JP3906260B2 - Information storage medium, information recording method and apparatus, and information reproducing apparatus - Google Patents

Information storage medium, information recording method and apparatus, and information reproducing apparatus Download PDF

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この発明は映像情報をデジタル情報の形で記録し、またデジタル情報を再生して映像情報を取り出す事が可能な情報記憶媒体に対する映像情報の記録時のデータ構造の改良に関する発明であり、またこの改良されたデータ構造を有する情報記憶媒体の改良に関する発明でも有る。また映像情報を上記情報記憶媒体上に記録する場合にはMPEG規格に基づき圧縮されたデジタル映像が記録される場合が多い。またこの映像情報を情報記憶媒体上に記録する情報記録再生装置及びこの映像情報を情報記憶媒体から再生する情報再生装置の改良に関する発明でもある。   The present invention relates to an improvement in the data structure when recording video information on an information storage medium capable of recording video information in the form of digital information and reproducing the digital information to extract the video information. The present invention also relates to an improvement of an information storage medium having an improved data structure. When video information is recorded on the information storage medium, digital video compressed based on the MPEG standard is often recorded. The present invention also relates to an information recording / reproducing apparatus for recording the video information on the information storage medium and an improvement of the information reproducing apparatus for reproducing the video information from the information storage medium.

近年映像(動画)や音声等を記録した光ディスクを再生するシステムが開発され、LD(レーザディスク)あるいはビデオCD(ビデオコンパクトディスク)などの様に映画ソフトやカラオケ等を再生する目的で一般に普及している。   In recent years, a system for playing back optical discs that record video (moving images), audio, etc. has been developed, and it has become widespread for the purpose of playing movie software, karaoke, etc. such as LD (laser disc) or video CD (video compact disc). ing.

その中で、国際規格化したMPEG2(ムービングピクチャエキスパートグループ)方式を使用し、AC−3(デジタルオーディオコンプレッション)その他のオーディオ圧縮方式を採用したDVD(デジタルバーサタイルディスク)規格が提案された。このDVD規格には再生専用のDVDビデオ(またはDVDーROM)、ライトワンスのDVDーR、反復読み書き可能なDVD−RAM(またはDVDーRW)が含まれる。   Among them, a DVD (Digital Versatile Disc) standard that uses an internationally standardized MPEG2 (Moving Picture Expert Group) system and adopts an audio compression system such as AC-3 (Digital Audio Compression) has been proposed. The DVD standard includes a reproduction-only DVD video (or DVD-ROM), a write-once DVD-R, and a repetitive read / write DVD-RAM (or DVD-RW).

DVDビデオ(DVDーROM)の規格は、MPEG2システムレイヤに従って、動画圧縮方式としてはMPEG2、音声記録方式としてはリニアPCMの他にAC−3オーディオおよびMPEGオーディオをサポートしている。さらに、このDVDビデオ規格は、字幕用としてビットマップデータをランレングス圧縮した副映像データ、早送り巻き戻しデータサーチ等の再生制御用コントロールデータ(ナビゲーションデータ)を追加して構成されている。また、この規格では、コンピュータでデータを読むことが出来るように、ISO9660およびUDFブリッジフォーマットもサポートしている。   According to the MPEG2 system layer, the DVD video (DVD-ROM) standard supports MPEG-3 as a moving image compression system and AC-3 audio and MPEG audio as a sound recording system in addition to linear PCM. Further, this DVD video standard is configured by adding sub-picture data obtained by run-length compression of bitmap data for subtitles and playback control control data (navigation data) such as fast-forward / rewind data search. The standard also supports ISO 9660 and UDF bridge formats so that data can be read by a computer.

DVDビデオ(DVDーROM)に用いられる光ディスクは、現在のところ、片面1層の12cmディスクで、およそ4.7GB(ギガバイト)の記憶容量を持っている。片面2層ではおよそ9.5GBの記憶容量があり、両面2層ではおよそ18GBの大容量記録が可能となっている(波長650nmのレーザを読み取りに使用した場合)。   An optical disk used for DVD video (DVD-ROM) is currently a single-layer 12 cm disk with a storage capacity of approximately 4.7 GB (gigabytes). The single-sided two-layer has a storage capacity of about 9.5 GB, and the double-sided two-layer can record a large capacity of about 18 GB (when a laser having a wavelength of 650 nm is used for reading).

一方、DVD−RAM(DVDーRW)に用いられる光ディスクは、現在のところ、12cmディスクで、片面およそ2.6GB(ギガバイト)の記憶容量を持っており、両面では5.2GBの容量がある。現在実用化されているDVDーRAMの光ディスクは、対応するサイズのDVDーROMディスクより記憶容量が小さい。   On the other hand, the optical disk used for DVD-RAM (DVD-RW) is a 12 cm disk and has a storage capacity of about 2.6 GB (gigabytes) on one side and a capacity of 5.2 GB on both sides. The DVD-RAM optical disk currently in practical use has a smaller storage capacity than the corresponding size DVD-ROM disk.

再生専用のDVDビデオ(DVDーROM)において情報記憶媒体上に記録される情報(データファイル)のディレクトリ構造を図37に示す。コンピュータの汎用オペレーティングシステムが採用している階層ファイル構造と同様に、ルートディレクトリの下にビデオ・タイトル・セットVTSのサブディレクトリとオーディオタイトルセットATSのサブディレクトリが繋がっている。そして、ビデオ・タイトル・セットVTSのサブディレクトリ中に、種々なビデオファイル(VMGI、VMGM、VTSI、VTSM、VTS等のファイル)が配置されて、各ファイルが整然と管理されるようになっている。特定のファイル(たとえば特定のVTS)は、ルートディレクトリからそのファイルまでのパスを指定することで、アクセスできる。   FIG. 37 shows a directory structure of information (data file) recorded on an information storage medium in a reproduction-only DVD video (DVD-ROM). Similar to the hierarchical file structure adopted by the general-purpose operating system of the computer, a subdirectory of the video title set VTS and a subdirectory of the audio title set ATS are connected under the root directory. Various video files (files such as VMGI, VMGM, VTSI, VTSM, and VTS) are arranged in the sub-directory of the video title set VTS, and each file is managed in an orderly manner. A specific file (for example, a specific VTS) can be accessed by specifying a path from the root directory to the file.

すなわちDVDビデオディスクのルートディレクトリは、ビデオ・タイトル・セット(VTS)というサブディレクトリを含む。このサブディレクトリは、種々な管理データファイル(VIDEO_TS.IFO、VTS_01_0.IFO)と、これらの管理データファイルの情報をバックアップするバックアップファイル(VIDEO_TS.BUP、VTS_01_0.BUP)と、前記管理データファイルの記載内容とに基づき管理されるものであって、デジタル映像情報を格納するためのビデオデータファイル(VTS_01_1.VOB)とを含むことができる。   That is, the root directory of the DVD video disc includes a subdirectory called a video title set (VTS). This subdirectory includes various management data files (VIDEO_TS.IFO, VTS_01_0.IFO), backup files (VIDEO_TS.BUP, VTS_01_0.BUP) for backing up information of these management data files, and descriptions of the management data files. And a video data file (VTS — 01 — 1.VOB) for storing digital video information.

上記サブディレクトリは、所定のメニュー情報を格納するためのメニューデータファイル(VMGM、VTSM)をさらに含むことができる。   The subdirectory may further include a menu data file (VMGM, VTSM) for storing predetermined menu information.

DVDビデオディスクは、1個のビデオ・マネージャー(VMG)と少なくとも1個、最大99個のビデオ・タイトル・セット(VTS)から構成される。ビデオ・マネージャー(VMG)は制御データ(VMGI)、VMGメニュー用VOBS(VMGM_VOBS)及びバックアップ用制御データ(VMGI_BUP)から構成され、各データはそれぞれ単一のファイルとして個々に情報記憶媒体上に記録される。   A DVD video disc is composed of one video manager (VMG) and at least one video title set (VTS). The video manager (VMG) is composed of control data (VMGI), VMG menu VOBS (VMGM_VOBS) and backup control data (VMGI_BUP), and each data is individually recorded as a single file on the information storage medium. The

図37に示すようにDVDビデオディスクではそれぞれのビデオ・タイトル・セット[図37では“ビデオ・タイトル・セット(VTS)#1”と“ビデオ・タイトル・セット(VTS)#2”]毎に別ファイルに分けて記録する必要が有る。また同一のビデオ・タイトル・セット[例えば“ビデオ・タイトル・セット(VTS)#1”]内には個々に制御データ(VTSI)、VTSメニュー用VOBS(VTSM_VOBS)及びバックアップ用制御データ(VMGI_BUP)が別々のファイルとして記録され、VTS内のタイトル用ビデオデータ(VTS_01_1.VOBとVTS_01_2.VOB)が複数のファイルに分かれて記録されている。   As shown in FIG. 37, each DVD video disc has a different video title set [in FIG. 37, “video title set (VTS) # 1” and “video title set (VTS) # 2”]. It is necessary to record the files separately. Further, control data (VTSI), VTS menu VOBS (VTSM_VOBS), and backup control data (VMGI_BUP) are individually included in the same video title set [eg, “Video Title Set (VTS) # 1”]. The video data for titles (VTS — 01_1.VOB and VTS — 01 — 2.VOB) in the VTS are recorded as separate files.

DVD−RAMディスクではファイル・システムとしてFAT(File Allocation Table )では無く、UDF(Universal Disk Format )を採用している。UDFに付いての詳細な説明は後述する。UDFではFATと同様にファイルの階層構造を可能とし、データを個々のファイル単位で情報記憶媒体上に記録する。従来は、UDF、FATともにファイル内は記録されるデータで詰まっており、本発明のように同一ファイル内に“未記録領域”を持つ事が無い。   A DVD-RAM disk employs UDF (Universal Disk Format) instead of FAT (File Allocation Table) as a file system. A detailed description of the UDF will be described later. UDF enables a hierarchical structure of files as in FAT, and data is recorded on an information storage medium in units of individual files. Conventionally, both UDF and FAT are filled with data to be recorded, and there is no “unrecorded area” in the same file as in the present invention.

上記の内容について一例を示して詳細に説明する。例えばPC上で動作するワードプロセッサソフト(一太郎、Word、アミプロなど)で文章を作成した場合、作成結果の文章は1個のファイルとして情報記憶媒体に記録される。1個のファイル内には全てテキスト情報で埋まっている。仮に上記作成文章の真中部分に文章の書かれてない“スペースエリア”または“連続エンターマーク部分”が長く続いたとしても、保存されたファイル内にはその部分にも“スペース情報”や“エンター情報”が詰まっており、ファイル内には“全くの未記録領域”は存在しない。   The above contents will be described in detail with an example. For example, when a sentence is created by word processor software (Ichitaro, Word, Amipro, etc.) running on a PC, the created sentence is recorded as one file on the information storage medium. One file is all filled with text information. Even if a “space area” or “continuous enter mark portion” where no text is written in the middle portion of the created text continues for a long time, “space information” or “enter” is also included in the saved file. “Information” is clogged, and there is no “total unrecorded area” in the file.

ユーザがその文書ファイルを読み出し、文章の中央部分を削除した後でデータを保存した場合、この保存された情報には“未記録領域”が定義される事無く、ユーザに削除された部分の前後のデータが詰めてつなぎ合わされた状態のファイルとして情報記憶媒体に記録される。その結果、情報記憶媒体に記録されたファイルのファイルサイズは、ユーザに削除された部分のデータ量だけ小さくなっている。   If the user reads the document file and deletes the central part of the sentence and then saves the data, the saved information does not define an “unrecorded area”, and before and after the part deleted by the user Are recorded on the information storage medium as a file that is packed and connected. As a result, the file size of the file recorded on the information storage medium is reduced by the amount of data deleted by the user.

また一般のPC上で動作するアプリソフトでは、編集用に情報記憶媒体から読み込まれたファイルはPC上のバッファメモリ(半導体メモリ)上にそっくりそのまま転送され、編集後のデータは一時的にPC上のバッファメモリ(半導体メモリ)上に保存されている。ユーザから“ファイル保存”の指示が出されるとPC上のバッファメモリ(半導体メモリ)上に蓄えられていた編集後のデータがファイル全体として情報記憶媒体上に書き重ねられる。このように従来のFATやUDFのようなファイル・システムではファイルデータの変更時には上書き処理によりファイル内のデータ全てを一度に変更し、本発明のようにファイル内の一部分のみのデータ変更は行なわ無い。   In addition, in application software that operates on a general PC, a file read from an information storage medium for editing is transferred as it is onto a buffer memory (semiconductor memory) on the PC, and the edited data is temporarily stored on the PC. Stored in a buffer memory (semiconductor memory). When the user issues a “file save” instruction, the edited data stored in the buffer memory (semiconductor memory) on the PC is overwritten on the information storage medium as the entire file. As described above, in the conventional file system such as FAT or UDF, when the file data is changed, all the data in the file is changed at once by overwriting, and only a part of the data in the file is not changed as in the present invention. .

DVDビデオディスクにおけるPGC(プログラムチェーン)を用いた映像情報再生例を図38(a),(b)に示す。図38(a)のように再生データをセルとしてセルAからセルFまでの再生区間で指定され、同図(b)のように各PGCにおいてPGCインフォメーションが定義されている。   Examples of video information reproduction using PGC (program chain) in a DVD video disc are shown in FIGS. As shown in FIG. 38A, playback data is designated as a cell in a playback section from cell A to cell F, and PGC information is defined in each PGC as shown in FIG.

1.PGC#1は、連続する再生区間を指定したセルで構成される例を示し、その再生順序は
セルA → セルB → セルC
となる。
1. PGC # 1 shows an example composed of cells in which continuous playback sections are designated, and the playback order is cell A → cell B → cell C.
It becomes.

2.PGC#2は、断続された再生区間を指定したセルで構成される例を示し、その再生順序は
セルD → セルE → セルF
となる。
2. PGC # 2 shows an example composed of cells that specify intermittent playback intervals, and the playback order is cell D → cell E → cell F.
It becomes.

3.PGC#3は、再生方向や重複再生に関わらず飛び飛びに再生可能である例を示し、その再生順序は
セルE → セルA → セルD → セルB → セルE
となる。
3. PGC # 3 shows an example in which playback is possible regardless of playback direction or overlap playback, and the playback order is cell E → cell A → cell D → cell B → cell E.
It becomes.

このように異なる複数のPGCを定義して、同一のセルに対する異なった表示順番を示す事が出来る。またDVDビデオディスクではPGC設定の自由度から、必ずしも1個のPGCで全てのセル情報を表示するとは限らない。
特開平11−238318号(先願)
In this way, a plurality of different PGCs can be defined to indicate different display orders for the same cell. In addition, in a DVD video disc, not all cell information is necessarily displayed by one PGC because of the freedom of PGC setting.
JP-A-11-238318 (prior application)

以上再生専用のDVDビデオディスクに記録されている映像情報のデータ構造について説明した。DVDファミリーの一形態としてDVD−RAMディスクあるいはDVDーRWディスクを用いた映像情報の録画・再生可能な情報記憶媒体の開発が現在進んでいる。   The data structure of the video information recorded on the reproduction-only DVD video disc has been described above. Development of an information storage medium capable of recording / reproducing video information using a DVD-RAM disc or a DVD-RW disc as one form of the DVD family is currently in progress.

この録画・再生可能な情報記憶媒体上の映像情報記録フォーマットはDVDビデオディスクのデータ構造との継続性、関連性が望まれる。またDVD−RAMディスクあるいはDVD−RWディスクに対するファイル・システムは再生専用のDVDビデオディスクと同様UDFを採用する。記録可能な(録画可能な)情報記憶媒体でのデータ構造として上述したDVDビデオディスクのデータ構造そのままを利用し、またファイル・システムとして上述したような従来のUDF(あるいはFAT)を用いた場合、
1.制御データとビデオデータとが複数のファイルに分散して記録されているため、1個のファイルを間違って消去した場合に再生途中、消去したファイルを再生しようとして初めてエラー箇所が分かる。すなわち、再生専用のDVDビデオディスクではユーザによるファイル消去の危険性が皆無で有ったが、記録/消去可能な情報記憶媒体ではユーザによるファイルの誤消去の危険性が発生する。
The video information recording format on the recordable / reproducible information storage medium is desired to have continuity and relevance with the data structure of the DVD video disk. The file system for DVD-RAM discs or DVD-RW discs employs UDF as well as playback-only DVD video discs. When the data structure of the DVD video disc described above is used as it is as a data structure in a recordable (recordable) information storage medium, and the conventional UDF (or FAT) as described above is used as a file system,
1. Since control data and video data are distributed and recorded in a plurality of files, if one file is mistakenly erased, the error location is not known until the erased file is reproduced during reproduction. That is, there is no risk of the user erasing the file on the read-only DVD video disk, but there is a risk of erroneous erasure of the file by the user on the recordable / erasable information storage medium.

2.制御データとビデオデータとが複数のファイルに分散して記録されており、データ構造がコンピュータデータと同じ階層構造を持っているので、コンピュータに馴染みの浅い一般家庭ユーザには消去場所や記録場所を理解し辛い。すなわち、映像が記録可能な媒体として今までVTRしか知らない一般家庭ユーザにとって映像を記録あるいは消去した場所が“1本のテープの中でどの場所になるのか”と言う疑問が生じ、細かいファイル単位の記録・消去処理結果をそのままユーザに表示したのではユーザに混乱が生じる。 2. Control data and video data are distributed and recorded in multiple files, and the data structure has the same hierarchical structure as computer data. For general home users who are not familiar with computers, there are erasure and recording locations. It's hard to understand. In other words, for general household users who have only known a VTR as a medium on which video can be recorded, a question arises as to where the video is recorded or erased, which location is in one tape. If the recording / deleting process result is directly displayed to the user, the user is confused.

図37のようにDVDビデオディスクではそれぞれのビデオ・タイトル・セット毎に別ファイルに分けて記録するため、複数のビデオ・タイトル・セット(図37ではVTS#1とVTS#2)が情報記憶媒体上に記録されていた場合にはVTRしか知らないユーザにはどの順で再生したら良いか分からない。   As shown in FIG. 37, since a DVD video disc is recorded separately for each video title set, a plurality of video title sets (VTS # 1 and VTS # 2 in FIG. 37) are information storage media. If it is recorded above, the user who knows only the VTR will not know in which order to play it.

3.録画した情報に対してPGCに対応した特定のセルを一般家庭ユーザに選択させる方法では、ユーザによっては混乱が生じやすい。すなわち、映像が記録可能な媒体として今までVTRしか知らない一般家庭ユーザにとって映像を記録あるいは消去した場所が“1本のテープの中でどの場所になるのか”と言う発想が先に立つので、再生専用のDVDビデオディスクでのPGCによるセル選択の概念が理解し辛いユーザが現れる。 3. In the method in which a general home user selects a specific cell corresponding to PGC for recorded information, confusion tends to occur depending on the user. In other words, for general home users who only know a VTR as a medium capable of recording video, the idea of “where in the tape is the location where the video is recorded or erased” comes first. Some users have difficulty understanding the concept of cell selection by PGC in a DVD-Video disc for playback only.

4.従来のUDFあるいはFATで記録されたデータファイル内には未記録領域が存在しないためファイル内の特定データの部分消去処理やわずかな映像情報の追加記録処理を行なった場合、部分消去場所前後のデータを詰めてつなぎ合わせたり、既存のデータの最後への情報追加などその都度データファイル全体のサイズを変更し、変更したデータファイル全体を情報記憶媒体上に記録し直す必要が生じ、編集処理に対して非常に時間がかかる。 4). Since there is no unrecorded area in the data file recorded by conventional UDF or FAT, when partial deletion processing of specific data in the file or additional recording processing of a small amount of video information is performed, data before and after the partial deletion location It is necessary to change the size of the entire data file each time, such as adding information to the end of existing data, adding information to the end of existing data, and rerecording the changed data file on the information storage medium. It takes a long time.

従来のUDFあるいはFATではファイル内に未記録領域を持たないため、
(a)ファイル内データの部分消去時の消去場所の未記録領域への変更や、
(b)全体のファイルサイズを変える事無く、ファイル内の未記録領域に追加データを記録する、
などが行えず、部分消去やデータの追加が行なわれる毎にファイルサイズの変更が必要となる。
Since the conventional UDF or FAT does not have an unrecorded area in the file,
(A) Changing the erase location to an unrecorded area when partially erasing data in the file,
(B) Record additional data in an unrecorded area in the file without changing the overall file size.
The file size must be changed every time partial deletion or data addition is performed.

その結果、ファイル全体を情報記憶媒体上に記録し直す必要が有る。映像情報が記録されたビデオファイルの場合、1個のビデオファイルサイズが数百メガバイトを越す膨大な量になる。ほんのわずかな変更に対し、その都度数百メガバイトを越す膨大なファイル全体を情報記憶媒体上に記録し直すと、ファイル内容の変更に膨大な時間がかかると言う問題点が発生する。   As a result, it is necessary to re-record the entire file on the information storage medium. In the case of a video file in which video information is recorded, the size of one video file exceeds a few hundred megabytes. When a very large number of files exceeding several hundred megabytes are re-recorded on the information storage medium each time for a slight change, there is a problem that it takes a long time to change the file contents.

本発明は上記問題点にかんがみてなされたもので、ファイル管理を一層容易にする情報記憶媒体と情報記録装置及び方法と再生装置を提供する事を目的とする。   The present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to provide an information storage medium, an information recording apparatus and method, and a reproducing apparatus that make file management easier.

この発明では、ビデオファイルとファイル・システムの情報が記録可能な情報記憶媒体において、前記情報記憶媒体上に記録される前記ビデオファイルは連続的なまとまりであるエクステントにより構成され、前記ビデオファイル内には映像情報を含むビデオオブジェクトが記録されているとともに新たなビデオオブジェクトが記録可能な第1の未記録領域の存在を許しており、前記ビデオファイル内の映像情報記録時において前記ビデオファイル内の前記第1の未記録領域に映像情報が記録された場合、前記第1の未記録領域内の少なくとも一部が既記録領域に変化し、前記ファイル・システムの情報は前記ビデオファイルの記録位置が記述されたファイルエントリーを含み、前記ファイルエントリーが第1のアロケーションディスクリプターを含み、前記第1のアロケーションディスクリプターが前記エクステントの長さ情報と位置情報とを含み、前記情報記憶媒体上にアロケートされない第2の未記録領域の位置が前記ファイル・システムの情報に含まれるスペーステーブルにより示され、前記スペーステーブルは第2のアロケーションディスクリプターを有するアロケートされないスペースエントリーを含み、さらに前記アロケートされないスペースエントリーは263と記述されたディスクリプタータグを有することを基本とする。
According to the present invention, in an information storage medium capable of recording video file and file system information , the video file recorded on the information storage medium is constituted by extents that are a continuous unit, and the video file includes Allows the presence of a first unrecorded area in which a video object including video information is recorded and a new video object can be recorded, and when video information is recorded in the video file, If the video information is recorded in the first unrecorded area, at least a portion of the first unrecorded area is changed to the recorded area, information of the file system recording position before SL video file includes a description file entry, the file entry is first allocation descriptor Includes, and a first allocation descriptor of the extent length and location information, the position of the second unrecorded area which is not allocated on the information storage medium included in the information of the file system indicated by space table, the space table comprises a space entry that is not allocated with a second allocation descriptor, further wherein the allocated non space entry is basically to have a descriptor tag written as 263.

この発明では管理すべきファイルが多数に増えてもビデオファイルを含めて、容易にファイル管理を行うことが可能である。   In the present invention, even if the number of files to be managed increases, it is possible to easily manage files including video files.

まず始めに図1を用いて本発明の情報記憶媒体内に記録される映像情報のデータ構造の説明を行なう。本発明の情報記憶媒体の外観図を図1(a)に示す。情報記憶媒体(光ディスク1001)上に記録される情報の概略的なデータ構造としては図1(b)に示すように内周側1006から順に、リードインエリア1002と、ボリューム&ファイルマネージャインフォメーション1003と、データエリア1004と、リードアウトエリア1005とがある。   First, the data structure of video information recorded in the information storage medium of the present invention will be described with reference to FIG. An external view of the information storage medium of the present invention is shown in FIG. As a schematic data structure of information recorded on the information storage medium (optical disc 1001), as shown in FIG. 1B, a lead-in area 1002, volume & file manager information 1003, in order from the inner peripheral side 1006, , There is a data area 1004 and a lead-out area 1005.

リードインエリア1002は、光反射面が凹凸形状をしたエンボスドデータゾーンと、表面が平坦(鏡面)なミラーゾーンと、情報の書き換えが可能なリライタブルデータゾーンとを有している。   The lead-in area 1002 has an embossed data zone whose light reflecting surface has an uneven shape, a mirror zone having a flat surface (mirror surface), and a rewritable data zone in which information can be rewritten.

ボリューム&ファイルマネージャインフォメーション1003は、ユーザによる記録・書き換えが可能なリライタブルデータゾーンに、オーディオ&ビデオデータのファイルまたはボリューム全体に関する情報が記録されている。   In the volume & file manager information 1003, information on the file of audio and video data or the entire volume is recorded in a rewritable data zone that can be recorded and rewritten by the user.

データエリア1004は、ユーザによる記録・書き換えが可能なリライタブルデータゾーンを有している。リードアウトエリア1005は、情報の書き換えが可能なリライタブルデータゾーンで構成されている。   The data area 1004 has a rewritable data zone that can be recorded and rewritten by the user. The lead-out area 1005 includes a rewritable data zone in which information can be rewritten.

リードインエリア1002のエンボスドデータゾーンには、DVD−ROM/−RAM/−Rなどのディスクタイプ、ディスクサイズ、記録密度等を示す情報と、記録開始/記録終了位置を示す物理セクタ番号などの情報記憶媒体全体に関する情報と、記録パワーと記録パルス幅、消去パワー、再生パワー、記録・消去時の線速などの記録・再生・消去特性に関する情報と、製造番号などそれぞれ1枚ずつの情報記憶媒体の製造に関する情報とが事前に記録されている。   The embossed data zone of the lead-in area 1002 includes information indicating a disk type such as DVD-ROM / -RAM / -R, disk size, recording density, etc., and a physical sector number indicating a recording start / recording end position. Information on the entire information storage medium, information on recording / reproducing / erasing characteristics such as recording power and recording pulse width, erasing power, reproducing power, linear velocity at the time of recording / erasing, and information such as manufacturing number Information relating to the production of the medium is recorded in advance.

リードインエリア1002のリライタブルデータゾーンと、リードアウトエリア1005のリライタブルデータゾーンは、それぞれ、各情報記憶媒体ごとの固有ディスク名記録領域と、試し記録領域(記録消去条件の確認用)と、データエリア1004内の欠陥領域に関する管理情報記録領域とを持ち、上記領域へ情報記録再生装置による記録が可能になっている。   The rewritable data zone of the lead-in area 1002 and the rewritable data zone of the lead-out area 1005 are a unique disk name recording area, a test recording area (for checking recording erasure conditions), and a data area for each information storage medium, respectively. A management information recording area relating to a defective area in the area 1004 is recorded, and information can be recorded in the area by the information recording / reproducing apparatus.

リードインエリア1002とリードアウトエリア1005との間に挟まれたデータエリア1004には、図1(c)に示すように、コンピュータデータとオーディオ&ビデオデータとの混在記録が可能になっている。コンピュータデータとオーディオ&ビデオデータとの記録順序、各記録情報サイズは任意で、コンピュータデータが記録されて有る場所をコンピュータデータエリア1008,1010と呼び、オーディオ&ビデオデータが記録された領域をオーディオ&ビデオデータエリア1009と名付ける。   In the data area 1004 sandwiched between the lead-in area 1002 and the lead-out area 1005, as shown in FIG. 1C, computer data and audio & video data can be mixedly recorded. The recording order of the computer data and the audio & video data and the size of each recording information are arbitrary. The locations where the computer data is recorded are called computer data areas 1008 and 1010. The area where the audio & video data is recorded is the audio & video data. The video data area 1009 is named.

オーディオ&ビデオデータエリア1009内に記録された情報のデータ構造は図1(d)のように、録画(録音)、再生、編集、検索の各処理を行なう時に必要な制御情報であるコントロールインフォメーション1011と、ビデオデータ中身(コンテンツ)の録画情報であるビデオオブシェクト1012と、スチルやスライドなどの静止画やビデオデータ内の見たい場所検索用または編集用サムネール(サムネールピクチャ)などの情報であるピクチャオブジェクト1013と、オーディオデータ中身(コンテンツ)の録音情報であるオーディオオブシェクト1014等から構成される。   As shown in FIG. 1D, the data structure of information recorded in the audio & video data area 1009 is control information 1011 which is control information necessary for recording (recording), playback, editing, and search processing. A video object 1012 that is recording information of the content (content) of the video data, and a picture object that is information such as a still image such as a still or a slide, or a thumbnail for searching or editing a desired location in the video data (thumbnail picture). 1013 and an audio object 1014 which is recording information of contents (contents) of audio data.

さらにコントロールインフォメーション1011の内容は、図1(e)のように、ビデオオブジェクト1012内のデータ構造を管理し、また情報記憶媒体である光ディスク1001上での記録位置に関する情報の管理情報であるAVデータコントロールインフォメーション1101と、再生時に必要な制御情報であるプレイバックコントロールインフォメーション1021と、記録(録画・録音)時に必要な制御情報であるレコーディングコントロールインフォメーション1022と、編集時に必要な制御情報であるエディットコントロールインフォメーション1023と、ビデオデータ内の見たい場所検索用または編集用サムネール (サムネールピクチャ)に関する管理情報であるサムネールピクチヤコントロールインフオメーション1024等を有している。   Further, as shown in FIG. 1E, the content of the control information 1011 manages the data structure in the video object 1012, and AV data that is management information of information relating to the recording position on the optical disc 1001 that is an information storage medium. Control information 1101, playback control information 1021 which is control information necessary for reproduction, recording control information 1022 which is control information necessary for recording (recording / recording), and edit control information which is control information necessary for editing 1023, and thumbnail picture control information which is management information related to a thumbnail for searching or editing a desired place in the video data (thumbnail picture) It has a 024 or the like.

また図1(e)に示されているAVデータコントロールインフォメーション1101のデータ構造は、映像情報再生プログラム(シーケンス)に関する情報であるPGCコントロールインフォメーション1103と、映像情報基本単位のデータ構造に関する情報であるセルタイムコントロールインフォメーション1104等から構成されている。   Also, the data structure of the AV data control information 1101 shown in FIG. 1 (e) is PGC control information 1103 that is information related to the video information reproduction program (sequence), and a cell that is information related to the data structure of the video information basic unit. It consists of time control information 1104 and the like.

図1(f)までを概観すると上記の内容になるが、個々の情報に対して以下に若干の説明補足を行なう。ボリューム&ファイルマネージャインフオメーション1003には、ボリューム全体に関する情報と、含まれるPCデータのファイル数やAVデータに関するファイル数、記録レイヤー情報などに関する情報が記録されている。特に記録レイヤー情報として、構成レイヤー数(例:RAM/ROM2層ディスク1枚は2レイヤー、ROM2層ディスク1枚も2レイヤー、片面ディスクn枚はnレイヤーとしてカウントする)、各レイヤー毎に割り付けた論理セクタ番号範囲テーブル(各レイヤー毎の容量)、各レイヤー毎の特性(例:DVD−RAMディスク、RAM/ROM2層ディスクのRAM部、CD−ROM、CD−Rなど)、各レイヤー毎のRAM領域でのゾーン単位での割付け論理セクタ番号範囲テーブル(各レイヤー毎の書換え可能領域容量情報も含む)、各レイヤー毎の独自のID情報(多連ディスクパック内のディスク交換を発見するため)等が記録され、多連ディスクパックやRAM/ROM2層ディスクに対しても連続した論理セクタ番号を設定して1個の大きなボリューム空間として扱えるようになっている。   The content up to FIG. 1 (f) is as described above, but some explanation will be supplemented below for each piece of information. The volume & file manager information 1003 records information on the entire volume, information on the number of PC data files, the number of AV data files, recording layer information, and the like. In particular, as the recording layer information, the number of constituent layers (e.g., one RAM / ROM two-layer disk counts as two layers, one ROM two-layer disk counts as two layers, and one single-sided disk counts as n layers) is allocated for each layer. Logical sector number range table (capacity for each layer), characteristics for each layer (eg, DVD-RAM disk, RAM section of RAM / ROM dual layer disk, CD-ROM, CD-R, etc.), RAM for each layer Allocation logical sector number range table by zone in area (including rewritable area capacity information for each layer), unique ID information for each layer (to discover disk replacement in multiple disk packs), etc. Is recorded, and consecutive logical sector numbers are assigned to multiple disk packs and RAM / ROM dual-layer disks. So that the treated as one large volume space with.

プレイバックコントロールインフォ1021では、PGCを統合した再生シーケンスに関する情報、上記に関連して情報記憶媒体をVTRやDVCのように一本のテープと見なした擬似的記録位置を示す情報(記録された全てのセルを連続して再生するシーケンス)、異なる映像情報を持つ複数画面同時再生に関する情報、検索情報(検索カテゴリー毎に対応するセルIDとそのセル内の開始時刻のテーブルが記録され、ユーザがカテゴリーを選択して該当映像情報への直接アクセスを可能にする情報)などが記録されている。   In the playback control info 1021, information related to a playback sequence in which PGC is integrated and information indicating a pseudo recording position in which the information storage medium is regarded as one tape like VTR or DVC in relation to the above (recorded information) A sequence for continuously playing all cells), information on simultaneous playback of multiple screens having different video information, search information (cell ID corresponding to each search category and a table of start times in the cell are recorded, Information that enables direct access to the video information by selecting a category) is recorded.

またレコーディングコントロールインフォメーション1022には、番組予約録画情報などが記録されている。更にエディットコントロールインフォメーション1023では、各PGC単位の特殊編集情報(該当時間設定情報と特殊編集内容がEDL情報として記載されている)、ファイル変換情報(AVファイル内の特定部分をAVIファイルなどのPC上で特殊編集を行えるファイルに変換し、変換後のファイルを格納する場所を指定)等が記録されている。   In the recording control information 1022, program reservation recording information and the like are recorded. Further, in the edit control information 1023, special edit information (corresponding time setting information and special edit contents are described as EDL information) for each PGC unit, file conversion information (a specific part in the AV file is stored on a PC such as an AVI file). The file is converted into a file that can be specially edited in the file, and the location for storing the converted file is specified).

本発明における1枚の情報記憶媒体に1個のみのビデオファイルを有したディレクトリ構造を図2に示す。図1に示したビデオオブジェクト1012の録再ビデオデータそのものが図2のRWVIDEO_OBJECT.VOBと言うファイル名の唯一のビデオファイルに記録される。   FIG. 2 shows a directory structure having only one video file in one information storage medium in the present invention. The recording / playback video data itself of the video object 1012 shown in FIG. 1 is RWVIDEO_OBJECT. It is recorded in the only video file with the file name VOB.

図1のコントロールインフォメーション1011の録再ビデオ管理データが図2のファイル名RWVIDEO_CONTROL.IFOとそのバックアップファイルであるRWVIDEO_CONTROL.BUPに記録されている。図1のピクチャオブジェクト1013情報は静止画データとサムネール画像データに分かれてそれぞれ図2のRWPICTUER_OBLECT.POBとRWTHUMBNAIL_OBJECT.POBのファイルにそれぞれ記録される。また図1のオーディオオブジェクト1014はRWAUDIO_OBJECT.AOBと言う名のファイルに記録されている。   The recording / playback video management data of the control information 1011 in FIG. 1 is the file name RWVIDEO_CONTROL. IFO and its backup file RWVIDEO_CONTROL. Recorded in BUP. The picture object 1013 information in FIG. 1 is divided into still image data and thumbnail image data, and RWPICTURE_OBJECT. POB and RWTHUMBNAIL_OBJECT. Each is recorded in a POB file. Also, the audio object 1014 in FIG. 1 is RWAAUDIO_OBJECT. It is recorded in a file named AOB.

図37に示したようなDVDビデオディスクに関する各ファイルは図示して無いが、図2のビデオ・タイトル・セットVIDEO_TSのサブディレクトリの下に記録されており、RWVIDEO_CONTROL.IFO(録再ビデオ管理データ)の情報に従ってRWVIDEO_OBJECT.VOB(録再ビデオデータ)との間でのリンクが貼られ、両者間でのシームレスな連続的再生などが可能になっている。   Each file related to the DVD video disc as shown in FIG. 37 is not shown, but is recorded under the sub-directory of the video title set VIDEO_TS in FIG. 2, and RWVIDEO_CONTROL. In accordance with information of IFO (recording / playback video management data), RWVIDEO_OBJECT. A link with VOB (recording / playback video data) is attached, and seamless continuous playback between the two is possible.

図3は本発明の他の実施の形態の説明図でビデオデータ、静止画データ、サムネールデータ、オーディオデータが全て1個のファイル(RWOBJECT.OB)にまとめて記録されている。図3に於いては録画再生用の全データは1ファイルにまとめて記録されているが、再生手順などの管理情報が記録されている録再ビデオ管理データ(RWVIDEO_CONTROL.IFO)は別ファイルとして記録されている。   FIG. 3 is an explanatory diagram of another embodiment of the present invention, in which video data, still image data, thumbnail data, and audio data are all recorded together in one file (RWOBJECT.OB). In FIG. 3, all data for recording / playback is recorded in one file, but recording / playback video management data (RWVIDEO_CONTROL.IFO) in which management information such as playback procedure is recorded is recorded as a separate file. Has been.

また図4は本発明の更なる実施の形態の説明図で図3と比べて管理データも含めて全て1ファイル(リライタブル・オーディオ・ビデオ・ファイルRWAVFILE.DAT)で記録されている。またこの場合、このファイルは特定のサブディレクトリの下に配置されておらず、ルートディレクトリのすぐ下に配置されている。   FIG. 4 is an explanatory diagram of a further embodiment of the present invention, and all files including management data are recorded as one file (rewritable audio video file RWAFILE.DAT) as compared with FIG. In this case, the file is not located under a specific subdirectory, but is located immediately below the root directory.

次に図5を用いてビデオオブジェクト(VOB)とセル(Cell)間の関連を説明する。図5に示すように、各セル84は1以上のビデオオブジェクトユニット(VOBU)85により構成される。そして、各ビデオオブジェクトユニット85は、VOBU先頭パック86を先頭とする、ビデオパック(Vパック)88、副映像パック(SPパック)90、およびオーディオパック(Aパック)91の集合体(パック列)として構成されている。すなわち、ビデオオブジェクトユニットVOBU85は、あるナビゲーションパック86から次のナビゲーションパック86の直前まで記録される全パックの集まりとして定義される。   Next, the relationship between a video object (VOB) and a cell (Cell) will be described with reference to FIG. As shown in FIG. 5, each cell 84 includes one or more video object units (VOBU) 85. Each video object unit 85 is an aggregate (pack string) of video packs (V packs) 88, sub-picture packs (SP packs) 90, and audio packs (A packs) 91 starting from the VOBU first pack 86. It is configured as. That is, the video object unit VOBU 85 is defined as a collection of all packs recorded from one navigation pack 86 to immediately before the next navigation pack 86.

これらのパックは、データ転送処理を行なう際の最小単位となる。また、論理上の処理を行なう最小単位はセル単位であり、論理上の処理はこのセル単位で行なわれる。   These packs are a minimum unit when performing data transfer processing. The minimum unit for logical processing is a cell unit, and the logical processing is performed in this cell unit.

上記ビデオオブジェクトユニットVOBU85の再生時間は、ビデオオブジェクトユニットVOBU85中に含まれる1以上の映像グループ(グループオブピクチャ;略してGOP)で構成されるビデオデータの再生時間に相当し、その再生時間は0.4秒〜1.2秒の範囲内に定められる。1GOPは、MPEG規格では通常約0.5秒であって、その間に15枚程度の画像を再生するように圧縮された画面データである。   The playback time of the video object unit VOBU85 corresponds to the playback time of video data composed of one or more video groups (group of pictures; GOP for short) included in the video object unit VOBU85, and the playback time is 0. It is determined within the range of 4 seconds to 1.2 seconds. 1 GOP is screen data compressed in such a way as to reproduce approximately 15 images during the period of about 0.5 seconds in the MPEG standard.

ビデオオブジェクトユニットVOBU85がビデオデータを含む場合には、ビデオパック88、副映像パック90およびオーディオパック91から構成されるGOP(MPEG規格準拠)が配列されて、ビデオデータストリームが構成される。しかし、このGOPの数とは無関係に、GOPの再生時間を基準にしてビデオオブジェクトユニットVOBU85が定められ、その先頭には、図5に示すように常にVOBU先頭パック86が配列される。   When the video object unit VOBU 85 includes video data, a GOP (MPEG standard compliant) composed of a video pack 88, a sub-picture pack 90, and an audio pack 91 is arranged to form a video data stream. However, regardless of the number of GOPs, the video object unit VOBU 85 is determined based on the GOP playback time, and the VOBU head pack 86 is always arranged at the head thereof as shown in FIG.

なお、オーディオおよび/または副映像データのみの再生データにあっても、ビデオオブジェクトユニットVOBU85を1単位として再生データが構成される。たとえば、VOBU先頭パック86を先頭としてオーディオパック91のみでビデオオブジェクトユニットVOBU85が構成されている場合、ビデオデータのビデオオブジェクトVOB83の場合と同様に、そのオーディオデータが属するビデオオブジェクトユニットVOBU85の再生時間内に再生されるべきオーディオパック91が、そのビデオオブジェクトユニットVOBU85に格納される。   Even in the reproduction data of only audio and / or sub-picture data, the reproduction data is configured with the video object unit VOBU85 as one unit. For example, when the video object unit VOBU 85 is composed of only the audio pack 91 with the VOBU head pack 86 as the head, as in the case of the video object VOB 83 of the video data, within the playback time of the video object unit VOBU 85 to which the audio data belongs. The audio pack 91 to be played is stored in the video object unit VOBU85.

ところで、図5に示すような構造のビデオオブジェクトセットVOBS82を含むビデオ・タイトル・セットVTSを情報記憶媒体に記録できる情報記録再生装置では、このVTSの記録後に記録内容を編集したい場合が生じる。この要求に答えるため、各VOBU85内に、ダミーパック89を適宜挿入できるようになっている。このダミーパック89は、後に編集用データを記録する場合などに利用できる。   By the way, in the information recording / reproducing apparatus capable of recording the video title set VTS including the video object set VOBS 82 having the structure as shown in FIG. In order to respond to this request, a dummy pack 89 can be inserted into each VOBU 85 as appropriate. This dummy pack 89 can be used when recording editing data later.

図5に示すように、ビデオオブジェクトセット(VTSTT_VOBS)82は、1以上のビデオオブジェクト(VOB)83の集合として定義されている。ビデオオブジェクトセットVOBS82中のビデオオブジェクトVOB83は同一用途に用いられる。   As shown in FIG. 5, the video object set (VTSTT_VOBS) 82 is defined as a set of one or more video objects (VOB) 83. The video object VOB 83 in the video object set VOBS 82 is used for the same purpose.

メニュー用のVOBS82は、通常、1つのVOB83で構成され、そこには複数のメニュー画面表示用データが格納される。これに対して、タイトルセット用のVOBS82は、通常、複数のVOB83で構成される。   The menu VOBS 82 is usually composed of one VOB 83, in which a plurality of menu screen display data are stored. On the other hand, the VOBS 82 for title set is usually composed of a plurality of VOBs 83.

ここで、タイトルセット用ビデオオブジェクトセットVTSTT_VOBS82を構成するVOB83は、あるロックバンドのコンサートビデオを例にとれば、そのバンドの演奏の映像データに相当すると考えることができる。この場合、VOB83を指定することによって、そのバンドのコンサート演奏曲目のたとえば3曲目を再生することができる。   Here, the VOB 83 constituting the video object set VTSTT_VOBS 82 for the title set can be considered to correspond to video data of performance of a certain band, for example. In this case, by designating VOB 83, it is possible to reproduce, for example, the third piece of the concert performance piece of the band.

また、メニュー用ビデオオブジェクトセットVTSM_VOBSを構成するVOB83には、そのバンドのコンサート演奏曲目全曲のメニューデータが格納され、そのメニューの表示にしたがって、特定の曲、たとえばアンコール演奏曲目を再生することができる。   The VOB 83 constituting the menu video object set VTSM_VOBS stores the menu data of all the concert performance songs of the band, and a specific song, for example, an encore performance song can be reproduced according to the display of the menu. .

なお、通常のビデオプログラムでは、1つのVOB83で1つのVOBS82を構成することができる。この場合、1本のビデオストリームが1つのVOB83で完結することとなる。   In a normal video program, one VOB 83 can constitute one VOBS 82. In this case, one video stream is completed with one VOB 83.

一方、たとえば複数ストーリのアニメーション集あるいはオムニバス形式の映画では、1つのVOBS82中に各ストーリに対応して複数のビデオストリーム(複数のプログラムチェーンPGC)を設けることができる。この場合は、各ビデオストリームが対応するVOB83に格納されることになる。その際、各ビデオストリームに関連したオーディオストリームおよび副映像ストリームも各VOB83中で完結する。   On the other hand, for example, in the case of an animation collection of a plurality of stories or an omnibus movie, a plurality of video streams (a plurality of program chains PGC) can be provided in one VOBS 82 corresponding to each story. In this case, each video stream is stored in the corresponding VOB 83. At this time, the audio stream and sub-picture stream associated with each video stream are also completed in each VOB 83.

VOB83には、識別番号(IDN#i;i=0〜i)が付され、この識別番号によってそのVOB83を特定することができる。VOB83は、1または複数のセル84から構成される。通常のビデオストリームは複数のセルで構成されるが、メニュー用のビデオストリームは1つのセル84で構成される場合もある。各セル84には、VOB83の場合と同様に識別番号(C_IDN#j)が付されている。   An identification number (IDN # i; i = 0 to i) is assigned to the VOB 83, and the VOB 83 can be specified by this identification number. The VOB 83 is composed of one or a plurality of cells 84. A normal video stream is composed of a plurality of cells, but a menu video stream may be composed of one cell 84. Each cell 84 is assigned an identification number (C_IDN # j) as in the case of the VOB 83.

次に図1に示されているプレイバックコントロールインフォメーション1021内のデータ構造について図6を用いて説明する。図1に示されているプレイバックコントロールインフォメーション1021内のデータ構造は図6のプログラムチェーン(PGC)コントロールインフォメーション1103に示されるデータ構造を持ち、PGCとセルによって再生順序が決定される。   Next, the data structure in the playback control information 1021 shown in FIG. 1 will be described with reference to FIG. The data structure in the playback control information 1021 shown in FIG. 1 has the data structure shown in the program chain (PGC) control information 1103 in FIG. 6, and the playback order is determined by the PGC and the cell.

PGCは、セルの再生順序を指定した一連の再生を実行する単位を示す。セルは、再生データを開始アドレスと終了アドレスで指定した再生区間を示す。プログラムチェーン(PGC)コントロールインフォメーション1103は、PGCインフォメーションマネージメントインフォメーション1052、1つ以上のサーチポインタオブPGCインフォメーション1053,1054及びPGCインフォメーション1055,1056,1057から構成される。   PGC indicates a unit for executing a series of reproductions in which the reproduction order of cells is designated. The cell indicates a playback section in which playback data is designated by a start address and an end address. Program chain (PGC) control information 1103 includes PGC information management information 1052, one or more search pointers of PGC information 1053 and 1054, and PGC information 1055, 1056, and 1057.

PGCインフォメーションマネージメントインフォメーション1052には、PGCの数を示す情報(ナンバーオブPGCインフォメーション)が含まれる。サーチポインタオブPGCインフォメーション1053,1054は、各PGCインフォメーションの先頭をポイントしており、サーチを容易にする。   The PGC information management information 1052 includes information indicating the number of PGCs (number of PGC information). Search pointer of PGC information 1053 and 1054 point to the head of each PGC information, and facilitate search.

PGCインフォメーション1055,1056,1057は、PGCゼネラルインフォメーション1061及び1つ以上のサーチポインタオブセルタイムインフォメーション1062,1063から成る。   The PGC information 1055, 1056, and 1057 includes PGC general information 1061 and one or more search pointer of cell time information 1062 and 1063.

PGCゼネラルインフォメーション1061には、PGCの再生時間やセルの数を示す情報(ナンバーオブサーチポインタオブセルタイムインフォメーション)が含まれる。   The PGC general information 1061 includes information indicating the reproduction time of the PGC and the number of cells (number of search pointer of cell time information).

サーチポインタオブセルタイムインフォメーション1062,1063では、セルタイムインフォメーションの記録位置が示されている。ここで記録位置が示されるセルタイムインフォメーション内のデータ構造は図1(h)および図7、図8に示した構造を有する(詳細については後述する)。   Search pointer of cell time information 1062 and 1063 indicate the recording position of the cell time information. Here, the data structure in the cell time information where the recording position is shown has the structure shown in FIG. 1 (h), FIG. 7 and FIG. 8 (details will be described later).

図38(a),(b)を用いて従来のDVDビデオにおけるPGCを用いた映像情報再生例を示す。図38(a)のように再生データをセルとしてセルAからセルFまでの再生区間で指定され、同図(b)のように各PGCにおいてPGCインフォメーションが定義されている。   An example of video information reproduction using PGC in a conventional DVD video will be described with reference to FIGS. As shown in FIG. 38A, playback data is designated as a cell in a playback section from cell A to cell F, and PGC information is defined in each PGC as shown in FIG.

1.PGC#1は、連続する再生区間を指定したセルで構成される例を示し、その再生順序は
セルA → セルB → セルC
となる。
1. PGC # 1 shows an example composed of cells in which continuous playback sections are designated, and the playback order is cell A → cell B → cell C.
It becomes.

2.PGC#2は、断続された再生区間を指定したセルで構成される例を示し、その再生順序は
セルD → セルE → セルF
となる。
2. PGC # 2 shows an example composed of cells that specify intermittent playback intervals, and the playback order is cell D → cell E → cell F.
It becomes.

3.PGC#3 は、再生方向や重複再生に関わらず飛び飛びに再生可能である例を示し、その再生順序は
セルE → セルA → セルD → セルB → セルE
となる。
3. PGC # 3 shows an example in which playback is possible regardless of playback direction or overlap playback, and the playback order is as follows: cell E → cell A → cell D → cell B → cell E
It becomes.

従来例では必ずしも1個のPGCで全映像情報(全てのセル)を連続的に再生する必要がない。DVDビデオではすでに映像情報が記録されているので図38のような再生方法になってもユーザにとって違和感は無い。しかしユーザ録画可能な本発明のビデオファイル内にはユーザが映像情報を記録する。VTRに馴染んでいるユーザにとって図38のような再生方式の場合、全録画時間と残量の関係などで混乱が生じやすい。   In the conventional example, it is not always necessary to continuously reproduce all video information (all cells) with one PGC. Since video information is already recorded in the DVD video, there is no sense of incongruity for the user even if the playback method as shown in FIG. However, the user records video information in the video file of the present invention that can be recorded by the user. For a user who is familiar with the VTR, in the case of the playback method as shown in FIG. 38, confusion easily occurs due to the relationship between the total recording time and the remaining amount.

それに対して、本発明では図9(a),(b)のようにビデオファイル内の全映像情報を連続再生するように1個のPGCで再生順を規定している。情報記憶媒体上では図9(a)に示すように内周側から順にVOBが
VOB_IDN#1→VOB_IDN#3→VOB_IDN#2
と並び、それに応じてセルは内周側から
セルA→セルB→セルC→セルF→セルG→セルD→セルE
と順に配列されている。それに対して図9(b)に示した全てのセルを連続的に再生する順を示したPGCでは
セルA→セルB→セルC→セルD→セルE→セルF→セルG
の順で再生する。
On the other hand, in the present invention, as shown in FIGS. 9A and 9B, the playback order is defined by one PGC so that all video information in the video file is continuously played back. On the information storage medium, as shown in FIG. 9A, the VOBs are sequentially VOB_IDN # 1 → VOB_IDN # 3 → VOB_IDN # 2 from the inner circumference side.
In response to this, the cell is changed from the inner side to the cell A → cell B → cell C → cell F → cell G → cell D → cell E.
And are arranged in order. On the other hand, in the PGC showing the order of continuously reproducing all the cells shown in FIG. 9B, cell A → cell B → cell C → cell D → cell E → cell F → cell G
Play in the order.

図10は、図2または図37に示したビデオファイルを有した情報記憶媒体に対する情報再生装置あるいは情報記録再生装置構造を示した物である。   FIG. 10 shows an information reproducing apparatus or information recording / reproducing apparatus structure for the information storage medium having the video file shown in FIG. 2 or FIG.

図10に示す情報再生装置もしくは情報記録再生装置は、大まかにいって、ビデオファイルを有した情報記憶媒体である光ディスク1001を回転駆動し、この光ディスク1001に対して情報の読み書きを実行する情報記録再生部32と、録画側を構成するエンコーダ部50と、再生側を構成するデコーダ部60と、装置本体の動作を制御するマイクロコンピュータブロック30とから構成されている。   In general, the information reproducing apparatus or information recording / reproducing apparatus shown in FIG. 10 rotates and drives an optical disc 1001, which is an information storage medium having a video file, and executes information reading / writing on the optical disc 1001. The reproducing unit 32 includes an encoder unit 50 constituting the recording side, a decoder unit 60 constituting the reproducing side, and a microcomputer block 30 that controls the operation of the apparatus main body.

エンコーダ部50は、ADC(アナログ・デジタル変換器)52と、ビデオエンコーダ(Vエンコーダ)53と、オーディオエンコーダ(Aエンコーダ)54と、副映像エンコーダ(SPエンコーダ)55と、フォーマッタ56と、バッファメモリ57とを備えている。   The encoder unit 50 includes an ADC (analog / digital converter) 52, a video encoder (V encoder) 53, an audio encoder (A encoder) 54, a sub-picture encoder (SP encoder) 55, a formatter 56, and a buffer memory. 57.

ADC52には、AV入力部42からの外部アナログビデオ信号+外部アナログオーディオ信号、あるいはTVチューナ44からのアナログTV信号+アナログ音声信号が入力される。このADC52は、入力されたアナログビデオ信号を、たとえばサンプリング周波数13.5MHz、量子化ビット数8ビットでデジタル化する。すなわち、輝度成分Y、色差成分Cr(またはY−R)および色差成分Cb(またはY−B)それぞれが、8ビットで量子化される。   The ADC 52 receives an external analog video signal + external analog audio signal from the AV input unit 42 or an analog TV signal + analog audio signal from the TV tuner 44. The ADC 52 digitizes the input analog video signal with, for example, a sampling frequency of 13.5 MHz and a quantization bit number of 8 bits. That is, the luminance component Y, the color difference component Cr (or YR), and the color difference component Cb (or YB) are each quantized with 8 bits.

同様に、ADC52は、入力されたアナログオーディオ信号を、たとえばサンプリング周波数48kHz、量子化ビット数16ビットでデジタル化する。   Similarly, the ADC 52 digitizes the input analog audio signal with, for example, a sampling frequency of 48 kHz and a quantization bit number of 16 bits.

なお、ADC52にアナログビデオ信号およびデジタルオーディオ信号が入力されるときは、ADC52はデジタルオーディオ信号をスルーパスさせる。デジタルオーディオ信号の内容は改変せず、デジタル信号に付随するジッタだけを低減させる処理、あるいはサンプリングレートや量子化ビット数を変更する処理等は行なっても良い。   When an analog video signal and a digital audio signal are input to the ADC 52, the ADC 52 allows the digital audio signal to pass through. The content of the digital audio signal is not altered, and processing for reducing only the jitter associated with the digital signal or processing for changing the sampling rate and the number of quantization bits may be performed.

一方、ADC52にデジタルビデオ信号およびデジタルオーディオ信号が入力されるときは、ADC52はデジタルビデオ信号およびデジタルオーディオ信号をスルーパスさせる。これらのデジタル信号に対しても、内容は改変することなく、ジッタ低減処理やサンプリングレート変更処理等は行なっても良い。   On the other hand, when a digital video signal and a digital audio signal are input to the ADC 52, the ADC 52 allows the digital video signal and the digital audio signal to pass through. For these digital signals, jitter reduction processing, sampling rate change processing, and the like may be performed without changing the contents.

ADC52からのデジタルビデオ信号成分は、ビデオエンコーダ(Vエンコーダ)53を介してフォーマッタ56に送られる。また、ADC52からのデジタルオーディオ信号成分は、オーディオエンコーダ(Aエンコーダ)54を介してフォーマッタ56に送られる。   A digital video signal component from the ADC 52 is sent to a formatter 56 via a video encoder (V encoder) 53. The digital audio signal component from the ADC 52 is sent to the formatter 56 via the audio encoder (A encoder) 54.

Vエンコーダ53は、入力されたデジタルビデオ信号を、MPEG2またはMPEG1規格に基づき、可変ビットレートで圧縮されたデジタル信号に変換する機能を持つ。   The V encoder 53 has a function of converting an input digital video signal into a digital signal compressed at a variable bit rate based on the MPEG2 or MPEG1 standard.

また、Aエンコーダ54は、入力されたデジタルオーディオ信号を、MPEGまたはAC−3規格に基づき、固定ビットレートで圧縮されたデジタル信号(またはリニアPCMのデジタル信号)に変換する機能を持つ。   The A encoder 54 has a function of converting the input digital audio signal into a digital signal (or linear PCM digital signal) compressed at a fixed bit rate based on the MPEG or AC-3 standard.

映像情報がAV入力部42から入力された場合(たとえば副映像信号の独立出力端子付DVDビデオプレーヤからの信号)、あるいはこのようなデータ構成のDVDビデオ信号が放送されそれがTVチューナ44で受信された場合は、DVDビデオ信号中の副映像信号成分(副映像パック)が、副映像エンコーダ(SPエンコーダ)55に入力される。SPエンコーダ55に入力された副映像データは、所定の信号形態にアレンジされて、フォーマッタ56に送られる。   When video information is input from the AV input unit 42 (for example, a signal from a DVD video player with an independent output terminal of a sub video signal), or a DVD video signal having such a data structure is broadcast and received by the TV tuner 44 In this case, the sub video signal component (sub video pack) in the DVD video signal is input to the sub video encoder (SP encoder) 55. The sub-picture data input to the SP encoder 55 is arranged in a predetermined signal form and sent to the formatter 56.

フォーマッタ56は、バッファメモリ57をワークエリアとして使用しながら、入力されたビデオ信号、オーディオ信号、副映像信号等に対して所定の信号処理を行い、図5で説明したようなフォーマット(ファイル構造)に合致した記録データをデータプロセサ36に出力する。   The formatter 56 performs predetermined signal processing on the input video signal, audio signal, sub-picture signal, etc. while using the buffer memory 57 as a work area, and has the format (file structure) as described in FIG. The recording data matching the above is output to the data processor 36.

ここで、上記記録データを作成するための標準的なエンコード処理内容を簡単に説明しておく。すなわち、図10のエンコーダ部50においてエンコード処理が開始されると、ビデオ(主映像)データおよびオーディオデータのエンコードにあたって必要なパラメータが設定される。次に、設定されたパラメータを利用して主映像データがプリエンコードされ、設定された平均転送レート(記録レート)に最適な符号量の分配が計算される。こうしてプリエンコードで得られた符号量分配に基づき、主映像のエンコードが実行される。このとき、オーディオデータのエンコードも同時に実行される。   Here, a standard encoding process for creating the recording data will be briefly described. That is, when the encoding process is started in the encoder unit 50 of FIG. 10, parameters necessary for encoding video (main video) data and audio data are set. Next, the main video data is pre-encoded using the set parameters, and the optimal code amount distribution is calculated for the set average transfer rate (recording rate). Based on the code amount distribution obtained by the pre-encoding in this way, the main video is encoded. At this time, audio data is also encoded at the same time.

プリエンコードの結果、データ圧縮量が不十分な場合(録画しようとする情報記憶媒体に希望のビデオプログラムが収まり切らない場合)、再度プリエンコードする機会を持てるなら(たとえば録画のソースがビデオテープあるいはビデオディスクなどの反復再生可能なソースであれば)、主映像データの部分的な再エンコードが実行され、再エンコードした部分の主映像データがそれ以前にプリエンコードした主映像データ部分と置換される。このような一連の処理によって、主映像データおよびオーディオデータがエンコードされ、記録に必要な平均ビットレートの値が、大幅に低減される。   As a result of pre-encoding, if the amount of data compression is insufficient (when the desired video program does not fit in the information storage medium to be recorded), if there is an opportunity to pre-encode again (for example, the recording source is videotape or If it is a reproducible source such as a video disc, the main video data is partially re-encoded and the re-encoded main video data is replaced with the previously pre-encoded main video data portion. . By such a series of processing, main video data and audio data are encoded, and the average bit rate value required for recording is greatly reduced.

同様に、副映像データをエンコードするに必要なパラメータが設定され、エンコードされた副映像データが作成される。   Similarly, parameters necessary for encoding the sub-picture data are set, and the encoded sub-picture data is created.

以上のようにしてエンコードされた主映像データ、オーディオデータおよび副映像データが組み合わされて、上記したビデオ・タイトル・セットVTSの構造に変換される。   The main video data, audio data, and sub-video data encoded as described above are combined and converted into the structure of the video title set VTS described above.

すなわち、主映像データ(ビデオデータ)の最小単位としてのセルが設定され、後述するように図7ないしは図8に示すようなセルタイムインフォメーションが作成される。次に、図9に示すようなプログラムチェーンを構成するセルの構成、主映像、副映像およびオーディオの属性等が設定され(これらの属性情報の一部は、各データをエンコードする時に得られた情報が利用される)、種々な情報を含めた録再ビデオ管理データ(RWVIDEO_CONTROL.IFO)が作成される。   That is, a cell as a minimum unit of main video data (video data) is set, and cell time information as shown in FIGS. 7 to 8 is created as will be described later. Next, the configuration of the cells constituting the program chain as shown in FIG. 9, the attributes of the main video, the sub video, and the audio are set (part of these attribute information was obtained when each data was encoded) Information is used), recording / playback video management data (RWVIDEO_CONTROL.IFO) including various information is created.

エンコードされた主映像データ、オーディオデータおよび副映像データは、図5に示すような一定サイズ(2048バイト)のパックに細分化される。これらのパックには、ダミーパックが適宜挿入される。なお、ダミーパック以外のパック内には、適宜、PTS(プレゼンテーションタイムスタンプ)、DTS(デコードタイムスタンプ)等のタイムスタンプが記述される。副映像のPTSについては、同じ再生時間帯の主映像データあるいはオーディオデータのPTSより任意に遅延させた時間を記述することができる。   The encoded main video data, audio data, and sub-video data are subdivided into packs of a certain size (2048 bytes) as shown in FIG. A dummy pack is appropriately inserted into these packs. Note that time stamps such as PTS (presentation time stamp) and DTS (decode time stamp) are appropriately described in packs other than dummy packs. For the sub-picture PTS, a time arbitrarily delayed from the PTS of the main picture data or audio data in the same reproduction time zone can be described.

そして、各データのタイムコード順に再生可能なように、VOBU85単位でその先頭にナビゲーションパック86を配置しながら各データセルが配置されて、図5に示すような複数のセルで構成されるVOB83が構成される。このVOB83を1以上まとめたVOBS82が、図2の録再ビデオデータ(RWVIDEO_OBJECT.VOB)上に記録される。   Then, each data cell is arranged while arranging the navigation pack 86 at the head of each VOBU 85 so that the data can be reproduced in the time code order, and a VOB 83 composed of a plurality of cells as shown in FIG. Composed. A VOBS 82 in which one or more VOBs 83 are collected is recorded on the recording / playback video data (RWVIDEO_OBJECT.VOB) in FIG.

なお、DVDビデオプレーヤからDVD再生信号をデジタルコピーする場合は、上記セル、プログラムチェーン、管理テーブル、タイムスタンプ等の内容は初めから決まっているので、これらを改めて作成する必要はない。ただし、DVD再生信号をデジタルコピーできるようにDVDビデオレコーダを構成するには、電子すかしその他の著作権保護手段が講じられている必要がある。   When the DVD playback signal is digitally copied from the DVD video player, the contents of the cell, the program chain, the management table, the time stamp, and the like are determined from the beginning, and it is not necessary to create them again. However, in order to configure a DVD video recorder so that a DVD playback signal can be digitally copied, an electronic watermark or other copyright protection means must be provided.

情報記憶媒体(光ディスク1001)に対して、情報の読み書き(録画および/または再生)を実行するディスクドライブ部は、ディスクチェンジャ部100と、情報記録再生部32と、一時記憶部34と、データプロセッサ36と、システムタイムカウンタ(またはシステムタイムクロック;STC)38とを備えている。   A disk drive unit that executes reading and writing (recording and / or playback) of information with respect to an information storage medium (optical disk 1001) includes a disk changer unit 100, an information recording / reproducing unit 32, a temporary storage unit 34, and a data processor. 36 and a system time counter (or system time clock; STC) 38.

一時記憶部34は、情報記録再生部32を介して情報記憶媒体(光ディスク1001)に書き込まれるデータ(エンコーダ部50から出力されるデータ)のうちの一定量分をバッファリングしたり、情報記録再生部32を介して情報記憶媒体(光ディスク1001)から再生されたデータ(デコーダ部60に入力されるデータ)のうちの一定量分をバッファリングするのに利用される。   The temporary storage unit 34 buffers a certain amount of data (data output from the encoder unit 50) written to the information storage medium (optical disc 1001) via the information recording / reproducing unit 32, and records and reproduces information. This is used to buffer a certain amount of data (data input to the decoder unit 60) reproduced from the information storage medium (optical disc 1001) via the unit 32.

たとえば一時記憶部34が4Mバイトの半導体メモリ(DRAM)で構成されるときは、平均4Mbpsの記録レートでおよそ8秒分の記録または再生データのバッファリングが可能である。また、一時記憶部34が16MバイトのEEPROM(フラッシュメモリ)で構成されるときは、平均4Mbpsの記録レートでおよそ30秒の記録または再生データのバッファリングが可能である。さらに、一時記憶部34が100Mバイトの超小型HDD(ハードディスク)で構成されるときは、平均4Mbpsの記録レートで3分以上の記録または再生データのバッファリングが可能となる。   For example, when the temporary storage unit 34 is composed of a 4 Mbyte semiconductor memory (DRAM), it is possible to buffer recording or reproduction data for approximately 8 seconds at an average recording rate of 4 Mbps. Further, when the temporary storage unit 34 is composed of a 16 Mbyte EEPROM (flash memory), it is possible to buffer the recording or reproduction data of about 30 seconds at an average recording rate of 4 Mbps. Furthermore, when the temporary storage unit 34 is composed of a 100 Mbyte ultra-small HDD (hard disk), it is possible to buffer recording or reproduction data for 3 minutes or more at an average recording rate of 4 Mbps.

一時記憶部34は、録画途中で情報記憶媒体(光ディスク1001)を使い切ってしまった場合において、情報記憶媒体(光ディスク1001)が新しいディスクに交換されるまでの録画情報を一時記憶しておくことに利用できる。   The temporary storage unit 34 temporarily stores recording information until the information storage medium (optical disk 1001) is replaced with a new disk when the information storage medium (optical disk 1001) is used up during recording. Available.

また、一時記憶部34は、情報記録再生部32として高速ドライブ(2倍速以上)を採用した場合において、一定時間内に通常ドライブより余分に読み出されたデータを一時記憶しておくことにも利用できる。再生時の読み取りデータを一時記憶部34にバッファリングしておけば、振動ショック等で図示しない光ピックアップが読み取りエラーを起こしたときでも、一時記憶部34にバッファリングされた再生データを切り替え使用することによって、再生映像が途切れないようにできる。   In addition, when the high-speed drive (double speed or higher) is adopted as the information recording / reproducing unit 32, the temporary storage unit 34 also temporarily stores data read out excessively from the normal drive within a certain time. Available. If the read data at the time of reproduction is buffered in the temporary storage unit 34, even if an optical pickup (not shown) causes a read error due to vibration shock or the like, the reproduction data buffered in the temporary storage unit 34 is switched and used. As a result, it is possible to prevent the playback video from being interrupted.

図10では図示しないが、情報再生装置または情報記録再生装置に外部カードスロットを設けておけば、上記EEPROMはオプションのICカードとして別売できる。また、情報再生装置または情報記録再生装置に外部ドライブスロットあるいはSCSIインターフェイスを設けておけば、上記HDDもオプションの拡張ドライブとして別売できる。   Although not shown in FIG. 10, the EEPROM can be sold as an optional IC card if an external card slot is provided in the information reproducing apparatus or information recording / reproducing apparatus. Further, if the information reproducing apparatus or the information recording / reproducing apparatus is provided with an external drive slot or a SCSI interface, the HDD can be sold as an optional expansion drive.

図10のデータプロセサ36は、マイクロコンピュータブロック30の制御にしたがって、エンコーダ部50からのDVD記録データをディスクドライブ32に供給したり、情報記憶媒体(光ディスク1001)から再生されたDVD再生信号を情報記録再生部32から取り出したり、情報記憶媒体(光ディスク1001)に記録された管理情報を書き換えたり、情報記憶媒体(光ディスク1001)に記録されたデータ(ファイルあるいはVTS)の削除をしたりする。   The data processor 36 shown in FIG. 10 supplies the DVD recording data from the encoder unit 50 to the disk drive 32 according to the control of the microcomputer block 30 and the DVD reproduction signal reproduced from the information storage medium (optical disk 1001) as information. The information is taken out from the recording / reproducing unit 32, the management information recorded on the information storage medium (optical disk 1001) is rewritten, or the data (file or VTS) recorded on the information storage medium (optical disk 1001) is deleted.

マイクロコンピュータブロック30は、MPU(またはCPU)、制御プログラム等が書き込まれたROM、およびプログラム実行に必要なワークエリアを提供するRAMを含んでいる。   The microcomputer block 30 includes an MPU (or CPU), a ROM in which a control program and the like are written, and a RAM that provides a work area necessary for executing the program.

このマイクロコンピュータブロック30のMPUは、そのROMに格納された制御プログラムに従い、そのRAMをワークエリアとして用いて、後述する欠陥場所検出、未記録領域検出、録画情報記録位置設定、UDF記録、AVアドレス設定などを、実行する。   The MPU of the microcomputer block 30 uses the RAM as a work area according to a control program stored in the ROM, and detects a defect location, unrecorded area detection, recording information recording position setting, UDF recording, AV address, which will be described later. Execute settings and so on.

MPUの実行結果のうち、情報記録再生装置のユーザに通知すべき内容は、DVDビデオレコーダの表示部48に表示され、またはモニタディスプレイにオンスクリーンディスプレイ(OSD)で表示される。   The contents to be notified to the user of the information recording / reproducing apparatus among the execution results of the MPU are displayed on the display unit 48 of the DVD video recorder or displayed on the monitor display by an on-screen display (OSD).

なお、マイクロコンピュータブロック30が、ディスクチェンジャ部100、情報記録再生部32、データプロセッサ36、エンコーダ部50および/またはデコーダ部60を制御するタイミングは、STC38からの時間データに基づいて、実行することができる。録画・再生の動作は、通常はSTC38からのタイムクロックに同期して実行されるが、それ以外の処理は、STC38とは独立したタイミングで実行されてもよい。   The timing at which the microcomputer block 30 controls the disc changer unit 100, the information recording / reproducing unit 32, the data processor 36, the encoder unit 50 and / or the decoder unit 60 is executed based on the time data from the STC 38. Can do. The recording / playback operation is normally executed in synchronization with the time clock from the STC 38, but other processing may be executed at a timing independent of the STC 38.

デコーダ部60は、図5に示すようなパック構造を持つ映像情報から各パックを分離して取り出すセパレータ62と、パック分離その他の信号処理実行時に使用するメモリ63と、セパレータ62で分離された主映像データ(図5のビデオパック88の内容)をデコードするビデオデコーダ(Vデコーダ)64と、セパレータ62で分離された副映像データ(図5の副映像パック90の内容)をデコードする副映像デコーダ(SPデコーダ)65と、セパレータ62で分離されたオーディオデータ(図5のオーディオパック91の内容)をデコードするオーディオデコーダ(Aデコーダ)68と、Vデコーダ64からのビデオデータにSPデコーダ65からの副映像データを適宜合成し、主映像にメニュー、ハイライトボタン、字幕その他の副映像を重ねて出力するビデオプロセッサ66と、ビデオプロセッサ66からのデジタルビデオ出力をアナログビデオ信号に変換するビデオ・デジタル・アナログ変換器(V・DAC)67と、Aデコーダ68からのデジタルオーディオ出力をアナログオーディオ信号に変換するオーディオ・デジタル・アナログ変換器(A・DAC)67とを備えている。   The decoder unit 60 includes a separator 62 that separates and extracts each pack from video information having a pack structure as shown in FIG. 5, a memory 63 that is used when performing pack separation and other signal processing, and a main unit separated by the separator 62. A video decoder (V decoder) 64 that decodes video data (contents of the video pack 88 in FIG. 5), and a sub-video decoder that decodes sub-video data (contents of the sub-video pack 90 in FIG. 5) separated by the separator 62 (SP decoder) 65, an audio decoder (A decoder) 68 for decoding the audio data (the contents of the audio pack 91 in FIG. 5) separated by the separator 62, and video data from the V decoder 64 Sub-picture data is combined as appropriate, and menus, highlight buttons, subtitles, etc. are added to the main video. A video processor 66 that superimposes and outputs video, a video / digital / analog converter (V / DAC) 67 that converts a digital video output from the video processor 66 into an analog video signal, and a digital audio output from the A decoder 68. An audio / digital / analog converter (A / DAC) 67 for converting into an analog audio signal is provided.

V・DAC67からのアナログビデオ信号およびA・DAC67からのアナログオーディオ信号は、AV出力部46を介して、図示しない外部コンポーネント(2チャネル〜6チャネルのマルチチャネルステレオ装置+モニタTVまたはプロジェクタ)に供給される。   The analog video signal from the V • DAC 67 and the analog audio signal from the A • DAC 67 are supplied to an external component (2-channel to 6-channel multi-channel stereo apparatus + monitor TV or projector) via the AV output unit 46. Is done.

マイクロコンピュータブロック30から出力されるOSDデータは、デコーダ部60のセパレータ62に入力され、Vデコーダ64を通過して(とくにデコード処理はされない)ビデオプロセッサ66に入力される。すると、このOSDデータが主映像に重畳され、それがAV出力部46に接続された外部モニタTVに供給される。すると警告文が、主映像とともに表示される。   The OSD data output from the microcomputer block 30 is input to the separator 62 of the decoder unit 60, passes through the V decoder 64 (and is not particularly decoded), and is input to the video processor 66. Then, the OSD data is superimposed on the main video and supplied to the external monitor TV connected to the AV output unit 46. Then, a warning text is displayed together with the main video.

次に図10における情報記録再生部32の内部構造について、図11を参照して説明する。   Next, the internal structure of the information recording / reproducing unit 32 in FIG. 10 will be described with reference to FIG.

(11A)情報記録再生部の機能説明
(11A−1)情報記録再生部の基本機能
情報記録再生部では、
(*)情報記憶媒体(光ディスク)201上の所定位置に集光スポットを用いて新規情報の記録あるいは書き換え(情報の消去も含む)を行なう。
(11A) Functional description of information recording / reproducing unit (11A-1) Basic function of information recording / reproducing unit In the information recording / reproducing unit,
(*) New information is recorded or rewritten (including erasure of information) using a focused spot at a predetermined position on the information storage medium (optical disk) 201.

(*)情報記憶媒体(光ディスク)201上の所定位置から集光スポットを用いてすでに記録されている情報の再生を行なう。 (*) Information already recorded from a predetermined position on the information storage medium (optical disk) 201 is reproduced using a focused spot.

の処理を行なう。 Perform the following process.

(11A−2)情報記録再生部の基本機能達成手段
上記の基本機能を達成する手段として情報記録再生部では、
(*)情報記憶媒体201上のトラック(図示して無い)に沿って集光スポットをトレース(追従)させる。
(11A-2) Basic function achievement means of information recording / reproducing unit In the information recording / reproducing part as means for achieving the basic function,
(*) The focused spot is traced (followed) along a track (not shown) on the information storage medium 201.

(*)情報記憶媒体201に照射する集光スポットの光量を変化させて情報の記録/再生/消去の切り替えを行なう。 (*) The information recording medium 201 is switched to record / reproduce / erase information by changing the amount of light of the focused spot irradiated on the information storage medium 201.

(*)外部から与えられる記録信号dを高密度かつ低エラー率で記録するために最適な信号に変換する。 (*) The recording signal d given from the outside is converted into an optimum signal for recording with high density and low error rate.

を行なっている。 Is doing.

(11B)機構部分の構造と検出部分の動作
(11B−1)光学ヘッド202基本構造と信号検出回路
(11B−1−1)光学ヘッド202による信号検出
光学ヘッド202は基本的には図示して無いが光源である半導体レーザ素子と光検出器と対物レンズとから構成されている。
(11B) Structure of mechanism portion and operation of detection portion (11B-1) Basic structure of optical head 202 and signal detection circuit (11B-1-1) Signal detection by optical head 202 The optical head 202 is basically illustrated. Although not provided, it is composed of a semiconductor laser element which is a light source, a photodetector, and an objective lens.

半導体レーザ素子から発光されたレーザ光は、対物レンズにより情報記憶媒体(光ディスク)201上に集光される。情報記憶媒体(光ディスク)201の光反射膜もしくは光反射性記録膜で反射されたレーザ光は光検出器により光電変換される。   Laser light emitted from the semiconductor laser element is focused on an information storage medium (optical disk) 201 by an objective lens. The laser beam reflected by the light reflecting film or the light reflecting recording film of the information storage medium (optical disk) 201 is photoelectrically converted by a photodetector.

光検出器で得られた検出電流はアンプ213により電流−電圧変換されて検出信号となる。この検出信号はフォーカス・トラックエラー検出回路217あるいは2値化回路212で処理される。一般的には光検出器は複数の光検出領域に分割され、各光検出領域に照射される光量変化を個々に検出している。この個々の検出信号に対してフォーカス・トラックエラー検出回路217で和・差の演算を行ないフォーカスずれとトラックずれの検出を行なう。情報記憶媒体(光ディスク)201の光反射膜もしくは光反射性記録膜からの反射光量変化を検出して情報記憶媒体201上の信号を再生する。   The detection current obtained by the photodetector is subjected to current-voltage conversion by the amplifier 213 and becomes a detection signal. This detection signal is processed by the focus / track error detection circuit 217 or the binarization circuit 212. In general, a photodetector is divided into a plurality of light detection regions, and changes in the amount of light applied to each light detection region are individually detected. A focus / track error detection circuit 217 calculates a sum / difference for each detection signal to detect a focus shift and a track shift. A signal on the information storage medium 201 is reproduced by detecting a change in the amount of reflected light from the light reflecting film or the light reflecting recording film of the information storage medium (optical disk) 201.

(11B−1−2)フォーカスずれ検出方法
フォーカスずれ量を光学的に検出する方法として、
(*)非点収差法:情報記憶媒体(光ディスク)201の光反射膜もしくは光反射性記録膜で反射されたレーザ光の検出光路に図示して無いが非点収差を発生させる光学素子を配置し、光検出器上に照射されるレーザ光の形状変化を検出する方法。光検出領域は対角線状に4分割されている。各検出領域から得られる検出信号に対し、フォーカス・トラックエラー検出回路217内で対角和間の差を取ってフォーカスエラー検出信号を得る。あるいは、
(*)ナイフエッジ法:情報記憶媒体201で反射されたレーザ光に対して非対称に一部を遮光するナイフエッジを配置する方法。光検出領域は2分割され、各検出領域から得られる検出信号間の差を取ってフォーカスエラー検出信号を得る。
(11B-1-2) Defocus detection method As a method for optically detecting the defocus amount,
(*) Astigmatism method: Although not shown, an optical element that generates astigmatism is arranged in the detection optical path of the laser beam reflected by the light reflecting film or light reflecting recording film of the information storage medium (optical disk) 201. And detecting a change in the shape of the laser light irradiated on the photodetector. The light detection area is divided into four diagonal lines. The focus error detection signal is obtained by taking the difference between the diagonal sums in the focus / track error detection circuit 217 for the detection signal obtained from each detection region. Or
(*) Knife edge method: A method of arranging a knife edge that shields a part of the laser light reflected by the information storage medium 201 asymmetrically. The light detection area is divided into two, and a focus error detection signal is obtained by taking a difference between detection signals obtained from the respective detection areas.

のどちらかを使う場合が多い。 Often use either of these.

(11B−1−3)トラックずれ検出方法
情報記憶媒体(光ディスク)201はスパイラル状または同心円状のトラックを有し、トラック上に情報が記録される。このトラックに沿って集光スポットをトレースさせて情報の再生もしくは記録/消去を行なう。安定して集光スポットをトラックに沿ってトレースさせるため、トラックと集光スポットの相対的位置ずれを光学的に検出する必要がある。トラックずれ検出方法としては一般に、
(*)DPD(Differential Phase Detection)法:情報記憶媒体(光ディスク)201の光反射膜もしくは光反射性記録膜で反射されたレーザ光の光検出器上での強度分布変化を検出する。光検出領域は対角線状に4分割されている。各検出領域から得られる検出信号に対し、フォーカス・トラックエラー検出回路217内で対角和間の差を取ってトラックエラー検出信号を得る。あるいは、
(*)プッシュ−プル(Push・Pull)法:情報記憶媒体201で反射されたレーザ光の光検出器上での強度分布変化を検出する。光検出領域は2分割され、各検出領域から得られる検出信号間の差を取ってトラックエラー検出信号を得る。
(11B-1-3) Track Deviation Detection Method The information storage medium (optical disc) 201 has spiral or concentric tracks, and information is recorded on the tracks. Information is reproduced or recorded / erased by tracing the focused spot along the track. In order to stably trace the focused spot along the track, it is necessary to optically detect the relative positional deviation between the track and the focused spot. In general, track deviation detection methods include:
(*) DPD (Differential Phase Detection) method: A change in intensity distribution on a photodetector of laser light reflected by a light reflecting film or a light reflecting recording film of an information storage medium (optical disk) 201 is detected. The light detection area is divided into four diagonal lines. For the detection signals obtained from the respective detection areas, a difference between the diagonal sums is taken in the focus / track error detection circuit 217 to obtain a track error detection signal. Or
(*) Push-pull method: A change in intensity distribution on a photodetector of laser light reflected by the information storage medium 201 is detected. The light detection area is divided into two, and a track error detection signal is obtained by taking a difference between detection signals obtained from the respective detection areas.

(*)ツイン−スポット(Twin・Spot)法:半導体レーザー素子と情報記憶媒体201間の送光系に回折素子などを配置して光を複数に波面分割し、情報記憶媒体201上に照射する±1次回折光の反射光量変化を検出する。再生信号検出用の光検出領域とは別に+1次回折光の反射光量と−1次回折光の反射光量を個々に検出する光検出領域を配置し、それぞれの検出信号の差を取ってトラックエラー検出信号を得る。 (*) Twin-Spot Method: A diffraction element or the like is disposed in the light transmission system between the semiconductor laser element and the information storage medium 201 to divide the light into a plurality of wavefronts and irradiate the information storage medium 201. Changes in the amount of reflected light of ± first-order diffracted light are detected. In addition to the light detection area for detecting the reproduction signal, a light detection area for individually detecting the reflected light amount of the + 1st order diffracted light and the reflected light amount of the −1st order diffracted light is arranged, and a track error detection signal is obtained by taking a difference between the respective detection signals. Get.

などが有る。 There are.

(11B−1−4)対物レンズアクチュエータ構造
半導体レーザ素子から発光されたレーザ光を情報記憶媒体201上に集光させる対物レンズ(図示されて無い)は対物レンズアクチュエータ駆動回路218の出力電流に応じて2軸方向に移動可能な構造になっている。この対物レンズの移動方向は、
・フォーカスずれ補正用に情報記憶媒体201に対する垂直方向に移動し、
・トラックずれ補正用に情報記憶媒体201の半径方向に移動する。
(11B-1-4) Objective Lens Actuator Structure An objective lens (not shown) for condensing the laser light emitted from the semiconductor laser element on the information storage medium 201 depends on the output current of the objective lens actuator drive circuit 218. The structure is movable in two axial directions. The direction of movement of this objective lens is
Move in the direction perpendicular to the information storage medium 201 for focus deviation correction,
Move in the radial direction of the information storage medium 201 for track deviation correction.

図示して無いが対物レンズの移動機構を対物レンズアクチュエータと呼ぶ。対物レンズアクチュエータ構造としては、
(*)軸摺動(じくしゅうどう)方式:中心軸(シャフト)に沿って対物レンズと一体のブレードが移動する方式で、ブレードが中心軸に沿った方向に移動してフォーカスずれ補正を行ない、中心軸を基準としたブレードの回転運動によりトラックずれ補正を行なう方法。あるいは、
(*)4本ワイア方式:対物レンズと一体のブレードが固定系に対し4本のワイアで連結されており、ワイアの弾性変形を利用してブレードを2軸方向に移動させる方法。
Although not shown, the objective lens moving mechanism is called an objective lens actuator. As an objective lens actuator structure,
(*) Shaft sliding method: A method in which the blade integrated with the objective lens moves along the central axis (shaft), and the blade moves in the direction along the central axis to correct focus deviation. This is a method of correcting the track deviation by rotating the blade relative to the central axis. Or
(*) Four-wire system: A method in which a blade integrated with an objective lens is connected to a fixed system by four wires, and the blade is moved in two axial directions using elastic deformation of the wire.

が多く使われている。いずれの方式も永久磁石とコイルを持ち、ブレードに連結したコイルに電流を流す事によりブレードを移動させる構造になっている。 Is often used. Each method has a structure in which a blade is moved by passing a current through a coil connected to the blade having a permanent magnet and a coil.

(11B−2)情報記憶媒体201の回転制御系
スピンドルモータ204の駆動力によって回転する回転テーブル221上に情報記憶媒体(光ディスク)201を装着する。
(11B-2) Rotation Control System of Information Storage Medium 201 The information storage medium (optical disk) 201 is mounted on the rotation table 221 that is rotated by the driving force of the spindle motor 204.

情報記憶媒体201の回転数は情報記憶媒体201から得られる再生信号によって検出する。すなわちアンプ213出力の検出信号(アナログ信号)は2値化回路212でデジタル信号に変換され、この信号からPLL回路211により一定周期信号(基準クロック信号)を発生させる。情報記憶媒体回転速度検出回路214ではこの信号を用いて情報記憶媒体201の回転数を検出し、その値を出力する。   The rotation speed of the information storage medium 201 is detected by a reproduction signal obtained from the information storage medium 201. That is, the detection signal (analog signal) output from the amplifier 213 is converted into a digital signal by the binarization circuit 212, and a constant cycle signal (reference clock signal) is generated from the signal by the PLL circuit 211. The information storage medium rotation speed detection circuit 214 uses this signal to detect the rotation speed of the information storage medium 201 and outputs the value.

情報記憶媒体201上で再生あるいは記録/消去する半径位置に対応した情報記憶媒体回転数の対応テーブルは半導体メモリ219に予め記録して有る。再生位置もしくは記録/消去位置が決まると、制御部220は半導体メモリ219情報を参照して情報記憶媒体201の目標回転数を設定し、その値をスピンドルモータ駆動回路215に通知する。   A correspondence table of information storage medium rotational speeds corresponding to radial positions to be reproduced or recorded / erased on the information storage medium 201 is recorded in the semiconductor memory 219 in advance. When the reproduction position or the recording / erasing position is determined, the control unit 220 refers to the semiconductor memory 219 information, sets the target rotational speed of the information storage medium 201, and notifies the spindle motor drive circuit 215 of the value.

スピンドルモータ駆動回路215では、この目標回転数と情報記憶媒体回転速度検出回路214の出力信号(現状での回転数)との差を求め、その結果に応じた駆動電流をスピンドルモータ204に与えてスピンドルモータ204の回転数が一定になるように制御する。情報記憶媒体回転速度検出回路214の出力信号は情報記憶媒体201の回転数に対応した周波数を有するパルス信号で、スピンドルモータ駆動回路215ではこの信号の周波数とパルス位相の両方に対して制御する。   The spindle motor drive circuit 215 obtains a difference between the target rotation speed and the output signal (current rotation speed) of the information storage medium rotation speed detection circuit 214, and supplies a drive current corresponding to the result to the spindle motor 204. Control is performed so that the rotation speed of the spindle motor 204 is constant. The output signal of the information storage medium rotation speed detection circuit 214 is a pulse signal having a frequency corresponding to the number of rotations of the information storage medium 201, and the spindle motor drive circuit 215 controls both the frequency and the pulse phase of this signal.

(11B−3)光学ヘッド移動機構
情報記憶媒体201の半径方向に光学ヘッド202を移動させるため光学ヘッド移動機構(送りモータ)203を持っている。
(11B-3) Optical Head Moving Mechanism An optical head moving mechanism (feed motor) 203 is provided to move the optical head 202 in the radial direction of the information storage medium 201.

光学ヘッド202を移動させるガイド機構として棒状のガイドシャフトを利用する場合が多く、このガイドシャフトと光学ヘッド202の一部に取り付けられたブッシュ間の摩擦を利用して光学ヘッド202が移動する。それ以外に回転運動を使用して摩擦力を軽減させたベアリングを用いる方法も有る。   In many cases, a rod-shaped guide shaft is used as a guide mechanism for moving the optical head 202, and the optical head 202 moves using friction between the guide shaft and a bush attached to a part of the optical head 202. In addition, there is a method using a bearing in which frictional force is reduced by using rotational motion.

光学ヘッド202を移動させる駆動力伝達方法は図示して無いが固定系にピニオン(回転ギヤ)の付いた回転モータを配置し、ピニオンと噛み合う直線状のギヤであるラックを光学ヘッド202の側面に配置して回転モータの回転運動を光学ヘッド202の直線運動に変換している。それ以外の駆動力伝達方法としては固定系に永久磁石を配置し、光学ヘッド202に配置したコイルに電流を流して直線的方向に移動させるリニアモータ方式を使う場合もある。   A driving force transmission method for moving the optical head 202 is not shown, but a rotating motor with a pinion (rotating gear) is arranged in a fixed system, and a rack that is a linear gear meshing with the pinion is arranged on the side surface of the optical head 202. The rotary motion of the rotary motor is arranged and converted into the linear motion of the optical head 202. As another driving force transmission method, there is a case of using a linear motor system in which a permanent magnet is arranged in a fixed system and a current is passed through a coil arranged in the optical head 202 to move in a linear direction.

回転モータ、リニアモータいずれの方式でも基本的には送りモータに電流を流して光学ヘッド202移動用の駆動力を発生させている。この駆動用電流は送りモータ駆動回路216から供給される。   In both the rotary motor and linear motor systems, basically, a current is passed through the feed motor to generate a driving force for moving the optical head 202. This driving current is supplied from a feed motor driving circuit 216.

(11C)各制御回路の機能
(11C−1)集光スポットトレース制御
フォーカスずれ補正あるいはトラックずれ補正を行うため、フォーカス・トラックエラー検出回路217の出力信号(検出信号)に応じて光学ヘッド202内の対物レンズアクチュエータ(図示して無い)に駆動電流を供給する回路が対物レンズアクチュエータ駆動回路218である。高い周波数領域まて対物レンズ移動を高速応答させるため、対物レンズアクチュエータの周波数特性に合わせた特性改善用の位相補償回路を内部に有している。
(11C) Functions of each control circuit (11C-1) Condensed spot trace control In order to perform focus deviation correction or track deviation correction, the optical head 202 has a function corresponding to the output signal (detection signal) of the focus / track error detection circuit 217. The objective lens actuator drive circuit 218 is a circuit for supplying a drive current to the objective lens actuator (not shown). In order to make the objective lens move at high speed up to a high frequency range, it has a phase compensation circuit for improving the characteristics in accordance with the frequency characteristics of the objective lens actuator.

対物レンズアクチュエータ駆動回路218では、制御部220の命令に応じて、
(*)フォーカス/トラックずれ補正動作(フォーカス/トラックループ)のオン/オフ処理、
(*)情報記憶媒体201の垂直方向(フォーカス方向)へ対物レンズを低速で移動させる処理(フォーカス/トラックループオフ時に実行)、
(*)キックパルスを用いて情報記憶媒体201の半径方向(トラックを横切る方向)にわずかに動かして、集光スポットを隣のトラックへ移動させる処理、
を行なう。
In the objective lens actuator drive circuit 218, in accordance with a command from the control unit 220,
(*) Focus / track deviation correction operation (focus / track loop) on / off processing,
(*) Processing for moving the objective lens at a low speed in the vertical direction (focus direction) of the information storage medium 201 (executed when the focus / track loop is off),
(*) A process of moving the focused spot to the next track by slightly moving the information storage medium 201 in the radial direction (direction crossing the track) using a kick pulse,
To do.

(11C−2)レーザー光量制御
(11C−2−1)再生と記録/消去の切り替え処理
再生と記録/消去の切り替えは情報記憶媒体201上に照射する集光スポットの光量を変化させて行なう。
(11C-2) Laser light quantity control (11C-2-1) Playback / recording / erasing switching process Playback / recording / erasing switching is performed by changing the light quantity of the focused spot irradiated on the information storage medium 201.

相変化方式を用いた情報記憶媒体に対しては一般的に、
[記録時の光量]>[消去時の光量]>[再生時の光量]
の関係が成り立ち、光磁気方式を用いた情報記憶媒体に対しては一般的に、
[記録時の光量]<[消去時の光量]>[再生時の光量]
の関係が有る。光磁気方式の場合には、記録/消去時には情報記憶媒体201に加える外部磁場(図示して無い)の極性を変えて記録と消去の処理を制御している。
For information storage media using the phase change method,
[Light intensity during recording]> [Light intensity during erase]> [Light intensity during playback]
In general, for information storage media using the magneto-optical method,
[Light intensity during recording] <[Light intensity during erase]> [Light intensity during playback]
There is a relationship. In the case of the magneto-optical method, the recording and erasing processes are controlled by changing the polarity of an external magnetic field (not shown) applied to the information storage medium 201 during recording / erasing.

情報再生時には、情報記憶媒体201上には一定の光量を連続的に照射している。   At the time of information reproduction, the information storage medium 201 is continuously irradiated with a certain amount of light.

新たな情報を記録する場合には、この再生時の光量の上にパルス状の断続的光量を上乗せする。半導体レーザ素子が大きな光量でパルス発光した時に情報記憶媒体201の光反射性記録膜が局所的に光学的変化もしくは形状変化を起こし、記録マークが形成される。すでに記録されている領域の上に重ね書きする場合も同様に半導体レーザ素子をパルス発光させる。   In the case of recording new information, a pulsed intermittent light amount is added on the light amount at the time of reproduction. When the semiconductor laser element emits pulses with a large amount of light, the light-reflective recording film of the information storage medium 201 locally undergoes an optical change or a shape change, and a recording mark is formed. In the case of overwriting on an already recorded area, the semiconductor laser element is similarly pulsed.

すでに記録されている情報を消去する場合には、再生時よりも大きな一定光量を連続照射する。連続的に情報を消去する場合にはセクタ単位など特定周期毎に照射光量を再生時に戻し、消去処理と平行して間欠的に情報再生を行なう。間欠的に消去するトラックのトラック番号やアドレスを再生し、消去トラックの誤りが無い事を確認しながら消去処理を行なっている。   When erasing already recorded information, a constant amount of light that is larger than that during reproduction is continuously irradiated. In the case of erasing information continuously, the irradiation light amount is returned at the time of reproduction every specific period such as a sector unit, and information is reproduced intermittently in parallel with the erasure process. The track number and address of the track to be erased intermittently are reproduced, and the erase process is performed while confirming that there is no error in the erase track.

(11C−2−2)レーザ発光制御
図示して無いが光学ヘッド202内には半導体レーザ素子の発光量を検出するための光検出器を内蔵している。半導体レーザ駆動回路205ではその光検出器出力(半導体レーザ素子発光量の検出信号)と記録/再生/消去制御波形発生回路206から与えられる発光基準信号との差を取り、その結果に基付き半導体レーザへの駆動電流をフィードバックしている。
(11C-2-2) Laser emission control Although not shown, the optical head 202 incorporates a photodetector for detecting the light emission amount of the semiconductor laser element. In the semiconductor laser driving circuit 205, the difference between the photodetector output (detection signal of the amount of emitted light from the semiconductor laser element) and the emission reference signal given from the recording / reproducing / erasing control waveform generating circuit 206 is taken, and the result is based on the result. The drive current to the laser is fed back.

(11D)機構部分の制御系に関する諸動作
(11D−1)起動制御
情報記憶媒体(光ディスク)201を回転テーブル221上に装着し、起動制御を開始すると、以下の手順に従って処理が行なわれる。
(11D) Various operations related to the control system of the mechanism portion (11D-1) Activation control When the information storage medium (optical disk) 201 is mounted on the rotary table 221 and activation control is started, processing is performed according to the following procedure.

(1)制御部220からスピンドルモータ駆動回路215に目標回転数が伝えられ、スピンドルモータ駆動回路215からスピンドルモータ204に駆動電流が供給されてスピンドルモータ204の回転が開始する。 (1) The target rotational speed is transmitted from the controller 220 to the spindle motor drive circuit 215, and a drive current is supplied from the spindle motor drive circuit 215 to the spindle motor 204, so that the spindle motor 204 starts rotating.

(2)同時に制御部220から送りモータ駆動回路216に対してコマンド(実行命令)が出され、送りモータ駆動回路216から光学ヘッド駆動機構(送りモータ)203に駆動電流が供給されて光学ヘッド202が情報記憶媒体201の最内周位置に移動する。情報記憶媒体201の情報が記録されている領域を越えてさらに内周部に光学ヘッド202が来ている事を確認する。 (2) At the same time, a command (execution command) is issued from the control unit 220 to the feed motor drive circuit 216, and a drive current is supplied from the feed motor drive circuit 216 to the optical head drive mechanism (feed motor) 203. Moves to the innermost circumferential position of the information storage medium 201. It is confirmed that the optical head 202 has come to the inner periphery beyond the area where the information in the information storage medium 201 is recorded.

(3)スピンドルモータ204が目標回転数に到達すると、そのステータス(状況報告)が制御部220に出される。 (3) When the spindle motor 204 reaches the target rotational speed, the status (status report) is output to the control unit 220.

(4)制御部220から記録/再生/消去制御波形発生回路206に送られた再生光量信号に合わせて半導体レーザ駆動回路205から光学ヘッド202内の半導体レーザ素子に電流が供給されてレーザ発光を開始する。情報記憶媒体(光ディスク)201の種類によって再生時の最適照射光量が異なる。起動時にはそのうちの最も照射光量の低い値に設定する。 (4) A current is supplied from the semiconductor laser driving circuit 205 to the semiconductor laser element in the optical head 202 in accordance with the reproduction light quantity signal sent from the control unit 220 to the recording / reproducing / erasing control waveform generating circuit 206 to emit laser light. Start. Depending on the type of the information storage medium (optical disk) 201, the optimum irradiation light amount at the time of reproduction differs. At the time of start-up, the lowest irradiation light amount is set.

(5)制御部220からのコマンドに従って、光学ヘッド202内の対物レンズ(図示して無い)を情報記憶媒体201から最も遠ざけた位置にずらし、ゆっくりと対物レンズを情報記憶媒体201に近付けるよう対物レンズアクチュエータ駆動回路218が制御する。 (5) In accordance with a command from the control unit 220, the objective lens (not shown) in the optical head 202 is shifted to the position farthest from the information storage medium 201, and the objective lens is slowly moved closer to the information storage medium 201. The lens actuator drive circuit 218 controls.

(6)同時にフォーカス・トラックエラー検出回路217でフォーカスずれ量をモニタし、焦点が合った位置近傍に対物レンズが来た時ステータスを出して制御部220に通知する。 (6) At the same time, the focus / track error detection circuit 217 monitors the amount of focus deviation, and outputs a status when the objective lens comes near the in-focus position and notifies the control unit 220 of the status.

(7)制御部220ではその通知をもらうと、対物レンズアクチュエータ駆動回路218に対してフォーカスループをオンにするようコマンドを出す。 (7) Upon receiving the notification, the control unit 220 issues a command to the objective lens actuator driving circuit 218 to turn on the focus loop.

(8)制御部220はフォーカスループをオンにしたまま送りモータ駆動回路216にコマンドを出して光学ヘッド202をゆっくり情報記憶媒体201の外周部方向へ移動させる。 (8) The controller 220 issues a command to the feed motor drive circuit 216 with the focus loop turned on, and slowly moves the optical head 202 toward the outer periphery of the information storage medium 201.

(9)同時に光学ヘッド202からの再生信号をモニタし、光学ヘッド202が情報記憶媒体201上の記録領域に到達したら光学ヘッド202の移動を止め、対物レンズアクチュエータ駆動回路218に対してトラックループをオンさせるコマンドを出す。 (9) At the same time, the reproduction signal from the optical head 202 is monitored, and when the optical head 202 reaches the recording area on the information storage medium 201, the movement of the optical head 202 is stopped, and a track loop is made to the objective lens actuator drive circuit 218. Issue a command to turn on.

(10)情報記憶媒体(光ディスク)201の内周部に記録されている“再生時の最適光量”と“記録/消去時の最適光量”を再生し、その情報が制御部220を経由して半導体メモリ219に記録される。 (10) The “optimum light amount during reproduction” and “optimum light amount during recording / erasing” recorded on the inner periphery of the information storage medium (optical disk) 201 are reproduced, and the information passes through the control unit 220. Recorded in the semiconductor memory 219.

(11)さらに制御部220ではその“再生時の最適光量”に合わせた信号を記録/再生/消去制御波形発生回路206に送り、再生時の半導体レーザ素子の発光量を再設定する。 (11) Further, the control unit 220 sends a signal in accordance with the “optimum light amount at the time of reproduction” to the recording / reproduction / erasure control waveform generation circuit 206 to reset the light emission amount of the semiconductor laser element at the time of reproduction.

(12)情報記憶媒体201に記録されている“記録/消去時の最適光量”に合わせて記録/消去時の半導体レーザ素子の発光量が設定される。 (12) The light emission amount of the semiconductor laser element at the time of recording / erasing is set in accordance with “optimum light amount at the time of recording / erasing” recorded in the information storage medium 201.

(11D−2)アクセス制御
(11D−2−1)情報記憶媒体201上のアクセス先情報の再生
情報記憶媒体201上のどの場所にどのような内容の情報が記録されているかに付いての情報は情報記憶媒体201の種類により異なり、一般的には情報記憶媒体201内の、
(*)ディレクトリ管理領域:情報記憶媒体201の内周領域もしくは外周領域にまとまって記録して有る。かまたは、
(*)ナビゲーションパック:MPEG2のPS(Program Stream)のデータ構造に準拠したVOBSの中に含まれ、次の映像がどこに記録して有るかの情報が記録されている。
(11D-2) Access control (11D-2-1) Reproduction of access destination information on the information storage medium 201 Information about what content is recorded in which location on the information storage medium 201 Varies depending on the type of the information storage medium 201, and generally in the information storage medium 201,
(*) Directory management area: recorded in the inner area or outer area of the information storage medium 201. Or
(*) Navigation pack: This is included in a VOBS that conforms to the data structure of PS2 (Program Stream) of MPEG2, and information on where the next video is recorded is recorded.

などに記録して有る。 Etc. are recorded.

特定の情報を再生あるいは記録/消去したい場合には、まず上記の領域内の情報を再生し、そこで得られた情報からアクセス先を決定する。   When reproducing or recording / erasing specific information, information in the above area is first reproduced, and an access destination is determined from the obtained information.

(11D−2−2)粗アクセス制御
制御部220ではアクセス先の半径位置を計算で求め、現状の光学ヘッド202位置との間の距離を割り出す。
(11D-2-2) Coarse access control The control unit 220 calculates the radius position of the access destination by calculation, and calculates the distance from the current optical head 202 position.

光学ヘッド202移動距離に対して最も短時間で到達出来る速度曲線情報が、事前に半導体メモリ219内に記録されている。制御部220はその情報を読み取り、その速度曲線に従って、以下の方法で光学ヘッド202の移動制御を行なう。   Speed curve information that can reach the optical head 202 moving distance in the shortest time is recorded in the semiconductor memory 219 in advance. The control unit 220 reads the information, and controls the movement of the optical head 202 by the following method according to the speed curve.

制御部220から対物レンズアクチュエーター駆動回路218に対してコマンドを出してトラックループをオフした後、送りモータ駆動回路216を制御して光学ヘッド202の移動を開始させる。   After the controller 220 issues a command to the objective lens actuator drive circuit 218 to turn off the track loop, the feed motor drive circuit 216 is controlled to start the movement of the optical head 202.

集光スポットが情報記憶媒体201上のトラックを横切ると、フォーカス・トラックエラー検出回路217内でトラックエラー検出信号が発生する。このトラックエラー検出信号を用いて情報記憶媒体201に対する集光スポットの相対速度が検出できる。   When the focused spot crosses the track on the information storage medium 201, a track error detection signal is generated in the focus / track error detection circuit 217. Using this track error detection signal, the relative speed of the focused spot with respect to the information storage medium 201 can be detected.

送りモータ駆動回路216では、このフォーカス・トラックエラー検出回路217から得られる集光スポットの相対速度と制御部220から逐一送られる目標速度情報との差を演算し、その結果を光学ヘッド駆動機構(送りモータ)203への駆動電流にフィードバックかけながら光学ヘッド202を移動させる。   The feed motor drive circuit 216 calculates the difference between the relative speed of the focused spot obtained from the focus / track error detection circuit 217 and the target speed information sent from the controller 220 one by one, and the result is calculated as an optical head drive mechanism ( The optical head 202 is moved while applying feedback to the drive current to the (feed motor) 203.

先に“(11B−3)光学ヘッド移動機構”に記述したようにガイドシャフトとブッシュあるいはベアリング間には常に摩擦力が働いている。光学ヘッド202が高速に移動している時は動摩擦が働くが、移動開始時と停止直前には光学ヘッド202の移動速度が遅いため静止摩擦が働く。この時には相対的摩擦力が増加しているので(特に停止直前には)制御部220からのコマンドに応じて光学ヘッド駆動機構(送りモータ)203に供給する電流の増幅率(ゲイン)を増加させる。   As described above in “(11B-3) Optical head moving mechanism”, a frictional force always acts between the guide shaft and the bush or the bearing. When the optical head 202 is moving at a high speed, dynamic friction works, but at the time of starting and immediately before stopping, the moving speed of the optical head 202 is slow, so that static friction works. At this time, since the relative frictional force increases (especially immediately before stopping), the amplification factor (gain) of the current supplied to the optical head drive mechanism (feed motor) 203 is increased in accordance with a command from the control unit 220. .

(11D−2−3)密アクセス制御
光学ヘッド202が目標位置に到達すると制御部220から対物レンズアクチュエータ駆動回路218にコマンドを出してトラックループをオンさせる。
(11D-2-3) Fine Access Control When the optical head 202 reaches the target position, the controller 220 issues a command to the objective lens actuator drive circuit 218 to turn on the track loop.

集光スポットは情報記憶媒体201上のトラックに沿ってトレースしながらその部分のアドレスもしくはトラック番号を再生する。   The focused spot is traced along the track on the information storage medium 201 and the address or track number of that portion is reproduced.

そこでのアドレスもしくはトラック番号から現在の集光スポット位置を割り出し、到達目標位置からの誤差トラック数を制御部220内で計算し、集光スポットの移動に必要なトラック数を対物レンズアクチュエータ駆動回路218に通知する。   The current focused spot position is calculated from the address or track number there, the number of error tracks from the target position is calculated in the control unit 220, and the number of tracks necessary for moving the focused spot is calculated as the objective lens actuator drive circuit 218. Notify

対物レンズアクチュエータ駆動回路218内で1組キックパルスを発生させると対物レンズは情報記憶媒体201の半径方向にわずかに動いて、集光スポットが隣のトラックへ移動する。   When one set of kick pulses is generated in the objective lens actuator drive circuit 218, the objective lens slightly moves in the radial direction of the information storage medium 201, and the focused spot moves to the adjacent track.

対物レンズアクチュエータ駆動回路218内では一時的にトラックループをオフさせ、制御部220からの情報に合わせた回数のキックパルスを発生させた後、再びトラックループをONさせる。   In the objective lens actuator drive circuit 218, the track loop is temporarily turned off, the kick pulse corresponding to the information from the control unit 220 is generated, and then the track loop is turned on again.

密アクセス終了後、制御部220は集光スポットがトレースしている位置の情報(アドレスもしくはトラック番号)を再生し、目標トラックにアクセスしている事を確認する。   After the dense access is completed, the control unit 220 reproduces information (address or track number) of the position where the focused spot is traced, and confirms that the target track is being accessed.

(11D−3)連続記録/再生/消去制御
図11に示すようにフォーカス・トラックエラー検出回路217から出力されるトラックエラー検出信号は、送りモータ駆動回路216に入力されている。上述した“起動制御時”と“アクセス制御時”には、送りモータ駆動回路216内ではトラックエラー検出信号を使用しないように、制御部220により制御されている。
(11D-3) Continuous Recording / Reproducing / Erasing Control As shown in FIG. 11, the track error detection signal output from the focus / track error detection circuit 217 is input to the feed motor drive circuit 216. During the above-described “startup control” and “access control”, the controller 220 controls the feed motor drive circuit 216 not to use the track error detection signal.

アクセスにより集光スポットが目標トラックに到達した事を確認した後、制御部220からのコマンドによりモータ駆動回路216を経由してトラックエラー検出信号の一部が光学ヘッド駆動機構(送りモータ)203への駆動電流として供給される。連続に再生もしくは記録/消去処理を行なっている期間中、この制御は継続される。   After confirming that the focused spot has reached the target track by access, a part of the track error detection signal is sent to the optical head drive mechanism (feed motor) 203 via the motor drive circuit 216 by a command from the control unit 220. Is supplied as a drive current. This control is continued during the period of continuous reproduction or recording / erasing processing.

情報記憶媒体201の中心位置は回転テーブル221の中心位置とわずかにずれた偏心を持って装着されている。トラックエラー検出信号の一部を駆動電流として供給すると、偏心に合わせて光学ヘッド202全体が微動する。   The center position of the information storage medium 201 is mounted with an eccentricity slightly shifted from the center position of the rotary table 221. When a part of the track error detection signal is supplied as a drive current, the entire optical head 202 finely moves in accordance with the eccentricity.

また長時間連続して再生もしくは記録/消去処理を行なうと、集光スポット位置が徐々に外周方向もしくは内周方向に移動する。トラックエラー検出信号の一部を光学ヘッド移動機構(送りモータ)203への駆動電流として供給した場合には、それに合わせて光学ヘッド202が徐々に外周方向もしくは内周方向に移動する。   When the reproduction or recording / erasing process is performed continuously for a long time, the focused spot position gradually moves in the outer circumferential direction or the inner circumferential direction. When a part of the track error detection signal is supplied as a drive current to the optical head moving mechanism (feed motor) 203, the optical head 202 gradually moves in the outer circumferential direction or the inner circumferential direction in accordance with the driving current.

このようにして、対物レンズアクチュエータのトラックずれ補正の負担を軽減し、トラックループを安定化出来る。   In this way, it is possible to reduce the burden of track deviation correction of the objective lens actuator and stabilize the track loop.

(11D−4)終了制御
一連の処理が完了し、動作を終了させる場合には以下の手順に従って処理が行なわれる。
(11D-4) End control When a series of processing is completed and the operation is ended, the processing is performed according to the following procedure.

(1)制御部220から対物レンズアクチュエータ駆動回路218に対してトラックループをオフさせるコマンドが出される。 (1) The control unit 220 issues a command for turning off the track loop to the objective lens actuator drive circuit 218.

(2)制御部220から対物レンズアクチュエータ駆動回路218に対してフォーカスループをオフさせるコマンドが出される。 (2) A command for turning off the focus loop is issued from the control unit 220 to the objective lens actuator drive circuit 218.

(3)制御部220から記録/再生/消去制御波形発生回路206に対して半導体レーザ素子の発光を停止させるコマンドが出される。 (3) The control unit 220 issues a command for stopping the light emission of the semiconductor laser element to the recording / reproducing / erasing control waveform generation circuit 206.

(4)スピンドルモータ駆動回路215に対して、基準回転数として0を通知する。 (4) Notify the spindle motor drive circuit 215 of 0 as the reference rotational speed.

(11E)情報記憶媒体への記録信号/再生信号の流れ
(11E−1)情報記憶媒体201に記録される信号形式
情報記憶媒体201上に記録する信号に対して、
(*)情報記憶媒体201上の欠陥に起因する記録情報エラーの訂正を可能とする
(*)再生信号の直流成分を0にして再生処理回路の簡素化を図る
(*)情報記憶媒体201に対して出来るだけ高密度に情報を記録する
との要求を満足するため図11に示すように情報記録再生部(物理系ブロック)では“エラー訂正機能の付加”“記録情報に対する信号変換(信号の変復調)”を行なっている。
(11E) Recording signal / reproduction signal flow to information storage medium (11E-1) Signal format recorded on information storage medium 201 For signals recorded on information storage medium 201,
(*) It is possible to correct a recording information error caused by a defect on the information storage medium 201. (*) The direct current component of the reproduction signal is set to 0 to simplify the reproduction processing circuit. (*) In the information storage medium 201 On the other hand, in order to satisfy the demand for recording information as densely as possible, the information recording / reproducing unit (physical block) adds “error correction function” “signal conversion (signal modulation / demodulation of recorded information) as shown in FIG. ) ”.

(11E−2)記録時の信号の流れ
(11E−2−1)ECC(Error Correction Code )付加処理
情報記憶媒体201に記録したい情報が生信号の形で記録信号dとしてデータ入出力インターフェース部222に入力される。この記録信号dはそのまま半導体メモリ219に記録され、その後ECCエンコーディング回路208で以下のようにECCの付加処理を実行する。
(11E-2) Signal flow at the time of recording (11E-2-1) ECC (Error Correction Code) addition processing The data input / output interface unit 222 stores information to be recorded in the information storage medium 201 as a recording signal d in the form of a raw signal. Is input. The recording signal d is recorded in the semiconductor memory 219 as it is, and then the ECC encoding circuit 208 performs ECC addition processing as follows.

以下に積符号を用いたECC付加方法の実施例について説明する。   An embodiment of an ECC addition method using a product code will be described below.

記録信号dは半導体メモリ219内で172バイト毎に1行ずつ順次並べ、192行で1組のECCブロックとする。この“行:172×列:192バイト”で構成される1組のECCブロック内の生信号( 記録信号d) に対し、172バイトの1行毎に10バイトの内符号PIを計算して半導体メモリ219内に追加記録する。さらにバイト単位の1列毎に16バイトの外符号POを計算して半導体メモリ219内に追加記録する。   The recording signals d are sequentially arranged one by one every 172 bytes in the semiconductor memory 219, and a set of ECC blocks is formed by 192 rows. With respect to the raw signal (recording signal d) in one set of ECC block composed of “row: 172 × column: 192 bytes”, a 10-byte inner code PI is calculated for each row of 172 bytes. Additional recording is performed in the memory 219. Further, a 16-byte outer code PO is calculated for each column in byte units, and additionally recorded in the semiconductor memory 219.

情報記憶媒体201に記録する実施例としては内符号PIを含めた12行と外符号PO分1行の合計2366バイト
2366=(12+1)×(172+10)
を単位として情報記憶媒体の1セクタ内に記録する。
As an example of recording in the information storage medium 201, a total of 2366 bytes including the inner code PI and one line for the outer code PO 2366 = (12 + 1) × (172 + 10)
Is recorded in one sector of the information storage medium.

ECCエンコーディング回路208では内符号PIと外符号POの付加が完了すると、半導体メモリ219から1セクタ分の2366バイトずつの信号を読み取り、変調回路207へ転送する。   When the addition of the inner code PI and the outer code PO is completed in the ECC encoding circuit 208, a signal of 2366 bytes for one sector is read from the semiconductor memory 219 and transferred to the modulation circuit 207.

(11E−2−2)信号変調
再生信号の直流成分(DSV:Disital Sum Value )を0に近付け、情報記憶媒体201に対して高密度に情報を記録するため、信号形式の変換である信号変調を変調回路207内で行なう。
(11E-2-2) Signal Modulation Signal modulation, which is signal format conversion, is performed to bring the DC component (DSV: Disital Sum Value) of the reproduction signal close to 0 and record information on the information storage medium 201 with high density. Is performed in the modulation circuit 207.

元の信号と変調後の信号との間の関係を示す変換テーブルを変調回路207と復調回路210内部で持っている。ECCエンコーディング回路208から転送された信号を変調方式に従って複数ビット毎に区切り、変換テーブルを参照しながら別の信号(コード)に変換する。   The modulation circuit 207 and the demodulation circuit 210 have a conversion table indicating the relationship between the original signal and the modulated signal. The signal transferred from the ECC encoding circuit 208 is divided into a plurality of bits according to the modulation method, and converted into another signal (code) while referring to the conversion table.

例えば変調方式として8/16変調[RLL( 2, 10) コード]を用いた場合には、変換テーブルが2種類存在し、変調後の直流成分(DSV)が0に近付くように逐一参照用変換テーブルを切り替えている。   For example, when 8/16 modulation [RLL (2, 10) code] is used as a modulation method, there are two types of conversion tables, and conversion for reference is performed one by one so that the DC component (DSV) after modulation approaches zero. Switching the table.

(11E−2−3)記録波形発生
情報記憶媒体(光ディスク)201に記録マークを記録する場合、一般的には記録方式として、
(*)マーク長記録方式:記録マークの前端位置と後端末位置に“1”が来る。
(11E-2-3) Recording waveform generation When recording a recording mark on the information storage medium (optical disk) 201, generally, as a recording method,
(*) Mark length recording method: “1” comes to the front end position and rear terminal position of the recording mark.

(*)マーク間記録方式:記録マークの中心位置が“1”の位置と一致する。 (*) Inter-mark recording method: The center position of the recording mark coincides with the position “1”.

の2種類が存在する。 There are two types.

またマーク長記録を行なった場合、長い記録マークを形成する必要が有る。この場合、一定期間記録光量を照射し続けると、情報記憶媒体201の光反射性記録膜の蓄熱効果により、後部のみ幅が広い“雨だれ”形状の記録マークが形成される。この弊害を除去するため、長さの長い記録マークを形成する場合には複数の記録パルスに分割したり、記録波形を階段状に変化させている。   When mark length recording is performed, it is necessary to form a long recording mark. In this case, when the recording light amount is continuously irradiated for a certain period, a “raindrop” -shaped recording mark having a wide width only at the rear portion is formed due to the heat storage effect of the light reflective recording film of the information storage medium 201. In order to eliminate this adverse effect, when a long recording mark is formed, it is divided into a plurality of recording pulses or the recording waveform is changed stepwise.

記録/再生/消去制御波形発生回路206内では変調回路207から送られて来た記録信号に応じて上記のような記録波形を作成し、半導体レーザ駆動回路205に伝達している。   In the recording / reproducing / erasing control waveform generation circuit 206, the recording waveform as described above is generated in accordance with the recording signal sent from the modulation circuit 207 and transmitted to the semiconductor laser driving circuit 205.

(11E−3)再生時の信号の流れ
(11E−3−1)2値化・PLL回路
先に“(11B−1−1)光学ヘッド202による信号検出”で記述したように情報記憶媒体(光ディスク)201の光反射膜もしくは光反射性記録膜からの反射光量変化を検出して情報記憶媒体201上の信号を再生する。アンプ213で得られた信号はアナログ波形をしている。2値化回路212ではその信号をコンパレータを用いて“1”と“0”からなる2値のデジタル信号に変換する。
(11E-3) Signal flow during reproduction (11E-3-1) Binarization / PLL circuit Information storage medium (as described above in “(11B-1-1) Signal detection by optical head 202”) A signal on the information storage medium 201 is reproduced by detecting a change in the amount of reflected light from the light reflecting film or the light reflecting recording film of the optical disk 201. The signal obtained by the amplifier 213 has an analog waveform. The binarization circuit 212 converts the signal into a binary digital signal composed of “1” and “0” using a comparator.

ここから得られた再生信号からPLL回路211で情報再生時の基準信号を取り出している。PLL回路211は周波数可変の発振器を内蔵している。その発振器から出力されるパルス信号(基準クロック)と2値化回路212出力信号間の周波数と位相の比較を行ない、その結果を発振器出力にフィードバックしている。   A reference signal at the time of information reproduction is extracted from the reproduction signal obtained here by the PLL circuit 211. The PLL circuit 211 has a built-in variable frequency oscillator. The frequency and phase are compared between the pulse signal (reference clock) output from the oscillator and the output signal of the binarization circuit 212, and the result is fed back to the oscillator output.

(11E−3−2)信号の復調
変調された信号と復調後の信号との間の関係を示す変換テーブルを復調回路210内部で持っている。PLL回路211で得られた基準クロックに合わせて変換テーブルを参照しながら信号を元の信号に戻す。戻した(復調した)信号は半導体メモリ219に記録される。
(11E-3-2) Signal Demodulation A demodulation table 210 has a conversion table indicating the relationship between the modulated signal and the demodulated signal. The signal is returned to the original signal while referring to the conversion table in accordance with the reference clock obtained by the PLL circuit 211. The returned (demodulated) signal is recorded in the semiconductor memory 219.

(11E−3−3)エラー訂正処理
半導体メモリ219に保存された信号に対し、内符号PIと外符号POを用いてエラー訂正回路209ではエラー箇所を検出し、エラー箇所のポインタフラグを立てる。
(11E-3-3) Error Correction Processing For the signal stored in the semiconductor memory 219, the error correction circuit 209 detects the error location using the inner code PI and the outer code PO, and sets a pointer flag for the error location.

その後、半導体メモリ219から信号を読み出しながらエラーポインタフラグに合わせて逐次エラー箇所の信号を訂正し、内符号PIと外符号POをはずしてデータ入出力インターフェース部222へ転送する。   Thereafter, while reading the signal from the semiconductor memory 219, the signal at the error location is sequentially corrected in accordance with the error pointer flag, and the inner code PI and the outer code PO are removed and transferred to the data input / output interface unit 222.

ECCエンコーディング回路208から送られて来た信号をデータ入出力インターフェース部222から再生信号cとして出力する。   The signal sent from the ECC encoding circuit 208 is output from the data input / output interface unit 222 as a reproduction signal c.

ビデオファイルを記録する情報記憶媒体としてDVD−RAMディスクを用いた場合、ファイルフォーマットにUDF(Universal Disk Format )を採用する場合が多いので、以下に図12〜図20を参照してUDF内容について説明を行なう。   When a DVD-RAM disk is used as an information storage medium for recording a video file, the UDF (Universal Disk Format) is often adopted as the file format, so the UDF contents will be described below with reference to FIGS. To do.

(12A)UDFの概要説明(UDFとは何か)
(12A−1)UDFとは何か
UDFとはユニバーサルディスクフォーマットの略で、主にディスク状情報記憶媒体における“ファイル管理方法に関する規約”を示す。CD−ROM、CD−R、CD−RW、DVDビデオ、DVD−ROM、DVD−R、DVD−RAMは“ISO9660”で規格化されたUDFフォーマットを採用している。
(12A) Outline of UDF (What is UDF)
(12A-1) What is UDF? UDF is an abbreviation for universal disk format, and mainly refers to "rules for file management methods" in disk-shaped information storage media. CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-Video, DVD-ROM, DVD-R, and DVD-RAM adopt the UDF format standardized by “ISO9660”.

ファイル管理方法としては基本的にルートディレクトリを親に持ち、ツリー状にファイルを管理する階層ファイル・システムを前提としている。   As a file management method, a hierarchical file system that basically has a root directory as a parent and manages files in a tree shape is assumed.

ここでは主にDVD−RAM規格(File System Specifications)に準拠したUDFフォーマットについての説明を行なうが、この説明内容の多くの部分はDVD−ROM規格内容とも一致している。   Here, the UDF format compliant with the DVD-RAM standard (File System Specifications) will be mainly described. However, many of the contents of the explanation are consistent with the contents of the DVD-ROM standard.

(12A−2)UDFの概要
(12A−2−1)情報記憶媒体へのファイル情報記録内容
情報記憶媒体に情報を記録する場合、情報のまとまりをファイルデータ(File Data )と呼び、ファイルデータ単位で記録を行なう。他のファイルデータと識別するためファイルデータ毎に独自のファイル名が付加されている。共通な情報内容を持つ複数ファイルデータ毎にグループ化するとファイル管理とファイル検索が容易になる。この複数ファイルデータ毎のグループをディレクトリ(Directory)またはフォルダ(Folder)と呼ぶ。各ディレクトリ(フォルダ)毎に独自のディレクトリ名(フォルダ名)が付加される。
(12A-2) Outline of UDF (12A-2-1) File Information Recording Contents on Information Storage Medium When information is recorded on the information storage medium, a group of information is called file data (File Data), and file data unit To record. In order to distinguish from other file data, a unique file name is added to each file data. File management and file search are facilitated by grouping multiple file data with common information contents. A group for each of the plurality of file data is called a directory or a folder. A unique directory name (folder name) is added to each directory (folder).

更にその複数のディレクトリ(フォルダ)を集めて、その上の階層のグループとして上位のディレクトリ(上位フォルダ)でまとめる事が出来る。ここでは、ファイルデータとディレクトリ(フォルダ)とを総称してファイル(File)と呼ぶ。   Further, the plurality of directories (folders) can be collected and grouped in a higher level directory (upper folder) as a group in the upper hierarchy. Here, the file data and the directory (folder) are collectively called a file (File).

情報を記録する場合には、
(*)ファイルデータの情報内容そのもの
(*)ファイルデータに対応したファイル名
(*)ファイルデータの保存場所(どのディレクトリの下に記録するか)
に関する情報をすべて情報記憶媒体上に記録する。また各ディレクトリ(フォルダ)に対する
(*)ディレクトリ名(フォルダ名)
(*)各ディレクトリ(フォルダ)が属している位置[その親となる上位ディレクトリ(上位フォルダ)の位置]
に関する情報もすべて情報記憶媒体上に記録されている。
When recording information,
(*) File data information itself (*) File name corresponding to the file data (*) File data storage location (under which directory to record)
All the information regarding is recorded on the information storage medium. Also, (*) directory name (folder name) for each directory (folder)
(*) The location to which each directory (folder) belongs [the location of its parent directory (upper folder)]
All the information regarding is also recorded on the information storage medium.

(12A−2−2)情報記憶媒体上での情報記録形式
情報記憶媒体上の全記録領域は2048バイトを最小単位とする論理セクタに分割され、全論理セクタには論理セクタ番号が連番で付けられている。情報記憶媒体上に情報を記録する場合にはこの論理セクタ単位で情報が記録される。情報記憶媒体上での記録位置はこの情報を記録した論理セクタの論理セクタ番号で管理される。
(12A-2-2) Information recording format on information storage medium All recording areas on the information storage medium are divided into logical sectors with a minimum unit of 2048 bytes, and logical sector numbers are serial numbers in all logical sectors. It is attached. When information is recorded on the information storage medium, the information is recorded in units of logical sectors. The recording position on the information storage medium is managed by the logical sector number of the logical sector in which this information is recorded.

図12及び図13に示すようにファイルストラクチュア486とファイルデータ487に関する情報が記録されている論理セクタは特に“論理ブロック”とも呼ばれ、論理セクタ番号(LSN)に連動して論理ブロック番号(LBN)が設定されている。論理ブロックの長さは論理セクタと同様2048バイトになっている。   As shown in FIGS. 12 and 13, a logical sector in which information about the file structure 486 and the file data 487 is recorded is also called a “logical block”, and is linked to a logical sector number (LSN). ) Is set. The length of the logical block is 2048 bytes like the logical sector.

(12A−2−3)階層ファイル・システムを簡素化した一例
階層ファイル・システムを簡素化した一例を図14(a)に示す。UNIX(登録商標)、MacOS、MS−DOS、Windows(登録商標)等ほとんどのOSのファイル管理システムが図14(a)に示したようなツリー状の階層構造を持つ。
(12A-2-3) Example of Simplified Hierarchical File System An example of simplified hierarchical file system is shown in FIG. Most OS file management systems such as UNIX (registered trademark), MacOS, MS-DOS, and Windows (registered trademark) have a tree-like hierarchical structure as shown in FIG.

1個のディスクドライブ(例えば1台のHDDが複数のパーティションに区切られている場合には各パーティション単位を示す)毎にその全体の親となる1個のルートディレクトリ401が存在し、その下にサブディレクトリ402が属している。このサブディレクトリ402の中にファイルデータ403が存在している。   For each disk drive (for example, each partition unit when one HDD is divided into a plurality of partitions), there is one root directory 401 that is the parent of the entire disk drive. A subdirectory 402 belongs. File data 403 exists in this subdirectory 402.

実際にはこの例に限らずルートディレクトリ401の直接下にファイルデータ403が存在したり、複数のサブディレクトリ402が直列につながった複雑な階層構造を持つ場合もある。   Actually, the present invention is not limited to this example, and the file data 403 may exist directly under the root directory 401 or may have a complicated hierarchical structure in which a plurality of subdirectories 402 are connected in series.

(12A−2−4)情報記憶媒体上ファイル管理情報の記録内容
ファイル管理情報は上述した論理ブロック単位で記録される。各論理ブロック内に記録される内容は主に、
(*)ファイルに関する情報を示す記述文FID(File Identifier Descriptor)
… ファイルの種類やファイル名(ルートディレクトリ名、サブディレクトリ名、ファイルデータ名など)を記述している。
(12A-2-4) Recording contents of file management information on information storage medium File management information is recorded in units of logical blocks as described above. The contents recorded in each logical block are mainly
(*) Descriptive text FID (File Identifier Descriptor) indicating information about the file
… Describes the file type and file name (root directory name, subdirectory name, file data name, etc.).

… FIDの中にそれに続くファイルデータのデータ内容や、デイレクトリの中味の記録場所を示す記述文(つまり該当ファイルに対応した以下に説明するFEの記録位置も記述されている。     In the FID, the data contents of the subsequent file data and a descriptive sentence indicating the recording location of the contents of the directory (that is, the FE recording position described below corresponding to the corresponding file are also described.

(*)ファイル中味の記録位置を示す記述文FE(File Entry)
… ファイルデータのデータ内容や、ディレクトリ(サブディレクトリなど)の中味に関する情報が記録されている情報記憶媒体上の位置(論理ブロック番号)などを記述している。
(*) Descriptive text FE (File Entry) indicating the recording position of the file contents
... Describes the data contents of the file data and the position (logical block number) on the information storage medium in which information related to the contents of the directory (subdirectory, etc.) is recorded.

である。 It is.

ファイルアイデンティファディスクリプターの記述内容の抜粋を図15に示した。またその詳細の説明は“(12B−4)ファイルアイデンティファディスクリプター”で行なう。ファイルエントリィの記述内容の抜粋は図16に示し、その詳細な説明は“(12B−3)ファイルエントリィ”で行なう。   An excerpt of the description contents of the file identifier descriptor is shown in FIG. The details will be described in “(12B-4) File identifier descriptor”. An excerpt of the description contents of the file entry is shown in FIG. 16, and a detailed description thereof will be given in “(12B-3) File entry”.

情報記憶媒体上の記録位置を示す記述文は図17に示すロングアロケーションディスクリプターと図18に示すショートアロケーションディスクリプターを使っている。それぞれの詳細説明は“(12B−1−2)ロングアロケーションディスクリプター”と“(12B−1−3)ショートアロケーションディスクリプター”で行なう。   The descriptive text indicating the recording position on the information storage medium uses the long allocation descriptor shown in FIG. 17 and the short allocation descriptor shown in FIG. Detailed description of each will be given in “(12B-1-2) Long Allocation Descriptor” and “(12B-1-3) Short Allocation Descriptor”.

例として図14(a)のファイル・システム構造の情報を情報記憶媒体に記録した時の記録内容を図14(b)に示す。図14(b)の記録内容は以下の通りとなる。   As an example, FIG. 14B shows the recorded contents when the information of the file system structure of FIG. 14A is recorded on the information storage medium. The contents recorded in FIG. 14B are as follows.

(*)論理ブロック番号“1”の論理ブロックにルートデイレクトリ401の中味が示されている。 (*) The contents of the root directory 401 are shown in the logical block with the logical block number “1”.

… 図14(a)の例ではルートディレクトリ401の中にはサブディレクトリ402のみが入っているので、ルートディレクトリ401の中味としてサブディレクトリ402に関する情報がファイルアイデンティファディスクリプター文404で記載している。また図示して無いが同一論理ブロック内にルートディレクトリ401自身の情報もファイルアイデンティファディスクリプター文で並記して有る。     In the example of FIG. 14A, since only the subdirectory 402 is contained in the root directory 401, information regarding the subdirectory 402 is described in the file identifier descriptor sentence 404 as the contents of the root directory 401. . Although not shown, information of the root directory 401 itself is also written in a file identifier descriptor sentence in the same logical block.

… このサブディレクトリ402のファイルアイデンティファディスクリプター文404中にサブディレクトリ402の中味が何処に記録されているかを示すファイルエントリィ文405の記録位置[図14(b)の例では2番目の論理ブロック]がロングアロケーションディスクリプター文で記載[LAD(2)]している。     The recording position of the file entry statement 405 indicating where the contents of the subdirectory 402 are recorded in the file identifier descriptor statement 404 of the subdirectory 402 [the second logical block in the example of FIG. ] Is described in a long allocation descriptor sentence [LAD (2)].

(*)論理ブロック番号“2”の論理ブロックにサブディレクトリ402の中味が記録されている位置を示すファイルエントリィ文405が記録されている。 (*) A file entry sentence 405 indicating the position where the contents of the subdirectory 402 are recorded in the logical block with the logical block number “2” is recorded.

… 図14(a)の例ではサブディレクトリ402の中にはファイルデータ403のみが入っているので、サブディレクトリ402の中味として実質的にはファイルデータ403に関する情報が記述されているファイルアイデンティファディスクリプター文406の記録位置を示す事になる。     In the example of FIG. 14 (a), only the file data 403 is contained in the subdirectory 402. Therefore, the file identity fuzzy in which information about the file data 403 is substantially described as the contents of the subdirectory 402. This indicates the recording position of the scripter sentence 406.

… ファイルエントリィ文中のショートアロケーションディスクリプター文で、3番目の論理ブロックにサブディレクトリ402の中味が記録されている事[AD(3)]が記述されている。     The short allocation descriptor statement in the file entry statement describes that the contents of the subdirectory 402 are recorded in the third logical block [AD (3)].

(*)論理ブロック番号“3”の論理ブロックにサブディレクトリ402の中味が記録されている。 (*) The contents of the subdirectory 402 are recorded in the logical block with the logical block number “3”.

… 図14(a)の例ではサブデイレクトリ402の中にはファイルデータ403のみが入っているので、サブディレクトリ402の中味としてファイルデータ403に関する情報がファイルアイデンティファディスクリプター文406で記載されている。また図示して無いが同一論理ブロック内にサブディレクトリ402自身の情報もファイルアイデンティファディスクリプター文で並記して有る。     In the example of FIG. 14A, since only the file data 403 is contained in the subdirectory 402, information regarding the file data 403 is described in the file identifier descriptor statement 406 as the contents of the subdirectory 402. . Although not shown, information of the subdirectory 402 itself is also written in the same logical block in a file identifier descriptor sentence.

… ファイルデータ403に関するファイルアイデンティファディスクリプター文406の中にそのファイルデータ403の内容が何処に記録されている位置を示すファイルエントリィ文407の記録位置[図14(b)の例では4番目の論理ブロックに記録されている]がロングアロケーションディスクリプター文で記載[LAD(4)]されている。     The recording position of the file entry sentence 407 indicating the position where the contents of the file data 403 are recorded in the file identifier descriptor sentence 406 related to the file data 403 [the fourth in the example of FIG. [Recorded in the logical block] is described [LAD (4)] in the long allocation descriptor statement.

(*)論理ブロック番号“4”の論理ブロックにファイルデータ403内容408、409が記録されている位置を示すファイルエントリィ文407が記録されている。 (*) A file entry statement 407 indicating the position where the file data 403 contents 408 and 409 are recorded is recorded in the logical block of the logical block number “4”.

… ファイルエントリィ文407内のショートアロケーションディスクリプター文でファイルデータ403内容408、409が5番目と6番目の論理ブロックに記録している事が記述[AD(5),AD(6)]されている。     ... It is described [AD (5), AD (6)] that the file data 403 contents 408 and 409 are recorded in the fifth and sixth logical blocks in the short allocation descriptor statement in the file entry statement 407. Yes.

(*)論理ブロック番号“5”の論理ブロックにファイルデータ403内容情報(a)408が記録されている。 (*) File data 403 content information (a) 408 is recorded in the logical block with the logical block number “5”.

(*)論理ブロック番号“6”の論理ブロックにファイルデータ403内容情報(b)409が記録されている。 (*) File data 403 content information (b) 409 is recorded in the logical block of logical block number “6”.

(12A−2−5)図14(b)情報に沿ったファイルデータへのアクセス方法
先に“(12A−2−4)情報記憶媒体上のファイル・システム情報記録内容”で簡単に説明したようにファイルアイデンティファディスクリプター404、406 とファイルエントリィ405、407には、それに続く情報が記述して有る論理ブロック番号が記述して有る。ルートディレクトリから階層を下りながらサブディレクトリを経由してファイルデータへ到達するのと同様に、ファイルアイデンティファディスクリプターとファイルエントリィ内に記述して有る論理ブロック番号に従って情報記憶媒体上の論理ブロック内の情報を順次再生しながらファイルデータのデータ内容へアクセスする。
(12A-2-5) FIG. 14 (b) Method for accessing file data according to information
As described earlier in “(12A-2-4) File system information recording contents on information storage medium”, the file identifier descriptors 404 and 406 and the file entries 405 and 407 have the following information. The described logical block number is described. In the same way that the file data is reached via the subdirectory while descending the hierarchy from the root directory, the logical block number on the information storage medium is determined according to the logical block number described in the file identifier descriptor and the file entry. The data contents of file data are accessed while sequentially reproducing information.

つまり図14(b)に示した情報に対してファイルデータ403へアクセスするには、まず始めに1番目の論理ブロック情報を読む。ファイルデータ403はサブディレクトリ402の中に存在しているので、1番目の論理ブロック情報の中からサブディレクトリ402のファイルアイデンティファディスクリプター404を探し、LAD(2)を読み取った後、それに従って2番目の論理ブロック情報を読む。   That is, in order to access the file data 403 for the information shown in FIG. 14B, first, the first logical block information is read. Since the file data 403 exists in the subdirectory 402, the file identifier descriptor 404 of the subdirectory 402 is searched from the first logical block information, and LAD (2) is read. Read the second logical block information.

2番目の論理ブロックには、1個のファイルエントリィ文しか記述してないので、その中のAD(3)を読み取り、3番目の論理ブロックへ移動する。3番目の論理ブロックでは、ファイルデータ403に関して記述して有るファイルアイデンティファディスクリプター406を探し、LAD(4)を読み取る。LAD(4)に従い4番目の論理ブロックへ移動すると、そこには1個のファイルエントリィ文407しか記述してないので、AD(5)とAD(6)を読み取り、ファイルデータ403の内容が記録して有る論理ブロック番号(5番目と6番目)を見付ける。   Since only one file entry statement is described in the second logical block, AD (3) in the second logical block is read and moved to the third logical block. In the third logical block, the file identifier descriptor 406 described with respect to the file data 403 is searched for, and LAD (4) is read. When moving to the fourth logical block according to LAD (4), only one file entry statement 407 is described there, so AD (5) and AD (6) are read and the contents of file data 403 are recorded. And find the logical block number (5th and 6th).

AD(*)、LAD(*)の内容については、“(12B)UDFの各記述文(ディスクリブター)の具体的内容説明”で詳細に説明する。   The contents of AD (*) and LAD (*) will be described in detail in “(12B) Specific contents of each UDF description (discriminator)”.

(12A−3)UDFの特徴
(12A−3−1)UDF特徴説明
以下にHDDやFDD、MOなどで使われているFATとの比較によりUDFの特徴を説明する。
(12A-3) Features of UDF (12A-3-1) Description of UDF Features Features of UDF will be described below by comparison with FAT used in HDD, FDD, MO, and the like.

(1)(最小論理ブロックサイズ、最小論理セクタサイズなどの)最小単位が大きく、記録すべき情報量の多い映像情報や音楽情報の記録に向く。 (1) Suitable for recording video information and music information having a large minimum unit (such as a minimum logical block size and a minimum logical sector size) and a large amount of information to be recorded.

… FATの論理セクタサイズが512バイトに対して、UDFの論理セクタ(ブロック)サイズは2048バイトと大きくなっている。     ... The FAT logical sector size is 512 bytes, whereas the UDF logical sector (block) size is as large as 2048 bytes.

(2)FATはファイルの情報記憶媒体への割り当て管理表(ファイルアロケーションテーブル)が情報記憶媒体上で局所的に集中記録されるのに対し、UDFではファイル管理情報をディスク上の任意の位置に分散記録できる。 (2) In FAT, a file allocation management table (file allocation table) is centrally recorded locally on the information storage medium, whereas in UDF, file management information is placed at an arbitrary position on the disk. Distributed recording is possible.

… UDFではファイル管理情報やファイルデータに関するディスク上での記録位置は論理セクタ(ブロック)番号としてアロケーションディスクリプターに記述される。     In UDF, the recording position on the disk relating to file management information and file data is described in an allocation descriptor as a logical sector (block) number.

FATではファイル管理領域(ファイルアロケーションテーブル)で集中管理されているため頻繁にファイル構造の変更が必要な用途(主に頻繁な書き換え用途)に適している。集中箇所に記録されているので管理情報を書き換え易いため。またファイル管理情報(ファイルアロケーションテーブル)の記録場所は予め決まっているので記録媒体の高い信頼性(欠陥領域が少ない事)が前提となる。   Since FAT is centrally managed in a file management area (file allocation table), it is suitable for applications that require frequent file structure changes (mainly frequent rewrite applications). Management information is easy to rewrite because it is recorded in a centralized location. Further, since the recording location of the file management information (file allocation table) is determined in advance, it is assumed that the recording medium has high reliability (there are few defective areas).

UDFではファイル管理情報が分散配置されているので、ファイル構造の大幅な変更が少なく、階層の下の部分(主にルートディレクトリより下の部分)で後から新たなファイル構造を付け足して行く用途(主に追記用途)に適している。追記時には以前のファイル管理情報に対する変更箇所が少ないため。   Since file management information is distributed in UDF, there is little change in the file structure, and a new file structure is added later in the lower part of the hierarchy (mainly the part below the root directory) ( Mainly suitable for appending applications). There are few changes to the previous file management information at the time of appending.

また分散されたファイル管理情報の記録位置を任意に指定できるので、先天的な欠陥箇所を避けて記録する事が出来る。ファイル管理情報を任意の位置に記録できるので全ファイル管理情報を一箇所に集めて記録し上記FATの利点も出せるので、より汎用性の高いファイル・システムと考えることが出来る。   In addition, since the recording position of the distributed file management information can be arbitrarily designated, it is possible to record while avoiding innate defects. Since the file management information can be recorded at an arbitrary position, all the file management information is collected and recorded in one place, and the advantages of the FAT can be obtained, so that it can be considered as a more versatile file system.

(12B)UDFの各記述文(ディスクリプター)の具体的内容説明
(12B−1)論理ブロック番号の記述文
(12B−1−1)アロケーションディスクリプター
先に、“(12A−2−4)情報記憶媒体上のファイル・システム情報記録内容”に示したようにファイルアイデンティファディスクリプターやファイルエントリィなどの一部に含まれ、その後に続く情報が記録されている位置(論理ブロック番号)を示した記述文をアロケーションディスクリプターと呼ぶ。アロケーションディスクリプターには以下に示すロングアロケーションディスクリプターとショートアロケーションディスクリプターが有る。
(12B) Specific contents description of each UDF description statement (descriptor) (12B-1) Logical block number description statement (12B-1-1) Allocation descriptor First, "(12A-2-4) information Indicates the location (logical block number) that is included in a part of the file identifier descriptor, file entry, etc., and the subsequent information is recorded as shown in “File / system information recorded on storage medium” The description sentence is called an allocation descriptor. The allocation descriptor includes the following long allocation descriptor and short allocation descriptor.

(12B−1−2)ロングアロケーションディスクリプター
図17に示すように、
・エクステントの長さ410…論理ブロック数を4バイトで表示
・エクステントの位置411…該当する論理ブロック番号を4バイトで表示
・インプレメンテイションユース412…演算処理に利用する情報で8バイトで表示
などから構成される。ここの説明文では記述を簡素化して“LAD(論理ブロック番号) ”で記述する。
(12B-1-2) Long allocation descriptor As shown in FIG.
· Extent length 410 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Use of the implied use 412 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Consists of In the explanation here, the description is simplified and described as “LAD (logical block number)”.

(12B−1−3)ショートアロケーションディスクリプター
図18に示すように、
・エクステントの長さ410…論理ブロック数を4バイトで表示
・エクステントの位置411…該当する論理ブロック番号を4バイトで表示
のみで構成される。ここの説明文では記述を簡素化して“AD(論理ブロック番号) ”で記述する。
(12B-1-3) Short Allocation Descriptor As shown in FIG.
Extent length 410: The number of logical blocks is displayed in 4 bytes. Extent position 411: The corresponding logical block number is displayed only in 4 bytes. In the explanatory text here, the description is simplified and described in “AD (logical block number)”.

(12B−2)アロケートされないスペースエントリィ
図19に示すように情報記憶媒体上の“未記録状態のエクステント分布”をエクステント毎にショートアロケーションディスクリプターで記述し、それを並べる記述文で、スペーステーブル(図12及び図13参照)に用いられる。具体的な内容としては、
・ディスクリプタータグ413…記述内容の識別子を表わし、この場合は“263”
・ICBタグ414…ファイルタイプを示す。ICBタグ内のファイルタイプ=1はアロケートされないスペースエントリィを意味し、ファイルタイプ=4はディレクトリ、ファイルタイプ=5はファイルデータを表している。
(12B-2) Space entry that is not allocated As shown in FIG. 19, the “unrecorded extent distribution” on the information storage medium is described by a short allocation descriptor for each extent, and a space table ( 12 and 13). Specifically,
Descriptor tag 413 represents the identifier of the description content, in this case “263”
ICB tag 414 indicates a file type. The file type = 1 in the ICB tag means a space entry that is not allocated, the file type = 4 represents a directory, and the file type = 5 represents file data.

・アロケーションディスクリプター列の全長415…4バイトで総バイト数を示す
などが記述されている。
A total length 415... 4 bytes of the allocation descriptor string indicates the total number of bytes.

(12B−3)ファイルエントリィ
先に、“(12A−2−4)情報記憶媒体上のファイル・システム情報記録内容”で説明した記述文。図16に示すように、
・ディスクリプタータグ417…記述内容の識別子を表わし、この場合は“261”
・ICBタグ418…ファイルタイプを示す。内容は(12B−2)と同じ
・パーミッション419…ユーザ別の記録・ 再生・ 削除許可情報を示す。主にファイルのセキュリティー確保を目的として使われる。
(12B-3) File entry The description described earlier in “(12A-2-4) File system information recording contents on information storage medium”. As shown in FIG.
Descriptor tag 417 represents the identifier of the description content, in this case “261”
ICB tag 418 indicates the file type. The content is the same as (12B-2). Permission 419... Recording / playback / deletion permission information for each user. Used mainly for the purpose of securing files.

・アロケーションディスクリプター420…該当ファイルの中味が記録して有る位置をエクステント毎にショートアロケーションディスクリプターを並べて記述する
などが記述されている。
Allocation descriptor 420: The location where the contents of the corresponding file are recorded is described by arranging short allocation descriptors for each extent.

(12B−4)ファイルアイデンティファディスクリプター
先に、“(12A−2−4)情報記憶媒体上のファイル・システム情報記録内容”で説明したようにファイル情報を記述した記述文。図15に示すように、
・ディスクリプタータグ421…記述内容の識別子を表わし、この場合は“257”
・ファイルキャラクタリスティクス422…ファイルの種別を示し、ペアレントディレクトリ、ディレクトリ、ファイルデータ、ファイル削除フラグのどれかを意味する。
(12B-4) File identifier descriptor Descriptive text describing file information as described earlier in “(12A-2-4) File system information recording contents on information storage medium”. As shown in FIG.
Descriptor tag 421 represents the identifier of the description content, in this case “257”
File Characteristic 422: Indicates the type of file, and means any one of parent directory, directory, file data, and file deletion flag.

・インフォメーションコントロールブロック423…このファイルに対応したFE位置がロングアロケーションディスクリプターで記述されている。 Information control block 423: The FE position corresponding to this file is described by a long allocation descriptor.

・ファイルアイデンティファ424…ディレクトリ名またはファイル名。 File identifier 424: Directory name or file name.

・パディング437…ファイルアイデンティファディスクリプター全体の長さを調整するために付加されたダミー領域であり、通常は全て“0”が記録されている。 Padding 437 is a dummy area added to adjust the length of the entire file identifier descriptor, and normally all “0” are recorded.

などが記述される。 Etc. are described.

(12C)UDFに従って情報記憶媒体上に記録したファイル構造記述例
先に“(12A−2)UDFの概要”で示した内容について具体的な例を用いて以下に詳細に説明する。
(12C) Example of file structure description recorded on information storage medium in accordance with UDF The contents previously described in “(12A-2) Outline of UDF” will be described in detail below using a specific example.

図14(a)に対して、より一般的なファイル・システム構造例を図20に示す。括弧内はディレクトリの中身に関する情報またはファイルデータのデータ内容が記録されている情報記憶媒体上の論理ブロック番号を示している。   FIG. 20 shows a more general file system structure example with respect to FIG. The information in the parentheses indicates the logical block number on the information storage medium in which the information regarding the contents of the directory or the data content of the file data is recorded.

図20のファイル・システム構造の情報をUDFフォーマットに従って情報記憶媒体上に記録した例を図12及び図13に示す。   An example in which the information of the file system structure of FIG. 20 is recorded on the information storage medium according to the UDF format is shown in FIGS.

情報記憶媒体上の未記録位置管理方法として、
(*)スペースビツトマップ方法
スペースビットマップディスクリプター470を用いた、情報記憶媒体内記録領域の全論理ブロックに対してビットマップ的に“記録済み”または“未記録”のフラグを立てる。
As an unrecorded location management method on an information storage medium,
(*) Space Bit Map Method A flag “recorded” or “unrecorded” is set in a bitmap manner for all logical blocks in the recording area in the information storage medium using the space bitmap descriptor 470.

(*)スペーステーブル方法
アロケートされないスペースエントリィ471の記述方式を用いてショートアロケーションディスクリプターの列記として未記録の全論理ブロック番号を記載している。
(*) Space table method All unrecorded logical block numbers are described as a list of short allocation descriptors using the description method of the space entry 471 that is not allocated.

の2方式が存在する。 There are two methods.

本実施の形態の説明では、説明のためわざと図12及び図13に両方式を併記しているが、実際には両方が一緒に使われる(情報記憶媒体上に記録される)ことはほとんど無く、どちらか一方のみ使われている。   In the description of the present embodiment, both systems are intentionally shown in FIG. 12 and FIG. 13 for the purpose of explanation, but in reality, both are used together (recorded on an information storage medium). , Only one of them is used.

図12及び図13に記述されている主なディレクトリの内容の概説は以下の通りである。   An outline of the contents of the main directories described in FIGS. 12 and 13 is as follows.

・ビギニングエクステントエリアディスクリプター445…ポリュームレコグニションシーケンス444の開始位置を示す。 Beginning extent area descriptor 445 indicates the start position of the volume recognition sequence 444.

・ボリュームストラクチュアディスクリプター446…ボリュームの内容説明を記述。 Volume structure descriptor 446: Describes the contents of the volume.

・ブートディスクリプター447…ブート時の処理内容を記述。 Boot descriptor 447: Describes the processing contents at the time of booting.

・ターミネイティングエクステントエリアディスクリプター448…ボリュームレコグニションシーケンス444の終了位置を示す。 Terminating extent area descriptor 448... Indicates the end position of the volume recognition sequence 444.

・パーティションディスクリプター450…パーティション情報(サイズなど)を示す。DVD−RAMでは1ボリューム当たり1パーティションを原則としている。 Partition descriptor 450 indicates partition information (size, etc.). In principle, DVD-RAM has one partition per volume.

・ロジカルボリュームディスクリプター454…論理ボリュームの内容を記述している。 Logical volume descriptor 454 describes the contents of the logical volume.

・アンカーボリュームディスクリプターポインター458…情報記憶媒体記録領域内でのメインボリュームディスクリプターシーケンス449とリザーブボリュームディスクリプターシーケンス467の記録位置を示している。 Anchor volume descriptor pointer 458 indicates the recording position of the main volume descriptor sequence 449 and the reserved volume descriptor sequence 467 in the information storage medium recording area.

・リザーブド(オール00hバイト)459〜465…特定のディスクリブターを記録する。論理セクタ番号を確保するため、その間に全て“0”を記録した調整領域を持たせている。 Reserved (all 00h bytes) 459 to 465... Record a specific disc libter. In order to secure the logical sector number, an adjustment area in which all “0” s are recorded is provided between them.

・リザーブボリュームディスクリプターシーケンス467…メインボリュームディスクリプターシーケンス449に記録された情報のパックアップ領域。 Reserve volume descriptor sequence 467... A backup area for information recorded in the main volume descriptor sequence 449.

(12D)再生時のファイルデータへのアクセス方法
図12及び図13に示したファイル・システム情報を用いて例えばファイルデータH432(図20参照)のデータ内容を再生するための情報記憶媒体上のアクセス処理方法について説明する。
(12D) Access method to file data during reproduction Access on the information storage medium for reproducing the data contents of, for example, file data H432 (see FIG. 20) using the file system information shown in FIGS. A processing method will be described.

(1)情報記録再生装置起動時または情報記憶媒体装着時のブート(Boot)領域としてボリュームレコグニションシーケンス444領域内のブートディスクリプター447の情報を再生に行く。ブートディスクリプター447の記述内容に沿ってブート(Boot)時の処理が始まる。特に指定されたブート時の処理が無い場合には、
(2)始めにメインボリュームディスクリプターシーケンス449領域内のロジカルボリュームディスクリプター454の情報を再生する。
(1) The information in the boot descriptor 447 in the volume recognition sequence 444 area is reproduced as a boot area when the information recording / reproducing apparatus is activated or when the information storage medium is loaded. In accordance with the description content of the boot descriptor 447, processing at the time of booting starts. If there is no specified boot time processing,
(2) First, the information of the logical volume descriptor 454 in the main volume descriptor sequence 449 area is reproduced.

(3)ロジカルボリュームディスクリプター454の中にロジカルボリュームコンテンツユース455が記述されており、そこにファイルセットディスクリプター472が記録して有る位置を示す論理ブロック番号がロングアロケーションディスクリプター(図17)形式で記述して有る。図12及び図13の例ではLAD(100) から100番目の論理ブロックに記録して有る。 (3) The logical volume content use 455 is described in the logical volume descriptor 454, and the logical block number indicating the position where the file set descriptor 472 is recorded is in the long allocation descriptor (FIG. 17) format. It is described by. In the example of FIG. 12 and FIG. 13, it is recorded in the 100th logical block from LAD (100).

(4)100番目の論理ブロック(論理セクタ番号では372番目になる)にアクセスし、ファイルセットディスクリプター472を再生する。その中のルートディレクトリICB473にルートディレクトリA425に関するファイルエントリィが記録されている場所(論理ブロック番号)がロングアロケーションディスクリプター(図17)形式で記述して有る。図12及び図13の例ではLAD(102) から102番目の論理ブロックに記録して有る。ルートディレクトリICB473のLAD(102) に従い、
(5)102番目の論理ブロックにアクセスし、ルートディレクトリA425に関するファイルエントリィ475を再生し、ルートディレクトリA425の中身に関する情報が記録されている位置(論理ブロック番号)を読み込む[AD(103)]。
(4) The 100th logical block (logical sector number is 372) is accessed, and the file set descriptor 472 is reproduced. The location (logical block number) where the file entry relating to the root directory A425 is recorded in the root directory ICB473 is described in the long allocation descriptor (FIG. 17) format. In the examples of FIGS. 12 and 13, the data is recorded in the 102nd logical block from the LAD (102). According to the LAD (102) of the root directory ICB473,
(5) The 102nd logical block is accessed, the file entry 475 related to the root directory A425 is reproduced, and the position (logical block number) where the information related to the contents of the root directory A425 is recorded is read [AD (103)].

(6)103番目の論理ブロックにアクセスし、ルートディレクトリA425の中身に関する情報を再生する。ファイルデータH432はディレクトリD428系列の下に存在するので、ディレクトリD428に関するファイルアイデンティファディスクリプターを探し、ディレクトリD428に関するファイルエントリィが記録して有る論理ブロック番号[図12及び図13には図示して無いがLAD(110)]を読み取る。 (6) The 103rd logical block is accessed to reproduce information relating to the contents of the root directory A425. Since the file data H432 exists under the directory D428 series, the file identifier descriptor related to the directory D428 is searched, and the logical block number recorded in the file entry related to the directory D428 [not shown in FIGS. 12 and 13] Reads LAD (110)].

(7)110番目の論理ブロックにアクセスし、デイレクトリD428に関するファイルエントリィ480を再生し、ディレクトリD428の中身に関する情報が記録されている位置(論理ブロック番号)を読み込む[AD(111)]。 (7) The 110th logical block is accessed, the file entry 480 relating to the directory D428 is reproduced, and the position (logical block number) where the information relating to the contents of the directory D428 is recorded is read [AD (111)].

(8)111番目の論理ブロックにアクセスし、ディレクトリD428の中身に関する情報を再生する。ファイルデータH432はサブディレクトリF430の直接下に存在するので、サブディレクトリF430に関するファイルアイデンティファディスクリプターを探し、サブディレクトリF430に関するファイルエントリィが記録して有る論理ブロック番号[図12及び図13には図示して無いがLAD(112)]を読み取る。 (8) The 111th logical block is accessed to reproduce information relating to the contents of the directory D428. Since the file data H432 exists directly under the subdirectory F430, the file identifier descriptor related to the subdirectory F430 is searched, and the logical block number in which the file entry related to the subdirectory F430 is recorded [FIGS. Although not shown, LAD (112)] is read.

(9)112番目の論理ブロックにアクセスし、サブディレクトリF430に関するファイルエントリィ482を再生し、サブディレクトリF430の中身に関する情報が記録されている位置(論理ブロック番号)を読み込む[AD(113)]。 (9) The 112th logical block is accessed, the file entry 482 related to the subdirectory F430 is reproduced, and the position (logical block number) where the information related to the contents of the subdirectory F430 is recorded is read [AD (113)].

(10)113番目の論理ブロックにアクセスし、サブデイレクトリF430の中身に関する情報を再生し、ファイルデータH432に関するファイルアイデンティファディスクリプターを探す。そしてそこからファイルデータH432に関するファイルエントリィが記録して有る論理ブロック番号[図12及び図13には図示して無いがLAD(114)]を読み取る。 (10) The 113th logical block is accessed, information relating to the contents of the subdirectory F430 is reproduced, and a file identifier descriptor relating to the file data H432 is searched. Then, the logical block number [LAD (114) not shown in FIGS. 12 and 13] in which the file entry relating to the file data H432 is recorded is read.

(11)114番目の論理ブロックにアクセスし、ファイルデータH432に関するファイルエントリィ484を再生しファイルデータH432のデータ内容489が記録されている位置を読み取る。 (11) The 114th logical block is accessed, the file entry 484 related to the file data H432 is reproduced, and the position where the data content 489 of the file data H432 is recorded is read.

(12)ファイルデータH432に関するファイルエントリィ484内に記述されている論理ブロック番号順に情報記憶媒体から情報を再生してファイルデータH432のデータ内容489を読み取る。 (12) Information is reproduced from the information storage medium in the order of logical block numbers described in the file entry 484 relating to the file data H432, and the data content 489 of the file data H432 is read.

(12E)特定のファイルデータ内容変更方法
図12及び図13に示したファイル・システム情報を用いて例えばファイルデータH432のデータ内容を変更する場合のアクセスも含めた処理方法について説明する。
(12E) Specific File Data Content Changing Method A processing method including access when changing the data content of the file data H432, for example, using the file system information shown in FIGS. 12 and 13 will be described.

(1)ファイルデータH432の変更前後でのデータ内容の容量差を求め、その値を2048バイトで割り、変更後のデータを記録するのに論理ブロックを何個追加使用するかまたは何個不要になるかを事前に計算しておく。 (1) Obtain the capacity difference between the data contents before and after the change of the file data H432, divide the value by 2048 bytes, and use additional logical blocks or how many logical blocks to record the changed data Calculate in advance.

(2)情報記録再生装置起動時または情報記憶媒体装着時のブート(Boot)領域としてボリュームレコグニションシーケンス444領域内のブートディスクリプター447の情報を再生に行く。ブートディスクリプター447の記述内容に沿ってブート(Boot)時の処理が始まる。特に指定されたブート時の処理が無い場合には、
(3)始めにメインボリュームディスクリプターシーケンス449領域内のパーティションディスクリプター450を再生し、その中に記述して有るパーティションコンテンツユース451の情報を読み取る。このパーティションコンテンツユース451(パーティションヘッダーデイスクリプターとも呼ぶ)の中にスペーステーブルもしくはスペースビットマップの記録位置が示して有る。
(2) The information of the boot descriptor 447 in the volume recognition sequence 444 area is reproduced as a boot area when the information recording / reproducing apparatus is activated or when the information storage medium is loaded. In accordance with the description content of the boot descriptor 447, processing at the time of booting starts. If there is no specified boot time processing,
(3) First, the partition descriptor 450 in the main volume descriptor sequence 449 area is reproduced, and the partition content use 451 information described therein is read. In this partition content use 451 (also called a partition header descriptor), the recording position of the space table or space bitmap is shown.

・スペーステーブル位置はアロケートされないスペーステーブル452の欄にショートアロケーションディスクリプターの形式で記述されている。図12及び図13の例ではAD(50)。また、
・スペースビットマツプ位置はアロケートされないスペースビットマップ453の欄にショートアロケーションディスクリプターの形式で記述されている。図12及び図13の例ではAD(0)。
The space table position is described in the form of a short allocation descriptor in the space table 452 field that is not allocated. In the example of FIGS. 12 and 13, AD (50). Also,
The space bit map position is described in the form of a short allocation descriptor in the space bitmap 453 field that is not allocated. In the example of FIGS. 12 and 13, AD (0).

(4)先の(3)で読み取ったスペースビットマップが記述して有る論理ブロック番号(0)へアクセスする。スペースビットマップディスクリプター470からスペースビットマップ情報を読み取り、未記録の論理ブロックを探し、(1)の計算結果分の論理ブロックの使用を登録する(スペースビットマップディスクリプター460情報の書き換え処理)。もしくは、
(4' )先の(3)で読み取ったスペーステーブルが記述して有る論理ブロック番号(50)へアクセスする。スペーステーブルのUSE(AD(*),AD (*),…,AD(*))471から未記録の論理ブロックを探し、(1)の計算結果分の論理ブロックの使用を登録する(スペーステーブル情報の書き換え処理)。実際の処理は“(4)”か“(4' )”かどちらか一方の処理が行なわれる。
(4) Access the logical block number (0) described in the space bitmap read in (3) above. Space bitmap information is read from the space bitmap descriptor 470, an unrecorded logical block is searched, and use of logical blocks corresponding to the calculation result of (1) is registered (rewriting processing of the space bitmap descriptor 460 information). Or
(4 ') Access to the logical block number (50) described in the space table read in (3) above. An unrecorded logical block is searched from USE (AD (*), AD (*),..., AD (*)) 471 of the space table, and the use of logical blocks corresponding to the calculation result of (1) is registered (space table). Information rewriting process). In actual processing, either “(4)” or “(4 ′)” is performed.

(5)次にメインボリュームディスクリプターシーケンス449領域内のロジカルボリュームディスクリプター454の情報を再生する。 (5) Next, the information of the logical volume descriptor 454 in the main volume descriptor sequence 449 area is reproduced.

(6)ロジカルボリュームディスクリプター454の中にロジカルボリュームコンテンツユース455が記述されており、そこにファイルセットディスクリプター472が記録して有る位置を示す論理ブロック番号がロングアロケーションディスクリプター(図17)形式で記述して有る。図12及び図13の例ではLAD(100)から100番目の論理ブロックに記録して有る。 (6) The logical volume content use 455 is described in the logical volume descriptor 454, and the logical block number indicating the position where the file set descriptor 472 is recorded is in the long allocation descriptor (FIG. 17) format. It is described by. In the example of FIGS. 12 and 13, the data is recorded in the 100th logical block from the LAD (100).

(7)100番目の論理ブロック(論理セクタ番号では400番目になる)にアクセスし、ファイルセットディスクリプター472を再生する。その中のルートディレクトリICB473にルートディレクトリA425に関するフアイルエントリィが記録されている場所(論理ブロック番号)がロングアロケーションディスクリプター(図17)形式で記述して有る。図12及び図13の例ではLAD(102)から102番目の論理ブロックに記録して有る。ルートディレクトリICB473のLAD(102)に従い、
8)102番目の論理ブロックにアクセスし、ルートディレクトリA425に関するファイルエントリィ475を再生し、ルートディレクトリA425の中味に関する情報が記録されている位置(論理ブロック番号)を読み込む[AD(103)]。
(7) The 100th logical block (logical sector number is 400th) is accessed, and the file set descriptor 472 is reproduced. The location (logical block number) where the file entry relating to the root directory A425 is recorded in the root directory ICB473 is described in the long allocation descriptor (FIG. 17) format. In the example of FIG. 12 and FIG. 13, it is recorded in the 102nd logical block from the LAD (102). According to the LAD (102) of the root directory ICB473,
8) Access to the 102nd logical block, reproduce the file entry 475 related to the root directory A425, and read the position (logical block number) where the information related to the contents of the root directory A425 is recorded [AD (103)].

(9)103番目の論理ブロックにアクセスし、ルートディレクトリA425の中味に関する情報を再生する。ファイルデータH432はディレクトリD428系列の下に存在するので、ディレクトリD428に関するファイルアイデンティファディスクリプターを探し、ディレクトリD428に関するファイルエントリィが記録して有る論理ブロック番号[図12及び図13には図示して無いがLAD(110)]を読み取る。 (9) The 103rd logical block is accessed, and information relating to the contents of the root directory A425 is reproduced. Since the file data H432 exists under the directory D428 series, the file identifier descriptor related to the directory D428 is searched, and the logical block number recorded in the file entry related to the directory D428 [not shown in FIGS. 12 and 13] Reads LAD (110)].

(10)110番目の論理ブロックにアクセスし、ディレクトリD428に関するファイルエントリィ480を再生し、ディレクトリD428の中身に関する情報が記録されている位置(論理ブロック番号)を読み込む[AD(111)]。
(11)111番目の論理ブロックにアクセスし、ディレクトリD428の中身に関する情報を再生する。ファイルデータH432はサブディレクトリF430の直接下に存在するので、サブディレクトリF430に関するファイルアイデンティファディスクリプターを探し、サブディレクトリF430に関するファイルエントリィが記録して有る論理ブロック番号[図12及び図13には図示して無いがLAD(112)]を読み取る。
(10) The 110th logical block is accessed, the file entry 480 relating to the directory D428 is reproduced, and the position (logical block number) where the information relating to the contents of the directory D428 is recorded is read [AD (111)].
(11) The 111th logical block is accessed, and information relating to the contents of the directory D428 is reproduced. Since the file data H432 exists directly under the subdirectory F430, the file identifier descriptor for the subdirectory F430 is searched for, and the logical block number in which the file entry for the subdirectory F430 is recorded [FIGS. Although not shown, LAD (112)] is read.

(12)112番目の論理ブロックにアクセスし、サブディレクトリF430に関するファイルエントリィ482を再生し、サブディレクトリF430の中身に関する情報が記録されている位置(論理ブロック番号)を読み込む[AD(113)]。 (12) The 112th logical block is accessed, the file entry 482 relating to the subdirectory F430 is reproduced, and the position (logical block number) where the information relating to the contents of the subdirectory F430 is recorded is read [AD (113)].

(13)113番目の論理ブロックにアクセスし、サブディレクトリF430の中身に関する情報を再生し、ファイルデータH432に関するファイルアイデンティファディスクリプターを探す。そしてそこからファイルデータH432に関するファイルエントリィが記録して有る論理ブロック番号[図12及び図13には図示して無いがLAD(114)]を読み取る。 (13) The 113th logical block is accessed, information relating to the contents of the subdirectory F430 is reproduced, and a file identifier descriptor relating to the file data H432 is searched. Then, the logical block number [LAD (114) not shown in FIGS. 12 and 13] in which the file entry relating to the file data H432 is recorded is read.

(14)114番目の論理ブロックにアクセスし、ファイルデータH432に関するファイルエントリィ484を再生しファイルデータH432のデータ内容489が記録されている位置を読み取る。 (14) The 114th logical block is accessed, the file entry 484 related to the file data H432 is reproduced, and the position where the data content 489 of the file data H432 is recorded is read.

(15)先の(4)か(4' )で追加登録した論理ブロック番号も加味して変更後のファイルデータH432のデータ内容489を記録する。 (15) The data content 489 of the changed file data H432 is recorded in consideration of the logical block number additionally registered in (4) or (4 ′).

(12F)特定のファイルデータ/ディレクトリ消去処理方法
例としてファイルデータH432またはサブディレクトリF430を消去する方法について説明する。
(12F) Specific File Data / Directory Erase Processing Method A method for erasing the file data H432 or the subdirectory F430 will be described as an example.

(1)情報記録再生装置起動時または情報記憶媒体装着時のブート(Boot)領域としてボリュームレコグニションシーケンス444領域内のブートディスクリプター447の情報を再生に行く。ブートディスクリプター447の記述内容に沿ってブート(Boot)時の処理が始まる。特に指定されたブート時の処理が無い場合には、
(2)始めにメインボリュームディスクリプターシーケンス449領域内のロジカルボリュームディスクリプター454の情報を再生する。
(1) The information in the boot descriptor 447 in the volume recognition sequence 444 area is reproduced as a boot area when the information recording / reproducing apparatus is activated or when the information storage medium is loaded. In accordance with the description content of the boot descriptor 447, processing at the time of booting starts. If there is no specified boot time processing,
(2) First, the information of the logical volume descriptor 454 in the main volume descriptor sequence 449 area is reproduced.

(3)ロジカルボリュームディスクリプター454の中にロジカルボリュームコンテンツユース455が記述されており、そこにファイルセツトディスクリプター472が記録して有る位置を示す論理ブロック番号がロングアロケーションディスクリプター(図17)形式で記述して有る。図12及び図13の例ではLAD(100)から100番目の論理ブロックに記録して有る。 (3) The logical volume content use 455 is described in the logical volume descriptor 454, and the logical block number indicating the position where the file set descriptor 472 is recorded is in the long allocation descriptor (FIG. 17) format. It is described by. In the example of FIGS. 12 and 13, the data is recorded in the 100th logical block from the LAD (100).

(4)100番目の論理ブロック(論理セクタ番号では400番目になる)にアクセスし、ファイルセットディスクリプター472を再生する。その中のルートディレクトリICB473にルートディレクトリA425に関するファイルエントリィが記録されている場所(論理ブロック番号)がロングアロケーションディスクリプター(図17)形式で記述して有る。図12及び図13の例ではLAD(102)から102番目の論理ブロックに記録して有る。ルートディレクトリICB473のLAD(102)に従い、
(5)102番目の論理ブロックにアクセスし、ルートディレクトリA425に関するファイルエントリィ475を再生し、ルートディレクトリA425の中身に関する情報が記録されている位置(論理ブロック番号)を読み込む[AD(103)]。
(4) The 100th logical block (which is the 400th logical sector number) is accessed, and the file set descriptor 472 is reproduced. The location (logical block number) where the file entry relating to the root directory A425 is recorded in the root directory ICB473 is described in the long allocation descriptor (FIG. 17) format. In the example of FIG. 12 and FIG. 13, it is recorded in the 102nd logical block from the LAD (102). According to the LAD (102) of the root directory ICB473,
(5) The 102nd logical block is accessed, the file entry 475 related to the root directory A425 is reproduced, and the position (logical block number) where the information related to the contents of the root directory A425 is recorded is read [AD (103)].

(6)103番目の論理ブロックにアクセスし、ルートディレクトリA425の中身に関する情報を再生する。ファイルデータH432はディレクトリD428系列の下に存在するので、ディレクトリD428に関するファイルアイデンティファディスクリプターを探し、ディレクトリD428に関するファイルエントリィが記録して有る論理ブロック番号[図12及び図13には図示して無いがLAD(110)]を読み取る。 (6) The 103rd logical block is accessed to reproduce information relating to the contents of the root directory A425. Since the file data H432 exists under the directory D428 series, the file identifier descriptor related to the directory D428 is searched, and the logical block number recorded in the file entry related to the directory D428 [not shown in FIGS. 12 and 13] Reads LAD (110)].

(7)110番目の論理ブロックにアクセスし、ディレクトリD428に関するファイルエントリィ480を再生し、ディレクトリD428の中身に関する情報が記録されている位置(論理ブロック番号)を読み込む[AD(111)]。 (7) The 110th logical block is accessed, the file entry 480 relating to the directory D428 is reproduced, and the position (logical block number) where the information relating to the contents of the directory D428 is recorded is read [AD (111)].

(8)111番目の論理ブロックにアクセスし、ディレクトリD428の中味に関する情報を再生する。ファイルデータH432はサブディレクトリF430の直接下に存在するので、サブディレクトリF430に関するファイルアイデンティファディスクリプターを探す。 (8) The 111th logical block is accessed, and information relating to the contents of the directory D428 is reproduced. Since the file data H432 exists directly under the subdirectory F430, a file identifier descriptor for the subdirectory F430 is searched.

《サブディレクトリF430を消去する場合には》
サブディレクトリF430に関するファイルアイデンティファディスクリプター内のファイルキャラクタリスティクス422(図15)に“ファイル削除フラグ”を立てる。
<< When deleting the subdirectory F430 >>
A “file deletion flag” is set in the file characteristic 422 (FIG. 15) in the file identifier descriptor for the subdirectory F430.

サブディレクトリF430に関するファイルエントリィが記録して有る論理ブロック番号[図12及び図13には図示して無いがLAD(112)]を読み取る。   The logical block number [LAD (112) not shown in FIGS. 12 and 13] recorded in the file entry related to the subdirectory F430 is read.

(9)112番目の論理ブロックにアクセスし、サブディレクトリF430に関するファイルエントリィ482を再生し、サブディレクトリF430の中味に関する情報が記録されている位置(論理ブロック番号)を読み込む[AD(113)]。 (9) The 112th logical block is accessed, the file entry 482 related to the subdirectory F430 is reproduced, and the position (logical block number) where the information related to the contents of the subdirectory F430 is recorded is read [AD (113)].

(10)113番目の論理ブロックにアクセスし、サブディレクトリF430の中味に関する情報を再生し、ファイルデータH432に関するファイルアイデンティファディスクリプターを探す。 (10) The 113th logical block is accessed, information regarding the contents of the subdirectory F430 is reproduced, and a file identifier descriptor regarding the file data H432 is searched.

《ファイルデータH432を消去する場合には》
ファイルデータH432に関するファイルアイデンティファディスクリプター内のファイルキャラクタリスティクス422(図15)に“ファイル削除フラグ”を立てる。
<< When deleting file data H432 >>
A “file deletion flag” is set in the file characteristic 422 (FIG. 15) in the file identifier descriptor for the file data H432.

さらに、そこからファイルデータH432に関するファイルエントリィが記録して有る論理ブロック番号[図12及び図13には図示して無いがLAD(114)]を読み取る。   Further, the logical block number [LAD (114) not shown in FIGS. 12 and 13] recorded in the file entry relating to the file data H432 is read from there.

(11)114番目の論理ブロックにアクセスし、ファイルデータH432に関するファイルエントリィ484を再生しファイルデータH432のデータ内容489が記録されている位置を読み取る。 (11) The 114th logical block is accessed, the file entry 484 related to the file data H432 is reproduced, and the position where the data content 489 of the file data H432 is recorded is read.

《ファイルデータH432を消去する場合には》
以下の方法でファイルデータH432のデータ内容489が記録されていた論理ブロックを解放する(その論理ブロックを未記録状態に登録する)。
<< When deleting file data H432 >>
The logical block in which the data content 489 of the file data H432 is recorded is released by the following method (the logical block is registered in an unrecorded state).

(12)次にメインボリュームディスクリプターシーケンス449領域内のパーティションディスクリプター450を再生し、その中に記述して有るパーティションコンテンツユース451の情報を読み取る。このパーティションコンテンツユース451(パーティションヘッダーディスクリプターとも呼ぶ)の中にスペーステーブルもしくはスペースビットマップの記録位置が示して有る。 (12) Next, the partition descriptor 450 in the main volume descriptor sequence 449 area is reproduced, and the partition content use 451 information described therein is read. In this partition content use 451 (also called a partition header descriptor), the recording position of the space table or space bitmap is shown.

・スペーステーブル位置はアロケートされないスペーステーブル452の欄にショートアロケーションディスクリプターの形式で記述されている。図12及び図13の例ではAD(50)。また、
・スペースビットマップ位置はアロケートされないスペースビットマップ453の欄にショートアロケーションディスクリプターの形式で記述されている。図12及び図13の例ではAD(0)。
The space table position is described in the form of a short allocation descriptor in the space table 452 field that is not allocated. In the example of FIGS. 12 and 13, AD (50). Also,
The space bitmap position is described in the form of a short allocation descriptor in the space bitmap 453 field that is not allocated. In the example of FIGS. 12 and 13, AD (0).

(13)先の(12)で読み取ったスペースビットマップが記述して有る論理ブロック番号(0)へアクセスし、(11)の結果得られた“解放する論理ブロック番号”をスペースビットマップディスクリプター470に書き換える。もしくは、
(13' )先の(12)で読み取ったスペーステーブルが記述して有る論理ブロック番号(50)へアクセスし、(11)の結果得られた“解放する論理ブロック番号”をスペーステーブルに書き換える。実際の処理は“(13)”か“(13' )”かどちらか一方の処理を行なう。
(13) The logical block number (0) described in the space bitmap read in (12) is accessed, and the “logical block number to be released” obtained as a result of (11) is used as the space bitmap descriptor. Rewrite to 470. Or
(13 ′) The logical block number (50) described in the space table read in (12) is accessed, and the “logical block number to be released” obtained as a result of (11) is rewritten to the space table. In actual processing, either “(13)” or “(13 ′)” is performed.

《ファイルデータH432を消去する場合には》
(12)先の(10)〜(11)と同じ手順を踏んでファイルデータI433のデータ内容490が記録されている位置を読み取る。
<< When deleting file data H432 >>
(12) The position where the data content 490 of the file data I433 is recorded is read by following the same procedure as the previous (10) to (11).

(13)次にメインボリュームディスクリプターシーケンス449領域内のパーティションディスクリプター450を再生し、その中に記述して有るパーティションコンテンツユース451の情報を読み取る。このパーティションコンテンツユース451(パーティションヘッダーディスクリプターとも呼ぶ)の中にスペーステーブルもしくはスペースビットマップの記録位置が示して有る。 (13) Next, the partition descriptor 450 in the main volume descriptor sequence 449 area is reproduced, and the partition content use 451 information described therein is read. In this partition content use 451 (also called a partition header descriptor), the recording position of the space table or space bitmap is shown.

・スペーステーブル位置はアロケートされないスペーステーブル452の欄にショートアロケーションディスクリプターの形式で記述されている。図12及び図13の例ではAD(50)。また、
・スペースビットマップ位置はアロケートされないスペースビットマップ453欄にショートアロケーションディスクリプターの形式で記述されている。図12及び図13の例ではAD(0)。
The space table position is described in the form of a short allocation descriptor in the space table 452 field that is not allocated. In the example of FIGS. 12 and 13, AD (50). Also,
The space bitmap position is described in the form of a short allocation descriptor in the space bitmap 453 field that is not allocated. In the example of FIGS. 12 and 13, AD (0).

(14)先に(13)で読み取ったスペースビットマップが記述して有る論理ブロック番号(0)へアクセスし、(11)と(12)の結果得られた“解放する論理ブロック番号”をスペースビットマップディスクリプター470に書き換える。もしくは、
(14' )先に(13)で読み取ったスペーステーブルが記述して有る論理ブロック番号(50)へアクセスし、(11)と(12)の結果得られた“解放する論理ブロック番号”をスペーステーブルに書き換える。実際の処理は“(14)”か“(14' )”かどちらか一方の処理を行なう。
(14) The logical block number (0) described in the space bitmap read in (13) is accessed, and the “logical block number to be released” obtained as a result of (11) and (12) is a space. Rewrite to bitmap descriptor 470. Or
(14 ') Access the logical block number (50) described in the space table read in (13) earlier, and enter the "logical block number to be released" obtained as a result of (11) and (12) as a space. Rewrite to table. In actual processing, either “(14)” or “(14 ′)” is performed.

(12G)ファイルデータ/ディレクトリの追加処理
例としてサブディレクトリF430の下に新たにファイルデータもしくはディレクトリを追加する時のアクセス・追加処理方法について説明する。
(12G) File Data / Directory Addition Processing As an example, an access / addition processing method for newly adding file data or a directory under the subdirectory F430 will be described.

(1)ファイルデータを追加する場合には追加するファイルデータ内容の容量を調べ、その値を2048バイトで割り、ファイルデータを追加するために必要な論理ブロック数を計算しておく。 (1) When adding file data, the capacity of the file data content to be added is checked, the value is divided by 2048 bytes, and the number of logical blocks necessary for adding the file data is calculated.

(2)情報記録再生装置起動時または情報記憶媒体装着時のブート(Boot)領域としてボリュームレコグニションシーケンス444領域内のブートディスクリプター447の情報を再生に行く。ブートディスクリプター447の記述内容に沿ってブート(Boot)時の処理が始まる。特に指定されたブート時の処理が無い場合には、
(3)始めにメインボリュームディスクリプターシーケンス449領域内のパーティションディスクリプター450を再生し、その中に記述して有るパーティションコンテンツユース451の情報を読み取る。このパーティションコンテンツユース451(パーティションヘッダーディスクリプターとも呼ぶ)の中にスペーステーブルもしくはスペースビットマップの記録位置が示して有る。
(2) The information of the boot descriptor 447 in the volume recognition sequence 444 area is reproduced as a boot area when the information recording / reproducing apparatus is activated or when the information storage medium is loaded. In accordance with the description content of the boot descriptor 447, processing at the time of booting starts. If there is no specified boot time processing,
(3) First, the partition descriptor 450 in the main volume descriptor sequence 449 area is reproduced, and the partition content use 451 information described therein is read. In this partition content use 451 (also called a partition header descriptor), the recording position of the space table or space bitmap is shown.

・スペーステーブル位置はアロケートされないスペーステーブル452の欄にショートアロケーションディスクリプターの形式で記述されている。図12及び図13の例ではAD(50)。また、
・スペースビットマップ位置はアロケートされないスペースビットマップ453の欄にショートアロケーションディスクリプターの形式で記述されている。図12及び図13の例ではAD(0)。
The space table position is described in the form of a short allocation descriptor in the space table 452 field that is not allocated. In the example of FIGS. 12 and 13, AD (50). Also,
The space bitmap position is described in the form of a short allocation descriptor in the space bitmap 453 field that is not allocated. In the example of FIGS. 12 and 13, AD (0).

(4)先の(3)で読み取ったスペースビットマップが記述して有る論理ブロック番号(0)へアクセスする。スペースビットマップディスクリプター470からスペースビットマップ情報を読み取り、未記録の論理ブロックを探し、(1)の計算結果分の論理ブロックの使用を登録する(スペースビットマップディスクリプター470情報の書き換え処理)。もしくは、
(4' )先の(3)で読み取ったスペーステーブルが記述して有る論理ブロック番号(50)へアクセスする。スペーステーブルのUSE(AD(*),AD (*),…,AD(*))471から未記録の論理ブロックを探し、(1)の計算結果分の論理ブロックの使用を登録する(スペーステーブル情報の書き換え処理)。実際の処理は“(4)”か“(4' )”のどちらか一方の処理が行なわれる。
(4) Access the logical block number (0) described in the space bitmap read in (3) above. The space bitmap information is read from the space bitmap descriptor 470, an unrecorded logical block is searched, and the use of logical blocks corresponding to the calculation result of (1) is registered (rewriting processing of the space bitmap descriptor 470 information). Or
(4 ') Access to the logical block number (50) described in the space table read in (3) above. An unrecorded logical block is searched from USE (AD (*), AD (*),..., AD (*)) 471 of the space table, and the use of logical blocks corresponding to the calculation result of (1) is registered (space table). Information rewriting process). In actual processing, either “(4)” or “(4 ′)” is performed.

(5)次にメインボリュームディスクリプターシーケンス449領域内のロジカルボリュームディスクリプター454の情報を再生する。 (5) Next, the information of the logical volume descriptor 454 in the main volume descriptor sequence 449 area is reproduced.

(6)ロジカルボリュームディスクリプター454の中に ロジカルボリュームコンテンツユース455が記述されており、そこにファイルセットディスクリプター472が記録して有る位置を示す論理ブロック番号がロングアロケーションディスクリプター(図17)形式で記述して有る。図12及び図13の例ではLAD(100)から100番目の論理ブロックに記録して有る。 (6) The logical volume content use 455 is described in the logical volume descriptor 454, and the logical block number indicating the position where the file set descriptor 472 is recorded is in the long allocation descriptor (FIG. 17) format. It is described by. In the example of FIGS. 12 and 13, the data is recorded in the 100th logical block from the LAD (100).

(7)100番目の論理ブロック(論理セクタ番号では400番目になる)にアクセスし、ファイルセットディスクリプター472を再生する。その中のルートディレクトリICB473にルードディレクトリA425に関するファイルエントリィが記録されている場所(論理ブロック番号)がロングアロケーションディスクリプター(図17)形式で記述して有る。図12及び図13の例ではLAD(102)から102番目の論理ブロックに記録して有る。ルートディレクトリICB473のLAD(102)に従い、
(8)102番目の論理ブロックにアクセスし、ルートディレクトリA425に関するファイルエントリィ475を再生し、ルートディレクトリA425の中身に関する情報が記録されている位置(論理ブロック番号)を読み込む[AD(103)]。
(7) The 100th logical block (logical sector number is 400th) is accessed, and the file set descriptor 472 is reproduced. The location (logical block number) where the file entry related to the route directory A425 is recorded in the root directory ICB473 is described in the long allocation descriptor (FIG. 17) format. In the example of FIG. 12 and FIG. 13, it is recorded in the 102nd logical block from the LAD (102). According to the LAD (102) of the root directory ICB473,
(8) The 102nd logical block is accessed, the file entry 475 related to the root directory A425 is reproduced, and the position (logical block number) where the information related to the contents of the root directory A425 is recorded is read [AD (103)].

(9)103番目の論理ブロックにアクセスし、ルートディレクトリA425の中身に関する情報を再生する。ディレクトリD428に関するファイルアイデンティファディスクリプターを探し、ディレクトリD428に関するファイルエントリィが記録して有る論理ブロック番号[図12及び図13には図示して無いがLAD(110)]を読み取る。 (9) The 103rd logical block is accessed, and information relating to the contents of the root directory A425 is reproduced. A file identifier descriptor related to the directory D428 is searched, and a logical block number [LAD (110) not shown in FIGS. 12 and 13) recorded in the file entry related to the directory D428 is read.

(10)110番目の論理ブロックにアクセスし、ディレクトリD428に関するファイルエントリィ480を再生し、ディレクトリD428の中身に関する情報が記録されている位置(論理ブロック番号)を読み込む[AD(111)]。
(11)111番目の論理ブロックにアクセスし、ディレクトリD428の中身に関する情報を再生する。サブディレクトリF430に関するファイルアイデンティファディスクリプターを探し、サブディレクトリF430に関するファイルエントリィが記録して有る論理ブロック番号[図12及び図13には図示して無いがLAD(112)]を読み取る。
(10) The 110th logical block is accessed, the file entry 480 relating to the directory D428 is reproduced, and the position (logical block number) where the information relating to the contents of the directory D428 is recorded is read [AD (111)].
(11) The 111th logical block is accessed, and information relating to the contents of the directory D428 is reproduced. A file identifier descriptor related to the subdirectory F430 is searched, and a logical block number [LAD (112) not shown in FIGS. 12 and 13] recorded in the file entry related to the subdirectory F430 is read.

(12)112番目の論理ブロックにアクセスし、サブディレクトリF430に関するファイルエントリィ482を再生し、サブディレクトリF430の中身に関する情報が記録されている位置(論理ブロック番号)を読み込む[AD(113)]。 (12) The 112th logical block is accessed, the file entry 482 relating to the subdirectory F430 is reproduced, and the position (logical block number) where the information relating to the contents of the subdirectory F430 is recorded is read [AD (113)].

(13)113番目の論理ブロックにアクセスし、サブディレクトリF430の中身に関する情報内に新たに追加するファイルデータもしくはディレクトリのファイルアイデンティファディスクリプターを登録する。 (13) The 113th logical block is accessed, and the file identifier to be newly added or the file identifier descriptor of the directory is registered in the information related to the contents of the subdirectory F430.

(14)先の(4)または(4' )で登録した論理ブロック番号位置にアクセスし、新たに追加するファイルデータもしくはディレクトリに関するファイルエントリィを記録する。 (14) Access the logical block number position registered in (4) or (4 ′) above, and record the file entry relating to the newly added file data or directory.

(15)先の(14)のファイルエントリィ内のショートアロケーションディスクリプターに示した論理ブロック番号位置にアクセスし、追加するディレクトリに関するペアレントディレクトリのファイルアイデンティファディスクリプターもしくは追加するファイルデータのデータ内容を記録する。 (15) Access the logical block number position indicated by the short allocation descriptor in the file entry of (14) above, and record the data identifier of the file identifier descriptor of the parent directory related to the directory to be added or the file data to be added. To do.

図21(a)〜(b)にビデオファイル内に未記録領域を持たない従来方法におけるファイル位置設定方法について説明する。図21(a)のように情報記憶媒体上のデータエリア1004上に2個のPCファイルと1個のビデオファイルが記録されている場合を考える。図21でのLBNは論理ブロック番号(ロジカルブロックナンバー)を意味する。各ファイルの開始位置でのLBNがA,F,Cの場合、PCファイルのファイルエントリィ上での記録位置は、図12及び図13または図14、図16の表記法を使うとそれぞれFE(AD(A))とFE(AD(F))になる。また図21(a)ではビデオファイル#1が1箇所にまとまって記録されているため1個のエクステントで記述できるのでこのファイルに対応するファイルエントリィはFE(AD(C))になる。   21A and 21B illustrate a file position setting method in the conventional method that does not have an unrecorded area in a video file. Consider a case where two PC files and one video file are recorded on the data area 1004 on the information storage medium as shown in FIG. LBN in FIG. 21 means a logical block number (logical block number). When the LBN at the start position of each file is A, F, or C, the recording position on the file entry of the PC file is FE (AD (AD) using the notation of FIG. 12, FIG. 13, FIG. 14, or FIG. (A)) and FE (AD (F)). In FIG. 21A, since the video file # 1 is recorded in one place and can be described by one extent, the file entry corresponding to this file is FE (AD (C)).

次にビデオファイル#1内のLBNがDからEまでの部分を部分消去した場合を考える。従来ファイル内に未記録領域の存在を許さないので図21(b)のように情報記憶媒体上のビデオファイル#1の記録位置が2箇所に分かれる。その結果ビデオファイルのアロケーション(記録位置)を記述するエクステントが2個に分かれるのでこのビデオファイルのファイルエントリィはFE(AD(C),AD(E))となる。UDF上では映像情報の連続記録、連続再生管理を行なっていないので、図21(b)の段階でLBNがDからEまでの領域は未記録領域と見なされ、この領域への別ファイルの記録を許可してしまう。その結果図21(c)のようにそこにPCファイル#3が記録される場合もある。   Next, let us consider a case where the portion from L to D in the LBN in the video file # 1 is partially erased. Since the unrecorded area is not allowed in the conventional file, the recording position of the video file # 1 on the information storage medium is divided into two as shown in FIG. As a result, since the extent describing the allocation (recording position) of the video file is divided into two, the file entry of this video file is FE (AD (C), AD (E)). Since continuous recording and continuous reproduction management of video information are not performed on the UDF, the area from LBN D to E is regarded as an unrecorded area in the stage of FIG. 21B, and another file is recorded in this area. Will be allowed. As a result, the PC file # 3 may be recorded there as shown in FIG.

次に別の映像情報を記録使用としてもLBNがDからEの間には記録することが出来ず、ビデオファイル#1から大きく離れたLBNがGから始まる場所に別のビデオファイルであるビデオファイル#2として記録される。ビデオファイル内に未記録領域を許可しない従来方法の場合、図21(d)のように情報記憶媒体上にビデオファイルが点在してしまい、全てのビデオファイルを連続的に再生しようとすると光学ヘッドのアクセス時間の影響で連続再生が難しくなる。同様に従来方法では連続記録が難しくなる。   Next, even if another video information is recorded and used, the LBN cannot be recorded between D and E, and a video file that is another video file at a location where the LBN far away from the video file # 1 starts with G Recorded as # 2. In the case of the conventional method that does not allow an unrecorded area in the video file, the video file is scattered on the information storage medium as shown in FIG. Continuous playback is difficult due to the head access time. Similarly, continuous recording is difficult with the conventional method.

図22に本発明のビデオファイル内に未記録領域の存在を許した場合の情報記憶媒体上のファイル記録位置設定方法について説明する。図22(a)は図21(a)と一致している。LBNがDからEまでを部分消去した場合、本発明の実施の形態ではビデオファイル#1内に未記録領域を持つため図22(b)に示すようにビデオファイルのファイルサイズは変化しない。従ってビデオファイルに対するファイルエントリィはFE(AD(C))のまま変化しない。従って新たにPCファイルを記録した場合にも図21(c)のようにビデオファイル#1の間にPCファイルが入り込む事が無い。   FIG. 22 illustrates a file recording position setting method on the information storage medium when the existence of an unrecorded area is permitted in the video file of the present invention. FIG. 22A corresponds to FIG. When the LBN is partially erased from D to E, the file size of the video file does not change as shown in FIG. 22 (b) because there is an unrecorded area in the video file # 1 in the embodiment of the present invention. Therefore, the file entry for the video file remains unchanged as FE (AD (C)). Therefore, even when a new PC file is recorded, the PC file does not enter between video files # 1 as shown in FIG.

次に録画による映像情報の追記録を行なった場合にはLBNがDからEまでの未記録領域に追記記録情報が入り、追記録領域に変化する。このように本発明方法では図10に示した情報記録再生装置は少量での部分消去、録画による追記録に対していちいちUDFのファイル・システム情報を変更する必要が無く、情報記録再生装置の処理が楽になる。さらに録画すべき映像情報が増えた場合にはビデオファイルサイズが広がる。図22(c)のLBNがBからCの範囲の未記録領域がビデオファイル#1に吸収される。図22(c)でのビデオファイルのエクステントがAD(C)1個だったのに対して図22(d)ではAD(A)のエクステントが1個増え、ファイルエントリィがFE(AD(C),AD(B))となる。   Next, when additional recording of video information is performed by recording, the additional recording information enters the unrecorded area from LBN to D to E, and changes to the additional recording area. As described above, according to the method of the present invention, the information recording / reproducing apparatus shown in FIG. 10 does not need to change the file system information of the UDF for each partial erasure and recording additional recording with a small amount. Becomes easier. If the video information to be recorded further increases, the video file size increases. The unrecorded area in the range of LBN from B to C in FIG. 22C is absorbed by the video file # 1. In FIG. 22 (c), the extent of the video file is one AD (C), whereas in FIG. 22 (d), the extent of AD (A) is increased by one, and the file entry is FE (AD (C)). , AD (B)).

次にDVD−RAMディスク内の詳細構造と欠陥管理方法について、図23〜図33を参照して説明する。図23は、DVD−RAMディスク内の概略記録内容のレイアウトを説明する図である。   Next, the detailed structure in the DVD-RAM disk and the defect management method will be described with reference to FIGS. FIG. 23 is a diagram for explaining the layout of the outline recording contents in the DVD-RAM disc.

すなわち、ディスク内周側のリードインエリア607は光反射面が凹凸形状をしたエンボスドデータゾーン611、表面が平坦(鏡面)なミラーゾーン612および書替可能なリライタブルデータゾーン613で構成される。エンボスドデータゾーン611は図24のように基準信号を表すリファレンスシグナルゾーン653およびコントロールデータゾーン655を含み、ミラーゾーン612はコネクションゾーン657を含む。   That is, the lead-in area 607 on the inner circumference side of the disc is composed of an embossed data zone 611 with a light reflecting surface having an uneven shape, a mirror zone 612 with a flat surface (mirror surface), and a rewritable data zone 613 that can be rewritten. The embossed data zone 611 includes a reference signal zone 653 representing a reference signal and a control data zone 655 as shown in FIG. 24, and the mirror zone 612 includes a connection zone 657.

リライタブルデータゾーン613は、ディスクテストゾーン659と、ドライブテストゾーン660と、ディスクID(識別子)が示されたディスクアイデンティフィケイションゾーン662と、欠陥管理エリアDMA1およびDMA2 663とを含んでいる。   The rewritable data zone 613 includes a disk test zone 659, a drive test zone 660, a disk identification zone 662 in which a disk ID (identifier) is indicated, and defect management areas DMA1 and DMA2 663.

ディスク外周側のリードアウトエリア609は、図25に示すように欠陥管理エリアDMA3およびDMA4 691と、ディスクID(識別子)が示されたディスクアイデンティフィケイションゾーン692と、ドライブテストゾーン694と、ディスクテストゾーン695とを含む書替可能なリライタブルデータゾーン645で構成される。   As shown in FIG. 25, the lead-out area 609 on the outer periphery side of the disc includes defect management areas DMA3 and DMA4 691, a disc identification zone 692 in which disc IDs (identifiers) are shown, a drive test zone 694, The rewritable rewritable data zone 645 includes a disc test zone 695.

リードインエリア607とリードアウトエリア609との間のデータエリア608は24個の年輪状のゾーン00 620〜ゾーン23 643に分割されている。各ゾーン(Zone)は一定の回転速度を持っているが、異なるゾーン間では回転速度が異なる。また、各ゾーンを構成するセクタ数も、ゾーン毎に異なる。具体的には、ディスク内周側のゾーン(ゾーン00 620等)は回転速度が早く構成セクタ数は少ない。   A data area 608 between the lead-in area 607 and the lead-out area 609 is divided into 24 annual ring-shaped zones 00 620 to zone 23 643. Each zone has a constant rotation speed, but the rotation speed differs between different zones. Further, the number of sectors constituting each zone is different for each zone. Specifically, the zone on the inner circumference side of the disk (such as zone 00 620) has a high rotational speed and a small number of constituent sectors.

一方、ディスク外周側のゾーン(ゾーン23 643等)は回転速度が遅く構成セクタ数が多い。このようなレイアウトによって、各ゾーン内ではCAVのような高速アクセス性を実現し、ゾーン全体でみればCLVのような高密度記録性を実現している。   On the other hand, a zone on the outer periphery side of the disk (such as zone 23 643) has a low rotational speed and a large number of constituent sectors. With such a layout, high-speed accessibility like CAV is realized in each zone, and high-density recording like CLV is realized in the entire zone.

図24と図25は図23のレイアウトにおけるリードインエリア607とリードアウトエリア609の詳細を説明する図である。   24 and 25 are diagrams for explaining details of the lead-in area 607 and the lead-out area 609 in the layout of FIG.

エンボスドデータゾーン611のコントロールデータゾーン655には、適用されるDVD規格のタイプ(DVD−ROM、DVD−RAM、DVD−R等)およびパートバージョンを示すブックタイプアンドパートバージョン671と、ディスクサイズおよび最小読出レートを示すディスクサイズアンドミニマムリードアウトレート672と、1層ROMディスク,1層RAMディスク,2層ROMディスク等のディスク構造を示すディスクストラクチュア673と、記録密度を示すレコーディングデンシティ674と、データが記録されている位置を示すデータエリアアロケーション675と、情報記憶媒体の内周側に情報記憶媒体個々の製造番号などが書き換え不可能な形で記録されたBCA(Burst Cutting Area)ディスクリプター676と、記録時の露光量指定のための線速度条件を示すベロシティ677と、再生時の情報記憶媒体への露光量を表すリードパワー678と、記録時に記録マーク形成のために情報記憶媒体に与える最大露光量を表すピークパワー679と、消去時に情報記憶媒体に与える最大露光量を表すバイアスパワー680と、媒体の製造に関する情報682とが記録されている。   The control data zone 655 of the embossed data zone 611 includes a DVD type (DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-R, etc.) and a book type and part version 671 indicating the part version, disc size and Disc size and minimum lead-out rate 672 indicating a minimum read rate, disc structure 673 indicating a disc structure such as a one-layer ROM disc, a one-layer RAM disc, a two-layer ROM disc, a recording density 674 indicating a recording density, and data A data area allocation 675 indicating the position where the information is recorded, and a BCA (Burst Cutting Area) descriptor 676 in which the serial number of each information storage medium is recorded in an irreplaceable form on the inner circumference side of the information storage medium , A velocity 677 indicating a linear velocity condition for specifying an exposure amount at the time of recording, a read power 678 indicating an exposure amount to the information storage medium at the time of reproduction, and a maximum given to the information storage medium for recording mark formation at the time of recording A peak power 679 representing the exposure amount, a bias power 680 representing the maximum exposure amount given to the information storage medium at the time of erasing, and information 682 relating to the manufacture of the medium are recorded.

別の言い方をすると、このコントロールデータゾーン655には、記録開始・記録終了位置を示す物理セクタ番号などの情報記憶媒体全体に関する情報と、記録パワー,記録パルス幅,消去パワー,再生パワー,記録・消去時の線速などの情報と、記録・再生・消去特性に関する情報と、個々のディスクの製造番号など情報記憶媒体の製造に関する情報等が事前に記録されている。   In other words, the control data zone 655 includes information on the entire information storage medium such as a physical sector number indicating a recording start / end position, recording power, recording pulse width, erasing power, reproducing power, recording / recording Information on the linear velocity at the time of erasing, information on recording / reproducing / erasing characteristics, information on manufacturing of an information storage medium such as a manufacturing number of each disk, and the like are recorded in advance.

リードインエリア607およびリードアウトエリア609のリライタブルデータゾーン613,645には、各々の媒体ごとの固有ディスク名記録領域(ディスクアイデンティフィケイションゾーン662,692)と、試し記録領域(記録消去条件の確認用であるドライブテストゾーン660,694とディスクテストゾーン659,695)と、データエリア内の欠陥領域に関する管理情報記録領域(DMA1&DMA2 663、DMA3&DMA4 691)とが設けられている。これらの領域を利用することで、個々のディスクに対して最適な記録が可能となる。   In the rewritable data zones 613 and 645 of the lead-in area 607 and the lead-out area 609, a unique disk name recording area (disk identification zone 662 and 692) and a test recording area (recording erasure condition) for each medium. Drive test zones 660 and 694 and disk test zones 659 and 695) for confirming the above, and management information recording areas (DMA1 & DMA2 663, DMA3 & DMA4 691) relating to defective areas in the data area are provided. By using these areas, it is possible to perform optimum recording on each disc.

図26は図23のレイアウトにおけるデータエリア608内の詳細を説明する図である。   FIG. 26 is a diagram for explaining the details in the data area 608 in the layout of FIG.

24個のゾーン(Zone)毎に同数のグループ(Group )が割り当てられ、各グループはデータ記録に使用するユーザエリア723と交替処理に使用するスペアエリア724とをペアを含んでいる。またユーザエリア723とスペアエリア724のペアは各ゾーン毎にガードエリア771,772で分離されている。更に各グループのユーザエリア723およびスペアエリア724は同じ回転速度のゾーンに収まっており、グループ番号の小さい方が高速回転ゾーンに属し、グループ番号の大きい方が低速回転ゾーンに属する。低速回転ゾーンのグループは高速回転ゾーンのグループよりもセクタ数が多いが、低速回転ゾーンはディスクの回転半径が大きいので、ディスク上での物理的な記録密度はゾーン全体(グループ全て)に渡りほぼ均一になる。   The same number of groups (Group) is assigned to each of the 24 zones, and each group includes a pair of a user area 723 used for data recording and a spare area 724 used for replacement processing. A pair of user area 723 and spare area 724 is separated by guard areas 771 and 772 for each zone. Further, the user area 723 and the spare area 724 of each group are contained in the same rotation speed zone, and the smaller group number belongs to the high-speed rotation zone, and the larger group number belongs to the low-speed rotation zone. The low-speed rotation zone group has more sectors than the high-speed rotation zone group, but the low-speed rotation zone has a larger disk rotation radius, so the physical recording density on the disk is almost the same across the entire zone (all groups). It becomes uniform.

各グループにおいてユーザエリア723はセクタ番号の小さい方(つまりディスク上で内周側)に配置され、スペアエリア724はセクタ番号の大きい方(ディスク上で外周側)に配置される。   In each group, the user area 723 is arranged on the smaller sector number (that is, the inner circumference side on the disk), and the spare area 724 is arranged on the larger sector number (the outer circumference side on the disk).

次に情報記憶媒体としてDVDーRAMディスク上に記録される情報の記録信号構造とその記録信号構造の作成方法について説明する。なお、媒体上に記録される情報の内容そのものは「情報」と呼び、同一内容の情報に対しスクランブルしたり変調したりしたあとの構造や表現、つまり信号形態が変換された後の“1”〜“0”の状態のつながりは「信号」と表現して、両者を適宜区別することにする。   Next, a recording signal structure of information recorded on a DVD-RAM disk as an information storage medium and a method of creating the recording signal structure will be described. Note that the content of information recorded on the medium itself is called “information”, and “1” after the structure and expression after the same content information is scrambled or modulated, that is, the signal form is converted. The connection of the states of “0” is expressed as “signal”, and the two are appropriately distinguished.

図27は図23のデータエリア部分に含まれるセクタ内部の構造を説明する図である。図27の1セクタ501aは図26のセクタ番号の1つに対応し、図28に示すように2048バイトのサイズを持つ。各セクタは図示していないが情報記憶媒体(DVD−RAMディスク)の記録面上にエンボスなどの凹凸構造で事前に記録されたヘッダ573、574を先頭に、同期コード575、576と変調後の信号577、578を交互に含んでいる。   FIG. 27 is a diagram for explaining the internal structure of the sector included in the data area portion of FIG. One sector 501a in FIG. 27 corresponds to one of the sector numbers in FIG. 26, and has a size of 2048 bytes as shown in FIG. Although not shown, each sector is not shown, and headers 573 and 574 pre-recorded on the recording surface of the information storage medium (DVD-RAM disk) with an uneven structure such as embossing are used as the head, and the synchronization codes 575 and 576 and the modulated codes are modulated. Signals 577 and 578 are alternately included.

次に、DVD−RAMディスクにおけるECCブロック処理方法について説明する。   Next, an ECC block processing method for a DVD-RAM disk will be described.

図28は図23のデータエリア608に含まれる情報の記録単位(Error Correction Code のECC単位)を説明する図である。   FIG. 28 is a diagram for explaining a recording unit (ECC unit of Error Correction Code) of information included in the data area 608 of FIG.

パーソナルコンピュータ用の情報記憶媒体(ハードディスクHDDや光磁気ディスクMOなど)のファイル・システムで多く使われるFAT(File Allocation Table )では256バイトまたは512バイトを最小単位として情報記憶媒体へ情報が記録される。   In a file allocation table (FAT) often used in a file system of an information storage medium for a personal computer (such as a hard disk HDD or a magneto-optical disk MO), information is recorded on the information storage medium with a minimum unit of 256 bytes or 512 bytes. .

それに対し、CD−ROMやDVD−ROM、DVD−RAMなどの情報記憶媒体ではファイル・システムとして前記したUDF(Universal Disk Format )を用いており、ここでは2048バイトを最小単位として情報記憶媒体へ情報が記録される。この最小単位をセクタと呼ぶ。つまりUDFを用いた情報記憶媒体に対しては、図28に示すようにセクタ501毎に2048バイトずつの情報を記録して行く。   On the other hand, information storage media such as CD-ROM, DVD-ROM, and DVD-RAM use the UDF (Universal Disk Format) as a file system, and here, information is stored in the information storage medium with a minimum unit of 2048 bytes. Is recorded. This minimum unit is called a sector. That is, on an information storage medium using UDF, information of 2048 bytes is recorded for each sector 501 as shown in FIG.

CD−ROMやDVD−ROMではカートリッジを使わず裸ディスクで取り扱うため、ユーザサイドで情報記憶媒体表面に傷が付いたり表面にゴミが付着し易い。情報記憶媒体表面に付いたゴミや傷の影響で特定のセクタ(たとえば図28のセクタ501c)が再生不可能(もしくは記録不能)な場合が発生する。   Since a CD-ROM or DVD-ROM is handled as a bare disk without using a cartridge, the surface of the information storage medium is easily scratched on the user side or dust is likely to adhere to the surface. A specific sector (for example, sector 501c in FIG. 28) cannot be reproduced (or cannot be recorded) due to the influence of dust or scratches on the surface of the information storage medium.

DVDでは、そのような状況を考慮したエラー訂正方式(積符号を利用したECC)が採用されている。具体的には16個ずつのセクタ(図28ではセクタ501aからセクタ501pまでの16個のセクタ)で1個のECC(Error Correction Code )ブロック502を構成し、その中で強力なエラー訂正機能を持たせている。その結果、たとえばセクタ501cが再生不可能といったような、ECCブロック502内のエラーが生じても、エラー訂正され、ECCブロック502のすべての情報を正しく再生することが可能となる。   In the DVD, an error correction method (ECC using a product code) taking such a situation into consideration is adopted. Specifically, one ECC (Error Correction Code) block 502 is formed by 16 sectors (16 sectors from sector 501a to sector 501p in FIG. 28), and a powerful error correction function is provided therein. I have it. As a result, even if an error in the ECC block 502 occurs, for example, the sector 501c cannot be reproduced, the error is corrected, and all information in the ECC block 502 can be reproduced correctly.

図29は図23のデータエリア608内でのゾーンとグループ(図26参照)との関係を説明する図である。   FIG. 29 is a diagram for explaining the relationship between zones and groups (see FIG. 26) in the data area 608 of FIG.

図23の各ゾーン00 620〜ゾーン23 643はDVD−RAMディスクの記録面上に物理的に配置されるもので、図23の物理セクタ番号604の欄と図29に記述して有るようにデータエリア608内のユーザエリア00 705の最初の物理セクタの物理セクタ番号(開始物理セクタ番号701)は031000h(h:16進数表示の意味)に設定されている。   Each zone 00 620 to zone 23 643 in FIG. 23 is physically arranged on the recording surface of the DVD-RAM disc, and data as described in the column of the physical sector number 604 in FIG. 23 and FIG. The physical sector number (starting physical sector number 701) of the first physical sector in the user area 00 705 in the area 608 is set to 031000h (h: meaning in hexadecimal notation).

更に物理セクタ番号は外周側704に行くに従って増加し、ユーザエリア00 705,01 706,23 707、スペアエリア00 708,01 709,23 710、ガードエリア711,712,713のいかんに関わらず連続した番号が付与されている。従ってゾーン620〜643をまたがって物理セクタ番号には連続性が保たれている。   Furthermore, the physical sector number increases as it goes to the outer peripheral side 704, and is continuous regardless of the user area 00 705, 01 706, 23 707, spare area 00 708, 01 709, 23 710, and guard areas 711, 712, 713. A number is assigned. Therefore, continuity is maintained in the physical sector numbers across the zones 620 to 643.

これに対してユーザエリア705,706,707とスペアエリア708,709,710のペアで構成される各グループ714,715,716の間にはそれぞれガードエリア711,712,713が挿入配置されている。そのため各グループ714,715,716をまたがった物理セクタ番号には図26のように不連続性を有する。   On the other hand, guard areas 711, 712, and 713 are inserted and arranged between the groups 714, 715, and 716 each composed of a pair of user areas 705, 706, and 707 and spare areas 708, 709, and 710, respectively. . Therefore, the physical sector numbers across the groups 714, 715, and 716 have discontinuities as shown in FIG.

図29の構成を持つDVDーRAMディスクが、図11に示す情報記録再生部(物理系ブロック)を有した情報記録再生装置で使用した場合には、光学ヘッド202がガードエリア711,712,713通過中にDVD−RAMディスクの回転速度を切り替える処理を行なうことができる。例えば光ヘッド202がグループ00 714からグループ01 715にシークする際に、ガードエリア711を通過中にDVD−RAMディスクの回転速度が切り替えられる。   29 is used in the information recording / reproducing apparatus having the information recording / reproducing unit (physical block) shown in FIG. 11, the optical head 202 has the guard areas 711, 712, 713. A process of switching the rotational speed of the DVD-RAM disk during passage can be performed. For example, when the optical head 202 seeks from the group 00 714 to the group 01 715, the rotation speed of the DVD-RAM disk is switched while passing through the guard area 711.

図30は図23のデータエリア608内での論理セクタ番号の設定方法を説明した図である。論理セクタの最小単位は物理セクタの最小単位と一致し、2048バイト単位になっている。各論理セクタは以下の規則に従い、対応した物理セクタ位置に割り当てられる。   FIG. 30 is a diagram for explaining a method of setting a logical sector number in the data area 608 of FIG. The minimum unit of the logical sector coincides with the minimum unit of the physical sector and is 2048 byte unit. Each logical sector is assigned to a corresponding physical sector position according to the following rules.

図29に示すように物理的にガードエリア711,712,713がDVD−RAMディスクの記録面上に設けられているため各グループ714,715,716をまたがった物理セクタ番号には不連続性が生じるが、論理セクタ番号は各グループ00 714,01 715,23 716をまたがった位置で連続につながるような設定方法を取っている。   As shown in FIG. 29, since the guard areas 711, 712, and 713 are physically provided on the recording surface of the DVD-RAM disc, the physical sector numbers across the groups 714, 715, and 716 have discontinuities. However, the logical sector number is set so as to be connected continuously at positions across the groups 00 714, 01 715, 23 716.

このグループ00 714,01 715〜23 716の並びは、グループ番号の小さい方(物理セクタ番号の小さい方)がDVD−RAMディスクの内周側(リードインエリア607側)に配置され、グループ番号の大きい方(物理セクタ番号の大きい方)がDVD−RAMディスクの外周側(リードアウトエリア609側)に配置される。   This group 00 714, 01 715-23 716 is arranged such that the smaller group number (the smaller physical sector number) is arranged on the inner periphery side (lead-in area 607 side) of the DVD-RAM disc. The larger one (the one with the larger physical sector number) is arranged on the outer peripheral side (lead-out area 609 side) of the DVD-RAM disk.

この配置においてDVD−RAMディスクの記録面上に全く欠陥がない場合には、各論理セクタは図29のユーザエリア00 705〜23 707内の全物理セクタに1対1に割り当てられ、物理セクタ番号が031000hで有る開始物理セクタ番号701位置でのセクタの論理セクタ番号は0hに設定される(図26の各グループ内最初のセクタの論理セクタ番号774の欄を参照)。このように記録面上に全く欠陥がない場合にはスペアエリア00 708〜23 710内の各セクタに対しては論理セクタ番号は事前には設定されていない。   If there is no defect on the recording surface of the DVD-RAM disc in this arrangement, each logical sector is assigned to all physical sectors in the user areas 00 705 to 23 707 in FIG. Is set to 0h (see the column of logical sector number 774 of the first sector in each group in FIG. 26). As described above, when there is no defect on the recording surface, the logical sector number is not set in advance for each sector in the spare areas 00 708 to 23 710.

DVD−RAMディスクへの記録前に行なう記録面上の事前の欠陥位置検出処理であるサーティファイ(Certify )処理時や再生時、あるいは記録時にユーザエリア00 705〜23 707内に欠陥セクタを発見した場合には、交替処理の結果、代替え処理を行ったセクタ数だけスペアエリア00 708〜23 710内の対応セクタに対して論理セクタ番号が設定される。   When a defective sector is found in the user area 00 705 to 23 707 at the time of certify processing, playback, or recording, which is a defect position detection process on the recording surface performed before recording on the DVD-RAM disk As a result of the replacement process, logical sector numbers are set for the corresponding sectors in the spare areas 00 708 to 23 710 as many as the number of sectors subjected to the replacement process.

次に、ユーザエリアで生じた欠陥を処理する方法を幾つか説明する。その前に、欠陥処理に必要な欠陥管理エリア(図24または図25のDMA1〜DMA4 663,691)およびその関連事項について説明しておく。   Next, several methods for dealing with defects occurring in the user area will be described. Before that, a defect management area (DMA1 to DMA4 663, 691 in FIG. 24 or FIG. 25) necessary for defect processing and related matters will be described.

[欠陥管理エリア]
欠陥管理エリア(DMA1〜DMA4 663,691)はデータエリアの構成および欠陥管理の情報を含むもので、たとえば32セクタで構成される。2つの欠陥管理エリア(DMA1,DMA2 663)はDVD−RAMディスクのリードインエリア607内に配置され、他の2つの欠陥管理エリア(DMA3,DMA4 691)はDVD−RAMディスクのリードアウトエリア609内に配置される。各欠陥管理エリア(DMA1〜DMA4 663,691)の後には、適宜予備のセクタ(スペアセクタ)が付加されている。
[Defect management area]
The defect management area (DMA1 to DMA4 663, 691) includes data area configuration and defect management information, and is composed of, for example, 32 sectors. Two defect management areas (DMA1, DMA2 663) are arranged in the lead-in area 607 of the DVD-RAM disk, and the other two defect management areas (DMA3, DMA4 691) are in the lead-out area 609 of the DVD-RAM disk. Placed in. A spare sector (spare sector) is appropriately added after each defect management area (DMA1 to DMA4 663, 691).

各欠陥管理エリア(DMA1〜DMA4 663,691)は、2つのブロックに分かれている。各欠陥管理エリア(DMA1〜DMA4 663,691)の最初のブロックには、DVD−RAMディスクの定義情報構造(DDS;Disk Definition Structure )および一次欠陥リスト(PDL;Primary Defect List )が含まれる。各欠陥管理エリア(DMA1〜DMA4 663,691)の2番目のブロックには、二次欠陥リスト(SDL;Secondary Defect List )が含まれる。4つの欠陥管理エリア(DMA1〜DMA4 663,691)の4つの一次欠陥リスト(PDL)は同一内容となっており、それらの4つの二次欠陥リスト(SDL)も同一内容となっている。   Each defect management area (DMA1 to DMA4 663, 691) is divided into two blocks. The first block of each defect management area (DMA1 to DMA4 663, 691) includes a DVD-RAM disk definition information structure (DDS) and a primary defect list (PDL). The second block of each defect management area (DMA1 to DMA4 663, 691) includes a secondary defect list (SDL). The four primary defect lists (PDL) in the four defect management areas (DMA1 to DMA4 663, 691) have the same contents, and the four secondary defect lists (SDL) have the same contents.

4つの欠陥管理エリア(DMA1〜DMA4 663,691)の4つの定義情報構造(DDS)は基本的には同一内容であるが、4つの欠陥管理エリアそれぞれのPDLおよびSDLに対するポインタについては、それぞれ個別の内容となっている。   The four definition information structures (DDS) of the four defect management areas (DMA1 to DMA4 663, 691) are basically the same, but the pointers to the PDL and SDL of each of the four defect management areas are individual. It is the contents of.

ここでDDS/PDLブロックは、DDSおよびPDLを含む最初のブロックを意味する。また、SDLブロックは、SDLを含む2番目のブロックを意味する。   Here, the DDS / PDL block means the first block including DDS and PDL. The SDL block means a second block including SDL.

DVDーRAMディスクを初期化したあとの各欠陥管理エリア(DMA1〜DMA4 663,691)の内容は、以下のようになっている、
(1)各DDS/PDLブロックの最初のセクタはDDSを含む。
The contents of each defect management area (DMA1 to DMA4 663, 691) after initializing the DVD-RAM disk are as follows.
(1) The first sector of each DDS / PDL block contains a DDS.

(2)各DDS/PDLブロックの2番目のセクタはPDLを含む。 (2) The second sector of each DDS / PDL block includes PDL.

(3)各SDLブロックの最初のセクタはSDLを含む。 (3) The first sector of each SDL block contains the SDL.

一次欠陥リストPDLおよび二次欠陥リストSDLのブロック長は、それぞれのエントリ数によって決定される。各欠陥管理エリア(DMA1〜DMA4 663,691)の未使用セクタはデータ0FFhで書き潰される。また、全ての予備セクタは00hで書き潰される。   The block lengths of the primary defect list PDL and the secondary defect list SDL are determined by the number of entries. Unused sectors in each defect management area (DMA1 to DMA4 663, 691) are written with data 0FFh. All spare sectors are overwritten with 00h.

[ディスク定義情報]
定義情報構造DDSは、1セクタ分の長さのテーブルからなる。このDDSはディスクの初期化方法と、PDLおよびSDLそれぞれの開始アドレスを規定する内容を持つ。DDSは、ディスクの初期化終了時に、各欠陥管理エリア(DMA)の最初のセクタに記録される。
[Disk definition information]
The definition information structure DDS is composed of a table having a length of one sector. This DDS has a content that defines the disk initialization method and the start addresses of the PDL and SDL. The DDS is recorded in the first sector of each defect management area (DMA) at the end of disk initialization.

[スペアセクタ]
各データエリア608内の欠陥セクタは、所定の欠陥管理方法(後述する検証、スリッピング交替、スキッピング交替、リニア交替)により、正常セクタに置換(交替)される。この交替のためのスペアセクタの位置は、図29に示したスペアエリア00 708〜23 710の各グループのスペアエリアに含まれる。またこの各スペアエリア内のでの物理セクタ番号は図26のスペアエリア724の欄に記載されている。
[Spare sector]
The defective sector in each data area 608 is replaced (replaced) with a normal sector by a predetermined defect management method (verification, slipping replacement, skipping replacement, linear replacement described later). The position of the spare sector for this replacement is included in the spare area of each group of spare areas 00 708 to 23 710 shown in FIG. Further, the physical sector number in each spare area is described in the column of spare area 724 in FIG.

DVD−RAMディスクは使用前に初期化できるようになっているが、この初期化は検証の有無に拘わらず実行可能となっている。   The DVD-RAM disk can be initialized before use, but this initialization can be executed regardless of whether or not verification is performed.

欠陥セクタは、スリッピング交替処理(Slipping Replacement Algorithm)、スキッピング交替処理(Skipping Replacement Algorithm)あるいはリニア交替処理(Linear Replacement Algorithm)により処理される。これらの処理(Algorithm )により前記PDLおよびSDLにリストされるエントリ数の合計は、所定数、たとえば4092以下とされる。   The defective sector is processed by a slipping replacement process (Slipping Replacement Algorithm), a skipping replacement process (Skipping Replacement Algorithm), or a linear replacement process (Linear Replacement Algorithm). The total number of entries listed in the PDL and SDL by these processes (Algorithm) is a predetermined number, for example, 4092 or less.

[初期化・Certify ]
DVD−RAMディスクのデータエリア608にユーザ情報を記録する前に初期化処理を行ない、データエリア608内の全セクタの欠陥状況の検査(Certify )を行なう場合が多い。初期化段階で発見された欠陥セクタは特定され、連続した欠陥セクタ数に応じてスリッピング交替処理あるいはリニア交替処理によりユーザエリア723内の欠陥セクタはスペアエリア724内の予備セクタで補間される。サーティファイの実行中にDVD−RAMディスクのゾーン内スペアセクタを使い切ってしまったときは、そのDVD−RAMディスクは不良と判定し、以後そのDVD−RAMディスクは使用しないものとする。
[Initialization / Certify]
In many cases, initialization processing is performed before recording user information in the data area 608 of the DVD-RAM disc, and defect status inspection (Certify) of all sectors in the data area 608 is performed. The defective sector found in the initialization stage is specified, and the defective sector in the user area 723 is interpolated by the spare sector in the spare area 724 by slipping replacement processing or linear replacement processing according to the number of consecutive defective sectors. When the spare sector in the zone of the DVD-RAM disk is used up during the certification process, it is determined that the DVD-RAM disk is defective, and the DVD-RAM disk is not used thereafter.

全ての定義情報構造DDSのパラメータは、4つのDDSセクタに記録される。一次欠陥リストPDLおよび二次欠陥リストSDLは、4つの欠陥管理エリア (DMA1〜DMA4 663,691)に記録される。最初の初期化では、SDL内のアップデートカウンタは00hにセットされ、全ての予約ブロックは00hで書き潰される。   The parameters of all definition information structures DDS are recorded in four DDS sectors. The primary defect list PDL and the secondary defect list SDL are recorded in four defect management areas (DMA1 to DMA4 663, 691). At initial initialization, the update counter in the SDL is set to 00h, and all reserved blocks are overwritten with 00h.

なお、ディスクをコンピュータのデータ記憶用に用いるときは上記初期化・Certify が行なわれるが、ビデオ録画用に用いられるときは、上記初期化・Certify を行なうことなく、いきなりビデオ録画することもあり得る。   When the disk is used for data storage of a computer, the above initialization / certification is performed, but when it is used for video recording, the video recording may be suddenly performed without performing the above initialization / certification. .

図31(b)は図23のデータエリア608内でのスリッピング交替処理(Slipping Replacement Algorithm)を説明する図である。   FIG. 31B is a view for explaining a slipping replacement algorithm in the data area 608 of FIG.

DVD−RAMディスク製造直後(ディスクにまだ何もユーザ情報が記録されて無い時)、あるいは最初にユーザ情報を記録する場合(既に記録されている場所上に重ね書き記録するのでは無く、未記録領域に最初に情報を記録する場合)には欠陥処理方法としてこのスリッピング交替処理が適用される。   Immediately after manufacturing a DVD-RAM disc (when no user information is recorded on the disc) or when user information is recorded for the first time (not over-recording on an already recorded location, not recorded) This slipping replacement process is applied as a defect processing method when information is first recorded in the area.

すなわち、発見された欠陥データセクタ(たとえばm個の欠陥セクタ731)は、その欠陥セクタの後に続く最初の正常セクタ(ユーザエリア723b)に交替(あるいは置換)使用される(交替処理734)。これにより、該当グループの末端に向かってmセクタ分のスリッピング(論理セクタ番号後方シフト)が生じる。   That is, the found defective data sector (for example, m defective sectors 731) is replaced (or replaced) with the first normal sector (user area 723b) following the defective sector (replacement process 734). As a result, slipping (logical sector number backward shift) of m sectors occurs toward the end of the corresponding group.

同様に、その後にn個の欠陥セクタ732が発見されれば、その欠陥セクタはその後に続く正常セクタ(ユーザエリア723c)と交替使用され、同じく論理セクタ番号の設定位置が後方にシフトする。その交代処理の結果スペアエリア724内の最初からm+nセクタ分737に論理セクタ番号が設定され、ユーザ情報記録可能領域になる。その結果、スペアエリア724内の不使用領域726はm+nセクタ分減少する。   Similarly, when n defective sectors 732 are subsequently found, the defective sectors are used in replacement with the subsequent normal sector (user area 723c), and the setting position of the logical sector number is also shifted backward. As a result of the alternation process, logical sector numbers are set in m + n sectors 737 from the beginning in the spare area 724, which becomes a user information recordable area. As a result, the unused area 726 in the spare area 724 is reduced by m + n sectors.

この時の欠陥セクタのアドレスは一次欠陥リスト(PDL)に書き込まれ、欠陥セクタはユーザ情報の記録を禁止される。もしサーティファイ中に欠陥セクタが発見されないときは、PDLには何も書き込まない。同様にもしもスペアエリア724内の記録使用領域743内にも欠陥セクタが発見された場合には、そのスペアセクタのアドレスはPDLに書き込まれる。   The address of the defective sector at this time is written in the primary defect list (PDL), and recording of user information is prohibited for the defective sector. If no defective sector is found during certification, nothing is written to the PDL. Similarly, if a defective sector is found in the recording use area 743 in the spare area 724, the address of the spare sector is written in the PDL.

上記のスリッピング交替処理の結果、欠陥セクタのないユーザエリア723a〜723cとスペアエリア724内の記録使用領域743がそのグループの情報記録使用部分(論理セクタ番号設定領域735)となり、この部分に連続した論理セクタ番号が割り当てられる。   As a result of the above-described slipping replacement process, the user areas 723a to 723c having no defective sector and the recording use area 743 in the spare area 724 become the information recording use part (logical sector number setting area 735) of the group, and this part is continuous. Assigned logical sector numbers.

図31(c)は、図23のデータエリア608内での他の交替処理で有るスキッピング交替処理(Skipping Replacement Algorithm)を説明する図である。   FIG. 31C is a diagram for explaining a skipping replacement algorithm that is another replacement process in the data area 608 of FIG.

スキッピング交替処理は、映像情報や音声情報など途切れる事無く連続的(シームレス)にユーザ情報を記録する必要が有る場合の欠陥処理に適した処理方法である。このスキッピング交替処理は、16セクタ単位、すなわちECCブロック単位(1セクタが2kバイトなので32kバイト単位)で実行される。   Skipping replacement processing is a processing method suitable for defect processing when it is necessary to record user information continuously (seamlessly) without interruption, such as video information and audio information. This skipping replacement process is executed in units of 16 sectors, that is, in units of ECC blocks (since 1 sector is 2 kbytes, 32 kbytes).

たとえば、正常なECCブロックで構成されるユーザエリア723aの後に1個の欠陥ECCブロック741が発見されれば、この欠陥ECCブロック741に記録予定だったデータは、直後の正常なユーザエリア723bのECCブロックに代わりに記録される(交替処理744)。同様にk個の連続した欠陥ECCブロック742が発見されれば、これらの欠陥ブロック742に記録する予定だったデータは、直後の正常なユーザエリア723cのk個のECCブロックに代わりに記録される。   For example, if one defective ECC block 741 is found after the user area 723a composed of normal ECC blocks, the data scheduled to be recorded in the defective ECC block 741 is the ECC of the normal user area 723b immediately after. It is recorded instead of the block (replacement process 744). Similarly, if k consecutive defective ECC blocks 742 are found, the data scheduled to be recorded in these defective blocks 742 is recorded instead of the k ECC blocks in the normal user area 723c immediately after that. .

こうして、該当グループのユーザエリア内で1+k個の欠陥ECCブロックが発見された時は、(1+k)ECCブロック分がスペアエリア724の領域内にずれ込み、スペアエリア724内の情報記録に使用する延長領域743がユーザ情報記録可能領域となり、ここに論理セクタ番号が設定される。その結果スペアエリア724の不使用領域746は(1+k)ECCブロック分減少し、残りの不使用領域746は小さくなる。   Thus, when 1 + k defective ECC blocks are found in the user area of the corresponding group, the (1 + k) ECC blocks are shifted into the area of the spare area 724, and the extended area used for information recording in the spare area 724 743 is a user information recordable area, where a logical sector number is set. As a result, the unused area 746 in the spare area 724 is reduced by (1 + k) ECC blocks, and the remaining unused area 746 is reduced.

上記交代処理の結果、欠陥ECCブロックのないユーザエリア723a〜723cと情報記録に使用する延長領域743がそのグループ内での情報記録使用部分(論理セクタ番号設定領域)となる。この時の論理セクタ番号の設定方法として、欠陥ECCブロックのないユーザエリア723a〜723cは初期設定(上記交代処理前の)時に事前に割り振られた論理セクタ番号のまま不変に保たれる所に大きな特徴が有る。   As a result of the replacement process, the user areas 723a to 723c having no defective ECC block and the extended area 743 used for information recording become the information recording use portion (logical sector number setting area) in the group. As a method of setting the logical sector number at this time, the user areas 723a to 723c having no defective ECC block are largely maintained at the initial setting (before the replacement process) with the logical sector number allocated in advance unchanged. There are features.

その結果、欠陥ECCブロック741内の各物理セクタに対して初期設定時に事前に割り振られた論理セクタ番号がそのまま情報記録に使用する延長領域743内の最初の物理セクタに移動して設定される。またk個連続欠陥ECCブロック742内の各物理セクタに対して初期設定時に割り振られた論理セクタ番号がそのまま平行移動して、情報記録に使用する延長領域743内の該当する各物理セクタに設定される。   As a result, the logical sector number previously assigned to each physical sector in the defective ECC block 741 at the time of initialization is moved and set to the first physical sector in the extension area 743 used for information recording as it is. In addition, the logical sector number assigned at the time of initial setting for each physical sector in the k consecutive defective ECC blocks 742 is translated as it is and set in each corresponding physical sector in the extension area 743 used for information recording. The

このスキッピング交替処理法では、DVD−RAMディスクが事前にサーティファイされていなくても、ユーザ情報記録中に発見された欠陥セクタに対して即座に交替処理を実行出来る。   In this skipping replacement processing method, even if the DVD-RAM disc has not been certified in advance, replacement processing can be immediately executed for defective sectors found during user information recording.

図31(d)は図23のデータエリア608内でのさらに他の交替処理であるリニア交替処理(Linear Replacement Algorithm)を説明する図である。   FIG. 31D is a diagram for explaining a linear replacement algorithm that is still another replacement process in the data area 608 of FIG.

このリニア交替処理も、16セクタ単位すなわちECCブロック単位(32kバイト単位)で実行される。   This linear replacement process is also executed in units of 16 sectors, that is, ECC block units (32 kbyte units).

リニア交替処理では、欠陥ECCブロック751が該当グループ内で最初に使用可能な正常スペアブロック(スペアエリア724内の最初の交代記録箇所753)と交替(置換)される(交替処理758)。この交代処理の場合、欠陥ECCブロック751上に記録する予定だったユーザ情報はそのままスペアエリア724内の交代記録箇所753上に記録されるとともに、論理セクタ番号設定位置もそのまま交代記録箇所753上に移される。同様にk個の連続欠陥ECCブロック752に対しても記録予定だったユーザ情報と論理セクタ番号設定位置がスペアエリア724内の交代記録箇所754に移る。   In the linear replacement process, the defective ECC block 751 is replaced (replaced) with a normal spare block (first replacement recording location 753 in the spare area 724) that can be used first in the corresponding group (replacement process 758). In this replacement process, the user information scheduled to be recorded on the defective ECC block 751 is recorded as it is on the replacement recording location 753 in the spare area 724, and the logical sector number setting position is also directly stored on the replacement recording location 753. Moved. Similarly, the user information and the logical sector number setting position scheduled to be recorded for k continuous defective ECC blocks 752 are moved to the alternate recording location 754 in the spare area 724.

リニア交替処理とスキッピング交替処理の場合には欠陥ブロックのアドレスおよびその最終交替(置換)ブロックのアドレスは、SDLに書き込まれる。SDLにリストされた交替ブロックが、後に欠陥ブロックであると判明したときは、ダイレクトポインタ法を用いてSDLに登録を行なう。このダイレクトポインタ法では、交替ブロックのアドレスを欠陥ブロックのものから新しいものへ変更することによって、交替された欠陥ブロックが登録されているSDLのエントリィが修正される。上記二次欠陥リストSDLを更新するときは、SDL内の更新カウンタを1つインクリメントする。   In the case of the linear replacement process and the skipping replacement process, the address of the defective block and the address of the final replacement (replacement) block are written in the SDL. If the replacement block listed in the SDL is later found to be a defective block, it is registered in the SDL using the direct pointer method. In this direct pointer method, by changing the address of a replacement block from that of a defective block to a new one, the SDL entry in which the replaced defective block is registered is corrected. When updating the secondary defect list SDL, the update counter in the SDL is incremented by one.

[書込処理]
あるグループのセクタにデータ書込を行うときは、一次欠陥リスト(PDL)にリストされた欠陥セクタはスキップされる。そして、前述したスリッピング交替処理にしたがって、欠陥セクタに書き込もうとするデータは次に来るデータセクタに書き込まれる。もし書込対象ブロックが二次欠陥リスト(SDL)にリストされておれば、そのブロックへ書き込もうとするデータは、前述したリニア交替処理またはスキッピング交替処理にしたがって、SDLにより指示されるスペアブロックに書き込まれる。
[Write processing]
When data is written to a certain group of sectors, the defective sectors listed in the primary defect list (PDL) are skipped. Then, according to the above-described slipping replacement process, data to be written to the defective sector is written to the next data sector. If the block to be written is listed in the secondary defect list (SDL), the data to be written to the block is written to the spare block indicated by the SDL according to the above-described linear replacement process or skipping replacement process. It is.

なお、パーソナルコンピュータの環境下では、パーソナルコンピュータファイルの記録時にはリニア交替処理が利用され、AVファイルの記録時にはスキッピング交替処理が利用される。   In the personal computer environment, linear replacement processing is used when recording personal computer files, and skipping replacement processing is used when recording AV files.

[一次欠陥リスト;PDL]
一次欠陥リスト(PDL)は常にDVD−RAMディスクに記録されるものであるが、その内容が空であることはあり得る。
[Primary defect list; PDL]
A primary defect list (PDL) is always recorded on a DVD-RAM disc, but its contents can be empty.

PDLは、初期化時に特定された全ての欠陥セクタのアドレスを含む。これらのアドレスは、昇順にリストされる。PDLは、必要最小限のセクタ数で記録するようにする。そして、PDLは最初のセクタの最初のユーザバイトから開始する。PDLの最終セクタにおける全ての未使用バイトは、0FFhにセットされる。このPDLには、以下のような情報が書き込まれることになる。   The PDL includes the addresses of all defective sectors specified at initialization. These addresses are listed in ascending order. PDL is recorded with a minimum number of sectors. PDL then starts with the first user byte of the first sector. All unused bytes in the last sector of the PDL are set to 0FFh. The following information is written in this PDL.

バイト位置 PDLの内容
0 00h;PDL識別子
1 01h;PDL識別子
2 PDL内のアドレス数;MSB
3 PDL内のアドレス数;LSB
4 最初の欠陥セクタのアドレス(セクタ番号;MSB)
5 最初の欠陥セクタのアドレス(セクタ番号)
6 最初の欠陥セクタのアドレス(セクタ番号)
7 最初の欠陥セクタのアドレス(セクタ番号;LSB)
: :
x−3 最後の欠陥セクタのアドレス(セクタ番号;MSB)
x−2 最後の欠陥セクタのアドレス(セクタ番号)
x−1 最後の欠陥セクタのアドレス(セクタ番号)
x 最後の欠陥セクタのアドレス(セクタ番号;LSB)
*注;第2バイトおよび第3バイトが00hにセットされているときは、第3バイトはPDLの末尾となる。
Byte position PDL contents 0 00h; PDL identifier 1 01h; PDL identifier 2 Number of addresses in the PDL; MSB
3 Number of addresses in PDL; LSB
4 Address of first defective sector (sector number; MSB)
5 First defective sector address (sector number)
6 First defective sector address (sector number)
7 Address of the first defective sector (sector number; LSB)
::
x-3 Address of the last defective sector (sector number; MSB)
x-2 Last defective sector address (sector number)
x-1 Address (sector number) of the last defective sector
x Address of the last defective sector (sector number; LSB)
* Note: When the 2nd and 3rd bytes are set to 00h, the 3rd byte is the end of the PDL.

なお、マルチセクタに対する一次欠陥リスト(PDL)の場合、欠陥セクタのアドレスリストは、2番目以降の後続セクタの最初のバイトに続くものとなる。つまり、PDL識別子およびPDLアドレス数は、最初のセクタにのみ存在する。PDLが空の場合、第2バイトおよび第3バイトは00hにセットされ、第4バイトないし第2047バイトはFFhにセットされる。また、DDS/PDLブロック内の未使用セクタには、FFhが書き込まれる。   In the case of a primary defect list (PDL) for a multi-sector, the address list of the defective sector follows the first byte of the second and subsequent subsequent sectors. That is, the PDL identifier and the number of PDL addresses exist only in the first sector. When the PDL is empty, the second byte and the third byte are set to 00h, and the fourth to 2047th bytes are set to FFh. Also, FFh is written to unused sectors in the DDS / PDL block.

[二次欠陥リスト;SDL]
二次欠陥リスト(SDL)は初期化段階で生成され、サーティファイの後に使用される。全てのディスクには、初期化中にSDLが記録される。
[Secondary defect list; SDL]
The secondary defect list (SDL) is generated at the initialization stage and used after certification. All discs are recorded with SDL during initialization.

このSDLは、欠陥データブロックのアドレスおよびこの欠陥ブロックと交替するスペアブロックのアドレスという形で、複数のエントリィを含んでいる。SDL内の各エントリィには、8バイト割り当てられている。つまり、その内の4バイトが欠陥ブロックのアドレスに割り当てられ、残りの4バイトが交替ブロックのアドレスに割り当てられている。   The SDL includes a plurality of entries in the form of an address of a defective data block and an address of a spare block that replaces the defective block. Each entry in the SDL is assigned 8 bytes. That is, 4 bytes are assigned to the address of the defective block, and the remaining 4 bytes are assigned to the address of the replacement block.

上記アドレスリストは、欠陥ブロックおよびその交替ブロックの最初のアドレスを含む。欠陥ブロックのアドレスは、昇順に付される。   The address list includes the first address of the defective block and its replacement block. The addresses of defective blocks are assigned in ascending order.

SDLは必要最小限のセクタ数で記録され、このSDLは最初のセクタの最初のユーザデータバイトから始まる。SDLの最終セクタにおける全ての未使用バイトは、0FFhにセットされる。その後の情報は、4つのSDL各々に記録される。   The SDL is recorded with the minimum required number of sectors, and this SDL starts with the first user data byte of the first sector. All unused bytes in the last sector of the SDL are set to 0FFh. Subsequent information is recorded in each of the four SDLs.

SDLにリストされた交替ブロックが、後に欠陥ブロックであると判明したときは、ダイレクトポインタ法を用いてSDLに登録を行なう。このダイレクトポインタ法では、交替ブロックのアドレスを欠陥ブロックのものから新しいものへ変更することによって、交替された欠陥ブロックが登録されているSDLのエントリが修正される。その際、SDL内のエントリィ数は、劣化セクタによって変更されることはない。   If the replacement block listed in the SDL is later found to be a defective block, it is registered in the SDL using the direct pointer method. In this direct pointer method, by changing the address of a replacement block from that of a defective block to a new one, the SDL entry in which the replaced defective block is registered is corrected. At that time, the number of entries in the SDL is not changed by the degraded sector.

このSDLには、以下のような情報が書き込まれることになる。   The following information is written in this SDL.

バイト位置 SDLの内容
0 (00);SDL識別子
1 (02);SDL識別子
2 (00)
3 (01)
4 更新カウンタ;MSB
5 更新カウンタ
6 更新カウンタ
7 更新カウンタ;LSB
8〜26 予備(00h)
27〜29 ゾーン内スペアセクタを全て使い切ったことを示すフラグ
30 SDL内のエントリィ数;MSB
31 SDL内のエントリィ数;LSB
32 最初の欠陥ブロックのアドレス(セクタ番号;MSB)
33 最初の欠陥ブロックのアドレス(セクタ番号)
34 最初の欠陥ブロックのアドレス(セクタ番号)
35 最初の欠陥ブロックのアドレス(セクタ番号;LSB)
36 最初の交替ブロックのアドレス(セクタ番号;MSB)
37 最初の交替ブロックのアドレス(セクタ番号)
38 最初の交替ブロックのアドレス(セクタ番号)
39 最初の交替ブロックのアドレス(セクタ番号;LSB)
: :
y−7 最後の欠陥ブロックのアドレス(セクタ番号;MSB)
y−6 最後の欠陥ブロックのアドレス(セクタ番号)
y−5 最後の欠陥ブロックのアドレス(セクタ番号)
y−4 最後の欠陥ブロックのアドレス(セクタ番号;LSB)
y−3 最後の交替ブロックのアドレス(セクタ番号;MSB)
y−2 最後の交替ブロックのアドレス(セクタ番号)
y−1 最後の交替ブロックのアドレス(セクタ番号)
y 最後の交替ブロックのアドレス(セクタ番号;LSB)
*注;第30〜第31バイト目の各エントリィは8バイト長。
Byte position SDL contents 0 (00); SDL identifier 1 (02); SDL identifier 2 (00)
3 (01)
4 Update counter; MSB
5 Update counter 6 Update counter 7 Update counter; LSB
8-26 Reserve (00h)
27-29 Flag indicating that all spare sectors in the zone have been used 30 Number of entries in SDL; MSB
31 Number of entries in SDL; LSB
32 Address of first defective block (sector number; MSB)
33 Address (sector number) of the first defective block
34 Address (sector number) of the first defective block
35 Address of first defective block (sector number; LSB)
36 Address of first replacement block (sector number; MSB)
37 Address of first replacement block (sector number)
38 Address of first replacement block (sector number)
39 Address of first replacement block (sector number; LSB)
::
y-7 Address of the last defective block (sector number; MSB)
y-6 Last defective block address (sector number)
y-5 Last defective block address (sector number)
y-4 Address of the last defective block (sector number; LSB)
y-3 Address of the last replacement block (sector number; MSB)
y-2 Last replacement block address (sector number)
y-1 Last replacement block address (sector number)
y Address of the last replacement block (sector number; LSB)
* Note: Each entry in the 30th to 31st bytes is 8 bytes long.

なお、マルチセクタに対する二次欠陥リスト(SDL)の場合、欠陥ブロックおよび交替ブロックのアドレスリストは、2番目以降の後続セクタの最初のバイトに続くものとなる。つまり、上記SDLの内容の第0バイト目〜第31バイト目は、最初のセクタにのみ存在する。また、SDLブロック内の未使用セクタには、FFhが書き込まれる。   In the case of the secondary defect list (SDL) for the multi-sector, the address list of the defective block and the replacement block follows the first byte of the second and subsequent sectors. That is, the 0th to 31st bytes of the SDL contents exist only in the first sector. Also, FFh is written in unused sectors in the SDL block.

図32は、たとえばDVDーRAMディスク等に対する論理ブロック番号の設定動作の一例を説明するフローチャートである。   FIG. 32 is a flowchart for explaining an example of the logical block number setting operation for a DVD-RAM disk or the like.

図11の回転テーブル221に情報記憶媒体(光ディスク)201が装填されると(ステップST131)、制御部220はスピンドルモータ204の回転を開始させる(ステップST132)。   When the information storage medium (optical disk) 201 is loaded on the rotary table 221 of FIG. 11 (step ST131), the control unit 220 starts the rotation of the spindle motor 204 (step ST132).

情報記憶媒体(光ディスク)201の回転が開始したあと光学ヘッド202のレーザー発光が開始され(ステップST133)、光ヘッド202内の対物レンズのフォーカスサーボループがオンされる(ステップST134)。   After the rotation of the information storage medium (optical disk) 201 is started, laser light emission of the optical head 202 is started (step ST133), and the focus servo loop of the objective lens in the optical head 202 is turned on (step ST134).

レーザ発光後、制御部220は光学ヘッド移動機構(送りモータ)203を作動させて光学ヘッド202を回転中の情報記憶媒体(光ディスク)201のリードインエリア607に移動させる(ステップST135)。そして、光学ヘッド202内の対物レンズのトラックサーボループがオンされる(ステップST136)。   After the laser emission, the control unit 220 operates the optical head moving mechanism (feed motor) 203 to move the optical head 202 to the lead-in area 607 of the rotating information storage medium (optical disk) 201 (step ST135). Then, the track servo loop of the objective lens in the optical head 202 is turned on (step ST136).

トラックサーボがアクティブになると、光学ヘッド202は情報記憶媒体(光ディスク)201のリードインエリア607内のコントロールデータゾーン655(図24参照)の情報を再生する(ステップST137)。このコントロールデータゾーン655内のブックタイプアンドパートバージョン671を再生することで、現在回転駆動されている情報記憶媒体(光ディスク)201が記録可能な媒体(DVD−RAMディスクまたはDVD−Rディスク)であると確認される(ステップST138)。ここでは、情報記録媒体201がDVD−RAMディスクであるとする。   When the track servo becomes active, the optical head 202 reproduces information in the control data zone 655 (see FIG. 24) in the lead-in area 607 of the information storage medium (optical disk) 201 (step ST137). By reproducing the book type and part version 671 in the control data zone 655, the information storage medium (optical disk) 201 that is currently rotationally driven is a recordable medium (DVD-RAM disk or DVD-R disk). (Step ST138). Here, it is assumed that the information recording medium 201 is a DVD-RAM disk.

情報記憶媒体(光ディスク)201がDVD−RAMディスクであると確認されると、再生対象のコントロールデータゾーン655から、再生・記録・消去時の最適光量(半導体レーザの発光パワーおよび発光期間またはデューティ比等)の情報が再生される(ステップST139)。   When it is confirmed that the information storage medium (optical disc) 201 is a DVD-RAM disc, the optimum light amount (semiconductor laser emission power and emission period or duty ratio) from the control data zone 655 to be reproduced is reproduced. Etc.) is reproduced (step ST139).

続いて、制御部220は、現在回転駆動中のDVD−RAMディスク201に欠陥がないものとして、物理セクタ番号と論理セクタ番号との変換表(図26参照)を作成する(ステップST140)。   Subsequently, the control unit 220 creates a conversion table (see FIG. 26) between the physical sector number and the logical sector number, assuming that the DVD-RAM disk 201 currently being rotationally driven is free from defects (step ST140).

この変換表が作成されたあと、制御部220は情報記憶媒体(光ディスク)201のリードインエリア607内の欠陥管理エリアDMA1/DMA2 663およびリードアウトエリア609内の欠陥管理エリアDMA3/DMA4 691を再生して、その時点における情報記憶媒体(光ディスク)201の欠陥分布を調査する(ステップST141)。   After the conversion table is created, the control unit 220 reproduces the defect management area DMA1 / DMA2 663 in the lead-in area 607 and the defect management area DMA3 / DMA4 691 in the lead-out area 609 of the information storage medium (optical disk) 201. Then, the defect distribution of the information storage medium (optical disc) 201 at that time is investigated (step ST141).

上記欠陥分布調査により情報記憶媒体(光ディスク)201上の欠陥分布が判ると、制御部220は、ステップST140で「欠陥がない」として作成された変換表を、実際の欠陥分布に応じて修正する(ステップST142)。具体的には、欠陥があると判明したセクタそれぞれの部分で、物理セクタ番号PSNに対応していた論理セクタ番号LSNがシフトされる。   When the defect distribution on the information storage medium (optical disc) 201 is found by the defect distribution investigation, the control unit 220 corrects the conversion table created as “no defect” in step ST140 according to the actual defect distribution. (Step ST142). More specifically, the logical sector number LSN corresponding to the physical sector number PSN is shifted in each sector determined to be defective.

図33は、たとえばDVD−RAMディスク等における欠陥処理動作(ドライブ側の処理)の一例を説明するフローチャートである。以下図11を参照しながら、図33のフローチャートを説明する。   FIG. 33 is a flowchart for explaining an example of a defect processing operation (drive-side processing) in, for example, a DVD-RAM disk. The flowchart of FIG. 33 will be described below with reference to FIG.

最初にたとえば制御部220内のMPUに対して、現在ドライブに装填されている情報記録媒体(たとえばDVDーRAMディスク)201に記録する情報の先頭論理ブロック番号LBNおよび記録情報のファイルサイズを指定する(ステップST151)。   First, for example, for the MPU in the control unit 220, the head logical block number LBN of the information to be recorded on the information recording medium (for example, DVD-RAM disk) 201 currently loaded in the drive and the file size of the recording information are designated. (Step ST151).

すると、制御部220のMPUは、図12及び図13を用いて指定された先頭論理ブロック番号LBNから記録する情報の先頭論理セクタ番号LSNを算出する(ステップST152)。こうして算出された先頭論理セクタ番号LSNおよび指定されたファイルサイズから、情報記憶媒体(光ディスク)201への書込論理セクタ番号が定まる。   Then, the MPU of the control unit 220 calculates the top logical sector number LSN of the information to be recorded from the top logical block number LBN specified using FIGS. 12 and 13 (step ST152). The write logical sector number to the information storage medium (optical disk) 201 is determined from the head logical sector number LSN thus calculated and the specified file size.

次に制御部220のMPUはDVD−RAMディスク201の指定アドレスに記録情報ファイルを書き込むとともに、ディスク201上の欠陥を調査する(ステップST153)。   Next, the MPU of the control unit 220 writes the recording information file to the designated address of the DVD-RAM disk 201 and checks for defects on the disk 201 (step ST153).

このファイル書込中に欠陥が検出されなければ、記録情報ファイルが所定の論理セクタ番号に異常なく(つまりエラーが発生せずに)記録されたことになり、記録処理が正常に完了する(ステップST155)。   If no defect is detected during writing of the file, the recording information file has been recorded in the predetermined logical sector number without any abnormality (that is, no error has occurred), and the recording process is completed normally (step ST155).

一方、ファイル書込中に欠陥が検出されれば、所定の交替処理(たとえば図31(d)のリニア交替処理(Linear Replacement Algorithm)が実行される(ステップST156)。   On the other hand, if a defect is detected during file writing, a predetermined replacement process (eg, a linear replacement algorithm in FIG. 31D) is executed (step ST156).

この交替処理後、新たに検出された欠陥がディスクのリードインエリア607のDMA1/DMA2 663およびリードアウトエリア609のDMA3/DMA4 691に追加登録される(図24と図25を参照)(ステップST157)。情報記憶媒体(光ディスク)201へのDMA1/DMA2 663およびDMA3/DMA4 691の追加登録後、このDMA1/DMA2 663およびDMA3/DMA4 691の登録内容に基づいて、図32のステップST140で作成した変換表の内容が修正される(ステップST158)。   After this replacement process, the newly detected defect is additionally registered in DMA1 / DMA2 663 in the lead-in area 607 and DMA3 / DMA4 691 in the lead-out area 609 (see FIG. 24 and FIG. 25) (step ST157). ). After the additional registration of DMA1 / DMA2 663 and DMA3 / DMA4 691 to the information storage medium (optical disk) 201, based on the registration contents of DMA1 / DMA2 663 and DMA3 / DMA4 691, the conversion table created in step ST140 of FIG. Is corrected (step ST158).

本発明のビデオファイルの記録時には欠陥発生時に図31(c)に示したスキッピング交替方式を採用する。   When recording a video file according to the present invention, the skipping replacement method shown in FIG.

本発明のビデオファイル内では独自の“AVアドレス”を利用する。AVアドレスの設定方法は、
(*)2048kバイトの論理ブロックまたは物理セクタサイズ単位で設定する。
A unique “AV address” is used in the video file of the present invention. To set the AV address,
(*) Set in logical block or physical sector size unit of 2048 kbytes.

(*)アドレス昇順は、ビデオファイルに対応したファイルエントリィ内のアロケーションディスクリプター記述順に合わせる。図22(d)の例ではLBNがC,D,E,Bの順にAVアドレスの値が大きくなる。 (*) The address ascending order is matched with the order of description of the allocation descriptor in the file entry corresponding to the video file. In the example of FIG. 22D, the value of the AV address increases in the order of LBN C, D, E, B.

(*)スキッピング交替によりスペアエリアに設定し直したLBNはAVアドレスには含まず、そのLBN部分に付いてはスキップして連続したAVアドレスを設定する。ユーザエリア723(図26)内の欠陥のないセクタ(論理ブロック)のみに記録し、AVアドレスは全て連続番号にする。 (*) The LBN that has been reset to the spare area by skipping replacement is not included in the AV address, and the AVN is skipped for the LBN portion to set a continuous AV address. Recording is performed only in a sector (logical block) having no defect in the user area 723 (FIG. 26), and all AV addresses are serial numbers.

のルールに従って設定する。 Set according to the rules.

図9に示した各セルに関する情報は図1(f)に示すようにセルタイムコントロールインフォメーション1104内に記録されており、その中味は図1(g)に示すように、
・セルタイムインフォメーション#1 1113〜#m 1115…各セル1121〜1124個々に関する情報。
Information about each cell shown in FIG. 9 is recorded in the cell time control information 1104 as shown in FIG. 1 (f), and its contents are as shown in FIG. 1 (g).
Cell time information # 1 1113 to #m 1115. Information regarding each of the cells 1121 to 1124.

・セルタイムサーチインフォメーション1112…特定のセルIDを指定された場合のそれに対応するセルタイムインフォメーションの記載位置(AVアドレス)を示すマップ情報。 Cell time search information 1112: Map information indicating the description position (AV address) of cell time information corresponding to a specific cell ID specified.

・セルタイムコントロールゼネラルインフォメーション1111…セル情報全体に関する情報。 Cell time control general information 1111: Information related to the entire cell information.

に別れ、また各セルタイムインフォメーションはそれぞれセルタイムゼネラルインフォメーション#m 1116とセルVOBUテーブル#m 1117を有している。 Each cell time information has a cell time general information #m 1116 and a cell VOBU table #m 1117, respectively.

図7はセルタイムインフォメーション内のデータ構造について説明した図である。図2に示した録再ビデオデータ(RWVIDEO_OBJECT.VOB)(このビデオデータは図1(d)のビデオオブジェクト1012の記録内容に一致する)内の図5に示した各セル84の記録位置を示したセルタイムコントロールゼネラルインフォメーション1111と、図2に示した録再ビデオ管理データ(RWVIDEO_CONTROL.IFO)(この情報は図1(d)のコントロールインフォメーション1011内のデータと同じ物である)上でのセルタイムインフォメーションが記録して有る場所のLBN(論理ブロック番号)情報2011〜2013がまとまって記録して有るセルタイムサーチインフオメーション1112とから構成される。   FIG. 7 is a diagram for explaining the data structure in the cell time information. The recording position of each cell 84 shown in FIG. 5 in the recording / playback video data (RWVIDEO_OBJECT.VOB) shown in FIG. 2 (this video data matches the recording content of the video object 1012 in FIG. 1D). Cell time control general information 1111 and recording / playback video management data (RWVIDEO_CONTROL.IFO) shown in FIG. 2 (this information is the same as the data in the control information 1011 of FIG. 1D). It is composed of cell time search information 1112 in which LBN (logical block number) information 2011 to 2013 of the place where time information is recorded is recorded.

セルタイムコントロールゼネラルインフォメーション1111では記録位置に対して上述したAVアドレスを用いて記述して有る。各セルの位置情報として図7では先頭位置のAVアドレス2002、2004、2006とそれぞれのデータサイズ2003、2005、2007が記述して有るのに対して、図8の他の例ではデータサイズの代わりに終了位置のAVアドレス2023、2025、2027が記述して有る。   The cell time control general information 1111 describes the recording position using the AV address described above. As the position information of each cell, the AV address 2002, 2004, 2006 at the head position and the respective data sizes 2003, 2005, 2007 are described in FIG. 7, whereas in the other example of FIG. Describes the AV addresses 2023, 2025, and 2027 at the end positions.

図2に示した録再ビデオ管理データ(RWVIDEO_CONTROL.IFO)(この情報は図1(d)のコントロールインフォメーション1011内のデータと同じ物である)内に記録して有るセルタイムインフオメーションの内容を図34に示す。セルタイムゼネラルインフォメーション1116とは個々のセルに関する一般的情報を示している。各セル毎に再生速度2033が記録して有り、例えばCM部分のみ高速で再生するなどの可変速再生が可能になっている。   Content of cell time information recorded in the recording / playback video management data (RWVIDEO_CONTROL.IFO) (this information is the same as the data in the control information 1011 in FIG. 1D) shown in FIG. Is shown in FIG. Cell time general information 1116 indicates general information regarding each cell. A playback speed 2033 is recorded for each cell, and variable speed playback such as playback of only the CM portion at high speed is possible.

また各セル単位でパスワード2034とパーミッション2035が記録でき、セキュリティー確保やパレンタルロックが掛けられるようになっている。各セル毎に掛けられるパーミッション設定内容は図34に示す通りになっている。PCでの“ゴミ箱”のようにUNDOにより復活可能な消去レベルとしてユーザによる消去指定情報2036と録画時の残量に応じて自動的に消去が出来る優先順位を示す消去/書き重ね優先ランク情報2037も設定可能になっている。   In addition, password 2034 and permission 2035 can be recorded for each cell, and security can be secured and parental lock can be applied. The permission setting contents applied to each cell are as shown in FIG. Erase / write priority rank information 2037 indicating the priority of erasure designation information 2036 by the user as an erasure level that can be restored by UNDO, such as “trash box” on a PC, and priority that can be automatically erased according to the remaining amount during recording. Is also configurable.

本発明でのタイムコードは図34のセルVOBUテーブル1117を用いる。すなわちセル内に含まれるビデオフレーム数2042,2044,2046とVOBU毎のデータサイズ(使用セクタ数)2041,2043,2045との組で表している。この表記方法を用いる事によりタイムコードを非常に少ない情報量で記録する事が出来る。以下にこのタイムコードを用いたアクセス方法に付いて説明する。   The time code in the present invention uses the cell VOBU table 1117 of FIG. That is, it is represented by a set of the number of video frames 2042, 2044, 2046 contained in the cell and the data size (number of used sectors) 2041, 2043, 2045 for each VOBU. By using this notation method, the time code can be recorded with a very small amount of information. The access method using this time code will be described below.

1.ユーザからアクセスしたいセルとその時間が指定される。 1. The cell that the user wants to access and its time are specified.

2.図10に示したマイクロコンピュータブロック30のMPUはこの指定された時間から対応するビデオフレームのセル開始位置からのビデオフレーム番号を割り出す。 2. The MPU of the microcomputer block 30 shown in FIG. 10 calculates the video frame number from the cell start position of the corresponding video frame from this designated time.

3.MPUは図34に示したセル先頭からのVOBU毎のビデオフレーム数2042〜2046を順次累計計算し、ユーザが指定したビデオフレームが先頭から何番目のVOBU内の更に何番目のビデオフレームに該当するか割り出す。 3. The MPU sequentially calculates the total number of video frames 2042 to 2046 for each VOBU from the beginning of the cell shown in FIG. 34, and the video frame specified by the user corresponds to what numbered video frame in the numbered VOBU from the beginning. To figure out.

4.図7あるいは図8のセルタイムコントロールゼネラルインフォメーション1111からセル内の全データの情報記憶媒体上の記録位置を割り出す。 4). From the cell time control general information 1111 in FIG. 7 or FIG. 8, the recording positions on the information storage medium of all the data in the cell are determined.

図35を用いて本発明のビデオファイル内データの詳細構造説明と部分消去、録画による追加記録方法についての説明を行なう。ビデオファイル内でVOBに対する情報記憶媒体上で連続的に記録されるまとまりをUDFと同様エクステントで表現する。図35(a)ではVOB#1とVOB#2ともにそれぞれ1個のエクステント(エクステント#aとエクステント#b)で構成される。   The detailed structure of the data in the video file and the additional recording method by partial erasure and recording will be described with reference to FIG. A batch recorded continuously on an information storage medium for VOB in a video file is expressed by an extent as in UDF. In FIG. 35A, each of VOB # 1 and VOB # 2 is composed of one extent (extent #a and extent #b).

図35(a)においてセルDはPCのゴミ箱ファイルと同様、ユーザによる消去指定がなされているため、図9(b)のPGCインフォメーションからは削除され、再生時にユーザが見ることは出来ない。しかしゴミ箱から取り出す処理により図9(b)のPGCインフォメーションに再登録されユーザが再度再生できる可能性を持っている。   In FIG. 35 (a), the cell D is deleted from the PGC information in FIG. 9 (b) and cannot be viewed by the user during reproduction because the user D designates the deletion similarly to the PC trash box file. However, there is a possibility that it is re-registered in the PGC information shown in FIG.

図35(a)のセルB内の最初の部分に対して部分的な完全消去をユーザから指定された場合、図10のMPUはユーザからの部分的な完全消去範囲を時間情報(何秒目から何秒目まで完全消去するか)で受け取ると、図34のセルVOBUテーブル1117を使って該当する時間範囲がどのVOBUに対応するかを割り出す。   When the partial complete erasure is designated by the user for the first part in the cell B in FIG. 35A, the MPU in FIG. The number of seconds from which data is completely erased) is used to determine which VOBU the corresponding time range corresponds to using the cell VOBU table 1117 of FIG.

次に完全消去の境界時間が含まれるVOBU[図35(a)ではセルB内の最初から4番目のVOBUが該当する]を完全消去対象からはずす。この方法により図10のMPUは完全消去対象のVOBUを割り出し、図35(b)のように該当部分を消去する。   Next, the VOBU including the boundary time of complete erasure (in FIG. 35A, the fourth VOBU from the beginning in cell B corresponds) is removed from the complete erasure target. By this method, the MPU in FIG. 10 determines the VOBU to be completely erased, and erases the corresponding part as shown in FIG.

次にユーザから非常にサイズの大きい映像情報を追加記録したいと言う情報を受け取ると、図10のMPUはビデオファイル内の全AVアドレスをマッピングし、図36のVOBの位置情報から既に記録して有る部分のAVアドレスを消去していく。その結果残ったAVアドレス部分から未記録領域のアドレスを探し出す。全未記録領域のサイズを合計し、ユーザから事前に指定された追記記録映像情報サイズと比較する。   Next, when receiving information that the user wants to additionally record very large video information from the user, the MPU in FIG. 10 maps all the AV addresses in the video file, and already records from the VOB position information in FIG. The AV address of a certain part is erased. As a result, the address of the unrecorded area is searched from the remaining AV address part. The sizes of all the unrecorded areas are summed and compared with the size of the additionally recorded video information specified in advance by the user.

もし全未記録領域のサイズが足りない場合には図35(c)のように消去指定領域を完全消去する。もしそれでもサイズが足りない場合には図34のセルタイムゼネラルインフォメーション1116から消去/書き重ね優先ランク情報2037を読み取り、優先順位の高い場所から順に図10のMPUが消去処理する。その結果空いた未記録領域に図35(d)のようにVOB#3のデータを埋めていく。図35(d)ではセルEが2箇所に分かれて記録されている。図35(d)ではVOB#3のデータは3個のエクステント(エクステント#c,エクステント#d,エクステント#e)に分かれて記録されている。   If the size of all unrecorded areas is insufficient, the erase designated area is completely erased as shown in FIG. If the size is still insufficient, the erase / overwrite priority rank information 2037 is read from the cell time general information 1116 in FIG. 34, and the MPU in FIG. As a result, VOB # 3 data is filled in the vacant unrecorded area as shown in FIG. In FIG. 35 (d), the cell E is recorded in two places. In FIG. 35 (d), the data of VOB # 3 is divided and recorded in three extents (extent #c, extent #d, and extent #e).

図1(f)に示したVOBコントロールインフォメーション1106内のデータ構造を図36に示す。大きくVOBの位置情報と各VOB毎のそれに属するセル情報との関係を示した情報から構成される。図35に示すように1個のVOBはビデオファイル内で複数箇所に分散配置が可能になっている。VOB内のビデオファイル内で連続的に記録されるまとまりをUDFと同様エクステントで表現する。ビデオファイル内のAVアドレスサイズは事前に分かっているので、全AVアドレスのマッピングから図36の全VOBの位置情報を消去することにより、残ったAVアドレス部分がビデオファイル内の未記録領域のアドレスであると分かる。   FIG. 36 shows the data structure in the VOB control information 1106 shown in FIG. It is mainly composed of information indicating the relationship between the VOB position information and the cell information belonging to each VOB. As shown in FIG. 35, one VOB can be distributed and arranged at a plurality of locations in the video file. A batch that is continuously recorded in a video file in a VOB is expressed by an extent as in UDF. Since the AV address size in the video file is known in advance, by deleting the position information of all VOBs in FIG. 36 from the mapping of all AV addresses, the remaining AV address portion becomes the address of the unrecorded area in the video file. I understand that.

図10に示した情報再生装置または情報記録再生装置における各種動作の説明を行なう。   Various operations in the information reproducing apparatus or information recording / reproducing apparatus shown in FIG. 10 will be described.

(*)誤ってユーザが録再ビデオデータを消した場合の処理
情報記憶媒体(光ディスク1001)が装着されると情報記録再生部32で録再ビデオ管理データ(RWVIDEO_CONTROL.IFO)を再生する。その後、誤ってユーザが録再ビデオデータなどを消した場合を想定して録再ビデオデータ(RWVIDEO_OBJECT.VOB)、静止画データ(RWPICTURE_OBJECT.POB)、サムネール画像データ(RWTHUMBNAIL_OBJECT.POB)、オーディオデータ(RWAUDIO_OBJECT.AOB)を検索に行く。そこでどれかのデータが欠如していた場合にはDVDビデオレコーダ表示部48に“特定のファイルが見当たりません”とのコメントを出す。
(*) Processing when the user accidentally erases recording / playback video data When the information storage medium (optical disc 1001) is loaded, the recording / playback video management data (RWVIDEO_CONTROL.IFO) is played back by the information recording / playback unit 32. Thereafter, assuming that the user accidentally erases the recording / playback video data, the recording / playback video data (RWVIDEO_OBJECT.VOB), still image data (RWPICTURE_OBJECT.POB), thumbnail image data (RWTHUMBNAIL_OBJECT.POB), audio data ( Go to search for RWAAUDIO_OBJECT.AOB). Therefore, if any data is missing, a comment “No specific file is found” is displayed on the DVD video recorder display unit 48.

(*)初期時のビデオファイルサイズ設定方法
初めて新しい情報記憶媒体(光ディスク1001)を装着し、情報記録再生部32で録再ビデオ管理データ(RWVIDEO_CONTROL.IFO)を再生する。MPUが録再ビデオデータ(RWVIDEO_OBJECT.VOB)未作成で有る事を知るとDVDビデオレコーダ表示部48に“これから録画可能領域を作成します。標準で何時間の録画が可能に設定しますか?”との問い合わせを表示し、ユーザの回答をもらう。ユーザからの回答結果から自動的にビデオファイルサイズを算出し、UDF上に録再ビデオデータ(RWVIDEO_OBJECT.VOB)のファイルを登録する。
(*) Initial Video File Size Setting Method A new information storage medium (optical disc 1001) is loaded for the first time, and recording / playback video management data (RWVIDEO_CONTROL.IFO) is played back by the information recording / playback unit 32. When the MPU knows that the recording / playback video data (RWVIDEO_OBJECT.VOB) has not been created, it will create a recordable area in the DVD video recorder display 48. How many hours of recording can be set as standard? "And display the user's response. The video file size is automatically calculated from the answer result from the user, and the file of recording / playback video data (RWVIDEO_OBJECT.VOB) is registered on the UDF.

(*)DMA情報を利用してLBNとAVアドレス間のアドレス換算を行なう
次に情報記憶媒体としてDVD−RAMを用いた場合にはDMA領域を読み取り、LBNとAVアドレス間のアドレス換算を行なう。情報記憶媒体から欠陥位置情報を読み取る手段は図10で情報記録再生部32を意味し、上記欠陥位置情報を読み取る手段によって得られた欠陥位置情報から上記論理アドレスとAVアドレス間の換算を行なう換算手段が図10のMPUに相当する。
(*) Address conversion between LBN and AV address using DMA information When a DVD-RAM is used as an information storage medium, the DMA area is read and address conversion between LBN and AV address is performed. The means for reading the defect position information from the information storage medium means the information recording / reproducing unit 32 in FIG. 10, and the conversion for converting between the logical address and the AV address from the defect position information obtained by the means for reading the defect position information. The means corresponds to the MPU in FIG.

(*)ビデオファイルサイズ変更に合わせたUDFとAVアドレスの連動処理
図22(d)のように録画を繰り返すうちに初期に設定したビデオファイルサイズに対してファイルサイズ変更が必要な場合が生じる。ビデオファイルサイズ変更に合わせてファイル・システム変更情報を作成する手段として図10のMPUがUDF上での変更情報を算出する。そしてその結果を図10の情報記録再生部32で情報記憶媒体(光ディスク1001)に記録する。また同時に上記ファイル・システム変更情報に合わせてビデオファイル内のAVアドレス設定状態の変更情報を作成する手段も同様にMPUが受け持ち、その結果を情報記録再生部32から情報記憶媒体(光ディスク1001)上の図2に示した録再ビデオ管理データ(RWVIDEO_CONTROL.IFO)に記録する。
(*) UDF and AV address linked processing in accordance with video file size change As shown in FIG. 22 (d), the file size may need to be changed with respect to the initially set video file size. The MPU in FIG. 10 calculates change information on the UDF as means for creating file system change information in accordance with the video file size change. Then, the result is recorded on the information storage medium (optical disk 1001) by the information recording / reproducing unit 32 of FIG. At the same time, the MPU is also responsible for creating the change information of the AV address setting state in the video file in accordance with the file / system change information, and the result is transferred from the information recording / reproducing unit 32 to the information storage medium (optical disc 1001). The recording / playback video management data (RWVIDEO_CONTROL.IFO) shown in FIG.

(*)ビデオファイルサイズ変更に伴うセル/VOBアドレスの付け替え
ビデオファイルサイズ変更に合わせてファイル・システム変更情報を作成する手段も図10のMPUが受け持ち、上記ファイル・システム変更情報に合わせて情報記憶媒体上に記録されたセルの記録されたアドレス情報もしくはVOBが記録されたアドレス情報の少なくとも一部を変更する(書き換える)手段は情報記録再生部32が対応する。
(*) Cell / VOB address change accompanying video file size change The MPU in FIG. 10 is also responsible for creating file / system change information in accordance with the video file size change, and stores information in accordance with the file / system change information. The information recording / reproducing unit 32 corresponds to a means for changing (rewriting) at least a part of the address information recorded on the medium or the address information recorded on the VOB.

(*)セルかVOBのアドレス配置情報からディスク上の未記録位置を割り出す
この操作については図36の説明の時触れた通りである。情報記憶媒体から各VOB毎もしくは各セル毎の先頭アドレスとセルサイズとの組もしくは先頭アドレスと最終アドレスとの組の情報を読み取る手段は図10の情報記録再生部32を示し、上記読み取った各VOBのアドレス情報もしくは各セルのアドレス情報から上記ビデオファイル内の未記録領域のアドレスを抽出する手段はMPUを意味する。
(*) Determining the unrecorded position on the disc from the address arrangement information of the cell or VOB This operation is as described in the explanation of FIG. Means for reading the information of the set of the start address and cell size or the set of the start address and the last address for each VOB or for each cell from the information storage medium shows the information recording / reproducing unit 32 of FIG. The means for extracting the address of the unrecorded area in the video file from the VOB address information or the address information of each cell means MPU.

(*)セルかVOB単位のパーミッション設定に合わせてパーミッション処理実施
情報がファイル単位で記録され、かつ再生操作により前記ファイル内に記録された情報を読み取る事が可能であり、少なくとも映像情報を有するビデオファイルと、
前記ビデオファイル内に記録された映像情報の再生制御方法に関する管理情報を有する管理ファイルとが記録され、
かつ上記ビデオファイル内の映像情報はセル単位あるいはVOB単位のまとまりを持ち、更にセル単位またはVOB単位でパーミッション設定情報が上記管理ファイル上に記録されている情報記憶媒体に対し、
情報記憶媒体からパーミッション情報を再生する手段は情報記録再生部32が該当し、上記再生したパーミッション情報に基付き再生映像の表示制御を行なう表示制御手段もMPUが受け持つ。また上記再生したパーミッション情報に基付き映像の記録・消去制御を行なう記録・消去手段もMPUの事を示す。
(*) Implementation of permission processing in accordance with permission settings in units of cells or VOBs Information recorded in units of files, and information recorded in the files can be read by a reproduction operation, and video having at least video information Files and
A management file having management information related to a playback control method of video information recorded in the video file is recorded;
In addition, the video information in the video file has a unit of cell unit or VOB unit, and further, for an information storage medium in which permission setting information is recorded on the management file in cell unit or VOB unit,
The information recording / reproducing unit 32 corresponds to the means for reproducing the permission information from the information storage medium, and the MPU is also responsible for the display control means for performing display control of the reproduced video based on the reproduced permission information. The recording / erasing means for performing recording / erasing control of the video based on the reproduced permission information also indicates MPU.

(*)VOBU単位を基準としてセルまたはVOBのサイズ変更を行なう
ビデオファイル内の映像情報の部分的消去時に、消去する映像部分に関係するセルまたはVOBを判別する第1の判別手段は図10のMPUが行ない、同様にMPUが図34のセルVOBUテーブル1117を用いて第1の判別手段(MPU)により抽出されたセルまたはVOBを構成する全VOBUを判別する。さらにMPUは上記消去する映像部分に該当するVOBUを判別するとともに、上記消去する映像部分の境界位置が(該当VOBUの)中央位置に一致したVOBUを消去対象のVOBUから除外し、上記第1の判別手段(MPU)により判別されたセルまたはVOBに対して、第2の判別手段(MPU)により判別した上記セルまたはVOBを構成するVOBUから、第3の判別手段(MPU)により判別した消去対象のVOBUを除去する第1の判定手段(MPU)と、上記第1の判定手段(MPU)の結果に基付いてセルまたはVOBを構成するVOBU情報を変更して録再ビデオ管理データを変更記録する記録手段は図10の情報記録再生部32が該当する。
(*) The cell or VOB is resized based on the VOBU unit. When the video information in the video file is partially erased, the first discrimination means for discriminating the cell or VOB related to the video portion to be erased is shown in FIG. Similarly, the MPU determines all the VOBUs constituting the cell or VOB extracted by the first determining means (MPU) using the cell VOBU table 1117 of FIG. Further, the MPU discriminates the VOBU corresponding to the video part to be erased, excludes the VOBU whose boundary position of the video part to be erased coincides with the center position (of the corresponding VOBU) from the VOBU to be erased. For the cell or VOB determined by the determination means (MPU), the erasure target determined by the third determination means (MPU) from the VOBU constituting the cell or VOB determined by the second determination means (MPU). Recording / playback video management data by changing the VOBU information constituting the cell or VOB based on the result of the first determination means (MPU) and the first determination means (MPU). The information recording / reproducing unit 32 in FIG. 10 corresponds to the recording means.

上記したように本発明によれば、情報記憶媒体上に録画再生可能なビデオファイルを一個にしたため、ユーザが間違ってビデオファイルを消した場合、再生開始時(もしくは再生開始前)に異常をユーザに知らせることが可能となる。従来のDVDビデオディスクのように複数のビデオファイルの存在を許可した場合にはそのうちの1個のビデオファイルをユーザが間違って消去した場合、情報再生装置もしくは情報記録再生装置がその事に気付かずに再生を開始し、消去されたビデオファイルを再生する順番になって初めてエラーを表示することになり、ユーザの混乱を招く基となる。本発明により上記の弊害を除去出来る。   As described above, according to the present invention, since one video file that can be recorded and reproduced is stored on the information storage medium, if the user accidentally deletes the video file, an abnormality is detected at the start of reproduction (or before reproduction is started). Can be informed. When the existence of a plurality of video files is permitted as in a conventional DVD video disc, if the user deletes one of the video files by mistake, the information reproducing apparatus or the information recording / reproducing apparatus does not notice that fact. In this case, an error is displayed only in the order in which playback is started and the erased video file is played back, which causes confusion for the user. The present invention can eliminate the above-mentioned adverse effects.

情報再生装置と情報記録再生装置は映像情報の記録/再生時には唯一ファイル名を指定されたビデオファイル(図2ではRWVIDEO_OBJECT.VOB)にのみアクセスするのでユーザが誤って(RWV_TSのサブディレクトリ下に)類似したビデオファイルを配置しても情報再生装置と情報記録再生装置はそのファイルを無視するため、大きな影響を回避できる。   Since the information reproducing apparatus and the information recording / reproducing apparatus access only the video file (RWVIDEO_OBJECT.VOB in FIG. 2) whose file name is specified at the time of recording / reproducing the video information, the user mistakenly (under the subdirectory of RWV_TS) Even if a similar video file is arranged, the information reproducing apparatus and the information recording / reproducing apparatus ignore the file, so that a large influence can be avoided.

情報記憶媒体上に録画再生可能なビデオファイルを一個にし、更にこのビデオファイル内に録画された全映像情報を全て順次に再生可能なように1個のPGCにより設定する事でVTRのように1本のテープに記録する方法に馴染んでいるユーザに取って使いやすくなる。上記の方法により録画した全映像情報を1本のテープのように連続したつながりとして表示することが容易となる。また上記の方法によりユーザにとってあたかも1本のテープ上の特定場所を録画・消去・再生するように取り扱う事が出来る
ビデオファイル内に未記録領域の定義を可能とした結果、
(a)ファイル内データの部分消去を行なった場合、ビデオファイルサイズを縮小せずに消去場所を未記録領域へ変更する処理や、
(b)全体のファイルサイズを変える事無く、ファイル内の未記録領域に追加データを記録する、
などが行える。
One video file that can be recorded and played back on the information storage medium is set by one PGC so that all video information recorded in this video file can be played back sequentially. It is easier for users who are familiar with the method of recording on a book tape. It becomes easy to display all video information recorded by the above method as a continuous connection like a single tape. In addition, as a result of enabling the definition of the unrecorded area in the video file that can be handled as if recording and erasing / reproducing a specific place on one tape for the user by the above method,
(A) When partial erasure of data in a file is performed, processing for changing the erasure location to an unrecorded area without reducing the video file size
(B) Record additional data in an unrecorded area in the file without changing the overall file size.
Etc. can be done.

そのため、映像情報の部分消去や映像情報の追加毎にビデオファイルサイズの変更が不要となる。ビデオファイルサイズの変更が不要になると、ビデオファイル内の変更しない場所には手を加える事無く(再記録処理を行わず)消去場所や未記録領域内の追記データ記録場所など変更箇所のみ情報の書き換えが可能となる。   For this reason, it is not necessary to change the video file size every time video information is partially deleted or video information is added. When the video file size does not need to be changed, information on only the changed part, such as the erased place and the additional data recording place in the unrecorded area, is not changed without changing the place in the video file that is not changed. Rewriting is possible.

膨大なファイルサイズを持つビデオファイル内容を変更する場合、ファイル全体を再記録していた従来方法に比べ、本発明によるビデオファイル内の変更箇所のみの情報の書き換え処理により情報記憶媒体へのデータ変更時間が大幅に短縮される。   When changing the contents of a video file with an enormous file size, compared to the conventional method in which the entire file is re-recorded, the data change to the information storage medium is performed by rewriting the information of only the changed part in the video file according to the present invention. Time is greatly reduced.

ビデオファイル内に未記録領域を持ち、ビデオファイル内の再生可能な全映像情報の再生順情報(PGC)を持つ事により、ファイル・システム(UDF)に依存する事無く、ビデオファイルを処理するアプリソフト側でビデオファイル内の映像情報記録場所の設定が可能となる。その結果、再生順情報(PGC)に合わせた映像情報記録場所が設定でき、映像情報の連続記録、連続再生が容易となる。   An application that processes video files without depending on the file system (UDF) by having an unrecorded area in the video file and having playback order information (PGC) of all reproducible video information in the video file The software side can set the video information recording location in the video file. As a result, it is possible to set the video information recording location in accordance with the playback order information (PGC), and the continuous recording and continuous playback of the video information becomes easy.

情報記憶媒体上の各ファイルの記録場所[記録アドレス:LBN(Logical Block Number)]の設定は、UDFやFATなどのファイル・システムに任されている。しかしUDFやFATにはファイル名とファイルサイズのみの情報しか与えられないので、情報記憶媒体上の空き領域に与えられたファイルサイズの記録位置を順次に当てはめる。   The setting of the recording location [recording address: LBN (Logical Block Number)] of each file on the information storage medium is left to a file system such as UDF or FAT. However, since only the file name and the file size information are given to the UDF and FAT, the recording positions of the file sizes given to the empty areas on the information storage medium are sequentially applied.

つまりUDFやFATにはPCG情報が与えられないため、映像情報の連続記録、連続再生に適合した記録場所設定が出来ない。ビデオファイル内に未記録領域を持つ事により少量の映像情報の追加や部分消去に対してビデオファイルサイズ変更が不要となる。その結果UDFやFATなどのファイル・システム上は少量の映像情報の追加や部分消去時でのビデオファイルの記録場所(記録アドレス)の変更は行なわず、追加する映像情報の記録場所や部分消去場所はビデオファイルを処理するアプリソフト側で管理できる(アプリソフト側からUDFなどファイル・システム側に部分消去や書き換えする場所のLBNを指定して部分的書き換え処理を行わせる)。アプリソフト側はビデオファイル内の再生可能な全映像情報の再生順情報(PGC)を知っているのでPGC情報に合わせた連続記録、連続再生が可能なアドレスを指定できる。   That is, since PCG information is not given to UDF or FAT, it is impossible to set a recording location suitable for continuous recording and continuous reproduction of video information. By having an unrecorded area in the video file, it is not necessary to change the video file size to add or delete a small amount of video information. As a result, on the file system such as UDF or FAT, the recording location (recording address) of the video file at the time of adding a small amount of video information or partial erasing is not changed, and the recording location or partial erasing location of the video information to be added Can be managed on the application software side that processes the video file (the application software side designates the LBN of the place to be partially erased or rewritten from the application software side to the file system side such as UDF and performs the partial rewriting process). Since the application software knows the reproduction order information (PGC) of all reproducible video information in the video file, it can designate an address at which continuous recording and continuous reproduction can be performed in accordance with the PGC information.

情報記憶媒体上に唯一1個のビデオファイルを記録可能とし、さらにビデオファイル内に未記録領域の定義を可能とした結果、同一の情報記憶媒体上に映像情報を記録したビデオファイルと一般コンピュータデータを記録したコンピュータファイルを混在記録させても映像情報を情報記憶媒体上の特定箇所に集中して記録することができ、映像情報の連続記録、連続再生が容易になる。   Only one video file can be recorded on the information storage medium, and the unrecorded area can be defined in the video file. As a result, a video file and general computer data in which video information is recorded on the same information storage medium Even if a computer file having recorded therein is mixedly recorded, video information can be recorded in a concentrated manner on a specific location on the information storage medium, and continuous recording and continuous reproduction of video information is facilitated.

すなわち、同一な情報記憶媒体上にビデオファイルとコンピュータファイルを混在記録させた場合を考える。コンピュータファイルの情報記憶媒体上の記録場所を示すアドレス(LBN:Logical Block Number)はUDFなどファイル・システム上で設定され、その結果情報記憶媒体上にコンピュータファイルが広く点在する場合が生じる。   That is, consider a case where a video file and a computer file are mixedly recorded on the same information storage medium. An address (LBN: Logical Block Number) indicating a recording location of the computer file on the information storage medium is set on a file system such as UDF, and as a result, the computer file may be widely scattered on the information storage medium.

その後でビデオファイルを記録した場合、点在するコンピュータファイルの間を縫い、互いに大きく離れた位置に存在する複数のエクステントの集まりとしてビデオファイルがファイルエントリィされる場合が有る。更にファイル内に未記録領域を持たない従来のファイル構造の場合、ファイル内の映像情報の部分消去や追加が行なわれる毎にビデオファイルサイズが変更し、その度に情報記憶媒体上の記録場所を示すアロケーション(ビデオファイルが記録されるエクステント分布状況)が変化する。   When a video file is recorded thereafter, the video file may be file-entry as a collection of a plurality of extents that are sewn between scattered computer files and are located far away from each other. Furthermore, in the case of a conventional file structure that has no unrecorded area in the file, the video file size changes each time video information in the file is partially deleted or added, and the recording location on the information storage medium is changed each time. The allocation shown (the extent distribution status where the video file is recorded) changes.

例えは最初に長時間録画により情報記憶媒体上の一ヶ所に局在し非常にサイズの大きいビデオファイル(このビデオファイルのファイルエントリィのアロケーションディスクリプターには連続したアドレスを割り当てる)を作成し、その後で録画された映像情報の中間部分を消去した場合、従来のようにファイル内に未記録領域を持たない場合にはこの部分消去の結果、ビデオファイルのアロケーションが情報記憶媒体上の2ヶ所に分断される。   For example, a very large video file (assigned consecutive addresses are allocated to the allocation descriptor of the file entry of this video file) that is localized in one place on the information storage medium by long-time recording first, and then If the intermediate part of the recorded video information is deleted, if there is no unrecorded area in the file as in the past, the result of this partial deletion is that the video file allocation is divided into two locations on the information storage medium. Is done.

その後、この削除した部分にPCデータが記録される場合もある。この場所にPCデータを記録した後、更に録画処理によりビデオファイルサイズを広げる場合、情報記憶媒体上において既存のビデオファイルの記録領域より大きく離れた位置に記録する必要が生じる。このように1個のビデオファイルが情報記憶媒体上離れた位置に点在すると映像情報の連続記録、連続再生に支障を来す。   Thereafter, PC data may be recorded in the deleted portion. When the video file size is further expanded by recording processing after the PC data is recorded in this place, it is necessary to record it at a position far away from the recording area of the existing video file on the information storage medium. As described above, when one video file is scattered at a position distant from the information storage medium, continuous recording and continuous reproduction of video information is hindered.

本発明のように同一のビデオファイル内に未記録領域を確保することにより、部分消去と追記録画を繰り返しても情報記憶媒体上でビデオファイルの記録位置が分散することが無く、映像情報の連続記録、連続再生が容易となる。   By securing an unrecorded area in the same video file as in the present invention, the recording position of the video file is not dispersed on the information storage medium even if partial erasure and additional recording are repeated, and video information is continuously recorded. Recording and continuous playback are easy.

まとまってセル毎またはVOB毎の先頭アドレスとサイズの情報が情報記憶媒体上に記録されているため、ビデオファイル内のセル(またはVOB)の配置分布を高速で検出でき、その結果上記ビデオファイル内の未記録領域の場所を即座に検出できる。   Since the start address and size information for each cell or each VOB is recorded on the information storage medium, the cell (or VOB) arrangement distribution in the video file can be detected at high speed. The location of the unrecorded area can be detected immediately.

そのため管理データ(図2でのRWVIDEO_CONTROL.IFO)を再生してからビデオファイル内の未記録場所を検出し、録画を開始するという一連の録画開始処理を高速で行える。図37の従来例のように個々の映像情報が別々のビデオファイルに収納されていた場合には、ビデオファイル内には未記録領域は存在しない。本発明のように情報記憶媒体上に記録する映像情報を全て1個のビデオファイル内に収納させる方式を採用して初めて“ビデオファイル内の未記録領域”が発生し、ビデオファイル内のセル(またはVOB)の配置分布情報が必要となる。   Therefore, a series of recording start processes can be performed at a high speed by detecting unrecorded locations in the video file after starting management data (RWVIDEO_CONTROL.IFO in FIG. 2) and starting recording. When individual video information is stored in separate video files as in the conventional example of FIG. 37, there is no unrecorded area in the video file. Only when the video information to be recorded on the information storage medium is stored in one video file as in the present invention, an “unrecorded area in the video file” occurs, and a cell ( Alternatively, VOB) distribution information is required.

ビデオファイルサイズの変更に伴い[AVアドレスとLBN(Logical Block Number)間の対応関係が変化するので]部分的にセルとVOBのアドレスの変更が必要となる。セルタイムゼネラルインフォメーション(とVOBコントロールインフォメーション)内に記録して有るセルとVOBのアドレス情報がそれぞれの先頭アドレスとサイズとの組で記述して有るため、上記のアドレスの変更時には各先頭アドレスのみの変更で済み、管理データの変更量が少ない。   With the change of the video file size [because the correspondence between AV address and LBN (Logical Block Number) changes], it is necessary to partially change the address of the cell and VOB. Since the cell and VOB address information recorded in the cell time general information (and VOB control information) is described as a combination of each start address and size, only the start address is changed when the above address is changed. Change is sufficient and the amount of change in management data is small

DVDビデオディスクの規格では、ビデオ・タイトル・セットセルアドレステーブル(VTS_C_ADT)内のビデオ・タイトル・セットセルピース(VTS_CPI)にセルピースの先頭アドレスと終了アドレスが記録されている。この場合にはアドレス変更時には先頭アドレスと終了アドレスとの両方を変更する必要があるが、上記の方法ではセルサイズまたはVOBサイズの変更が不要となるので変更箇所が半分になる。   In the DVD video disc standard, the start address and end address of the cell piece are recorded in the video title set cell piece (VTS_CPI) in the video title set cell address table (VTS_C_ADT). In this case, it is necessary to change both the start address and the end address when changing the address. However, in the above method, it is not necessary to change the cell size or the VOB size.

セル単位あるいはVOB単位の細かなパーミッションの設定が可能となる。DVDビデオディスクの規格ではパレンタルロック機能はビデオタイトル単位あるいはPGC単位で行なわれていた。またUDF上ではファイル単位のパーミッション設定が可能である。   It is possible to set fine permissions in cell units or VOB units. In the DVD video disc standard, the parental lock function is performed in units of video titles or PGCs. On the UDF, permission settings can be set for each file.

しかし本発明においては情報記憶媒体上では1個のビデオファイルと映像情報全体を見通せるPGCを持つため、映像情報に合わせた細かなパーミッションの設定やパレンタルロックの設定あるいはセキュリティー管理が出来ない。本発明ではセル単位あるいはVOB単位にパーミッション設定用のフラグを持たせたため細かな設定が初めて可能となった。   However, in the present invention, since the information storage medium has a PGC that allows one video file and the entire video information to be seen, fine permission setting, parental lock setting or security management according to the video information cannot be performed. In the present invention, since a flag for permission setting is provided for each cell or VOB, detailed setting is possible for the first time.

情報記憶媒体(DVD−RAM)のDMA情報を用いて欠陥位置に対する交替処理を行なったLBN(Logical Block Number)を避けた(飛ばした)AVアドレスの設定を行ない、そのAVアドレスに従って映像情報を記録するため、映像情報の連続記録と連続再生の確保が容易となる。   An AV address that avoids (skips) an LBN (Logical Block Number) that has been subjected to replacement processing for a defect position using DMA information of an information storage medium (DVD-RAM) is set, and video information is recorded according to the AV address. Therefore, it is easy to ensure continuous recording and continuous reproduction of video information.

DVD−RAM規格ではリニア交替またはスキッピング交替を行なった論理ブロック(論理セクタ)の情報記憶媒体(DVD−RAM)上での物理的配置位置はスペーアエリアに存在する。従ってLBNに従って映像情報を記録する場合には交替処理を行なったLBNに対してはスペアエリアへのアクセス処理が必要となり、映像情報の連続記録、連続再生が妨げられる。本発明のAVアドレスでは交替処理を行なったLBNを含まないように設定されているため、不必要なアクセス回数が減り、連続記録、連続再生を容易にする。   In the DVD-RAM standard, the physical arrangement position on the information storage medium (DVD-RAM) of the logical block (logical sector) subjected to linear replacement or skipping replacement exists in the spare area. Therefore, when video information is recorded according to LBN, access processing to the spare area is required for the LBN subjected to the replacement process, and continuous recording and continuous reproduction of the video information are hindered. Since the AV address of the present invention is set so as not to include the LBN subjected to the replacement process, the number of unnecessary accesses is reduced, and continuous recording and continuous reproduction are facilitated.

映像情報の部分消去に伴うセルサイズあるいはVOBサイズの変更をVOBU単位で行なうため、再エンコードをする必要が無く管理データ(例えば図2におけるRWVIDEO_CONTROL.IFO)のみの変更で高速に実施することが出来る。   Since the cell size or VOB size change associated with the partial erasure of the video information is performed in units of VOBU, re-encoding is not necessary, and it can be performed at high speed by changing only the management data (for example, RWVIDEO_CONTROL.IFO in FIG. 2). .

従来例のDVDビデオディスクは再生専用なため、映像情報の部分削除によるセルサイズあるいはVOBサイズの変更の必要が無かった。本発明の録画可能な情報記憶媒体で初めてセルサイズあるいはVOBサイズの変更が必要となる。セルサイズあるいはVOBサイズの変更毎にVOBUの作り直し(再エンコード)処理を行なう場合に比較して本発明の方法の方が高速かつ容易にセルサイズあるいはVOBサイズの変更の必要が行なえる。   Since the conventional DVD video disc is exclusively for reproduction, there is no need to change the cell size or VOB size by partially deleting video information. The cell size or VOB size needs to be changed for the first time in the recordable information storage medium of the present invention. The method of the present invention can change the cell size or VOB size faster and more easily than the case of performing VOBU re-creation (re-encoding) every time the cell size or VOB size is changed.

本発明の情報記憶媒体でのVOBは1個以上の録画領域の塊をまたがって記録できるため、ビデオファイル内に点在して記録された映像情報の間を“飛び石”式に複数の映像領域の塊をまたがって記録することができる。   Since the VOB in the information storage medium of the present invention can be recorded across one or more chunks of recording areas, a plurality of video areas are formed in a “stepping stone” manner between the video information scattered and recorded in the video file. Can be recorded across the lump.

本発明の情報記憶媒体のデータ構造の場合には1個のビデオファイル内に全映像情報を記録するため、録画と部分消去を何度も繰り返す間にビデオファイル内に録画済み情報が点在する。その結果ビデオファイル内で小さいサイズの未記録領域が多数分布してしまう。   In the case of the data structure of the information storage medium of the present invention, since all video information is recorded in one video file, recorded information is scattered in the video file during repeated recording and partial erasure. . As a result, a large number of unrecorded areas of small size are distributed in the video file.

録画時に常に連続したアドレス領域にのみVOBを記録した場合には、大きなサイズのVOBを記録できる場所が限られ、ビデオファイル内の録画可能容量が減少する。本発明のようにビデオファイル内の互いに離れた位置に配置された複数の映像領域の塊をまたがって1個のVOBが記録可能にする事により、多数分布した小さいサイズの未記録な映像領域の塊を無駄にすることなく録画することが出来る。   When a VOB is recorded only in a continuous address area at the time of recording, a place where a large size VOB can be recorded is limited, and a recordable capacity in the video file is reduced. By making it possible to record one VOB across a plurality of video area blocks arranged at positions apart from each other in the video file as in the present invention, a large number of small-sized unrecorded video areas are distributed. You can record without wasting a lump.

光ディスクに記録される情報の階層構造を説明するために示す図。The figure shown in order to demonstrate the hierarchical structure of the information recorded on an optical disk. 光ディスクに記録される情報(データファイル)のディレクトリ構造を説明するために示す図。The figure shown in order to demonstrate the directory structure of the information (data file) recorded on an optical disk. 光ディスクに記録される情報(データファイル)の他のディレクトリ構造を説明するために示す図。The figure shown in order to demonstrate the other directory structure of the information (data file) recorded on an optical disk. 光ディスクに記録される情報(データファイル)の更に他のディレクトリ構造を説明するために示す図。The figure shown in order to demonstrate the further another directory structure of the information (data file) recorded on an optical disk. ビデオオブジェクトとセルとの関係を説明するために示す図。The figure shown in order to demonstrate the relationship between a video object and a cell. PGCコントロールインフォメーションを説明するために示す図。The figure shown in order to demonstrate PGC control information. セルタイムコントロールゼネラルインフォメーションとセルタイムサーチインフォメーションのデータ構造を説明するために示す図。The figure shown in order to demonstrate the data structure of cell time control general information and cell time search information. セルタイムコントロールゼネラルインフォメーションとセルタイムサーチインフォメーションのデータ構造の他の例を説明するために示す図。The figure shown in order to demonstrate the other example of the data structure of cell time control general information and cell time search information. セルとPGCインフォメーションとの関係を説明するために示す図。The figure shown in order to demonstrate the relationship between a cell and PGC information. 光ディスクに対する情報記録再生装置を示すブロック構成図。The block block diagram which shows the information recording / reproducing apparatus with respect to an optical disk. 同情報記録再生装置の情報記録再生部の詳細を示すブロック構成図。The block block diagram which shows the detail of the information recording / reproducing part of the information recording / reproducing apparatus. UDFに基づいて構築されたファイル・システムの一例を説明するための第1の部分図。The 1st partial diagram for demonstrating an example of the file system constructed | assembled based on UDF. UDFに基づいて構築されたファイル・システムの一例を図12とともに説明するための第2の部分図。FIG. 13 is a second partial view for explaining an example of a file system constructed based on UDF together with FIG. 12. 図2に示した階層ファイル・システム構造と光ディスクに記録された情報内容との間の基本的な関係を説明するために示す図。The figure shown in order to demonstrate the basic relationship between the hierarchical file system structure shown in FIG. 2, and the information content recorded on the optical disk. 図2に示した階層構造を持ったファイル構造内で、ファイル(ルートディレクトリ、サブディレクトリ、ファイルデータ等)の情報を記述するファイルIDディスクリプターの一部を抜粋して説明するために示す図。The figure shown in order to extract and demonstrate a part of file ID descriptor describing the information of a file (a root directory, a subdirectory, file data, etc.) in the file structure with the hierarchical structure shown in FIG. 図2に示した階層構造を持ったファイル構造内で、指定されたファイルの記録位置を表示するファイルエントリィの記述内容の一部を抜粋して説明するために示す図。The figure shown in order to extract and demonstrate a part of description content of the file entry which displays the recording position of the designated file in the file structure with the hierarchical structure shown in FIG. 光ディスク上の連続セクタ集合体(エクステント)の記録位置を表示するロングアロケーションディスクリプターの記述内容を説明するために示す図。The figure shown in order to demonstrate the description content of the long allocation descriptor which displays the recording position of the continuous sector aggregate | assembly (extent) on an optical disk. 光ディスク上の連続セクタ集合体(エクステント)の記録位置を表示するショートアロケーションディスクリプターの記述内容を説明するために示す図。The figure shown in order to demonstrate the description content of the short allocation descriptor which displays the recording position of the continuous sector aggregate | assembly (extent) on an optical disk. 光ディスク上の未記録連続セクタ集合体(未記録エクステント)を検索するもので、スペースエントリィとして使用される記述文の内容を説明するために示す図。The figure shown in order to search the content of the description sentence used as a space entry for searching the unrecorded continuous sector aggregate (unrecorded extent) on the optical disk. 図2に示した階層構造を持ったファイル・システムの構造の一例を説明するために示す図。The figure shown in order to demonstrate an example of the structure of the file system with the hierarchical structure shown in FIG. UDFを用いた場合の従来のファイル記録位置の設定方法を説明するために示す図。The figure shown in order to demonstrate the setting method of the conventional file recording position at the time of using UDF. この発明に係るUDFを用いた場合のファイル記録位置の設定方法を説明するために示す図。The figure shown in order to demonstrate the setting method of the file recording position at the time of using UDF concerning this invention. 図1に示した光ディスクのRAM層のレイアウトを説明するために示す図。The figure shown in order to demonstrate the layout of the RAM layer of the optical disk shown in FIG. 図23に示したレイアウトにおけるリードインエリア部分の詳細を説明するために示す図。The figure shown in order to demonstrate the detail of the lead-in area part in the layout shown in FIG. 図23に示したレイアウトにおけるリードアウトエリア部分の詳細を説明するために示す図。The figure shown in order to demonstrate the detail of the lead-out area part in the layout shown in FIG. 図23に示したレイアウトにおけるデータエリア部分の詳細を説明するために示す図。The figure shown in order to demonstrate the detail of the data area part in the layout shown in FIG. 図23に示したデータエリア部分に含まれるセクタの構造を説明するために示す図。The figure shown in order to demonstrate the structure of the sector contained in the data area part shown in FIG. 図23に示したデータエリア部分に含まれる情報の記録単位(ECC単位)を説明するために示す図。The figure shown in order to demonstrate the recording unit (ECC unit) of the information contained in the data area part shown in FIG. 図23に示したデータエリア内でのゾーンとグループとの関係を説明するために示す図。The figure shown in order to demonstrate the relationship between the zone and group in the data area shown in FIG. 図23に示したデータエリア内での論理セクタの設定方法を説明するために示す図。The figure shown in order to demonstrate the setting method of the logical sector in the data area shown in FIG. 図23に示したデータエリア内での交替処理を説明するために示す図。The figure shown in order to demonstrate the replacement process in the data area shown in FIG. 使用媒体に対する論理ブロック番号の設定動作の一例を説明するために示すフローチャート。The flowchart shown in order to demonstrate an example of the setting operation | movement of the logical block number with respect to a use medium. 使用媒体の欠陥処理動作の一例を説明するために示すフローチャート。The flowchart shown in order to demonstrate an example of the defect processing operation | movement of a use medium. 図1に示したセルタイムインフォメーション内のデータ構造を説明するために示す図。The figure shown in order to demonstrate the data structure in the cell time information shown in FIG. 図2に示したビデオファイル内データの詳細を説明するために示す図。The figure shown in order to demonstrate the detail of the data in a video file shown in FIG. 図2に示したVOBコントロールインフォメーション内データの詳細を説明するために示す図。The figure shown in order to demonstrate the detail of the data in VOB control information shown in FIG. 光ディスクに記録される情報(データファイル)の従来のディレクトリ構造を説明するために示す図。The figure shown in order to demonstrate the conventional directory structure of the information (data file) recorded on an optical disk. セルとPGCインフォメーションとの従来の関係を説明するために示す図。The figure shown in order to demonstrate the conventional relationship between a cell and PGC information.

符号の説明Explanation of symbols

30…マイクロコンピュータブロック、32…情報記録再生部、34…一時期億部、36…データプロセッサ、38…STC、42…入力AV、44…TVチューナ、46…AV出力、48…DVDビデオレコーダ表示部、52…ADC、53…Vエンコーダ、54…Aエンコーダ、55…SPエンコーダ、56…フォーマッタ、57…バッファメモリ、62…セパレータ、63…メモリ、64…Vデコーダ、65…SPデコーダ、66…ビデオプロセッサ、67…V−DAC、68…Aデコーダ、69…A−DAC、100…ディスクチェンジャ部、201…情報記憶媒体(光ディスク)、202…光学ヘッド、203…光学ヘッド移動機構(送りモータ)、204…スピンドルモータ、205…半導体レーザ駆動回路、206…記録/再生/消去制御波形発生回路、207…変調回路、208…ECCエンコーディング回路、209…エラー訂正回路、210…復調回路、211…PLL回路、212…2値化回路、213…アンプ、214…情報記憶媒体回転速度検出回路、215…スピンドルモータ駆動回路、216…送りモータ駆動回路、217…フォーカス・トラックエラー検出回路、218…対物レンズアクチュエータ駆動回路、219…半導体メモリ、220…制御部、221…回転テーブル、222…データ入出力インターフェース部。   30 ... Microcomputer block, 32 ... Information recording / playback unit, 34 ... Billions of copies, 36 ... Data processor, 38 ... STC, 42 ... Input AV, 44 ... TV tuner, 46 ... AV output, 48 ... DVD video recorder display unit 52 ... ADC, 53 ... V encoder, 54 ... A encoder, 55 ... SP encoder, 56 ... formatter, 57 ... buffer memory, 62 ... separator, 63 ... memory, 64 ... V decoder, 65 ... SP decoder, 66 ... video Processor: 67 ... V-DAC, 68 ... A decoder, 69 ... A-DAC, 100 ... Disc changer unit, 201 ... Information storage medium (optical disc), 202 ... Optical head, 203 ... Optical head moving mechanism (feed motor), 204 ... Spindle motor, 205 ... Semiconductor laser drive circuit, 206 ... Recording / reproduction / Erase control waveform generation circuit, 207 ... modulation circuit, 208 ... ECC encoding circuit, 209 ... error correction circuit, 210 ... demodulation circuit, 211 ... PLL circuit, 212 ... binarization circuit, 213 ... amplifier, 214 ... information storage medium Rotating speed detecting circuit, 215... Spindle motor driving circuit, 216... Feed motor driving circuit, 217... Focus / track error detecting circuit, 218... Objective lens actuator driving circuit, 219. 222 Data input / output interface unit.

Claims (5)

ビデオファイルとファイル・システムの情報が記録可能な情報記憶媒体において、
前記情報記憶媒体上に記録される前記ビデオファイルは連続的なまとまりであるエクステントにより構成され、
前記ビデオファイル内には映像情報を含むビデオオブジェクトが記録されているとともに新たなビデオオブジェクトが記録可能な第1の未記録領域の存在を許しており、
前記ビデオファイル内の映像情報記録時において前記ビデオファイル内の前記第1の未記録領域に映像情報が記録された場合、前記第1の未記録領域内の少なくとも一部が既記録領域に変化し、
前記ファイル・システムの情報は前記ビデオファイルの記録位置が記述されたファイルエントリーを含み、
前記ファイルエントリーが第1のアロケーションディスクリプターを含み、
前記第1のアロケーションディスクリプターが前記エクステントの長さ情報と位置情報とを含み、
前記情報記憶媒体上にアロケートされない第2の未記録領域の位置が前記ファイル・システムの情報に含まれるスペーステーブルにより示され、
前記スペーステーブルは第2のアロケーションディスクリプターを有するアロケートされないスペースエントリーを含み、
さらに前記アロケートされないスペースエントリーは263と記述されたディスクリプタータグを有することを特徴とする情報記憶媒体。
In an information storage medium capable of recording video file and file system information,
The video file recorded on the information storage medium is composed of extents that are continuous groups,
In the video file, a video object including video information is recorded and the presence of a first unrecorded area in which a new video object can be recorded is allowed.
When video information is recorded in the first unrecorded area in the video file at the time of recording video information in the video file, at least a part of the first unrecorded area changes to an already recorded area. ,
Information of the file system includes a file entry recording position is described before SL video file,
The file entry includes a first allocation descriptor;
The first allocation descriptor includes length information and position information of the extent;
A position of a second unrecorded area that is not allocated on the information storage medium is indicated by a space table included in the information of the file system;
The space table includes unallocated space entries having a second allocation descriptor;
The information storage medium further characterized in that the non-allocated space entry has a descriptor tag described as 263 .
ビデオファイルとファイル・システムの情報が記録可能な情報記憶媒体において、
前記情報記憶媒体上に記録される前記ビデオファイルは連続的なまとまりであるエクステントにより構成され、
前記ビデオファイル内には映像情報を含むビデオオブジェクトが記録されているとともに新たなビデオオブジェクトが記録可能な第1の未記録領域の存在を許しており、
前記ビデオファイル内の映像情報記録時において前記ビデオファイル内の前記第1の未記録領域に映像情報が記録された場合、前記第1の未記録領域内の少なくとも一部が既記録領域に変化し、
前記ファイル・システムの情報は前記ビデオファイルの記録位置が記述されたファイルエントリーを含み、
前記ファイルエントリーが第1のアロケーションディスクリプターを含み、
前記第1のアロケーションディスクリプターが前記エクステントの長さ情報と位置情報とを含み、
前記情報記憶媒体上にアロケートされない第2の未記録領域の位置が前記ファイル・システムの情報に含まれるスペーステーブルにより示され、
前記スペーステーブルは第2のアロケーションディスクリプターを有するアロケートされないスペースエントリーを含み、
さらに前記アロケートされないスペースエントリーは263と記述されたディスクリプタータグを有し、
前記ファイル・システムの情報を読み取り上記ビデオファイルをアクセスしデータ再生を行なうことを特徴とする情報再生方法。
In an information storage medium capable of recording video file and file system information,
The video file recorded on the information storage medium is composed of extents that are continuous groups,
In the video file, a video object including video information is recorded and the presence of a first unrecorded area in which a new video object can be recorded is allowed.
When video information is recorded in the first unrecorded area in the video file at the time of recording video information in the video file, at least a part of the first unrecorded area changes to an already recorded area. ,
Information of the file system includes a file entry recording position is described before SL video file,
The file entry includes a first allocation descriptor;
The first allocation descriptor includes length information and position information of the extent;
A position of a second unrecorded area that is not allocated on the information storage medium is indicated by a space table included in the information of the file system;
The space table includes unallocated space entries having a second allocation descriptor;
Further, the unallocated space entry has a descriptor tag described as 263,
An information reproducing method comprising: reading information of the file system; accessing the video file; and reproducing data.
ビデオファイルとファイル・システムの情報が記録可能な情報記憶媒体において、
前記情報記憶媒体上に記録される前記ビデオファイルは連続的なまとまりであるエクステントにより構成され、
前記ビデオファイル内には映像情報を含むビデオオブジェクトが記録されているとともに新たなビデオオブジェクトが記録可能な第1の未記録領域の存在を許しており、
前記ビデオファイル内の映像情報記録時において前記ビデオファイル内の前記第1の未記録領域に映像情報が記録された場合、前記第1の未記録領域内の少なくとも一部が既記録領域に変化し、
前記ファイル・システムの情報は前記ビデオファイルの記録位置が記述されたファイルエントリーを含み、
前記ファイルエントリーが第1のアロケーションディスクリプターを含み、
前記第1のアロケーションディスクリプターが前記エクステントの長さ情報と位置情報とを含み、
前記情報記憶媒体上にアロケートされない第2の未記録領域の位置が前記ファイル・システムの情報に含まれるスペーステーブルにより示され、
前記スペーステーブルは第2のアロケーションディスクリプターを有するアロケートされないスペースエントリーを含み、
さらに前記アロケートされないスペースエントリーは263と記述されたディスクリプタータグを有し、
前記ファイル・システムの情報と、前記ビデオファイルの映像情報を記録することを特徴とする情報記録方法。
In an information storage medium capable of recording video file and file system information,
The video file recorded on the information storage medium is composed of extents that are continuous groups,
In the video file, a video object including video information is recorded and the presence of a first unrecorded area in which a new video object can be recorded is allowed.
When video information is recorded in the first unrecorded area in the video file at the time of recording video information in the video file, at least a part of the first unrecorded area changes to an already recorded area. ,
Information of the file system includes a file entry recording position is described before SL video file,
The file entry includes a first allocation descriptor;
The first allocation descriptor includes length information and position information of the extent;
A position of a second unrecorded area that is not allocated on the information storage medium is indicated by a space table included in the information of the file system;
The space table includes unallocated space entries having a second allocation descriptor;
Further, the unallocated space entry has a descriptor tag described as 263,
An information recording method comprising recording the file system information and video information of the video file.
ビデオファイルとファイル・システムの情報が記録可能な情報記憶媒体において、
前記情報記憶媒体上に記録される前記ビデオファイルは連続的なまとまりであるエクステントにより構成され、
前記ビデオファイル内には映像情報を含むビデオオブジェクトが記録されているとともに新たなビデオオブジェクトが記録可能な第1の未記録領域の存在を許しており、
前記ビデオファイル内の映像情報記録時において前記ビデオファイル内の前記第1の未記録領域に映像情報が記録された場合、前記第1の未記録領域内の少なくとも一部が既記録領域に変化し、
前記ファイル・システムの情報は前記ビデオファイルの記録位置が記述されたファイルエントリーを含み、
前記ファイルエントリーが第1のアロケーションディスクリプターを含み、
前記第1のアロケーションディスクリプターが前記エクステントの長さ情報と位置情報とを含み、
前記情報記憶媒体上にアロケートされない第2の未記録領域の位置が前記ファイル・システムの情報に含まれるスペーステーブルにより示され、
前記スペーステーブルは第2のアロケーションディスクリプターを有するアロケートされないスペースエントリーを含み、
さらに前記アロケートされないスペースエントリーは263と記述されたディスクリプタータグを有し、
前記ファイル・システムの情報を読み取り上記ビデオファイルをアクセスしデータ再生を行なう手段を有することを特徴とする情報再生装置。
In an information storage medium capable of recording video file and file system information,
The video file recorded on the information storage medium is composed of extents that are continuous groups,
In the video file, a video object including video information is recorded and the presence of a first unrecorded area in which a new video object can be recorded is allowed.
When video information is recorded in the first unrecorded area in the video file at the time of recording video information in the video file, at least a part of the first unrecorded area changes to an already recorded area. ,
Information of the file system includes a file entry recording position is described before SL video file,
The file entry includes a first allocation descriptor;
The first allocation descriptor includes length information and position information of the extent;
A position of a second unrecorded area that is not allocated on the information storage medium is indicated by a space table included in the information of the file system;
The space table includes unallocated space entries having a second allocation descriptor;
Further, the unallocated space entry has a descriptor tag described as 263,
An information reproducing apparatus comprising means for reading information of the file system and accessing the video file to reproduce data.
ビデオファイルとファイル・システムの情報が記録可能な情報記憶媒体において、
前記情報記憶媒体上に記録される前記ビデオファイルは連続的なまとまりであるエクステントにより構成され、
前記ビデオファイル内には映像情報を含むビデオオブジェクトが記録されているとともに新たなビデオオブジェクトが記録可能な第1の未記録領域の存在を許しており、
前記ビデオファイル内の映像情報記録時において前記ビデオファイル内の前記第1の未記録領域に映像情報が記録された場合、前記第1の未記録領域内の少なくとも一部が既記録領域に変化し、
前記ファイル・システムの情報は前記ビデオファイルの記録位置が記述されたファイルエントリーを含み、
前記ファイルエントリーが第1のアロケーションディスクリプターを含み、
前記第1のアロケーションディスクリプターが前記エクステントの長さ情報と位置情報とを含み、
前記情報記憶媒体上にアロケートされない第2の未記録領域の位置が前記ファイル・システムの情報に含まれるスペーステーブルにより示され、
前記スペーステーブルは第2のアロケーションディスクリプターを有するアロケートされないスペースエントリーを含み、
さらに前記アロケートされないスペースエントリーは263と記述されたディスクリプタータグを有し、
前記ファイル・システムの情報と、前記ビデオファイルの映像情報を記録する手段を有することを特徴とする情報記録装置。
In an information storage medium capable of recording video file and file system information,
The video file recorded on the information storage medium is composed of extents that are continuous groups,
In the video file, a video object including video information is recorded and the presence of a first unrecorded area in which a new video object can be recorded is allowed.
When video information is recorded in the first unrecorded area in the video file at the time of recording video information in the video file, at least a part of the first unrecorded area changes to an already recorded area. ,
Information of the file system includes a file entry recording position is described before SL video file,
The file entry includes a first allocation descriptor;
The first allocation descriptor includes length information and position information of the extent;
A position of a second unrecorded area that is not allocated on the information storage medium is indicated by a space table included in the information of the file system;
The space table includes unallocated space entries having a second allocation descriptor;
Further, the unallocated space entry has a descriptor tag described as 263,
An information recording apparatus comprising means for recording the file system information and video information of the video file.
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