JP3511315B2 - Optical disc, reproducing apparatus and reproducing method thereof, and recording apparatus and recording method of optical disc - Google Patents

Optical disc, reproducing apparatus and reproducing method thereof, and recording apparatus and recording method of optical disc

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JP3511315B2 JP18603594A JP18603594A JP3511315B2 JP 3511315 B2 JP3511315 B2 JP 3511315B2 JP 18603594 A JP18603594 A JP 18603594A JP 18603594 A JP18603594 A JP 18603594A JP 3511315 B2 JP3511315 B2 JP 3511315B2
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Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、光ディスクおよびその
光ディスクの再生装置および再生方法、並びに光ディス
クの記録装置および記録方法に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an optical disc, a reproducing apparatus and reproducing method for the optical disc, and an optical disc.
The present invention relates to a recording device and a recording method .

【0002】[0002]

【従来の技術】図17は特開平4−114369号公報
に示されている従来の光ディスク記録再生装置のブロッ
ク回路図で、1はビデオ信号やオーディオ信号等をディ
ジタル情報に変換するためのA/D変換器、2は情報圧
縮手段、3は上記圧縮情報をフレーム周期の整数倍に等
しいセクタ情報に変換するフレームセクタ変換手段、4
はエンコーダ、5は記録媒体での符号間干渉を小さくす
るため所定の変調符号に変換するための変調器、6は上
記変調符号に従ってレーザ光を変調するためのレーザ駆
動回路、7はレーザ出力スイッチである。
2. Description of the Related Art FIG. 17 is a block circuit diagram of a conventional optical disk recording / reproducing apparatus disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 4-114369. Reference numeral 1 denotes an A / A for converting a video signal, an audio signal or the like into digital information. D converter, 2 is information compression means, 3 is frame sector conversion means for converting the compression information into sector information equal to an integral multiple of a frame period, 4
Is an encoder, 5 is a modulator for converting into a predetermined modulation code in order to reduce inter-code interference in the recording medium, 6 is a laser drive circuit for modulating laser light according to the modulation code, and 7 is a laser output switch. Is.

【0003】また、8は上記レーザ光を出射するための
光ヘッド、9は光ヘッド8から出射される光ビームをト
ラッキングするためのアクチュエータ、10は光ヘッド
8を送るためのトラバースモータ、11は光ディスク1
2を回転させるためのディスクモータ、19はモータ駆
動回路、20はモータ制御回路である。また、13は光
ヘッド8からの再生信号を増幅するための再生アンプ、
14は記録された変調信号からデータを得るための復調
器、15はデコーダ、16はフレームセクタの逆変換手
段、17は上記圧縮情報を伸長するための情報伸長手
段、18は伸長された情報を例えばアナログビデオ信号
やオーディオ信号に変換するためのD/A変換器であ
る。
Further, 8 is an optical head for emitting the laser beam, 9 is an actuator for tracking the light beam emitted from the optical head 8, 10 is a traverse motor for sending the optical head 8, and 11 is Optical disc 1
A disk motor for rotating the motor 2, a motor drive circuit 19 and a motor control circuit 20. Further, 13 is a reproduction amplifier for amplifying the reproduction signal from the optical head 8,
Reference numeral 14 is a demodulator for obtaining data from the recorded modulated signal, 15 is a decoder, 16 is a frame sector inverse transforming means, 17 is information decompressing means for decompressing the compressed information, and 18 is decompressed information. For example, it is a D / A converter for converting into an analog video signal or an audio signal.

【0004】図18はディジタル動画情報を圧縮して電
送・蓄積するために規格化が進められているMoving P
icturecoding Experts Group(以下、「MPEG」
という)方式のデータ配列構造(レイヤ構造)を簡略化
して表したものである。図において、21は複数のフレ
ーム情報からなるGroup of Picture(以下、「GO
P」という)、22はいくつかのピクチャ(画面)から
構成されるGOPレイヤ、23は1画面をいくつかのブ
ロックに分割したスライス、24はいくつかのマクロブ
ロックから構成されるスライスレイヤ、25はマイクロ
ブロックレイヤ、26は8画素×8画素で構成されるブ
ロックレイヤである。
FIG. 18 shows a moving picture standardized for compressing digital moving picture information and transmitting / storing it.
icturecoding Experts Group (hereinafter "MPEG")
Is a simplified representation of the data array structure (layer structure). In the figure, reference numeral 21 denotes a Group of Picture (hereinafter, “GO
P ”), 22 is a GOP layer composed of several pictures (screens), 23 is a slice obtained by dividing one screen into several blocks, 24 is a slice layer composed of several macroblocks, 25 Is a microblock layer, and 26 is a block layer composed of 8 pixels × 8 pixels.

【0005】このマイクロブロックレイヤ25は、例え
ばMPEG方式においては、符号化の最少単位は8×8
画素からなるブロックで、このブロックが離散コサイン
変換(Discreat Cosine Transform)(以下、「DC
T」という)を行う単位である。このとき、隣接する4
つのY信号ブロックと、これらに位置的に対応する1個
のCbブロック、および1個のCrブロックの合計6ブ
ロックをマクロブロックと呼ぶ。このマクロブロックを
複数個まとめてスライスが構成される。また、マクロブ
ロックは、動き補償予測の最小単位であり、動き補償予
測のための動きベクトルは、マクロブロック単位で行わ
れる。
In the MPEG system, for example, the microblock layer 25 has a minimum coding unit of 8 × 8.
This block is composed of pixels, and this block is a discrete cosine transform (hereinafter referred to as "DC
"T"). At this time, adjacent 4
One Y signal block, one Cb block positionally corresponding to these Y signal blocks, and one Cr block, totaling six blocks, are called macroblocks. A slice is formed by collecting a plurality of these macroblocks. A macroblock is the minimum unit of motion compensation prediction, and a motion vector for motion compensation prediction is performed in macroblock units.

【0006】図19は17画面を1GOPとする時の符
号化構造を示した図で、図において、27はフレーム内
DCTを行う映像情報であるI-ピクチャ、28は時間
的に前後に位置する上記I-ピクチャおよびP-ピクチャ
を参照画面として動き補償を行ったDCT符号化が行わ
れるB-ピクチャ、29は前方向の動き補償を行うDC
T符号化による映像情報であるP-ピクチャである。ま
た、図20は10画面を1GOPとしたときの符号化構
造を示した図、図21は15画面を1GOPとしたとき
の符号化構造を示した図である。なお、図面中では、P
-ピクチャ、B-ピクチャ、I-ピクチャのそれぞれをP
またはP-picture、BまたはB-picture、IまたはI-p
ictureと表現する。
FIG. 19 is a diagram showing an encoding structure when 17 screens are set to 1 GOP. In the figure, 27 is an I-picture which is video information for performing intra-frame DCT, and 28 is temporally positioned before and after. A B-picture for which DCT coding has been performed with motion compensation using the I-picture and P-picture as reference screens, and 29 is a DC for motion compensation in the forward direction.
It is a P-picture which is video information by T coding. 20 is a diagram showing the coding structure when 10 screens are 1 GOP, and FIG. 21 is a diagram showing the coding structure when 15 screens are 1 GOP. In the drawing, P
-P for picture, B-picture, and I-picture
Or P-picture, B or B-picture, I or I-p
Expressed as icture.

【0007】次に、従来の動作を図において説明する。
ディジタル映像情報の圧縮技術が進むにつれ、上記圧縮
情報を光ディスクに記録することにより、従来のVTR
等に代表されるようなテープ媒体に比べて検索性にすぐ
れ、きわめて使い勝手の良い映像ファイリング装置を実
現することが可能となっている。またこのようなディス
クファイル装置はディジタル情報を扱うため、アナログ
ビデオ信号を記録する場合に比べてダビング劣化が無い
他、光記録再生であるため非接触で信頼性に優れたシス
テムが実現できる。
Next, the conventional operation will be described with reference to the drawings.
As the compression technique of digital video information advances, the above-mentioned compression information is recorded on the optical disc, so that the conventional VTR
It is possible to realize a video filing apparatus which has excellent searchability and is extremely easy to use as compared with a tape medium represented by the above. Further, since such a disk file device handles digital information, there is no dubbing deterioration as compared with the case of recording an analog video signal, and since it is an optical recording / reproducing system, a non-contact and highly reliable system can be realized.

【0008】従来、このような圧縮動画情報を光ディス
クに記録する場合は、図17のブロック図に示されるよ
うな光ディスクレコーダに図18で示される例えばMP
EG方式のようなディジタル圧縮動画情報を記録するこ
ととなる。このとき、A/D変換器1にてディジタル化
された映像情報は、情報圧縮手段2によって例えばMP
EG方式等の標準圧縮動画方式に変換される。この圧縮
情報はエンコードされるとともにディスクの符号間干渉
の影響を小さくするための変調を行い、光ディスク12
に記録される。この時、例えば各GOP単位でのデータ
量はほぼ同じ量になるようにし、またフレーム周期の整
数倍に等しいセクタに振り分けることによって、GOP
単位での編集等が可能となることは明かである。
Conventionally, when recording such compressed moving picture information on an optical disc, an optical disc recorder as shown in the block diagram of FIG.
Digitally compressed moving image information such as that of the EG system is recorded. At this time, the video information digitized by the A / D converter 1 is processed by the information compression means 2 into, for example, MP.
It is converted to a standard compressed moving image method such as the EG method. This compressed information is encoded and modulated to reduce the influence of intersymbol interference on the disc,
Recorded in. At this time, for example, the amount of data in each GOP unit is set to be approximately the same amount, and the GOP is divided into sectors equal to an integral multiple of the frame period to
It is clear that editing etc. is possible in units.

【0009】また、再生時においては、光ディスク12
に記録された映像情報を、再生アンプ13にて増幅し、
復調器14およびデコーダ15にてディジタルデータに
復元した後、フレームセクタ逆変換手段16にてアドレ
ス,パリティ等のデータを取り除いた純粋な映像元デー
タとして復元する。さらに情報伸長手段17にて例えば
MPEG複号化を行うことで映像信号として再現し、D
/A変換器18によってモニタ等に表示可能となる。
During reproduction, the optical disk 12
The video information recorded in is amplified by the reproduction amplifier 13,
After being restored to digital data by the demodulator 14 and the decoder 15, it is restored as pure video original data by removing the data such as address and parity by the frame sector inverse conversion means 16. Further, the information decompression means 17 reproduces it as a video signal by performing MPEG decoding, for example.
The / A converter 18 enables display on a monitor or the like.

【0010】ここで上述したように、ディジタル動画圧
縮方法としてMPEG方式を用いると、図19から図2
1に示したように、フレーム内DCTによる圧縮I-ピ
クチャ27と、時間的に前後に位置する上記I-ピクチ
ャおよびP-ピクチャを参照画面として動き補償を行っ
たDCT符号化が行われるB-ピクチャ28、および前
方向の動き補償を行うDCT符号化による映像情報であ
るP-ピクチャ29が幾つか組合わさった符号化構造
を、そのままディスク内に記録することとなる。
As described above, when the MPEG method is used as the digital moving image compression method, the method shown in FIGS.
As shown in FIG. 1, DCT encoding is performed with motion-compensated I-picture 27 by intra-frame DCT and the above-described I-picture and P-picture located temporally before and after B- The coding structure in which the picture 28 and the P-picture 29, which is the video information by the DCT coding for motion compensation in the forward direction, are combined, is recorded in the disc as it is.

【0011】このとき、上記I-ピクチャはフレーム内
DCTを行っているため、この情報単独で画像再生を行
うことが可能であるが、P-ピクチャは前方向の動き補
償を行っているため上記I-ピクチャを再生した後でな
ければ画像再生を行うことが出来ない。またB-ピクチ
ャは、両方向からの予測画面であるため前後にある上記
I-ピクチャまたはP-ピクチャを再生した後でなければ
再生不可能である特徴を有している。この場合、当然両
方向予測を行っているB-ピクチャが最もデータ量が少
なく、符号化効率が良い。
At this time, since the I-picture is subjected to the intra-frame DCT, it is possible to reproduce the image by this information alone, but the P-picture is subjected to the motion compensation in the forward direction. The image can be reproduced only after reproducing the I-picture. Further, the B-picture is a prediction screen from both directions, and therefore has a feature that it cannot be reproduced until after the preceding and following I-pictures or P-pictures are reproduced. In this case, naturally, the B-picture for which bidirectional prediction is performed has the smallest data amount and the coding efficiency is good.

【0012】しかし、このB-ピクチャは単独で再生で
きないためI-ピクチャやP-ピクチャを必要とするが、
その分B-ピクチャの枚数を増やすと処理回路における
バッファメモリ量が増えるとともに、データ入力から映
像再生までの遅延時間が増大する問題がある。しかし、
光ディスク等に代表される蓄積系メディアにおいては、
長時間記録のために圧縮効率の良い符号化方式が望まれ
る他、上記映像再生の遅延時間はあまり問題にならない
ため、図19〜図21に示すような符号化方式が適して
いる。
However, since this B-picture cannot be reproduced independently, an I-picture and a P-picture are required.
If the number of B-pictures is increased accordingly, the buffer memory amount in the processing circuit increases and the delay time from data input to video reproduction increases. But,
In storage media such as optical disks,
An encoding method having a high compression efficiency is desired for long-term recording, and the delay time of the video reproduction does not cause a problem so that the encoding methods shown in FIGS. 19 to 21 are suitable.

【0013】次に、このような符号化構造を持つデータ
をディスクに記録した場合、画像検索や高速再生がどの
ように行われるかを見てみると次のようになる。図21
に示すような符号化構造を持つ場合、I-ピクチャ単位
で再生すれば高速再生が可能である。この場合、I-ピ
クチャを再生した後すぐにトラックジャンプを行い、次
の、または前のGOPへアクセスし、そこでI-ピクチ
ャを再生する。このような動作を繰り返すことによっ
て、図21の場合には15倍速、図20では10倍速の
整数倍に送りスピードが限定された高速送り再生や戻し
再生が実現できる。
Next, when the data having such an encoding structure is recorded on the disc, how the image retrieval and the high speed reproduction are performed is as follows. Figure 21
In the case of having the encoding structure as shown in (3), high-speed reproduction is possible by reproducing in I-picture units. In this case, a track jump is performed immediately after reproducing the I-picture, and the next or previous GOP is accessed, and the I-picture is reproduced there. By repeating such operations, it is possible to realize high-speed feed reproduction and return reproduction in which the feed speed is limited to an integral multiple of 15 times speed in FIG. 21 and 10 times speed in FIG.

【0014】しかし、実際の映像検索においては、あま
り高速すぎると人間の目に認識しずらくなり、大体の映
像シーンを確認する場合では上述の10倍速以上の高速
検索が適当であるが、大体のシーン検索を行った後細部
の映像ポイントを検索する場合では、数倍速の早送りや
戻し再生が必要となる。そのため有効な映像検索を行う
ためには、数十倍速から数倍速までの広範囲な特殊再生
が必要となってくることは明かである。しかし、実際に
は、例えばMPEG方式の圧縮データを用いた場合で
は、図19〜図21の符号化構造においてP-ピクチャ
を再生しようとすれば、結果的にそれまでのB-ピクチ
ャも再生してしまい、実際には4〜8倍速を実現するこ
とは困難であった。
However, in the actual image retrieval, if it is too fast, it will be difficult for the human eye to recognize it, and in order to confirm almost an image scene, the above-mentioned high-speed retrieval of 10 times or more is appropriate. In the case of searching for a detailed video point after performing the scene search of, it is necessary to perform fast-forward and reverse playback at several times speed. Therefore, it is clear that a wide range of special reproduction from several tens of times to several times of speed is required for effective video retrieval. However, in practice, for example, when compressed data of the MPEG system is used, if a P-picture is reproduced in the coding structure of FIGS. 19 to 21, the B-pictures up to that point are also reproduced. In practice, it was difficult to realize 4 to 8 times speed.

【0015】[0015]

【発明が解決しようとする課題】上述のような符号化構
造をそのままディスクに記録する方式であるため、特殊
再生を行おうとすると、I-ピクチャ単位でしか再生で
きなかった。そのため1GOP内に含まれるフレーム枚
数もしくはその整数倍に相当する早さでしか、早送りも
しくは戻し再生が不可能であった。
Since the coding structure as described above is recorded on the disc as it is, when special reproduction is performed, reproduction can only be performed in I-picture units. Therefore, fast-forwarding or rewinding reproduction is possible only at a speed corresponding to the number of frames included in 1 GOP or an integral multiple thereof.

【0016】また、従来の例で示したディジタル映像の
記録フォーマットにおいては、I-ピクチャ,P-ピクチ
ャ,B-ピクチャの配列が時間軸上に順番に整列してい
るため、特殊再生方法としては、以下のような方法に限
定されてくる。
Further, in the digital video recording format shown in the conventional example, since the array of I-pictures, P-pictures, and B-pictures are arranged in order on the time axis, the special reproduction method is The method is limited to the following.

【0017】特に従来のディジタル動画映像を記録する
システムにおいて、最も基本的な特殊再生を行う方法と
しては、ディスク最内周のTOCエリアに記録してある
情報を用いて特殊再生を行う方法である。この場合は、
TOCエリアに記録されたシーンチェンジの先頭アドレ
スや、ビデオファイルの先頭アドレスに従い、上記アド
レスに記憶されているI-ピクチャのディジタル動画映
像を読み込み、これを順次再生することで特殊再生が可
能となる。
Particularly, in the conventional system for recording a digital moving image, the most basic special reproduction method is a special reproduction method using the information recorded in the TOC area at the innermost circumference of the disc. . in this case,
According to the start address of the scene change recorded in the TOC area and the start address of the video file, the digital moving image video of the I-picture stored at the above address is read and special reproduction is possible by sequentially reproducing it. .

【0018】この場合の光ディスクの読出動作は、図2
2のフローチャートで表される。このフローチャート
は、ディスク最内周のTOCエリア内に記録されている
動画映像情報のシーン先頭部分のアドレスに基づいて特
殊再生を行う場合を示しており、まず、TOCエリアへ
ジャンプし、シーン先頭アドレスを内部メモリに記憶し
た後上記記憶されたアドレスジャンプし、ジャンプした
GOP内のI-ピクチャを再生して画面表示し、次のジ
ャンプ先アドレスに移動する動作を繰り返す。
The read operation of the optical disk in this case is shown in FIG.
It is represented by the flowchart in FIG. This flowchart shows a case where special playback is performed based on the address of the scene start portion of the moving image information recorded in the TOC area at the innermost circumference of the disc. First, the TOC area is jumped to and the scene start address is jumped. Is stored in the internal memory, the above address jump is performed, the I-picture in the jumped GOP is reproduced and displayed on the screen, and the operation of moving to the next jump destination address is repeated.

【0019】しかし、このような方法では、TOC内に
大量の検索先アドレスを記憶しなければならず、記録す
るたびにTOC情報を書き換える動作を行わなければな
らない。
However, in such a method, a large amount of search destination addresses must be stored in the TOC, and the TOC information must be rewritten each time it is recorded.

【0020】また特殊再生時に、P-ピクチャの再生も
行おうとするとB-ピクチャのデータをスキップする必
要があるが、実際にはI-ピクチャやB-ピクチャやP-
ピクチャが順次ディスク上に記録されているため、トラ
ックジャンプを行った場合回転待ちなしでP-ピクチャ
を再生することが不可能な場合があった。
In addition, during the special reproduction, if the P-picture is also reproduced, it is necessary to skip the data of the B-picture, but actually, the I-picture, the B-picture, or the P-picture.
Since the pictures are sequentially recorded on the disc, it may be impossible to reproduce the P-picture without waiting for rotation when a track jump is performed.

【0021】また、上述のフレーム内DCTで符号化さ
れたI-ピクチャのデータ量は他のP-ピクチャやB-ピ
クチャに比べて大きいため、数十倍速もの超高速再生を
行うためには、データ入力時間が不足するため実現出来
ないという問題があった。
Further, since the data amount of the I-picture coded by the intra-frame DCT is larger than that of other P-pictures and B-pictures, in order to perform super high speed reproduction of several tens of times, There was a problem that it could not be realized because the data input time was insufficient.

【0022】また、ディスク上の任意の位置から所望の
GOPを検索する場合、各GOPの先頭位置(一般的に
はビデオ映像のタイムコードやアドレスが記録されてい
る)を検索するのに数回の検索動作が必要となるという
問題があった。
When a desired GOP is searched from an arbitrary position on the disk, several times are required to search the head position of each GOP (generally, the time code and address of video image are recorded). There was a problem that the search operation of was required.

【0023】また、特殊再生時においては、各GOPに
おける一部分のデータしか読めないため、映像再生が行
えなかったり、画面上の一部分しか再生できなくなると
いう問題点があった。
Further, during special reproduction, since only a part of the data in each GOP can be read, there is a problem that the video cannot be reproduced or only a part of the screen can be reproduced.

【0024】[0024]

【課題を解決するための手段】請求項1の発明に係る光
ディスクは、フレーム内DCTを行う映像情報であるI
ピクチャ、前方向の動き補償を行うDCT符号化による
映像情報であるPピクチャ、及び、時間的に前後に位置
する前記Iピクチャ、Pピクチャを参照画面として動き
補償を行うDCT符号化による映像情報であるBピクチ
ャを含むディジタル映像情報が記録された光ディスクに
おいて、複数のセクタと、光ディスクの1回転に対応し
たトラックと、光ディスクの半径方向に近接する複数本
のトラックによって構成されるゾーンを有し、各セクタ
に対して、プリフォーマットされたセクタアドレスと、
プリフォーマットされた鏡面部とが設けられ、各ゾーン
内において、前記セクタアドレス及び前記鏡面部が光デ
ィスクの半径方向に延びる線に沿って配置され、前記デ
ィジタル映像情報は複数個の映像情報ブロックを含み、
前記映像情報ブロックはIピクチャ、Pピクチャ、Bピ
クチャを含むとともに、前記映像情報ブロックの属性デ
ータを記述した属性データ領域を前記Iピクチャ、Pピ
クチャ、Bピクチャよりも先頭に有し、上記属性デー
タは当該映像情報ブロックに対応したタイムコードを
含むものであり、上記属性データ領域が、前記セクタア
ドレス及び前記鏡面部に続き、配置されることを特徴と
する。
An optical disk according to the invention of claim 1 is image information for performing intra-frame DCT.
A picture, a P picture that is video information that is DCT-encoded for forward motion compensation, and video information that is DCT-encoded for motion compensation using the I picture and P picture that are temporally preceding and following as a reference screen. In an optical disc on which digital video information including a certain B picture is recorded, a plurality of sectors, a track corresponding to one rotation of the optical disc, and a zone composed of a plurality of tracks that are adjacent in the radial direction of the optical disc are provided, For each sector, the pre-formatted sector address and
And mirror surface portion preformatted is provided, in each zone, the sector address and the previous SL mirror surface are arranged along a line extending in the radial direction of the optical disc, the digital video information a plurality of video information blocks Including,
The video information block includes an I picture, a P picture, and a B picture, and an attribute data area in which attribute data of the video information block is described is written in the I picture and the P picture.
Kucha and B pictures have them on the head side and have the above attribute data.
The time code corresponding to the video information block
It is intended to include, the attribute data region, the Sekutaa
It is characterized in that it is arranged following the dress and the mirror surface portion .

【0025】請求項2の発明に係る再生装置フレー
ム内DCTを行う映像情報であるIピクチャ、前方向の
動き補償を行うDCT符号化による映像情報であるPピ
クチャ、及び、時間的に前後に位置する前記Iピクチ
ャ、Pピクチャを参照画面として動き補償を行うDCT
符号化による映像情報であるBピクチャを含むディジタ
ル映像情報が記録された光ディスクを再生する再生装置
において、前記光ディスクは、複数のセクタと、光ディ
スクの1回転に対応したトラックと、光ディスクの半径
方向に近接する複数本のトラックによって構成されるゾ
ーンを有し、各セクタに対して、プリフォーマットされ
たセクタアドレスと、プリフォーマットされた鏡面部と
が設けられ、各ゾーン内において、前記セクタアドレス
及び前記鏡面部が光ディスクの半径方向に延びる線に沿
って配置され、前記ディジタル映像情報は複数個の映像
情報ブロックを含み、前記映像情報ブロックはIピクチ
ャ、Pピクチャ、Bピクチャを含むとともに、前記映像
情報ブロックの属性データを記述した属性データ領域を
前記Iピクチャ、Pピクチャ、Bピクチャよりも先頭
に有し、上記属性データは、当該映像情報ブロックに対
応したタイムコードを含むものであり、上記属性データ
領域が、前記セクタアドレス及び前記鏡面部に続き、配
置される光ディスクであって、前記セクタアドレスを検
出する手段と、前記属性データを読み込むことにより、
前記映像情報ブロックに対応したタイムコードを抽出す
る手段と、前記属性データを読み込んだ後、少なくとも
Iピクチャを再生する手段とを備えることを特徴とす
る。
According to a second aspect of the present invention, there is provided a reproducing apparatus in which an I picture, which is video information for performing intra-frame DCT, a P picture, which is video information by DCT coding for performing forward motion compensation, and temporally preceding and following. DCT for performing motion compensation using the I picture and P picture located at
In a reproducing device for reproducing an optical disc on which digital video information including a B picture as encoded video information is recorded, the optical disc comprises a plurality of sectors, a track corresponding to one rotation of the optical disc, and an optical disc. has a zone constituted by a plurality of tracks adjacent in the radial direction of, for each sector, and the sector addresses preformatted, is provided with a mirror surface that is pre-formatted, within each zone, the sector address and before Symbol mirror surface are arranged along a line extending in the radial direction of the optical disc, the digital video information a plurality of video
An information block, and the video information block is an I-picture.
Catcher, P-picture, with including B-picture, the attribute data area attribute data describing the image information block I-picture, P-picture has a head side <br/> than B-picture, the attribute data , The corresponding video information block
It is intended to include a time code response, the attribute data area, following the said sector addresses and the mirror surface portion, a disposed Ru optical disc, test the sector address
By means of issuing and reading the attribute data,
Extract the time code corresponding to the video information block
Means and at least after reading the attribute data
And a means for reproducing an I picture.
It

【0026】請求項3の発明に係る再生方法は、フレー
ム内DCTを行う映像情報であるI ピクチャ、前方向の
動き補償を行うDCT符号化による映像情報であるPピ
クチャ、及び、時間的に前後に位置する前記Iピクチ
ャ、Pピクチャを参照画面として動き補償を行うDCT
符号化による映像情報であるBピクチャを含むディジタ
ル映像情報が記録された光ディスクを再生する再生方法
において、前記光ディスクは、複数のセクタと、光ディ
スクの1回転に対応したトラックと、光ディスクの半径
方向に近接する複数本のトラックによって構成されるゾ
ーンを有し、各セクタに対して、プリフォーマットされ
たセクタアドレスと、プリフォーマットされた鏡面部と
が設けられ、各ゾーン内において、前記セクタアドレス
及び前記鏡面部が光ディスクの半径方向に延びる線に沿
って配置され、前記ディジタル映像情報は複数個の映像
情報ブロックを含み、前記映像情報ブロックはIピクチ
ャ、Pピクチャ、Bピクチャを含むとともに、前記映像
情報ブロックの属性データを記述した属性データ領域を
前記Iピクチャ、Pピクチャ、Bピクチャよりも先頭側
に有し、上記属性データは、当該映像情報ブロックに対
応したタイムコードを含むものであり、上記属性データ
領域が、前記セクタアドレス及び前記鏡面部に続き、配
置される光ディスクであって、前記セクタアドレスを検
出し、前記属性データを読み込むことにより、前記映像
情報ブロックに対応したタイムコードを抽出し、前記属
性データを読み込んだ後、少なくともIピクチャを再生
することを特徴とする。
The reproducing method according to the invention of claim 3 is
I- picture, which is video information for intra-frame DCT ,
P-picture which is video information by DCT encoding for motion compensation
Kucha and the above-mentioned I-picture located in front and back in time
DCT for motion compensation using P picture as a reference screen
A digitizer including a B picture which is video information by encoding
Playback method for playing an optical disc on which video information is recorded
, The optical disc has a plurality of sectors and an optical disc.
Track corresponding to one rotation of disc and optical disc radius
A track composed of multiple tracks that are close to each other
And is pre-formatted for each sector
Sector address and preformatted mirror surface
Is provided, and within each zone, the sector address
And the mirror surface along a line extending in the radial direction of the optical disc.
The digital image information is a plurality of images.
An information block, and the video information block is an I-picture.
And P-picture and B-picture
Attribute data area that describes the attribute data of the information block
Leading side of the I picture, P picture, and B picture
And the above attribute data corresponds to the video information block.
It includes the corresponding time code, and the above attribute data
A region follows the sector address and the mirror surface part,
The optical disc to be loaded, the sector address is detected.
The video by reading out the attribute data
Extract the time code corresponding to the information block and
Play at least I-picture after reading the sex data
It is characterized by doing.

【0027】請求項4の発明に係る記録装置は、フレー
ム内DCTを行う映像情報であるIピクチャ、前方向の
動き補償を行うDCT符号化による映像情報であるPピ
クチャ、及び、時間的に前後に位置する前記Iピクチ
ャ、Pピクチャを参照画面として動き補償を行うDCT
符号化による映像情報であるBピクチャを含むディジタ
ル映像情報を、光ディスクに記録する記録装置におい
て、前記光ディスクは、複数のセクタと、光ディスクの
1回転に対応したトラックと、光ディスクの半径方向に
近接する複数本のトラックによって構成されるゾーンを
有し、各セクタに対して、プリフォーマットされたセク
タアドレスと、プリフォーマットされた鏡面部とが設け
られ、各ゾーン内において、前記セクタアドレス及び前
記鏡面部が光ディスクの半径方向に延びる線に沿って配
置されたものであって、前記ディジタ ル映像情報は複数
個の映像情報ブロックを含み、前記映像情報ブロックは
Iピクチャ、Pピクチャ、Bピクチャを含むものであっ
て、前記映像情報ブロックの属性データを記述した属性
データ領域を、前記Iピクチャ、Pピクチャ、Bピクチ
ャよりも先頭側であって、前記セクタアドレス及び前記
鏡面部に続き、配置する手段と、上記属性データ領域
に、当該映像情報ブロックに対応したタイムコードを配
置する手段とを備えることを特徴とする。
The recording apparatus according to the invention of claim 4 is
I-picture, which is video information for intra-frame DCT,
P-picture which is video information by DCT encoding for motion compensation
Kucha and the above-mentioned I-picture located in front and back in time
DCT for motion compensation using P picture as a reference screen
A digitizer including a B picture which is video information by encoding
Recording device that records video information on an optical disc
The optical disc includes a plurality of sectors and an optical disc
Track corresponding to one rotation and in the radial direction of the optical disc
A zone composed of multiple tracks in close proximity
Have a pre-formatted sector for each sector
Address and pre-formatted mirror surface
In each zone, the sector address and the previous
The mirror surface is placed along a line extending in the radial direction of the optical disc.
It is one that is location, the Digitally Le video information more
Video information blocks, wherein the video information blocks are
It includes I pictures, P pictures, and B pictures.
The attributes that describe the attribute data of the video information block
The data area is defined by the I picture, P picture, and B picture.
The sector address and the sector address
Continuing on from the mirror surface part, the means for arranging and the attribute data area
The time code corresponding to the video information block
And means for placing it.

【0028】請求項5の発明に係る記録方法は、フレー
ム内DCTを行う映像情報であるIピクチャ、前方向の
動き補償を行うDCT符号化による映像情報であるPピ
クチャ、及び、時間的に前後に位置する前記Iピクチ
ャ、Pピクチャを参照画面として動き補償を行うDCT
符号化による映像情報であるBピクチャを含むディジタ
ル映像情報を、光ディスクに記録する記録方法におい
て、前記光ディスクは、複数のセクタと、光ディスクの
1回転に対応したトラックと、光ディスクの半径方向に
近接する複数本のトラックによって構成されるゾーンを
有し、各セクタに対して、プリフォーマットされたセク
タアドレスと、プリフォーマットされた鏡面部とが設け
られ、各ゾーン内において、前記セクタアドレス及び前
記鏡面部が光ディスクの半径方向に延びる線に沿って配
置されたものであって、前記ディジタル映像情報は複数
個の映像情報ブロックを含み、前記映像情報ブロックは
Iピクチャ、Pピクチャ、Bピクチャを含むものであっ
て、前記映像情報ブロックの属性データを記述した属性
データ領域を、前記Iピクチャ、Pピクチャ、Bピクチ
ャよりも先頭側であって、前記セクタアドレス及び前記
鏡面部に続き、配置し、上記属性データ領域に、当該映
像情報ブロックに対応したタイムコードを配置すること
を特徴とする。
The recording method according to the invention of claim 5 is
I-picture, which is video information for intra-frame DCT,
P-picture which is video information by DCT encoding for motion compensation
Kucha and the above-mentioned I-picture located in front and back in time
DCT for motion compensation using P picture as a reference screen
A digitizer including a B picture which is video information by encoding
Recording method for recording video information on optical disc
The optical disc includes a plurality of sectors and an optical disc
Track corresponding to one rotation and in the radial direction of the optical disc
A zone composed of multiple tracks in close proximity
Have a pre-formatted sector for each sector
Address and pre-formatted mirror surface
In each zone, the sector address and the previous
The mirror surface is placed along a line extending in the radial direction of the optical disc.
A plurality of digital image information,
Video information blocks, wherein the video information blocks are
It includes I pictures, P pictures, and B pictures.
The attributes that describe the attribute data of the video information block
The data area is defined by the I picture, P picture, and B picture.
The sector address and the sector address
After the mirror surface part, it is placed and placed in the attribute data area.
Place the time code corresponding to the image information block
Is characterized by.

【0029】[0029]

【作用】本発明によれば、プリフォーマットされたセク
タアドレス及び鏡面部が半径方向に並んでいるので、そ
れらの検出が容易であり、従ってそれに続く属性データ
領域の検出を確実に行うことができ、それによりジャン
プを行いながらの特殊再生を確実に行うことができる。
またトラックジャンプのタイミングを正確に確定する
ことができ、回転待ち時間なしで特殊再生時のデータを
連続に読み込むことができる。
According to the present invention, it preformatted section
Since the target address and the mirror surface are arranged in the radial direction, it is easy to detect them, so that the attribute data area that follows can be detected reliably, which ensures special playback while jumping. It can be carried out.
Further , the timing of the track jump can be accurately determined, and the data at the time of special reproduction can be continuously read without the rotation waiting time.

【0030】[0030]

【実施例】実施例1. 次に、本発明の実施例1を説明する。図1は本実施例1
のディジタル動画映像のデータ構造を示す図で、図1
(a)はGOPの構成を示す図、図1(b)はオーディ
オデータを含む全体のデータ配列を示す図である。図に
おいて、30はデータの先頭位置を示すヘッダ、31は
GOP毎の編集単位となすアドレスを示すGOPアドレ
ス、32はディジタル動画映像データに付随する属性デ
ータ、33はオーディオデータ34の先頭位置を示すオ
ーディオヘッダ、35はビデオデータ36の先頭位置を
示すビデオヘッダ、37はP-ピクチャ29の先頭位置
を示すP-ピクチャヘッダ、38はB-ピクチャ28の先
頭位置を示すB-ピクチャヘッダである。なお、図面中
では、P-ピクチャ、B-ピクチャ、I-ピクチャのそれ
ぞれをP-picture、B-picture、I-pictureと表現す
る。
EXAMPLES Example 1. Next, a first embodiment of the present invention will be described. FIG. 1 shows the first embodiment.
1 is a diagram showing the data structure of a digital moving image of FIG.
FIG. 1A is a diagram showing a structure of a GOP, and FIG. 1B is a diagram showing an entire data array including audio data. In the figure, 30 is a header indicating the start position of data, 31 is a GOP address indicating an address that forms an editing unit for each GOP, 32 is attribute data accompanying digital moving image data, and 33 is the start position of audio data 34. An audio header, 35 is a video header indicating the start position of the video data 36, 37 is a P-picture header indicating the start position of the P-picture 29, and 38 is a B-picture header indicating the start position of the B-picture 28. In the drawings, P-picture, B-picture, and I-picture are expressed as P-picture, B-picture, and I-picture, respectively.

【0031】図2は本実施例1のディジタル動画映像デ
ータ配列の詳細構造を示す図で、39はサンプルフォー
マットのウオルブピットまたは連続案内溝方式における
オフセット補正のための鏡面部、40は例えばゾーン角
速度一定回転(CAV)方式の光ディスクにおけるゾー
ンアドレス、41はGOP内をさらに細かく分割したセ
クタのアドレスであるセクタアドレス、42はビデオG
OP単位のアドレスを示すビデオGOPアドレス、43
はディジタル動画映像に付随する属性データを記録した
ビデオ属性データ、45はI-ピクチャデータの先頭位
置を示すI-ピクチャヘッダ、46はI-ピクチャデー
タ、47はI-ピクチャデータの誤り訂正符号を記録し
たI-ピクチャECC(エラーコレクションコード)、
48はP-ピクチャデータの先頭位置を示すP-ピクチャ
ヘッダ、49はP-ピクチャデータ、50はスケーラビ
リティモード、51はGOP内のフレーム枚数、52は
GOP内のIBPピクチャの配置等を示すGOP構造、
53はI-ピクチャ内のデータ配列および位置、54は
パン・ズーム・シーンチェンジの有無などの詳細属性デ
ータ、55はタイムコード、56は特殊再生時のジャン
プ先アドレス、57音声モード、58は静止画モード、
59は予備エリアである。
FIG. 2 is a diagram showing the detailed structure of the digital moving picture image data array of the first embodiment. 39 is a mirror surface portion for offset correction in the sample format walve pit or continuous guide groove system, and 40 is a constant zone angular velocity, for example. Zone address on a rotation (CAV) type optical disc, 41 is a sector address which is an address of a sector into which a GOP is further divided, and 42 is a video G.
Video GOP address indicating an OP unit address, 43
Is video attribute data in which attribute data accompanying the digital moving image is recorded, 45 is an I-picture header indicating the start position of I-picture data, 46 is I-picture data, and 47 is an error correction code of I-picture data. The recorded I-picture ECC (error collection code),
48 is a P-picture header indicating the start position of the P-picture data, 49 is P-picture data, 50 is a scalability mode, 51 is the number of frames in a GOP, 52 is a GOP structure indicating the arrangement of IBP pictures in the GOP, etc. ,
53 is a data array and position in the I-picture, 54 is detailed attribute data such as presence / absence of pan / zoom / scene change, 55 is a time code, 56 is a jump destination address during special playback, 57 audio mode, and 58 is stationary. Image mode,
Reference numeral 59 is a spare area.

【0032】図3は、実施例1の光ディスクを用いる記
録装置のブロック回路図である。図において、83はア
ナログ動画映像をディジタル化するためのA/D変換
器、84はディジタル動画映像情報の動きベクトルを検
出するための動き検出器、85はディジタル動画映像情
報を垂直方向や水平方向の空間周波数に分解するための
離散コサイン変換器、86は適応量子化器、87は逆量
子化器、88は周波数成分からもとの映像情報に復元す
るための逆離散コサイン変換器、89は動きベクトルに
基づき参照画像を記憶するフレームメモリ、90は可変
長符号化器、91はバッファメモリ、92はアドレス情
報や属性データを付加するためのフォーマットエンコー
ダ、93は符号間干渉の影響を少なくするための変調回
路、94は変調回路93からの情報に基づきレーザを変
調させるためのレーザ変調器、95は光ヘッドのフォー
カス・トラッキング,送り制御およびディスクモータ制
御を行うサーボ回路、96はシステムコントローラ、9
7は光磁気記録や相変化記録によって記録可能な光ディ
スク、98は光ヘッド、99は送りモータ、100はデ
ィスクモータである。
FIG. 3 is a block circuit diagram of a recording apparatus using the optical disc of the first embodiment. In the figure, 83 is an A / D converter for digitizing an analog moving image, 84 is a motion detector for detecting a motion vector of digital moving image information, and 85 is a vertical or horizontal direction of the digital moving image information. Discrete cosine transformer for decomposing into spatial frequencies of, 86 is an adaptive quantizer, 87 is an inverse quantizer, 88 is an inverse discrete cosine transformer for restoring the original video information from frequency components, and 89 is A frame memory that stores a reference image based on a motion vector, 90 is a variable-length encoder, 91 is a buffer memory, 92 is a format encoder for adding address information and attribute data, and 93 is an effect of intersymbol interference. For modulating the laser, 94 is a laser modulator for modulating the laser on the basis of the information from the modulation circuit 93, and 95 is a photo head of the optical head. Kas tracking servo circuit for performing a feed control, and disk motor control, 96 system controller, 9
Reference numeral 7 is an optical disk capable of recording by magneto-optical recording or phase change recording, 98 is an optical head, 99 is a feed motor, and 100 is a disk motor.

【0033】図4は、光ディスクのI-ピクチャデータ
記録部分の詳細構造を示した図で、ビデオヘッダ35は
nトラック群のビデオデータの先頭位置を示しており、
60はI-ピクチャ27の画面上部1/3の複数のスラ
イス23から構成される分割データ、61はI-ピクチ
ャ27の画面上部1/3から2/3の部分までの分割デ
ータ62の先頭位置を示すサブヘッダ、63はI-ピク
チャ27の画面下部1/3の複数のスライス23から構
成される分割データ64の先頭位置を示すサブヘッダ、
48はP-ピクチャヘッダ、65はGOP内にの1枚目
のP-ピクチャデータ、66は2枚目のP-ピクチャデー
タ67の先頭位置を示すヘッダ、68はn+1およびn
+2トラック群のディジタル動画映像データ全体の先頭
位置を示すとともにP-ピクチャデータの先頭でもある
ことを示すヘッダ、69はI-ピクチャ29の画面上部
1/3におけるスライス23のデータを書き込んだ部分
60の先頭位置を示すヘッダである。
FIG. 4 is a diagram showing the detailed structure of the I-picture data recording portion of the optical disc. The video header 35 shows the head position of the video data of the n track group.
Reference numeral 60 is divided data composed of a plurality of slices 23 in the upper 1/3 of the screen of the I-picture 27, and 61 is a start position of divided data 62 from the upper 1/3 to 2/3 of the I-picture 27 in the screen. , 63 is a sub-header indicating the start position of the divided data 64 composed of a plurality of slices 23 in the lower 1/3 of the screen of the I-picture 27,
48 is a P-picture header, 65 is the first P-picture data in the GOP, 66 is a header indicating the start position of the second P-picture data 67, 68 is n + 1 and n
A header indicating the start position of the entire digital moving image data of the +2 track group and indicating that it is also the start of the P-picture data. 69 is a portion 60 in which the data of the slice 23 in the upper 1/3 of the screen of the I-picture 29 is written. Is a header indicating the beginning position of the.

【0034】図5は、ディジタル動画映像データのファ
イル構造が画面を上下方向にスライス単位でいくつかに
分割した方式における、光ディスク装置における動画の
特殊再生動作を示すフローチャートである。
FIG. 5 is a flow chart showing the special reproduction operation of a moving image in the optical disk device in the system in which the file structure of the digital moving image data is such that the screen is vertically divided into several slices.

【0035】次に、実施例1の動作を説明する。一般的
なディジタル動画映像データは従来例の図19から図2
1に示すように、I-ピクチャ27,B-ピクチャ28,
P-ピクチャ29のデータが混在した形式となってい
る。しかし、I-ピクチャは2次元の圧縮方式を用いて
いるため、単独で映像再生が可能だが、P-ピクチャは
I-ピクチャ再生後でないと復元できず、B-ピクチャは
I-ピクチャとP-ピクチャとを再生した後でなければ復
元できない。従ってディスク上のデータ配置は図1に示
すように、まずGOP内においてはI-ピクチャとP-ピ
クチャとを連続配置し、その後B-ピクチャを配置する
構造が上記信号処理の原理からも適していることは明か
である。
Next, the operation of the first embodiment will be described. General digital moving image data is shown in FIGS. 19 to 2 of the conventional example.
1, the I-picture 27, the B-picture 28,
The data of P-picture 29 is mixed. However, since the I-picture uses a two-dimensional compression method, it is possible to reproduce the video independently, but the P-picture cannot be restored until after the I-picture is reproduced, and the B-picture can be the I-picture and the P-picture. It can be restored only after playing the picture and. Therefore, as shown in FIG. 1, the data arrangement on the disc is such that the I-picture and the P-picture are consecutively arranged in the GOP and then the B-picture is arranged, which is suitable from the above-mentioned principle of signal processing. It is clear that

【0036】また、この場合、オーディオデータもGO
P単位で配置することが望ましい。これにより、GOP
を単位とするアフレコや編集が可能となる。さらに図1
のデータ構造は図2に示すように、GOP単位の編集を
可能とするためのビデオGOPアドレス42や、I-ピ
クチャやP-ピクチャデータの先頭位置を示すためのヘ
ッダ45,48を設けることでI-ピクチャデータを単
独で取り出したり、P-ピクチャを単独で取り出すこと
が可能となる。
In this case, the audio data is also GO.
It is desirable to arrange in P units. As a result, GOP
It is possible to post-record and edit in units of. Furthermore, FIG.
As shown in FIG. 2, the data structure of is provided with a video GOP address 42 for enabling GOP unit editing and headers 45, 48 for indicating the start positions of I-picture and P-picture data. It is possible to take out the I-picture data independently and the P-picture independently.

【0037】また、ディジタル動画映像内の属性データ
を記述した領域43を設けることによって、画面の画素
数やライン数に対応した階層構造となっているかどうか
を示すスケーラビリティモード50や、GOP内のフレ
ーム枚数51、GOP内のI-ピクチャデータやB-ピク
チャデータ,P-ピクチャデータの配置等を示すGOP
構造52を設けたので、複数の信号処理方式に対応する
ことが可能となる。また、GOP構造52にI-ピクチ
ャデータ構造を記述することで、以下に示す特殊再生に
対応した配置をあらかじめ記述することが可能となる。
By providing the area 43 in which the attribute data in the digital moving image is described, the scalability mode 50 indicating whether or not the hierarchical structure corresponds to the number of pixels and the number of lines of the screen, and the frame in the GOP are displayed. A GOP indicating the number 51, the arrangement of I-picture data, B-picture data, P-picture data in the GOP, etc.
Since the structure 52 is provided, it is possible to support a plurality of signal processing methods. Also, by describing the I-picture data structure in the GOP structure 52, it is possible to describe in advance the arrangement corresponding to the trick play described below.

【0038】以上のように、GOP内にI-ピクチャと
P-ピクチャとが連続して配置されたフォーマットにお
いては、さらにI-ピクチャのデータ構造に工夫を加え
ることにより特殊再生に対応させることが可能となる。
この場合、例えば図4に示すようにI-ピクチャのデー
タを画面の上下範囲1/3づつにスライス単位で分割
し、GOP単位に上記画面上の部分に対応するファイル
ブロックを入れ換えるように記述する。このようなデー
タ配置は、図3に示した光ディスク記録再生装置におい
て、バッファメモリ91をフォーマットエンコーダ92
でコントロールすることで可能となる。
As described above, in a format in which I-pictures and P-pictures are continuously arranged in a GOP, it is possible to support special reproduction by further devising the data structure of I-pictures. It will be possible.
In this case, for example, as shown in FIG. 4, it is described that I-picture data is divided into upper and lower ranges 1/3 of the screen in slice units, and the file blocks corresponding to the above-mentioned parts on the screen are replaced in GOP units. . Such a data arrangement is obtained by using the buffer memory 91 and the format encoder 92 in the optical disk recording / reproducing apparatus shown in FIG.
It becomes possible by controlling with.

【0039】また、図4のようなファイル構造におい
て、GOPの先頭部分がディスク半径方向に揃っている
ゾーンCAV方式のディスクフォーマットでは、図のよ
うにトラックジャンプを行うことでI-ピクチャの画面
分割したデータをつなぎ合わせ、3GOPで1画面とな
る映像再生を行うことが可能である。またこの時、回転
待ちをあまり多く発生せずにI-ピクチャの部分連続再
生が可能となるため、データ量が他のP-ピクチャやB-
ピクチャよりも大きいI-ピクチャデータの再生におい
て、例えば早送り再生時における早送りの倍速スピード
を大きく稼ぐことができる。
Further, in the file structure as shown in FIG. 4, in the zone CAV type disc format in which the head portions of GOPs are aligned in the disc radial direction, the track jump is performed as shown in the figure to divide the I-picture screen. It is possible to connect the created data and perform video reproduction of one screen in 3 GOPs. At this time, since partial continuous reproduction of I-pictures can be performed without generating too many rotation waits, the amount of data is different from that of other P-pictures or B-pictures.
In reproduction of I-picture data larger than a picture, for example, a fast-forward speed at fast-forward reproduction can be greatly increased.

【0040】また、ゾーンCAV方式のディスクフォー
マットで、GOP先頭データをディスク半径方向に揃え
るためには、1GOPあたりのデータ総量が1トラック
(1周)の整数倍または1/2トラックの整数倍となる
ようにゾーンの配分を行うことで実現できる。
In the zone CAV disc format, in order to align the GOP head data in the disc radial direction, the total amount of data per GOP is an integral multiple of one track (one round) or an integral multiple of 1/2 track. This can be achieved by allocating zones so that

【0041】また、上述した特殊再生時の光ディスク装
置の動作は、図5のフローチャートのような動作例とし
て示される。まず特殊再生がスタートすると、ビデオG
OPアドレスの検出を行い、画面上に例えばキャラクタ
ジェネレータ等でタイムコード等を表示する。次に、G
OP内のビデオ属性データを読み込み、I-ピクチャ構
造が画面分割構造であるかどうかを判別し、本実施例で
示すような画面分割方式の場合は、I-ピクチャの画面
上部のヘッダを検出しデータ読み込み、次にトラックジ
ャンプを行い、次に画面中央部のヘッダ検出とデータ読
み込み、最後にさらにトラックジャンプを行い、画面下
部のヘッダ検出とデータ読み込みを行う。この時I-ピ
クチャの画面データは画像メモリによってつなぎ合わさ
れる。以上の動作を特殊再生が終了するまで繰り返すこ
とで、高速な早送りや逆再生が可能となる。
The operation of the optical disk device at the time of special reproduction described above is shown as an operation example as shown in the flowchart of FIG. First, when special playback starts, video G
The OP address is detected, and the time code or the like is displayed on the screen by, for example, a character generator or the like. Then G
The video attribute data in the OP is read to determine whether the I-picture structure is a screen division structure. In the case of the screen division method as shown in this embodiment, the header at the top of the screen of the I-picture is detected. Data reading, then track jump, then header detection and data reading at the center of the screen, and finally track jump further, header detection and data reading at the bottom of the screen. At this time, the screen data of the I-picture is connected by the image memory. By repeating the above operation until the special reproduction is completed, high-speed fast-forward and reverse reproduction are possible.

【0042】CLV方式の光ディスクの場合において
も、I-ピクチャのデータ容量が他のB-ピクチャやP-
ピクチャよりもきわめて大きい反面、特殊再生時におい
ては、まずI-ピクチャを再生し、つぎにP-ピクチャを
再生するかI-ピクチャのみを再生して連続させる必要
があるため、I-ピクチャのデータをすべて再生しなけ
ればならない従来の方式に比べて、I-ピクチャのデー
タを分割して再生できる方式を採用することで特殊再生
倍率を向上することができる。
Even in the case of the CLV type optical disc, the data capacity of the I-picture is other B-picture or P-picture.
Although it is much larger than a picture, it is necessary to reproduce an I-picture first and then reproduce a P-picture or only an I-picture during special reproduction. The special reproduction ratio can be improved by adopting a method in which the I-picture data can be divided and reproduced, as compared with the conventional method in which all the data must be reproduced.

【0043】実施例2. 次に、本発明の実施例2を図について説明する。第6図
は実施例2のディジタル動画映像データの配置構造を示
した図で、71から77はDCT符号化におけるディジ
タル動画映像のブロックレイヤ26を空間周波数に対し
て図6のように分割した際の新たなファイルブロックで
ある。ここでは(a)に近いほど直流成分に近く、一方
(g)に近づくほど高周波領域に近くなる。特に第6図
はGOP単位でのI-ピクチャ内のファイル構造をDC
T符号における空間周波数単位に分割し、かつGOPご
とに配置を入れ換えたものである。
Example 2. Next, a second embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 6 is a diagram showing the arrangement structure of the digital moving picture image data of the second embodiment. Reference numerals 71 to 77 show the case where the block layer 26 of the digital moving picture image in the DCT coding is divided with respect to the spatial frequency as shown in FIG. Is a new file block of. Here, the closer to (a), the closer to the DC component, and the closer to (g), the closer to the high frequency region. In particular, FIG. 6 shows the DC-based file structure in the I-picture in GOP units.
The T-code is divided into spatial frequency units and the arrangement is switched for each GOP.

【0044】また、図7は図6のシステムをさらに拡張
し、I-ピクチャとP-ピクチャとのデータ配列をGOP
ごとに入れ換えたものである。図において80はI-ピ
クチャデータの先頭位置を示すI-ピクチャヘッダであ
る。
Further, FIG. 7 is an extension of the system of FIG. 6 in which the data array of I-pictures and P-pictures is GOP.
It was replaced every time. In the figure, reference numeral 80 is an I-picture header indicating the start position of the I-picture data.

【0045】また、図8は1GOP内のP-ピクチャの
数が4枚の場合の例で、図において81は3枚目のP-
ピクチャ78の先頭位置を示すP3-ピクチャヘッダ、
82は4枚目のP-ピクチャ79の先頭位置を示すP4-
ピクチャヘッダである。また、図9は図8のディジタル
動画映像データ配置において回転待ちを考慮した特殊再
生動作を示した図である。また、図10は上記周波数単
位でI-ピクチャのデータが分割された場合の光ディス
クドライブの動作を示したフローチャートである。
FIG. 8 shows an example in which the number of P-pictures in one GOP is four. In the figure, 81 is the third P-picture.
A P3-picture header indicating the start position of the picture 78,
Reference numeral 82 indicates P4-, which indicates the start position of the fourth P-picture 79.
This is a picture header. FIG. 9 is a diagram showing a special reproduction operation in consideration of rotation waiting in the digital moving image data arrangement of FIG. FIG. 10 is a flowchart showing the operation of the optical disc drive when the I-picture data is divided by the frequency unit.

【0046】また、図11はゾーンCAV方式の光ディ
スクにサンプルサーボ方式のプリフォーマットを行った
場合のディスク上のデータ配列を示す図である。図にお
いて、123はヘッダおよびサーボピット、124はセ
クタアドレス、125はオーディオデータ、126はI
-ピクチャにおける(a)から(c)までのデータブロ
ックのサブヘッダ、127はI-ピクチャの(a)から
(c)までのI-ピクチャデータ、128はオーディオ
データのヘッダである。また、図12は連続案内溝方式
における、ディスク上のデータ配列を示した図である。
図において、129はプッシュプル方式のトラッキング
を行う際にトラッキングセンサーのオフセットを検出す
るための鏡面部、130は例えば2−7変調方式や1−
7変調方式等の間欠型のデータ構造を持つ変調方式を使
用した場合におけるリシンクバイトである。
FIG. 11 is a diagram showing a data array on a zone CAV type optical disc when the sample servo type preformat is performed. In the figure, 123 is a header and servo pits, 124 is a sector address, 125 is audio data, and 126 is I.
-The sub-headers of the data blocks (a) to (c) in the picture, 127 is the I-picture data from (a) to (c) of the I-picture, and 128 is the header of the audio data. FIG. 12 is a diagram showing a data array on the disk in the continuous guide groove system.
In the figure, 129 is a mirror surface portion for detecting the offset of the tracking sensor when performing push-pull type tracking, and 130 is, for example, a 2-7 modulation type or 1-
This is a resync byte in the case of using a modulation system having an intermittent data structure such as the 7 modulation system.

【0047】次に実施例2の動作を図について説明す
る。MPEGやJPEG等に代表される標準ディジタル
動画映像圧縮方式においては、図6のようにマクロブロ
ック24内をDCT符号化する際の空間周波数を垂直お
よび水平方向に分割し、これをジグザグスキャンしたデ
ータ配列構造を有している。例えばI-ピクチャのデー
タを図中63個あるこのDCT符号化データを9つ単位
で分解すると、7つのブロック例えば図中(a)から
(g)に分解できる。データの記録時にこれらI-ピク
チャのデータをスライス23の単位で配列するのではな
く、図に示すように(a)から(g)の単位で配列し、
各周波数範囲単位で分割したブロックの先頭にヘッダ信
号やパリティ信号等を付加すると、特殊再生時データ量
の比較的大きなI-ピクチャのデータ全部を再生しなく
ても、DCT符号化データの比較的直流成分に近いデー
タのみを再生することで、画像を得ることが可能とな
る。
Next, the operation of the second embodiment will be described with reference to the drawings. In a standard digital moving picture video compression method represented by MPEG, JPEG, etc., data obtained by zigzag scanning by dividing the spatial frequency in the DCT encoding in the macroblock 24 in the vertical and horizontal directions as shown in FIG. It has an array structure. For example, if the DCT encoded data of 63 pieces of I-picture data in the figure is decomposed in units of 9, it is possible to decompose into 7 blocks, for example, (a) to (g) in the figure. When recording data, these I-picture data are not arranged in units of slices 23, but are arranged in units of (a) to (g) as shown in the figure.
If a header signal, a parity signal, etc. are added to the head of a block divided in units of each frequency range, even if not all of the data of an I-picture, which has a relatively large data amount during special reproduction, is reproduced, the DCT encoded data can be comparatively reproduced. An image can be obtained by reproducing only the data close to the DC component.

【0048】例えば光ディスクがゾーンCAV方式の構
成となっており、GOP先頭位置がディスク半径方向に
揃っている場合、図6に示すようにI-ピクチャの
(a)から(g)までのデータブロックをGOP単位に
並べ変えることで、トラックジャンプを繰り返すことに
よって、回転待ちなしで、例えばI-ピクチャデータの
中の(a)のみを再生し続けることが可能となる。例え
ば現行CDサイズ(直径12cm)の光ディスクに、2
倍の線密度で現行CDの4倍レートの信号を記録し合、
ディスク回転数は約600rpmから1200rpmと
なり、最悪(600rpm時)回転待ち時間は約3画面
分の時間にも達する。
For example, when the optical disc has a zone CAV system configuration and the GOP head positions are aligned in the disc radial direction, as shown in FIG. 6, data blocks from (a) to (g) of the I-picture. By rearranging the data in units of GOPs, it is possible to continue reproducing only, for example, (a) in I-picture data without waiting for rotation by repeating the track jump. For example, for an existing CD size (12 cm diameter) optical disc, 2
Recording signals at 4 times the current CD rate with double linear density,
The disk rotation speed changes from about 600 rpm to 1200 rpm, and the worst (at 600 rpm) rotation waiting time reaches about three screens.

【0049】このため、1GOPが例えば15画面で構
成されている場合、I-ピクチャが1画面相当時間以内
(33msec以内)で読みだすことが可能であれば、I-
ピクチャを連続再生する15倍速が可能となるが、回転
待ちが発生した場合は1回転で約3画面相当時間(10
0msec)が浪費されるため、最高でも5倍速になって
しまう。
Therefore, when 1 GOP is composed of 15 screens, for example, if the I-picture can be read within the time corresponding to one screen (within 33 msec), the I-picture can be read.
It is possible to play back pictures continuously at 15 times speed, but if a rotation wait occurs, one rotation will take about 3 screens (10
(0 msec) is wasted, so the speed will be 5 times at maximum.

【0050】以上のような特殊再生倍率(n倍速)の低
下を防ぐために、次のGOPを読み飛ばしてさらに次の
GOPのI-ピクチャを再生する方式とすると、30画
面に1枚の表示で、15倍速時においても同じ画面を2
度再生することとなり、特殊再生時の動画がきわめてぎ
こちない動きとなってしまう。また読み飛ばしが増える
と、必要なシーンを飛ばしてしまう恐れがある。
In order to prevent the reduction of the special reproduction magnification (n times speed) as described above, if the method of skipping the next GOP and reproducing the I-picture of the next GOP is adopted, one image is displayed on 30 screens. , Same screen at 15x speed
It will be played back once, and the video during special playback will be extremely awkward. Moreover, if the number of skips increases, there is a risk of skipping a necessary scene.

【0051】このような特殊再生時におけるぎこちなさ
や読み飛ばしを防ぐためにも、I-ピクチャの再生デー
タ量を画像認識が可能な範囲で少なくするとともに、例
えばI-ピクチャのDCT符号化における低周波成分の
みを再生可能とし、GOP単位で配置を入れ換え、トラ
ックジャンプを繰り返すことで、回転待ちを少なくする
ことが可能となる。
In order to prevent awkwardness and skipped reading during such special reproduction, the reproduction data amount of the I-picture is reduced within the range where image recognition is possible, and low frequency components in DCT encoding of the I-picture, for example. It is possible to reduce the waiting time for rotation by making it possible to reproduce only the data, changing the arrangement for each GOP, and repeating the track jump.

【0052】さらに、図6のようにI-ピクチャデータ
の(a)のみの再生の連続ではなく、図7に示したよう
にディジタル動画映像データに記録を行えば、I-ピク
チャの(b)や(c)のデータブロックの再生も行うよ
うにすることによって、特殊再生時においてもよりきめ
の細かい映像再生が可能となる。この時、図7に示すよ
うに、I-ピクチャデータ内での(a)から(c)の配
置を入れ換えるのみならず、I-ピクチャとP-ピクチャ
とを入れ換えることによって、上述の回転待ち時間を少
なくした特殊再生が可能となる。この場合は少なくと
も、4GOP単位で特殊再生時の連続データが得られ
る。
Further, not only the reproduction of (a) of I-picture data is continued as shown in FIG. 6, but if the digital moving image data is recorded as shown in FIG. 7, (b) of I-picture is recorded. By also performing the reproduction of the data block of (c) or (c), it is possible to perform finer video reproduction even during special reproduction. At this time, as shown in FIG. 7, not only the arrangements of (a) to (c) in the I-picture data are interchanged, but also the I-picture and the P-picture are interchanged, so that the rotation waiting time described above can be obtained. Special playback with less noise is possible. In this case, continuous data at the time of special reproduction can be obtained at least in units of 4 GOPs.

【0053】またさらに、図8に示すように1GOPあ
たりのP-ピクチャの枚数が4枚の場合は、さらにP-ピ
クチャを2枚単位とし、I-ピクチャと入れ換えていく
ことによってI-ピクチャデータの(a)から(c)ま
でを再生する高速再生を実現することが可能となる。こ
の場合は少なくても6つのGOP単位での連続データ再
生が可能である。
Furthermore, as shown in FIG. 8, when the number of P-pictures per GOP is 4, the number of P-pictures is set to 2 and the I-picture data is replaced with the I-picture data. It is possible to realize high-speed reproduction for reproducing (a) to (c). In this case, continuous data reproduction in units of at least 6 GOPs is possible.

【0054】ある程度回転待ちが許容される場合で、数
倍速の特殊再生を行う場合においては、図9に示すよう
なトラックジャンプ動作を行うこととなる。この時、図
中に点線で示したようなトラックジャンプ動作を行え
ば、2つのGOP単位でのI-ピクチャ((a)から
(c)までの空間周波数データ)の再生を行い、実線で
示したようなトラックジャンプ動作を行えば、1つのG
OPごとにI-ピクチャの再生が可能となる。
When the rotation waiting is permitted to some extent and the special reproduction at several times speed is performed, the track jump operation as shown in FIG. 9 is performed. At this time, if the track jump operation shown by the dotted line in the figure is performed, the I-picture (spatial frequency data from (a) to (c)) is reproduced in units of two GOPs, and shown by the solid line. If you perform such a track jump operation, one G
It becomes possible to reproduce an I-picture for each OP.

【0055】実際、図9に示すように、I-ピクチャ内
でのデータ配列を入れ換えているため、実線のような動
作が可能となり、点線の場合に比べてよりきめの細かい
動きが実現できるようになった。
Actually, as shown in FIG. 9, since the data array in the I-picture is exchanged, the operation like the solid line is possible, and the finer movement can be realized as compared with the case of the dotted line. Became.

【0056】以上のような特殊再生の動作を行っている
場合、光ディスクドライブとしては図10のフローチャ
ートに示すような動作を行うこととなる。まず、ディジ
タル動画映像データのGOPの先頭アドレスを検知する
とともに、タイムコード等の時間情報を画面表示する。
さらにビデオ属性データを読み込み、I-ピクチャ構造
が周波数分割されているか否かを判定し、周波数分割さ
れている場合にはまずI-ピクチャの低周波部分のヘッ
ダを検索し、I-ピクチャ低周波部データを読み込むと
ともにこれを画像表示し、所定本数のトラックジャンプ
を行い、上記動作を特殊再生終了まで繰り返す。このよ
うにして、I-ピクチャのDCT符号化における低周波
成分のみのデータを順次再生することによって特殊再生
が実現できる。
When the special reproduction operation as described above is performed, the optical disk drive performs the operation shown in the flowchart of FIG. First, the head address of the GOP of digital moving image data is detected, and time information such as a time code is displayed on the screen.
Further, the video attribute data is read to determine whether or not the I-picture structure is frequency-divided. If the I-picture structure is frequency-divided, the header of the low-frequency part of the I-picture is searched first, and the I-picture low-frequency is searched. Part data is read and displayed as an image, a predetermined number of track jumps are performed, and the above operation is repeated until the special reproduction ends. In this way, special reproduction can be realized by sequentially reproducing data of only low frequency components in DCT encoding of I-picture.

【0057】また、サンプルサーボ方式のディスクフォ
ーマットを有する光ディスクにおいては、図11に示す
ようにヘッダおよびサーボピット123を1単位とする
セクタを、あるゾーン内でディスク半径方向に揃えると
ともに、I-ピクチャデータやP-ピクチャデータおよび
オーディオデータ等が上記サンプルサーボフォーマット
のセクタの整数倍で完結させることで上記図6から図9
までのデータ構造をディスク上に再現できる。
Further, in an optical disc having a sample servo system disc format, as shown in FIG. 11, sectors having a header and servo pits 123 as one unit are aligned in a disc radial direction within a certain zone, and an I-picture is used. The data, P-picture data, audio data, etc. are completed by an integral multiple of the sector of the above sample servo format, so that
The data structure up to can be reproduced on the disc.

【0058】また、連続案内溝方式のディスクフォーマ
ットを有する光ディスクにおいても、図12のようなデ
ィスク上のファイル構造とすることで対応可能である。
この場合鏡面部129から次の鏡面部129までが大き
なファイル単位となるが、この中をリシンクバイト13
0によってさらに細分化されたファイル構造とし、I-
ピクチャデータやP-ピクチャデータ,オーディオデー
タ等がこれら細分化されたファイル単位の整数倍とする
ことによって、上記図6から図9までのデータ構造をデ
ィスク上に再現できる。以上は光ディスクがゾーンCA
Vフォーマットの場合であるが、CLVフォーマットの
場合でも上記のようにI-ピクチャを周波数分割するこ
とで特殊再生倍率を向上できることは言うまでもない。
Also, an optical disk having a continuous guide groove type disk format can be dealt with by using a file structure on the disk as shown in FIG.
In this case, the file from the mirror surface portion 129 to the next mirror surface portion 129 is a large file unit.
The file structure is further subdivided by 0, and I-
By making the picture data, P-picture data, audio data, etc., an integral multiple of these subdivided file units, the data structure shown in FIGS. 6 to 9 can be reproduced on the disc. Above is the optical disc zone CA
In the case of the V format, it goes without saying that even in the case of the CLV format, the special reproduction ratio can be improved by frequency-dividing the I-picture as described above.

【0059】実施例3. 次に、本発明の実施例3を説明する。図13はディジタ
ル動画圧縮映像情報を、例えば780画素×480ライ
ンに対応する圧縮情報と360画素240ラインに対応
する圧縮情報との情報の2つに階層化し、この階層化さ
れた情報から780画素×480ラインの映像信号を復
元するためのデコード回路を示したブロック図である。
図において、101は可変長符号化器、102は逆量子
化器、103は逆離散コサイン変換器、104は動き補
償器、105はフレームメモリ、106は下位層のディ
ジタル動画圧縮映像データを復元するためのデコーダで
ある。
Example 3. Next, a third embodiment of the present invention will be described. In FIG. 13, the compressed digital moving image information is hierarchized into two pieces of information, for example, compressed information corresponding to 780 pixels × 480 lines and compressed information corresponding to 360 pixels and 240 lines, and 780 pixels from this hierarchized information. It is a block diagram showing a decoding circuit for restoring a video signal of x480 lines.
In the figure, 101 is a variable length encoder, 102 is an inverse quantizer, 103 is an inverse discrete cosine transform, 104 is a motion compensator, 105 is a frame memory, and 106 is a lower layer digital moving picture compressed video data. Is a decoder for.

【0060】図14は図13に示したデコード回路を用
いて階層化されて光ディスクに記録されたディジタル圧
縮動画映像情報を、デコードする光ディスク装置のブロ
ック図で、図において、107は光ディスクに記録され
たディジタル動画映像情報を再生するための再生アン
プ、108は上記再生アンプ107からの信号からデー
タを検出するためのデータ検出およびPLL回路、10
9はデータ検出回路から検出されたデータにおけるヘッ
ダ信号を検出しデータを分別するためのヘッダ検出/デ
ータ分別回路、110は誤り訂正回路である。
FIG. 14 is a block diagram of an optical disk device for decoding the digital compressed moving picture image information which is layered and recorded on the optical disk by using the decoding circuit shown in FIG. 13. In the figure, 107 is recorded on the optical disk. A reproducing amplifier for reproducing the digital moving picture image information, 108 is a data detecting and PLL circuit for detecting data from the signal from the reproducing amplifier 107, 10
Reference numeral 9 is a header detection / data classification circuit for detecting a header signal in the data detected by the data detection circuit to classify the data, and 110 is an error correction circuit.

【0061】図15は階層化されたI-ピクチャおよび
P-ピクチャデータのディスク上の配置を示した図で、
111は360画素×240ラインのディジタル動画映
像情報に対応したI-ピクチャの下位相データ、112
は上記下位層データ111と併せて780画素×480
ラインのデーtが得られるI-ピクチャの上位層デー
タ、113は上位層データ112のヘッダ、114はP
-ピクチャの下位層データ、115はP-ピクチャの上位
層データ、116はP-ピクチャの上位層データのヘッ
ダ、117は2枚目のP-ピクチャにおける下位層デー
タ、118は2枚目のP-ピクチャにおける上位層デー
タ、119は2枚目のP-ピクチャにおける上位層デー
タのヘッダ、120はI-ピクチャの上位層データのヘ
ッダ、121は1枚目のP-ピクチャの上位層データに
おけるヘッダ、122は2枚目のP-ピクチャにおける
下位層データのヘッダである。
FIG. 15 is a view showing the arrangement of hierarchical I-picture and P-picture data on the disc.
111 is lower phase data of an I-picture corresponding to 360 pixels × 240 lines of digital moving image information, 112
Is 780 pixels × 480 together with the lower layer data 111.
The upper layer data of the I-picture for which the data t of the line is obtained, 113 is the header of the upper layer data 112, and 114 is P
-Lower layer data of picture, 115 upper layer data of P-picture, 116 header of upper layer data of P-picture, 117 lower layer data of second P-picture, 118 second P -Upper layer data in the picture, 119 is a header of the upper layer data in the second P-picture, 120 is a header of the upper layer data of the I-picture, 121 is a header in the upper layer data of the first P-picture , 122 are headers of lower layer data in the second P-picture.

【0062】図16はI-ピクチャデータのみが階層化
されたディスク上のデータ配置を示した図である。
FIG. 16 is a diagram showing a data arrangement on a disc in which only I-picture data is layered.

【0063】次に実施例3の動作について説明する。国
際標準が行われつつあるMPEG方式においては、デー
タ構造を階層化し、360画素×240ラインの下位層
の映像データと、このデータに組み合わせて780画素
×480ラインのデータが得られる上位層の映像データ
とに分割する方法がある。このような映像データは図1
3に示したデコード回路によって上位層のデータと下位
層のデータとを組み合わせ、上位層のディジタル動画映
像情報である780画素×480ラインの複号化映像画
面を得ることが可能である。
Next, the operation of the third embodiment will be described. In the MPEG system, which is being adopted as an international standard, the data structure is hierarchized, and the lower layer video data of 360 pixels × 240 lines and the upper layer video that can be combined with this data to obtain the data of 780 pixels × 480 lines. There is a method of dividing into data and. Such video data is shown in Figure 1.
By using the decoding circuit shown in FIG. 3, the upper layer data and the lower layer data can be combined to obtain a decrypted video screen of 780 pixels × 480 lines, which is the digital video image information of the upper layer.

【0064】このように階層化したディジタル動画映像
データは、例えばI-ピクチャおよびP-ピクチャを階層
化した場合、図15のように光ディスク上のデータ配置
を行うことが考えられる。この場合、I-ピクチャおよ
びP-ピクチャの上位層データおよび下位層データは、
ヘッダ等によって別々に配置されるとともに、GOP単
位で上記I-ピクチャおよびP-ピクチャの配置を入れ換
えることによって特殊再生時、トラックジャンプを行
い、例えばI-ピクチャの下位層データのみを連続読み
込みすることができる。
In the digital moving picture video data hierarchically arranged in this way, for example, when I-pictures and P-pictures are hierarchically arranged, it is possible to arrange the data on the optical disk as shown in FIG. In this case, the upper layer data and the lower layer data of the I-picture and P-picture are
Tracks are jumped at the time of special reproduction by arranging them separately by a header or the like and switching the arrangement of the above I-picture and P-picture in GOP units, for example, to continuously read only the lower layer data of the I-picture. You can

【0065】また図16に示すように、もう少し単純化
するためにI-ピクチャのみを階層化する場合が考えら
れる。この場合でもI-ピクチャのデータとP-ピクチャ
のデータをGOP単位で入れ換えることで、特殊再生時
I-ピクチャの下位層データを連続読み込みすることが
可能となる。一般的にI-ピクチャのデータ量はGOP
内において大きな領域を占有するため、すべてを読み込
もうとすると、特殊再生時の倍率が大きく取れないが、
上記のようにI-ピクチャやP-ピクチャの下位層データ
のみを読み込むことにより、特殊再生倍率を大きく取っ
たり、特殊再生時の再生画面コマ数を増やしてなめらか
な動きを再現することが可能となる。
Further, as shown in FIG. 16, a case where only I-pictures are hierarchized for the sake of simplicity can be considered. Even in this case, by exchanging the I-picture data and the P-picture data in GOP units, it is possible to continuously read the lower layer data of the I-picture during special reproduction. Generally, the amount of I-picture data is GOP.
Since it occupies a large area inside, if you try to read everything, you can not get a large magnification during special playback,
By reading only the lower layer data of I-pictures and P-pictures as described above, it is possible to increase the special reproduction ratio and increase the number of reproduction screen frames during special reproduction to reproduce smooth motion. Become.

【0066】上記のような階層データを復元できる光デ
ィスク記録再生装置のブロック図を図14に示す。まず
再生アンプ107にて増幅された光ディスクの再生信号
は、データ検出器108にてデータとして検出されると
ともに、ヘッダ検出/データ分別回路109にて上位層
データと下位層データに分けられる。この分別データを
おのおの誤り訂正回路110にて訂正するとともに、図
13で示したのと同様な階層データのデコード回路に入
力することで映像再生が可能となる。この場合、下位層
データのみの場合は、デコーダ106によって360画
素×240ラインの映像のみが得られる。
FIG. 14 shows a block diagram of an optical disc recording / reproducing apparatus capable of restoring the hierarchical data as described above. First, the reproduction signal of the optical disk amplified by the reproduction amplifier 107 is detected as data by the data detector 108, and is divided into upper layer data and lower layer data by the header detection / data classification circuit 109. Video can be reproduced by correcting the separated data in each of the error correction circuits 110 and inputting to the decoding circuit for hierarchical data similar to that shown in FIG. In this case, in the case of only the lower layer data, the decoder 106 can obtain only an image of 360 pixels × 240 lines.

【0067】[0067]

【発明の効果】本発明によれば、ジャンプを行いながら
の特殊再生を確実に行うことができる。また、トラック
ジャンプのタイミングを正確に確定することができ、回
転待ち時間なしで特殊再生時のデータを連続に読み込む
ことができる。
According to the present invention, it is possible to reliably perform special reproduction while jump. Further, it is possible to accurately determine the timing of the track jump, the special playback data without rotation waiting time can be read continuously.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】 本発明に係るディジタル動画映像データのG
OP内のデータ配列、およびオーデオデータを含む全体
のデータ配列を示す図である。
FIG. 1 G of digital moving image data according to the present invention
It is a figure which shows the data array in OP, and the whole data array containing audio data.

【図2】 本発明の実施例1の光ディスクに記録される
ディジタル動画映像データの配列を示す図である。
FIG. 2 is a diagram showing an arrangement of digital moving image video data recorded on the optical disc according to the first embodiment of the present invention.

【図3】 実施例1の光ディスクを用いるディジタル動
画映像情報記録装置のブロック回路図である。
FIG. 3 is a block circuit diagram of a digital moving picture image information recording apparatus using the optical disc of the first embodiment.

【図4】 実施例1のGOP内の画面分割I-ピクチャ
データのデータ配列を示す図である。
FIG. 4 is a diagram showing a data array of screen division I-picture data in a GOP according to the first embodiment.

【図5】 実施例1のフローチャートである。FIG. 5 is a flowchart of the first embodiment.

【図6】 本発明の実施例2のGOP内の周波数分割I
-ピクチャデータ配列および再生時のトラックジャンプ
の経路を示す図である。
FIG. 6 is a frequency division I in the GOP according to the second embodiment of the present invention.
FIG. 3 is a diagram showing a picture data array and a track jump path during reproduction.

【図7】 実施例2の他の構成例のGOP内の周波数分
割I-ピクチャデータデータ配列および再生時のトラッ
クジャンプの経路を示す図である。
FIG. 7 is a diagram showing a frequency-division I-picture data data array in a GOP of another configuration example of the second embodiment and a track jump path during reproduction.

【図8】 実施例2の他の構成例のGOP内の周波数分
割I-ピクチャデータ配列および再生時のトラックジャ
ンプの経路を示す図である。
FIG. 8 is a diagram showing a frequency division I-picture data array in a GOP and a track jump path during reproduction according to another configuration example of the second embodiment.

【図9】 実施例2の他の構成例のGOP内の周波数分
割I-ピクチャデータ配列および再生時のトラックジャ
ンプの経路を示す図である。
FIG. 9 is a diagram showing a frequency-division I-picture data array in a GOP and a track jump path during reproduction according to another configuration example of the second embodiment.

【図10】 実施例2のフローチャートである。FIG. 10 is a flowchart of a second embodiment.

【図11】 実施例2のゾーンCAV方式の光ディスク
に、サンプルサーボ方式のプリフォーマットを行った場
合の光ディスク上のデータ配列を示す図である。
FIG. 11 is a diagram showing a data array on a zone CAV type optical disc of Example 2 when the sample servo type preformat is performed.

【図12】 実施例2の連続溝方式の光ディスク上のデ
ータ配列を示す図である。
FIG. 12 is a diagram showing a data array on a continuous groove type optical disc according to a second embodiment.

【図13】 本発明の実施例3の階層データからの映像
復元回路の一例を示すブロック回路図である。
FIG. 13 is a block circuit diagram showing an example of a video data restoration circuit from hierarchical data according to a third embodiment of the present invention.

【図14】 実施例3のディジタル動画映像情報再生回
路のブロック図である。
FIG. 14 is a block diagram of a digital moving image / video information reproducing circuit according to a third embodiment.

【図15】 実施例3の光ディスク上の画素数およびラ
イン数で階層化されたI-ピクチャおよびP-ピクチャデ
ータの配列を示す図である。
FIG. 15 is a diagram showing an array of I-picture and P-picture data layered by the number of pixels and the number of lines on the optical disc of the third embodiment.

【図16】 実施例3の光ディスク上のI-ピクチャデ
ータのみが階層化されたデータの配列を示す図である。
FIG. 16 is a diagram showing an array of data in which only I-picture data on the optical disc of the third embodiment is layered.

【図17】 従来の光ディスク記録再生装置のブロック
回路図である。
FIG. 17 is a block circuit diagram of a conventional optical disc recording / reproducing apparatus.

【図18】 MPEG方式のデータ配列を示す図であ
る。
FIG. 18 is a diagram showing a data array of the MPEG system.

【図19】 17画面を1GOPとしたときの符号化構
造を示す図である。
[Fig. 19] Fig. 19 is a diagram illustrating an encoding structure when 17 screens are 1 GOP.

【図20】 10画面を1GOPとしたときの符号化構
造を示す図である。
[Fig. 20] Fig. 20 is a diagram illustrating an encoding structure when 10 screens are 1 GOP.

【図21】 15画面を1GOPとしたときの符号化構
造を示す図である。
[Fig. 21] Fig. 21 is a diagram illustrating an encoding structure when 15 screens are 1 GOP.

【図22】 ディスク最内周のTOCエリア内に、従来
例の記録フォーマットで記憶されているディジタル動画
映像情報のシーン先頭部分を記憶したアドレスに基づい
て特殊再生を行う場合のフローチャートである。
FIG. 22 is a flow chart in the case of performing special reproduction based on an address in which a scene head portion of digital moving picture image information stored in the recording format of the conventional example is stored in the TOC area of the innermost circumference of the disc.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

21 GOP、22 GOPレイヤ、23 スライス、
24 スライスレイヤ、25 マクロブロックレイヤ、
26 ブロックレイヤ、27 I-ピクチャ、28 B-
ピクチャ、29 P-ピクチャ、30 ヘッダ、31
GOPアドレス、32 属性データ、33 オーディオ
ヘッダ、34 オーディオデータ、35ビデオヘッダ、
36 ビデオデータ、37 P-ピクチャヘッダ、38
B-ピクチャヘッダ、39 ウオルブピット/鏡面部、
40 ゾーンアドレス、41セクタアドレス、42 ビ
デオGOPアドレス、43 ビデオ属性データ、45I
-ピクチャヘッダ、46 I-ピクチャデータ 47 I
-ピクチャECC、48 P-ピクチャヘッダ、49 P
-ピクチャデータ、50 スケーラビリティモード、5
1 フレーム枚数、52 GOP構造、53 I-ピク
チャ内のデータ配列/位置、54 詳細属性データ、5
5 タイムコード、56 ジャンプ先アドレス、57
音声モード、58 静止画モード、59 予備エリア、
60,62,64 I-ピクチャ分割データ、61,6
3,69 I-ピクチャサブヘッダ、65 P1-ピクチ
ャデータ、66 P2-ピクチャデータ、67 P2-ピ
クチャデータ、68 ヘッダ、71〜77 周波数分割
I-ピクチャ、78 P3-ピクチャデータ、79 P4
-ピクチャデータ、80 I-ピクチャヘッダ、81 P
3-ピクチャヘッダ、82 P4-ピクチャヘッダ、83
A/D変換器、84 動き検出器、85 離散コサイ
ン変換器、86 適応量子化器、87逆量子化器、88
逆離散コサイン変換器、89 フレームメモリ、90
可変長符号化器、91 バッファメモリ、92 フォ
ーマットエンコーダ、93 変調回路、94 レーザ変
調器、95 サーボ回路、96 システムコントロー
ラ、97 光ディスク、98 光ヘッド、99 送りモ
ータ、100 ディスクモータ、101 可変長符号化
器、102 逆量子化器、103 逆離散コサイン変換
器、104 動き補償器、105 フレームメモリ、1
06 デコーダ、108 データ検出/PLL回路、1
09 ヘッダ検出/データ分別回路、110誤り訂正回
路、111 I-ピクチャ下位層データ、112 I-ピ
クチャ上位層データ、113,120 I-ピクチャサ
ブヘッダ、114 P1-ピクチャ下位層データ、11
5 P1-ピクチャ上位層データ、116,121 P
1-ピクチャサブヘッダ、117 P2-ピクチャ下位層
データ、118 P2-ピクチャ上位層データ、11
9,122 P2-ピクチャサブヘッダ、123 ヘッ
ダおよびサーボピット、124 セクタアドレス、12
5 オーディオデータ、126 I-ピクチャサブヘッ
ダ、127 I-ピクチャデータ、128 オーディオ
ヘッダ、129 鏡面部、130 リシンクバイト。
21 GOPs, 22 GOP layers, 23 slices,
24 slice layers, 25 macroblock layers,
26 block layers, 27 I-pictures, 28 B-
Picture, 29 P-picture, 30 header, 31
GOP address, 32 attribute data, 33 audio header, 34 audio data, 35 video header,
36 video data, 37 P-picture header, 38
B-picture header, 39 wall pit / mirror surface,
40 zone address, 41 sector address, 42 video GOP address, 43 video attribute data, 45I
-Picture header, 46 I-Picture data 47 I
-Picture ECC, 48 P-Picture header, 49 P
-Picture data, 50 scalability modes, 5
1 frame number, 52 GOP structure, 53 I-picture data array / position, 54 detailed attribute data, 5
5 Time code, 56 Jump destination address, 57
Audio mode, 58 still image mode, 59 spare area,
60, 62, 64 I-picture division data, 61, 6
3, 69 I-picture sub-header, 65 P1-picture data, 66 P2-picture data, 67 P2-picture data, 68 header, 71-77 frequency division I-picture, 78 P3-picture data, 79 P4
-Picture data, 80 I-Picture header, 81 P
3-picture header, 82 P4-picture header, 83
A / D converter, 84 motion detector, 85 discrete cosine converter, 86 adaptive quantizer, 87 inverse quantizer, 88
Inverse discrete cosine transformer, 89 frame memory, 90
Variable length encoder, 91 buffer memory, 92 format encoder, 93 modulation circuit, 94 laser modulator, 95 servo circuit, 96 system controller, 97 optical disk, 98 optical head, 99 feed motor, 100 disk motor, 101 variable length code , 102 inverse quantizer, 103 inverse discrete cosine transform, 104 motion compensator, 105 frame memory, 1
06 decoder, 108 data detection / PLL circuit, 1
09 header detection / data classification circuit, 110 error correction circuit, 111 I-picture lower layer data, 112 I-picture upper layer data, 113, 120 I-picture subheader, 114 P1-picture lower layer data, 11
5 P1-picture upper layer data, 116, 121 P
1-picture sub-header, 117 P2-picture lower layer data, 118 P2-picture upper layer data, 11
9,122 P2-picture sub-header, 123 header and servo pit, 124 sector address, 12
5 audio data, 126 I-picture sub-header, 127 I-picture data, 128 audio header, 129 specular part, 130 resync bytes.

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) H04N 5/76 - 5/956 G11B 20/10 - 20/12 G11B 27/00 G11B 27/10 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (58) Fields surveyed (Int.Cl. 7 , DB name) H04N 5/76-5/956 G11B 20/10-20/12 G11B 27/00 G11B 27/10

Claims (5)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 フレーム内DCTを行う映像情報である
Iピクチャ、前方向の動き補償を行うDCT符号化によ
る映像情報であるPピクチャ、及び、時間的に前後に位
置する前記Iピクチャ、Pピクチャを参照画面として動
き補償を行うDCT符号化による映像情報であるBピク
チャを含むディジタル映像情報が記録された光ディスク
において、 複数のセクタと、 光ディスクの1回転に対応したトラックと、 光ディスクの半径方向に近接する複数本のトラックによ
って構成されるゾーンを有し、 各セクタに対して、プリフォーマットされたセクタアド
レスと、プリフォーマットされた鏡面部とが設けられ、 各ゾーン内において、前記セクタアドレス及び前記鏡
部が光ディスクの半径方向に延びる線に沿って配置さ
れ、 前記ディジタル映像情報は複数個の映像情報ブロックを
含み、 前記映像情報ブロックはIピクチャ、Pピクチャ、Bピ
クチャを含むとともに、前記映像情報ブロックの属性デ
ータを記述した属性データ領域を前記Iピクチャ、Pピ
クチャ、Bピクチャよりも先頭に有し、 上記属性データは当該映像情報ブロックに対応したタ
イムコードを含むものであり、 上記属性データ領域が、前記セクタアドレス及び前記鏡
面部に続き、配置されることを特徴とする光ディスク。
1. An I picture, which is video information for performing intra-frame DCT, a P picture, which is video information by DCT coding for performing forward motion compensation, and the I picture and P picture that are temporally positioned before and after. In an optical disc on which digital video information including B pictures, which is video information by DCT encoding for motion compensation with the reference screen as a reference screen, is recorded, a plurality of sectors, a track corresponding to one rotation of the optical disc, and a radial direction of the optical disc are recorded. It has a zone constituted by a plurality of tracks adjacent, for each sector, and the sector addresses preformatted, and mirror surface portion preformatted is provided, in each zone, the sector address and before serial mirror surface are arranged along a line extending in the radial direction of the optical disk, the digital image The information includes a plurality of video information blocks, the video information blocks include I pictures, P pictures, and B pictures, and the attribute data area in which the attribute data of the video information blocks is described is the I pictures, P pictures.
Kucha has a top side of the B-picture, the attribute data is data corresponding to the video information block
The attribute data area includes the sector address and the mirror.
An optical disc characterized by being arranged following the surface portion .
【請求項2】 フレーム内DCTを行う映像情報である
Iピクチャ、前方向の動き補償を行うDCT符号化によ
る映像情報であるPピクチャ、及び、時間的に前後に位
置する前記Iピクチャ、Pピクチャを参照画面として動
き補償を行うDCT符号化による映像情報であるBピク
チャを含むディジタル映像情報が記録された光ディスク
を再生する再生装置において、前記光ディスクは、 複数のセクタと、光ディスクの1回
転に対応したトラックと、光ディスクの半径方向に近接
する複数本のトラックによって構成されるゾーンを有
し、各セクタに対して、プリフォーマットされたセクタ
アドレスと、プリフォーマットされた鏡面部とが設けら
れ、各ゾーン内において、前記セクタアドレス及び前
面部が光ディスクの半径方向に延びる線に沿って配置
され、前記ディジタル映像情報は複数個の映像情報ブロ
ックを含み、前記映像情報ブロックはIピクチャ、Pピ
クチャ、Bピクチャを含むとともに、前記映像情報ブロ
ックの属性データを記述した属性データ領域を前記Iピ
クチャ、Pピクチャ、Bピクチャよりも先頭に有し、
上記属性データは、当該映像情報ブロックに対応したタ
イムコードを含むものであり、上記属性データ領域が、
前記セクタアドレス及び前記鏡面部に続き、配置され
ディスクであって、 前記セクタアドレスを検出する手段と、 前記属性データを読み込むことにより、前記映像情報ブ
ロックに対応したタイムコードを抽出する手段と、 前記属性データを読み込んだ後、少なくともIピクチャ
を再生する手段とを備えることを特徴とする再生装置。
2. An I picture, which is video information for performing intra-frame DCT, a P picture, which is video information by DCT coding for performing motion compensation in the forward direction, and the I picture and P picture that are temporally positioned before and after. An optical disc on which digital video information including a B picture, which is video information by DCT coding for motion compensation with a reference screen, is recorded.
In the reproducing apparatus for reproducing the optical disc , the optical disc has a zone composed of a plurality of sectors, a track corresponding to one rotation of the optical disc, and a plurality of tracks that are adjacent to each other in the radial direction of the optical disc. Te, a sector address which is preformatted, and mirror surface portion preformatted is provided, in each zone, the sector address and before Symbol
Mirror surface are arranged along a line extending in the radial direction of the optical disc, the digital video information a plurality of video information Bro
And the video information block includes an I picture and a P picture.
Kucha, together comprising a B-picture, the attribute data area in which attribute data of the image information block said I Pi
It has it at the beginning side than Kucha, P picture, B picture ,
The attribute data is the data corresponding to the video information block.
It contains the im code, and the attribute data area is
Following the sector address and the mirror surface portion, Ru is located
An optical disc, comprising: means for detecting the sector address, by reading the attribute data, the image information Bed
Means for extracting the time code corresponding to the lock, and at least an I picture after reading the attribute data
And a unit for reproducing the.
【請求項3】 フレーム内DCTを行う映像情報である
Iピクチャ、前方向の動き補償を行うDCT符号化によ
る映像情報であるPピクチャ、及び、時間的に前後に位
置する前記Iピクチャ、Pピクチャを参照画面として動
き補償を行うDCT符号化による映像情報であるBピク
チャを含むディジタル映像情報が記録された光ディスク
を再生する再生方法において、 前記光ディスクは、複数のセクタと、光ディスクの1回
転に対応したトラックと、光ディスクの半径方向に近接
する複数本のトラックによって構成されるゾーンを有
し、各セクタに対して、プリフォーマットされたセクタ
アドレスと、プリフォーマットされた鏡面部とが設けら
れ、各ゾーン内において、前記セクタアドレス及び前記
鏡面部が光ディスクの半径方向に延びる線に沿って配置
され、前記ディジタル映像情報は複数個の映像情報ブロ
ックを含み、前記映像情報ブロックはIピクチャ、Pピ
クチャ、Bピクチャを含むとともに、前記映像情報ブロ
ックの属性データを記述した属性データ領域を前記Iピ
クチャ、Pピクチャ、Bピクチャよりも先頭側に有し、
上記属性データは、当該映像情報ブロックに対応したタ
イムコードを含むものであり、上記属性データ領域が、
前記セクタアドレス及 び前記鏡面部に続き、配置される
光ディスクであって、 前記セクタアドレスを検出し、 前記属性データを読み込むことにより、前記映像情報ブ
ロックに対応したタイムコードを抽出し、 前記属性データを読み込んだ後、少なくともIピクチャ
を再生することを特徴とする再生方法。
3. Video information for performing intra-frame DCT
I picture, DCT coding for motion compensation in the forward direction
P picture, which is the video information, and
The I-picture and P-picture to be displayed are used as reference screens.
B-picture, which is video information by DCT encoding with compensation
Optical disc on which digital video information including tea is recorded
In the reproducing method for reproducing, the optical disc comprises a plurality of sectors, and
A track that supports rotation and a radial direction of the optical disk
A zone composed of multiple trucks
And for each sector, preformatted sector
Address and preformatted mirror surface
In each zone, the sector address and the
The mirror surface is placed along the line extending in the radial direction of the optical disc
The digital video information is stored in a plurality of video information blocks.
And the video information block includes an I picture and a P picture.
In addition to the image information and the B picture,
The attribute data area that describes the attribute data of the
It has it at the beginning side than Kucha, P picture, B picture,
The attribute data is the data corresponding to the video information block.
It contains the im code, and the attribute data area is
Following the sector address及 beauty the mirror surface portion is arranged
For an optical disc, by detecting the sector address and reading the attribute data, the video information block is read.
After extracting the time code corresponding to the lock and reading the attribute data, at least the I picture
A reproducing method characterized by reproducing.
【請求項4】 フレーム内DCTを行う映像情報である
Iピクチャ、前方向の動き補償を行うDCT符号化によ
る映像情報であるPピクチャ、及び、時間的に前後に位
置する前記Iピクチャ、Pピクチャを参照画面として動
き補償を行うDCT符号化による映像情報であるBピク
チャを含むディジタル映像情報を、光ディスクに記録す
る記録装置において、 前記光ディスクは、複数のセクタと、光ディスクの1回
転に対応したトラックと、光ディスクの半径方向に近接
する複数本のトラックによって構成されるゾーンを有
し、各セクタに対して、プリフォーマットされたセクタ
アドレスと、プリフォーマットされた鏡面部とが設けら
れ、各ゾーン内において、前記セクタアドレス及び前記
鏡面部が光ディスクの半径方向に延びる線に沿って配置
されたものであって、 前記ディジタル映像情報は複数個の映像情報ブロックを
含み、前記映像情報ブロックはIピクチャ、Pピクチ
ャ、Bピクチャを含むものであって、 前記映像情報ブロックの属性データを記述した属性デー
タ領域を、前記Iピクチャ、Pピクチャ、Bピクチャよ
りも先頭側であって、前記セクタアドレス及び前記鏡面
部に続き、配置する手段と、 上記属性データ領域に、当該映像情報ブロックに対応し
たタイムコードを配置する手段とを備えることを特徴と
する光ディスクの記録装置。
4. Video information for performing intra-frame DCT
I picture, DCT coding for motion compensation in the forward direction
P picture, which is the video information, and
The I-picture and P-picture to be displayed are used as reference screens
B-picture, which is video information by DCT encoding with compensation
Recording digital video information including tea on an optical disc
In the recording device, the optical disc includes a plurality of sectors and one
A track that supports rotation and a radial direction of the optical disk
A zone composed of multiple trucks
And for each sector, preformatted sector
Address and preformatted mirror surface
In each zone, the sector address and the
The mirror surface is placed along the line extending in the radial direction of the optical disc
The digital video information includes a plurality of video information blocks.
The video information block includes an I picture and a P picture.
Catcher, and comprise a B-picture, the attribute data in which attribute data of the image information block
Data area is called the I picture, P picture, or B picture.
It is also on the leading side, and has the sector address and the mirror surface.
Following the section, the means for arranging and the above-mentioned attribute data area correspond to the video information block.
And a means for arranging the time code
Optical disk recording device.
【請求項5】 フレーム内DCTを行う映像情報である
Iピクチャ、前方向の動き補償を行うDCT符号化によ
る映像情報であるPピクチャ、及び、時間的に前後に位
置する前記Iピクチャ、Pピクチャを参照画面として動
き補償を行うDCT符号化による映像情報であるBピク
チャを含むディジタル映像情報を、光 ディスクに記録す
る記録方法において、 前記光ディスクは、複数のセクタと、光ディスクの1回
転に対応したトラックと、光ディスクの半径方向に近接
する複数本のトラックによって構成されるゾーンを有
し、各セクタに対して、プリフォーマットされたセクタ
アドレスと、プリフォーマットされた鏡面部とが設けら
れ、各ゾーン内において、前記セクタアドレス及び前記
鏡面部が光ディスクの半径方向に延びる線に沿って配置
されたものであって、 前記ディジタル映像情報は複数個の映像情報ブロックを
含み、前記映像情報ブロックはIピクチャ、Pピクチ
ャ、Bピクチャを含むものであって、 前記映像情報ブロックの属性データを記述した属性デー
タ領域を、前記Iピクチャ、Pピクチャ、Bピクチャよ
りも先頭側であって、前記セクタアドレス及び前記鏡面
部に続き、配置し、 上記属性データ領域に、当該映像情報ブロックに対応し
たタイムコードを配置することを特徴とする光ディスク
の記録方法。
5. Video information for performing intra-frame DCT
I picture, DCT coding for motion compensation in the forward direction
P picture, which is the video information, and
The I-picture and P-picture to be displayed are used as reference screens.
B-picture, which is video information by DCT encoding with compensation
The digital video information including tea, be recorded in the optical disc
In the recording method according to claim 1, the optical disc includes a plurality of sectors and one time of the optical disc.
A track that supports rotation and a radial direction of the optical disk
A zone composed of multiple trucks
And for each sector, preformatted sector
Address and preformatted mirror surface
In each zone, the sector address and the
The mirror surface is placed along the line extending in the radial direction of the optical disc
The digital video information includes a plurality of video information blocks.
The video information block includes an I picture and a P picture.
Catcher, and comprise a B-picture, the attribute data in which attribute data of the image information block
Data area is called the I picture, P picture, or B picture.
It is also on the leading side, and has the sector address and the mirror surface.
After the section, it is placed and corresponds to the video information block in the attribute data area.
Optical disc characterized by arranging time code
Recording method.
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