JPH06237437A - データ再生装置 - Google Patents
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Abstract
オデコーダ7がデコードを開始する時刻を示すDTSV
とを含む入力データから、ビデオデコーダ7の直前(ま
たはその内部)において、DTSVを抽出する。同期制
御回路31は、DTSV抽出回路30から供給されるD
TSVと、STCレジスタ26から供給される現在時刻
STCとを比較し、比較結果に基づいてビデオデコーダ
7を制御する。
Description
分割多重して記録されているビデオデータとオーディオ
データを再生する場合に用いて好適なデータ再生装置に
関する。
構成を示すブロック図である。ドライブ1は、内蔵する
光ディスクに記録されているデータを再生する。この光
ディスクには、ビデオデータとオーディオデータとが時
分割多重されて記録されている。ドライブ1より出力さ
れた再生データは、復調装置2に供給され、復調され
る。ECC回路3は、復調装置2が出力するデータの誤
り検出訂正をおこない、リングバッファ4に供給する。
リングバッファ4は、供給されたデータを所定量蓄積し
た後、多重化データ分離装置5に出力する。
ァ4より供給されたデータからビデオデータとオーディ
オデータとを分離すると共に、タイミングデータとして
のSCR(System Clock Referen
ce)と、ビデオ用DTS(Decoding Tim
e Stamp)(DTSV)と、オーディオ用DTS
(DTSA)のとを分離するデータ分離回路21を有し
ている。
(FIFO)に供給される。オーディオデータは、オー
ディオコードバッファ8(FIFO)に供給される。ま
た、SCRはSTCレジスタ26に供給され、ここに記
憶される。そして、STCレジスタ26はクロック発生
回路27が出力する90kHzの周波数のクロックをカ
ウントし、この記憶値をインクリメントして、STC
(System Time Clock)を生成する。
レジスタ22とDTSAレジスタ24に供給され、記憶
される。そして、このDTSVレジスタ22とDTSA
レジスタ24に記憶されたデータは、比較器23と25
にそれぞれ供給され、STCレジスタ26が出力するS
TCと比較される。制御回路28は、例えばCPU等に
より構成され、入力部29より使用者の操作に対応して
入力される指令に基づきデータ分離回路21を制御す
る。
オデータは、読み出されてビデオデコーダ7に供給され
る。そして、ビデオデコーダ7によりデコードされ、生
成されたビデオ信号が、図示せぬ回路に出力される。こ
のビデオデコーダ7には、比較器23が出力するビデオ
デコードスタート信号が供給される。
出力されたデータがオーディオデコーダ9に供給され、
ここでデコードされる。このオーディオデコーダ9に
は、比較器25の出力がオーディオデコードスタート信
号として供給される。
のタイミングチャートを参照して説明する。入力部29
を操作して再生の開始を指令すると、ドライブ1は、内
蔵する光ディスクに記録されているデータを再生させ
る。ドライブ1より出力された再生データは、復調装置
2に供給され、復調された後、ECC回路3に供給され
て誤り検出訂正の処理が施される。この処理が施された
データは、リングバッファ4を介して、多重化データ分
離装置5のデータ分離回路21に供給される。
データのフォーマットは、例えば図7に示すように規定
されている。このフォーマットは、MPEG(ISO1
1172)の多重化ビットストリームとして規定されて
いるものである。同図に示すように、多重化スビットト
リームは1つ以上のパック(PACK)で構成される。
そして、各パックは1つ以上のパケット(PACKE
T)で構成される。パックの先頭には、パックヘッダ
(PACK HEADER)が配置され、このパックベ
ッダにはパックの開始点を示すパックスタートコード
(PACK START CODE)、SCRおよびM
UX RATEが配置されている。SCRは、その最後
のバイトが多重化データ分離装置5に入力される時刻を
表わしている。MUX RATEは、転送レートを示す
ものである。
ビデオパケット(VIDEO PACKET)と、オー
ディオパケット(AUDIO PACKET)が配置さ
れている。これらのパケットの先頭にもパケットヘッダ
が配置され、このパケットヘッダは、ビデオまたはオー
ディオのパケットの開始点を表すビデオパケットスター
トコード(VIDEO PACKET START C
ODE)またはオーディオパケットスタートコード(A
UDIO PACKET START CODE)と、
ビデオまたはオーディオデータのデコードの開始時刻を
示すDTSVまたはDTSAが配置されている。そし
て、この各パケットヘッダの次に、ビデオデータあるい
はオーディオデータが配置されている。
たはDTSA)などのタイミングデータは、90kHz
の周波数のクロックのカウント値で表わされ、33ビッ
トの有効数字を有している。
御され、リングバッファ4より供給されるデータからビ
デオデータとオーディオデータを分離し、それぞれビデ
オコードバッファ6とオーディオコードバッファ8に供
給するとともに、SCR,DTSVおよびDTSAをそ
れぞれ分離し、それぞれSTCレジスタ26、DTSV
レジスタ22およびDTSAレジスタ24に供給し、記
憶させる。
以後クロック発生回路27が出力するクロックをカウン
トし、クロックに対応して記憶値をインクリメントす
る。このSTCレジスタ26の記憶値は、内部時刻(S
TC)として比較器23と25に供給される。
ータ分離装置5にデータが供給され、ディマルチプレク
スが開始される時刻に対応している。即ち、図6のタイ
ミングチャートにおける時刻t1に対応している。従っ
て、STCレジスタ26は、この時刻t1からの時刻デ
ータ(現在時刻)を比較器23および25の一方の入力
に出力することになる。
7がデコードを開始する時刻DTSVを比較器23の他
方の入力に供給する。比較器23は、STCレジスタ2
6が出力する現在時刻が、DTSVレジスタ22が出力
するデコード開始時刻に一致したとき(図8における時
刻t2において)、ビデオデコードスタート信号をビデ
オデコーダ7に出力する。ビデオデコーダ7は、このビ
デオデコードスタート信号が入力されたとき、ビデオコ
ードバッファ6に書き込まれていたビデオデータを1フ
レーム分読み出し、デコードを開始する。
ドバッファ6へのデータの書き込み状態を示しており
(その傾きは、書込転送レートを表わしている)、折線
Bはビデオコードバッファ6よりビデオデコーダ7がデ
ータを読み出す状態を示している。従って、ビデオコー
ドバッファ6には、図中、影を付して示した範囲にデー
タが残っていることになる。ビデオコードバッファ6の
記憶容量は、直線Aと直線Cの垂直方向の距離で表され
る。
ート信号が供給されるとデコードを開始し、デコードが
完了した時点において、即ちデコード開始後ビデオデコ
ードディレイ(VIDEO_DECODE_DELA
Y)の時間が経過したタイミングにおいて、ビデオ垂直
同期信号を発生し、これに続けてビデオ信号を出力す
る。即ち、デコード開始後、ビデオデコードディレイの
時間が経過した後、表示が開始されることになる。
タ26が出力する現在時刻が、DTSAレジスタ24が
出力するオーディオデータのデコード開始時刻に一致し
たとき、オーディオデコードスタート信号を出力する。
オーディオデコーダ9は、このオーディオデコードスタ
ート信号が入力されたとき、オーディオコードバッファ
8よりデータを読み出し、デコードの処理を開始する。
そして、デコード処理の結果、生成されたオーディオ信
号を図示せぬ回路に出力する。
生装置においては、上述のようにビデオデコーダ7とオ
ーディオデコーダ9の同期関係の設定が、再生開始時に
1回だけ行われるだけであった。また、DTSデータは
多重化データ分離装置5で分離されてしまうため、ビデ
オデコーダ7とオーディオデコーダ9では同期エラーを
知ることは難しかった。
は、読み出したデータのエラーレートが高く、ECC回
路3において訂正不能と判断された場合である。この時
データエラーによる同期エラーが発生する。
不能による同期のずれについて説明する。図9(a)
は、デコーダ7に入力されるビデオビットストリームを
示す。ここでは P12、B11、P14、B13、I1、B0、P3、B
2...という順番ピクチャがで並んでいる。なお、IはI
ピクチャを、PはPピクチャを、BはBピクチャを示
す。I,PおよびPピクチャについては、特願平4−1
63647号を参照されたい。また、数字はテンポラル
リファレンスを示す。テンポラル・リファレンスとはG
OPの頭から表示順で数えたピクチャの番号である。M
PEGの規格ではGOPの先頭で0にクリアされると定
義されている。
トストリームがデコードされて、図9(b)の様に出力
される。しかし、例えば、図9(c)のビットストリー
ム中のXの部分に訂正不能エラーが生じ、P14のピク
チャヘッダが失われてしまうと、ビデオデコーダ7はP
14の存在を知ることができないので、図9(d)の様
にデコードされ、この結果、図9(e)のように出力さ
れる。なお、この例ではビデオデコードディレイは無視
している。
先頭で0にリセットされてしまうので、ビデオデコーダ
7は当該GOPに14枚目が存在したことは知ることが
出来ない。これによりビデオデコーダ7はオーディオデ
コーダ9に対して1ピクチャ分早まってしまったことに
なる。
重化データ分離装置5で分離されてしまうため、ビデオ
コードバッファ6に入力されたビデオデータおよびオー
ディオコードバッファ8に入力されたオーディオデータ
の再同期は構造的に困難であり、各コードバッファをク
リアしてから再同期を行う等の処理が必要であった。
て、一時停止(ポーズ)状態を説明する。図10(a)
は、通常再生した場合のビデオデータとオーディオデー
タとの同期関係を示す。一般的に、ビデオデータのアク
セスユニット(ここではピクチャ1枚)とオーディオデ
ータのアクセスユニット(ここでは512サンプル)の
長さは異なっており、倍数の関係にもないため、同期関
係は刻々と変化している。ここではP14の出力開始時
刻とA10の出力開始時刻の差(td)に注目する。
中に、ユーザからポーズが指令された場合(つまり入力
部29のポーズボタンが押された場合)、ビデオデータ
としてポーズが解除されるまでB13が出力される。こ
の時オーディオはミュートされる。そして、 図10
(c)に示すタイミングでポーズの解除が行われると、
ビデオデータは次のフレームからP14以降が出力さ
れ、正常動作に復帰する。オーディオデータは、P14
の出力開始から(td))後に、A10の出力を開始す
る必要がある。
ーズを解除する時刻においてP14およびA10は、既
にタイミング情報(DTS)と分離された後、ビデオコ
ードバッファ6あるいはオーディオコードバッファ8に
入力されており、両者のタイミング差(td)を知るこ
とは困難であった。
からの指令が一般的であるが、メディアの訂正不能エラ
ーに対応するために、デコードシステムをポーズするこ
とも考えられる。すなわち、図6において、衝撃等の影
響によりのドライブ1のピックアップサーボが乱れ、こ
れによりデータ再生に不具合が生じたとする。この場
合、復調装置2を経て、ECC回路3においてエラーが
検知される。衝撃等の影響によるエラーの場合、メディ
ア上の同一個所を再度読み出せば、言い換えればリトラ
イを行えば、正しいデータを得ることが出来る。
り、例えばドライブ1がCD−ROMだとした場合、デ
ィスクの同じ位置が来るまでに、最大300ミリ秒程度
かかってしまう。このため、単にドライブ1に対してリ
トライを指令した場合、データの供給は最大300ミリ
秒程度中断するが、データの消費は普通通り行われてし
まうため、リングバッファ4、ビデオコードバッファ
6、オーディオコードバッファ8の何れか、あるいは全
てがアンダーフローしてしまう可能性がある。
および修正が容易なデータ再生装置を提供することにあ
る。
オデータとオーディオデータとの同期の回復を容易にす
ることにある。
すなわちリトライによるアンダーフローの発生を防止す
ることにある。
生装置は、ビデオデータをデコードするビデオデコード
手段(例えば、図1のビデオデコーダ7)と、ビデオデ
ータと、ビデオデコード手段がデコードを開始する時刻
を示すビデオタイミングデータとを含む入力データか
ら、ビデオデコード手段の直前または内部において、ビ
デオタイミングデータを抽出するビデオタイミングデー
タ抽出手段(例えば、図1のDTSV抽出回路30)
と、基準タイミング信号を発生するタイミング手段(例
えば、図1のSTCレジスタ26)と、ビデオタイミン
グデータ抽出手段によって抽出されたビデオタイミング
データと基準タイミング信号とを比較し、比較結果に基
づいてビデオデコード手段を制御する同期制御手段(同
期制御回路31)とを備えることを特徴とする。
に、オーディオデータをデコードするオーディオデコー
ド手段(例えば、図1のオーディオデコーダ9)と、オ
ーディオデータと、オーディオデコード手段がデコード
を開始する時刻を示すオーディオタイミングデータとを
含む入力データから、オーディオデコード手段の直前ま
たは内部において、オーディオタイミングデータを抽出
するオーディオタイミングデータ抽出手段(例えば、図
1のDTSA抽出回路32)とを備え、同期制御手段
が、オーディオタイミングデータ抽出手段によって抽出
されたオーディオタイミングデータと基準タイミング信
号とを比較し、比較結果に基づいてオーディオデコード
手段を制御することができる。
御手段が、ビデオタイミングデータ抽出手段によって抽
出されたビデオタイミングデータとオーディオタイミン
グデータ抽出手段によって抽出されたオーディオタイミ
ングデータとを比較し、比較結果に基づいてビデオデコ
ード手段またはオーディオデコード手段を制御するよう
にもできる。
データをデコードするビデオデコード手段(例えば、図
4のビデオデコーダ7)と、オーディオデータをデコー
ドするオーディオデコード手段(例えば、図4のオーデ
ィオデコーダ9)と、一時停止指令およびその解除に応
じて、ビデオデコード手段およびオーディオデコード手
段のデコーディングを停止させ進行させる制御手段(例
えば、図4の制御回路28A)とを備えることを特徴と
する。
データおよびオーディオデータを記憶し、これらのデー
タを読み出すドライブ手段(例えば、図4のドライブ
1)と、ビデオデータをデコードするビデオデコード手
段(例えば、図4のビデオデコーダ7)と、オーディオ
データをデコードするオーディオデコード手段(例え
ば、図4のオーディオデコーダ9)と、ビデオデコード
手段およびオーディオデコード手段のデコーディングを
一時停止させ、ドライブ手段にデータの再読み出しを行
わせる制御手段(例えば、図4のオーディオデコーダ
9)とを備えることを特徴とする。
においてエラーが発生した場合に、データ消費側を一時
停止状態にし、データ供給側にデータ供給の再試行を行
わせることを特徴とする。
いては、ビデオデータと、ビデオデコード手段がデコー
ドを開始する時刻を示すビデオタイミングデータとを含
む入力データから、ビデオデコード手段の直前または内
部において、ビデオタイミングデータが抽出され、抽出
されたビデオタイミングデータと基準タイミング信号と
が比較される。従って、ビデオデコード手段の直前ま
で、ビデオデータとビデオタイミングデータとの時間関
係が保存されるから、ビデオデコーディングの同期が容
易に確保される。
びオーディオタイミングデータ抽出手段を備える場合に
は、オーディオデータと、オーディオデコード手段がデ
コードを開始する時刻を示すオーディオタイミングデー
タとを含む入力データから、オーディオデコード手段の
直前または内部において、オーディオタイミングデータ
が抽出され、抽出されたビデオタイミングデータと基準
タイミング信号とが比較され、オーディオデコード手段
の直前まで、オーディオデータとオーディオタイミング
データとの時間関係が保存されるから、オーディオデコ
ーディングの同期が容易に確保される。
段によって抽出されたビデオタイミングデータと基準タ
イミング信号とを比較し、あるいは、オーディオタイミ
ングデータ抽出手段によって抽出されたオーディオタイ
ミングデータと基準タイミング信号とを比較することに
より、どの程度の同期エラーが発生したかを正確に知る
ことができ、比較結果に基づいてビデオデコード手段ま
たはオーディオデコード手段を制御することにより、同
期エラーを修正できる。
よって抽出されたビデオタイミングデータとオーディオ
タイミングデータ抽出手段によって抽出されたオーディ
オタイミングデータとを比較することにより、どの程度
の同期エラーが発生したかを正確に知ることができ、比
較結果に基づいてビデオデコード手段またはオーディオ
デコード手段を制御することにより、同期エラーを修正
できる。
デオデータを記憶するビデオバッファ(例えば、図1の
ビデオコードバッファ6A)が設けられる場合には、ビ
デオタイミングデータと基準タイミング信号との比較す
ることにより、ビデオバッファのアンダーフロー/オー
バーフローの状態を知ることか可能であり、オーディオ
デコード手段の前段に、オーディオデータを記憶するオ
ーディオバッファ(例えば、図1のオーディオコードバ
ッファ8A)が設けられる場合には、オーディオタイミ
ングデータと基準タイミング信号との比較することによ
り、オディオバッファのアンダーフロー/オーバーフロ
ーの状態を知ることが可能である。
は、一時停止指令およびその解除に応じて、ビデオデコ
ード手段およびオーディオデコード手段のデコーディン
グが停止させられ進行させられる。従って、一時停止後
のビデオデータとオーディオデータとの同期の回復が容
易となる。
は、ビデオデコード手段およびオーディオデコード手段
のデコーディングが一時停止させられて、ドライブ手段
によるデータの再読み出しが行われる。従って、データ
再読み出しすなわちリトライによるアンダーフローの発
生を防止することができる。
タ供給側においてエラーが発生した場合に、データ消費
側が一時停止状態となり、データ供給側がデータ供給の
再試行を行う。従って、データ供給の再試行によるアン
ダーフローの発生を防止することができる。
の構成を示すブロック図であり、図4の従来例と対応す
る部分には同一の符号を付してある。この実施例におい
ては、多重化データ分離装置5Aには、データ分離装置
21A、STCレジスタ26、クロック発生回路27、
および制御回路28が設けられている。
るビデオコードバッファ6Aに、ビデオデータおよびD
TSV情報を両者が多重化されたままの状態で供給す
る。データ分離回路21Aは、FIF0からなるオーデ
ィオコードバッファ8Aに、オーディオデータとDTS
A情報を、両者が分離された状態で供給する。オーディ
オコードバッファ8Aにおいては、入力されたオーディ
オデータとDTSA情報の時間関係が保存される。
SV抽出回路30に入力される。DTSV抽出回路30
は、ビデオデータとDTSV情報とを分離し、ビデオデ
ータをビデオデコーダ7に供給される。ビデオデータ
は、ビデオデコーダ7によりデコードされ、生成された
ビデオ信号が、図示せぬ回路に出力されるように構成さ
れている。
オーディオデータ出力およびDTSA出力はDTSA抽
出回路32に入力される。DTSA抽出回路32は、オ
ーディオデータとDTSA情報とを分離し、オーディオ
データはオーディオデコーダ9に供給され、ここでデコ
ードされ、生成されたオーディオ信号が、図示せぬ回路
に出力されるように構成されている。
オデータと分離されたDTSV情報、およびDTSA抽
出回路32によってオーディオデータと分離されたDT
SA情報は同期制御回路31に入力される。
情報およびDTSA情報とSTCレジスタ26から供給
されているSTCの値を比較し、その結果によってビデ
オデコーダ7およびオーディオデコーダ9を制御する。
ECC回路3、リングバッファ4、制御回路28および
入力部29の構成は、図4の従来例と同様である。
る。入力部29を操作して再生の開始を指令すると、ド
ライブ1が内蔵する光ディスクから再生したデータが復
調装置2に供給され、復調される。この復調データはE
CC回路3において、誤り検出訂正の処理が施された
後、リングバッファ4を介してデータ分離回路21Aに
供給される。
制御され、リングバッファ4より供給されるデータから
ビデオデータおよびオーディオデータを分離し、それぞ
れビデオコードバッファ6Aとオーディオコードバッフ
ァ8Aに供給する。また、データ分離回路21Aは、S
CRおよびDTSAを分離し、それぞれ、STCレジス
タ26およびオーディオコードバッファ8Aに供給し記
憶させる。
以後クロック発生回路27が出力する90kHzのクロ
ックをカウントし、クロックに対応して記憶値をインク
リメントする。このSTCレジスタ26の記憶値は、内
部時刻(STC)として同期制御回路31に供給され
る。
は、データ分離回路21Aでは分離せず、ビデオコード
バッファ6Aに供給する。具体的には、DTSVを含む
パケットヘッダを分離せずにおく。パケットヘッダ中の
パケットスタートコード(図5参照)はビデオデータ中
でもユニークなので、後段で抽出することが出来る。
SAは、データ分離回路21Aで分離され、オーディオ
データとは別個にオーディオコードバッファ8に供給さ
れる。MPEGオーディオや、リニアPCMではパック
スタートコードと同じビット列が発生する可能性がある
ため、ビデオ系で採用している簡易な方法が使えない。
このため、データ分離回路21Aで一度分離し、オーデ
ィオコードバッファ8Aにオーディオデータとは別個に
供給する。
れたDTSAとそれに続くオーディオデータとの時間関
係を保存し、DTSA抽出回路32に供給する。具体的
には、例えば、図2に示すように、オーディオコードバ
ッファ8Aに、オーディオデータおよびDTSAが記憶
されるコードバッファ本体部の外に1ビットのフラグビ
ット領域を設け、このフラグビットによりオーディオデ
ータすなわちコードデータか、DTSAかを示すように
しておく。図2の例では、フラグビットが0であるとき
にはオーディオデータであることを示し、フラグビット
が1であるときにはDTSAであることを示している。
このような構成を取ることにより、オーディオデータと
DTSAを区別したまま、時間関係を保存できる。
ート動作にしいて説明する。ビデオコードバッファ6A
に入力されたビデオデータとDTSVは、DTSV抽出
回路30に入力され、DTSVは、同期制御回路31
に、ビデオデータは、ビデオデコーダ7に、それぞれ、
供給される。同様にオーディオコードバッファ8Aに入
力されたオーディオデータとDTSAは、DTSA抽出
回路32に入力され、DTSAは、同期制御回路31
に、オーディオデータは、オーディオデコーダ9に供給
される。
0より入力された、ビデオデコーダ7がデコードを開始
する時刻DTSVと、STCレジスタ26が出力する現
在時刻STCを比較し、DTSVがSTCと一致した時
点(図6のt2)でビデオデコーダ7にデコードスター
トを指令する。ビデオデコーダ7は、デコードスタート
が指令されると、デコードを開始しビデオ信号を出力す
る。
A抽出回路32より入力された、オーディオデコーダ7
がデコードを開始する時刻DTSAと、STCレジスタ
26が出力する現在時刻STCを比較し、DTSAがS
TCと一致した時点でオーディオデコーダ7にデコード
スタートを指令する。オーディオデコーダ9はデコード
が指令されると、デコードを開始しオーディオ信号を出
力する。
SCRを使用してビデオとオーディオの同期がとられた
デコード開始がなされる。
ついて、図3を参照して説明する。図3(a)は、ビデ
オデコーダ7に入力されるビデオビットストリームを示
す。これは、従来例の図7(a)と同じである。また、
図3(a)の下部にはP12がデコードされる時刻をNと
した、各ピクチャのデコードされるべき時刻が示されて
いる。図3(a)中の矢印の下側がSTCの出力であ
り、上側がDTSV抽出回路30にて分離されたDTS
Vの値である。NTSC圏の場合、フレーム周波数が2
9.97Hzであるから、1ピクチャ当たりの時間は、
90kHzのクロック数で表すと、90K/29.97=3003とな
る。ここではすべてのピクチャの先頭にDTSVが含ま
れると考える。図3(b)は、デコーダ7の出力の様子
である。
に、ビットストリーム中のXの部分に訂正不能エラーが
生じ、P14のピクチャヘッダが失われてしまうと言う
例を考える。この場合、同期制御回路31には時刻(S
TCレジスタ26からの信号)=N+6006に、DT
SV=N+9009が入力される。同期制御回路31は
両者の比較を行い、DTSVがSTCより3003だけ
進んでいることから、ビデオのデコードに際してエラー
が発生し、正常な時刻より丁度1ピクチャ分早まってい
ると判断する。
に示されているように、ビデオデコーダ7に対し、1ピ
クチャ分のウェイトを指令する。この結果、図3(f)
に示されているように、B13以降は正しい時刻にデコ
ードが開始される。なお、ウェイトの間、ビデオ出力に
は直前の画像(=B11)が出力される。
セスユニット単位で上記ビデオデコーダと同様の処理が
行われて、エラーの修復が行われる。ただし、オーディ
オデコーダ9のコントロールに際してはその前後を含め
た充分な時間をミュートとし、制御によって不快な音声
が出力されない様にする必要がある。
エラーによりピクチャスタートコードを失ったことを原
因としたデコードの早まりにウェイトで対応した。この
逆の例として、訂正不能エラーによりデータの一部を削
除したことで、例えば間違ったピクチャスタートコード
を生成してしまったことを原因したデコードの遅れに対
しては、1アクセスユニット分(1ピクチャ分)のデー
タをスキップすることをデコーダに指令することにより
対応できる。
ーダ9との同期エラーの検出および修正だけであれば、
DTSVとDTSAとを比較することで実現できる。
より各バッファのオーバーフロー/アンダーフローの対
策が可能である。DTSV抽出回路30により分離さ
れ、同期制御回路31に入力されたDTSVとSTCレ
ジスタ26より入力されたSTCを比較する。DTSV
がSTCより大きい場合、ビデオのデコード処理がシス
テムの時刻より早まっていることであり、ビデオコード
バッファ6Aのアンダーフローの危険がある。この場合
はビデオデコーダ7に対してウェイトの指令を発行する
等の方法を用いて対応すればよい。
ビデオのデコード処理がシステムの時刻より遅いという
ことであり、ビデオコードバッファ6Aのオーバーフロ
ーの危険がある。この場合にはビデオデコーダ7に対し
スキップの指令を発行する等の方法を用いて対応すれば
よい。
し、オーディオデコーダ9のコントロールに際してはそ
の前後を含めた充分な時間をミュートとし、制御によっ
て不快な音声が出力されない様にする必要がある。
た技術にに基づく再生装置の場合、オーバーフロー対策
は必要ない。
7の直前にDTSV抽出回路30を設け、オーディオデ
コーダ9の直前にDTSA抽出回路32を設けている
が、DTSVを抽出する機能を備えたビデオデコーダ、
およびDTSAを抽出する機能を備えたオーディオデコ
ーダを使用することも出来る。
開始時刻としてDTSV,DTSAを用いるようにした
が、PTS(Presentation Time S
tamp)を用いることもできる。このPTSは、1部
のパケットのパケットヘッダに配置されており、この値
は当刻パケット内の最初のアクセスユニットで始まる部
分が表示されるべき時刻を表している。オーディオデー
タにおいては、PTSとDTSが同一の値となり、ビデ
オデータにおいても簡単な計算によりPTSとDTSの
相互の変換が可能である。
施例の構成を示す。図4の実施例では、STCレジスタ
26Aが計時(進行)/停止の2つのモードを有し、制
御回路28Aが、多重化データ分離回路5Aの外に設け
られて、ドライブ1にデータ再読み出し指令すなわちリ
トライ指令を与えること、ECC回路3からECCステ
ータス信号を受けること、およびSTCレジスタ26A
に対して計時(進行)コマンドおよび停止コマンドを与
える等の点で、図1の実施例と異なる。なお、図4の実
施例と図1の実施例の同一部分には同一符号が付されて
いる。
力部29を操作して一時停止を指定すると、その命令は
制御回路28Aに伝えられる。制御回路28AはSTC
レジスタ26Aに停止コマンドを送り、そのインクリメ
ント動作を停止させる。この結果として、同期制御回路
31に入力されるSTCが一定値を示すことになる。こ
れはシステム全体の時計が止まっていることを示す。ま
た同時に、制御回路28Aはドライブ1に対して読み出
しを停止させる。
0から入力されたDTSV、およびDTSA抽出回路3
2から抽出されたDTSAをSTCとそれぞれ比較しそ
の結果によりビデオデコーダ7及びオーディオデコーダ
9を制御するが、STCレジスタ26から入力されるS
TCが変化しない場合には、結果として各DTSの値が
STCより大きくなる。この結果、同期制御回路31は
各デコーダに対しウェイトの命令を与える。
の解除が指令されると、その命令は制御回路28Aに伝
えられる。制御回路28AはSTCレジスタ26Aに計
時(進行)コマンドを送り、そのインクリメント動作を
再開させる。また同時に、制御回路28Aはドライブ1
に対して読み出しを再開させる。
いて説明する。図5(a)は、ビデオビットストリーム
の入力及びデコード状態を示す。また、図5(a)下部
にはP12がデコードされる時刻をNとした、各ピクチ
ャのデコードされるべき時刻が書かれている。矢印下側
がSTCの出力であり、上部がDTSV抽出回路30に
て分離されたDTSVの値である。NTSC圏の信号を
考えているため、1ピクチャ当たりの時間は、90kH
zのクロック数で表すと、90K/29.97=3003となる。ここ
では、すべてのピクチャの先頭にDTSVが含まれると
考える。図5(b)は、出力の様子を示す。
000の時刻にポーズが指令されたとする。この時刻か
ら、ポーズが解除される時刻までSTCは、N+800
0であり、一定値を保持する。ビデオデコーダ7は、P
14デコード後にB13のデコードを開始しようとす
る。しかし同期制御回路31は入力されたDTSV=N
+9009とSTC=N+8000を比較し、ビデオデ
コーダ7に対してウェイトを指令する。ウェイトの間ビ
デオデコーダ7の出力は、直前に出力していたP12と
なる。
同様の操作が行われる。ただしウェイトの間はミュート
とされる。
解除され、STCレジスタ26Aのインクリメントが再
開されるまで継続する。これにより、STCレジスタ2
6Aを操作するだけで間接的にビデオデコーダ7および
オーディオデコーダ9の制御も行える。この方法のメリ
ットは、同期制御回路31を経由した制御であるため、
基本的に同期関係は保持されていることである。
と、その時点からSTCのインクリメントが再開され
る。これにより次のデコードタイミングではSTC>D
TSVとなり、デコードが再開される。
オーディオデコーダ9の制御が同期制御回路31のみよ
り行われるとしたが、入力部29あるいは制御回路28
から各デコーダへ制御が行われるようにしても、同様の
動作を実行することが出来ることはもとよりである。
スタ26Aのインクリメント・スタート/ストップのタ
イミングがビデオデータのデコードタイミングと関係な
いため、ポーズ解除後にDTSVとSTCの関係がず
れ、図5(c)に示すように、DTSV=N+9009
の時刻にSTC=N+10000となる。
生する、映像同期信号を同期制御回路31あるいはST
Cレジスタ26Aあるいは制御回路28Aに入力すれば
よい。こうすることにより、ポーズの設定/解除のタイ
ミング(=STCのインクリメント)を映像同期信号に
同期させることが出来る。これにより、DTSVとST
Cの関係を保存することができる。
ことでスローフォーワード動作を行うことが出来る。つ
まり入力部29に対してスローフォワードモードが指定
されるとその命令は制御回路28Aに伝えられる。制御
回路28Aは指定されたスローフォワードの速さに従
い、間欠的に一時停止/解除を繰り返す。例えば1/2
倍速の場合には1:1の割合で一時停止/解除を繰り返
すことで実現できる。
イブ1内の図示せぬピックアップサーボが乱れ、これに
よりデータ再生に不具合が生じたとする。このデータは
復調回路2を経てECC回路3に供給される。ECC回
路3においては入力されたデータの冗長部分を利用して
エラー訂正を行うが、ここでは衝撃が強すぎて該当部分
のデータが訂正できなかったとする。
正不能が発生した場所(セクタ番号)は、ECC回路3
から制御回路28Aに伝えられる。制御回路28Aは、
この情報を受け、データ読み出しのリトライを行う。
離装置5A以降を一時停止モードにする。例えば、図4
の実施例においては、STCレジスタ26Aにコマンド
を送り、そのインクリメント動作を停止させる。これに
より上述したようにデコーダ側すなわちビデオデコーダ
7およびオーディオデコーダ9は、一時停止する。
対してコマンドを送り、訂正不能の発生した場所(セク
タ)の読み出しのリトライを行う。これにより、バッフ
ァ6Aおよび8Aのアンダーフローの危険なしに、デー
タ読み出しのリトライが可能である。このような方法を
取った場合には瞬間的に画像が停止し、音が途切れるだ
けであるので、ユーザに与える不快感は小さい。
ば、ビデオデータと、ビデオデコード手段がデコードを
開始する時刻を示すビデオタイミングデータとを含む入
力データから、ビデオデコード手段の直前または内部に
おいて、ビデオタイミングデータを抽出し、抽出したビ
デオタイミングデータと基準タイミング信号とを比較す
るようにしたので、ビデオデコード手段の直前まで、ビ
デオデータとビデオタイミングデータとの時間関係が保
存されるから、ビデオデコーディングの同期が容易に確
保される。
コード手段がデコードを開始する時刻を示すオーディオ
タイミングデータとを含む入力データから、オーディオ
デコード手段の直前または内部において、オーディオタ
イミングデータを抽出し、抽出したビデオタイミングデ
ータと基準タイミング信号とを比較することにより、オ
ーディオデコード手段の直前まで、オーディオデータと
オーディオタイミングデータとの時間関係が保存される
から、オーディオデコーディングの同期が容易に確保さ
れる。
ータと上記抽出されたオーディオタイミングデータとを
比較することにより、どの程度の同期エラーが発生した
かを正確に知ることができ、比較結果に基づいてビデオ
デコード手段またはオーディオデコード手段を制御する
ことにより、同期エラーを修正できる。
デオデータを記憶するビデオバッファが設けられる場合
には、ビデオタイミングデータと基準タイミング信号と
の比較することにより、ビデオバッファのアンダーフロ
ー/オーバーフローの状態を知ることか可能であり、オ
ーディオデコード手段の前段に、オーディオデータを記
憶するオーディオバッファが設けられる場合には、オー
ディオタイミングデータと基準タイミング信号との比較
することにより、オディオバッファのアンダーフロー/
オーバーフローの状態を知ることが可能である。
一時停止指令およびその解除に応じて、ビデオデコード
手段およびオーディオデコード手段のデコーディングを
停止させ進行させるようにしたので、一時停止後のビデ
オデータとオーディオデータとの同期の回復が容易とな
る。
ビデオデコード手段およびオーディオデコード手段のデ
コーディングを一時停止させて、ドライブ手段によるデ
ータの再読み出しを行うようにしたので、データ再読み
出しすなわちリトライによるアンダーフローの発生を防
止することができる。
供給側においてエラーが発生した場合に、データ消費側
を一時停止状態として、データ供給側によるデータ供給
の再試行を行わせるようにしたので、データ供給の再試
行によるアンダーフローの発生を防止することができ
る。
すブロック図である。
例を示す図である。
ートである。
示すブロック図である。
ときのデコーダの入力および出力、並びにボーズが指令
されたときのデコーダの入力および出力を示す図であ
る。
ック図である。
図である。
である。
する図である。
オ出力の関係、ならびにポーズ解除直後のビデオ出力お
よびオーディオ出力の望ましい関係を示す図である。
Claims (7)
- 【請求項1】 ビデオデータをデコードするビデオデコ
ード手段と、 前記ビデオデータと、前記ビデオデコード手段がデコー
ドを開始する時刻を示すビデオタイミングデータとを含
む入力データから、前記ビデオデコード手段の直前また
は内部において、前記ビデオタイミングデータを抽出す
るビデオタイミングデータ抽出手段と、 基準タイミング信号を発生するタイミング手段と、 前記ビデオタイミングデータ抽出手段によって抽出され
たビデオタイミングデータと前記基準タイミング信号と
を比較し、比較結果に基づいて前記ビデオデコード手段
を制御する同期制御手段とを備えることを特徴とするデ
ータ再生装置。 - 【請求項2】 オーディオデータをデコードするオーデ
ィオデコード手段と、 前記オーディオデータと、前記オーディオデコード手段
がデコードを開始する時刻を示すオーディオタイミング
データとを含む入力データから、前記オーディオデコー
ド手段の直前または内部において、前記オーディオタイ
ミングデータを抽出するオーディオタイミングデータ抽
出手段とをさらに備え、 前記同期制御手段が、前記オーディオタイミングデータ
抽出手段によって抽出されたオーディオタイミングデー
タと前記基準タイミング信号とを比較し、比較結果に基
づいて前記オーディオデコード手段を制御することを特
徴とする請求項1記載のデータ再生装置。 - 【請求項3】 前記同期制御手段が、前記ビデオタイミ
ングデータ抽出手段によって抽出されたビデオタイミン
グデータと前記オーディオタイミングデータ抽出手段に
よって抽出されたオーディオタイミングデータとを比較
し、比較結果に基づいて前記ビデオデコード手段または
前記オーディオデコード手段を制御することを特徴とす
る請求項2記載のデータ再生装置。 - 【請求項4】 ビデオデータをデコードするビデオデコ
ード手段と、 オーディオデータをデコードするオーディオデコード手
段と、 一時停止指令およびその解除に応じて、前記ビデオデコ
ード手段および前記オーディオデコード手段のデコーデ
ィングを停止させ進行させる制御手段とを備えることを
特徴とするデータ再生装置。 - 【請求項5】 ビデオデータおよびオーディオデータを
記憶し、これらのデータを読み出すドライブ手段と、 ビデオデータをデコードするビデオデコード手段と、 オーディオデータをデコードするオーディオデコード手
段と、 前記ビデオデコード手段および前記オーディオデコード
手段のデコーディングを一時停止させ、前記ドライブ手
段にデータの再読み出しを行わせる制御手段とを備える
ことを特徴とするデータ再生装置。 - 【請求項6】 前記ビデオデコード手段および前記オー
ディオデコード手段のデコーディングタイミングの基準
となる基準タイミング信号を発生するタイミング手段を
さらに備え、 前記制御手段は、前記タイミング手段を制御することに
より、前記ビデオデコード手段および前記オーディオデ
コード手段のデコーディングを一時停止させることを特
徴とする請求項5記載のデータ再生装置。 - 【請求項7】 データ供給側においてエラーが発生した
場合に、データ消費側を一時停止状態にし、データ供給
側にデータ供給の再試行を行わせることを特徴とするデ
ータ再生方法。
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