프린트 스루
Print-through프린트 스루(Print-Through)는 일반적으로 아날로그 정보, 특히 음악을 저장하기 위해 자기 테이프를 사용할 때 발생하는 바람직하지 않은 효과로서, 릴에 동심원적으로 감겨져 있을 때 테이프 한 층에서 다른 층으로 신호 패턴의 접촉 전달에 의해 발생한다.
설명
프린트 스루(Print-through)는 신호 패턴을 릴에 감은 후 테이프의 한 층에서 다른 층으로 접촉하여 발생하는 소음의 범주다.
프린트 스루에는 다음과 같은 두 가지 형태가 있을 수 있다.
- 온도에 의해 유도된 열 제거 자석화
- 외부 자기장에 의한 무 이력 자기화
전자는 시간이 지남에 따라 불안정하며 테이프를 다시 감아 놓음으로써 쉽게 지워질 수 있으며, 상층과 하층의 접촉에 의해 형성된 패턴들이 서로 지워지기 시작하고, 다시 감은 후 상·하층의 위치 조정과 함께 새로운 패턴을 형성하기 시작한다. 이러한 유형의 접촉 인쇄는 기록 직후에 시작되며 저장 조건의 온도에 따라 시간이 지남에 따라 증가한다. 테이프 제형과 형식에 따라 물리적으로나 자력으로 더 이상 교란되지 않으면 일정 시간이 지나면 최대 레벨에 도달한다.
청각성
접촉 인쇄로 인한 인쇄 노이즈의 청각성은 다음과 같은 여러 요인에 따라 달라진다.
- 시간 및 보관 조건에 따른 인쇄량
- 자기장벽 역할을 하는 베이스 필름 두께(박막 C-90 카세트 테이프는 기본 필름을 4배 더 두껍게 사용하는 스튜디오 마스터 테이프보다 더 취약함)
- 테이프 코팅에 사용되는 자분의 안정성
- 테이프의 속도(인쇄의 파장은 더 빠른 속도가 귀의 민감도가 높은 범위에 가깝게 인쇄 신호를 이동하도록 이동한다), 뮤지컬 프로그램의 역동성(급격한 큰 신호에 인접한 매우 조용한 통로들은 큰 신호로부터 전달된 인쇄 신호를 노출시킬 수 있다), 테이프의 바람(카스용 A-winds)자기층이 바깥쪽을 향하도록 한 ttes는 큰 통로에 앞서 더 강한 "사전 인쇄" 신호를 갖는 현대의 오픈 릴 레코더에서 사용되는 B-윈드보다 큰 신호인 "후 인쇄" 후에 더 강한 인쇄 신호를 가진다. 메아리를 [1]울리다
테이프 속도는 파장의 변화로 인한 요인이다. 예를 들어 1.875ips로 실행되는 C-60 카세트에서 가장 강력한 인쇄 신호는 약 426Hz(C-90의 경우 605Hz)인 반면, 7.5ips로 기록된 오픈 릴 테이프는 150만 베이스 필름의 프로페셔널 테이프라면 630Hz로 가장 강력한 신호를 가질 수 있고, 테이프 두께가 1.0만 있는 소비자 버전이라면 852Hz가 될 것이다.
원인들
인쇄술의 원인은 자분 속의 자기 에너지와 열 에너지의 불균형 때문이다. 일단 자기 에너지가 열 에너지보다 25배만 커지면 입자는 테이프 위나 아래 층에서 나오는 유동 에너지의 영향을 받을 정도로 불안정해진다. 자력 에너지의 양은 입자의 강제성, 입자의 형태(긴 입자가 얇은 입자가 더 강한 "마그넷"을 만든다), 결함이 있는 입자에 대한 이상형 입자의 비율, 결정체 구조에 따라 달라진다. 금속 입자는 매우 작지만 강제성이 매우 높고, 자기 에너지가 열 에너지에 의해 거의 도전받지 않기 때문에 프린트-스루 효과에 가장 저항적이다. 코팅 전 과도한 밀링으로 파열된 입자는 잘 형성된 인접 입자에 비해 비율에 따라 인쇄 수준이 높아진다.
앤히스테레틱 인쇄 신호는 의도적으로 기록된 신호만큼 강력하고 지우기 훨씬 더 어렵다. 이러한 유형의 인쇄 소음은 상대적으로 드물다. 왜냐하면 사용자들은 일반적으로 녹음 파일을 강한 자기장에 우연히 노출시키는 것에 주의하기 때문이다. 그리고 그러한 장의 자기 영향은 거리에 따라 감소한다.
디지털 테이프는 상층 또는 하층 테이프로 인해 중간층이 이진 정보를 나타내기 위해 기록된 펄스를 변화시킬 때 "비트 시프트"라고 알려진 현상에서 접촉 인쇄 효과의 영향을 받을 수도 있다.
비디오 녹화
아날로그 비디오는 비디오 신호의 주파수 변조에 의해 기록되기 때문에 FM 캡처 효과는 이 노이즈에 대한 신호를 차단하지만 비디오 카세트의 선형 오디오 및 (형식에 따라) 색도 신호는 인쇄 효과를 가질 수 있다.
프린트 스루(Print-Through)는 원치 않는 노이즈의 한 형태지만, 수천 개의 VCR에 수 천 개의 테이프를 정상 재생 속도로 녹화하거나, 소스 재료를 대형 릴(끝 없이)에 실시간으로 반복해서 녹음하는 대신, 비디오 테이프의 고속 녹화(복제, 대량 복사)에 의도적으로 콘택트 프린팅을 사용하였다. 카세트에 삽입하기 위해 48시간이 넘는 테이프(팬케이크라고 함)[2] 듀폰은[3] 오타리와[4] 함께 고운동성 금속 모성 마스터 테이프를 이산화크롬 카피(슬레이브) 테이프와 직접 접촉시키는 열자성 복제("TMD") 형태를 발명했다. 모사테이프의 강제성은 모사테이프보다 높기 때문에 모사테이프가 가열되어 모사테이프와 접촉하게 되면 모사테이프가 신호를 잃지 않고 모사테이프에 있는 신호의 거울 이미지를 얻게 된다. 어머니 테이프에 녹음된 것은 유효한 영상 신호의 거울 이미지였다. 복사 테이프가 모체 테이프와 접촉하기 직전에 초점 레이저 빔이 그것을 그것의 퀴리 지점까지 가열시켰는데, 그것은 강제성의 가치가 매우 낮은 값으로 떨어져 식으면서 모체 테이프의 거의 완벽한 복사본을 집어 들었다.[5][6] 어미 테이프는 거울 마스터 리코더라고[7] 불리는 비디오 테이프 리코더를 릴링하기 위해 특수 릴을 사용하여 만들어졌고 기계 안에서 끝없는 고리로 고정되었다. 이 시스템은 NTSC VHS SP 모드에서는 최대 300배, VHS EP 모드에서는 900배, PAL/SECAM 테이프에서는 428배의 재생 속도를 달성할 수 있었다.[8]
소니는 압축공기를 이용해 어떤 빈 복사 테이프와 밀접하게 접촉하도록 강요된 유사한 어미 마스터 테이프를 사용한 뒤 회전식 전송 헤드를 가로지르는 '스프린터'라는 시스템을 개발했다.각각의 패스 단거리 주자는 복사 테이프를 가열하기 위해 레이저를 사용하지 않아 전력 소비를 줄인다. 트랜스퍼 헤드에는 먼지로 인한 중지를 줄이기 위한 진공 청소기가 있을 수 있다. 이 시스템은 값비싼 크롬 이산화질소 테이프를 사용하지 않고도 NTSC 재생 속도보다 최대 240배, PAL/SECAM 비디오 신호의 342배 빠른 속도로 VHS 테이프를 빠르게 복제하기 위해 사용되었으며, 이 테이프는 초당 8m의 속도로 스프린터에 공급되었다. 어머니 테이프는 스프린터의 공간( 릴이 아닌 끝없는 루프)에 둘러싸여 있었다; 이것은 끝없는 루프 테이프의 가장자리가 압전소자에 의해 발생된 진동을 사용하여 대각선으로 진동하고 기계적 진동, ca를 사용하여 증폭되는 테이블에 위치하는 수평 진동 테이프 공급 시스템에 의해 가능했다.테이블의 테이프를 사용하여 앞으로 이동하십시오. 카피 테이프는 풀어서 모국 테이프를 사용하여 녹음한 다음, 몇 개의 VHS 카세트를 위한 충분한 테이프가 들어 있는 큰 릴(팬케이크라고 함)에 감겼다. 어미 테이프는 일반 VHS 테이프의 3배에 달하는 강제성을 지녔으며 D-2(비디오), B형 비디오테이프, C형 비디오테이프 마스터 소스 테이프의 비디오를 이용해 거울 어미 VTR이라는 특수 릴을 이용해 그 위에 녹음함으로써 만들어졌다. 비디오 테이프 레코더에는 마더 테이프의 표면을 청소할 수 있는 사파이어 칼날이 달려 있어 먼지로 인한 중퇴를 줄였다. 스프린터 어머니 테이프는 몇 번의 패스 후에 교체해야 할 정도로 충분한 손실을 입었다. [9] 그 마스터는 매 1000부 마다 교체되어야 했다. 이러한 형태의 고속 녹음은 SP(표준 재생) 모드에서 녹음하는 것보다 3배 빠른 반면 실시간 녹화는 더 적은 테이프를 사용한 EP 모드나 더 많은 양의 테이프를 사용한 SP 모드에서도 동일한 시간이 걸리기 때문에 EP(추가 롱 플레이) 모드로 녹화할 때 매우 비용 효율적이었다. 가장 느린 VHS 속도의 실시간 녹화보다 EP 비디오의 고속 비디오 녹화가 훨씬 더 일관된 결과를 낳았다. 복제 후, 복사 테이프는 비디오 테이프 로더에 실렸고, 비디오 테이프 로더는 리더 테이프만 들어 있는 빈 VHS 카세트 쉘로 테이프를 감았다.[10]
참고 항목
참조
- ^ 오디오 엔지니어링 협회 기술 게시판 A011194.
- ^ http://audiosystemsgroup.com/AESConsumerVideotapeDup.pdf
- ^ Inc, Nielsen Business Media (September 11, 1971). "Billboard". Nielsen Business Media, Inc. – via Google Books.
- ^ Information, Reed Business (April 14, 1988). "New Scientist". Reed Business Information – via Google Books.
- ^ "High speed thermal duplication of magnetic tape".
- ^ "High speed thermomagnetic tape duplication".
- ^ "Otari, Inc.: Product Information: Service Information: Discontinued Products: R-750 Mirror Master Recorder". www.otari.com.
- ^ "Otari, Inc.: Product Information: Service Information: Discontinued Products: T-710 Video Duplicator". www.otari.com.
- ^ http://www.digitrakcom.com/TechDocs/SONYsprinter.pdf
- ^ "Otari, Inc.: Product Information: Service Information: Discontinued Products: VL-322 Video Cassette Loader". www.otari.com.
- C. P. Bean과 J. W. Livingston, "Superparamatory," Journal of Applied Physics, 1959년 4월, 120S-129S페이지.
- 1977년 9월 Audio Magazine, 1977년 9월, William Manley, "Thinking about Print-Through", 55-85페이지.
- Jay McKnight, "Tape Print-Through Reduction," Ampex Research Department Report 106, 1957년 11월, 12페이지.
- 테렌스 오켈리, "BASF Inventor의 노트북-인쇄-스루," 1980년 8월 9일 게시판.