JP3431030B2 - 再生装置および再生方法 - Google Patents

再生装置および再生方法

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Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】この発明は、再生装置および再生
方法に関し、特に、いわゆる早送り再生や、巻き戻し再
生などの高速再生の方法に関する。
【0002】
【従来の技術】例えばCD(コンパクトディスク)で
は、光ピックアップをノーマル再生時より速い送り速度
で、順方向に移動させることにより、早送り再生を行
い、逆方向に移動させることにより巻き戻し再生を行う
ようにしている。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】ところで、オーディオ
信号をデータ圧縮して、CDよりも小径のディスク(い
わゆるミニディスク)に間欠的に記録し、再生して元の
オーディオ信号に伸長する記録再生装置が提供されてい
る。このミニディスクの記録再生装置においても、CD
プレーヤと同様に、早送り再生や巻き戻し再生を行なう
ことが考えられる。
【0004】しかしながら、ミニディスク記録再生装置
は、圧縮されたオーディオ信号について間欠的な記録再
生を行うものであり、また、ディスク上のランダムな記
録再生位置において、記録再生することができる場合も
あるので、従来のCDプレーヤでの早送り再生や巻き戻
し再生の技術をそのまま適用することはできない。
【0005】この発明は、ミニディスクの早送り再生や
巻き戻し再生をも行うことができる再生装置および再生
方法を提供することを目的とする。
【0006】
【課題を解決するための手段】この発明による再生装置
は、圧縮されたオーディオデータが、デコード最小単位
毎にブロック化されて記録されるとともに、時間的にま
たは情報的に連続したオーディオデータ群が、複数の部
分オーディオデータに分割されて離散的に記録され、前
記複数の部分オーディオデータ間を接続するための接続
情報と、各々の前記部分オーディオデータの記録位置情
報とが記録された管理領域を備えるディスクを再生する
再生装置において、前記ディスクに記録された圧縮され
たオーディオデータと前記ディスクの管理領域上の前記
接続情報および前記記録位置情報を再生する再生手段
と、順方向または逆方向の高速再生を指示操作するため
の指示操作手段と、前記指示操作手段を通じて前記順方
向または逆方向の高速再生の指示操作がなされたとき
に、前記再生手段により再生された前記接続情報および
前記記録位置情報に基づいて、前記再生手段を、前記デ
ィスク上に離散的に記録された前記部分オーディオデー
タの間において移送制御すると共に、前記部分オーディ
オデータ内においては、デコード最小単位のn倍(nは
正の整数)の圧縮されたオーディオデータの再生と、前
記デコード最小単位のm倍(mは正の整数)の圧縮され
たオーディオデータの飛び越しとを順次繰り返すように
前記再生手段を移送制御する制御手段と、前記再生手段
により再生された前記デコード最小単位のn倍(nは正
の整数)の圧縮されたオーディオデータを第1の転送速
度で記憶し、前記第1の転送速度より遅い第2の転送速
度で読み出すメモリ手段と、前記メモリ手段から前記第
2の転送速度で読み出された前記デコード最小単位のn
倍の圧縮されたオーディオデータを復調する復調手段と
を備えることを特徴とする。
【0007】また、この発明による再生方法は、圧縮さ
れたオーディオデータが、デコード最小単位毎にブロッ
ク化されて記録されるとともに、時間的にまたは情報的
に連続したオーディオデータ群が、複数の部分オーディ
オデータに分割されて離散的に記録され、前記複数の部
分オーディオデータ間を接続するための接続情報と、各
々の前記部分オーディオデータの記録位置情報とが記録
された管理領域を備えるディスクを再生する再生方法に
おいて、順方向または逆方向の高速再生を指示操作する
ための指示操作手段を通じて前記順方向または逆方向の
高速再生の指示操作がなされたときに、前記ディスクに
記録された圧縮されたオーディオデータと前記ディスク
の管理領域上の前記接続情報および前記記録位置情報を
再生ヘッドにより再生する工程と、前記再生された前記
接続情報および前記記録位置情報に基づいて、前記再生
ヘッドを、前記ディスク上に離散的に記録された前記部
分オーディオデータ間において移送制御すると共に、前
記部分オーディオデータ内においては、デコード最小単
位のn倍(nは正の整数)の圧縮されたオーディオデー
タの再生と、前記デコード最小単位のm倍(mは正の整
数)の圧縮されたオーディオデータの飛び越しとを順次
繰り返すように前記再生ヘッドを移送制御する制御工程
と、前記再生ヘッドにより読み出された前記デコード最
小単位のn倍(nは正の整数)の圧縮されたオーディオ
データを、メモリに第1の転送速度で記憶する工程と、
前記デコード最小単位のn倍(nは正の整数)の圧縮さ
れたオーディオデータを、前記第1の転送速度より遅い
第2の転送速度で、前記メモリから読み出す工程と、前
記メモリから前記第2の転送速度で読み出された前記デ
コード最小単位のn倍の圧縮されたオーディオデータを
復調する復調工程とを備えることを特徴とする。
【0008】
【0009】
【作用】上記の構成においては、記録媒体上の情報的、
時間的に連続するデータ中から、データが、前記単位ブ
ロック毎に、飛び飛びに抽出される。そして、その抽出
されたデータがデコードされ、伸長されて音声が再生さ
れる。早送り再生のときには、データの時間的な連続性
の正方向に飛び飛びにデータが記録媒体から抽出され、
巻き戻し再生のときには、データの時間的な連続性の負
方向に飛び飛びにデータが記録媒体から抽出される。
【0010】
【実施例】以下、この発明による再生装置および再生方
法の一実施例を、前述のミニディスクの記録再生装置に
適用した場合を例にとって、図を参照しながら説明す
る。
【0011】[記録再生装置の構成の説明]図4は、こ
の発明が適用されたミニディスクレコーダの構成を示す
ものである。この図4において、1はミニディスクであ
る。ミニディスク1は、カートリッジ1A内に直径64
mmのディスク1Bを収納して構成されている。このミ
ニディスク1には、再生専用光ディスク、記録可能な光
磁気ディスク、再生専用領域と記録可能領域が混在する
ハイブリッドディスクの3種類のものがある。
【0012】また、ディスク1Bには、予め、光スポッ
ト制御用(トラッキング制御用)のプリグルーブが形成
(プリピット)されているが、特に、この例の場合に
は、このプリグルーブにトラッキング用のウォブリング
信号に重畳して絶対アドレスデータが記録されている。
【0013】ミニディスク1のディスク1Bは、スピン
ドルモータ2により回転される。スピンドルモータ2の
回転は、サーボ制御回路5により制御され、ディスク1
Bが線速度一定の状態で回転するように制御される。ミ
ニディスク1にはシャッターが設けられており、ミニデ
ィスク1がディスク装着トレイ上に載置され、装置に装
填されると、シャッターが開かれる。そして、記録可能
な光ディスクの場合には、ディスク1Bのシャッター開
口部の上部には記録用の磁気ヘッド3が対向して配置さ
れ、ディスク1Bのシャッター開口部の下部には光ピッ
クアップ4が対向して配置される。
【0014】光ピックアップ4は、送りモータ6によ
り、ディスク1Bの径方向に移動制御される。また、サ
ーボ制御回路5により、光ピックアップ24のフォーカ
ス及びトラッキング制御がなされる。
【0015】システムコントローラ20は、マイクロコ
ンピュータを搭載して構成されており、全体の動作を管
理している。このシステムコントローラ20には、キー
群10からキー入力信号が与えられる。このキー群10
は、電源キー、イジェクトキー、再生キー、一時停止キ
ー、停止キー、録音キー、早送り再生キー、巻き戻し再
生キーなどを備える。
【0016】また、ディスプレイ30には、装着された
ミニディスクの総演奏時間、演奏中の曲の経過時間、再
生中の曲の残り演奏時間、全体の残りの演奏時間等の時
間情報や、演奏中の曲のトラックナンバ等が表示され
る。また、ディスクネームやトラックネームが記録され
ているディスクでは、ディスクネームやトラックネーム
が表示される。さらに、曲やディスクの記録日時が記録
されていれば記録日時が表示される。
【0017】図4の実施例の記録再生信号系の構成は、
IC化によりできるだけ構成を簡略化できるように工夫
されている。なお、記録時と再生時とでは、システムコ
ントローラからのモード切換信号により、各部がモード
切り換えされるようにされている。
【0018】記録時には、入力端子31にオーディオ信
号が供給される。このオーディオ信号は、A/Dコンバ
ータ32において、サンプリング周波数44.1kH
z、量子化ビット数16ビットでデジタル化される。
【0019】このデジタルオーディオ信号は、音声圧縮
エンコード/デコード回路33に供給される。音声圧縮
エンコード/デコード回路33では、オーディオ信号が
約1/5にデータ圧縮される。この場合、オーディオ信
号の圧縮技術としては、例えば変形DCT(Modified Di
screate Cosine Transform) が用いられる。
【0020】音声圧縮エンコード/デコード回路33で
圧縮されたオーディオ信号は、メモリコントローラ34
を介して、このメモリコントローラ34により制御され
るバッファメモリ35に一度蓄えられる。この例の場
合、バッファメモリ35は、データ容量が、1Mビット
のDRAMが用いられる。
【0021】メモリコントローラ34は、記録中に振動
等によりディスク21B上の記録位置が飛んでしまうト
ラックジャンプが生じなければ、バッファメモリ35か
ら圧縮データを書き込み速度の約5倍の転送速度で順次
読み出し、読み出したデータを、セクタ構造のデータエ
ンコード/デコード回路36に転送する。
【0022】また、記録中にトラックジャンプが生じた
ことを検出したときは、メモリコントローラ34は、デ
ータエンコード/デコード回路36へのデータ転送を停
止し、音声圧縮エンコード/デコード回路33からの圧
縮データをバッファメモリ35に蓄積する。そして、記
録位置が修正されたとき、バッファメモリ35からデー
タエンコード/デコード回路36へのデータ転送を再開
するようにする制御を行う。
【0023】トラックジャンプが生じたか否かの検出
は、例えば振動計を装置に設け、振動の大きさがトラッ
クジャンプが生じるようなものであるか否かを検出する
ことにより行うことができる。また、この例のディスク
21Bには、前述したように、プリグルーブに絶対アド
レスデータが記録されているので、その絶対アドレスデ
ータを記録時に読み取り、そのデコード出力からトラッ
クジャンプを検出することもできる。また、振動計と絶
対アドレスデータのオアを取ってトラックジャンプを検
出するようにしても良い。なお、トラックジャンプが生
じたときには、光磁気記録のためのレーザ光のパワーを
下げる、あるいはパワーを零とするようにしておくもの
である。
【0024】そして、トラックジャンプが生じたときの
記録位置の修正は、前記の絶対アドレスデータを用いて
行うことができる。また、この場合のバッファメモリ3
5のデータ容量としては、上述から理解されるように、
トラックジャンプが生じてから記録位置が正しく修正さ
れるまでの間の時間分に相当する圧縮データを蓄積でき
る容量が最低必要である。この例では、バッファメモリ
35の容量としては、前記のように1Mビット有し、こ
の容量は前記の条件を十分に満足するように余裕を持っ
たものとして選定されているものである。
【0025】また、この場合、メモリコントローラ34
は、この記録時において、正常動作時は、できるだけバ
ッファメモリ35に蓄積されるデータが少なくなるよう
にメモリ制御を行う。すなわち、バッファメモリ35の
データ量が予め定められた所定量以上になったら、所定
量のデータ、例えば32セクタ分(1セクタは1CD−
ROMセクタ(約2Kバイト))のデータだけバッファ
メモリ35から読み出して、常に所定データ量以上の書
込み空間を確保しておくようにメモリ制御を行う。
【0026】データエンコード/デコード回路36は、
バッファメモリ35から転送されてきた圧縮データをC
D−ROMのセクタ構造のデータにエンコードする。な
お、32セクタ分のオーディオデータを含む36セクタ
のデータを以下クラスタと称する。後述するように、記
録再生は、このクラスタ単位で行うものである。
【0027】データエンコード回路36の出力データ
は、EFM及びCIRCエンコード/デコード回路37
に供給される。この回路37では、データにエラー検出
訂正用の符号化処理を行うと共に、記録に適した変調処
理、この例ではEFM(8−14変調)処理を施す。エ
ラー検出訂正用の符号は、この例ではCDのCIRC
(クロスインターリーブ・リード・ソロモン符号)に対
してインターリーブを変更したものを用いる。記録デー
タが間欠的なデータであり、32セクタのオーディオデ
ータの前後に、クラスタ接続用の合計4個のセクタ(以
下リンキングセクタと称する)が付加され、36セクタ
からなる1クラスタの記録データとされる。
【0028】すなわち、図5は、エンコード処理後の記
録データを説明するための図であり、Ck ,Ck+1 ,C
k+2 ,…は、それぞれk番目,(k+1)番目,(k+
2)番目,…のクラスタ内のエンコードデータ(メイン
データ)を示している。すなわち、記録データは、32
個のセクタB0 〜B31からなっているメインデータ間
に、それぞれ4個のリンキングセクタL1 〜L4 が挿入
された配列とされている。この場合、1個のクラスタ、
例えばk番目のクラスタを記録する場合には、図5に示
すように、メインデータCk の32個のセクタB0 〜B
31の前に3個のリンキングセクタ、データCk の後に1
個のリンキングセクタを付加して、36セクタからなる
クラスタを検出し、これを単位として記録する。
【0029】データCk の前に付加するリンキングセク
タは、ラン−インブロック用の2個のセクタL2 ,L3
と、サブデータ用の1個のセクタL4 である。サブデー
タ用のセクタL4 は、現在のところ、未定義のエリアで
ある。クラスタのメインデータCk の後のセクタL1
は、ラン−アウトブロック用である。こうして、記録デ
ータは36セクタを単位として間欠的に取り扱われる。
リンキングセクタの4セクタは、間欠記録開始時の磁気
ヘッド3の磁界の立上りや、レーザーパワーの制御に対
してタイミングを合わせるためのエリアとしても使われ
る。
【0030】また、図5に示すように、1セクタは23
52バイトからなり、その先頭は16バイトのヘッダと
される。そして、各1セクタには、サウンドグループ
(SG)と呼ばれる424バイトからなる単位データ
が、5.5個分含まれ、2セクタで、11個のサウンド
グループが形成される。圧縮されたオーディオデータ
は、サウンドグループ単位でデコードすることが可能で
あるが、2セクタに含まれる11個のサウンドグループ
により、2チャンネルステレオ音声信号が正しく再生で
きる。
【0031】このようにして形成された記録データは、
ヘッド駆動回路38を介して記録用磁気ヘッド3に供給
される。これにより、記録データで変調された磁界がデ
ィスク1B(光磁気ディスク)に印加される。また、光
ピックアップ4からのレーザービームがディスク1Bに
照射される。この記録時は、記録トラックには、再生時
より大きな一定のパワーのレーザ光が照射されている。
この光照射と、磁気ヘッド3による変調磁界とにより、
ディスク1Bには熱磁気記録によってデータが記録され
る。そして、磁気ヘッド3と光ピックアップ4とは、共
に同期してディスク1の半径方向に沿って移動できるよ
うに構成されている。
【0032】また、この記録時において、光ピックアッ
プ4の出力がRFアンプ39を介してアドレスデコーダ
40に供給されて、ディスク1Bのトラックに沿って設
けられたプリグルーブにウォブル記録されている絶対ア
ドレスデータが抽出され、デコードされる。そして、そ
の検出された絶対アドレスデータがEFM及びCIRC
エンコード/デコード回路37に供給され、記録データ
中に挿入されて、ディスクに記録される。また、絶対ア
ドレスデータは、システム制御回路20に供給され、記
録位置の認識及び位置制御に用いられる。
【0033】また、RFアンプ39からの信号がサーボ
制御回路5に供給され、ディスク1Bのプリグルーブか
らの信号からスピンドルモータ2の線速度一定サーボの
ための制御信号が形成され、スピンドルモータ2が速度
制御される。
【0034】次に、再生時について説明する。すなわ
ち、この再生時には、記録時と同様にして、サーボ制御
回路5により、スピンドルモータ2が、プリグルーブか
らの信号により、ディスク1が記録時と同じ線速度一定
の回転速度制御される。
【0035】再生時、光ピックアップ4は、目的トラッ
クに照射したレーザ光の反射光を検出することにより、
例えば非点収差法によりフォーカスエラーを検出し、ま
た、例えばプッシュプル法によりトラッキングエラーを
検出すると共に、目的トラックからの反射光の偏光角
(カー回転角)の違いを検出して、再生RF信号を出力
する。
【0036】光ピックアップ4の出力は、RFアンプ3
9に供給される。RFアンプ39は、光ピックアップ4
の出力からフォーカスエラー信号やトラッキングエラー
信号を抽出してサーボ制御回路5に供給すると共に、再
生信号を2値化してEFM及びCIRCエンコード/デ
コード回路37に供給する。
【0037】サーボ制御回路5は、前記フォーカスエラ
ー信号が零になるように、光ピックアップ4の光学系の
フォーカス制御を行うと共に、トラッキングエラー信号
が零になるように、光ピックアップ4の光学系のトラッ
キング制御を行う。
【0038】また、RFアンプ39の出力はアドレスデ
コーダ40に供給され、プリグルーブからの絶対アドレ
スデータを抽出してデコードする。そして、このデコー
ダ40からの絶対アドレスデータが回路37を介してシ
ステム制御回路20に供給され、サーボ制御回路5によ
る光ピックアップ4のディスク半径方向の再生位置制御
のために使用される。また、システム制御回路20は、
再生データ中から抽出されるセクタ単位のアドレス情報
も、光ピックアップ4が走査している記録トラック上の
位置を管理するために用いることができる。
【0039】この再生時、後述するように、ディスク1
Bから読み出された圧縮データはバッファメモリ35に
書き込まれ、読み出されて伸長されるが、両データの伝
送レートの違いから、ディスク1Bからの光ピックアッ
プ4によるデータ読み出しは、例えばバッファメモリ3
5に蓄えられるデータが所定量以下にならないように間
欠的に行われる。
【0040】EFM及びCIRCエンコード/デコード
回路37では、RFアンプ39を介して供給された信号
がEFM復調され、エラー訂正処理される。EFM及び
CIRCエンコード/デコード回路37の出力は、セク
タ構造のデータエンコード/デコード回路36に供給さ
れて、CD−ROMのセクタ構造を解き、データを圧縮
された状態の元データにデコードする。
【0041】データエンコード/デコード回路36の出
力はメモリコントローラ34を介して、バッファメモリ
35に一旦記憶される。そして、メモリコントローラ3
4は、再生中に振動等により再生位置が飛んでしまうト
ラックジャンプが生じなければ、回路36からの圧縮さ
れた状態のデータを書き込み速度の約1/5倍の転送速
度で順次読み出し、読み出したデータを、音声圧縮エン
コード/デコード回路33に転送する。この場合、メモ
リコントローラ34は、バッファメモリ35に蓄えられ
ているデータ量が、所定以下にならないようにバッファ
メモリ35の書き込み/読み出しを制御する。
【0042】また、再生中にトラックジャンプが生じた
ことを検出したときは、データエンコード/デコード回
路36からバッファメモリ35へのデータの書き込みを
停止し、回路33へのデータの転送のみを行う。そし
て、再生位置が修正されたとき、回路36からバッファ
メモリ35へのデータ書き込みを再開するようにする制
御を行う。
【0043】また、前述もしたように、メモリコントロ
ーラ34は、正常動作時は、できるだけバッファメモリ
35に必要最小限以上の所定データが蓄積されるように
メモリ制御を行う。例えば、バッファメモリ35のデー
タ量が予め定められた所定量以下になったら、光ピック
アップ4によりディスク1Bからのデータの間欠的な取
り込みを行って、データエンコード/デコード回路36
からのデータの書き込みを行い、常に所定データ量以上
の読み出し空間を確保しておくようにメモリ制御を行
う。
【0044】なお、バッファメモリ35にデータを一杯
に読み込むのにかかる時間は約0.9秒であり、このデ
ータは約3秒間のオーディオデータに相当する。すなわ
ち、バッファメモリにデータが一杯蓄えられている時
に、ディスク1Bの信号が読み取れなくなっても、約3
秒間は再生信号を出力し続けることが可能である。その
間に光ピックアップをもとの位置に再アクセスし、信号
読み取りを再度行なうことで、音とびの発生を防止でき
る。
【0045】音声圧縮エンコード/デコード回路33で
圧縮が解かれたデータは、D/Aコンバータ41に供給
され、アナログ信号に戻される。このアナログ信号が出
力端子42から出力される。
【0046】ミニディスク1のディスク1Bの再内周に
は、TOC(Table Of Contents)が設けられている。T
OCにはそのディスクの各曲のスタートアドレスやエン
ドアドレス、曲の名前であるトラックネームやディスク
の名前であるディスクネームなどが書かれている。
【0047】さらに、ミニディスク1では、記録したオ
ーディオ信号を管理するために、記録可能なディスクに
は、UTOC(ユーザTOC)が設けられている。UT
OCにはセクタ0、セクタ1、セクタ2がある。
【0048】図6はセクタ0の構造を示すものである。
このセクタ0には、ディスク1の記録状況が書かれてい
る。P−TNOn(n=1,2,…,255)には、n
曲目の曲が始まるアドレスが入っているセクタ0上のポ
インタが書かれている。つまり、P−TNOnに「m」
(m=1,2,…)が入っていたら、セクタ0の(76
+m×2)×4バイトを先頭に、スタートアドレスとエ
ンドアドレスが書かれている。
【0049】図7はセクタ1の構造を示すものである。
このセクタ1には、ディスクネーム、トラックネームの
情報が入っている。情報はアスキーコードである。P−
TNAn(n=1,2,…,255)はn曲目のトラッ
クネームが入っているセクタn上の先頭アドレスが書か
れている。例えば、P−TNA1が「2」ならセクタ1
の(76+2×2)×4バイトを先頭に、1曲目のトラ
ックネームが入っている。P−TNA2以降も同じであ
る。ディスクネームはセクタ1の76×4バイトを先頭
にして入っている。
【0050】図8はセクタ2の構造を示すものである。
このセクタ2は、録音した日時を記録しておくセクタで
ある。対応しているミニディスクレコーダでは、普通、
録音と同時に自動的に記録される。P−TRDnはn曲
目が記録された日時が入っているセクタ2上の先頭アド
レスが書かれている。例えば、P−TRD1が「3」な
ら、セクタ2の(76+3×2)×4バイトを先頭に、
1曲目の録音日時が書かれている。P−TRD2以降も
同じである。ディスクの記録日時はセクタの76×4バ
イトを先頭にして入っている。
【0051】UTOCのセクタ0とセクタ1の、各トラ
ックの情報には、Link−Pという情報が含められ
る。この情報Link−Pは、セクタ0では、例えば曲
のデータがクラスタ単位のデータで飛び飛びの記録位置
に記録されるとき、その曲のデータが、次にディスク上
のどこの記録位置につながるかを示すものであり、セク
タ1では、その曲の名前が、次にディスク上のどこの記
録位置につながるかを示すものである。
【0052】TOC情報、UTOC情報は、ディスク装
着時にディスクから読み出されてバッファメモリ35の
一部に記憶される。UTOCを変更する操作は、録音、
編集、ディスク名や曲名の入力を行なった時である。そ
の操作を行なうと、まず、バッファメモリ35の一部に
記憶されたUTOC情報が更新される。そして、イジェ
クトキーあるいは2次的な電源キー(メインの電源スイ
ッチが別個に存在する)を操作したとき、ディスク1B
のUTOCエリアに、新しいUTOC情報が記録され
る。
【0053】[早送り再生及び巻き戻し再生の方法の説
明]この例においては、デコード可能な最小単位のデー
タはサウンドグループであるので、1サウンドグループ
のn倍(n=1,2,3,…)を単位ブロックとして早
送り再生あるいは巻き戻し再生を行う。そして、早送り
再生、巻き戻し再生は、情報的、時間的に連続するデー
タについて、この単位ブロックのデータを、その単位ブ
ロックのm倍(m=1,2,…)のデータおきにディス
クから抽出して行う。
【0054】この早送り再生の例を図1Aに示す。この
図1Aの例は、ディスク上に内周から外周方向に順次に
連続的にオーディオデータが記録されているときの早送
り再生の例であり、UTOCの情報を参照せずとも、デ
ィスクの内周から外周のトラックを順次に走査してデー
タを再生することにより、時間的に連続するデータにつ
いての早送り再生ができる。再生速度は、ノーマル速度
の(m+1)倍の再生速度となる。
【0055】図1Aの例は、n=11、m=4としてい
る。すなわち、1サウンドグループの11倍のデータ、
つまり、2セクタを単位ブロックのデータとして、その
4倍、つまり、8セクタづつを飛び越して、2セクタづ
つをディスクから取り出して、再生を行う。これは、5
倍速再生となる。
【0056】前述したように、2セクタであれば、ステ
レオ信号を左右チャンネルを誤りなく再生できる。2セ
クタ分の音声は、0.127秒分に相当するので、この
例では、0.127秒づつの音声の5倍速再生ができる
ことになる。
【0057】この早送り再生のときにも、ディスク1B
からのデータの抽出のタイミングは、前述したノーマル
再生時と全く同様にしてメモリコントローラ34による
バッファメモリ35のメモリコントロールに関連したも
のとなり、バッファメモリ35に蓄積されるデータ量が
所定量以下とならないように、制御される。そして、デ
ィスク1Bから抽出された単位ブロック毎のオーディオ
データは、順次、バッファメモリ35に継ぎ目なく書き
込まれ、メモリコントローラ34による前述したような
メモリコントロールにより順次に読み出されてデータ伸
長されてデコードされ、とぎれることなく音声が再生さ
れる。この場合の再生音声のピッチは、ノーマル再生時
と変わらない。
【0058】次に、ディスク上に内周から外周方向に順
次に連続的にオーディオデータが記録されているときの
巻き戻し再生の例を図1Bに示す。この例もn=11、
m=4であり、5倍速の巻き戻し再生の例である。な
お、図1Bにも示したように、この巻き戻し再生の場合
においては、データを飛び越す方向は早送り再生の場合
とは逆になるが、単位ブロックのデータの再生方向は、
ノーマル再生方向と同方向である。この図1Bの例も、
UTOCの情報を参照せずに、ディスクの外周から内周
のトラックを順次に走査してデータを再生することによ
り、情報的または時間的に連続するデータについての巻
き戻し再生ができる。
【0059】以上の例は、データがディスクの内周から
外周に渡って連続的に記録されている場合の例である
が、前述したLINK−Pのモードで、1曲のデータが
ディスク上の飛び飛びの記録位置に記録される場合の例
について、以下に説明する。以下の例においては、前述
したUTOCの情報を用いて、情報的、時間的に連続す
るデータのディスク上における記録位置を認識するもの
である。
【0060】図2Aの例は、この場合の早送り再生の例
である。すなわち、図2Aの例においては、1曲目の曲
のデータが、2曲目の曲のデータと交互になるような状
態で、飛び飛びの記録位置に記録されている。この早送
り再生の場合には、UTOCの情報を用いて、先ず、飛
び飛びの1曲目の曲のデータを情報的及び時間的に連続
するデータとして、これについて、上述したような早送
り再生を行う。次に、2曲目の曲のデータについて同様
の再生処理を行ない、次に、3曲目、…というようにし
て早送り再生を行ってゆく。この例の場合も、n=1
1、m=4であれば、5倍速の早送り再生ができる。
【0061】図2Bは、同様に、LINK−Pの場合の
巻き戻し再生である。この例も巻き戻し再生の状態は、
図1Bの例と全く同様であるが、UTOC情報を用い
て、i曲目から順に、i曲目、(i−1)曲目、(i−
2)曲目、(i−3)曲目、…、2曲目、1曲目と、順
次、巻き戻し再生を行う。
【0062】図3の例は、早送り再生と、巻き戻し再生
を混合した再生を行う例である。この例は、曲単位で巻
き戻し再生を行うが、1曲の間では、早送り再生を行う
例である。すなわち、図において、先ず、5曲目の先頭
から上述したような早送り再生を行って、この5曲目の
早送り再生が終了したら、5曲目の最後のデータ位置か
ら4曲目の先頭にジャンプし、この4曲目について、上
述のような早送り再生を行い、この4曲目の早送り再生
が終了したら、4曲目の最後のデータ位置から3曲目の
先頭にジャンプして、この3曲目の早送り再生を行う、
…というようにして、再生を行う。
【0063】この図3の例においては、図2の例の場合
と同様に、UTOC情報を使用するものである。そし
て、図3においては、順次にオーディオデータが記録さ
れているが、図2の例のように、LINK−Pとして、
各1曲のデータが飛び飛びの記録位置に記録されている
場合であっても、同様にしてこの早送り再生と巻き戻し
再生の混合再生を行なうことができる。
【0064】なお、以上の例では、早送り再生及び巻き
戻し再生された音声は、音切れなく再生されるが、適当
な時間間隔毎に、あるいは曲と曲の間等には、無音区間
を設けるようにしてもよい。また、無音の代わりに何等
かのメッセージを挿入することもできる。
【0065】
【発明の効果】以上説明したように、この発明によれ
ば、オーディオデータがデータ圧縮されて記録されてい
る記録媒体からの再生に際し、デコードできる最小のブ
ロックのデータ毎に飛び飛びに記録媒体からデータを抽
出することにより、早送り再生や、巻き戻し再生、さら
には、早送り再生と巻き戻し再生の混合再生などを行な
うことができる。
【0066】この場合に、各1曲のデータが飛び飛びに
記録されている場合であっても、データの記録位置に関
する情報(例えばUTOC)を用いることにより、曲単
位の早送り再生、巻き戻し再生を行なうこともできる。
【図面の簡単な説明】
【図1】この発明による再生装置の一例を説明するため
の図である。
【図2】この発明による再生方法の他の例を説明するた
めの図である。
【図3】この発明による再生方法の他の例を説明するた
めの図である。
【図4】この発明が適用されるディスク記録再生装置の
構成の一例を示すブロック図である。
【図5】図4の例のディスクの記録再生データを説明す
るための図である。
【図6】この発明による再生方法が適用されるミニディ
スクのUTOC情報を説明する
【図7】この発明による再生方法が適用されるミニディ
スクのUTOC情報を説明するための図である。
【図8】この発明による再生方法が適用されるミニディ
スクのUTOC情報を説明するための図である。
【符号の説明】
1 ミニディスク 1A カートリッジ 1B ディスク 2 スピンドルモータ 3 磁気ヘッド 4 光ピックアップ 5 サーボ制御回路 6 送りモータ 20 システムコントローラ 31 入力端子 32 A/Dコンバータ 33 音声圧縮エンコード/デコード回路 34 メモリコントローラ 35 バッファメモリ 36 セクタ構造のデータエンコード/デコード回
路 37 EFM及びCIRCエンコード/デコード回
路 38 ヘッド駆動回路 39 RFアンプ 40 アドレスデコーダ
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (56)参考文献 特開 平3−292666(JP,A) 特開 平4−76859(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) G11B 20/10 G11B 20/12 G11B 27/00

Claims (2)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】圧縮されたオーディオデータが、デコード
    最小単位毎にブロック化されて記録されるとともに、時
    間的にまたは情報的に連続したオーディオデータ群が、
    複数の部分オーディオデータに分割されて離散的に記録
    され、前記複数の部分オーディオデータ間を接続するた
    めの接続情報と、各々の前記部分オーディオデータの記
    録位置情報とが記録された管理領域を備えるディスクを
    再生する再生装置において、 前記ディスクに記録された圧縮されたオーディオデータ
    と前記ディスクの管理領域上の前記接続情報および前記
    記録位置情報を再生する再生手段と、 順方向または逆方向の高速再生を指示操作するための指
    示操作手段と、 前記指示操作手段を通じて前記順方向または逆方向の高
    速再生の指示操作がなされたときに、前記再生手段によ
    り再生された前記接続情報および前記記録位置情報に基
    づいて、前記再生手段を、前記ディスク上に離散的に記
    録された前記部分オーディオデータの間において移送制
    御すると共に、前記部分オーディオデータ内において
    は、デコード最小単位のn倍(nは正の整数)の圧縮さ
    れたオーディオデータの再生と、前記デコード最小単位
    のm倍(mは正の整数)の圧縮されたオーディオデータ
    の飛び越しとを順次繰り返すように前記再生手段を移送
    制御する制御手段と、 前記再生手段により再生された前記デコード最小単位の
    n倍(nは正の整数)の圧縮されたオーディオデータを
    第1の転送速度で記憶し、前記第1の転送速度より遅い
    第2の転送速度で読み出すメモリ手段と、 前記メモリ手段から前記第2の転送速度で読み出された
    前記デコード最小単位のn倍の圧縮されたオーディオデ
    ータを復調する復調手段とを備えることを特徴とする再
    生装置。
  2. 【請求項2】圧縮されたオーディオデータが、デコード
    最小単位毎にブロック化されて記録されるとともに、時
    間的にまたは情報的に連続したオーディオデータ群が、
    複数の部分オーディオデータに分割されて離散的に記録
    され、前記複数の部分オーディオデータ間を接続するた
    めの接続情報と、各々の前記部分オーディオデータの記
    録位置情報とが記録された管理領域を備えるディスクを
    再生する再生方法において、 順方向または逆方向の高速再生を指示操作するための指
    示操作手段を通じて前記順方向または逆方向の高速再生
    の指示操作がなされたときに、前記ディスクに記録され
    た圧縮されたオーディオデータと前記ディスクの管理領
    域上の前記接続情報および前記記録位置情報を再生ヘッ
    ドにより再生する工程と、 前記再生された前記接続情報および前記記録位置情報に
    基づいて、前記再生ヘッドを、前記ディスク上に離散的
    に記録された前記部分オーディオデータ間において移送
    制御すると共に、前記部分オーディオデータ内において
    は、デコード最小単位のn倍(nは正の整数)の圧縮さ
    れたオーディオデータの再生と、前記デコード最小単位
    のm倍(mは正の整数)の圧縮されたオーディオデータ
    の飛び越しとを順次繰り返すように前記再生ヘッドを移
    送制御する制御工程と、 前記再生ヘッドにより読み出された前記デコード最小単
    位のn倍(nは正の整数)の圧縮されたオーディオデー
    タを、メモリに第1の転送速度で記憶する工程と、 前記デコード最小単位のn倍(nは正の整数)の圧縮さ
    れたオーディオデータを、前記第1の転送速度より遅い
    第2の転送速度で、前記メモリから読み出す工程と、 前記メモリから前記第2の転送速度で読み出された前記
    デコード最小単位のn倍の圧縮されたオーディオデータ
    を復調する復調工程とを備えることを特徴とする再生方
    法。
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