
Формат Hi-8
Как уже отмечалось, разрешающая способность воспроизводимого в формате Video-8 изображения значительно уступает формату S-VHS. Поэтому через 5 лет после разработки формата Video-8 фирмы Sony, Hitachi и ряд других, в мае 1988 г. анонсировали параметры усовершенствованного формата Video-8 - Hi-8, обеспечивающего более высокое качество воспроизводимого изображения.
Таким образом, формат Hi-8 явился дальнейшим развитием хорошо зарекомендовавшего себя формата Video-8 и изначально был рассчитан как формат записи сигналов изображения видеокамерами. Разработке нового формата способствовали успехи в области создания новых высококоэрцитивных магнитных лент, в частности металлопорошковых лент. Новый тип лент, так называемых металлизированных лент (МЕ-лент), позволяет получить запись с максимальной плотностью.
За счет расширения диапазона частот записываемого сигнала яркости в стандарте Hi-8 удалось достичь существенно более высокой по сравнению с форматом Video-8 разрешающей способности воспроизводимого изображения. На рис. 12.14 приведена частотная характеристика сигналов также и в формате Hi-8. ЧМ-сигнал яркости расположен в диапазоне частот от 7,7 МГц для уровня белого до 5,7 МГц для уровня сигналов синхронизации, т.е. девиация расширена до 2 МГц по сравнению форматом Video-8 -1,2 МГц. Поэтому, наряду с уменьшением перекрестных искажений между сигналами яркости и цветности, заметно повышается отношение сигнал-шум (примерно на 3 дБ), а за счет уменьшения ширины зазора в видеоголовках до 0,22 мкм (относительно 0,28 мкм) в стандарте Hi-8 это отношение повышается еще на 2 дБ. Из рис. 12.14 также видно, что диапазон частот сигнала яркости в формате Hi-8 приблизительно равен 5,4 МГц, что обеспечивает при использовании МЕ-лент разрешение воспроизводимого изображения более 420 твл. Уровень ограничения сигнала яркости в двустороннем ограничителе выбран таким образом, чтобы ограничивались лишь максимальные выбросы сигнала по уровню 220% (частота ЧМ-сигнала яркости 10,1 МГц). Кроме того, для подчеркивания мелких деталей изображения сигнал яркости пропускается через фильтр нижних частот (ФНЧ), а затем через фильтр верхних частот (ФВЧ). Оба эти сигнала складываются в фазе и поступают через ограничитель на частотный модулятор. Частотная характеристика модулятора при высоком уровне входного сигнала является линейной, поскольку размах сигнала ограничен в ограничителе. При уменьшении входного сигнала устройством АРУ осуществляется усиление размаха входного сигнала до достижения частоты выходного сигнала частотного модулятора, равной 10 МГц.
Использование высококачественных лент в формате Hi-8 также позволило повысить качество записи звуковых сигналов. Так, при записи ИКМ звука на МЕ-ленты отношение сигнал/шум превышает 88 дБ. Это одно из самых больших достоинств формата Hi-8.
Анализ качества бытовой записи телевизионных сигналов различных систем показал, что сигнал системы PAL наименее чувствителен к перекрестным и фазовым искажениям и обеспечивает наилучшее качество воспроизводимого изображения. Поскольку при записи в системе SECAM спектр сигналов яркости искажается спектром сигнала цветности и невозможно обеспечить приемлемое качество изображения, даже используя способ переноса спектра делением на 4, стандартом МЭК видеозапись SECAM в формате Video-8 не предусмотрена, и область частот, которую можно было бы зарезервировать для сигналов SECAM с перспективой на усовершенствование систем автоматического регулирования, была отдана для ЧМ записи Hi-Fi звука.
Способ записи и преобразования спектра сигнала цветности остается неизменным. Поскольку качество записи-воспроизведения сигналов цветности определяется в первую очередь не разрешающей способностью, а цветовым шумом, уровень которого в значительной степени зависит от качества системы головка-лента и от качества самой магнитной ленты, появление высококачественных лент здесь сыграло свою роль. Далеко вперед шагнула схемотехника канала обработки сигнала цветности, позволяющая осуществлять высококачественную запись и воспроизведение цветовой составляющей видеосигнала.