La velocidad de la cinta permitía 96 minutos en un carrete grande (más tarde 120 minutos), y utilizaba 2 cabezales de grabación/reproducción (R/P) en el tambor que giraban a 9.000 RPM con un giro de 190 grados alrededor de un tambor de cabezales muy pequeño, grabando 52 líneas de vídeo por segmento de cabezal. Se grababa un único fotograma o campo de vídeo en 6 pistas de la cinta. El formato solo permitía reproducir, rebobinar y avanzar rápidamente. [5] El vídeo se graba en una señal FM con un ancho de banda de 5,5 MHz. También se graban tres pistas de audio longitudinales en la cinta: dos de audio y una pista de código de tiempo lineal (LTC). [6] [7] [8] Se utilizaron VTR BCN 50 en los Juegos Olímpicos de Verano de 1980 en Moscú . [9]
El formato requería un sistema de almacenamiento de fotogramas digital opcional y costoso, además del corrector de base de tiempo analógico normal , para realizar cualquier operación de "reproducción trucada", como reproducción en cámara lenta o a velocidad variable, reproducción por pasos de fotogramas y funciones de lanzadera visible. Esto se debía a que, a diferencia del tipo C de 1 pulgada , que grababa un campo por pista de escaneo helicoidal en la cinta, el tipo B segmentaba cada campo en 5 o 6 pistas por campo, según se tratara de una máquina de 525 ( NTSC ) o 625 ( PAL ) líneas. [10]
La calidad de la imagen era excelente y se comercializaron máquinas R/P estándar, máquinas de almacenamiento de fotogramas digitales, portátiles de carrete a carrete, máquinas de carrito de acceso aleatorio (para reproducción de material de video de formato corto, como comerciales de televisión ) y versiones de carrito portátil. [11] [12]
Echo Science Corporation, una empresa estadounidense, fabricó unidades como el BCN 1 para el ejército estadounidense durante un breve periodo en la década de 1970. Los modelos de Echo Science fueron Pilot 1, Echo 460 y Pilot 260. [13] [14] [15]
Modelos introducidos
BCR (BCR-40, BCR-50 y BCR-60) fue un VTR anterior al BCN, fabricado en conjunto con Philips , su gran escáner lo hacía inservible. [16]
BCN-40 (1976, unidad de grabación sin reproducción TBC ) [17]
BCN-50 (1976, grabadora con reproducción TBC) [18]
BCN-20 (1976, una hora, portátil sin reproducción TBC) [19] [20]
BCWQ (Unidad "L" para BCN20/21, se agregó reproducción TBC a las unidades portátiles)
Opción de control de efectos para almacenamiento de fotogramas digitales, para congelación de fotogramas, división cuádruple y efectos de espejo (primeros efectos especiales digitales ).
BNC-51 (grabadora con reproducción TBC, cámara lenta opcional y shuttle visible)
BCN-100 (máquina multicassette de acceso aleatorio de 32 canales, hasta 16 horas de grabación/reproducción, 20 minutos por cinta). Cada unidad tenía 3 mesas de cinta con un tiempo de carga de 21 segundos por cada cartucho. Para reproducción en el aire y sistema de edición de 3 casetes [24] [25] [26]
BCN-52 (grabadora con reproducción digital TBC, con cámara lenta y shuttle visible)
BCN-21 (grabadora de carrete portátil y ligera sin reproducción TBC, primera videograbadora de material compuesto ) [27] [28] [29]
BCN-53 (grabadora con reproducción digital TBC, con cámara lenta y shuttle visible) [30] [31]
HR-400: RCA también vendió el BCN-50 como HR-400. [32]
Image Transform en Universal City , cofundada por Ken Holland, en 1970, [35] utilizó BCN especialmente modificados para grabar también vídeo de 24 fotogramas, pero para su sistema "Image Vision". El BCN grabaría y reproduciría vídeo de 24 fotogramas a un ancho de banda de 10 MHz, con una resolución de 655 líneas. [36] Para grabar esto, el volante y el cabrestante funcionaban al doble de la velocidad normal. En el plató se utilizaron cámaras de vídeo profesionales Bosch Fernseh KCK-40 de 10 MHz y 24 fotogramas/s modificadas . Se trataba de un sistema de vídeo personalizado anterior a la HDTV . Esta grabación de Image Vision podía luego grabarse en película en una grabadora de película de haz de electrones (EBR) 3M modificada . Image Transform había modificado otros equipos para este proceso. El sistema se utilizó para grabar " Monty Python Live at the Hollywood Bowl " en 1982. Este fue el primer uso importante de la tecnología de cine electrónico temprano (utilizando tecnología de video analógico de alta resolución de banda ancha, anterior a la postproducción DI ( intermediario digital ) basada en TI para películas en la actualidad) utilizando una grabadora de películas para la salida de película. Electronovision también fue un proceso previo como Image Vision. Merlin Engineering también trabajó en la modificación de ancho de banda amplio de BCN, 10 MHz. [37] [38]
Bell and Howell (posteriormente Rank Video Services) utilizaba grabadoras BCN especiales para la duplicación masiva de VHS . Estas videograbadoras BCN especialmente modificadas podían reproducir películas al doble de la velocidad normal. Además, las señales de sincronización también funcionaban al doble de velocidad. Para una reproducción adecuada, el volante y el cabrestante también funcionaban al doble de la velocidad normal. Las grabadoras VHS especialmente modificadas podían grabar este vídeo . Al hacer esto, la planta de duplicación podía producir el doble de producto que los sistemas de duplicación de videocasetes normales. [39] [40] [41]
La división de cintas de datos de Bell y Howell en Pasadena, California, modificó las BCN para registrar datos de alta velocidad con fines de instrumentación . Estas grabaciones de instrumentación fueron utilizadas principalmente por agencias gubernamentales de los EE. UU., como la NASA en el transbordador espacial . Esta unidad podía registrar datos de hasta 800 sensores. [42] [43] [44]
Algunos usuarios modificaron las BCN para que cupieran en ellas rollos de cinta de dos horas, de modo que pudieran caber películas completas de dos horas en un rollo de cinta. Bosch más tarde convirtió esta opción en una opción de fábrica y se denominó BCN LP.
Bosch también ofreció SLP BCN, una variante de "larga duración" del formato. Movía la cinta a 1/3 de la velocidad, de modo que se podían grabar hasta 6 horas por carrete. La unidad tiene una rueda de cabezal especial con cabezal acimutal . Esto se utilizó principalmente para el retardo de cintas por zona horaria en las cadenas de televisión. Con un cambio de rueda de cabezal y un interruptor, la unidad podía volver a reproducir normalmente.
Entre 1977 y 1980, la Autoridad de Radiodifusión Independiente del Reino Unido (IBA) experimentó con una máquina de formato B como parte de sus investigaciones sobre estándares de transmisión de vídeo digital. En abril de 1980, se exhibió una máquina en una reunión del Comité Técnico de la UER en Londres como parte de un sistema de estudio digital completo basado en un estándar de vídeo propuesto basado en YUV 12.4.4. La máquina se describe en un artículo de la Revista Técnica de la IBA de marzo de 1982 que se puede encontrar aquí [46] desplazándose hacia abajo hasta el elemento IBA_TechnicalReviews1-24""
^ Echo Science Corp., con sede en Mountain View, California, fue una subsidiaria de Arvin Industries, Inc., con sede en Columbus, Indiana, desde 1974 hasta 1981. También se la conocía como "Arvin/Echo" para abreviar. http://www.referenceforbusiness.com/history2/15/Arvin-Industries-Inc.html
^ vtoldboys.com El TVR de escaneo helicoidal Bosch/Philips BCR de 1" que se mostró en 1973 y precedió al BCN.
^ broadcasting101.ws Prototipo BCN 20 con cámara Bosch KCR
^ historiaradiomundial.com BCN 20
^ La historia de la televisión, 1942 a 2000 Por Albert Abramson, página 183
^ adsausage.com BCN 5 y BCN 20 añaden
^ fernsehmuseum.info, foto BCN-5
^ journal.smpte.org .SMPTE, página 744 de la revista, The BCN 100, octubre de 1979
^ fernsehmuseum.info, foto BCN-100
^ worldradiohistory.com Modelos BNC
^ adiomuseum.org BCN 21, con especificaciones
^ dyndns.org, Galería BOSCH BCN 21 de Reel To Reel COLLsite
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^ Premio Oscar al logro técnico, Bill Hogan (II) (Ruxton, Ltd); Richard J. Stumpf (Departamento de sonido de producción de Universal City Studios); Daniel R. Brewer (Departamento de sonido de producción de Universal City Studios): por la ingeniería de un sistema de video en color de 24 cuadros.
^ imdb.com Premios de la Academia, Premio al Logro Técnico, Bill Hogan (II) (Ruxton, Ltd), 29 de marzo de 1982, Los Ángeles, California
^ NewBay Media Los mejores del sector intermedio digital, 28 de enero de 2004, Ken Holland
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^ epatents.gov SISTEMA PARA DUPLICAR INFORMACIÓN GRABADA EN PISTAS INCLINADAS, RANK VIDEO SERVICES AMERICA
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^ Sypris Company sobre la división Data Tape de Bell and Howell
^ Computerworld 12 de noviembre de 1975 sobre la división Data Tape de Bell y Howell
^ Computerworld del 7 de mayo de 1975 sobre la división Data Tape de Bell y Howell