JPWO2006080350A1 - 光記録媒体および再生装置 - Google Patents

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Abstract

シングルフォーマットプレーヤおよびマルチフォーマットプレーヤのいずれに装填されても、ハイブリッドディスクであることを確実にユーザが認識できるようにすることができる光記録媒体を提供する。光記録媒体は、記録密度が互いに異なる第1記録層および第2記録層が積層されている。そして、第1記録層には、第2記録層の存在を示す管理情報が記録されている。

Description

本発明は、記録密度が異なる複数種類の記録層を有する光学式記録媒体、および、そのような記録媒体の記録層を選択して、その記録層に記録された情報を再生する装置に関する。
従来から、CD、DVD等の光学式情報記録媒体(光記録媒体)の開発が進められている。
近年は、記録密度(または記録フォーマット)が異なる複数の記録層を有する光ディスク、いわゆるハイブリッドディスクが実用化されている。例えば特許文献1は、CDと同じフォーマットの記録層(CD層)とDVDと同じフォーマットの記録層(DVD層)とが形成されたハイブリッドディスクを開示している。また特許文献2は、オーディオ情報に関する高密度(High Definition;HD)ディスクと同じフォーマットの記録層(HD層)と、CD層とを有するハイブリッドディスクを開示している。
ハイブリッドディスクの開発とともに、ハイブリッドディスクの各記録層から情報を再生できる再生装置(マルチフォーマットプレーヤ)の開発も進められている。記録密度が相違する記録層同士は物理的形状が異なっているために光学的な差異が存在する。マルチフォーマットプレーヤはその差異を検出して所望の記録層を特定し、各層の情報に適した信号処理を行って情報を再生できる。特許文献2はそのようなプレーヤを開示している。
ハイブリッドディスクの利点の一つは、1フォーマットにしか対応していない再生装置(シングルフォーマットプレーヤ)でも情報を読み出しできることにある。たとえば、シングルフォーマットプレーヤであるCDプレーヤおよびDVDプレーヤのいずれも、特許文献1記載のハイブリッドディスク上の情報を読み出すことができる。CDプレーヤを利用すればCD層の情報が再生され、DVDプレーヤを利用すればDVD層の情報が再生される。
しかし、ハイブリッドディスクの各層の光学的特性は、単一種類の記録層を有する光ディスクの光学的特性とは必ずしも一致しない。そのため、ハイブリッドディスクに対応していない再生装置にハイブリッドディスクが誤って装填されると、偶然にレーザ光が記録層上に合焦することがある。このときは再生装置が壊れてしまう可能性がある。
そこで特許文献3は、2層式ディスクが従来の再生装置に装填された場合の再生装置の誤動作防止方法を開示している。たとえば特許文献3の2層式ディスクは、従来のCDに対応する記録層(低密度記録層)とそれよりも高密度の記録層とを有している。高密度記録層の所定の領域には、CDプレーヤでも読み出せる低記録密度で、CDではないことを示す情報(CDの信号フォーマットには規定されていない情報)が記録されている。この情報を設けることにより、レーザ光が高密度記録層に合焦したとしても再生装置の再生動作が途中で停止する。よって、CDプレーヤの誤動作が防止される。
特開平10−40754号公報 特開2000−156033号公報 特開2002−237034号公報
ハイブリッドディスクが装填されたとき、シングルフォーマットプレーヤは自らが対応する記録層の検出は可能であるが、他の記録層の検出およびその通知を行うことはない。したがって、ユーザもまたハイブリッドディスクであることを認識できないおそれが生じる。その結果、当該他の記録層を再生に対応するプレーヤをユーザが後に購入したとしても、ユーザはそのディスクを再生しようとは考えない。
このとき、ディスクのパッケージやラベル等がユーザの唯一の認識手段であるとするのは非常に不便である。また、ハイブリッドディスクであるか否かを認識するために、ユーザが常に複数種類のシングルフォーマットプレーヤを用意して確認しなければならないのも非現実的である。
一方、マルチフォーマットプレーヤを利用するときには、ディスクが装填されてから再生可能状態になるまでに時間がかかるという問題がある。
たとえばプレーヤにディスクが装填されたときには、全ての記録層に対してアクセス可能か否かを確かめてそのディスクがハイブリッドディスクか否かを検出している。この処理は時間を要するため、再生可能状態になるまでに時間がかかる。
また、他の例として、従来のマルチフォーマットプレーヤは、再生環境やユーザの嗜好に応じて最初にどの記録層の情報から再生するかを選択できない。よって、ユーザはいったん再生を止めて操作しなければならないことがあり、希望する情報を再生するまでに時間を要する。
より具体的に説明すると、いまハイブリッドディスクの高密度記録層に高解像度(HD)の映画の圧縮データが格納され、かつ、通常密度記録層に通常解像度(SD)の同一映画の圧縮データが格納されているとする。ユーザがHD対応機器、たとえばHDデジタルTVを利用している場合は、プレーヤは高密度記録層のHD品質の映画を再生すればよい。しかし、ユーザの再生環境がSD対応機器、例えば従来のNTSC方式のアナログテレビを利用している場合には、ユーザはまずHD品質の映画の出力を停止させた後でSD品質の映画の出力に切り替える必要がある。これは非常に不便である。なお、設置された機器の設定によっては自動的にHD品質をSD品質に変換する処理が開始されてしまうこともある。変換後のSD品質は、ハイブリッドディスクの通常密度記録層のSD品質よりも画質が劣化するおそれがある。
また音声や画像などの著作物は、そのクオリティに応じて配布の条件やコピーの世代管理の条件が異なる場合がある。例えば同一の映画や音楽クリップが異なる品質で通常密度記録層、高密度記録層にそれぞれ通常品質、高品質の圧縮データとして納められていた場合、それぞれ別条件で配布条件やコピーの世代管理を制御することが望まれる。
本発明の目的は、シングルフォーマットプレーヤおよびマルチフォーマットプレーヤのいずれに装填されても、ハイブリッドディスクであることを確実にユーザが認識できるような光記録媒体、再生装置および方法を提供することである。また本発明の他の目的は、マルチフォーマットプレーヤが、ハイブリッドディスクのいずれの記録層から情報を再生するかを、再生環境に応じて自動的に、またはユーザの指示に基づいて選択して、所望の情報の再生を素早く開始することである。
本発明による光記録媒体には、記録密度が互いに異なる第1記録層および第2記録層が積層されている。前記第1記録層には、前記第2記録層の存在を示す管理情報が記録されている。
前記第1記録層には、リードイン領域が設けられており、前記管理情報は、前記第1記録層のリードイン領域に記録されていてもよい。
前記第2記録層には、前記第1記録層の存在を示すためのユーザデータが記録されていてもよい。
前記第2記録層には、リードイン領域が設けられており、前記ユーザデータは、前記第2記録層のリードイン領域とは異なる領域に記録されていてもよい。
前記第2記録層には、さらにデータ領域が設けられており、前記ユーザデータは、前記第2記録層のデータ領域に記録されていてもよい。
前記ユーザデータは、前記第1記録層の存在を示すための、映像および音声の少なくとも一方に関するデータであってもよい。
前記第2記録層のデータ領域には、前記第2記録層のデータが再生されるときに最初に実行される処理の手順を規定するシーケンス情報が記録されており、前記シーケンス情報は、前記映像データに基づく映像の表示手順を規定してもよい。
前記第1記録層および前記第2記録層には、それぞれデータ領域が設けられており、前記第1記録層のデータ領域には、第1品質のコンテンツに関する第1タイトル情報と、前記第1品質のコンテンツの著作権保護に関する第1著作権管理情報が格納されており、前記第1記録層のデータ領域には、第2品質のコンテンツに関する第2タイトル情報と、前記第2品質のコンテンツの著作権保護に関する第2著作権管理情報が格納されていてもよい。
前記第1著作権管理情報および前記第2著作権管理情報は、互いに異なる著作権保護のための条件が規定されていてもよい。
本発明による再生装置は、光記録媒体から情報を再生する。前記光記録媒体には、記録密度が互いに異なる第1記録層および第2記録層が積層され、前記第1記録層には、前記第2記録層の存在を示す管理情報が記録されている。前記光記録媒体が装填されたときにおいて、前記再生装置は、前記管理情報を読み出す読み出し部と、前記管理情報に基づいて、前記第2記録層が存在することを示す情報を出力する制御部とを備えている。
前記第1記録層は、前記管理情報が格納されたリードイン領域と、前記第2記録層の存在を示すための、映像および音声の少なくとも一方に関するユーザデータが格納されたデータ領域とを有している。前記読み出し部はさらに前記ユーザデータを読み出し、前記制御部は、前記ユーザデータに基づいて映像および音声の少なくとも一方を出力し、前記第2記録層の存在を通知してもよい。
前記第2記録層は、前記第1記録層の存在を示すための、映像および音声の少なくとも一方に関するユーザデータが格納されたデータ領域を有している。前記読み出し部はさらに前記第2記録層のユーザデータを読み出し、前記制御部は、前記第2記録層のユーザデータに基づいて映像および音声の少なくとも一方を出力し、前記第1記録層の存在を通知してもよい。
本発明による再生装置は、光記録媒体から情報を再生する。前記光記録媒体には、記録密度が互いに異なる第1記録層および第2記録層が積層され、前記第1記録層には第1解像度の映像情報が格納され、前記第2記録層には第2解像度の映像情報が格納されている。前記再生装置は、出力すべき映像の解像度を特定する出力情報が予め格納されたメモリと、前記光記録媒体が装填されたときにおいて、前記出力情報に基づいて、前記第1記録層および前記第2記録層のいずれから映像情報を読み出すかを選択する制御部と、選択された前記第1記録層および前記第2記録層の一方から、映像情報を読み出す読み出し部とを備えている。
前記再生装置は、出力装置が受付可能な信号形式を特定する情報を、前記出力情報としてユーザから受け取るインターフェース部をさらに備えていてもよい。
前記再生装置は、出力装置が受付可能な信号形式を特定する情報を、前記出力情報として前記出力装置から受け取るインターフェース部をさらに備えていてもよい。
本発明によれば、記録密度の異なる2つの記録層を備えた光記録媒体の一方の記録層上には、他方の記録層の存在を示す管理情報が記録されている。この管理情報に基づいて再生装置が他方の記録層の存在をユーザに提示することにより、ユーザはその層の存在を容易に認識できる。
特に本発明によれば、第1記録層のリードイン領域にその管理情報を記録するとともに、第2記録層のデータ領域にも、第1記録層の存在を示すユーザデータを記録する。データ領域には任意の情報が記録可能であるため、第2記録層のデータ構造が規格等によって規定されていたとしても、再生装置はその情報を解釈しユーザに対してその内容を提示することができる。よって、第1記録層のみの再生に対応する再生装置であっても、第2記録層のみの再生に対応する再生装置であっても、ユーザは他方の層の存在を認識できる。
本実施形態による光ディスク100の積層構造を示す図である。 (a)は高密度記録層102のデータ構造を示す図であり、(b)は低密度記録層104のデータ構造を示す図である。 高密度記録層102のリードイン201とハイブリッド情報21との関係を示す図である。 本実施形態による再生装置300の構成を示す図である。 再生装置300の初期設定処理の手順を示すフローチャートである。 初期設定画面の表示例を示す図である。 再生装置300の再生処理の手順を示すフローチャートである。 低密度記録層104の情報再生処理の手順を示すフローチャートである。 高密度記録層102の存在を示す画面表示例の図である。 (a)および(b)は、他の例による高密度記録層102および低密度記録層104のデータ構造の例を示す図である。 (a)および(b)は、それぞれ低密度記録層104の存在を直接的および間接的に示す画面表示例の図である。
符号の説明
21 ハイブリッド情報
100 光ディスク
101 カバーガラス
102 高密度記録層
103、105 基材
104 低密度記録層
201、211 リードイン
300 再生装置
301 CPU
302 汎用メモリ
310 光ピックアップ
311 層識別部
312 層指示部
313 信号切替部
316 ユーザ入力インターフェース(I/F)
317 映像出力形式メモリ
318 接続インターフェース(I/F)
319 著作権情報処理部
320 テレビセット
321 TV
322 スピーカ
330 HDMIケーブル
2025 SD存在情報
2125 HD存在情報
2024、2124 著作権管理情報
3140 HDデコーダ
3150 SDデコーダ
以下、添付の図面を参照しながら、本発明の実施形態を説明する。
実施形態の説明においては、情報記録媒体として光記録媒体(光ディスク)を例に挙げて説明する。以下の説明においては、光ディスクは再生専用であるとする。
さらに、光ディスクは記録密度が互いに異なる2つの記録層が積層されたハイブリッドディスクであるとする。各記録層に記録された情報は、半導体レーザ光源から放射された光ビームを用いて光学的に再生される。なお、1つの記録層には記録密度が異なる複数の領域が存在することはないとする。
記録層の種類の組み合わせは種々考えられるが、以下では、DVDと互換性のあるフォーマットの記録層(低密度記録層)と、BDと互換性のあるフォーマットの記録層(高密度記録層)とを有する光ディスクを例に挙げる。低密度記録層の記録容量は5ギガバイト未満(たとえば4.7ギガバイト)、高密度記録層の記録容量は20ギガバイト以上(たとえば25ギガバイト)である。
以下、図1から図3を参照しながら、本実施形態による光ディスクの物理構造およびデータ構造を具体的に説明する。
図1は、本実施形態による光ディスク100の積層構造を示す。光ディスク100は、カバーガラス101と、高密度記録層102と、基材103と、低密度記録層104と、基材105とを有している。各層はこの順序で積層されている。このうち、高密度記録層102および低密度記録層104に、情報が記録されている。
光ディスク100から情報が再生されるときには、カバーガラス101側から光ビームが放射される。図1には、高密度記録層102に合焦した光ビーム110−1と、低密度記録層104に合焦した光ビーム110−2とが、参考のために示されている。
以下では低密度記録層104を説明し、その後、高密度記録層102を説明する。
低密度記録層104は、光ビームが放射される側の表面から深さ0.6mmの位置に形成されている。その理由は、従来のDVDと互換性を持たせるためである。
DVDは、情報記録層が形成された0.6mmの厚さの透明基板と0.6mmの基材とを貼り合わせて形成されている。そして、情報に対応する凸凹のピット列が、約0.7ミクロンの間隔でスパイラル状に刻まれている。光ビームは0.6mm厚の基板を透過して情報記録層に照射され、反射光の強度変化として情報が再生される。
そこで、低密度記録層104もDVDの記録層と同じ深さに設けられ、かつ、約0.7ミクロンの間隔でスパイラル状に刻まれた情報を保持している。低密度記録層104に刻まれた情報は、波長約660nmの赤色の光ビーム110−2によって再生される。
次に、高密度記録層102は、BDとの互換性を持たせるため、光ビームが放射される側の表面から深さ0.1mmの位置に形成されている。この0.1mmは、カバーガラス101の厚さである。高密度記録層102と低密度記録層104との間には、厚さ0.5mmの基材103が存在する。これにより、低密度記録層104に合焦する光ビームは合焦ポイントから離れた高密度記録層102の影響を受けにくいという利点が生じる。
高密度記録層102は、低密度記録層104および従来のDVDの約5倍の記録密度を達成している。この記録密度を達成するため、情報は約0.3ミクロンの間隔でやはりスパイラル状に凸凹のピットとして刻まれている。高密度記録層102のピット長は、低密度記録層104のピット長よりも短い。高密度記録層102に刻まれた情報は、光ビーム110−1によって再生される。光ビーム110−1は0.1mmのカバーガラス101を透過して高密度記録層102に放射され、反射光の強度変化として情報が再生される。
なお、カバーガラス101は実際には樹脂で成形されていることが多く、厳密なガラスでなくてもよい。また、低密度記録層104から情報を再生するために、高密度記録層102は半透明であり、所定の割合で光を透過する。またカバーガラス101および基材103は透明である。また、基材105の厚さは0.6mmである。
次に、図2を参照しながら、高密度記録層102および低密度記録層104のデータ構造を説明する。
図2(a)は高密度記録層102のデータ構造を示し、(b)は低密度記録層104のデータ構造を示す。各層には、BDおよびDVDの各規格に応じて異なるデータ構造が規定されている。いずれも、紙面左から右への方向が光ディスク100の内周から外周の方向に対応する。
まず図2(a)を参照する。高密度記録層102は、内周側より、リードイン領域201、データ領域202、リードアウト領域203から構成される。
リードイン領域(以下単に「リードイン」と記述する。)201は、情報再生装置が情報記録媒体をアクセスする際もっとも高速にアクセスできるように最内周に設けられており、再生機器が安定したトラッキングを行うために設けられると同時に物理的な制御情報が記録されている。
高密度記録層102のリードイン201には、光ディスク100には高密度記録層102とは異なる記録密度の記録層が存在することを示す管理情報(ハイブリッド情報)21が記録されている。本実施形態においては、ハイブリッド情報21として、低密度記録層104の存在を示す値が与えられている。ハイブリッド情報21の詳細は、図3を参照しながら後述する。
データ領域202には、ボリューム情報2021、ナビゲーション情報2022および高解像度(HD)タイトル情報2023が納められている。ボリューム情報2021はファイル構造を示す。ナビゲーション情報2022はコンテンツの再生順などの制御情報等を示す。HDタイトル情報2023は、高解像度の映像(HD映像)に関する圧縮デジタルデータである。上述のナビゲーション情報2022は、HDタイトル情報2023に関するコンテンツの著作権管理情報2024を含んでいる。著作権管理情報2024はコピー制御情報を含んでおり、たとえばHDタイトル情報2023の「コピー禁止」、「1世代のみコピー可」、「制約条件なしにコピー可」、「配信禁止」等を制御することができる。
リードアウト(以下単に「リードアウト」と記述する。)203は、主に再生機器が安定したトラッキングを行うために設けられる。
次に、図2(b)を参照する。低密度記録層104のデータ構造も、リードイン211、データ領域212、リードアウト213から構成される。リードイン211、リードアウト213は高密度記録層102と同じ目的で設けられる。
ただし、低密度記録層104のリードイン211には、ハイブリッド情報21に対応する情報は設けられない。その理由は、DVD規格との互換性を保つためである。DVD規格においては、リードインにハイブリッド情報21に対応する情報を設けることは規定されていない。したがって、そのような情報が設けられていると、低密度記録層104の情報を再生可能な従来の再生装置(DVDプレーヤー)は再生できなくなる。そこで、従来のDVDプレーヤーを用いた再生を保証するため、ハイブリッド情報21に対応する情報はリードイン211には設けられない。
その一方、データ領域212において、他の記録密度の層(すなわち高密度記録層102)の存在を示す情報が設けられる。以下、データ領域212を説明する。
データ領域212には、ボリューム情報2121、ナビゲーション情報2122、標準解像度(SD)タイトル情報2123が納められている。
ボリューム情報2121はファイル構造を示す。ナビゲーション情報2122はコンテンツの再生順などの制御情報等を示す。SDタイトル情報2123は、標準解像度の映像に関する圧縮デジタルデータである。上述のナビゲーション情報2122は、SDタイトル情報2123に対する著作権管理情報2124を含んでいる。この著作権管理情報2124はSDタイトル情報2123に関するコンテンツに対して設けられている。HDタイトル情報2023に関するコンテンツの著作権管理情報2024とは異なる点に留意されたい。
なお、本実施形態においてはHDタイトル情報2023およびSDタイトル情報2123は、品質が異なる同じコンテンツであるとしている。よって、各品質のタイトル情報に対して著作権管理情報を付加することにより、それぞれをあたかも別のコンテンツとして個々に配布条件やコピーの世代管理を制御することが可能になる。その結果、HDタイトル情報2023に対する著作権管理情報2024とSDタイトル情報2123に対する著作権管理情報2124とは同じ内容が規定される必要はなく、全部が異なっていてもよい。
データ領域212にはさらに、HD存在情報2125が記録される。HD存在情報2125は、高密度記録層102が存在すること、またはより直接的にはHD映像・音声情報がこの光ディスク100に記録されていることを示している。このHD存在情報2125は一般的なDVDプレーヤー等で再生可能な、MPEG規格に準拠した映像情報や音声情報である。すなわちこのHD存在情報2125は、任意の情報を記録可能なデータ領域に記録された、一般の映像情報や音声情報として扱われる。HD存在情報2125として格納された映像情報や音声情報は、First Play PGCと呼ばれるプログラム・シーケンス実行時に再生される。
表1はHDタイトルのデータ仕様を示し、表2はSDタイトルのデータ仕様を示す。高密度記録層102に記録可能な情報量は低密度記録層104の情報量の約5倍である。よって高密度記録層102にはより多くの画素数(すなわち)の映像(特に動画)を記録できる。
Figure 2006080350
Figure 2006080350
HDタイトル情報2023は、たとえばMPEGトランスポートストリームのフォーマットで記録される。MPEGトランスポートストリームは、少なくとも映像ストリームのパケットと音声ストリームのパケットとが多重化されて構成される。
表1に示すように、HDタイトルの映像ストリームの符号化方式はMPEG2規格またはMPEG4規格に準拠している。映像の最大画素数は水平方向に1920画素、垂直方向に1080画素である。同様にHDタイトルの音声ストリームの符号化方式はデジタル放送と親和性の高いAAC規格に準拠している。
一方、SDタイトル情報2123は、たとえばMPEGプログラムストリームのフォーマットで記録される。MPEGプログラムストリームは、映像ストリームのパケット(またはパック)と音声ストリームのパケット(またはパック)とが多重化されて構成される。
表2に示すように、SDタイトルの映像ストリームの符号化方式はMPEG2規格に準拠している。映像の最大画素数は水平方向に720画素、垂直方向に480画素である。同様にSDタイトルの音声ストリームの符号化方式はAC−3規格に準拠している。
本実施形態においては、HDタイトルとSDタイトルとは同じコンテンツであり、その映像/音声の品質が異なっているとする。映像品質はビットレートの大きさに比例しており、たとえばHD映像の最大ビットレートは34Mbps、SD映像の最大ビットレートは10Mbpsである。映像は音声もより分解能が高いため、その情報量は大きくなる。
なお、高密度記録層102には十分なデータ記憶容量があるため、低密度記録層104には存在しない付加コンテンツ、いわゆるボーナスコンテンツが納められることもある。
次に、図3を参照しながらハイブリッド情報21を詳細に説明する。図3は、高密度記録層102のリードイン201とハイブリッド情報21との関係を示す。
リードイン201は種々の領域に区分されており、その一つとしてPIC(Permanent Information & Control data)領域2011が存在する。PIC領域2011はさらに1以上のDI(Disk Information)領域(#1、・・・、#n)を備えている。そして、たとえばDI領域(#1)2012内の所定のデータ位置にハイブリッド情報21が記録されている。
ハイブリッド情報21は、低密度記録層104が存在するか否かを規定できればよく、その具体的なデータ構造は問わない。たとえば、値”00”のときには低密度記録層104が存在しない、すなわちその光ディスクがハイブリッドディスクではないことを示し、”01”のときには低密度記録層104が存在することを示すとして取り決めればよい。または、単に1ビットで表してもよい。
なお、ハイブリッド情報21がハイブリッドディスクではないことを示す値(”00”)を取り得るとした理由は、たとえばハイブリッドディスクではないBD−ROM等においてもハイブリッド情報21を設けることを想定しているためである。ハイブリッドディスクの高密度記録層102とBD−ROMの記録層の各データ構造は同一にできるため、再生装置は、ハイブリッド情報の値に基づいてどのような光ディスクが挿入されたかを判断することができる。
次に、図4を参照しながら、上述の光ディスク100から情報を再生可能な再生装置の構成および動作を説明する。
図4は、本実施形態による再生装置300の構成を示す。また図4には、再生装置300と接続されるテレビセット320を示している。再生装置300とテレビセット320とは、HDMIケーブル330を介して接続されている。
再生装置300は、高密度記録層102および低密度記録層104を有する光ディスク100の各層から、情報を再生できる。再生装置300は、光ディスク100が挿入または装填されると後述の処理にしたがって光ディスク100から種々の情報を読み出す。そして、テレビセット320のテレビ(TV)321およびスピーカ322から出力可能な品質で映像情報および音声情報を出力する。
なお再生装置300は、低密度記録層104と同じ記録密度の従来のDVDからの情報の再生、および、高密度記録層102と同じ記録密度のBDからの情報の再生にも対応している。
再生装置300は、中央制御部(CPU)301と、汎用メモリ302と、光ピックアップ310と、層識別部311と、層指示部312と、信号切替部313と、ユーザ入力インターフェース(I/F)316と、映像出力形式メモリ317と、接続インターフェース(I/F)318と、著作権情報処理部319と、HDデコーダ3140と、SDデコーダ3150とを有している。
これらの構成要素のうち、光ピックアップ310、ユーザ入力I/F316、映像出力形式メモリ317(以下「形式メモリ317」という)および接続I/F318は、独立したハードウェアとして設けられる。またHDデコーダ3140およびSDデコーダ3150は、それぞれ独立したデコーダ回路(チップ)として設けることもできるし、信号切替部313とともに、1つのデコーダチップとして設けることもできる。または、HDデコーダ3140およびSDデコーダ3150の一部の処理回路を共用してもよい。
一方、層識別部311、層指示部312、信号切替部313および著作権情報処理部319は、それぞれが独立した専用回路として設けられてもよいし、たとえばCPU301がコンピュータプログラムを実行することによって、各構成要素の後述の機能を実現してもよい。理解の容易のため、図4では各構成要素をCPU301とは区別して記載している。
以下、各構成要素の機能を説明する。
CPU301は、再生装置300の動作の全体を制御する。
汎用メモリ302は周知のランダムアクセスメモリ(RAM)であり、CPU301が動作する際のコンピュータプログラム、一時データ等を格納する。
光ピックアップ310は、光ビームを光ディスク100に放射し、高密度記録層102または低密度記録層104に合焦させる。併せて、高密度記録層102または低密度記録層104のトラックに追従するようにトラッキングを行う。そして、高密度記録層102または低密度記録層104から情報を再生し、再生信号を出力する。
層識別部311は光ピックアップ310によって読み出された信号から、光ピックアップ310が低密度記録層104、高密度記録層102どちらの層に合焦しトラッキングしているかを判定する。
層指示部312は層識別部311の判定と、形式メモリ317の内容に対応して再生するべき記録層を判断し、光ピックアップ310に合焦する記録層を指示する。また層指示部312は、信号切替部313に再生信号の切替を指示する。
信号切替部313は、光ピックアップ310からの再生信号の伝送経路を切り替えることにより、HDデコーダ3140またはSDデコーダ3150のいずれで処理させるかを選択する。光ディスク100が挿入されているときには、信号切替部313は情報の再生開始時に切り替えるのみならず、任意のタイミングで伝送経路を切り替えることができる。BDが挿入されているときには、情報の再生開始時にHDデコーダ3140への再生経路に切り替える。また、DVDが挿入されているときにはSDデコーダ3150への再生経路に切り替える。
なお、図4に示す信号切替部313はハードウェアスイッチとして記載されている。しかし、これは理解の容易のための例であり、ソフトウェア的に切り替えを行ってもよい。たとえば、ソフトウェア再生装置300のCPU301、または、HDデコーダ3140およびSDデコーダ3150を統合したデコーダチップがソフトウェアを実行したときに、HDデコーダ3140およびSDデコーダ3150のいずれを機能させるかの分岐判断処理の一部として実装してもよい。
HDデコーダ3140は、信号処理部3141および伸長部3142を含む。信号処理部3141は、高密度記録層102から再生された信号の変復調やエラー訂正を行う。処理された信号は、符号化された映像情報および音声情報、さらには著作権管理情報を含んでいる。信号処理部3141は、符号化された映像情報および音声情報と著作権管理情報とを分離して、それぞれを伸張部3142および著作権情報処理部319に送る。伸長部3142は、符号化された映像情報および音声情報を復号化して、映像・音声情報を生成する。
SDデコーダ3150は、信号処理部3151および伸長部3152を含む。信号処理部3151は、低密度記録層104から再生された信号の変復調やエラー訂正を行う。処理された信号は、符号化された映像情報および音声情報、さらには著作権管理情報を含んでいる。信号処理部3151は、符号化された映像情報および音声情報と著作権管理情報とを分離して、それぞれを伸張部3152および著作権情報処理部319に送る。伸長部3152は、符号化された映像情報および音声情報を復号化して、映像・音声情報を生成する。
高密度記録層102および低密度記録層104にそれぞれ格納された解像度の映像・音声コンテンツに対応した著作権管理情報を各記録層に設けているため、最適な著作権管理の仕組みを提供できる。
ユーザ入力I/F316および接続I/F318は、それぞれ、ユーザおよびテレビセット320と、再生装置300との間の情報の授受を担っている。
ユーザ入力I/F316は、ユーザがたとえばリモコン等を介してテレビセット320の再生性能を特定するための性能情報を入力する際に利用される。性能情報とは、テレビセット320が受付可能な信号形式を特定する情報を意味しており、本実施形態においては「映像の信号形式」を特定する情報を想定している。具体例を挙げると、性能情報は、テレビセット320がHD映像およびSD映像の両方の再生機能を有するか、SD映像のみの再生機能を有するかの情報である。
一方、接続I/F318は、HDMI規格に準拠しており、テレビセット320と双方向の通信が可能である。接続I/F318は、テレビセット320に対してその性能情報を要求し、テレビセット320は自己の性能情報を接続I/F318に送る。これらの処理は規格に従って自動的に行われ、ユーザは介在する必要はない。
形式メモリ317は、再生装置300が出力すべき信号形式を特定する情報(以下「出力特定情報」という。)を格納する。形式メモリ317はたとえば書き換え可能なEEPROMであり、一旦設定されると、その後再生装置300の電源がオフされても出力特定情報を保持する。
出力特定情報は、ユーザ入力I/F316および接続I/F318を介して取得された、テレビセット320の性能情報に基づいてCPU301によって生成される。本実施形態では、性能情報がHD映像およびSD映像の両方の再生機能を有することを示すときには「BD」を示す値、SD映像のみの再生機能を有するときには「SD」を示す値が格納される。なお再生装置300の出荷時においては、出力特定情報として「自動検出」を示す値が格納されている。
著作権情報処理部319は、著作権管理情報を接続I/F318に送り、テレビセット320に送信される映像/音声情報に関連する著作権保護処理、たとえばコピーの世代管理情報の付加や暗号化などの処理を行わせる。
接続I/F318は、著作権情報処理部319からの出力、および、伸張部3142または伸張部3152からの出力を受け取って、それらを1つに統合してテレビセット320に送る。なお、これらの出力を受け取って多重化し、その多重化したデータストリームを接続I/F318に送る構成要素を設けてもよい。接続I/F318は多重化されたそのデータストリームを受け取ってテレビセット320に送ることになる。
次に、図5〜9を参照しながら再生装置300の動作を説明する。
図5は、再生装置300の初期設定処理の手順を示す。この処理は、光ディスク100が挿入されたときに、高密度記録層102および低密度記録層104のいずれの層の情報を先に再生するかを決定するために行われる。よって、この処理はユーザが再生装置300に最初に電源を投入したとき、または、最初にハイブリッドディスクが挿入されたときに、CPU301によって実行される。ただし、ユーザはリモコン(図示せず)等を操作して任意のタイミングでこの処理を実行させることができる。
まずステップS51において、CPU301は初期設定画面をTV321に表示させる。初期設定画面のデータは、たとえば汎用メモリ302に格納されており、CPU301の指示に基づいて接続I/F318からそのデータをテレビセット320に出力すればよい。
次に、ステップS52において、CPU301は形式メモリ317から出力特定情報を読み出す。そしてその結果を初期設定画面上に反映する。
図6は、初期設定画面の表示例を示す。画面上には、3つの選択肢61〜63が表示されている。上述のように、再生装置300の出荷時には形式メモリ317には「自動検出」を示す値が格納されているため、選択肢61がハイライト表示されている。
再び図5を参照する。ステップS53以降は、ユーザが選択肢61〜63のいずれを選択したかに応じた処理が行われる。
ステップS53では、CPU301はユーザの選択が「自動検出」か否かを判定する。「自動検出」のときには処理はステップS54に進み、そうでないときにはステップS55に進む。
ステップS54以降は、CPU301は光ディスク100の記録層102および104のうち、いずれの記録層の情報を最初に再生するかを自動的に検出する処理である。ステップS54では、CPU301は接続I/F318に対して、HDMI規格の手続きに基づいてテレビセット320の性能情報、具体的にはTV321の解像度を取得させる。
次のステップS56において、性能情報に基づいて、TV321がSD映像のみの再生機能を有するか否か、すなわちTVは標準解像度か否かを判定する。標準解像度のときは、処理はステップS57に進み、そうでないとき(すなわち高解像度)のときはステップS58に進む。
ステップS57においては、CPU301は「DVD」を示す値を出力特定情報として形式メモリ317に格納する。ステップS58においては、CPU301は「BD」を示す値を出力特定情報として形式メモリ317に格納する。
一方、ステップS55においては、CPU301はユーザの選択が「BD」か否かを判定する。「BD」のときは、処理はステップS58に進み、そうでないとき(すなわち「DVD」のとき)はステップS59に進む。ステップS59の処理はステップS57と同じであるため、その説明は省略する。
上述の処理にしたがって出力特定情報が形式メモリ317に格納されると、CPU301はその情報に基づいて、光ディスク100の記録層から映像・音声等を再生する。出力特定情報が一旦設定された後は、再度図5の処理が実行されるまではその情報に基づいて再生処理を行えばよい。
なお、「常に自動検出」という選択肢として設け、光ディスク100が挿入されるたびにCPU301にステップS54、S56〜S58の処理を実行させてもよい。これにより、標準解像度のTV321で視聴していたユーザが高解像度のTVを新たに購入した場合でも、ユーザは再生装置300の設定を変更することなく、自動的にHD映像・音声を楽しむことができる。
次に、図7を参照しながら再生装置300の再生処理を説明する。
図7は、再生装置300の再生処理の手順を示す。
まずステップS71において、CPU301は、センサ(図示せず)等からの信号に基づいてディスクの挿入を検出する。上述のように、再生装置300はハイブリッドディスク(光ディスク100)のみならず、DVDおよびBDからの情報の再生にも対応する。よって、以下の処理において、どの光ディスクが挿入されたかを特定することとなる。
次に、ステップS72において、CPU301は光ピックアップ310を動作させて光ビームを放射させる。そして、高密度記録層102の深さと同じ深さ、すなわちディスクの光ビーム放射側の表面から深さ0.1mmに、光ビームを合焦させる。このときの光ビームの波長は約405nmである。
ステップS73において、層識別部311は光ビームの反射率等を測定して、その深さに記録層が存在するか否かを判定する。記録層が存在するときは、処理はステップS74に進む。このときは、挿入された光ディスクは光ディスク100またはBDである。記録層が存在しないときは、処理はステップS75に進む。
ステップS74においては、CPU301は光ピックアップ310を光ディスクの最内周付近に移動させて、リードインの所定位置にハイブリッド情報21が存在するか否かを判定する。存在するときは、処理はステップS76に進み、存在しないときはステップS78に進む。ハイブリッド情報21が存在すれば、挿入された光ディスクは光ディスク100であると特定され、存在しなければBDであると特定される。
ステップS76においては、CPU301は光ピックアップ310を用いてハイブリッド情報21を読み出す。そしてステップS77において、ハイブリッド情報21を解析して低密度記録層が存在するか否かを判定する。
低密度記録層が存在するときは、処理はステップS79に進む。このときTV321上に、たとえば「この光ディスクはハイブリッドディスクです」というメッセージを表示し、またはその音声を出力して、ユーザに通知する。これにより、ユーザは、挿入した光ディスクがハイブリッドディスクであること、すなわち高密度および低密度の記録層が存在することを知ることができる。なお低密度記録層が存在しないときは、処理はステップS78に進む。このとき「この光ディスクはBDです」というメッセージを映像表示または音声出力し、ユーザに通知してもよい。
提示されるメッセージの情報は、たとえば汎用メモリ302に格納されている。CPU301はその情報を読み出して接続I/F318を介してTV321またはスピーカ322に送信する。
ステップS78では、光ピックアップ310はすでに光ビームが合焦している光ディスク100の高密度記録層102またはBDの記録層から情報を読み出し、その情報を再生する。すなわち、HDデコーダ3140を用いて映像・音声情報を復号化し、TV321およびスピーカ322に出力する。その後、処理は終了する。
ステップS79においては、出力特定情報が「BD」を示す値か否かを判定する。「BD」を示しているときは、処理はステップS78に進み、示していないとき、すなわちDVDを示しているときはステップS75に進む。
ステップS75では、CPU301は光ピックアップ310を動作させて光ビームを放射させる。そして、低密度記録層104の深さと同じ深さ、すなわちディスクの光ビーム放射側の表面から深さ0.6mmに、光ビームを合焦させる。このときの光ビームの波長は約650nmに変更される。
次のステップS80において、層識別部311は光ビームの反射率等を測定して、その深さに記録層が存在するか否かを判定する。記録層が存在しないときは、処理はステップS81に進む。一方、記録層が存在するときはステップS82に進む。このときは、挿入された光ディスクは光ディスク100またはDVDである。
ステップS81においては、ディスクの種別判別エラーが生じているとして、リトライ処理を行い、その後ステップS72に戻る。なお、リトライ処理を所定回数行ったとしても挿入されたディスクの記録層が検出できないときは、処理を終了してもよい。
ステップS82では、光ピックアップ310はすでに光ビームが合焦している光ディスク100の低密度記録層104またはDVDの記録層から情報を読み出し、その情報を再生する。このときは、SDデコーダ3150を用いて映像・音声情報を復号化し、TV321およびスピーカ322に出力する。
ここで留意すべきは、光ディスク100の低密度記録層104の情報を再生したときと、DVDの記録層の情報を再生したときとでは、ユーザに提示される映像等が異なる点である。以下、図8および図9を参照しながら、低密度記録層104の再生処理を説明する。
なお、以下では図8および図9を再生装置300の処理として説明するが、その内容は、従来の再生専用のDVDプレーヤが低密度記録層104を通常のDVDの記録層として再生処理を行うときにも同様に適用される。図8および図9によって得られる効果は、そのようなDVDプレーヤを用いて再生したときにもっとも顕著に現れる。
図8は、低密度記録層104の情報再生処理の手順を示す。この処理に際しては、まず低密度記録層104のリードイン211に格納された物理的な制御情報が読み出され、所定の前処理が行われる。
ステップS85において、CPU301は光ピックアップ310に指示して、データ領域212からナビゲーション情報2122を読み出し、First Play PGCを実行する。First Play PGCは、低密度記録層104のデータ領域212の再生時に常に最初に実行される処理である。
光ディスク100の低密度記録層104には、First Play PGCにおいてHD存在情報2125を含む画面が表示されるように構成されている。よって、再生装置300は、低密度記録層104の情報再生開始時において、映像の一部に、高密度記録層102の存在、より具体的にはHD映像、音声の情報の存在を示す画面をユーザに提示する。
図9は、高密度記録層102の存在を示す画面表示例である。この表示により、ユーザは、高密度記録層に対応した再生機器およびHDテレビを使用すればHD映像等を再生可能なことを認識できる。再生装置300およびHDテレビを利用しているユーザであれば、この表示を見た時点で、図6に示す初期設定画面を表示させて高密度記録層102の情報再生処理を行うように処理を変更させることができる。一方、再生専用のDVDプレーヤを利用するユーザは、光ディスク100にHDタイトルが記録されていることを認識できるため、将来BDプレーヤおよびHDテレビを購入したときには、そのHDタイトルを楽しむことができる。
なおHD存在情報2125を含む画面の表示は、必ずしもFirst Play PGCにおけるシーケンスそのものの中で行われる必要はない。たとえばFirst Play PGC終了後に強制的に実行されるコマンドによって、処理が分岐したときに、その分岐後の実行シーケンス中で画面を表示してもよい。または、図7に代えて低密度記録層104に先に合焦させ、実質的に最初に実行される処理においてこの情報を表示させてもよい。
この後、処理はステップS86に進み、SDタイトルの再生が開始される。具体的には、ステップS861に示すメニューの表示、およびステップS862に示す本編の再生が行われる。その後、処理は終了する。
以上、本実施形態による再生装置300の動作を説明した。図7のステップS74、ステップS76およびS77までの処理によれば、高密度記録層102および低密度記録層104の両方に光ビームを合焦させて検出する必要はない。よって、両記録層に実際に光ビームを合焦させて検出するときと比較すると処理が非常に高速化される。
さらに、上述のステップS79によれば、高密度記録層102および低密度記録層104を有する光ディスク100が挿入されたときには、出力特定情報に基づいて高密度記録層102および低密度記録層104のいずれの情報から再生するかが決定されている。そしてステップS79以降の処理によって、その決定に従って情報が再生される。出力特定情報は、どの記録層の情報を再生するかについて、ユーザの再生環境とともに、ユーザの希望が反映されているため、再生装置300は、ユーザが視聴可能で、かつ希望する情報の再生を素早く開始することができる。
なお、再生装置300が仮にHD映像・音声をSD映像・音声にダウンコンバートする機能を有していたとしても、その機能は光ディスク100が挿入されたときには使用しなくてもよい。再生装置300は、ステップS77において低密度記録層104の存在を認識しているため、低密度記録層104からSD映像・音声を読み出して再生するように動作を制御できるからである。よって、BDが挿入されたときにのみ、ダウンコンバート機能を使用すればよい。
上述の実施形態の説明においては、同じコンテンツが異なる品質で光ディスク100の高密度記録層102および低密度記録層104にそれぞれ格納されるという前提を設けた。そのため、特にユーザが指定しない限り、再生装置300は、HD品質で再生できる環境下では高密度記録層102のHDタイトル情報2023を優先して再生し、SD品質でのみ再生できる環境下では低密度記録層104のSDタイトル情報2123を再生するとした(図5のステップS56〜S58および図7のステップS78〜S79)。
しかし、異なるコンテンツが高密度記録層102および低密度記録層104にそれぞれ格納されることもある。たとえば高密度記録層102に映画のコンテンツがHD品質で格納され、低密度記録層104にはその映画の特典コンテンツ(たとえば映画のメーキング映像・音声)がSD品質で格納されることがある。または、高密度記録層102に映画のコンテンツがHD品質で格納され、低密度記録層104にはその映画とは関係のないボーナスコンテンツがSD品質で格納されることがある。
このようなときには、高密度記録層102のHDタイトル情報2023からHD映像が再生されたとしても、ユーザに対して、低密度記録層104が存在すること、さらには異なるコンテンツが格納されていることを通知することが好ましい。そこで、以下図10を参照しながら、新たなデータ構造を提案する。
図10(a)および(b)は、他の例による高密度記録層102および低密度記録層104のデータ構造の例を示す。高密度記録層102に関する図10(a)のデータ構造が図2(a)のデータ構造と相違する点は、高密度記録層102のデータ領域202に新たにSD存在情報2025が設けられていることである。
SD存在情報2025は、たとえば低密度記録層104が存在すること、および/または、HD品質のコンテンツとは別にSD品質のコンテンツが存在することを示す映像、音声の情報として設けられる。このSD存在情報2025は、HDタイトル情報2023の再生開始前、再生終了後等の任意のタイミングで表示される。そのタイミング(再生順序)は、たとえばナビゲーション情報2022に規定される。
一方、低密度記録層104に関する図10(b)のデータ構造は図2(b)のデータ構造と同じである。ただし、HD存在情報2125の映像・音声情報は、図9に示す表示内容とは異なる内容であってもよい。たとえば、この記録層のコンテンツはボーナスコンテンツであり、本編の再生はBDプレーヤでなければできないことを示す映像・音声情報が、HD存在情報2125として格納されていてもよい。再生装置300は、高密度記録層102の情報再生開始時にハイブリッド情報21を読み出して、低密度記録層104の有無を確認する。そして低密度記録層104が存在することが示されているときには、高密度記録層102中のSD存在情報2025を読み出して、低密度記録層104の存在、または、SD映像、音声の存在を示す映像信号および/または音声信号をTV321に出力する。
たとえば図11(a)は、低密度記録層104の存在を示す画面表示例である。図11(a)に示す「DVD層」が低密度記録層104に対応する。この例では、ユーザに対しBD層およびDVD層のいずれの情報を再生するかが求められている。ユーザがBD層を選択するときはリモコン(図示せず)等を操作して枠111をハイライトさせて、選択内容を確定すればよい。一方、ユーザがDVD層を選択するときはリモコン(図示せず)等を操作して枠112をハイライトさせて、選択内容を確定すればよい。図11(a)では、枠112がハイライトされている。そして、再生装置300は、選択された記録層の情報を再生する。必要に応じて、CPU301は光ピックアップ310に対して光ビームの波長を変更させ、また層指示部312に再生するべき記録層を指示し、層指示部312は光ビームを合焦させる記録層を切り替える。また、以前に説明した場合と同様に、層指示部312は信号切替部313からの再生信号をSDデコーダ3150への再生経路に切り替える。
なお、図11(a)に示す表示内容は例であり、他の表示内容に基づいてハイブリッドディスクであることをユーザに通知してもよい。たとえば図11(b)は、ユーザに対して標準画質のコンテンツが存在することを通知する画面表示例を示す。図11(b)の例では、映画本編の情報は高密度記録層102に記録され、特典コンテンツは低密度記録層104に記録されているとする。
この表示方法によれば、ユーザは特典コンテンツの存在を知ることにより、間接的に低密度記録層104の存在を認識できるといえる。ユーザはハイブリッドディスクであることを意識しなくてよいため、どのような年齢層のユーザにも理解が容易である。ユーザは、リモコン(図示せず)等を操作して、視聴を希望するコンテンツ名が表示された枠113および114の一方をハイライトさせて確定することにより、間接的にBD層またはDVD層を選択できる。
図11(a)及び(b)で例示されるメニュー画面は、SD存在情報2025に基づいて再生装置300によって表示される。このようなメニュー画面を構成するために、SD存在情報2025はハイライトされる枠の図形を構成するグラフィックデータを含んでいる。なお、多くの場合ハイライトされる図形は背景画像に重ね合わされて表示されるが、背景画像は圧縮された画像データである。これらのデータはHDデコーダ3140で伸長されて表示される。
本実施形態の説明においては、枠112または枠114に対応するグラフィックデータは「低密度記録層への切替及びその再生」を示すコマンドとリンクしており、CPU30はこのコマンドを実行することにより上記した処理を実行する。このコマンドはSD存在情報の一部として格納することができるが、これに限るものではなく例えばナビゲーション情報2022に格納してもよい。
なお、高密度記録層102から情報を再生できる再生装置300であれば、低密度記録層104にHD存在情報2125とは別の新たなHD存在情報(図示せず)に基づいて、図11(a)および/または図11(b)に示す画面を表示してもよい。これにより、ユーザはBD層のコンテンツおよびDVD層のコンテンツを任意に切り替えて視聴できる。ただし、この場合にはDVD層(低密度記録層)しか再生できない従来の再生装置が誤動作しないように、たとえば従来の再生装置がアクセスしない光ディスクの領域に新たなHD存在情報を配置する必要がある。
上述の実施形態においては、HDMIインターフェースによってテレビセット320の性能情報を自動的に取得し、その結果を映像出力形式メモリ317に蓄積するとして説明した。しかし、これを、常にユーザが初期設定画面からデフォルトとして設定するようにしてもよい。このようにすれば、双方向のインターフェースを備えない再生装置、または接続するテレビセット320が双方向のインターフェースを備えていない場合にも本発明を適用できる。
上述の実施形態においては、ハイブリッド情報21は高密度記録層102のリードインに格納されるとしたが、これは例である。光ディスクの最小記録単位であるセクタのヘッダ情報部分に、ハイブリッド情報21を複数格納してもよい。
また、上述の実施形態では光ディスク100には高密度記録層102および低密度記録層104が各1層存在するとして説明した。しかし、本発明はこれに限定されない。光ディスク100においては、高密度記録層102および低密度記録層104の少なくとも一方が複数存在してもよい。
実施形態の説明においては円盤状の光ディスクを例に挙げたが、これは例である。他の例として、光学的にデータを読み出しおよび書き込みできるカード等であってもよい。
本発明による光記録媒体は、記録密度の異なる2つの記録層を備えた光記録媒体の一方の記録層上には、他方の記録層の存在を示す管理情報が記録されている。この管理情報に基づいて再生装置が他方の記録層の存在をユーザに提示することにより、ユーザはその層の存在を容易に認識できる。よって、本発明による光記録媒体およびその光記録媒体からの情報の再生に対応する再生装置を用いると、ユーザに対して情報再生時の利便性を非常に高くすることができる。
本発明は、記録密度が異なる複数種類の記録層を有する光学式記録媒体、および、そのような記録媒体の記録層を選択して、その記録層に記録された情報を再生する装置に関する。
従来から、CD、DVD等の光学式情報記録媒体(光記録媒体)の開発が進められている。
近年は、記録密度(または記録フォーマット)が異なる複数の記録層を有する光ディスク、いわゆるハイブリッドディスクが実用化されている。例えば特許文献1は、CDと同じフォーマットの記録層(CD層)とDVDと同じフォーマットの記録層(DVD層)とが形成されたハイブリッドディスクを開示している。また特許文献2は、オーディオ情報に関する高密度(High Definition;HD)ディスクと同じフォーマットの記録層(HD層)と、CD層とを有するハイブリッドディスクを開示している。
ハイブリッドディスクの開発とともに、ハイブリッドディスクの各記録層から情報を再生できる再生装置(マルチフォーマットプレーヤ)の開発も進められている。記録密度が相違する記録層同士は物理的形状が異なっているために光学的な差異が存在する。マルチフォーマットプレーヤはその差異を検出して所望の記録層を特定し、各層の情報に適した信号処理を行って情報を再生できる。特許文献2はそのようなプレーヤを開示している。
ハイブリッドディスクの利点の一つは、1フォーマットにしか対応していない再生装置(シングルフォーマットプレーヤ)でも情報を読み出しできることにある。たとえば、シングルフォーマットプレーヤであるCDプレーヤおよびDVDプレーヤのいずれも、特許文献1記載のハイブリッドディスク上の情報を読み出すことができる。CDプレーヤを利用すればCD層の情報が再生され、DVDプレーヤを利用すればDVD層の情報が再生される。
しかし、ハイブリッドディスクの各層の光学的特性は、単一種類の記録層を有する光ディスクの光学的特性とは必ずしも一致しない。そのため、ハイブリッドディスクに対応していない再生装置にハイブリッドディスクが誤って装填されると、偶然にレーザ光が記録層上に合焦することがある。このときは再生装置が壊れてしまう可能性がある。
そこで特許文献3は、2層式ディスクが従来の再生装置に装填された場合の再生装置の誤動作防止方法を開示している。たとえば特許文献3の2層式ディスクは、従来のCDに対応する記録層(低密度記録層)とそれよりも高密度の記録層とを有している。高密度記録層の所定の領域には、CDプレーヤでも読み出せる低記録密度で、CDではないことを示す情報(CDの信号フォーマットには規定されていない情報)が記録されている。この情報を設けることにより、レーザ光が高密度記録層に合焦したとしても再生装置の再生動作が途中で停止する。よって、CDプレーヤの誤動作が防止される。
特開平10−40754号公報 特開2000−156033号公報 特開2002−237034号公報
ハイブリッドディスクが装填されたとき、シングルフォーマットプレーヤは自らが対応する記録層の検出は可能であるが、他の記録層の検出およびその通知を行うことはない。したがって、ユーザもまたハイブリッドディスクであることを認識できないおそれが生じる。その結果、当該他の記録層を再生に対応するプレーヤをユーザが後に購入したとしても、ユーザはそのディスクを再生しようとは考えない。
このとき、ディスクのパッケージやラベル等がユーザの唯一の認識手段であるとするのは非常に不便である。また、ハイブリッドディスクであるか否かを認識するために、ユーザが常に複数種類のシングルフォーマットプレーヤを用意して確認しなければならないのも非現実的である。
一方、マルチフォーマットプレーヤを利用するときには、ディスクが装填されてから再生可能状態になるまでに時間がかかるという問題がある。
たとえばプレーヤにディスクが装填されたときには、全ての記録層に対してアクセス可能か否かを確かめてそのディスクがハイブリッドディスクか否かを検出している。この処理は時間を要するため、再生可能状態になるまでに時間がかかる。
また、他の例として、従来のマルチフォーマットプレーヤは、再生環境やユーザの嗜好に応じて最初にどの記録層の情報から再生するかを選択できない。よって、ユーザはいったん再生を止めて操作しなければならないことがあり、希望する情報を再生するまでに時間を要する。
より具体的に説明すると、いまハイブリッドディスクの高密度記録層に高解像度(HD)の映画の圧縮データが格納され、かつ、通常密度記録層に通常解像度(SD)の同一映画の圧縮データが格納されているとする。ユーザがHD対応機器、たとえばHDデジタルTVを利用している場合は、プレーヤは高密度記録層のHD品質の映画を再生すればよい。しかし、ユーザの再生環境がSD対応機器、例えば従来のNTSC方式のアナログテレビを利用している場合には、ユーザはまずHD品質の映画の出力を停止させた後でSD品質の映画の出力に切り替える必要がある。これは非常に不便である。なお、設置された機器の設定によっては自動的にHD品質をSD品質に変換する処理が開始されてしまうこともある。変換後のSD品質は、ハイブリッドディスクの通常密度記録層のSD品質よりも画質が劣化するおそれがある。
また音声や画像などの著作物は、そのクオリティに応じて配布の条件やコピーの世代管理の条件が異なる場合がある。例えば同一の映画や音楽クリップが異なる品質で通常密度記録層、高密度記録層にそれぞれ通常品質、高品質の圧縮データとして納められていた場合、それぞれ別条件で配布条件やコピーの世代管理を制御することが望まれる。
本発明の目的は、シングルフォーマットプレーヤおよびマルチフォーマットプレーヤのいずれに装填されても、ハイブリッドディスクであることを確実にユーザが認識できるような光記録媒体、再生装置および方法を提供することである。また本発明の他の目的は、マルチフォーマットプレーヤが、ハイブリッドディスクのいずれの記録層から情報を再生するかを、再生環境に応じて自動的に、またはユーザの指示に基づいて選択して、所望の情報の再生を素早く開始することである。
本発明による光記録媒体には、記録密度が互いに異なる第1記録層および第2記録層が積層されている。前記第1記録層には、前記第2記録層の存在を示す管理情報が記録されている。
前記第1記録層には、リードイン領域が設けられており、前記管理情報は、前記第1記録層のリードイン領域に記録されていてもよい。
前記第2記録層には、前記第1記録層の存在を示すためのユーザデータが記録されていてもよい。
前記第2記録層には、リードイン領域が設けられており、前記ユーザデータは、前記第2記録層のリードイン領域とは異なる領域に記録されていてもよい。
前記第2記録層には、さらにデータ領域が設けられており、前記ユーザデータは、前記第2記録層のデータ領域に記録されていてもよい。
前記ユーザデータは、前記第1記録層の存在を示すための、映像および音声の少なくとも一方に関するデータであってもよい。
前記第2記録層のデータ領域には、前記第2記録層のデータが再生されるときに最初に実行される処理の手順を規定するシーケンス情報が記録されており、前記シーケンス情報は、前記映像データに基づく映像の表示手順を規定してもよい。
前記第1記録層および前記第2記録層には、それぞれデータ領域が設けられており、前記第1記録層のデータ領域には、第1品質のコンテンツに関する第1タイトル情報と、前記第1品質のコンテンツの著作権保護に関する第1著作権管理情報が格納されており、前記第1記録層のデータ領域には、第2品質のコンテンツに関する第2タイトル情報と、前記第2品質のコンテンツの著作権保護に関する第2著作権管理情報が格納されていてもよい。
前記第1著作権管理情報および前記第2著作権管理情報は、互いに異なる著作権保護のための条件が規定されていてもよい。
本発明による再生装置は、光記録媒体から情報を再生する。前記光記録媒体には、記録密度が互いに異なる第1記録層および第2記録層が積層され、前記第1記録層には、前記第2記録層の存在を示す管理情報が記録されている。前記光記録媒体が装填されたときにおいて、前記再生装置は、前記管理情報を読み出す読み出し部と、前記管理情報に基づいて、前記第2記録層が存在することを示す情報を出力する制御部とを備えている。
前記第1記録層は、前記管理情報が格納されたリードイン領域と、前記第2記録層の存在を示すための、映像および音声の少なくとも一方に関するユーザデータが格納されたデータ領域とを有している。前記読み出し部はさらに前記ユーザデータを読み出し、前記制御部は、前記ユーザデータに基づいて映像および音声の少なくとも一方を出力し、前記第2記録層の存在を通知してもよい。
前記第2記録層は、前記第1記録層の存在を示すための、映像および音声の少なくとも一方に関するユーザデータが格納されたデータ領域を有している。前記読み出し部はさらに前記第2記録層のユーザデータを読み出し、前記制御部は、前記第2記録層のユーザデータに基づいて映像および音声の少なくとも一方を出力し、前記第1記録層の存在を通知してもよい。
本発明による再生装置は、光記録媒体から情報を再生する。前記光記録媒体には、記録密度が互いに異なる第1記録層および第2記録層が積層され、前記第1記録層には第1解像度の映像情報が格納され、前記第2記録層には第2解像度の映像情報が格納されている。前記再生装置は、出力すべき映像の解像度を特定する出力情報が予め格納されたメモリと、前記光記録媒体が装填されたときにおいて、前記出力情報に基づいて、前記第1記録層および前記第2記録層のいずれから映像情報を読み出すかを選択する制御部と、選択された前記第1記録層および前記第2記録層の一方から、映像情報を読み出す読み出し部とを備えている。
前記再生装置は、出力装置が受付可能な信号形式を特定する情報を、前記出力情報としてユーザから受け取るインターフェース部をさらに備えていてもよい。
前記再生装置は、出力装置が受付可能な信号形式を特定する情報を、前記出力情報として前記出力装置から受け取るインターフェース部をさらに備えていてもよい。
本発明によれば、記録密度の異なる2つの記録層を備えた光記録媒体の一方の記録層上には、他方の記録層の存在を示す管理情報が記録されている。この管理情報に基づいて再生装置が他方の記録層の存在をユーザに提示することにより、ユーザはその層の存在を容易に認識できる。
特に本発明によれば、第1記録層のリードイン領域にその管理情報を記録するとともに、第2記録層のデータ領域にも、第1記録層の存在を示すユーザデータを記録する。データ領域には任意の情報が記録可能であるため、第2記録層のデータ構造が規格等によって規定されていたとしても、再生装置はその情報を解釈しユーザに対してその内容を提示することができる。よって、第1記録層のみの再生に対応する再生装置であっても、第2記録層のみの再生に対応する再生装置であっても、ユーザは他方の層の存在を認識できる。
以下、添付の図面を参照しながら、本発明の実施形態を説明する。
実施形態の説明においては、情報記録媒体として光記録媒体(光ディスク)を例に挙げて説明する。以下の説明においては、光ディスクは再生専用であるとする。
さらに、光ディスクは記録密度が互いに異なる2つの記録層が積層されたハイブリッドディスクであるとする。各記録層に記録された情報は、半導体レーザ光源から放射された光ビームを用いて光学的に再生される。なお、1つの記録層には記録密度が異なる複数の領域が存在することはないとする。
記録層の種類の組み合わせは種々考えられるが、以下では、DVDと互換性のあるフォーマットの記録層(低密度記録層)と、BDと互換性のあるフォーマットの記録層(高密度記録層)とを有する光ディスクを例に挙げる。低密度記録層の記録容量は5ギガバイト未満(たとえば4.7ギガバイト)、高密度記録層の記録容量は20ギガバイト以上(たとえば25ギガバイト)である。
以下、図1から図3を参照しながら、本実施形態による光ディスクの物理構造およびデータ構造を具体的に説明する。
図1は、本実施形態による光ディスク100の積層構造を示す。光ディスク100は、カバーガラス101と、高密度記録層102と、基材103と、低密度記録層104と、基材105とを有している。各層はこの順序で積層されている。このうち、高密度記録層102および低密度記録層104に、情報が記録されている。
光ディスク100から情報が再生されるときには、カバーガラス101側から光ビームが放射される。図1には、高密度記録層102に合焦した光ビーム110−1と、低密度記録層104に合焦した光ビーム110−2とが、参考のために示されている。
以下では低密度記録層104を説明し、その後、高密度記録層102を説明する。
低密度記録層104は、光ビームが放射される側の表面から深さ0.6mmの位置に形成されている。その理由は、従来のDVDと互換性を持たせるためである。
DVDは、情報記録層が形成された0.6mmの厚さの透明基板と0.6mmの基材とを貼り合わせて形成されている。そして、情報に対応する凸凹のピット列が、約0.7ミクロンの間隔でスパイラル状に刻まれている。光ビームは0.6mm厚の基板を透過して情報記録層に照射され、反射光の強度変化として情報が再生される。
そこで、低密度記録層104もDVDの記録層と同じ深さに設けられ、かつ、約0.7ミクロンの間隔でスパイラル状に刻まれた情報を保持している。低密度記録層104に刻まれた情報は、波長約660nmの赤色の光ビーム110−2によって再生される。
次に、高密度記録層102は、BDとの互換性を持たせるため、光ビームが放射される側の表面から深さ0.1mmの位置に形成されている。この0.1mmは、カバーガラス101の厚さである。高密度記録層102と低密度記録層104との間には、厚さ0.5mmの基材103が存在する。これにより、低密度記録層104に合焦する光ビームは合焦ポイントから離れた高密度記録層102の影響を受けにくいという利点が生じる。
高密度記録層102は、低密度記録層104および従来のDVDの約5倍の記録密度を達成している。この記録密度を達成するため、情報は約0.3ミクロンの間隔でやはりスパイラル状に凸凹のピットとして刻まれている。高密度記録層102のピット長は、低密度記録層104のピット長よりも短い。高密度記録層102に刻まれた情報は、光ビーム110−1によって再生される。光ビーム110−1は0.1mmのカバーガラス101を透過して高密度記録層102に放射され、反射光の強度変化として情報が再生される。
なお、カバーガラス101は実際には樹脂で成形されていることが多く、厳密なガラスでなくてもよい。また、低密度記録層104から情報を再生するために、高密度記録層102は半透明であり、所定の割合で光を透過する。またカバーガラス101および基材103は透明である。また、基材105の厚さは0.6mmである。
次に、図2を参照しながら、高密度記録層102および低密度記録層104のデータ構造を説明する。
図2(a)は高密度記録層102のデータ構造を示し、(b)は低密度記録層104のデータ構造を示す。各層には、BDおよびDVDの各規格に応じて異なるデータ構造が規定されている。いずれも、紙面左から右への方向が光ディスク100の内周から外周の方向に対応する。
まず図2(a)を参照する。高密度記録層102は、内周側より、リードイン領域201、データ領域202、リードアウト領域203から構成される。
リードイン領域(以下単に「リードイン」と記述する。)201は、情報再生装置が情報記録媒体をアクセスする際もっとも高速にアクセスできるように最内周に設けられており、再生機器が安定したトラッキングを行うために設けられると同時に物理的な制御情報が記録されている。
高密度記録層102のリードイン201には、光ディスク100には高密度記録層102とは異なる記録密度の記録層が存在することを示す管理情報(ハイブリッド情報)21が記録されている。本実施形態においては、ハイブリッド情報21として、低密度記録層104の存在を示す値が与えられている。ハイブリッド情報21の詳細は、図3を参照しながら後述する。
データ領域202には、ボリューム情報2021、ナビゲーション情報2022および高解像度(HD)タイトル情報2023が納められている。ボリューム情報2021はファイル構造を示す。ナビゲーション情報2022はコンテンツの再生順などの制御情報等を示す。HDタイトル情報2023は、高解像度の映像(HD映像)に関する圧縮デジタルデータである。上述のナビゲーション情報2022は、HDタイトル情報2023に関するコンテンツの著作権管理情報2024を含んでいる。著作権管理情報2024はコピー制御情報を含んでおり、たとえばHDタイトル情報2023の「コピー禁止」、「1世代のみコピー可」、「制約条件なしにコピー可」、「配信禁止」等を制御することができる。
リードアウト(以下単に「リードアウト」と記述する。)203は、主に再生機器が安定したトラッキングを行うために設けられる。
次に、図2(b)を参照する。低密度記録層104のデータ構造も、リードイン211、データ領域212、リードアウト213から構成される。リードイン211、リードアウト213は高密度記録層102と同じ目的で設けられる。
ただし、低密度記録層104のリードイン211には、ハイブリッド情報21に対応する情報は設けられない。その理由は、DVD規格との互換性を保つためである。DVD規格においては、リードインにハイブリッド情報21に対応する情報を設けることは規定されていない。したがって、そのような情報が設けられていると、低密度記録層104の情報を再生可能な従来の再生装置(DVDプレーヤー)は再生できなくなる。そこで、従来のDVDプレーヤーを用いた再生を保証するため、ハイブリッド情報21に対応する情報はリードイン211には設けられない。
その一方、データ領域212において、他の記録密度の層(すなわち高密度記録層102)の存在を示す情報が設けられる。以下、データ領域212を説明する。
データ領域212には、ボリューム情報2121、ナビゲーション情報2122、標準解像度(SD)タイトル情報2123が納められている。
ボリューム情報2121はファイル構造を示す。ナビゲーション情報2122はコンテンツの再生順などの制御情報等を示す。SDタイトル情報2123は、標準解像度の映像に関する圧縮デジタルデータである。上述のナビゲーション情報2122は、SDタイトル情報2123に対する著作権管理情報2124を含んでいる。この著作権管理情報2124はSDタイトル情報2123に関するコンテンツに対して設けられている。HDタイトル情報2023に関するコンテンツの著作権管理情報2024とは異なる点に留意されたい。
なお、本実施形態においてはHDタイトル情報2023およびSDタイトル情報2123は、品質が異なる同じコンテンツであるとしている。よって、各品質のタイトル情報に対して著作権管理情報を付加することにより、それぞれをあたかも別のコンテンツとして個々に配布条件やコピーの世代管理を制御することが可能になる。その結果、HDタイトル情報2023に対する著作権管理情報2024とSDタイトル情報2123に対する著作権管理情報2124とは同じ内容が規定される必要はなく、全部が異なっていてもよい。
データ領域212にはさらに、HD存在情報2125が記録される。HD存在情報2125は、高密度記録層102が存在すること、またはより直接的にはHD映像・音声情報がこの光ディスク100に記録されていることを示している。このHD存在情報2125は一般的なDVDプレーヤー等で再生可能な、MPEG規格に準拠した映像情報や音声情報である。すなわちこのHD存在情報2125は、任意の情報を記録可能なデータ領域に記録された、一般の映像情報や音声情報として扱われる。HD存在情報2125として格納された映像情報や音声情報は、First Play PGCと呼ばれるプログラム・シーケンス実行時に再生される。
表1はHDタイトルのデータ仕様を示し、表2はSDタイトルのデータ仕様を示す。高密度記録層102に記録可能な情報量は低密度記録層104の情報量の約5倍である。よって高密度記録層102にはより多くの画素数(すなわち)の映像(特に動画)を記録できる。
Figure 2006080350
Figure 2006080350
HDタイトル情報2023は、たとえばMPEGトランスポートストリームのフォーマットで記録される。MPEGトランスポートストリームは、少なくとも映像ストリームのパケットと音声ストリームのパケットとが多重化されて構成される。
表1に示すように、HDタイトルの映像ストリームの符号化方式はMPEG2規格またはMPEG4規格に準拠している。映像の最大画素数は水平方向に1920画素、垂直方向に1080画素である。同様にHDタイトルの音声ストリームの符号化方式はデジタル放送と親和性の高いAAC規格に準拠している。
一方、SDタイトル情報2123は、たとえばMPEGプログラムストリームのフォーマットで記録される。MPEGプログラムストリームは、映像ストリームのパケット(またはパック)と音声ストリームのパケット(またはパック)とが多重化されて構成される。
表2に示すように、SDタイトルの映像ストリームの符号化方式はMPEG2規格に準拠している。映像の最大画素数は水平方向に720画素、垂直方向に480画素である。同様にSDタイトルの音声ストリームの符号化方式はAC−3規格に準拠している。
本実施形態においては、HDタイトルとSDタイトルとは同じコンテンツであり、その映像/音声の品質が異なっているとする。映像品質はビットレートの大きさに比例しており、たとえばHD映像の最大ビットレートは34Mbps、SD映像の最大ビットレートは10Mbpsである。映像は音声もより分解能が高いため、その情報量は大きくなる。
なお、高密度記録層102には十分なデータ記憶容量があるため、低密度記録層104には存在しない付加コンテンツ、いわゆるボーナスコンテンツが納められることもある。
次に、図3を参照しながらハイブリッド情報21を詳細に説明する。図3は、高密度記録層102のリードイン201とハイブリッド情報21との関係を示す。
リードイン201は種々の領域に区分されており、その一つとしてPIC(Permanent Information & Control data)領域2011が存在する。PIC領域2011はさらに1以上のDI(Disk Information)領域(#1、・・・、#n)を備えている。そして、たとえばDI領域(#1)2012内の所定のデータ位置にハイブリッド情報21が記録されている。
ハイブリッド情報21は、低密度記録層104が存在するか否かを規定できればよく、その具体的なデータ構造は問わない。たとえば、値“00”のときには低密度記録層104が存在しない、すなわちその光ディスクがハイブリッドディスクではないことを示し、“01” のときには低密度記録層104が存在することを示すとして取り決めればよい。または、単に1ビットで表してもよい。
なお、ハイブリッド情報21がハイブリッドディスクではないことを示す値(“00”)を取り得るとした理由は、たとえばハイブリッドディスクではないBD−ROM等においてもハイブリッド情報21を設けることを想定しているためである。ハイブリッドディスクの高密度記録層102とBD−ROMの記録層の各データ構造は同一にできるため、再生装置は、ハイブリッド情報の値に基づいてどのような光ディスクが挿入されたかを判断することができる。
次に、図4を参照しながら、上述の光ディスク100から情報を再生可能な再生装置の構成および動作を説明する。
図4は、本実施形態による再生装置300の構成を示す。また図4には、再生装置300と接続されるテレビセット320を示している。再生装置300とテレビセット320とは、HDMIケーブル330を介して接続されている。
再生装置300は、高密度記録層102および低密度記録層104を有する光ディスク100の各層から、情報を再生できる。再生装置300は、光ディスク100が挿入または装填されると後述の処理にしたがって光ディスク100から種々の情報を読み出す。そして、テレビセット320のテレビ(TV)321およびスピーカ322から出力可能な品質で映像情報および音声情報を出力する。
なお再生装置300は、低密度記録層104と同じ記録密度の従来のDVDからの情報の再生、および、高密度記録層102と同じ記録密度のBDからの情報の再生にも対応している。
再生装置300は、中央制御部(CPU)301と、汎用メモリ302と、光ピックアップ310と、層識別部311と、層指示部312と、信号切替部313と、ユーザ入力インターフェース(I/F)316と、映像出力形式メモリ317と、接続インターフェース(I/F)318と、著作権情報処理部319と、HDデコーダ3140と、SDデコーダ3150とを有している。
これらの構成要素のうち、光ピックアップ310、ユーザ入力I/F316、映像出力形式メモリ317(以下「形式メモリ317」という)および接続I/F318は、独立したハードウェアとして設けられる。またHDデコーダ3140およびSDデコーダ3150は、それぞれ独立したデコーダ回路(チップ)として設けることもできるし、信号切替部313とともに、1つのデコーダチップとして設けることもできる。または、HDデコーダ3140およびSDデコーダ3150の一部の処理回路を共用してもよい。
一方、層識別部311、層指示部312、信号切替部313および著作権情報処理部319は、それぞれが独立した専用回路として設けられてもよいし、たとえばCPU301がコンピュータプログラムを実行することによって、各構成要素の後述の機能を実現してもよい。理解の容易のため、図4では各構成要素をCPU301とは区別して記載している。
以下、各構成要素の機能を説明する。
CPU301は、再生装置300の動作の全体を制御する。
汎用メモリ302は周知のランダムアクセスメモリ(RAM)であり、CPU301が動作する際のコンピュータプログラム、一時データ等を格納する。
光ピックアップ310は、光ビームを光ディスク100に放射し、高密度記録層102または低密度記録層104に合焦させる。併せて、高密度記録層102または低密度記録層104のトラックに追従するようにトラッキングを行う。そして、高密度記録層102または低密度記録層104から情報を再生し、再生信号を出力する。
層識別部311は光ピックアップ310によって読み出された信号から、光ピックアップ310が低密度記録層104、高密度記録層102どちらの層に合焦しトラッキングしているかを判定する。
層指示部312は層識別部311の判定と、形式メモリ317の内容に対応して再生するべき記録層を判断し、光ピックアップ310に合焦する記録層を指示する。また層指示部312は、信号切替部313に再生信号の切替を指示する。
信号切替部313は、光ピックアップ310からの再生信号の伝送経路を切り替えることにより、HDデコーダ3140またはSDデコーダ3150のいずれで処理させるかを選択する。光ディスク100が挿入されているときには、信号切替部313は情報の再生開始時に切り替えるのみならず、任意のタイミングで伝送経路を切り替えることができる。BDが挿入されているときには、情報の再生開始時にHDデコーダ3140への再生経路に切り替える。また、DVDが挿入されているときにはSDデコーダ3150への再生経路に切り替える。
なお、図4に示す信号切替部313はハードウェアスイッチとして記載されている。しかし、これは理解の容易のための例であり、ソフトウェア的に切り替えを行ってもよい。たとえば、ソフトウェア再生装置300のCPU301、または、HDデコーダ3140およびSDデコーダ3150を統合したデコーダチップがソフトウェアを実行したときに、HDデコーダ3140およびSDデコーダ3150のいずれを機能させるかの分岐判断処理の一部として実装してもよい。
HDデコーダ3140は、信号処理部3141および伸長部3142を含む。信号処理部3141は、高密度記録層102から再生された信号の変復調やエラー訂正を行う。処理された信号は、符号化された映像情報および音声情報、さらには著作権管理情報を含んでいる。信号処理部3141は、符号化された映像情報および音声情報と著作権管理情報とを分離して、それぞれを伸張部3142および著作権情報処理部319に送る。伸長部3142は、符号化された映像情報および音声情報を復号化して、映像・音声情報を生成する。
SDデコーダ3150は、信号処理部3151および伸長部3152を含む。信号処理部3151は、低密度記録層104から再生された信号の変復調やエラー訂正を行う。処理された信号は、符号化された映像情報および音声情報、さらには著作権管理情報を含んでいる。信号処理部3151は、符号化された映像情報および音声情報と著作権管理情報とを分離して、それぞれを伸張部3152および著作権情報処理部319に送る。伸長部3152は、符号化された映像情報および音声情報を復号化して、映像・音声情報を生成する。
高密度記録層102および低密度記録層104にそれぞれ格納された解像度の映像・音声コンテンツに対応した著作権管理情報を各記録層に設けているため、最適な著作権管理の仕組みを提供できる。
ユーザ入力I/F316および接続I/F318は、それぞれ、ユーザおよびテレビセット320と、再生装置300との間の情報の授受を担っている。
ユーザ入力I/F316は、ユーザがたとえばリモコン等を介してテレビセット320の再生性能を特定するための性能情報を入力する際に利用される。性能情報とは、テレビセット320が受付可能な信号形式を特定する情報を意味しており、本実施形態においては「映像の信号形式」を特定する情報を想定している。具体例を挙げると、性能情報は、テレビセット320がHD映像およびSD映像の両方の再生機能を有するか、SD映像のみの再生機能を有するかの情報である。
一方、接続I/F318は、HDMI規格に準拠しており、テレビセット320と双方向の通信が可能である。接続I/F318は、テレビセット320に対してその性能情報を要求し、テレビセット320は自己の性能情報を接続I/F318に送る。これらの処理は規格に従って自動的に行われ、ユーザは介在する必要はない。
形式メモリ317は、再生装置300が出力すべき信号形式を特定する情報(以下「出力特定情報」という。)を格納する。形式メモリ317はたとえば書き換え可能なEEPROMであり、一旦設定されると、その後再生装置300の電源がオフされても出力特定情報を保持する。
出力特定情報は、ユーザ入力I/F316および接続I/F318を介して取得された、テレビセット320の性能情報に基づいてCPU301によって生成される。本実施形態では、性能情報がHD映像およびSD映像の両方の再生機能を有することを示すときには「BD」を示す値、SD映像のみの再生機能を有するときには「SD」を示す値が格納される。なお再生装置300の出荷時においては、出力特定情報として「自動検出」を示す値が格納されている。
著作権情報処理部319は、著作権管理情報を接続I/F318に送り、テレビセット320に送信される映像/音声情報に関連する著作権保護処理、たとえばコピーの世代管理情報の付加や暗号化などの処理を行わせる。
接続I/F318は、著作権情報処理部319からの出力、および、伸張部3142または伸張部3152からの出力を受け取って、それらを1つに統合してテレビセット320に送る。なお、これらの出力を受け取って多重化し、その多重化したデータストリームを接続I/F318に送る構成要素を設けてもよい。接続I/F318は多重化されたそのデータストリームを受け取ってテレビセット320に送ることになる。
次に、図5〜9を参照しながら再生装置300の動作を説明する。
図5は、再生装置300の初期設定処理の手順を示す。この処理は、光ディスク100が挿入されたときに、高密度記録層102および低密度記録層104のいずれの層の情報を先に再生するかを決定するために行われる。よって、この処理はユーザが再生装置300に最初に電源を投入したとき、または、最初にハイブリッドディスクが挿入されたときに、CPU301によって実行される。ただし、ユーザはリモコン(図示せず)等を操作して任意のタイミングでこの処理を実行させることができる。
まずステップS51において、CPU301は初期設定画面をTV321に表示させる。初期設定画面のデータは、たとえば汎用メモリ302に格納されており、CPU301の指示に基づいて接続I/F318からそのデータをテレビセット320に出力すればよい。
次に、ステップS52において、CPU301は形式メモリ317から出力特定情報を読み出す。そしてその結果を初期設定画面上に反映する。
図6は、初期設定画面の表示例を示す。画面上には、3つの選択肢61〜63が表示されている。上述のように、再生装置300の出荷時には形式メモリ317には「自動検出」を示す値が格納されているため、選択肢61がハイライト表示されている。
再び図5を参照する。ステップS53以降は、ユーザが選択肢61〜63のいずれを選択したかに応じた処理が行われる。
ステップS53では、CPU301はユーザの選択が「自動検出」か否かを判定する。「自動検出」のときには処理はステップS54に進み、そうでないときにはステップS55に進む。
ステップS54以降は、CPU301は光ディスク100の記録層102および104のうち、いずれの記録層の情報を最初に再生するかを自動的に検出する処理である。ステップS54では、CPU301は接続I/F318に対して、HDMI規格の手続きに基づいてテレビセット320の性能情報、具体的にはTV321の解像度を取得させる。
次のステップS56において、性能情報に基づいて、TV321がSD映像のみの再生機能を有するか否か、すなわちTVは標準解像度か否かを判定する。標準解像度のときは、処理はステップS57に進み、そうでないとき(すなわち高解像度)のときはステップS58に進む。
ステップS57においては、CPU301は「DVD」を示す値を出力特定情報として形式メモリ317に格納する。ステップS58においては、CPU301は「BD」を示す値を出力特定情報として形式メモリ317に格納する。
一方、ステップS55においては、CPU301はユーザの選択が「BD」か否かを判定する。「BD」のときは、処理はステップS58に進み、そうでないとき(すなわち「DVD」のとき)はステップS59に進む。ステップS59の処理はステップS57と同じであるため、その説明は省略する。
上述の処理にしたがって出力特定情報が形式メモリ317に格納されると、CPU301はその情報に基づいて、光ディスク100の記録層から映像・音声等を再生する。出力特定情報が一旦設定された後は、再度図5の処理が実行されるまではその情報に基づいて再生処理を行えばよい。
なお、「常に自動検出」という選択肢として設け、光ディスク100が挿入されるたびにCPU301にステップS54、S56〜S58の処理を実行させてもよい。これにより、標準解像度のTV321で視聴していたユーザが高解像度のTVを新たに購入した場合でも、ユーザは再生装置300の設定を変更することなく、自動的にHD映像・音声を楽しむことができる。
次に、図7を参照しながら再生装置300の再生処理を説明する。
図7は、再生装置300の再生処理の手順を示す。
まずステップS71において、CPU301は、センサ(図示せず)等からの信号に基づいてディスクの挿入を検出する。上述のように、再生装置300はハイブリッドディスク(光ディスク100)のみならず、DVDおよびBDからの情報の再生にも対応する。よって、以下の処理において、どの光ディスクが挿入されたかを特定することとなる。
次に、ステップS72において、CPU301は光ピックアップ310を動作させて光ビームを放射させる。そして、高密度記録層102の深さと同じ深さ、すなわちディスクの光ビーム放射側の表面から深さ0.1mmに、光ビームを合焦させる。このときの光ビームの波長は約405nmである。
ステップS73において、層識別部311は光ビームの反射率等を測定して、その深さに記録層が存在するか否かを判定する。記録層が存在するときは、処理はステップS74に進む。このときは、挿入された光ディスクは光ディスク100またはBDである。記録層が存在しないときは、処理はステップS75に進む。
ステップS74においては、CPU301は光ピックアップ310を光ディスクの最内周付近に移動させて、リードインの所定位置にハイブリッド情報21が存在するか否かを判定する。存在するときは、処理はステップS76に進み、存在しないときはステップS78に進む。ハイブリッド情報21が存在すれば、挿入された光ディスクは光ディスク100であると特定され、存在しなければBDであると特定される。
ステップS76においては、CPU301は光ピックアップ310を用いてハイブリッド情報21を読み出す。そしてステップS77において、ハイブリッド情報21を解析して低密度記録層が存在するか否かを判定する。
低密度記録層が存在するときは、処理はステップS79に進む。このときTV321上に、たとえば「この光ディスクはハイブリッドディスクです」というメッセージを表示し、またはその音声を出力して、ユーザに通知する。これにより、ユーザは、挿入した光ディスクがハイブリッドディスクであること、すなわち高密度および低密度の記録層が存在することを知ることができる。なお低密度記録層が存在しないときは、処理はステップS78に進む。このとき「この光ディスクはBDです」というメッセージを映像表示または音声出力し、ユーザに通知してもよい。
提示されるメッセージの情報は、たとえば汎用メモリ302に格納されている。CPU301はその情報を読み出して接続I/F318を介してTV321またはスピーカ322に送信する。
ステップS78では、光ピックアップ310はすでに光ビームが合焦している光ディスク100の高密度記録層102またはBDの記録層から情報を読み出し、その情報を再生する。すなわち、HDデコーダ3140を用いて映像・音声情報を復号化し、TV321およびスピーカ322に出力する。その後、処理は終了する。
ステップS79においては、出力特定情報が「BD」を示す値か否かを判定する。「BD」を示しているときは、処理はステップS78に進み、示していないとき、すなわちDVDを示しているときはステップS75に進む。
ステップS75では、CPU301は光ピックアップ310を動作させて光ビームを放射させる。そして、低密度記録層104の深さと同じ深さ、すなわちディスクの光ビーム放射側の表面から深さ0.6mmに、光ビームを合焦させる。このときの光ビームの波長は約650nmに変更される。
次のステップS80において、層識別部311は光ビームの反射率等を測定して、その深さに記録層が存在するか否かを判定する。記録層が存在しないときは、処理はステップS81に進む。一方、記録層が存在するときはステップS82に進む。このときは、挿入された光ディスクは光ディスク100またはDVDである。
ステップS81においては、ディスクの種別判別エラーが生じているとして、リトライ処理を行い、その後ステップS72に戻る。なお、リトライ処理を所定回数行ったとしても挿入されたディスクの記録層が検出できないときは、処理を終了してもよい。
ステップS82では、光ピックアップ310はすでに光ビームが合焦している光ディスク100の低密度記録層104またはDVDの記録層から情報を読み出し、その情報を再生する。このときは、SDデコーダ3150を用いて映像・音声情報を復号化し、TV321およびスピーカ322に出力する。
ここで留意すべきは、光ディスク100の低密度記録層104の情報を再生したときと、DVDの記録層の情報を再生したときとでは、ユーザに提示される映像等が異なる点である。以下、図8および図9を参照しながら、低密度記録層104の再生処理を説明する。
なお、以下では図8および図9を再生装置300の処理として説明するが、その内容は、従来の再生専用のDVDプレーヤが低密度記録層104を通常のDVDの記録層として再生処理を行うときにも同様に適用される。図8および図9によって得られる効果は、そのようなDVDプレーヤを用いて再生したときにもっとも顕著に現れる。
図8は、低密度記録層104の情報再生処理の手順を示す。この処理に際しては、まず低密度記録層104のリードイン211に格納された物理的な制御情報が読み出され、所定の前処理が行われる。
ステップS85において、CPU301は光ピックアップ310に指示して、データ領域212からナビゲーション情報2122を読み出し、First Play PGCを実行する。First Play PGCは、低密度記録層104のデータ領域212の再生時に常に最初に実行される処理である。
光ディスク100の低密度記録層104には、First Play PGCにおいてHD存在情報2125を含む画面が表示されるように構成されている。よって、再生装置300は、低密度記録層104の情報再生開始時において、映像の一部に、高密度記録層102の存在、より具体的にはHD映像、音声の情報の存在を示す画面をユーザに提示する。
図9は、高密度記録層102の存在を示す画面表示例である。この表示により、ユーザは、高密度記録層に対応した再生機器およびHDテレビを使用すればHD映像等を再生可能なことを認識できる。再生装置300およびHDテレビを利用しているユーザであれば、この表示を見た時点で、図6に示す初期設定画面を表示させて高密度記録層102の情報再生処理を行うように処理を変更させることができる。一方、再生専用のDVDプレーヤを利用するユーザは、光ディスク100にHDタイトルが記録されていることを認識できるため、将来BDプレーヤおよびHDテレビを購入したときには、そのHDタイトルを楽しむことができる。
なおHD存在情報2125を含む画面の表示は、必ずしもFirst Play PGCにおけるシーケンスそのものの中で行われる必要はない。たとえばFirst Play PGC終了後に強制的に実行されるコマンドによって、処理が分岐したときに、その分岐後の実行シーケンス中で画面を表示してもよい。または、図7に代えて低密度記録層104に先に合焦させ、実質的に最初に実行される処理においてこの情報を表示させてもよい。
この後、処理はステップS86に進み、SDタイトルの再生が開始される。具体的には、ステップS861に示すメニューの表示、およびステップS862に示す本編の再生が行われる。その後、処理は終了する。
以上、本実施形態による再生装置300の動作を説明した。図7のステップS74、ステップS76およびS77までの処理によれば、高密度記録層102および低密度記録層104の両方に光ビームを合焦させて検出する必要はない。よって、両記録層に実際に光ビームを合焦させて検出するときと比較すると処理が非常に高速化される。
さらに、上述のステップS79によれば、高密度記録層102および低密度記録層104を有する光ディスク100が挿入されたときには、出力特定情報に基づいて高密度記録層102および低密度記録層104のいずれの情報から再生するかが決定されている。そしてステップS79以降の処理によって、その決定に従って情報が再生される。出力特定情報は、どの記録層の情報を再生するかについて、ユーザの再生環境とともに、ユーザの希望が反映されているため、再生装置300は、ユーザが視聴可能で、かつ希望する情報の再生を素早く開始することができる。
なお、再生装置300が仮にHD映像・音声をSD映像・音声にダウンコンバートする機能を有していたとしても、その機能は光ディスク100が挿入されたときには使用しなくてもよい。再生装置300は、ステップS77において低密度記録層104の存在を認識しているため、低密度記録層104からSD映像・音声を読み出して再生するように動作を制御できるからである。よって、BDが挿入されたときにのみ、ダウンコンバート機能を使用すればよい。
上述の実施形態の説明においては、同じコンテンツが異なる品質で光ディスク100の高密度記録層102および低密度記録層104にそれぞれ格納されるという前提を設けた。そのため、特にユーザが指定しない限り、再生装置300は、HD品質で再生できる環境下では高密度記録層102のHDタイトル情報2023を優先して再生し、SD品質でのみ再生できる環境下では低密度記録層104のSDタイトル情報2123を再生するとした(図5のステップS56〜S58および図7のステップS78〜S79)。
しかし、異なるコンテンツが高密度記録層102および低密度記録層104にそれぞれ格納されることもある。たとえば高密度記録層102に映画のコンテンツがHD品質で格納され、低密度記録層104にはその映画の特典コンテンツ(たとえば映画のメーキング映像・音声)がSD品質で格納されることがある。または、高密度記録層102に映画のコンテンツがHD品質で格納され、低密度記録層104にはその映画とは関係のないボーナスコンテンツがSD品質で格納されることがある。
このようなときには、高密度記録層102のHDタイトル情報2023からHD映像が再生されたとしても、ユーザに対して、低密度記録層104が存在すること、さらには異なるコンテンツが格納されていることを通知することが好ましい。そこで、以下図10を参照しながら、新たなデータ構造を提案する。
図10(a)および(b)は、他の例による高密度記録層102および低密度記録層104のデータ構造の例を示す。高密度記録層102に関する図10(a)のデータ構造が図2(a)のデータ構造と相違する点は、高密度記録層102のデータ領域202に新たにSD存在情報2025が設けられていることである。
SD存在情報2025は、たとえば低密度記録層104が存在すること、および/または、HD品質のコンテンツとは別にSD品質のコンテンツが存在することを示す映像、音声の情報として設けられる。このSD存在情報2025は、HDタイトル情報2023の再生開始前、再生終了後等の任意のタイミングで表示される。そのタイミング(再生順序)は、たとえばナビゲーション情報2022に規定される。
一方、低密度記録層104に関する図10(b)のデータ構造は図2(b)のデータ構造と同じである。ただし、HD存在情報2125の映像・音声情報は、図9に示す表示内容とは異なる内容であってもよい。たとえば、この記録層のコンテンツはボーナスコンテンツであり、本編の再生はBDプレーヤでなければできないことを示す映像・音声情報が、HD存在情報2125として格納されていてもよい。再生装置300は、高密度記録層102の情報再生開始時にハイブリッド情報21を読み出して、低密度記録層104の有無を確認する。そして低密度記録層104が存在することが示されているときには、高密度記録層102中のSD存在情報2025を読み出して、低密度記録層104の存在、または、SD映像、音声の存在を示す映像信号および/または音声信号をTV321に出力する。
たとえば図11(a)は、低密度記録層104の存在を示す画面表示例である。図11(a)に示す「DVD層」が低密度記録層104に対応する。この例では、ユーザに対しBD層およびDVD層のいずれの情報を再生するかが求められている。ユーザがBD層を選択するときはリモコン(図示せず)等を操作して枠111をハイライトさせて、選択内容を確定すればよい。一方、ユーザがDVD層を選択するときはリモコン(図示せず)等を操作して枠112をハイライトさせて、選択内容を確定すればよい。図11(a)では、枠112がハイライトされている。そして、再生装置300は、選択された記録層の情報を再生する。必要に応じて、CPU301は光ピックアップ310に対して光ビームの波長を変更させ、また層指示部312に再生するべき記録層を指示し、層指示部312は光ビームを合焦させる記録層を切り替える。また、以前に説明した場合と同様に、層指示部312は信号切替部313からの再生信号をSDデコーダ3150への再生経路に切り替える。
なお、図11(a)に示す表示内容は例であり、他の表示内容に基づいてハイブリッドディスクであることをユーザに通知してもよい。たとえば図11(b)は、ユーザに対して標準画質のコンテンツが存在することを通知する画面表示例を示す。図11(b)の例では、映画本編の情報は高密度記録層102に記録され、特典コンテンツは低密度記録層104に記録されているとする。
この表示方法によれば、ユーザは特典コンテンツの存在を知ることにより、間接的に低密度記録層104の存在を認識できるといえる。ユーザはハイブリッドディスクであることを意識しなくてよいため、どのような年齢層のユーザにも理解が容易である。ユーザは、リモコン(図示せず)等を操作して、視聴を希望するコンテンツ名が表示された枠113および114の一方をハイライトさせて確定することにより、間接的にBD層またはDVD層を選択できる。
図11(a)及び(b)で例示されるメニュー画面は、SD存在情報2025に基づいて再生装置300によって表示される。このようなメニュー画面を構成するために、SD存在情報2025はハイライトされる枠の図形を構成するグラフィックデータを含んでいる。なお、多くの場合ハイライトされる図形は背景画像に重ね合わされて表示されるが、背景画像は圧縮された画像データである。これらのデータはHDデコーダ3140で伸長されて表示される。
本実施形態の説明においては、枠112または枠114に対応するグラフィックデータは「低密度記録層への切替及びその再生」を示すコマンドとリンクしており、CPU30はこのコマンドを実行することにより上記した処理を実行する。このコマンドはSD存在情報の一部として格納することができるが、これに限るものではなく例えばナビゲーション情報2022に格納してもよい。
なお、高密度記録層102から情報を再生できる再生装置300であれば、低密度記録層104にHD存在情報2125とは別の新たなHD存在情報(図示せず)に基づいて、図11(a)および/または図11(b)に示す画面を表示してもよい。これにより、ユーザはBD層のコンテンツおよびDVD層のコンテンツを任意に切り替えて視聴できる。ただし、この場合にはDVD層(低密度記録層)しか再生できない従来の再生装置が誤動作しないように、たとえば従来の再生装置がアクセスしない光ディスクの領域に新たなHD存在情報を配置する必要がある。
上述の実施形態においては、HDMIインターフェースによってテレビセット320の性能情報を自動的に取得し、その結果を映像出力形式メモリ317に蓄積するとして説明した。しかし、これを、常にユーザが初期設定画面からデフォルトとして設定するようにしてもよい。このようにすれば、双方向のインターフェースを備えない再生装置、または接続するテレビセット320が双方向のインターフェースを備えていない場合にも本発明を適用できる。
上述の実施形態においては、ハイブリッド情報21は高密度記録層102のリードインに格納されるとしたが、これは例である。光ディスクの最小記録単位であるセクタのヘッダ情報部分に、ハイブリッド情報21を複数格納してもよい。
また、上述の実施形態では光ディスク100には高密度記録層102および低密度記録層104が各1層存在するとして説明した。しかし、本発明はこれに限定されない。光ディスク100においては、高密度記録層102および低密度記録層104の少なくとも一方が複数存在してもよい。
実施形態の説明においては円盤状の光ディスクを例に挙げたが、これは例である。他の例として、光学的にデータを読み出しおよび書き込みできるカード等であってもよい。
本発明による光記録媒体は、記録密度の異なる2つの記録層を備えた光記録媒体の一方の記録層上には、他方の記録層の存在を示す管理情報が記録されている。この管理情報に基づいて再生装置が他方の記録層の存在をユーザに提示することにより、ユーザはその層の存在を容易に認識できる。よって、本発明による光記録媒体およびその光記録媒体からの情報の再生に対応する再生装置を用いると、ユーザに対して情報再生時の利便性を非常に高くすることができる。
本実施形態による光ディスク100の積層構造を示す図である。 (a)は高密度記録層102のデータ構造を示す図であり、(b)は低密度記録層104のデータ構造を示す図である。 高密度記録層102のリードイン201とハイブリッド情報21との関係を示す図である。 本実施形態による再生装置300の構成を示す図である。 再生装置300の初期設定処理の手順を示すフローチャートである。 初期設定画面の表示例を示す図である。 再生装置300の再生処理の手順を示すフローチャートである。 低密度記録層104の情報再生処理の手順を示すフローチャートである。 高密度記録層102の存在を示す画面表示例の図である。 (a)および(b)は、他の例による高密度記録層102および低密度記録層104のデータ構造の例を示す図である。 (a)および(b)は、それぞれ低密度記録層104の存在を直接的および間接的に示す画面表示例の図である。
符号の説明
21 ハイブリッド情報
100 光ディスク
101 カバーガラス
102 高密度記録層
103、105 基材
104 低密度記録層
201、211 リードイン
300 再生装置
301 CPU
302 汎用メモリ
310 光ピックアップ
311 層識別部
312 層指示部
313 信号切替部
316 ユーザ入力インターフェース(I/F)
317 映像出力形式メモリ
318 接続インターフェース(I/F)
319 著作権情報処理部
320 テレビセット
321 TV
322 スピーカ
330 HDMIケーブル
2025 SD存在情報
2125 HD存在情報
2024、2124 著作権管理情報
3140 HDデコーダ
3150 SDデコーダ

Claims (15)

  1. 記録密度が互いに異なる第1記録層および第2記録層が積層された光記録媒体であって、
    前記第1記録層には、前記第2記録層の存在を示す管理情報が記録されている、光記録媒体。
  2. 前記第1記録層には、リードイン領域が設けられており、
    前記管理情報は、前記第1記録層のリードイン領域に記録されている、請求項1に記載の光記録媒体。
  3. 前記第2記録層には、前記第1記録層の存在を示すためのユーザデータが記録されている、請求項2に記載の光記録媒体。
  4. 前記第2記録層には、リードイン領域が設けられており、
    前記ユーザデータは、前記第2記録層のリードイン領域とは異なる領域に記録されている、請求項3に記載の光記録媒体。
  5. 前記第2記録層には、さらにデータ領域が設けられており、
    前記ユーザデータは、前記第2記録層のデータ領域に記録されている、請求項3に記載の光記録媒体。
  6. 前記ユーザデータは、前記第1記録層の存在を示すための、映像および音声の少なくとも一方に関するデータである、請求項5に記載の光記録媒体。
  7. 前記第2記録層のデータ領域には、前記第2記録層のデータが再生されるときに最初に実行される処理の手順を規定するシーケンス情報が記録されており、
    前記シーケンス情報は、前記映像データに基づく映像の表示手順を規定する、請求項5に記載の光記録媒体。
  8. 前記第1記録層および前記第2記録層には、それぞれデータ領域が設けられており、
    前記第1記録層のデータ領域には、第1品質のコンテンツに関する第1タイトル情報と、前記第1品質のコンテンツの著作権保護に関する第1著作権管理情報が格納されており、
    前記第1記録層のデータ領域には、第2品質のコンテンツに関する第2タイトル情報と、前記第2品質のコンテンツの著作権保護に関する第2著作権管理情報が格納されている、請求項3記載の光記録媒体。
  9. 前記第1著作権管理情報および前記第2著作権管理情報は、互いに異なる著作権保護のための条件が規定されている、請求項8に記載の光記録媒体。
  10. 光記録媒体から情報を再生する再生装置であって、
    前記光記録媒体には、記録密度が互いに異なる第1記録層および第2記録層が積層され、前記第1記録層には、前記第2記録層の存在を示す管理情報が記録されており、
    前記光記録媒体が装填されたときに前記管理情報を読み出す読み出し部と、
    前記管理情報に基づいて、前記第2記録層が存在することを示す情報を出力する制御部と
    を備えた再生装置。
  11. 前記第1記録層は、前記管理情報が格納されたリードイン領域と、前記第2記録層の存在を示すための、映像および音声の少なくとも一方に関するユーザデータが格納されたデータ領域とを有しており、
    前記読み出し部はさらに前記ユーザデータを読み出し、
    前記制御部は、前記ユーザデータに基づいて映像および音声の少なくとも一方を出力し、前記第2記録層の存在を通知する、請求項10に記載の再生装置。
  12. 前記第2記録層は、前記第1記録層の存在を示すための、映像および音声の少なくとも一方に関するユーザデータが格納されたデータ領域を有しており、
    前記読み出し部はさらに前記第2記録層のユーザデータを読み出し、
    前記制御部は、前記第2記録層のユーザデータに基づいて映像および音声の少なくとも一方を出力し、前記第1記録層の存在を通知する、請求項10に記載の再生装置。
  13. 光記録媒体から情報を再生する再生装置であって、
    前記光記録媒体には、記録密度が互いに異なる第1記録層および第2記録層が積層され、前記第1記録層には第1解像度の映像情報が格納され、前記第2記録層には第2解像度の映像情報が格納されており、
    出力すべき映像の解像度を特定する出力情報が予め格納されたメモリと、
    前記光記録媒体が装填されたときにおいて、前記出力情報に基づいて、前記第1記録層および前記第2記録層のいずれから映像情報を読み出すかを選択する制御部と、
    選択された前記第1記録層および前記第2記録層の一方から、映像情報を読み出す読み出し部と
    を備えた再生装置。
  14. 出力装置が受付可能な信号形式を特定する情報を、前記出力情報としてユーザから受け取るインターフェース部をさらに備えた、請求項13に記載の再生装置。
  15. 出力装置が受付可能な信号形式を特定する情報を、前記出力情報として前記出力装置から受け取るインターフェース部をさらに備えた、請求項13に記載の再生装置。
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