क्वाड्रुप्लेक्स वीडियोटेप

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क्वाड्रुप्लेक्स वीडियोटेप
2-inch Quad Tape Reel with miniDV cassette.jpg
मिनीडीवी वीडियो कैसेट की तुलना में 2-इंच क्वाड्रुप्लेक्स वीडियोटेप की रील
मीडिया प्रकारमैग्नेटिक टेप
एन्कोडिंगएनटीएससी, पाल
द्वारा विकसितएम्पेक्स
उपयोगवीडियो प्रोडक्शन
एम्पेक्स VR-2000

2-इंच क्वाड्रुप्लेक्स वीडियोटेप (जिसे 2″ क्वाड वीडियो टेप या क्वाड्रप्लेक्स भी कहा जाता है) पहला प्रैक्टिकल और व्यावसायिक रूप से सफल एनालॉग रिकॉर्डिंग वीडियो टेप प्रारूप था।[1] इसे 1956 में कैलिफोर्निया के रेडवुड सिटी स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी एम्पेक्स द्वारा प्रसारण टेलीविजन उद्योग के लिए विकसित और जारी किया गया था।[2] इस प्रारूप का उपयोग करने वाला पहला वीडियोटेप रिकॉर्डर उसी वर्ष बनाया गया था। इस प्रारूप ने प्रसारण टेलीविजन संचालन और टेलीविजन उत्पादन में क्रांति ला दी थी, क्योंकि उस समय तक टीवी उद्योग के लिए उपलब्ध एकमात्र रिकॉर्डिंग माध्यम किनेस्कोप फिल्म थी।

चूंकि उस समय अधिकांश संयुक्त राज्य अमेरिका के नेटवर्क टेलिविजन नेटवर्क द्वारा विलंबित प्रसारण के लिए किनेस्कोप फिल्म का उपयोग करते थे, जिसे विकसित होने में समय लगता था, नेटवर्क फिल्म के महंगे और समय लेने वाले प्रसंस्करण और संपादन की तुलना में पश्चिमी समय क्षेत्रों में पश्चात् में प्रसारण के लिए समय परिवर्तन के लिए अधिक प्रैक्टिकल, निवेश प्रभावी और त्वरित विधि चाहते थे। इन चुनौतियों का सामना करते हुए, प्रसारकों ने टेलीविजन के साथ-साथ उपयोग के लिए चुंबकीय टेप रिकॉर्डिंग तकनीक (पहले से ही ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए उपयोग की जाने वाली) को अनुकूलित करने की मांग की थी। 1954 तक अमेरिका में टेलीविजन उद्योग सभी हॉलीवुड स्टूडियो की तुलना में अधिक फिल्म स्टॉक का उपभोग कर रहा था।[3]

क्वाड्रुप्लेक्स शब्द का तात्पर्य हेडव्हील पर लगे चार चुंबकीय रिकॉर्ड/प्ले हेड्स के उपयोग से है जो टेप पर 14,386 आरपीएम की दर से ट्रांसवर्सली (चौड़ाई के अनुसार) घूमते हैं।[4] (एनटीएससी 480आई या 525 लाइन्स/30एफपीएस-मानक क्वाड डेक के लिए (960 रिकॉर्डेड स्ट्राइप्स प्रति सेकंड के लिए) और पीएएल 576आई या 625 लाइन्स/25एफपीएस वीडियो मानक का उपयोग करने वालों के लिए 15,000 आरपीएम (प्रति सेकंड 1,000 स्ट्राइप्स के लिए) पर। इसके पश्चात् वीडियोटेप प्रारूपों द्वारा उपयोग किए जाने वाले हेलिकल स्कैन ट्रांसपोर्ट के विपरीत, इस विधि को क्वाडरेचर स्कैनिंग कहा जाता है। टेप या तो की गति से चला 7.5 or 15 in (190.5 or 381.0 mm) प्रति सेकंड; ऑडियो, नियंत्रण और क्यू ट्रैक टेप के किनारों के पास मानक रैखिक फैशन में रिकॉर्ड किए गए थे। क्यू ट्रैक का उपयोग या तो दूसरे ऑडियो ट्रैक के रूप में किया जाता था, या रैखिक वीडियो संपादन के लिए क्यू टोन या समय कोड रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता था।[5]

क्वाड्रुप्लेक्स प्रारूप खंडित रिकॉर्डिंग को नियोजित करता है; इस प्रकार 2 इंच के क्वाड वीडियोटेप पर प्रत्येक ट्रांसवर्सली रिकॉर्ड किए गए वीडियो ट्रैक में एक-सोलहवां (एनटीएससी) या एक-बीसवां (पीएएल) होता है।[6] इंटरलेस्ड वीडियो का क्षेत्र. (एनटीएससी सिस्टम के लिए, गणित सुझाव देता है कि क्षेत्र को पूरा करने के लिए 15 अनुप्रस्थ हेड पास की आवश्यकता होती है, जिनमें से प्रत्येक में वीडियो की 16 लाइनें होती हैं।) इसका कारण है कि 2-इंच क्वाड ट्रिक-प्ले फ़ंक्शंस, जैसे स्टिल, शटल और रिवर्स या वैरिएबल-स्पीड प्लेबैक का समर्थन नहीं करता है। (वास्तव में, क्वाड्रुप्लेक्स प्रारूप केवल पहचानने योग्य चित्रों को पुन: प्रस्तुत कर सकता है जब टेप सामान्य गति से चल रहा हो।) [7] चूँकि, यह लगभग 400 टेलीविजन लाइनें के क्षैतिज रिज़ॉल्यूशन के साथ अत्यंत उच्च-गुणवत्ता वाली छवियां बनाने में सक्षम था, और 1956 में अपनी स्थापना से लेकर 1980 के दशक के मध्य तक टेलीविज़न प्रसारण के लिए वास्तविक उद्योग मानक बना रहा था, जब टाइप सी वीडियोटेप जैसे नए, छोटे और कम रखरखाव वाले वीडियोटेप प्रारूपों ने इसका स्थान ले लिया था।[8] 2-इंच क्वाड के तीन अलग-अलग रूप थे:

  • लो-बैंड, जो 1956 में एम्पेक्स द्वारा प्रस्तुत की गई क्वाड की पहली विविधता थी,
  • हाई-बैंड, जिसने टेप पर वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए व्यापक बैंडविड्थ का उपयोग किया था, जिसके परिणामस्वरूप वीडियो टेप रिकॉर्डर (वीटीआर) से उच्च-रिज़ॉल्यूशन वीडियो प्राप्त हुआ था, और
  • सुपर हाई-बैंड, जिसने उत्तम टाइमबेस स्थिरता और उच्च निग्राहिता टेप के लिए पायलट टोन का उपयोग किया था।

1960 और 1970 के दशक में एम्पेक्स द्वारा बनाई गई अधिकांश क्वाड मशीनें लो और हाई-बैंड 2-इंच क्वाड टेप दोनों को चला सकती हैं।[9]

इतिहास

1950 के दशक में नेटवर्क द्वारा केंद्रीय समय क्षेत्र, पर्वतीय समय क्षेत्र और प्रशांत समय क्षेत्र के लिए टेलीविज़न प्रोग्रामिंग का समय-स्थानांतरण (प्रत्येक समय क्षेत्र में ही स्थानीय समय पर अपनी प्रोग्रामिंग को प्रसारित करने के लिए) किनेस्कोप फिल्मों का उपयोग करना अधिक जल्दबाजी और खतरनाक कार्य था। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्थानीय टीवी स्टेशनों के पास पूर्वी तट से प्रोग्रामिंग के लिए वीडियो प्राप्त करने (फोन कंपनी (अमेरिकन टेलीफोन और टेलीग्राफ या एटी एंड टी) द्वारा प्रदान किए गए पट्टे वाले माइक्रोवेव रिले या समाक्षीय केबल सर्किट के माध्यम से लाइव), इसे किनेस्कोप फिल्मों में रिकॉर्ड करने और प्रसारित करने के लिए फिल्म विकसित करने के लिए न्यूनतम समय था। इसका सामान्यतः कारण यह होता है कि किनेस्कोप को विकासशील उपकरण से सीधे बाहर आने के लगभग तुरंत पश्चात् प्रसारित किया गया था, जो फिल्म ड्रायर से अभी भी गर्म था। इन्हें नेटवर्क द्वारा हॉट काइन्स के रूप में संदर्भित किया गया था। 1954 तक, नेटवर्क ने सभी हॉलीवुड फिल्म स्टूडियो की तुलना में किनेस्कोप के लिए अधिक कच्चे फिल्म स्टॉक का उपयोग किया था, प्रति आधे घंटे में 4,000 डॉलर तक खर्च किया था।[10][11]

एम्पेक्स ने प्रोटोटाइप बीसीई और आरसीए वीटीआर की अव्यवहारिकता को देखते हुए, टेप अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अधिक प्रैक्टिकल वीडियोटेप प्रारूप विकसित करना प्रारंभ कर दिया था, साथ ही नेटवर्क के वेस्ट कोस्ट विलंब संकट का समाधान भी प्रदान किया था। 1952 में प्रारंभ करके, एम्पेक्स ने मार्क प्रोटोटाइप वीटीआर का निर्माण किया था,[12][13] जिसका उपयोग करते हुए 2 in (51 mm)-चौड़ा टेप. एम्पेक्स ने निर्णय लिया कि वीडियो के लिए पर्याप्त बैंडविड्थ रिकॉर्ड करने के लिए टेप को स्थिर हेड के पार तेज गति से घुमाने के अतिरिक्त, हेड को अपेक्षाकृत धीमी गति से चलने वाले टेप के पार तेजी से घुमाया जाता है। इसके परिणामस्वरूप मार्क I जिसने स्कैनिंग का उपयोग किया था, जिसमें चेहरे के साथ घूमने वाली डिस्क सम्मिलित थी (जहां सिर लगाए गए थे) जो टेप से संपर्क करता था (अनुप्रस्थ चतुर्भुज स्कैनिंग के साथ हेडव्हील के किनारे के विपरीत)। इसके परिणामस्वरूप टेप की पूरी चौड़ाई में चाप-आकार का ट्रैक रिकॉर्ड किया गया था।[14] आर्कुएट स्कैनिंग के परिणामस्वरूप लगभग हेड-टू-टेप गति 2,500 in/s (63,500 mm/s) प्राप्त हुई थी , किन्तु टेप से पुनरुत्पादित वीडियो सिग्नल की टाइमबेस स्थिरता के साथ समस्याओं के कारण एम्पेक्स ने अधिक विश्वसनीय अनुप्रस्थ स्कैनिंग सिस्टम के पक्ष में आर्कुएट स्कैनिंग को छोड़ दिया था।[15][16]

एम्पेक्स 1950 के दशक के मध्य तक मार्क II के साथ जारी रहा था [17] और मार्क III रोटोटाइप रिकॉर्डर [18] मार्क IV [19] इस मशीन को पहली बार 14 अप्रैल, 1956 को शिकागो में नेशनल एसोसिएशन ऑफ रेडियो एंड टेलीविज़न ब्रॉडकास्टर्स (अब ब्रॉडकास्टर्स का राष्ट्रीय संघ) सम्मेलन (एनएबी शो) में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया था। इस प्रकार सीबीएस के विलियम लॉज ने अपना भाषण समाप्त करने के पश्चात्, मार्क IV ने लगभग तुरंत ही उनकी छवि और शब्दों को दोहराया था, जिससे चकित उपस्थित लोगों में हलचल मच गई।[10] पहले वाले मार्क III में कुछ कॉस्मेटिक सुधार किए गए थे, और उसी दिन रेडवुड सिटी में एम्पेक्स मुख्यालय में इसका प्रदर्शन भी किया गया था। दोनों प्रदर्शन सफल रहे और एम्पेक्स ने चार दिनों में मशीन के लिए $2 मिलियन का ऑर्डर ले लिया था।[10]

VR 1000-बी मॉडल (1961)
चतुर्भुज सिस्टम

एम्पेक्स ने पश्चात् में मार्क IV पर आधारित क्वाड वीटीआर का पहला मॉडल जारी किया था, जो प्रोटोटाइप भी थे, वीआरएक्स-1000,[20] जिनमें से 16 बनाये गये। पश्चात् में बनाई गई मशीनें अंतिम उत्पादन मॉडल थीं, और उन्हें VR-1000 के रूप में नामित किया गया था।[21] 1956 के अंत में एम्पेक्स वीडियोटेप रिकॉर्डर (equivalent to $449,000 in 2021) की विज्ञापित मूल्य $45,000 थी .[22]

1957 में, एम्पेक्स द्वारा 2-इंच क्वाड प्रारूप की प्रारंभ के तुरंत पश्चात्, आरसीए ने क्वाड-संगत वीटीआर, TRT-1a प्रस्तुत किया था। इस प्रकार आरसीए ने इसे टेलीविज़न टेप रिकॉर्डर के रूप में संदर्भित किया था, क्योंकि वीडियोटेप शब्द उस समय एम्पेक्स का ट्रेडमार्क था।[23] एम्पेक्स ने अपने क्वाड डेक के अद्यतन और उत्तम मॉडल विकसित और जारी किए थे, जिसकी प्रारंभ 1959 के मध्य में VR-1000बी से हुई थी। उस समय, एम्पेक्स ने विज्ञापन दिया था कि सम्पूर्ण संसार में लगभग 360 से अधिक VR-1000 बेचे गए थे, अमेरिका में 250 से अधिक - प्रत्येक नेटवर्क पर लगभग 30, स्वतंत्र स्टेशनों द्वारा 100 और उत्पादन कंपनियों द्वारा 20 [24] दूसरी पीढ़ी का VR-2000 [25] 1964 में प्रदर्शित हुआ था। इसके पश्चात् 1966 में छोटा अर्थव्यवस्था वर्जन, VR-1200 और 1970 के दशक में वीटीआर, AVR-1, AVR-2 और AVR-3 की AVR श्रृंखला आई AVR-2 क्वाड वीटीआर में सबसे कॉम्पैक्ट था, जो बड़ी क्वाड मशीनों के लिए आवश्यक 208 या 220 वी तीन-चरण एसी पावर के अतिरिक्त संचालित करने के लिए पारंपरिक 120 वोल्ट (वी) एकल-चरण घरेलू-प्रकार एसी पावर का उपयोग करता था। आरसीए ने क्वाड वीटीआर के इसके पश्चात् मॉडल भी जारी किए, जैसे TR-22, TR-70 और TR-600 है।

सीबीएस 2-इंच क्वाड वीडियोटेप का उपयोग करने वाला पहला टेलीविजन नेटवर्क था, जिसका उपयोग 30 नवंबर, 1956 को सीबीएस इवनिंग न्यूज के वेस्ट कोस्ट विलंब के लिए किया गया था।[26] 24 दिसंबर, 1956 को सीबीएस शो आर्थर गॉडफ्रेज़ टैलेंट स्काउट्स, न्यूयॉर्क से देश में लाइव प्रसारित होने वाला पहला मनोरंजन प्रोग्राम बन गया और प्रशांत समय क्षेत्र में समय-विलंबित पुन: प्रसारण के लिए टेप किया गया था।[27][28] 22 जनवरी, 1957 को, हॉलीवुड में निर्मित एनबीसी गेम शो ट्रुथ ऑर कॉन्सिक्वेन्सेस, पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियोटेप से सभी समय क्षेत्रों में प्रसारित होने वाला पहला प्रोग्राम बन गया था।[29]

एम्पेक्स के इंजीनियर जिन्होंने मार्क I से VR-1000 तक 2-इंच क्वाड्रुप्लेक्स वीडियोटेप के विकास पर कार्य किया था, वह चार्ल्स गिन्सबर्ग थे,[26] एलेक्स मैक्सी, फ्रेड पफोस्ट, शेल्बी हेंडरसन, चार्ली एंडरसन (इंजीनियर), और रे डॉल्बी (जिन्होंने पश्चात् में डॉल्बी प्रयोगशालाएँ की स्थापना की)।[30][31]

जैसे-जैसे दो इंच की मशीनें अधिक विश्वसनीय हो गईं थी, उनका बाहरी प्रसारण (ओबी) उत्पादन में उपयोग देखा जाने लगा था। बड़ी मशीनों को घर तक ले जाने के लिए अपने स्वयं के ट्रक की आवश्यकता होती थी और यह अविश्वसनीय रूप से श्रम-गहन थे, जिसके लिए साइट पर अधिक रखरखाव की आवश्यकता होती थी। इसके अतिरिक्त, इन मशीनों ने ओबी वीडियो इंजीनियरों को तत्काल रिप्ले प्रदान करने और प्रारंभिक अनुक्रम उत्पन्न करने की अनुमति दी थी, जिस पर कैप्शन जोड़े जा सकते थे।[32]

उत्पाद मॉडल

एम्पेक्स

  • VR-1000 (1956) (वीआरएक्स-1000) एफएम लो बैंड, ट्यूब लो बैंड, वेक्यूम - ट्यूब के तीन रैक, मोनोक्रोम । कोई टाइमबेस सुधार नहीं.[33][34][35]
  • VR-1000 एलन या एलेनाइज्ड अपडेट किट (एलन इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टीव एलन द्वारा एम्पेक्स के लिए बनाई गई) सॉलिड स्टेट, आवृत्ति मॉड्यूलेशन हाई बैंड अपडेटेबल, सॉलिड स्टेट सर्वो सिस्टम को कलर करने के लिए।[36]
  • VR-1001 VR-1000 ट्रांसपोर्ट वर्टिकल के साथ।
  • VR-2000 (1964) ठोस अवस्था, हाई बैंड के साथ पहला रंग-सक्षम क्वाड वीटीआर। वैकल्पिक एडिटेक, ड्रॉपआउट मुआवजा। मार्क 10 रिकॉर्डिंग प्रमुख । एनालॉग टाइमबेस सुधार।[25]
  • VR-1100ई (1966) सॉलिड-स्टेट VR-1000।[37]
  • VR-1195 (1966) VR1100 कई एम्पेक्स अपडेट के साथ।
  • VR-1200 (1966) ठोस अवस्था, रंग हाई-बैंड। एनालॉग टीबीसी। वैकल्पिक एडिटेक. VR-2000 का स्केल-डाउन इकोनॉमी वर्जन।[38][39]
  • VR-3000 (1967) मार्क 11 बॉल-बेयरिंग हेड के साथ पोर्टेबल वीटीआर। ऑल-फॉर्मेट VTR (NTSC/PAL/सेकैम, 15 IPS/7.5 IPS, हाई-बैंड/लो-बैंड)। डिजिटल टीबीसी संभव था, किन्तु मूलभूत यूनिट में व्यापक यांत्रिक संशोधन की आवश्यकता थी। बैटरी- या लाइन-संचालित।[40]
  • VR-3000B पोर्टेबल VTR VR-3000 का उन्नत वर्जन। डिजिटल टीबीसी प्लग-इन एक्सेसरी के रूप में उपलब्ध था, और मूल यूनिट में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं थी। उत्तम बैटरियां.[41]
  • AVR-1 (1973) बहुत तेज़ वीटीआर, वैक्यूम कॉलम (टेप ड्राइव), वैक्यूम कैपस्टर, वायु परिवहन। एनटीएससी/पीएएल स्विच करने योग्य। एनालॉग टीबीसी।[42][43]
  • एसीआर-25 (1974) कार्ट वीटीआर, दो AVR-1 प्रकार के डेक के साथ।[44]
  • एसीआर-25बी (1975) कार्ट वीटीआर, एसीआर-25 AVR-2 डिजिटल डाटा टीबीसी के साथ।[45][46]
  • AVR-2 (1974) डिजिटल टीबीसी, स्टूडियो और रिमोट ट्रकों में उपयोग किया जाने वाला कॉम्पैक्ट क्वाड। 110-वोल्ट एकल-चरण एसी का उपयोग करता है (अन्य क्वाड मॉडल को 220-वोल्ट या 3-चरण एसी सेवा की आवश्यकता होती है, चूँकि AVR -2 को 110- या 220-वोल्ट सेवा के लिए वायर्ड किया जा सकता है)।
  • AVR-3 (1975) लास्ट एम्पेक्स क्वाड, डिजिटल टीबीसी। वैक्यूम केपस्टर. सुपर हाई बैंड.[47][48]
एम्पेक्स VR2000 एमटेक, कलरटेक और प्रोकेम्प DC वीडियो पर, [1],
एम्पेक्स AVR 3

VR-2000 और VR-1200 (और VR-1100E और VR-1195, साथ ही कुछ अद्यतन VR-1000 VTR) ने वीडियोटेप की प्लेबैक समय आधार त्रुटियों को ठीक करने के लिए मॉड्यूल का उपयोग किया था।[49]

आरसीए

  • TRT-1ए (1957) ट्यूब वीटीआर, वैक्यूम ट्यूब के 4 रैक।[50][51][52]
  • TRT-1बी (1959) ट्यूब वीटीआर, तीन रैक। रंग के लिए उपलब्ध विकल्प ने इस मशीन को छह रैक तक विस्तारित किया था, जिसमें रंग प्रसंस्करण उपकरण और रंग मॉनिटर सम्मिलित थे।[53][54]
  • TRT-1AC प्रोटोटाइप [55]
  • TR-2 (1960) कुछ ठोस अवस्था के साथ ट्यूब वीटीआर। लो बैंड या मोनोक्रोम.[56]
  • TR-11 (1961) सॉलिड स्टेट पीएस- विद्युत आपूर्ति के साथ ट्यूब वीटीआर।
  • TR-22 (1961) मोनोक्रोम लो बैंड, पश्चात् में रंगीन वर्जन।[57][58]
  • TR-22सी (1964) हाई-बैंड रंग।
  • TR-2 (1964) रिकॉर्ड-केवल ठोस अवस्था।
  • TR-3 (1964) प्लेबैक-केवल ठोस अवस्था।[59][60]
  • TR-4 (1964) दोनों, ठोस अवस्था।[61][62]
  • TR-5 (1964) कंसोल पोर्टेबल सॉलिड स्टेट।[63][64]
  • TR-22डी (1966)[65]
  • TR-70 (1966) ठोस अवस्था, ड्रॉपआउट मुआवजे के साथ उच्च/निम्न बैंड। हाई-बैंड और लो बैंड रंग या मोनोक्रोम। आरसीए की बहु-मानक मशीन [66][67]
  • TR-70सी (1967) डिजिटल टीबीसी के साथ TR-70।
  • TR-50 (1967) TR-4 हाई बैंड।[68][69]
  • TR-60 (1969) हाई-बैंड और लो बैंड रंग या मोनोक्रोम। TR-60 अद्यतन TR-50 है। आरसीए की बहु-मानक मशीन 405/525/625 लाइनें। TR-60 और TR-70 का उपयोग TCR-100 कार्ट मशीनों के साथ मास्टर/स्लेव कॉन्फ़िगरेशन में किया गया था, जब TCR100 के साथ SPU स्थापित नहीं किया गया था, तो TR-60 और TR-70 मशीनों के वीडियो प्रोसेसिंग सर्किटरी को टाइमशेयर किया गया था।
  • टीसीआर-100 (1970) डुअल-डेक वीडियो कार्ट्रिज मशीन। SPU-100 सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट थी। हवा से चलने वाले कई तंत्र थे [70][71][72]
  • TR-61 (1972) हाई-बैंड कलर, डिजिटल सर्वोमैकेनिज्म सिस्टम, एनटीएससी/पीएएल स्विचेबल, TR-60 अद्यतन TR-50 है।
  • टीपीआर-10 (1975) हाई-बैंड कलर पोर्टेबल। VR-3000 से बड़ा, कलर प्लेबैक था, अमेरिकी वायु सेना ने कुछ का उपयोग किया था।[73]
  • TR-600 (1972) अंतिम आरसीए क्वाड। डिजिटल टीबीसी, स्टूडियो और रिमोट ट्रकों में उपयोग किया जाने वाला कॉम्पैक्ट क्वाड।[74][75]

बॉश टीवी

  • BM-20 B&W क्वाड्रुप्लेक्स ट्यूब TVR (1963-1970)।[76][77]
  • बीसीएम-40 (1970-1972) ठोस अवस्था, एनालॉग टीबीसी।[78][79]
  • बीसीएम-40सी (1972-1976) अद्यतन बीसीएम-40[80]

कोमेटा (नोवोसिबिर्स्क प्रिसिजन इंजीनियरिंग प्लांट), सोवियत संघ

  • Кадр-1 (Kadr-1) - b एंड डब्ल्यू, ट्यूब (1964);[81]
  • Кадр-1Ц (Kadr-1Ts) - प्रोटोटाइप यूनिट, रंग रिकॉर्डिंग परीक्षण के लिए संशोधित (1964);[82]
  • Кадр-2 (Kadr-2) - प्रोटोटाइप यूनिट, बी एंड डब्ल्यू, सॉलिड स्टेट (1966);[83][84]
  • Кадр-3 (Kadr-3) - रंग, ठोस अवस्था (1967);[85]
  • Кадр-3P (Kadr-3P) - उत्पादन ट्रक के लिए 2-रैक वर्जन (1969);[86]
  • Кадр-3ПМ (Kadr-3PM) - टाइमकोड-आधारित संपादन के लिए संशोधित (1980);[87]
  • Кадр-5 (Kadr-5) - तेज़ संपादन वीटीआर, वैक्यूम कॉलम (1976)।[88]

ЛОМО (LOMO), सोवियत संघ

  • КМЗИ-1 (KMZI-1) - प्रोटोटाइप यूनिट, B&W, ट्यूब। पहला सोवियत वीटीआर। क्वाड प्रारूप पर आधारित, किन्तु 2-इंच (1959) के अतिरिक्त 70-मिमी टेप का उपयोग किया गया;[89][90]
  • КМЗИ-4 (KMZI-4) - КМЗИ-1 का उत्पादन वर्जन, नियमित प्रसारण के लिए उपयोग किया गया था (1960);[91]
  • КМЗИ-6 (KMZI-6) - B&W, ट्यूब। पहला बड़े मापदंड पर उत्पादित वीटीआर। सेकैम एन्कोडिंग (1962) में पहली प्रायोगिक रंग रिकॉर्डिंग के लिए उपयोग किया गया था; [89] [92]
  • КМЗИ-12 (KMZI-12) - B&W, ट्यूब। 2-इंच टेप (1965) के साथ संगतता के लिए विनिमेय हेड ब्लॉक था; [89] [93]
  • Электрон-2 (इलेक्ट्रॉन-2) - B&W, ठोस अवस्था, पूरी तरह से क्वाड प्रारूप (1966) के अनुरूप; [89] [94]
  • इलेक्ट्रॉन-2एम (इलेक्ट्रॉन-2एम) - रंगीन वर्जन (1966)।[95]

अन्य

  • एनएचके में एम्पेक्स वीटीआर देखने के पश्चात्, सोनी ने 1958 में प्रायोगिक 2 वीटीआर बनाया, किन्तु कभी भी 2 क्वाड्रुप्लेक्स वीटीआर नहीं बेचे।[96][97]
  • वीए-50 और वीए-100 विजुअल इलेक्ट्रॉनिक्स, यूएसए द्वारा बेचे गए। (1965-1970) जिम थारपे द्वारा। स्टीव एलन के कई भागो का उपयोग करें, यह पहले एलेनाइज्ड VR-1000 थे, जिन्हें आरबी 1000 के रूप में बेचा जाता था। फिर विजुअल ने एलनाइज्ड बॉश बीएम-20 पर स्विच किया, उन्हें वीए-50 और वीए-100 के रूप में रंग दिया।[36]
  • WZT (वॉर्सज़ॉस्की ज़क्लाडी टेलीविज़िन, पोलैंड) ने VTR MW-623 (1963 में प्रोटोटाइप) बनाया, फिर इसे MW-645 (1965, सामान्यतः पोलिश टेलीविज़न में उपयोग किया जाता है) में सुधार किया और अंततः 100% सॉलिड स्टेट MW-700C (1971) बनाया। वीटीआर विदेश में कभी नहीं बेचे गए।[98]

2-इंच क्वाड फैट

2-इंच क्वाड का उपयोग अब टीवी प्रसारण और वीडियो उत्पादन में मुख्यधारा प्रारूप के रूप में नहीं किया जाता है, इसकी स्थान बहुत पहले ही उपयोग में सरल, अधिक प्रैक्टिकल और कम रखरखाव वाले एनालॉग टेप प्रारूपों जैसे 1 टाइप सी वीडियोटेप या 1 टाइप सी (1976), यू-मैटिक और बीटाकैम ने ले ली है। टेलीविजन और वीडियो उद्योग में डिजिटल वीडियो टेप (डीवीसीएएम, डीवीसीपीआरओ और डिजिटल बीटाकैम) और हाई-डेफिनिशन वीडियो या हाई-डेफिनिशन (एचडीसीएएम) में बदलाव ने एनालॉग टेप प्रारूपों को तेजी से अप्रचलित बना दिया है।[99]

VR-1000-समय की मशीनों के संचालन के लिए उच्च प्रशिक्षित वीडियो इंजीनियर के कौशल की आवश्यकता होती है। जब टेप बदला जाता था, तो ऑपरेटर वीटीआर को लाइन-अप करने में आधे घंटे तक का समय बिताता था - अर्थात, प्लेबैक के लिए तैयार होने से पहले मशीन को टेप में कैलिब्रेट करने के लिए विशेष तकनीकी समायोजन करना। VR-1200/2000 के पश्चात् से, हेड मैन्युफैक्चरिंग/रीफर्बिशिंग टॉलरेंस में सुधार, टाइमबेस सुधार और सॉलिड-स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स की अधिक थर्मल स्थिरता ने मिनट से भी कम समय में टेप परिवर्तन संभव बना दिया और प्रति शिफ्ट में केवल बार सर्वो कैलिब्रेशन की आवश्यकता हुई। AVR-1 के पश्चात् से, सर्वो स्व-अंशांकन कर रहे थे और टेप उतनी ही तेजी से बदलते थे जितनी तेजी से ऑपरेटर थ्रेडिंग को स्पष्ट कर सकता था।[100]

कुछ क्वाड्रुप्लेक्स वीटीआर जो सेवा में बने हुए हैं, उनका उपयोग अभिलेखीय 2-इंच क्वाड वीडियोटेप सामग्री को नए डेटा स्टोरेज प्रारूपों में स्थानांतरित करने और/या पुनर्स्थापित करने के लिए किया जाता है, चूँकि 1950 के दशक से 1960 के दशक के मुख्यधारा के टीवी धारावाहिकों को कुछ साल पहले ही अधिक आधुनिक मीडिया पर फिर से तैयार किया गया है, यहां तक ​​कि पिछले दशक के अन्दर डिजीटल भी किया गया है।[101]

बॉश क्वाड वीटीआर मॉडल बीसीएम 40
एम्पेक्स AVR-2
एम्पेक्स AVR-2 वीडियो हेड

विनिर्देश

  • 2 इंच ओपन रील टू रील एनालॉग वीडियो सिस्टम
  • रिकॉर्ड के लिए वीडियोटेप का समर्थन करने के लिए वैक्यूम गाइड
  • टेप स्पीड 15 आईपीएस। (381 मिमी/सेकंड) आधी गति मोड में 7.5 आईपीएस)
  • वीडियो रिकॉर्ड एफएम सिग्नल
  • एक एनालॉग कंट्रोल ट्रैक (240 हर्ट्ज़) 20 मिल्स [वीडियोटेप के नीचे]
  • दो एनालॉग ऑडियो ट्रैक: 2 ऑडियो ट्रैक या ऑडियो और क्यू टोन ट्रैक या ऑडियो ट्रैक और लीनियर टाइमकोड ट्रैक
  • एनालॉग ऑडियो ट्रैक 70 मिल्स [वीडियोटेप के शीर्ष पर]
  • एनालॉग ऑडियो क्यू ट्रैक 20 मिल्स
  • वीडियो ट्रैक कोण 89.5 डिग्री।
  • वीडियो ट्रैक की ऊंचाई/लंबाई ~ 1.82 इंच, ~ 46.2 मिमी
  • 90 डिग्री पर चार वीडियो रिकॉर्ड/प्ले हेड। (रोटरी ट्रांसफार्मर - एम्पेक्स, रोटरी ब्रश - आरसीए)
  • ड्रम दीया. 2 इंच - (5.08 मिमी)
  • वीडियो प्रवेश ~ .002 इंच - 50 माइक्रोन
  • 525-लाइन वीडियो में 32 वीडियो ट्रैक हैं
  • 625-लाइन वीडियो में 40 वीडियो ट्रैक हैं
  • वीडियो स्कैनर रोटेशन: 525 लाइन 14,400 आरपीएम (240 आरपीएस) (प्रति सेकंड 1,000 धारियां), 625 15,000 आरपीएम
  • वीडियो हेड राइट स्पीड: 525 लाइन 1508 आईपीएस (38.3 मी/सेकंड), 625 39.9 मी/सेकंड (1570.8 आईपीएस)
  • वीडियो ट्रैक की चौड़ाई 10 मील - .25 मिमी
  • वीडियो ट्रैक पिच 15.6 मिल्स - .40 मिमी
  • 525 में प्रति हेड 16.4 क्षैतिज रेखाएँ। (हेड ड्रम असेंबली के प्रति रोटेशन 64 लाइनें रिकॉर्ड की गईं)
  • वीडियो ट्रैक प्रति सेकंड 960।
  • स्टूडियो रील ~60 मिनट, 4,800 फीट।
  • वीडियो एफएम मोड: लो बैंड, हाई बैंड, बी एंड डब्ल्यू, सुपर हाई बैंड [102]

क्वाड्रुप्लेक्स मशीनों में उपयोग किए जाने वाले टेप में चुंबकीय कण अनुप्रस्थ रूप से उन्मुख हो सकते हैं, जिससे अनुप्रस्थ रूप से पढ़ने पर टेप की चुंबकीय क्षेत्र की ताकत बढ़ जाती है। यह उच्च सिग्नल-टू-शोर अनुपात और रैखिक या अनुदैर्ध्य टेप गति को कम करने की संभावना की अनुमति देता है। कणों को लगाने के पश्चात् किन्तु टेप को बेक करने से पहले कणों को उनकी स्थान पर ठीक करने के लिए विनिर्माण के समय सशक्त अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त करके कणों को उन्मुख किया जाता है।[103][104][105]

यह भी देखें

संदर्भ

सामान्य सन्दर्भ

इनलाइन उद्धरण

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बाहरी संबंध

पेटेंट

  • U.S. Patent 2,866,012 चुंबकीय टेप रिकॉर्डिंग और पुनरुत्पादन सिस्टम, एम्पेक्स पेटेंट मई 1955 में दायर किया गया, दिसंबर 1958 में जारी किया गया।