JP2002540645A - デジタル音声及び映像データストリームの記憶方法、記憶装置及びその方法を実現する受信機 - Google Patents

デジタル音声及び映像データストリームの記憶方法、記憶装置及びその方法を実現する受信機

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Abstract

(57)【要約】 本発明は、デジタル映像受信装置において、多重化されたデジタルストリームから音声及び映像パケットを、受信する手段(101、102、103)と逆多重化する手段(113)と、逆多重化された所定量の映像パケットを蓄積する第1の映像書き込みメモリ(205a)と、逆多重化された音声パケットを蓄積する第2の音声書き込みメモリ(205b)と、ブロックの形式で多重化された音声及び映像パケットを記録し、各ブロックが、前記所定量と同じ固定サイズであって映像パケットを記録する第1のエリアと、前記所定量の映像データを得ると同時に蓄積され得る音声データの最大量以上の固定サイズであって音声パケットを記録する第2のエリアとを含む記憶手段(201)とを含む。本発明は、また、記録方法と、記録装置とにも関する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】 本発明は、デジタル音声及び映像データストリームを記憶する方法に関する。
特に、MPEG2規格に従って圧縮された単なる音声及び映像データストリーム
に限られない。本発明は、また、この方法を実現するデジタルテレビ受信機にも
関し、一般に、デジタルデータストリームの同期する成分(例えば音声及び映像
)の記録に適する。更に、本発明は、記録装置に関する。
【0002】 MPEG2のTSタイプ(「トランスポートストリーム」を示す)のデータス
トリームにおいて、音声及び映像データは、「PES」パケットとしても示され
る基本ストリームパケットの形で提供される。これらPESパケットは、PES
パケットの識別子(PID)を含むTSトランスポートパケット内に含まれる。
TSストリームは、多数の種々のプログラムに関連する音声及び映像PESパケ
ットの一時的な多重化である。また、ストリームは、信号データ及び私用データ
と称されるもののような、他のデジタルデータを転送することもできる。デジタ
ルテレビデコーダは、このストリームを受信し、逆多重化し、特別なプログラム
に対応するPESパケットを復号化する。
【0003】 デジタルテレビ受信機内の記憶装置を含むための設計作業中に、発明者は、デ
マルチプレクサから出力されるプログラムの音声及び映像パケットが適切な媒体
に記録するのに十分に適合しないことを認識した。特に、多重化された音声及び
映像PESパケットのこれらコンテンツの種類は、一度これらパケットがトラン
スポート層で取り除かれると、容易に確認できない。これらパケットのラベリン
グは、管理を複雑にする記憶空間のかなりの損失を意味する。
【0004】 本発明は、デジタルテレビ受信機で音声及び映像データを記録する方法であっ
て、 同じプログラムに関係する音声及び映像パケットを逆多重化する段階と、 第1のメモリ内の逆多重化された映像データと、第2のメモリ内の逆多重化さ
れた音声データとを同時に蓄積する段階と、 前記第1及び第2のメモリへの蓄積を止めて、続いて前記第1のメモリ内の所
定量の映像データを得る段階と、 前記第1のメモリ内に蓄積された映像データと、第2のメモリ内に蓄積された
音声データとを記録する段階と を有し、それぞれ、あるブロックの第1のエリアについて、その固定サイズは前
記所定量と同じであり、このブロックの第2のエリアについて、この第2のエリ
アのサイズは、固定され、前記所定量の映像データを得ると同時に蓄積され得る
音声データの最大量以上となるように選定されるものである。
【0005】 ハードディスクのようなデータ媒体において、固定サイズの2つのエリアを含
むブロック内で読み出しが行われ、その一方のエリアが映像データ用に確保され
、他方のエリアが音声データ用に確保される。映像エリアのサイズに対応する量
の映像データが、一度、逆多重化されたならば、その時点に受信された音声デー
タの量に関わらず、ブロック全体が書き込まれる。
【0006】 ブロック内部のエリアの配置によって、それらの中に記録されたPESパケッ
トの種類は公知であり、従って各PESパケットのラベリングを無効にする。ま
た、記録されたパケットのTSストリーム内の最初の多重化命令は、ブロックレ
ベルで正確に維持されず、全ての音声及び映像送信レートが再び転記される。
【0007】 ブロックを記録するエリアのサイズの比と、ビットレートの比との間の命令関
係は、映像用に確保されたエリアが満たされる前に、音声用に確保されたエリア
が溢れることは決してないことを補償する。
【0008】 特別な実施形態によれば、第1及び第2のエリアのサイズの比が、デジタルス
トリームにおける映像データのビットレートと音声データのビットレートとの最
大比以上となる。
【0009】 特別な実施形態によれば、発明となる方法は、更に、このブロックに記録され
る音声データの量を指示するデータアイテムの各ブロック内に記録する段階を含
む。
【0010】 この情報は、ブロック内でそれらのために確保されたエリア内で、音声データ
を止めることを決定するのに役立つ。この情報の記録は、全ての音声データ読み
出しと比較を必要とする「記録終了」タイプのコードを実現する必要ななくなる
【0011】 特別の実施形態によれば、記録された音声及び映像データは、トランスポート
層から出る情報の排他性を有する基本ストリームパケットである
【0012】 また、本発明は、デジタル映像受信装置において、 多重化されたデジタルストリームから音声及び映像パケットを、受信する手段
と、逆多重化する手段と、 逆多重化された所定量の映像パケットを蓄積する第1の映像書き込みメモリと
、 逆多重化された音声パケットを蓄積する第2の音声書き込みメモリと、 ブロックの形式で多重化された音声及び映像パケットの記憶手段であって、各
ブロックが第1のエリアと第2のエリアとを含み、該第1のエリアは、映像パケ
ットを記録し、前記所定量と同じ固定サイズであり、第2のエリアは、音声パケ
ットを記録し、前記所定量の映像データを得ると同時に蓄積される音声データの
最大量以上の固定サイズである記憶手段と を含む。
【0013】 発明となる装置の特別の実施形態によれば、記憶手段は、主ランダムアクセス
用であって且つ多重間接アドレス指定を実現する第1のパーティションと、主順
次アクセスに対して記録する音声及び映像ストリーム用に確保され且つ単間接ア
ドレス指定を実現する第2のパーティションとを含む。
【0014】 データアクセスに関して異なる特徴を有する二重パーティションを用いる原理
は、データの種類に依存する記録及び読み出しを最適にすることができる。特に
、音声及び映像タイプのデータは、順次アクセスを主に必要とする。一夫で、例
えばプログラムガイド又は他のプログラムコードファイルを構成するためのデー
タベースを、「サービス」又は「私用」タイプのデータは、ランダムアクセスで
より効率的に管理され得る。従って、例えばハードディスクのような異なるタイ
プの単一媒体のデータを記憶することが可能となる。
【0015】 特別の実施形態によれば、第2のパーティションのブロックのサイズは、第1
のパーティションのブロックのサイズよりも少なくとも絶対値のオーダで大きい
【0016】 特別の実施形態によれば、記憶手段は、記録可能ディスクを含む。
【0017】 特別の実施形態によれば、発明となる装置は、前記記憶手段から映像データを
読み出す第3の映像読み出しメモリと、音声データを読み出す第4の音声読み出
しメモリとを含み、映像を読み出す第3のメモリのサイズは映像を書き込む第1
のメモリのサイズと同じであり、音声を読み出す第4のメモリのサイズは音声を
書き込む第2のメモリのサイズと同じである。
【0018】 特別の実施形態によれば、本装置は、更に、 前記記憶手段へデータを送信する書き込みメモリであって、FIFOタイプの
N個の映像書き込みメモリを含むエリアと、N個の音声書き込みメモリのサイズ
を有するFIFOタイプのメモリを含む音声書き込みエリアとから構成される書
き込みメモリと、 映像データを第1のN個の映像書き込みメモリへ送信し、且つ音声データを音
声書き込みエリアへ送信することを制御する手段であって、映像データの送信が
、前記第1のN個の映像書き込みメモリが満杯であるとき、次の映像書き込みメ
モリへ続けられる手段と、 音声データを記録するエリアについて、N個の映像書き込みメモリの各々に対
応する音声データの位置を記憶する手段と を含む。
【0019】 一連の映像書き込みメモリの実現は、書き込みアクセスが後れをとった場合に
、記憶手段への書き込みアクセスをバッファすることが可能となる。音声データ
の管理は、単一のFIFOメモリの目的のために行われ、一方で、映像データの
管理は、複数のFIFOメモリのために行われる。音声FIFOメモリと映像F
IFOメモリとのセットは、単一メモリ内に物理的に含まれることができ、その
種々のエリアは、独立のFIFOメモリとして管理される。
【0020】 特別の実施形態によれば、装置は、N個の映像書き込みメモリの1つが満杯に
なると直ぐに、書き込みメモリ内に記憶された映像及び音声データを、記憶手段
へ送信し始める手段を更に含む。
【0021】 書き込みメモリの管理は、「空バッファ」タイプのものである。
【0022】 特別の実施形態によれば、装置は、 記憶手段からデータを受信する読み出しメモリであって、FIFOタイプのN
個の映像読み出しメモリを含むエリアと、N個の音声読み出しメモリのサイズを
有するFIFOタイプのメモリを含む音声読み出しエリアとして構成される読み
出しメモリと、 第1のN個の映像読み出しメモリへの映像データの送信と、音声読み出しエリ
アへの音声データの送信とを制御する手段であって、前記第1のN個の映像読み
出しメモリが満杯であるとき、映像データの送信が次の映像読み出しメモリへ続
けられるように制御する手段と、 音声データを読み出すためのエリアについて、N個の映像読み出しメモリの各
々に対応する音声データの位置を記憶する手段と を含む。
【0023】 特別の実施形態によれば、装置は、N個の映像読み出しメモリの群が満杯にな
ったとき、前記データのデコーダへ前記読み出しメモリ内に記憶された映像及び
音声データを送信し始める手段を更に含む。
【0024】 読み出しモードにおいて、メモリの管理は、「フルバッファ」タイプのもので
ある。
【0025】 種々の実施形態によれば、方法は、このブロックに記録された音声データの量
を示すデータアイテムの各ブロック内に記録する段階を含む。
【0026】 これは、音声データ用に確保されたエリア内に含まれる特別のバイナリワード
を検出するために比較を行うことなく、ブロックの音声データの終了を検出する
ことが容易に可能となり、それらの終了を確認する。
【0027】 本発明は、また、音声及び映像データ記録装置であって、直列に構成された複
数の論理ブロックを含む1つのパーティションを含み、該論理ブロックの各々は
、映像データを記録する固定サイズの第1のエリアと、音声データを記録し、所
定量の映像データを蓄積すると同時に蓄積され得る音声データの最大量以上とな
る固定サイズを有する第2のエリアとを含む。
【0028】 本発明の他の特徴及び効果は、添付図面によって描かれた、特に限定すること
のない模範的な実施形態の説明によって表されることになる。
【0029】 本発明の模範的な実施形態によれば、記憶装置は、DVB規格に合うデジタル
テレビデコーダ内に構成されたハードディスクである。
【0030】 図1は、このようなデコーダのブロック図である。該デコーダは、チューナ1
01と、それに接続される復調及び誤り訂正回路102とを含んでおり、該回路
102は、該チューナから出力された信号をデジタル化するアナログ/デジタル
コンバータも含む。ケーブル又は衛星の受信のタイプに従って、用いられる変調
方式はQAM又はQPSKであり、回路102は、受信のタイプに適合する復調
手段を含む。復調され且つ訂正されたデータは、コンバータ103によってシリ
アル化され、該コンバータ103は、多重化し且つ復号化する回路104のシリ
アル入力部に接続される。
【0031】 この例によれば、この回路104は、STマイクロエレクトロニクスによって
製造されたSTi5500回路である。これは、中央の32bitパラレルバス
105に接続された、DVBデマルチプレクサ106と、マイクロプロセッサ1
07と、キャッシュメモリ108と、外部メモリインタフェース109と、シリ
アル通信インタフェース110と、パラレル入出力インタフェース111と、チ
ップカードインタフェース112と、音声及び映像MPEGデコーダ113と、
PAL及びRGBエンコーダ114と、キャラクタジェネレータ115とを含む
【0032】 外部メモリインタフェース109は、16bitパラレルバスに接続されてお
り、該バスに、IEEE1284タイプのパラレルインタフェース116と、ラ
ンダムアクセスメモリ117と、フラッシュメモリ118と、ハードディスク1
19とがそれぞれ接続されている。該ハードディスクは、本発明の実施形態の必
要条件のためにEIDEタイプのものである。パラレルインタフェース116は
、外部コネクタ120及びモデム121にも接続され、モデム121は外部コネ
クタ122に接続される。
【0033】 シリアル通信インタフェース110は、外部コネクタ123と、遠隔制御信号
を受信するための赤外線受信部分組立体124の出力部とに接続される。赤外線
受信部分組立体は、表示デバイスと制御ボタンとを含むデコーダの前面パネルに
一体化される。
【0034】 チップカードインタフェース112は、チップカードコネクタ125に接続さ
れる。
【0035】 音声及び映像デコーダ113は、復号化されていない音声及び映像パケットを
記憶するための16Mbitランダムアクセスメモリ126に接続される。デコ
ーダは、復号化された映像データをPAL及びRGBエンコーダ114へ送信し
、復号化された音声データをデジタル/アナログコンバータ127へ送信する。
エンコーダは、RGB信号をSECAMエンコーダ132へ出力し、ルミナンス
成分Y及びクロミナンス成分Cの形で映像信号も出力する。これら2つの成分は
分かれている。これら種々の信号は、切替回路128を介して、音声出力部12
9、テレビ出力部130及び映像レコーダ出力部131へ多重化される。
【0036】 デコーダを介して音声及び映像データによって得られるルートは、以下のよう
になる。復調されたデータストリームは、トランスポートストリームフォーマッ
トか、又はMPEG2システム規格に合う簡単な「TS」フォーマットを有する
。この規格は、参考文献ISO/IEC13818−1にある。それらのヘッダ
について、TSパケットは、PIDと称される識別子を含み、それは、パケット
の有用データに属する基本(elementary)ストリームを示す。通常、基本ストリー
ムは、特別のプログラムに関する映像ストリームであって、一方でこのプログラ
ムの音声ストリームは別のものである。圧縮された音声及び映像データを転送す
るために用いられるデータ構造は、基本ストリームパケットか又は「PES」パ
ケットの一方に該当する。
【0037】 デマルチプレクサ106は、PIDの特定値に対応するパケットをトランスポ
ートストリームから抽出するように、マイクロプロセッサ107でプログラムさ
れる。逆多重化されたパケットの有用なデータは、デコーダの種々のメモリのバ
ッファエリアにこれらデータを記憶する前に、(ユーザのチップカードによって
記憶された権利(rights)がこのスクランブル解除(descrambling)を許可するなら
ば)適切にスクランブル解除がなされる。音声及び映像PESパケット用に確保
されたバッファエリアは、メモリ126内におかれる。デコーダ113は、その
必要性に従ってこれら音声及び映像データをリードバック(reads back)する。そ
して、デコーダ113は、エンコーダ114及びコンバータ127へそれぞれ、
復元された音声及び映像サンプルを送信する。
【0038】 前述されたような特定の回路は、例えばI2Cタイプのバスを介して、公知の
方法で制御される。
【0039】 前述した通常の場合、MPEGデコーダ113によって逆多重化されたプログ
ラムの直接復号化に対応する。
【0040】 本発明によれば、受信機/デコーダは、それらの圧縮形式で音声及び映像デー
タを主に大容量記憶するためのハードディスクを含む。
【0041】 図2は、ハードディスクと、外部メモリインタフェース109に接続するイン
タフェース回路とを含む組立体119のブロック図である。
【0042】 ハードディスク201は、UltraATA/EIDEインタフェースで提供
される市販のハードディスクである。「ATA」は、この実施形態の構造の中で
用いられる特定のディスクの通信プロトコルを示す。2つのパーティションは、
データを、並列に、ディスクから読み出し且つディスクへ書き込むために用いら
れる。第1のパーティションは、コンピュータファイル、プログラム、符号化タ
イプ等のデータの書き込み及び読み出しに適合し、「ブロック」パーティション
として以下で称される。一方、第2のパーティションは、音声及び映像ストリー
ムの書き込み及び読み出しのためのものであって、このパーティションは「スト
リーム」パーティションとして以下で称される。
【0043】 この二重化は、図2のインタフェース回路におけるアーキテクチャのレベルで
も見られる。
【0044】 データブロックの書き込み及び読み出しは、書き込み用の先入先出(FIFO
)タイプのメモリ202と、読み出し用の同じタイプのメモリ203とのそれぞ
れを介して行われる。2つのFIFOメモリは、それぞれ16byteのサイズ
を有し、これら2つのFIFOメモリのためのアドレスポインタを管理するブロ
ック転送回路204によって制御される。本発明の模範的な実施形態によれば、
これらは、二重同期ポートタイプのメモリである。
【0045】 「ブロック」モードに従うデータ交換は、16byteのバーストを送信する
ことによって、ダイレクトメモリアクセスモードで実行される。これらバースト
は、2つのFIFOメモリ202及び203によって書き込みモード及び読み出
しモードの両方でバッファされ、バスビットレート215にディスクビットレー
トを適合すること及びその逆をも可能にする。
【0046】 2つのFIFOメモリ205及び206は、音声及び映像ストリームをそれぞ
れ書き込み及び読み出しするために提供される。各FIFOメモリ205及び2
06は、本発明の模範的な実施形態によれば、112Kbyteの4つの映像バ
ンク(「映像」エリア205a及び206aにクラスタ化される)と、64Kb
itの音声エリア(205b及び206b)とに分割された512Kbyteの
物理メモリを含み、ストリーム転送制御回路207によって制御される。各映像
バンク及び音声エリアは、先入先出(FIFO)メモリとして管理される。回路
207は、各列(series)205及び206に独立する2つの書き込みポインタ及
び2つの読み出しポインタ、即ち、映像ポインタの対及び音声ポインタの対を管
理する。一方のメモリ205及び206は読み出しモードで動作し、他方のメモ
リは所与の時点に書き込みモードで動作する。しかしながら、2つのメモリ20
5及び206へのアクセスは独立であり、同時の、ディスクからの読み出し且つ
ディスクへの書き込みを可能とする。
【0047】 種々の本発明の模範的な実施形態に従って、メモリ202、203、205及
び206は、ランダムアクセスメモリ117のエリアであり、これらエリアの各
々は、先入先出タイプであって、1つのメモリを管理するか、又は適合するなら
ばそのいくつかのメモリを管理する。
【0048】 また、いくつかの基本音声ストリームのような追加の成分の管理に、本発明の
模範的な実施形態を適合することは、この目的に要求される追加のメモリを提供
することによって、当業者によって容易に達成されるであろう。
【0049】 2つの転送制御回路204及び207は、その動作がマイクロプロセッサ10
7によって制御される状態遷移機械である。マイクロプロセッサは、ダイレクト
メモリアクセスモード(以下で「UDMA」即ちUltraダイレクトメモリア
クセスモードと称すモード)で実行すべき転送タスクをコントローラに通知する
。そして、マイクロプロセッサは、2つの転送制御回路204及び207に接続
された割り込み制御回路208から発生した割り込みを通して、これらタスクの
実行を予め通知される。ここに記述された実施形態の構成の中で、33Mbyt
e/sのUDMAモードが用いられるが、本発明はこのモードに限定されないこ
とは明らかである。
【0050】 2つの転送制御回路は、ディスク及びそのアクセスモードを実装することを可
能にする制御回路209を介して、適するディスクアクセスを管理する。そのア
クセスモードとは、即ち、コマンド及び制御レジスタへのアクセスと、ダイレク
トUDMAメモリアクセスとである。コマンド回路は、また、ディスクの制御及
びコマンドレジスタを直接管理するのために、マイクロプロセッサ107へ接続
される。これは、転送制御回路204及び207を実装しない。
【0051】 更に、図2のインタフェース回路は、2つのマルチプレクサ210及び211
を含む。それぞれ、ディスクへ書き込むべきデータ用の3つの入力パスと、ディ
スクから読み出されるデータ用の3つの出力パスとを、入力部で受信する。それ
ゆえ、各マルチプレクサは、入力部における3つの16bitバスと、出力部に
おける1つの16bitバスとを有する。種々のパスの間の切替は、マイクロプ
ロセッサ107によって管理される。
【0052】 書き込みマルチプレクサ210が関係するものとして、第1の入力パスは、外
部メモリインタフェース109のデータバス215のダイレクトアクセスであり
、ディスク201のデータバス212へ出力する。第2のパスは、ブロックを書
き込むためのFIFOメモリ202の出力からなる。第3のパスは、ストリーム
を書き込むためのFIFOメモリ205の出力からなる。
【0053】 読み出しマルチプレクサ211が関係するものとして、第1の出力パスは、デ
ィスクのデータバスのダイレクトアクセスであり、外部メモリインタフェース1
09のデータバスへ出力する。第2のパスは、ブロックを読み出すためにメモリ
203の出力からなる。第3のパスは、ストリームを読み出すためにFIFOメ
モリ206の出力からなる。
【0054】 2つのマルチプレクサ210と211とのそれぞれの出力は、オートマトン2
04及び207によって制御される3状態出力回路213と214とを介して、
ディスクのデータバスと、外部メモリインタフェースのデータバスとにそれぞれ
接続される。
【0055】 各メモリ205及び206は、ディスクに対する頭出し(heading)又はディス
クから来るデータに対するキャッシュメモリとして提供される。本発明の模範的
な実施形態によるディスクは、512byteのセクタを含む。それゆえ、25
6個のセクタのコンテンツは、メモリ205a及び206aの一方のFIFOメ
モリの映像メモリバンクのサイズに、音声エリア205b及び206bの一方の
サイズの1/4を加え、即ち合計128Kbyteに対応する。これは、実質的
に、本発明の実施形態で用いられるディスクの読み出しヘッドの移動の平均時間
、即ち約10msの間のディクスから又はディスクへの転送可能なデータ量であ
る。
【0056】 前述で規定した特徴を有するFIFOメモリの使用は、15Mbit/sの同
時読み出し及び書き込みビットレートを得ることが可能となる。
【0057】 ディスクへの音声/映像ストリームの書き込みを、図3及び図4を用いて説明
していく。
【0058】 図3は、MPEG2規格に従うPESフォーマットの音声及び映像データを、
2つのFIFOメモリ、即ち映像バンク(メモリ205の部分205aのバンク
の一方)と音声エリア(メモリ205の部分205b)とに分割することを描い
ている。
【0059】 データは、128Kbyteの音声/映像ブロック毎にディスクに書き込まれ
る。本発明によれば、128Kbyteのブロックの固定部分は、映像データ用
に確保(112Kbyte)されており、他の可変部分は、音声データ用に確保
(16Kbyte)されている。ブロックは逐次書き込まれ、従って音声及び映
像データがディスクに交互配置(interleaved)される。
【0060】 映像ストリームの最小ビットレートと音声ストリームの最大ビットレートとの
比が、約10であることが理解できる。映像用に確保された112Kbyteの
エリアと、音声用に確保された16Kbyteのエリアとを、128Kbyte
のブロック内に規定することによって、その比は7となる。前述した以外に、音
声/映像ストリームを考慮することによって、その映像データ(映像PESパケ
ットの形で)は、それらが多重化されると直ぐに112Kbyteのエリアに記
憶され、その音声データ(音声PESパケットの形で)は、16Kbyteのエ
リアに記憶される。その映像エリアは、常に、音声エリアの前に満たされる。
【0061】 ストリームと管理すべきビットレートとに基づいて、7以外の比が用いられて
もよいことは明らかである。特に、これは、MPEG規格によって支持されるも
の以外の圧縮アルゴリズムが実装された場合である。
【0062】 112Kbyteの映像バンクが満たされたとき、このバンクのコンテンツが
ディスクに書き込まれ、112Kbyteの映像データと同じ期間中に蓄積され
た音声データがこれに続く。これは、音声エリアが満たされた状態であるか否か
に関わらない。それにも関わらず、構成によっては、16Kbyteもの量が蓄
積されていることが分かる。
【0063】 この結果、PESパケットの範囲と、蓄積された映像バンク又は蓄積された音
声データの開始及び終了とには、相関関係がない。実際に、映像バンクのコンテ
ンツの最初のデータアイテムは映像PESパケットの中間にあってもよく、一方
、蓄積された最後の音声データアイテムは音声PESパケットの終点に対応する
必要がない。
【0064】 ストリームを書き込むためのファイルを開くために必要とされる測定は、予め
、ディスクファイルシステムのレベルで行われると想定している。
【0065】 映像及び音声データに、ディスクのブロックが属するファイルの識別子と、音
声データの量を示すデータアイテムとが追加される。該データアイテムは、映像
バンクが満たされる限界に達したときに、メモリ205の音声エリア205bの
書き込みポインタの状態から導き出される。識別子は16bitで符号化され、
一方、音声データの量は14bitで符号化される。図4は、ディスクにおける
ブロックのデータのレイアウトを描いている。ブロックの音声エリアの部分であ
って音声データを含まない部分は、16Kbyteまでこれらのデータとなるよ
うにスタッフィングビットで埋められる。
【0066】 同じファイルに属する全てのブロックについて、ファイル識別子は同じである
。ファイルの識別子は、ノードとして示され且つ各ファイルに関連するデータ構
造内に含まれたものと冗長(redundant)となる情報のアイテムである。しかしな
がら、書き込みオープンファイルが正しくクローズされていないならば、その識
別子が用いられる。次に、ファイルシステムは、ファイル識別子によって同一フ
ァイルに属する全てのブロックを識別し、ファイルのノードと、「ストリーム」
パーティションの開始で記録された他のデータ構造との、対応するパラメータを
更新する。オープンファイルが各ファイルのオープンの開始で(ノード番号0の
)ディスクのフラグに書き込まれるために、システムはオープンファイルの識別
子を知る。このフラグは、このファイルのクローズでゼロにリセットされる。
【0067】 音声データと映像データとの列がディスクのブロックの16Kbyte音声エ
リアの可変部分の不使用をもたらすことを表す。しかしながら、この不使用部分
のサイズは、完全なブロックの128Kbyteと比較して比較的小さい。映像
及び音声パケットの記録が、PESパケットの逆多重化の命令で実行されたなら
ば、次に、各パケットの特性(例えばPID識別子の形での音声又は映像)の記
録が必要とされる。この記録に必要とされるメモリ空間は、一方で、記録された
ブロックの音声部分のスタッフィングビット用に確保されたものよりも大きく、
他方で、管理がより複雑になる。
【0068】 しかしながら、音声データと映像データとの列の効果はかなりある。特に、音
声及び映像データが、入力される音声/映像ストリームと同じ方法で多重化され
ないとしても、音声及び映像データの間の同期が完全に維持される。ブロックの
音声データは、実際にそれらが受信されているならば、同一ブロックの映像デー
タで一時的に多重化される。従って、リードバック中に音声又は映像バッファの
オーバフローを生じるような同期のいずれのドリフトもなしに、デコーダで音声
/映像ストリームを再記憶することが可能となる。
【0069】 読み出し及び/又は書き込みモードにおいて各112Kbyteの4個の映像
メモリバンクと、64Kbyteの音声エリアとの使用は、ディスク書き込みヘ
ッドの移動時間について、及び書き込みが遅延する何らかのディスクアクセス問
題について、補償することができる。それにも関わらず、マイクロプロセッサ1
07は、空のメモリ205の最大バンク数を維持しようとする。そして、これは
、空のバッファタイプの管理として参照されてもよい。ディスクへ音声/映像デ
ータを送信するために、マイクロプロセッサ107は、ダイレクトメモリアクセ
ス機構(「DMA」)へ起動を通知し、DMAは、デマルチプレクサ106から
FIFOメモリ205の映像バンク及び音声エリアへ、音声/映像データの送信
を行う。模範的な実施形態の構成の中で、これは、デマルチプレクサ106に直
接構成されたDMAである。
【0070】 メモリ205の映像バンクが満杯であるとき、書き込み送信制御回路207は
、マイクロプロセッサ107に対して予定された割り込みを発生し、書き込みが
次の映像FIFOメモリバンク内に連続される。映像FIFOメモリバンクが順
番に回って実現される。ディスクファイルシステムをも管理するマイクロプロセ
ッサは、128Kbyteのブロックの512Kbyteの第1の書き込みセク
タを決定し、制御回路209を用いてディスクへそれを出力する。マイクロプロ
セッサは、また、第1の映像FIFOメモリバンクからのデータと、メモリ20
5の音声FIFO205bから音声の対応する量とを転送するために、ディスク
のダイレクトメモリアクセス機構を初期設定する。次に、ディスクは、回路20
7の制御の下で256セクタへ128Kbyteを書き込む。128Kbyte
のデータを送信した後で、ハードディスクは、UltraDMAモードを終了し
、制御回路207は、UltraDMAモードを解放し、割り込みを介してマイ
クロプロセッサへ通知する。この転送は、マイクロプロセッサが制御回路207
を用いた割り込み要求を受信する毎に、記録を停止することが決定されるまで、
繰り替えされる。次に、マイクロプロセッサは、書き込みが行われるところのフ
ァイルに対応するノードと、対応するビットテーブルとを更新する。ビットテー
ブル及びノードの役割は、以下でより詳細に理解できることになる。
【0071】 本発明の模範的な実施形態によれば、各メモリ205及び206の音声エリア
は、112Kbyteの映像バンクに対する場合のように、固定サイズのバンク
として構成されない。音声エリアは、書き込みモードについては、各々関係する
映像バンクに書き込まれた音声データの量を記憶することによって管理され、読
み出しモードについては、各ブロックから読み出された音声の量に関係する情報
を考慮することによって管理される。
【0072】 本発明の模範的な実施形態によれば、PESデータのみがディスクに記録され
る。これは、基準クロック値(「PCR」)が記録されないことを意味する。
【0073】 読み出し機構は、書き込み機構と実質的に異なる。発明者らは、読み出し初期
位相と定常読み出し状態とを検討する。
【0074】 ストリームモードでの読み出しを初期設定するために、マイクロプロセッサは
、転送すべき第1のブロックの第1のセグメントのアドレスをハードディスクに
送信し、256セクタの転送を要求する。一度転送が完了すると、転送制御回路
207は、転送終了を指示する割り込みを発生する。次に、マイクロプロセッサ
は、ブロック206の4個の映像FIFOメモリバンク(及び音声エリア206
bの一部)が満杯になるまでに、次のブロックの転送を要求する。デコーダ11
3へのデータの転送及び復号化は、マイクロプロセッサによってその時のみ初期
設定される。一度、初期設定が実行されると、データは、マイクロプロセッサの
介入なしに転送される。デコーダ113は、要求が変わるとき、音声及び映像デ
ータを読み出す。FIFOメモリを空にする速度は、実際に、圧縮された音声及
び映像パケットのコンテンツに依存する。
【0075】 定常状態は以下のようになる。映像FIFOの112Kbyteのメモリバン
クが完全に空になった(及び対応する音声データも読み出された)とき、割り込
み要求が、それらのマイクロプロセッサに通知される。そして、マイクロプロセ
ッサは、全てのFIFO映像バンクを満杯にすることを維持することができるよ
うに、新しいブロックの転送を起動する。この管理は、フルバッファタイプのも
のである。
【0076】 本発明の模範的な実施形態によれば、実行中のプログラムに対応する転送パケ
ットを逆多重化することによって、及び、入力されるTSストリームの基準クロ
ック値(「PCR」)へ位相ロックループをロックすることによって、システム
クロックのリカバリが行われる。この操作は、要求される27MHzのクロック
周波数を得ることが可能となる。従って、たとえ、このクロックが、このストリ
ームにおいてリアルタイムにブロードキャストしない音声及び映像データと一緒
に用いられても、入力されるTSストリームは、基準クロックレートをリカバす
るために用いられる。
【0077】 クロックレートリカバリのこの原理は、図10のブロック図によって描かれて
いる。図10は、比較器/減算器1001と、それに続くローパスフィルタ10
02と、電圧制御オシレータ1003とから構成される位相ロックループ(PL
L)を含む。カウンタ1004は、オシレータ1003の出力と、比較器/減算
器1001の入力との間のループを閉じる。更に、比較器/減算器は、TSスト
リームから出るPCRクロック値を受信する。カウンタ1004から出力される
ローカルクロック値とPCRクロック値との差が、ローパスフィルタ1002へ
送信され、それに応じてループ出力信号のレートが適合される。カウンタ100
4に含まれるクロック値は、逆多重化されたPCRクロック値と一緒に定期的に
更新され、これは、TSストリームのエンコーダのクロックにカウンタ1004
を同期させる効果を有する。このクロックは、リアルタイムに受信されたTSス
トリームの復号化及び再生(presentation)に用いられる。以下で説明されるよう
に、PLLループの出力におけるクロックレートだけが、ハードディスクから読
み出されたデータの復号化及び再生に用いられる。
【0078】 他のクロックリカバリ方法を用いることができる。特に、自由クロック(free
clock)を用いることが可能となる。特に、27MHzクロックで必要とされる精
度は、MPEG2規格によって課されるエンコーダのレベル即ち30ppmと同
程度の精度を必要とされない。エンコーダから直接発生するストリームが、復号
化するべく必要とされる場合にのみ、この精度が実際に要求される。実際に、こ
のような場合、デコーダのクロックの過度のずれ(drifting)は、デコーダのバッ
ファメモリから涸れるか又は溢れることを生じさせる。しかしながら、ローカル
ハードディスクからストリームを読み出す場合、発明者らはこの制約をなくすこ
とを見つけた。デコーダは、その必要な機能として、読み出しモードのストリー
ムのビットレートを実際に調整することができる。この機能は、ディスクによっ
て構成されるバッファを介することなく、ストリームが直接到達するときの場合
には必要ない。
【0079】 映像フレームの復号化は、ランダムアクセスメモリ126の部分を形成する、
復号化バッファを満杯にする所与のレベルで起動される。このレベルは、例えば
、1.8Mbitの容量を有するバッファに対して1.5Mbitである。先頭
バッファ映像と称されるこの時点が、映像フレームの復号化及び再生の基準時点
とみなされる。デコーダのバッファから読み出される第1のフレームのDTSク
ロック値は、図10のカウンタ1005に読み込まれる。このカウンタは、PL
Lループによって発生したクロックレートでカウントする。第1の映像プレーム
の復号化は、直ぐに起動される。一方、第1のフレームの再生と、続くフレーム
の復号化及び再生は、カウンタ1005によって発生したクロックと比べて、対
応するDTS及びPTSクロック値に従って実行される。
【0080】 従って、音声フレームの復号化及び再生もまた、再び生成されたクロックを必
要とする。
【0081】 図5は、2つのパーティション「ブロック」及び「ストリーム」がハードディ
スクの使用を共有する方法を描いている。本発明の模範的な実施形態によれば、
「ブロック」パーティションは数百Mbyteを占有し、一方、「ストリーム」
パーティションは数Gbyteを占有する。
【0082】 「ブロック」パーティションは更には説明しない。対応するファイルシステム
の構成は、例えばUNIX(登録商標)タイプの従来の方法で考え出される。し かしながら、このパーティションの特徴は、例えば多重間接アドレス指定の使用 を通して、データへのランダムアクセスに有利である(即ち、一連のアドレスポ インタであり、その最後が、必要とされるデータブロックのアドレスを与える) 。一方、「ストリーム」パーティションは、順次アクセスを最適にする特徴を有 する。
【0083】 2つのパーティションを管理するファイルシステムは、ブートブロックをハー
ドディスクに含む。ブートブロックに表されるパラメータは、ブートプログラム
のインデックス、ボリューム名、セクタ当りのバイト数、ボリュームのセクタ数
及びブートブロックのセクタ数である。
【0084】 前述したように、「ストリーム」パーティションについて選択されたパラメー
タは、以下のようになる。セクタのサイズは512byteであり、「ストリー
ム」ブロックは256セクタを含む。
【0085】 これは、「ブロック」パーティション即ち4個のセクタのブロックサイズと比
較すべきである。
【0086】 図6は、「ストリーム」パーティションの構成を描いている。このパーティシ
ョンは、該パーティションについて一般情報を含む「スーパーブロック」として
示されるブロックを最初に含む。表1は、このスーパーブロックに含まれる情報
である。
【0087】
【表1】
【0088】 アドレスは、セクタ数に基づいて与えられる。ディスクの全セクタは、0から
ディスクの最大セクタ数まで番号付けされる。
【0089】 パーティションの各ファイル又はディレクトリは、ファイル名又はディレクト
リ名、そのサイズ、その位置及びその属性を指示する「ノード」として示された
データ構造に関係する。ノードは、スーパーブロックの後のパーティション内に
一緒にグループ化される。表2は、ノードの構成を指示する。
【0090】
【表2】
【0091】 シーケンスは、同じファイルの部分を形成する隣接ブロックの流れ(run)であ
る。それは、シーケンスの第1のブロックのアドレスによって規定され、続いて
隣接ブロックの数によって規定される。ファイルがフラグメント化されているな
らば、拡張子エリアに戻るポインタは、追加シーケンスを含む。次々に、この追
加シーケンスは、追加拡張子等に戻ることができる。このタイプの簡単な間接ア
ドレス指定は、データの逐次的な特性に十分に適合する。従って、いくつかのポ
インタの連続操作を避けるために、このような操作は時間の観点からは高コスト
である。多重間接アドレス指定は、データへランダムアクセスを容易にするため
に、「ブロック」パーティション用に確保される。
【0092】 追加シーケンスのエリアは、ノード用に確保されたエリアの後で、拡張セクシ
ョン内に一緒にグループ化される。
【0093】 更に、「ストリーム」パーティションは、各ノードと、追加シーケンスの各エ
リアと、それが占有するかどうかの各ブロックとを指示する「ビットテーブル」
を含む。この結果、ビットは、各ノードと、追加シーケンスのエリアと、ブロッ
クとに関係する。
【0094】 図7は、ファイルを書き込む方法のフローチャートである。最初に、ファイル
に関するノードが生成される。ディスクのこのノードの位置は、ノードのビット
テーブルを走査することによって決定される。ブロックのビットテーブルを用い
ることによって、マイクロプロセッサ107は、ブロックの自由シーケンスを決
定し、ブロック毎にそれに記録すべきデータを書き込む。シーケンスの終わりで
、シーケンスのアドレス及び長さが、メモリ内のファイルのノード内に記憶され
る。次に、シーケンスを記録するために割り当てられたブロックに対応するブロ
ックのビットテーブルのフラグが、メモリのテーブル内で更新される。検出及び
書き込みのシーケンスの操作は、必要ならば、完全にファイルが記録されるまで
、繰り返される。一度、データの記録が完了すると、(ノード及び更新されたビ
ットテーブルを意味する)データの配置に関する更新情報が、ディスクに記録さ
れる。読み出し/書き込みヘッドによって絶え間無く行ったり来たりすることを
避けるように、情報は、記録の終わりでのみディスクに書き込まれる。
【0095】 ファイルを読み出すために、マイクロプロセッサは、最初に、このファイルの
ノードと、それらに引用する全ての追加シーケンスの定義(definitions)とを読
み出す。これは、パーティションの開始においてエリアに読み出す間にディスク
読み出し/書き込みヘッドが移動することを避ける。
【0096】 ディスクの予見されるアプリケーションの1つは、現在記録されるプログラム
のリアルタイムでない読み出しである。例えば、ライブプログラムを見ているテ
レビ視聴者は、数分間その場を離れなければならない場合、これが中断する正確
な時点から再視聴することを望む。その者がその場を離れるとき、その者はプロ
グラムを記録し始める。その者が戻ったとき、プログラムの記録がまだ進行して
いるけれども、その者はプログラムの読み出しを起動する。読み出し/書き込み
ヘッドが、読み出しエリアから書き込みエリアへ及びその逆に移動を行わなけれ
ばならないならば、及び、ヘッドの移動時間がこの例の構成の中で用いられるデ
ィスクの10msのオーダであるならば、特定の対策としては、読み出し及び書
き込みに必要とされる最小ビットレートを保証するようにしなければならない。
【0097】 ビットレートのヘッドの飛び越しの影響を評価するために、発明者らは、MP
EG2ストリームの最大ビットレート即ち15Mbit/sの例によって少なく
とも好ましい状態を検討した。これによれば、128Kbyteのブロックは、
図8に描かれたように66.7msの音声及び映像データに対応する。96Mb
it/sの転送レートでのブロックの読み出し又は書き込みは、10.4ms継
続する。読み出しが飛び越しによって先行しないならば、56.3msが許容範
囲として有効に維持する。
【0098】 前述したように、第1のブロックから、該第1のブロックに隣接しない第2の
ブロックへのヘッドの飛び越しに、10msとる。従って、46.3msの自由
間隔が維持される。
【0099】 飛び越しによって先行した読み出し及び書き込みの各々が、66.7msの間
隔の中で行われるべきであるならば、わずか25.9msが有効に残存する。ブ
ロック内の不良セクタがヘッドの飛び越しを誘発してもよいので、読み出しモー
ド及び書き込みモードで飛び越し数を最小に限定することが好ましい。
【0100】 本発明の模範的な実施形態によれば、同時の記録及び読み出し中のヘッドの飛
び越しの数は、図9a及び図9bに描かれたように、ブロックへの交互書き込み
を有効にすることによって減少する。
【0101】 プログラムの記録が起動されたとき(例えばテレビ視聴者によって)、調整ブ
ロックのシーケンスにおいて1ブロックおきに書き込みが行われる。これは、図
9aによって描かれている。それゆえ、読み出しヘッドの飛び越しは、各ブロッ
クに書き込む前に行われる。
【0102】 プログラムの読み出しが起動されたとき、前の自由に残るブロック内に連続に
書き込まれる。例えば、書き込まれた第1のブロックの読み出しに続いて(図9
bの最左端の1つ)、直ぐ隣接するブロックに次の書き込みが行われる。読み出
し/書き込みヘッドの飛び越しは、第1のブロックの読み出しと、第2のブロッ
クの書き込みとの間で行われない。また、ヘッドの飛び越し数の減少は、結果的
に、これら移動によって発生するノイズの減少につながる。
【0103】 読み出し開始前に書き込まれたブロックの全てだけが読み出され、非交互方式
で連続に書き込まれる。種々の実施形態によれば、目的が、単に、記録を継続し
ようとすることなしにプログラムを非リアルタイムに視聴することであるならば
、前の読み出しブロックのコンテンツに上書きすることによって書き込みが続け
られる。
【0104】 種々の実施形態によれば、記憶が維持されるべきであるならば、対応する交互
ブロックは、これらブロックを非交互にするような方法で逐次に再書き込みされ
る。従って、引き続き読み出す間、読み出しヘッドは、交互のために飛び越しを
行う必要がない。
【0105】 もちろん、本発明は、所与の模範的な実施形態に限定されない。例えば、他の
タイプのディスクが用いられてもよい。対応するインタフェースが適合すれば十
分である。特に、前述で提供されたもの以外の特徴を有するハードディスク、再
記録可能光磁気ディスク又は他のデータ記憶媒体にも適用される。
【0106】 音声及び映像データが別々に符号化される場合、特に、PESパケットが、M
PEG規格に従ってプログラムタイプストリーム(「プログラムストリーム」)
に含まれるか、又は、音声及び映像データが、PESパケットのそれらと異なる
構造を含むような場合にも、本発明が適合されることに注目すべきである。
【0107】 また、実施形態の特定の構成要素が他の構造形態でも提供できるけれども、1
つの物理的な回路でなく本発明を実現することが本発明の見地からはずれること
ではないことは、当業者によれば明らかである。同様に、複数の要素がハードウ
ェア以外のソフトウェア又はその逆であることは、本発明の見地からはずれるも
のではない。例えば、FIFOタイプのメモリは、アドレスポインタのソフトウ
ェア管理を有する従来のアドレス指定メモリを用いることによってエミュレート
されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明の模範的な実施形態による、記録装置を含むデジタル受信機/デコーダ
のブロック図である。
【図2】 ハードディスクの例における、記録装置の模範的な実施形態のブロック図であ
る。
【図3】 データを書き込むバッファとして用いられるFIFOタイプのメモリにおける
音声及び映像エリアの分割を描いた図である。
【図4】 音声及び映像ストリームを記録するために確保されたハードディスクパーティ
ションの128Kbyteのブロックの図である。
【図5】 ハードディスクに存在する2つのタイプのファイルシステムを描いた図である
【図6】 「ストリーム」タイプのファイルシステムを記録する種々のエリアを描いた図
である。
【図7】 ディスクへファイルを書き込むためのフローチャートである。
【図8】 ブロックの読み出し中における種々の操作のそれぞれの期間を説明する図であ
る。
【図9a】 同時に記録し且つ読み出すとき、ディスク書き込み/読み出しヘッドの移動を
減らすことが可能な方法を説明する図である。
【図9b】 同時に記録し且つ読み出すとき、ディスク書き込み/読み出しヘッドの移動を
減らすことが可能な方法を説明する図である。
【図10】 前述した誤りを発生しないクロックリカバリ回路のブロック図である。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.7 識別記号 FI テーマコート゛(参考) H04N 5/781 H04N 5/85 Z 5K061 5/85 5/92 H 7/24 7/13 Z (81)指定国 EP(AT,BE,CH,CY, DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,I T,LU,MC,NL,PT,SE),OA(BF,BJ ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GW,ML, MR,NE,SN,TD,TG),AP(GH,GM,K E,LS,MW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZW ),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU, TJ,TM),AE,AL,AM,AT,AU,AZ, BA,BB,BG,BR,BY,CA,CH,CN,C R,CU,CZ,DE,DK,DM,EE,ES,FI ,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID, IL,IN,IS,JP,KE,KG,KP,KR,K Z,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,MA ,MD,MG,MK,MN,MW,MX,NO,NZ, PL,PT,RO,RU,SD,SE,SG,SI,S K,SL,TJ,TM,TR,TT,TZ,UA,UG ,US,UZ,VN,YU,ZA,ZW (72)発明者 シャペル クロード フランス国, 92648 ブーローニュ セ デ, ケ アルフォンス ル ガロ 46番 地, トムソン マルチメディア内 (72)発明者 ギユモ ジャン−シャルル フランス国, 92648 ブーローニュ セ デ, ケ アルフォンス ル ガロ 46番 地, トムソン マルチメディア内 Fターム(参考) 5C025 AA28 AA29 BA25 BA27 BA30 DA01 DA10 5C052 AA01 CC11 DD04 5C053 FA23 GA11 GB38 HA33 JA07 KA04 KA05 5C059 KK35 MA00 RC32 SS02 SS12 UA05 UA29 UA30 UA32 UA35 UA36 UA37 5D044 AB05 AB07 BC01 CC05 DE03 DE83 EF03 EF05 GK12 HH07 HL11 5K061 BB07 CC14 JJ06 JJ07 JJ24

Claims (15)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 デジタル映像受信装置において、 多重化されたデジタルストリームから音声及び映像パケットを、受信する手段
    (101、102、103)と逆多重化する手段(113)と、 逆多重化された所定量の映像パケットを蓄積する第1の映像書き込みメモリ(
    205a)と、 逆多重化された音声パケットを蓄積する第2の音声書き込みメモリ(205b
    )と、 ブロックの形式で多重化された音声及び映像パケットの記憶手段であって、各
    ブロックが第1のエリアと第2のエリアとを含み、該第1のエリアは、映像パケ
    ットを記録し、前記所定量と同じ固定サイズであり、前記第2のエリアは、音声
    パケットを記録し、前記所定量の映像データを得ると同時に蓄積される音声デー
    タの最大量以上の固定サイズである記憶手段(201)と を含むことを特徴とするデジタル映像受信装置。
  2. 【請求項2】 前記記憶手段(201)は、主ランダムアクセス用であって
    且つ多重間接アドレス指定を実現する第1のパーティションと、主順次アクセス
    に対して記録する音声及び映像ストリーム用に確保され且つ単間接アドレス指定
    を実現する第2のパーティションとを含むことを特徴とする請求項1に記載の装
    置。
  3. 【請求項3】 前記第2のパーティションのブロックのサイズは、前記第1
    のパーティションのブロックのサイズよりも少なくとも絶対値のオーダで大きい
    ことを特徴とする請求項2に記載の装置。
  4. 【請求項4】 前記記憶手段(201)は、記録可能ディスクを含むことを
    特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の装置。
  5. 【請求項5】 前記記憶手段(201)から映像データを読み出す第3の映
    像読み出しメモリ(206a)と、音声データを読み出す第4の音声読み出しメ
    モリ(206b)とを含み、映像を読み出す第3のメモリのサイズは映像を書き
    込む第1のメモリのサイズと同じであり、音声を読み出す第4のメモリのサイズ
    は音声を書き込む第2のメモリのサイズと同じであることを特徴とする請求項1
    から4のいずれか1項に記載の装置。
  6. 【請求項6】 前記記憶手段へデータを送信する書き込みメモリであって、
    FIFOタイプのN個の映像書き込みメモリを含むエリア(205a)と、N個
    の音声書き込みメモリのサイズを有するFIFOタイプのメモリを含む音声書き
    込みエリア(205b)とから構成される書き込みメモリ(205)と、 映像データを第1のN個の映像書き込みメモリへ送信し、且つ音声データを音
    声書き込みエリアへ送信することを制御する手段であって、映像データの送信が
    、前記第1のN個の映像書き込みメモリが満杯であるとき、次の映像書き込みメ
    モリへ続けられる手段(107)と、 音声データを記録するエリアについて、N個の映像書き込みメモリの各々に対
    応する音声データの位置を記憶する手段(207)と を含むことを特徴とする請求項1から5のいずれか1項に記載の装置。
  7. 【請求項7】 N個の映像書き込みメモリの1つが満杯になると直ぐに、前
    記書き込みメモリ内に記憶された映像及び音声データを、記憶手段(201)へ
    送信し始める手段(107)を更に含むことを特徴とする請求項6に記載の装置
  8. 【請求項8】 記憶手段からデータを受信する読み出しメモリであって、F
    IFOタイプのN個の映像読み出しメモリを含むエリア(206a)と、N個の
    音声読み出しメモリのサイズを有するFIFOタイプのメモリを含む音声読み出
    しエリア(206b)として構成される読み出しメモリ(206)と、 第1のN個の映像読み出しメモリへの映像データの送信と、音声読み出しエリ
    アへの音声データの送信とを制御する手段であって、前記第1のN個の映像読み
    出しメモリが満杯であるとき、映像データの送信が次の映像読み出しメモリへ続
    けられるように制御する手段(107)と、 音声データを読み出すためのエリアについて、N個の映像読み出しメモリの各
    々に対応する音声データの位置を記憶する手段(207)と を含むことを特徴とする請求項5又は6に記載の装置。
  9. 【請求項9】 N個の映像読み出しメモリの群が満杯になったとき、前記デ
    ータのデコーダへ前記読み出しメモリ内に記憶された映像及び音声データを送信
    し始める手段(107)を更に含むことを特徴とする請求項8に記載の装置。
  10. 【請求項10】 前記音声及び映像データが圧縮形式で記録されることを特
    徴とする請求項1から9のいずれか1項に記載の装置。
  11. 【請求項11】 デジタルテレビ受信機で音声及び映像データを記録する方
    法であって、 1つの及び同じプログラムに関係する音声及び映像パケットを逆多重化する段
    階と、 第1のメモリ内の逆多重化された映像データと、第2のメモリ内の逆多重化さ
    れた音声データとを同時に蓄積する段階と、 前記第1及び第2のメモリへの蓄積を止めて、続いて前記第1のメモリ内の所
    定量の映像データ得る段階と、 前記第1のメモリ内に蓄積された映像データと、第2のメモリ内に蓄積された
    音声データとを記録する段階と を有し、それぞれ、あるブロックの第1のエリアについて、その固定サイズは前
    記所定量と同じであり、このブロックの第2のエリアについて、この第2のエリ
    アのサイズは、固定され、前記所定量の映像データを得ると同時に蓄積され得る
    音声データの最大量以上となるように選定されることを特徴とする方法。
  12. 【請求項12】 前記第1及び第2のエリアのサイズの比率が、デジタルス
    トリームにおける映像データのビットレートと音声データのビットレートとの最
    大比率以上であることを特徴とする請求項11に記載の方法。
  13. 【請求項13】 このブロックに記憶される音声データの量を指示するデー
    タアイテムの各ブロック内に記録する段階を含むことを特徴とする請求項11又
    は12に記載の方法。
  14. 【請求項14】 記録された音声及び映像データは、トランスポート層から
    出る情報の排他性を有する基本ストリームパケットであることを特徴とする請求
    項11から13のいずれか1項に記載の方法。
  15. 【請求項15】 音声及び映像データ記録装置(201)であって、 直列に構成された複数の論理ブロックを含む1つのパーティションを含み、該
    論理ブロックの各々は、映像データを記録する固定サイズの第1のエリアと、音
    声データを記録し、所定量の映像データを蓄積すると同時に蓄積され得る音声デ
    ータの最大量以上となる固定サイズを有する第2のエリアとを含むことを特徴と
    する装置。
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