ES2274824T3 - Aparato de reproduccion de audio y video, y metodo de reproduccion de audio y video. - Google Patents

Aparato de reproduccion de audio y video, y metodo de reproduccion de audio y video. Download PDF

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Abstract

Un aparato de reproducción de vídeo, donde el aparato (1) comprende: un dispositivo de control de la salida de vídeo (6) para controlar la salida de la señal de vídeo decodificada; un dispositivo de control de salida de audio (9) para controlar la salida de la señal de audio decodificada; un dispositivo de control de sincronización de la señal de vídeo/audio (4) para controlar el dispositivo de control de salida de vídeo (6) de modo que la señal de vídeo decodificada cuya posición en el eje del tiempo es coincidente con la de la señal de audio decodificada se saca en sincronismo con la señal de audio decodificada; una memoria de audio (10) para acumular la señal de audio decodificada, donde el dispositivo de control de salida de audio calcula una marca temporal de la señal de audio decodificada, y el dispositivo de control de sincronización de la señal de vídeo/audio (4) controla el dispositivo de control de salida de vídeo (6) de modo que la señal de vídeo decodificada cuya marca temporalde vídeo es coincidente con la marca temporal de audio de la señal de audio decodificada calculada en el dispositivo de control de salida de audio (9) se saca en sincronismo con la señal de audio decodificada; y caracterizado por una memoria de vídeo (7) para acumulación de la señal de vídeo decodificada, donde el dispositivo de control de sincronización de la señal de vídeo/audio (4) calcula una dirección en la memoria de vídeo correspondiente a la marca temporal de vídeo que es coincidente con la marca temporal de audio adquirido desde el dispositivo de control de la salida de audio (9), y el dispositivo de control de salida de vídeo (6) controla la salida de la señal de vídeo decodificada de modo que la señal de vídeo decodificada se saca de acuerdo con la dirección en la memoria de vídeo (7) calculada por el dispositivo de control de la sincronización de la señal de audio/vídeo (4).

Description

Aparato de reproducción de audio y vídeo, y método de reproducción de audio y vídeo.
Antecedentes de la invención 1. Campo de la invención
La presente invención pertenece al campo técnico de los aparatos de reproducción de información y un método para reproducción de información de audio e información de vídeo usando un medio de grabación tal como un disco óptico de alta densidad capaz de grabar información tal como la voz o la imagen representada por un DVD con alta densidad.
2. Descripción de la técnica relacionada
Convencionalmente, los llamados CD (Discos Compactos), LD (Discos Láser) y similares están bien empleados en general como discos ópticos que tienen información tal como voz o imagen grabada en los mismos.
En estos CD y similares, la información de voz y la información de imagen se graban junto con la información de tiempo indicando el tiempo en el que los respectivos elementos de información deberían reproducirse en donde la posición de comienzo de reproducción que cada CD o similares se ha definido como referencia. De este modo es posible no sólo causar la reproducción normal general en la cual la información grabada se reproduce en el orden grabado, sino también extraer y oír sólo el número de música deseado de una pluralidad de números de música grabada o bien oír, por ejemplo, el número de música por cambio aleatorio del orden de reproducción en
un CD.
La información de voz y la información de imagen en un aparato de grabación o aparato de reproducción para tal CD o LD se maneja en unidades de tramas de audio o tramas de vídeo durante la grabación, editando, y reproduciendo, y puede ser accedidos en unidades de estas tramas.
Además, en el CD o LD, es posible ejecutar una reproducción de velocidad variable tal como la reproducción de alimentación rápida o la reproducción lenta. Además, es posible buscar rápidamente un punto de reproducción deseado u observar cuidadosamente el punto de reproducción deseado.
En el aparato convencional, no obstante, en el caso de reproducción de velocidad variable, sólo se reproduce la información de vídeo, y el sonido no se reproduce, o alternativamente los datos de reproducción se seleccionan con referencia a la información de vídeo. De este modo, ha habido el problema de que la información de audio es intermitente o se oye de modo no natural.
El documento JP11149717 describe un aparato de reproducción que saca la señal de vídeo decodificada, cuya marca temporal de vídeo es coincidente con la marca temporal de la señal de audio decodificada, en sincronización con la señal de audio decodificada.
Sumario de la invención
La presente invención se ha realizado a la vista de los problemas descritos anteriormente. Es un objeto de la presente invención proporcionar un aparato de reproducción de audio y vídeo y un método capaz de realizar la reproducción a velocidad variable libre de cosas extrañas para la reproducción de la información del sonido del audio durante la reproducción.
El objeto anterior de la presente invención puede conseguirse mediante un aparato de reproducción de audio y vídeo de acuerdo con la reivindicación 1 y un método de reproducción de vídeo de acuerdo con la reivindicación 6.
Breve descripción de los dibujos
La Fig. 1 es un diagrama de bloques que muestra la configuración general del aparato de reproducción de audio y vídeo en la primera realización de la presente invención;
La Fig. 2 es un diagrama de flujo que muestra el procedimiento de la salida de vídeo en el aparato de reproducción de audio y vídeo mostrado en la Fig. 1.
La Fig. 3A es un diagrama de tiempos que muestra la relación entre la trama de vídeo y la trama de audio durante la reproducción normal en el aparato de reproducción de audio y vídeo mostrado en la Fig. 1;
La Fig. 3B es un diagrama de tiempos que muestra la relación entre una trama de vídeo y una trama de audio durante la reproducción a velocidad variable en el aparato de reproducción de audio y vídeo mostrado en la Fig. 1
La Fig. 4 es un diagrama de flujo que muestra los datos que salen de la parte del decodificador de vídeo/audio en la segunda realización de la presente invención;
La Fig. 5A es un diagrama que muestra un ejemplo de configuración de la parte del decodificador y la parte del control de salida del aparato de reproducción de audio y vídeo en la tercera realización de la presente invención (N° 1);
La Fig. 5B es un diagrama que muestra un ejemplo de configuración de la parte del decodificador y la parte del control de salida del aparato de reproducción de audio y vídeo en la tercera realización de la presente invención (N° 2);
La Fig. 5C es un diagrama que muestra un ejemplo de configuración de la parte del decodificador y la parte del control de salida del aparato de reproducción de audio y vídeo en la tercera realización de la presente invención (N° 3);
La Fig. 6A es un diagrama que muestra un ejemplo de configuración de la parte del decodificador y la parte del control de salida del aparato de reproducción de audio y vídeo en la tercera realización de la presente invención (N° 4);
La Fig. 6B es un diagrama que muestra un ejemplo de configuración de la parte del decodificador y la parte del control de salida del aparato de reproducción de audio y vídeo en la tercera realización de la presente invención (N° 5);
La Fig. 6C es un diagrama que muestra un diagrama de configuración de la parte del decodificador y la parte del control de salida del aparato de reproducción de audio y vídeo en la tercera realización de la presente invención (N° 6);
La Fig. 7 es un diagrama que muestra un ejemplo de configuración de la parte del decodificador y la parte del control de salida del aparato de reproducción de audio y vídeo en la tercera realización de la presente invención;
La Fig. 8 es un diagrama que muestra una entrada/salida de datos de la parte del decodificador y la parte del control de salida mostradas en la Fig. 7;
La Fig. 9A es un diagrama que muestra un GOP cerrado; y
La Fig. 9B es un diagrama que muestra un GOP abierto.
Descripción detallada de las realizaciones preferidas
En adelante en este documento, las realizaciones preferidas de la presente invención se describirán con referencia a los dibujos que se acompañan.
Primera Realización
A continuación se describirá la primera realización de la presente invención con referencia a las Fig. 1 hasta la 3.
La Fig. 1 es un diagrama de bloques que muestra la configuración general de un aparato de reproducción de DVD como un ejemplo de un aparato de reproducción de audio y vídeo en la presente realización.
Como se muestra en la Fig. 1, el aparato de reproducción de DVD 1 se compone de: una sección de manejo del disco 2; una memoria de flujo 3; una CPU de control 4; una sección del decodificador de vídeo/audio 5 capaz de aceleración y decodificación; una sección de control de salida de vídeo 6; una memoria de vídeo 7; un codificador de vídeo 8; una parte de control de salida de audio 9; una memoria de audio 10; un convertidor D/A 11; un indicador de velocidad 12; y amplificadores 13 y 14.
La sección de manejo de disco 2 es un medio para la extracción de los datos desde el DVD. Esta sección se compone de, por ejemplo, un motor de eje, un motor de deslizamiento, un controlador del manejador, un reproductor, una sección de corrección de modulación y similares, que no se han mostrado en la figura. El reproductor incluye por ejemplo un diodo láser, un divisor del rayo de desviación, una lente del objeto, un detector óptico, y similares que no se muestran en la figura. El reproductor irradia el DVD (no mostrado) con un rayo de luz como luz de reproducción, recibe la luz reflejada de los rayos de luz desde el DVD, y saca la señal de detección correspondiente a los hoyos de información formados sobre el DVD. Al mismo tiempo, se irradia exactamente la pista de información con el rayo de luz. Además se saca una señal de control al motor de eje y al motor de deslizamiento por medio del controlador de manejo de modo que conecta exactamente un punto del foco con la cara de grabación de información sobre el DVD, y se realizan un seguimiento de servo control y un servo enfoque en las lentes del objetivo. Además, la señal extraída del detector se introduce en la sección de corrección de demodulación, se realizan el procedimiento de la demodulación y el procedimiento de la corrección de errores, y se genera la señal de modulación y a continuación se saca a la memoria de flujo 3.
La memoria de flujo 3 es un medio para el almacenamiento temporal de los datos del flujo compuesto tales como vídeo o audio comprimidos de acuerdo con el sistema MPEG2 (Grupo de Expertos de Imagen en Movimiento 2). Esta memoria se compone de un FIFO (Primero en Entrar Primero en Salir) sobre RAM y similares.
En los vídeos DVD convencionales, el flujo de datos compuesto de unidades de reproducción llamadas células tienen números ID asignados a los mismos. Además, cada célula se compone de una o más unidades de información llamadas VOBU (Unidades de Objeto de Vídeo). Una VOBU tiene un tiempo de reproducción de 0,4 segundos a 1 segundo. El paquete de navegación que tiene información de búsqueda grabada en el mismo para reproducción e información concerniente al control de la reproducción esta situada en la cabecera de la VOBU. De este modo, los datos de audio, los datos de vídeo, los datos de imagen subsidiaria, y similares, correspondiendo cada uno de ellos a un número entero de GOP (Grupo De Cuadros) se empaquetan y se insertan por división de tiempo.
Aquí, el GOP es la unidad mínima de imagen que puede reproducirse independientemente en los sistemas convencionales de MPEG2, y los datos de vídeo se componen de uno o más GOP. Además, un sistema de velocidad variable en el cual la cantidad de datos contenidos en cada GOP no es constante se adopta en el sistema MPEG2. De este modo en el aparato DVD 1, la diferencia en la cantidad de datos entre GOP se compensa mediante el uso de la memoria de flujo 3.
Además, en el DVD, hay un caso en el cual una célula se graba de modo que está dividida en una pluralidad de unidades llamadas unidades intercaladas. En este caso, sólo las unidades intercaladas que configuran células del mismo número ID se detectan continuamente y se reproducen mientras causa el salto de pista desde una unidad intercalada a otra unidad intercalada. Una unidad intercalada tiene un tiempo de reproducción en el que pueden extraerse los datos continuamente desde la memoria de flujo 3, incluso si la entrada de datos a la memoria de flujo está parada por el reproductor saltando desde una unidad intercalada hasta otra unidad intercalada. El aparato de reproducción de DVD 1 se configura de modo que saque de modo continuo los datos introducidos de modo discontinuo a la memoria de flujo 3 en cada unidad intercalada mediante el uso de la memoria de flujo 3. Con tal configuración, las células de los números discretos de ID pueden reproducirse continuamente.
Además, la salida de datos del flujo compuesto procedente de la memoria de flujo 3 a la sección del decodificador de vídeo/audio 5 se controla por medio de la CPU de control 4 de modo que el procedimiento de decodificación no se interrumpe cunado las memorias en la sección del decodificador de vídeo/audio se desbordan o se quedan vacías.
La CPU de control 4 es un medio para sacar una señal de control a cada uno de los controladores de manejo de la sección de manejo del disco 2, la memoria de flujo 3, la sección del decodificador de vídeo/audio 5, la sección de control de salida de vídeo 6, y la sección de control de salida de audio 9, y controlar la operación de cada sección. En particular, como se describe más adelante, la trama de vídeo a seleccionar en cada temporización de presentación en pantalla de acuerdo con la frecuencia de trama se determina de modo que la posición sobre el eje de tiempos de los datos de audio a reproducir a velocidad variable es coincidente con la posición sobre el eje de tiempos de la trama de vídeo. A continuación se realiza el procedimiento para notificación a la sección de control de salida de vídeo 6 de la información de determinación.
La sección del decodificador de vídeo/audio 5 es el medio para acelerar y decodificar los datos del flujo compuesto extraídos de la memoria de flujo 3 en datos de vídeo, datos de audio, y datos de imagen subsidiaria. La presente realización describe la capacidad de aceleración y decodificación al doble como mucho de la velocidad de decodificación actual.
Los datos de vídeo introducidos a la parte del decodificador de vídeo/audio 5 son datos comprimidos por el sistema MPEG2 en el que se define 27 MHz como reloj de referencia. Además, los datos de audio incluyen PCM lineal (Modulación de Pulsos Codificados) usando una frecuencia de muestreo de 48 kHz, audio MPEG, o Dolby AC-3 (Código de Audio Dolby número 3). Los datos de imagen subsidiaria se obtienen por definición de los datos a superponer sobre una imagen principal tales como un menú, presentación en pantalla de palabras de un karaoke sobre un mapa de bits, y se comprimen y se codifican por un sistema de longitud de funcionamiento.
La sección del decodificador de vídeo/audio 5, en la presente realización se compone de, por ejemplo, un demultiplexor, una memoria de vídeo, una memoria de audio, una memoria de imagen subsidiaria, un decodificador de vídeo, un decodificador de audio, un decodificador de imagen subsidiaria y similares para decodificar los datos de vídeo, los datos de audio y los datos de imagen subsidiaria descritos anteriormente.
El demultiplexor separa los datos de vídeo, los datos de audio y los datos de imagen subsidiaria a partir de los datos de flujo compuesto, y los saca a la memoria de vídeo, la memoria de audio y la memoria de imagen subsidiaria respectivamente.
La memoria de vídeo almacena temporalmente los datos de vídeo, y los saca al decodificador de vídeo. La memoria de vídeo intenta compensar la dispersión en la cantidad de datos para cada imagen de los datos de vídeo comprimidos por el sistema MPEG2.
El decodificador de vídeo es el medio para decodificar los datos de vídeo, que están comprimidos y codificados por MPEG2 cuyo reloj de referencia es de 27 MHz, a una velocidad del doble como mucho de la usual, y sacar la señal de vídeo a una velocidad como mucho del doble de la usual en la cual el reloj de referencia es de 54 MHz a la sección de control de salida de vídeo 6.
La memoria de imagen subsidiaria en la cual se introducen los datos de imagen subsidiaria acumula temporalmente los datos de imagen subsidiaria introducidos, y los saca al decodificador de imagen subsidiaria. La memoria de imagen subsidiaria saca la información de imagen subsidiaria incluida en los datos de imagen subsidiaria en sincronismo con la información de imagen correspondiente a la información de imagen subsidiaria. A continuación los datos de imagen subsidiaria sincronizados con la información de imagen se introducen en el decodificador de imagen subsidiaria, se decodifican, y se introducen en la sección de control de salida de vídeo 6 como datos de imagen subsidiaria decodificada.
La memoria de audio en la cual se introducen los datos de audio se compone de una memoria FIFO y similares acumula temporalmente del mismo modo los datos de audio introducidos y los saca al decodificador de audio.
En la presente realización, como la capacidad de aceleración y decodificación se definen al doble de la velocidad de decodificación normal, el decodificador de audio demodula los datos de audio con la frecuencia de muestreo de 48 kHz al doble de velocidad como mucho de la velocidad usual y saca los datos de audio de-modulados a la sección de control de salida de audio 9 de modo que la frecuencia de muestreo se convierte a 96 kHz.
A continuación la sección de control de salida de vídeo 6 es una sección de control que temporalmente almacena los datos de vídeo extraídos de la sección del decodificador de vídeo/audio 5 a la memoria de vídeo 7, y saca la trama de vídeo en la cual el reloj del sistema es de 27 MHz. En particular, en la presente realización, la sección de control de salida de vídeo 6 selecciona y lee la trama de vídeo a sacar a la temporización de presentación en pantalla de acuerdo con la frecuencia de trama desde la memoria de vídeo 7, activando de este modo la reproducción de velocidad variable de los datos de vídeo. No obstante, la trama de vídeo a seleccionar se determina no por la sección de control de salida de vídeo 6 sino por la CPU de control 4. La sección de control de salida de vídeo 6 recibe notificación de la dirección desde la CPU de control 4, y saca la trama de vídeo almacenada en la dirección de la memoria de vídeo 7.
Además, puede añadirse la información del valor de la referencia de tiempo referido a una marca temporal que indica cuándo deben realizarse la decodificación y la reproducción al flujo compuesto de datos comprimidos y codificados en el sistema MPEG2, cada unidad de datos requerida para decodificación y reproducción de la trama de vídeo, y siempre se añade una marca temporal a los datos que corresponde a al menos la primera trama de vídeo. La sección de control de salida de vídeo 6 adquiere la marca temporal relevante para la primera trama de vídeo cuando se almacena la trama de vídeo en la memoria de vídeo 7, y saca la marca temporal adquirida a la CPU de control 4 de acuerdo con la petición de la CPU de control 4.
El codificador de vídeo 8 es el medio para codificar la trama de vídeo extraída de la sección de control de salida de vídeo 6 en datos de acuerdo con el sistema PAL, el sistema NTSC o el sistema RGB. Los datos codificados se sacan a través del amplificador 13.
A continuación la sección de control de salida de audio 9 es una sección de control que almacena temporalmente los datos de audio de un sistema PCM lineal, los cuales se sacan como datos a la frecuencia de muestreo de 96 kHz desde el decodificador de vídeo/audio 5, a la memoria de audio 10, y los saca como datos de audio a la frecuencia de muestreo de 48 kHz. En particular, en la presente realización, los datos de audio a sacar con una temporización de salida de acuerdo con la frecuencia de muestreo de 48 kHz se seleccionan y se leen a partir de la memoria de audio 10, de modo que es posible realizar la reproducción de audio a velocidad variable. Los datos de audio a seleccionar se determinan por la sección de control de salida de audio 9 en base a la información de la velocidad de reproducción extraída del indicador de velocidad 12. La información de velocidad de reproducción procedente del indicador de velocidad 12 corresponde a la información que indica una tasa de aumento o disminución de velocidad respecto a la velocidad de reproducción normal. Por ejemplo, si los datos de audio se almacenan en una dirección de la memoria de audio 10 a cada temporización de muestreo, en el caso de que la velocidad de reproducción es la velocidad normal, los datos de audio almacenados en la memoria de audio 10 se leen en orden de dirección y se extraen a la frecuencia de 48 kHz, por lo cual los datos de audio extraídos se reproducen a velocidad normal. Además, en el caso en el que la velocidad de reproducción se reproduce al doble de velocidad como mucho de la velocidad normal, los datos de audio almacenados en la memoria de audio 10 se leen cada otra dirección, y salen a una frecuencia de 48 kHz, por lo que los datos de audio extraídos se reproducen a una velocidad del doble como mucho de la velocidad normal. Además, en el caso de que la velocidad de reproducción sea la mitad de la velocidad normal, los datos de la misma dirección se leen dos veces y se sacan a la velocidad de 48 kHz, por lo que los datos extraídos se reproducen a una velocidad que es la mitad de la velocidad normal.
Con tal configuración, en la presente realización, se hace posible la reproducción a velocidad variable para velocidades incrementadas o disminuidas por una tasa predeterminada. Además, la tasa de aumento o disminución de la velocidad se fija a una magnitud tal que se efectúa la reproducción natural sin ninguna interrupción de la salida de audio.
Además, la marca temporal de los datos de audio apuntados en primer lugar para decodificación se añaden a los datos del flujo compuesto comprimidos y codificados en el sistema MPEG2 como en una marca temporal de datos que corresponde a la primera trama de vídeo anteriormente mencionada. La sección de control de salida de audio 9 adquiere una marca temporal relevante para los primeros datos de audio. Entonces, con respecto a las marcas temporales posteriores, las marcas temporales de los datos de audio que están saliendo se calculan de acuerdo con la frecuencia de muestreo o la velocidad de bit de los datos de audio y de acuerdo a cómo saltar o repetir una dirección sobre la memoria de audio 10.
De este modo, en la sección de control de salida de audio 9, incluso en el caso en el que se realice la reproducción a velocidad variable anteriormente mencionada, puede calcularse exactamente la marca temporal de los datos de audio que están saliendo. De este modo, la CPU de control 4 adquiere una marca temporal de los datos de audio que se están extrayendo actualmente desde la sección de control de salida de audio 9 inmediatamente antes de la temporización de presentación en pantalla de cada trama de vídeo. Entonces la CPU de control 4 calcula qué dirección de la memoria de vídeo 7 se usa para almacenar una trama de vídeo de una marca temporal que es coincidente con una marca temporal de los datos de audio. Como se ha descrito anteriormente la CPU de control 4 adquiere ya la marca temporal de la primera trama de vídeo desde la sección de control de salida de vídeo 6, y puede calcular la marca temporal de la trama de vídeo en cada dirección sobre la memoria de vídeo 7 como en el caso de los datos de audio. Entonces, la CPU de control 4 notifica a la sección de control de salida de vídeo 6 la dirección calculada, por lo tanto la sección de control de salida de vídeo 6 selecciona y saca la trama de vídeo almacenada en la dirección notificada sobre la memoria de vídeo 7 como una trama de vídeo a presentar en la temporización de presentación en pantalla que corresponde a la frecuencia de trama.
Con tal configuración, incluso si el audio se reproduce a velocidad variable, las tramas de vídeo en las cuales las marcas temporales son coincidentes entre sí pueden presentarse en pantalla. Esto es, una posición sobre un eje del tiempo de los datos de audio durante la reproducción son coincidentes sobre el eje de tiempos con los de una trama de vídeo, y se realiza una sincronización de audio y vídeo en la reproducción.
El convertidor D/A 11 convierte la trama de audio de datos digitales extraídos de la sección de control de salida de audio 6 en datos analógicos, y saca los datos analógicos convertidos. Los datos convertidos se sacan a través del amplificador 14.
El indicador de velocidad 12 que es la sección de indicación de velocidad se proporciona con: una sección de operación capaz de rotar o girar en dos direcciones opuestas; y una sección de computación para computar la dirección de reproducción y la velocidad de reproducción de acuerdo con la cantidad de operaciones en la sección de operación, en la que los datos de la dirección de reproducción y los datos de velocidad de reproducción de acuerdo a la operación de usuario en la parte de operación se sacan a la sección de control de salida de audio 9. Ejemplos de la sección de operación pueden incluir un control de volumen en forma de disco empleado en la radio o dispositivos de audio de pequeño tamaño, o similares, soportándose el control de volumen de modo que puede girase y girando el eje puede moverse verticalmente; soportándose un control de volumen tipo pomo de modo que puede girarse, y además soportándose el objeto de operación en forma de esfera de modo que pueda girarse.
La descripción de la configuración general del aparato de reproducción de DVD de acuerdo con la presente realización se ha completado ahora.
Procedimiento de reproducción de velocidad variable
Ahora, se describirá el procedimiento de reproducción de velocidad variable en el aparato de reproducción de DVD de acuerdo con esta realización con referencia al diagrama de flujo mostrado en la Fig. 2 y el diagrama de tiempos mostrado en la fig. 3.
En primer lugar, cuando se proporciona una instrucción de comienzo de una operación repetitiva mediante la pulsación de un conmutador de reproducción o similares (no mostrados), la CPU de control 4 instruye a la sección de manejo del disco 2 a suministrar un flujo de datos compuesto (etapa S1).
De este modo, la parte de manejo del disco 2 comienza a suministrar un flujo de datos compuesto a la memoria de flujo 3, y el flujo de datos compuesto se almacena en la memoria de flujo 3. Por consiguiente, la CPU de control 4 determina si hay suficiente cantidad de datos almacenados, o no, para una reproducción sin interrupciones en la memoria de flujo 3 (etapa S2).
En el caso de que se determine que hay una suficiente cantidad de datos almacenados en la memoria de flujo 3 después de un lapso de tiempo determinado, por ejemplo, la CPU de control instruye a la sección del decodificador de audio/vídeo 5 a empezar la decodificación (etapa S3). De este modo, la sección del decodificador de vídeo/audio 5 comienza a decodificar los datos de vídeo y los datos de audio, descomprime y decodifica los datos comprimidos y codificados de acuerdo con el sistema MPEG2, y saca la trama de vídeo decodificada y los datos de audio decodificados. En esta realización, se realiza la decodificación al doble de velocidad como mucho de la velocidad usual por la sección del decodificador de vídeo/audio 5.
A continuación, la CPU de control 4 instruye a la sección de control de salida de vídeo 6 y a la sección de control de salida de audio 9 para que comiencen a adquirir una trama de vídeo y datos de audio mientras que la CPU de control controla la transferencia desde la sección del decodificador de vídeo/audio 5 a la sección de control de salida de vídeo 6 y a la parte de control de salida de audio 9 (etapa S4).
Además, al mismo tiempo que lo anterior, la CPU de control adquiere una marca temporal de la primera trama de vídeo y la marca temporal de la primera trama de audio desde la sección del decodificador de vídeo/audio 5 (etapas S5 y S6). La marca temporal de la trama de vídeo adquirida se mantiene por la CPU de control 4 con el propósito del procedimiento de determinación de la trama de vídeo en base al cálculo de la dirección de la memoria de vídeo 7 descrita más adelante. De este modo la CPU de control 4 notifica a la sección de control de salida de audio 9 la marca temporal de la trama de audio adquirida (etapa S7).
La parte de control de salida de vídeo 6 instruida para adquirir una trama de vídeo adquiere la trama de vídeo extraída de la sección del decodificador de vídeo/audio 5, y almacena la trama de vídeo extraída en la memoria de vídeo 7. Además, la sección de control de salida de audio 9 instruye para adquirir los datos de audio así como adquiere los datos de audio extraídos de la sección del decodificador de vídeo/audio 5, y almacena los datos en la memoria de audio 10. En este instante, la marca temporal de cada elemento de datos de audio se calcula en base la marca temporal de los primeros datos de audio previamente notificados, la frecuencia de muestreo y la velocidad de bit de los datos de audio.
A continuación, la CPU de control 4 instruye a la sección de salida de audio 9 para que empiece la salida de los datos de audio (etapa S8).
En la sección de control de salida de vídeo 6, la trama de vídeo a reproducir esta ya preparada en la memoria de vídeo 7 (etapa S20: SI), se genera una interrupción a la CPU de control 4 en base a una instrucción para empezar a sacar desde la CPU de control 4 (etapa S21).
Correspondiendo a esto, la CPU de control 4 detecta que se ha generado una interrupción desde la sección de control de salida de vídeo 6 (etapa S9: SI), la marca temporal de los datos de audio que está saliendo actualmente se adquiere desde la sección de control de salida de audio 9 (etapa S10).
A continuación, la CPU de control 4 calcula qué dirección de la memoria de vídeo 7 proporciona una trama de vídeo que tiene un tiempo conforme con la marca temporal adquirida desde la sección de control de salida de audio 9 (etapa S11).
A continuación, la CPU de control 4 notifica a la sección de control de salida de vídeo 6 la dirección calculada (etapa S12).
Por el contrario, cuando la sección de control de salida de vídeo 6 recibe la notificación de la dirección desde la CPU de control 4 (etapa S22: SI), se determina si se alcanza la temporización de presentación en pantalla de la trama de vídeo almacenada en la dirección notificada, o no (etapa S23). En el caso de que se haya obtenido la temporización de presentación en pantalla (etapa S23: SI) se saca la trama de vídeo almacenada en la dirección (etapa S24).
Inmediatamente antes de que la temporización de presentación en pantalla de la trama de vídeo se obtenga de acuerdo a la frecuencia de trama, se determina que la reproducción de la trama próxima esta lista (etapa S20: SI). Se genera de nuevo una interrupción en la CPU de control 4 (etapa S21). De aquí en adelante, se repite el proceso de forma similar.
Por el contrario, el usuario opera el indicador de velocidad 12 mientras que el usuario escucha el audio a reproducir y ve el vídeo a reproducir, de modo que puede proporcionar una instrucción de cambio en la velocidad de reproducción. A continuación, la sección de control de salida de audio 9 realiza la salida de audio de acuerdo con la instrucción de cambiar esta velocidad de reproducción (etapa S30). Se dará específicamente la siguiente descripción para un caso en el que no se proporciona la instrucción de cambio de velocidad de reproducción, y se efectúa la reproducción a velocidad normal; el procedimiento con una instrucción de aceleración de la reproducción se proporciona a continuación y el procedimiento con una instrucción de deceleración de la reproducción se proporciona posteriormente. En la siguiente descripción, se define un sistema de señal de vídeo como sistema NTSC.
Reproducción debida a velocidad de reproducción normal
Por ejemplo, como se muestra en la Fig. 3A, asumamos que la marca temporal de los primeros datos de audio es "01". Aunque la marca temporal es la información de tiempo actual, asumamos que empleamos el valor modelado de "01", "02", ... para simplificar la descripción. La CPU de control 4 calcula la dirección de la trama de vídeo de marca temporal "01", y notifica a la sección de control de salida de vídeo 6 la dirección (etapa S12). Cuando la sección de control de salida de vídeo 6 recibe esta notificación (etapa S22: SI), si se alcanza la temporización de presentación en pantalla (etapa S23: SI), se saca la trama de vídeo de la marca temporal "01" almacenada en esta dirección (etapa S24). Como resultado, como se muestra en la Fig. 4A, se realiza la reproducción de audio y vídeo en un estado en el que la trama de audio está sincronizada con la trama de vídeo.
A continuación, aunque la sección de control de salida de vídeo 6 determina si la reproducción de la próxima trama de vídeo está lista inmediatamente, o no, antes de un lapso de 33 ms que es el intervalo de tiempo correspondiente a una frecuencia de trama desde el comienzo de la trama de vídeo saliente de marca temporal "01" (etapa S20), el primer número de trama se almacena en adelanto en la memoria de vídeo 7. De este modo, se determina que la reproducción está lista (etapa S20: SI), y se genera una interrupción en la CPU de control 4 (etapa S21). En este instante, si la marca temporal de los datos de audio reproducidos es "02", la CPU de control 4 calcula la dirección de la marca temporal "02", y notifica la dirección a la sección de control de salida de vídeo 6 (etapa S12). A continuación, cuando la sección de control de salida de vídeo recibe esta dirección (etapa S22: SI), se determina que la temporización de presentación en pantalla se alcance después de un lapso de 33 ms desde el comienzo de salida de la primera trama de vídeo (etapa S23: SI), y se saca la trama de vídeo de la marca temporal "02". Desde aquí en adelante, mediante el procedimiento de realización similar, como se muestra en la Fig. 4A, los datos de audio y las tramas de vídeo, se reproducen generalmente en sincronismo entre sí a la velocidad de reproducción.
El control en la sección de control de salida de vídeo 6 no está limitado a los ejemplos mostrados en las etapas S20 a S24 en la Fig. 2. Por ejemplo, la sección de control puede estar configurada de modo que siempre se genere una interrupción por la CPU de control desde la sección de control de salida de vídeo 6 con cada instante predeterminado en sincronismo con cada temporización de presentación en pantalla de 33 ms independientemente de la presencia o ausencia de trama de vídeo (etapa S20) a reproducir en la trama de vídeo 7. Además, la sección de control puede configurarse para presentar en pantalla la trama de imagen de la dirección fijada con cada temporización de presentación en pantalla de 33 ms independientemente de la presencia o ausencia de la notificación de dirección de la trama de pantalla (etapa S22). Además, en la CPU de control cuando la trama de vídeo a presentar en pantalla no está presente en la memoria de vídeo 7, instruye a la sección de control de salida de vídeo 6 de silenciar la salida, o de una salida de imagen con su color único, por medio de lo cual puede prevenirse la distorsión de la presentación en pantalla.
Aceleración de la reproducción
Ahora, se dará una descripción para el caso en el cual se sacan los datos del indicador de velocidad 12 para instruir la aceleración de la reproducción. Por ejemplo, como se muestra en la Fig. 4B, asumamos que se realiza la reproducción normal a los datos de audio de la marca temporal "01", y el procedimiento de aceleración de la reproducción se comienza en la sección de control de salida de audio 9 a partir de los datos de audio de marca temporal "02". En este caso, después de que se ha extraído la trama de vídeo de marca temporal "01", cuando se alcanza la temporización de preparación para la próxima trama de vídeo (etapa S20: SI), la sección de control de salida de vídeo 6 genera una interrupción para la CPU de control (etapa S21). Cuando la CPU de control 4 recibe esta interrupción (etapa S9: SI), adquiere la marca temporal de los datos de audio que están se están reproduciendo y sacando en ese momento desde la sección de control de salida de audio 9 (etapa S10). En el ejemplo mostrado en la Fig. 4B, asumiendo que la marca temporal de los datos de audio en ese instante es "02", la sección de control de salida de audio 9 calcula la dirección de la trama de vídeo de la marca temporal "02" (etapa S11). Entonces notifica a la parte de control de salida de vídeo 6 la dirección calculada (etapa S12).
Cuando la sección de control de salida de vídeo 6 recibe la notificación de la dirección correspondiente a la trama de vídeo de esa marca temporal "02" (etapa S22: SI), se determina que la temporización de presentación en pantalla de la trama de vídeo siguiente se alcanza después de 33 ms desde el comienzo de la presentación en pantalla de la trama de vídeo de la marca temporal "01" en el ejemplo mostrado en la Fig. 4B (etapa S23: SI). A continuación, se saca la trama de vídeo de la marca temporal "02" (etapa S24).
A continuación, la sección de control de salida de vídeo 6 genera una interrupción a la CPU de control 4 (etapa S21) para prepararse para la reproducción de la siguiente trama (etapa S20: SI) inmediatamente antes del lapso de 33 ms a partir del comienzo de presentación en pantalla de la trama de vídeo de marca temporal "02". No obstante, la sección de control de salida de audio 9 realiza la reproducción acelerada. De esta modo, como se muestra en la Fig. 4B, la marca temporal de los datos de audio se han conmutado ya a "03" cuando se genera una interrupción. Por lo tanto, cuando la CPU de control 4 recibe la interrupción (etapa S9: SI), y la marca temporal de los datos de audio que se están reproduciendo y sacando en ese momento se adquieren de la sección de control de salida de audio 9 (etapa S10), la marca temporal en este instante se fija en "03". La CPU de control calcula la dirección correspondiente a la trama de vídeo de la marca temporal "03" (etapa S11), y notifica a la sección de control de salida de vídeo 6 la dirección calculada (etapa S12).
Por el contrario, cuando la sección de control de salida de vídeo 6 recibe la notificación de esta dirección (etapa S22: SI), y se determina que la temporización de presentación en pantalla de la trama siguiente se alcanza después de 33 ms desde el inicio de la presentación en pantalla de la marca temporal "02" (etapa S23: SI), y se saca la trama de vídeo de marca temporal "3" (etapa S24).
A continuación, la sección de control de salida de vídeo 6 genera una interrupción a la CPU de control (etapa S21) para prepararse para la reproducción de la trama siguiente (etapa S20: SI) inmediatamente antes de un lapso de 33 ms desde el comienzo de la presentación de pantalla de la trama de vídeo de la marca temporal "03". No obstante, la reproducción acelerada continúa en la sección de control de salida 9. De este modo, como se muestra en la Fig. 4B, la marca temporal de los datos de audio se conmuta desde "03" a "4" hasta que se genera una interrupción. Cuando se genera tal interrupción, la marca temporal se conmuta más allá a "05". Por lo tanto, cuando la CPU de control 4 recibe la interrupción (etapa S9: SI), y la marca temporal de los datos de audio que se están reproduciendo y sacando en ese momento, se adquieren desde la sección de control de salida de audio 9, (etapa S10), la marca temporal en este instante se fija a "05". A continuación, la CPU de control 4 calcula la dirección relevante para la trama de vídeo de la marca temporal "05" (etapa S11), y notifica a la parte de control de salida de vídeo 6 la dirección calculada (etapa S12).
Por el contrario, cuando la sección de control de salida de vídeo 6 recibe la notificación de esta dirección (etapa S22: SI), se determina que la temporización de la siguiente trama se alcanza después de 33 ms desde el comienzo de la presentación en pantalla de la marca temporal "03" (etapa S23: SI). A continuación se saca la trama de vídeo de la marca temporal "05" (etapa S24). Por la tanto en este caso, se salta la trama de vídeo de la marca temporal "05" a continuación de que se saca la trama de vídeo de marca temporal "03".
De aquí en adelante, de forma similar, la marca temporal de los datos de audio se conmuta desde "05" a "06", y a continuación, a "07" hasta que se ha obtenido la temporización de generación de la próxima interrupción. Por lo tanto, en este caso también, la trama de vídeo de marca temporal "06" se salta, y se saca la trama de vídeo de marca temporal "07".
Como se ha descrito anteriormente, en el caso en el que se realice reproducción con aceleración en la sección de control de salida de audio 9, se realiza una reproducción natural sin interrupciones de sonido para los datos de audio. Con respecto a la trama de vídeo, se realiza la reproducción de la trama de vídeo sincronizada con la marca temporal de los datos de audio reproducido de un modo acelerado, y de este modo, se realiza la presentación en pantalla específica sincronizada con la salida de audio.
Reproducción decelerada
Ahora, se dará una descripción para el caso en el que se sacan los datos para la instrucción de deceleración desde el indicador de velocidad 12. Por ejemplo, como se muestra en la Fig. 4B, asumamos que se realiza la reproducción en el modo acelerado para datos de audio de la marca temporal "07", y empieza el proceso de reproducción decelerada desde los datos de audio de marca temporal "08" a la sección de control de salida de audio 9. En este caso, después de que se ha sacado la trama de vídeo de la marca temporal "07", cuando se alcanza la temporización de determinación de la siguiente trama de vídeo (etapa S20: SI), la sección de control de salida de vídeo 6 genera una interrupción para la CPU de control 4 (etapa S21). Cuando la CPU de control 4 recibe esta interrupción (etapa S20: SI), adquiere una marca temporal del sello de audio que se está reproduciendo y sacando actualmente desde la sección de control de salida de audio 9 (etapa S10). En el ejemplo mostrado en la Fig. 4B asumiendo que la marca temporal de los datos de audio en este instante es "08", la sección de control de salida de audio 9 calcula la dirección de la trama de vídeo de la marca temporal "08" (etapa S11). A continuación, notifica a la sección de salida de vídeo 6 de la dirección calculada (etapa S12).
Cuando la sección de control de salida de vídeo 6 recibe la notificación de la dirección correspondiente a la trama de vídeo de su marca temporal "08" (etapa S22: SI) se determina que la temporización de la presentación en pantalla de la próxima trama de vídeo se alcanza después de 33 ms desde el comienzo de la presentación en pantalla de la trama de vídeo de marca temporal "07" en el ejemplo mostrado en la Fig. 4B (etapa S23: SI), se saca la trama de vídeo de marca temporal "08"(etapa S24).
A continuación, la sección de control de salida de vídeo 6 genera una interrupción para la CPU de control 4 para prepararse para la reproducción de la próxima trama (etapa S20: SI) inmediatamente después de un lapso de 33 ms desde el comienzo de la presentación en pantalla de la trama de vídeo de la marca temporal "08" (etapa S21). No obstante, la sección de control de salida de audio 9 realiza la reproducción decelerada. De este modo, como se muestra en la Fig. 4B, la marca temporal de la trama de audio se ha conmutado ya a "09" cuando se genera la interrupción. Por lo tanto, cuando la CPU de control 4 recibe la interrupción (etapa S9: SI), y se adquiere la marca temporal de los datos de audio que se están reproduciendo y sacando en ese momento desde la sección de control de salida de audio 9, la marca temporal en este momento se fija a "09". A continuación, la CPU de control 4 calcula una dirección relevante de la trama de vídeo de marca temporal "09" (etapa S11), y notifica a la parte de control de salida de vídeo 6 de la dirección de la dirección calculada (etapa S12).
Por el contrario, cuando la sección de control de salida de vídeo 6 recibe la notificación de su dirección (etapa S22: SI), se determina que la temporización de presentación en pantalla de la próxima trama se alcanza después de 33 ms desde el comienzo de la presentación en pantalla de la marca temporal "08" (etapa S23: SI). A continuación se saca la trama de vídeo de marca temporal "09" (etapa S24).
A continuación, la sección de control de salida de vídeo 6 genera una interrupción en la CPU de control para prepararse para la reproducción de la siguiente trama (etapa S20: SI) inmediatamente antes de un lapso de 33 ms desde el comienzo de la presentación en pantalla de la trama de vídeo de marca temporal "09" (etapa S21). No obstante, la sección de control de salida de audio 9 continúa la reproducción decelerada. De este modo, como se muestra en la Fig. 4B, la marca temporal de la trama de vídeo se mantiene también en "09" durante la generación de la interrupción. Por lo tanto cuando la CPU de control 4 recibe la interrupción (etapa S9: SI), y adquiere la marca temporal de los datos de audio que se están reproduciendo y sacando en este momento desde la sección de control de salida de audio 9 (etapa S10), la marca temporal en este momento se mantiene en "09". La CPU de control 4 calcula de nuevo una dirección relevante para la trama de vídeo de marca temporal "09" (etapa S11), y notifica a la sección de control de salida de vídeo 6 la dirección calculada de nuevo (etapa S12).
Por el contrario, cuando la sección de control de vídeo 6 recibe la notificación de esta dirección (etapa S22: SI), se determina que la temporización de presentación en pantalla de la próxima trama se alcanza después de 33 ms desde el comienzo de la presentación en pantalla de la marca temporal "09" (etapa S23: SI). A continuación, la trama de vídeo de marca temporal "09" se saca de nuevo (etapa S24). Por lo tanto, en este caso, la trama de vídeo de la marca temporal "09" se saca dos veces.
De aquí en adelante, de forma similar, la marca temporal de los datos de audio conmuta desde "09" a "10" cuando se ha alcanzado la temporización de generación de la interrupción próxima. Por lo tanto, después de que la trama de vídeo de marca temporal "09", se ha sacado dos veces, se saca la trama de vídeo de marca temporal "10". Además, la marca temporal de los datos de audio se conmuta desde "10" hasta "11" cuando se ha alcanzado la temporización de generación de la siguiente interrupción. Por lo tanto, la trama de vídeo de la marca temporal "11" se saca a continuación de la trama de vídeo de la marca temporal "10". Además, también en la siguiente temporización de interrupción la marca temporal de los datos de audio se mantienen en "11". A continuación, la trama de vídeo de la marca temporal "11" se repite por dos tramas.
Como se ha descrito anteriormente, en el caso de que se realice la reproducción decelerada en la sección de control de salida de audio 9, se realiza la reproducción natural sin interrupción de sonido para los datos de audio. Además, se sacan repetidamente una pluralidad de tramas de vídeo, y se reproduce la trama de vídeo sincronizada con la marca temporal de los datos de audio reproducidos en modo decelerado. De este modo, se realiza la presentación en pantalla del vídeo adecuada sincronizada con la salida de audio.
En la presente realización, aunque se ha dado una descripción para los casos de reproducción general, reproducción acelerada, y reproducción decelerada, se realiza un procedimiento similar cuando la reproducción se para temporalmente. A saber, en el caso de parada temporal, la marca temporal de los datos de audio no cambia. De este modo, la trama de vídeo de la marca temporal durante la parada temporal se saca repetidamente.
Además, en la presente realización aunque la temporización de adquisición de una marca temporal a partir de los datos de vídeo y los datos de audio se define como una temporización en la que la trama de vídeo y los datos de audio se leen desde el decodificador de vídeo/audio 5 por la sección de control de salida de vídeo 6 y las sección de control de salida de audio 9, la presente invención no está limitada a tal configuración. Por ejemplo, cuando se almacena el flujo compuesto en la memoria de flujo 3, se puede leer la marca temporal.
Además, en la presente realización, aunque se proporciona una disposición tal que la marca temporal de la primera trama de vídeo y los datos de audio se adquieren en la CPU de control 4, y la sección de control de salida de vídeo 6 se notifica de la dirección sobre la memoria de vídeo 7 obtenida por cálculo, la presente invención no está limitada a tal disposición. Por ejemplo, la disposición se proporciona de modo que se adquiere la marca temporal de los datos de audio en la CPU de control 4, la sección de control de salida de vídeo 6 se notifica de la marca temporal, y se calcula una dirección sobre la memoria de vídeo 7 en la sección de control de vídeo.
Segunda Realización
Ahora se describirá la segunda realización de la presente invención con referencia a la Fig. 4.
La presente realización es eficiente cuando se transfieren y se controlan los datos entre la salida de la sección del decodificador de vídeo/audio 5 y una entrada de la sección de control de salida de audio 9.
A saber, en la configuración de la primera realización, en la sección del decodificador de vídeo/audio 5, se realiza la decodificación a doble velocidad independientemente de la velocidad de reproducción. De este modo, dependiendo de la velocidad de reproducción en la sección de control de salida de audio 9, la cantidad de datos almacenados en la sección del decodificador de vídeo/audio 5 es mayor que la de los datos almacenados en la memoria de audio 10 de la sección de control de salida de audio 9. De este modo se da la necesidad de parar temporalmente la transferencia.
En este caso, aunque se sacan datos de silencio desde la sección del decodificador de vídeo/audio 5 por ejemplo, la sección de control de salida de audio 9 no puede determinar si el silenciamiento está en progreso o se está realizando la reproducción de un estado de ausencia de sonido. Por lo tanto, no puede realizarse el procedimiento adecuado tanto si la marca temporal está en marcha como parada.
En la presente invención, como se muestra en la Fig. 4, se proporciona una disposición de modo que, los datos llamados datos de atributos, en sincronismo con los datos de audio, se sacan desde la sección del decodificador de audio 5 a la sección de control de salida de audio 9. Además, como se muestra en la Fig. 4, los datos de audio y los datos de atributos se sacan en sincronismo con el BCLK (reloj de bit que es el reloj correspondiente a la frecuencia de muestreo), y el LRCK (reloj LR) se saca también en sincronismo con el BCLK.
Los contenidos de los datos de atributos pueden ser datos que indican información de silencio para transferencia y control.
Con tal configuración, la sección de control de salida de audio 9 puede determinar adecuadamente si los datos de audio a adquirir son datos silenciados o datos en estado de no-sonido, y el procedimiento de la marca temporal puede realizarse adecuadamente. Como resultado, cuando se realiza una transferencia de control, la marca temporal de la trama de vídeo no se adquiere erróneamente. Además, durante el estado de no-sonido, se adquiere la marca temporal de una trama de vídeo correcta, y se realiza una reproducción correcta del vídeo.
Los contenidos de los datos de atributos pueden ser ID (información de marca temporal) de los datos de audio o datos representativos de la información de copyright y similares.
Tercera Realización
Ahora se describirá la tercera realización de la presente invención con referencia a las Fig. 5 y 6. Elementos similares a los mostrados en la primera realización se designan por referencias numéricas similares, y se omite aquí su descripción.
En esta realización, se describen ejemplos modificados de la sección del decodificador y las secciones de control de salidas.
Por ejemplo, la sección del decodificador de vídeo/audio 5 en la primera realización puede configurarse para estar dividida en una sección de decodificador de vídeo 5a y una sección del decodificador de audio 5b, como se muestra en la Fig. 5A. En este caso, se requiere una función de decodificación acelerada tanto para la sección del decodificador de vídeo 5a como para la sección del decodificador de audio 5b. Además, en este caso, la CPU de control 4 puede realizar la demultiplexación de los datos del flujo compuesto en la memoria de flujo 3.
A continuación, como se muestra en la Fig. 5B, la sección del decodificador de audio 5b está integrado con la sección de control de salida de audio 9, por lo cual pueden formarse la sección del decodificador de audio y la sección de control de salida de audio 5c. Hay muchos casos en los que el decodificador esta generalmente implementado por un DSP (Procesador Digital de Señal) y la sección de control de salida de audio puede estar implementada por un DSP, de este modo se hace posible proporcionar una configuración en la que ambos se integren entre sí.
A continuación, como se muestra en la Fig. 5C, la sección del decodificador de vídeo 5a está integrada con la sección de control de salida de vídeo 9, por lo cual pueden formarse la sección del decodificador de vídeo y la sección de control de salida de vídeo 5d. En el caso de que se decodifiquen tramas comprimidas de intra-trama, la sección del decodificador de vídeo se requiere que mantenga los datos de imagen compuesta, y se requiere una memoria para los mismos. Esa memoria puede compartirse con la memoria de vídeo gestionada en la sección de control de salida de vídeo. En este ejemplo, la sección de decodificación de vídeo tiene una función de decodificación acelerada, y la sección de control de salida de vídeo requiere una función para sacar selectivamente datos de imagen en una memoria de acuerdo con control externo. En este caso, la salida analógica compuesta puede proporcionarse directamente desde la sección del decodificador de vídeo y la sección de control de salida de vídeo 5d.
A continuación, como se muestra en la Fig. 6A. la sección del decodificador de vídeo 5a, la sección de control de salida de vídeo 6, y la sección del decodificador de audio 5b, están integradas, y puede formarse la sección 5e de la sección del decodificador de vídeo - sección de control de salida de vídeo - sección del decodificador de audio. En este ejemplo, la sección del decodificador de vídeo/audio mostrado en la Fig. 1 tiene las funciones de la sección de control de salida de vídeo 6.
A continuación, como se muestra en la Fig. 6B. la sección del decodificador de vídeo 5a, la sección del decodificador de audio 5b, y la sección de control de salida de audio 9 están integradas, y puede formarse 5f sección del decodificador de vídeo - sección del decodificador de audio - parte de control de salida de audio 5f. En este ejemplo, la sección del decodificador de vídeo/audio mostrada en la Fig. 1 tiene la función de la sección de control de salida de audio 9.
A continuación, como se muestra en la Fig. 6C. la sección del decodificador de vídeo 5a, la sección de control de salida de vídeo 6, la sección del decodificador de audio 5b, y la sección de control de salida de audio 9 están integradas, y pueden formar 5g sección del decodificador de vídeo - sección de control de salida de vídeo - sección del decodificador de audio - sección de control de salida de audio. En este ejemplo, la sección del decodificador de vídeo/audio mostrada en la Fig. 1 tiene las funciones de la sección de control de salida de vídeo 6 y la sección de control de salida de audio 9.
Como se ha descrito anteriormente, de acuerdo con la presente invención, pueden conseguirse una diversidad de ejemplos de configuración.
Cuarta Realización
Ahora, se describirá la cuarta realización de la presente invención con referencia a las Fig. 8 y 9. Los elementos comunes mostrados en cada una de las realizaciones se designan por referencias numéricas similares.
En el ejemplo de configuración mostrado en la Fig. 5A, la presente realización muestra el ejemplo de configuración mostrado en la Fig. 5A en la cual la sección del decodificador de vídeo 5a se compone de una pluralidad de secciones decodificadoras 5a1, 5a2 y 5a3.
En la forma de compresión de datos, están los llamados GOP cerrados en los cuales las imágenes a las que se refiere por cada GOP están cerradas, como muestra la Fig. 9A, y los llamados GOP abiertos en los que las imágenes a las que se refiere a través de diferentes GOP, como se muestra en la Fig. 9B.
En el caso de un GOP abierto, cuando se realiza la decodificación para cada GOP, las imágenes referidas para acceder a los diferentes GOP no están normalmente referenciadas, como se muestra en la Fig. 9B. y la imagen se transforma en discontinua.
Por lo tanto, en la presente realización, como se muestra en la Fig. 8, la sección del decodificador de vídeo se compone de tres secciones de decodificador de vídeo. Con cada sección de decodificador de vídeo, dos GOP contiguos que incluyen imágenes referenciadas a través de diferentes GOP se introducen sucesivamente a una sección del decodificador de vídeo. En el ejemplo mostrado en la Fig. 8, los GOP3 y el GOP4, el GOP1 y el GOP2, el GOP4 y el GOP5, el GOP2 y el GOP3, y el GOP5 y el GOP6 incluyen imágenes referenciadas a través de sus respectivos GOP diferentes. De este modo, se proporciona una disposición de modo que estos dos GOP se introducen en cada una de las secciones del decodificador de
vídeo.
Además, de estos dos GOP contiguos, se proporciona una disposición de modo que los GOP posteriores no se superponen sobre cada decodificador de vídeo. A saber, el GOP posterior se introduce a la sección del decodificador de vídeo 5a1 para formar GOP4; el GOP posterior se introduce a la sección del decodificador de vídeo 5a2 para formar el GOP2 y GOP5, y el GOP posterior se introduce a la sección del decodificador de vídeo 5a3 para formar el GOP3 y GOP6. El GOP1 introducido en la sección del decodificador de vídeo 5a1 es el primer GOP.
Como resultado, en la sección del decodificador 5a, el GOP4 se decodifica por referencia a las imágenes de GOP3. En la sección del decodificador de vídeo 5a2, se decodifica el GOP2 por referencia a las imágenes de GOP1. Además, GOP5 se decodifica por referencia a las imágenes de GOP4. Además en la sección del decodificador 5a3, se decodifica el GOP3 por referencia a las imágenes del GOP2. Además, el GOP6 se decodifica por referencia a las imágenes del GOP5.
Como se ha descrito anteriormente, en la sección del decodificador 5a1, los GOP1, GOP2, GOP4, GOP6, GOP7, ... se introducen en secuencia. En la sección del decodificador 5a2, los GOP1, GOP2, GOP4, GOP5, GOP7, GOP8, ... se introducen en secuencia. En la sección del decodificador 5a3, los GOP2, GOP3, GOP5, GOP6, GOP8, GOP9, ... se introducen en secuencia, y los GOP posteriores se sacan a las secciones de control de salida de vídeo, respectivamente.
Con tal configuración, en el caso en el que se emplee un GOP abierto, la reproducción de imágenes se impide que sea discontinua. Además, incluso en el caso en el que sólo se emplee un decodificador de velocidad normal realizando la decodificación a velocidad normal, puede realizarse la decodificación acelerada a velocidad de una vez y media.
En la realización, la frecuencia percibida de un tono cambia debido al cambio en la velocidad de reproducción. La sección de control de salida de audio tiene una función para modificar la frecuencia percibida del tono de modo que haga frente a tal cambio de velocidad, por lo que un tono se reproduce siempre con una frecuencia percibida predeterminada.
Además, puede emplearse en el formato de los datos de audio, audio MPEG o AC-3 y similares así como audio MPEG. En este caso, es necesario calcular la dirección de acuerdo a la marca temporal después de que se sacan los datos desde el decodificador de vídeo/audio, eso es, después de que los datos comprimidos y codificados son descomprimidos y decodificados.
Además, el sistema de compresión no está limitado al sistema MPEG2, y puede emplearse el sistema MPEG1.
Además, en la presente realización, aunque se ha descrito un ejemplo en el que se emplea el DVD como medio de almacenamiento que tiene vídeo y datos de audio grabados en el mismo, la presente invención no está limitada a tal disposición. Además puede emplearse el VCD (Disco Compacto de Vídeo) o un disco duro.
Además, la salida del indicador de velocidad se introduce a la CPU de control de modo que sale desde la CPU de control a la sección del circuito de salida de audio.
Además, en la realización anteriormente mencionada, aunque se ha descrito que la capacidad de decodificación acelerada del decodificador de la sección del decodificador de vídeo/audio 5 se define como el doble de la velocidad normal, la presente invención no está limitada a tal configuración, y puede configurarse para realizar decodificación acelerada a otra velocidad.
La invención puede realizarse de otras formas específicas. Las realizaciones presentes se deben considerar por tanto en todos los aspectos como ilustrativas, y no restrictivas, el ámbito de la invención se indica por las reivindicaciones adjuntas.

Claims (10)

1. Un aparato de reproducción de vídeo, donde el aparato (1) comprende:
un dispositivo de control de la salida de vídeo (6) para controlar la salida de la señal de vídeo decodificada;
un dispositivo de control de salida de audio (9) para controlar la salida de la señal de audio decodificada;
un dispositivo de control de sincronización de la señal de vídeo/audio (4) para controlar el dispositivo de control de salida de vídeo (6) de modo que la señal de vídeo decodificada cuya posición en el eje del tiempo es coincidente con la de la señal de audio decodificada se saca en sincronismo con la señal de audio decodificada;
una memoria de audio (10) para acumular la señal de audio decodificada,
donde el dispositivo de control de salida de audio calcula una marca temporal de la señal de audio decodificada, y
el dispositivo de control de sincronización de la señal de vídeo/audio (4) controla el dispositivo de control de salida de vídeo (6) de modo que la señal de vídeo decodificada cuya marca temporal de vídeo es coincidente con la marca temporal de audio de la señal de audio decodificada calculada en el dispositivo de control de salida de audio (9) se saca en sincronismo con la señal de audio decodificada; y caracterizado por
una memoria de vídeo (7) para acumulación de la señal de vídeo decodificada,
donde el dispositivo de control de sincronización de la señal de vídeo/audio (4) calcula una dirección en la memoria de vídeo correspondiente a la marca temporal de vídeo que es coincidente con la marca temporal de audio adquirido desde el dispositivo de control de la salida de audio (9), y
el dispositivo de control de salida de vídeo (6) controla la salida de la señal de vídeo decodificada de modo que la señal de vídeo decodificada se saca de acuerdo con la dirección en la memoria de vídeo (7) calculada por el dispositivo de control de la sincronización de la señal de audio/vídeo (4).
2. El aparato de reproducción de audio y vídeo de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el aparato (1) comprende además un dispositivo de indicación de velocidad (12) para indicación de la velocidad de reproducción,
donde el dispositivo de control de salida de audio (9) controla la salida de señal de audio decodificada basándose en la velocidad de reproducción indicada por el dispositivo indicador de velocidad (12).
3. El aparato de reproducción de audio y vídeo de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el aparato (1) comprende además un dispositivo indicador de velocidad para indicar la velocidad de reproducción,
donde el dispositivo de control de salida de audio (9) controla la salida de la señal de audio decodificada basándose en la velocidad de reproducción indicada por el dispositivo indicador de velocidad (12), y
el dispositivo de control de salida de vídeo (6) controla la salida de la señal de vídeo decodificada de modo que la señal de vídeo decodificada se saca selectivamente de acuerdo con la velocidad de reproducción.
4. El aparato de reproducción de audio y vídeo de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque el aparato (1) comprende además un decodificador (5) para decodificación de la señal de audio y la señal de vídeo de modo acelerado.
5. El aparato de reproducción de audio y vídeo de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 caracterizado porque el aparato (1) comprende además una pluralidad de decodificadores de la señal de vídeo (5a1, 5a2, 5a3),
en el que GOP contiguos que configuran la señal de vídeo se distribuyen a cada decodificador de señal de vídeo (5a1, 5a2, 5a3).
6. Un método de reproducción de audio y vídeo, donde el método comprende el proceso de
decodificar una señal de vídeo;
decodificar una señal de audio;
controlar la salida de la señal de vídeo decodificada de modo que la señal de vídeo decodificada cuya posición sobre el eje del tiempo es coincidente con la de la señal de audio decodificada se saca en sincronismo con la señal de audio decodificada;
calcular la marca temporal de audio de la señal de audio decodificada,
en el que el proceso de controlar la salida de la señal de vídeo decodificada controla la salida de la señal de vídeo decodificada de modo que la señal de vídeo decodificada cuya marca temporal de vídeo es coincidente con la marca temporal de audio calculada de la señal de audio decodificada se saca en sincronismo con la señal de audio decodificada; y caracterizado por
calcular una dirección en la memoria de vídeo correspondiente a la marca temporal de vídeo que es coincidente con la marca temporal de audio calculada,
en el que el proceso de controlar la salida de la señal de vídeo decodificada controla la salida de la señal de vídeo decodificada de modo que la señal de vídeo decodificada se saca de acuerdo con la dirección calculada en la memoria de vídeo.
7. El método de reproducción de audio y vídeo de acuerdo con la reivindicación 6 caracterizado porque el método comprende además el proceso de:
indicar la velocidad de reproducción, y
controlar la salida de la señal de audio decodificada basándose en la velocidad de reproducción indicada.
8. El método de reproducción de audio y vídeo de acuerdo con la reivindicación 6, caracterizado porque el método comprende además el proceso de:
indicar una velocidad de reproducción; y
controlar la salida de la señal de audio decodificada basándose en la velocidad de reproducción indicada,
en el que el proceso de controlar la salida de la señal de vídeo decodificada controla la salida de la señal de vídeo decodificada de modo que la señal de vídeo decodificada se saca selectivamente de acuerdo con la velocidad de reproducción.
9. El método de reproducción de audio y vídeo de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 6 a 8, caracterizado porque el método comprende además el proceso de:
decodificar la señal de audio en un modo acelerado; y decodificar la señal de vídeo de un modo acelerado.
10. El método de reproducción de audio y vídeo de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 6 a 9, caracterizado porque el método comprende además el proceso de:
distribuir GOP contiguos que configuran las señales de vídeo a una pluralidad de fases de decodificación; y decodificar la señal de vídeo de GOP contiguos distribuidos en cada uno de la pluralidad de fases de decodificación.
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