JP4902729B2 - 情報配信方法、情報記録方法、情報再生方法、及び、情報記録媒体 - Google Patents

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Description

本発明は、映像や音楽などの様々なデジタルコンテンツをダウンロード配信してDVDフォーマットによって媒体に記録するに際し、DVDにもDVD以外の記録媒体にも記録しやすくするための情報配信方法、情報記録方法、情報再生方法、および、情報記録媒体に関する。
映像用ストレージ製品では、現行のDVDよりも大容量で、長時間の高画質映像を収録することができる次世代の大容量DVDとしてBlu−ray DiscやHD DVD等の大容量光ディスクが実現しており、パッケージメディアの高画質化が進展している。またこれと並行して、従来パッケージ販売されてきたDVDの販売形態をダウンロード配信による販売へ拡張・移行しようとする動きも始まりつつある。当面、高画質の次世代DVDは、データ量が膨大であるためにパッケージメディアによる販売が主になり、ダウンロード配信は、主に標準画質のDVDコンテンツ(DVDフォーマットに準拠してオーサリングされたコンテンツ)の流通チャネル拡張による新たな市場を発掘する方向へ向かっている。
こうした動きから、従来1枚のDVDに収容していたコンテンツを複数まとめて次世代の大容量光ディスクに収容できるようにすることが求められる。また、流通形態としてDVDコンテンツをユーザにダウンロードして、家庭で記録型の大容量光ディスクに直接記録するダウンロード配信と、コンテンツプロバイダ側で複数のDVDコンテンツを大容量光ディスクに入れたパッケージを作成して供給するパッケージ供給との、両方の形態に適用できる技術を実用化することが求められる。
その際に特に重視されることは、コンテンツの著作権保護である。ネットワークを介したダウンロード配信を実施するとき、コンテンツの不正コピーへの脅威が増加するため、これに対する技術的対策が従来以上に求められる。
従来、DVDのフォーマットは、国際標準であるISO/IEC規格やその元になったECMA規格が知られている。(例えば、非特許文献1、非特許文献2参照。)また、映像記録に関して、ナビゲーションデータを備えた映像データを記録媒体に記録・再生する技術(例えば、特許文献1参照)やコンテンツの著作権管理技術(例えば、特許文献2参照)が知られている。
次世代の大容量光ディスク向けのディスクフォーマット技術としては、誤り訂正クラスタの構成方法(例えば、特許文献3参照)や、ディスクへ映像ファイルを収録するときにトランスポートストリームを効率よく記録再生する技術(例えば、特許文献4参照)や、トランスポートストリームとプログラムストリームを関係式で関連づけて高速に変換する技術(例えば、特許文献5参照)が知られている。
また、ネットワークを経由して映像コンテンツをダウンロード配信する技術として、コンテンツサーバがダウンロード制御ファイルを受信側に送ってダウンロード処理する技術(例えば、特許文献6参照)や、コンテンツの著作権管理技術(例えば、特許文献7参照)が知られている。
ISO/IEC 16448 ECMA−267 特開平08−273304号公報 再公表 WO97/14147号公報 特開2003−123392号公報 特開2001−167528号公報 特表2005−513936号公報 特開2005−159703号公報 特開2005−092830号公報
従来の技術では、過去にオーサリングされたDVDパッケージメディア用コンテンツを大容量光ディスクに収録するとき、1枚のDVDに収録されていた1タイトルのコンテンツを1枚の大容量光ディスクに収録することはできるが、その際に大容量光ディスク用に規定されているコンテンツのフォーマットに準拠するようにオーサリングを再度行う必要があり、現有の膨大なオーサリング済みのコンテンツの資産を簡単に利用することが困難である。
とりわけ、コンテンツをダウンロード配信してユーザ側の記録機器で記録しようとした場合に、ユーザ側の記録機器にフォーマット変換や再オーサリングの機能を備えさせようとすれば、ユーザの負担や著作権保護上のリスクが増えることから、サーバ側で大容量光ディスク用に再オーサリングしておき、ユーザが記録しようとするディスクに合わせて配信することが必要となる。そうすると、オーサリング済みのコンテンツを再処理するコストが嵩み、現有のコンテンツの再利用を妨げることになる。また、ユーザがダウンロードする段階で、あらかじめ記録するディスクを大容量光ディスクか現行のDVDかに決定しなければならないのは、ユーザにとって不便である。
また、ディスクが大容量化した利点を利用して、複数タイトルのコンテンツを1枚の大容量光ディスクに収録する場合にも、従来のままでは大容量光ディスクに収録するコンテンツの組み合わせによってオーサリングを再度行う必要がある。そのため、上記と同様にコンテンツを再処理するコストが嵩むうえ、1枚の大容量光ディスクに収録するコンテンツをユーザ側で自由に組み合わせて記録することができない。
このように、従来の技術では現有のコンテンツを再利用することが難しく、ユーザの自由度もきわめて限られている。
本発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、過去にオーサリングされたDVDパッケージメディア用コンテンツの膨大な資産を再オーサリングすることなくダウンロード配信に利用可能にすることを目的とする。
また、ユーザがダウンロードした複数タイトルのDVDパッケージメディア用コンテンツを大容量光ディスクに記録可能にすることを目的とする。
また、ユーザがコンテンツをダウンロードする段階で、記録するディスクを大容量光ディスクか現行DVDか未決定のままでもダウンロード配信できる運用を可能にすることを目的とする。
また、複数タイトルのDVDコンテンツを記録した大容量光ディスクにおいても、コンテンツ再生時のアクセス性能を向上し、早送りや早戻しの速度や滑らかさ、スキップやジャンプの早さ、所望部分の頭出し時間の短縮など、各種の特殊再生を行う際のアクセス性能を改善することを目的とする。
さらに、ダウンロード配信したコンテンツの著作権保護を強化することを目的とする。
さらに詳細には、ユーザ側の記録機器の構成としてハードディスク(HDD)と光ディスクの両方のドライブを備える場合に、光ディスクへ直接ダウンロードして記録する方法のほか、コンテンツをまずHDDにダウンロードして一時記録させ、その時点では最終的にコンテンツを記録するディスクが未定でよいようにし、HDDに一時記録したコンテンツからユーザが選択したコンテンツのみ記録対象の光ディスクである現行DVDや大容量光ディスクへ記録する方法を備えるシステムとする。さらに、このシステムに適用するコンテンツのフォーマットを実現する。
このとき、ダウンロードするコンテンツに対して、DVDコンテンツの著作権保護に利用されている著作権保護技術CSSを適用しておき、現行DVDに記録する場合は、その記録したディスクが現行のDVD再生機器で再生可能とする。また、ダウンロードしたコンテンツを1タイトル、または、複数タイトルまとめて1枚の大容量光ディスクに記録する場合には、最小限の変換処理だけで記録可能とする。このため、著作権保護技術CSSを適用したまま大容量光ディスクに記録する。
また、ダウンロード配信するコンテンツに対して、対象顧客毎に個別管理を可能とする制御情報を、上記の運用やアクセス性能に対する目的と両立させながらフォーマットに付加することも実現する。
本発明に係る情報配信方法は、DVDコンテンツのデータを通信路を介して情報記録装置へ送るにあたり、配信するDVDコンテンツの各セクタのデータを、DVDフォーマットに準拠した誤り訂正符号ブロックにおける内パリティ符号を付加する単位で分割するステップと、分割したデータを所定数の制御バイトとともにトランスポートストリームパケットに格納するステップと、制御バイトにコンテンツの種類を一意に識別可能なコンテンツ識別コード、および、実施するコンテンツの配信処理を個別に特定可能とする配信処理識別コードを設定して格納するステップとを備えて、DVDコンテンツのセクタ単位でコンテンツの種類とコンテンツの配信処理の識別を可能とした。
また、本発明に係る情報記録方法は、通信路を介して配信されたDVDコンテンツのデータを記録媒体に記録するにあたり、記録されるDVDコンテンツのデータは複数のトランスポートストリームパケットに分割して格納されたものであり、トランスポートストリームパケットは各々DVDコンテンツの各セクタのデータを分割したデータと所定数の制御バイトを含み、制御バイトはコンテンツを一意に識別可能なコンテンツ識別コードおよび実施するコンテンツの配信処理を個別に特定可能とする配信処理識別コードを含み、DVDコンテンツのセクタ単位でコンテンツの種類とコンテンツの配信処理の識別を可能とした。
また、本発明に係る情報記録方法は、記録媒体がハードディスク、または、大容量光ディスクである場合に、DVDフォーマットに準拠した誤り訂正符号ブロックの整数個のブロックが大容量光ディスクにおける誤り訂正符号の整数個の単位に一致するように、DVDコンテンツのセクタと記録媒体上の記録位置とを対応付ける配置ステップと、トランスポートストリームパケットの制御バイト中の所定の領域に、DVDコンテンツの各セクタのセクタ番号と、記録媒体上のセクタの記録位置を識別するための配置情報を付加する付加ステップとを備え、配置ステップで設定した記録位置に関する情報を、付加ステップで対応する制御バイト中の所定の領域に付加し、トランスポートストリームパケットを記録媒体に記録するようにした。
また、本発明に係る情報記録媒体は、DVDコンテンツのディスクイメージデータを記録した大容量光ディスクであって、DVDコンテンツのデータが、DVDフォーマットに準拠した誤り訂正符号ブロックにおける内パリティ符号を付加する単位で複数のトランスポートストリームパケットに分割して格納され、トランスポートストリームパケットは、それぞれ、DVDコンテンツの各セクタのデータを分割したデータと所定数の制御バイトを含み、制御バイトに、コンテンツを一意に識別可能なコンテンツ識別コード、実施するコンテンツの配信処理を個別に特定可能とする配信処理識別コード、および、配信処理識別コードを含む情報から生成した改変検出符号を格納するようにし、DVDコンテンツのセクタ単位でコンテンツの種類とコンテンツの配信処理の識別を可能とした。
また、本発明に係る情報記録媒体は、DVDコンテンツのディスクイメージデータを記録した大容量光ディスクであって、DVDコンテンツのデータが、DVDフォーマットに準拠した誤り訂正符号ブロックにおける内パリティ符号を付加する単位で複数のトランスポートストリームパケットに分割して格納され、トランスポートストリームパケットは、それぞれ、DVDコンテンツの各セクタのデータを分割したデータと所定数の制御バイトを含み、制御バイトに、DVDコンテンツの各セクタのセクタ番号と、大容量光ディスク上のセクタの記録位置を識別するための配置情報を格納するようにした。
また、本発明に係る情報再生方法は、前記情報記録方法で記録媒体に記録されたDVDコンテンツを再生する方法であって、前記制御バイトから、前記コンテンツ識別コード、前記配信処理識別コード、および、前記改変検出符号を読み取るステップと、読み取った情報から前記コンテンツ識別コードおよび前記配信処理識別コードの一方又は双方に改変がなされた否かを判定するステップとを備え、改変がなされたと判定した場合に該記録媒体の再生を停止するものである。
また、本発明に係る情報再生方法は、前記情報記録方法で記録媒体に記録されたDVDコンテンツを再生する方法であって、前記DVDコンテンツの再生時に、再生しているセクタからセクタ番号と配置情報を取得するステップを備え、前記DVDコンテンツの再生中に、次に再生するべきセクタのセクタ番号を検知したとき、そのセクタ番号と配置情報に基づいて、記録媒体上の再生するべきセクタのデータにアクセスするものである。
以上のように、本発明によれば、過去にオーサリングされたDVDパッケージメディア用コンテンツを、再オーサリングすることなくダウンロード配信に利用することが可能になる。
本発明におけるコンテンツダウンロード記録システムの構成を示す図 コンテンツを記録する様子を説明する図である。 DVDコンテンツのデータ構造を示す図である。 コンテンツ記録時のディスク上のデータ配置を示す図である。 ディレクトリ・ファイル構造の一例を示す図である。 ディレクトリ・ファイル構造の別の例を示す図である。 DVDのセクタの構造を示す図である。 ソースパケットの構成を示す図である。 DVDのセクタ・物理セクタ・ECCブロックの構成とパケットへの格納方法を説明する図である。 パケットの構成を示す図である。 配列ユニットの構成を示す図である。 配列ユニットとDVDのECCブロック・大容量光ディスクのECCクラスタの関係を示す図である。 制御バイト領域の構成示す図である。 制御バイト領域の識別コードの構成示す図である。 セクタ番号とECCクラスタ番号の対応関係を示す図である。
符号の説明
1・・・コンテンツサーバ
2・・・ネットワーク
3・・・記録機器
4・・・制御手段
5・・・一次記録手段
6・・・二次記録手段
11・・・コンテンツ−1
19・・・コンテンツ−n
50・・・ハードディスク
51・・・リードイン領域
53・・・ファイルシステム−1領域
54・・・ユーザファイル領域
58・・・ファイルシステム−2領域
59・・・リードアウト領域
60・・・光ディスク装置
70・・・DVD
71・・・リードイン領域
72・・・データ領域
73・・・ファイルシステム−1領域
74・・・ユーザファイル領域
78・・・ファイルシステム−2領域
79・・・リードアウト領域
80・・・物理セクタ
81・・・ヘッダ領域
82・・・メインデータ
83・・・誤り検出符号(EDC)
84・・・セクタ番号
85・・・セクタ
86・・・同期情報(SYNC)
87・・・誤り訂正符号(ECC)
88・・・内パリティ符号(PI)
89・・・外パリティ符号(PO)
90・・・大容量光ディスク
91・・・リードイン領域
93・・・ファイルシステム−1領域
94・・・ユーザファイル領域
98・・・ファイルシステム−2領域
99・・・リードアウト領域
100・・・インデックス情報ファイル
110・・・ディスクイメージデータのファイル
111・・・リードイン領域のディスクイメージデータのファイル
112・・・データ領域のディスクイメージデータのファイル
119・・・リードアウト領域のディスクイメージデータのファイル
120・・・ディスクイメージデータのファイル
121・・・リードイン領域のディスクイメージデータのファイル
125・・・1層目データ領域のディスクイメージデータのファイル
126・・・2層目データ領域のディスクイメージデータのファイル
129・・・リードアウト領域のディスクイメージデータのファイル
150・・・著作権保護情報ファイル群
190・・・ディスクイメージデータのファイル
300・・・パケット
310・・・ソースパケット
320・・・配列ユニット
実施の形態1.
図1に、本発明を実施するための実施の形態1におけるコンテンツダウンロード記録システムの構成を示す。同図において、コンテンツサーバ1には配信するコンテンツが蓄積されている。図示していないが、ユーザは適切なユーザインターフェースを使い、ユーザの記録機器3からネットワーク2を介してコンテンツサーバ1に対して、ダウンロードして配信するべきコンテンツを指定する。コンテンツサーバ1は、ユーザ認証や課金など所定の条件が整えば、この要求に応じてネットワーク2を通じて記録機器3にコンテンツを送信する。ユーザの記録機器3の内部では、制御手段4がネットワーク2からコンテンツのデータを受け取り、まず一次記録手段5にこのデータを記録する。一般的な機器では一次記録手段5にハードディスクを使用する。ユーザはコンテンツサーバ1上にあるコンテンツの中から所望の一つまたは複数のコンテンツを一次記録手段5に記録することができる。
ユーザは、一次記録手段5に記録されたコンテンツの中から所望のコンテンツを指定して、二次記録手段6に記録して保存する。このときの記録は、コンテンツの利用条件に応じて、一次記録手段5に元のデータを利用可能なまま残す「コピー」であってもよいし、一次記録手段5に元のデータを残さない「ムーブ」であってもよい。二次記録手段6には可換媒体に記録する装置を使用する。以下に説明する実施の形態では、可換媒体として現行の記録型DVD、および、次世代の大容量光ディスクを利用し、二次記録手段6をこれらの光ディスクを駆動する装置とする。
なお本発明に関わる記録システムは、DVDより大容量の記録媒体に、複数タイトルのDVDコンテンツを記録可能な場合一般に適用できる。そこで、記録機器3に二次記録手段6を複数備えて、一つは現行の記録型のDVDまたは大容量光ディスクを含む光ディスクの記録装置とし、他は半導体メモリや磁気メモリなど光ディスク以外の記録媒体としてもよい。
一次記録手段5へのデータの記録は、二次記録手段6へ保存するまでの一時的なものとしてもよいし、ユーザが削除するまで一次記録手段5上でコンテンツを再生して利用できるようにしてもよい。
図2に、一次記録手段であるハードディスク50に記録された「コンテンツ−1」11から「コンテンツ−n」19までのn個のコンテンツから、1つのコンテンツを選んでDVD70に、あるいは、複数のコンテンツを選んで大容量光ディスク90に、それぞれ光ディスク装置60によって記録する様子を示す。ここでいうコンテンツは、現行DVD用にオーサリングされたコンテンツとし、DVDコンテンツのフォーマットに準拠して映像データ・音声データ・制御データなどが作成されたものとする。説明を単純にするため、1つのコンテンツのサイズは1枚のDVDに収まる大きさとする。
図3に、DVDにコンテンツを含むデータを記録するときのデータ構造として、ディスク上の領域の区分と、各領域に記録するデータの内容を示す。DVDのディスク面は、大まかに、リードイン領域71、データ領域72、リードアウト領域79に区分され、さらにデータ領域72は、ファイルシステム−1領域73、ユーザファイル領域74、ファイルシステム−2領域78に区分されている。
リードイン領域71は、光ディスク装置がDVDを駆動するために必要な制御情報のほか、ユーザファイル領域74に記録されるコンテンツが著作権保護技術によって暗号化されたものであれば、そのコンテンツにアクセスするために必要な暗号キーなどの情報も記録している。ユーザファイル領域74は、暗号化された部分を含むユーザファイル領域74のコンテンツのデータと、その暗号を復号するために必要な暗号キーなどの情報を記録している。ファイルシステム−1領域73、ファイルシステム−2領域78は、ユーザファイル領域74の定義やその領域中のユーザファイルの配置情報などの管理データ、すなわち、ボリューム構造やファイル構造などファイルシステムを構成する情報を記録している。ファイルシステム−2領域78の後ろに、このディスクを読み取る光ヘッドがデータ領域72からはずれてもよいように余裕のためのリードアウト領域79を置いている。
このようにDVDは、リードイン領域71からリードアウト領域79までのディスク全体に渡ってコンテンツの再生に必要な情報を分散して保持しているので、図2に示すように光ディスク装置60が記録媒体であるDVD70や大容量光ディスク90にコンテンツを記録する際には、ディスク全体のデータを記録する必要がある。DVD70の場合、ディスクのフォーマットがダウンロードされるコンテンツと同じフォーマットなので、そのまま記録すればよい。大容量光ディスク90の場合、最も単純な方法として、ここではディスク全体のデータをディスクイメージとして大容量光ディスク90へ記録することとする。このとき、ダウンロードされるコンテンツのフォーマットが大容量光ディスクのコンテンツのフォーマットと異なり、そのまま大容量光ディスク90全体のデータとして扱うことはできない。そのため、ここで必要になる変換処理を導入した。
図4に、ハードディスク50に図2に示すような複数のコンテンツが記録された時のディスク上のデータの配置を示す。ハードディスク50には、ハードディスク50自体の管理のために、リードイン領域51、ファイルシステム−1領域53、ファイルシステム−2領域58、リードアウト領域59が配置され、制御手段4がハードディスク50にアクセスするための情報や、ハードディスク50に記録するユーザファイルを管理するためのファイルシステムを構成する情報が記録されている。
ユーザファイル領域54には、「コンテンツ−1」11から「コンテンツ−n」19までのn個のコンテンツが記録されている。記録された各コンテンツは、各々が図3に示したデータ構造を有する。各コンテンツのリードイン領域71からリードアウト領域79に至る領域の名称は、それぞれDVDのフォーマットとしての内容を示しているが、ハードディスク50の上ではすべてユーザファイル領域54に書かれたディスクイメージのユーザデータとして扱われるデータである。
ハードディスク50から、たとえば「コンテンツ−1」11をDVD70に記録するとき、ディスクイメージ上のリードイン領域71、ファイルシステム−1領域73、ユーザファイル領域74、ファイルシステム−2領域78、リードアウト領域79の情報は、それぞれ、DVD70のディスクフォーマット上で、リードイン領域、ファイルシステム−1領域、ユーザファイル領域、ファイルシステム−2領域、リードアウト領域のあるべき位置に記録される。この結果、DVDのディスクフォーマットに準拠したディスクができ上がり、DVD再生機器で再生可能となる。
大容量光ディスク90では、ディスク自体の管理のためにリードイン領域91、ファイルシステム−1領域93、ファイルシステム−2領域98、リードアウト領域99が配置され、制御手段4が大容量光ディスク90にアクセスするための情報や、大容量光ディスク90に記録するユーザファイルを管理するためのファイルシステムを構成する情報を記録している。
ハードディスク50から、たとえば「コンテンツ−1」11を大容量光ディスク90に記録するとき、ディスクイメージのデータはすべて大容量光ディスク90のユーザファイル領域94に記録される。「コンテンツ−2」12のディスクイメージのデータも、「コンテンツ−n」19のディスクイメージのデータも、「コンテンツ−1」11のディスクイメージのデータと同様に大容量光ディスク90のユーザファイル領域94に記録される。
図5に、上記のように複数のDVDコンテンツのディスクイメージデータを、ハードディスク50と大容量光ディスク90に記録したときの、ディスク上のディレクトリ・ファイル構造の一例を示す。rootディレクトリの下に各コンテンツのデータをそれぞれにまとめて収容するため、コンテンツ毎にサブディレクトリを設ける。「コンテンツ−1」11のディスクイメージデータのファイル「dvdimage.dits」110をサブディレクトリ「BDVD1」の下に、「コンテンツ−2」12のディスクイメージデータのファイル「dvdimage.dits」120をサブディレクトリ「BDVD2」の下に、「コンテンツ−n」19のディスクイメージデータのファイル「dvdimage.dits」190をサブディレクトリ「BDVD9」の下に、それぞれ置く。
また、サブディレクトリ「BDVD」は、これらのディスクイメージデータとそれを収容したサブディレクトリに関する情報を管理するためのインデックス情報ファイル「index.bdvd」100を入れたサブディレクトリである。ユーザが大容量光ディスク90に保存されたコンテンツにアクセスするときに、コンテンツの収録状況をまとめた情報を提供することに使用する。
ハードディスク50と大容量光ディスク90では、共に、ディスクイメージファイルをユーザファイル領域のデータとして扱うので、このように同様のファイル構造にすることができる。ハードディスク50から大容量光ディスク90へコピーやムーブによって記録するとき、同一のファイル構造にしておくと記録時の変換処理を省略することができ、処理が簡単になる。なお、大容量光ディスク90では、コンテンツのデータを収容することが主目的なので、「BDVD」や「BDVD1」等のサブディレクトリをrootディレクトリの直下に置くことでこれら情報へのアクセス経路を簡単にできるようにするが、ハードディスク50では、制御手段4の設計の都合により、「BDVD」や「BDVD1」等のサブディレクトリをrootディレクトリの直下に置かず、階層構造の中で別のサブディレクトリの下にまとめて置くようにしてもよい。そのサブディレクトリの下のファイル構造が同じなら、記録時の変換処理を省略する同様の効果が得られる。
また、コンテンツ毎にサブディレクトリを設けたことにより、各ディスクイメージデータのファイル名「dvdimage.dits」が同一でも、ファイル名を変更することなく扱うことができるようになる。コンテンツサーバ1がユーザにコンテンツをダウンロードするとき、全てのコンテンツをどのユーザにも同じディスクイメージデータのファイル名で配信することができるので、ファイル名を個別に調整することが不要になる。この結果、記録済み大容量光ディスクの再生機器で、対応すべき対象ファイルを容易に識別可能となる。
ディスクイメージデータの形態について、この図5では全ディスクイメージデータを単一ファイルにした例を示した。ディスクイメージデータのファイル「dvdimage.dits」には、各コンテンツのDVDのリードイン領域71からリードアウト領域79に至る全ディスク領域のイメージデータが一括して含まれる。コンテンツサーバ1は当初DVDへのダウンロード配信を主目的としてコンテンツを準備すると考えられるので、本発明で想定しているような大容量光ディスクへの配信を前提としたデータフォーマットで準備されないものが多いと考えられる。その場合、このような形が最も簡単である。利点として、1枚分のDVDコンテンツに関するデータをファイル一つでまとめて管理できることがある。
図6に、ディスクイメージデータを記録するディスク上のディレクトリ・ファイル構造の別の例を示す。rootディレクトリの下に各コンテンツのデータをそれぞれにまとめて収容するため、コンテンツ毎にサブディレクトリを設けた点と、サブディレクトリ「BDVD」とその下のインデックス情報ファイル「index.bdvd」100を設けた点は図5と同じである。
この例では、「コンテンツ−1」11のディスクイメージデータは、サブディレクトリ「BDVD1」の下に置くが、DVDのディスク領域毎に分割したものとし、リードイン領域71のディスクイメージデータをファイル「lead−in.dits」111に、データ領域72のディスクイメージデータをファイル「data−layer.dits」112に、リードアウト領域79のディスクイメージデータをファイル「lead−out.dits」119に記録している。
このように領域毎にファイル分割することにより、DVDコンテンツの再生時に、各種別の情報に対するアクセス制御が簡単になる。まず、起動時にリードイン領域71のデータを「lead−in.dits」111から読み込んでコンテンツへアクセスするに必要な情報だけ取得する。次に、データ領域72のデータをファイル「data−layer.dits」112から読み込み、ファイルシステム−1領域73とファイルシステム−2領域78のデータからファイルへのアクセス情報を取得し、必要なら、再生中にも参照する情報はそのまま制御手段4のメモリ上に保持し、次いでユーザファイル領域74のデータを順次取得してコンテンツの再生を行う。このような扱いがファイル別に実施できるので、大容量光ディスク90上のファイル管理が簡単になる。
DVDのタイプには、記録層が1層だけの1層ディスクと、2層ある2層ディスクの2種類が存在する。図6では、「コンテンツ−2」12のデータ領域72のディスクイメージデータを1層目のデータと2層目のデータに分割し、1層目のデータ領域72のディスクイメージデータをファイル「data−layer1.dits」125、2層目のデータ領域72のディスクイメージデータをファイル「data−layer2.dits」126としている。
こうすれば、ディスクの記録層毎に分けたディスクイメージデータのファイルでアクセス制御ができるので、制御情報の管理が容易になる。
なお、「コンテンツ−2」12のリードイン領域71のディスクイメージデータはファイル「lead−in.dits」121に記録されており、リードアウト領域79のディスクイメージデータはファイル「lead−out.dits」129に記録されている。また、「コンテンツ−」19のディスクイメージデータもDVDのディスク領域毎に分割され、ファイル「lead−in.dits」191、ファイル「data−layer.dits」192、及びファイル「lead−out.dits」199にそれぞれ記録されている。
コンテンツの著作権保護について説明する。映像コンテンツ用の記録媒体では著作権の保護が重視され、規格で特定した著作権保護技術が適用される。DVDコンテンツは著作権保護技術CSSにより保護され、大容量光ディスクのコンテンツはより強力な著作権保護技術AACSにより保護される。しかし、著作権保護を無効にしたり不正に解読したりする技術も進歩するので、著作権保護技術CSSにより保護された従来のDVDコンテンツのデータであっても、大容量光ディスクの著作権保護技術AACSによって二重に保護をかける方が安全性が高まる。コンテンツプロバイダにとっても、現有のDVDコンテンツを複数まとめて1枚の大容量光ディスクにして供給するにあたり、より強い技術で保護をかけたいとのニーズが高い。
ユーザの記録装置3に対して、複数のDVDコンテンツをダウンロードするとき、ハードディスク50に一つずつ個別に記録する。また、ハードディスク50から大容量光ディスク90に記録するとき、ユーザが所望のコンテンツを指定して記録する。このとき、後刻にコンテンツを追加して記録可能としておくと便利である。したがって大容量光ディスク用の著作権保護は、コンテンツの記録毎に個別にかける必要がある。
図6は、大容量光ディスク用の著作権保護をかけたDVDコンテンツのディレクトリ・ファイル構造を含んでいる。著作権保護のために必要な情報を格納したファイルは複数個あるが、図6ではまとめて著作権保護情報ファイル群「copy−protect.data」150として、新たに設けた著作権保護情報サブディレクトリ「CP」の下に収容している。各DVDコンテンツのサブディレクトリ「BDVDn」(nは整数)の下に置いたディスクイメージデータのファイルは、著作権保護情報ファイル群「copy−protect.data」150の情報を適用して、記録時に暗号化され、再生時に復号される。再生時にはさらにDVDの再生機器や再生ソフトウェアによってCSSの復号を実施したうえでDVDコンテンツとして再生される。
ハードディスク50から大容量光ディスク90にコンテンツを記録するときは、一旦ハードディスク50上での暗号化を解除した上で、光ディスク装置60側で大容量光ディスク90向けに暗号化処理を行って記録する。また、ハードディスク50からDVD70にコンテンツを記録するときは、ハードディスク50上での暗号化を解除してCSSによる保護のみかけられた状態にし、光ディスク装置60でDVD70に記録する。
この構成によれば、記録された各DVDコンテンツは、大容量光ディスクのフォーマット上では、他の大容量光ディスクのコンテンツと同様に、それぞれ一つのタイトルとして扱うことになる。コンテンツとして運用が共通化されるので、システム構成や管理が簡単になる。
以下に、DVDコンテンツのディスクイメージデータを、大容量光ディスクのディスク上の記録単位にあわせてできるだけ効率良く、かつ、データへのアクセス制御が簡単になるようにパッキングして収録する方法を説明する。
図7に、DVDのディスク上の最小の記録単位であるセクタの構造を示す。ディスク上の記録トラックは、物理セクタ80が連続して繋がって構成される。物理セクタ80のうち、有意なデータの部分をセクタ85と呼ぶこととする。セクタ85は、先頭部に12バイトのヘッダ領域81があり、2048バイトのメインデータ82が続き、4バイトの誤り検出符号(EDC)83で終わる。ヘッダ領域81の先頭部分に、セクタ番号84が含まれる。セクタ長は2064バイトである。一般的なディスクでは、記録再生のアクセス単位であるセクタには、512バイト、1024バイト、2048バイトのように2の累乗のバイト数のユーザデータを記録する。DVDと大容量光ディスクでも、記録単位であるデータフレーム長はメインデータ82と同じ2048バイトである。通常のデータ記録用途であれば、ユーザファイルの記録にはDVDでもメインデータ82に入る2048バイトのデータだけで十分である。なお、図7は物理セクタ80を構成する要素のバイト数を概念的に示したものであり、実際のディスク上のデータバイトの配置は図7のとおりではない。
しかし、DVDコンテンツでは、コンテンツ再生時のアクセス性能を向上して早送りや早戻しを滑らかにしたり、スキップやジャンプを早くして所望部分の頭出しを速くするなどの各種の特殊再生を行う際のアクセス性能を良くするための制御情報、および、本発明に係る暗号化されたコンテンツとそのコンテンツにアクセスしたり暗号を復号するための情報がヘッダ領域81を利用している。セクタ85のヘッダ領域81には、セクタ番号84を含めてこういう用途に使用される情報を保持している。したがってDVDコンテンツのディスクイメージデータとして、DVDのセクタ長2064バイト全体を大容量光ディスクへ記録する必要がある。
なお、実際にDVDのディスク上の物理セクタ80では、この2064バイトのセクタ85に、52バイトの同期情報(SYNC)86と302バイトの誤り訂正符号(ECC)87が加わり、2418バイトの物理セクタ80が構成される。DVDコンテンツのディスクイメージデータを、ハードディスク50や大容量光ディスク90上でユーザデータとして扱う場合には、サイズの大きな同期情報86と誤り訂正符号87は不要であり、光ディスク装置60で記録する際に付加することもできる。したがって、ここではこれらを除いた2064バイトのセクタ85のデータのみを記録することとした。これにより、ディスクイメージデータの記録容量を約15%節約することができる。
大容量光ディスクでは、映像データや音声データを扱うアプリケーション層におけるコンテンツデータへのアクセスには、データの最小単位として188バイトからなるパケットを使用している。映像データの圧縮や、圧縮したデータストリームの扱いにはMPEG2規格が適用されており、ここで利用されるデータの最小単位が188バイトのパケットである。本発明でも、データの管理にこのパケットを使用し、扱うコンテンツの記録再生システム全体として一貫した取り扱いを可能とすることにより、システムの簡素化を図る。
図8に、各パケット300にパケットの管理情報であるパケットヘッダを付加してソースパケット310を構成する様子を示す。パケットヘッダには、仮にパケットの順が入れ替わっても元通りに整列できるようにするための番号が含まれている。また、188バイトのパケット300に4バイトのパケットヘッダを付けて192バイトにすることにより、ディスク上の記録単位である2048バイトのセクタとより細かい単位でアライメントがとれるようになる。この構成は大容量光ディスクのフォーマットにも適用されている。
ここで、DVDのセクタと大容量光ディスクのアクセス単位をなるべく細かく合わせることができる配置方法を説明する。この配置方法は、ディスクイメージファイルに入ったDVDコンテンツデータのセクタの区切りと、ディスクイメージファイルを書き込む大容量光ディスクのアクセスの単位を所定の規則で合わせることにより、再生機器で大容量光ディスクを再生するときにDVDコンテンツデータの入った目的セクタへのアクセスを容易にする。すなわち、大容量光ディスクに記録したDVDコンテンツの再生に際して、DVDコンテンツ再生時に指示されるアクセス対象セクタが大容量光ディスク上のどのソースパケットに対応するかを算出するとき、DVDコンテンツのECCブロックと大容量光ディスクのコンテンツのECCクラスタとの対応関係をなるべく簡単な整数比で換算できるような関係にしておくことにより、アクセスに要するアドレス計算を容易にする。
この方法により、大容量光ディスク90において、ディスクイメージファイルに入ったDVDコンテンツデータのセクタの区切りと、ディスクイメージファイルを書き込む大容量光ディスクのアクセスの単位を所定の規則で合わせるときの規則を簡単にして、再生機器で大容量光ディスクを再生するときにDVDコンテンツデータの入った目的セクタへのアクセスを容易にする。
図9に、DVD70のセクタ・物理セクタとDVD70のアクセス単位のECCブロックの構成、各領域のデータの扱い、および、パケットへの格納方法を示す。図9の上部に破線で囲って「セクタ」と記載した部分がすでに図7で説明したセクタ85の構造であり、ヘッダ領域81、メインデータ82,EDC83からなる。
まず、図中の矢印Aに沿い、16セクタを集めてECCブロックを構成する。図の左中部に一点鎖線で囲って「ECCブロック」と記載した部分に示すように、まず各セクタのデータを172バイト×12行に並べ、16セクタ分のデータにより、172バイト×192行の行列を構成する。この行列の各行に対して、各10バイトの内パリティ符号(PI)88を生成し、各行末尾に付加する。次に、内パリティ符号(PI)88を含めて182バイト×192行となった行列の各列に対して、各16バイトの外パリティ符号(PO)89を生成し各列末尾に付加する。
次に、図中の矢印Bに沿い、図の右中部に一点鎖線で囲った部分に示すように、計16行生成した外パリティ符号(PO)89を1行ずつに分けて各セクタの行の後に移動し挿入するインターリーブ処理を行う。POをインターリーブしたECCブロックのうち、1物理セクタに記録するデータは、172バイト×12行分のセクタ85および内パリティ符号(PI)88と、182バイト×1行分の外パリティ符号(PO)89の計182バイト×13行となる。各物理セクタ当たり、120バイトの内パリティ符号(PI)88と、182バイトの外パリティ符号(PO)89の計302バイトが、図7で説明した誤り訂正符号(ECC)87である。
次に、図中の矢印Cに沿い、図の右下部に破線で囲った部分に示すように、上記13行の各行をそれぞれ2分割し、その先頭と中央に各2バイト相当の長さを持つ同期情報86を挿入することで、物理セクタ80を構成する。この結果、各行は186バイト長となる。この各行のことを同期フレームと呼ぶ。こうして形成した各ECCブロックのデータは、先頭セクタから順に、各セクタの先頭の同期フレームから順に、記録変調を施しながらDVDのディスク上に記録する。
さて、以下に、このようにしてDVDに記録されるセクタ85のデータを、パケット化した形でテータを記録する大容量光ディスクに適した形態で格納できるようにする方法を説明する。実施の形態1では、DVDコンテンツのディスクイメージデータとして、物理セクタ80のうち、セクタ85の部分のデータのみ記録する。
図中の矢印Dに沿い、図9の左下部に破線で囲った部分に示すように、172バイト×12行のセクタ85の各行、すなわち、1同期フレームに相当するデータを、それぞれ188バイト長の12個のパケット300に格納する。各パケットでは端数として16バイト余る。
以上のようにして、ECCブロックを構成する全てのセクタ85を同じ規則で分割してパケット300に格納する。このようにパッキングすることにより、セクタ85という最短のアクセス単位で処理を行うことができるので、制御がきわめて簡略化できる。また、同期フレームの単位でディスクイメージデータをパケット300に格納するので、HDD50や大容量光ディスク90に記録した場合でも、DVDにおけるデータの処理単位とHDD50や大容量光ディスク90における処理単位が一致し、アクセス制御が簡単になる利点が生まれる。セクタ85の全データは12のパケット300に格納することができ、各パケットの端数バイトは、以下に述べるようにコンテンツの管理のための制御情報として利用することができるようになる。
図10に、2064バイトのセクタ85のデータをパケット300に格納する構成を示す。1パケットに同期フレーム1行分の中のセクタ172バイト分のデータを格納し、1セクタのデータを12パケットに格納する。このとき各同期フレームで余る端数の16バイトは、制御情報を格納する領域とする。DVDフォーマットでは16セクタをまとめてECCブロックとしているので、192パケットが1ECCブロックに相当する。このように、1パケットに同期フレーム1行分を格納すると、アクセスの単位となるセクタでも、ECCブロックでも、ディスクイメージデータの単位がパケットの単位と一致し、コンテンツ再生時の頭出しが非常に容易になる。各パケットで余った16バイトの端数は、まとめると1セクタ当たり192バイト、1ECCブロック当たり3072バイトになる。これを、セクタ毎にまとめてアクセスなどの制御情報を格納する制御バイト領域として利用する。
制御バイト領域のバイト名称を図中に示すように付番する。ECCブロックを構成する各パケットの先頭バイトに対して、先頭パケット#1の先頭から順に、e1,e2,e3,・・・と付番し、最終パケット#192の制御バイトe192まで付番する。このように構成した制御バイト領域の各バイトの機能は、後述の図13で説明する。
図11に、ソースパケット310を集めた配列ユニット320の構成を示す。32ソースパケットで1配列ユニットを構成する。16セクタ分のデータから構成した192ソースパケットを、6配列ユニットに構成する。
図12に、配列ユニット320と、DVDのアクセス単位のECCブロック、大容量光ディスクのアクセス単位のECCクラスタとの関係を示す。図示したように、16セクタから成るECCブロックが16個、すなわち、DVDの16ECCブロック(256セクタ分)の集まりを単位としてECCブロックの区切りとECCクラスタの区切りが一致し、32配列ユニットから成る3ECCクラスタが3個、すなわち、大容量光ディスクの9ECCクラスタ(288セクタ分)の集まりに対応する。ここにDVDコンテンツのディスクイメージデータが、2064バイト×16×16=528,384バイト格納され、また大容量光ディスク上では、パケットの端数やパケットヘッダを含めてユーザデータのサイズは、2048バイト×32×9=589,824バイトになる。
このように、大容量光ディスクに記録したDVDコンテンツの再生に際して、DVDコンテンツ再生時に指示されるアクセス対象セクタが大容量光ディスク上のどのソースパケットに対応するかを算出するとき、DVDコンテンツの16ECCブロックが大容量光ディスクの9ECCクラスタに対応するという、非常に簡単な整数比で換算できる関係を作ることができた、アクセスに要するアドレス計算がさらに容易になった。コンテンツ再生時のデータレートが毎秒10Mビットであれば、上記の約0.5Mバイトのデータは0.4秒弱の映像に相当する。アクセス時の時間分解能として十分な範囲である。なお、ECCクラスタ単位で独立にデータの読み出しも可能なので、さらに細かい時間精度でアクセスすることも可能である。このパッキング方式を16セクタモードと呼ぶ。
図13に制御バイト領域の構成を示す。図13に示す制御バイト領域は、各パケットに16バイトずつ分散しているバイトを、セクタ単位に集めたものである。また、パケットとセクタ、パケットと同期フレームが1対1に対応している特徴を活かし、各パケットを格納しているセクタや同期フレームの属性をセクタ単位で示す情報を加えた。
図13には、制御バイト領域の先頭セクタのパラメータの定義を併記した。なお、第2セクタ以降も先頭のセクタにおけるバイト配置と同じ順に同じパラメータを割り付ける。制御バイト領域はセクタを単位とする12同期フレーム分で完結し、各セクタと同期フレームに関する情報を示す。ECCブロックに属する全セクタとも同じ構成になるが、図13では、代表例として先頭セクタの場合、すなわち制御バイトe1からe12の定義を記載した。第2セクタ以降も先頭セクタにおけるバイト配置と同じ順に同じパラメータを割り付ける。なお、各制御バイトの名称「ek.n」は、ECCブロック内の第kセクタの制御バイト全体「ek」の第nバイトを示す。ここで、kは1から192までの整数、nは1から16までの整数である。
各同期フレームの制御バイト「ek.1〜ek.4」(各4バイト)には、そのセクタのセクタ番号(3バイト)と同期フレーム番号(1バイト)を格納する。DVDのセクタ番号は24ビットなので、3バイトに入る。また、同期フレーム番号は、そのセクタ先頭の同期フレーム#1から、末尾の同期フレーム#12まで付番する。
制御バイト「ek.5〜ek.8」(各4バイト)は、全12同期フレームの制御バイト「ek.5〜ek.8」に対して、太枠で囲ったように48バイトを一体として扱い、コンテンツ識別コードを格納する。コンテンツ識別コードは、コンテンツプロバイダがそのコンテンツを個別に識別することを可能とするために、コンテンツプロバイダ識別コードや、コンテンツのタイトル毎の識別コードや、コンテンツ配信処理の識別コードを格納することができるようにする。
制御バイト「ek.9〜ek.12」(各4バイト)は、パケット識別コードID(1バイト)、このセクタが属する領域を示すArea(1バイト)、このセクタの暗号化の状態を示すScp(1バイト)、予備領域(1バイト)を順に格納する。
制御バイトのAreaは、このディスクイメージのセクタがDVDのディスクフォーマット上で、リードイン領域、ファイルシステム−1領域、ユーザファイル領域、ファイルシステム−2領域、リードアウト領域のいずれの領域にあるセクタかを示す。アクセスしようとするディスクイメージデータのセクタがDVDのリードイン領域に相当する部分のデータであるかどうか、制御バイトAreaによって即座にわかるので、この領域へアクセスする権限のないユーザのアクセスは無効にして、不正アクセスを防止し著作権の保護を強化することができる。
制御バイトScpは、このディスクイメージデータのセクタ85がCSSで暗号化されたセクタかどうかを示す。アクセスしようとするセクタ85がCSSで暗号化されたセクタであるかどうか即座にわかるので、復号に際して処理の効率化を図ることができる。
制御バイト「ek.13〜ek.16」(各4バイト)は、全12同期フレームの制御バイト「ek.5〜ek.8」に対して、太枠で囲ったように48バイトを一体として扱い、このDVDコンテンツのディスクイメージデータのサイズや、このデータを大容量光ディスク上に記録するときの配置に関する情報、特に、このセクタを格納したECCクラスタ番号C(8バイト)を格納する。
制御バイトCにより、セクタ単位でアクセス対象セクタに対応する大容量光ディスク上のECCクラスタ番号がわかるので、セクタ単位の細かなアクセス制御が可能になる。コンテンツ再生時のアクセス性能を向上し、早送りや早戻し時の速度や滑らかさ、スキップやジャンプの早さ、所望部分の頭出し時間の短縮など、各種の特殊再生を行う際のアクセス性能を良くすることができる。
以上に説明した各制御バイトのうち、第1バイトから第12バイトに当たる「ek.1〜ek.4」、「ek.5〜ek.8」、「ek.9〜ek.12」は、コンテンツプロバイダがディスクイメージデータを生成するとき付加するものである。コンテンツプロバイダが生成して配信したデータの内容は、記録機器3で書き換えを禁止としておく。
また、制御バイト「ek.13〜ek.16」は、記録機器3で記録対象とした記録媒体に記録するとき、データ内容を生成して設定するものとする。ダウンロードされたデータのうち、この部分の制御バイトのみ記録機器3で書き換えることができる。ここで、記録媒体が大容量光ディスク90か、ハードディスク50である場合、これら制御バイトの生成・記録を実行するが、記録媒体がDVD70である場合は、これら全ての制御バイトを記録する必要はないので、DVD70上には記録しないことになる。
このようにパケット300のデータは、パケット内の制御バイトの種類によって、記録機器3で記録するとき書き換えを禁止か否かが異なる。しかし、どのパケット300であっても、第1バイトから第12バイトはデータ内容の書き換えが禁止、第13バイトから第16バイトは記録機器3でデータ内容を設定して書き込むというようにした。記録機器3で記録するときのデータ内容の書き換えを禁止するか許容するかの扱いを、制御バイトの配置位置によって統一したので、記録制御が簡単化でき、機器の不正改造防止を容易にすることができる。
図14に各セクタの制御バイトの第5から第8バイト「ek.5〜ek.8」に対する機能の割り付けの例を示す。たとえば、コンテンツプロバイダ識別コードに4バイト、コンテンツのタイトル識別コードに4バイト、コンテンツ配信処理の識別コードに24バイト、この制御バイトの改変を検知するための改変検出符号に16バイトの計48バイトとした。こうすれば、コンテンツプロバイダとして最大4億件以上、コンテンツプロバイダ毎のタイトルとして最大4億件以上を用意できる。さらに、コンテンツの配信処理毎に配信先や取引条件などを個別に特定できるようにするための識別コードとして、コンテンツ配信処理の識別コードは、10の57乗件以上を扱うことができ、個別の処理を区別する場合の数として、膨大な件数を用意できるようになるので、したがって、実用上全く問題なくコンテンツ配信先の個別管理を行うことが可能となる。
また、改変検出符号は、48バイトからなる各セクタの制御バイト「ek.5〜ek.8」の全体、または特定部分に対して所定の演算を実施したとき、あらかじめ規定された値が得られるように付与するものであり、このとき改変検出符号を生成するときの所定の演算規則をコンテンツプロバイダが秘匿しておけば、これらの制御バイトに対して正規の処理以外の改変処理がなされたときや、偽の改変検出符号が付加されたとき、これを検出可能とすることができる。改変検出符号を復号するための演算規則については、市販の再生装置に組み込む必要があるため、必要な保護をした上で装置の設計者に供給することになる。
このようにしておけば、たとえば、コンテンツ配信処理の識別コードを改変して不正コピーしたり、出所を偽り不正解読したり、などしたとき、ユーザの再生装置やコンテンツプロバイダの検査装置によって不正コンテンツと判別できるようになる。なお、この改変検出符号を生成・復号するための所定の演算規則には、信頼性や強度の高い公知の暗号技術がいくつも実用されているので、それらを適用することができる。
以上のように識別コードを規定することにより、各セクタの「ek.1〜ek.4」と「ek.5〜ek.8」を読めば、そのディスクイメージデータがどのDVDコンテンツのどのデータセクタであるか、あるいは、どの顧客宛に配信したものであるかの特定が可能となる。
すなわち、コンテンツプロバイダ側で、配信先の識別コードの値として、コンテンツ配信を実施する処理が個別に特定できるように配信処理識別コードを管理すれば、あるDVDコンテンツのデータが、いつ、どこ宛に配信したものであるかをセクタ単位で管理することが可能になる。
この情報は、不正コピーや不正改竄がなされたときに不正行為がなされた配信先を追跡すること等に利用することができ、コンテンツプロバイダの著作権の保護を強化することに資する。
図15に、DVDコンテンツのセクタ番号と、そのセクタの格納されている大容量光ディスクのECCクラスタ番号の対応関係を示す。
例として、DVDコンテンツ1層目のデータ領域のサイズを、ECCブロック数が16の倍数になるよう16×8256=132,096、セクタ数で132,096×16=2,113,536、記録容量で約4.3Gバイトとする。その領域のセクタ番号は30000hから233FFFhとなる。2層目のデータ領域のサイズも同一とすると、2層目のデータ領域のセクタ番号は、1層目のデータ領域のセクタ番号をビット反転させたDCC000hからFCFFFFhとなる。なお、1層目のデータ領域のECCブロック番号は、3000hから233FFhとなり、2層目のデータ領域のECCブロック番号は、DCC00hからFCFFFhとなる。
このDVDコンテンツ1層目データ領域のECCブロックに対応する大容量光ディスクのECCクラスタが、ディスク上のECCクラスタ番号Ph=100000hで開始しているとする。ECCブロック数132,096に対応するECCクラスタ数は9×8256=74,304となるので、その領域のECCクラスタ番号は、100000hから11223Fhとなる。また、1層目データ領域の最終ECCクラスタに続いて2層目データ領域のECCクラスタを配置するようにファイルを記録すると、ECCクラスタ数が同じく9×8256=74,304であることから、そのECCクラスタ番号は、112240hから12447Fhとなる。
リードイン領域など他の領域も同様に、DVDコンテンツのセクタ番号と、そのセクタの格納されている大容量光ディスクのECCクラスタ番号の関係を対応付けることができる。
図13の制御バイト「ek.13〜ek.16」に示したパラメータである、DVDコンテンツのディスクイメージデータのセクタを格納するECCクラスタ番号Cは、上記の対応関係から算出し、各セクタの制御バイトに格納する。
このように、ECCブロック境界とECCクラスタ境界のアライメントを短い周期でとることができ、かつ、そこで算出されるECCクラスタ番号Cを各セクタの制御バイトとして保持するので、ディスクへの細かいアクセス制御を容易に素早く実行することができるようになった。
以上の実施の形態の説明では、DVDコンテンツをコンテンツサーバ1からユーザの記録機器3にダウンロード配信して記録する方法を説明したが、本発明の適用にあたり、光ディスクへの記録はユーザ側で実施することに限らない。コンテンツプロバイダ自身が大容量光ディスク90に記録した上で供給することにも適用できる。
また、使用する大容量光ディスクの種別は、光ディスク装置で記録する記録型ディスクに限らない。コンテンツプロバイダ自身が大容量光ディスクに記録して供給する場合、本発明のフォーマットを再生専用型の大容量光ディスクに適用してディスクを製作し、供給することにも適用できる。現行DVDを複数枚使うよりも1枚の大容量光ディスクにまとめた方がディスクのコスト低減が可能になる。
以上のように、本発明によれば、過去にオーサリングされたDVDパッケージメディア用コンテンツを、再オーサリングすることなくダウンロード配信に利用可能になる。
また、ユーザがダウンロードした複数タイトルのDVDパッケージメディア用コンテンツを大容量光ディスクに記録可能になる。このとき、コンテンツのオーサリングを再処理するコストが削減でき、コンテンツを安価に供給することが可能になる。
またこのとき、大容量光ディスクに記録する複数タイトルのコンテンツをユーザが自由に組み合わせて記録することが可能になる。
また、ユーザがコンテンツをダウンロードする段階で、あらかじめ記録するディスクを大容量光ディスクか現行DVDか未決定のままでも運用が可能となり、ユーザの使い勝手が向上する。
また、こうしてDVDコンテンツを記録した大容量光ディスクにおいても、コンテンツ再生時のアクセス性能を向上し、早送りや早戻しの速度や滑らかさ、スキップやジャンプの早さ、所望部分の頭出し時間の短縮など、各種の特殊再生を行う際のアクセス性能を良くすることが可能になる。
また、本発明によれば、DVD用の所定の方式に加えて、大容量光ディスク用の所定の著作権保護方式を適用して保護するようにしたので、コンテンツの著作権をより強く保護することが可能となる。
また、ダウンロード配信するコンテンツに対して、対象顧客毎に個別管理を可能とする制御情報を付加したので、不正コピーや不正改変の防止が可能になり、コンテンツの著作権保護の強化を実現する。
また、こうした制御情報を上記のダウンロード配信の運用方法やアクセス性能に対する目的と両立するかたちでフォーマットに付加したので、ユーザの使い勝手の向上とコンテンツの著作権保護の強化を両立することが可能となる。

Claims (12)

  1. DVDコンテンツのデータを通信路を介して情報記録装置へ送る情報配信方法において、
    配信するDVDコンテンツの各セクタのデータを、DVDフォーマットに準拠した誤り訂正符号ブロックにおける内パリティを付加する単位で分割するステップと、
    分割したデータを制御バイトとともにトランスポートストリームパケットに格納するステップと、
    コンテンツを一意に識別可能とするコンテンツ識別コード、および、コンテンツの配信処理を個別に特定可能とする配信処理識別コードを設定して前記制御バイトに格納するステップとを備え、
    DVDコンテンツのセクタ単位でコンテンツとコンテンツの配信処理の識別を可能としたことを特徴とする情報配信方法。
  2. 前記制御バイトに、前記配信処理識別コードを含む情報から生成した改変検出符号を併せて格納したことを特徴とする請求項1に記載の情報配信方法。
  3. 通信路を介して配信されたDVDコンテンツのデータを記録媒体に記録する情報記録方法であって、
    記録されるDVDコンテンツのデータは、複数のトランスポートストリームパケットに分割して格納されたものであり、
    前記トランスポートストリームパケットは、それぞれDVDコンテンツの各セクタのデータを分割したデータと、制御バイトとを含み、
    前記制御バイトは、コンテンツを一意に識別可能なコンテンツ識別コード、および、コンテンツの配信処理を個別に特定可能とする配信処理識別コードを含み、DVDコンテンツのセクタ単位でコンテンツとコンテンツの配信処理の識別を可能とするものであり、
    前記記録媒体がハードディスク、または、大容量光ディスクである場合に、DVDフォーマットに準拠した誤り訂正符号ブロックの整数個のブロックが大容量光ディスクにおける誤り訂正符号の整数個の単位に一致するように、DVDコンテンツのセクタと記録媒体上の記録位置とを対応付ける配置ステップと、
    前記トランスポートストリームパケットの前記制御バイト中の所定の領域に、前記DVDコンテンツの各セクタのセクタ番号と、前記記録媒体上のセクタの記録位置を識別するための配置情報を付加する付加ステップとを備え、
    前記配置ステップで設定した記録位置に関する情報を、前記付加ステップで対応する制御バイト中の所定の領域に付加し、前記トランスポートストリームパケットを前記記録媒体に記録するようにしたことを特徴とする情報記録方法。
  4. 前記DVDコンテンツの各セクタのデータを前記トランスポートストリームパケットに分割する単位を、DVDフォーマットに準拠した誤り訂正符号ブロックにおける内パリティを付加する単位とし、大容量光ディスクにおける誤り訂正符号の整数個の単位に一致するように、対応付けるDVDフォーマットに準拠した誤り訂正符号ブロックの個数を16ブロックとしたことを特徴とする請求項3に記載の情報記録方法。
  5. 前記記録媒体がDVDである場合に、前記トランスポートストリームパケットのデータから前記制御バイトを削除し、
    DVDのセクタ上でメインデータとして扱われるデータと、該セクタのヘッダ情報を抽出し、抽出した前記メインデータとして扱われるデータ及び前記ヘッダ情報に基づいてDVDフォーマットに準拠した誤り訂正符号ブロックを構築し、該誤り訂正符号ブロックのデータをDVDに記録するようにしたことを特徴とする請求項3に記載の情報記録方法。
  6. 前記制御バイトに、さらに、前記配信処理識別コードを含む情報から生成した改変検出符号を格納したことを特徴とする請求項3に記載の情報記録方法。
  7. DVDコンテンツのディスクイメージデータを記録した情報記録媒体であって、
    DVDコンテンツのデータが、DVDフォーマットに準拠した誤り訂正符号ブロックにおける内パリティを付加する単位で複数のトランスポートストリームパケットに分割して格納され、
    前記トランスポートストリームパケットは、それぞれ、DVDコンテンツの各セクタのデータを分割したデータと、制御バイトとを含み、
    前記制御バイトに、コンテンツを一意に識別可能なコンテンツ識別コード、コンテンツの配信処理を個別に特定可能とする配信処理識別コード、および、配信処理識別コードを含む情報から生成した改変検出符号を格納し、
    DVDコンテンツのセクタ単位で、コンテンツとコンテンツの配信処理との識別を可能としたことを特徴とする情報記録媒体。
  8. DVDコンテンツのディスクイメージデータを記録した情報記録媒体であって、
    DVDコンテンツのデータが、DVDフォーマットに準拠した誤り訂正符号ブロックにおける内パリティを付加する単位で複数のトランスポートストリームパケットに分割して格納され、
    前記トランスポートストリームパケットは、それぞれ、DVDコンテンツの各セクタのデータを分割したデータと、制御バイトとを含み、
    前記制御バイトに、前記DVDコンテンツの各セクタのセクタ番号と、前記情報記録媒体上のセクタの記録位置を識別するための配置情報を格納したことを特徴とする情報記録媒体。
  9. 請求項に記載した情報記録媒体を再生する方法であって、
    前記制御バイトから、前記コンテンツ識別コード、前記配信処理識別コード、および、前記改変検出符号を読み取るステップと、
    読み取った情報から前記コンテンツ識別コード及び前記配信処理識別コードの一方又は双方に改変がなされた否かを判定するステップとを備え、
    改変がなされたと判定した場合に、前記情報記録媒体の再生を停止するようにしたことを特徴とする情報再生方法。
  10. 請求項に記載した情報記録媒体を再生する方法であって、
    前記DVDコンテンツの再生時に、再生しているセクタからセクタ番号と配置情報を取得するステップを備え、
    前記DVDコンテンツの再生中に、次に再生するべきセクタのセクタ番号を検知したとき、そのセクタ番号と配置情報に基づいて、前記情報記録媒体上の次に再生するべきセクタのデータにアクセスすることを特徴とする情報再生方法。
  11. 請求項に記載した情報記録方法で記録媒体に記録されたDVDコンテンツを再生する方法であって、
    前記制御バイトから、前記コンテンツ識別コード、前記配信処理識別コード、および、前記改変検出符号を読み取るステップと、
    読み取った情報から前記コンテンツ識別コード及び前記配信処理識別コードの一方又は双方に改変がなされた否かを判定するステップとを備え、
    改変がなされたと判定した場合に該記録媒体の再生を停止することを特徴とする情報再生方法。
  12. 請求項3に記載した情報記録方法で記録媒体に記録されたDVDコンテンツを再生する方法であって、
    前記DVDコンテンツの再生時に、再生しているセクタからセクタ番号と配置情報を取得するステップを備え、
    前記DVDコンテンツの再生中に、次に再生するべきセクタのセクタ番号を検知したとき、そのセクタ番号と配置情報に基づいて、記録媒体上の再生するべきセクタのデータにアクセスすることを特徴とする情報再生方法。
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