JP2003101963A - 再生装置、再生方法 - Google Patents
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- H04N9/79—Processing of colour television signals in connection with recording
- H04N9/87—Regeneration of colour television signals
- H04N9/877—Regeneration of colour television signals by assembling picture element blocks in an intermediate memory
Abstract
リーブした構成であるシステムストリームを複数記録し
た光ディスクにおいて、システムストリーム同士のスム
ーズな接続を行なうための光ディスク並びにその再生装
置を提供する。 【解決手段】 光ディスクには、第1セルの再生後に第
2セルが再生される場合、第1、第2セルはシームレス
に再生されなければならないか、否かを示す情報を含
む。
Description
トリームのシームレス再生方法及び装置に関し、特に、
一連の関連付けられた内容を有する各タイトルを構成す
る動画像データ、オーディオデータ、副映像データの情
報を搬送するビットストリームに様々な処理を施して、
ユーザーの要望に応じた内容を有するタイトルを構成す
るべくビットストリームを生成し、その生成されたビッ
トストリームを所定の記録媒体に効率的に記録する記録
装置と記録媒体、及び再生する再生装置及びオーサリン
グシステムに用いられるビットストリームに関する。
利用したシステムに於いて、動画像、オーディオ、副映
像などのマルチメディアデータをデジタル処理して、一
連の関連付けられた内容を有するタイトルを構成するオ
ーサリングシステムが実用化されている。
ては、約600Mバイトの記憶容量を持ち本来ディジタ
ルオーディオの記録用であったCD媒体上に、MPEG
と呼ばれる高圧縮率の動画像圧縮手法により、動画像デ
ータの記録を実現している。カラオケをはじめ従来のレ
ーザーディスクのタイトルがビデオCDに置き替わりつ
つある。
するユーザーの要望は、より複雑及び高度になって来て
いる。このようなユーザーの要望に応えるには、従来よ
り深い階層構造を有するビットストリームにて各タイト
ルを構成する必要がある。このようにより深い階層構造
を有するビットストリームにより、構成されるマルチメ
ディアデータのデータ量は、従来の十数倍以上になる。
更に、タイトルの細部に対する内容を、きめこまかく編
集する必要があり、それには、ビットストリームをより
下位の階層データ単位でデータ処理及び制御する必要が
ある。
ジタルビットストリームを、各階層レベルで効率的な制
御を可能とする、ビットストリーム構造及び、記録再生
を含む高度なデジタル処理方法の確立が必要である。更
に、このようなデジタル処理を行う装置、この装置でデ
ジタル処理されたビットストリーム情報を効率的に記録
保存し、記録された情報を迅速に再生することが可能な
記録媒体も必要である。
て言えば、従来用いられている光ディスクの記憶容量を
高める検討が盛んに行われている。光ディスクの記憶容
量を高めるには光ビームのスポット径Dを小さくする必
要があるが、レーザの波長をλ、対物レンズの開口数を
NAとすると、前記スポット径Dは、λ/NAに比例
し、λが小さくNAが大きいほど記憶容量を高めるのに
好適である。
合、例えば米国特許5、235、581に記載の如く、
チルトと呼ばれるディスク面と光ビームの光軸の相対的
な傾きにより生じるコマ収差が大きくなり、これを防止
するためには透明基板の厚さを薄くする必要がある。透
明基板を薄くした場合は機械的強度が弱くなると言う問
題がある。
ーディオ、グラフィックスなどの信号データを記録再生
する方式として従来のMPEG1より、大容量データを
高速転送が可能なMPEG2が開発され、実用されてい
る。MPEG2では、MPEG1と多少異なる圧縮方
式、データ形式が採用されている。MPEG1とMPE
G2の内容及びその違いについては、ISO1117
2、及びISO13818のMPEG規格書に詳述され
ているので説明を省く。
ストリームの構造に付いては、規定しているが、システ
ムストリームの階層構造及び下位の階層レベルの処理方
法を明らかにしていない。
に於いては、ユーザーの種々の要求を満たすに十分な情
報を持った大量のデータストリームを処理することがで
きない。さらに、処理技術が確立したとしても、大容量
のデータストリームを効率的に記録、再生に十分用いる
ことが出来る大容量記録媒体がないので、処理されたデ
ータを有効に繰り返し利用することができない。
で、ビットストリームを処理するには、記録媒体の大容
量化、デジタル処理の高速化と言うハードウェア、及び
洗練されたデータ構造を含む高度なデジタル処理方法の
考案と言うソフトウェアに対する過大な要求を解消する
必要があった。
ソフトウェアに対して高度な要求を有する、タイトル以
下の単位で、マルチメディアデータのビットストリーム
を制御して、よりユーザーの要望に合致した効果的なオ
ーサリングシステムを提供することを目的とする。
て光ディスクを効率的に使用するために、複数のタイト
ルを共通のシーンデータと、同一の時間軸上に配される
複数のシーンを任意に選択して再生するマルチシーン制
御が望ましい。しかしながら、複数のシーン、つまりマ
ルチシーンデータを同一の時間軸上に配する為には、マ
ルチシーンの各シーンデータを連続的に配列する必要が
ある。その結果、選択した共通シーンと選択されたマル
チシーンデータの間に、非選択のマルチシーンデータを
挿入せざるを得ないので、マルチシーンデータを再生す
る際に、この非選択シーンデータの部分で、再生が中断
されると言う問題が予期される。
イトル編集単位であるVOBを切断して別々のストリー
ムにした場合を除き、別々のVOBを単に続けて再生す
るだけではシームレス再生を行うことはできない。これ
は、VOBを構成するビデオ、オーディオ、サブピクチ
ャはそれぞれ、同期をとりながら再生する必要がある
が、この同期をとるための機構がVOB毎に閉じている
ため単純に接続したのでは、VOBの接続点における同
期機構が正常に働かないことによる。
ンデータに於いても、各シーンのデータが中断なく再生
されるシームレス再生を可能にする再生装置を提供する
ことを目的とする。なお、本出願は日本国特許出願番号
H7−276710(1995年9月29日出願)及び
H8−041583(1996年2月28日出願)に基
づいて出願されるものであって、該両明細書による開示
事項はすべて本発明の開示の一部となすものである。
をインターリーブした1つ以上のシステムストリームと
システムストリーム間の接続情報を入力とするシステム
ストリーム再生装置であって、システムストリームの再
生基準クロックであるSTCを発生するSTC部と、STCを基
準として動作する少なくとも1つ以上の信号処理用デコ
ーダと、該信号処理用デコーダに転送されるシステムス
トリームデータを一時記憶するデコーダバッファと、第
1のシステムストリームのデコードにおいて該信号処理
用デコーダが参照するSTCと第1のシステムストリーム
に続いて連続再生される第2のシステムストリームのデ
コードにおいて該信号処理用デコーダが参照するSTCを
切替えるSTC切替え部を具備することを特徴とするシス
テムストリーム連続再生装置である。
てこれを説明する。オーサリングシステムのデータ構造 先ず、図1を参照して、本発明に於ける記録装置、記録
媒体、再生装置および、それらの機能を含むオーサリン
グシステムに於いて処理の対象されるマルチメディアデ
ータのビットストリームの論理構造を説明する。ユーザ
が内容を認識し、理解し、或いは楽しむことができる画
像及び音声情報を1タイトルとする。このタイトルと
は、映画でいえば、最大では一本の映画の完全な内容
を、そして最小では、各シーンの内容を表す情報量に相
当する。
トリームデータから、ビデオタイトルセットVTSが構
成される。以降、簡便化の為に、ビデオタイトルセット
をVTSと呼称する。VTSは、上述の各タイトルの中
身自体を表す映像、オーディオなどの再生データと、そ
れらを制御する制御データを含んでいる。
ムに於ける一ビデオデータ単位であるビデオゾーンVZ
が形成される。以降、簡便化の為にビデオゾーンをVZ
と呼称する。一つのVZに、K+1個のVTS#0〜V
TS#K(Kは、0を含む正の整数)が直線的に連続し
て配列される。そしてその内一つ、好ましくは先頭のV
TS#0が、各VTSに含まれるタイトルの中身情報を
表すビデオマネージャとして用いられる。この様に構成
された、所定数のVZから、オーサリングシステムに於
ける、マルチメディアデータのビットストリームの最大
管理単位であるマルチメディアビットストリームMBS
が形成される。
い、オリジナルのマルチメディアビットストリームをエ
ンコードして、新たなマルチメディアビットストリーム
MBSを生成する本発明に基づくオーサリングエンコー
ダECの一実施形態を示す。なお、オリジナルのマルチ
メディアビットストリームは、映像情報を運ぶビデオス
トリームSt1、キャプション等の補助映像情報を運ぶ
サブピクチャストリームSt3、及び音声情報を運ぶオ
ーディオストリームSt5から構成されている。ビデオ
ストリーム及びオーディオストリームは、所定の時間の
間に対象から得られる画像及び音声の情報を含むストリ
ームである。一方、サブピクチャストリームは一画面
分、つまり瞬間の映像情報を含むストリームである。必
要であれば、一画面分のサブピクチャをビデオメモリ等
にキャプチャして、そのキャプチャされたサブピクチャ
画面を継続的に表示することができる。
1、St3、及びSt5は、実況中継の場合には、ビデ
オカメラ等の手段から映像及び音声信号がリアルタイム
で供給される。また、ビデオテープ等の記録媒体から再
生された非リアルタイムな映像及び音声信号であったり
する。尚、同図に於ては、簡便化のために、3種類のマ
ルチメディアソースストリームとして、3種類以上で、
それぞれが異なるタイトル内容を表すソースデータが入
力されても良いことは言うまでもない。このような複数
のタイトルの音声、映像、補助映像情報を有するマルチ
メディアソースデータを、マルチタイトルストリームと
呼称する。
作成部100、エンコードシステム制御部200、ビデ
オエンコーダ300、ビデオストリームバッファ40
0、サブピクチャエンコーダ500、サブピクチャスト
リームバッファ600、オーディオエンコーダ700、
オーディオストリームバッファ800、システムエンコ
ーダ900、ビデオゾーンフォーマッタ1300、記録
部1200、及び記録媒体Mから構成されている。
てエンコードされたビットストリームは、一例として光
ディスク媒体に記録される。
ルのマルチメディアタイトルの映像、サブピクチャ、及
び音声に関するユーザの要望に応じてマルチメディアビ
ットストリームMBSの該当部分の編集を指示するシナ
リオデータとして出力できる編集情報生成部100を備
えている。編集情報作成部100は、好ましくは、ディ
スプレイ部、スピーカ部、キーボード、CPU、及びソ
ースストリームバッファ部等で構成される。編集情報作
成部100は、上述の外部マルチメディアストリーム源
に接続されており、マルチメディアソースデータSt
1、St3、及びSt5の供給を受ける。
をディスプレイ部及びスピーカを用いて映像及び音声を
再生し、タイトルの内容を認識することができる。更
に、ユーザは再生された内容を確認しながら、所望のシ
ナリオに沿った内容の編集指示を、キーボード部を用い
て入力する。編集指示内容とは、複数のタイトル内容を
含む各ソースデータの全部或いは、其々に対して、所定
時間毎に各ソースデータの内容を一つ以上選択し、それ
らの選択された内容を、所定の方法で接続再生するよう
な情報を言う。
ルチメディアソースデータのそれぞれのストリームSt
1、St3、及びSt5の編集対象部分の位置、長さ、
及び各編集部分間の時間的相互関係等の情報をコード化
したシナリオデータSt7を生成する。
有し、マルチメディアソースデータの各ストリームSt
1、St3、及びSt5を所定の時間Td遅延させた後
に、出力する。
を作成するのと同時にエンコードを行う場合、つまり逐
次エンコード処理の場合には、後述するようにシナリオ
データSt7に基づいて、マルチメディアソースデータ
の編集処理内容を決定するのに若干の時間Tdを要する
ので、実際に編集エンコードを行う場合には、この時間
Tdだけマルチメディアソースデータを遅延させて、編
集エンコードと同期する必要があるからである。このよ
うな、逐次編集処理の場合、遅延時間Tdは、システム
内の各要素間での同期調整に必要な程度であるので、通
常ソースストリームバッファは半導体メモリ等の高速記
録媒体で構成される。
ナリオデータSt7を完成させた後に、マルチメディア
ソースデータを一気にエンコードする、いわゆるバッチ
編集時に於いては、遅延時間Tdは、一タイトル分或い
はそれ以上の時間必要である。このような場合には、ソ
ースストリームバッファは、ビデオテープ、磁気ディス
ク、光ディスク等の低速大容量記録媒体を利用して構成
できる。つまり、ソースストリームバッファは遅延時間
Td及び製造コストに応じて、適当な記憶媒体を用いて
構成すれば良い。
情報作成部100に接続されており、シナリオデータS
t7を編集情報作成部100から受け取る。エンコード
システム制御部200は、シナリオデータSt7に含ま
れる編集対象部の時間的位置及び長さに関する情報に基
づいて、マルチメディアソースデータの編集対象分をエ
ンコードするためのそれぞれのエンコードパラメータデ
ータ及びエンコード開始、終了のタイミング信号St
9、St11、及びSt13をそれぞれ生成する。な
お、上述のように、各マルチメディアソースデータSt
1、St3、及びSt5は、ソースストリームバッファ
によって、時間Td遅延して出力されるので、各タイミ
ングSt9、St11、及びSt13と同期している。
t1からエンコード対象部分を抽出して、ビデオエンコ
ード単位を生成するために、ビデオストリームSt1を
エンコードするタイミングを指示するビデオエンコード
信号である。同様に、信号St11は、サブピクチャエ
ンコード単位を生成するために、サブピクチャストリー
ムSt3をエンコードするタイミングを指示するサブピ
クチャストリームエンコード信号である。また、信号S
t13は、オーディオエンコード単位を生成するため
に、オーディオストリームSt5をエンコードするタイ
ミングを指示するオーディオエンコード信号である。
に、シナリオデータSt7に含まれるマルチメディアソ
ースデータのそれぞれのストリームSt1、St3、及
びSt5のエンコード対象部分間の時間的相互関係等の
情報に基づいて、エンコードされたマルチメディアエン
コードストリームを、所定の相互関係になるように配列
するためのタイミング信号St21、St23、及びS
t25を生成する。
デオゾーンVZ分の各タイトルのタイトル編集単位(V
OB)に付いて、そのタイトル編集単位(VOB)の再
生時間を示す再生時間情報ITおよびビデオ、オーディ
オ、サブピクチャのマルチメディアエンコードストリー
ムを多重化(マルチプレクス)するシステムエンコード
のためのエンコードパラメータを示すストリームエンコ
ードデータSt33を生成する。
の相互的時間関係にある各ストリームのタイトル編集単
位(VOB)から、マルチメディアビットストリームM
BSの各タイトルのタイトル編集単位(VOB)の接続
または、各タイトル編集単位を重畳しているインターリ
ーブタイトル編集単位(VOBs)を生成するための、
各タイトル編集単位(VOB)をマルチメディアビット
ストリームMBSとして、フォーマットするためのフォ
ーマットパラメータを規定する配列指示信号St39を
生成する。
部100のソースストリームバッファ及び、エンコード
システム制御部200に接続されており、ビデオストリ
ームSt1とビデオエンコードのためのエンコードパラ
メータデータ及びエンコード開始終了のタイミング信号
のSt9、例えば、エンコードの開始終了タイミング、
ビットレート、エンコード開始終了時にエンコード条
件、素材の種類として、NTSC信号またはPAL信号
あるいはテレシネ素材であるかなどのパラメータがそれ
ぞれ入力される。ビデオエンコーダ300は、ビデオエ
ンコード信号St9に基づいて、ビデオストリームSt
1の所定の部分をエンコードして、ビデオエンコードス
トリームSt15を生成する。
は、編集情報作成部100のソースバッファ及び、エン
コードシステム制御部200に接続されており、サブピ
クチャストリームSt3とサブピクチャストリームエン
コード信号St11がそれぞれ入力される。サブピクチ
ャエンコーダ500は、サブピクチャストリームエンコ
ードのためのパラメータ信号St11に基づいて、サブ
ピクチャストリームSt3の所定の部分をエンコードし
て、サブピクチャエンコードストリームSt17を生成
する。
作成部100のソースバッファ及び、エンコードシステ
ム制御部200に接続されており、オーディオストリー
ムSt5とオーディオエンコード信号St13がそれぞ
れ入力される。オーディオエンコーダ700は、オーデ
ィオエンコードのためのパラメータデータ及びエンコー
ド開始終了タイミングの信号St13に基づいて、オー
ディオストリームSt5の所定の部分をエンコードし
て、オーディオエンコードストリームSt19を生成す
る。
オエンコーダ300に接続されており、ビデオエンコー
ダ300から出力されるビデオエンコードストリームS
t15を保存する。ビデオストリームバッファ400は
更に、エンコードシステム制御部200に接続されて、
タイミング信号St21の入力に基づいて、保存してい
るビデオエンコードストリームSt15を、調時ビデオ
エンコードストリームSt27として出力する。
600は、サブピクチャエンコーダ500に接続されて
おり、サブピクチャエンコーダ500から出力されるサ
ブピクチャエンコードストリームSt17を保存する。
サブピクチャストリームバッファ600は更に、エンコ
ードシステム制御部200に接続されて、タイミング信
号St23の入力に基づいて、保存しているサブピクチ
ャエンコードストリームSt17を、調時サブピクチャ
エンコードストリームSt29として出力する。
0は、オーディオエンコーダ700に接続されており、
オーディオエンコーダ700から出力されるオーディオ
エンコードストリームSt19を保存する。オーディオ
ストリームバッファ800は更に、エンコードシステム
制御部200に接続されて、タイミング信号St25の
入力に基づいて、保存しているオーディオエンコードス
トリームSt19を、調時オーディオエンコードストリ
ームSt31として出力する。
リームバッファ400、サブピクチャストリームバッフ
ァ600、及びオーディオストリームバッファ800に
接続されており、調時ビデオエンコードストリームSt
27、調時サブピクチャエンコードストリームSt2
9、及び調時オーディオエンコードSt31が入力され
る。システムエンコーダ900は、またエンコードシス
テム制御部200に接続されており、ストリームエンコ
ードデータSt33が入力される。
ンコードのエンコードパラメータデータ及びエンコード
開始終了タイミングの信号St33に基づいて、各調時
ストリームSt27、St29、及びSt31に多重化
処理を施して、タイトル編集単位(VOB)St35を
生成する。
ステムエンコーダ900に接続されて、タイトル編集単
位St35を入力される。ビデオゾーンフォーマッタ1
300は更に、エンコードシステム制御部200に接続
されて、マルチメディアビットストリームMBSをフォ
ーマットするためのフォーマットパラメータデータ及び
フォーマット開始終タイミングの信号St39を入力さ
れる。ビデオゾーンフォーマッタ1300は、タイトル
編集単位St39に基づいて、1ビデオゾーンVZ分の
タイトル編集単位St35を、ユーザの要望シナリオに
沿う順番に、並べ替えて、編集済みマルチメディアビッ
トストリームSt43を生成する。
れた、マルチメディアビットストリームSt43は、記
録部1200に転送される。記録部1200は、編集マ
ルチメディアビットストリームMBSを記録媒体Mに応
じた形式のデータSt43に加工して、記録媒体Mに記
録する。この場合、マルチメディアビットストリームM
BSには、予め、ビデオゾーンフォーマッタ1300に
よって生成された媒体上の物理アドレスを示すボリュー
ムファイルストラクチャVFSが含まれる。
ットストリームSt35を、以下に述べるようなデコー
ダに直接出力して、編集されたタイトル内容を再生する
ようにしても良い。この場合は、マルチメディアビット
ストリームMBSには、ボリュームファイルストラクチ
ャVFSは含まれないことは言うまでもない。
ンコーダECによって、編集されたマルチメディアビッ
トストリームMBSをデコードして、ユーザの要望のシ
ナリオに沿って各タイトルの内容を展開する、オーサリ
ングデコーダDCの一実施形態について説明する。な
お、本実施形態に於いては、記録媒体Mに記録されたオ
ーサリングエンコーダECによってエンコードされたマ
ルチメディアビットストリームSt45は、記録媒体M
に記録されている。
ィアビットストリーム再生部2000、シナリオ選択部
2100、デコードシステム制御部2300、ストリー
ムバッファ2400、システムデコーダ2500、ビデ
オバッファ2600、サブピクチャバッファ2700、
オーディオバッファ2800、同期制御部2900、ビ
デオデコーダ3800、サブピクチャデコーダ310
0、オーディオデコーダ3200、合成部3500、ビ
デオデータ出力端子3600、及びオーディオデータ出
力端子3700から構成されている。
000は、記録媒体Mを駆動させる記録媒体駆動ユニッ
ト2004、記録媒体Mに記録されている情報を読み取
り二値の読み取り信号St57を生成する読取ヘッドユ
ニット2006、読み取り信号ST57に種々の処理を
施して再生ビットストリームSt61を生成する信号処
理部2008、及び機構制御部2002から構成され
る。機構制御部2002は、デコードシステム制御部2
300に接続されて、マルチメディアビットストリーム
再生指示信号St53を受けて、それぞれ記録媒体駆動
ユニット(モータ)2004及び信号処理部2008を
それぞれ制御する再生制御信号St55及びSt59を
生成する。
ECで編集されたマルチメディアタイトルの映像、サブ
ピクチャ、及び音声に関する、ユーザの所望の部分が再
生されるように、対応するシナリオを選択して再生する
ように、オーサリングデコーダDCに指示を与えるシナ
リオデータとして出力できるシナリオ選択部2100を
備えている。
キーボード及びCPU等で構成される。ユーザーは、オ
ーサリングエンコーダECで入力されたシナリオの内容
に基づいて、所望のシナリオをキーボード部を操作して
入力する。CPUは、キーボード入力に基づいて、選択
されたシナリオを指示するシナリオ選択データSt51
を生成する。シナリオ選択部2100は、例えば、赤外
線通信装置等によって、デコードシステム制御部230
0に接続されている。デコードシステム制御部2300
は、St51に基づいてマルチメディアビットストリー
ム再生部2000の動作を制御する再生指示信号St5
3を生成する。
ファ容量を有し、マルチメディアビットストリーム再生
部2000から入力される再生信号ビットストリームS
t61を一時的に保存すると共に、及び各ストリームの
アドレス情報及び同期初期値データを抽出してストリー
ム制御データSt63を生成する。ストリームバッファ
2400は、デコードシステム制御部2300に接続さ
れており、生成したストリーム制御データSt63をデ
コードシステム制御部2300に供給する。
制御部2300に接続されて、同期制御データSt81
に含まれる同期初期値データ(SCR)を受け取り、内部
のシステムクロック(STC)セットし、リセットされた
システムクロックSt79をデコードシステム制御部2
300に供給する。
テムクロックSt79に基づいて、所定の間隔でストリ
ーム読出信号St65を生成し、ストリームバッファ2
400に入力する。
St65に基づいて、再生ビットストリームSt61を
所定の間隔で出力する。
に、シナリオ選択データSt51に基づき、選択された
シナリオに対応するビデオ、サブピクチャ、オーディオ
の各ストリームのIDを示すデコードストリーム指示信
号St69を生成して、システムデコーダ2500に出
力する。
バッファ2400から入力されてくるビデオ、サブピク
チャ、及びオーディオのストリームを、デコード指示信
号St69の指示に基づいて、それぞれ、ビデオエンコ
ードストリームSt71としてビデオバッファ2600
に、サブピクチャエンコードストリームSt73として
サブピクチャバッファ2700に、及びオーディオエン
コードストリームSt75としてオーディオバッフア2
800に出力する。
ムSt67の各最小制御単位での再生開始時間(PTS)
及びデコード開始時間(DTS)を検出し、時間情報信号
St77を生成する。この時間情報信号St77は、デ
コードシステム制御部2300を経由して、同期制御デ
ータSt81として同期制御部2900に入力される。
t81として、各ストリームについて、それぞれがデコ
ード後に所定の順番になるようなデコード開始タイミン
グを決定する。同期制御部2900は、このデコードタ
イミングに基づいて、ビデオストリームデコード開始信
号St89を生成し、ビデオデコーダ3800 に入力
する。同様に、同期制御部2900は、サブピクチャデ
コード開始信号St91及びオーディオデコード開始信
号t93を生成し、サブピクチャデコーダ3100及び
オーディオデコーダ3200にそれぞれ入力する。
ームデコード開始信号St89に基づいて、ビデオ出力
要求信号St84を生成して、ビデオバッファ2600
に対して出力する。ビデオバッファ2600はビデオ出
力要求信号St84を受けて、ビデオストリームSt8
3をビデオデコーダ3800に出力する。ビデオデコー
ダ3800は、ビデオストリームSt83に含まれる再
生時間情報を検出し、再生時間に相当する量のビデオス
トリームSt83の入力を受けた時点で、ビデオ出力要
求信号St84を無効(disable)にする。このように
して、所定再生時間に相当するビデオストリームがビデ
オデコーダ3800でデコードされて、再生されたビデ
オ信号St104が合成部3500に出力される。
は、サブピクチャデコード開始信号St91に基づい
て、サブピクチャ出力要求信号St86を生成し、サブ
ピクチャバッファ2700に供給する。サブピクチャバ
ッファ2700は、サブピクチャ出力要求信号St86
を受けて、サブピクチャストリームSt85をサブピク
チャデコーダ3100に出力する。サブピクチャデコー
ダ3100は、サブピクチャストリームSt85に含ま
れる再生時間情報に基づいて、所定の再生時間に相当す
る量のサブピクチャストリームSt85をデコードし
て、サブピクチャ信号St99を再生して、合成部35
00に出力される。
及びサブピクチャ信号St99を重畳させて、マルチピ
クチャビデオ信号St105を生成し、ビデオ出力端子
3600に出力する。
オデコード開始信号St93に基づいて、オーディオ出
力要求信号St88を生成し、オーディオバッファ28
00に供給する。オーディオバッファ2800は、オー
ディオ出力要求信号St88を受けて、オーディオスト
リームSt87をオーディオデコーダ3200に出力す
る。オーディオデコーダ3200は、オーディオストリ
ームSt87に含まれる再生時間情報に基づいて、所定
の再生時間に相当する量のオーディオストリームSt8
7をデコードして、オーディオ出力端子3700に出力
する。
応答して、リアルタイムにユーザの要望するマルチメデ
ィアビットストリームMBSを再生する事ができる。つ
まり、ユーザが異なるシナリオを選択する度に、オーサ
リングデコーダDCはその選択されたシナリオに対応す
るマルチメディアビットストリームMBSを再生するこ
とによって、ユーザの要望するタイトル内容を再生する
ことができる。
システムに於いては、基本のタイトル内容に対して、各
内容を表す最小編集単位の複数の分岐可能なサブストリ
ームを所定の時間的相関関係に配列するべく、マルチメ
ディアソースデータをリアルタイム或いは一括してエン
コードして、複数の任意のシナリオに従うマルチメディ
アビットストリームを生成する事ができる。
メディアビットストリームを、複数のシナリオの内の任
意のシナリオに従って再生できる。そして、再生中であ
っても、選択したシナリオから別のシナリオを選択し
(切り替えて)も、その新たな選択されたシナリオに応
じた(動的に)マルチメディアビットストリームを再生
できる。また、任意のシナリオに従ってタイトル内容を
再生中に、更に、複数のシーンの内の任意のシーンを動
的に選択して再生することができる。
システムに於いては、エンコードしてマルチメディアビ
ットストリームMBSをリアルタイムに再生するだけで
なく、繰り返し再生することができる。尚、オーサリン
グシステムの詳細に関しては、本特許出願と同一出願人
による1996年9月27日付けの日本国特許出願に開
示されている。
例に於けるDVD記録媒体RC1は、レーザー光線LS
を照射し情報の書込及び読出を行う情報記録面RS1
と、これを覆う保護層PL1からなる。更に、記録面R
S1の裏側には、補強層BL1が設けられている。この
ように、保護層PL1側の面を表面SA、補強層BL1
側の面を裏面SBとする。この媒体RC1のように、片
面に単一の記録層RS1を有するDVD媒体を、片面一
層ディスクと呼ぶ。
面RS1は、金属薄膜等の反射膜を付着した情報層41
09によって形成されている。その上に、所定の厚さT
1を有する第1の透明基板4108によって保護層PL
1が形成される。所定の厚さT2を有する第二の透明基
板4111によって補強層BL1が形成される。第一及
び第二の透明基盤4108及び4111は、その間に設
けられ接着層4110によって、互いに接着されてい
る。
11の上にラベル印刷用の印刷層4112が設けられ
る。印刷層4112は補強層BL1の基板4111上の
全領域ではなく、文字や絵の表示に必要な部分のみ印刷
され、他の部分は透明基板4111を剥き出しにしても
よい。その場合、裏面SB側から見ると、印刷されてい
ない部分では記録面RS1を形成する金属薄膜4109
の反射する光が直接見えることになり、例えば、金属薄
膜がアルミニウム薄膜である場合には背景が銀白色に見
え、その上に印刷文字や図形が浮き上がって見える。印
刷層4112は、補強層BL1の全面に設ける必要はな
く、用途に応じて部分的に設けてもよい。
光ビームLSが入射し情報が取り出される表面SAに於
いて、第1の透明基板4108と情報層4109の接す
る面は、成形技術により凹凸のピットが形成され、この
ピットの長さと間隔を変えることにより情報が記録され
る。つまり、情報層4109には第1の透明基板410
8の凹凸のピット形状が転写される。このピットの長さ
や間隔はCDの場合に比べ短くなり、ピット列で形成す
る情報トラックもピッチも狭く構成されている。その結
果、面記録密度が大幅に向上している。
形成されていない表面SA側は、平坦な面となってい
る。第2の透明基板4111は、補強用であり、第1の
透明基板4108と同じ材質で構成される両面が平坦な
透明基板である。そして所定の厚さT1及びT2は、共
に同じく、例えば0.6mmが好ましいが、それに限定
されるものでは無い。
光ビームLSが照射されることにより光スポットの反射
率変化として取り出される。DVDシステムに於いて
は、対物レンズの開口数NAを大きく、そして光ビーム
の波長λ小さすることができるため、使用する光スポッ
トLsの直径を、CDでの光スポットの約1/1.6に
絞り込むことができる。これは、CDシステムに比べ
て、約1.6倍の解像度を有することを意味する。
短い650nmの赤色半導体レーザと対物レンズのNA
(開口数)を0.6mmまで大きくした光学系とが用い
れらる。これと透明基板の厚さTを0.6mmに薄くし
たこととがあいまって、直径120mmの光ディスクの
片面に記録できる情報容量が5Gバイトを越える。
記録面RS1を有する片側一層ディスクRC1に於いて
も、CDに比べて記録可能な情報量が10倍近いため、
単位あたりのデータサイズが非常に大きい動画像を、そ
の画質を損なわずに取り扱うことができる。その結果、
従来のCDシステムでは、動画像の画質を犠牲にして
も、再生時間が74分であるのに比べて、DVDでは、
高画質動画像を2時間以上に渡って記録再生可能であ
る。このようにDVDは、動画像の記録媒体に適してい
るという特徴がある。
有するDVD記録媒体の例を示す。図7のDVD記録媒
体RC2は、同一側、つまり表側SAに、二層に配され
た第一及び半透明の第二の記録面RS1及びRS2を有
している。第一の記録面RS1及び第二の記録面RS2
に対して、それぞれ異なる光ビームLS1及びLS2を
用いることにより、同時に二面からの記録再生が可能で
ある。また、光ビームLS1或いはLS2の一方にて、
両記録面RS1及びRS2に対応させても良い。このよ
うに構成されたDVD記録媒体を片面二層ディスクと呼
ぶ。この例では、2枚の記録層RS1及びRS2を配し
たが、必要に応じて、2枚以上の記録層RSを配したD
VD記録媒体を構成できることは、言うまでもない。こ
のようなディスクを、片面多層ディスクと呼ぶ。
対側、つまり表側SA側には第一の記録面RS1が、そ
して裏側SBには第二の記録面RS2、それぞ設けれて
いる。これらの例に於いては、一枚のDVDに記録面を
二層もうけた例を示したが、二層以上の多層の記録面を
有するように構成できることは言うまでもない。図7の
場合と同様に、光ビームLS1及びLS2を個別に設け
ても良いし、一つの光ビームで両方の記録面RS1及び
RS2の記録再生に用いることもできる。このように構
成されたDVD記録媒体を両面一層ディスクと呼ぶ。ま
た、片面に2枚以上の記録層RSを配したDVD記録媒
体を構成できることは、言うまでもない。このようなデ
ィスクを、両面多層ディスクと呼ぶ。
記録面RSを光ビームLSの照射側から見た平面図をそ
れぞれ示す。DVDには、内周から外周方向に向けて、
情報を記録するトラックTRが螺旋状に連続して設けら
れている。トラックTRは、所定のデータ単位毎に、複
数のセクターに分割されている。尚、図9では、見易く
するために、トラック1周あたり3つ以上のセクターに
分割されているように表されている。
に、ディスクRCAの内周の端点IAから外周の端点O
Aに向けて時計回り方向DrAに巻回されている。この
ようなディスクRCAを時計回りディスク、そのトラッ
クを時計回りトラックTRAと呼ぶ。また、用途によっ
ては、図10に示すように、ディスクRCBの外周の端
点OBから内周の端点IBに向けて、時計周り方向Dr
Bに、トラックTRBが巻回されている。この方向Dr
Bは、内周から外周に向かって見れば、反時計周り方向
であるので、図9のディスクRCAと区別するために、
反時計回りディスクRCB及び反時計回りトラックTR
Bと呼ぶ。上述のトラック巻回方向DrA及びDrB
は、光ビームが記録再生の為にトラックをスキャンする
動き、つまりトラックパスである。トラック巻回方向D
rAの反対方向RdAが、ディスクRCAを回転させる
方向である。トラック巻回方向DrBの反対方向RdB
が、ディスクRCBを回転させる方向である。
C2の一例であるディスクRC2oの展開図を模式的に
示す。下側の第一の記録面RS1は、図9に示すように
時計回りトラックTRAが時計回り方向DrAに設けら
れている。上側の第二の記録面RS2には、図12に示
すように反時計回りトラックTRBが反時計回り方向D
rBに設けられている。この場合、上下側のトラック外
周端部OB及びOAは、ディスクRC2oの中心線に平
行な同一線上に位置している。上述のトラックTRの巻
回方向DrA及びDrBは、共に、ディスクRCに対す
るデータの読み書きの方向でもある。この場合、上下の
トラックの巻回方向は反対、つまり、上下の記録層のト
ラックパスDrA及びDrBが対向している。
クRC2oは、第一記録面RS1に対応してRdA方向
に回転されて、光ビームLSがトラックパスDrAに沿
って、第一記録面RS1のトラックをトレースして、外
周端部OAに到達した時点で、光ビームLSを第二の記
録面RS2の外周端部OBに焦点を結ぶように調節する
ことで、光ビームLSは連続的に第二の記録面RS2の
トラックをトレースすることができる。このようにし
て、第一及び第二の記録面RS1及びRS2のトラック
TRAとTRBとの物理的距離は、光ビームLSの焦点
を調整することで、瞬間的に解消できる。その結果、対
向トラックパスタイプの片側二層ディスクRCoに於い
ては、上下二層上のトラックを一つの連続したトラック
TRとして処理することが容易である。故に、図1を参
照して述べた、オーサリングシステムに於ける、マルチ
メディアデータの最大管理単位であるマルチメディアビ
ットストリームMBSを、一つの媒体RC2oの二層の
記録層RS1及びRS2に連続的に記録することができ
る。
巻回方向を、本例で述べたのと反対に、つまり第一記録
面RS1に反時計回りトラックTRBを、第二記録面に
時計回りトラックTRAを設け場合は、ディスクの回転
方向をRdBに変えることを除けば、上述の例と同様
に、両記録面を一つの連続したトラックTRを有するも
のとして用いる。よって、簡便化の為にそのような例に
付いての図示等の説明は省く。このように、DVDを構
成することによって、長大なタイトルのマルチメディア
ビットストリームMBSを一枚の対向トラックパスタイ
プ片面二層ディスクRC2oに収録できる。このような
DVD媒体を、片面二層対向トラックパス型ディスクと
呼ぶ。
C2の更なる例RC2pの展開図を模式に示す。第一及
び第二の記録面RS1及びRS2は、図9に示すよう
に、共に時計回りトラックTRAが設けられている。こ
の場合、片側二層ディスクRC2pは、RdA方向に回
転されて、光ビームの移動方向はトラックの巻回方向と
同じ、つまり、上下の記録層のトラックパスが互いに平
行である。この場合に於いても、好ましくは、上下側の
トラック外周端部OA及びOAは、ディスクRC2pの
中心線に平行な同一線上に位置している。それ故に、外
周端部OAに於いて、光ビームLSの焦点を調節するこ
とで、図11で述べた媒体RC2oと同様に、第一記録
面RS1のトラックTRAの外周端部OAから第二記録
面RS2のトラックTRAの外周端部OAへ瞬間的に、
アクセス先を変えることができる。
二の記録面RS2のトラックTRAを時間的に連続して
アクセスするには、媒体RC2pを逆(反RdA方向
に)回転させれば良い。しかし、光りビームの位置に応
じて、媒体の回転方向を変えるのは効率が良くないの
で、図中で矢印で示されているように、光ビームLSが
第一記録面RS1のトラック外周端部OAに達した後
に、光ビームを第二記録面RS2のトラック内周端部I
Aに、移動させることで、論理的に連続した一つのトラ
ックとして用いることができ。また、必要であれば、上
下の記録面のトラックを一つの連続したトラックとして
扱わずに、それぞれ別のトラックとして、各トラックに
マルチメディアビットストリームMBSを一タイトルづ
つ記録してもよい。このようなDVD媒体を、片面二層
平行トラックパス型ディスクと呼ぶ。
の巻回方向を本例で述べたのと反対に、つまり反時計回
りトラックTRBを設けても、ディスクの回転方向をR
dBにすることを除けば同様である。この片面二層平行
トラックパス型ディスクは、百科事典のような頻繁にラ
ンダムアクセスが要求される複数のタイトルを一枚の媒
体RC2pに収録する用途に適している。
の記録面RS1及びRS2を有する両面一層型のDVD
媒体RC3の一例RC3sの展開図を示す。一方の記録
面RS1は、時計回りトラックTRAが設けられ、他方
の記録面RS2には、反時計回りトラックTRBが設け
られている。この場合に於いても、好ましくは、両記録
面のトラック外周端部OA及びOBは、ディスクRC3
sの中心線に平行な同一線上に位置している。これらの
記録面RS1とRS2は、トラックの巻回方向は反対で
あるが、トラックパスが互いに面対称の関係にある。こ
のようなディスクRC3sを両面一層対称トラックパス
型ディスクと呼ぶ。この両面一層対称トラックパス型デ
ィスクRC3sは、第一の記録媒体RS1に対応してR
dA方向に回転される。その結果、反対側の第二の記録
媒体RS2のトラックパスは、そのトラック巻回方向D
rBと反対の方向、つまりDrAである。この場合、連
続、非連続的に関わらず、本質的に二つの記録面RS1
及びRS2に同一の光ビームLSでアクセスする事は実
際的ではない。それ故に、表裏の記録面のそれぞれに、
マルチメディアビットストリームMSBを記録する。
RC3の更なる例RC3aの展開図を示す。両記録面R
S1及びRS2には、共に、図9に示すように時計回り
トラックTRAが設けられている。この場合に於いて
も、好ましくは、両記録面側RS1及びRS2のトラッ
ク外周端部OA及びOAは、ディスクRC3aの中心線
に平行な同一線上に位置している。但し、本例に於いて
は、先に述べた両面一層対象トラックパス型ディスクR
C3sと違って、これらの記録面RS1とRS2上のト
ラックは非対称の関係にある。このようなディスクRC
3aを両面一層非対象トラックパス型ディスクと呼ぶ。
この両面一層非対象トラックパス型ディスクRC3s
は、第一の記録媒体RS1に対応してRdA方向に回転
される。その結果、反対側の第二の記録面RS2のトラ
ックパスは、そのトラック巻回方向DrAと反対の方
向、つまりDrB方向である。
S1の内周から外周へ、そして第二記録面RS2の外周
から内周へと、連続的に移動させれば記録面毎に異なる
光ビーム源を用意しなくても、媒体PC3aを表裏反転
させずに両面の記録再生が可能である。また、この両面
一層非対象トラックパス型ディスクでは、両記録面RS
1及びRS2のトラックパスが同一である。それ故に、
媒体PC3aの表裏を反転することにより、記録面毎に
異なる光ビーム源を用意しなくても、単一の光ビームL
Sで両面の記録再生が可能であり、その結果、装置を経
済的に製造することができる。尚、両記録面RS1及び
RS2に、トラックTRAの代わりにトラックTRBを
設けても、本例と基本的に同様である。
録容量の倍増化が容易なDVDシステムによって、1枚
のディスク上に記録された複数の動画像データ、複数の
オーディオデータ、複数のグラフィックスデータなどを
ユーザとの対話操作を通じて再生するマルチメディアの
領域に於いてその真価を発揮する。つまり、従来ソフト
提供者の夢であった、ひとつの映画を製作した映画の品
質をそのまま記録で、多数の異なる言語圏及び多数の異
なる世代に対して、一つの媒体により提供することを可
能とする。
ルに関して、全世界の多数の言語、及び欧米各国で規制
化されているパレンタルロックに対応した個別のパッケ
ージとしてマルチレイティッドタイトルを制作、供給、
管理しないといけなかった。この手間は、たいへん大き
なものであった。また、これは、高画質もさることなが
ら、意図した通りに再生できることが重要である。この
ような願いの解決に一歩近づく記録媒体がDVDであ
る。
生中に、別の視点からのシーンに切替えるというマルチ
アングルという機能が要求されている。これは、例え
ば、野球のシーンであれば、バックネット側から見た投
手、捕手、打者を中心としたアングル、バックネット側
から見た内野を中心としたアングル、センター側から見
た投手、捕手、打者を中心としたアングルなどいくつか
のアングルの中から、ユーザが好きなものをあたかもカ
メラを切り替えているように、自由に選ぶというような
アプリケーションの要求がある。
動画像、オーディオ、グラフィックスなどの信号データ
を記録する方式としてビデオCDと同様のMPEGが使
用されている。ビデオCDとDVDとでは、その容量と
転送速度および再生装置内の信号処理性能の差から同じ
MPEG形式といっても、MPEG1とMPEG2とい
う多少異なる圧縮方式、データ形式が採用されている。
ただし、MPEG1とMPEG2の内容及びその違いに
ついては、本発明の趣旨とは直接関係しないため説明を
省略する(例えば、ISO11172、ISO1381
8のMPEG規格書参照)。本発明に掛かるDVDシス
テムのデータ構造に付いて、図16、図17、図18、
図19、及び図20を参照して、後で説明する。
の要求を満たすために、各要求通りの内容のタイトルを
其々に用意していれば、ほんの一部分の異なるシーンデ
ータを有する概ね同一内容のタイトルを要求数だけ用意
して、記録媒体に記録しておかなければならない。これ
は、記録媒体の大部分の領域に同一のデータを繰り返し
記録することになるので、記録媒体の記憶容量の利用効
率を著しく疎外する。さらに、DVDの様な大容量の記
録媒体をもってしても、全ての要求に対応するタイトル
を記録することは不可能である。この様な問題は、基本
的に記録媒体の容量を増やせれば解決するとも言える
が、システムリソースの有効利用の観点から非常に望ま
しくない。
略を説明するマルチシーン制御を用いて、多種のバリエ
ーションを有するタイトルを最低必要限度のデータでも
って構成し、記録媒体等のシステムリソースの有効活用
を可能としている。つまり、様々なバリエーションを有
するタイトルを、各タイトル間での共通のデータからな
る基本シーン区間と、其々の要求に即した異なるシーン
群からなるマルチシーン区間とで構成する。そして、再
生時に、ユーザが各マルチシーン区間での特定のシーン
を自由、且つ随時に選択できる様にしておく。なお、パ
レンタルロック再生及びマルチアングル再生を含むマル
チシーン制御に関して、後で、図21を参照して説明す
る。
ーサリングデータのデータ構造を示す。DVDシステム
では、マルチメディアビットストリームMBSを記録す
る為に、リードイン領域LI、ボリューム領域VSと、
リードアウト領域LOに3つに大別される記録領域を備
える。
周部に、例えば、図9及び図10で説明したディスクに
於いては、そのトラックの内周端部IA及びIBに位置
している。リードイン領域LIには、再生装置の読み出
し開始時の動作安定用のデータ等が記録される。
外周に、つまり図9及び図10で説明したトラックの外
周端部OA及びOBに位置している。このリードアウト
領域LOには、ボリューム領域VSが終了したことを示
すデータ等が記録される。
Iとリードアウト領域LOの間に位置し、2048バイ
トの論理セクタLSが、n+1個(nは0を含む正の整
数)一次元配列として記録される。各論理セクタLSは
セクタナンバー(#0、#1、#2、・・#n)で区別
される。更に、ボリューム領域VSは、m+1個の論理
セクタLS#0〜LS#m(mはnより小さい0を含む
正の整数)から形成されるボリューム/ファイル管理領
域VFSと、n−m個の論理セクタLS#m+1〜LS
#nから形成されるファイルデータ領域FDSに分別さ
れる。このファイルデータ領域FDSは、図1に示すマ
ルチメディアビットストリームMBSに相当する。
ボリューム領域VSのデータをファイルとして管理する
為のファイルシステムであり、ディスク全体の管理に必
要なデータの収納に必要なセクタ数m(mはnより小さ
い自然数)の論理セクタLS#0からLS#mによって
形成されている。このボリューム/ファイル管理領域V
FSには、例えば、ISO9660、及びISO133
46などの規格に従って、ファイルデータ領域FDS内
のファイルの情報が記録される。
論理セクタLS#m+1〜LS#nから構成されてお
り、それぞれ、論理セクタの整数倍(2048×I、I
は所定の整数)のサイズを有するビデオマネージャVM
Gと、及びk個のビデオタイトルセットVTS#1〜V
TS#k(kは、100より小さい自然数)を含む。
のタイトル管理情報を表す情報を保持すると共に、ボリ
ューム全体の再生制御の設定/変更を行うためのメニュ
ーであるボリュームメニューを表す情報を有する。ビデ
オタイトルセットVTS#k‘は、単にビデオファイル
とも呼び、動画、オーディオ、静止画などのデータから
なるタイトルを表す。
VTSの内部構造を示す。ビデオタイトルセットVTS
は、ディスク全体の管理情報を表すVTS情報(VTS
I)と、マルチメディアビットストリームのシステムス
トリームであるVTSタイトル用VOBS(VTSTT_VOB
S)に大別される。先ず、以下にVTS情報について説
明した後に、VTSタイトル用VOBSについて説明す
る。
ル(VTSI_MAT)及びVTSPGC情報テーブル(VTS_PG
CIT)を含む。
セットVTSの内部構成及び、ビデオタイトルセットV
TS中に含まれる選択可能なオーディオストリームの
数、サブピクチャの数およびビデオタイトルセットVT
Sの格納場所等が記述される。
を制御するプログラムチェーン(PGC)を表すi個
(iは自然数)のPGC情報VTS_PGCI#1〜VTS_PGCI#Iを
記録したテーブルである。各エントリーのPGC情報VT
S_PGCI#Iは、プログラムチェーンを表す情報であり、j
個(jは自然数)のセル再生情報C_PBI#1〜C_PBI#jから
成る。各セル再生情報C_PBI#jは、セルの再生順序や再
生に関する制御情報を含む。
イトルのストーリーを記述する概念であり、セル(後
述)の再生順を記述することでタイトルを形成する。上
記VTS情報は、例えば、メニューに関する情報の場合
には、再生開始時に再生装置内のバッファに格納され、
再生の途中でリモコンの「メニュー」キーが押下された
時点で再生装置により参照され、例えば#1のトップメ
ニューが表示される。階層メニューの場合は、例えば、
プログラムチェーン情報VTS_PGCI#1が「メニュー」キー
押下により表示されるメインメニューであり、#2から
#9がリモコンの「テンキー」の数字に対応するサブメ
ニュー、#10以降がさらに下位層のサブメニューとい
うように構成される。また例えば、#1が「メニュー」
キー押下により表示されるトップメニュー、#2以降が
「テン」キーの数字に対応して再生される音声ガイダン
スというように構成される。
る複数のプログラムチェーンで表されるので、階層メニ
ューであろうが、音声ガイダンスを含むメニューであろ
うが、任意の形態のメニューを構成することを可能にし
ている。
に再生装置内のバッファに格納され、PGC内に記述し
ているセル再生順序を再生装置が参照し、システムスト
リームを再生する。
の全部または一部であり、再生時のアクセスポイントと
して使用される。たとえば、映画の場合は、タイトルを
途中で区切っているチャプターとして使用する事ができ
る。
の各々は、セル再生処理情報及び、セル情報テーブルを
含む。再生処理情報は、再生時間、繰り返し回数などの
セルの再生に必要な処理情報から構成される。ブロック
モード(CBM)、セルブロックタイプ(CBT)、シー
ムレス再生フラグ(SPF)、インターリーブブロック配
置フラグ(IAF )、STC再設定フラグ(STCD
F)、セル再生時間(C_PBTM)、シームレスアングル切
替フラグ(SACF )、セル先頭VOBU開始アドレス(C
_FVOBU_SA)、及びセル終端VOBU開始アドレス(C_L
VOBU_SA)から成る。
システムに於いて、映像、音声、副映像等のマルチメデ
ィアデータを、各データ及び情報を中断する事無く再生
することであり、詳しくは、図23及び図24参照して
後で説明する。
の機能ブロックを構成しているか否かを示し、機能ブロ
ックを構成する各セルのセル再生情報は、連続的にPG
C情報内に配置され、その先頭に配置されるセル再生情
報のCBMには、“ブロックの先頭セル”を示す値、そ
の最後に配置されるセル再生情報のCBMには、“ブロ
ックの最後のセル”を示す値、その間に配置されるセル
再生情報のCBMには“ブロック内のセル”を示す値を
示す。
ドCBMで示したブロックの種類を示すものである。例
えばマルチアングル機能を設定する場合には、各アング
ルの再生に対応するセル情報を、前述したような機能ブ
ロックとして設定し、さらにそのブロックの種類とし
て、各セルのセル再生情報のCBTに“アングル”を示す
値を設定する。
に再生されるセルまたはセルブロックとシームレスに接
続して再生するか否かを示すフラグであり、前セルまた
は前セルブロックとシームレスに接続して再生する場合
には、該セルのセル再生情報のSPFにはフラグ値1を設
定する。そうでない場合には、フラグ値0を設定する。
Fは、該セルがインターリーブ領域に配置されているか
否かを示すフラグであり、インターリーブ領域に配置さ
れている場合には、該セルのインターリーブアロケーシ
ョンフラグIAFにはフラグ値1を設定する。そうでな
い場合には、フラグ値0を設定する。
とる際に使用するSTC (System Time Clock)をセルの再生時に再設定する必
要があるかないかの情報であり、再設定が必要な場合に
はフラグ値1を設定する。そうでない場合には、フラグ
値0を設定する。
Fは、該セルがアングル区間に属しかつ、シームレスに
切替える場合、該セルのシームレスアングルチェンジフ
ラグSACFにはフラグ値1を設定する。そうでない場
合には、フラグ値0を設定する。
をビデオのフレーム数精度で示している。
レスを示し、その値はVTSタイトル用VOBS(VTST
T_VOBS)の先頭セルの論理セクタからの距離をセクタ数
で示している。C_FVOBU_SAはセル先頭VOBU開始アド
レスを示し、VTSタイトル用VOBS(VTSTT_VOBS)
の先頭セルの論理セクタから距離をセクタ数で示してい
る。
り、1マルチメディアシステムストリームデータVTSTT_
VOBSに付いて説明する。システムストリームデータVTST
T_VOBSは、ビデオオブジェクトVOBと呼ばれるi個
(iは自然数)のシステムストリームSSからなる。
各ビデオオブジェクトVOB#1〜VOB#iは、少なくとも1つ
のビデオデータで構成され、場合によっては最大8つの
オーディオデータ、最大32の副映像データまでがイン
ターリーブされて構成される。
は自然数)のセルC#1〜C#qから成る。各セルC
は、r個(rは自然数)のビデオオブジェクトユニット
VOBU#1 〜VOBU#rから形成される。
ッシュ周期であるGOP(Grope OfPicture)の複数個
及び、それに相当する時間のオーディオおよびサブピク
チャからなる。また、各VOBUの先頭には、該VOB
Uの管理情報であるナブパックNVを含む。ナブパック
NVの構成については、図19を参照して後述する。
内部構造を示す。同図に於いて、ビデオエンコードスト
リームSt15は、ビデオエンコーダ300によってエ
ンコードされた、圧縮された一次元のビデオデータ列で
ある。オーディオエンコードストリームSt19も、同
様に、オーディオエンコーダ700によってエンコード
された、ステレオの左右の各データが圧縮、及び統合さ
れた一次元のオーディオデータ列である。また、オーデ
ィオデータとしてサラウンド等のマルチチャネルでもよ
い。
説明した、2048バイトの容量を有する論理セクタL
S#nに相当するバイト数を有するパックが一次元に配
列された構造を有している。システムストリームSt3
5の先頭、つまりVOBUの先頭には、ナビゲーション
パックNVと呼ばれる、システムストリーム内のデータ
配列等の管理情報を記録した、ストリーム管理パックが
配置される。
オーディオエンコードストリームSt19は、それぞ
れ、システムストリームのパックに対応するバイト数毎
にパケット化される。これらパケットは、図中で、V
1、V2、V3、V4、・・、及びA1、A2、・・と
表現されている。これらパケットは、ビデオ、オーディ
オ各データ伸長用のデコーダの処理時間及びデコーダの
バッファサイズを考慮して適切な順番に図中のシステム
ストリームSt35としてインターリーブされ、パケッ
トの配列をなす。例えば、本例ではV1、V2、A1、
V3、V4、A2の順番に配列されている。
オーディオデータがインターリーブされた例を示してい
る。しかし、DVDシステムに於いては、記録再生容量
が大幅に拡大され、高速の記録再生が実現され、信号処
理用LSIの性能向上が図られた結果、一つの動画像デ
ータに複数のオーディオデータや複数のグラフィックス
データである副映像データが、一つのMPEGシステム
ストリームとしてインターリーブされた形態で記録さ
れ、再生時に複数のオーディオデータや複数の副映像デ
ータから選択的な再生を行うことが可能となる。図18
に、このようなDVDシステムで利用されるシステムス
トリームの構造を表す。
ット化されたビデオエンコードストリームSt15は、
V1、V2、V3、V4、・・・と表されている。但
し、この例では、オーディオエンコードストリームSt
19は、一つでは無く、St19A、St19B、及び
St19Cと3列のオーディオデータ列がソースとして
入力されている。更に、副画像データ列であるサブピク
チャエンコードストリームSt17も、St17A及び
St17Bと二列のデータがソースとして入力されてい
る。これら、合計6列の圧縮データ列が、一つのシステ
ムストリームSt35にインターリーブされる。
ており、GOPという単位が圧縮の単位になっており、
GOP単位は、標準的にはNTSCの場合、15フレー
ムで1GOPを構成するが、そのフレーム数は可変にな
っている。インターリーブされたデータ相互の関連など
の情報をもつ管理用のデータを表すストリーム管理パッ
クも、ビデオデータを基準とするGOPを単位とする間
隔で、インターリーブされる事になり、GOPを構成す
るフレーム数が変われば、その間隔も変動する事にな
る。DVDでは、その間隔を再生時間長で、0.4秒か
ら1.0秒の範囲内として、その境界はGOP単位とし
ている。もし、連続する複数のGOPの再生時間が1秒
以下であれば、その複数GOPのビデオデータに対し
て、管理用のデータパックが1つのストリーム中にイン
ターリーブされる事になる。
クをナブパックNVと呼び、このナブパックNVから、
次のナブパックNV直前のパックまでをビデオオブジェ
クトユニット(以下VOBUと呼ぶ)と呼び、一般的に
1つのシーンと定義できる1つの連続した再生単位をビ
デオオブジェクトと呼び(以下VOBと呼ぶ)、1つ以
上のVOBUから構成される事になる。また、VOBが
複数集まったデータの集合をVOBセット(以下VOB
Sと呼ぶ)と呼ぶ。これらは、DVDに於いて初めて採
用されたデータ形式である。
ブされる場合、インターリーブされたデータ相互の関連
を示す管理用のデータを表すナビゲーションパックNV
も、所定のパック数単位と呼ばれる単位でインターリー
ブされる必要がある。GOPは、通常12から15フレ
ームの再生時間に相当する約0.5秒のビデオデータを
まとめた単位であり、この時間の再生に要するデータパ
ケット数に一つのストリーム管理パケットがインターリ
ーブされると考えられる。
る、インターリーブされたビデオデータ、オーディオデ
ータ、副映像データのパックに含まれるストリーム管理
情報を示す説明図である。同図のようにシステムストリ
ーム中の各データは、MPEG2に準拠するパケット化
およびパック化された形式で記録される。ビデオ、オー
ディオ、及び副画像データ共、パケットの構造は、基本
的に同じである。 DVDシステムに於いては、1パッ
クは、前述の如く2048バイトの容量を有し、PES
パケットと呼ばれる1パケットを含み、パックヘッダP
KH、パケットヘッダPTH、及びデータ領域から成
る。
図26におけるストリームバッファ2400からシステ
ムデコーダ2500に転送されるべき時刻、つまりAV
同期再生のための基準時刻情報、を示すSCRが記録さ
れている。MPEGに於いては、このSCRをデコーダ
全体の基準クロックとすること、を想定しているが、D
VDなどのディスクメディアの場合には、個々のプレー
ヤに於いて閉じた時刻管理で良い為、別途にデコーダ全
体の時刻の基準となるクロックを設けている。また、パ
ケットヘッダPTH中には、そのパケットに含まれるビ
デオデータ或はオーディオデータがデコードされた後に
再生出力として出力されるべき時刻を示すPTSや、ビ
デオストリームがデコードされるべき時刻を示すDTS
などが記録されているPTSおよびDTSは、パケット
内にデコード単位であるアクセスユニットの先頭がある
場合に置かれ、PTSはアクセスユニットの表示開始時
刻を示し、DTSはアクセスユニットのデコード開始時
刻を示している。また、PTSとDTSが同時刻の場
合、DTSは省略される。
データ列を表すビデオパケットであるか、プライベート
パケットであるか、MPEGオーディオパケットである
かを示す8ビット長のフィールドであるストリームID
が含まれている。
EG2の規格上その内容を自由に定義してよいデータで
あり、本実施形態では、プライベートパケット1を使用
してオーディオデータ(MPEGオーディオ以外)およ
び副映像データを搬送し、プライベートパケット2を使
用してPCIパケットおよびDSIパケットを搬送して
いる。
トパケット2はパケットヘッダ、プライベートデータ領
域およびデータ領域からなる。プライベートデータ領域
には、記録されているデータがオーディオデータである
か副映像データであるかを示す、8ビット長のフィール
ドを有するサブストリームIDが含まれる。プライベー
トパケット2で定義されるオーディオデータは、リニア
PCM方式、AC−3方式それぞれについて#0〜#7
まで最大8種類が設定可能である。また副映像データ
は、#0〜#31までの最大32種類が設定可能であ
る。
EG2形式の圧縮データ、オーディオデータの場合はリ
ニアPCM方式、AC−3方式又はMPEG方式のデー
タ、副映像データの場合はランレングス符号化により圧
縮されたグラフィックスデータなどが記録されるフィー
ルドである。
縮方法として、固定ビットレート方式(以下「CBR」
とも記す)と可変ビットレート方式(以下「VBR」と
も記す)が存在する。固定ビットレート方式とは、ビデ
オストリームが一定レートで連続してビデオバッファへ
入力される方式である。これに対して、可変ビットレー
ト方式とは、ビデオストリームが間欠して(断続的に)
ビデオバッファへ入力される方式であり、これにより不
要な符号量の発生を抑えることが可能である。DVDで
は、固定ビットレート方式および可変ビットレート方式
とも使用が可能である。MPEGでは、動画像データ
は、可変長符 号化方式で圧縮されるために、GOPの
データ量が一定でない。さらに、動画像とオーディオの
デコード時間が異なり、光ディスクから読み出した動画
像データとオーディオデータの時間関係とデコーダから
出力される動画像データとオーディオデータの時間関係
が一致しなくなる。このため、動画像とオーディオの時
間的な同期をとる方法を、図26を参照して、後程、詳
述するが、一先ず、簡便のため固定ビットレート方式を
基に説明をする。
ナブパックNVは、PCIパケットとDSIパケットか
らなり、先頭にパックヘッダPKHを設けている。PK
Hには、前述したとおり、そのパックが図26における
ストリームバッファ2400からシステムデコーダ25
00に転送されるべき時刻、つまりAV同期再生のため
の基準時刻情報、を示すSCRが記録されている。
I)非シームレスマチルアングル情報(NSML_AGLI)を有
している。
含まれるビデオデータの先頭ビデオフレーム表示時刻
(VOBU_S_PTM)及び最終ビデオフレーム表示時刻(VOBU
_E_PTM)をシステムクロック精度(90KHz)で記述
する。
GLI)には、アングルを切り替えた場合の読み出し開始
アドレスをVOB先頭からのセクタ数として記述する。
この場合、アングル数は9以下であるため、領域として
9アングル分のアドレス記述領域(NSML_AGL_C1_DSTA〜
NSML_AGL_C9_DSTA)を有す。
I)、シームレス再生情報(SML_PBI)およびシームレス
マルチアングル再生情報(SML_AGLI)を有している。
の最終パックアドレス(VOBU_EA)をVOBU先頭から
のセクタ数として記述する。
岐あるいは結合するタイトルをシームレスに再生するた
めに、連続読み出し単位をILVUとして、システムス
トリームレベルでインターリーブ(多重化)する必要が
ある。複数のシステムストリームがILVUを最小単位
としてインターリーブ処理されている区間をインターリ
ーブブロックと定義する。
ターリーブされたストリームをシームレスに再生するた
めに、シームレス再生情報(SML_PBI)を記述する。シ
ームレス再生情報(SML_PBI)には、該VOBUがイン
ターリーブブロックかどうかを示すインターリーブユニ
ットフラグ(ILVU flag)を記述する。このフラグはイ
ンターリーブ領域に(後述)に存在するかを示すもので
あり、インターリーブ領域に存在する場合"1"を設定す
る。そうでない場合には、フラグ値0を設定する。
存在する場合、該VOBUがILVUの最終VOBUか
を示すユニットエンドフラグ(UNIT END Flag)を記述
する。ILVUは、連続読み出し単位であるので、現在
読み出しているVOBUが、ILVUの最後のVOBU
であれば"1"を設定する。そうでない場合には、フラグ
値0を設定する。
る場合、該VOBUが属するILVUの最終パックのア
ドレスを示すILVU最終パックアドレス (ILVU_EA)
を記述する。ここでアドレスとして、該VOBUのNV
からのセクタ数で記述する。
存在する場合、次のILVUの開始アドレス (NT_ILVU_
SA)を記述する。ここでアドレスとして、該VOBUの
NVからのセクタ数で記述する。
レスに接続する場合に於いて、特に接続前と接続後のオ
ーディオが連続していない場合(異なるオーディオの場
合等)、接続後のビデオとオーディオの同期をとるため
にオーディオを一時停止(ポーズ)する必要がある。例
えば、NTSCの場合、ビデオのフレーム周期は約33.3
3msecであり、オーディオAC3のフレーム周期は32mse
cである。
び期間情報を示すオーディオ再生停止時刻1 (VOBU_A_
STP_PTM1)、オーディオ再生停止時刻2 (VOBU_A_STP_
PTM2)、オーディオ再生停止期間1(VOB_A_GAP_LEN
1)、オーディオ再生停止期間2(VOB_A_GAP_LEN2)を
記述する。この時間情報はシステムクロック精度(90
KHz)で記述される。
(SML_AGLI)として、アングルを切り替えた場合の読み
出し開始アドレスを記述する。このフィールドはシーム
レスマルチアングルの場合に有効なフィールドである。
このアドレスは該VOBUのNVからのセクタ数で記述
される。また、アングル数は9以下であるため、領域と
して9アングル分のアドレス記述領域 :(SML_AGL_C1_D
STA 〜 SML_AGL_C9_DSTA)を有す。
ームオーサリングシステムを上述のDVDシステムに適
用した場合の、オーサリングエンコーダECDの一実施
形態を示す。DVDシステムに適用したオーサリングエ
ンコーダECD(以降、DVDエンコーダと呼称する)
は、図2に示したオーサリングエンコーダECに、非常
に類似した構成になっている。DVDオーサリングエン
コーダECDは、基本的には、オーサリングエンコーダ
ECのビデオゾーンフォーマッタ1300が、VOBバ
ッファ1000とフォーマッタ1100にとって変わら
れた構造を有している。言うまでもなく、本発明のエン
コーダによってエンコードされたビットストリームは、
DVD媒体Mに記録される。以下に、DVDオーサリン
グエンコーダECDの動作をオーサリングエンコーダE
Cと比較しながら説明する。
いても、オーサリングエンコーダECと同様に、編集情
報作成部100から入力されたユーザーの編集指示内容
を表すシナリオデータSt7に基づいて、エンコードシ
ステム制御部200が、各制御信号St9、St11、
St13、St21、St23、St25、St33、
及びSt39を生成して、ビデオエンコーダ300、サ
ブピクチャエンコーダ500、及びオーディオエンコー
ダ700を制御する。尚、DVDシステムに於ける編集
指示内容とは、図25を参照して説明したオーサリング
システムに於ける編集指示内容と同様に、複数のタイト
ル内容を含む各ソースデータの全部或いは、其々に対し
て、所定時間毎に各ソースデータの内容を一つ以上選択
し、それらの選択された内容を、所定の方法で接続再生
するような情報を含むと共に、更に、以下の情報を含
む。
を、所定時間単位毎に分割した編集単位に含まれるスト
リーム数、各ストリーム内のオーディオ数やサブピクチ
ャ数及びその表示期間等のデータ、パレンタルあるいは
マルチアングルなど複数ストリームから選択するか否
か、設定されたマルチアングル区間でのシーン間の切り
替え接続方法などの情報を含む。
データSt7には、メディアソースストリームをエンコ
ードするために必要な、VOB単位での制御内容、つま
り、マルチアングルであるかどうか、パレンタル制御を
可能とするマルチレイティッドタイトルの生成である
か、後述するマルチアングルやパレンタル制御の場合の
インターリーブとディスク容量を考慮した各ストリーム
のエンコード時のビットレート、各制御の開始時間と終
了時間、前後のストリームとシームレス接続するか否か
の内容が含まれる。エンコードシステム制御部200
は、シナリオデータSt7から情報を抽出して、エンコ
ード制御に必要な、エンコード情報テーブル及びエンコ
ードパラメータを生成する。エンコード情報テーブル及
びエンコードパラメータについては、後程、図27、図
28、及び図29を参照して詳述する。
データ及びシステムエンコード開始終了タイミングの信
号St33には上述の情報をDVDシステムに適用して
VOB生成情報を含む。VOB生成情報として、前後の
接続条件、オーディオ数、オーディオのエンコード情
報、オーディオID、サブピクチャ数、サブピクチャI
D、ビデオ表示を開始する時刻情報(VPTS)、オー
ディオ再生を開始する時刻情報(APTS)等がある。
更に、マルチメディア尾ビットストリームMBSのフォ
ーマットパラメータデータ及びフォーマット開始終了タ
イミングの信号St39は、再生制御情報及びインター
リーブ情報を含む。
ードのためのエンコードパラメータ信号及びエンコード
開始終了タイミングの信号St9に基づいて、ビデオス
トリームSt1の所定の部分をエンコードして、ISO
13818に規定されるMPEG2ビデオ規格に準ずる
エレメンタリーストリームを生成する。そして、このエ
レメンタリーストリームをビデオエンコードストリーム
St15として、ビデオストリームバッファ400に出
力する。
ISO13818に規定されるMPEG2ビデオ規格に
準ずるエレメンタリストリームを生成するが、ビデオエ
ンコードパラメータデータを含む信号St9に基に、エ
ンコードパラメータとして、エンコード開始終了タイミ
ング、ビットレート、エンコード開始終了時にエンコー
ド条件、素材の種類として、NTSC信号またはPAL
信号あるいはテレシネ素材であるかなどのパラメータ及
びオープンGOP或いはクローズドGOPのエンコード
モードの設定がエンコードパラメータとしてそれぞれ入
力される。
ーム間の相関を利用する符号化である。つまり、符号化
対象フレームの前後のフレームを参照して符号化を行
う。しかし、エラー伝播およびストリーム途中からのア
クセス性の面で、他のフレームを参照しない(イントラ
フレーム)フレームを挿入する。このイントラフレーム
を少なくとも1フレームを有する符号化処理単位をGO
Pと呼ぶ。
符号化が閉じているGOPがクローズドGOPであり、
前のGOP内のフレームを参照するフレームが該GOP
内に存在する場合、該GOPをオープンGOPと呼ぶ。
は、該GOPのみで再生できるが、オープンGOPを再
生する場合は、一般的に1つ前のGOPが必要である。
て使用する場合が多い。例えば、タイトルの途中からの
再生する場合の再生開始点、映像の切り替わり点、ある
いは早送りなどの特殊再生時には、GOP内のフレーム
内符号化フレームであるいフレームのみをGOP単位で
再生する事により、高速再生を実現する。
クチャストリームエンコード信号St11に基づいて、
サブピクチャストリームSt3の所定の部分をエンコー
ドして、ビットマップデータの可変長符号化データを生
成する。そして、この可変長符号化データをサブピクチ
ャエンコードストリームSt17として、サブピクチャ
ストリームバッファ600に出力する。
オエンコード信号St13に基づいて、オーディオスト
リームSt5の所定の部分をエンコードして、オーディ
オエンコードデータを生成する。このオーディオエンコ
ードデータとしては、ISO11172に規定されるM
PEG1オーディオ規格及びISO13818に規定さ
れるMPEG2オーディオ規格に基づくデータ、また、
AC−3オーディオデータ、及びPCM(LPCM)デ
ータ等がある。これらのオーディオデータをエンコード
する方法及び装置は公知である。
オエンコーダ300に接続されており、ビデオエンコー
ダ300から出力されるビデオエンコードストリームS
t15を保存する。ビデオストリームバッファ400は
更に、エンコードシステム制御部200に接続されて、
タイミング信号St21の入力に基づいて、保存してい
るビデオエンコードストリームSt15を、調時ビデオ
エンコードストリームSt27として出力する。
600は、サブピクチャエンコーダ500に接続されて
おり、サブピクチャエンコーダ500から出力されるサ
ブピクチャエンコードストリームSt17を保存する。
サブピクチャストリームバッファ600は更に、エンコ
ードシステム制御部200に接続されて、タイミング信
号St23の入力に基づいて、保存しているサブピクチ
ャエンコードストリームSt17を、調時サブピクチャ
エンコードストリームSt29として出力する。
0は、オーディオエンコーダ700に接続されており、
オーディオエンコーダ700から出力されるオーディオ
エンコードストリームSt19を保存する。オーディオ
ストリームバッファ800は更に、エンコードシステム
制御部200に接続されて、タイミング信号St25の
入力に基づいて、保存しているオーディオエンコードス
トリームSt19を、調時オーディオエンコードストリ
ームSt31として出力する。
リームバッファ400、サブピクチャストリームバッフ
ァ600、及びオーディオストリームバッファ800に
接続されており、調時ビデオエンコードストリームSt
27、調時サブピクチャエンコードストリームSt2
9、及び調時オーディオエンコードSt31が入力され
る。システムエンコーダ900は、またエンコードシス
テム制御部200に接続されており、システムエンコー
ドのためのエンコードパラメータデータを含むSt33
が入力される。
パラメータデータ及びエンコード開始終了タイミング信
号St33に基づいて、各調時ストリームSt27、S
t29、及びSt31に多重化(マルチプレクス)処理
を施して、最小タイトル編集単位(VOBs)St35
を生成する。
ーダ900に於いて生成されたVOBを一時格納するバ
ッファ領域であり、フォーマッタ1100では、St3
9に従ってVOBバッファ1100から調時必要なVO
Bを読み出し1ビデオゾーンVZを生成する。また、同
フォーマッタ1100に於いてはファイルシステム(V
FS)を付加してSt43を生成する。
れた、ストリームSt43は、記録部1200に転送さ
れる。記録部1200は、編集マルチメディアビットス
トリームMBSを記録媒体Mに応じた形式のデータSt
43に加工して、記録媒体Mに記録する。
アビットストリームオーサリングシステムを上述のDV
Dシステムに適用した場合の、オーサリングデコーダD
Cの一実施形態を示す。DVDシステムに適用したオー
サリングエンコーダDCD(以降、DVDデコーダと呼
称する)は、本発明にかかるDVDエンコーダECDに
よって、編集されたマルチメディアビットストリームM
BSをデコードして、ユーザの要望のシナリオに沿って
各タイトルの内容を展開する。なお、本実施形態に於い
ては、DVDエンコーダECDによってエンコードされ
たマルチメディアビットストリームSt45は、記録媒
体Mに記録されている。DVDオーサリングデコーダD
CDの基本的な構成は図3に示すオーサリングデコーダ
DCと同一であり、ビデオデコーダ3800がビデオデ
コーダ3801に替わると共に、ビデオデコーダ380
1と合成部3500の間にリオーダバッファ3300と
切替器3400が挿入されている。なお、切替器340
0は同期制御部2900に接続されて、切替指示信号S
t103の入力を受けている。
ルチメディアビットストリーム再生部2000、シナリ
オ選択部2100、デコードシステム制御部2300、
ストリームバッファ2400、システムデコーダ250
0、ビデオバッファ2600、サブピクチャバッファ2
700、オーディオバッファ2800、同期制御部29
00、ビデオデコーダ3801、リオーダバッファ33
00、サブピクチャデコーダ3100、オーディオデコ
ーダ3200、セレクタ3400、合成部3500、ビ
デオデータ出力端子3600、及びオーディオデータ出
力端子3700から構成されている。
000は、記録媒体Mを駆動させる記録媒体駆動ユニッ
ト2004、記録媒体Mに記録されている情報を読み取
り二値の読み取り信号St57を生成する読取ヘッドユ
ニット2006、読み取り信号ST57に種々の処理を
施して再生ビットストリームSt61を生成する信号処
理部2008、及び機構制御部2002から構成され
る。機構制御部2002は、デコードシステム制御部2
300に接続されて、マルチメディアビットストリーム
再生指示信号St53を受けて、それぞれ記録媒体駆動
ユニット(モータ)2004及び信号処理部2008を
それぞれ制御する再生制御信号St55及びSt59を
生成する。
ECで編集されたマルチメディアタイトルの映像、サブ
ピクチャ、及び音声に関する、ユーザの所望の部分が再
生されるように、対応するシナリオを選択して再生する
ように、オーサリングデコーダDCに指示を与えるシナ
リオデータとして出力できるシナリオ選択部2100を
備えている。
キーボード及びCPU等で構成される。ユーザーは、オ
ーサリングエンコーダECで入力されたシナリオの内容
に基づいて、所望のシナリオをキーボード部を操作して
入力する。CPUは、キーボード入力に基づいて、選択
されたシナリオを指示するシナリオ選択データSt51
を生成する。シナリオ選択部2100は、例えば、赤外
線通信装置等によって、デコードシステム制御部230
0に接続されて、生成したシナリオ選択信号St51を
デコードシステム制御部2300に入力する。
ファ容量を有し、マルチメディアビットストリーム再生
部2000から入力される再生信号ビットストリームS
t61を一時的に保存すると共に、ボリュームファイル
ストラクチャVFS、各パックに存在する同期初期値デ
ータ(SCR)、及びナブパックNV存在するVOBU制
御情報(DSI)を抽出してストリーム制御データSt6
3を生成する。
ードシステム制御部2300で生成されたシナリオ選択
データSt51に基づいてマルチメディアビットストリ
ーム再生部2000の動作を制御する再生指示信号St
53を生成する。デコードシステム制御部2300は、
更に、シナリオデータSt53からユーザの再生指示情
報を抽出して、デコード制御に必要な、デコード情報テ
ーブルを生成する。デコード情報テーブルについては、
後程、図54、及び図55を参照して詳述する。更に、
デコードシステム制御部2300は、ストリーム再生デ
ータSt63中のファイルデータ領域FDS情報から、
ビデオマネージャVMG、VTS情報VTSI、PGC
情報C_PBI#j、セル再生時間(C_PBTM)等の光ディスク
Mに記録されたタイトル情報を抽出してタイトル情報S
t200を生成する。
図19におけるパック単位に生成される。ストリームバ
ッファ2400は、デコードシステム制御部2300に
接続されており、生成したストリーム制御データSt6
3をデコードシステム制御部2300に供給する。
制御部2300に接続されて、同期再生データSt81
に含まれる同期初期値データ(SCR)を受け取り、内部
のシステムクロック(STC)セットし、リセットされた
システムクロックSt79をデコードシステム制御部2
300に供給する。
テムクロックSt79に基づいて、所定の間隔でストリ
ーム読出信号St65を生成し、ストリームバッファ2
400に入力する。この場合の読み出し単位はパックで
ある。
生成方法について説明する。デコードシステム制御部2
300では、ストリームバッファ2400から抽出した
ストリーム制御データ中のSCRと、同期制御部290
0からのシステムクロックSt79を比較し、St63
中のSCRよりもシステムクロックSt79が大きくな
った時点で読み出し要求信号St65を生成する。この
ような制御をパック単位に行うことで、パック転送を制
御する。
に、シナリオ選択データSt51に基づき、選択された
シナリオに対応するビデオ、サブピクチャ、オーディオ
の各ストリームのIDを示すデコードストリーム指示信
号St69を生成して、システムデコーダ2500に出
力する。
ンス語等、言語別のオーディオ等の複数のオーディオデ
ータ、及び、日本語字幕、英語字幕、フランス語字幕
等、言語別の字幕等の複数のサブピクチャデータが存在
する場合、それぞれにIDが付与されている。つまり、
図19を参照して説明したように、ビデオデータ及び、
MPEGオーディオデータには、ストリームIDが付与
され、サブピクチャデータ、AC3方式のオーディオデ
ータ、リニアPCM及びナブパックNV情報には、サブ
ストリームIDが付与されている。ユーザはIDを意識
することはないが、どの言語のオーディオあるいは字幕
を選択するかをシナリオ選択部2100で選択する。英
語のオーディオを選択すれば、シナリオ選択データSt
51として英語のオーディオに対応するIDがデーコー
ドシステム制御部2300に搬送される。さらに、デコ
ードシステム制御部2300はシステムデコーダ250
0にそのIDをSt69上に搬送して渡す。
バッファ2400から入力されてくるビデオ、サブピク
チャ、及びオーディオのストリームを、デコード指示信
号St69の指示に基づいて、それぞれ、ビデオエンコ
ードストリームSt71としてビデオバッファ2600
に、サブピクチャエンコードストリームSt73として
サブピクチャバッファ2700に、及びオーディオエン
コードストリームSt75としてオーディオバッファ2
800に出力する。つまり、システムデコーダ2500
は、シナリオ選択部2100より入力される、ストリー
ムのIDと、ストリームバッファ2400から転送され
るパックのIDが一致した場合にそれぞれのバッファ
(ビデオバッファ2600、サブピクチャバッファ27
00、オーディオバッファ2800)に該パックを転送
する。
ムSt67の各最小制御単位での再生開始時間(PTS)
及び再生終了時間(DTS)を検出し、時間情報信号St
77を生成する。この時間情報信号St77は、デコー
ドシステム制御部2300を経由して、St81として
同期制御部2900に入力される。
St81に基づいて、各ストリームについて、それぞれ
がデコード後に所定の順番になるようなデコード開始タ
イミングを決定する。同期制御部2900は、このデコ
ードタイミングに基づいて、ビデオストリームデコード
開始信号St89を生成し、ビデオデコーダ3801に
入力する。同様に、同期制御部2900は、サブピクチ
ャデコード開始信号St91及びオーディオエンコード
開始信号St93を生成し、サブピクチャデコーダ31
00及びオーディオデコーダ3200にそれぞれ入力す
る。
ームデコード開始信号St89に基づいて、ビデオ出力
要求信号St84を生成して、ビデオバッファ2600
に対して出力する。ビデオバッファ2600はビデオ出
力要求信号St84を受けて、ビデオストリームSt8
3をビデオデコーダ3801に出力する。ビデオデコー
ダ3801は、ビデオストリームSt83に含まれる再
生時間情報を検出し、再生時間に相当する量のビデオス
トリームSt83の入力を受けた時点で、ビデオ出力要
求信号St84を無効にする。このようにして、所定再
生時間に相当するビデオストリームがビデオデコーダ3
801でデコードされて、再生されたビデオ信号St9
5がリオーダーバッファ3300と切替器3400に出
力される。
間相関を利用した符号化であるため、フレーム単位でみ
た場合、表示順と符号化ストリーム順が一致していな
い。従って、デコード順に表示できるわけではない。そ
のため、デコードを終了したフレームを一時リオーダバ
ッファ3300に格納する。同期制御部2900に於い
て表示順になるようにSt103を制御しビデオデコー
ダ3801の出力St95と、リオーダバッファSt9
7の出力を切り替え、合成部3500に出力する。
は、サブピクチャデコード開始信号St91に基づい
て、サブピクチャ出力要求信号St86を生成し、サブ
ピクチャバッファ2700に供給する。サブピクチャバ
ッファ2700は、ビデオ出力要求信号St84を受け
て、サブピクチャストリームSt85をサブピクチャデ
コーダ3100に出力する。サブピクチャデコーダ31
00は、サブピクチャストリームSt85に含まれる再
生時間情報に基づいて、所定の再生時間に相当する量の
サブピクチャストリームSt85をデコードして、サブ
ピクチャ信号St99を再生して、合成部3500に出
力する。
力及びサブピクチャ信号St99を重畳させて、映像信
号St105を生成し、ビデオ出力端子3600に出力
する。
オデコード開始信号St93に基づいて、オーディオ出
力要求信号St88を生成し、オーディオバッファ28
00に供給する。オーディオバッファ2800は、オー
ディオ出力要求信号St88を受けて、オーディオスト
リームSt87をオーディオデコーダ3200に出力す
る。オーディオデコーダ3200は、オーディオストリ
ームSt87に含まれる再生時間情報に基づいて、所定
の再生時間に相当する量のオーディオストリームSt8
7をデコードして、オーディオ出力端子3700に出力
する。
応答して、リアルタイムにユーザの要望するマルチメデ
ィアビットストリームMBSを再生する事ができる。つ
まり、ユーザが異なるシナリオを選択する度に、オーサ
リングデコーダDCDはその選択されたシナリオに対応
するマルチメディアビットストリームMBSを再生する
ことによって、ユーザの要望するタイトル内容を再生す
ることができる。
前述の赤外線通信装置等を経由して、シナリオ選択部2
100にタイトル情報信号St200を供給してもよ
い。シナリオ選択部2100は、タイトル情報信号St
200に含まれるストリーム再生データSt63中のフ
ァイルデータ領域FDS情報から、光ディスクMに記録
されたタイトル情報を抽出して、内蔵ディスプレイに表
示することにより、インタラクティブなユーザによるシ
ナリオ選択を可能とする。
2400、ビデオバッファ2600、サブピクチャバッ
ファ2700、及びオーディオバッファ2800、及び
リオーダバッファ3300は、機能的に異なるので、そ
れぞれ別のバッファとして表されている。しかし、これ
らのバッファに於いて要求される読込み及び読み出し速
度の数倍の動作速度を有するバッファメモリを時分割で
使用することにより、一つのバッファメモリをこれら個
別のバッファとして機能させることができる。
念を説明する。既に、上述したように、各タイトル間で
の共通のデータからなる基本シーン区間と、其々の要求
に即した異なるシーン群からなるマルチシーン区間とで
構成される。同図に於いて、シーン1、シーン5、及び
シーン8が共通シーンである。共通シーン1とシーン5
の間のアングルシーン及び、共通シーン5とシーン8の
間のパレンタルシーンがマルチシーン区間である。マル
チアングル区間に於いては、異なるアングル、つまりア
ングル1、アングル2、及びアングル3、から撮影され
たシーンの何れかを、再生中に動的に選択再生できる。
パレンタル区間に於いては、異なる内容のデータに対応
するシーン6及びシーン7の何れかをあらかじめ静的に
選択再生できる。
を選択して再生するかというシナリオ内容を、ユーザは
シナリオ選択部2100にて入力してシナリオ選択デー
タSt51として生成する。図中に於いて、シナリオ1
では、任意のアングルシーンを自由に選択し、パレンタ
ル区間では予め選択したシーン6を再生することを表し
ている。同様に、シナリオ2では、アングル区間では、
自由にシーンを選択でき、パレンタル区間では、シーン
7が予め選択されていることを表している。
VDのデータ構造を用いた場合の、PGC情報VTS_PGCI
について、図30、及び図31を参照して説明する。
のシナリオを図16のDVDデータ構造内のビデオタイ
トルセットの内部構造を表すVTSIデータ構造で記述
した場合について示す。図において、図21のシナリオ
1、シナリオ2は、図16のVTSI中のプログラムチ
ェーン情報VTS_PGCIT内の2つプログラムチェ
ーンVTS_PGCI#1とVTS_PGCI#2として記述される。すなわ
ち、シナリオ1を記述するVTS_PGCI#1は、シーン1に相
当するセル再生情報C_PBI#1、マルチアングルシ
ーンに相当するマルチアングルセルブロック内のセル再
生情報C_PBI#2,セル再生情報C_PBI#3,
セル再生情報C_PBI#4、シーン5に相当するセル
再生情報C_PBI#5、シーン6に相当するセル再生
情報C_PBI#6、シーン8に相当するC_PBI#
7からなる。
は、シーン1に相当するセル再生情報C_PBI#1、
マルチアングルシーンに相当するマルチアングルセルブ
ロック内のセル再生情報C_PBI#2,セル再生情報
C_PBI#3,セル再生情報C_PBI#4、シーン
5に相当するセル再生情報C_PBI#5、シーン7に
相当するセル再生情報C_PBI#6、シーン8に相当
するC_PBI#7からなる。DVDデータ構造では、
シナリオの1つの再生制御の単位であるシーンをセルと
いうDVDデータ構造上の単位に置き換えて記述し、ユ
ーザの指示するシナリオをDVD上で実現している。
のシナリオを図16のDVDデータ構造内のビデオタイ
トルセット用のマルチメディアビットストリームである
VOBデータ構造VTSTT_VOBSで記述した場合
について示す。
オ2の2つのシナリオは、1つのタイトル用VOBデー
タを共通に使用する事になる。各シナリオで共有する単
独のシーンはシーン1に相当するVOB#1、シーン5
に相当するVOB#5、シーン8に相当するVOB#8
は、単独のVOBとして、インターリーブブロックでは
ない部分、すなわち連続ブロックに配置される。
アングルシーンにおいて、それぞれアングル1はVOB
#2、アングル2はVOB#3、アングル3はVOB#
4で構成、つまり1アングルを1VOBで構成し、さら
に各アングル間の切り替えと各アングルのシームレス再
生のために、インターリーブブロックとする。
ーンであるシーン6とシーン7は、各シーンのシームレ
ス再生はもちろんの事、前後の共通シーンとシームレス
に接続再生するために、インターリーブブロックとす
る。
のシナリオは、DVDデータ構造において、図30に示
すビデオタイトルセットの再生制御情報と図31に示す
タイトル再生用VOBデータ構造で実現できる。
ームレス再生について説明する。シームレス再生とは、
共通シーン区間同士で、共通シーン区間とマルチシーン
区間とで、及びマルチシーン区間同士で、映像、音声、
副映像等のマルチメディアデータを、接続して再生する
際に、各データ及び情報を中断する事無く再生すること
である。このデータ及び情報再生の中断の要因として
は、ハードウェアに関連するものとして、デコーダに於
いて、ソースデータ入力される速度と、入力されたソー
スデータをデコードする速度のバランスがくずれる、い
わゆるデコーダのアンダーフローと呼ばれるものがあ
る。
のとして、再生データが音声のように、その内容或いは
情報をユーザが理解する為には、一定時間単位以上の連
続再生を要求されるデータの再生に関して、その要求さ
れる連続再生時間を確保出来ない場合に情報の連続性が
失われるものがある。このような情報の連続性を確保し
て再生する事を連続情報再生と、更にシームレス情報再
生と呼ぶ。また、情報の連続性を確保出来ない再生を非
連続情報再生と呼び、更に非シームレス情報再生と呼
ぶ。尚、言うまでまでもなく連続情報再生と非連続情報
再生は、それぞれシームレス及び非シームレス再生であ
る。
ァのアンダーフロー等によって物理的にデータ再生に空
白あるいは中断の発生を防ぐシームレスデータ再生と、
データ再生自体には中断は無いものの、ユーザーが再生
データから情報を認識する際に情報の中断を感じるのを
防ぐシームレス情報再生と定義する。
方法については、図23及び図24参照して後で詳しく
説明する。
グエンコーダECを用いて、DVD媒体上の映画のよう
なタイトルを記録する。しかし、同一の映画を複数の異
なる文化圏或いは国に於いても利用できるような形態で
提供するには、台詞を各国の言語毎に記録するのは当然
として、さらに各文化圏の倫理的要求に応じて内容を編
集して記録する必要がある。このような場合、元のタイ
トルから編集された複数のタイトルを1枚の媒体に記録
するには、DVDという大容量システムに於いてさえ
も、ビットレートを落とさなければならず、高画質とい
う要求が満たせなくなってしまう。そこで、共通部分を
複数のタイトルで共有し、異なる部分のみをそれぞれの
タイトル毎に記録するという方法をとる。これにより、
ビットレートをおとさず、1枚の光ディスクに、国別あ
るいは文化圏別の複数のタイトルを記録する事ができ
る。
は、図21に示したように、パレンタルロック制御やマ
ルチアングル制御を可能にするために、共通部分(シー
ン)と非共通部分(シーン)のを有するマルチシーン区
間を有する。
イトル中に、性的シーン、暴力的シーン等の子供に相応
しくない所謂成人向けシーンが含まれている場合、この
タイトルは共通のシーンと、成人向けシーンと、未成年
向けシーンから構成される。このようなタイトルストリ
ームは、成人向けシーンと非成人向けシーンを、共通シ
ーン間に、設けたマルチシーン区間として配置して実現
する。
ングルタイトル内に実現する場合には、それぞれ所定の
カメラアングルで対象物を撮影して得られる複数のマル
チメディアシーンをマルチシーン区間として、共通シー
ン間に配置する事で実現する。ここで、各シーンは異な
るアングルで撮影されたシーンの例を上げている、同一
のアングルであるが、異なる時間に撮影されたシーンで
あっても良いし、またコンピュータグラフィックス等の
データであっても良い。
然的に、データの共有部分から非共有部分への光ビーム
LSを移動させるために、光学ピックアップを光ディス
ク(RC1)上の異なる位置に移動することになる。こ
の移動に要する時間が原因となって音や映像を途切れず
に再生する事、すなわちシームレス再生が困難であると
いう問題が生じる。このような問題点を解決するするに
は、理論的には最悪のアクセス時間に相当する時間分の
トラックバッファ(ストリームバッファ2400)を備
えれば良い。一般に、光ディスクに記録されているデー
タは、光ピックアップにより読み取られ、所定の信号処
理が施された後、データとしてトラックバッファに一旦
蓄積される。蓄積されたデータは、その後デコードされ
て、ビデオデータあるいはオーディオデータとして再生
される。
ーンから選択を可能にするには、記録媒体のトラック上
に、各シーンに属するデータ単位で、互いに連続した配
置で記録されるため、共通シーンデータと選択シーンデ
ータとの間に非選択シーンのデータが割り込んで記録さ
れる事態が必然的におこる。このような場合、記録され
ている順序にデータを読むと、選択したシーンのデータ
にアクセスしてデコードする前に、非選択シーンのデー
タにアクセスせざるを得ないので、選択したシーンへの
シームレス接続が困難である。
は、その記録媒体に対する優れたランダムアクセス性能
を活かして、このような複数シーン間でのシームレス接
続が可能である。つまり、各シーンに属するデータを、
所定のデータ量を有する複数の単位に分割し、これらの
異なるシーンの属する複数の分割データ単位を、互いに
所定の順番に配置することで、ジャンプ性能範囲に配置
する事で、それぞれ選択されたシーンの属するデータを
分割単位毎に、断続的にアクセスしてデコードすること
によって、その選択されたシーンをデータが途切れる事
なく再生する事ができる。つまり、シームレスデータ再
生が保証される。
可能にするインターリーブ方式を説明する。図24で
は、1つのVOB(VOB−A)から複数のVOB(V
OB−B、VOB−D、VOB−C)へ分岐再生し、そ
の後1つのVOB(VOB−E)に結合する場合を示し
ている。図71では、これらのデータをディスク上のト
ラックTRに実際に配置した場合を示している。
は再生の開始点と終了点が単独なビデオオブジェクトで
あり、原則として連続領域に配置する。また、図24に
示すように、VOB−B、VOB−C、VOB−Dにつ
いては、再生の開始点、終了点を一致させて、インター
リーブ処理を行う。そして、そのインターリーブ処理さ
れた領域をディスク上の連続領域にインターリーブ領域
として配置する。さらに、上記連続領域とインターリー
ブ領域を再生の順番に、つまりトラックパスDrの方向
に、配置している。複数のVOB、すなわちVOBSを
トラックTR上に配置した図を図71に示す。
データ領域をブロックとし、そのブロックは、前述の開
始点と終了点が単独で完結しているVOBを連続して配
置している連続ブロック、開始点と終了点を一致させ
て、その複数のVOBをインターリーブしたインターリ
ーブブロックの2種類である。それらのブロックが再生
順に、図72に示すように、ブロック1、ブロック2、
ブロック3、・・・、ブロック7と配置されている構造
をもつ。
1、2、3、4、5、6、及び7から構成されている。
ブロック1には、VOB1が単独で配置されている。同
様に、ブロック2、3、5、及び7には、それぞれ、V
OB2、3、6、及び10が単独で配置されている。つ
まり、これらのブロック2、3、5、及び7は、連続ブ
ロックである。
5がインターリーブされて配置されている。同様に、ブ
ロック6には、VOB7、VOB8、及びVOB9の三
つのVOBがインターリーブされて配置されている。つ
まり、これらのブロック4及び6は、インターリーブブ
ロックである。
す。同図に於いて、VOBSにVOB−i、VOB−j
が連続ブロックとして、配置されている。連続ブロック
内のVOB−i及びVOB−jは、図16を参照して説
明したように、更に論理的な再生単位であるセルに分割
されている。図ではVOB−i及びVOB−jのそれぞ
れが、3つのセルCELL#1、CELL#2、CEL
L#3で構成されている事を示している。セルは1つ以
上のVOBUで構成されており、VOBUの単位で、そ
の境界が定義されている。セルはDVDの再生制御情報
であるプログラムチェーン(以下PGCと呼ぶ)には、
図16に示すように、その位置情報が記述される。つま
り、セル開始のVOBUと終了のVOBUのアドレスが
記述されている。図73に明示されるように、連続ブロ
ックは、連続的に再生されるように、VOBもその中で
定義されるセルも連続領域に記録される。そのため、連
続ブロックの再生は問題はない。
のデータ構造を示す。インターリーブブロックでは、各
VOBがインターリーブユニットILVU単位に分割さ
れ、各VOBに属するインターリーブユニットが交互に
配置される。そして、そのインターリーブユニットとは
独立して、セル境界が定義される。同図に於いて、VO
B−kは四つのインターリーブユニットILVUk1、
ILVUk2、ILVUk3、及びILVUk4に分割
されると共に、二つのセルCELL#1k、及びCEL
L#2kが定義されている。同様に、VOB−mはIL
VUm1、ILVUm2、ILVUm3、及びILVU
m4に分割されると共に、二つのセルCELL#1m、
及びCELL#2mが定義されている。つまり、インタ
ーリーブユニットILVUには、ビデオデータとオーデ
ィオデータが含まれている。
とVOB−mの各インターリーブユニットILVUk
1、ILVUk2、ILVUk3、及びILVUk4と
ILVUm1、ILVUm2、ILVUm3、及びIL
VUm4がインターリーブブロック内に交互に配置され
ている。二つのVOBの各インターリーブユニットIL
VUを、このような配列にインターリーブする事で、単
独のシーンから複数のシーンの1つへ分岐、さらにそれ
らの複数シーンの1つから単独のシーンへのシームレス
な再生が実現できる。このようにインターリーブするこ
とで、多くの場合の分岐結合のあるシーンのシームレス
再生可能な接続を行う事ができる。
明すると共にマルチシーン区間に付いて説明する。異な
るアングルで撮影されたシーンから構成される例が挙げ
ている。しかし、マルチシーンの各シーンは、同一のア
ングルであるが、異なる時間に撮影されたシーンであっ
ても良いし、またコンピュータグラフィックス等のデー
タであっても良い。言い換えれば、マルチアングルシー
ン区間は、マルチシーン区間である。パレンタル 図15を参照して、パレンタルロックおよびディレクタ
ーズカットなどの複数タイトルの概念を説明する。
レイティッドタイトルストリームの一例を示す。一つの
タイトル中に、性的シーン、暴力的シーン等の子供に相
応しくない所謂成人向けシーンが含まれている場合、こ
のタイトルは共通のシステムストリームSSa、SS
b、及びSSeと、成人向けシーンを含む成人向けシス
テムストリームSScと、未成年向けシーンのみを含む
非成人向けシステムストリームSSdから構成される。
このようなタイトルストリームは、成人向けシステムス
トリームSScと非成人向けシステムストリームSSd
を、共通システムストリームSSbとSSeの間に、設
けたマルチシーン区間にマルチシーンシステムストリー
ムとして配置する。
のプログラムチェーンPGCに記述されるシステムスト
リームと各タイトルとの関係を説明する。成人向タイト
ルのプログラムチェーンPGC1には、共通のシステム
ストリームSSa、SSb、成人向けシステムストリー
ムSSc及び、共通システムストリームSSeが順番に
記述される。未成年向タイトルのプログラムチェーンP
GC2には、共通のシステムストリームSSa、SS
b、未成年向けシステムストリームSSd及び、共通シ
ステムストリームSSeが順番に記述される。
SScと未成年向けシステムストリームSSdをマルチ
シーンとして配列することにより、各PGCの記述に基
づき、上述のデコーディング方法で、共通のシステムス
トリームSSa及びSSbを再生したのち、マルチシー
ン区間で成人向けSScを選択して再生し、更に、共通
のシステムストリームSSeを再生することで、成人向
けの内容を有するタイトルを再生できる。また、一方、
マルチシーン区間で、未成年向けシステムストリームS
Sdを選択して再生することで、成人向けシーンを含ま
ない、未成年向けのタイトルを再生することができる。
このように、タイトルストリームに、複数の代替えシー
ンからなるマルチシーン区間を用意しておき、事前に該
マルチ区間のシーンのうちで再生するシーンを選択して
おき、その選択内容に従って、基本的に同一のタイトル
シーンから異なるシーンを有する複数のタイトルを生成
する方法を、パレンタルロックという。
言う観点からの要求に基づいて、パレンタルロックと呼
ばれるが、システムストリーム処理の観点は、上述の如
く、マルチシーン区間での特定のシーンをユーザが予め
選択することにより、静的に異なるタイトルストリーム
生成する技術である。一方、マルチアングルは、タイト
ル再生中に、ユーザが随時且つ自由に、マルチシーン区
間のシーンを選択することにより、同一のタイトルの内
容を動的に変化させる技術である。
わゆるディレクターズカットと呼ばれるタイトルストリ
ーム編集も可能である。ディレクターズカットとは、映
画等で再生時間の長いタイトルを、飛行機内で供さる場
合には、劇場での再生と異なり、飛行時間によっては、
タイトルを最後まで再生できない。このような事態にさ
けて、予めタイトル制作責任者、つまりディレクターの
判断で、タイトル再生時間短縮の為に、カットしても良
いシーンを定めておき、そのようなカットシーンを含む
システムストリームと、シーンカットされていないシス
テムストリームをマルチシーン区間に配置しておくこと
によって、制作者の意志に沿っシーンカット編集が可能
となる。このようなパレンタル制御では、システムスト
リームからシステムストリームへのつなぎ目に於いて、
再生画像をなめらかに矛盾なくつなぐ事、すなわちビデ
オ、オーディオなどバッファがアンダーフローしないシ
ームレスデータ再生と再生映像、再生オーディオが視聴
覚上、不自然でなくまた中断する事なく再生するシーム
レス情報再生が必要になる。
の概念を説明する。通常、マルチメディアタイトルは、
対象物を時間Tの経過と共に録音及び撮影(以降、単に
撮影と言う)して得られる。#SC1、#SM1、#S
M2、#SM3、及び#SC3の各ブロックは、それぞ
れ所定のカメラアングルで対象物を撮影して得られる撮
影単位時間T1、T2、及びT3に得られるマルチメデ
ィアシーンを代表している。シーン#SM1、#SM
2、及び#SM3は、撮影単位時間T2にそれぞれ異な
る複数(第一、第二、及び第三)のカメラアングルで撮
影されたシーンであり、以降、第一、第二、及び第三マ
ルチアングルシーンと呼ぶ。
ルで撮影されたシーンから構成される例が挙げられてい
る。しかし、マルチシーンの各シーンは、同一のアング
ルであるが、異なる時間に撮影されたシーンであっても
良いし、またコンピュータグラフィックス等のデータで
あっても良い。言い換えれば、マルチアングルシーン区
間は、マルチシーン区間であり、その区間のデータは、
実際に異なるカメラアングルで得られたシーンデータに
限るものでは無く、その表示時間が同一の期間にある複
数のシーンを選択的に再生できるようなデータから成る
区間である。
撮影単位時間T1及びT3に、つまりマルチアングルシ
ーンの前後に、同一の基本のカメラアングルで撮影され
たシーンあり、以降、基本アングルシーンと呼ぶ。通
常、マルチアングルの内一つは、基本カメラアングルと
同一である。
すくするために、野球の中継放送を例に説明する。基本
アングルシーン#SC1及び#SC3は、センター側か
ら見た投手、捕手、打者を中心とした基本カメラアング
ルにて撮影されたものである。第一マルチアングルシー
ン#SM1は、バックネット側から見た投手、捕手、打
者を中心とした第一マルチカメラアングルにて撮影され
たものである。第二マルチアングルシーン#SM2は、
センター側から見た投手、捕手、打者を中心とした第二
マルチカメラアングル、つまり基本カメラアングルにて
撮影されたものである。この意味で、第二マルチアング
ルシーン#SM2は、撮影単位時間T2に於ける基本ア
ングルシーン#SC2である。第三マルチアングルシー
ン#SM3は、バックネット側から見た内野を中心とし
た第三マルチカメラアングルにて撮影されたものであ
る。
2、及び#SM3は、撮影単位時間T2に関して、表示
(presentation)時間が重複しており、この期間をマル
チアングル区間と呼ぶ。視聴者は、マルチアングル区間
に於いて、このマルチアングルシーン#SM1、#SM
2、及び#SM3を自由に選択することによって、基本
アングルシーンから、好みのアングルシーン映像をあた
かもカメラを切り替えているように楽しむことができ
る。なお、図中では、基本アングルシーン#SC1及び
#SC3と、各マルチアングルシーン#SM1、#SM
2、及び#SM3間に、時間的ギャップがあるように見
えるが、これはマルチアングルシーンのどれを選択する
かによって、再生されるシーンの経路がどのようになる
かを分かりやすく、矢印を用いて示すためであって、実
際には時間的ギャップが無いことは言うまでもない。
ームのマルチアングル制御を、データの接続の観点から
説明する。基本アングルシーン#SCに対応するマルチ
メディアデータを、基本アングルデータBAとし、撮影
単位時間T1及びT3に於ける基本アングルデータBA
をそれぞれBA1及びBA3とする。マルチアングルシ
ーン#SM1、#SM2、及び#SM3に対応するマル
チアングルデータを、それぞれ、第一、第二、及び第三
マルチアングルデータMA1、MA2、及びMA3と表
している。先に、図33を参照して、説明したように、
マルチアングルシーンデータMA1、MA2、及びMA
3の何れかを選択することによって、好みのアングルシ
ーン映像を切り替えて楽しむことができる。また、同様
に、基本アングルシーンデータBA1及びBA3と、各
マルチアングルシーンデータMA1、MA2、及びMA
3との間には、時間的ギャップは無い。
ムの場合、各マルチアングルデータMA1、MA2、及
びMA3の内の任意のデータと、先行基本アングルデー
タBA1からの接続と、または後続基本アングルデータ
BA3への接続時は、接続されるアングルデータの内容
によっては、再生されるデータ間で、再生情報に不連続
が生じて、一本のタイトルとして自然に再生できない場
合がある。つまり、この場合、シームレスデータ再生で
あるが、非シームレス情報再生である。
マルチシーン区間内での、複数のシーンを選択的に再生
して、前後のシーンに接続するシームレス情報再生であ
るマルチアングル切替について説明する。
ルチアングルシーンデータMA1、MA2、及びMA3
の内一つを選択することが、先行する基本アングルデー
タBA1の再生終了前までに完了されてなけらばならな
い。例えば、アングルシーンデータBA1の再生中に別
のマルチアングルシーンデータMA2に切り替えること
は、非常に困難である。これは、マルチメディアデータ
は、可変長符号化方式のMPEGのデータ構造を有する
ので、切り替え先のデータの途中で、データの切れ目を
見つけるのが困難であり、また、符号化処理にフレーム
間相関を利用しているためアングルの切換時に映像が乱
れる可能性がある。MPEGに於いては、少なくとも1
フレームのリフレッシュフレームを有する処理単位とし
てGOPが定義されている。このGOPという処理単位
に於いては他のGOPに属するフレームを参照しないク
ローズドな処理が可能である。
に達する前には、遅くとも、先行基本アングルデータB
A1の再生が終わった時点で、任意のマルチアングルデ
ータ、例えばMA3、を選択すれば、この選択されたマ
ルチアングルデータはシームレスに再生できる。しか
し、マルチアングルデータの再生の途中に、他のマルチ
アングルシーンデータをシームレスに再生することは非
常に困難である。このため、マルチアングル期間中に
は、カメラを切り替えるような自由な視点を得ることは
困難である。フローチャート:エンコーダ 図27を参照して前述の、シナリオデータSt7に基づ
いてエンコードシステム制御部200が生成するエンコ
ード情報テーブルについて説明する。エンコード情報テ
ーブルはシーンの分岐点・結合点を区切りとしたシーン
区間に対応し、複数のVOBが含まれるVOBセットデ
ータ列と各シーン毎に対応するVOBデータ列からな
る。図27に示されているVOBセットデータ列は、後
に詳述する。
示するタイトル内容に基づき、DVDのマルチメディア
ストリーム生成のためにエンコードシステム制御部20
0内で作成するエンコード情報テーブルである。ユーザ
指示のシナリオでは、共通なシーンから複数のシーンへ
の分岐点、あるいは共通なシーンへの結合点がある。そ
の分岐点・結合点を区切りとしたシーン区間に相当する
VwOBをVOBセットとし、VOBセットをエンコー
ドするために作成するデータをVOBセットデータ列と
している。また、VOBセットデータ列では、マルチシ
ーン区間を含む場合、示されているタイトル数をVOB
セットデータ列のタイトル数(TITLE_NO)に示す。
Bセットデータ列の1つのVOBセットをエンコードす
るためのデータの内容を示す。VOBセットデータ構造
は、VOBセット番号(VOBS_NO)、VOBセット内の
VOB番号(VOB_NO)、先行VOBシームレス接続フラ
グ(VOB_Fsb)、後続VOBシームレス接続フラグ(VOB
_Fsf)、マルチシーンフラグ(VOB_Fp)、インターリー
ブフラグ(VOB_Fi)、マルチアングル(VOB_Fm)、マル
チアングルシームレス切り替えフラグ(VOB_FsV)、イ
ンターリーブVOBの最大ビットレート(ILV_BR)、イ
ンターリーブVOBの分割数(ILV_DIV)、最小インタ
ーリーブユニット再生時間(ILV_MT)からなる。
トルシナリオ再生順を目安につけるVOBセットを識別
するための番号である。VOBセット内のVOB番号VO
B_NOは、例えばタイトルシナリオ再生順を目安に、タイ
トルシナリオ全体にわたって、VOBを識別するための
番号である。先行VOBシームレス接続フラグVOB_Fsb
は、シナリオ再生で先行のVOBとシームレスに接続す
るか否かを示すフラグである。後続VOBシームレス接
続フラグVOB_Fsfは、シナリオ再生で後続のVOBとシ
ームレスに接続するか否かを示すフラグである。
トが複数のVOBで構成しているか否かを示すフラグで
ある。インターリーブフラグVOB_Fiは、VOBセット内
のVOBがインターリーブ配置するか否かを示すフラグ
である。マルチアングルフラグVOB_Fmは、VOBセット
がマルチアングルであるか否かを示すフラグである。マ
ルチアングルシームレス切り替えフラグVOB_FsVは、マ
ルチアングル内の切り替えがシームレスであるか否かを
示すフラグである。
V_BRは、インターリーブするVOBの最大ビットレート
の値を示す。インターリーブVOB分割数ILV_DIVは、
インターリーブするVOBのインターリーブユニット数
を示す。最小インターリーブユニット再生時間ILVU_MT
は、インターリーブブロック再生時に、トラックバッフ
ァのアンダーフローしない最小のインターリーブユニッ
トに於いて、そのVOBのビットレートがILV_BRの時に
再生できる時間を示す。
St7に基づいてエンコードシステム制御部200が生
成するVOB毎に対応するエンコード情報テーブルにつ
いて説明する。このエンコード情報テーブルを基に、ビ
デオエンコーダ300、サブピクチャエンコーダ50
0、オーディオエンコーダ700、システムエンコーダ
900へ、後述する各VOBに対応するエンコードパラ
メータデータを生成する。図28に示されているVOB
データ列は、図34のステップ#100で、ユーザが指
示するタイトル内容に基づき、DVDのマルチメディア
ストリーム生成のためにエンコードシステム制御内で作
成するVOB毎のエンコード情報テーブルである。1つ
のエンコード単位をVOBとし、そのVOBをエンコー
ドするために作成するデータをVOBデータ列としてい
る。例えば、3つのアングルシーンで構成されるVOB
セットは、3つのVOBから構成される事になる。図2
8のVOBデータ構造はVOBデータ列の1つのVOB
をエンコードするためのデータの内容を示す。VOBデ
ータ構造は、ビデオ素材の開始時刻(VOB_VST)、ビデ
オ素材の終了時刻(VOB_VEND)、ビデオ素材の種類(VO
B_V_KIND)、ビデオのエンコードビットレート(V_B
R)、オーディオ素材の開始時刻(VOB_AST)、オーディ
オ素材の終了時刻(VOB_AEND)、オーディオエンコード
方式(VOB_A_KIND)、オーディオのビットレート(A_B
R)からなる。ビデオ素材の開始時刻VOB_VSTは、ビデオ
素材の時刻に対応するビデオエンコードの開始時刻であ
る。
素材の時刻に対応するビデオエンコードの終了時刻であ
る。ビデオ素材の種類VOB_V_KINDは、エンコード素材が
NTSC形式かPAL形式のいづれかであるか、または
ビデオ素材がテレシネ変換処理された素材であるか否か
を示すものである。ビデオのビットレートV_BRは、ビデ
オのエンコードビットレートである。オーディオ素材の
開始時刻VOB_ASTは、オーディオ素材の時刻に対応する
オーディオエンコード開始時刻である。
ーディオ素材の時刻に対応するオーディオエンコード終
了時刻である。オーディオエンコード方式VOB_A_KIND
は、オーディオのエンコード方式を示すものであり、エ
ンコード方式にはAC−3方式、MPEG方式、リニア
PCM方式などがある。オーディオのビットレートA_BR
は、オーディオのエンコードビットレートである。
ビデオ、オーディオ、システムの各エンコーダ300、
500、及び900へのエンコードパラメータを示す。
エンコードパラメータは、VOB番号(VOB_NO)、ビデ
オエンコード開始時刻(V_STTM)、ビデオエンコード終
了時刻(V_ENDTM)、エンコードモード(V_ENCMD)、ビ
デオエンコードビットレート(V_RATE)、ビデオエンコ
ード最大ビットレート(V_MRATE)、GOP構造固定フ
ラグ(GOP_FXflag)、ビデオエンコードGOP構造(GO
PST)、ビデオエンコード初期データ(V_INTST)、ビデ
オエンコード終了データ(V_ENDST)、オーディオエン
コード開始時刻(A_STTM)、オーディオエンコード終了
時刻(A_ENDTM)、オーディオエンコードビットレート
(A_RATE)、オーディオエンコード方式(A_ENCMD)、
オーディオ開始時ギャップ(A_STGAP)、オーディオ終
了時ギャップ(A_ENDGAP)、先行VOB番号(B_VOB_N
O)、後続VOB番号(F_VOB_NO)からなるVOB番号VO
B_NOは、例えば タイトルシナリオ再生順を目安に、タ
イトルシナリオ全体にわたって番号づける、VOBを識
別するための番号である。
オ素材上のビデオエンコード開始時刻である。ビデオエ
ンコード終了時刻V_STTMは、ビデオ素材上のビデオエン
コード終了時刻である。エンコードモードV_ENCMDは、
ビデオ素材がテレシネ変換された素材の場合には、効率
よいエンコードができるようにビデオエンコード時に逆
テレシネ変換処理を行うか否かなどを設定するためのエ
ンコードモードである。ビデオエンコードビットレート
V_RATEは、ビデオエンコード時の平均ビットレートであ
る。
ATEは、ビデオエンコード時の最大ビットレートであ
る。GOP構造固定フラグGOP_FXflagは、ビデオエンコ
ード時に途中で、GOP構造を変えることなくエンコー
ドを行うか否かを示すものである。マルチアングルシー
ン中にシームレスに切り替え可能にする場合に有効なパ
ラメータである。ビデオエンコードGOP構造GOPST
は、エンコード時のGOP構造データである。
デオエンコード開始時のVBVバッファ(復号バッフ
ァ)の初期値などを設定する、先行のビデオエンコード
ストリームとシームレス再生する場合に有効なパラメー
タである。ビデオエンコード終了データV_ENDSTは、ビ
デオエンコード終了時のVBVバッファ(復号バッフ
ァ)の終了値などを設定する。後続のビデオエンコード
ストリームとシームレス再生する場合に有効なパラメー
タである。オーディオエンコーダ開始時刻A_STTMは、オ
ーディオ素材上のオーディオエンコード開始時刻であ
る。オーディオエンコーダ終了時刻A_ENDTMは、オーデ
ィオ素材上のオーディオエンコード終了時刻である。
は、オーディオエンコード時のビットレートである。オ
ーディオエンコード方式A_ENCMDは、オーディオのエン
コード方式であり、AC−3方式、MPEG方式、リニ
アPCM方式などがある。オーディオ開始時ギャップA_
STGAPは、VOB開始時のビデオとオーディオの開始の
ずれ時間である。先行のシステムエンコードストリーム
とシームレス再生する場合に有効なパラメータである。
オーディオ終了時ギャップA_ENDGAPは、VOB終了時の
ビデオとオーディオの終了のずれ時間である。後続のシ
ステムエンコードストリームとシームレス再生する場合
に有効なパラメータである。
続の先行VOBが存在する場合にそのVOB番号を示す
ものである。後続VOB番号F_VOB_NOは、シームレス接
続の後続VOBが存在する場合にそのVOB番号を示す
ものである。図34に示すフローチャートを参照しなが
ら、本発明に係るDVDエンコーダECDの動作を説明
する。なお、同図に於いて二重線で囲まれたブロックは
それぞれサブルーチンを示す。本実施形態は、DVDシ
ステムについて説明するが、言うまでなくオーサリング
エンコーダECについても同様に構成することができ
る。
編集情報作成部100でマルチメディアソースデータS
t1、St2、及びSt3の内容を確認しながら、所望
のシナリオに添った内容の編集指示を入力する。ステッ
プ#200で、編集情報作成部100はユーザの編集指
示に応じて、上述の編集指示情報を含むシナリオデータ
St7を生成する。ステップ#200での、シナリオデ
ータSt7の生成時に、ユーザの編集指示内容の内、イ
ンターリーブする事を想定しているマルチアングル、パ
レンタルのマルチシーン区間でのインターリーブ時の編
集指示は、以下の条件を満たすように入力する。
VOBの最大ビットレートを決定し、さらにDVDエン
コードデータの再生装置として想定するDVDデコーダ
DCDのトラックバッファ量及びジャンプ性能、ジャン
プ時間とジャンプ距離の値を決定する。上記値をもと
に、式3、式4より、最小インターリーブユニットの再
生時間を得る。次に、マルチシーン区間に含まれる各シ
ーンの再生時間をもとに式5及び式6が満たされるかど
うか検証する。満たされなければ後続シーン一部シーン
をマルチシーン区間の各シーン接続するなどの処理を行
い式5及び式6を満たすようにユーザは指示の変更入力
する。
合、シームレス切り替え時には式7を満たすと同時に、
アングルの各シーンの再生時間、オーディオは同一とす
る編集指示を入力する。また非シームレス切り替え時に
は式8を満たすようにユーザは編集指示を入力する。ス
テップ#300で、エンコードシステム制御部200
は、シナリオデータSt7に基づいて、先ず、対象シー
ンを先行シーンに対して、シームレスに接続するのか否
かを判断する。シームレス接続とは、先行シーン区間が
複数のシーンからなるマルチシーン区間である場合に、
その先行マルチシーン区間に含まれる全シーンの内の任
意の1シーンを、現時点の接続対象である共通シーンと
シームレスに接続する。同様に、現時点の接続対象シー
ンがマルチシーン区間である場合には、マルチシーン区
間の任意の1シーンを接続出来ると言うことを意味す
る。ステップ#300で、NO、つまり、非シームレス
接続と判断された場合にはステップ#400へ進む。
制御部200は、対象シーンが先行シーンとシームレス
接続されることを示す、先行シーンシームレス接続フラ
グVOB_Fsbをリセットして、ステップ#600に進む。
一方、ステップ#300で、YES、つまり先行シート
とシームレス接続すると判断された時には、ステップ#
500に進む。ステップ#500で、先行シーンシーム
レス接続フラグVOB_Fsbをセットして、ステップ#60
0に進む。ステップ#600で、エンコードシステム制
御部200は、シナリオデータSt7に基づいて、対象
シーンを後続するシーンとシームレス接続するのか否か
を判断する。ステップ#600で、NO、つまり非シー
ムレス接続と判断された場合にはステップ#700へ進
む。
制御部200は、シーンを後続シーンとシームレス接続
することを示す、後続シーンシームレス接続フラグVOB_
Fsfをリセットして、ステップ#900に進む。
り後続シートとシームレス接続すると判断された時に
は、ステップ#800に進む。ステップ#800で、エ
ンコードシステム制御部200は、後続シーンシームレ
ス接続フラグVOB_Fsfをセットして、ステップ#900
に進む。ステップ#900で、エンコードシステム制御
部200は、シナリオデータSt7に基づいて、接続対
象のシーンが一つ以上、つまり、マルチシーンであるか
否かを判断する。マルチシーンには、マルチシーンで構
成できる複数の再生経路の内、1つの再生経路のみを再
生するパレンタル制御と再生経路がマルチシーン区間の
間、切り替え可能なマルチアングル制御がある。
り非マルチシーン接続であると判断されて時は、ステッ
プ#1000に進む。ステップ#1000で、マルチシ
ーン接続であることを示すマルチシーンフラグVOB_Fpを
リセットして、エンコードパラメータ生成ステップ#1
800に進む。ステップ#1800の動作については、
あとで述べる。一方、ステップ#900で、YES、つ
まりマルチシーン接続と判断された時には、ステップ#
1100に進む。ステップ#1100で、マルチシーン
フラグVOB_Fpをセットして、マルチアングル接続かどう
かを判断するステップ#1200に進む。
中の複数シーン間での切り替えをするかどうか、すなわ
ち、マルチアングルの区間であるか否かを判断する。ス
テップ#1200で、NO、つまり、マルチシーン区間
の途中で切り替えずに、1つの再生経路のみを再生する
パレンタル制御と判断された時には、ステップ#130
0に進む。ステップ#1300で、接続対象シーンがマ
ルチアングルであること示すマルチアングルフラグVOB_
Fmをリセットしてステップ#1302に進む。
レス接続フラグVOB_Fsb及び後続シーンシームレス接続
フラグVOB_Fsfの何れかがセットされているか否かを判
断する。ステップ#1300で、YES、つまり接続対
象シーンは先行あるいは後続のシーンの何れかあるい
は、両方とシームレス接続すると判断された時には、ス
テップ#1304に進む。ステップ#1304では、対
象シーンのエンコードデータであるVOBをインターリ
ーブすることを示すインターリーブフラグVOB_Fiをセッ
トして、ステップ#1800に進む。一方、ステップ#
1302で、NO、つまり、対象シーンは先行シーン及
び後続シーンの何れともシームレス接続しない場合に
は、ステップ#1306に進む。
ッグVOB_Fiをリセットしてステップ#1800に進む。
一方、ステップ#1200で、YES、つまりマルチア
ングルであると判断された場合には、ステップ#140
0に進む。ステップ#1400では、マルチアングルフ
ラッグVOB_Fm及びインターリーブフラッグVOB_Fiをセッ
トした後ステップ#1500に進む。ステップ#150
0で、エンコードシステム制御部200はシナリオデー
タSt7に基づいて、マルチアングルシーン区間で、つ
まりVOBよりも小さな再生単位で、映像やオーディオ
を途切れることなく、いわゆるシームレスに切替られる
のかを判断する。ステップ#1500で、NO、つま
り、非シームレス切替と判断された時には、ステップ#
1600に進む。
ムレス切替であることを示すシームレス切替フラッグVO
B_FsVをリセットして、ステップ#1800に進む。一
方、ステップ#1500、YES、つまりシームレス切
替と判断された時には、ステップ#1700に進む。ス
テップ#1700で、シームレス切替フラッグVOB_FsV
をセットしてステップ#1800に進む。このように、
本発明では、編集意思を反映したシナリオデータSt7
から、編集情報が上述の各フラグのセット状態として検
出されて後に、ステップ#1800に進む。
グのセット状態として検出されたユーザの編集意思に基
づいて、ソースストリームをエンコードするための、そ
れぞれ図27及び図28に示されるVOBセット単位及
びVOB単位毎のエンコード情報テーブルへの情報付加
と、図29に示されるVOBデータ単位でのエンコード
パラメータを作成する。次に、ステップ#1900に進
む。このエンコードパラメータ作成ステップの詳細につ
いては、図35、図36、図37、図38を参照して後
で説明する。
0で作成してエンコードパラメータに基づいて、ビデオ
データ及びオーディオデータのエンコードを行った後に
ステップ#2000に進む。尚、サブピクチャデータ
は、本来必要に応じて、ビデオ再生中に、随時挿入して
利用する目的から、前後のシーン等との連続性は本来不
要である。更に、サプピクチャは、およそ、1画面分の
映像情報であるので、時間軸上に延在するビデオデータ
及びオーディオデータと異なり、表示上は静止の場合が
多く、常に連続して再生されるものではない。よって、
シームレス及び非シームレスと言う連続再生に関する本
実施形態に於いては、簡便化のために、サブピクチャデ
ータのエンコードについては説明を省く。
数だけステップ#300からステップ#1900までの
各ステップから構成されるループをまわし、図16のタ
イトルの各VOBの再生順などの再生情報を自身のデー
タ構造にもつ、プログラムチェーン(VTS_PGC#I)情報
をフォーマットし、マルチルチシーン区間のVOBをイ
ンターリーブ配置を作成し、そしてシステムエンコード
するために必要なVOBセットデータ列及びVOBデー
タ列を完成させる。次に、ステップ#2100に進む。
0までのループの結果として得られる全VOBセット数
VOBS_NUMを得て、VOBセットデータ列に追加し、さら
にシナリオデータSt7に於いて、シナリオ再生経路の
数をタイトル数とした場合の、タイトル数TITLE_NOを設
定して、エンコード情報テーブルとしてのVOBセット
データ列を完成した後、ステップ#2200に進む。
0でエンコードしたビデオエンコードストリーム、オー
ディオエンコードストリーム、図29のエンコードパラ
メータに基づいて、図16のVTSTT_VOBS内のVOB(VO
B#i)データを作成するためのシステムエンコードを行
う。次に、ステップ#2300に進む。
報、VTSIに含まれるVTSI管理テーブル(VTSI_M
AT)、VTSPGC情報テーブル(VTSPGCIT)
及び、VOBデータの再生順を制御するプログラムチェ
ーン情報(VTS_PGCI#I)のデータ作成及びマルチシーン
区間に含めれるVOBのインターリーブ配置などの処理
を含むフォーマットを行う。
は、図49、図50、図51、図52、図53を参照し
て後で説明する。
図34に示すフローチャートのステップ#1800のエ
ンコードパラメータ生成サブルーチンに於ける、マルチ
アングル制御時のエンコードパラメータ生成の動作を説
明する。
プ#1500で、NOと判断された時、つまり各フラグ
はそれぞれVOB_Fsb=1またはVOB_Fsf=1、VOB_Fp=1、V
OB_Fi=1、VOB_Fm=1、FsV=0である場合、すなわち
マルチアングル制御時の非シームレス切り替えストリー
ムのエンコードパラメータ生成動作を説明する。以下の
動作で、図27、図28に示すエンコード情報テーブ
ル、図29に示すエンコードパラメータを作成する。
St7に含まれているシナリオ再生順を抽出し、VOB
セット番号VOBS_NOを設定し、さらにVOBセット内の
1つ以上のVOBに対して、VOB番号VOB_NOを設定す
る。ステップ#1814では、シナリオデータSt7よ
り、インターリーブVOBの最大ビットレートILV_BRを
抽出、インターリーブフラグVOB_Fi=1に基づき、エン
コードパラメータのビデオエンコード最大ビットレート
V_MRATEに設定。ステップ#1816では、シナリオデ
ータSt7より、最小インターリーブユニット再生時間
ILVU_MTを抽出。
フラグVOB_Fp=1に基づき、ビデオエンコードGOP構
造GOPSTのN=15、M=3の値とGOP構造固定フラグG
OPFXflag="1"に設定。ステップ#1820は、VOBデ
ータ設定の共通のルーチンである。図36に、ステップ
#1820のVOBデータ共通設定ルーチンを示す。以
下の動作フローで、図27、図28に示すエンコード情
報テーブル、図29に示すエンコードパラメータを作成
する。ステップ#1822では、シナリオデータSt7
より、各VOBのビデオ素材の開始時刻VOB_VST、終了
時刻VOB_VENDを抽出し、ビデオエンコード開始時刻V_ST
TMとエンコード終了時刻V_ENDTMをビデオエンコードの
パラメータとする。
St7より、各VOBのオーディオ素材の開始時刻VOB_
ASTを抽出し、オーディオエンコード開始時刻A_STTMを
オーディオエンコードのパラメータとする。ステップ#
1826では、シナリオデータSt7より、各VOBの
オーディオ素材の終了時刻VOB_AENDを抽出し、VOB_AEND
を超えない時刻で、オーディオエンコード方式できめら
れるオーディオアクセスユニット(以下AAUと記述す
る)単位の時刻を、オーディオエンコードのパラメータ
である、エンコード終了時刻A_ENDTMとする。
開始時刻V_STTMとオーディオエンコード開始時刻A_STTM
の差より、オーディオ開始時ギャップA_STGAPをシステ
ムエンコードのパラメータとする。ステップ#1830
では、ビデオエンコード終了時刻V_ENDTMとオーディオ
エンコード終了時刻A_ENDTMの差より、オーディオ終了
時ギャップA_ENDGAPをシステムエンコードのパラメータ
とする。ステップ#1832では、シナリオデータSt
7より、ビデオのビットレートV_BRを抽出し、ビデオエ
ンコードの平均ビットレートとして、ビデオエンコード
ビットレートV_RATEをビデオエンコードのパラメータと
する。
St7より、オーディオのビットレートA_BRを抽出し、
オーディオエンコードビットレートA_RATEをオーディオ
エンコードのパラメータとする。ステップ#1836で
は、シナリオデータSt7より、ビデオ素材の種類VOB_
V_KINDを抽出し、フィルム素材、すなわちテレシネ変換
された素材であれば、ビデオエンコードモードV_ENCMD
に逆テレシネ変換を設定し、ビデオエンコードのパラメ
ータとする。ステップ#1838では、シナリオデータ
St7より、オーディオのエンコード方式VOB_A_KINDを
抽出し、オーディオエンコードモードA_ENCMDにエンコ
ード方式を設定し、オーディオエンコードのパラメータ
とする。
ド初期データV_INSTのVBVバッファ初期値が、ビデオ
エンコード終了データV_ENDSTのVBVバッファ終了値
以下の値になるように設定し、ビデオエンコードのパラ
メータとする。ステップ#1842では、先行VOBシ
ームレス接続フラグVOB_Fsb=1に基づき、先行接続のV
OB番号VOB_NOを先行接続のVOB番号B_VOB_NOに設定
し、システムエンコードのパラメータとする。ステップ
#1844では、後続VOBシームレス接続フラグVOB_
Fsf=1に基づき、後続接続のVOB番号VOB_NOを後続接
続のVOB番号F_VOB_NOに設定し、システムエンコード
のパラメータとする。以上のように、マルチアングルの
VOBセットであり、非シームレスマルチアングル切り
替えの制御の場合のエンコード情報テーブル及びエンコ
ードパラメータが生成できる。
て、ステップ#1500で、Yesと判断された時、つ
まり各フラグはそれぞれVOB_Fsb=1またはVOB_Fsf=1、V
OB_Fp=1、VOB_Fi=1、VOB_Fm=1、VOB_FsV=1である場
合の、マルチアングル制御時のシームレス切り替えスト
リームのエンコードパラメータ生成動作を説明する。以
下の動作で、図27、図28に示すエンコード情報テー
ブル、及び図29に示すエンコードパラメータを作成す
る。ステップ#1850では、シナリオデータSt7に
含まれているシナリオ再生順を抽出し、VOBセット番
号VOBS_NOを設定し、さらにVOBセット内の1つ以上
のVOBに対して、VOB番号VOB_NOを設定する。
St7より、インターリーブVOBの最大ビットレート
いLV_BRを抽出、インターリーブフラグVOB_Fi=1に基
づき、ビデオエンコード最大ビットレートV_RATEに設
定。
St7より、最小インターリーブユニット再生時間ILVU
_MTを抽出。ステップ#1856では、マルチアングル
フラグVOB_Fp=1に基づき、ビデオエンコードGOP構
造GOPSTのN=15、M=3の値とGOP構造固定フラグG
OPFXflag="1"に設定。ステップ#1858では、シーム
レス切り替えフラグVOB_FsV=1に基づいて、ビデオエン
コードGOP構造GOPSTにクローズドGOPを設定、ビ
デオエンコードのパラメータとする。
の共通のルーチンである。この共通のルーチンは図35
に示しているルーチンであり、既に説明しているので省
略する。以上のようにマルチアングルのVOBセット
で、シームレス切り替え制御の場合のエンコードパラメ
ータが生成できる。
て、ステップ#1200で、NOと判断され、ステップ
1304でYESと判断された時、つまり各フラグはそ
れぞれVOB_Fsb=1またはVOB_Fsf=1、VOB_Fp=1、VOB_F
i=1、VOB_Fm=0である場合の、パレンタル制御時のエ
ンコードパラメータ生成動作を説明する。以下の動作
で、図27、図28に示すエンコード情報テーブル、及
び図29に示すエンコードパラメータを作成する。
St7に含まれているシナリオ再生順を抽出し、VOB
セット番号VOBS_NOを設定し、さらにVOBセット内の
1つ以上のVOBに対して、VOB番号VOB_NOを設定す
る。ステップ#1872では、シナリオデータSt7よ
り、インターリーブVOBの最大ビットレートILV_BRを
抽出、インターリーブフラグVOB_Fi=1に基づき、ビデ
オエンコード最大ビットレートV_RATEに設定する。ステ
ップ#1874では、シナリオデータSt7より、VO
Bインターリーブユニット分割数ILV_DIVを抽出する。
ステップ#1876は、VOBデータ設定の共通のルー
チンである。この共通のルーチンは図35に示している
ルーチンであり、既に説明しているので省略する。以上
のようにマルチシーンのVOBセットで、パレンタル制
御の場合のエンコードパラメータが生成できる。
て、ステップ#900で、NOと判断された時、つまり
各フラグはそれぞれVOB_Fp=0である場合の、すなわち
単一シーンのエンコードパラメータ生成動作を説明す
る。以下の動作で、図27、図28に示すエンコード情
報テーブル、及び図29に示すエンコードパラメータを
作成する。ステップ#1880では、シナリオデータS
t7に含まれているシナリオ再生順を抽出し、VOBセ
ット番号VOBS_NOを設定し、さらにVOBセット内の1
つ以上のVOBに対して、VOB番号VOB_NOを設定す
る。ステップ#1882では、シナリオデータSt7よ
り、インターリーブVOBの最大ビットレートILV_BR
を抽出、インターリーブフラグVOB_Fi=1に基づき、ビ
デオエンコード最大ビットレートV_MRATEに設定。ステ
ップ#1884は、VOBデータ設定の共通のルーチン
である。この共通のルーチンは図35に示しているルー
チンであり、既に説明しているので省略する。上記よう
なエンコード情報テーブル作成、エンコードパラメータ
作成フローによって、DVDのビデオ、オーディオ、シ
ステムエンコード、DVDのフォーマッタのためのエン
コードパラメータは生成できる。
に示すステップ#2300のDVDマルチメディアスト
リーム生成のフォーマッタサブルーチンに於ける動作に
ついて説明する。図49に示すフローチャートを参照し
ながら、本発明に係るDVDエンコーダECDのフォー
マッタ1100の動作を説明する。なお、同図に於いて
二重線で囲まれたブロックはそれぞれサブルーチンを示
す。ステップ#2310では、VOBセットデータ列の
タイトル数TITLE_NUMに基づき、VTSI内のビデオタ
イトルセット管理テーブルVTSI_MATにTITLE_NUM数分のV
TSI_PGCIを設定する。
ータ内のマルチシーンフラグVOB_Fpに基づいて、マルチ
シーンであるか否かを判断する。ステップ#2112で
NO、つまり、マルチシーンではないと判断された場合
にはステップ#2114に進む。ステップ#2314で
は、単一のVOBの図25のオーサリグエンコーダにお
けるフォーマッタ1100の動作のサブルーチンを示
す。このサブルーチンについては、後述する。ステップ
#2312に於いて、YES、つまり、マルチシーンで
あると判断された場合にはステップ#2316に進む。
ータ内のインターリーブフラグVOB_Fiに基づいて、イン
ターリーブするか否かを判断する。ステップ#2316
でNO、つまり、インターリーブしないと判断された場
合には、ステップ#2314に進む。ステップ2318
では、 VOBセットデータ内のマルチアングルフラグV
OB_Fmに基づいて、マルチアングルであるか否かを判断
する。ステップ#2318でNO、つまり、マルチアン
グルではないと判断された場合には、すなわちパレンタ
ル制御のサブルーチンであるステップ#2320に進
む。ステップ#2320では、パレンタル制御のVOB
セットでのフォーマッタ動作のサブルーチンを示す。こ
のサブルーチンは図52に示し、後で詳細に説明する。
まりマルチアングルである判断された場合にはステップ
#2322に進む。ステップ#2322では、マルチア
ングルシームレス切り替えフラグVOB_FsVに基づいて、
シームレス切り替えか否かを判断する。ステップ#23
22で、NO、つまりマルチアングルが非シームレス切
り替え制御であると判断された場合には、ステップ#2
326に進む。ステップ#2326では、非シームレス
切り替え制御のマルチアングルの場合の図25のオーサ
リングエンコードのフォーマッタ1100の動作のサブ
ルーチンを示す。図50を用いて、後で詳細に説明す
る。
まりシームレス切り替え制御のマルチアングルであると
判断された場合には、ステップ#2324に進む。ステ
ップ#2324では、シームレス切り替え制御のマルチ
アングルのフォーマッタ1100の動作のサブルーチン
を示す。図51を用いて、後で詳細に説明する。ステッ
プ2328では、先のフローで設定しているセル再生情
報CPBIをVTSIのCPBI情報として記録する。
ステップ#2330では、フォーマッタフローがVOB
セットデータ列のVOBセット数VOBS_NUMで示した分の
VOBセットの処理が終了したかどうか判断する。ステ
ップ#2130に於いて、NO、つまり全てのVOBセ
ットの処理が終了していなければ、ステップ#2112
に進む。
まり全てのVOBセットの処理が終了していれば、処理
を終了する。次に図50を用いて、図49のステップ#
2322に於いて、 NO、つまりマルチアングルが非
シームレス切り替え制御であると判断された場合のサブ
ルーチンステップ#2326のサブルーチンについて説
明する。以下に示す動作フローにより、マルチメディア
ストリームのインターリーブ配置と図16でしめすセル
再生情報(C_PBI#i)の内容及び図20に示すナブパッ
クNV内の情報を、生成されたDVDのマルチメディア
ストリームに記録する。ステップ#2340では、マル
チシーン区間がマルチアングル制御を行う事を示すVOB_
Fm=1の情報に基づいて、各シーンに対応するVOBの
制御情報を記述するセル(図16のC_PBI#i)のセルブ
ロックモード(図16中のCBM)に、例えば、図23
に示すMA1のセルのCBM=“セルブロック先頭=01
b”、MA2のセルのCBM=“セルブロックの内=10
b”、MA3のセルのCBM=“セルブロックの最後=1
1b”を記録する。
間がマルチアングル制御を行う事を示すVOB_Fm=1の情
報に基づいて、各シーンに対応するVOBの制御情報を
記述するセル(図16のC_PBI#i)のセルブロックタイ
プ(図16中のCBT)に“アングル”示す値=“01b”
を記録する。ステップ#2344では、シームレス接続
を行う事を示すVOB_Fsb=1の情報に基づいて、シーンに
対応するVOBの制御情報を記述するセル(図16のC_
PBI#i)のシームレス再生フラグ(図16中のSPF)に"
1"を記録する。ステップ#2346では、シームレス接
続を行う事を示すVOB_Fsb=1の情報に基づいて、シーン
に対応するVOBの制御情報を記述するセル(図16の
C_PBI#i)のSTC再設定フラグ(図16中のSTCDF)
に"1"を記録する。
要である事を示すVOB_FsV=1の情報に基づいて、シーン
に対応するVOBの制御情報を記述するセル(図16の
C_PBI#i)のインターリーブブロック配置フラグ(図1
6中のIAF)に"1"を記録する。
ムエンコーダ900より得られるタイトル編集単位(以
下、VOBと記述する)より、ナブパックNVの位置情
報(VOB先頭からの相対セクタ数)を検出し、図34
のステップ#1816で得たフォーマッタのパラメータ
である最小インターリーブユニットの再生時間ILVU_MT
のデータに基づいて、ナブパックNVを検出して、VO
BUの位置情報(VOBの先頭からのセクタ数など)を
得てVOBU単位に、分割する。例えば、前述の例で
は、最小インターリーブユニット再生時間は2秒、VO
BU1つの再生時間0.5秒であるので、4つVOBU
毎にインターリーブユニットとして分割する。この分割
処理は、各マルチシーンに相当するVOBに対して行
う。
40で記録した各シーンに対応するVOBの制御情報と
して、記述したセルブロックモード(図16中のCB
M)記述順(“セルブロック先頭”、“セルブロックの
内”、“セルブロックの最後”とした記述順)に従い、
例えば、図23に示すMA1のセル、MA2のセル、M
A3のセルの順に、ステップ#2350で得られた各V
OBのインターリーブユニットを配置して、図71また
は図72で示すようなインターリーブブロックを形成
し、VTSTT_VOBデータに加える。
50で得られたVOBUの位置情報をもとに、各VOB
UのナブパックNVのVOBU最終パックアドレス(図
20のCOBU_EA)にVOBU先頭からの相対セクタ数を
記録する。
52で得られるVTSTT_VOBSデータをもとに、各セルの先
頭のVOBUのナブパックNVのアドレス、最後のVO
BUのナブパックNVのアドレスとして、VTSTT_VOBSの
先頭からのセクタ数をセル先頭VOBUアドレスC_FVOB
U_SAとセル終端VOBUアドレスC_LVOBU_SAを記録す
る。
BUのナブパックNVの非シームレスアングル情報(図
20のNSM_AGLI)に、そのVOBUの再生開始時刻に近
い、すべてのアングルシーンのVOBUに含まれるナブ
パックNVの位置情報として、ステップ#2352で形
成されたインターリーブブロックのデータ内での相対セ
クタ数を、アングル#iVOBU開始アドレス(図20
のNSML_AGL_C1_DSTA〜 NSML_AGL_C9_DSTA )に記録す
る。
50で得られたVOBUに於いて、マルチシーン区間の
各シーンの最後VOBUであれば、そのVOBUのナブ
パックNVの非シームレスアングル情報(図20のNSM_
AGLI)のアングル#iVOBU開始アドレス(図20の
NSML_AGL_C1_DSTA 〜 NSML_AGL_C9_DSTA )に“7FF
FFFFFh”を記録する。
の非シームレス切り替えマルチアングル制御に相当する
インターリーブブロックとそのマルチシーンに相当する
再生制御情報であるセル内の制御情報がフォーマットさ
れる。
2322に於いて、YES、つまりマルチアングルがシ
ームレス切り替え制御であると判断された場合のサブル
ーチンステップ#2324について説明する。以下に示
す動作フローにより、マルチメディアストリームのイン
ターリーブ配置と図16でしめすセル再生情報(C_PBI#
i)の内容及び図20に示すナブパックNV内の情報
を、生成されたDVDのマルチメディアストリームに記
録する。
間がマルチアングル制御を行う事を示すVOB_Fm=1の情
報に基づいて、各シーンに対応するVOBの制御情報を
記述するセル(図16のC_PBI#i)のセルブロックモー
ド(図16中のCBM)に、例えば、図23に示すMA
1のセルのCBM=“セルブロック先頭=01b”、MA
2のセルのCBM=“セルブロックの内=10b”、MA
3のセルのCBM=“セルブロックの最後=11b”を記
録する。
間がマルチアングル制御を行う事を示すVOB_Fm=1の情
報に基づいて、各シーンに対応するVOBの制御情報を
記述するセル(図16のC_PBI#i)のセルブロックタイ
プ(図16中のCBT)に“アングル”示す値=“01b”
を記録する。
を行う事を示すVOB_Fsb=1の情報に基づいて、シーンに
対応するVOBの制御情報を記述するセル(図16のC_
PBI#i)のシームレス再生フラグ(図16中のSPF)に"
1"を記録する。
を行う事を示すVOB_Fsb=1の情報に基づいて、シーンに
対応するVOBの制御情報を記述するセル(図16のC_
PBI#i)のSTC再設定フラグ(図16中のSTCDF)に"
1"を記録する。
要である事を示すVOB_FsV=1の情報に基づいて、シーン
に対応するVOBの制御情報を記述するセル(図16の
C_PBI#i)のインターリーブブロック配置フラグ(図1
6中のIAF)に"1"を記録する。
ムエンコーダ900より得られるタイトル編集単位(以
下、VOBと記述する)より、ナブパックNVの位置情
報(VOB先頭からの相対セクタ数)を検出し、図36
のステップ#1854で得たフォーマッタのパラメータ
である最小インターリーブユニットの再生時間ILVU_MT
のデータに基づいて、ナブパックNVを検出して、VO
BUの位置情報(VOBの先頭からのセクタ数など)を
得てVOBU単位に、分割する。例えば、前述の例で
は、最小インターリーブユニット再生時間は2秒、VO
BU1つの再生時間0.5秒であるので、4つVOBU
単位毎にインターリーブユニットとして分割する。この
分割処理は、各マルチシーンに相当するVOBに対して
行う。
60で記録した各シーンに対応するVOBの制御情報と
して、記述したセルブロックモード(図16中のCB
M)記述順(“セルブロック先頭”、 “セルブロック
の内”、 “セルブロックの最後”とした記述順)に従
い、例えば、図23に示すMA1のセル、MA2のセ
ル、MA3のセルの順に、ステップ#1852で得られ
た各VOBのインターリーブユニットを配置して、図7
1または図72で示すようなインターリーブブロックを
形成し、VTSTT_VOBSデータに加える。
60で得られたVOBUの位置情報をもとに、各VOB
UのナブパックNVのVOBU最終パックアドレス(図
20のCOBU_EA)にVOBU先頭からの相対セクタ数を
記録する。
82で得られるVTSTT_VOBSデータをもとに、各セルの先
頭のVOBUのナブパックNVのアドレス、最後のVO
BUのナブパックNVのアドレスとして、VTSTT_VOBSの
先頭からのセクタ数をセル先頭VOBUアドレスC_FVOB
U_SAとセル終端VOBUアドレスC_LVOBU_SAを記録す
る。
70で得たインターリーブユニットのデータに基づい
て、そのインターリーブユニットを構成するそれぞれV
OBUのナブパックNVのインターリーブユニット最終
パックアドレス(ILVU最終パックアドレス)(図2
0のILVU_EA)に、インターリーブユニットの最後のパ
ックまでの相対セクタ数を記録する。
BUのナブパックNVのシームレスアングル情報(図2
0のSML_AGLI)に、そのVOBUの再生終了時刻に続く
開始時刻をもつ、すべてのアングルシーンのVOBUに
含まれるナブパックNVの位置情報として、ステップ#
2382で形成されたインターリーブブロックのデータ
内での相対セクタ数を、アングル#iVOBU開始アド
レス(図20のSML_AGL_C1_DSTA 〜 SML_AGL_C9_DSTA
)に記録する。
82で配置されたインターリーブユニットがマルチシー
ン区間の各シーンの最後のインターリーブユニットであ
れば、そのインターリーブユニットに含まれるVOBU
のナブパックNVのシームレスアングル情報(図20の
SML_AGLI)のアングル#iVOBU開始アドレス(図2
0のSML_AGL_C1_DSTA 〜 SML_AGL_C9_DSTA )に“FF
FFFFFFh”を記録する。
のシームレス切り替えマルチアングル制御に相当するイ
ンターリーブブロックとそのマルチシーンに相当する再
生制御情報であるセル内の制御情報がフォーマットされ
た事になる。
2318に於いて、NO、つまりマルチアングルではな
く、パレンタル制御であると判断された場合のサブルー
チンステップ#2320について説明する。
ィアストリームのインターリーブ配置と図16でしめす
セル再生情報(C_PBI#i)の内容及び図20に示すナブ
パックNV内の情報を、生成されたDVDのマルチメデ
ィアストリームに記録する。
間がマルチアングル制御を行なわない事を示すVOB_Fm=
0の情報に基づいて、各シーンに対応するVOBの制御
情報を記述するセル(図16のC_PBI#i)のセルブロッ
クモード(図16中のCBM)に“00b”を記録す
る。
を行う事を示すVOB_Fsb=1の情報に基づいて、シーンに
対応するVOBの制御情報を記述するセル(図16のC_
PBI#i)のシームレス再生フラグ(図16中のSPF)に"
1"を記録する。
を行う事を示すVOB_Fsb=1の情報に基づいて、シーンに
対応するVOBの制御情報を記述するセル(図16のC_
PBI#i)のSTC再設定フラグ(図16中のSTCDF)に"
1"を記録する。
要である事を示すVOB_FsV=1の情報に基づいて、シーン
に対応するVOBの制御情報を記述するセル(図16の
C_PBI#i)のインターリーブブロック配置フラグ(図1
6中のIAF)に"1"を記録する。
ムエンコーダ900より得られるタイトル編集単位(以
下、VOBと記述する)より、ナブパックNVの位置情
報(VOB先頭からの相対セクタ数)を検出し、図38
のステップ#1874で得たフォーマッタのパラメータ
であるVOBインターリーブ分割数ILV_DIVのデータに
基づいて、ナブパックNVを検出して、VOBUの位置
情報(VOBの先頭からのセクタ数など)を得て、VO
BU単位に、VOBを設定された分割数のインターリー
ブユニットに分割する。
10で得られたインターリーブユニットを交互に配置す
る。例えばVOB番号の昇順に、配置し、図71または
図72で示すようなインターリーブブロックを形成し、
VTSTT_VOBSに加える。
86で得られたVOBUの位置情報をもとに、各VOB
UのナブパックNVのVOBU最終パックアドレス(図
20のCOBU_EA)にVOBU先頭からの相対セクタ数を
記録する。
12で得られるVTSTT_VOBSデータをもとに、各セルの先
頭のVOBUのナブパックNVのアドレス、最後のVO
BUのナブパックNVのアドレスとして、VTSTT_VOBSの
先頭からのセクタ数をセル先頭VOBUアドレスC_FVOB
U_SAとセル終端VOBUアドレスC_LVOBU_SAを記録す
る。
12で得た配置されたインターリーブユニットのデータ
に基づいて、そのインターリーブユニットを構成するそ
れぞれVOBUのナブパックNVのインターリーブユニ
ット最終パックアドレス(ILVU最終パックアドレ
ス)(図20のILVU_EA)に、インターリーブユニット
の最後のパックまでの相対セクタ数を記録する。
ユニットILVUに含まれるVOBUのナブパックNV
に、次のILVUの位置情報として、ステップ#241
2で形成されたインターリーブブロックのデータ内での
相対セクタ数を、次インターリーブユニット先頭アドレ
スNT_ILVU_SAを記録する。
ユニットILVUに含まれるVOBUのナブパックNV
にILVUフラグILVUflagに"1"を記録する。
ユニットILVU内の最後のVOBUのナブパックNV
のUnitENDフラグUnitENDflagに"1"を記録する。
のインターリーブユニットILVU内のVOBUのナブ
パックNVの次インターリーブユニット先頭アドレスNT
_ILVU_SAに“FFFFFFFFh”を記録する。
のパレンタル制御に相当するインターリーブブロックと
そのマルチシーンに相当するセル再生制御情報であるセ
ル内の制御情報がフォーマットされる。
2312及びステップ#2316に於いて、NO、つま
りマルチシーンではなく、単一シーンであると判断され
た場合のサブルーチンステップ#2314について説明
する。以下に示す動作フローにより、マルチメディアス
トリームのインターリーブ配置と図16でしめすセル再
生情報(C_PBI#i)の内容及び図20に示すナブパック
NV内の情報を、生成されたDVDのマルチメディアス
トリームに記録する。
間ではなく、単一シーン区間である事を示すVOB_Fp=0
の情報に基づいて、各シーンに対応するVOBの制御情
報を記述するセル(図16のC_PBI#i)のセルブロック
モード(図16中のCBM)に非セルブロックである事
を示す“00b”を記録する。
不要である事を示すVOB_FsV=0の情報に基づいて、シー
ンに対応するVOBの制御情報を記述するセル(図16
のC_PBI#i)のインターリーブブロック配置フラグ(図
16中のIAF)に“0”を記録する。
ムエンコーダ900より得られるタイトル編集単位(以
下、VOBと記述する)より、ナブパックNVの位置情
報(VOB先頭からの相対セクタ数)を検出し、VOB
U単位に配置し、マルチメディア緒ストリームのビデオ
などのストリームデータであるVTSTT_VOBに加える。
34で得られたVOBUの位置情報をもとに、各VOB
UのナブパックNVのVOBU最終パックアドレス(図
20のCOBU_EA)にVOBU先頭からの相対セクタ数を
記録する。
34で得られるVTSTT_VOBSデータに基づいて、各セルの
先頭のVOBUのナブパックNVのアドレス、及び最後
のVOBUのナブパックNVのアドレスを抽出する。更
に、VTSTT_VOBSの先頭からのセクタ数をセル先頭VOB
UアドレスC_FVOBU_SAとして、VTSTT_VOBSの終端からの
セクタ数をセル終端VOBUアドレスC_LVOBU_SAとして
記録する。
プ#300またはステップ#600で、判断された状
態、すなわち前後のシーンとシームレス接続を示すVOB_
Fsb=1であるか否かを判断する。ステップ#2440で
YESと判断された場合、ステップ#2442に進む。
を行う事を示すVOB_Fsb=1の情報に基づいて、シーンに
対応するVOBの制御情報を記述するセル(図16のC_
PBI#i)のシームレス再生フラグ(図16中のSPF)に"
1"を記録する。
を行う事を示すVOB_Fsb=1の情報に基づいて、シーンに
対応するVOBの制御情報を記述するセル(図16のC_
PBI#i)のSTC再設定フラグ(図16中のSTCDF)に"
1"を記録する。
合、すなわち、前シーンとはシームレス接続しない場合
には、ステップ#2446に進む。
を行う事を示すVOB_Fsb=0の情報に基づいて、シーンに
対応するVOBの制御情報を記述するセル(図16のC_
PBI#i)のシームレス再生フラグ(図16中のSPF)に
“0”を記録する。ステップ#2448では、シームレ
ス接続を行う事を示すVOB_Fsb=0の情報に基づいて、シ
ーンに対応するVOBの制御情報を記述するセル(図1
6のC_PBI#i)のSTC再設定フラグ(図16中のSTCD
F)に“0”を記録する。
区間に相当するマルチメディアストリームの配置と図1
6でしめすセル再生情報(C_PBI#i)の内容及び図20
に示すナブパックNV内の情報を、生成されたDVDの
マルチメディアストリーム上に記録される。
データSt51に基づいてデコードシステム制御部23
00が生成するデコード情報テーブルについて説明す
る。デコード情報テーブルは、図54に示すデコードシ
ステムテーブルと、図55に示すデコードテーブルから
構成される。
ブルは、シナリオ情報レジスタ部とセル情報レジスタ部
からなる。シナリオ情報レジスタ部は、シナリオ選択デ
ータSt51に含まれるユーザの選択した、タイトル番
号等の再生シナリオ情報を抽出して記録する。セル情報
レジスタ部は、シナリオ情報レジスタ部は抽出されたユ
ーザの選択したシナリオ情報に基いてプログラムチェー
ンを構成する各セル情報を再生に必要な情報を抽出して
記録する。
ル番号レジスタANGLE_NO_reg、VTS番号レジスタVTS_
NO_reg、PGC番号レジスタVTS_PGCI_NO_reg、オーデ
ィオIDレジスタAUDIO_ID_reg、副映像IDレジスタSP
_ID_reg、及びSCR用バッファレジスタSCR_bufferを
含む。
生するPGCにマルチアングルが存在する場合、どのア
ングルを再生するかの情報を記録する。VTS番号レジ
スタVTS_NO_regは、ディスク上に存在する複数のVTS
のうち、次に再生するVTSの番号を記録する。PGC
番号レジスタVTS_PGCI_NO_regは、パレンタル等の用途
でVTS中存在する複数のPGCのうち、どのPGCを
再生するかを指示する情報を記録する。オーディオID
レジスタAUDIO_ID_regは、VTS中存在する複数のオー
ディオストリームの、どれを再生するかを指示する情報
を記録する。副映像IDレジスタSP_ID_regは、VTS
中に複数の副映像ストリームが存在する場合は、どの副
映像ストリームを再生するか指示する情報を記録する。
SCR用バッファSCR_bufferは、図19に示すように、
パックヘッダに記述されるSCRを一時記憶するバッフ
ァである。この一時記憶されたSCRは、図26を参照
して説明したように、ストリーム再生データSt63と
してデコードシステム制御部2300に出力される。
ドレジスタCBM_reg、セルブロックタイプレジスタCBT_r
eg、シームレス再生フラグレジスタSPB_reg、インター
リーブアロケーションフラグレジスタIAF_reg、STC再設
定フラグレジスタSTCDF_reg、シームレスアングル切り
替えフラグレジスタSACF_reg、セル最初のVOBU開始
アドレスレジスタC_FVOBU_SA_reg、セル最後のVOBU
開始アドレスレジスタC_LVOBU_SA_regを含む。
数のセルが1つの機能ブロックを構成しているか否かを
示し、構成していない場合は値として“N_BLOCK”を記
録する。また、セルが1つの機能ブロックを構成してい
る場合、その機能ブロックの先頭のセルの場合“F_CEL
L”を、最後のセルの場合“L_CELL”を、その間のセル
の場合“BLOCK”を値として記録する。
セルブロックモードレジスタCBM_regで示したブロック
の種類を記録するレジスタであり、マルチアングルの場
合 "A_BLOCK"を、マルチアングルでない場合“N_BLOCK"
を記録する。
は、該セルが前に再生されるセルまたはセルブロックと
シームレスに接続して再生するか否かを示す情報を記録
する。前セルまたは前セルブロックとシームレスに接続
して再生する場合には、値として“SML”を、シームレ
ス接続でない場合は値として“NSML”を記録する。
スタIAF_regは、該セルがインターリーブ領域に配置さ
れているか否かの情報を記録する。インターリーブ領域
に配置されている場合には値として“ILVB"を、インタ
ーリーブ領域に配置されていない場合は"N_ILVB"を記録
する。STC再設定フラグレジスタSTCDF_regは、同期
をとる際に使用するSTC(System Time Clock)をセ
ルの再生時に再設定する必要があるかないかの情報を記
録する。再設定が必要な場合には値として“STC_RESE
T”を、再設定が不要な場合には値として、“STC_NRESE
T”を記録する。
タSACF_regは、該セルがアングル区間に属しかつ、シー
ムレスに切替えるかどうかを示す情報を記録する。アン
グル区間でかつシームレスに切替える場合には値とし
て"SML"を、そうでない場合は"NSML"を記録する。
C_FVOBU_SA_regは、セル先頭VOBU開始アドレスを記
録する。その値はVTSタイトル用VOBS(VTSTT_VO
BS)の先頭セルの論理セクタからの距離をセクタ数で示
し、該セクタ数を記録する。
C_LVOBU_SA_regは、セル最終VOBU開始アドレスを記
録する。その値は、VTSタイトル用VOBS(VTSTT_
VOBS)の先頭セルの論理セクタから距離をセクタ数で示
し、該セクタ数を記録する。
説明する。同図に示すようにデコードテーブルは、非シ
ームレスマルチアングル情報レジスタ部、シームレスマ
ルチアングル情報レジスタ部、VOBU情報レジスタ
部、シームレス再生レジスタ部からなる。
部は、NSML_AGL_C1_DSTA_reg〜NSML_AGL_C9_DSTA_regを
含む。NSML_AGL_C1_DSTA_reg〜NSML_AGL_C9_DSTA_regに
は、図20に示すPCIパケット中のNSML_AGL_C1_DSTA
〜NSML_AGL_C9_DSTAを記録する。シームレスマルチアン
グル情報レジスタ部は、SML_AGL_C1_DSTA_reg〜SML_AGL
_C9_DSTA_regを含む。SML_AGL_C1_DSTA_reg〜SML_AGL_C
9_DSTA_regには、図20に示すDSIパケット中のSML_
AGL_C1_DSTA〜SML_AGL_C9_DSTAを記録する。
アドレスレジスタVOBU_EA_regを含む。VOBU情
報レジスタVOBU_EA_regには、図20に示すDSI
パケット中のVOBU_EAを記録する。シームレス再生
レジスタ部は、インターリーブユニットフラグレジスタ
ILVU_flag_reg、ユニットエンドフラグレジスタUNIT_EN
D_flag_reg、ILVU最終パックアドレスレジスタILVU
_EA_reg、次のインターリーブユニット開始アドレスNT_
ILVU_SA_reg、VOB内先頭ビデオフレーム表示開始時
刻レジスタVOB_V_SPTM_reg、VOB内最終ビデオフ
レーム表示終了時刻レジスタVOB_V_EPTM_reg、オー
ディオ再生停止時刻1レジスタVOB_A_GAP_PTM1_reg、オ
ーディオ再生停止時刻2レジスタVOB_A_GAP_PTM2_reg、
オーディオ再生停止期間1レジスタVOB_A_GAP_LEN1、オ
ーディオ再生停止期間2レジスタVOB_A_GAP_LEN2を
含む。
VU_flag_regはVOBUが、インターリーブ領域に存在
するかを示すものであり、インターリーブ領域に存在す
る場合“ILVU”を、インターリーブ領域に存在しない場
合“N_ILVU"を記録する。
lag_regは、VOBUがインターリーブ領域に存在する
場合、該VOBUがILVUの最終VOBUかを示す情
報を記録する。ILVUは、連続読み出し単位であるの
で、現在読み出しているVOBUが、ILVUの最後の
VOBUであれば“END”を、最後のVOBUでなけれ
ば“N_END"を記録する。
_EA_regは、VOBUがインターリーブ領域に存在する
場合、該VOBUが属するILVUの最終パックのアド
レスを記録する。ここでアドレスは、該VOBUのNV
からのセクタ数である。
U_SA_regは、VOBUがインターリーブ領域に存在する
場合、次のILVUの開始アドレスを記録する。ここで
アドレスは、該VOBUのNVからのセクタ数である。
レジスタVOB_V_SPTM_regは、VOBの先頭ビデオフ
レームの表示を開始する時刻を記録する。VOB内最終
ビデオフレーム表示終了時刻レジスタVOB_V_EPTM_re
gは、VOBの最終ビデオフレームの表示が終了する時
刻を記録する。
_A_GAP_PTM1_regは、オーディオ再生を停止させる時間
を、オーディオ再生停止期間1レジスタVOB_A_GAP_L
EN1_regはオーディオ再生を停止させる期間を記録す
る。オーディオ再生停止時刻2レジスタVOB_A_GAP_P
TM2_regおよび、オーディオ再生停止期間2レジスタV
OB_A_GAP_LEN2に関しても同様である。次に図56示
すDVDデコーダフローを参照しながら、図26にブロ
ック図を示した本発明に係るDVDデコーダDCDの動
作を説明する。
されたかを評価するステップであり、ディスクがセット
されればステップ#310204へ進む。ステップ#3
10204に於いて、図22のボリュームファイル情報
VFSを読み出した後に、ステップ#310206に進
む。ステップ#310206では、図22に示すビデオ
マネージャVMGを読み出し、再生するVTSを抽出して、ス
テップ#310208に進む。ステップ#310208
では、VTSの管理テーブルVTSIより、ビデオタイトルセ
ットメニューアドレス情報VTSM_C_ADTを抽出して、ステ
ップ#310210に進む。
情報に基づき、ビデオタイトルセットメニューVTSM_V
OBSをディスクから読み出し、タイトル選択メニュー
を表示する。このメニューに従ってユーザーはタイトル
を選択する。この場合、タイトルだけではなく、オーデ
ィオ番号、副映像番号、マルチアングルを含むタイトル
であれば、アングル番号を入力する。ユーザーの入力が
終われば、次のステップ#310214へ進む。
択したタイトル番号に対応するVTS_PGCI#Jを管理テーブ
ルより抽出した後に、ステップ#310216に進む。
再生を開始する。PGCの再生が終了すれば、デコード
処理は終了する。以降、別のタイトルを再生する場合
は、シナリオ選択部でユーザーのキー入力があればステ
ップ#310210のタイトルメニュー表示に戻る等の
制御で実現できる。
ップ#310216のPGCの再生について、更に詳し
く説明する。PGC再生ステップ#310216は、図
示の如く、ステップ#31030、#31032、#3
1034、及び#31035よりなる。
たデコードシステムテーブルの設定を行う。アングル番
号レジスタANGLE_NO_reg、VTS番号レジスタVTS_NO_r
eg、PGC番号レジスタPGC_NO_reg、オーディオIDレ
ジスタAUDIO_ID_reg、副映像IDレジスタSP_ID_reg
は、シナリオ選択部2100でのユーザー操作によって
設定する。
生するPGCが一意に決まると、該当するセル情報(C_P
BI)を抽出し、セル情報レジスタに設定する。設定する
レジスタは、CBM_reg、 CBT_reg、 SPF_reg、 IAF_re
g、 STCDF_reg、 SACF_reg、 C_FVOBU_SA_reg、 C_LVOB
U_SA_regである。
ップ#31032のストリームバッファへのデータ転送
処理と、ステップ#31034のストリームバッファ内
のデータデコード処理を並列に起動する。
ムバッファへのデータ転送処理は、図26に於いて、デ
ィスクMからストリームバッファ2400へのデータ転
送に関するものである。すなわち、ユーザーの選択した
タイトル情報、およびストリーム中に記述されている再
生制御情報(ナブパックNV)に従って、必要なデータ
をディスクMから読み出し、ストリームバッファ240
0に転送する処理である。
於いて、ストリームバッファ2400内のデータをデコ
ードし、ビデオ出力3600およびオーディオ出力37
00へ出力する処理を行う部分である。すなわち、スト
リームバッファ2400に蓄えられたデータをデコード
して再生する処理である。このステップ#31032
と、ステップ#31034は並列に動作する。ステップ
#31032について以下、更に詳しく説明する。ステ
ップ#31032の処理はセル単位であり、1つのセル
の処理が終了すると次のステップ#31035でPGC
の処理が終了したかを評価する。PGCの処理が終了し
ていなければ、ステップ#31030で次のセルに対応
するデコードシステムテーブルの設定を行う。この処理
をPGCが終了するまで行う。
032の動作を説明する。ストリームバッファへのデー
タ転送処理ステップ#3102は、図示の如く、ステッ
プ#31040、#31042、#31044、#31
046、および#31048よりなる。ステップ#31
040は、セルがマルチアングルかどうかを評価するス
テップである。マルチアングルでなければステップ#3
1044へ進む。ステップ#31044は非マルチアン
グルにおける処理ステップである。一方、ステップ#3
1040でマルチアングルであれば、ステップ#310
42へ進む。このステップ#31042はシームレスア
ングルかどうかの評価を行うステップである。
31046のシームレスマルチアングルのステップへ進
む。一方、シームレスマルチアングルでなければステッ
プ#31048の非シームレスマルチアングルのステッ
プへ進む。次に、図63を参照して、先に述べたステッ
プ#31044の非マルチアングル処理について、更に
詳しく説明する。非マルチアングル処理ステップ#31
044は、図示の如く、ステップ#31050、#31
052、及び#31054よりなる。
ターリーブブロックかどうかの評価を行う。インターリ
ーブブロックであれば、ステップ#31052の非マル
チアングルインターリーブブロック処理へ進む。ステッ
プ#31052はシームレス接続を行う分岐あるいは結
合が存在する、例えばマルチシーンにおける処理ステッ
プである。一方、インターリーブブロックでなければ、
ステップ#31054の非マルチアングル連続ブロック
処理へ進む。ステップ#31054は、分岐および結合
の存在しない場合の処理である。次に、図64を参照し
て、先に述べたステップ#31052の非マルチアング
ルインターリーブブロックの処理について、更に詳しく
説明する。ステップ#31060でセル先頭のVOBU
先頭アドレス(C_FVOUB_SA_reg)へジャンプする。
デコードシステム制御部2300内に保持しているアド
レスデータ(C_FVOBU_SA_reg)をSt53を介して機構制御部
2002に与える。機構制御部2002はモータ200
4および信号処理部2008を制御して所定のアドレス
へヘッド2006を移動してデータを読み出し、信号処
理部2008でECC等の信号処理を行った後、St61を
介してセル先頭のVOBUデータをストリームバッファ
2400へ転送し、ステップ#31062へ進む。
ッファ2400に於いて、図20に示すナブパックNV
データ中のDSIパケットデータを抽出し、デコードテ
ーブルを設定し、ステップ#31064へ進む。ここで
設定するレジスタとしては、ILVU_EA_reg、 NT_ILVU_SA
_reg、 VOB_V_SPTM_reg、VOB_V_EPTM_reg、 VO
B_A_STP_PTM1_reg、VOB_A_STP_PTM2_reg、 VOB_
A_GAP_LEN1_reg、 VOB_A_GAP_LEN2_regがある。
BU先頭アドレス(C_FVOBU_SA_reg)からインターリー
ブユニット終端アドレス(ILVU_EA_reg)までのデー
タ、すなわち1つのILVU分のデータをストリームバッフ
ァ2400に転送しステップ#31066へ進む。更に
詳しく説明すると、図26のデコードシステム制御部2
300内に保持しているアドレスデータ(ILVU_EA_reg)
をSt53を介して機構制御部2002に与える。機構制御
部2002はモータ2004および信号処理部2008
を制御してILVU_EA_regのアドレスまでのデータを読み
出し、信号処理部2008でECC等の信号処理を行っ
た後、St61を介してセル先頭のILVU分のデータをストリ
ームバッファ2400へ転送する。このようにしてディ
スク上連続する1インターリーブユニット分のデータを
ストリームバッファ2400へ転送することができる。
ブブロック内のインターリーブユニットを全て転送した
かどうか評価する。インターリーブブロック最後のイン
ターリーブユニットであれば、次に読み出すアドレスと
して終端を示す"0x7FFFFFFF"がレジスタNT_ILVU_SA_reg
に設定されている。ここで、インターリーブブロック内
のインターリーブユニットを全て転送し終わっていなけ
れば、ステップ#31068へ進む。
インターリーブユニットのアドレス(NT_ILVU_SA_reg)へ
ジャンプし、ステップ#31062へ進む。ジャンプ機
構については前述と同様である。ステップ#31062
以降に関しては前述と同様である。一方、ステップ#3
1066に於いて、インターリーブブロック内のインタ
ーリーブユニットを全て転送し終わっていれば、ステッ
プ#31052を終了する。このようにステップ#31
052では、1つのセルデータをストリームバッファ2
400に転送する。
ップ#31054の非マルチアングル連続ブロックの処
理を説明する。ステップ#31070でセル先頭のVO
BU先頭アドレス(C_FVOUB_SA_reg)へジャンプし、ステ
ップ#31072へ進む。ジャンプ機構に関しては前述
と同様である。このように、セル先頭のVOBUデータ
をストリームバッファ2400へ転送する。
ッファ2400に於いて、図20に示すナブパックNV
データ中のDSIパケットデータを抽出し、デコードテ
ーブルを設定し、ステップ#31074へ進む。ここで
設定するレジスタとしては、VOBU_EA_reg、 VOB
_V_SPTM_reg、 VOB_V_EPTM_reg、 VOB_A_STP_PTM
1_reg、 VOB_A_STP_PTM2_reg、 VOB_A_GAP_LEN1_
reg、 VOB_A_GAP_LEN2_regがある。
BU先頭アドレス(C_FVOBU_SA_reg)からVOBU終端
アドレス(VOBU_EA_reg)までのデータ、すなわち
1つのVOBU分のデータをストリームバッファ240
0に転送し、ステップ#31076へ進む。このように
してディスク上連続する1VOBU分のデータをストリ
ームバッファ2400へ転送することができる。
の転送が終了したかを評価する。セル内のVOBUを全
て転送し終わっていなければ、連続して次のVOBUデ
ータを読み出し、ステップ#31070へ進む。
ある。
ル内のVOBUデータを全て転送し終わっていれば、ス
テップ#31054を終了する。このようにステップ#
31054では、1つのセルデータをストリームバッフ
ァ2400に転送する。
ップ#31044の非マルチアングル処理についての他
の方法について説明する。ステップ#31080でセル
先頭のVOBU先頭アドレス(C_FVOUB_SA_reg)へジャン
プし、セル先頭のVOBUデータをストリームバッファ
2400へ転送しステップ#31081へ進む。
ッファ2400に於いて、図20に示すナブパックNV
データ中のDSIパケットデータを抽出し、デコードテ
ーブルを設定し、ステップ#31082へ進む。ここで
設定するレジスタとしては、SCR_buffer、VOBU_EA_
reg、 ILVU_flag_reg、 UNIT_END_flag_reg、 ILVU_EA_
reg、 NT_ILVU_SA_reg、VOB_V_SPTM_reg、VOB_V_
EPTM_reg、VOB_A_STP_PTM1_reg、VOB_A_STP_PTM2
_reg、VOB_A_GAP_LEN1_reg、VOB_A_GAP_LEN2_reg
がある。
BU先頭アドレス(C_FVOBU_SA_reg)からVOBU終端
アドレス(VOBU_EA_reg)までのデータ、すなわち
1つのVOBU分のデータをストリームバッファ240
0に転送し、ステップ#31083へ進む。ステップ#
31083では、セルのVOBUを全て転送したかどう
か評価する。全て転送していれば、本ステップ#310
44を終了する。転送が終わってなければステップ#3
1084へ進む。
ユニット最後のVOBUかを評価する。インターリーブ
ユニット最後のVOBUでなければステップ#3108
1へ戻り。そうであればステップ#31085へ進む。
このようにして、VOBU単位に1セル分のデータをス
トリームバッファ2400に転送する。ステップ#31
081以降の処理に関しては前述の通りである。ステッ
プ#31085でインターリーブブロックの最後のIL
VUかを評価する。インターリーブブロックの最後のI
LVUであれば、本ステップ#31044を終了し、そ
うでなければ、ステップ#31086へ進む。ステップ
#31086で次のインターリーブユニットのアドレス
(NT_ILVU_SA_reg)へジャンプし、ステップ#31081
へ進む。このようにして、1セル分のデータをストリー
ムバッファ2400へ転送することができる。
ップ#31046のシームレスマルチアングルの処理を
説明する。ステップ#31090でセル先頭のVOBU
先頭アドレス(C_FVOUB_SA_reg)へジャンプし、ステップ
#31091へ進む。ジャンプ機構に関しては前述と同
様である。このように、セル先頭のVOBUデータをス
トリームバッファ2400へ転送する。ステップ#31
091では、ストリームバッファ2400に於いて、図
20に示すナブパックNVデータ中のDSIパケットデ
ータを抽出し、デコードテーブルを設定し、ステップ#
31092へ進む。ここで設定するレジスタとしては、
ILVU_EA_reg、 SML_AGL_C1_DSTA_reg〜SML_AGL_C9_DSTA
_reg VOB_V_SPTM_reg、VOB_V_EPTM_reg、VOB_
A_STP_PTM1_reg、VOB_A_STP_PTM2_reg、VOB_A_GA
P_LEN1_reg、VOB_A_GAP_LEN2_regがある。
BU先頭アドレス(C_FVOBU_SA_reg)からILVU終端
アドレス(ILVU_EA_reg)までのデータ、すなわち1つ
のILVU分のデータをストリームバッファ2400に転送
し、ステップ#31093へ進む。このようにしてディ
スク上連続する1ILVU分のデータをストリームバッ
ファ2400へ転送することができる。
の更新を行い、ステップ#31094へ進む。ここで
は、ユーザー操作、すなわち図26のシナリオ選択部2
100に於いて、アングルが切り替えられた場合、この
アングル番号をレジスタANGLE_NO_regに再設定する。
のデータの転送が終了したかを評価する。セル内のIL
VUを全て転送し終わっていなければ、ステップ#31
095へ、そうでなければ終了する。
(SML_AGL_C#n_reg)にジャンプし、ステップ#310
91へ進む。ここで、 SML_AGL_C#n_regは、ステップ#
31093で更新したアングルに対応するアドレスであ
る。このように、ユーザー操作により設定されたアング
ルのデータを、ILVU単位にストリームバッファ24
00に転送することができる。
#31048の非シームレスマルチアングルの処理を説
明する。
U先頭アドレス(C_FVOUB_SA_reg)へジャンプし、ステッ
プ#31101へ進む。ジャンプ機構に関しては前述と
同様である。このように、セル先頭のVOBUデータを
ストリームバッファ2400へ転送する。
ッファ2400に於いて、図20に示すナブパックNV
データ中のデータを抽出し、デコードテーブルを設定
し、ステップ31102へ進む。ここで設定するレジス
タとしては、VOBU_EA_reg、NSML_AGL_C1_DSTA_reg〜NSM
L_AGL_C9_DSTA_reg VOB_V_SPTM_reg、VOB_V_EPTM
_reg、VOB_A_STP_PTM1_reg、VOB_A_STP_PTM2_reg、VO
B_A_GAP_LEN1_reg、VOB_A_GAP_LEN2_regがある。
BU先頭アドレス(C_FVOBU_SA_reg)からVOBU終端
アドレス(VOBU_EA_reg)までのデータ、すなわち1つ
のVOBU分のデータをストリームバッファ2400に
転送し、ステップ#31103へ進む。このようにして
ディスク上連続する1VOBU分のデータをストリーム
バッファ2400へ転送することができる。
の更新を行い、ステップ#31104へ進む。ここで
は、ユーザー操作、すなわち図26のシナリオ選択部2
100に於いて、アングルが切り替えられた場合、この
アングル番号をレジスタANGLE_NO_regに再設定する。
のデータの転送が終了したかを評価する。セル内のVO
BUを全て転送し終わっていなければ、ステップ#31
105へ進み、そうでなければ終了する。ステップ#3
1105で次のアングル(NSML_AGL_C#n_reg)にジャン
プし、ステップ#31106へ進む。ここで、 NSML_AG
L_C#n_regは、ステップ#31103で更新したアング
ルに対応するアドレスである。このように、ユーザー操
作により設定されたアングルのデータを、VOBU単位
にストリームバッファ2400に転送することができ
る。
えを高速に行う場合に有効なステップであり、ストリー
ムバッファ2400をクリアする。ここでストリームバ
ッファをクリアすることで、デコードされていないアン
グルのデータを再生することなく、新しく切り替えられ
たアングルのデータを再生することができる。つまり、
ユーザー操作に対して、より早く対応することができ
る。
発明の主眼であるシームレス再生において、インターリ
ーブユニットILVU、及びVOBU等のデータの終端
検出からすばやく次のデータ読み出しの処理へ移行し、
データの読み出しを効率的に行う事が重要である。
トILVUの終端検出を効率的実施できるストリームバ
ッファ2400の構造及び動作について簡単に説明す
る。ストリームバッファ2400は、VOBバッファ2
402、システムバッファ2404、ナブパック抽出器
2406、データカウンタ2408から構成される。シ
ステムバッファ2404は、ビットストリーム再生部2
000からSt61に含まれるタイトル管理データVT
SI(図16)のデータを一旦格納し、プログラムチェ
ーン情報VTS_PGCなどの制御情報St2450(St6
3)を出力する。
まれるタイトル用VOBデータVTSTT_VOB(図16)デ
ータを一旦格納し、システムデコーダ2500への入力
ストリームSt67として出力する。ナブパック抽出器
2406は、VOBバッファ2402に入力するVOB
データが同時に入力され、VOBデータからナブパック
NVを抽出し、さらに図20に示すDSI情報DSI_GIで
あるVOBU最終パックアドレスのCOBU_EAまたはIL
VU最終パックアドレスILVU_EAを抽出し、パックアド
レス情報St2452(St63)を生成する。データ
カウンタ2408は、 VOBバッファ2402に入力
するVOBデータが同時に入力され、図19に示した各
パックデータをバイト単位でカウントし、パックデータ
が入力完了した瞬間にパック入力終了信号St2454
(St63)として生成する。
ば、図63の示すフローチャートのステップ#3106
4のILVU_EAまでのVOBUデータの転送処理において
は、インターリーブユニットILVUの先頭のVOBU
データのVOBバッファ2402への入力と同時に、ナ
ブパック抽出器2406、データカウンタ2408に入
力する。その結果、ナブパック抽出器では、ナブパック
NVデータ入力と同時に、ILVU_EA及びNT_ILVU_SAのデ
ータを抽出する事ができ、St2452(St63)と
して、デコードシステム制御部2300に出力する。
t2452をILVU_EA_reg、NT_ILVU_SA_regに格納し、
データカウンタ2408からのパック終了信号St24
54によりパック数をカウントを開始する。前述のパッ
ク数のカウント値とILVU_EA_regに基づいて、ILVU
の最後のパックデータの入力が完了した瞬間、すなわち
ILVU最後のパックの最後のバイトデータの入力が完
了した瞬間を検出し、デコードシステム制御部2300
は、 ビットストリーム再生部2000に、 NT_ILVU_SA
_regに示すセクタアドレスに読み出し位置を移動するよ
うに指示を与える。ビットストリーム再生部では、NT_I
LVU_SA_regにしめすセクタアドレスに移動し、データの
読み出しを開始する。以上のような動作で、ILVUの
終端検出と、次のILVUへの読み出し処理を効率的に
行う事ができる。
ータがビットストリーム再生部2000で、バッファリ
ングなしに、ストリームバッファ2400に入力する場
合を説明したが、 ビットストリーム再生部2000の
信号処理部2008に、例えばECCの処理のためのバ
ッファがある場合には、当然ながら前述のILVUの最
後のパックデータの入力の完了を検出し、更にビットス
トリーム再生部2000の内部バッファをクリアした
後、 NT_ILVU_SA_regに示すセクタアドレスに読み出し
位置を移動するように、指示を与える。
ーム再生部2000にECC処理などのバッファがある
場合でも、効率よくILVUのデータ再生を行う事がで
きる。
部2000にECC処理のためのECC処理用バッファ
がある場合には、そのECC処理バッファの入力部に図
69のデータカウンタ2408と同等の機能をもつ事に
より、データの転送を効率よく行う事ができる。すなわ
ち、ビットストリーム再生部2000において、ECC
処理用バッファへのパック入力完了信号をSt62を生
成し、デコードシステム制御部2300では、St62
に基づき、NT_ILVU_SA_regに示すセクタアドレスに読み
出し位置を移動するように、ビットストリーム再生部2
000に指示を与える。以上のように、ビットストリー
ム再生部2000にディスクからのデータをバッファリ
ングする機能がある場合でも、データ転送を効率的に行
う事ができる。
ンターリーブユニットILVUを例に説明した上述の装
置及び方法と基本的に同一の装置及び方法を用いること
ができる。つまり、上述のILVU_EA、NT_ILVU_SAの抽出
とILVU_EA_reg、NT_ILVU_SA_regへの格納を、VOBU_EA
の抽出とVOBU_EA_regへの格納とすることによりVOB
Uの終端検出にも応用可能である。すなわちステップ#
31074、ステップ#31082、ステップ#310
92、ステップ#31102におけるVOBU_EA_regまで
のVOBUデータの転送処理に有効である。以上のような処
理により、ILVUやVOBUのデータの読み出しを効
率よく行う事ができる。
034のストリームバッファ内のデコード処理について
説明する。ステップ#31034は、図示の如くステッ
プ#31110、ステップ#31112、ステップ#3
1114、ステップ#31116からなる。ステップ#
31110は、図26に示すストリームバッファ240
0からシステムデコーダ2500へのパック単位でのデ
ータ転送を行い、ステップ#31112へ進む。
ファ2400から転送されるパックデータを各バッフ
ァ、すなわち、ビデオバッファ2600、サブピクチャ
バッファ2700、オーディオバッファ2800へのデ
ータ転送を行う。ステップ#31112では、ユーザの
選択したオーディオおよび副映像のID、すなわち図5
4に示すシナリオ情報レジスタに含まれるオーディオI
DレジスタAUDIO_ID_reg、副映像IDレジスタSP_ID_re
gと、図19に示すパケットヘッダ中の、ストリームI
DおよびサブストリームIDを比較して、一致するパケ
ットをそれぞれのバッファ(ビデオバッファ2600、
オーディオバッファ2700、サブピクチャバッファ2
800)へ振り分け、ステップ#31114へ進む。
デオデコーダ、サブピクチャデコーダ、オーディオデコ
ーダ)のデコードタイミングを制御する、つまり、各デ
コーダ間の同期処理を行い、ステップ#31116へ進
む。ステップ#31114の各デコーダの同期処理の詳
細は後述する。
のデコード処理を行う。つまり、ビデオデコーダはビデ
オバッファからデータを読み出しデコード処理を行う。
サブピクチャデコーダも同様に、サブピクチャバッファ
からデータを読み出しデコード処理を行う。オーディオ
デコーダも同様にオーディオデコーダバッファからデー
タを読み出しデコード処理を行う。デコード処理が終わ
れば、ステップ#31034を終了する。
ップ#31114について更に詳しく説明する。ステッ
プ#31114は、図示の如く、ステップ#3112
0、ステップ#31122、ステップ#31124から
なる。
該セルがシームレス接続かを評価するステップであり、
シームレス接続であればステップ#31122へ進み、
そうでなければステップ#31124へ進む。ステップ
#31122は、シームレス用の同期処理を行う。一
方、ステップ#31124は、非シームレス用の同期処
理を行う。
VOB間でシームレスに再生する必要がある。しかし、
2つのVOBを接続する場合、特に、本来1本のストリ
ームであったVOBを切断して別々のストリームにした
場合を除き、接続点においてSCRおよびPTSの連続
性はない。このようなSCRおよびPTSが連続しない
VOBを再生する場合の課題を以下説明する。尚、以降
ビデオ表示開始時刻を示すPTSをVPTS、ビデオデ
コード開始時刻を示すDTSをVDTS、オーディオ再
生開始時刻を示すPTSをAPTSと定義する。
TS及びVPTSの記録位置とその値の関係を示す。こ
こでは、説明を簡単にするためにSCRと各PTSに関
してのみ扱う。最上段のSCRの値が、中段のオーディ
オストリーム及び最下段のビデオストリーム中において
もPTSと共に記録される。横軸に関してほぼ同じ位置
であれば、各ストリーム中に記録されるSCRの値はほ
ぼ同じとなる。TseはVOB中の最後のパックのSC
Rが示す時刻、TveはVOB中の最後のビデオパック
のVPTSが示す時刻、TaeはオVOB中の最後のオ
ーディオパックのAPTSが示す時刻、Tvdはビデオ
デコーダバッファによる遅延時間、Tadはオーディオ
デコーダバッファによる遅延時刻を表す。図48は、図
47に示すVOBがシステムデコーダに入力されてか
ら、ビデオ及びオーディオの最後の再生出力が出力され
るまでを示している。横軸は時間の経過tであり、縦軸
は各時刻に転送されるべき時刻を示すSCR及び、再生
されるべき時刻を示すPTSである。
共にSCRに対してデコーダバッファ分の遅延時間を持
ち、ほぼ同時に入力されたビデオデータとオーディオデ
ータとでは、おおよそビデオデコーダバッファでの遅延
時間とオーディオデコーダバッファでの遅延時間の差分
だけビデオデータがオーディオデータよりも遅く再生さ
れる。
に、本来1本のストリームであったVOBを切断して別
々のストリームにした場合を除き、接続点においてSC
RとPTSの連続性はない。図46を参照して、SCR
及びPTSが不連続なVOB#1とVOB#2を連続再
生する場合の動作について説明する。
TS及びVPTSの記録位置とその値の関係を示してい
る。SCRはパック中に記述されるパック転送時間を示
す時間情報であり、A PTSはオーディオパケット中
に記述されるオーディオを再生開始時間情報、VPTS
は、ビデオパケット中に記述されるビデオ表示開始時間
情報を示す。STCは、デコーダの同期制御のための基
準クロック値である。
のSCRが示す時刻、Tae1はVOB#1中の最後の
APTSが示す時刻、Tve1はVOB#1中の最後の
VPTSが示す時刻である。
間、Tvdはビデオデバッファによる遅延時間である。
横軸は時間の経過tを表している。
の同期は、STC値がストリーム中のAPTS及びVP
TSと等しくなった時点で、オーディオとビデオ各々の
対応する再生出力がなされることである。
送する基準クロックを確保するために、時刻Tse1の
瞬間において、VOB#2の先頭のSCR値がSTC設
定部にセットされる必要がある。しかしこの時点では、
VOB#1の再生出力は、終了いないため、時刻Tse
1以降に再生すべきVOB#1中のオーディオとビデオ
の再生出力は、基準クロックを失うことになり、正常な
再生を行うことができない。また、STC設定部へのS
CR値の設定が時刻Tae1で行なわれたとしても、こ
の場合はVOB#2の先頭パックを転送すべき基準クロ
ックが失われ、且つ、Tae1以降に再生すべきVOB
#1のビデオ出力の基準クロックが失われる。STC設
定部のSCR値のセットが時刻Tve1に行なわれても
同様の問題が生じる。この問題は、先に再生するVOB
と後に再生するVOBが1対1に対応している場合に
は、後に再生するVOBの先頭のSCRの値を、先に再
生するVOBの最後のSCRに連続する値とすることで
回避することが可能である。
する場合には、先に再生するVOBと後に再生するVO
Bが複数対1の関係となる。従って、先に再生するVO
B#1と後に再生するVOB#2を続けて再生する際に
は、時刻Tse1の時点でデコーダバッファ内に残って
いるVOB#1のデータを破棄する等の処理が必要とな
り、これでは、オーディオ、ビデオ共に途切れることの
ない連続再生を行なうことはできない。
連続しないVOBをシームレスに接続再生する方法につ
いて以下、2つの実施形態に基づき説明する。 (同期制御部:実施形態1)図32を参照して、図26
に示す同期制御部2900の本発明に係る第一の実施形
態について説明する。同期制御部2900は、STC生
成部2902、PTS/DTS抽出部2904、ビデオ
デコーダ同期制御部2906、サブピクチャデコーダ同
期制御部2908、オーディオデコーダ同期制御部29
10、システムデコーダ同期制御部2912から構成さ
れる。
るシステムクロックを生成するブロックであり、ビデオ
デコーダ同期制御部2906、サブピクチャデコーダ同
期制御部2908、オーディオデコーダ同期制御部29
10、システムデコーダ同期制御部2912に対し、同
期用のSTCをそれぞれ供給する。STC生成部290
2の詳細については、後に図39を参照して説明する。
データSt81中からPTSおよびDTSを抽出して各
デコーダ同期制御部に与える。
TC生成部2902からのSTCと、PTS/DTS抽
出部2904よりのビデオデコードを開始する時間情報
DTSに基づき、ビデオデコード開始信号St89を生
成する。つまり、STCとDTSが一致した時点でビデ
オデコード開始信号St89を生成する。
は、STC生成部2902からのSTCと、PTS/D
TS抽出部2904よりのサブピクチャデコードを開始
する時間情報PTSに基づき、サブピクチャデコード開
始信号St91を生成する。つまり、STCとPTSが
一致した時点でサブピクチャデコード開始信号St91
を生成する。
は、 STC生成部2902からのSTCと、PTS/D
TS抽出部2904よりのオーディオデコードを開始す
る時間情報PTSに基づき、オーディオデコード開始信
号St93を生成する。つまり、STCとPTSが一致
した時点でオーディオデコード開始信号St93を生成
する。
STC生成部2902からのSTCをSt79として出
力する。St79は、ストリームバッファから、システ
ムデコーダへのパック転送制御に使用される。
902の詳細な構造と共に、その動作について詳しく説
明する。STC生成部2902は、STC設定部320
10、STCオフセット算出部32012、STCカウ
ンタ32014、STC更新部32016、STC切替
制御部32018、ビデオデコーダ用STC選択部32
020、サブピクチャデコーダ用STC選択部3202
2、オーディオデコーダ用STC選択部32024、シ
ステムデコーダ用STC選択部32026から構成され
る。
異なるSTC初期値(SCR)を有する2つのVOBを
連続再生する際に、STC値を更新するために使用する
オフセット値STCofを算出する。具体的には、先に
再生するVOB内最終ビデオフレーム表示終了時刻用レ
ジスタVOB_V_EPTM_reg(図55)から、次に再生するV
OB内先頭ビデオフレーム表示開始時刻用レジスタVOB_
V_SPTM_reg(図55)を減算することで算出する。
値からシステムクロックに同期して順次カウントするカ
ウンタであり、各デコーダにおける基準クロックSTC
cを生成する。
タ32014から、STCオフセット算出部32012
で算出したオフセット値を減算した値STCrを出力す
る。
頭パック中のSCR値、或いは、STC更新部3201
6の出力STCrをSTC切替制御部32018の制御
信号により選択して設定する。STC設定部32010
に設定された値が、STCカウンタ32014の初期値
となる。
は、STC切替制御部32018からの制御信号に従っ
て、STCカウンタ32014の出力STCcと、ST
C更新部32016の出力STCrのどちらかを選択し
てビデオデコーダ同期制御部2906へ出力する。
022も同様に、STC切替え制御部32018からの
制御信号に従って、STCcとSTCrのどちらかを選
択してサブピクチャデコーダ同期制御部2908へ出力
する。オーディオデコーダ用STC選択部32024も
同様に、STC切替え制御部32018からの制御信号
に従って、STCcとSTCrのどちらかを選択してオ
ーディオデコーダ同期制御部2910へ出力する。
6も同様に、STC切替え制御部32018からの制御
信号に従って、 STCcとSTCrのどちらかを選択
してシステムデコーダ同期制御部2912へ出力する。
次に、図60を参照して、非シームレス時におけるST
C切替制御部32018の動作を説明する。非シームレ
ス時(SPF_reg≠SML)には、全てのSTC選択部、すな
わち、ビデオデコーダ用STC選択部32020、サブ
ピクチャデコーダ用STC選択部32022、オーディ
オデコーダ用STC選択部32024、システムデコー
ダ用STC選択部32026でSTCcを選択し、出力
する。つまり、常にSTCカウンタ32014の出力す
るSTCcに基づいて各デコーダの同期制御を行う。更
に、図40及び図61を参照して、シームレス接続再生
時(SPF_reg=SML)におけるSTC切替制御部3201
8の動作を説明する。
2を接続してシームレスに再生する場合のSCRと、A
PTS、VDTS、VPTSのストリーム中での記録位
置とその値の関係を示す。SCRはパック中に記述され
るパック転送時間を示す時間情報であり、APTSはオ
ーディオパケット中に記述されるオーディオを再生開始
時間情報、VDTSはビデオパケット中に記述されるビ
デオデコード開始時間情報、VPTSは、ビデオパケッ
ト中に記述されるビデオ表示開始時間情報を示す。ST
Cは、デコーダの同期制御のための基準クロック値であ
る。
パック中のSCRが示す時刻、Tae1(T2)はVO
B#1中の最後のAPTSが示す時刻、Tde1(T
3)はVOB#1中の最後のVDTSが示す時刻、Tv
e1(T4)はVOB#1中の最後のVPTSが示す時
刻、つまりVOB#1の中の最後のVPTSが示す時刻VOB_V_EPT
Mを表す。
間、Tddはビデオデバッファによる遅延時間、Tve
はビデオバッファによる遅延に表示までの遅延を加えた
遅延時間を示す。図61は、シームレス接続再生時にお
ける、図39に示すSTC切替制御部32018の動作
を示すフローチャートである。
セットを算出し、ステップ#311221へ進む。ST
Cオフセット算出方法は前述の通り、先に再生するVO
B内最終ビデオフレーム表示終了時刻用レジスタVOB_V_
EPTM_regから、次に再生するVOB内先頭ビデオフレー
ム表示開始時刻用レジスタVOB_V_SPTM_regを減算するこ
とで算出する。つまり、先に再生するVOBの総再生時
間を、次に再生するVOBのSTCオフセットSTCo
fとして算出する。
STCオフセット値STCofをSTC更新部3201
6へ設定してSTCを更新した後にステップ#3112
22へ進む。つまり、STC更新部32016では、S
TCカウンタ32014の出力STCcから、STCオ
フセット算出部32012からの出力STCofの減算
(STCc - STCof)を行いSTCrとして出力する。
(図40)、すなわち、ストリームVOB#1からVO
B#2へSCRが切り替わる時刻において、STCrを
選択出力し、ステップ#311223へ進む。以降、シ
ステムデコーダの参照するSTC値には、STCrが与
えられ、VOB#2のシステムデコーダへの転送タイミ
ングは、パック中のパックヘッダ中のSCRとSTCr
により決定される。
(図40)、すなわち、ストリームVOB#1からVO
B#2へAPTSが切り替わる時刻において、STCr
を選択出力し、ステップ#311224へ進む。以降、
オーディオデコーダの参照するSTC値には、STCr
が与えられ、VOB#2のオーディオ出力のタイミング
は、オーディオパケット中のAPTSと該STCrによ
り決定される。つまり、該STCrがAPTSと一致し
た時点で、該APTSに対応するオーディオデータの再
生を行う。
(図40)、すなわち、ストリームVOB#1からVO
B#2へVDTSが切り替わる時刻において、STCr
を選択出力し、ステップ#311225へ進む。以降、
ビデオデコーダの参照するSTC値には、STCrが与
えられ、VOB#2のビデオデコードのタイミングは、
ビデオパケット中のVDTSと該STCrにより決定さ
れる。つまり、該STCrがVDTSと一致した時点
で、該VDTSに対応するビデオデータのデコードを行
う。
すなわち、ストリームVOB#1からVOB#2へVP
TSが切り替わる時刻において、STCrを選択出力
し、ステップ#311226へ進む。以降、サブピクチ
ャデコーダの参照するSTC値には、STCrの出力が
与えられ、VOB#2のサブピクチャの表示タイミング
は、サブピクチャパケット中のPTSと該STCrによ
り決定される。
Sに一致した時点で、該PTSに対応するサブピクチャ
データの再生を行う。なお、サブピクチャのデコードか
ら表示への処理は瞬時に行われるため、ビデオの表示時
刻を示すVPTSがVOB#1からVOB#2に切り替
わるのと同一のタイミングで、サブピクチャデコーダの
参照するSTC値も切り替えることになる。
STC設定部32010に設定し、該値を初期値とし
て、STCカウンタ32014を動作させ、ステップ#
311227へ進む。ステップ#311227では、全
てのSTC選択部すなわち、ビデオデコーダ用STC選
択部32020、サブピクチャデコーダ用STC選択部
32022、オーディオデコーダ用STC選択部320
24、システムデコーダ用STC選択部32026で全
てSTCcを選択出力する 。
ーダ、オーディオデコーダ、システムデコーダが参照す
るSTC値として、STCカウンタ32014の出力ST
Ccが選択される。ステップ311226からステップ
311227までの処理は、SCRがVOB#2のもの
から、さらにこれに続くVOBの先頭のものに切り替わ
るタイミングすなわち、次のVOBへの切り替え時の時
刻T1までに行われればよい。
ク中のVOB_V_SPTM或いは、VOB_V_EPTMの変化を検出し、
該変化直前のパック中のSCRを抽出することで求める
ことができる。VOB_V_SPTMは該VOBの表示開始時刻を
示し、VOB_V_EPTMは該VOBの表示終了時刻を示してお
り、同一VOB内の全てのNVパック中には同一の値が
記述される。従って、VOB_V_SPTM値或いはVOB_V_EPTMの
変化は、VOBが変わったことを意味する。このよう
に、VOB_V_EPTM或いは、VOB_V_SPTMの変化で、VOBの
変化を知ることができる。
パック転送時間を加算することでT1を求めることがで
きる。尚、1パック転送時間は固定値としてあたえられ
るものである。
に、NVパック中のVOB_V_SPTM或いは、VOB_V_EPTMの変
化直前に抽出したAPTS、VDTS、VPTSから、
T2、T3を算出できる。T2に関しては、VOBが切
り替わる直前のオーディオパケットからAPTSを抽出
し、該APTSに該オーディオパケットに含まれるオー
ディオ再生時間を加算することで算出できる。該オーデ
ィオパケットに含まれるオーディオ再生時間は、オーデ
ィオのビットレートと、パケットデータ量から算出でき
る。
のVDTSを含むビデオパケットからVDTSを抽出す
ることで得ることができる。このように、T3は、該V
DTSの示す時刻として求まる。また、T4に関して
は、VOB_V_EPTMと等価であるので、VOB_V_EPTMを使用で
きる。
して、図26に示す同期制御部2900の本発明に係る
第ニの実施形態について説明する。同期制御部2900
は、STC生成部32030、PTS/DTS抽出部3
2031、同期機構制御部32032、ビデオデコーダ
同期制御部32033、サブピクチャデコーダ同期制御
部32034、オーディオデコーダ同期制御部3203
5、システムデコーダ同期制御部32036から構成さ
れる。
けるシステムクロックを生成するブロックであり、ビデ
オデコーダ同期制御部32033、サブピクチャデコー
ダ同期制御部32034、オーディオデコーダ同期制御
部32035、システムデコーダ同期制御部32036
に対し、同期用のSTCをそれぞれ供給する。STC生
成部32030はシステムクロックで動作するカウンタ
で構成されており、PGC先頭のVOBに含まれる該V
OB先頭パック中のSCRがカウンタの初期値として設
定され、それ以降はシステムクロックでカウントアップ
される。この場合、APTS或いはVPTSをSTCカ
ウンタの初期値として再設定してもよい。
出力用クロックに同期して再生される。従って、STC
と、オーディオ出力クロック、およびビデオ出力クロッ
クの精度誤差の蓄積により同期が乱れる可能性がある。
この蓄積誤差が大きくなると、各デコーダバッファが破
綻(オーバーフロー或いはアンダーフロー)する可能性
がある。従って、例えばオーディオ出力クロックに同期
したAPTSをSTCに周期的に設定することで、AP
TSとSTCの誤差は蓄積しないためオーディオは途切
れなく再生できる。この場合、ビデオに関しては、ビデ
オ出力をスキップ或いは、フリーズすることで同期制御
を行う。このような同期制御をオーディオマスターによ
る同期制御と定義する。
TSをSTCに周期的に設定することで、VPTSとS
TCの誤差は蓄積しないためビデオは途切れなく再生で
きる。この場合、オーディオに関しては、オーディオ出
力をスキップ或いは、ポーズすることで同期制御を行
う。このような同期制御をビデオマスターによる同期制
御と定義する。
て、同期モードONとは、前述のようにSTCによる同
期制御(オーディオマスター或いはビデオマスターによ
る)を行うことを示し、同期モードOFFとは、STC
による同期制御は行わないことを示す。つまり、同期モ
ードOFFの時には、ビデオデコーダ、オーディオデコ
ーダの各々がストリーム中のタイムスタンプの値を参照
せず、各々が内部に持つ基準クロックだけに基づいて、
ビデオ及びオーディオの規定のフレーム周期での出力を
順次行なうことであり、この時にはビデオ、オーディオ
間の互いのタイミング制御は行なわない。PTS/DT
S抽出部32031は同期制御データSt81中からP
TSおよびDTSを抽出して各デコーダ同期制御部に与
える。
同期制御部に対し、同期制御を行うか、行わないか(同
期モードONか、同期モードOFF)を指示する同期制
御信号を生成する。この同期機構制御部32032につ
いては、後に図42を参照して詳しく説明する。ビデオ
デコーダ同期制御部32033は、同期制御機構制御部
32032からの同期制御信号が同期モードONを指示
していれば、STC生成部32030からのSTCと、
PTS/DTS抽出部32031より得られるビデオデ
コードを開始する時間情報DTSに基づいて、ビデオデ
コード開始信号St89を生成する。つまり、STCと
DTSが一致した時点でビデオデコード開始信号St8
9を生成する。同期制御機構制御部32032からの同
期モードがOFFであれば、この期間ビデオデコード開
始信号St89は常に出力する。つまり、ビデオデコー
ダは外部からの制御に依らず、内部状態による制御によ
りデコードを行う。
4は、同期制御機構制御部32032からの同期制御信
号が同期モードONを指示していれば、STC生成部3
2030からのSTCと、PTS/DTS抽出部320
31より得られるサブピクチャデコードを開始する時間
情報PTSよりサブピクチャデコード開始信号St91
を生成する。つまり、STCとPTSが一致した時点で
サブピクチャデコード開始信号St91を生成する。同
期制御機構制御部32032からの同期制御信号が同期
モードがOFFを指示していれば、この期間サブピクチ
ャデコード開始信号St91は常に出力する。つまり、
サブピクチャデコーダは外部からの制御に依らず、内部
状態による制御によりデコードを行う。
は、同期制御機構制御部32032からの同期制御信号
が同期モードONを指示していれば、 STC生成部3
2030からのSTCと、PTS/DTS抽出部320
31より得られるオーディオデコードを開始する時間情
報PTSよりオーディオデコード開始信号St93を生
成する。つまり、STCとPTSが一致した時点でオー
ディオデコード開始信号St93を生成する。同期制御
機構制御部32032からの同期モードがOFFであれ
ば、この期間オーディオデコード開始信号St93は常
に出力する。つまり、オーディオデコーダは外部からの
制御に依らず、内部状態による制御によりデコードを行
う。
は、STC生成部32030からのSTCをSt79と
して出力する。St79は、ストリームバッファから、
システムデコーダへのパック転送制御に使用される。つ
まり、該STC値が、パック中のSCR値に一致すれ
ば、パックデータをストリームバッファからシステムデ
コーダへ転送する。更に、図42および図43を参照し
て、同期機構制御部32032について、説明する。
細な構成を示す。同期機構制御部32032はSCR変
化検出部32040、APTS変化時間検出部3204
1、VPTS変化時間検出部32042、同期モード切
替部32043より構成される。
データSt81中のパックヘッダ中のSCR値が“0”
に変化すれば、アクティブになるSCR変化検出信号を
生成して同期モード切替部32043に入力する。この
ように、2つのVOBのシームレス接続再生を行う場合
には、元々連続していたVOBを2つに切断した場合、
すなわち、2つのVOB間でSCRが連続している場合
を除いて、後に再生するVOBの先頭パックのSCRを
“0”にすることで、VOBの切れ目を容易に検出でき
る。ここでは、“0”としたが、 VOBの切れ目であ
ることを容易に判断できるという条件さえ満たす値であ
れば、他の適当な値を用いても良い。
から再び1本のストリーム(VOB#2)に結合するこ
とを考えた場合、パレンタル区間のVOBは、個々の再
生時間が異なるため、以後に続くVOB#2の最初のS
CRの値を、全ての接続を考慮して付与することはでき
ない。そこで、このような場合にはVOB#2の先頭パ
ック中のSCRを“0”とする。
期制御データSt81中のVOBが切り替わる時点のA
PTSと図41のSTC生成部32030から供給され
ているSTCカウンタ値を比較して、STCカウンタ値
が前記APTSを超えた時点でアクティブになるAPT
S変化時間検出信号を生成して、同期モード切替部32
043に入力する。尚、VOBが切り替わる時点のAP
TSの検出方法に関しては図43を参照して後述する。
期制御データSt81中のVOBが切り替わる時点のV
PTSとSTCカウンタ値を比較してSTCカウンタ値
が前記VPTSを超えた時点でアクティブになるVPT
S変化時間検出信号を生成して、同期モード制御部32
043に入力する。尚、VOBが切り替わる時点のVP
TSの検出方法に関しては図43を参照して後述する。
化検出部32040からのSCR変化検出信号、APT
S変化時間検出部32041からのAPTS変化時間検
出信号、VPTS変化時間検出部32042からのVP
TS変化時間検出信号に基づいて、同期モード切替信号
を生成し、ビデオデコーダ同期制御部32033、サブ
ピクチャデコーダ同期制御部32034、オーディオデ
コーダ同期制御部32035、システムデコーダ同期制
御部32036へ其々出力する。更に、STC更新信号
STCsをSTC生成部32030に出力する。
であれば、前述したようにSTCによる同期制御をおこ
なう。一方、同期モードがOFFであれば、前述したよ
うにSTCによる同期制御は行わない。
して、同期モード切替部32043の動作を説明する。
信号STCsを生成出力し、STC生成部32030に
出力した後、ステップ#320431へ進む。STC更
新信号STCsがアクティブであれば、STC生成部3
2030は同期制御データSt81より新たなSCRを
初期値として設定し、STCを更新する。
期制御部32033、32034、32035及び32
036に対して、同期モードONを指示する同期モード
切替信号出力して、ステップ#320432へ進む。
検出部32040においてSCR変化が検出されれば、
ステップ#320433へ進み、検出されなければ、ス
テップ#320432でSCRの変化が検出されるまで
同ステップを繰り返す。つまりこの期間中は各デコーダ
同期制御部に対し、同期モードONを出力し続けること
になる。
期制御部32033、32034、32035及び32
036に対して、同期モードOFFを指示する同期モー
ド切替信号出力してステップ#320434へ進む。つ
まり、該ステップはパック転送時においてVOBが切り
替わった時刻T1から、同期モードをOFFすることを
意味する。
化時間検出部32041およびVPTS変化時間検出部
32042で共に変化時間が検出されれば、ステップ#
320430へ戻り、ステップ#32043で同期モー
ドONにされる。しかし、変化時間が検出されなけれ
ば、ステップ#320434でAPTSおよびVPTS
の変化が検出されるまで同ステップを繰り返す。つまり
この期間中は各デコーダ同期制御部に対し、同期モード
OFFが継続される。
分で且つVOB間の連続再生を行なわない場合)の同期
制御方法を図44を参照して説明する。
力される時刻を示すSCRと、オーディオデータが再生
される時刻を示すAPTSの値と、デコーダの基準クロ
ックであるSTCと、ビデオデータが再生される時刻を
示すVPTSの値の相互の関係を経過時間を横軸とし
て、縦軸をそれぞれの値PSTとして示したものであ
る。
である点をA点とする。先頭のSCRが“0”でない場
合、例えば、特殊再生後にVOBの途中から通常再生を
行う場合でも、制御の手順は同じである。 また、△T
ad、△Tvdは、それぞれオーディオデータ、ビデオ
データがシステムデコーダに入力されてから、出力され
るまでの時間を表す。△Tadは△Tvdより小さく、
VOBの先頭では、再生する時刻を基準にデータを記録
するために、その先頭のC点ではビデオデータのみが存
在し、オーディオデータは△Tvd−△Tadだけ遅れ
たD点から記録される。
が入力されるのは、ビデオデータはシステムストリーム
の先頭のC点であるが、オーディオデータは△Tvd−
△Tadだけ遅れたD点となる。
う。まず、ビデオとオーディオの出力を止めておき、A
点におけるパック中のSCR値を、B点でSTC生成部
32030にセットし、STC生成部32030はシス
テムクロックで内部カウンタを動作させSTCを出力す
る。これと同時にVOB先頭のパックをシステムデコー
ダ2500に転送開始し、以後のパックの転送を、ST
C生成部32030ので生成するSTC値を基準として
各々のパック中のパックヘッダに記述されたSCRの時
刻に行なう。次に、最初のビデオデータのデコードが行
なわれ、STC生成部32030出力のSTC値が最初
のVPTSの値になった時点Fでビデオ出力を開始す
る。オーディオ出力に関しても、最初のオーディオデー
タのデコードが行なわれ、STC生成部32030出力
のSTC値が最初のAPTSの値と同じになった瞬間の
E点でオーディオ出力を開始する。
た以降は、オーディオマスター或いはビデオマスターと
して、同期制御を行う。次に、2つのVOBをシームレ
スに再生する場合の同期制御方法、特に図42における
SCR変化検出部32040、APTS変化時間検出部
32041、VPTS変化時間検出部32042におけ
る検出方法に関してを図45を参照して説明する。
ムレスに接続する場合の、SCR、APTS及びVPT
Sの記録位置と各値との関係を示す。
ーダ同期制御部における同期モードの切替えすなわち、
同期モードON、同期モードOFFの必要性について説
明する。G点は転送されるパックがVOB#1からVO
B#2へ切り替わる時間であり、H点はオーディオ出力
が切り替わる時間、I点はビデオ出力が切り替わる時間
である。このように、ビデオ出力とオーディオ出力での
切り替わる時間が異なるため、同一のSTCを使用した
同期制御は行えない。従って、SCRが切り替わるG点
から、APTSおよびVPTSが切り替わるI点の区間
は、STCを使用した同期制御を行わないようにする必
要がある。APTSおよびVPTSが共に切り替わった
I点以降は、再度STCを使用した同期制御が可能であ
り且つ必要となる。
モードOFFにするタイミングを検出する方法について
説明する。
図45におけるSCRの図で得られる。SCRの値が増
加し続けている期間は、VOB#1のパックがシステム
デコーダへ転送されている期間であり、VOB#1のパ
ックの転送が終了してVOB#2のパックの転送が開始
されたG点でのみ、SCRの値が“0”となる。従っ
て、SCRの値が“0”となるG点を検出することで、
VOB#2のパックがシステムデコーダへ入力されたこ
とがわかり、この時刻Tgで、同期モードをOFFにす
る。
出は、ストリームバッファ2400へ書き込む時点にお
いても可能である。この時点での検出により、同期モー
ドをOFFしても良い。次に、同期制御を開始する、す
なわち同期モードをOFFからONにするタイミングに
ついて説明する。
出力及びビデオ出力の両方がVOB#1のものからVO
B#2のものに変わったことを知る必要がある。オーデ
ィオ出力がVOB#2に変わった瞬間は、APTSの値
の増加が途切れたH点を検出することで知ることができ
る。また、同様にしてビデオ出力がVOB#2に変わっ
た瞬間は、VPTSの値の増加が途切れたI点を検出す
ることで知ることができる。従って、H点及びI点の両
方が出現したことを知った後、直ちに時刻Tiにて、同
期モードをONにする。
て、同期モードをOFFにするタイミングをSCRの変
化検出でなく、VPTSかAPTS変化時間のどちらか
早いタイミングで(この場合は時刻Thで)同期モード
をOFFしてもよい。これにより、同期モードOFFの
期間[を]は時刻Thから時刻Tiの期間となり、時刻T
gにおいて同期モードOFFとする場合に比較して同期
制御を行えない期間が短縮できる。
の値及びVPTSの値の増加が継続しているか否かによ
るタイミング検出を行う場合は、VOBが接続された点
においてAPTSの値及びVPTSの値が必ず減少する
必要があることは自明である。言い換えれば、VOB中
のAPTS、VPTSの初期値よりも、VOB中の最終
のAPTSの値、VPTSの値が大きな値である必要が
ある。APTS及びVPTSの初期値(△Tad、△T
vd)が持ち得る最大値は次のようにして定まる。
データ及びオーディオデータをビデオバッファ及びオー
ディオバッファ内にそれぞれ蓄える時間と、ビデオのリ
オーダによる遅延時間(MPEGビデオでは、ピクチャ
のデコード順序と表示順序とは必ずしも一致しておら
ず、デコードに対して表示が遅れる場合がある)との和
である。従って、ビデオバッファ及びオーディオバッフ
ァが満杯になるまでに要する時間とビデオのリオーダに
よる表示の遅れの最大値の和がAPTS及びVPTSの
初期値の最大値となる。
中の最終のAPTS及びVPTSの各値が必ずこれらの
値を超えるように構成する。また、VOB接続後の同期
機構ONのタイミングの制御について、APTS及びV
PTSの各値が増加しているか否かを検出する方法につ
いて説明したが、APTSがAPTSしきい値を下回っ
た時点および、VPTSがVPTSしきい値を下回った
時点で変化時刻を検出することでも実現できる。APT
Sしきい値、VPTSしきい値の算出法については、V
OB中におけるAPTS、VPTSの各値の初期値の最
大値に等しく、上述の最大値と同様にして求めることが
できる。
FF制御を行うことにより、VOBの接続部分におい
て、再生状態に乱れを生じないシームレスな再生を行う
ことができる。
期の手法は、APTSの値を周期的にSTCにセット
し、STCを基準としてVPTSの値が早いか遅いかを
判定し、ビデオをフリーズもしくはスキップする方法
(オーディオマスター)並びに、VPTSの値をSTC
にセットし、STCを基準としてAPTSが早いか遅い
かを判定し、オーディオをポーズもしくはスキップする
方法。(ビデオマスター)である。この他、APTSと
VPTSの各値を直接比較し、APTS或いはVPTS
のどちらか一方を基準とする方法などがあるが、本実施
形態におけるAV同期のON/OFF制御は、これらの
どの手法をとる場合にも同様の効果がある。
るとして説明したが、“0”以外の場合でも、SCRの
先頭の値をAPTS、VPTSの値にオフセットとして
加算することで同様に制御できる。また、本第2の実施
形態において、次に再生するVOBがSTC再設定が必
要であるか、不要であるかのフラグレジスタSTCDF_reg
により、該レジスタがSTC_NRESETであれば、常に同期モ
ードをONとして制御し、該レジスタがSTC_RESET時の
み、同期モードのON・OFF制御を行うこともでき
る。
に転送されたデータを各デコーダ間で同期をとりながら
デコードすることができる。本発明によれば、マルチシ
ーン等の再生時において、連続して再生するVOB間
で、同期制御に使用するSCRおよびPTSに連続性が
ない場合でも、VOBの接続点において、ビデオデータ
とオーディオデータの同期を保持しつつ、2つのVOB
をシームレスに再生することができる。
ターリーブて媒体に記録再生する方法及びその装置は、
様々な情報を搬送するビットストリームから構成される
タイトルをユーザーの要望に応じて編集して新たなタイ
トルを構成することができるオーサリングシステムに用
いるのに適しており、更に言えば、近年開発されたデジ
タルビデオディスクシステム、いわゆるDVDシステム
に適している。
を示す図である。
示す図である。
示す図である。
示す図である。
録媒体の断面を示す図である。
録媒体の断面を示す図である。
例を示す図である。
ある。
ある。
す図である。
る。
ある。
接続を示す図である。
である。
る。
る。
成例を示す図である。
である。
ートを示す図である。
コードパラメータ生成フローチャートを示す図である。
ートを示す図である。
ードパラメータ生成フローチャートを示す図である。
フローチャートを示す図である。
図である。
ある。
る。
ある。
ある。
図である。
図である。
ある。
ある。
ある。
ーマッタ動作サブルーチンフローチャートを示す図であ
る。
マッタ動作サブルーチンフローチャートを示す図であ
る。
チンフローチャートを示す図である。
フローチャートを示す図である。
る。
フローチャートを示す図である。
図である。
す図である。
図である。
チャートを示す図である。
ートを示す図である。
ャートを示す図である。
ートを示す図である。
ートを示す図である。
ーチャートを示す図である。
ローチャートを示す図である。
ーチャートを示す図である。
る。
る。
る。
す図である。
1)
Claims (4)
- 【請求項1】 複数のビデオオブジェクトを備えた光デ
ィスクを再生する再生装置であって、 前記ビデオオブジェクトはVOB内先頭ビデオフレーム
表示開始時刻と、VOB内最終ビデオフレーム表示開始
時刻と含み、 前記再生装置はSTC生成部を備え、 前記STC生成部は、 先に再生するビデオオブジェクトのVOB内最終ビデオ
フレーム表示開始時刻と後に再生するビデオオブジェク
トのVOB内先頭ビデオフレーム表示開始時刻に基づい
てオフセット値を算出するSTCオフセット算出部と、 システムクロックに同期してカウントするSTCカウン
タの出力値である第1出力値と、前記STCカウンタの
出力値と前記オフセット値に基づいた出力値である第2
出力値のどちらか一方を選択し、オーディオデコーダ用
のSTCとするSTC選択部を含む、再生装置。 - 【請求項2】 複数のビデオオブジェクトを備えた光デ
ィスクを再生する再生方法であって、 前記ビデオオブジェクトはVOB内先頭ビデオフレーム
表示開始時刻と、VOB内最終ビデオフレーム表示開始
時刻と含み、 前記再生方法は、 先に再生するビデオオブジェクトのVOB内最終ビデオ
フレーム表示開始時刻と後に再生するビデオオブジェク
トのVOB内先頭ビデオフレーム表示開始時刻に基づい
てオフセット値を算出するSTCオフセット算出ステッ
プと、 システムクロックに同期してカウントするSTCカウン
タの出力値である第1出力値と、前記STCカウンタの
出力値と前記オフセット値に基づいた出力値である第2
出力値のどちらか一方を選択し、オーディオデコーダ用
のSTCとするステップとを含む、再生方法。 - 【請求項3】 請求項1記載の再生装置によって情報が
再生される光ディスク。 - 【請求項4】 請求項2記載の再生方法によって情報が
再生される光ディスク。
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