-speed playback is selected to be an integral multiple of that during normal playback.

つまり、高速再生時には、テープが通常再生時より高速
で送られる。このため、回転ヘッドがテープ上に記録さ
れている傾斜トラックを過って走査される。このように
回転ヘッドがトラックを過って走査されるときに、その
再生信号をそのまま用いると、画面上にノイズバーが発
生する。このようなノイズバーの位置が各フィールド毎
に画面上で動くと、目の残像効果により再生画面を見た
ときにノイズバーが多く感じられ、再生画面が非常に見
にくなる。
That is, during high-speed playback, the tape is fed faster than during normal playback. To this end, a rotating head is scanned over an inclined track recorded on the tape. When the rotary head scans past a track in this way, if the reproduced signal is used as is, noise bars will appear on the screen. If the position of such a noise bar moves on the screen for each field, the afterimage effect of the eyes will make it seem like there are many noise bars when viewing the playback screen, making the playback screen very difficult to see.

高速再生時のテープ走行速度を、通常再生時の走行速度
の奇数倍になるような速度に選定すると、各フィールド
毎の画面上でのノイズバーの位置が固定され、再生画面
を見たときのノイズバーの数が最小になり、見易い画面
になる。
If the tape running speed during high-speed playback is selected to be an odd number multiple of the running speed during normal playback, the position of the noise bar on the screen for each field is fixed, and the noise bar when viewing the playback screen is fixed. The number of is minimized, resulting in an easy-to-read screen.

例えば、第4図Aは、テープを通常再生時の奇数倍であ
る5倍の走行速度で送ったときに、回転ヘッドHA及び
HBがテープ上を走査する軌跡を示したものである。第
4図Aにおいてテープ101には、アジマス角がAのト
ラック’rA、、 Ta□。
For example, FIG. 4A shows the trajectory of the rotary heads HA and HB scanning over the tape when the tape is fed at a running speed of 5 times, which is an odd multiple of the normal playback speed. In FIG. 4A, the tape 101 has tracks 'rA, Ta□ with an azimuth angle of A.

TA3.・・・・・・及びアジマス角がBのトラックT
□。
TA3. ...and track T with azimuth angle B
□.

T、、、T、3.・・・・・・が交互に形成されている
。テープ101が通常再生時の5倍の速度で送らると、
第4図Aに示すように、先ず回転ヘッドHAがトラック
TAI、T□、TA□、T、、、TA3を横切るように
走査され、次に回転ヘッドHBがトラックT113+ 
TA4+ TB4+ TAS+ TBSを横切るように
走査される。そして回転ヘッドHAがトラックTA6゜
T□、 TAff、 TB、、 TA、を横切るように
走査されていく。
T,,,T,3. ... are formed alternately. When tape 101 is sent at five times the normal playback speed,
As shown in FIG. 4A, the rotary head HA is first scanned across the tracks TAI, T□, TA□, T, . . . TA3, and then the rotary head HB is scanned across the tracks T113+
TA4+ TB4+ TAS+ Scanned across TBS. Then, the rotating head HA is scanned across the tracks TA6°T□, TAff, TB, TA.

回転ヘッドHA及びHBの再生信号は、第4図Bに示す
ヘッド切換え信号RFSWにより各フィールド毎に切り
換えられて出力される。回転ヘッドHAは、トラックT
A、、  TA、、  TA3. ・・・・・・のアジ
マス角と等しいアジマス角Aのヘッドであり、回転ヘッ
ドHBは、トラックTl1l、  Tll□+  TB
3+・・・・・・のアジマス角と等しいアジマス角Bの
ヘッドである。ヘッド切換え信号RFSWが例えばロー
レベルの間t、では回転ヘッドHAの再生信号が出力さ
れ、ヘッド切換え信号RFSWが例えばハイレベルの間
Lbでは回転ヘッドHBの再生信号が出力される。
The reproduction signals of the rotary heads HA and HB are switched and output for each field by a head switching signal RFSW shown in FIG. 4B. The rotating head HA has a track T.
A,, TA,, TA3. The rotating head HB has an azimuth angle A equal to the azimuth angle of .
The head has an azimuth angle B equal to the azimuth angle of 3+... While the head switching signal RFSW is at a low level, for example, at t, a reproduction signal of the rotary head HA is output, and while the head switching signal RFSW is at a high level, for example, at Lb, a reproduction signal of the rotary head HB is output.

したがって、この場合の再生RF信号のエンベロープは
、第4図Cに示すようになる。すなわち、時点tllか
ら時点t12ではヘッド切換え信号RFSW(第4図B
)がローレベルなので、回転ヘッドHAの再生信号が出
力される。回転ヘッドHAではアジマス角Aのトラック
TA+、 TA□+  TA3+・・・・・・が再生さ
れる。このため、第4図Cに示すように、回転ヘッドH
Aがアジマス角AのトラックT A+ 、 T Az 
、 T Asの中心を走査している期間では強いレベル
のRF倍信号得られる。回転ヘッドHAがアジマス角A
のトラックTAI、 ’rA、 TA3の中心から離れ
るに従って再生RF信号のレベルが小さくなり、回転ヘ
ッドHAがトラックTm+、TB2+ の略々中心にき
たときには、再生RF信号は殆ど得られなくなる。
Therefore, the envelope of the reproduced RF signal in this case becomes as shown in FIG. 4C. That is, from time tll to time t12, the head switching signal RFSW (FIG. 4B
) is at low level, the reproduction signal of the rotary head HA is output. The rotating head HA reproduces tracks TA+, TA□+, TA3+, etc. with an azimuth angle of A. Therefore, as shown in FIG. 4C, the rotating head H
Tracks T A+ , T Az where A is the azimuth angle A
, T As is scanned at the center, a strong level RF multiplied signal is obtained. Rotating head HA has azimuth angle A
The level of the reproduced RF signal decreases as it moves away from the center of the tracks TAI, 'rA, TA3, and when the rotary head HA comes to approximately the center of the tracks Tm+, TB2+, almost no reproduced RF signal can be obtained.

時点tl□から時点t13ではヘッド切換え信号RFS
W(第4図B)がハイレベルなので、OO転ヘッドHB
の再生信号が出力される。回転ヘッドHBではアジマス
角BのトラックT m s + T 14 、 T !
l 5・・・・・・が再生される。このため第4図Cに
示すように、回転ヘッドHBがアジマス角Bのトラック
TB:l+ TB4+ TBSの中心を走査している期
間では強いレベルのRF倍信号得られる。回転ヘッドH
BがトラックT、3.T、、、T、、の中心から離れる
に従って再生RF信号のレベルが小さくなり、回転ヘッ
ドHBがトラックTA、、  TA、の略々中心にきた
ときには、再生RF信号は殆ど得られなくなる。
From time tl□ to time t13, the head switching signal RFS
Since W (Figure 4B) is at a high level, OO rotation head HB
A playback signal is output. The rotary head HB has a track of azimuth angle B T m s + T 14 , T !
l 5... is played. Therefore, as shown in FIG. 4C, during the period when the rotary head HB is scanning the center of the track TB:l+TB4+TBS with the azimuth angle B, a strong level RF multiplied signal is obtained. Rotating head H
B is truck T, 3. The level of the reproduced RF signal decreases as it moves away from the center of the tracks T, .

時点tllから時点t14ではヘッド切換え信号RFS
W (第4図B)がローレベルなので、回転ヘッドHA
の再生信号が出力される。回転ヘッドHAではアジマス
角AのトラックTA6. TA、、 TA。
From time tll to time t14, the head switching signal RFS
Since W (Fig. 4B) is at a low level, the rotating head HA
A playback signal is output. The rotating head HA has a track TA6 with an azimuth angle of A. TA,, TA.

・・・・・・が再生される。このため第4図Cに示すよ
うに、回転ヘッドHAがアジマス角AのトラックTA&
+ TA?+ TABの中心を走査している期間では強
いレベルのRF倍信号得られる。回転ヘッドHAがトラ
ックT l131 T B 4 、 T th sの中
心から離れるに従って再生RF信号のレベルが小さくな
り、回転ヘッドHAがトラックT、、、T、、の略々中
心にきたときには、再生RF信号は殆どえられなくなる
... is played. Therefore, as shown in FIG.
+TA? + During the period when the center of TAB is being scanned, a strong level RF multiplied signal is obtained. As the rotary head HA moves away from the center of the tracks T B 4 , T th s, the level of the reproduced RF signal decreases, and when the rotary head HA comes to approximately the center of the tracks T, , T, , the level of the reproduced RF signal decreases. The signal becomes almost unreceivable.

このように、テープ101を通常再生時の5倍の速度で
送ると、時点tllから時点t1□のフィールドでは回
転ヘッドHAがトラックT□、TB□の中心を走査して
いる期間、時点t1□から時点illのフィールドでは
回転ヘッドHBがトラックTA4゜TAsの中心を走査
している期間、時点tl+から時点t14のフィールド
では回転ヘッドHAがトラックT、6.T、7の中心を
走査している期間で、RF倍信号殆ど得られなくなる。
In this way, when the tape 101 is fed at five times the normal playback speed, in the field from time tll to time t1□, the rotary head HA is scanning the centers of tracks T□ and TB□, and time t1□ In the field from time ill to time ill, the rotary head HB scans the center of track TA4°TAs, and in the field from time tl+ to time t14, rotary head HA scans the center of track T, 6... During the period when the center of T and 7 is being scanned, almost no RF multiplied signal can be obtained.

このRF倍信号殆ど再生されない期間が画面上にノイズ
バーとなって現れる。
This period during which the RF multiplied signal is hardly reproduced appears as a noise bar on the screen.

したがって、この再生信号を画面上に再生させると、時
点tllから時点tagに対応するフィールド、時点t
+zから時点t13に対応するフィールド、時点t13
から時点t14に対応するフィールドで、それぞれ第5
図A、第5図B、第5図Cに示すような位置にノイズバ
ーNが現れる。第5図A、第5図B、第5図Cに示すよ
うに、テープを通常再生時の奇数倍である5倍の走行速
度で送ったときには、各フィールド毎にノイズバーNが
同じ位置に現れる。
Therefore, when this reproduction signal is reproduced on the screen, fields corresponding to time tll to time tag, time t
Field corresponding to time t13 from +z, time t13
to the fifth field corresponding to time t14, respectively.
Noise bars N appear at positions as shown in Figures A, 5B, and 5C. As shown in Figure 5A, Figure 5B, and Figure 5C, when the tape is fed at a running speed of 5 times, which is an odd number times the normal playback speed, the noise bar N appears at the same position for each field. .

このように、高速再生時のテープの移送速度を、通常再
生時の奇数倍に選定するようにすれば、各フィールド毎
にノイズバーNが現れる画面上の位置が一定になり、画
面上で見えるノイズバーNの数が最小になる。しかしな
がら、回転ヘッドHA及びHBの出力をそのまま用いる
場合には、画面上に現れるノイズバーNを完全になくす
ことはできない。
In this way, if the tape transport speed during high-speed playback is selected to be an odd number multiple of that during normal playback, the position on the screen where the noise bar N appears for each field will be constant, and the noise bar visible on the screen will be The number of N is minimized. However, if the outputs of the rotary heads HA and HB are used as they are, the noise bar N appearing on the screen cannot be completely eliminated.

そこで、フィールドメモリを用いることにより、ノイズ
レス高速再生を行えるようにしたものが堤案されている
。このようにフィールドメモリを用いてノイズレス高速
再生を行う場合、従来、テープの移送速度を通常再生時
の偶数倍に選定するようにしている。このようにテープ
の移送速度を通常再生時の偶数倍に選定するようにする
と、偶数フィールドと奇数フィールドとでノイズバーN
の現れる位置が交互に変わる。したがって、偶数フィー
ルドで得られる再生信号中の再生レベルの大きい信号と
、奇数フィールドで得られる再生信号中の再生レベルの
大きい信号とをフィールドメモリで合成するようにすれ
ば、画面上に現れるノイズバーNを完全になくすことが
できる。
Therefore, a method has been proposed in which noiseless high-speed reproduction can be performed by using a field memory. When noiseless high-speed playback is performed using field memory in this manner, the tape transport speed has conventionally been selected to be an even number multiple of normal playback speed. If the tape transport speed is selected to be an even number times the normal playback speed, the noise bar N will be reduced between even and odd fields.
The position in which it appears changes alternately. Therefore, if the signal with a high reproduction level in the reproduction signal obtained in an even field and the signal with a high reproduction level in a reproduction signal obtained in an odd field are combined in the field memory, the noise bar N that appears on the screen can be completely eliminated.

例えば、テープを通常再生時の偶数倍である6倍の走行
速度で送ったときには、回転ヘッドHA及びHBがテー
プ上を走査する軌跡は第6図Aに示すようになる。テー
プ101が通常再生時の6倍の速度で送られると、第6
図Aに示すように、先ず回転ヘッドHAがトラックTA
II Tl1l ’rA2゜T、□、TA、、TB3を
横切るように走査され、次に回転ヘッドHBがトラック
T a a 、 T m a 、 T a s 、 T
BS+ ’rai、 T16を横切るように走査される
。そして回転ヘッドHAがトラックTAT、 TB、、
 ’rA、。
For example, when the tape is fed at a running speed of 6 times, which is an even multiple of the normal playback speed, the loci of the rotary heads HA and HB scanning over the tape will be as shown in FIG. 6A. When tape 101 is fed at six times the normal playback speed, the sixth
As shown in Figure A, first the rotary head HA moves to the track TA.
II Tl1l'rA2゜T, □, TA, , TB3 is scanned, and then the rotary head HB tracks T a a , T m a , Ta s , T
BS+'rai, scanned across T16. Then, the rotating head HA moves to the tracks TAT, TB,...
'rA,.

T、、i、TA、、T、、を横切るように走査されてい
く。
T,,i,TA,,T,, is scanned across.

ヘッドHA及びHBの再生信号は、第6図Bに示すヘッ
ド切換え信号RFSWにより各フィールド毎に切り換え
られて出力される。
The reproduction signals of heads HA and HB are switched and output for each field by a head switching signal RFSW shown in FIG. 6B.

回転ヘッドHA及びHBの再生信号は、第6図Cに示す
ように、時点t21から時点tgzのフィールドでは回
転ヘッドHAがトラックTA、、 TA、。
As shown in FIG. 6C, the reproduction signals of the rotary heads HA and HB are such that in the field from time t21 to time tgz, the rotary head HA is on tracks TA, TA, and so on.

T A、、の中心を走査しているときにRF信号レベル
が最大になり、回転ヘッドHAがトラックT、、。
The RF signal level is maximum while scanning the center of track T, , and the rotating head HA is scanning the center of track T, ,.

T、、、T、3を走査しているときにRF信号レベルが
最小になる。時点t2□から時点t23のフィールドで
は回転ヘッドHBがトラックT、、、T、、、TIの中
心を走査しているときRF信号レベルが最大になり、回
転ヘッドHBがトラックTA、、 TAS。
The RF signal level is minimum when scanning,T,,,T,3,. In the field from time t2□ to time t23, the RF signal level is maximum when the rotating head HB is scanning the center of the tracks T,..., T,...TI, and the rotating head HB is scanning the centers of the tracks TA,..., TAS.

TA&の中心を走査しているときRF信号レベルが最小
になる。時点tz3から時点t24のフィールドでは回
転ヘッドHAがトラックTA□、 TA、、 TA。
The RF signal level is at its minimum when scanning the center of TA&. In the field from time tz3 to time t24, the rotating head HA moves on tracks TA□, TA,, TA.

を走査しているときにRF信号レベルが最大になり、回
転ヘッドHAがトラックT、6.T、、、T、。
The RF signal level reaches its maximum while scanning tracks T, 6. T,,,T,.

を走査しているときにRF信号レベルが最小になる。R
F倍信号殆ど再生されない期間が画面上にノイズバーN
となって現れる。
The RF signal level is at its minimum when scanning. R
There is a noise bar N on the screen during the period when the F-fold signal is hardly reproduced.
It appears as.

したがって、テープを通常再生時の偶数倍である6倍の
走行速度で送ったときの再生信号をそのまま画面上に再
生させると、時点tz+から時点t22に対応するフィ
ールド、時点t2□から時点tz3に対応するフィール
ド、時点t23から時点tz4に対応するフィールドで
、それぞれ第7図A1第7図B、第7図Cに示すような
位置にノイズバーNが現れる。第7図A、第7図B、第
7図Cに示すように、テープを通常再生時の偶数倍であ
る6倍の走行速度で送ったときには、偶数フィールドと
奇数フィールドとでノイズバーNが現れる位置が交互に
変わる。このため、偶数フィールドで得られる再生信号
中のノイズのない部分の信号と奇数フィールドで得られ
る再生信号中のノイズのない部分の信号とを合成して1
フイ一ルド分の画面を形成することにより、ノイズバー
Nの現れない画面を再生することができる。すなわち、
時点telから時点t2□では第8図Aに示すような再
生信号が得られ、時点t2□から時点t23では第8図
Bに示すような再生信号が得られる。これらの再生信号
中の所定レベル以上の信号をフィールドメモリを用いて
合成すると、第8図Cに示すようにノイズのない信号が
得られる。
Therefore, if the playback signal when the tape is sent at a running speed of 6 times, which is an even multiple of the normal playback speed, is played back on the screen as it is, the field corresponding to time t22 will be displayed from time tz+, and from time t2□ to time tz3. In the corresponding fields, from time t23 to time tz4, noise bars N appear at positions as shown in FIG. 7A, FIG. 7B, and FIG. 7C, respectively. As shown in Figure 7A, Figure 7B, and Figure 7C, when the tape is fed at a running speed of 6 times, which is an even number times the normal playback speed, noise bars N appear in even and odd fields. The positions alternate. Therefore, the signal of the noise-free part of the reproduced signal obtained in the even field and the signal of the noise-free part of the reproduced signal obtained in the odd-numbered field are synthesized.
By forming a screen for one field, it is possible to reproduce a screen in which the noise bar N does not appear. That is,
A reproduced signal as shown in FIG. 8A is obtained from time tel to time t2□, and a reproduced signal as shown in FIG. 8B is obtained from time t2□ to time t23. When signals of a predetermined level or higher among these reproduced signals are combined using a field memory, a noise-free signal is obtained as shown in FIG. 8C.

〔発明が解決しようとする問題点〕[Problem that the invention seeks to solve]

記録トラックのトラック幅と回転ヘッドのへ・ノド幅が
略々一致している場合や、ヘッド幅がトランク幅よりも
広い場合には、上述のようにテープの移送速度を通常再
生時の偶数倍に選定し、フィールドメモリで偶数フィー
ルドで得られる再生信号と奇数フィールドで得られる再
生信号とを合成することにより、ノイズレス高速再生を
行うことができる。
If the track width of the recording track and the width of the rotary head are approximately the same, or if the head width is wider than the trunk width, increase the tape transport speed to an even number times the normal playback speed as described above. Noiseless high-speed reproduction can be performed by selecting the field memory and combining the reproduced signal obtained in the even field and the reproduced signal obtained in the odd field in the field memory.

ところが、回転ヘッドのヘッド幅に対して記録トラック
のトラック幅が著しく広い場合には、このようにテープ
の移送速度を通常再生時の偶数倍に選定し、フィールド
メモリで偶数フィールドで得られる再生信号と奇数フィ
ールドで得られる再生信号とを合成するようにしても、
画面上に現れるノイズバーを完全に除去できないことが
ある。
However, when the track width of the recording track is significantly wider than the head width of the rotating head, the tape transport speed is selected to be an even number multiple of normal playback, and the playback signal obtained in the even field in the field memory is Even if you try to synthesize the signal and the reproduced signal obtained in the odd field,
Noise bars that appear on the screen may not be completely removed.

つまり、MTRの記録モードには、通常モードと長時間
モードがある。例えばβ方式では、β■、β■、β■の
3つのモードがある。β■モードではテープ送り速度が
40mm/secであり、β■モードではテープ送り速
度が20mm/secであり、β■モードではテープ送
り速度が13.3mm/ s e cである。テープ送
り速度が変わると、これに伴ってトラック幅が変わって
くる。トラック幅は、βIモードでは58.2μm、β
■モードでは29.2μm、β■モードでは19.5μ
mである。このように、トラック幅は、記録モードによ
り変わってくる。したがって、回転ヘッドのヘッド幅を
各記録モードに対応するトラック幅に応じて設定するこ
とが望ましい。ところが、そのためには、1つの回転ド
ラムに多数のヘッドを取り付ける必要があり、コストア
ップとなるため、各記録モードに対応する専用のヘッド
が設けられていない機器が多い。また、高解像度の規格
であるEDB方式では、β■モードとβ■モードについ
てだけ規格化がなされ、βIモードについては規格化さ
れていない。このため、EDβ方式で記録/再生を行う
VTRには、βIモードに対応する専用のヘッドが設け
られていないのが普通である。
In other words, MTR recording modes include a normal mode and a long-time mode. For example, in the β method, there are three modes: β■, β■, and β■. In β■ mode, the tape feed speed is 40 mm/sec, in β■ mode, the tape feed speed is 20 mm/sec, and in β■ mode, the tape feed speed is 13.3 mm/sec. When the tape feed speed changes, the track width changes accordingly. The track width is 58.2 μm in βI mode, β
29.2μm in ■mode, 19.5μm in β■mode
It is m. In this way, the track width changes depending on the recording mode. Therefore, it is desirable to set the head width of the rotary head according to the track width corresponding to each recording mode. However, this requires a large number of heads to be attached to one rotating drum, which increases costs, and many devices do not have dedicated heads for each recording mode. Furthermore, in the EDB system, which is a high resolution standard, only the β■ mode and the β■ mode are standardized, but the βI mode is not standardized. For this reason, VTRs that perform recording/reproduction using the EDβ method are generally not equipped with a dedicated head compatible with the βI mode.

例えば、βIモードでビデオ信号が記録されているテー
プを、βIモードに対応する専用のヘッドが設けられて
いない機器で高速再生させるとする。β■モードではト
ラック幅が58.2μmである。これに対して、このテ
ープを再生する機器に設けられている回転ヘッドのヘッ
ド幅が例えば27μmで、トラック幅の1/2以下であ
るとする。この場合、ヘッド幅がトラック幅よりも狭い
ので、各トラックの略々中心近くをヘッドが走査してい
るとき、両隣のトラックは全く再生されない。このため
、この場合には、ヘッド幅がトラック幅と略々等しい場
合に比べ再生信号が殆ど得られない期間が長く生じる。
For example, suppose that a tape on which a video signal is recorded in βI mode is played back at high speed by a device that is not equipped with a dedicated head compatible with βI mode. In the β■ mode, the track width is 58.2 μm. On the other hand, assume that the head width of a rotary head provided in a device for reproducing this tape is, for example, 27 μm, which is less than 1/2 of the track width. In this case, since the head width is narrower than the track width, when the head scans approximately near the center of each track, adjacent tracks on both sides are not reproduced at all. Therefore, in this case, there is a longer period in which almost no reproduced signal is obtained than when the head width is approximately equal to the track width.

すなわちヘッドがアジマスの異なるトラックの略々中心
近くを走査している間では再生信号が殆ど得られなくな
る。
That is, while the head is scanning approximately near the center of tracks with different azimuths, almost no reproduction signal can be obtained.

ヘッド幅がトラック幅と略々等しい場合やヘッド幅がト
ラック幅より広い場合には、所定レベル以上の再生信号
が得られない期間は比較的短い。
When the head width is approximately equal to the track width or when the head width is wider than the track width, the period during which a reproduction signal of a predetermined level or higher is not obtained is relatively short.

このため、上述したように、テープの送り速度を通常時
の偶数倍にして、ノイズバーの現れる位置を偶数フィー
ルドと奇数フィールドとで交互に変わるようにし、偶数
フィールドで得られる信号と奇数フィールドで得られる
信号とを合成すれば、ノイズのない1フイ一ルド分の画
面を形成できる。
Therefore, as mentioned above, the tape feed speed is increased by an even number times the normal speed, and the position where the noise bar appears alternates between the even and odd fields. By combining these signals, a noise-free screen corresponding to one field can be formed.

これに対して、β■モードで記録されたテープを専用ヘ
ッドを持たない機器で高速再生したときのように、ヘッ
ド幅がトラック幅よりも狭く、長い期間所定レベル以上
の再生信号が得られない期間が生じる場合には、テープ
の送り速度を通常時の偶数倍にして、ノイズバーの現れ
る位置を偶数フィールドと奇数フィールドとで交互に変
わるようにしても、所定レベル以上の再生信号が偶数フ
ィールドでも奇数フィールドでも得られない期間が生じ
ることがある。このような場合には、テープの送り速度
を通常時の偶数倍にして、ノイズバーの現れる位置を偶
数フィールドと奇数フィールドとで交互に変わるように
し、偶数フィールドで得られる信号と奇数フィールドで
得られる信号とを合成するようにしても、ノイズのない
1フイ一ルド分の画面を形成することができない。
On the other hand, when a tape recorded in β mode is played back at high speed with a device that does not have a dedicated head, the head width is narrower than the track width, and a playback signal above a predetermined level cannot be obtained for a long period of time. If a period occurs, you can increase the tape feed speed by an even number times the normal speed and change the position where the noise bar appears alternately between even and odd fields. Even in odd fields, there may be periods where the data cannot be obtained. In such a case, increase the tape feed speed by an even number than the normal speed, so that the position where the noise bar appears alternates between even and odd fields, so that the signal obtained in the even field and the signal obtained in the odd field are Even if the signals are combined, it is not possible to form a noise-free screen corresponding to one field.

したがってこの発明の目的は、記録トラックのトラック
幅が回転ヘッドのヘッド幅がよりも広い場合でも、画面
上にノイズを生じさせることなく高速再生を行える磁気
記録再生装置を提供することにある。
Therefore, it is an object of the present invention to provide a magnetic recording and reproducing apparatus that can perform high-speed reproduction without producing noise on the screen even when the track width of the recording track is wider than the head width of the rotary head.

〔問題点を解決するだめの手段〕[Failure to solve the problem]

この発明は、各フィールド毎にノイズバーの位置がずれ
ていくような速度でテープを移送し、各フィールド毎の
再生信号中所定レベル以上の信号をメモリに取り込み、
メモリに蓄えられた信号に基づいた再生画像信号を得る
ようにした磁気記録再生装置である。
This invention transports the tape at such a speed that the position of the noise bar shifts for each field, captures signals of a predetermined level or higher among the reproduced signals for each field into a memory,
This is a magnetic recording and reproducing device that obtains reproduced image signals based on signals stored in a memory.

〔作用〕[Effect]

高速再生時のテープ送り速度が通常再生時の整数倍以外
の速度に設定される。このように、高速再生時のテープ
送り速度を、通常再生時の整数倍以外の数に設定すると
、ノイズバーとなって現れる信号レベルが小さくなる期
間が各フィールド毎′に動く。このように、各フィール
ド毎にノイズバーとなって現れる信号レベルが小さくな
る期間が動くので、βIモードで記録された磁気テープ
を専用のヘッドを持たない機器で高速再生したときのよ
うに、各フィールドで所定レベル以上の再生信号が得ら
れない期間が長く生じる場合でも、各フィールド毎の再
生信号のうち所定レベル以上の再生信号をフィールドメ
モリで合成すれば、■フィールド分のノイズのない信号
が得ることができ、ノイズレス高速再生を実現できる。
The tape feed speed during high-speed playback is set to a speed other than an integral multiple of normal playback. In this way, if the tape feed speed during high-speed playback is set to a number other than an integral multiple of normal playback, the period during which the signal level appearing as a noise bar is low changes for each field. In this way, the period during which the signal level that appears as a noise bar decreases changes for each field, so each field Even if there is a long period in which a reproduced signal of a predetermined level or higher is not obtained in the field memory, if the reproduced signals of each field have a predetermined level or higher and are combined in the field memory, a noise-free signal for the field can be obtained. This enables high-speed, noiseless playback.

〔実施例〕 以下、この発明の一実施例について図面を参照して説明
する。
[Embodiment] Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.

第1図は、この発明の一実施例を示すものである。第1
図において、1はビデオ信号の入力端子であり、記録時
には、入力端子1から記録回路2に記録すべき入力ビデ
オ信号が供給される。記録回路2で入力端子1からのビ
デオ信号中の輝度信号がF’M変調され、クロマ信号が
低域変換される。
FIG. 1 shows an embodiment of the present invention. 1st
In the figure, 1 is an input terminal for a video signal, and during recording, an input video signal to be recorded is supplied from the input terminal 1 to a recording circuit 2. In the recording circuit 2, the luminance signal in the video signal from the input terminal 1 is subjected to F'M modulation, and the chroma signal is subjected to low frequency conversion.

そして、記録回路2の出力がスイッチ回路3を介して回
転ヘッドHA及びHBに供給される。これにより、磁気
テープ4にビデオ信号が記録される。
The output of the recording circuit 2 is then supplied to the rotary heads HA and HB via the switch circuit 3. As a result, a video signal is recorded on the magnetic tape 4.

スイッチ回路3は、システムコントローラ5からの指令
により、記録時と再生時とに応じて切り換えられる。回
転ヘッドHA及びHBは、ドラムモータ6により回転さ
れる。磁気テープ4はキャプスタンモータ7により送ら
れる。ドラムモータ6及びキャプスタンモータ7の回転
は、システムコントローラ5から、モータ駆動回路8及
びモータ駆動回路9をそれぞれ介して供給される駆動信
号によりそれぞれ制御される。
The switch circuit 3 is switched according to a command from the system controller 5 depending on recording and reproduction. The rotating heads HA and HB are rotated by a drum motor 6. The magnetic tape 4 is fed by a capstan motor 7. The rotations of the drum motor 6 and the capstan motor 7 are controlled by drive signals supplied from the system controller 5 via the motor drive circuit 8 and the motor drive circuit 9, respectively.

再生時には、磁気テープ4に記録されていたビデオ信号
が回転ヘッドHA及びHBで再生され、回転ヘッドHA
及びHBの再生信号がスイッチ回路3を介して再生回路
10に供給される。再生回路10で磁気テープ4にFM
変調されて記録されていた輝度信号がFM復調され、磁
気テープ4に低域変換されて記録されていたクロマ信号
が例えば周波数3.58MHzのクロマ信号に戻される
During reproduction, the video signal recorded on the magnetic tape 4 is reproduced by the rotary heads HA and HB, and the rotary head HA
and HB reproduction signals are supplied to the reproduction circuit 10 via the switch circuit 3. FM on the magnetic tape 4 with the reproduction circuit 10
The modulated and recorded luminance signal is FM demodulated, and the chroma signal that was low-frequency converted and recorded on the magnetic tape 4 is returned to a chroma signal with a frequency of, for example, 3.58 MHz.

再生回路10の出力がスイッチ回路11を介して出力端
子12から取り出されるとともに、A/Dコンバータ1
3でディジタル化され、フィールドメモリ14に供給さ
れる。フィールドメモリ14はメモリコントローラ16
により制御される。メモリコントローラ16はシステム
コントローラ5からの指令に基づいて制御される。フィ
ールドメモリ14の出力がD/Aコンバータ17を介し
てスイッチ回路11に供給される。スイッチ回路11の
出力が出力端子12から取り出される。
The output of the reproduction circuit 10 is taken out from the output terminal 12 via the switch circuit 11, and the output is taken out from the A/D converter 1.
3 and supplied to the field memory 14. The field memory 14 is connected to the memory controller 16
controlled by The memory controller 16 is controlled based on instructions from the system controller 5. The output of field memory 14 is supplied to switch circuit 11 via D/A converter 17. The output of the switch circuit 11 is taken out from the output terminal 12.

磁気テープ4に記録されているビデオ信号を高速再生さ
せる場合には、キースイッチ17から高速再生指令が与
えられる。キースイッチ17から高速再生指令が与えら
れると、キャプスタンモータ7が高速回転され、磁気テ
ープ4が高速で送られる。
When a video signal recorded on the magnetic tape 4 is to be reproduced at high speed, a high speed reproduction command is given from the key switch 17. When a high speed reproduction command is given from the key switch 17, the capstan motor 7 is rotated at high speed, and the magnetic tape 4 is fed at high speed.

この一実施例には、β■モード専用の回転ヘッドは設け
られていない。回転ヘッドHA及びHBのヘッド幅は例
えば27μmとされている。β1モードではトラック幅
が58.2μmであるから、この回転ヘッドHA及びH
Bのヘッド幅は、βIモードのトラック幅の1/2以下
である。この一実施例では、装着された磁気テープ4の
記録トラックがβ■モードのときのようにヘッドHA及
びHBのヘッド幅よりも著しく広い場合、高速再生時の
磁気テープ4の送り速度は、通常再生時の整数倍以外の
値となるような速度に設定される。そして、再生信号レ
ベルがレベル検出回路18で検出される。各フィールド
での再生信号のうち、所定のスレショルドレベル以上の
再生信号がフィールドメモリ14に蓄えられる。各フィ
ールドでの再生信号のうち、所定のスレショルドレベル
以上の再生信号がフィールドメモリ14で合成され、出
力端子12から取り出される。
This embodiment does not include a rotary head dedicated to the β■ mode. The head width of the rotating heads HA and HB is, for example, 27 μm. In β1 mode, the track width is 58.2 μm, so the rotating heads HA and H
The head width of B is less than 1/2 of the track width of βI mode. In this embodiment, when the recording track of the mounted magnetic tape 4 is significantly wider than the head width of the heads HA and HB, as in the β mode, the feeding speed of the magnetic tape 4 during high-speed reproduction is normally The speed is set to a value other than an integer multiple during playback. Then, the level of the reproduced signal is detected by the level detection circuit 18. Among the reproduced signals in each field, reproduced signals having a predetermined threshold level or higher are stored in the field memory 14. Among the reproduced signals in each field, reproduced signals having a predetermined threshold level or higher are combined in the field memory 14 and taken out from the output terminal 12.

このように、装着された磁気テープ4の記録トラックが
ヘッドHA及びHBのヘッド幅よりも著しく広い場合に
は、磁気テープ4の送り速度を通常再生時の整数倍以外
の値となるような速度に設定しておくことより、ノイズ
レス高速再生が実現できる。このことについて説明する
In this way, if the recording track of the mounted magnetic tape 4 is significantly wider than the head width of the heads HA and HB, the feeding speed of the magnetic tape 4 may be changed to a value other than an integer multiple during normal playback. By setting this to , noiseless high-speed playback can be achieved. This will be explained.

例えば、テープを通常再生時の偶数倍である5゜5倍の
走行速度で送ったときには、回転ヘッドHA及びHBが
テープ上を走査する軌跡は第2図Aに示すようになる。
For example, when the tape is fed at a running speed of 5.degree. 5, which is an even multiple of the normal playback speed, the loci of the rotary heads HA and HB scanning over the tape will be as shown in FIG. 2A.

磁気テープ4が通常再生時の5.5倍の速度で送られる
と、第2図Aに示すように、先ず回転ヘッドHAがトラ
ックT A、、 Tll、。
When the magnetic tape 4 is fed at a speed 5.5 times the normal playback speed, as shown in FIG. 2A, the rotating head HA first moves to the tracks T A,, Tll,.

TA2. TB□、 TA、を横切るように走査され、
次に回転ヘッドHBがトラックT 113 、 T A
a 、 T 14 、 TAs  T15+  TA6
を横切るように走査される。トラックTA、、 TA、
、 TA、、・・・・・・及びトラックT B l 1
T12. Tg、  ・・・・・・のトラック幅は、回
転ヘッドHA及びHBのトラック幅の1/2以上の広さ
である。
TA2. TB□, TA, are scanned across,
Next, the rotating head HB moves to the tracks T 113 and T A
a, T14, TAs T15+ TA6
is scanned across. Truck TA,, TA,
, TA, . . . and track T B l 1
T12. The track width of Tg, . . . is at least 1/2 of the track width of the rotary heads HA and HB.

回転ヘッドHA及びHBの再生信号は、第2図Bに示す
ヘッド切換え信号RFSWにより各フィールド毎に切り
換えられて出力される。回転へラドHAは、トラックT
A、、  TA、、  TA3. ・・・・・・のアジ
マス角と等しいアジマス角へのヘッドであり、回転へラ
ドHBは、トラックT m + 、  T s z 、
  T m 3゜・・・・・・のアジマス角と等しいア
ジマス角Bのヘッドである。ヘッド切換え信号RFSW
が例えばローレベルの間t、では回転ヘッドHAの再生
信号が出力され、ヘッド切換え信号RFSWが例えばハ
イレベルの間tbでは回転ヘッドHBの再生信号が出力
される。
The reproduction signals of the rotary heads HA and HB are switched and output for each field by a head switching signal RFSW shown in FIG. 2B. Rotary Herad HA is track T
A,, TA,, TA3. The head to an azimuth angle equal to the azimuth angle of .
The head has an azimuth angle B equal to the azimuth angle of T m 3°. Head switching signal RFSW
For example, when the head switching signal RFSW is at a low level, t, the reproduction signal of the rotary head HA is output, and while the head switching signal RFSW is at a high level, for example, at tb, the reproduction signal of the rotary head HB is output.

したがって、この場合の再生RF信号のエンベロープは
、第2図Cに示すようになる。すなわち、時点t1から
時点t2ではヘッド切換え信号RFSW(第2図B)が
ローレベルなので、回転ヘッドHAの再生信号が出力さ
れる。回転ヘッドHAではアジマス角AのトラックTA
、、 TA2. TA3゜・・・・・・が再生される。
Therefore, the envelope of the reproduced RF signal in this case becomes as shown in FIG. 2C. That is, since the head switching signal RFSW (FIG. 2B) is at a low level from time t1 to time t2, the reproduction signal of the rotary head HA is output. The rotating head HA has a track TA with an azimuth angle A.
,, TA2. TA3°... is played.

このため、第2図Cに示すように、回転ヘッドHAがア
ジマス角AのトラックTA1.TA2.TA、Iの中心
を走査している期間では強いレベルのRF信号が得られ
る。回転ヘッドHAがアジマス角AのトラックTA、、
T、、、TA、の中心から離れるに従って再生RF信号
のレベルが小さくなる。回転ヘッドHAのヘッド幅はト
ラック幅に比べて狭いので、回転ヘッドHAがトラック
T□、T、□、を走査しているときには、再生RF信号
は殆ど得られなくなる。
Therefore, as shown in FIG. 2C, the rotary head HA is moved to the track TA1. TA2. During the period when the centers of TA and I are being scanned, a strong level RF signal is obtained. The rotating head HA is on a track TA with an azimuth angle of A.
The level of the reproduced RF signal decreases as it moves away from the center of T, . . . TA. Since the head width of the rotary head HA is narrower than the track width, when the rotary head HA scans the tracks T□, T, □, almost no reproduced RF signal can be obtained.

時点t2から時点t3ではヘッド切換え信号RFSW(
第2図B)がハイレベルなので、回転ヘッドHBの再生
信号が出力される。回転ヘッドHBではアジマス角Bの
トラックT、、、T、、、T、S・・・・・・が再生さ
れる。このため第2図Cに示すように、回転ヘッドHB
がアジマス角BのトラックTB3  T14+ TBS
の中心を走査している期間では強いレベルのRF倍信号
得られる。回転ヘッドHBがトラックT、3.T、4.
T□の中心から離れるに従って再生RF信号のレベルが
小さくなり、回転ヘッドHBがトラックTA4.  T
AG、 TA6を走査しているときには、再生RF信号
は殆どえられなくなる。
From time t2 to time t3, the head switching signal RFSW (
Since the signal B) in FIG. 2 is at a high level, the reproduction signal of the rotary head HB is output. The rotary head HB reproduces tracks T, . . . , T, . . . , T, S, . Therefore, as shown in FIG. 2C, the rotating head HB
is the track with azimuth angle B TB3 T14+ TBS
During the period when the center of the image is being scanned, an RF multiplied signal with a strong level is obtained. Rotating head HB is on track T,3. T, 4.
The level of the reproduced RF signal decreases as it moves away from the center of T□, and the rotary head HB moves to track TA4. T
When scanning AG and TA6, almost no reproduced RF signal can be obtained.

このように、磁気テープ4を通常再生時の5゜5倍の速
度で送ると、時点tlから時点t2のフィールドでは回
転ヘッドHAがトラックT、、、 T8□、T、3の中
心を走査している期間、時点t2から時点t3のフィー
ルドでは回転ヘッドHBがトラックTA3.TA4.T
A、の中心を走査している期間、RF倍信号殆ど得られ
なくなる。回転ヘッドHA及びHBが次に走査する時点
t3から時点t4のフィールド及び時点t4から時点t
、のフィールドでは、再生RF信号のエンベロープが第
2図Cに示すようになる。
In this way, when the magnetic tape 4 is fed at a speed 5.5 times the normal playback speed, the rotary head HA scans the centers of tracks T, ..., T8□, T, 3 in the field from time tl to time t2. During the period from time t2 to time t3, the rotary head HB moves to track TA3. TA4. T
During the period when the center of A is being scanned, almost no RF multiplied signal can be obtained. The rotating heads HA and HB next scan the field from time t3 to time t4 and from time t4 to time t.
In the field , the envelope of the reproduced RF signal becomes as shown in FIG. 2C.

第2図Cに示すように、磁気テープ4を通常再生時の5
.5倍の速度で送ったときには、時点L1から時点t2
のフィールド、時点t2から時点L3のフィールド、時
点t3から時点t4のフィールド、時点t4から時点t
、のフィールドの4フイールドにおいて、再生RF信号
が殆ど得られなくなる画面上での位置がそれぞれ異なる
。したがって、時点t、から時点t2のフィールド、時
点t2から時点t3のフィールド、時点t3から時点t
4のフィールド、時点t4から時点t5の4フイールド
で現れるRF倍信号うちで信号レベルが所定のスレショ
ルドレベル以上のものをフィールドメモリ14で合成し
て1画面の信号を形成することにより、ノイズレス高速
再生を行える。
As shown in FIG. 2C, the magnetic tape 4 is
.. When sending at 5 times the speed, from time L1 to time t2
field from time t2 to time L3, field from time t3 to time t4, field from time t4 to time t
, the positions on the screen where almost no reproduced RF signal is obtained are different. Therefore, a field from time t to time t2, a field from time t2 to time t3, a field from time t3 to time t
Among the RF multiplied signals appearing in the four fields from time t4 to time t5, those whose signal level is above a predetermined threshold level are synthesized in the field memory 14 to form one screen signal, thereby achieving noiseless high-speed reproduction. can be done.

すなわち、時点t1から時点t2のフィールドでは第3
図Aに示すような再生信号が得られ、時点t2から時点
t3のフィールドでは第3図Bに示すような再生信号が
得られ、時点も3から時点t4のフィールドでは第3図
Cに示すような再生信号が得られ、時点t4から時点t
5のフィールドでは第3図りに示すような再生信号が得
られる。
That is, in the field from time t1 to time t2, the third
A reproduced signal as shown in Figure A is obtained, a reproduced signal as shown in Figure 3B is obtained in the field from time t2 to time t3, and a reproduced signal as shown in Figure 3C is obtained in the field from time 3 to time t4. A reproduced signal is obtained, and from time t4 to time t
In field No. 5, a reproduced signal as shown in the third diagram is obtained.

これらの再生信号のうち所定のスレショルドレベル以上
の信号を合成すると、第3図Eに示すようにノイズのな
い1フイ一ルド分の信号が得られる。
When the signals above a predetermined threshold level among these reproduced signals are combined, a noise-free signal for one field is obtained as shown in FIG. 3E.

磁気テープ4を通常再生時の5.5倍の速度で送ったと
きには、このように、4フイールドで再生RF信号が殆
ど得られなくなる期間がそれぞれ異なるので、βIモー
ドで記録された磁気テープ4をで高速再生したときのよ
うに、ヘッド幅がトラック幅よりも狭く、所定レベル以
上の再生信号が得られない期間が長く生じる場合でも、
4フイ一ルド分の再生信号を合成すれば1フイ一ルド分
のノイズのない信号が得られる。
When the magnetic tape 4 is sent at a speed 5.5 times the normal playback speed, the periods during which almost no playback RF signal is obtained are different in each of the four fields. Even when the head width is narrower than the track width and there is a long period during which a playback signal of a specified level or higher cannot be obtained, as in the case of high-speed playback,
By combining the reproduction signals of four fields, a noise-free signal of one field can be obtained.

なお、上述の説明では磁気テープ4を通常再生時の5.
5倍の速度で送ったが、高速再生時のテープ送り速度は
、通常再生時の整数倍でなければ、これ以外の速度に設
定するようにしても良い。高速再生時のテープ送り速度
を、通常再生時の整数倍以外の数に設定すると、信号レ
ベルが小さくなる期間が各フィールド毎に動くので、各
フィールドで所定レベル以上の再生信号が得られない期
間が長く生じる場合でも対応できる。テープ送り速度は
、各フィールドで所定レベル以上の再生信号が得られな
い期間の長さに応じて設定すれば良い。
In addition, in the above explanation, the magnetic tape 4 is played back normally in 5.
Although the tape feeding speed during high-speed playback is set at a speed five times faster than that, the tape feeding speed during high-speed playback may be set to a speed other than this, as long as it is not an integral multiple of normal playback. If the tape feed speed during high-speed playback is set to a number other than an integral multiple of normal playback, the period during which the signal level is low will change for each field, resulting in a period during which a playback signal of a predetermined level or higher is not obtained in each field. It can be handled even if it occurs for a long time. The tape feeding speed may be set depending on the length of the period in which a reproduction signal of a predetermined level or higher is not obtained in each field.

〔発明の効果〕〔Effect of the invention〕

この発明によれば、高速再生時のテープ送り速度が通常
再生時の整数倍以外の速度に設定される。
According to this invention, the tape feeding speed during high-speed playback is set to a speed other than an integral multiple of normal playback.

このため、信号レベルが小さくなる期間が各フィールド
毎に動く。したがって、各フィールド毎の再生信号のう
ち所定レベル以上の再生信号をフィールドメモリで合成
すれば、1フイ一ルド分のノイズのない信号が得られる
ことができる。
Therefore, the period during which the signal level is low changes for each field. Therefore, by combining the reproduction signals of a predetermined level or higher among the reproduction signals of each field in the field memory, a noise-free signal for one field can be obtained.

このように、高速再生時のテープ送り速度を、通常再生
時の整数倍以外の数に設定すると、信号レベルが小さく
なる期間が各フィールド毎に動くので、βIモードで記
録された磁気テープを専用のヘッドを持たない機器で高
速再生したときのように、各フィールドで所定レベル以
上の再生信号が得られない期間が長く生じる場合でも、
各フィ−ルド毎の再生信号のうち所定レベル以上の再生
信号をフィールドメモリで合成すれば、1フイ一ルド分
のノイズのない信号が得ることができ、ノイズレス高速
再生を実現できる。
In this way, if the tape feed speed during high-speed playback is set to a number other than an integer multiple of normal playback, the period during which the signal level is low will change for each field, so if a magnetic tape recorded in βI mode is Even if there is a long period in which a reproduced signal of a predetermined level or higher is not obtained in each field, such as when playing at high speed with a device that does not have a head,
By combining the reproduction signals of a predetermined level or higher among the reproduction signals of each field in the field memory, a noise-free signal for one field can be obtained, and noiseless high-speed reproduction can be realized.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図はこの発明の一実施例のブロック図、第2図はこ
の発明の一実施例の説明に用いるタイミング図、第3図
はこの発明の一実施例の説明に用いる波形図、第4図は
従来のVTRの一例における高速再生の説明に用いるタ
イミング図、第5図は従来のVTRの一例における高速
再生の説明に用いる路線図、第6図は従来のVTRの他
の例における高速再生の説明に用いるタイミング図、第
7図は従来のVTRの他の例における高速再生の説明に
用いる路線図、第8図は従来のV’FRの他の例におけ
る高速再生の説明に用いる波形図である。 図面における主要な符号の説明 4:磁気テープ、5ニジステムコントローラ。 7:キャプスタンモータ、10:再生回路。 14:フィールドメモリ、16:メモリコントローラ。 代理人   弁理士 杉 浦 正 知 草    “ z   z
FIG. 1 is a block diagram of an embodiment of this invention, FIG. 2 is a timing diagram used to explain an embodiment of this invention, FIG. 3 is a waveform diagram used to explain an embodiment of this invention, and FIG. The figure is a timing diagram used to explain high-speed playback in an example of a conventional VTR, Figure 5 is a route diagram used to explain high-speed playback in an example of a conventional VTR, and Figure 6 is a high-speed playback in another example of a conventional VTR. 7 is a route diagram used to explain high-speed playback in another example of conventional VTR, and FIG. 8 is a waveform diagram used to explain high-speed playback in another example of conventional V'FR. It is. Explanation of main symbols in the drawings 4: Magnetic tape, 5 system controller. 7: Capstan motor, 10: Regeneration circuit. 14: Field memory, 16: Memory controller. Agent Patent Attorney Tadashi Sugiura Chigusa “ z z

Claims (1)

【特許請求の範囲】 各フィールド毎にノイズバーの位置が順次ずれていくよ
うな速度でテープを移送し、 上記各フィールド毎の再生信号中所定レベル以上の信号
をメモリに取り込み、 上記メモリに蓄えられた信号に基づいた再生画像信号を
得るようにした磁気記録再生装置。
[Claims] The tape is transported at such a speed that the position of the noise bar is sequentially shifted for each field, and a signal of a predetermined level or higher is captured in a memory from among the reproduced signals for each field, and the signal is stored in the memory. A magnetic recording and reproducing device that obtains a reproduced image signal based on a signal obtained by
JP62293477A 1987-11-20 1987-11-20 Magnetic recording and reproducing device Pending JPH01135279A (en)

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Application Number Priority Date Filing Date Title
JP62293477A JPH01135279A (en) 1987-11-20 1987-11-20 Magnetic recording and reproducing device

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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04328315A (en) * 1991-04-26 1992-11-17 Victor Co Of Japan Ltd Two tracks-two programs transmission reproducing method
JPH0591477A (en) * 1991-03-30 1993-04-09 Samsung Electron Co Ltd Method and apparatus for speed change and regeneration of video tape recorder

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0591477A (en) * 1991-03-30 1993-04-09 Samsung Electron Co Ltd Method and apparatus for speed change and regeneration of video tape recorder
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