JP2010238354A - マルチアングルデータを記録した情報記録媒体、その記録方法及び再生装置 - Google Patents

マルチアングルデータを記録した情報記録媒体、その記録方法及び再生装置 Download PDF

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Abstract

【課題】 マルチアングルデータを記録した情報記録媒体、その記録方法及び再生装置を提供する。
【解決手段】 複数の異なるアングルからのシーンの再生のためのデータを格納する方法であって、前記複数のアングルのそれぞれから前記シーンに対応するデータを取得する段階、前記データをインターリーブドブロックに記録媒体に格納する段階、有し、各前記データブロックは、個々のアングルから前記シーンを再生するためのデータ、再生装置が、前記複数のデータブロックのうちの1つのブロック内のデータから前記複数のデータブロックのうちの別のデータブロック内のデータへジャンプするよう選択的に指示される点を識別する多数のアングル転換点のためのデータ、を有し、各アングル転換点は、前記記録媒体の個々のセクタの始めに整列され、各ブロックのデータは、総バイト数が前記記録媒体のセクタの記録容量の整数倍に等しい多数のデータパケットを有する。
【選択図】 図5

Description

本発明は、動映像データの符号化及び復号化時に使われるマルチアングルデータに係り、特にマルチアングルデータを保存した情報記録媒体、マルチアングルデータを記録及び/または再生する方法、及びマルチアングルデータを記録及び/または再生する装置に関する。
マルチアングルデータは、一つの場面を色々な角度で撮影してエンコーディングしたデータをいう。かかるマルチアングルデータを含んでいるコンテンツの再生中に他の角度で撮影した画面に転換しようとする場合には、アングル転換命令を再生装置に送信し、再生装置は、その命令を受けて他のアングルデータを再生する。このために、それぞれのアングルデータは、一定の大きさに分けられ、他のアングルデータと交互に記録されるインターリービング方式で記録される。
したがって、インターリービングされて記録されたマルチアングルデータを読みつつ、一つのアングルに対するインターリーブドブロックを探して再生するか、または他のアングルに転換するためには、インターリーブドブロックを読み取るたびにジャンプせねばならない。しかし、インターリーブドブロックが大きければ、アングルを転換するときにジャンプせねばならない距離が長くなってシームレスに再生できず、インターリーブドブロックが小さければ、アングルが転換されない正常再生時にも頻繁にジャンプせねばならないので、インターリーブドブロックの大きさを適切に決めねばならない。
そして、一つのインターリーブドブロック内でも、他のアングルのインターリーブドブロックにジャンプできるジャンプポイントを置くが、この場合にも、ジャンプポイントの個数を適切に設定してこそ効率的にマルチアングルデータを構成できる。
本発明が解決しようとする課題は、マルチアングルデータがシームレスに再生されるように構成したマルチアングルデータを記録した情報記録媒体、マルチアングルデータを記録及び/または再生する方法、及びマルチアングルデータを記録及び/または再生する装置を提供するところにある。
本発明が解決しようとする他の課題は、一つのインターリーブドブロック内で再生位置をジャンプできるアングル転換点の個数を決定する方法を提供するところにある。
本発明の一実施形態によると、マルチアングルデータを記録したコンピュータ可読情報記録媒体が提供される。前記マルチアングルデータは、第1のアングルに対応する第1のアングルデータ及び第2のアングルに対応する第2のアングルデータを有し、前記第1のアングルデータ及び前記第2のアングルデータは、それぞれ複数のブロックで構成されており、前記第1のアングルデータのブロックは、前記第2のアングルデータのブロックと互いにインターリービングされており、各前記のインターリーブドブロックは、前記マルチアングルデータの再生中に再生装置があるアングル転換点から別のアングル転換点へジャンプすることを可能にする少なくとも1つのアングル転換点を有し、各前記インターリーブドブロック内のアングル転換点の最大数は、2つのアングル転換点の間の距離を計算する段階、該計算した距離と前記インターフィーブドブロックのパケットの再生長との間のオフセットを補正する段階、前記マルチアングルデータがデータ再生中に必要としうる最長ジャンプ距離を前記再生装置の最大ジャンプ距離よりも短く又は等しく制限する、1つのインターリーブドブロック内のアングル転換点の最大数を計算する段階、により得られる。
本発明の一実施形態によると、前記計算した距離と前記パケットの再生長との間のオフセットを補正する段階は、第1の所定の時間の間に再生されるデータストリームの長さ及び該第1の所定の時間より長い第2の所定の時間の間に再生されるデータストリームの長さを計算する段階、前記アングル転換点の間の距離が前記第1の所定の時間の間に再生されるデータストリームの長さよりも短い場合、該アングル転換点の間の距離を前記第1の所定の時間の間に再生されるデータストリームの長さで置き換える段階、前記アングル転換点の間の距離が前記第1の所定の時間の間に再生されるデータストリームの長さよりも長く且つ前記第2の所定の時間の間に再生されるデータストリームの長さよりも短い場合、該アングル転換点の間の距離を前記第2の所定の時間の間に再生されるデータストリームの長さで置き換える段階、を有する。
本発明の一実施形態によると、1つのインターリーブドブロック内のアングル転換点の最大数を決定する方法が提供される。各前記インターリーブドブロックは、マルチアングルデータの再生中に再生装置があるアングル転換点から別のアングル転換点へジャンプすることを可能にする少なくとも1つのアングル転換点を有し、少なくとも1つのアングル転換点を有し、当該方法は、2つのアングル転換点の間の距離を計算する段階、該計算した距離と前記インターフィーブドブロックのパケットの再生長との間のオフセットを補正する段階、前記マルチアングルデータがデータ再生中に必要としうる最長ジャンプ距離を前記再生装置の最大ジャンプ距離よりも短く又は等しく制限する、1つのインターリーブドブロック内のアングル転換点の最大数を計算する段階、を有する。
本発明の一実施形態によると、情報記録媒体からマルチアングルデータを再生する装置が提供される。前記マルチアングルデータは、第1のアングルに対応する第1のアングルデータ及び第2のアングルに対応する第2のアングルデータを有し、前記第1のアングルデータ及び前記第2のアングルデータは、それぞれ複数のブロックで構成されており、前記第1のアングルデータのブロックは、前記第2のアングルデータのブロックと互いにインターリービングされており、各前記のインターリーブドブロックは、前記マルチアングルデータの再生中に再生装置があるアングル転換点から別のアングル転換点へジャンプすることを可能にする少なくとも1つのアングル転換点を有する。当該装置は、前記情報記録媒体から前記マルチアングルデータを読み取る読み取り部、該読み出したマルチアングルデータを格納するバッファ、を有し、各前記インターリーブドブロック内のアングル転換点の最大数は、2つのアングル転換点の間の距離を計算する段階、該計算した距離と前記インターフィーブドブロックのパケットの再生長との間のオフセットを補正する段階、前記マルチアングルデータがデータ再生中に必要としうる最長ジャンプ距離を前記再生装置の最大ジャンプ距離よりも短く又は等しく制限する、1つのインターリーブドブロック内のアングル転換点の最大数を計算する段階、により得られる。
本発明によれば、シームレスな再生を保証し、かつ再生時のジャンプ回数を減らすように効率的にマルチアングルデータを構成できる。
第1アングルデータファイルを示す図である。 第2アングルデータファイルを示す図である。 第1アングルデータと第2アングルデータとがインターリービングされて保存されている場合を示す図である。 前記インターリーブドデータが記録媒体に記録されていることを示す図である。 シームレス再生のための再生装置の一部ブロック図である。 ピックアップ装置がジャンプする間に、リードバッファに保存されたデータの量を示すグラフである。 マルチアングルのためにインターリービングされているクリップファイルの構造を示す図である。 ANGLE_POINTS及びSEXTENTを計算する方法のフローチャートである。
以下、添付された図面を参照して、本発明の望ましい実施形態について詳細に説明する。
図1Aないし図1Cは、マルチアングルデータがインターリービングされていることを示す図である。マルチアングルデータは、図1Aに示した第1アングルデータファイル110及び図1Bに示した第2アングルデータファイル120から構成され、そのファイルは、各アングルについてのオーディオ/ビデオ(AV)データを含む。図1Cに示したように、第1アングルデータファイル110及び第2アングルデータファイル120は、ユーザーがアングルビューを転換しようとするとき、さらに速く応答するために記録媒体の連続された領域内に交互に記録されている(130)。すなわち、各アングルデータファイル110,120を一定の大きさに分けてインターリービングして記録する。これにより、アングルビューの転換時にピックアップ装置が転換されたアングルデータを読み取るために多く移動する必要がなく、シームレスな再生が保証される。
このように、記録媒体に記録されたインターリーブドデータに含まれたアングルデータの所定ユニットをエクステントという。そして、エクステントは、DVD−ビデオではインターリーブドユニットとなる。すなわち、エクステントとは、ファイルシステム上で連続的に記録されたデータをいう。したがって、再生装置は、再生のための正確なデータを読み取るためにエクステントの間のジャンプが必要である。
図2は、図1Aないし図1Cのインターリーブドデータが記録媒体200に記録されていることを示す図である。
AVストリームは、複数のソースパケットからなるビットストリームを意味する。ソースパケットは、188バイトのMPEG−2 TS(トランスポートストリーム)パケットに4バイトのヘッダを備えて192バイトで構成される。そして、一般的に、情報記録媒体は、セクタ単位でデータを保存する。セクタは、ファイル記録の基本単位であって、DVDでは2048バイトで構成される。したがって、一つのセクタは複数個のソースパケットで構成される。
図3は、シームレス再生のための再生装置の簡略なブロック図である。図3に示すように、記録媒体に記録されたデータは、読み取り部310により読み取られてデモジュレーション部320を経てリードバッファ330に伝達される。リードバッファ330は、読み取り部310のピックアップ装置305がジャンプする時間にも動映像のシームレスな再生を保証するために、デコーダへ伝送されるビットストリームをバッファリングするために使われる。ソースデパケッタイザ340は、複数のソースパケットを備えるビットストリームをMPEG−2 TSパケットに変換してMPEG−2 TSパケットを出力する。
バッファリングと関連したパラメータを次のように定義する。
(a)RUD:読み取り部310からデモジュレーション部320を経てリードバッファ330へ伝送されるデータのデータレート。
(b)RTS:MPEG−2 TSのエンコーディングレートであるTS_recoding_rateの最大値(デコーダに出力されるデータの出力速度)。
(c)RMAX:ソースパケットストリームの最大ビットレート。MPEG−2 TSパケットは、188バイトで構成され、ここに4バイトのヘッダが加えられてソースパケットストリームが生成されるので、RMAXは(192/188)×RTSとなる。
リードバッファ330からデータがTS_recoding_rateの速度でデコーダに出力されるとき、リードバッファ330に保存されたデータBOCCUPIEDが次の式(1)を満足すれば、TJUMP時間にリードバッファ330にデータが保存されないとしても、リードバッファ330のアンダフローが発生しない。
Figure 2010238354
図4は、ピックアップ装置305がジャンプする間に、リードバッファ330に保存されたデータの量を示すグラフである。図4において、TJUMPは、ジャンプ時間(アクセス時間TACCESS及び二つのECC(Error Correcting Code)ブロックを読み取る時間TOVERHEAD)である。すなわち、TJUMP=TACCESS+TOVERHEADであり、TOVERHEAD[ms]≦(2×Ecc[byte]/RUD)[bps]である。
情報記録媒体に記録されたデータを読み取れば、リードバッファが次第に充填され、ピックアップ装置が新たな位置にジャンプする前に、前記の通り定義したようにリードバッファ330を充填するときにリードバッファのアンダフローが発生しない。したがって、リードバッファのアンダフローを防止するために、ジャンプ以前にリードバッファに読み取るデータの長さSREADは、次の式(2)を満足せねばならない。
Figure 2010238354
図5は、マルチアングルのためにインターリービングされているクリップファイルの構造を示す図である。
前述したように、各アングルデータは、ジャンプ時間とアングル転換のための応答時間とを短縮してシームレスなアングル転換を行うために、他のアングルデータの間にインターリービングされている。したがって、アングル転換時だけでなく、一般的な再生時にもジャンプして該当アングルデータを探して再生する。インターリーブドブロックは、クリップファイルでは一つのエクステントといえる。一つのエクステント内には、他のアングルデータにジャンプできる複数個のアングル転換点が含まれうる。その結果、エクステントの長さSEXTENT及び二つのアングル転換点の間の距離SANGLE_POINTSは、次の式(3)を満足せねばならない。
Figure 2010238354
図5のマルチアングルのためのクリップファイルは、次のような制約条件を有している。第1に、クリップファイルは、一つのレイヤ上に位置せねばならない。第2に、それぞれのマルチアングルストリームのエクステントは、アングルポイントで始まり、アラインドユニットにより整列されている。もし、最後のアラインドユニットが入力されたトランスポートストリームで完全に充填されなければ、残りの空間はNULLパケットで充填される。第3に、SANGLE_POINTSは、ソースパケットの長さ(192バイト)の整数倍である。第4に、エクステントの長さSEXTENT、SEXTENTでのアングル転換点の数、アングル転換時間は、前述したバッファ条件を満足せねばならず、幾つかの場合に、バッファと関連したパラメータ値の例を挙げれば、後述する表1及び表2に示したようである。
一方、SANGLE_POINTSはSEXTENTより短く、アングル転換時にTACCESSが有する最も大きい値は、現在のアングルデータユニット内の現在のアングル転換点から次のアングルデータユニット内の最も遠いアングル転換点にジャンプするときのジャンプ時間となる。アングルデータユニットは、同一時間に該当する複数のデータブロックを表し、各ブロックは、各アングルデータに対応する。図5に示すように、アングル1−1、アングル2−1及びアングル3−1が現在のアングルデータユニットと見なされ、アングル1−2、アングル2−2及びアングル3−2が次のアングルデータユニットと見なされる。最も大きい値のTACCESSは、アングル1−1のデータを再生していてアングル1−1データの3番目のアングル転換点510を経て最後のアングル転換点520を経る前に、アングル3に転換する命令を受ければ、アングル3−2データの最初のアングル転換点530までジャンプせねばならないので、この場合が最も大きい値のTACCESSとなる。
一つのエクステントに複数個のアングル転換点が存在すれば、図4でのSREADがSANGLE_POINTSとなる。したがって、式(2)は、次の式のように表すことができる。
Figure 2010238354
さて、与えられた接近時間、最大のジャンプ距離及びTS_recording_rateを有する一つのエクステント内に、幾つかのアングル転換点を有するかを計算する方法について説明する。与えられたパラメータを有し、各SANGLE_POINTS及びSEXTENTを求めるための最初の方法は、次の通りである。
図6は、SANGLE_POINTS及びSEXTENTを計算する方法のフローチャートである。
与えられたTACCESS及びTS_recording_rateを有して式(3)を使用してSANGLE_POINTSを計算する(S610)。そして、与えられたTS_recording_rateのデータが500msの間に再生されるときのデータ長Aと、1000msの間に再生されるときのデータ長Bとを計算する(S620)。MPEG−2でGOP(Group of Picture)の間隔が約500ms〜1000msであるので、500msより短い時間にアングル転換点を置くことは無意味であるためである。そして、前記求めたSANGLE_POINTSとA値、B値とを比較して、SANGLE_POINTS≦AであればSANGLE_POINTS=Aと、A<SANGLE_POINTS≦BであればSANGLE_POINTS=Bと決める(S630)。
“最も長いジャンプ距離<与えられたTACCESSでの最大のジャンプ距離”を満足する最大M(一つのインターリーブドユニット内でアングルポイントの個数)を探す(S640)。再生装置が提供する最大のジャンプ距離は既に与えられたものであって、最も長いジャンプ距離は2×(アングルの数−1)×M×SANGLE_POINTSとなるので、それを利用してMを計算する。これにより、SEXTENT=INT[(M×SANGLE_POINTS+6144−192)/6144]×3であり、M個のアングルポイントを有する。
二つのアングル転換点の間のジャンプを考慮すれば、アングルユニット(一つのアングルデータ内で二つのアングルポイント間のデータ)自体は、セクタにより整列されることが望ましい。
このように計算されたSEXTENT及びSANGLE_POINTSの例を表1及び表2に示す。表1はアングルが3個である場合、表2はアングルが9個である場合のSEXTENT及びSANGLE_POINTSを表す。
Figure 2010238354

Figure 2010238354
一般的に、ファイルのエクステントはセクタにより整列される。本発明において、ソースパケットは192バイトであるため、2048バイトであるセクタ単位で整列されない。したがって、三つの連続されたセクタを合わせてアクセスユニットで定義する。三つのセクタは、整数倍のソースパケットを備える最小限のセクタ数である。すなわち、一つのセクタが2048バイトである場合、32個のソースパケットの長さは、三つのセクタ、すなわち一つのアクセスユニットの長さと同一である。
一方、前述したマルチアングルデータの記録方法は、コンピュータプログラムで作成可能である。前記プログラムを構成するコード及びコードセグメントは、当該分野のコンピュータプログラマにより容易に推論されうる。また、前記プログラムは、コンピュータで読み取り可能な情報記録媒体に保存され、コンピュータにより読み取られて実行されることによって、マルチアングルデータの記録方法を具現する。前記情報記録媒体は、磁気記録媒体、光記録媒体及びキャリアウェーブ媒体を含む。
110 第1アングルデータファイル
120 第2アングルデータファイル
305 ピックアップ装置
310 読み取り部
320 デモジュレーション部
330 リードバッファ
340 ソースデパケッタイザ
510、520、530 アングル転換点

Claims (3)

  1. 複数の異なるアングルからのシーンの再生のためのデータを格納する方法であって、
    前記複数のアングルのそれぞれから前記シーンに対応するデータを取得する段階、
    前記データをインターリーブドブロックに記録媒体に格納する段階、
    を有し、
    各前記データブロックは、
    個々のアングルから前記シーンを再生するためのデータ、
    再生装置が、前記複数のデータブロックのうちの1つのブロック内のデータから前記複数のデータブロックのうちの別のデータブロック内のデータへジャンプするよう選択的に指示される点を識別する多数のアングル転換点のためのデータ、
    を有し、
    各アングル転換点は、前記記録媒体の個々のセクタの始めに整列され、
    各ブロックのデータは、総バイト数が前記記録媒体のセクタの記録容量の整数倍に等しい多数のデータパケットを有する、
    ことを特徴とする方法。
  2. 前記複数のアングルのうちの幾つか及び前記再生装置の期待最大ジャンプ時間に基づき、個々の前記ブロックのデータ長を決定する段階、
    を更に有する請求項1に記載の方法。
  3. 前記再生装置の見込み最大ジャンプ時間、個々の前記ブロックのデータ長及び前記複数のアングルのうちの幾つかに基づき、前記アングル転換点の最大数を計算する段階、
    を更に有する請求項1に記載の方法。
JP2010127214A 2003-07-07 2010-06-02 マルチアングルデータを記録した情報記録媒体、その記録方法及び再生装置 Pending JP2010238354A (ja)

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