JPH10260468A - Camera using film with magnetic recording part - Google Patents

Camera using film with magnetic recording part

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JPH10260468A
JPH10260468A JP8471097A JP8471097A JPH10260468A JP H10260468 A JPH10260468 A JP H10260468A JP 8471097 A JP8471097 A JP 8471097A JP 8471097 A JP8471097 A JP 8471097A JP H10260468 A JPH10260468 A JP H10260468A
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JP
Japan
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film
magnetic recording
camera
magnetic
information
Prior art date
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Application number
JP8471097A
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Japanese (ja)
Inventor
Toshiyuki Kumakura
敏之 熊倉
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Canon Inc
Original Assignee
Canon Inc
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Publication date
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  • Recording Or Reproducing By Magnetic Means (AREA)
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To surely judge the presence/absence of magnetically recorded information without being influenced by noise and to prevent such accident as double exposure by providing a magnetic recording detecting means judging the presence/absence of the magnetic recording based on the correlation amount of reproduced waveform. SOLUTION: This camera recording magnetic information by using a film F with a magnetic recording part, and having a reading and writing circuit 23 being a reproducing means is provided with a control circuit 19 being the magnetic recording detecting means judging the presence/absence of the magnetic recording based on the correlation amount of the reproduced waveform. The circuit 19 judges the presence/absence of the magnetic recording by calculating the self correlation amount or the mutual correlation amount of the reproduced waveform. Consequently, this camera is improved with respect to both impulse noise and periodic noise, so that such accident as the double exposure caused when a unused frame position on the film can not be accurately judged because of the detection of an error caused by the noise can be completely prevented.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、磁気記録部付フィ
ルムを用いるカメラに関し、特に一旦途中まで使用した
フィルムカートリッジを取出して再度装填した場合に、
未使用駒位置から自動的に撮影を開始できるカメラに関
するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a camera using a film with a magnetic recording portion, and more particularly, to a method for removing a partially used film cartridge and reloading it.
The present invention relates to a camera that can automatically start shooting from an unused frame position.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来、フィルムに対し磁気記録可能なカ
メラが知られている。このフィルムのカートリッジ上に
は、カートリッジ内のフィルムの露光状態、つまり未露
光か、全露光済みか、途中迄露光済みか、を示す情報が
含まれている。この情報と露光済フィルムに対して記録
されているフィルム上の磁気記録の情報を利用して、途
中迄露光済のフィルムカートリッジをカメラに装填した
時に、その未露光駒先頭位置まで自動巻上げを行うカメ
ラが提案されている。
2. Description of the Related Art Conventionally, cameras capable of magnetically recording film have been known. The film cartridge contains information indicating the exposure state of the film in the cartridge, that is, whether the film is unexposed, fully exposed, or partially exposed. Utilizing this information and the information of magnetic recording on the film recorded on the exposed film, when a half-exposed film cartridge is loaded in the camera, the film is automatically wound up to the unexposed frame leading position. Cameras have been proposed.

【0003】[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従
来例においては、フィルムに書かれた磁気記録情報を磁
気再生して、その駒が未露光駒か露光済駒かを判別する
ことになるが、フィルム上の磁気層の密度がうすいため
に磁気再生回路では大きい増幅度を持つ回路で再生し、
再生した信号を所定のしきい値特性を持つコンパレータ
で検出して、パルスの変化状態により磁気信号の有無を
判別しているが、このような磁気再生判別方式では、周
囲からカメラに入り込むインパルス性の磁気ノイズの影
響が無視できず、磁気再生中に磁気ヘッドがそのノイズ
を拾ってフィルム自体に書込まれている磁気信号とパル
ス性ノイズの区別が難しくなり、未露光駒なのか露光済
駒なのかについての誤判別が発生し、既に一度露光済で
あるにも関わらず再度その駒に露光してしまう二重露光
が発生するという問題がある。
However, in the above-mentioned conventional example, the magnetically recorded information written on the film is reproduced magnetically to determine whether the frame is an unexposed frame or an exposed frame. Due to the low density of the magnetic layer on the film, the magnetic reproducing circuit reproduces the data with a circuit with a large amplification,
A reproduced signal is detected by a comparator having a predetermined threshold characteristic, and the presence or absence of a magnetic signal is determined based on a change state of the pulse. The influence of the magnetic noise cannot be ignored, and the magnetic head picks up the noise during magnetic reproduction, making it difficult to distinguish between the magnetic signal written on the film itself and the pulsed noise. There is a problem that erroneous determination as to whether or not the frame is performed, and double exposure occurs in which the frame is exposed again even though it has already been exposed once.

【0004】また、その対策として、増幅度の高い再生
回路が磁気無フレーム位置において拾ってしまう、バッ
クグラウンドノイズに含まれるスパイク性ノイズに反応
しないようにするためには、コンパレータのしきい値を
十二分に高くしなければならないが、そうすると必然的
に磁気再生信号の判定レベルも上がり、通常の磁気再生
信号が検出できないレベルまで上げてしまうと、今度は
逆に磁気有りフレームを磁気無しフレームとして判別し
てしまうという問題がある。
As a countermeasure, the threshold value of the comparator is set so that the reproducing circuit having a high amplification degree does not react to spike noise included in the background noise which is picked up at a magnetic frameless position. The level must be higher than necessary, but inevitably the judgment level of the magnetic reproduction signal also rises, and if it is raised to a level at which a normal magnetic reproduction signal cannot be detected, the frame with magnetism will be replaced with a frame without magnetism. There is a problem that is determined as.

【0005】特に、途中露光済のフィルムを一旦取り出
した後に、改めて別のカメラに再装填して未露光駒まで
の頭出しを行うような場合は、カメラ毎に微妙に異なる
磁気記録ヘッドのギャップのアジマスのズレ等のバラツ
キによつて、磁気再生信号のレベルが前回撮影のカメラ
と今回のカメラでは異なり、前回撮影したカメラより今
回使用するカメラの方が極端に磁気再生振幅が小さくな
るような状況だと、この問題はより深刻であり、スパイ
ク性ノイズを避けるためにコンパレータのしきい値を上
げれば、再生信号から正確な磁気信号有無の判定ができ
なくなるという問題がある。
[0005] In particular, in the case where a partially exposed film is once taken out, and then reloaded into another camera and cueing to an unexposed frame is performed, the gap of the magnetic recording head which differs slightly from camera to camera is different. The level of the magnetic reproduction signal is different between the previous camera and the current camera due to variations in the azimuth deviation of the camera, and the magnetic reproduction amplitude is extremely smaller in the camera used this time than in the previous camera. In this situation, this problem is more serious. If the threshold value of the comparator is increased to avoid spike noise, there is a problem that it is impossible to accurately determine the presence or absence of a magnetic signal from a reproduced signal.

【0006】そこで、請求項1乃至3記載の発明の目的
は、インパルス性のノイズに対しても周期的なノイズに
対しても強くして、フィルムの未使用駒位置が正確に判
定できずに発生する二重露光等の事故を防止できる磁気
記録部付フィルムを用いるカメラを提供することにあ
る。
Accordingly, an object of the present invention is to enhance both the impulse noise and the periodic noise so that the position of an unused frame of the film cannot be accurately determined. It is an object of the present invention to provide a camera using a film with a magnetic recording portion which can prevent accidents such as double exposure that occur.

【0007】更に、請求項4乃至6記載の発明の目的
は、インパルス性のノイズに対しても周期的ノイズに対
しても強くして、二重露光等の危険防止と磁気記録デー
タの忠実な再生が可能な磁気記録部付フィルムを用いる
カメラを提供することにある。
It is another object of the present invention to prevent both the impulsive noise and the periodic noise from occurring and to prevent danger such as double exposure and to faithfully reproduce magnetic recording data. It is an object of the present invention to provide a camera using a film with a magnetic recording section capable of reproducing.

【0008】更に、請求項7乃至11記載の発明の目的
は、再生波形の相関量を正確に算出して精度の高い磁気
情報の有無の判定を可能にする磁気記録部付フィルムを
用いるカメラを提供することにある。
It is still another object of the present invention to provide a camera using a film with a magnetic recording portion, which can accurately calculate the correlation amount of a reproduced waveform and can determine the presence or absence of highly accurate magnetic information. To provide.

【0009】更に、請求項12乃至16記載の発明の目
的は、周期的ノイズに対しても影響が少なく、正確に磁
気信号とノイズを区別することができる磁気記録部付フ
ィルムを用いるカメラを提供することにある。
It is a further object of the present invention to provide a camera using a film with a magnetic recording portion which has little effect on periodic noise and can accurately distinguish magnetic signals from noise. Is to do.

【0010】[0010]

【課題を解決するための手段】本出願に係る発明の目的
を実現する構成は、請求項1に記載のように、磁気記録
部付フィルムを用いるカメラにおいて、磁気記録の有無
を再生波形の相関量を基に判定する磁気記録検出手段を
備えたことを特徴とする磁気記録部付フィルムを用いる
カメラにある。
According to a first aspect of the present invention, in a camera using a film with a magnetic recording section, the presence or absence of magnetic recording is determined by the correlation between reproduced waveforms. A camera using a film with a magnetic recording portion, comprising: a magnetic recording detection means for determining the amount based on the amount.

【0011】この構成によれば、磁気記録の再生波形よ
り検出した相関量によって、ノイズに影響されずに確実
に磁気記録情報の有無を判定することができる。
According to this configuration, it is possible to reliably determine the presence or absence of magnetically recorded information without being affected by noise, based on the correlation amount detected from the reproduced waveform of magnetic recording.

【0012】本出願に係る発明の目的を実現する具体的
な構成は、請求項2に記載のように、請求項1記載の磁
気記録部付フィルムを用いるカメラにおいて、前記磁気
記録検出手段は相関量として再生波形の自己相関量を算
出して、磁気記録の有無を判定することを特徴とする磁
気記録部付フィルムを用いるカメラにある。
A specific configuration for realizing the object of the invention according to the present application is as described in claim 2 in a camera using the film with a magnetic recording section according to claim 1, wherein the magnetic recording detection means is a correlation recording device. A camera using a film with a magnetic recording portion, characterized in that the amount of autocorrelation of a reproduced waveform is calculated as the amount and the presence or absence of magnetic recording is determined.

【0013】この構成によれば、磁気情報の再生波形よ
り算出した自己相関量の大小関係から、ノイズに影響さ
れずに磁気記録の有無を判定することができる。
According to this configuration, the presence or absence of magnetic recording can be determined without being affected by noise from the magnitude relationship of the autocorrelation amount calculated from the reproduced waveform of the magnetic information.

【0014】本出願に係る発明の目的を実現する他の具
体的な構成は、請求項3に記載のように、請求項1記載
の磁気記録部付フィルムを用いるカメラにおいて、前記
磁気記録検出手段は相関量として再生波形の相互相関量
を算出して、磁気記録の有無を判定することを特徴とす
る磁気記録部付フィルムを用いるカメラにある。
According to another specific configuration for realizing the object of the invention according to the present invention, the magnetic recording detecting means is provided in a camera using the film with a magnetic recording section according to the first aspect. Is a camera using a film with a magnetic recording section, characterized in that a cross-correlation amount of a reproduced waveform is calculated as a correlation amount to determine the presence or absence of magnetic recording.

【0015】この構成によれば、磁気情報の再生波形よ
り算出した相互相関量の大小関係より、ノイズに影響さ
れないで磁気記録の有無を判定することができる。
According to this configuration, the presence or absence of magnetic recording can be determined without being affected by noise from the magnitude relationship of the cross-correlation amount calculated from the reproduced waveform of the magnetic information.

【0016】本出願に係る発明の目的を実現する他の構
成は、請求項4に記載のように、磁気記録部付フィルム
を用いて磁気情報の記録・再生を行い、フィルムに記録
された磁気データの有無を利用して未露光駒の頭出しが
可能なカメラにおいて、磁気データの有無を磁気再生波
形の相関量を基に判定する磁気データ検出手段を備えた
ことを特徴とする磁気記録部付フィルムを用いるカメラ
にある。
Another structure for realizing the object of the invention according to the present application is to record / reproduce magnetic information by using a film with a magnetic recording section, and record the magnetic information recorded on the film. A camera capable of locating unexposed frames by using the presence or absence of data, comprising a magnetic data detecting means for determining presence or absence of magnetic data based on a correlation amount of a magnetic reproduction waveform. In cameras using film.

【0017】この構成によれば、磁気情報の再生波形よ
り検出した相関量によって、ノイズに影響されない確実
な磁気記録データの有無の判定、記録データ読出しが可
能になる。
According to this configuration, it is possible to reliably determine the presence or absence of magnetic recording data and read recorded data without being affected by noise, based on the correlation amount detected from the reproduced waveform of the magnetic information.

【0018】本出願に係る発明の目的を実現する具体的
な構成は、請求項5に記載のように、請求項4記載の磁
気記録部付フィルムを用いるカメラにおいて、前記磁気
データ検出手段は相関量として磁気再生波形の自己相関
量を算出して磁気データの有無を判定することを特徴と
する磁気記録部付フイルムを用いるカメラにある。
A specific configuration for realizing the object of the invention according to the present application is as described in claim 5, in a camera using a film with a magnetic recording section according to claim 4, wherein the magnetic data detecting means is a correlated device. A camera using a film with a magnetic recording section, wherein the presence or absence of magnetic data is determined by calculating an autocorrelation amount of a magnetic reproduction waveform as the amount.

【0019】この構成によれば、磁気情報の再生波形よ
り算出した自己相関量の大小関係から、ノイズに影響さ
れない確実な磁気データの有無の判定、データ読出しが
可能になる。
According to this configuration, it is possible to reliably determine the presence / absence of magnetic data unaffected by noise and read data from the magnitude relationship of the autocorrelation amount calculated from the reproduced waveform of the magnetic information.

【0020】本出願に係る発明の目的を実現する他の具
体的な構成は、請求項6に記載のように、請求項4記載
の磁気記録部付フィルムを用いるカメラにおいて、前記
磁気データ検出手段は相関量として磁気再生波形の相互
相関量を算出して磁気データの有無を判定することを特
徴とする磁気記録部付フィルムを用いるカメラにある。
According to another specific configuration for realizing the object of the invention according to the present application, in the camera using the film with a magnetic recording section according to the fourth aspect, the magnetic data detecting means is provided. Is a camera using a film with a magnetic recording section, characterized in that the presence or absence of magnetic data is determined by calculating a cross-correlation amount of a magnetic reproduction waveform as a correlation amount.

【0021】この構成によれば、磁気情報の再生波形よ
り算出した相互相関量の大小関係より、ノイズに影響さ
れない確実な磁気データの有無の判定、データの読出し
が可能になる。
According to this configuration, it is possible to reliably determine the presence / absence of magnetic data unaffected by noise and read data from the magnitude relationship of the cross-correlation amount calculated from the reproduced waveform of the magnetic information.

【0022】本出願に係る発明の目的を実現する他の具
体的な構成は、請求項7に記載のように、前記自己相関
量は、再生波形の基準A/Dサンプリング範囲中i=0
よりmまでの間で、相関の間隔Tをずらしながら行う2
信号の乗算式、数1より求めることを特徴とする請求項
2又は5記載の磁気記録部付フィルムを用いるカメラに
ある。
According to another specific configuration for realizing the object of the invention according to the present application, the autocorrelation amount is set such that i = 0 in a reference A / D sampling range of a reproduced waveform.
2 while shifting the correlation interval T up to m
6. A camera using a film with a magnetic recording portion according to claim 2, wherein the signal is obtained by a signal multiplication formula, Equation 1.

【0023】この構成によれば、1基準範囲を再生信号
のA/Dサンプリング波形のi=0からmまでとして、
この範囲内でサンプリング間隔をずらして行って自己相
関量を求めることができる。
According to this configuration, one reference range is set from i = 0 to m of the A / D sampling waveform of the reproduction signal, and
The autocorrelation amount can be obtained by shifting the sampling interval within this range.

【0024】本出願に係る発明の目的を実現する他の具
体的な構成は、請求項8に記載のように、前記相互相関
量は、再生波形のA/Dサンプリング範囲をi=0より
m又はnまでとし、給送速度に対応して異なる2つ以上
の基準テンプレートを作成し、再生波形データと前記2
つ以上のテンプレートそれぞれの相関を算出する式、数
2、数3より求めることを特徴とする請求項3又は6記
載の磁気記録部付フィルムを用いるカメラにある。
According to another specific configuration for realizing the object of the invention according to the present application, the cross-correlation amount is set such that the A / D sampling range of the reproduced waveform is m from i = 0. Or, up to n, two or more different reference templates are created corresponding to the feeding speed, and the reproduced waveform data and
7. A camera using a film with a magnetic recording part according to claim 3 or 6, wherein the correlation is calculated from the equations for calculating the correlation of each of the at least one template and Equations (2) and (3).

【0025】[0025]

【数1】 (Equation 1)

【0026】[0026]

【数2】 (Equation 2)

【0027】[0027]

【数3】 この構成によれば、給送スピードによってサンプリング
範囲をm又はn等と別々に設定した基準波形のテンプレ
ートを複数用意し、各テンプレートと再生波形との相互
相関を求めることができる。
(Equation 3) According to this configuration, it is possible to prepare a plurality of templates of the reference waveform in which the sampling range is set separately to m or n according to the feeding speed, and obtain the cross-correlation between each template and the reproduced waveform.

【0028】本出願に係る発明の目的を実現する他の具
体的な構成は、請求項9に記載のように、前記自己相関
量による判定は、求めた自己相関量の内の最大値MAX
を抽出して所定値VTHと比較し、MAX>VTHならば磁
気信号有りと判定することを特徴とする請求項2または
5または7記載の磁気記録部付フィルムを用いるカメラ
にある。
According to another specific configuration for realizing the object of the invention according to the present application, the judgment based on the autocorrelation amount is the maximum value MAX of the obtained autocorrelation amounts.
8. A camera using a film with a magnetic recording part according to claim 2, wherein it is determined that a magnetic signal is present when MAX> V TH and MAX> V TH .

【0029】この構成によれば、求めた自己相関量の内
の最大値を判定用に設定した所定値と比較して、最大値
>所定値、なら磁気信号有りと判定し、逆に最大値<所
定値なら磁気信号無しとしてインパルス性のノイズ等に
影響されずに正確に磁気信号の有無を判別することがで
きる。
According to this configuration, the maximum value of the obtained autocorrelation amounts is compared with a predetermined value set for determination, and if maximum value> predetermined value, it is determined that a magnetic signal is present. If the value is a predetermined value, it is determined that there is no magnetic signal, and the presence or absence of a magnetic signal can be accurately determined without being affected by impulsive noise or the like.

【0030】本出願に係る発明の目的を実現する他の具
体的な構成は、請求項10に記載のように、前記自己相
関量による判定は、求めた自己相関量が所定値VTH以上
となる平均的間隔T1を算出して該間隔T1が一定の範囲
LとTHの間にあるかを判定し範囲内にあれば、磁気信
号有りと判定することを特徴とする請求項2または5ま
たは7記載の磁気記録部付フィルムを用いるカメラにあ
る。
In another specific configuration for realizing the object of the invention according to the present application, the determination based on the autocorrelation amount is such that the obtained autocorrelation amount is equal to or more than a predetermined value VTH. claims calculate the average interval T 1 the interval T 1 is if within determined ranges there between a range of T L and T H, and judging that there is a magnetic signal comprising A camera using the film with a magnetic recording section according to 2 or 5 or 7.

【0031】この構成によれば、自己相関による磁気情
報の有無の判定に、周期的な判別も加味して判定精度を
上げることができる。
According to this configuration, it is possible to improve the determination accuracy by taking into account the periodic determination in addition to the determination of the presence or absence of the magnetic information by the autocorrelation.

【0032】本出願に係る発明の目的を実現する他の具
体的な構成は、請求項11に記載のように、前記相互相
関による判定は、求めた相互相関量の内の最大値MAX
2を抽出し所定値VTHと比較して、MAX2>VTHなら
ば磁気信号有りと判定することを特徴とする請求項3ま
たは6または8記載の磁気記録部付フィルムを用いるカ
メラにある。
According to another specific configuration for realizing the object of the invention according to the present application, the determination based on the cross-correlation determines the maximum value MAX of the obtained cross-correlation amounts.
9. The camera using a film with a magnetic recording part according to claim 3, wherein a value of 2 is extracted and compared with a predetermined value VTH, and if MAX2> VTH , it is determined that a magnetic signal is present.

【0033】この構成によれば、求めた相互相関量の内
の最大値と判定用の所定値を比較して、最大値>所定値
なら磁気信号有りと判定し、最大値<所定値なら磁気信
号無しというように、周期性ノイズにもインパルス性ノ
イズにも影響されずに正確に磁気信号の有無を判別する
ことができる。
According to this configuration, the maximum value of the obtained cross-correlation amounts is compared with a predetermined value for determination. If the maximum value is larger than the predetermined value, it is determined that a magnetic signal is present. It is possible to accurately determine the presence or absence of a magnetic signal without being affected by periodic noise or impulse noise such as no signal.

【0034】本出願に係る発明の目的を実現する他の具
体的な構成は、請求項12に記載のように、各駒に対応
して磁気記録部を有するフィルムを使用し、フィルムの
給送中に前記磁気記録部に記録された記録信号を再生す
るカメラにおいて、前記再生信号の所定範囲の情報と該
所定範囲の情報を所定量シフトした情報間の相関値を求
め相関値が所定値以上である時磁気記録されていると判
定することを特徴とするカメラにある。
Another specific structure for realizing the object of the invention according to the present application is to use a film having a magnetic recording portion corresponding to each frame and feed the film. In a camera for reproducing a recording signal recorded in the magnetic recording unit during the recording, a correlation value between information in a predetermined range of the reproduction signal and information obtained by shifting the information in the predetermined range by a predetermined amount is obtained, and the correlation value is equal to or more than a predetermined value. The camera is characterized in that it is determined that magnetic recording has been performed when.

【0035】本出願に係る発明の目的を実現する他の具
体的な構成は、請求項13に記載のように、前記2つの
情報間の相関演算に際して、情報間の位置をずらしなが
ら相関値を求めることを特徴とする請求項12に記載の
カメラにある。
Another specific configuration for realizing the object of the invention according to the present application is that, when calculating the correlation between the two information, the correlation value is shifted while shifting the position between the information. 13. The camera according to claim 12, wherein the value is obtained.

【0036】本出願に係る発明の目的を実現する他の具
体的な構成は、請求項14に記載のように、各駒に対応
して磁気記録部を有するフィルムを使用し、フィルムの
給送中に前記磁気記録部に記録された記録信号を再生す
るカメラにおいて、前記再生信号の所定範囲の情報と該
所定範囲の情報を所定量シフトした情報間の相関値を前
記2つの情報間の位置をずらしながら求め、前記情報間
の位置をずらしながら求められた各相関値のうち所定値
以上の相関値が得られる間隔が所定範囲内の時磁気記録
されていると判定することを特徴とするカメラにある。
Another specific structure for realizing the object of the present invention according to the present invention is to use a film having a magnetic recording portion corresponding to each frame and feed the film. A camera that reproduces a recording signal recorded in the magnetic recording unit during recording, wherein a correlation value between information in a predetermined range of the reproduction signal and information obtained by shifting the information in the predetermined range by a predetermined amount is set to a position between the two information. The magnetic recording is determined when the interval at which a correlation value equal to or greater than a predetermined value is obtained within a predetermined range among the correlation values obtained while shifting the position between the information is within a predetermined range. In the camera.

【0037】本出願に係る発明の目的を実現する他の具
体的な構成は、請求項15に記載のように、各駒に対応
して磁気記録部を有するフィルムを使用し、フィルムの
給送中に前記磁気記録部に記録された記録信号を再生す
るカメラにおいて、前記再生信号の所定範囲の情報と基
準となる情報との間で相関演算を行い、相関値が所定値
以上の時磁気記録されていると判定することを特徴とす
るカメラにある。
Another specific structure for realizing the object of the present invention according to the present invention is to use a film having a magnetic recording portion corresponding to each frame and feed the film. In a camera that reproduces a recording signal recorded in the magnetic recording unit, a correlation operation is performed between information in a predetermined range of the reproduction signal and reference information, and when a correlation value is equal to or more than a predetermined value, magnetic recording is performed. The camera is characterized in that the camera is determined to have been performed.

【0038】本出願に係る発明の目的を実現する他の具
体的な構成は、請求項16に記載のように、前記基準と
なる情報として第1と第2の情報を設け、各第1の情報
と第2の情報に対してそれぞれ前記所定範囲の情報との
相関値を求めることを特徴とする請求項15に記載のカ
メラにある。
Another specific configuration for realizing the object of the invention according to the present application is that, as described in claim 16, first and second information are provided as the reference information, and each of the first and second information is provided. 16. The camera according to claim 15, wherein a correlation value between the information and the second information is calculated with respect to the information in the predetermined range.

【0039】これらの構成によれば、周期的ノイズに対
しても影響が少なく、正確に磁気信号とノイズを区別す
ることができ、磁気情報の有無の判定が可能となる。
According to these arrangements, the influence on the periodic noise is small, the magnetic signal and the noise can be accurately distinguished, and the presence or absence of the magnetic information can be determined.

【0040】[0040]

【発明の実施の形態】BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION

(第1の実施の形態)以下、本発明の第1の実施の形態
について図を参照して説明する。図1〜図10は本発明
の第1の実施の形態に係る図である。図1は本発明の第
1の実施の形態に係る磁気記録部付フィルムを用いるカ
メラの主要部斜視図である。図2は図1に示すカメラの
電気回路ブロック図である。図3は図1に示すカメラで
使用する磁気記録部付フィルムを示す図である。図4は
図2に示す読出し書込み回路の詳細図である。図5は図
4に示す読出し書込み回路の信号波形図である。図6は
図4に示す読出し書込み回路のノイズ波形図である。図
7は図2に示す制御回路の処理のフローチャートであ
る。図8は図7に示す駒内磁気判定処理のサブルーチン
である。図9は図4に示す磁気再生波形を示す図であ
る。図10は図9に示す再生波形より算出した自己相関
量を示す図である。
(First Embodiment) Hereinafter, a first embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. 1 to 10 are diagrams according to a first embodiment of the present invention. FIG. 1 is a perspective view of a main part of a camera using a film with a magnetic recording section according to a first embodiment of the present invention. FIG. 2 is an electric circuit block diagram of the camera shown in FIG. FIG. 3 is a view showing a film with a magnetic recording portion used in the camera shown in FIG. FIG. 4 is a detailed diagram of the read / write circuit shown in FIG. FIG. 5 is a signal waveform diagram of the read / write circuit shown in FIG. FIG. 6 is a noise waveform diagram of the read / write circuit shown in FIG. FIG. 7 is a flowchart of the process of the control circuit shown in FIG. FIG. 8 is a subroutine of the intra-frame magnetism determination process shown in FIG. FIG. 9 is a diagram showing the magnetic reproduction waveform shown in FIG. FIG. 10 is a diagram showing an autocorrelation amount calculated from the reproduced waveform shown in FIG.

【0041】図1において、1は撮影レンズ、2は撮影
レンズ1を駆動するレンズアクチュエータ及び位置信号
を発生するレンズエンコーダ、3はレンズシャッタ、4
はAEのための測光センサ、5は測光センサ4の受光角
を決めるレンズ、6は後述の測距センサ6a及びファイ
ンダを含むブロック、7は後述のフィルムFのパーフォ
レーションP1,P2を検知してフィルムFの1駒割出
しのための信号や、情報の書込み終了のタイミング信号
を発生するフォトリフレクタ、8はスプール内に配置さ
れたフィルム給送モータ、9は減速及び巻き上げ、巻き
戻しの切り換えを行うギヤ列、10は巻き戻しフォーク
である。
In FIG. 1, reference numeral 1 denotes a photographic lens, 2 denotes a lens actuator for driving the photographic lens 1 and a lens encoder for generating a position signal, 3 denotes a lens shutter,
Is a photometric sensor for AE, 5 is a lens that determines the light receiving angle of the photometric sensor 4, 6 is a block including a distance measuring sensor 6a and a finder described later, and 7 is a film that detects perforations P1 and P2 of the film F described later. A photoreflector for generating a signal for indexing one frame of F and a timing signal for terminating the writing of information, 8 is a film feed motor arranged in a spool, and 9 switches between deceleration, winding and rewinding. The gear train 10 is a rewinding fork.

【0042】CはフィルムFを収納しているフィルムカ
ートリッジ、Fはベース側に磁気記録部(磁気トラック
T)を備えたフィルム、P1,P2は撮影画面Aに対応
したパーフォレーション、HはフィルムF上の磁気トラ
ックTに情報を書込み、又ここから情報を読出す磁気ヘ
ッドである。11はフィルムFを磁気ヘッドHに押し付
けるパッドで、中央部にフィルムFと磁気ヘッドのヘッ
ドギャップの密着性を高めるための凹部を設けている。
C is a film cartridge accommodating the film F, F is a film having a magnetic recording portion (magnetic track T) on the base side, P1 and P2 are perforations corresponding to the photographing screen A, and H is on the film F. Is a magnetic head that writes information to and reads information from the magnetic track T. Reference numeral 11 denotes a pad for pressing the film F against the magnetic head H, and has a concave portion at the center for improving the adhesion of the head gap between the film F and the magnetic head.

【0043】12はフィルム給送時のみパッド11をフ
ィルムFを挟んで磁気ヘッドHに対して所定圧力で押し
付けるパッド進退制御機構、16はレリーズボタン、1
7はレリーズボタン16の第1のストロークに応じて測
光、測距の起動を行うスイッチ(SW1)、18はレリ
ーズボタン16の第2のストロークに応じてシャッタの
開放、フィルム給送のシーケンスをスタートするスイッ
チ(SW2)である。
Reference numeral 12 denotes a pad advance / retreat control mechanism for pressing the pad 11 with a predetermined pressure against the magnetic head H across the film F only when the film is fed, 16 denotes a release button,
Reference numeral 7 denotes a switch (SW1) for starting photometry and distance measurement according to the first stroke of the release button 16, and reference numeral 18 denotes a sequence of opening the shutter and feeding the film according to the second stroke of the release button 16. Switch (SW2).

【0044】図2の電気回路ブロック図において、19
はカメラの各種動作を制御する制御回路であり、カメラ
では通常ワンチップのマイクロコンピュータを用いてい
る。20は公知の時計回路、21は撮影時の絞り値やシ
ャッタ秒時等の撮影情報などを記録するRAM、22は
給送モータ8を駆動するモータドライバ、23は磁気記
録の読出し書込み回路である。
In the electric circuit block diagram of FIG.
Is a control circuit for controlling various operations of the camera, and the camera usually uses a one-chip microcomputer. Reference numeral 20 denotes a known clock circuit, 21 denotes a RAM for recording shooting information such as an aperture value during shooting, shutter time, and the like, 22 denotes a motor driver for driving the feed motor 8, and 23 denotes a magnetic recording read / write circuit. .

【0045】31は巻き戻し開始スイッチ、32はLC
D等で構成する表示回路、33はブザー回路、34はフ
ィルムカートリッジ下面に取り付けられているデータデ
ィスク35(このデータディスク35には、フィルム種
類ISO等の情報がバーコード的なデータ形式で示され
ている)のデータを読み取るDD検知回路であり、具体
的にはディスク円盤上に対しフォトリフレクタでその白
黒のパターンをデータディスク35の回転に応じて読み
出す回路である。また、このデータディスク35のデー
タの停止位置を判別することにより、カートリッジC内
のフィルムFが未露光フィルムか、全露光済フィルム
か、途中露光済フィルムか、現像済フィルムなのかが分
かるようになっている。
31 is a rewind start switch, 32 is LC
D, etc., a display circuit 33, a buzzer circuit 33, and a data disk 35 attached to the lower surface of the film cartridge (this data disk 35 shows information such as film type ISO in a barcode-like data format. Is a DD detection circuit for reading data, and specifically, a circuit for reading out the black and white pattern of the data on the disk by a photo reflector according to the rotation of the data disk 35. By determining the stop position of the data on the data disk 35, it is possible to determine whether the film F in the cartridge C is an unexposed film, a fully exposed film, a partially exposed film, or a developed film. Has become.

【0046】図3はフィルムFを撮影レンズ1の反対側
から見た図であり、図中のAaは既に撮影済みの撮影画
面、Abはアパーチャ位置にあってこれから撮影が行わ
れる撮影画面、Acは撮影画面Abに次いで撮影される
撮影画面である。TはフィルムFの磁気記録層、Saは
撮影済み画面Aaの磁気記録部で画面Aa巻き上げ時に
磁気ヘッドHによりシャッタ秒時等の撮影情報や撮影年
月日などが書込まれている領域である。Sbはこれから
磁気ヘッドHにより書込まれる領域であり、Xはフィル
ムFの巻き上げ方向を示す矢印である。
FIG. 3 is a view of the film F as viewed from the opposite side of the photographing lens 1, where Aa is a photographed screen that has already been photographed, Ab is a photographed screen at the aperture position where photographing is to be performed, Ac Is a shooting screen to be shot next to the shooting screen Ab. T is a magnetic recording layer of the film F, Sa is a magnetic recording portion of the photographed screen Aa, and an area in which photographing information such as shutter time, photographing date, etc. are written by the magnetic head H when the screen Aa is wound up. . Sb is an area to be written by the magnetic head H, and X is an arrow indicating the winding direction of the film F.

【0047】図4の読出し書込み回路において、36は
読出し回路つまり再生回路のブロック図であり、24は
差動アンプ、25は増幅器、26はフィルタ回路、27
はシュミット付きコンパレータである。28は書込み用
定電流回路である。ここで磁気ヘッドHからの磁気再生
信号は差動アンプ24により、入力の差分の出力が得ら
れ、増幅器25で大きく増幅される。次に、フィルタ回
路26によって帯域制限され(この場合、図上のfcが
カットオフ周波数に相当)信号対雑音比を改善してい
る。シュミット付きコンパレータ27では、入力が所定
レベルより高くなると“H”を出力し、低い時は“L”
を出力し、これが制御回路19へ入力する。
In the read / write circuit of FIG. 4, reference numeral 36 is a block diagram of a read circuit, that is, a reproduction circuit, 24 is a differential amplifier, 25 is an amplifier, 26 is a filter circuit, and 27 is a filter circuit.
Is a comparator with Schmitt. 28 is a constant current circuit for writing. Here, the magnetic reproduction signal from the magnetic head H is output as an input difference by the differential amplifier 24 and is greatly amplified by the amplifier 25. Next, the band is limited by the filter circuit 26 (in this case, fc in the figure corresponds to the cutoff frequency), thereby improving the signal-to-noise ratio. The comparator 27 with Schmitt outputs "H" when the input is higher than a predetermined level, and outputs "L" when the input is lower.
Which is input to the control circuit 19.

【0048】この場合の再生波形は図5に示すように、
フィルタ26の出力としては、ある基準レベルに対し
て、Low側、High側にパルス状の変化をする。こ
の出力がコンパレータ27へ入力すると図示のようなパ
ルス波形となり、これが制御回路19へ入力してLow
アクティブのエッジを基準として、次のエッジになるま
での時間を計測することにより、時間の大小でデジタル
信号に変換する。図5の場合は、「0,1,1」と判別
することになる。これは別の表現ではパルス波形の位相
判別をしていることに等しい。
The reproduced waveform in this case is as shown in FIG.
The output of the filter 26 has a pulse-like change on the Low side and the High side with respect to a certain reference level. When this output is input to the comparator 27, it becomes a pulse waveform as shown in FIG.
By measuring the time until the next edge with reference to the active edge, the signal is converted into a digital signal according to the magnitude of the time. In the case of FIG. 5, it is determined as "0, 1, 1". This is equivalent to determining the phase of the pulse waveform in another expression.

【0049】この様にデジタル信号に変換することによ
って、フィルムに磁気記録されたデータ、例えば、露光
値、シャッタ秒時や絞り値、撮影年月日、時分等が判別
できることになる。
By converting the data into a digital signal in this manner, data magnetically recorded on the film, for example, the exposure value, shutter time and aperture value, photographing date, time and minute can be determined.

【0050】図5の波形例は、フィルム駆動時でフィル
ム上の磁気信号有りに相当する位置の場合で、しかも外
来性のノイズレベルが小さい時の例であるが、このノイ
ズレベルが大きくなった時(フィルムが動いていない
時、もしくはフィルム動作時でも磁気信号無しに相当す
る位置にある時)は、波形は図6に示したようなものと
なる。図6のようにノイズレベルの波形が大きくなる
と、コンパレータ27の出力は磁気信号無しで無信号の
はずにもかかわらず、勝手に変化することになる。つま
り、ノイズレベルがコンパレータ27のHighレベ
ル、Lowレベルを越えるごとに信号は変化することに
なる。そこで本実施の形態では、再生波形の波形の相関
量に着目して磁気信号の有無を判定するようにして、ノ
イズによる誤作動を避けて正確に磁気信号を再生するこ
とを意図している。
The waveform example shown in FIG. 5 is an example when the film is driven at a position corresponding to the presence of a magnetic signal on the film and the external noise level is low. At the time (when the film is not moving, or at a position corresponding to no magnetic signal even during the film operation), the waveform is as shown in FIG. As shown in FIG. 6, when the waveform of the noise level increases, the output of the comparator 27 changes arbitrarily even though there should be no signal without a magnetic signal. That is, the signal changes each time the noise level exceeds the High level and Low level of the comparator 27. Therefore, in the present embodiment, the presence or absence of a magnetic signal is determined by paying attention to the correlation amount of the reproduced waveform, and it is intended to accurately reproduce the magnetic signal while avoiding malfunction due to noise.

【0051】つぎに動作について図7のフローチャート
を中心に説明する。スイッチ入力よりカートリッジCが
カメラに装填されたか否かの判別を行い(S101)、
装填済みならばデータディスク35のデータ情報を読取
る(S102)。これは先述のように、例えば、カート
リッジCを巻き上げ方向とは逆に回転させて、データの
開始点の位置に基づきフィルムの露光状態(未露光、全
露光、途中露光、現像済み)のデータを読取るものであ
る。
Next, the operation will be described mainly with reference to the flowchart of FIG. It is determined from the switch input whether the cartridge C is loaded in the camera (S101).
If loaded, the data information on the data disk 35 is read (S102). As described above, for example, by rotating the cartridge C in a direction opposite to the winding direction, the data of the exposure state of the film (unexposed, full exposure, intermediate exposure, developed) is determined based on the position of the data start point. To be read.

【0052】フィルムカートリッジCが途中露光フィル
ムか否かを判断し(S103)、途中露光フィルムなら
巻き上げ動作を開始する(S104)。巻き上げ動作が
1駒目直前まで到達するまで動作を継続し(S10
5)、駒内の磁気判定を行う(S106)。このS10
6の磁気判定については後でサブルーチンとして詳述す
る。
It is determined whether or not the film cartridge C is a halfway exposed film (S103), and if it is a halfway exposed film, a winding operation is started (S104). The operation is continued until the winding operation reaches just before the first frame (S10
5), the magnetism in the frame is determined (S106). This S10
The magnetic determination of No. 6 will be described later in detail as a subroutine.

【0053】S106で磁気信号有りと判定されたら、
その駒が既に最終駒か否かを判定し(S107)、最終
駒では無い場合は、次駒への巻き上げを継続し、再度S
106の駒内の磁気判定のルーチンへ進む(S10
8)。また、S106で駒内の磁気判定が磁気無しと判
定された場合は、1駒分巻き戻した後、S115以降の
通常撮影ルーチンへ進む(S109)。ここで1駒分巻
き戻すのは、未露光駒を巻き上げて磁気判定を行ってい
るので、その1駒分を巻き戻して撮影を開始することに
なる。
If it is determined in S106 that a magnetic signal is present,
It is determined whether or not the frame is already the last frame (S107). If it is not the last frame, winding up to the next frame is continued, and S
The routine proceeds to the routine for determining the magnetism in the frame 106 (S10).
8). If it is determined in step S106 that the magnetism in the frame is not magnetized, the frame is rewound by one frame, and the process proceeds to a normal photographing routine after step S115 (S109). Here, the rewinding of one frame means that the unexposed frame is wound up and the magnetic judgment is performed, so that one frame is rewound to start photographing.

【0054】また、S107にて最終駒と判定された
ら、フィルムFを巻き戻す(S110)。但し、この場
合既にS103で途中露光フィルムと判定されているの
で、最終駒まで未露光駒が無いというのは有り得ないこ
とであって、前回の撮影後の巻き戻し時に誤って全露光
済みの位置ではなく、途中露光と判定される位置にデー
タディスク35の初期位置が止まってしまった時と考え
られるので、そこでデータディスク35を全露光済みに
再設定して(S111)、一通りのシーケンスを終え、
カートリッジの取り出しを待つ(S112)。
If the last frame is determined in S107, the film F is rewound (S110). However, in this case, since it is already determined that the film has been exposed halfway in S103, it is impossible that there is no unexposed frame up to the last frame. Rather, it is considered that the initial position of the data disk 35 has stopped at a position determined to be halfway exposed, so the data disk 35 is reset to all exposed (S111), and one sequence is performed. Finished
The process waits for removal of the cartridge (S112).

【0055】なお、S103の判定で、途中露光フィル
ムではない場合は、全未露光フィルムか否かを判定し
(S113)、全未露光フィルムなら1駒目まで巻き上
げてS115からの通常撮影のルーチンに移る(S11
4)。S113の判断で全未露光フィルムでは無い時に
は、データディスクを全露光済み、もしくは現像済みの
位置へ再設定の上(S124)、カートリッジCの取り
出しを待つ(S112)。
If it is determined in step S103 that the film is not a partially exposed film, it is determined whether or not the film is an unexposed film (S113). To (S11
4). If it is determined in step S113 that the film is not a completely unexposed film, the data disk is reset to a fully exposed or developed position (S124), and the removal of the cartridge C is waited (S112).

【0056】通常の撮影ルーチンでは、先ずSW1の判
定を行い(S115)、SW1が押されていたら、測光
センサ4により測光を行い露光制御のパラメータである
シャッタ秒時や、絞り値を決定すると共に、測距センサ
6aにより測距を行い被写体距離を算出して、レンズを
アクチュエータ及びレンズエンコーダ2によりレンズ合
焦位置まで駆動する焦点調節を行う(S116)。
In the normal photographing routine, first, the switch SW1 is determined (S115). If the switch SW1 is pressed, photometry is performed by the photometric sensor 4 to determine the shutter time and the aperture value, which are the parameters of the exposure control. Then, the distance is measured by the distance measuring sensor 6a to calculate the subject distance, and the focus is adjusted by driving the lens to the lens focusing position by the actuator and the lens encoder 2 (S116).

【0057】次に、SW2がONか否かを判断して(S
117)、ONならば、S116で得られたシャッタ秒
時、絞り値に基づいてレンズシャッタ3を制御し、露出
制御を行う(S118)。露出制御後はモータドライバ
22によりフィルムFの1駒分巻き上げるとともに、巻
き上げ動作に伴うフィルム移動に応じてフィルムFに対
し、磁気ヘッドHにより磁気データの記録を書込み用定
電流回路28を通して行う(S119)。この時、パッ
ド11、パッド進退機構12により、磁気ヘッドH、フ
ィルムF、パッド11が良好な接触状況におかれるよう
に制御される。この時の書込み磁気データとしては、撮
影時のシャッタ秒時や絞り値、撮影年月日、時分等であ
る。
Next, it is determined whether or not SW2 is ON (S
117) If it is ON, the lens shutter 3 is controlled based on the aperture value at the shutter time obtained in S116, and exposure control is performed (S118). After the exposure control, the motor driver 22 winds up one frame of the film F, and records magnetic data on the film F by the magnetic head H through the writing constant current circuit 28 in accordance with the movement of the film accompanying the winding operation (S119). ). At this time, the magnetic head H, the film F, and the pad 11 are controlled by the pad 11 and the pad advance / retreat mechanism 12 so as to be in a good contact state. At this time, the write magnetic data includes a shutter time and an aperture value at the time of photographing, a photographing date, an hour, and a minute.

【0058】続いて、残り駒の有無を判別して(S12
0)、残り駒が無ければフィルムを巻き戻し(S11
0)、データディスク35の位置を全露光済みの位置に
セットして(S111)、カートリッジCがカメラから
取り出されるのを待つ(S112)。S120の判断で
残り駒がある場合は、S115へ戻り次の撮影シーケン
スへ移る。一方、S117の判断でSW2がONしてい
ない時はやはりS115へ戻る。
Subsequently, it is determined whether there is a remaining frame (S12).
0), if there are no remaining frames, rewind the film (S11)
0), the position of the data disk 35 is set to the position where all exposures have been completed (S111), and the process waits until the cartridge C is removed from the camera (S112). If it is determined in S120 that there are remaining frames, the process returns to S115 and proceeds to the next shooting sequence. On the other hand, when the switch SW2 is not ON in the determination of S117, the process also returns to S115.

【0059】また、S115の判断でSW1がONして
いない場合は、巻き戻しSW31がONしているか否か
の判定を行い(S121)、ONしていればフィルムF
の巻き戻し動作を行い(S122)、使用途中の巻き戻
しなのでデータディスク35を途中露光の位置にセット
して(S123)、カートリッジの取り出しを待つ(S
112)。
If the switch SW1 is not ON in S115, it is determined whether or not the rewind SW31 is ON (S121).
(S122), the data disc 35 is set to the halfway exposure position because the rewind is in use (S123), and the cartridge is taken out (S123).
112).

【0060】次に、図8のサブルーチンを参照して、図
7に示したS106の駒内磁気判定の処理について詳細
に説明する。先ず、磁気再生波形(図4のFIN端子に
入力する波形)をA/D変換する(S201)。この時
の再生波形としては図9に示すような波形となり、この
波形をFIN端子から所定時間取り込む。
Next, with reference to the subroutine of FIG. 8, the processing of the in-frame magnetism determination in S106 shown in FIG. 7 will be described in detail. First, the magnetic reproduction waveform (waveform input to the FIN terminal in FIG. 4) is A / D converted (S201). The reproduced waveform at this time is as shown in FIG. 9, and this waveform is taken in from the FIN terminal for a predetermined time.

【0061】次に、取り込んだ再生波形の自己相関量を
算出する(S202)。この場合の具体的な自己相関の
算出式は、前述の数1のとおりである。取り込まれたA
/Dサンプリングの一部の波形の内基準となるサンプリ
ング範囲(Mと表記)をi=0〜mとおいている。相関
の対象とする(M′と表記している)サンプリングの間
隔Tを正方向へずらしながら自己相関量fを求める。
Next, the autocorrelation amount of the acquired reproduced waveform is calculated (S202). The specific equation for calculating the autocorrelation in this case is as shown in Equation 1 above. A captured
A sampling range (denoted by M) serving as a reference of a part of the waveform of / D sampling is set to i = 0 to m. The autocorrelation amount f is obtained while shifting the sampling interval T (denoted as M ') to be correlated in the positive direction.

【0062】数1によって算出した自己相関量から図1
0に示すようなデータが得られる。図10の磁気信号有
り時の波形をみると分かるように、磁気信号有り時の、
ずらし量Tの間隔がT1毎にピーク値が現れる。これは
そもそも、磁気記録が所定周期毎になされている為に、
1毎にピーク値が表われる。このT1は、フィルムに対
する磁気記録密度と、フィルム再生時のフィルムのスピ
ードに1対1に対応する量である。一方、磁気信号無し
時の再生波形は図9では点線のようになり、この時の自
己相関データは図10に示す点線のカーブのようにな
る。
From the autocorrelation amount calculated by Equation 1, FIG.
Data as shown in FIG. As can be seen from the waveform when the magnetic signal is present in FIG.
Interval shift amount T peak value appears for every T 1. In the first place, since magnetic recording is performed at predetermined intervals,
Peak values for each T 1 is appearing. This T 1 is an amount corresponding to the magnetic recording density for the film and the speed of the film during film reproduction on a one-to-one basis. On the other hand, the reproduced waveform when there is no magnetic signal is shown by a dotted line in FIG. 9, and the autocorrelation data at this time is shown by a dotted curve shown in FIG.

【0063】図10の相関量の中の最大値MAXを抽出
する(S203)。最大値MAXを所定値VTHと比較
し、MAX>VTHなら磁気信号有りと判定し、逆なら磁
気信号無しと判定する(S204)。図9の再生波形例
は、磁気記録データが同一の場合のパターン(例えば、
0,0,0等)であるが、このデータパターンが他の
(0,1,0)とかの値になっても適切なサンプリング
量を指定すれば、図10に示すような相関は得られる。
The maximum value MAX among the correlation amounts shown in FIG. 10 is extracted (S203). The maximum value MAX is compared with a predetermined value V TH, MAX> determines that there is V TH if magnetic signal, determines that the reverse if the magnetic signal without (S204). The reproduction waveform example of FIG. 9 shows a pattern (for example,
0, 0, 0, etc.), but even if this data pattern has a value such as another (0, 1, 0), if an appropriate sampling amount is specified, the correlation shown in FIG. 10 can be obtained. .

【0064】このように、第1の実施の形態によれば、
基準範囲内の自己相関を求めることにより、ランダムに
発生する様なインパルス性ノイズの影響を受けずに、正
確な磁気判定が可能になる。
As described above, according to the first embodiment,
By obtaining the autocorrelation within the reference range, accurate magnetic determination can be performed without being affected by impulsive noise that occurs randomly.

【0065】(第2の実施の形態)次に本発明の第2の
実施の形態について図を参照して説明する。図11は本
発明の第2の実施の形態に係る磁気記録部付フィルムを
用いるカメラの動作のフローチャートである。第2の実
施の形態では、カメラの構成は第1の実施の形態と同一
であり、異なる点は制御回路19による演算、制御内容
なので、図11を参照して第2の実施の形態の駒内磁気
判定処理について説明する。
(Second Embodiment) Next, a second embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 11 is a flowchart of the operation of the camera using the film with a magnetic recording section according to the second embodiment of the present invention. In the second embodiment, the configuration of the camera is the same as that of the first embodiment, and the different point is the operation and control contents by the control circuit 19, so the frame of the second embodiment will be described with reference to FIG. The inner magnetism determination processing will be described.

【0066】S201とS202の自己相関算出処理は
前実施の形態における図8に示した処理と同一であり、
結果としてこの場合も図10に示すような自己相関量が
得られる。
The autocorrelation calculation processing in S201 and S202 is the same as the processing shown in FIG.
As a result, also in this case, an autocorrelation amount as shown in FIG. 10 is obtained.

【0067】次に、図10に示すように、相関量が所定
値VTH以上となる間隔Tを算出して、その平均的間隔を
1として算出する(S205)。求めた間隔T1が規定
範囲TL〜THの間に入っているか否かを判定し(S20
6)、規定範囲内に入っていれば磁気信号有りと判定
し、範囲外ならば磁気信号無しと判定する。ここで、何
故間隔Tの判別を行うかというと、予めフィルムの磁気
記録部に記録されている磁気記録の密度は、常にある所
定範囲内に入っているので、それを再生した時の相関と
して求めたT1は当然所定範囲内に入ることになるから
である。
Next, as shown in FIG. 10, an interval T at which the correlation amount becomes equal to or more than the predetermined value V TH is calculated, and the average interval is calculated as T 1 (S205). Interval T 1 determined it is determined whether or not entered during the specified range T L ~T H (S20
6) If it is within the specified range, it is determined that there is a magnetic signal, and if it is out of the range, it is determined that there is no magnetic signal. Here, the reason why the interval T is determined is that the density of the magnetic recording previously recorded on the magnetic recording portion of the film always falls within a certain predetermined range. T 1 obtained is because would naturally fall within the predetermined range.

【0068】このような、第2の実施の形態によれば、
第1の実施の形態の場合のような自己相関の量的な振幅
値の判別の上に、更に周期Tの判別を入れたので時間的
要素も加わって、磁気信号の判定精度が上がることにな
る。
According to such a second embodiment,
The discrimination of the period T is further added to the discrimination of the quantitative amplitude value of the autocorrelation as in the case of the first embodiment. Become.

【0069】(第3の実施の形態)次に本発明の第3の
実施の形態について図を参照して説明する。図12〜図
15は第3の実施の形態に係る図である。図12は本発
明の第3の実施の形態に係る磁気記録部付フィルムを用
いるカメラの動作のフローチャートである。図13は図
12に示すカメラの磁気再生波形を示す図である。図1
4は図12に示すカメラの相関量演算に用いるテンプレ
ートの図である。図15は図12に示すカメラの相互相
関量を示す図である。
(Third Embodiment) Next, a third embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. 12 to 15 are diagrams according to the third embodiment. FIG. 12 is a flowchart of the operation of the camera using the film with a magnetic recording section according to the third embodiment of the present invention. FIG. 13 is a diagram showing a magnetic reproduction waveform of the camera shown in FIG. FIG.
FIG. 4 is a diagram of a template used for calculating the correlation amount of the camera shown in FIG. FIG. 15 is a diagram showing the cross-correlation amount of the camera shown in FIG.

【0070】第3の実施の形態では、カメラの構成につ
いては前実施の形態と同一であり、制御回路19におけ
る演算、制御が異なるものなので、図12に示す制御回
路の処理のフローチャートを参照して動作について説明
する。
In the third embodiment, the configuration of the camera is the same as that of the previous embodiment, and the calculation and control in the control circuit 19 are different. Therefore, refer to the flowchart of the processing of the control circuit shown in FIG. The operation will be described.

【0071】前実施の形態と同様に図13に示すような
磁気再生波形のA/D変換サンプリングを取り込み(S
201)、取り込んだサンプリングデータと、図14
(a)に示すような予め基準となる再生波形として格納
しているテンプレート1との相関(これは相互相関をと
ることに相当する)を算出する(S207)。この場合
の算出式は、前述の数2のとおりである。
As in the previous embodiment, the A / D conversion sampling of the magnetic reproduction waveform as shown in FIG.
201), the acquired sampling data and FIG.
A correlation with the template 1 stored in advance as a reference reproduction waveform as shown in FIG. 7A (this corresponds to obtaining a cross-correlation) is calculated (S207). The calculation formula in this case is as shown in Expression 2 above.

【0072】次に、図14(b)に示すようなテンプレ
ート2との相互相関を算出する(S208)。この場合
の算出式は、前述の数3のとおりである。
Next, a cross-correlation with the template 2 as shown in FIG. 14B is calculated (S208). The calculation formula in this case is as shown in Expression 3 above.

【0073】こうしてS207とS208で得られた相
関データをそれぞれ図15に示している。図15中の実
線カーブがテンプレート1の相関、点線カーブがテンプ
レート2の相関である。このように、2つのテンプレー
ト1,2を用意するのは、フィルムの給送速度によって
再生波形のカーブが異なるために、速い時と遅い時とで
それぞれに対応してテンプレートを用意するためであ
る。
FIG. 15 shows the correlation data thus obtained in S207 and S208. The solid curve in FIG. 15 is the correlation of template 1 and the dotted curve is the correlation of template 2. The reason why the two templates 1 and 2 are prepared is to prepare the templates corresponding to the fast time and the slow time, respectively, because the reproduction waveform curve differs depending on the film feeding speed. .

【0074】続いて、2つのテンプレートに対する相関
量f1、f2中の最大値を抽出しその値をMAX2とする
(S209)。このMAX2値を所定値と比較して、M
AX2>VTHなら磁気信号有りと判定し、小さければ磁
気信号無しと判定する(S210)。また、図15の場
合は、テンプレート1のピーク値が大きくなっているの
でテンプレート1のf1の方が採用されるが、逆に給送
スピードがもっと速くなるとテンプレート1のf1のピ
ークが下がり、テンプレート2の方のf2の方が上がっ
て来て、f12の最大値としてはf2の方を採用するよ
うに変わる。
Subsequently, the maximum value of the correlation amounts f 1 and f 2 for the two templates is extracted and the value is set as MAX2 (S209). By comparing this MAX2 value with a predetermined value, M
AX2> determines that there V TH if magnetic signals determines that no magnetic signal is smaller (S210). In the case of FIG. 15, the peak value of the template 1 is large but towards f 1 of the template 1 is employed, the feeding speed becomes faster on the contrary decreases the peak of f 1 Template 1 , I come up better of f 2 towards the template 2, change to adopt towards the f 2 as the maximum value of f 1 f 2.

【0075】このように、第3の実施の形態によれば、
予め基準となるテンプレートを用意しておいて相互相関
をとるようにしたので磁気信号検出精度は更に向上す
る。例えば、磁気ヘッドが外来性の周期的ノイズを拾っ
ても、テンプレートとの比較によって排除できるので、
周期的ノイズに対しても強くなる。また、テンプレート
を複数用意して、給送スピードの変化にも十分対応でき
るようにしたので、磁気信号の誤検出も無くなった。
As described above, according to the third embodiment,
Since a reference template is prepared in advance and cross-correlation is performed, the accuracy of magnetic signal detection is further improved. For example, even if the magnetic head picks up external periodic noise, it can be eliminated by comparison with the template,
It becomes stronger against periodic noise. Further, since a plurality of templates are prepared so as to sufficiently cope with a change in the feeding speed, erroneous detection of the magnetic signal is eliminated.

【0076】(請求項と実施の形態の対応)磁気記録検
出手段、磁気データ検出手段は主に図8、図11、図1
2に示すような演算、制御を行う制御回路19の処理に
相当する。
(Correspondence between Claims and Embodiments) Magnetic recording detecting means and magnetic data detecting means are mainly shown in FIGS.
2 corresponds to the processing of the control circuit 19 which performs the calculation and control as shown in FIG.

【0077】(他の実施の形態)ここまでは、第3の実
施の形態において、相互相関のピークの最大値MAX2
より磁気信号の有無を判定したが、これに時間的要素を
加える第2の実施の形態のようにT1検出による周期性
の判定を加味することも勿論可能である。
(Other Embodiments) So far, the maximum value MAX2 of the cross-correlation peak in the third embodiment has been described.
And determining the presence or absence of more magnetic signals, but it is of course possible to considering the determination of periodicity by T 1 detected as in the second embodiment adding time element thereto.

【0078】また、第3の実施の形態では、テンプレー
トを2種類用意したが、これを更に数を増やして分割数
を多くし細かく制御することも勿論可能である。
Further, in the third embodiment, two types of templates are prepared. However, it is of course possible to increase the number of templates and increase the number of divisions to finely control them.

【0079】また、第3の実施の形態では2つの相互相
関を演算したが、予め給送スピードをモニタして、複数
のテンプレートの中から自動的に最適なテンプレートを
1つセレクトして動作するようにしても良い。
In the third embodiment, two cross-correlations are calculated. However, the feeding speed is monitored in advance, and an optimum template is automatically selected from a plurality of templates to operate. You may do it.

【0080】また、ここまでは第1〜第3の実施の形態
共に、再生波形の両波の波形より相関をとっているが、
例えば磁気再生波形の半波整流的に、片方の波形群のみ
を抽出してそれに対して相関をとるようにしても良い。
In the first to third embodiments, the correlation is obtained from both waveforms of the reproduced waveform.
For example, half-wave rectification of a magnetic reproduction waveform may be performed so that only one waveform group is extracted and a correlation is obtained therefrom.

【0081】また、ここまでは、各実施の形態とも相関
演算として、2信号の乗算(Mi+T・M2i等)で構成し
たが、一般的な統計的手法により、それぞれの信号の標
準偏差にて正規化を行っても勿論成立するものである。
Further, in the above embodiments, the correlation operation is configured by multiplication of two signals (M i + T · M 2i etc.) as a correlation operation. However, the standardization of each signal is performed by a general statistical method. Even if normalization is performed using the deviation, it is of course true.

【0082】また、本発明は、途中まで使用されたフィ
ルムを未露光駒位置から再使用できるようにする場合だ
けでなく、全く使用されていないフィルムでも最初の駒
を判別するようなもの等、フィルムの位置を判別するよ
うなものであれば広く適用できるものである。
The present invention is not limited to the case where a partially used film can be reused from an unexposed frame position, and the first frame can be determined even from a film which has not been used at all. It can be widely applied as long as it can determine the position of the film.

【0083】また、本発明は、フィルム以外の画像記録
媒体であっても適用できるものである。
The present invention can be applied to an image recording medium other than a film.

【0084】また、本発明は、以上の実施の形態に記載
のカートリッジ以外の形式のカートリッジやフィルム以
外の画像記録媒体を有するカートリッジであっても適用
できるものである。
The present invention can be applied to a cartridge of a type other than the cartridge described in the above embodiment or a cartridge having an image recording medium other than a film.

【0085】また、本発明において、フィルムの1駒送
りは、巻き上げによるものであっても、巻き戻しによる
もの(いわゆるプリワインド方式のもの)であっても適
用できるものである。
Further, in the present invention, one frame advance of the film can be applied by either winding up or rewinding (so-called pre-winding type).

【0086】また、本発明は、以上の実施の形態および
変形例、またはそれら技術要素を必要に応じて組み合わ
せるようにしても良い。
Further, the present invention may combine the above-described embodiments and modified examples, or their technical elements as needed.

【0087】また、本発明は、一眼レフカメラ、レンズ
シャッタカメラ、ビデオカメラ等種々の形態のカメラ、
更にはカメラ以外の光学機器やその他の装置、更にはそ
れらカメラや光学機器やその他の装置に適用される装置
又は、これらを構成する要素に対しても適用できるもの
である。
The present invention is also applicable to various types of cameras such as a single-lens reflex camera, a lens shutter camera, and a video camera.
Further, the present invention can be applied to optical devices and other devices other than cameras, and further to devices applied to the cameras, optical devices and other devices, or elements constituting these devices.

【0088】[0088]

【発明の効果】以上説明したように、請求項1乃至3に
記載の発明によれば、磁気記録部付フィルムを用いるカ
メラにおいて、磁気記録の有無を再生波形の自己相関量
または相互相関量を算出して判定する磁気記録検出手段
を備えたので、インパルス性のノイズに対しても周期的
なノイズに対しても強くなり、ノイズによる誤検出のた
めにフィルムの未使用駒位置が正確に判定できずに発生
する二重露光等の事故を完全に防止することができる。
As described above, according to the first to third aspects of the present invention, in a camera using a film with a magnetic recording portion, the presence or absence of magnetic recording is determined by determining the auto-correlation amount or cross-correlation amount of a reproduced waveform. Equipped with magnetic recording detection means to calculate and determine, it is strong against both impulse noise and periodic noise, and accurately determines the position of unused frames on the film due to erroneous detection due to noise. It is possible to completely prevent accidents such as double exposure that would otherwise occur.

【0089】更に、請求項4乃至6に記載の発明によれ
ば、磁気記録部付フィルムを用いるカメラにおいて、磁
気データの有無を磁気再生波形の自己相関量または相互
相関量を算出して判定する磁気データ検出手段を備えた
ので、インパルス性のノイズにも周期性のノイズに対し
ても強くなってノイズによるりフィルムの未使用駒位置
が正確に判定できずに発生する二重露光等の事故が無く
なると共に、フィルムに記録された磁気データの忠実な
再生も可能になる。
Further, according to the present invention, in a camera using a film with a magnetic recording portion, the presence or absence of magnetic data is determined by calculating the autocorrelation amount or the cross-correlation amount of a magnetic reproduction waveform. Includes magnetic data detection means, so it is strong against both impulse noise and periodic noise, causing accidents such as double exposure due to noise and inaccurate determination of unused film position on film. And the faithful reproduction of the magnetic data recorded on the film becomes possible.

【0090】更に、請求項7乃至11に記載の発明によ
れば、再生波形の自己相関量を、A/Dサンプリング範
囲i=0よりmまでの間で間隔Tをずらしながら求め
て、その最大値と所定値の比較と、所定値以上となる自
己相関量の平均的間隔から時間的要素も加味して磁気信
号の有無を判定し、更に再生波形の相互相関量は、予め
波形の基準となるテンプレートを給送スピードに対応し
て複数用意して相互相関を求め、その最大値を所定値と
比較して磁気信号の有無を判定するように構成したの
で、正確な演算によって求めた自己相関量により磁気再
生波形が種々変動しても磁気信号の検出精度が維持でき
ると共に、相互相関量の場合は基準波形のテンプレート
との相互相関により更に正確に磁気信号とノイズを区別
できるので、精度の高い磁気情報有無の判定が可能にな
る。
Further, according to the present invention, the autocorrelation amount of the reproduced waveform is obtained while shifting the interval T from the A / D sampling range i = 0 to m, and the maximum value thereof is obtained. The value is compared with a predetermined value, and the presence or absence of a magnetic signal is also determined from the average interval of the autocorrelation amount that is equal to or greater than the predetermined value, taking into account the time factor. A plurality of templates are prepared according to the feeding speed to determine the cross-correlation, and the maximum value is compared with a predetermined value to determine the presence or absence of a magnetic signal. The detection accuracy of the magnetic signal can be maintained even if the magnetic reproduction waveform fluctuates variously depending on the amount, and in the case of the cross-correlation amount, the magnetic signal and the noise can be more accurately distinguished by the cross-correlation with the template of the reference waveform. High Allowing determination of the magnetic information existence.

【0091】更に、請求項12乃至16に記載の発明に
よれば、周期的ノイズに対しても影響が少なく、正確に
磁気信号とノイズを区別することができ、磁気情報の有
無の判定が可能となる。
Further, according to the present invention, the influence of periodic noise is small, the magnetic signal and the noise can be distinguished accurately, and the presence / absence of magnetic information can be determined. Becomes

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明の第1の実施の形態に係る磁気記録部付
フィルムを用いるカメラの主要部斜視図である。
FIG. 1 is a perspective view of a main part of a camera using a film with a magnetic recording section according to a first embodiment of the present invention.

【図2】図1に示すカメラの電気回路ブロック図であ
る。
FIG. 2 is an electric circuit block diagram of the camera shown in FIG.

【図3】図1に示すカメラで使用する磁気記録部付フィ
ルムを示す図である。
FIG. 3 is a view showing a film with a magnetic recording section used in the camera shown in FIG. 1;

【図4】図2に示す読出し書込み回路の詳細図である。FIG. 4 is a detailed diagram of the read / write circuit shown in FIG. 2;

【図5】図4に示す読出し書込み回路の信号波形図であ
る。
5 is a signal waveform diagram of the read / write circuit shown in FIG.

【図6】図4に示す読出し書込み回路のノイズ波形図で
ある。
6 is a noise waveform diagram of the read / write circuit shown in FIG.

【図7】図2に示す制御回路の処理のフローチャートで
ある。
FIG. 7 is a flowchart of a process of a control circuit shown in FIG. 2;

【図8】図7に示す駒内磁気判定処理のサブルーチンで
ある。
FIG. 8 is a subroutine of the intra-frame magnetism determination process shown in FIG. 7;

【図9】図4に示す磁気再生波形を示す図である。FIG. 9 is a diagram showing a magnetic reproduction waveform shown in FIG. 4;

【図10】図9に示す再生波形より算出した自己相関量
を示す図である。
FIG. 10 is a diagram showing an autocorrelation amount calculated from the reproduced waveform shown in FIG. 9;

【図11】本発明の第2の実施の形態に係る磁気記録部
付フィルムを用いるカメラの動作のフローチャートであ
る。
FIG. 11 is a flowchart of an operation of a camera using a film with a magnetic recording section according to a second embodiment of the present invention.

【図12】本発明の第3の実施のの形態に係る磁気記録
部付フィルムを用いるカメラの動作のフローチャートで
ある。
FIG. 12 is a flowchart of an operation of a camera using a film with a magnetic recording unit according to a third embodiment of the present invention.

【図13】図12に示すカメラの磁気再生波形を示す図
である。
13 is a diagram showing a magnetic reproduction waveform of the camera shown in FIG.

【図14】図12に示すカメラの相関量演算に用いるテ
ンプレートを示す図である。
14 is a diagram showing a template used for calculating the correlation amount of the camera shown in FIG.

【図15】図12に示すカメラの相互相関量を示す図で
ある。
FIG. 15 is a diagram showing a cross-correlation amount of the camera shown in FIG. 12;

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 撮影レンズ 2 レンズエンコーダ 3 レンズシャッタ 4 測光センサ 5 センサ用レンズ 6 ファインダブロック 7 フォトリフレクタ 8 給送用モータ 9 ギヤ列 10 フォーク 11 パッド 12 パッド進退制御機構 16 レリーズボタン 17 SW1 18 SW2 19 制御回路 20 時計回路 21 RAM 22 モータドライバ 23 読出し書込み回路 24 差動アンプ 25 増幅器 26 フィルタ回路 27 コンパレータ 28 定電流回路 31 巻き戻し開始スイッチ 32 表示回路 33 ブザー回路 34 DD検知回路 35 データディスク 36 再生回路ブロック Reference Signs List 1 shooting lens 2 lens encoder 3 lens shutter 4 photometric sensor 5 sensor lens 6 finder block 7 photoreflector 8 feed motor 9 gear train 10 fork 11 pad 12 pad advance / retreat control mechanism 16 release button 17 SW1 18 SW2 19 control circuit 20 Clock circuit 21 RAM 22 Motor driver 23 Read / write circuit 24 Differential amplifier 25 Amplifier 26 Filter circuit 27 Comparator 28 Constant current circuit 31 Rewind start switch 32 Display circuit 33 Buzzer circuit 34 DD detection circuit 35 Data disk 36 Reproduction circuit block

Claims (16)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 磁気記録部付フィルムを用いて磁気情報
を記録し、再生する手段を有するカメラにおいて、 磁気記録の有無を再生波形の相関量を基に判定する磁気
記録検出手段を備えたたことを特徴とする磁気記録部付
フィルムを用いるカメラ。
1. A camera having means for recording and reproducing magnetic information using a film with a magnetic recording part, comprising: a magnetic recording detecting means for judging the presence or absence of magnetic recording based on a correlation amount of a reproduced waveform. A camera using a film with a magnetic recording section, characterized by being characterized in that:
【請求項2】 請求項1記載の磁気記録部付フィルムを
用いるカメラにおいて、前記磁気記録検出手段は相関量
として再生波形の自己相関量を算出して、磁気記録の有
無を判定することを特徴とする磁気記録部付フィルムを
用いるカメラ。
2. A camera using a film with a magnetic recording part according to claim 1, wherein said magnetic recording detecting means determines the presence or absence of magnetic recording by calculating an autocorrelation amount of a reproduced waveform as a correlation amount. Using a film with a magnetic recording section.
【請求項3】 請求項1記載の磁気記録部付フィルムを
用いるカメラにおいて、前記磁気記録検出手段は相関量
として再生波形の相互相関量を算出して、磁気記録の有
無を判定することを特徴とする磁気記録部付フィルムを
用いるカメラ。
3. A camera using a film with a magnetic recording section according to claim 1, wherein said magnetic recording detecting means determines the presence or absence of magnetic recording by calculating a cross-correlation amount of a reproduced waveform as a correlation amount. Using a film with a magnetic recording section.
【請求項4】 磁気記録部付フィルムを用いて磁気情報
の記録・再生を行い、フィルムに記録された磁気データ
の有無を利用して未露光駒の頭出しが可能なカメラにお
いて、 磁気データの有無を磁気再生波形の相関量を基に判定す
る磁気データ検出手段を備えたことを特徴とする磁気記
録部付フィルムを用いるカメラ。
4. A camera capable of recording / reproducing magnetic information using a film with a magnetic recording portion and locating an unexposed frame using the presence / absence of magnetic data recorded on the film. A camera using a film with a magnetic recording section, comprising: magnetic data detecting means for determining a value based on a correlation amount of a magnetic reproduction waveform.
【請求項5】 請求項4記載の磁気記録部付フィルムを
用いるカメラにおいて、前記磁気データ検出手段は相関
量として磁気再生波形の自己相関量を算出して磁気デー
タの有無を判定することを特徴とする磁気記録部付フィ
ルムを用いるカメラ。
5. A camera using a film with a magnetic recording section according to claim 4, wherein said magnetic data detecting means determines the presence or absence of magnetic data by calculating an autocorrelation amount of a magnetic reproduction waveform as a correlation amount. Using a film with a magnetic recording section.
【請求項6】 請求項4記載の磁気記録部付フィルムを
用いるカメラにおいて、前記磁気データ検出手段は相関
量として磁気再生波形の相互相関量を算出して磁気デー
タの有無を判定することを特徴とする磁気記録部付フィ
ルムを用いるカメラ。
6. A camera using a film with a magnetic recording section according to claim 4, wherein said magnetic data detecting means determines the presence or absence of magnetic data by calculating a cross-correlation amount of a magnetic reproduction waveform as a correlation amount. Using a film with a magnetic recording section.
【請求項7】 前記自己相関量は、再生波形の基準とな
るA/Dサンプリング範囲中i=0よりmまでの間で、
相関の間隔Tをずらしながら行う2信号の乗算式、 【数1】 より求めることを特徴とする請求項2又は5記載の磁気
記録部付フィルムを用いるカメラ。
7. The auto-correlation amount is determined from i = 0 to m in an A / D sampling range serving as a reference of a reproduced waveform.
A multiplication equation of two signals performed while shifting the correlation interval T, A camera using the film with a magnetic recording portion according to claim 2 or 5, wherein the camera is obtained from the film.
【請求項8】 前記相互相関量は、再生波形のA/Dサ
ンプリング範囲をi=0よりmまたはnまでとし、給送
速度に対応する異なる2つ以上の基準テンプレートを作
成して、再生波形データと前記2つ以上のテンプレート
それぞれの相関を算出する式、 【数2】 【数3】 より求めることを特徴とする請求項3又は6記載の磁気
記録部付フイルムを用いるカメラ。
8. The cross-correlation amount is obtained by setting an A / D sampling range of a reproduced waveform from i = 0 to m or n, creating two or more different reference templates corresponding to a feeding speed, An equation for calculating the correlation between the data and each of the two or more templates, (Equation 3) 7. A camera using the film with a magnetic recording section according to claim 3, wherein the camera is used.
【請求項9】 前記自己相関量による判定は、求めた自
己相関量の内の最大値MAXを抽出して所定値VTHと比
較し、MAX>VTHならば磁気信号有りと判定すること
を特徴とする請求項2または5または7記載の磁気記録
部付フィルムを用いるカメラ。
Determination by wherein said autocorrelation is obtained by extracting a maximum value MAX of the autocorrelation is compared with a predetermined value V TH, determining that there is a magnetic signal if MAX> V TH A camera using the film with a magnetic recording portion according to claim 2, 5, or 7.
【請求項10】 前記自己相関量による判定は、求めた
自己相関量が所定値VTH以上となる平均的間隔T1を算
出し該間隔T1が一定の範囲TLとTHの間にあるかを判
定し範囲内にあれば磁気信号有りと判定することを特徴
とする請求項2または5または7記載の磁気記録部付フ
ィルムを用いるカメラ。
By wherein said autocorrelation determination, during autocorrelation amount calculated reaches a predetermined value V TH and calculating the average interval T 1 to more Scope The interval T 1 is constant T L and T H 8. The camera using a film with a magnetic recording part according to claim 2, wherein it is determined whether there is a magnetic signal and if it is within the range, it is determined that a magnetic signal is present.
【請求項11】 前記相互相関量による判定は、求めた
相互相関量の内の最大値MAX2を抽出し所定値VTH
比較して、MAX2>VTHならば磁気信号有りと判定す
ることを特徴とする請求項3または6または8記載の磁
気記録部付フィルムを用いるカメラ。
Determination by wherein said cross-correlation amount compares extracts the maximum value MAX2 of the cross-correlation amount obtained with a predetermined value V TH, determining that there is a magnetic signal if MAX2> V TH 9. A camera using the film with a magnetic recording section according to claim 3, 6 or 8.
【請求項12】 各駒に対応して磁気記録部を有するフ
ィルムを使用し、フィルムの給送中に前記磁気記録部に
記録された記録信号を再生するカメラにおいて、前記再
生信号の所定範囲の情報と該所定範囲の情報を所定量シ
フトした情報間の相関値を求め相関値が所定値以上であ
る時磁気記録されていると判定することを特徴とするカ
メラ。
12. A camera that uses a film having a magnetic recording portion corresponding to each frame and reproduces a recording signal recorded on the magnetic recording portion during the feeding of the film. A camera, wherein a correlation value between information and information obtained by shifting information in the predetermined range by a predetermined amount is obtained, and when the correlation value is equal to or more than a predetermined value, it is determined that magnetic recording is performed.
【請求項13】 前記2つの情報間の相関演算に際し
て、情報間の位置をずらしながら相関値を求めることを
特徴とする請求項12に記載のカメラ。
13. The camera according to claim 12, wherein in calculating the correlation between the two pieces of information, a correlation value is obtained while shifting the position between the pieces of information.
【請求項14】 各駒に対応して磁気記録部を有するフ
ィルムを使用し、フィルムの給送中に前記磁気記録部に
記録された記録信号を再生するカメラにおいて、前記再
生信号の所定範囲の情報と該所定範囲の情報を所定量シ
フトした情報間の相関値を前記2つの情報間の位置をず
らしながら求め、前記情報間の位置をずらしながら求め
られた各相関値のうち所定値以上の相関値が得られる間
隔が所定範囲内の時磁気記録されていると判定すること
を特徴とするカメラ。
14. A camera that uses a film having a magnetic recording portion corresponding to each frame and reproduces a recording signal recorded on the magnetic recording portion during the feeding of the film. A correlation value between the information and the information obtained by shifting the information in the predetermined range by a predetermined amount is obtained while shifting the position between the two pieces of information. A camera which determines that magnetic recording is performed when an interval at which a correlation value is obtained is within a predetermined range.
【請求項15】 各駒に対応して磁気記録部を有するフ
ィルムを使用し、フィルムの給送中に前記磁気記録部に
記録された記録信号を再生するカメラにおいて、前記再
生信号の所定範囲の情報と基準となる情報との間で相関
演算を行い、相関値が所定値以上の時磁気記録されてい
ると判定することを特徴とするカメラ。
15. A camera that uses a film having a magnetic recording portion corresponding to each frame and reproduces a recording signal recorded on the magnetic recording portion during the feeding of the film. A camera which performs a correlation operation between information and reference information, and determines that magnetic recording is performed when the correlation value is equal to or greater than a predetermined value.
【請求項16】 前記基準となる情報として第1と第2
の情報を設け、各第1の情報と第2の情報に対してそれ
ぞれ前記所定範囲の情報との相関値を求めることを特徴
とする請求項15に記載のカメラ。
16. The first and second information as the reference information.
16. The camera according to claim 15, wherein information is provided, and a correlation value between each of the first information and the second information and the information in the predetermined range is obtained.
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