JPH10511238A - 再生システムのための同期方法及び装置 - Google Patents

再生システムのための同期方法及び装置

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JPH10511238A
JPH10511238A JP8519085A JP51908596A JPH10511238A JP H10511238 A JPH10511238 A JP H10511238A JP 8519085 A JP8519085 A JP 8519085A JP 51908596 A JP51908596 A JP 51908596A JP H10511238 A JPH10511238 A JP H10511238A
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ローゼノウ、マーク、エイ
オート、ジェフリー、ジー
チャン、リチャード
スン、チータ
チャン、チョイアオ
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サーラス ロジック インコーポレイテッド
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Abstract

(57)【要約】 統合システム(600)は、ビデオ画像の表示とオーディオ再生を実質的に同期するためのオーディオ/ビデオ同期回路(620)を有するビデオデコーダ(619)とを含むマルチメディアシステム。加えて、フレーム毎の基準でビデオ画像の表示を可能にし、ビデオのフリーズ若しくはスローモーション再生を行うためにステップコントロールが設けられる。ステップコントロールが作動されると、オーディオ出力はミュートされる。表示されたビデオに対応するオーディオデータは、ミュートされたオーディオデコーダに送られる。内部システムクロック(401)は、システムクロックカウンタ(411)に送られることを抑制される。外部CPU(820)は表示されるビデオフレームに対応するシステムクロックスタート時間を供給する。外部CPU(820)は、連続するフレーム若しくはフレームの数の差に関連する量でシステムクロックカウンタ(411)をインクリメントする。

Description

【発明の詳細な説明】 再生システムのための同期方法及び装置 発明の分野 本発明は、一般的に、マルチメディア・システムの分野に関し、特に、本発明 は、回路がオーディオ再生とビデオ表示との間の同期をとるマルチメディア・パ ーソナル・コンピュータ(PC)のための同期方法及び回路に関する。本発明は 、特に、モーション・ピクチャー・エキスパート・グループ(MPEGI+II) によるデータ圧縮及び伸張標準に適用する。 本発明の背景 パーソナル・コンピュータは、オーディオ及びビデオ情報を含むマルチメディ ア・ソフトウエア・アプリケーションを動作させるために応用されている。いく つかのマルチメディア仕様委員会は、符号化/圧縮及び復号/伸張の標準化を確 立し、若しくは提案してきている。モーション・ピクチャー・エキスパート・グ ループによって確立されたMPEGI及びIIは、マルチメディア・PC・ソフト ウエア・アプリケーションの分野で最も広く認められている国際標準である。他 の標準として、ジョイント・フォトグラフィック・エキスパート・グループによ って確立されているJPEG及びモーションJPEGがある。 図1Aは、MPEGアルゴリズムに基づいて圧縮され符号化されたビデオ及び /またはオーディオデータを伸張するMPEGオーディオ及びビデオ復号化シス テム120を説明している。このシステム・デコーダ110は、散在され圧縮さ れたビデオ及び/またはオーディオデータを含むことのできる符号化されたMP EGデータ・ストリーム101を読み、ビデオ・プレゼンテーション・タイム・ スタンプ(VPTS)104、システム・クロック・リファレンス(SCR)1 05、及びオーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプ(APTS)1 06のようなタイミング情報を発生する。ビデオデコーダ111は、ビデオデー タストリーム102を復号化し伸張して、復号化/伸張されたビデオ信号107 を発生する。オーディオデコーダ112はオーディオデータ・ストリーム103 を復号し伸張して、復号化/伸張されたオーディオ信号108を発生する。復号 化/伸張されたオーディオ信号108が、オーディオスピーカ若しくは他のオー ディオ発生手段(図示せず)に接続される一方、復号化/伸張されたビデオ信号 107は、PCモニタ若しくは他のタイプのディスプレイに接続される。 図1Bは、MPEGに関するISO/IEC11172−1:1993(E) 国際標準仕様書の49ページから参考としてここに編入されたものであり、これ は、符号化/圧縮データのデータストリームがパケットを用いてどのようなまと まりにされ伝送されるかの詳細な図を示している。データストリーム160は、 例えば、ISOレイヤー(層)とパックレイヤーのような異なるレイヤーを持つ 。ISOレイヤー内の連続するパッケージ161は、ISOエンドコード164 に達するまで伝送される。各パッケージ161は、パック・スタート・コード1 62及びパックデータ163を有するものとして定義される。パックレイヤーで は、各パッケージ161は、パック開始コード162、システム・クロック・リ ファレンス117、システムヘッダー180及びデータパケット165〜168 を持つものとして定義される。省略符号167は多数のパケットを示している。 システム・クロック・リファレンス117は、ビットパターン0010、Xの3 ビット185、1のビット・パターン、Yの15ビット186、1のビットパタ ーン、Zの15ビット187、ビットパターン11、マルチプレクサレート18 8、及びビットパターン1であることが更に定義される。Xの3ビット185、 Yの15ビット186及びZの15ビット187は、システム・クロック・リフ ァレンス(SCR)を示す33ビット・パターンを構成する。システム・クロッ ク・リファレンスは、基準とされるシステム時間を示す。 マルチプレクサレート188は、オーディオパケットがどのくらいの間隔でビ デオパケットの間に散在されているのかを示す。各パケット165〜168は、 パケット166と同じように説明される。パケット166は、3バイトのパケッ ト開始コードプリフィックス170A、1バイトのストリームID170B、2 バイトのパッケージ長171、hバイトの他のヘッダーデータ172、及びNバ イトのパッケージデータ173を有する。Nバイトのパケットデータ173は、 オーディオ若しくはビデオデータを示す。例えば、MPEGI、MPEGII若し くはJPEG等の圧縮/符号化方法を用いる場合においては、データパケットは 、適切に符号化される。hバイトの他のヘッダーデータ172は、1から16ま でのスタッフィングバイト140、コードビット141、基準バッファスケール のための1フラグビット142、13基準バッファサイズビット143、及び何 もないか、プレゼンテーション・タイム・スタンプ(PTS)か、デコーディン グ・タイム・スタンプ(DTS)を持つプレゼンテーション・タイム・スタンプ (PTS)かを夫々示す、1、5または10バイトのタイムスタンプ情報150 からなる。 プレゼンテーション・タイム・スタンプは、もし次に続くデータパケット17 3がオーディオ情報を含むならば、オーディオ・プレゼンテーション・タイム・ スタンプとなる。これに代えて、プレゼンテーション・タイム・スタンプは、も し次に続くデータパケット173がビデオ情報を含むなら、ビデオ・プレゼンテ ーション・タイム・スタンプとなる。これらのどの場合においても、APTSや VPTSは、5バイト、即ち、未使用の7ビットを含む33ビットの情報によっ て示される。 図3Aは図1Bと比較して符号化/圧縮データストリーム101の簡単化され た例315を説明している。このような符号化/圧縮されたデータストリームは 、複数の符号化/圧縮されたビデオデータパケット、若しくはブロック及び複数 の符号化/圧縮されたオーディオデータパケット、若しくはブロックを含む。M PEGは、ビデオフレーム若しくはピクチャに基いてビデオパケットを符号化/ 圧縮する。 3つのタイプのビデオフレームが用いられる。イントラ−フレーム、即ち、I −タイプフレームは、それ自身に関する情報を用いて符号化されるビデオデータ のフレームを含む。1つの任意の圧縮されていないビデオフレームのみが符号化 /圧縮されて、1つの符号化/圧縮されたビデオデータのI−タイプフレームに なる。予測フレーム、即ち、P−タイプフレームは、過去の参照フレームから動 き補償予測を用いて符号化/圧縮されたフレームのビデオデータを含む。I−タ イプやP−タイプのような、以前に符号化/圧縮されたフレームは、ビデオデー タの現在の圧縮されていないビデオデータのフレームを符号化/圧縮して、符号 化され圧縮されたビデオデータのP−タイプフレームにするために用いられる。 双方向フレーム、即ち、B−タイプフレームは、過去及び未来の参照フレーム、 または過去、または未来のビデオデータの参照フレームを用いて符号化/圧縮さ れたフレームのビデオデータを含む。参照フレームはI−タイプフレームかP− タイプフレームのどちらでも良い。 B−タイプフレームは、I−タイプ若しくはP−タイプフレーム、I−タイプ とP−タイプの組み合わせ、または複数のフレームにわたって画像内に速い動き があるときはそのどちらかの間に挿入される。動き補償は、符号化/圧縮及び復 号化/伸張での画素値を予測する効率を向上するために、あるフレームから次の フレームまでの動きベクトルの利用を参照する。予測方法は、動きベクトルを用 いる。これは、オフセット値と、ビデオデータの任意のフレームを圧縮/符号化 若しくは伸張/復号化するために、エラーデータと共に用いられる復号化された 画素値を持つビデオデータの過去若しくは未来のフレームに関連しているエラー データを供給するためである。 画像は可変の解像度を有し、動きを含み、そして、フレームレートはより大き いので、画像を表示するためには、随伴するオーディオを生成するよりもより多 くのデータが必要とされる。従って、303〜305のようなビデオデータパケ ットは、311のようなオーディオデータパケットよりもMPEGデータストリ ーム内でより頻繁に発生する。ビデオデータパケットの間にオーディオデータパ ケットのまばらな挿入は、オーディオが再生される前若しくは後にイメージフレ ームが表示されることを引き起こす。タイムスタンプはオーディオとビデオの同 期を容易にするために符号化/圧縮されたデータストリーム中に設けられる。 ビデオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプ(VPTS)300〜302 は、任意のシステムタイムクロック316の様々なインターバル306〜308 で用意される。参照符号310で例示されているオーディオ・プレゼンテーショ ン・タイム・スタンプ(APTS)もまた、MPEGデータストリームの様々な インターバル312で用意される。更に、様々なインターバル318で供給され るシステム・クロック・リファレンス(SCR)317がある。これらSCR、 VPTS及びAPTSの夫々は時間値を示す33ビットの値である。MPEG標 準は、MPEGデコーダがビデオ表示シーケンスの開始時刻として33ビットV PTSを用い、オーディオ再生シーケンスの開始時刻として33ビットAPTS を用いることを推奨している。APTS及びVPTSは、あわせてプレゼンテー ション・タイム・スタンプ(PTS)と呼ばれる。MPEG標準は、APTS、 VPTS及びSCRが少なくとも0.7秒に1度、ビットストリーム中に現れる ことを要求している。 従来技術においては、33ビットのシステム・クロック・リファレンス(SC R)は、ビデオ再生とオーディオ再生との間のずれを最小限にするためにビデオ 及びオーディオ出力の両方に対する基準時間として用いられてきた。SCRはシ ステムカウンタと呼ばれるカウンタにロードされ、そして90khzのシステム クロック(SCLK)でインクリメントされる。システムカウンタの出力は、オ ーディオ若しくはビデオ再生にどのくらいの量の同期ずれがあったかを決定する ために、ビデオデコーダ111においてVPTSと及びオーディオデコーダ11 2内においてAPTSと比較される。もし、しきい値レベルに達したら、ビデオ はオーディオと正確に同期するためにジャンプする。従って、SCRはビデオ再 生とオーディオ再生を再同期させるために用いられる。 いくつかの復号化システムにおいては、ビデオクロック若しくは復号化クロッ クはSCRを参照することなく生成され、それはロックされていない若しくは基 準に合わされていないので、時間ドリフト(進み若しくは遅れ)がビデオ若しく は復号化クロックから得られる合成されたVPTS中に現れる。この時間ドリフ トは、1秒若しくは90000システムクロック周期内で、100万毎に約50 の時間誤差を引き起こす。これは実際のVPTS値と44から67μsec異な る合成されたVPTS値に相当する。同期ずれについて修正を行わないシステム においては、時間誤差は蓄積し、ビデオイメージをオーディオ再生に対して5か ら6分毎に1フレーム進ませる若しくは遅れさせる。もしビデオ表示及びオーデ ィオ再生がときどき再同期されないなら、フレームの進み若しくは遅れは更に長 期間にわたって蓄積される。 本発明の概要及び目的 本発明は、少なくともオーディオデータパケット、ビデオデータパケット、オ ーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプ及びビデオ・プレゼンテーシ ョン・タイム・スタンプを含む符号化データストリームから、オーディオ及びビ デオ信号の再生を制御するための装置を含む。該装置は、符号化データストリー ムを受信し、該データストリームを、少なくともオーディオデータパケット及び オーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプを含む符号化オーディオデ ータストリーム、及び少なくともビデオデータパケット及びビデオ・プレゼンテ ーション・タイム・スタンプを含むビデオデータストリームに分離するためのシ ステムデコーダを含む。第1のオーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタ ンプ検出器はシステムデコーダに接続され、符号化オーディオデータストリーム 中のオーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプの存在(有無)を検出 する。システムタイムクロックカウンタはスタートカウントを受信し、予め決め られているクロック周波数に従ってスタートカウントをインクリメントし、シス テムタイムクロックを出力する。 ビデオデコーダは、システムデコーダ及びシステムタイムクロックカウンタに 接続され、システムタイムクロック及び符号化ビデオデータストリームを受信し 、そしてシステムタイムクロックに同期して符号化ビデオデータストリームを復 号化する。オーディオデコーダは、符号化オーディオデータストリームからオー ディオデータパケットを受信し、そしてオーディオデータパケットを復号化する 。ステップコントローラは、システムタイムクロックカウンタ、第1のオーディ オ・プレゼンテーション・タイム・スタンプ検出器、及びオーディオデコーダに 接続され、ステップコントロール信号を受信し、そして外部ソースからシステム タイムクロックカウンタへのスタートカウントの入力を許可する。 システムタイムクロックカウンタは第1のオーディオ・プレゼンテーション・ タイム・スタンプ検出器に接続され、そしてロード信号が受信された時にスター トカウントとしてオーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプを受信す る。第2のオーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプ検出器は、オー ディオデコーダに接続され、符号化オーディオデータストリーム中のオーディオ ・プレゼンテーション・タイム・スタンプの存在(有無)を検出し、そしてその オーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプに対応するオーディオパケ ットが復号化されるときにシステムタイムクロックカウンタにロード信号を出力 する。 ステップコントローラは、ステップコントロール信号の受信中は、またオーデ ィオデコーダをミュートし、システムタイムクロックカウンタに予め決められて いるクロック周波数を禁止し、システムタイムクロックカウンタによるスタート カウントとしてのオーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプの受信を 抑制(禁止)し、そしてシステムタイムクロックカウンタ内のスタートカウント に対応するオーディオデータをオーディオデコーダに選択的に送る。 本発明の目的は、オーディオ/ビデオ再生システムのためのステップコントロ ールを提供することにある。 本発明のさらなる目的は、ステップコントロールの間に、オーディオ及びビデ オデータストリームを確実に同期した状態に保つオーディオ/ビデオ再生システ ムのためのステップコントローラを提供することにある。 本発明のさらなる目的は、オーディオ及びビデオ信号間の同期を検出するため の改良された方法を提供することにある。 本発明の目的は、改良されたオーディオ及びビデオ同期を提供することにある 。 本発明のさらなる目的は、オーディオ/ビデオ同期をとるのに必要な回路の数 及び規模を減らすことによってマルチメディアシステムのコストを低くすること にある。 本発明のさらなる目的は、マルチ−スタンダード(standard)なオー ディオデコーダを用いるMPEG再生システムを提供することにある。 本発明のさらなる目的は、システムデコーダ及びオーディオデコーダ間の信号 線の数が減らされたMPEG再生システムを提供することにある。 本発明のさらなる目的は、種々のフレームレート及びクロックレートを持つマ ルチメディアシステムによって受信される種々の同期要求を持つ様々なメディア に適応される、マルチメディアシステムにおける順応性のある同期装置を提供す ることにある。 本発明のさらなる目的は、同期の精度の可変な解像度を有する、マルチメディ アシステムにおける順応性のある装置を提供することにある。 図面の簡単な説明 図1AはMPEG復号化システムの従来技術のブロック図を示す。 図1Bはオーディオ及びビデオデータのシリアル伝送に関する従来技術の符号 化データストリームのフォーマットを示す。 図2Aは本発明の回路及びアルゴリズムを含むMPEG復号化システムのブロ ック図を示す。 図2Bは本発明のステップコントロール回路及びアルゴリズムを含む図2Aの MPEG復号化システムの拡大ブロック図を示す。 図3Aは図1Bで説明されたMPEGデータストリームに関する概略波形図及 びシステムタイミングの説明図である。 図3Bはどのようにして進んだビデオフレームがオーディオデータと再同期さ れるのかを示す説明図である。 図3Cはどのようにして遅れたビデオフレームがオーディオデータと再同期さ れるのかについて示す説明図である。 図4Aは本発明の好ましい形態の論理回路に関する概略ブロックの説明図であ る。 図4Bは本発明の第2の形態の論理に関する概略ブロックの説明図である。 図4Cは本発明のVidsystデコーダのブロック図である。 図4Dは本発明のオーディオデコーダのブロック図である。 図4Eは図4Dのオーディオデコーダのプログラミングを説明するフローチャ ートである。 図5Aは本発明の好ましい形態の論理回路の詳細なブロックの説明図である。 図5Bは本発明の第2のの形態の論理回路の詳細なブロックの説明図である。 図6は本発明がどのようにしてマルチメディアコンピュータシステム内で使用 されるのかを説明する概略システム図である。 図7A〜7Cはグラフィック及び符号化されたデータの転送を合成するための 本発明の選択的構成の説明図である。 図8は本発明による、符号化/圧縮されたオーディオ及びビデオデータと復号 化/伸張されたビデオデータを記憶するためのフレームバッファメモリの機能及 び制御を説明するブロック図である。 図9は選択されたオフセット値と切り捨てのための各ビットに対する個々の時 間の2進テーブルの説明図である。 本発明の詳細な説明 図1Aの従来技術においては、ビデオ・プレゼンテーション・タイムスタンプ (VPTS)104は、時間ドリフトを決めるためにSCR105に対して比較 された。図2Aを参照すると、本発明のオーディオデコーダは、オーディオデー タストリーム103中のAPTSの存在(有無)を検出し、そのオーディオデー タストリームの対応部分が再生されているときに対応するAPフラグ213をセ ットする。ビデオデータはそしてVidsystデコーダ200内でオーディオ 再生と同期される。Vidsystデコーダ200は、モノリシック集積回路か ら成り、そして少なくとも本発明のアルゴリズム及び回路の一部を含む。 図2Aは、Vidsystデコーダ200を含むMPEGオーディオ/ビデオ デコーダシステムの単純化されたブロック図を示している。図4CはVidsy stデコーダ200のブロック図である。Vidsystデコーダ200は、M PEGデータストリーム101を受け取り、データパケットから時間情報(VP TS、SCR、APTS)を分離すると同様にオーディオデータパケットからビ デオデータパケットを分離するシステムデコーダ250を含む。ビデオデータパ ケットはビデオデータストリーム102としてビデオデコーダ251に送られる 。ビデオデータストリーム102内のビデオデータパケットは、復号化/伸張さ れたビデオデータ107を生成するために、ビデオデコーダ251内で復号化さ れ伸張される。 Vidsystデコーダ200のビデオデコーダ251内には、時間ドリフト を修正するためにA/V同期回路(図示せず)が設けられている。A/V同期回 路は、もしも時間ドリフトが予め決められた制限値を超えたなら、表示されたビ デオイメージとオーディオ再生の再同期をとるために、復号化/伸張ビデオの生 成を制御する。 Vidsystデコーダ200内のシステムデコーダ250によって分離され たオーディオデータパケットはオーディオデータストリーム103としてオーデ ィオデコーダ201へ外部的に送られる。オーディオデコーダ212もまた、D SPチップのようなモノリシック集積回路やCristal Semicond uctor of Austin、Texas製のCS4920のような専用化 されたオーディオデコーダを含む。同期はすべてVidsystデコーダ200 によって行われるので、オーディオデコーダ201は同期を提供する必要がない 。加えて、繰り返されたり、スキップされたビデオのフレームは、視る人にさほ ど気づかれるものではないのに対し、繰り返されたり、スキップされたオーディ オデータのフレームは容易に聞く人に聞きわけられてしまうので、オーディオ再 生を調整することによって同期を提供することは好ましくない。 図3Bと図3Cは、本発明によってビデオ表示がどのようにオーディオ再生に 同期されるかを示すものである。図3Bを参照すると、時間上のビデオ表示はビ デオデータフレーム(0)320Aからビデオデータフレーム(N+1)320 (N+1)までのシーケンスによって示されている。時間上のオーディオ再生は オーディオデータ(0)330Aからオーディオデータ(N+1)330(N+ 1)までのシーケンスによって示されている。図3Cも同様に説明される。図3 Bにおいて、ビデオデータフレームとオーディオデータとの再同期をとるために 、ビデオデータフレームはオーディオデータに対して進み、オーディオが追いつ くのを許容するためにビデオデータフレームが繰り返される。初めに、ビデオデ ータフレーム(0)320Aとオーディオデータ(0)330Aが完全に同期し ていると仮定する。時間が経過してビデオデータフレーム(K)320Kはオー ディオデータ(K)330Kに対して進んでいる。一度、進みしきい値−−例え ば、1または1.5フレーム−−に達すると、A/V同期回路はビデオフレーム (場合によって半フレーム)が繰り返されるようにする。図3Bにおいては、ビ デオデータフレーム(M)320Mがオーディオデータ(M)330Mに1フレ ーム先行するとき、1フレーム進みしきい値に到達し、リピートビデオフレーム 322で示されるように、次のビデオデータフレーム(N)320Nがビデオ表 示上で繰り返される。このように、ビデオデータフレーム(N)320Nがオー ディオデータ(N)330と再同期される。 図3Cを参照すると、ビデオデータフレームはオーディオデータよりも遅れ、 ビデオデータフレームとオーディオデータとの再同期のためにビデオデータフレ ームはスキップされる。初めに、ビデオデータフレーム(0)321Aはオーデ ィオデータ(0)331Aと完全に同期している。時間が経過してビデオデータ フレーム(J)321Jはオーディオデータ(J)331Jに対して遅れている 。一度、遅れしきい値−−例えば、1または1.5フレーム−−に達すると、A /V同期回路はビデオフレーム(場合によって半フレーム)がスキップされるよ うにする。 図3Cにおいては、ビデオデータフレーム(L)320Lがオーディオデータ (N)331Nに1フレーム先行するとき、1フレーム遅れしきい値に到達し、 スキップビデオフレーム323で示されるように、次のビデオデータフレーム( M)(図示せず)がビデオ表示上でスキップされる。ビデオデータフレーム(M )の代わりに、オーディオデータ(N)331Nが再生されるときにビデオデー タフレーム(N)321Nが表示される。このように、ビデオデータフレーム( N)321Nはオーディオデータ(N)331Nと再同期される。 図3Bと図3Cは1フレーム全部のリピートまたはスキップを示す。1/2フ レームのリピートは、フレームの下半分が対応する新しいフレームデータの対応 する部分に更新される間、そのフレームの上半分を同じ状態で保持する必要があ る。1/2フレームのスキップは、そのフレームの上半分が次のフレームデータ の対応する部分に更新されている間、そのフレームの下半分を現在のフレームデ ータの対応する半分に更新する必要がある。 図3Bと図3Cは単一ビデオデータフレームをリピートするまたはスキップす る単なる典型例であり、複数のフレームがスキップされたり繰り返されても良い 。もし、オーディオとビデオが1フレーム以上同期が外れていたら、複数のフレ ームをスキップするかリピートするのが好ましい。ある応用として、オーディオ データが絶えなく再生され聞こえていることを可能にしている限り、ユーザーは ビデオデータフレームを停止するかリピートするかを選択してよい。他の場合に は、ユーザーは複数のフレームをスキップすることによって早送りしたり、又、 多数のビデオデータフレームに渡ってポーズしたり駒送りしたりすることを要求 してもよい。何れかの場合においても、ノーマル再生を始めたい所望のビデオデ ータフレームが見つかった時には、オーディオデータをミュートさせ、それから ビデオとオーディオトラックとを再同期させるのが望ましい。 MPEG復号化の要求は、スキップされてよい符号化/圧縮ビデオフレームの タイプを限定している。前のI−タイプのフレームからP−タイプのフレームを 復号化/伸張するのを可能にするために、普通、I−タイプのフレームの直前の 最後のP−タイプフレーム以外は、B−タイプフレームのみスキップされなけれ ばならない。 例として、符号化/圧縮されたデータストリームが次のようなフレームシーケ ンス、I1234567891011・・・Pn-3n-2n-1nである ことを考える。ここで、BはB−タイプに符号化されたビデオフレーム、PはP −タイプに符号化されたビデオフレーム、IはI−タイプに符号化されたビデオ フレームを表す。予測された又はP−タイプのフレームを復号化するためには、 I−タイプのフレームを前もって復号化することが必要である。このように、P4 はI1がまず復号化されることを必要とし、符号化/圧縮されたI1フレームは ハードウエアによってスキップされてはならない。同様に、フレームP6はフレ ームP6を復号化/伸張するためにP4が利用可能であることを要求する。従って 、P4もスキップされてはならない。フレームB3がP4とI1を必要とするので、 B−タイプフレームは符号化中I−タイプとP−タイプまたはその組み合わせの 間に挿入され、イメージの正確な再生には必要ではない。 例の中のPn-1のようなI−タイプフレームの前の最後のP−タイプフレームは 、同様にスキップされてもよい。符号化/圧縮されるために、Pn-1が利用可能 であることに依存する未来のフレームは無い。 復号化/伸張されたフレームをスキップするハードウエアはこのような制限は 持たないが、より大きなメモリを必要とする。ソフトウエアはフレームタイプを 決定するために前もった復号化をすることができるので、符号化/圧縮フレーム をスキップするソフトウエア方法は、このような制限を持たない。しかしながら 、ソフトウエア方法はハードウエア方法が行うようなリアルタイムの処理を行わ ない。 ビデオとオーディオとの同期を取るのに、プラスまたはマイナス1/2フレー ム又はその複数倍フレームのフレーム同期分解能を提供するのが望ましい。この 方法では、1/2フレームの時間ドリフトを持つ符号化/圧縮されたデータを復 号化することは、よく同期の取れたビデオイメージとオーディオプレイバックの 再生を提供する。説明の目的のために、本発明の動作はMPEGI符号化/圧縮 標準を用いて説明される。本発明が、MPEGIIやモーションJPEGのような 他の符号化/圧縮標準をサポートするように修正されることは、諒解されよう。 MPEG符号化/圧縮されたビットストリームを圧縮/復号化するために、M PEG標準は、90khzのクロック周波数がシステム基準クロック(SCLK )としてどの復号化回路にも使用されることを推奨している。90khzのシス テム基準クロック周波数は11.11マイクロ秒のクロック周期と等価である。 ビデオ表示レートやフレームレートは、ある一定期間にモニターやそのようなデ バイスに表示されるイメージフレームの数であるが、変化する。人間の目はその 平均化の特性からディスプレイをちらちらする動きとは対称的にスムースで普通 の動きをしているように見るので、毎秒60フレーム(fps)のフレームレー トは時々リアルタイムとして参照する。30fpsのフレームレートは、60f psのフレームレートよりもスクリーンに表示されるデータが少なくて済むが、 それほどスムースでも普通の動きでもなく多少フリッカが現れる。30fpsの フレームレートはCDROMやマルチメディアのアプリケーションに対しては理 想的と考えられている−−イメージの質に対するデータの必要量がバランスがと れている。30fpsのフレームレートは表示装置に約33.33ミリ秒毎に1 つのイメージフレームを表示することと等価である。1/2フレームの同期の分 解能のために、許される時間ドリフトは約33.33ミリ秒の半分即ち16.6 7ミリ秒である。16.67ミリ秒の間に、システムクロック(SCLK)は約 1500周期経過している。従って、1/2フレームの分解能の同期は1500 SCLKクロック周期以下の時間ドリフトを要求する。同様な理由から、もし6 0fpsのフレームレートに対して1/2フレームの同期の分解能が望まれた場 合には、時間ドリフトは約750SCLKクロック周期であるべきである。もし 、30fpsに対しての分解能が2.5フレームならば、許容される時間ドリフ トは1500SCLKクロック周期の半分のフレームの時間ドリフトの5倍、即 ち7500SCLKクロック周期であるべきである。同様に、もし30fpsに 対する分解能が1フレームであれば、許容される時間ドリフトは1500SCL Kクロック周期の半分のフレームの時間ドリフトの2倍即ち3000SCLKク ロック周期である。従って、30fpsに対しての3フレームの時間ドリフトは 9000SCLKクロック周期と等価である。まとめると、30fpsに対する 1/2フレーム、1フレーム、2.5フレーム、及び3フレームの時間ドリフト は、それぞれ1500、3000、7500、及び9000SCLKクロック周 期である。60fpsに対しては、1/2フレーム、1フレーム、2.5フレー ム、及び3フレームの時間ドリフトは、それぞれ750、1500、3750、 及び4500SCLKクロック周期である。本発明では、システムクロック(S CLK)は時間ドリフトを決定するのに使用される。 本発明は、同期はずれ状態を決定するためにVPTSとAPTSの差を使用す る。図3Aを参照すると、システムクロックタイムライン316はシステムクロ ックSCLKの増加するクロック周期を示している。MPEGビットストリーム 315はMPEGビットストリームの一例を示している。MPEGビットストリ ーム315内のVPTS(306−308)、APTS312とSCR318の 発生のタイミング情報は、SCLKの所定のクロック周期数と一致する。図3A に示されているように、APTS312の発生からVPTS308の発生には遅 延がある。VPTS307とAPTS312の受信の間の遅延に対するSCLK クロック周期の数は、値N314である。APTS312とVPTS308の受 信の間の遅延に対するSCLKクロック周期の数は、値M313である。 例えば、図3Aと図4Aを考える。ここで、カウンタ411が値M313をカ ウントし、レジスタ412が結果的にVPTS308の値を格納する。APTS 312が生じると、カウンタ411はVPTS308を受け取る前に生じるSC LKクロック周期の数をカウントする。このように、カウンタ411によってカ ウントされたカウント値はM313の値を示す。Nの値も同様に図4Aのブロッ ク図によってカウントされる。 APTSとVPTSは33ビットのタイムスタンプ値である。従って、例えば 、APTS312は午後2時6分5.110秒というタイムスタンプ値を取り、 VPTS308は午後2時6分5.290秒というタイムスタンプ値を取る。こ の2つのタイムスタンプを比較すると、VPTS308はAPTS312よりも 後のタイムスタンプ値をとる。ビデオがオーディオより先行しているか遅れてい るかを正しく比較するために、APTSは後に生じるVPTSに対して正規化さ れるか修正されなければならない。従って、遅延値Mは同じ基準フレームを持つ ためにAPTSに対して加算される必要がある。30fpsで1/2フレーム時 間の時間ドリフトのしきい値が約16.67ms、即ち、0.01667秒であ ることに注意しなければならない。 第1の場合として、Mは0.166の時間値をとると仮定する。MをAPTS に加算すると(APTS+M)=午後2時6分5.176秒になり、これは正規 化されたAPTS値である。正規化されたAPTS値の合計を午後2時6分5. 290秒のVPTS値と比較すると、ビデオはオーディオに対し0.114秒( 即ちVPTS−(APTS+M)=0.114秒)進んでいる。このように、V PTSは正規化されたAPTS、即ち(APTS+M)より0.114秒大きい 。マルチメディアシステムで再生されると、図3Bのフレーム320Nと330 Mで示されるように、ビデオのイメージ表示がオーディオ再生に対して進んでし ているように、ユーザーはビデオの後のフレームを見、前のビデオに合うオーデ ィオを聞く。そのかわりに、オーディオがビデオに遅れているとも言え、しかし ながら、オーディオデータを基準フレームとして使うほうが好ましい。このよう に、オーディオデータを進め、任意のビデオフレームに合わすようにするために 、ビデオを減速させるか又はビデオフレームをホールドしリピートすることが望 ましい。 第2の場合として、(APTS+M)=午後2時6分5.443秒となるよう Mは0.333秒の時間値をとると仮定する。(APTS+M)−VPTSを実 行することにより、正規化されたAPTSと午後2時6分5.290秒のVPT S値を比較すると、その結果は0.153秒となる。(APTS+M)の値がV PTSの値よりも後のタイムスタンプなので、ビデオはオーディオよりも遅れて いることに注意されたい。マルチメディアシステムで再生されると、図3Cのフ レーム321Lと331Mで示されるように、ユーザーはビデオの前のフレーム を見、ビデオの後のフレームに対するオーディオを聞く。このように、ビデオフ レームを進めてオーディオと実質的に合わせるために、ビデオのフレームをジャ ンプさせたりスキップさせたりすることが望ましい。 Nの値は、(VPTS+N)と続くAPTS312との比較を可能にするため に、前のVPTS307を同様に正規化する。ビデオがオーディに対して遅れて おり、時間ドリフトしきい値を超えている場合、ビデオデータのフレームまたは その一部分をスキップさせることによりビデオの表示を実質的にオーディオと合 わせることが望ましい。 ビデオ表示がオーディオ再生に対してフレームのごく少しだけ、進んでいたり 遅れたりしていることが、気づかれないものである時は、スキップや繰り返しに フレーム全体を使用することは回路の複雑さを低減するために好ましい。 このように、VPTSが正規化されたAPTS値よりも大きいときにVPTS −(APTS+M)の計算が実行され、VPTSが正規化されたAPTS値より 小さいときに(APTS+M)−VPTSの計算が実行される。Nが使用される 場合、同様に、APTSが正規化されたVPTS値よりも大きいときにAPTS −(VPTS+N)の計算が実行され、APTSが正規化されたVPTS値より 小さいときに(VPTS+N)−APTSの計算が実行される。何れの場合でも 、これら2つの演算の結果を検出した後に、何フレームまたはフレームのどれく らいの部分ビデオ表示がオーディオ再生に対して進んでいるまたは遅延している かを決めるのが望ましい。フレームの数は、その計算の結果と予め定められた時 間ドリフトしきい値とを比較することにより、決定される。時間ドリフトしきい 値は、所望の表示レートでの所定の数のフレームまたはその一部内のSCLKク ロック周期の数内のフレーム時間やその一部を示す。特に、プラスとマイナス1 /2フレーム時間、1フレーム時間、2と1/2(2.5)フレーム時間、3フ レーム時間の時間ドリフトしきい値は興味がそそられるものである。上述したよ うに、30fpsの表示レートの時、1/2フレーム時間は1500SCLKク ロック周期と決められ、1フレーム時間は3000SCLKクロック周期であり 、2.5フレーム時間は7500SCLKクロック周期で、3フレーム時間90 00SCLKクロック周期であった。60fpsの表示レートに対しては、これ らの時間ドリフトしきい値は半分にされてそれぞれ750、1500、3750 と4500SCLKクロック周期になる。他のしきい値が本発明の精神と範囲か ら逸脱しないで選択されることは諒解されよう。 図4Aは、様々な時間ドリフトしきい値に対する結果の比較と同様に、VPT Sが(APTS+M)より大きい時VPTS−(APTS+M)の、VPTSが (APTS+M)よりも小さい時、(APTS+M)−VPTSの計算を行うた めの回路の機能的なブロック図を示す。図4Bは、APTSが(VPTS+N) より大きい時APTS−(VPTS+N)の、APTSが(NPTS+N)より も小さいときに(VPTS+N)−APTSの計算を行うための回路の機能的な ブロック図を示す。これらの計算の結果に対する時間ドリフトしきい値の比較に おいて、プラスマイナス3フレーム時間のようなより粗いフレーム時間分解能( 時間ドリフトしきい値)は論理的に最初に計算されるべきであり、プラスマイナ ス1/2フレーム時間のような最も細かいフレーム時間分解能(時間ドリフトし きい値)は最後に計算されるべきである。 図4Aは様々な時間ドリフトしきい値に対する結果の比較と同様に、VPTS が(APTS+M)より大きい時VPTS−(APTS+M)の、VPTSが( APTS+M)よりも小さい時、(APTS+M)−VPTSの計算を行うため の回路の機能的なブロック図を示す。図4Bは、APTSが(VPTS+N)よ り大きい時APTS−(VPTS+N)の、APTSが(NPTS+N)よりも 小さいときに(VPTS+N)−APTSの計算を行うための回路の機能的なブ ロック図を示す。これらの計算の結果に対する時間ドリフトしきい値の比較にお いて、プラスマイナス3フレーム時間のようなより粗いフレーム時間分解能(時 間ドリフトしきい値)は論理的に最初に計算されるべきであり、プラスマイナス 1/2フレーム時間のような最も細かいフレーム時間分解能(時間ドリフトしき い値)は最後に計算されるべきである。 図4Aを参照すると、APTSが符号化/圧縮されたデータストリーム内に検 出されたときには、STCカウンタ411はカウンタ入力402の検出されたA PTSを示す2進値に設定されロードされる。STCカウンタ411がどのよう にカウントするかによって、SCLKクロック周波数は分割される。STCカウ ンタ411が1つずつカウントすると仮定すると、線401の90khzのSC LK周波数は、カウンタクロック入力404に対して同じ周波数を生成する周波 数デバイダ410で1つに分割される。STCカウンタ411がインクリメント されるとき、Mに対する値が生成される。VPTSに達すると、検出されたVP TSに対するMの生成は完了され、カウンタ出力405は(APTS+M)の計 算を反映する。VPTSが符号化/圧縮されたデータストリーム中に検出された とき、レジスタ412はレジスタ入力403での検出されたVPTSを示す2進 値がロードされる。減算器413は減算器入力405の(APTS+M)の値と 減算器入力406のVPTSの値から(APTS+M)−VPTSを計算する。 バス407上の減算器413からの結果出力はバス409上に与えられた時間ド リフトしきい値とコンパレータ414によって比較イネーブル入力信号420に よる適当な時に比較される。上述されたように、次の一連の式が30fpsの表 示レートに対してコンパレータ414によって実行されるよう、大きな時間ドリ フトしきい値が最初に比較される。 もし、(APTS+M)−VPTS<−9000 (A) なら、ビデオは少なくとも3フレームオーディオに対し進んでおり、ビ デオフレームをリピートし、もしそうではなくて、 もし、(APTS+M)−VPTS>9000 (B) なら、ビデオは少なくとも3フレームオーディオに対して遅れており、 ビデオフレームをスキップし、もしそうではなければ、次のより細かい分解能の ステップを実行する もし、(APTS+M)−VPTS<−7500 (C) なら、ビデオは少なくとも2.5フレーム以上3フレームより少なくオ ーディオに対して進んでおり、ビデオフレームをリピートし、もしそうではなく て、 もし、(APTS+M)−VPTS>7500 (D) なら、ビデオは少なくとも2.5フレーム以上3フレームより少なくオ ーディオに対して遅れており、ビデオフレームをスキップし、もしそうではなけ れば、次のより細かい分解能のステップを実行する もし、(APTS+M)−VPTS<−3000 (E) なら、ビデオは少なくとも1フレーム以上2.5フレームより少なくオ ーディオに対して進んでおり、ビデオフレームをリピートし、もしそうではなく て、 もし、(APTS+M)−VPTS>3000 (F) なら、ビデオは少なくとも1フレーム以上2.5フレームより少なくオ ーディオに対して遅れており、ビデオフレームをスキップし、もしそうではなけ れば、次のより細かい分解能のステップを実行する もし、(APTS+M)−VPTS<−1500 (G) なら、ビデオは少なくとも1/2フレーム以上1フレームより少なくオ ーディオに対して進んでおり、ビデオフレームをリピートし、もしそうではなく て、 もし、(APTS+M)−VPTS>1500 (H) なら、ビデオは少なくとも1/2フレーム以上1フレームより少なくオ ーディオに対して遅れており、ビデオフレームをスキップし、もしそうではなけ れば、次のより細かい分解能のステップを実行し、もしそれ以上細かい分解能の ステップが無く、実際の時間ドリフトがプラスマイナス1/2フレームの最後に テストされたフレーム時間より少なくであれば、中止する。 60fpsの表示レートに対しては、時間ドリフトしきい値は同じ結果を決め るために半分にカットされる。例えば、Eq.(A)は次のように変更される: もし(APTS+M)−VPTS<−4500 (A’) なら、図4Aに対して一般に、式は一般的に次のように書かれる: |(APTS+M)−VPTS|<時間ドリフトしきい値 (I) 図4Bに関してこの式は次のように変更される: |(VPTS+M)−APTS)|<時間ドリフトしきい値 (III) これらの計算の結果に依存して、オーディオ再生とイメージのビデオ表示は、 ビデオフレームまたはその一部をリピートしたりスキップすることによって、ま たはオーディオデータパケットまたはその一部をスキップしたり遅延させること によって、再同期される。しかしながら、人間はスキップされたりリピートされ たオーディオデータに容易に気づく。 オーディオとビデオの再同期を制御する時に、プラスマイナス1/2フレーム の時間ドリフトしきい値は、A/V同期回路が振動しフレーム又はその一部を連 続的にリピートしたりスキップすることを引き起こすこともありうる。従って、 1フレームの時間ドリフト分解能が、最も細かいフレーム時間分解能として好ま しい。前記の計算に使用された時間ドリフト分解能は、ビデオイメージ表示とオ ーディオ再生中のフレームやその一部(1/2フレームのような)のスキップ又 はリピートとは同じではない。 図4Bを再び参照すると、VPTSが符号化/圧縮されたデータストリーム内 に検出されたときには、STCカウンタ411はカウンタ入力403の検出され たVPTSを示す2進値に設定されロードされる。STCカウンタ411がどの ようにカウントするかに依存して、SCLKクロック周波数は分割される。ここ で、STCカウンタ411が1つずつカウントする場合を想定すると、線401 の90khzのSCLK周波数は、カウンタクロック入力404に対して同じ周 波数を生成する周波数周波数デバイダ410で1つに分割される。STCカウン タ411がインクリメントされるとき、Nに対する値か生成される。APTSに 達すると、検出されたAPTSに対するNの生成は完了されカウンタ出力405 は(VPTS+N)の計算を反映する。APTSが符号化/圧縮されたデータス トリーム中に検出されたとき、レジスタ412はレジスタ入力402での検出さ れたAPTSを示す2進値がロードされる。減算器413は減算器入力405の (VPTS+N)の値と減算器入力406のAPTSの値から(VPTS+N) −APTSを計算する。 バス407上の減算器413からの結果出力は、バス409上に供給された時 間ドリフトしきい値とコンパレータ414によって比較イネーブル入力信号42 0による適当な時に比較される。上述されたように、次の一連の式が30fps の表示レートに対してコンパレータ414によって実行されるように、大きな時 間ドリフトしきい値が最初に比較される。 もし、(VPTS+N)−APTS<−9000 (K) なら、ビデオは少なくとも3フレームオーディオに対して遅れており、 ビデオフレームをスキップし、もしそうではなくて、 もし、(VPTS+N)−APTS>9000 (L) なら、ビデオは少なくとも3フレームオーディオに対して進んでおり、 ビデオフレームをリピートし、もしそうではなければ、次のより細かい分解能の ステップを実行する。 もし、(VPTS+N)−APTS<−7500 (M) なら、ビデオは少なくとも2.5フレーム以上3フレームより少なくオ ーディオに対して遅れており、ビデオフレームをスキップし、もしそうではなく て、 もし、(VPTS+N)−APTS>7500 (N) なら、ビデオは少なくとも2.5フレーム以上し3フレームより少なく オーディオに対して進んでおり、ビデオフレームをリピートし、もしそうではな ければ、次のより細かい分解能のステップを実行する。 もし、(VPTS+N)−APTS<−3000 (O) なら、ビデオは少なくとも1フレーム以上2.5フレームより少なくオ ーディオに対して遅れており、ビデオフレームをスキップし、もしそうではなく て、 もし、(VPTS+N)−APTS>3000 (P) なら、ビデオは少なくとも1フレーム以上2.5フレームより少なくオ ーディオに対して進んでおり、ビデオフレームをリピートし、もしそうではなけ れば、次のより細かい分解能のステップを実行する。 もし、(VPTS+N)−APTS<−1500 (Q) なら、ビデオは少なくとも1/2フレーム以上1フレームより少なくオ ーディオに対して遅れており、ビデオフレームをスキップし、もしそうではなく て、 もし、(VPTS+N)−APTS>1500 (R) なら、ビデオは少なくとも1/2フレーム以上1フレームより少なくオ ーディオに対して進んでおり、ビデオフレームをリピートし、もしそうではなけ れば、次のより細かい分解能のステップを実行し、もしそれ以上細かい分解能の ステップが無く、実際の時間ドリフトがプラスマイナス1/2フレームの最後に テストされたフレーム時間より少ない場合、中止する。 今、図4Aと図4Bを参照すると、上述したように、STCカウンタ411が どのようにカウントするかに依存して、SCLKクロック周波数は分割される。 もし、STCカウンタ411が2つずつカウントすると、線401の90khz のSCLK周波数は、カウンタクロック入力404に対してSCLKの周波数の 1/2を生成する周波数デバイダ410によって2つに分割される。もし、ST Cカウンタ411が128ずつカウントするとすると、線401上の90khz のSCLK周波数は128、即ち、2m(m=7)で、カウンタクロック入力4 04に対してSCLKの周波数の1/128を生成する周波数デバイダ410に よって分割される。 本発明の機能を実際のハードウエアに変換するために、A/V同期回路が単一 のモノリシック集積回路内で機能するための図4A及び図4BのA/V同期回路 に対して行われるいくつかの好ましい変更がある。符号化/圧縮されたデータを 復号化/伸張されたビデオ及びオーディオデータに伸張し、復号化するために必 要とされる時間、スクリーン上にイメージを表示するための時間、及びオーディ オデータを再生するための時間と関連するシステムの遅延があるので、ビデオ及 びオーディオのシステムの遅延の差異を考慮しなければならない。従って、VP TS若しくはAPTSは、VPTS若しくはAPTSからフレーム時間値を加算 又は減算することによって、システムの遅延に対して補正される必要がある。こ れは次のように式で表される: VTPS’=VPTS+AVLATENCY(オーディオビデオ遅延)(III) ここで、AVLATENCY=VLATENCY−ALATENCY 一方、APTSは以下のように修正される。 APTS’=APTS+VALATENCY (IV) ここで、VALATENCY=ALATENCY−VLATENCY 従って、異なるシステムでのAVLATENCY及びVALATENCYの様 々な値は、修正されたAPTS、即ち、APTS’又は修正されたVPTS、即 ち、VPTS’を得るためにレジスタにロードされ、APTS若しくはVPTS のどちらかに加えられる。AVLATENCYとVALATENCYはあわせて 、AVLATENCY若しくは単純にシステム遅延と呼ばれる。30fpsの表 示レートについて上に示す(A)乃至(H)の式を再編成及び再公式化する: もし(APTS+M)−(VPTS’−9000)<0 (1a) ならばビデオはオーディオに対して少なくとも3フレーム進んでいるので、ビ デオフレームを繰り返し、そしてもしそうでないのなら、 もし(VPTS’+9000)−(APTS+M)<0 (2a) ならばビデオはオーディオに対して少なくとも3フレーム遅れているのでビデ オフレームをスキップし、そしてもしそうでないのなら次のより細かい分解能の ステップを実行する。 もし(APTS+M)−(VPTS’−7500)<0 (3a) ならばビデオはオーディオに対して少なくとも2.5フレーム以上3フレーム より少なく進んでいるのでビデオフレームを繰り返し、そしてもしそうでないの なら、 もし(VPTS’+7500)−(APTS+M)<0 (4a) ならばビデオはオーディオに対して少なくとも2.5フレーム以上3フレーム より少なく遅れているので、ビデオフレームをスキップし、そしてもしそうでな いのなら、より細かい分解能のステップを実行する。 もし(APTS+M)−(VPTS’−3000)<0 (5a) ならばビデオはオーディオに対して少なくとも1フレーム以上2.5フレーム より少なく進んでいるのでビデオフレームを繰り返し、そしてもしそうでないの なら、 もし(VPTS’+3000)−(APTS+M)<0 (6a) ならばビデオはオーディオに対して少なくとも1フレーム以上2.5フレーム より少なく遅れているのでビデオフレームをスキップし、そしてもしそうでない のなら、次のより細かい分解能のステップを実行する。 もし(APTS+M)−(VPTS’−1500)<0 (7a) ならばビデオはオーディオに対して少なくとも1/2フレーム以上1フレーム より少なく進んでいるのでビデオフレームを繰り返し、そしてもしそうでないの なら、 もし(VPTS’+1500)−(APTS+M)<0 (8a) ならばビデオはオーディオに対して少なくとも1/2フレーム以上1フレーム より少なく遅れているのでビデオフレームをスキップし、そしてもしそうでない のなら、次のより細かい分解能のステップを実行し、或いはもしより細かい分解 能のステップがなく、そして実際の時間ドリフトがプラスマイナス1/2フレー ムの最後にテストされたフレーム時間よりも少ない場合には、中止する。 60fpsの表示レートについては、時間しきい値が半分にされるのみならず 、AVLATENCYの値によって示される遅延も半分にされる。従って、AP TSはAPTS”に修正され、VPTSはVPTS”に修正される。Eq.(1 a)−(6a)はEq.(1b)−(8b)に修正される: (APTS+M)−(VPTS”−4500)<0 (1b) (VPTS”+4500)−(APTS+M)<0 (2b) (APTS+M)−(VPTS”−3750)<0 (3b) (VPTS”+3750)−(APTS+M)<0 (4b) (APTS+M)−(VPTS”−1500)<0 (5b) (VPTS”+1500)−(APTS+M)<0 (6b) (APTS+M)−(VPTS”−750)<0 (7b) (VPTS”+750)−(APTS+M)<0 (8b) 表示レートが変化すると、時間ドリフトのしきい値及びVPTS’及びAPT S’は式Eq.(1b)−(8b)で変更されるということを注意すべきである 。回路規模を縮小するために、時間ドリフトしきい値は、理想的な10進値から ここではオフセット値と呼ばれる値までの2進値に丸められる。 タイムスタンプ値は33ビット巾なので、カウンタ及び減算器も同様に33ビ ット巾でなければならない。これは回路規模やシリコンリアルエステイト(re al estate)の使用を増大させるものとして集積回路では好ましくない 。その代わりに、33ビット値をより扱いやすい巾に縮めることは好ましい。 MPEG標準で推奨されている好ましいシステムクロック周波数が90khz 、即ち、11.11マイクロ秒(μs)だったことを思い出すべきである。周波 数デバイダが1(2m=1の場合、m=0)で分割する上述の図4Aのシステム を用いると、各カウンタのカウント値は11.11μsを示す。従って、少なく ともAPTS及びVPTSタイムスタンプ値の最下位のビットは同様に11.1 1μsを示す。2番目のLSBは22.22μsを示し、3番目のLSBは44 .44μs、4番目のLSBは88.88μs等である。 30fpsでは、1/2フレーム時間は、およそ16.67ミリ秒となる15 00SCLKクロック周期、1フレーム時間は3000SCLK周期、即ち、3 3.33ミリ秒、2.5フレーム周期は7500SCLK周期、即ち、83.3 3μsだったことを思い出すべきである。図9は33ビットタイムスタンプの下 位18ビットの興味のある時間値のあるパターンについて示している。 1/2、1、2.5及び3フレーム時間の時間ドリフトのしきい値に関しては 、プラスマイナス1536、3072、7680及び9216のオフセット比較 値は殆ど近似値である。これらの値の選択は、全ての他の上位及び下位ビットが 0なので、オフセット比較値の長さをビット9から13に切り捨てることを可能 にする。従って、本発明の構成においては、オフセット比較に対してたった5ビ ット巾の値及び5ビット巾の記憶レジスタが用いられることが必要である。これ はEq.(1a)−(8a)を次に示すEq.(9a)−(16a)に夫々変更 する: (APTS+M)−(VPTS’−9216)<0 (9a) (VPTS’+9216)−(APTS+M)<0 (10a) (APTS+M)−(VPTS’−7680)<0 (11a) (VPTS’+7680)−(APTS+M)<0 (12a) (APTS+M)−(VPTS’−3072)<0 (13a) (VPTS’+3072)−(APTS+M)<0 (14a) (APTS+M)−(VPTS’−1536)<0 (15a) (VPTS’+1536)−(APTS+M)<0 (16a) 60fpsの表示レートでは、1/2、1、2.5及び3フレーム時間の修正 された時間ドリフトは、夫々プラスマイナス750、1500、3750及び4 500であった。必要とされるビットの数を縮めるために、プラスマイナス76 8、1536、3840及び4608の値は上のテーブルから置き換えられる。 768は、1536に対する値を単にLSBの方向に1ビットシフトすることで ある2で分割することにより、1536から取り出すことができるということに 注意されたい。他の値は、オフセット値の長さを5ビット巾に保持するために、 この方法と同様に得ることができる。好ましくは、周波数デバイダは、30fp sの表示レートの、2若しくは1/2倍の表示レートに対してEq.(9a)− (16a)と共に用いられる。Eq.(1b)−(8b)から変更された60f psの式は: (APTS+M)−(VPTS”−4608)<0 (9b) (VPTS”+4608)−(APTS+M)<0 (10b) (APTS+M)−(VPTS”−3840)<0 (11b) (VPTS”+3840)−(APTS+M)<0 (12b) (APTS+M)−(VPTS”−1536)<0 (13b) (VPTS”+1536)−(APTS+M)<0 (14b) (APTS+M)−(VPTS”−768)<0 (15b) (VPTS”+768)−(APTS+M)<0 (16b) この技術は、30fpsに対するオフセット値をMSBの方向に1ビットシフ トすることによって成し遂げられるオフセット値の2倍化によって30fpsの 式から15fpsに対する式及び値を生成するために用いられる。一方、オフセ ット値をシフトしない代わりに、可変周波数デバイダによるシステムクロックの 分割は、正確な表示レートに対してEq.(9a)−(16a)を使用する。1 5fpsに対する結果として生じる式は次に示すようにEq.(9a)−(16 a)から変更される。 (APTS+M)−(VPTS’’’−18452)<0 (9c) (VPTS’’’+18452)−(APTS+M)<0 (10c) (APTS+M)−(VPTS’’’−15360)<0 (11c) (VPTS’’’+15360)−(APTS+M)<0 (12c) (APTS+M)−(VPTS’’’−6144)<0 (13c) (VPTS’’’+6144)−(APTS+M)<0 (14c) (APTS+M)−(VPTS’’’−3072)<0 (15c) (VPTS’’’+3072)−(APTS+M)<0 (16c) VPTSは、15fpsの表示レートでの正確な遅延に対するEq.(9c) −(16c)で、VPTS’’’に修正されるものとして示される。一方、AP TSの値はAPTS’’’に修正される。Eq.(9c)−(16c)に対する オフセット値は、Eq.(9a)−(16a)のそれの2倍であり、そして、E q.(9b)−(16b)に対するオフセット値は、Eq.(9a)−(16a )のそれの1/2であるということに注意されたい。従って、30fpsの表示 レートに対して選択されたオフセット数を使うことにより、2倍又は1/2び表 示レートに対する他のオフセット数は、オフセット値のビットを左若しくは右に シフトすることによって表示レートに対して生成される。もし表示レートが30 fpsの2倍若しくは1/2倍でなければ、他のオフセット数はA/V同期回路 にロードされる必要がある。その代わり、SCLKの周波数の分割を変更するこ とによって、他の表示レートは、Eq.(9a)−(16a)のようなただ1組 の式によってサポートされる。 インクリメントされたAPTS値からVPTSが減算される、図4Aのロジッ ク及びEq.(A)−(H)に対し、Eq.(9a)−(16a)、Eq.(9 b)−(16b)及びEq.(9c)−(16c)が適用可能である。インクリ メントされたVPTS値からAPTSが減算される、図4Bのロジック及びEq .(K)−(R)に対し、Eq.(9a)−(16a)、Eq.(9b)−(1 6b)及びEq.(9c)−(16c)は、Eq.(17a)−(24a)、E q.(17b)−(24b)及びEq.(17c)−(24c)に1つ1つ適合 するように変更される。 30fpsの表示レート用: (VPTS+N)−(APTS’−9216)<0 (17a) (APTS’+9216)−(VPTS+N)<0 (18a) (VPTS+N)−(APTS’−7680)<0 (19a) (APTS’+7680)−(VPTS+N)<0 (20a) (VPTS+N)−(APTS’−3072)<0 (21a) (APTS’+3072)−(VPTS+N)<0 (22a) (VPTS+N)−(APTS’−1536)<0 (23a) (APTS’+1536)−(VPTS+N)<0 (24a) 60fpsの表示レート用: (VPTS+N)−(APTS”−4608)<0 (17b) (APTS”+4608)−(VPTS+N)<0 (18b) (VPTS+N)−(APTS”−3840)<0 (19b) (APTS”+3840)−(VPTS+N)<0 (20b) (VPTS+N)−(APTS”−1536)<0 (21b) (APTS”+1536)−(VPTS+N)<0 (22b) (VPTS+N)−(APTS”−768)<0 (23b) (APTS”+768)−(VPTS+N)<0 (24b) 15fpsの表示レート用: (VPTS+N)−(APTS’’’−18452)<0 (17c) (APTS’’’+18452)−(VPTS+N)<0 (18c) (VPTS+N)−(APTS’’’−15360)<0 (19c) (APTS’’’+15360)−(VPTS+N)<0 (20c) (VPTS+N)−(APTS’’’−6144)<0 (21c) (APTS’’’+6144)−(VPTS+N)<0 (22c) (VPTS+N)−(APTS’’’−3072)<0 (23c) (APTS’’’+3072)−(VPTS+N)<0 (24c) 図4Cに戻って参照すると、Vidsystデコーダ200は、符号化/圧縮 データストリーム101を受信するシステムデコーダ250を含む。システムデ コーダ250はオーディオ及びビデオデータを分離し、符号化/圧縮オーディオ データ210をオーディオデータFIFO220に送る。オーディオデータFI FO220は、次いで、符号化/圧縮オーディオデータ210を、シリアル化さ れたオーディオデータ103として、APTS検出器415を介して図2Aのオ ーディオデコーダ201に送る。シリアル化されたオーディオデータ103は、 非同期で若しくは同期してオーディオデコーダ201に送られる。好ましい実施 例においては、シリアル化されたオーディオデータ103は、データクロック信 号(図示せず)と同時に、同期して送られる。 APTS検出器415は、圧縮/符号化オーディオデータストリーム210中 のオーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプの存在を検出する。オー ディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプは、APTSの特徴的なビット ストリームなため、圧縮/符号化オーディオデータストリーム210内で容易に 検出される。APTS検出器415は、図4CにおいてオーディオFIFO22 0の出力で分離した要素として示されているが、APTS検出器415はまた、 本発明の精神若しくは範囲から逸脱することなく、システムデコーダ250に組 み込まれて提供されても良い。APTS検出器415は、第1の(最初の)オー ディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプ(APTS)の存在を検出し、 検出されたAPTS415aをラッチ442に出力する。検出されたAPTSは また、圧縮/符号化オーディオデータストリーム中に存続し、シリアル化オーデ ィオデータストリーム103内に入って、オーディオデコーダ201に出力され る。 APTS検出器415は、第2の(次の)APTSがオーディオデータストリ ーム中に検出されたときに信号415bを出力する。APフラグ213の受信に よって示される、検出されたAPTSに対応するオーディオデータがオーディオ デコーダ201で伸張/復号化されるまで、更なるオーディオデータがオーディ オデコーダ201に送信されるのを妨げるために、信号415bは、オーディオ デコーダ201(図4D参照)からオアゲート416を介して受信したFIFO フルハンドシェーク信号212と論理和演算される。 図4Dは図2Aのオーディオデコーダ201のブロック図である。好ましい実 施例では、オーディオデコーダ201は、例えば、Crystal Semic onductor Corporation of Austin、Texas 製のマルチスタンダードオーディオデコーダ/DAC モデルCS4920を含 み、その(1993年10月付)予備生産仕様は、参照により、ここに組み込ま れる。このようなデコーダは、多目的のDSP、オンボードRAM及びシリアル コントロールポート(図示せず)に設けることができる。実際には、オーディオ デコーダは、ここで説明される方法で動作するようにそのシリアルコントロール ポートを介してプログラムされる。これに代えて、このようなデコーダ(若しく は同様なデコーダ)のカスタム若しくはセミカスタム版は、ここに説明される機 能を実行するために提供される。 図4Dに示されるように、シリアル化されたオーディオデータ103は、オー ディオデコーダ201内のバッファ/FIFO301で受信される。バッファ/ FIFO301は、16ビットデータワードをオーディオデコーダ302に出力 するための16ビット幅FIFOと共に16ビットデータを受信するためのシフ トインバッファを含む。説明の便宜上、その2つの要素は、ここではバッファ/ FIFO301として示される。バッファ/FIFO301は16ビットデータ ワードを受信するとして開示されているが、他のサイズのバッファ及びFIFO が、本発明の精神及び範囲を逸脱することなく、他の長さのデータワードを受信 するためにに利用されても良い。 FIFOフルハンドシェーク信号212は、バッファ/FIFO301のアン ダーフロー若しくはオーバーフローを防止するためにVidsystデコーダ2 00内のオーディオデータFIFO220からのシリアル化されたオーディオデ ータ103の流れを制御する。バッファ/FIFO301からのデータ310は 、オーディオデコーダ302及びオーディオ・プレゼンテーション・タイム・ス タンプデコーダ303に与えられる。オーディオデコーダ302は、バッファ/ FIFO301から受信したオーディオデータ310をデコードし、伸張/復号 化オーディオ信号260を出力する。好ましい実施例では、シフトインバッファ 301からのオーディオデータ310の伸張及び復号は、連続的に実行され、そ してオーディオデータは、出力オーディオ及びビデオ信号間のタイミングの不完 全性を修正するために繰り返されたり、スキップされたりはしない。 プレゼンテーション・タイム・スタンプデコーダ303は、オーディオデータ ストリーム310中のオーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプ(A PTS)の存在を検出し、そして、対応するオーディオがオーディオデコーダ3 02内で伸張/復号化されたときに、予め決められた期間(即ち、クロック周期 の数)の間、APフラグをハイにセットする。オーディオデータ310は連続的 にデコードされるので、オーディオデータストリーム310中のオーディオ・プ レゼンテーション・タイム・スタンプ(APTS)の存在によって示される、オ ーディオデータの特定の部分が存在している(若しくはデコードされている)と きはいつでも、APフラグは、実際上セットされる。 上述のように、オーディオデコーダ201は、オーディオデータストリーム3 10内のオーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプ(APTS)を検 出するために適当にプログラムされた、モデルCD4920オーディオデコーダ を含む。実用上、APTSデコーダ303及びオーディオデコーダ302は、図 4Dにおいて破線で示されるように、オーディオデコーダ340全体の部分を構 成する。モデルCS4920のようなオーディオデコーダは、使用されていない ピン(例えば、ピン8から16、30、32、35若しくは37)にAPフラグ 213を出力するように適当にプログラムされる。従って、本発明のオーディオ デコーダ部は、カスタム若しくはセミカスタムASIC、または専用のデコーダ を使用することなく実施され得る。しかしながら、適当に変更若しくは設計され たオーディオデコーダが、本発明の精神及び範囲から逸脱することなく、上述し たようにオーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプ(APTS)の存 在を検出し、APフラグ213を出力するために提供されても良い。 図4Eは、オーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプを検出し、A Pフラグ213をセットするために、オーディオデコーダ201にロードされる ソフトウエアの処理を表すフローチャートである。ステップ550では、オーデ ィオパケットが、ステップS551でヘッダー情報をデコードするオーディオデ コーダ/APTS検出器340によって読み取られる。ヘッダー情報からAPT Sは検出され(もし存在すれば)、ステップ552でAPTS検出器303に記 憶される。オーディオデコーダ302は、ステップ553でオーディオデータを 復号化/伸張し、ステップ554で伸張/復号化オーディオデータ260を出力 する。 ステップ555では、APTSデコーダ303に記憶されたAPTSによって 示される時間が経過した(即ち、対応するオーディオデータが復号化/伸張され 、そして再生された)か否かを決定するために比較が行われる。もし対応する時 間位置を過ぎると、APフラグ213がステップ556でセットされ、オーディ オデータの残りがステップ557で出力される。もしAPTS位置が経過してい ないと、バッファ内のオーディオデータの残りが復号化/伸張され、出力され、 そして処理がステップ550に戻る。 図4Cに戻って説明すると、APフラグ213は、ラッチ442に記憶されて いるAPTSをロードするためのロード信号として、STCカウンタ411によ って受信される。STCカウンタ411は、そのとき、対応するAPTS及びV PTS間の時間差(もしあれば)を決定するために、SCLK401で駆動され 、カウントを開始する。SCLK401は、例えば、図4Aに示されるように、 適当に分割される。説明の便宜上、このような分割回路はここでは示されない。 同様に、ラッチ422にロードされたAPTS値は、図4Aに関連して上述した ように、遅延値Mを加算することによって正規化される。上述したように、好ま しい実施例においては、オーディオデータは連続的に復号化/伸張され、繰り返 されたりスキップはされない。従って、図4CのSTCカウンタは、図4Aのそ れと同様の方法で望ましくは設計される。同様に、ビデオ/同期デコーダ251 の同期部分は、好ましい実施例において、図5Aに示されたそれと同様の方法で 設計されよう。 従って、Vidsystデコーダ200は、STCカウンタ411を初期化す るためにAPTSを内部で得て、そしてAPTSデータはオーディオデコーダ2 01からVidsystデコーダ200に送られる必要はない。好ましい実施例 においては、APTS検出器415によって、データストリーム103中の第2 のAPTS415bが検出されるとオーディオデータバッファ220からの出力 が保留されるので、オーディオデコーダ201は、任意の時間に、バッファ/F IFOに多くとも1つのAPTSのみを持つ。この方法においては、ラッチ44 2にロードされたAPTSがAPTS検出器303によって検出された同じAP TSであるということが保証される。この技術の1つの利点は、オーディオデコ ーダ201によって検出されたAPTSがVidsystデコーダ200に送り 戻される必要がなく、デバイス間の信号の数及び/または信号線が減らされるこ とである。更に、本発明の技術は、Crystal Semiconducto r CS4920のようなマルチスタンダードなオーディオデコーダが、ソフト ウエアの変更のみで本発明のVidsystデコーダ200で用いられることを 許容する。 定常スピードでのオーディオ及びビデオの再生に加えて、オーディオとビデオ のどちらでも定常スピード以外のスピードで再生されるMPEG再生システムを 提供することが望ましい。例えば、いくつかのマルチメディアソフトウエアアプ リケーションでは、MPEGビデオ等の再生は、VCR制御と同じような方法で アレンジされたアイコンの使用を通じて制御される。従って、例えば、MPEG ビデオ等の再生にファーストフォワード、ポーズ及びステップコントロールを提 供することが望ましい。 これらの後者、ステップコントロールは、ビデオシーケンスを通じてユーザが フレーム毎(若しくはフィールド毎)を基準としてステップできるように提供さ れる。そのような仮定においては、定常のビデオ再生が再開されるまでオーディ オ再生をミュートすることが望ましい。定常のビデオ再生が再開されると、オー ディオ再生をビデオ再生と同期して再開することが望ましい。 図2A及び4AからCの実施例においては、オーディオ及びビデオ再生の同期 は、オーディオ−依存基準で決定される。オーディオデータパケットは、連続的 な基準でデコードされ、対応するビデオは、オーディオと同期してデコードされ る。ステップコントロールを用いる場合、そのような同期技術は適切ではない。 更に、ステップコントロールをやめた後にオーディオ及びビデオを再同期するた めには、追加の回路及び/またはソフトウエアが、オーディオ及びビデオ同期を 復帰するために必要とされる。 図2Bは、本発明の好ましい実施例の処理を示す図2AのVidsystデコ ーダの変更されたもののブロック図である。図2Bのブロック図は、図2A及び 4Aから要素を組み込み、本発明のステップコントロールを実施するための追加 要素を含む。図2A及び4A中では、符号化/圧縮データストリーム101は、 CPU820を通じてシステムデコーダ250で受信され、圧縮/符号化オーデ ィオデータ210及び圧縮/符号化ビデオデータ102に分離される。 圧縮/符号化オーディオデータ210は、オーディオデータFIFO220に 供給され、ここにオーディオデータパケット及びプレゼンテーション・タイム・ スタンプが記憶される。オーディオデータFIFO220はそして圧縮/符号化 オーディオデータを、APTSデコーダ415を介してオーディオデータシリア ル化器205にオーディオデータ103として送る。シリアルオーディオデータ 206は、非同期で若しくは同期してオーディオデコーダ201に送られる。好 ましい実施例では、シリアルオーディオデータ206は、オーディオデータシリ アル化器205を介して、データクロック信号(図示せず)と同時に、同期して 送られる。オーディオデータシリアル化器205は、オーディオデコーダ201 とVidsystデコーダ200の間をインターフェースする。オーディオデー タとプレゼンテーション・タイム・スタンプのシリアル化に加え、オーディオデ ータシリアル化器205はまた、コントロールライン207を通じてCPU82 0から受信したコントロール情報を含む、プログラミング情報若しくは他のコン トロール情報をオーディオデコーダ201に送る。上述したようにオーディオコ ントローラ201は、好ましい実施例において、Crystal Semico nductor Corporation of Austin、Texas製 のマルチスタンダードオーディオデコーダ/DAC モデルCS4920を含む 。このようなデコーダは、多目的のDSP、オンボードRAM及びシリアルコン トロールポートで提供される。実際には、オーディオデコーダは、ここで説明さ れる方法で動作するためにそのシリアルコントロールポートを介してプログラム される。これに代えて、このようなデコーダ(若しくは同様なデコーダ)のカス タム若しくはセミカスタム版が、ここに説明される機能を実行するために提供さ れても良い。 Vidsystデコーダ200では、APTS検出器415が圧縮/符号化オ ーディオデータストリーム210中のオーディオ・プレゼンテーション・タイム ・スタンプの存在を検出し、検出されたAPTSをラッチ442に出力する。オ ーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプは、APTSの特徴的なビッ トストリームのために、圧縮/符号化オーディオデータストリーム210内で容 易に検出される。APTS検出器415は、図2Bにおいて、オーディオFIF O220の出力で分離した要素として示されているが、APTS検出器415は また、本発明の精神または範囲を逸脱することなく、システムデコーダ250に 組み込まれて提供されても良い。APTS検出器415は、第1のオーディオ・ プレゼンテーション・タイム・スタンプ(APTS)の存在を検出し、検出され たAPTS415aをラッチ442に出力する。APTSはまた、圧縮/符号化 オーディオデータストリーム中に存続し、シリアル化オーディオデータストリー ム206内に入って、オーディオデコーダ201に出力される。 図2A及び4Aの構成に加え、図2Bの実施例はステートマシンコントローラ 810を含む。ステートマシンコントローラ810は、外部CPU820からの 入力として、若しくはVidsystデコーダ200内の分離コントロールとし て提供される。外部CPU820は、例えば、パーソナルコンピュータ(例えば 、IBM(トレードマーク)やマッキントッシュ(トレードマーク)の互換PC 等)の中央処理装置を含む。ステートマシンコントローラ810は、ステップコ ントロール(即ち、フレーム毎に見ること)が望まれたときに、ステップコント ロール信号830を出力する。CPU820は、ミュートコマンドを、コントロ ールライン207を介してオーディオデータシリアル化器205に出力する。オ ーディオデータシリアル化器205は、ステップコントロールが作動されたとき に、オーディオDSP201の出力をミュートするため、オーディオDSP20 1にこのようなミュートコマンドを送る。これに代えて、ステートマシン810 からのコマンド(図示せず)は、オーディオDSP201をミュートするために 、オーディオデータシリアル化器205を介して信号を出力しても良い。オーデ ィオデータシリアル化器205によってミューティングコマンドが受信されると 、オーディオデコーダ201の出力をミュートするように、オーディオデコーダ 201を再プログラムするためにオーディオコントローラ201に適当なプログ ラミングコントロール信号が送られる。オーディオコントローラ201のオーデ ィオ出力はまた、オーディオコントローラ201のデジタル−アナログ変換(D AC)部を動作停止することによって、即座にミュートされる。勿論、本発明の 精神及び範囲内で他のミュートコントロールが提供されても良い。 ステートマシンコントローラ810はまた、CPU820からのコマンドによ ってステップコントロールが選択されたときに、ステップコントロール信号83 0を、オーディオデータ出力コントロール840に出力する。オーディオ出力コ ントロール840は、適当な組み合わせの論理回路やソフトウエアで提供される 。定常再生の間、オーディオ出力コントロール840は、APTS検出器415 からのオーディオデータ及びタイムスタンプを、オーディオデータシリアル化器 205を介して支障なくオーディオデコーダ201に送る。オーディオ出力コン トロール840がステップコントロール信号830によって作動されているとき 、APTS検出器415によって検出されAPTSラッチ442に保持されたオ ーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプと、STCカウンタ411の 内容との比較が行われる。もしAPTS検出器415で検出されたオーディオ・ プレゼンテーション・タイム・スタンプが、STCカウンタ411の現在の内容 より小さければ、シリアル化オーディオデータ206は、オーディオデコーダに 送られる。従って、現在のビデオフレームより少ない再生時間に対応するオーデ ィオデータのみが、オーディオデコーダ201に送られる。 ステートマシンコントローラ810はまた、ステップコントロール信号830 を、アンドゲート850の反転入力に出力する。従って、ラッチ442の出力は 、ステップコントロールが作動されていないときに、アンドゲート850を介し てSTCカウンタに供給される。アンドゲート850の出力は、CPU820か らの入力をまた受信するオアゲート860に供給される。ステップコントロール が作動すると、ラッチ442からのスタートカウント出力が、アンドゲート85 0の動作によって保留される。STCカウンタ411に対するスタートカウント は、ステップモードで見られるビデオフレームに対応する時間の間スタートカウ ントを出力するCPU820から受信される。 ステップモードでビデオフレームをフリーズするために、90Khzのクロッ ク401の出力が、アンドゲート870によって抑制される。アンドゲート87 0は90Khzクロック401(若しくはそれの適当な分周されたもの)を1つ の入力として受信する。アンドゲート870の反転入力はステートマシン810 からのステップコントロール信号830を受信する。ここで、ステップコントロ ール信号830が、ステップコントロールが作動しているときにハイになるよう に示されているいることに注意すべきである。勿論、本発明の精神及び範囲から 逸脱することなく、他の論理レベルの組み合わせが用いられ得る。アンドゲート 850及び870、並びにオアゲート860は、本発明の作用を説明する目的と してのみここに示されるということもまた注意されるべきである。好ましい実施 例では、そのような組み合わせの論理は、Vidsystデコーダ200のPR OM若しくはRAMに記憶される適当なソフトウエアコーディングを用いて生成 されても良い。加えて、図2Bに示される組み合わせ論理回路は、本発明の精神 及び範囲を逸脱することなく、他の適当な論理回路やソフトウエア等と代えられ たり、組み合わされ得る。例えば、アンドゲート850及び870は、マルチプ レクサ等に代え得る。 作動上は、ステップコントロールは、例えばグラフィカル・ユーザー・インタ ーフェース(例えば、“ステップ”、“ポーズ”、若しくは“ジョグ”アイコン )、CPU820を介して作動され得る。例えば、CPU820は、CDROM 、放送、ケーブル、若しくは他のデータソースからMPEG符合化/圧縮データ を夫々読み、夫々ビデオ及びオーディオデータのディスプレイ及びスピーカ上で の表示及び再生をするように、ソフトウエアを操作する。そのようなソフトウエ アは、VCRと同じようにコントロールアイコン(例えば、プレー(再生)、ス トップ(停止)、ファースト−フォワード(高速早送り)、リワインド(巻き戻 し)、ポーズ(一時停止))を含み得る。加えて、そのようなソフトウエアは、 ビデオ表示を通じてフレーム毎を基準としてステップするためのビデオ編集アイ コン(例えば、ジョグシャトル等)を含み得る。 一度ステップコントロールが作動されると、CPU820は、ステップコント ロール信号830を出力するステートマシンコントローラ810に信号を送る。 CPU820は、そのとき、STCスタートカウントタイムを、オアゲート86 0を介してSTCカウンタ411に出力する。上述したように、ビデオデコーダ 251の動作は、STCカウンタ411の出力と同期される。ステップコントロ ールが作動されると、STCカウンタへのクロック入力が中断され、従ってST Cカウンタの出力は、CPU820から受信したスタートカウントのままとなる 。 CPU820は、表示されるビデオフレームに対応するSTCスタートカウン トをSTCカウンタ411に供給する。MPEGビデオに関しては、ビデオデー タのフレームは先行するフレームに対して生成されるので、連続的な順序でビデ オフレームを表示することが好ましい。本発明の精神及び範囲内で、MPEG符 号化/圧縮ビデオ信号で逆方向ステッピングを提供することは、CPU820か らのSTCスタートカウントタイム出力に最も近いIフレームを選択的に表示す ることによって可能である。 フレーム毎の基準でビデオをステップするために、CPU820は、個々のフ レームに対応一連のスタートカウントタイムをSTCカウンタ411に出力する 。例えば、ユーザがステップアイコンをクリックしたとき、インクリメントされ たSTCスタートタイム値は、オアゲート860を介して、CPU820からS TCカウンタ411に送られる。STCスタートタイム値は、MPEGビデオ信 号のフレームレートに依存した値でインクリメントされるだろう。例えば、30 フレーム/秒のフレームレートを持つデータストリームでは、STCスタートカ ウントタイムは、フレームからフレームにステップするために1/30秒値でイ ンクリメントされる。他のフレームレートは異なるインクリメント値を用いる。 ユーザは、複数のフレームを順にステップしたり若しくは一連のフレームをス キップする。ビデオデータの連続するフレームがステップされる時は、ビデオフ レームに対応するオーディオデータは、オーディオデータ出力コントロール84 0、オーディオデータシリアル化器205を介して、ミュートされたオーディオ コントローラ201に送られる。例えば、“プレー”アイコンをクリックするこ とによって、ユーザが所望のビデオのステッピングを完了したとき、ビデオ及び オーディオデータの処理は、上述した定常再生モードに戻り、ビデオのデコード は、オーディオの再生と同期される。ステップコントロールの間、ステップされ たビデオフレームに対応するオーディオデータは、ミュートされているオーディ オデコーダ201に送られる。従って、定常再生が再開されると、オーディオ及 びビデオデータストリームは実質的に同期される。オーディオ及びビデオデータ の完全な同期は、図4AからEに関連して上述したように実行される。 図5Aは、図4Aのそれに機能の点で同様の式Eq.(9a)−(16a)の 8つの式の内の4つを用いる、A/V同期回路を説明している。図5Bは、図4 Bのそれに機能の点で同様のEq.(17a)−(24a)の8つの式の内の4 つを用いる、A/V同期回路を説明している。図5Bの回路の動作は、図5Aの 回路の動作と同様である。それゆえに、次の説明の大半は、両方の回路に適用で きる。2つのオフセット値及びAV遅延値は、入力端子517を介してロード値 信号を受信しているときに、入力端子543を介してレジスタ577にロードさ れる。 オフセット値を得るために時間ドリフトしきい値を切り捨てるか若しくは丸め ることは、周波数デバイダ510と合わされた場合に、図5Aの残りのハードウ エアのデータバスの大きさを縮小することができる。記憶されたオフセット値の 2倍若しくは1/2を得るために左若しくは右にシフトすることは、マルチプレ クサ566によって成し遂げられる。好ましくは、周波数デバイダ510は、図 4Aの周波数デバイダに関して簡単に説明された圧縮を利用可能にすることだけ でなく、30fpsの式に対するオフセット値の倍数を得るためにも用いられる 。 図9及び図5Aは、オフセット値と呼ばれる切り捨てられ修正された時間ドリ フトしきい値と組み合わせて周波数デバイダを使用することの有効性を説明して いる。APTS及びVPTSが33ビット値であるとして説明されたか、しかし ながら、要求されている最大時間ドリフト幅を決定するために、APTS及びV PTSの最上位ビットの全てが必要とされてはいない。例えば、1番目のMSB がAM(午前)若しくはPM(午後)を示すと同時に、最上位ビット2番目のM SBは、231×11.11μs、即ち、6.625時間を示す。従って、オーデ ィオ再生とビデオ再生とはそう大きく同期がはずれないと予測される。オーディ オ及びビデオとの同期はずれは、18から0までのビットによって示される0か ら3秒までの範囲内であることが予想される。 従って、APTS及びVPTS値の両方の32から19までのビットは切り捨 て可能である。再同期はまた、60fpsのフレームの1/10よりも少ない1 .42msより少ない時間値については求められていないので、APTS及びV PTS値の6から0までのビットが同様に切り捨て可能である。従って、APT S及びVPTSについて解析される望ましいビットの範囲は18から7である。 図5Aにおいては、切り捨てられたAPTS[18:7]がバス502を介し てカウンタ511に入力され、切り捨てられたVPTS[18:7]がバス50 3を介してレジスタ512に入力されることが諒解されよう。切り捨てのために 、カウンタ511は、正確な表示レート及び所定のオフセット値だけでなく切り 捨てにも適応するように、カウントしなければならない。切り捨てることだけ考 えると、カウンタは27(128)でカウントすべきである。従って、セレクタ ブル周波数デバイダ510は、ライン504を介してカウンタ511に正確な増 分値入力を供給するために、128でSCLKの周波数を分割する。このように 、VPTS、APTS及び修正された時間ドリフトしきい値の巾を切り捨てるこ とは、より少ない回路を持つA/V同期回路を提供するために、より小さなカウ ンタ、加算器、レジスタ、バス及び他のハードウエアの使用を許容にする。 A/V同期回路によって使用される回路の総量を更に減らすために、Eq.( 9a)−(16a)、Eq.(9b)−(16b)、Eq.(9c)−(16c )若しくは時間ドリフトがしきい値を超えているか否かを決定するための他の同 様な式の演算を実行するため1つの加算器/減算器が図5Aで用いられている。 もし、図5Aの加算器/減算器によって式の1つの演算の結果が負の値を示すオ ーバーフロー状態であれば、その式は満足される。APTS、VPTS及び修正 された時間ドリフト値は切り捨てられているので、加算器/減算器513はたっ た12ビットしか必要としない。勿論、全く切り捨てないか若しくは他のビット が、APTS、VPTS及び修正された時間ドリフト値に対して異なるデータ長 となるように切り捨てられ、それによって、他の回路に対する異なる大きさと同 様に異なる大きさの加算器/減算器を必要とするのでも良い。 さて、図5AのA/V同期回路の動作が、30fpsの表示レート、プラスマ イナス1と3フレーム時間の時間ドリフトしきい値が、適切なEq.(9a)− (10a)、Eq.(13a)−(14a)が適用できると仮定して詳細に説明 する。このシステムは、ソフトウエアリセット若しくはシステムデコーダ内の分 離器からのリセットのどちらかを受信して初期リセットされる。このシステムは またEq.(9a)−(10a)、Eq.(13a)−(14a)の結果の1つ が満たされたときにリセットされる。オーディオ及びビデオが、丁度良く適合す ることができるよりも多いフレーム同期がはずれている場合には、ソフトウエア が再同期を実行することができるように、割り込み要求がソフトウエアに送られ る。 オーディオとビデオが同期しておらず、ビデオフレームをスキップすることが 望ましいが、しかしながら、B−タイプフレームが圧縮されたビデオデータスト リーム内に予め決められた期間中に見つけられていない場合には、ソフトウエア が、オーディオとビデオを同期させるために1つのビデオフレーム若しくは複数 のビデオフレームをスキップさせるようにするために、同様にソフトウエアに割 り込みが送られる。リセット状態のどの場合でも、リセットロジック552はス テートマシン553をリセットしてIDLE(活動停止)状態0(S0)520 にする。セレクタブル周波数デバイダ510は、圧縮及び異なるフレームレート を適応させるためにシステムクロックを分割する。 もしもレジスタ557がEq.(9a)−(10a)、Eq.(13a)−( 14a)で表された30fpsの表示レートに対する値がロードされ、実際に受 信される圧縮されたビットストリームが30fpsの表示レートに適合している 場合には、周波数デバイダは、切り捨てのみに適合するために27(128)で 分割する。しかしながら、もしもレジスタ557内の値がロードされたEq.( 9a)−(10a)、Eq.(13a)−(14a)に対する値のままで、実際 に受信した圧縮ビットストリームが60fpsの値だった場合には、セレクタブ ル周波数デバイダ510は、カウンタ511がより速くカウントすることを可能 とするために、26(64)で分割する。 27(128)、26(64)へのセレクタブル周波数デバイダ510の分割の 変更は、Eq.(9b)−(10b)、Eq.(13b)−(14b)が図5A の回路によって効果的に用いられるように、レジスタ557に記憶されているオ フセット値を半分に分割するのと同じ効果を持つ。同様に、もしも圧縮されてい るビットストリームが15fpsの表示レートであった場合、デバイダは、Eq .(9c)−(10c)、Eq.(13c)−(14c)を用いるようにレジス タ557に記憶されているオフセット値を2倍にする効果を生み出すために、2 56、即ち、28で分割する。 状態0(S0)の間、システム520は適切なオフセット値及び遅延値をレジ スタ557内に読み込む。時間ドリフトは、プラスマイナス1フレーム時間及び プラスマイナス3フレーム時間の好ましい時間ドリフトしきい値を超えているか どうかを見るために検査されると仮定する。最初に符号化/圧縮されたビデオフ レームがスキップされているか否かを知り、次に復号化/伸張されたビデオフレ ームがリピートされたか否かを知ることが好ましいので、式の並び順序はわずか に変更される。従って、式の計算の順序は30fpsの通常の表示レートに関し ては、次のようになる: (VPTS’+9216)−(APTS+M)<0 (10a) (APTS+M)−(VPTS’−9216)<0 (9a) (VPTS’+3072)−(APTS+M)<0 (14a) (APTS+M)−(VPTS’−3072)<0 (13a) ここで、VPTSがVPTS’になるためにAVLATENCYによって変更さ れる。 切り捨てられた値であるオフセット値は、AV遅延値と並列にバス543のビ ット[19:0]からレジスタ577にロードされる。例えば、図9のビット[ 13:9]からの2進パターン10010で示されるオフセット値9216は、 OV1と示されているレジスタ557の5ビット[9:5]にロードされる。図 9のビット[13:9]からの2進パターン001100で示されるオフセット 値3072は、OV2と示されているレジスタ557の5ビット[14:10] に同時にロードされる。AVLATENCYは、AVLと示されているレジスタ 557の5ビット[4:0]に同時にロードされる。A/V同期回路は、圧縮さ れたデータストリームから最初のAPTS値を受信状態0(520)で待つ。 図3AのAPTS312のようなAPTSが発生すると、図5AのA/V同期 回路は、カウンタ511をバス502上で使用可能な短くされたAPTS値に初 期化する。SCLKは、セレクタブル周波数デバイダ510がカウンタ511が 初期化されたAPTS値からインクリメントするのを可能にする前に、2mのク ロック周期を実行する。この場合、128SCLKクロック周期がカウントされ た後、周波数デバイダ510はカウンタ511をインクリメントする。カウンタ 511は連続的にインクリメントし、レジスタ581によって記憶された圧縮デ ータストリーム中の新しいAPTS値の受信後に、LDPTS1信号515によ って再初期化されて新しいAPTS値にされる。 カウンタ511が多数回インクリメントされた後に、図3AのVPTS308 のようなVPTSが圧縮データストリーム中で受信され、ステートマシン553 を状態1(S1)521に移行させる。 状態1の間、切り捨てられたVPTS値は、PTSレジスタ512にロードさ れるようにマルチプレクサ559によって選択される。次のステップは、以下に 繰り返されているEq.(III)によってVPTSとVPTS’に修正する: VPTS’=VPTS+AVLATENCY (III) チップクロック518は、Eq.(III)を実行するために、ステートマシン 553を、次の状態、ステート2(S2)552にインクリメントする。S2の 間、レジスタ517のビット[4:0]に記憶されているAVLATENCYは 、バスY[12:0]537のY[6:2]535のビットヘマルチプレクサ5 56を通過するよう選択される。バスY[12:0]537のY[12:7、1 :0]の12から7及び1から0までの番号付けされた残りのビットは、ビット 12から7及び1から0を論理0レベルにセットするためにグランドに接続され る。 状態2、3、5、7及び9の間、信号531(S2、S3、S5、S7、S9 )は、加算器/減算器513の入力Aとしてのバス505ヘマルチプレクサ55 8を通過するようにバスY[12:0]537を選択する。信号531(S2、 S3、S5、S7、S9)もまた、状態2、3、5、7及び9の間、マルチプレ クサ554を介して加算器/減算器513の入力Bに入力するため、バスR[1 2:0]540を選択する。レジスタ512は、その中に記憶されているVPT S、VPTS[18:7]の切り捨てられた値を、バスR[12:0]540の R[11:00]のビット11から0に送る。状態2の間、切り捨てられたVP TSの値は、マルチプレクサ554を介して加算器/減算器513のバス506 上の入力Bに入力する。加算器/減算器513は、2の補数の加算を用いて減算 を実行する能力及び入力Aを入力Bと交換する及びこの逆を行う能力を持つ加算 器である。 状態2の間、加算器/減算器513は(AVLATENCY+VPTS)を実 行し、バスSUM[12:0]507にVPTS’値を送る。その出力、加算器 /減算器513のSUM[12:0]は、状態2の間はレジスタ512に、状態 3、5、7及び9の間はレジスタ555に記憶される。従って、状態2の間、( AVLATENCY+VPTS)=VPTS’の結果はレジスタ512に記憶さ れる。次に、ステートマシン553は状態3(S3)523に遷移する。 状態3(S3)523の間、ビデオがオーディオに対して3フレームより大き く遅れているか否かを検出するために、Eq.(10a)(VPTS’+921 6)−(APTS+M)<0の計算の最初のステップが実行される。(VPTS ’+9216)の値は、カウンタか(APTS+M)の値を保持している間に生 成される。状態3及び5の間、信号565(S3、S5)は、マルチプレクサ5 56を介してY[12:0]バス537のビット2から6へ送るようオフセット 値OV1を選択する。信号531は、マルチプレクサ558を介してバス505 に送り、加算器/減算器513の入力Aに入力するために、Y[12:0]バス 537を選択する。レジスタ512に記憶されているVPTS’の値は、マルチ プレクサ554を介してバス506に送り、加算器/減算器の入力Bに入力する ために信号531によって選択される。 加算器/減算器制御信号560−562は、加算器/減算器にA+Bの機能を 実行させる。従って、加算器/減算器513は、(9216+VPTS’)を実 行し、そして、その結果をSUM[12:0]バス507に出力する。SUM[ 12:0]バス507上の結果は、状態3、5、7及び9の間、チップクロック 518及び信号567(S3、S5、S7、S9)によってレジスタ555に記 憶される。チップクロック信号はまたステートマシンに次の状態、即ち、状態4 に遷移させる。 状態4(S4)524の間、Eq.(10a)の(VPTS’+9216)− (APTS+M)<0の計算の最後のステップが実行される。状態4、6、8及 び10の間、信号531は、加算器/減算器513の入力端子Aに入力されるバ ス505にマルチプレクサ558を介して送るためにカウンタ511の出力を選 択する。図5AのA/V同期回路の残りの部分がシステムクロックの周波数で動 作している間、カウンタはセレクタブル周波数デバイダ510からの出力によっ てインクリメントされるので、カウンタ511の出力は、式の計算の間不変の値 として現れる。従って、カウンタ出力544は、VPTSが受信された後にその 値からインクリメントされるべきではない。 状態4、6、8及び10の間、信号531は、マルチプレクサ554を介して バス506上に送り、加算器/減算器513の入力Bに入力するように、レジス タ555からの出力を選択する。状態4の間、値(9216+VPTS’)は、 入力Bとして加算器/減算器513に入力され、値(APTS+M)は、入力A として加算器/減算器513に入力される。加算器/減算器制御信号560−5 62は、B−Aの演算を実行するために、加算器/減算器513を選択する。S WAP信号561はA入力とB入力とを交換するためにアクティブにされ、CO MPB信号562は、加算器/減算器513のキャリー入力でのSUB信号56 0の加算に伴い、加算器/減算器513が、(APTS+M)を補い、それの2 の補数の形に変換するためにアクティブにされる。加算器/減算器513は、そ の後は(VPTS’+9216)を−(APTS+M)に加算する。 もしも状態4の間、加算器/減算器513のオーバーフロー出力549がオー バーフロー状態を示すと、Eq.(10a)は満足され、ビデオイメージの表示 はオーディオ再生に対して少なくとも3フレーム遅れており、ビデオフレーム若 しくはそれの一部分が後のオーディオ再生時間に追いつくようスキップされる。 もしも計算が結果としてオーバーフロー状態にならなければ、ステートマシンは 状態5(S5)525に遷移する。オーバーフロー出力549は、状態4の間D フリップフロップ572に、状態6の間Dフリップフロップ574に、状態8の 間Dフリップフロップ576に、そして状態10の間Dフリップフロップ578 に記憶される。 オーバーフロー状態では、制御信号出力SKIP MULT545は、ビデオ イメージをオーディオ再生に十分マッチさせるために、ビデオイメージの複数の フレーム、例えば3フレーム、のスキップをさせるために、他の回路(図示せず )に知らせる。それに代えて、制御信号出力545は、イメージのビデオ表示が 追いつくまでの間、多数のフレーム分、オーディオ再生を遅延させても良い。し かしながら、この後者の方法は、人の眼に対するビデオ表示の変化よりも、人の 耳に対するオーディオ再生の変化が気づかれ易いので好ましくない。更に、もし オーバーフローの状態が現れたら、オーバーフロー出力549は、リセットロジ ック552を通じてステートマシン553をリセットさせる。一旦、式(9a) 、(10a)、(13a)若しくは(14a)の1つが満足されると、図5Aの A/V同期回路は、計算のシーケンスの全てを実行する必要がない。もし(VP TS’+9216)−(APTS+M)の計算がオーバーフロー状態にならなか った場合は、ステートマシン553は状態5に遷移するということを思い出され たい。 状態5(S5)523の間、ビデオがオーディオに対し3フレーム時間以上進 んでいるか否かを検出するために、Eq.(9a)(APTS+M)−(VPT S’−9216)<0の計算が開始される。状態5は(VPTS’−9216) を生成する。制御信号565(S3、S5)は、状態5の間、マルチプレクサ5 56を介してバスY[12:0]537のビット6から2に送るように、OV1 に記憶されているオフセット値を選択する。制御信号531は、状態5の間、マ ルチプレクサ558を介して加算器/減算器513の入力Aに入力するために、 バスY[12:0]537を選択する。制御信号531は、状態5の間、マルチ プレクサ554を介して加算器/減算器513の入力Bに入力するために、ビッ ト11から0上の切り捨てられたVPTSを持つバスR[12:0]を更に選択 する。 加算器/減算器制御信号560−562は、B−Aの演算を実行するために加 算器/減算器513を選択する。SWAP信号561は、A入力とB入力を交換 するためにアクティブになり、COMPB信号562は、加算器/減算器513 のキャリー入力へのSUB信号560の加算に伴い、加算器/減算器513が( 9216)を補い、その2の補数の形に変換するようにアクティブになる。従っ て、加算器/減算器513は、(VPTS+−9216)の加算を実行し、バス 507上のその結果は、状態5の間、レジスタ555に記憶される。ステートマ シンはそして状態6に遷移する。 状態6(S6)526の間、計算Eq.(9a)(APTS+M)−(VPT S’−9216)<0は完了される。(VPTS+−9216)の値は(APT S+M)から減算される。信号線531は、状態6の間、加算器/減算器513 の入力Aに入力されるバス505にマルチプレクサ558を介して送るために、 カウンタ出力バス544を選択する。信号線531は、また、マルチプレクサを 介してバス506に送り、加算器/減算器513の入力Bに入力するためにバス 541上のレジスタ555からの出力を選択する。加算器/減算器制御信号56 0−562は、B−Aの演算を実行するために、加算器/減算器513を選択す る。SWAP信号561は、入力Aと入力Bを交換するためにアクティブになり 、COMPB信号562は、加算器/減算器513のキャリー入力へのSUB信 号560の加算に伴い、加算器/減算器513が(VPTS’+−9216)を 、その2の補数の形に変換するようにアクティブにする。 加算器/減算器513は、(APTS+N)への−(VPTS’+−9216 )の加算を実行する。もし(APTS+N)への(VPTS’+−9216)の 加算によってオーバーフロー状態となったら、Eq.(9a)は満足され、ビデ オはオーディオに対して少なくとも3フレーム進んでいる。もし、オーバーフロ ー状態がなければ、ステートマシンは状態7に遷移する。 オーバーフロー状態では、オーバーフロー出力549は、状態6の間、Dフリ ップフロップ574に記憶される。制御信号出力RPT MULT546は生成 され、ビデオイメージが不変に保持され、オーディオがビデオに追いつくように 、ビデオイメージの複数のフレーム、例えば3フレームをリピートするように、 他の回路(図示せず)に知らせる。その代わりに、制御信号出力545は、イメ ージのビデオ表示に追いつくために、オーディオ再生に、多数のフレーム若しく はデータパケットをスキップするようにさせるか、しかしながら、オーディオデ ータのスキップは好ましくない。更にまた、オーバーフロー状態では、ステート マシン553は状態0にリセットされる。もしも(APTS+M)−(VPTS ’−9216)の計算がオーバーフロー状態とならなければ、ステートマシンが 状態7に遷移するということを思い出されたい。 状態7(S7)525の間、計算Eq.(14a)(VPTS’+3072) −(APTS+M)<0は、ビデオがオーディオに対し1フレーム時間より大き く遅れているか否かを検出するために開始される。状態7の間、(VPTS’+ 3072)に対する値が生成される。状態7及び9の間、レジスタ557からの オフセット値OV2は、マルチプレクサ556を介して、バスY[12:0]5 37のビット6から2に送られるように、信号569(S7、S9)によって選 択される。信号531は、マルチプレクサ558を介してバス505に送り、加 算器/減算器513の入力端子Aに入力するために、バスY[12:0]537 を選択する。信号線531はまた、状態7の間、加算器/減算器513の入力B として、バス506に接続するために、ビット11から0上でレジスタ512に 記憶されているVPTS値を使用可能なバスR[12:0]540を選択する。 加算器/減算器制御信号560から562は、A+Bの演算を実行するために、 加算器/減算器513を選択する。SWAP信号561、COMPB信号562 及びSUB信号560は、加算器/減算器513が(VPTS’+3072)の 加算を実行できるようにインアクティブになる。バス507上の結果として生じ た出力は、状態7の間、信号567及びチップクロック518によってレジスタ 555に記憶される。チップクロック518はまた、ステートマシンを状態8へ 遷移させる。 状態8(S8)528の間、計算Eq.(14a)(VPTS’+3072) −(APTS+M)は完了される。カウンタ511内の(APTS+M)の値は 、レジスタ555に記憶されている(VPTS’+3072)の値から減算され る。状態8の間、信号531は、マルチプレクサ558を介してバス505に送 り、加算器/減算器513の入力Aに入力するように、バス544上のカウンタ 出力を選択する。信号531はまた、状態8の間、マルチプレクサ554を介し て、加算器/減算器513の入力Bとしてバス506に送るために、バス541 上のレジスタ555からの出力を選択する。加算器/減算器制御信号560−5 62は、B−Aの演算を実行するために、加算器/減算器513を選択する。S WAP信号561は、入力A及び入力Bを交換するためにアクティブになり、C OMPB信号562は、加算器/減算器513のキャリー入力へのSUB信号5 60の加算に伴い、加算器/減算器513が(APTS+M)を補い、その2の 補数の形に変換するようアクティブになる。加算器/減算器は、次いで(VPT S’+3072)を−(APTS+M)に加算する。 もし−(APTS+M)への(VPTS’+3072)の加算からオーバーフ ロー状態となった場合には、Eq.(14a)は満たされ、ビデオはオーディオ に対して少なくとも1フレーム以上3フレームより少なく遅れている。もしオー バーフロー状態がなかったらステートマシンは状態9に遷移する。 オーバーフロー状態では、オーバーフロー出力549は状態8の間Dフリップ フロップ576に記憶され、ビデオイメージの1フレーム若しくはその一部をス キップするように、他の回路(図示せず)に知らせる制御信号出力547を生成 する。一方、制御信号出力547は、イメージのビデオ表示が追いつくのを可能 にするために、オーディオ再生をオーディオデータの1フレーム若しくはそれの 一部分だけ遅延させても良いが、これは好ましくない。オーバーフローでは、さ らなる計算は不要なので、ステートマシンは状態0にリセットされる。しかしな がら、もしEq.(14a)の計算を行った後にオーバーフロー状態が生じなけ れば、ステートマシン553は状態9に遷移する。 状態9(S9 529)の間、計算Eq.(13a)(APTS+M)−(V PTS’−3072)<0は、ビデオがオーディオに対して1フレーム時間より 大きく進んでいるか否かを検出するために開始される。状態9の間、切り捨てら れたオフセット値OV2は、バスY[12:0]537のビット6から2をマル チプレクサ556を通過するよう信号569によりレジスタ557から選択され る。信号531は、バス505ヘマルチプレクサ558を通過するようにバスY [12:0]537を選択し、加算器/減算器513の入力端子Aに入力される 。信号531はまた、状態9の間、加算器/減算器513の入力Bとしてマルチ プレクサ554を介してバス506に送るために、ビット11から0上でレジス タ512内に記憶されているVPTS値を使用可能なバスR[12:0]540 を選択する。加算器/減算器制御信号560−562は、B−Aの演算を実行す るために加算器/減算器513を選択する。SWAP信号561はA入力とB入 力を交換するためにアクティブにされ、COMPB信号562は、加算器/減算 器513のキャリー入力へのSUB信号の加算に伴い加算器/減算器513が( 3072)を補いその2の補数の形に変換するようにアクティブになる。従って 、加算器/減算器513は、(VPTS+−3072)の加算を実行し、バス5 07上のその結果は、状態9の間、チップクロック518及び信号567により レジスタ555に記憶される。チップクロック518はまた、ステートマシン5 53を状態10に遷移させる。 状態10の間、Eq.(13a)(APTS+M)−(VPTS’−3072 )の計算が完了される。現在レジスタ55に記憶されている(VPTS’−30 72)の値は(APTS+M)から減算される。状態10の間、信号531は、 マルチプレクサ558を介してバス505に渡し、加算器/減算器513の入力 Aに入力するために、バス544上のカウンタ511の出力を選択する。信号線 531は状態10の間、加算器/減算器513の入力Bとしてマルチプレクサ5 54を介してバス506に渡すために、バス541上のレジスタ出力を選択する 。加算器/減算器制御信号560−562は、B−Aの演算を実行するために加 算器/減算器513を選択する。SWAP信号561は、A入力とB入力を交換 するためにアクティブにされ、COMPB信号562は、加算器/減算器513 のキャリー入力へのSUB信号560の加算に伴い、加算器/減算器513が( VPTS’+3072)を補い、その2の補数の形に変換するようにアクティブ になる。加算器/減算器513は(APTS+N)へのー(VPTS’+−30 72)の加算を実行する。 もし(APTS+N)への−(VPTS’+3072)の加算からオーバーフ ロー状態となった場合には、Eq.(13a)は満足され、オーディオはビデオ に対し少なくとも1フレーム以上3フレームより少なく進んでいる。もしオーバ ーフロー状態がないなら、ステートマシンは動作停止状態である状態0に遷移す る。 オーバーフロー状態では、オーバーフロー出力549は、状態10の間、Dフ リップフロップ578に記憶されオーディオが追いつくのを可能にするためにビ デオイメージの1フレーム若しくはその一部分をリピートするよう他の回路(図 示せず)に知らせる制御信号出力548を生成する。そのかわり、制御信号出力 548は、イメージのビデオ表示に適合するために、オーディオデータ1フレー ム若しくはそれの一部分をオーディオ再生にスキップさせるが、これは好ましく ない。このステートマシンは、さらなる計算が不要なのでオーバーフロー状態に より状態0にリセットされる。もしEq.(13a)の計算した後にオーバーフ ローが生じなかったら、ステートマシンは、実際の時間ドリフトがEq.(12 a)、(11a)、(14a)及び(13a)によって検出されたものより少な いので状態0に反転する。 図5AのA/V同期回路は前述の例で4つの式と2つのオフセット値のみを用 いて特に詳細に説明されているが、追加の式及びオフセット値は、追加のレジス タを追加すること及びステートマシンに追加の状態を与えることによって適応さ れ、若しくは他の式の計算が実行され、若しくは今の式が他の方法で実行される 。他の変更は当業者にとって明らかであろう。興味深い1つの変更は図5Bのそ れである。図5Bは、図5Aの回路とほんのわずかに異なる方法で同期はずれを 検出する第2のA/V同期回路を説明している。VPTSの切り捨てられた値が カウンタ511に入力され、APTSの切り捨てられた値がレジスタ512に入 力されることに注意されたい。図5Aの説明においては、Eq.(12a)、( 11a)、(14a)及び(13a)が用いられた。図5Bでは、Eq.(20 a)−(19a)及び(22a)−(21a)が1及び3フレーム時間に対して 用いられる。図5BのA/V同期回路は、図5AのA/V同期回路と同じ方法で 動作する。図3Aの306−308のような符号化されたビデオストリーム中の VPTSが発生される毎に、カウンタ510はVPTS値を示す2進値が再ロー ドされる。カウンタ510はSCLKでインクリメントされる。図3Aの312 のような符号化されたデータストリーム中にAPTSが生じると、APTSを表 す2進値は、遅延時間の修正及び式の計算が生じるように、レジスタ512に記 憶される。他の点では、図5Bの回路は上述した図5Aと同様に機能し動作する 。 図8は、図6で説明されているような典型的なマルチメディアシステムの一部 を説明している。メモリ691は、Vidsystデコーダ619のメモリコン トローラ829及びFIFO641に接続する。ビデオデコーダ621及びシス テムデコーダ622は、Vidsystデコーダ619内に含まれる。図5A及 びBでより詳細に説明されているA/V同期回路620は、Vidsystデコ ーダ619に含まれる。 メモリ691は、ホストプロセッサ(図示せず)から受信した符号化/圧縮さ れたオーディオデータ及び符号化/圧縮されたビデオデータを一時的に記憶部分 870に記憶する。記憶部分870は、多数のMPEGタイプの符号化されたビ デオフレーム及び多数のMPEGタイプの符号化されたオーディオデータパケッ トを記憶するのに十分な大きさである。符号化/圧縮されたオーディオデータは 、適切な時間にVidsystデーコーダ619によって記憶部分870から読 み出され、FIFO641及びオーディオコントロール/FIFO830を介し てオーディオデコーダ627に送られる。符号化/圧縮されたビデオデータは、 その符号化/圧縮ビデオデータを復号化し伸張して、復号化/伸張されビデオデ ータにする適切な時間にVidsystデコーダ619によって記憶部分870 から読み出され、メモリ961に記憶され直す。メモリ961は、各記憶部分8 71から874に、1フレームの復号化/伸張されたビデオデータを一時的に記 憶する。 メモリコントローラ829は、メモリ691内のアドレス指定可能な記憶位置 に対しデータを読み書きするようメモリ制御ロジック875に命令する。メモリ 691内のメモリ制御ロジック875は、データバス824及びFIFOメモリ 641を介してVidsystデコーダ619とメモリ691内のアドレス指定 可能な位置を接続する。 上述したように、同期はずれを検出するために、A/V同期回路によって行わ れる計算結果に依存して、オーディオ再生及びイメージのビデオ表示は、ビデオ フレーム若しくはそれの一部分をリピート若しくはスキップすること、又はオー ディオデータパケット若しくはそれの一部分をスキップ若しくは遅延することに よって再同期される。 イメージのビデオ表示のフレームをスキップするには、符号化/圧縮されたビ デオデータフレームが、オーディオ再生とビデオ表示を再同期するためにスキッ プされることが好ましい。イメージのビデオ表示のフレームをリピートするには 、復号化/伸張されたビデオデータフレームが、オーディオ再生とビデオ表示を 再同期するためにリピートされることが好ましい。これに代えて、符号化/圧縮 されたオーディオデータのパケットが、オーディオ再生とビデオ表示を再同期す るためにスキップ若しくは遅延されても良い。 符号化/圧縮されたビデオデータフレームをスキップするために、適切なフレ ームのタイプが検出されることが必要である。システムデコーダ622は、符号 化/圧縮されたビットストリームを分離して、符号化/圧縮されたビデオデータ 、符号化/圧縮されたオーディオデータ及びタイミング情報にすると、例えばI −タイプ、P−タイプ若しくはB−タイプ等のビデオフレームのタイプを信号線 851を介してメモリコントローラ829に知らせる。従って、メモリコントロ ーラ829は、符号化されたビデオフレームのタイプが何であるか及び各タイプ を見つけることのできるメモリ691内のアドレス指定可能な記憶位置のアドレ ス空間のアドレスを知る。A/V同期回路から、同期はずれを示す、図5A−B の信号545−548のような信号を受信すると、メモリコントローラ829は 、メモリ691内にスキップされても良い適切なタイプの符号化/圧縮されたビ デオフレームタイプがあるか否かを検出する。もしもメモリコントローラ829 がスキップされるタイプを知ると、所望の符号化/圧縮されたフレームをスキッ プするために、メモリ691に供給されるアドレッシングの順序を変更する。ア ドレッシング順序の変更は、異なる開始アドレスを選択することと同様に単純で ある。所定のアドレスシーケンスに対する他の変更が、記憶された符号化/圧縮 フレームのスキップに適応することが諒解されよう。 もしもメモリコントローラ829が、メモリ691内にスキップされても良い タイプの符号化されたフレームがないことを知った場合には、受信された符号化 /圧縮されたビットストリーム中にそれがシステムデコーダ622によって分離 されたとき、スキップされても良いタイプを探す。予め決められた時間の後、も しもスキップされても良い符号化/圧縮されたフレームのタイプが、符号化/圧 縮ビットストリーム中に見つけられなかった場合は、メモリコントローラは、ソ フトウエアに再同期を実行させるように割り込み要求を信号線850を介して通 知する。 復号化/伸張されたビデオデータフレームをリピートするために、メモリコン トローラ829は、ビデオデータの同じフレームを含むメモリ691中のアドル ス指定可能な記憶位置に対するメモリアドレスのシーケンスをリピートするよう に、メモリ691に単純に命令する。リピートされるために選択された符号化/ 圧縮ビデオデータフレームは、2回メモリ691から読み出され、FIFO64 1を介してビデオデコーダ621に送られる。 符号化/圧縮されたオーディオデータをスキップするために、メモリコントロ ーラ829は、メモリアドレスのシーケンスを選択的にスキップ、若しくは、符 号化/圧縮されたオーディオデータをより滑らかにスキップするためにメモリア ドルスを定期的にスキップする。符号化/圧縮されたオーディオデータのアドレ スのシーケンスをスキップすることは、上述したような符号化/圧縮されたビデ オデータのアドレスのシーケンスをスキップすることと同様である。好ましくは 、オーディオコントローラ/FIFO830は、オーディオ再生とイメージのビ デオ表示を同期させるために、オーディオデコーダ627による復号化/伸張さ れたオーディオデータの発生の速度を上げても良い。復号化/伸張されたオーデ ィオデータの生成の速度を上げることは、符号化/圧縮されたオーディオデータ をスキップすることよりも、より人に知覚されにくい。オーディオコントローラ /FIFO830は、復号化/伸張オーディオデータの生成の速度を上げるため に、メモリ691から符号化/圧縮オーディオデータをより頻繁に要求し、符号 化/圧縮オーディオデータをより速くオーディオデコーダ627に供給すること もできる。 符号化/圧縮オーディオデータを遅延するために、オーディオコントローラ/ FIFO830は、オーディオデコーダ627に復号化/伸張オーディオデータ の生成の速度を落とさせるために、メモリ691からあまり頻繁には符号化/圧 縮オーディオデータを要求せず、符号化/圧縮されたオーディオデータを少しだ けゆっくり供給する。 本発明の特にマルチメディアに対する応用例が、図6に示されている。マルチ メディアコンピュータのようなマルチメディアデジタルシステム600は、内部 的にCDROMリーダ611に接続されたメインのシステムボード610とオー ディオ/ビデオデコーダ612を有する。マルチメディアデジタルシステム60 0は、イメージソース601からなる符号化システムに外部的に接続され、デジ タルディスプレイ605やCRTモニタ606やテレビ607のような外部の表 示デバイスに接続される。始めに、符号化は、イメージデータを供給するあるソ ースからのデータに対して行われる。イメージデータを供給するソースの例とし ては、動画カメラ、テレビモニタ、コンピュータ、スキャナとスチルカメラであ る。ソースに関係なくイメージデータはバス635上へエンコーダ602に対し て供給される。図6では、イメージ603は、動画カメラのようなイメージソー ス601によって読まれ、エンコーダ602によって符号化されるために、バス 635上のデータストリームに変換される。使用される標準のタイプによってエ ンコーダ602はMPEGIエンコーダやMPEGIIエンコーダ、JPEGエン コーダ、また符号化/圧縮データを生成する他のタイプのエンコーダでありえる 。イメージデータは、符号化された後、エンコーダ602から直接プロセッサに 接続されたり、コンパクト・ディスク・リード・オンリー・メモリ(CDROM )604上に書かれる。CDROM604上に書かれた場合は、エンコーダ60 2から記録された符号化/圧縮データをプロセッサ613に結合させるために、 ディスクはCDROMリーダ611に挿入されなければならない。 プロセッサ613は、インテル80486のような標準プロセッサでも良いし 、専用化されたプロセッサでも良い。プロセッサ613は、符号化/圧縮された データを、後に読み出され、システムバス615に置かれるためにシステムメモ リ614に記憶しても良いし、直接符号化/圧縮データをシステムバス615に 結合させても良い。システムバス615は、ISAバス、PCIバスまた他の標 準的なコンピュータバスまたはいくつかの種類の専用化バスでも良い。システム バス615上の符号化/圧縮されたデータストリームは、オーディオ/ビデオ復 号化システム612に接続される。システムバス615上の符号化/圧縮データ は、Vidsystデコーダ619に接続される。Vidsystデコーダ61 9内では、システムデコーダ622は、符号化/圧縮データを符号化/圧縮ビデ オデータと、符号化/圧縮オーディオデータと、タイミング制御信号に分離する 。システムデコーダ622は、タイミング制御信号を伝送するために、オーディ オ/ビデオ同期回路620に接続される。システムデコーダ622は、符号化/ 圧縮オーディオデータを伝送するために、直接オーディオデコーダ627に接続 されても良いし、符号化/圧縮オーディオデータのフレームのオーディオデコー ダ627へ転送される前の一時的な記憶を提供するFIFO641とメモリ69 1を介してオーディオデコーダ627へ間接的に接続されても良い。システムデ コーダ622はまた、符号化/圧縮ビデオデータを伝送するために、ビデオデコ ーダ621に直接接続されても良い。他の方法として、システムデコーダ622 は、符号化/圧縮されたビデオデータのフレームのビデオデコーダ621に転送 される前の一時的な記憶を提供するFIFO642とメモリ691を介して間接 的にビデオデコーダ621に接続されても良い。どの場合においても、FIFO 641への制御信号631、FIFO642への制御信号630、メモリ690 への制御信号は、符号化/圧縮されたビデオデータのフレーム又はその一部、符 号化/圧縮されたオーディオデータのパケットまたはその一部、または復号化/ 伸張されたビデオデータのフレーム又はその一部のどれでもスキップするか繰り 返す可能性を呈する。 もし、メモリ691またはFIFO642内で多数の予め決められたフレーム 以上スキップする必要がある場合には、オーディオ/ビデオデータストリームを 再び並べるために、MPEGビットストリームをシーケンス層の初めから再開始 するためにVidsystデコーダ619によって割り込み信号が発生される。 もし、予め定められているフレームの数よりも多くリピートする必要性がある場 合には、オーディオ/ビデオデータストリームを再整列させるために、シーケン ス層の開始部位からMPEGビットストリームを再始動すべく、割込信号が生成 される。図5Aでは、復号繰り返し信号546と復号スキップ信号545のどち らかが、CPU613に送られる割り込み要求を生成する。FIFO641と6 42、メモリ691に対する他の制御信号は、図示されていないが、コントロー ラ629から発生する。 Vidsystデコーダ619内のビデオデコーダ621は、符号化/圧縮さ れたビデオデータをバス626に供給される復号化/伸張されたビデオデータス トリームに伸張し復号する機能を果たす。グラフィックコントローラ625は、 復号化/伸張されたビデオデータストリームを受け取り、ビデオ表示メモリ62 4と連動してデジタルディスプレイ605かCRTビデオモニタ606のどちら かにイメージをスキャンする。 コーデック628は、復号化/伸張されたビデオデータストリームを受け取っ て、テレビ607に合うYUVやRGBのようなデータフォーマットに変換する 。コーデック628は、現在はNTSCやPALのテレビに表示するために、復 号化/伸張されたビデオデータストリームをNTSCやPALフォーマットに変 換しているが、将来的なフォーマット変換が同様に使用されても良い。 オーディオデコーダ627は符号化/圧縮されたオーディオデータストリーム をアナログアプリケーションデバイス(図示せず)またはドライブスピーカ60 8に直接伝送される復号化/伸張オーディオアナログ信号に復号/伸張する。別 な方法として、オーディオデコーダ627は符号化/圧縮されたオーディオデー タストリームをアナログアプリケーションデバイス(図示せず)にバス609を 介して伝送される復号化/伸張デジタルオーディオデータストリームに復号/伸 張する。 オーディオ/ビデオ同期回路620は、図5Aを参照して上述されたが、シス テムデコーダ622によって符号化/圧縮ビットストリームから分離されたタイ ミング情報(VPTS、APTS、SCR)を受け取る。タイミング情報に応じ て、オーディオ/ビデオ同期回路620は、符号化/圧縮されたまたは復号化/ 伸張されたオーディオまたはビデオデータの1またはそれ以上のフレームまたは フレームの一部をスキップまたは繰り返すために、FIFO641、642、メ モリ691及びビデオデコーダ621への制御信号を間接的にまたは直接的に生 成する。ビデオフレームまたはその一部を繰り返すために、オーディオ/ビデオ 同期回路620は、ビデオデコーダ621に所定の期間同じ出力を制御信号バス 630、632を介して生成させる。ビデオフレームまたはその一部をスキップ するために、オーディオ/ビデオ同期回路620は、FIFO642とメモリ6 91に、適切な符号化/圧縮されたビットストリームビデオデコーダ621に供 給するために、決められた数のアドレスをスキップするようにさせる。 同様に、オーディオデータまたはその一部をスキップするために、オーディオ /ビデオ同期回路620は、FIFO641とメモリ691に、適切な符号化/ 圧縮されたビットストリームビデオデコーダ621に供給するために、決められ た数のアドレスをスキップさせる。 ビデオ基本入出力オペレーティングシステム(VBIOS)623は、グラフ ィックコントローラ625とVidsystデコーダ619を初期化する。VB IOS623は、Vidsystデコーダ619とグラフィックコントローラ6 25に対するソフトウエアのコード化された命令を有している。Vidsyst デコーダ619に対する命令は、VHSテープ記録再生機と同様な、停止、ステ ップ、早送りや符号化/圧縮されたデータに対する他のコマンドを行う。これら の命令は、オーディオ/ビデオ同期回路620に、さらにFIFO642、64 1、ビデオデコーダ620、オーディオデコーダ627にビデオフレームやオー ディオデータまたはそれらの一部の組み合わせをスキップまたは繰り返させる制 御信号を生じさせる。 図6はグラフィックスデータと符号化されたデータがバス615と表示デバイ ス605−607を共有する1つの方法を示す。この場合、グラフィックスコン トローラ625は、モニタ606またはデジタルディスプレイ605の同じ表示 デバイス上に表示されるべき626上の復号化/伸張されたビデオデータストリ ームとバス615上のグラフィックスデータを結合する内部マルチプレクサ(図 示せず)を有する。この場合、グラフィックスデータは背景のウィンドウと他の ウィンドウをディスプレイ上に供給し、一方、復号化/伸張されたデータは同じ ディスプレイ上の他のウィンドウ内に表示される。テレビモニタは1つのディス プレイ上に結合された両方のデータタイプを同様に有することができる。 図7Aは図6の簡略化されたブロック図を示す。図6及び図7Aにおいて、バ ス615は、バス615からVidsystデコーダ619へ送られる符号化さ れたデータとバス615からグラフィックスコントローラ625へ送られるグラ フィックスデータとの間で時間多重される。図7Aと図6において、グラフィッ クスコントローラ625は、グラフィックスデータと復号化/伸張されたビデオ データを同じ表示デバイス上に多重化する内部マルチプレクサを有する。 図7Bは、グラフィックスデータと復号化/伸張されたビデオデータを同じ表 示デバイス上に表示するもう1つの代替案である。この場合、バス615は符号 化されたデータとグラフィックスデータと符号化データから生成された復号化/ 伸張されたビデオデータを時間多重する。符号化されたデータはバス615上に 置かれ、双方向ポートを有するVidsystデコーダ719によって受け取ら れる。Vidsystデコーダ719は、その符号化データを復号化/伸張し、 復号化/伸張されたデータをバス615へ返送する。グラフィックスコントロー ラ725は、グラフィックスデータと復号化/伸張されたデータの両方を、デジ タルディスプレイ605、モニタ606またはTV607それぞれへのほぼ同時 の表示のために内部的に一緒に多重化されるよう受け取る。この場合、グラフィ ックスコントローラ725はその2つのデータタイプを正確に多重するだけでな くグラフィックスデータと復号化/伸張されたビデオデータをTV607に表示 させるためにNTSCやPAL信号に正確に変換するためにもより多くの回路を 有する。 図7Cは、外部の構成要素を使ってグラフィックスデータと復号化/伸張され たビデオデータを同じ表示デバイス上に表示するもう1つの代替案である。図7 Aと同様に、バス615は符号化されたデータとグラフィックスデータを時間多 重する。Vidsystデコーダ619は、バス615から符号化データを受け 取り、選択的にピクセルデータとしてデジタルディスプレイ605にマルチプレ クサ701によって結合され、選択的にアナログ信号としてデジタルアナログ変 換器704とマルチプレクサ702を介してモニタ606に結合され、NTSC /PALコーデック628とマルチプレクサ703を介してNTSC又はPAL 信号としてTV607に結合される復号化/伸張されたビデオデータストリーム を生成する。グラフィックスコントローラ726はグラフィックスデータをバス 615から受け取り、ピクセルデータをデジタルディスプレイ605に、アナロ ググラフィックス信号をモニタ606に、NTSC/PAL信号をTV607に 、タイミング/制御信号をディスプレイ605−607に、多重化制御信号をマ ルチプレクサ701−703に供給する。マルチプレクサ701−703を使用 して、グラフィックスコントローラ726は正確に多重化制御信号を生成し、そ れによってグラフィックスデータとVidsystデコーダ619からの復号化 /伸張されたビデオデータがディスプレイ605−607のいずれかに表示され るタイミングをとる。グラフィックスコントローラ625と725内の内部マル チプレクサは外部の多重化701−703と同様の方法で動作する。 本発明の好ましい実施例と様々な変形例がここで詳細に開示され説明されたが 、当業者にとっては発明の要旨と範囲を逸脱しないで様々な形式や詳細な点にお いての変形が容易である。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 FI G09G 5/18 G09G 5/18 5/36 510 5/36 510M (72)発明者 ローゼノウ、マーク、エイ アメリカ合衆国、カリフォルニア州 95132、サンノゼ、シエラ ビレッジ コ ート 2784 (72)発明者 オート、ジェフリー、ジー アメリカ合衆国、カリフォルニア州 94538、フレモント、ウエスト ウォーレ ン アベニュー 3100 (72)発明者 チャン、リチャード アメリカ合衆国、カリフォルニア州 95070、サンノゼ、トーンバレー コート 1291 (72)発明者 スン、チータ アメリカ合衆国、ニュージャージー州 008540、プリンストン、ウォルナット レ ーン 439 (72)発明者 チャン、チョイアオ アメリカ合衆国、カリフォルニア州 95070、サラトガ、マリラ コート 20237

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1.少なくともオーディオデータパケット、ビデオデータパケット、オーディ オ・プレゼンテーション・タイム・スタンプ及びビデオ・プレゼンテーション・ タイム・スタンプを含む符号化データストリームからのオーディオ及びビデオ信 号の再生を制御するための装置であって、 符号化データストリームを受信し、前記データストリームを少なくともオーデ ィオデータパケット及びオーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプを 含む符号化オーディオデータストリームと、少なくとも前記ビデオデータパケッ ト及びビデオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプを含む符号化ビデオデー タストリームとに分離するためのシステムデコーダと、 前記システムデコーダに接続され、符号化オーディオデータストリーム中のオ ーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプの存在を検出するための第1 のオーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプ検出器と、 スタートカウントを受信して、予め決められたクロック周波数に基いて前記ス タートカウントをインクリメントし、システムタイムクロックを出力するための システムタイムクロックカウンタと、 前記システムデコーダ及び前記システムタイムクロックカウンタに接続され、 前記システムタイムクロック及び前記符号化ビデオデータストリームを受信し、 前記システムタイムクロックに同期して前記符号化ビデオデータストリームを復 号化するためのビデオデコーダと、 符号化オーディオデータストリームから前記オーディオデータパケットを受信 し、前記オーディオデータパケットを復号化するためのオーディオデコーダと、 前記システムタイムクロックカウンタ、前記第1のオーディオ・プレゼンテー ション・タイム・スタンプ検出器及び前記オーディオデコーダに接続され、ステ ップコントロール信号を受信し、前記システムタイムクロックカウンタに対する 外部ソースからのスタートカウントの入力を許可するためのステップコントロー ラと、 を有することを特徴とする装置。 2.前記システムタイムクロックカウンタは前記第1のオーディオ・プレゼン テーション・タイム・スタンプ検出器に接続され、ロード信号を受信したときに スタートカウントとして前記オーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタン プを受信することを特徴とする請求項1記載の装置。 3.前記オーディオデコーダに接続され、符号化オーディオデータストリーム 中のオーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプの存在を検出し、前記 オーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプに対応するオーディオデー タパケットが復号化されたときに前記システムタイムクロックカウンタにロード 信号を出力するための第2のオーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタン プ検出器を更に含むことを特徴とする請求項2記載の装置。 4.前記ステップコントローラは、前記ステップコントロール信号の受信時に 、前記予め決められたクロック周波数を前記システムタイムクロックカウンタに 抑制することを特徴とする請求項1記載の装置。 5.前記ステップコントローラは、前記ステップコントロール信号の受信時に 、前記システムタイムクロックカウンタによる、スタートカウントとしての前記 オーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプの受信を抑制することを特 徴とする請求項2記載の装置。 6.前記ステップコントローラは、前記ステップコントロール信号の受信時に 、前記システムタイムクロックカウンタ中のスタートカウントに対応するオーデ ィオデータを前記オーディオデコーダに選択的に送ることを特徴とする請求項1 記載の装置。 7.前記第1のオーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプ検出器に 接続され、符号化オーディオデーストリームからの検出されたオーディオ・プレ ゼンテーション・タイム・スタンプを記憶するためのラッチを更に含むことを特 徴とする請求項1記載の装置。 8.前記システムデコーダに接続され、前記符号化オーディオデータストリー ムからのオーディオデータパケット及びオーディオ・プレゼンテーション・タイ ム・スタンプを受信し記憶するための第1のオーディオデータFIFOを更に含 むことを特徴とする請求項1記載の装置。 9.前記システムデコーダに接続され、前記符号化ビデオデータストリームか らのビデオデータパケット及びビデオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプ を受信し記憶するための第1のビデオデータFIFOを更に含むことを特徴とす る請求項1記載の装置。 10.前記オーディオデコーダが、前記第1のオーディオデータFIFOから の符号化オーディオデータストリームを受信し、オーディオデータパケット及び オーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプを記憶するための第2のオ ーディオデータバッファを更に含むことを特徴とする請求項3記載の装置。 11.前記第1のオーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプ検出器 は、多くとも1つだけのオーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプが 前記第2のオーディオデータバッファに記憶されるように、前記第2のオーディ オ・プレゼンテーション・タイム・スタンプ検出器からのロード信号を受信する より前に第2のオーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプが符号化オ ーディオデータストリーム中で検出されたときに、バッファフルハンドシェーク 信号を前記第1のオーディオデータFIFOに出力することを特徴とする請求項 10記載の装置。 12.前記システムデコーダは、符号化データストリームを分離して、オーデ ィオデータパケット及びオーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプを 含む符号化オーディオデータストリーム、並びにビデオデータパケット及びビデ オ・プレゼンテーション・タイム・スタンプを含む符号化ビデオデータストリー ムとにするためのパーサと、 アドレス指定可能な記憶部を有し、前記パーサに接続され、符号化オーディオ データ、符号化ビデオデータ、若しくは復号化ビデオデータをアドレス指定可能 な記憶部に選択的に記憶及び読み出すためにアドレス指定可能な記憶部をアドレ ッシングするためのメモリとを更に含むことを特徴とする請求項11記載の装置 。 13.前記ビデオデコーダは、メモリに接続され、符号化ビデオデータを復号 化し、復号化ビデオデータを生成するためのデコーダと、 前記検出器及び前記メモリに接続され、ビデオ・プレゼンテーション・タイム ・スタンプとシステムタイムクロックを比較し、その比較結果が予め決められた しきい値を超えたときに、デコーダによる復号化ビデオデータの生成とメモリに よるアドレス指定可能な記憶部のアドレッシングを実質的に同期するためのシン クロナイザとを更に含むことを特徴とする請求項12記載の装置。 14.シンクロナイザは、ビデオ時間値が、予め決められたしきい値だけ、シ ステムタイムクロック値を超えたことを確定し、 復号化されたビデオデータを含むアドレス指定可能な記憶部のメモリによるア ドルッシングのシーケンスは、デコーダによる復号化されたビデオデータの生成 とメモリによるアドレス指定可能な記憶部のアドレッシングを実質的に同期させ るために、アドレスのシーケンスを繰り返すことによって変更されることを特徴 とする請求項13記載の装置。 15.ステップコントロールを含む符号化データストリームからのオーディオ 及びビデオ信号の再生を制御するための方法であって、 組み合わされたシステムとビデオデコーダにおいて、少なくともオーディオデ ータパケット、ビデオデータパケット、オーディオ・プレゼンテーション・タイ ム・スタンプ及びビデオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプを含む符号化 データストリームを受信し、前記符号化データストリームを、少なくともオーデ ィオデータパケット及び前記オーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタン プを含む符号化オーディオデータと、少なくとも前記ビデオデータパケット及び 前記ビデオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプを含む符号化ビデオデータ とに分離し、 前記組み合わされたシステムとビデオデコーダにおいて、符号化オーディオデ ータストリーム中のオーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプの存在 を検出し、 前記組み合わされたシステムとビデオデコーダにおいて、符号化オーディオデ ータストリームからの検出されたオーディオ・プレゼンテーション・タイム・ス タンプを記憶し、 前記オーディオデコーダにおいて、前記符号化オーディオデータストリームか らのオーディオデータパケットを受信し、前記オーディオデータパケットを復号 化/伸張し、 前記組み合わされたシステムとビデオデコーダにおいてシステムタイムクロッ クカウンタをスタートカウントにセットし、予め決められた周波数に基いて前記 スタートカウントをインクリメントし、システムタイムクロックを出力し、 前記システムタイムクロックと同期して前記符号化ビデオデータストリームを 復号化/伸張し、 前記ステップコントロールの方法は、 ステップコントロール信号を受信し、 前記システムタイムクロックカウンタによりスタートカウントとして前記オー ディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプの受信を抑制し、 外部のソースからのスタートカウントの前記システムタイムクロックカウンタ への入力を許可し、 前記システムタイムクロックカウンタ内のスタートカウントに対応するオーデ ィオデータを、前記オーディオデコーダに選択的に送るステップとからなること を特徴とする方法。 16.前記システムタイムクロックカウンタをセットするステップは、 ロード信号を受信し、 前記オーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプをスタートカウント としてロードするステップを更に含むことを特徴とする請求項15記載の方法。 17.前記オーディオデコーダにおいて、符号化オーディオデータストリーム 中のオーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプの存在を検出し、前記 オーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプに対応するオーディオデー タパケットが復号されたときにロード信号としてフラグを出力するステップを更 に含むことを特徴とする請求項16記載の方法。 18.前記ステップコントロールの方法は、前記オーディオデコーダをミュー トするステップを更に含むことを特徴とする請求項15記載の方法。 19.前記ステップコントロールの方法は、前記予め決められたクロック周波 数を前記システムタイムクロックカウンタに抑制するステップを更に含むことを 特徴とする請求項15記載の方法。 20.前記ステップコントロールの方法は、前記システムタイムクロックカウ ンタによりスタートカウントとして前記オーディオ・プレゼンテーション・タイ ム・スタンプの受信を抑制するステップを更に含むことを特徴とする請求項16 記載の方法。 21.前記ステップコントロールの方法は、前記システムタイムクロックカウ ンタ内のスタートカウントに対応するオーディオデータを前記オーディオデコー ダに選択的に送るステップを更に含むことを特徴とする請求項15記載の方法。 22.前記組み合わされたシステムとビデオデコーダ内の第1のオーディオデ ータFIFOにおいて、前記符号化ビデオデータストリームからのオーディオデ ータパケット及びオーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプを記憶す るステップを更に含むことを特徴とする請求項15記載の方法。 23.前記オーディオデコーダ内の第2のオーディオデータバッファに前記第 1のオーディオデータFIFOからの符号化オーディオデータストリームを受信 し、オーディオデータパケット及びオーディオ・プレゼンテーション・タイム・ スタンプを記憶する受信ステップを更に含むことを特徴とする請求項17記載の 方法。 24.多くとも1つだけのオーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタン プが前記第2のオーディオデータバッファに記憶されるように、前記第2のオー ディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプ検出器からのロード信号を受信 するより前に第2のオーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプが符号 化オーディオデータストリーム中で検出されたときに、バッファフルハンドシェ ーク信号を、前記第1のオーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプ検 出器から、前記第1のオーディオデータFIFOに出力するステップを更に含む ことを特徴とする請求項23記載の方法。 25.前記受信及び分離ステップは、符号化データストリームを、オーディオ データパケット及びオーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプを含む 符号化オーディオデータストリームと、ビデオデータパケット及びビデオ・プレ ゼンテーション・タイム・スタンプを含む符号化ビデオデータストリームとに分 離するステップと、 符号化オーディオデータ、符号化ビデオデータ、若しくは復号化ビデオデータ をアドレス指定可能な記憶部に選択的に記憶及び読み出すためアドレス指定可能 な記憶部をアドレッシングするステップを更に含むことを特徴とする請求項24 記載の装置。 26.前記ビデオデータを復号化/伸張するステップは、符号化ビデオデータ を復号化して復号化ビデオデータを生成するステップと、 ビデオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプとシステムタイムクロックを 比較して、その比較結果が予め決められたしきい値を超えた場合には、復号化ビ デオデータの生成とアドレス指定可能な記憶部のアドレッシングを実質的に同期 させるステップを更に含むことを特徴とする請求項25記載の方法。 27.前記比較ステップは、ビデオ時間値が予め決められたしきい値だけシス テムタイムクロック値を超えていることを確定するステップと、 復号化ビデオデータの生成とアドレス指定可能な記憶部のアドレッシングを実 質的に同期させるためにアドレスのシーケンスを繰り返すことによって、復号化 ビデオデータを含むアドレス指定可能な記憶部のアドレッシングのシーケンスを 変更するステップとを更に含むことを特徴とする請求項26記載の方法。 28.符号化オーディオ/ビデオデータを読み取り、復号化し、そして伸張し て複数の表示タイプで表示するためのビデオデータ、及び複数の音声再生装置で 再生するためのオーディオデータにするマルチメディアシステムであって、 少なくともオーディオデータパケット、ビデオデータパケット、オーディオ・ プレゼンテーション・タイム・スタンプ及びビデオ・プレゼンテーション・タイ ム・スタンプを含む符号化データストリームを受信し、前記符号化データストリ ームを少なくともオーディオデータパケット及び前記オーディオ・プレゼンテー ション・タイム・スタンプを含む符号化オーディオデータストリームと、少なく とも前記ビデオデータパケット及びビデオ・プレゼンテーション・タイム・スタ ンプを含む符号化ビデオデータストリームとに分離するためのシステムデコーダ と、 前記システムデコーダに接続され、符号化オーディオデータストリーム中のオ ーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプの存在を検出するための第1 のオーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプ検出器と、 前記第1のオーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプ検出器に接続 され、スタートカウントを受信して、予め決められたクロック周波数に基いて前 記スタートカウントをインクリメントし、システムタイムクロックを出力するた めのシステムタイムクロックカウンタと、 前記システムデコーダ及び前記システムタイムクロックカウンタに接続され、 前記システムタイムクロック及び前記符号化ビデオデータストリームを受信し、 前記システムタイムクロックに同期して前記符号化ビデオデータストリームを復 号化/伸張するためのビデオデコーダと、 符号化オーディオデータストリームからの前記オーディオデータパケットを受 信し、前記オーディオデータパケットを復号化/伸張するためのオーディオデコ ーダと、 前記システムタイムクロックカウンタ、前記第1のオーディオ・プレゼンテー ション・タイム・スタンプ検出器及び前記オーディオデコーダに接続され、ステ ップコントロール信号を受信し、前記システムタイムクロックカウンタに対する 外部ソースからのスタートカウントの入力を許可するためのステップコントロー ラと、 からなることを特徴とするマルチメディアシステム。 29.前記システムタイムクロックカウンタは前記第1のオーディオ・プレゼ ンテーション・タイム・スタンプ検出器に接続され、ロード信号が受信されたと きにスタートカウントとして前記オーディオ・プレゼンテーション・タイム・ス タンプを受信することを特徴とする請求項28記載のマルチメディアシステム。 30.前記オーディオデコーダに接続され、符号化オーディオデータストリー ム中のオーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプの存在を検出し、前 記オーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプに対応するオーディオデ ータパケットが復号化されたときに前記システムタイムクロックカウンタにロー ド信号を出力するための第2のオーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタ ンプ検出器を更に含むことを特徴とする請求項29記載のマルチメディアシステ ム。 31.前記ステップコントローラは、ステップコントロール信号の受信時に、 前記オーディオデコーダをミュートすることを特徴とする請求項28記載のマル チメディアシステム。 32.前記ステップコントローラは、前記ステップコントロール信号の受信時 に、前記予め決められたクロック周波数を前記システムタイムクロックカウンタ に抑制することを特徴とする請求項28記載のマルチメディアシステム。 33.前記ステップコントローラは、前記ステップコントロール信号の受信時 に、前記システムタイムクロックカウンタによる、スタートカウントとしての前 記オーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプの受信を抑制することを 特徴とする請求項29記載のマルチメディアシステム。 34.前記ステップコントローラは、前記ステップコントロール信号の受信時 に、前記システムタイムクロックカウンタ中のスタートカウントに対応するオー ディオデータを前記オーディオデコーダに選択的に送ることを特徴とする請求項 28記載のマルチメディアシステム。 35.前記組み合わされたシステムとビデオデコーダは、前記第1のオーディ オ・プレゼンテーション・タイム・スタンプ検出器に接続され、符号化オーディ オデーストリームからの検出されたオーディオ・プレゼンテーション・タイム・ スタンプを記憶するためのラッチとを更に含むことを特徴とする請求項28記載 のマルチメディアシステム。 36.前記組み合わされたシステムとビデオデコーダは、前記システムデコー ダに接続され、前記符号化オーディオデータストリームからのオーディオデータ パケット及びオーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプを受信し記憶 するための第1のオーディオデータFIFOを更に含むことを特徴とする請求項 28記載のマルチメディアシステム。 37.前記オーディオデコーダは、前記第1のオーディオデータFIFOから の符号化オーディオデータストリームを受信し、オーディオデータパケット及び オーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプを記憶するための第2のオ ーディオデータバッファを更に含むことを特徴とする請求項30記載のマルチメ ディアシステム。 38.前記第1のオーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプ検出器 は、多くとも1つだけのオーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプが 前記第2のオーディオデータバッファに記憶されるように、前記第2のオーディ オ・プレゼンテーション・タイム・スタンプ検出器からのロード信号を受信する より前に第2のオーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプが符号化オ ーディオデータストリーム中で検出されたときに、バッファフルハンドシェーク 信号を前記第1のオーディオデータFIFOに出力することを特徴とする請求項 37記載のマルチメディアシステム。 39.前記システムデコーダは、符号化データストリームを分離して、オーデ ィオデータパケット及びオーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプを 含む符号化オーディオデータストリーム、並びにビデオデータパケット及びビデ オ・プレゼンテーション・タイム・スタンプを含む符号化ビデオデータストリー ムとにするためのパーサと、 アドレス指定可能な記憶部を有し、前記パーサに接続され、符号化オーディオ データ、符号化ビデオデータ、若しくは復号化ビデオデータをアドレス指定可能 な記憶部に選択的に記憶及び読み出すためにアドレス指定可能な記憶部アドレッ シングするためのメモリとを更に含むことを特徴とする請求項38記載のマルチ メディアシステム。 40.前記ビデオデコーダは、メモリに接続され、符号化ビデオデータを復号 化し、復号化ビデオデータを生成するためのデコーダと、 前記検出器及び前記メモリに接続され、ビデオ・プレゼンテーション・タイム ・スタンプとシステムタイムクロックを比較し、その比較結果が予め決められた しきい値を超えたときに、デコーダによる復号化ビデオデータの生成とメモリに よるアドレス指定可能な記憶部のアドレッシングを実質的に同期するためのシン クロナイザとを更に含むことを特徴とする請求項39記載のマルチメディアシス テム。 41.シンクロナイザは、ビデオ時間値が、予め決められたしきい値だけ、シ ステムタイムクロック値を超えたことを確定し、 復号化されたビデオデータを含むアドレス指定可能な記憶部のメモリによるア ドレッシングのシーケンスは、デコーダによる復号化されたビデオデータの生成 とメモリによるアドレス指定可能な記憶部のアドレッシングを実質的に同期させ るために、アドレスのシーケンスを繰り返すことによって変更されることを含む ことを特徴とする請求項40記載のマルチメディアシステム。 42.ビデオデコーダ及びビデオモニタに接続され、復号化されたビデオデー タをビデオモニタ上の画像として表示するためのグラフィックスコントローラを 更に含むことを特徴とする請求項28記載のマルチメディアシステム。 43.ビデオデコーダ及びデジタルディスプレイに接続され、復号化されたビ デオデータをデジタルディスプレイ上の画像として表示するためのグラフィック スコントローラを更に含むことを特徴とする請求項28記載のマルチメディアシ ステム。 44.ビデオデコーダ及びテレビジョンディスプレイに接続され、復号化され たビデオデータからテレビジョンデータを生成し、テレビジョンデータをテレビ ジョンディスプレイ上に画像として表示するためのテレビジョン信号エンコーダ を更に含むことを特徴とする請求項28記載のマルチメディアシステム。 45.オーディオデコーダに接続され、復号化オーディオデータからアナログ オーディオ信号を生成するためのデジタル−アナログ変換器を更に含むことを特 徴とする請求項28記載のマルチメディアシステム。 46.デジタル−アナログ変換器に接続され、アナログオーディオ信号の振幅 を増幅するためのオーディオ増幅器を更に含むことを特徴とする請求項25記載 のマルチメディアシステム。 47.少なくともオーディオデータパケット、ビデオデータパケット、オーデ ィオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプ及びビデオ・プレゼンテーション ・タイム・スタンプを含む符号化データストリームを受信し、前記ビデオデータ パケットを復号化するための装置であって、 符号化データを受信し、少なくともオーディオデータパケット及びオーディオ ・プレゼンテーション・タイム・スタンプを含む符号化オーディオデータストリ ームと、少なくとも前記ビデオデータパケット及びビデオ・プレゼンテーション ・タイム・スタンプを含む符号化ビデオデータストリームとに分離し、前記オー ディオデータストリームを出力するためのシステムデコーダと、 前記システムデコーダに接続され、符号化オーディオデータストリーム中のオ ーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプの存在を検出するためのオー ディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプ検出器と、 前記オーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプ検出器に接続され、 スタートカウントを受信して、予め決められたクロック周波数に基いて前記スタ ートカウントをインクリメントするためのシステムタイムクロックカウンタと、 前記システムデコーダ及び前記システムタイムクロックカウンタに接続され、 前記システムタイムクロック及び前記符号化ビデオデータストリームを受信し、 前記システムタイムクロックに同期して前記符号化ビデオデータストリームを復 号化するためのビデオデコーダと、 前記システムタイムクロックカウンタ、前記第1のオーディオ・プレゼンテー ション・タイム・スタンプ検出器に接続され、ステップコントロール信号を受信 し、前記システムタイムクロックカウンタに対する外部のソースからのスタート カウントの入力を許可し、前記システムタイムクロックカウンタ中のスタートカ ウントに対応するオーディオデータを選択的に出力するためのステップコントロ ーラとを有することを特徴とする装置。 48.前記システムタイムクロックカウンタは前記第1のオーディオ・プレゼ ンテーション・タイム・スタンプ検出器に接続され、ロード信号を受信したとき に、前記オーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプをスタートカウン トとして受信することを特徴とする請求項47記載の装置。 49.前記ステップコンローラは、前記ステップコントロール信号の受信時に 、前記システムタイムクロックカウンタに対する前記予め決められたクロック周 波数を抑制することを特徴とする請求項47記載の装置。 50.前記ステップコントローラは、前記ステップコントロール信号の受信時 に、前記システムタイムクロックカウンタによる、スタートカウントとしての前 記オーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプの受信を抑制することを 特徴とする請求項48記載の装置。 51.前記ステップコントローラは、前記ステップコントロール信号の受信時 に、前記システムタイムクロックカウンタ中のスタートカウントに対応するオー ディオデータを選択的に出力することを特徴とする請求項47記載の装置。 52.前記オーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプ検出器に接続 され、符号化オーディオデータストリームからの検出されたオーディオ・プレゼ ンテーション・タイム・スタンプを記憶するためのラッチを更に含むことを特徴 とする請求項47記載の装置。 53.前記システムデコーダに接続され、前記符号化ビデオデータストリーム からのオーディオデータパケット及びオーディオ・プレゼンテーション・タイム ・スタンプを受信し記憶するためのオーディオデータバッファとを更に含むこと を特徴とする請求項47記載の装置。 54.前記システムデコーダは、符号化データストリームを、オーディオデー タパケット及びオーディオ・プレゼンテーション・タイム・スタンプを含む符号 化オーディオデータストリームと、ビデオデータパケット及びビデオ・プレゼン テーション・タイム・スタンプを含む符号化ビデオデータストリームとに分離す るためのパーサと、 アドレス指定可能な記憶部を有し、前記パーサに接続され、符号化オーディオ データ、符号化ビデオデータ若しくは復号化ビデオデータをアドレス指定可能な 記憶部に選択的に記憶及び読み出すためにアドレス指定可能な記憶部をアドレッ シングするためのメモリとを更に含むことを特徴とする請求項47記載の装置。 55.前記ビデオデコーダは、メモリに接続され、符号化ビデオデータを復号 化して復号化ビデオデータを生成するためのデコーダと、 前記デコーダ及び前記メモリに接続され、ビデオ・プレゼンテーション・タイ ム・スタンプとシステムタイムクロックとを比較し、その比較結果が予め決めら れたしきい値を超えたときに、デコーダによる復号化ビデオデータの生成をメモ リによるアドレス指定可能な記憶部のアドレッシングとを実質的に同期するため のシンクロナイザとを更に含むことを特徴とする請求項54記載の装置。 56.シンクロナイザは、予め決められたしきい値だけ、ビデオタイム値がシ ステムタイムクロック値を超えたことを確定し、 復号化されたビデオデータを含むアドレス指定可能な記憶部のメモリによるア ドレッシングのシーケンスは、デコーダによる復号化ビデオデータの生成と、メ モリによるアドレス指定可能の記憶部のアドレッシングとを実質的に同期させる ために、アドレスのシーケンスを繰り返すことによって変更されることを特徴と する請求項55記載の装置。
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