KR20010023424A - 수신 데이터의 부가 정보를 검출하는 검출 수단을 가진레코딩 장치 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 수신 데이터의 부가 정보를 검출하는 검출 수단을 가진 레코딩 장치에 관한 것이다. 상기 레코딩 장치(1)는 픽처, 사운드 및 부가 정보를 포함하는 디지탈 수신 데이터를 수신하는 수신 수단(2)과, 수신된 수신 데이터(E)를 프로세싱하고 그 일부가 부가 정보를 포함하는 정보 데이터(ID)에 의해 형성된 디지털 레코딩 데이터(AD)를 공급하는 프로세싱 수단(3)과, 자기 테이프(12)상의 나선형 레코딩 트랙(S)의 레코딩 데이터(AD)의 레코딩를 위해 회전가능하게 지지된 헤드 디스크(14)상에 장착된 2 개 이상의 자기 헤드(A,B)를 포함하는 레코딩 수단(4)을 포함하며, 상기 정보 데이터(ID)가 나선형 레코딩 트랙(S)에서의 위치가 적어도 다른 2 개 이상의 레코딩 영역에서 레코딩될 수 있는 레코딩 장치(1)에 있어서, 수신 데이터(E)에 포함된 부가의 정보를 검출하여 수신 검출된 부가 정보를 제공하는 검출 수단(31)과, 수신 검출된 부가의 정보를 프로세싱하여 정보 데이터(ID)를 제공하는 부가 정보 프로세싱 수단(33)과, 나선형 레코딩 트랙(S)에서의 위치가 항상 동일한 정보 데이터 레코딩 영역(SC)의 부가 정보 프로세싱 수단(33)에 의해 제공된 정보 데이터(ID)를 레코딩하는 레코딩 수단(4)을 포함한다.
Description
전제부에 설명된 종류의 레코딩 장치는 PCT/IB 98/00130 공보에 공지되어 있는데, 비디오 레코더의 형태를 취하고 있다. 이러한 공지의 비디오 레코더는 디지털 수신 데이터를 가진 MPEG 트랜스포트 스트림을 수신하고 입력 커넥터에 의해 형성된 수신 수단을 포함한다(이동 픽처 전문가 그룹, ISO/IEC DIS 13818.1). MPEG 트랜스포트 스트림은 소위 MPEG 트랜스포트 스트림에서 예를들어 6 개의 텔레비젼 프로그램의 평행한 픽처 및 사운드 정보를 포함할 수 있다. 더우기, MPEG 트랜스포트 스트림은 DVB 표준(디지털 비디오 브로드캐스트, 1997. 3. 24 일자 ETS 300468)에 따라 부가의 MPEG 트랜스포트 스트림 패킷의 6 개의 텔레비젼 프로그램에 관련된 부가의 정보를 포함할 수 있다. 상기 DVB 표준에 따라서, 부가의 정보가 MPEG 트랜스포트 스트림 패킷에 포함된 소위, 섹션 정보로 전송된다. 부가의 정보는 텔레비젼 프로그램이 16:9 디스플레이 포멧으로 표시될 수 있거나 텔레지젼 프로그램의 사운드 정보가 써라운드 사운드를 지지하는 정보일 수 있다. 그러나, 부가의 정보는 또한, 텔레비젼 프로그램의 타이틀 이나 콘텐츠와 관련될 수 있다.
공지된 비디오 레코더는 DVHS 표준(1997. 7. 25 일본의 빅터 캄퍼니 넘버 07015)에 따라서 자기 테이프상에 기록될 수 있는 레코딩 데이터로 MPEG 트랜스포트 스트림을 프로세스하고, MPEG 트랜스포트 스트림을 수신하도록 구성된 프로세싱 수단을 부가로 포함한다. 셀렉션 정보 테이블을 포함하는 MPEG 트랜스포트 스트림 패킷은 레코딩 데이터의 일부를 형성한다.
공지의 비디오 레코더는 픽처, 사운드 및 부가의 정보를 자기 테이프 카셋트의 자기 테이프상의 나선형 레코딩 트랙에 기록시킬수 있는 레코딩 수단을 가진다.이를 위해, 레코딩 수단은 2 개의 자기 헤드 즉, 자기 헤드(A) 및 자기 헤드(B)가 회전가능하게 구동될수 있도록 장착된 헤드 디스크를 가진 스캐너를 포함한다. 자기 헤드(A,B)의 헤드 갭은 레코딩 데이터의 재생동안에 인접 트랙에 기록된 레코딩 데이터로 부터 크로스토크를 감소시키도록 다른 방위각을 가진다. 상기 다른 방위각으로 인해, 자기 헤드(A)에 의해 나선형 레코딩 트랙에 기록된 레코딩 데이터는 자기 헤드(A)에 의해서만 재생될 수 있다.
공지의 비디오 레코더의 레코딩 수단은 레코딩 데이터를 자기 테이프 상의 나선형 레코딩 트랙에 기록하고, 레코딩 데이터의 일부는 MPEG 트랜스포트 스트림 패킷에 의해 형성된 부가의 정보를 포함하는 정보 데이터에 의해 형성된다. 수신 수단에 의해 수신된 부가의 정보를 포함하는 MPEG 트랜스포트 스트림 패킷은 기록될 레코딩 데이터의 정보 데이터로서 직접 삽입되고, 그 결과, 정보 데이터는 나선형 레코딩 트랙의 그 위치와 다른 복수의 레코딩 영역에 기록된다. 그러므로, 정보 데이터를 포함하는 레코딩 영역의 위치는 기본적으로, 부가의 정보를 포함하는 MPEG 트랜스포트 스트림 패킷이 수신 데이터에 나타나는 순간에 의존한다.
기록된 레코딩 데이터를 재생하도록, 공지의 비디오 레코더는 2 개의 자기 헤드(A,B)를 포함하는 재생 수단을 포함한다. 상기 재생 수단은 통상의 재생 속도로 기록된 레코딩 데이터를 재생하고, 상기 자기 테이프의 트랜스포트 속도는 하나의 나선형 레코딩 트랙만을 덮는 자기 헤드(A,B)에 의해 스캐닝된 나선형 재생 트랙과 레코딩 데이터의 레코딩 동안과 동일하다. 재생 수단은 또한, 높이(N=24)로서 24 시간 이하의 다중 재생 속도로 레코딩 데이터를 재생하며, 자기 테이프의 트랜스포트는 멀티플 24 타임 이하에서 레코딩 데이터의 레코딩을 위해 사용된 속도로 실행되며, 자기 헤드(A,B)에 의해 스캐닝된 나선형 재생 트랙은 최대의 나선형 레코딩 트랙을 부분적으로 덮는다. 24-폴드 재생 속도의 경우, 자기 헤드(A,B)는 횡단된 24 나선형 레코딩 트랙의 24 레코딩 영역을 스캐닝한다. 그에 의해 스캐닝이 실행되는 자기 헤드(A,B)의 방위각으로 인해, 24 폴드 재생 속도로의 재생을 위해 기록된 레코딩 데이터는 소위 트릭-플레이 레코딩 영역 같은 나선형 레코딩 트랙의 그들의 위치와 다른 12 연관 레코딩 영역으로 부터 재생될 수 있다.
공지의 비디오 레코더에 있어서, 나선형 레코딩 트랙에서 그들의 위치와 다른 레코딩 영역에 기록된 정보 데이터는 통상의 재생 속도로 레코딩 데이터의 재생 동안 재생될 수 있다. 그러나, 이러한 정보 데이터는 다중 재생 속도로의 재생 동안 언제나 재생될 수 없다. 그 이유는, 다중 재생 속도로 자기 헤드(A,B)에 의해 횡단된 나선형 재생 트랙이 정보 데이터가 저장된 레코딩 영역과 다른 레코딩 영역을 거의 언제나 스캐닝하기 때문이며, 나선형 레코딩 트랙의 그 위치는 부가 정보를 포함하는 MPEG 트랜스포트 스트림 패킷이 수신 데이터에 나타나는 순간에 달려있다.
본 발명은 픽처, 사운드 및 부가 정보를 포함하는 디지탈 수신 데이터를 수신하는 수신 수단과, 수신된 수신 데이터를 프로세싱하고 그 일부가 부가 정보를 포함하는 정보 데이터에 의해 형성된 디지털 레코딩 데이터를 공급하는 프로세싱 수단과, 자기 테이프상의 나선형 레코딩 트랙의 레코딩 데이터의 레코딩를 위해 회전가능하게 지지된 헤드 디스크상에 장착된 2 개 이상의 자기 헤드를 포함하는 레코딩 수단을 포함하며, 상기 정보 데이터가 나선형 레코딩 트랙에서의 위치가 적어도 다른 2 개 이상의 레코딩 영역에서 레코딩될 수 있는 레코딩 장치에 관한 것이다.
도 1 은 수신 데이터에 포함된 부가 정보의 검출을 위한 검출 수단을 가지며, 부가 정보를 포함하는 검출된 부가 데이터를 정보 데이터 레코딩 영역에 레코딩될 수 있는 K=(N*Z)-1 정보 데이터 분할부로 분할하는 분할 수단을 가진 비디오 레코더를 도식적으로 도시한 블록 다이어그램.
도 2 는 비디오 레코더로 로딩될수 있고 레코딩 데이터가 나선형 레코딩 트랙에 기록되며 나선형 재생 트랙을 따라 비디오 레코더의 자기 헤드에 의해 스캐닝될 수 있는 자기 테이프 카셋트의 자기 테이프를 도시한 도면.
도 3A 내지 도 3F 는 최대 6-폴드 재생 속도(N=6)를 가진 복수의 재생 속도로 정보 데이터 레코딩 영역에 기록된 분할된 부가 데이터를 형성하는 정보 데이터의 재생을 설명할 수 있는 정보 데이터 테이블을 도시한 도면.
본 발명의 목적은 상술한 문제점을 해결하면서, 전제부에 개시된 종류의 향상된 레코딩 장치를 제공하는 것이다. 전제부에 개시된 종류의 레코딩 장치에서, 상기 목적은 수신 데이터에 포함된 부가의 정보를 검출하여 수신 검출된 부가 정보를 제공하는 검출 수단과, 수신 검출된 부가의 정보를 프로세싱하여 정보 데이터를 제공하는 부가 정보 프로세싱 수단과, 나선형 레코딩 트랙의 그 위치에 대해 언제나 동일한 정보 데이터 레코딩 영역의 부가 정보 프로세싱 수단에 의해 제공된 정보 데이터(ID)를 레코딩하는 레코딩 수단을 제공함으로써 성취된다. 수신 데이터에 포함되고 정보 데이터 레코딩 영역에 레코딩된 정보 데이터가 자기 테이프의 트랜스포트가 통상의 재생 속도로 실행되는 재생 모드 동안과 자기 테이프의 트랜스포트가 다중 재생 속도로 실행되는 재생 모드 동안에 재생 장치에 의해 재생될 수 있다는 장점을 갖는다. 그 결과, 부가 정보 예를 들면, 텔레비젼 프로그램의 타이틀 또는 콘텐츠는 또한 예를들어 24 폴드 같은 다중 재생 속도로 픽처 및 사운드 정보와 함께 재생될 수 있다. 그러나, 특별한 장점은 정보 데이터 레코딩 영역에 레코딩된 정보 데이터가 예를들어 96-폴드 재생 속도 같은 특별히 높은 재생 속도로 재생될 수 있다는 점이다.
공지의 비디오 레코더에서, 정보 데이터가 상술한 바와같이 예를들어 단지 24-폴드 재생 속도로의 재생을 위해 트릭 플레이 레코딩 영역에 레코딩되면, 단지 24-폴드 재생 속도만으로 재생될 수 있다는 점에 주목해야 한다. 그러므로, 정보 데이터는 이후의 재생 동안 요구되는 다중 재생 속도 동안 부가적으로 레코딩되어야 한다는 단점을 갖는다. 더나아가, 정보 데이터는 기껏해야, 24-폴드 재생 속도로 재생될 수 있다는 단점을 갖는다.
청구항 1 에 청구된 레코딩 장치에서, 청구항 2 에 청구된 메저(measures)를 취하는 장점이 입증되었다. 그래서, 주어진 기준에 따라 선택된 부가의 정보만이 정보 데이터 레코딩 영역의 정보 데이터로서 레코딩된다는 장점이 제공된다. 이러한 기준은 레코딩 장치의 제조중에, 예를들어 선택 수단에 저장될 수 있다.
청구항 1 에 청구된 레코딩 장치에서, 청구항 3 에 청구된 메저를 취하는 장점이 입증되었다. 그래서, 선택 수단이 레코딩 장치의 작동 모드에 의존하거나 유저에 의해 형성된 선택 기준을 사용할 수 있다는 장점이 제공된다.
청구항 1 에 청구된 레코딩 장치에서, 청구항 4 에 청구된 메저를 취하는 장점이 입증되었다. 그래서, 정보 데이터가 재생 프로세스 동안 연속적으로 재생될 수 있고 정보 데이터에 포함된 부가 정보가 매우 신속하게 검출될 수 있다는 장점이 제공된다.
청구항 1 에 청구된 레코딩 장치에서, 청구항 5 에 청구된 메저를 취하는 장점이 입증되었다. 그래서, 부가 정보가 특별히 신뢰할 수 있는 방법으로, 수신 데이터로 부터 결정될 수 있다는 장점이 제공된다.
청구항 1 에 청구된 레코딩 장치에서, 청구항 6 에 청구된 메저를 취하는 장점이 입증되었다. 그래서, 레코딩 장치에 의해 정보 데이터 레코딩 영역에 레코딩된 정보 데이터가 기껐해야 N-폴드 재생 속도로 레코딩 장치의 재생 수단에 의해 재생될 수 있다는 장점이 제공된다.
청구항 1 에 청구된 레코딩 장치에서, 청구항 7 에 청구된 메저를 취하는 장점이 입증되었다. 그래서, 부가 데이터를 형성하는 모든 정보 데이터가 기껏해야 N-폴드 재생 속도 까지 복수의 재생 속도로 재생될 수 있지만, 낮은 재생속도로, 모든 부가 데이터를 재생하도록 모든 K*K 나선형 레코딩 트랙으로 부터 정보 데이터를 재생할 필요는 없다. 예를들면, 통상의 재생 속도에서, 단지 K 나선형 레코딩 트랙으로 부터의 K 정보 데이터만이 부가 데이터를 형성하는 모든 정보 데이터를 재생하도록 재생되어야 한다.
청구항 7 에 청구된 레코딩 장치에서, 청구항 8 에 청구된 메저를 취하는 장점이 입증되었다. 레코딩 및 재생 장치의 유저는 레코딩될 텔레비젼 프로그램의 부가 정보를 포함하는 정보 데이터가 레코딩 후의 재생 프로세스에서 2-폴드, 4-폴드 및 12-폴드 재생 속도로 재생되는 것을 지정할 수 있다. 값의 최소한 공통 멀티플은 값 "12" 이고, 그 이유는 분할 수단이 값 N=12 를 설정하도록 채택되기 때문이다. 이것은 기록된 정보 데이터를 모든 사전 설정상태에서 매우 신속하게 적용시, 다른 X-폴드 재생 속도로 재생될 수 있는, 최적치 N 및 M이 결정될수 있다는 장점을 갖는다. 주어진 예에서, 상기 정보 데이터는 3-폴드 및 6-폴드 재생 속도로 재생될 수 있다.
청구항 8 에 청구된 레코딩 장치에서, 청구항 9 에 청구된 메저를 취하는 장점이 입증되었다. 그래서, 레코딩 수단에 의해 레코딩되기 전에 분할된 부가 데이터를 복원하도록 재생된 정보 데이터의 재구성이 특히 간단한 방식으로 실행될 수 있다.
도 1 은 비디오 레코더(1)에 의해 형성된 레코딩 및 재생 장치를 도시한다. 상기 비디오 레코더(1)는 수신 수단(2), 프로세싱 수단(3), 프로세싱 수단(3)을 포함하는 레코딩 수단(4) 및 재생 수단(5)을 포함한다. 픽처, 사운드 및 부가 정보를 포함하는 디지털 수신 데이터(E)는 비디오 레코더(1)의 입력 단자(6)에 적용될 수 있다. 비디오 레코더(1)는 픽처, 사운드 및 부가 정보를 포함하고 재생 수단(5)에 의해 재생 및 프로세싱된 재생 데이터(V,W)를 출력 단자(7)로 공급할 수 있다. 정보 데이터 레코딩 영역으로 부터 재생된 부가 데이터(Z)를 형성하는 정보 데이터는 보다 자세히 후술되는 부가 정보 출력 단자(8)로 공급될 수 있다.
입력 단자(6)에 적용된 디지털 수신 데이터(E)는 수신 수단(2)에 공급될 수 있다. 디지털 수신 데이터(E)는 국제 DAB 기준[디지털 비디오 브로드캐스트, ETSI, TM 1217 Rev. 6(1997.3.24)]에 따라서 소위 DAB 정보 패킷을 형성한다. 이러한 DAB 정보 패킷 스트림은 MPEG 기준[ISO/IEC 11171-1 및 ISO/IEC 13.818-1]에 따라 MPEG 트랜스포트 스트림을 포함한다. MPEG 트랜스포트 스트림은 188 바이트의 길이를 가진 MPEG 트랜스포트 패킷을 포함한다. 각 MPEG 트랜스포트 스트림 패킷은 정보 영역과 헤더 영역을 가진다. 정보 영역은 사운드, 픽처 또는 부가 정보를 나타내는 엔코딩된 디지털 데이터를 포함한다. 그중에서도, MPEG 트랜스포트 스트림 패킷의 각 헤드 영역은 패킷 스트림 식별(PID)을 수용한다. 텔레비젼 프로그램의 픽처 정보를 포함하는 MPEG 트랜스포트 스트림 패킷은 공통 패킷 스트림 식별을 가지며, MPEG 트랜스포트 스트림의 제 1 서브 스트림을 형성한다. 텔레비젼 프로그램의 사운드 정보를 포함하는 MPEG 트랜스포트 스트림 패킷은 다른 패킷 스트림 식별을 가지며, MPEG 트랜스포트 스트림의 제 2 서브 스트림을 형성한다. 상기 텔레비젼 프로그램과 연관된 서브-스트림은 프로그램 스트림을 형성한다. 복수의 서브-스트림은 MPEG 트랜스포트 스트림에 수용될수 있고, 각 서브-스트림의 MPEG 트랜스포트 스트림 패킷은 개별적인 프로그램 스트림 식별을 가진다.
MPEG 트랜스포트 스트림은 부가의 MPEG 트랜스포트 스트림 패킷의 부가의 테이블 정보를 포함한다. 프로그램 연관 테이블(PAT), 프로그램 맵 테이블(PMT), 및 선택 정보 테이블(SIT)에 대해 보다 상세히 설명한다. 프로그램 연관 테이블은 많은 프로그램 스트림이 MPEG 트랜스포트 스트림에 어떻게 전송되는지에 대한 정보를 포함한다. 프로그램 연관 테이블에 리스트된 각 프로그램 스트림을 위해, 프로그램 스트림과 연관된 서브-스트림을 특정하고 프로그램 맵 테이블의 프로그램 스트림 식별에 의해 식별된 프로그램 맵 테이블이 전송된다.
선택 정보 테이블은 MPEG 트랜스포트 스트림의 프로그램 스트림에 전송된 텔레비젼 프로그램에 관련된 부가 정보를 포함한다. 부가 정보는 예를 들어, 텔레비젼 프로그램이 16:9 디스플레이 포맷으로 표시될 수 있고 텔레비젼 프로그램의 사운드 정보가 "서라운드 사운드"를 지원하는 정보일 수 있다. 그러나, 부가정보는 텔레비젼 프로그램의 콘텐츠의 요약 이나 텔레비젼 프로그램의 타이틀일수 있다. 선택 정보 테이블을 포함하는 MPEG 트랜스포트 스트림 패킷은 동일한 패킷 스트림 식별 PID="1Fhex"를 갖는다.
수신 수단(2)은 디지털 듀너(9)와 디멀티플렉서(10)를 포함한다. 수신 수단은 채널 UP/DOWN 키로서 공지된 수신 수단 제어 키는 수신 제어 신호 ES 를 수신 수단(2)에 적용할 수 있다. 수신 수단 제어 키(11)의 작동에 의해 비디오 레코더(1)의 유저는 예를들어 6 개의 텔레비젼 프로그램의 6 개의 프로그램 스트림을 포함하고, 38 MB/s 데이터 비율을 갖고 디지털 수신 데이터에 의해 형성된 DAB 정보 패킷 스트림으로 부터 14MB/s 의 데이터 비율을 갖는 MPEG 트랜스포트 스트림을 선택할 수 있다.
수신 수단(2)에 의해 공급된 MPEG 트랜스포트 스트림은 MPEG 트랜스포트 스트림을 포함하는 레코딩 데이터(AD)를 레코딩하도록 레코딩 수단(4)에 적용될 수 있다. 레코딩 수단(4)은 자기 테이프 카셋트의 자기 테이프(12)상에서 DVHS 기준[일본 빅터 캄퍼니, 넘버 07015(1997.7.25)]에 따라 나선형 레코딩 트랙(S)에 레코딩 데이터(AD)를 레코딩한다. 이를 위해서, 레코딩 수단(4)은 회전가능하게 지지된 헤드 디스크(14)상에 장착된 2 개의 자기 헤드를 포함하고 레코딩 스테이지를 형성하는 테이프 데크 스테이지(13)를 포함한다. 자기 헤드(A)는 +30 도의 방위각을 갖고, 자기 헤드(B)는 -30도의 방위각을 갖는다. 그래서, 레코딩 수단(4)은 Z=2 다른 방위각을 갖는 자기 헤드(A,B)를 포함한다. 테이프 데크 스테이지(13)의 자기 헤드(A,B)는 도 2 에 도시된 자기 테이프(12)상에 나선형 레코딩 트랙(S)의 레코딩 데이터(AD)를 레코딩한다. 나선형 레코딩 트랙(S)의 레코딩 데이터(AD)가 자기 테이프(12)에 기록된, 도 2 에 도시된 나선형 레코딩 트랙(S)에 의해 형성된 트랙 패턴에 대해 후술한다. 도 2 는 레코딩 데이터(AD)의 레코딩 동안 트랜스포트 방향(T)의 레코딩 속도로 이동된 자기 테이프(12)의 일부분을 도시한다. 자기 테이프(12)는 회전가능하게 지지된 헤드 디스크(14)에 의해 이동된 자기 헤드(A,B)를 지나 이동되며, 상기 자기 헤드(A)는 나선형 레코딩 트랙(S1,S2,S5...S17)에 후속되고, 자기 헤드(B)는 나선형 레코딩 트랙(S2,S4,S6,...S16)에 후속된다. 레코딩 데이터(AD)의 레코딩 동안, 자기 헤드(A,B)는 나선형 레코딩 트랙(S)에 레코딩 데이터(AD)를 기록한다. 연속적인 재생 동안, S1,S2,S5,....S17중 하나의 트랙에서 자기 헤드(A)에 의해 기록된 레코딩 데이터(AD)는 자기 헤드(A,B)의 다른 방위각으로 인해 자기 헤드(A)에 의해 재생 데이터(W)로서만 재생될 수 있다. 자기 헤드(A,B)를 위한 다른 방위각의 제공은 레코딩 데이터(AD)의 재생 동안 인접한 나선형 레코딩 트랙(S)에 기록된 레코딩 데이터(AD)로 부터의 혼선을 감소시킨다.
레코딩 수단(4)은 DVHS 기준에 따라 레코딩 데이터(AD)를 레코딩한다. 주어진 형태의 레코딩 데이터(AD)는 이후에 보다 상세히 후술되는, 각 나선형 레코딩 트랙(S)의 주어진 레코딩 영역, 소위 서브코드 레코딩 영역(SC) 및 메인코드 레코딩 영역에 기록된다.
각각의 나선형 레코딩 트랙(S)에서, 레코딩 수단(4)은 나선형 레코딩 트랙(S)의 그 위치에 대해 언제나 동일한 서브코드 레코딩 영역(SC)에 의해 형성된 정보 데이터 레코딩 영역의 정보 데이터(ID)로서 레코딩 데이터(AD)의 일부를 기록할 수 있다. 도 2 에 도시된 각각의 서브코드 레코딩 영역(SC1,SC2,...SC17)에서, 정보 데이터(ID)는 각 시간에 소위 팩 데이터 그룹이 기록될 수 있다. 각 패킷 데이터 그룹은 헤더 영역과 패킷 데이터 영역을 갖는다. 패킷 데이터 영역은 각각 6 바이트를 갖는 3 세트의 팩 데이터에 정보 데이터(ID)를 포함한다. 상기 팩 데이터 영역은 팩 데이터 그룹의 팩 데이터에 포함된 정보 데이터(ID)의 형태는 팩 데이터 그룹의 헤더 영역에 포함된 소위 팩 데이터 식별에 의해 식별된다. DVHS 기준은 여러 형태의 팩 데이터와 연관 팩 데이터 식별을 특정화 한다. 예를들면, 일정 형태의 팩 데이터는 비디오 레코더(1)가 정보 데이터(ID)로서 레코딩된 레코딩 데이터(AD)를 갖는 자기 테이프 카셋트의 카셋트 넘버를 포함한다. 다른 형태의 팩 데이터는 그 텔레비젼 프로그램이 정보 데이터(ID)로서 비디오 레코더(1)에 의해 레코딩된 텔레비젼 스테이션을 식별하는 소스 코드를 포함한다. 또 다른 형태의 팩 데이터, 소위 텍스트 팩 데이터는 정보 데이터(ID)로서 소위 ASCⅡ코드에 의해 형성되고 비디오 레코더(1)에 의해 레코딩된 텔레비젼 프로그램의 타이틀로서 텍스트 데이터를 포함한다. 또한, 타임 코드 팩 데이터의 형태는 정보 데이터(ID)로서, 예를들어, 텔레비젼 프로그램의 총 지속기간, 텔레비젼 프로그램의 잔유 지속기간 및 타임 데이터(ZT)를 저장할 수 있도록 특정할 수 있다. 이러한 타임 코드 팩 데이터에 대하여, DVHS 기준은 정보 데이터(ID)의 재생 동안 현재의 타임 데이터(ZT)를 연속적으로 표시할 수 있도록 상기 데이터가 매번 제 2 나선형 레코딩 트랙(S)에 기록되는 것을 부가로 특정한다.
메인 코드에서, 소위 동기 블록이라는 나선형 레코딩 트랙(S,336)의 총 길이와 거의 동일한 길이를 갖는 나선형 레코딩 트랙(S)의 코드 레코딩 영역이 레코딩 될수 있으며, 상기 블록 각각은 헤더 레코딩 영역과 정보 영역으 갖는다. 프로세싱 수단(3)으로 프로세싱한후, 정확한 시간 재생에 필요한 타이밍 정보(ZI)와 함께, 수단 수단(2)에 의해 수신된 MPEG 트랜스포트 스트림 패킷은 기본적으로, 2 개의 동기 불록을 각 타임에 레코딩할 수 있다. 수신 데이터에 포함된 MPEG 트랜스포트 스트림 패킷은 자기 테이프(12)상의 메인 코드 레코딩 영역의 동기 블록에 기본적으로 레코딩되고, 그에 연속해서, 수신 수단(2)으로 부터 수신된다. 그래서, 나선형 레코딩 트랙(S)의 그들의 위치와 다른 메인 코드 레코딩 영역의 레코딩 영역의 정보 데이터(D)로서, 수신 데이터(E)의 하나 이상의 MPEG 트랜스포트 패킷에 포함되고 선택 정보 테이블에 의해 형성된 부가 정보를 레코딩할 수 있게 된다. 따라서, 부가 정보를 포함하는 정보 데이터(ID)가 기록된 나선형 레코딩 트랙(S)의 메인 코드 레코딩 영역의 레코딩 영역의 위치는 선택 정보 테이블이 수신 데이터에 나타나는 시간에 필수적으로 의존한다. 레코딩 수단(4)은 나선형 레코딩 트랙(S)의 그들의 위치와 다른 메인 코드 레코딩 영역의 2 개 이상의 레코딩 영역에 정보 데이터(ID)를 레코딩할 수 있다. 메인 코드 재생 영역에 레코딩된 정보 데이터(ID)의 재생은 소위 트릭-플레이 재생 모드에서 불가능하고, 자기 테이프(12)는 재생 속도의 멀티플로 이동된다.
재생 수단(5)은 자기 테이프 카셋트의 자기 테이프(12)상에 기록된 레코딩 데이터(AD)를 정상 재생 속도 및 N-폴드 멀티플 재생 속도로 재생할 수 있다. 정상 재생 속도로의 재생 동안, 자기 테이프(12)는 레코딩 데이터(AD)의 레코딩 동안 레코딩 속도에 대응하는 정상 재생 속도로 트랜스포트 방향(T)으로 이동한다. 자기 헤드(A)는 나선형 재생 트랙(W19.....W121)을 따라 자기 테이프(12)를 스캔하고, 자기 헤드(B)는 나선형 재생 트랙(W16,W18....W122)을 따라 자기 테이프(12)를 스캔하고, 나선형 재생 트랙(W1)은 나선형 레코딩 트랙(S)과 정확히 일치한다. 자기 테이프(12)의 트랜스포트가 정상 재생 속도로 실행되면, 임의의 나선형 레코딩 트랙(S)에 기록된 모든 레코딩 데이터와 정보 데이터(ID)로서 기록된 모든 레코딩 데이터(AD)는 재생 테이터(W)로서 재생될 수 있다.
멀티플 재생 속도로의 재생 중에, 자기 테이프(12)는 레코딩 데이터(AD)의 레코딩 동안의 레코딩 속도의 멀티플에 대응하는 대응 멀티플 재생 속도로 트랜스포트 방향(T)으로 이동된다. 그래서, 자기 테이프(12)는 예를들어, 4-폴드 재생 속도로 재생 동안 4 타임 레코딩 속도로 이동된다. 자기 헤드(A)는 나선형 재생 트랙(W43,W45)을 따라 자기 테이프(12)를 스캔하고, 자기 헤드(B)는 나선형 재생 트랙(W42,W44)를 따라서 자기 테이프(12)를 스캔하고, 각각의 자기 헤드(A,B)는 나선형 재생 트랙(W4)를 나선형 트랙(S)를 가로지로도록 스캐닝할 수 있다. 4-폴드 재생 속도로의 재생 동안, 레코딩 데이터(AD)는 도 2 에 도시된 레코딩 영역(WB4)로 부터 재생될 수 있다. 예를 들면, 나선형 재생 트랙(W43)을 따라 자기 테이프(12)를 스캐닝하는 자기 헤드(A)는 재생 영역(WB43-1)에서 나선형 레코딩 트랙(S9)의 자기 헤드(A)에 의해 기록되고, 재생 영역(WB43-2)에서 나선형 레코딩 트랙(S11)의 자기 헤드(A)에 의해 기록된 레코딩 데이터(AD)를 재생할 수 있다. 자기 헤드(A,B)의 다른 방위각으로 인해, 자기 헤드(A)는 4-폴드 재생 속도로 나선형 재생 트랙(W43)에 의해 횡단된 나선형 레코딩 트랙(S8,S10)으로 부터 레코딩 데이터(AD)를 재생할 수 없으며, 나선형 레코딩 트랙 레코딩 데이터(AD)는 자기 헤드(B)에 의해 기록된다.
멀티플 재생 속도 픽처에서 픽처, 사운드 및 부가 정보를 재생할 수 있도록, 픽처 사운드 및 부가 정보를 포함하는 소위 트릭-플레이 데이터는 메인 코드 레코딩 영역의 복수의 동기 블록에 의해 형성된 트릭-플레이 레코딩 영역에 기록된다. 예를들어 4-폴드 재생 속도로의 재생을 위한 트릭-플레이 레코딩 영역은 레코딩 데이터(AD)가 4-폴드 재생 속도로 재생될 수 있는 재생 영역(WB4)과 유사하게 선택된다. 그래서, 정상 재생 속도로의 재생을 위해, 픽처, 사운드 및 부가 정보를 가진 MPEG 트랜스포트 스트림 패킷은 메인 코드 레코딩의 동기 불록에 기록되고, 일부 또는 모든 MPEG 트랜스포트 스트림 패킷은 4-폴드 재생 속도로 재생을 위해 메인 코드 레코딩 영역의 트릭-플레이 레코딩 영역에 기록된다. 도 2 에 도시된 트랙 패턴으로 부터 알수 있듯이, 모든 재생 영역(WB4)은 단지 4-폴드 재생 속도로만 재생될 수 있다. 그러므로, 레코딩 데이터(AD)의 레코딩 동안, 부가의 트릭-플레이 데이터는 재생을 위한 각각의 멀티플 재생 속도로 메인 코드 레코딩 영역의 부가 트릭-플레이 레코딩 영역에 기록된다. 이러한 복수의 재생 속도를 위한 트릭-플레이 레코딩 영역을 가진 트랙 패턴은 여기에서 참조로한 공보 PCT/IB98/00130 로부터 공지되어 있다.
도 1 에 도시된 비디오 레모더(1)의 레코딩 수단(4)의 구조에 대해 보다 상세히 설명한다. 레코딩 수단(4)에 포함된 프로세싱 수단(3)은 타이밍 스테이지(15), 정상 속도 레코딩 프로세싱 수단(16), 멀티-속도 레코딩 프로세싱 수단(17), 멀티플렉서(18), 제 1 에러 정정 수단(19), 제 1 삽입 수단(20), 채널 엔코딩 수단(21), 동기 제너레이터(22) 및 제어 유닛(23)에 제공된 제어 스테이지(24)를 포함한다. 수신 수단(2)에 의해 공급된 MPEG 트랜스포트 스트림은 정상 속도 레코딩 프로세싱 수단(16)과 멀티플-속도 레코딩 프로세싱 수단(17)에 적용될 수 있다. 더나아가, 타이밍 스테이지(15)는 정상 속도 레코딩 프로세싱 수단(16)과 멀티플-속도 레코딩 프로세싱 수단(17)에 타이밍 정보(ZI)를 적용할 수 있다. 정상 속도 레코딩 프로세싱 수단(16)과 멀티플-속도 레코딩 프로세싱 수단(17)에서, 타이밍 정보(ZI)는 레코딩될 각각의 MPEG 트랜스포트 스트림 패킷에 부착되고, 타이밍 정보는 MPEG 트랜스포트 스트림 패킷의 도착 시간을 마크하여 전술한 바와 같이, MPEG 트랜스포트 스트림 패킷과 함께 자기 테이프(12)상에 기록된다.
비디오 레코더(1)에서, 도시되지 않은 방식으로 비디오 레코더(1)의 유저는 텔레비젼 프로그램이 레코딩 전에, 미리 지정할 수 있고, 멀티플 레코딩 속도에서 레코딩된 텔레비젼 프로그램은 재생되어지게 된다. 비디오 레코더(1)의 유저는 텔레비젼 프로그램의 레코딩 전에, 텔레비젼 프로그램의 재생을 2-폴드, 3-폴드, 6-폴드 및 12-폴드 재생 속도에서 이루어질수 있는 방식으로, 텔레비젼 프로그램을 기록할 수 있게 할수 있다. 이를 위해서, 유저는 예를들면 최대 재생 속도를 특정하는 값 N=12 를 미리 지정할 수 있다. 멀티플-속도 레코딩 프로세싱 수단(17)은 메인 코드 레코딩 영역의 트릭-플레이 레코딩 영역에 MPEG 트랜스포트 스트림 패킷을 트릭-플레이 데이터로서 기록시키도록, 수신 수단(2)에 의해 공급된 MPEG 트랜스포트 스트림 패킷으로 부터 픽처, 사운드 및 부가 정보를 포함하는 MPEG 트랜스포트 스트림 패킷을 선택한다.
정상 속도 레코딩 프로세싱 수단(16)과 멀티플-속도 레코딩 프로세싱 수단(17)은 또한, 정상 또는 멀티플 재생 속도로 동기 블록의 레코딩의 실행을 특정하도록, 식별정보를 각 공급된 MPEG 트랜스포트 스트림 패킷에 부착한다. 또한, 정상 속도 레코딩 프로세싱 수단과 멀티플 속도 프로세싱 수단은 여기에서 참조된 공보 PCT/IB98/00130 에 공지되어 있다.
연관 타이밍 정보(ZI)와 함께 정상 속도 레코딩 프로세싱 수단(16)과 멀티플-속도 레코딩 프로세싱 수단(17)에 의해 프로세싱된 MPEG 트랜스포트 스트림 패킷은 멀티플렉서(18)에 공급될 수 있다. 멀티플렉서(18)는 연관 타이밍 정보(ZI)를 포함하는 적용된 프로세싱된 MPEG 트랜스포트 스트림 패킷을 타임 이동 방식으로 제 1 프로세싱 데이터 스트림(VD1)에 삽입한다.
멀티플렉서(18)에 의해 공급된 제 1 프로세싱 데이터 스트림(VD1)은 제 1 에러 정정 수단(19)에 적용될 수 있다. 이후에 설명되듯이, 서브코드 레코딩 영역(SC)에 기록될 정보 데이터(ID)는 제 1 에러 정정 수단(19)에 적용될 수 있다. 상기 제 1 에러 정정 수단(19)은 그에 적용된 데이터에 대한 중복 정보를 발생하여 삽입하고, 상기 중복 정보를 포함하는 제 2 프로세싱 데이터 스트림(VD2)를 제 1 삽입 수단(20)에 공급한다.
더나아가, 동기 제너레이터(22)로 부터 동기 정보(SY)는 제 1 삽입 수단(20)에 응용될 수 있다. 동기 정보(SY)는 DVHS 기준에 특정한 주어진 비트 순서에 의해 형성된다. 제 1 삽입 수단(20)은 채널 엔코딩 수단(21)에 제 3 프로세싱 데이터 스트림(VD3)을 공급할 수 있다.
채널 엔코딩 수단(21)은 엔코딩에 따라 응용된 제 3 프로세싱 데이터 스트림(VD3)를 엔코딩하고, 레코딩 데이터(AD)를 테이프-데크 스테이지(13)에 공급한다.
제어 유닛(23)의 제어 스테이지(24)는 타이밍 스테이지(15), 정상 속도 레코딩 프로세싱 수단(16), 멀티플-속도 레코딩 프로세싱 수단(17), 채널 엔코딩 수단(21), 동기 제너레이터(22) 및 테이프-데트 스테이지(13)에 대한 제어 및 데이터 라인을 가지며, 자기 테이프(12)상의 레코딩 데이터(AD)의 레코딩을 제어한다. 상기 수단들의 레코딩을 제어하는 제어 스테이지는 여기에서 참조된 공보 PCT/IB 98/00130 에 공지되어 있다.
이후, 도 1 에 도시된 비디오 레코더(1)의 재생 수단(5)의 구조에 대해 설명한다. 재생 수단(5)은 채널 디코딩 수단(25), 테이프 제어 수단(26), 제 2 에러 정정 수단(27), 정상 속도 재생 프로세싱 수단(28), 멀티플 속도 재생 프로세싱 수단(29) 및 스위치(30)를 포함한다. 또한, 재생 수단(5)은 레코딩 수단(4)에 포함된 제어 스테이지(24)와 재생 스테이지를 형성하는 테이프 데크 스테이지(13)를 포함한다. 자기 테이프(12)가 정상 또는 멀티플 재생 속도로 이동하는 재생 프로세스 동안, 테이프 데크 스테이지(13)는 재생 데이터(W)를 채널 디코딩 수단(25)에 제공할 수 있다. 상기 채널 디코딩 수단(25)은 엔코딩 방법의 반대인 디코딩 방법에 따라서 재생 데이터(W)를 디코딩한다. 채널 디코딩 수단(25)은 제 4 프로세싱 데이터 스트림(VD4)로서 제 2 에러 정정 수단(27)에 디코딩된 재생을 응용할 수 있다.
상기 제 2 에러 정정 수단(27)은 제 4 프로세싱 데이터 스트림(VD4)에 포함되고, 제 1 에러 정정 수단(19)에 의해 제 2 프로세싱 데이터 스트림(VDS)에 삽입된 중복 정보의 도움으로, 재생 데이터(W)의 레코딩 또는 재생 에러를 정정한다. 이들 에러들은 예를들어, 자기 헤드(A,B) 또는 자기 테이프(12)에서의 재료 결함의 결로 발생될 수 있다. 상기 제 2 에러 정정 수단(27)은 제 5 프로세싱 데이터 스트림(VD5)를 테이프 제어 수단(26)에 공급할 수 있다.
상기 테이프 제어 수단(26)은 제 5 프로세싱 데이터 스트림(VD5)를 평가하여, 테이프 제어 정보(BST)를 생성하여, 상기 데이프 제어 정보(BST)를 테이프 데크 스테이지(13)에 의해 혀성된 재생 스테이지에 제공한다. 자기 테이프(12)가 정상 재생 속도로 이동하는 동안의 재생 데이터(W)의 재생 중에는, 테이프 데크 스테이지(13)는 도 2 를 참조로 설명한 바와같이, 자기 헤드(A)의 나선형 재생 트랙(W1)이 자기 헤드(A)에 의해 레코딩된 나선형 레코딩 트랙(S)를 가진 트랙을 추종하도록 테이프 제어 정보(BST)에 응답하여 작은 크기로, 자기 테이프(12)의 트랜스포트 속도를 변경한다. 자기 테이프(12)가 멀티플 재생 속도로 이동되는 동안의 재생 데이터(W)의 재생 중에, 테이프-데크 스테이지(13)는 도 2 를 참조로 설명한 바와같이, 각각의 자기 헤드(A,B)가 재생 영역을 스캐닝하도록, 테이프 제어 정보(BST)에 응답하여 작은 크기로 자기 테이프(12)의 트랜스포트의 속도를 변경한다.
도시되지 않은 방식에서, 비디오 레코더의 유저는 자기 테이프(12)가 정상 재생 속도로 이동되는 동안, 자기 테이프(12)에 레코딩된 레코딩 데이터(AD)의 재생을 개시할 수 있다. 그러나, 유저는 상술한 바와같이, 자기 테이프(12)를 레코딩 데이터(AD)의 레코딩 전에 유저에 의해 예비 설정한 멀티플 재생 속도로 이동시키는 소위, 트릭-플레이 재생을 개시할 수 있다. 제어 스테이지(24)는 무엇보다도, 적절한 재생 속도로 자기 테이프(12)를 이동시키도록, 테이프 데크 스테이지(13)를 제어한다. 또한, 상기 제어 유닛(24)은 유저가 정상 재생 속도로 재생을 실행했을 때, 정상 속도 제어 정보(NS)를 스위치(30)에 공급한다. 상기 제 2 에러 정정 수단(27)은 제 5 프로세싱 데이터 스트림(VD5)를 정상 속도 재생 프로세싱 수단(28) 및 멀티-속도 재생 프로세싱 수단(29)에 공급한다
상기 정상 속도 재생 프로세싱 수단(28)은 정상 속도 레코딩 프로세싱 수단(16)에 의해 식별된 자기 테이프(12)상에 레코딩된 동기 불록의 식별 정보를 평가한다. 상기 정상 속도 재생 프로세싱 수단(28)은 정상 속도 레코딩 프로세싱 수단(16)에 의해 부착된 타이밍 정보(ZI)에 따라서, 식별 동기 블록에 포함된 MPEG 트랜스포트 스트림 패킷을 스위치(30)에 공급한다.
멀티-속도 재생 프로세싱 수단(29)은 멀티-속도 레코딩 프로세싱 수단(17)에 의해 식별된 자기 테이프(12)상에 레코딩된 동기 블록의 식별 정보를 평가한다. 멀티-속도 재생 프로세싱 수단(29)은 멀티-속도 레코딩 프로세싱 수단(17)에 의해 이들에 부가된 타이밍 정보(ZI)에 따라서, 이들 식별된 동기 블록에 포함된 MPEG 트랜스포트 스트림 패킷을 스위치(30)에 공급한다.
비디오 레코더(1)의 유저가 정상 재생 속도로 재생을 개시했을 때, 제어 스테이지(24)는 정상 속도 제어 정보(NS)를 스위치(30)에 공급하고, 정상 속도 재생 프로세싱 수단(28)에 의해 공급된 MPEG 트랜스포트 스트림 패킷은 프로세스된 재생 데이터로서 출력 단자(7)에 응용된다. 역으로, 비디오 레코더(1)의 유저가 멀티플 재생 속도로 재생을 개시했을 때, 제어 스테이지(24)는 정상 속도 제어 정보(NS)를 스위치(30)에 공급하지 않고, 멀티 속도 재생 프로세싱 수단(29)에 의해 공급된 MPEG 트랜스포트 스트림 패킷은 프로세스된 재생 데이터(VW)로서 출력 단자(7)에 응용된다. 이러한 재생 수단(5)은 예를 들어 PCT/IB 98/00130 공보에 공지되어 있다.
상술한 바와같이, 텔레비젼 프로그램의 픽처, 사운드 및 부가 정보는 복수의 다른 멀티플 재생 속도에서 레코딩된 텔레비젼 프로그램의 트릭-플레이 재생할 수 있도록 트릭-플레이 레코딩 영역의 트릭-플레이 데이터로서 기록된다. 트릭-플레이 레코딩 영역에 레코딩된 트릭-플레이 데이터는 멀티플 재생 속도로 완전히 재생될 수 있다. 텔레비젼 프로그램의 타이틀 같은 부가정보의 재생을 위하여, 매우 높은 멀티플 재생 속도에서, 비디오 레코더(1)는 수신 데이터(E)에 포함되고 수신 검출된 부가 정보를 공급하는 부가 정보 검출용 검출 수단(31)을 포함한다. 이를 위해서, 수신 수단(2)에 의해 공급된 MPEG 트랜스포트 스트림은 검출 수단(31)에 응용될 수 있다. 상기 검출수단(31)은 패킷이 선택 정보 테이블을 포함하고 패킷 스트림 식별 PID="1Fhex" 에 의해 식별되는 MPEG 트랜스포트 스트림의 MPEG 트랜스포트 스트림 패킷을 검출한다. 검출수단(31)은 선택 정보 테이블을 포함하는 MPEG 트랜스포트 스트림 패킷을 선택 수단(32)에 공급한다.
선택 수단(32)은 선택 정보 테이블에 포함된 수신 검출된 부가 정보를 선택하여 선택된 부가 정보를 부가 정보 프로세싱 수단(33)에 응용한다. 비디오 레코더(1)은 선택 정보(SZI)를 선택 수단(32)에 공급할 수 있는 선택 키(34)를 갖는다. 상기 선택 키(34)의 작동에 의해, 유저는 자기 테이프(12)상에 레코딩을 위해 도 1 에 도시되지 않은 방식으로 선택 정보 테이블의 부가 정보로 부터 부가 정보의 주어진 아이템을 선택할 수 있다. 비디오 레코더(1)의 유저는 예를들어, 레코딩될 텔레비젼 프로그램의 콘텐츠의 서머리가 부가 정보로서 자기 테이프(12)에 레코딩되었는지의 여부를 선택할 수 있다.
선택 정보 테이블은 "디스크립터(descriptor)"에 의해 부가 정보의 각각의 형태를 식별한다. 선택 정보 테이블의 대응 디스크립터의 평가에 의해, 선택 수단은 타임 데이터(ZT) 또는 콘텐츠 데이터(ZU)로서 선택 정보 테이블에 포함된 부가 정보를 공급한다. 타임 데이터는 예를들어, 수신된 텔레비젼 프로그램의 잔류 기간 또는 수신된 텔레비젼 프로그램의 총 기간에 대한 정보를 제공한다. 콘텐츠 데이터(ZU)는 예를들어, 그로 부터 텔레비젼 프로그램이 수신되는 텔레비젼 스테이션을 식별하는 소스 코드 또는 텔레비젼 프로그램의 타이틀을 포함한다.
비디오 레코더(1)는 또한, 정보 데이터(ID)의 K=(N*Z) 분할로 적용된 부가 정보를 분할하는 분할 수단(35)을 포함하고, 분할은 서브코드 레코딩 영역(SC)에 의해 형성된 정보 데이터 레코딩 영역에 레코딩될 수 있다. 전술한 바와같이, 값(N)은 트릭-플레이 재생을 위한 최대 재생 속도이고, 값(Z)은 나선형 레코딩 트랙(S)에 레코딩 데이터를 레코딩하는 자기 헤드의 다른 방위각을 나타낸다. 비디오 레코더(1)에서, 자기 헤드(A)는 값 Z=2 이도록 자기 헤드(B)와 다른 방위각을 가진다. 서브코드 레코딩 영역(SC)에 각각 레코딩될수 있는 정보 데이터(ID),의 K분할로, 많은 저장 공간을 필요로 하기 때문에 서브코드 레코딩 영역(SC)에 레코딩될 수 없는 콘텐츠 데이터(ZU)에 의해 형성된 부가 데이터의 분할에 대해, 정보 데이터 테이블(36)을 보여주는 도 3 을 참조로 후술한다.
부가 데이터를 분할하도록, 분할 수단(35)은 제어 유닛(23)에 제공된 분할 제어 스테이지와 부가 데이터 제너레이터(37)를 포함한다. 이를 위해서, 분할 제어 스테이지(38)는 부가 데이터 제너레이터(37)와 제어 스테이지(24)에 접속되어 있다. 서브코드 레코딩 영역(SC)에 레코딩될 수 있는 정보 데이터(ID)의 분할로 콘텐츠 데이터(ZU)를 분할한다. 분할 수단(35)의 분할 제어 스테이지(38)는 복수의 정보 데이터(ID)으로의 콘텐츠 데이터의 분할을 식별하는 분할 식별 데이터(AT)를 생성하고 생성된 분할 식별 데이터(AT)를 부가 데이터 제너레이터(37)에 공급한다. 서브코드 레코딩 영역(SC)와 함께 레코딩될 수 있는 연관 분할 식별 데이터(AT)와 함께 분할 수단(35)에 의해 분할된 정보 데이터(ID)는 분할 수단(35)으로 부터 정보 데이터(ID)로서 제 2 삽입수단(39)으로 적용될 수 있다.
부가 정보 프로세싱 수단(33)은 타임 데이터(ZT)가 선택 수단((32)에 의해 응용될 수 있는 타임 정보 프로세싱 스테이지(40)를 포함한다. 타임 정보 프로세싱 스테이지(40)는 타임 정보 프로세싱 스테이지(40)에 저장된 타임 데이터(ZT)를 업데이트한다. 그래서, 예를들면, 도 1 에 도시되지 않은 테이프 트랜스포트 카운터에 의해 이미 경과되고 결정된 텔레비젼 프로그램의 레코딩 타임을 조절할 수 있으며, 테이프 트랜스포트 카운터는 레코딩 타임의 조절된 값을 기초로 순차 레코딩 타임을 결정한다. 타임 정보 프로세싱 스테이지(40)에 저장된 주기적으로 업데이트된 타임 데이터(ZT)는 나선형 레코딩 트랙(S)의 서브코드 레코딩 영역에 레코딩될 수 있는 정보 데이터(ID)로서 제 2 삽입 수단(39)에 공급될 수 있다.
분할 제어 스테이지(38)는 부가 데이터 제너레이터(37)와 타임 정보 프로세싱 스테이지(40)에 접속되고 삽입 제어 정보(ET)를 공급하며, 부가 데이터 제너레이터(37)와 타임 정보 프로세싱 스테이지(40)는 삽입 제어 정보(ET)의 생성시 제 2 삽입 수단(39)에 정보 데이터(ID)를 응용한다. 분할 제어 스테이지(38)는 DVHS에서 설명되고 이전에 상술한 바와같이, 모든 제 2 나선형 레코딩 트랙(S)의 타임 코드 팩 데이터의 타임 데이터(ZT)를 포함하는 정보 데이터(ID)의 레코딩을 생성하도록, 삽입 제어 정보(ET)를 타임 정보 프로세싱 스테이지(40)에 주기적으로 공급한다. 분할 제어 스테이지(38)가 삽입 제어 정보(ET)를 타임 정보 프로세싱 스테이지(40)에 공급하지 않을 때, 분할 제어 스테이지(38)는 상술한 텍스트 팩 데이터의 콘텐츠 데이터(ZU)를 포함하는 정보 데이터(ID)의 레코딩을 개시하도록 삽입 제어 정보(ET)를 부가 데이터 제너레이터(37)에 공급한다.
제 2 삽입 스테이지(39)는 팩 데이터 그룹의 팩 데이터 영역에 응용된 정보 데이터(ID)를 삽입하여, 팩 데이터 그룹의 헤더 영역에 포함된 팩 데이터 식별에 의해 팩 데이터의 형태를 식별한다. 삽입 수단(39)은 상술한 바와같이, 정보 데이터(ID)를 제 2 프로세싱 데이터 스트림(VD2)에 삽입하는 제 1 에러 정정 수단(19)에 정보 데이터(ID)를 공급한다. 레코딩 수단(4)은 자기 테이프(12)상의 서브코드 레코딩 영역(SC)의 연관 분할 식별 데이터(AT)와 함께, 정보 데이터(ID)를 레코딩한다.
서브코드 레코딩 영역(SC)의 자기 테이프(12)상에 레코딩된 연관 분할 식별 데이터(AT) 및 정보 데이터(ID)는 도 3 에 도시된 정보 데이터 테이블(36)을 참조로 후술하듯이, 트릭-플레이 재생 모드와 정상 재생 속도에서의 재생 모드의 재생 데이터(W)로서 재생될 수 있다. 연관 분할 식별 데이터(AT)와 재생된 정보 데이터(ID)를 포함하는 제 5 프로세싱 데이터 스트림(VD5)는 제 2 에러 정정 수단(27)에 의해 할당 수단(41)에 응용될 수 있다.
상기 할당 수단(41)은 재생된 부가 데이터를 얻도록, 재생된 정보 데이터(ID)와 함께 재생된 분할 식별 데이터(AT)에 따라서, 레코딩중에, 분할 수단(35)에 의해 분할된 재생된 정보 데이터(ID)를 재생중에 할당한다. 그래서, 예를들어, 레코딩 전에, 서브코드 레코딩 영역(SC)에 각각 레코딩되고 할당된 분할 식별 데이터(AT)와 함께 레코딩된 정보 데이터(ID)의 K=11로 분할 수단(35)에 의해 분할된 콘텐츠 데이터(ZU)의 텔레비젼 프로그램의 콘텐츠의 서머리는 재생된 할당 분할 식별 데이터에 따라서 재생된 정보 데이터(ID)의 할당에 의해 재생중에 할당 수단(41)에 의해 복원된다. 할당 수단(41)은 재생된 부가 데이터(Z)를 부가 정보 출력 단자(8)로 공급한다. 상기 할당 수단(41)은 또한, 부가 프로세싱을 위해 헤더 영역에 식별된 타임 코드 팩 데이터로 부터 제어 스테이지(24)로 타임 데이터(ZT)를 포함하는 정보 데이터를 공급한다.
검출 수단(31)과 부가 정보 프로세싱 수단(33)을 제공함으로써, 수신 데이터(E)에 포함된 부가 정보가 부가 데이터(ID)를 주어진 멀티플 재생 속도를 위해 트릭-플레이 레코딩 영역에 기록할 필요없이, 정상 재생 속도 및 멀티플 재생 속도에서 순차 재생될수 있고 정보 데이터 레코딩 영역의 정보 데이터(ID)로서 레코딩될수 있다는 장점을 갖는다. 또한, 서브코드 레코딩 영역(SC)에 기록된 정보 데이터는 레코딩후에, 편집될 수 있는 장점을 갖는다.
선택 수단(32)의 제공은 비디오 레코더(1)의 유저가 텔레비젼 프로그램에 대한 부가 정보로서 기록하기를 원하는 재생 데이터(E)에 포함된 부가 정보로 부터 부가 정보를 선택할수 있다는 장점을 가져다 준다.
정보 데이터(ID)를 레코딩하기 위해 서브코드 레코딩 영역(SC)에 각각 레코딩될수 있는 정보 데이터(ID)의 분할로의 부가 데이터의 분할과, 재생된 부가 데이터(Z)를 얻기 위해 재생된 정보 데이터(ID)의 할당에 대해서, 도 3A 내지 도 3F 에 도시된 정보 데이터 테이블(36)을 참조로 후술한다. 도 3A 내지 도 3F 는 차례로, 제 1 내지 제 6 정보 데이터 테이블(36)의 부분을 나타낸다. 모든 정보 데이터 테이블(36)의 제 1 열은 나선형 레코딩 트랙(S1,S144)을 연속적으로 나타낸다. 정보 데이터 테이블(36)의 제 2 열은 각각 자기 헤드(H) - 자기 헤드(A) 또는 자기 헤드(B)중 어느 하나 - 를 나타내며, 그에 의해, 정보 데이터(ID)를 포함하는 레코딩 데이터(AD)가 각각의 나선형 레코딩 트랙(S)에 레코딩된다. 정보 데이터 테이블(36)의 제 3 열은 분할 식별 데이터(AT)를 나타낸다.
예를들어, 텔레비젼 프로그램 "카사블랑카"의 레코딩 전에, 비디오 레코더(1)의 유저가 전술한 방식으로 N=6 으로서 N을 정의하여 레코딩에 이어지는 트릭-플레이 재생을 위한 최대 6-폴드 재생 속도를 정의하면, 분할 수단(35)은 자기 헤드가 Z=2 다른 방위각을 갖기 때문에, 값 K=(N*Z)-1(6*2)-1=11 을 결정한다. 유저가 부가 정보로서 수신 데이터(E)에 포함된 텔레비젼 프로그램 "카사블랑카" 의 콘텐츠의 서머리가 콘텐츠 데이터(ZU)로서 레코딩되는 선택 정보(SZI)의 엔트리에 의해 선택을 하면, 분할 수단(35)은 정보 데이터(ID)의 콘텐츠 데이터(ZU)를 분할한다. 나선형 레코딩 트랙(S)의 서브코드 레코딩 영역(SC)의 팩 데이터 그룹에 기록될 수 없는 콘텐츠 데이터(ZU)는 종속 콘텐츠 데이터의 크기로 분할되며, 상기 종속 콘텐츠 데이터는 서브코드 레코딩 영역(SC)에 기록될 수 있는 정보 데이터(ID)의 K=11 로 형성된다. 제 1 종속 콘텐츠 데이터의 정보 데이터(ID)의 K 분할의 제 1 분할은 분할 식별 데이터(AT)로서 넘버 "1"로 주어지고, 제 1 종속 콘텐츠 데이터의 정보 데이터(ID)의 K 분할의 제 2 분할은 분할 식별 데이터(AT)로서 넘버 "2"로서 주어지며, 마지막으로, 제 1 종속 콘텐츠 데이터의 정보 데이터(ID)의 K=11 분할의 제 11 분할은 분할 식별 데이터(AT)로서 넘버 "11"로서 주어진다. 제 2 종속 콘텐츠 데이터의 정보 데이터(ID)의 K=11 의 제 1 분할은 분할 식별 데이터(AT)로서 넘버 "12"로 주어진다. 연관 분할 식별 데이터(AT=1)와 함께 정보 데이터(ID)의 K 분할의 제 1 분할은 나선형 레코딩 트랙(S1)의 서브코드 레코딩 영역(SC1)에 기록된다. 연관 분할 식별 데이터(AT=2,3,4 내지 11)와 함께 정보 데이터(ID)의 K=11 분할의 제 10 분할은 나선형 레코딩 트랙(S2,3,4내지 S11)의 서브코드 레코딩 영역(SC2,SC3,SC4내지 SC11)에 기록된다. 제 3 열은 서브코드 레코딩 영역(SC)의 기록된 정보 데이터(ID)를 위해 연관 분할 식별 데이터 AT=1 내지 AT=11이다.
레코딩 수단(4)은 K*K 나선형 레코딩 트랙(S)의 K*K 정보 데이터 레코딩 영역의 합으로, 나선형 레코딩 트랙(S)의 정보 데이터 레코딩 영역(SC)에 기록될 수 있는 정보 데이터(ID)의 K 분할을 K 타임에 기록한다. 제 1 종속 콘텐츠 데이터의 정보 데이터(ID)의 K=11 분할은 나선형 트랙(S1내지 S11) 에서 제 1 시간동안, 나선형 트랙(S12내지 S22) 에서 제 2 시간동안, 나선형 트랙(S111내지 S121) 에서 즉, K*K 나선형 레코딩 트랙(S)의 K*K =121 서브코드 레코딩 영역(SC)에서의 합으로,K=11 타임 동안 기록된다. 나선형 레코딩 트랙(S122)로 부터 개시되면, 제 2 종속 콘텐츠 데이터의 정보 데이터(ID)가 기록된다.
지금부터는, 서브코드 레코딩 영역(SC)에 기록된 정보 데이터(ID)의 재생에 대해서 도 3A 내지 도 3F 에 도시된 정보 데이터 테이블(36)을 참조로 후술한다. 정보 데이터 테이블(36)의 제 4 열은 자기 테이프(12)가 정상 재생 속도로 이동되는 재생 모드에서 나선형 재생 트랙(W1)을 따라 각각의 나선형 레코딩 트랙(S)을 스캐닝하는 자기 헤드(A,B)를 각 나선형 레코딩 트랙(S)을 위해 제공한다. 그에 의해 레코딩 데이터(AD)가 나선형 레코딩 트랙(S)에 기록되고, 정보 데이터 테이블(36)의 제 2 열에 주어진 자기 헤드(A,B)와, 나선형 재생 트랙(W1)을 따라 각각의 나선형 레코딩 트랙(S)을 스캐닝하고 정보 데이터 테이블(36)의 제 4 열에 주어진 자기 헤드(A,B) 사이의 비교는 나선형 레코딩 트랙(S)의 정보 데이터 레코딩 영역으로 부터 정보 데이터(ID)가 재생되는 것을 결정할수 있게 한다. 레코딩 중에, 나선형 레코딩 트랙(S)이 재생동안과 같은 동일한 자기 헤드(A,B)에 의해 스캐닝된 정보 데이터 테이블(36)의 셀은 분할 식별 데이터(AT)에 의해 마크된 나선형 레코딩 트랙(S)의 정보 데이터(ID)가 재생될 수 있는 것을 나타낸다. 연관 분할 식별 데이터(AT)와 함께 제 1 종속 콘텐츠 데이터를 형성하는 모든 정보 데이터(ID)는 정보 데이터(ID)의 K=11 분할이 나선형 레코딩 트랙(S1내지 S11)으로 부터 재생되어진 후, 이미 재생되어 있다. 분할 식별 데이터(AT)의 지원으로, 텔레비젼 필름 "카사블랑카"의 콘텐츠의 서머리의 제 1 부분을 포함하는 제 1 종속 콘텐츠 데이터는 나선형 레코딩 트랙(S1내지 S11)의 재생을 복원하고, 부가 데이터(Z)로서 부가 정보 출력 단자(8)에 공급된다.
그래서, N-폴드 재생 속도 이하의 속도에서의 재생 동안, 부가 데이터 또는 부가 데이터의 일부가 K 타임에 기록된 정보 데이터(ID)의 K 분할의 일부만이 비디오 레코더(1)에 의해 재생된 후, 부가 정보 출력 단자(8)에서 이용할 수 있다는 장점이 제공된다.
정보 데이터 테이블(36)의 제 5 열은 자기 테이프(12)가 2-폴드 재생 속도로 이동되는 트릭-플레이 재생 모드에서 나선형 재생 트랙을 따라 각각의 나선형 레코딩 트랙(S)을 스캐닝하는 자기 헤드(A,B)를 각 나선형 레코딩 트랙(S)에 제공한다. 정보 데이터 테이블(36)의 제 2 및 제 5 열에 특정된 자기 헤드(A,B) 사이의 비교로 부터, 분할 식별 데이터(AT)에 의해 식별된 정보 데이터(ID)가 나선형 레코딩 트랙(S)의 서브코드 레코딩 영역(SC)으로 부터 재생될 수 있다. 분할 식별 데이터(AT=1)를 가진 정보 데이터(ID)는 나선형 레코딩 트랙(S1)으로 부터 재생될 수 있고, 분할 식별 데이터(AT=5)를 가진 정보 데이터(ID)는 나선형 레코딩 트랙(S5)으로 부터 재생될수 있고, 이어서,분할 식별 데이터(AT=9,2,6,10,3,7,11,4)를 가진 정보 데이터(ID), 마지막으로 분할 식별 데이터(AT=8)를 가진 정보 데이터(ID)는 나선형 레코딩 트랙(S41)으로 부터 재생될 수 있다. 유리한 방법으로, 텔레비젼 프로그램 "카사블랑카"의 콘텐츠의 서머리의 제 1 부분은 첫번째 41 나선형 레코딩 트랙(S)의 재생후에 할당 수단(41)에 의해 부가 정보 출력 단자(8)에 공급되어질 수 있다.
각 나선형 레코딩 트랙(S)을 위해, 정보 데이터 테이블(36)의 제 6 열은 자기 테이프(12)가 3-폴드 재생 속도로 이동되는 트릭-플레이 재생 모드로 나선형 재생 트랙을 따라 나선형 레코딩 트랙(S)의 정보 데이터 레코딩 영역을 스캐닝하는 자기 헤드(A,B)를 제공하고, 정보 데이터 테이블(36)의 제 7 열은 자기 테이프(12)가 최대 6-폴드 재생 속도로 이동되는 트릭-플레이 재생 모드로 스캐닝하는 자기 헤드(A,B)를 제공한다. 정보 데이터 테이블(36)의 제 2 및 제 6 열과 제 2 열 및 제 7 열에 특정된 자기 헤드(A,B) 사이의 비교로 부터, 분할 식별 데이터(AT)에 의해 식별된 정보 데이터(ID)는 나선형 레코딩 트랙(S)의 서브코드 레코딩 영역(SC)으로 부터 재생될 수 있다.
3-폴드 재생 속도에서, 분할 식별 데이터(AT=1)을 가진 정보 데이터(ID)는 나선형 레코딩 트랙(S1)으로 부터 재생될 수 있고, 분할 식별 데이터(AT=4)를 가진 정보 데이터(ID)는 나선형 레코딩 트랙(S4)으로 부터 재생될수 있고, 이어서,분할 식별 데이터(AT=7,10,2,5,8,11,3,6)를 가진 정보 데이터(ID), 마지막으로 분할 식별 데이터(AT=9)를 가진 정보 데이터(ID)는 나선형 레코딩 트랙(S31)으로 부터 재생될 수 있다. 6-폴드 재생 속도에서, 분할 식별 데이터(AT=1)를 가진 정보 데이터(ID)는 나선형 레코딩 트랙(S1)으로 부터 재생될 수 있고, 분할 식별 데이터(AT=2)를 가진 정보 데이터(ID)는 나선형 레코딩 트랙(S13)으로 부터 재생될수 있고, 이어서,분할 식별 데이터(AT=3,4,5,6,7,8,9,10)를 가진 정보 데이터(ID), 마지막으로 분할 식별 데이터(AT=11)를 가진 정보 데이터(ID)는 나선형 레코딩 트랙(S121)으로 부터 재생될 수 있다.
그러므로, 기록된 부가 정보를 재생하기 위해서, 정보 데이터(ID)는 K*K 나선형 레코딩 트랙(S)의 모든 K*K 정보 데이터 레코딩 영역으로 부터 최대 N-폴드 재생 속도로 트릭-플레이 재생 모드로만 적절하게 재생되야 한다.
또한, 분할 수단(35)은 트릭-플레이 재생을 위한 복수의 X-폴드 재생 속도의 모든 값(X)의 공통 멀티플로서 최대 N-폴드 재생 속도의 값(N)을 정의한다. 비디오 레코더(1)의 유저는 기록된 텔레비젼 프로그램이 연속되는 트릭-플레이 재생 동안, 2-폴드(X=2) 및 3-폴드(X=3) 재생 속도로 재생되는 도 1 에 도시되지 않은 방식으로, 텔레비젼 프로그램전에 특정할 수 있다. 분할 수단(35)은 값 "6" 이 최소 공통 멀티플 값 "2" 및 "3" 이므로, N=2*3=6으로서 값(N)을 정의한다. 그래서, 분할 수단(35)이 적어도 모든 예비 정의된 X-폴드 재생 속도로, 기록된 정보(ID)의 매우 신속한 재생을 가능하게 하는 최적의 값(N,K)를 정의하게 되는 장점을 갖는다.
또한, 분할 수단(35)은 K 연속 나선형 레코딩 트랙(S)의 하나의 정보 데이터 레코딩 영역의 정보 데이터(ID)의 K 분할을 각 타임에서 기록한다. 그래서, 정보 데이터(ID)가 재생 모드에서 부가 데이터를 얻도록 매우 신속하게 재생될수 있는 장점이 제공된다.
예를들면, 4 개의 다른 방위각(Z=4)을 가진 4 개의 자기 헤드를 가진 비디오 레코더의 유저가 텔레비젼 프로그램의 레코딩 전에 트릭-플레이 재생 모드를 위한 재생 속도로서 X=6 및 X=8 을 특정하면, 최소 공통 멀티플 값 "6" 및 "8"로서 N=6*8=24 와 K=(N*Z)-1=(24*4)-1=95 가 이루어진다. 본 발명에 따라서 분할 및 기록된 정보 데이터는 X-폴드 재생 속도로 재생될 수 있으며, N 은 나머지 없이 X로 분할될 수 있다. N=24 에서 이들은 모두 2,3,4,6,8,12,24-폴드 재생 속도이다.
본 발명에 따른 메저는 자기 테이프상의 나선형 레코딩 트랙(S)에 레코딩 데니터를 기록하는 다른 장치에 사용될 수 있다. 이러한 장치는 예를들어, 자기 테이프상에서 ATSC 기준(A/53(1995),ATSC 디지털 텔레비젼 기준)에 따라서 레코딩 데이터를 기록할 수 있고, ATSC 기준에 따라서 자기 테이프 상에 기록된 재생 레코딩 데이터를 기록할 수 있다.
본 발명에 따른 분할 수단은 전술한 것보다 작은 정보 데이터(ID) 유닛으로 부가 데이터를 분할할 수 있으며, 이 경우, 예를 들어, 분할 식별 데이터의 3 개의 아이템에 의해 식별된 3 개의 정보 데이터 분할은 나선형 레코딩 트랙의 정보 데이터 레코딩 영역에 함께 기록될 수 있다.
서브코드 레코딩 영역에 기록된 정보 데이터(ID)는 매우 높은 속도 예를들어 96-폴드 재생 속도로, 많아야 48-폴드 재생 속도까지만 재생할 수 있는 메인 코드 레코딩 영역에 기록된 픽처, 사운드 및 부가정보를 재생할 수 있다.
또한, 부가 정보는 픽처, 사운드 또는 사운드 정보를 포함할 수 있으며, 이 경우, 부가 정보는 예를들어 일반적인 텔레비젼 프로그램으로 이루어진 이미지 또는 오디오 시퀸스에 의해 형성될 수 있다.
검출수단은 DAB 정보 패킷 스트림 뿐만아니라 재생 데이터의 다른 부분으로 부터 부가 정보를 검출할 수 있다.
비디오 레코더의 제어 유닛은 수신되어 검출된 부가 정보를 선택하는 선택수단에 선택 정보를 공급할 수 있다. 상기 제어 유닛은 비디오 레코더의 내부 프로세싱 상태에 따라 선택 정보를 공급할 수 있다.
Claims (9)
- 픽처, 사운드 및 부가 정보를 포함하는 디지탈 수신 데이터를 수신하는 수신 수단(2)과, 수신된 수신 데이터(E)를 프로세싱하고 그 일부가 부가 정보를 포함하는 정보 데이터(ID)에 의해 형성된 디지털 레코딩 데이터(AD)를 공급하는 프로세싱 수단(3)과, 자기 테이프(12)상의 나선형 레코딩 트랙(S)의 레코딩 데이터(AD)의 레코딩를 위해 회전가능하게 지지된 헤드 디스크(14)상에 장착된 2 개 이상의 자기 헤드(A,B)를 포함하는 레코딩 수단(4)을 포함하며, 상기 정보 데이터(ID)가 나선형 레코딩 트랙(S)에서의 위치가 적어도 다른 2 개 이상의 레코딩 영역에서 레코딩될 수 있는 레코딩 장치(1)에 있어서,수신 데이터(E)에 포함된 부가의 정보를 검출하여 수신 검출된 부가 정보를 제공하는 검출 수단(31)과, 수신 검출된 부가의 정보를 프로세싱하여 정보 데이터(ID)를 제공하는 부가 정보 프로세싱 수단(33)과, 나선형 레코딩 트랙(S)에서의 위치가 항상 동일한 정보 데이터 레코딩 영역(SC)의 부가 정보 프로세싱 수단(33)에 의해 제공된 정보 데이터(ID)를 레코딩하는 레코딩 수단(4)을 포함하는 것을 특징으로 하는 레코딩 장치.
- 제 1 항에 있어서,수신 검출된 부가 정보를 선택하여 선택된 부가 정보(ZT,ZU)를 부가 정보 프로세싱 수단(33)에 공급하는 선택 수단(32)이 제공된 것을 특징으로 하는 레코딩 장치.
- 제 2 항에 있어서,상기 선택 수단(32)은 선택 수단에 응용된 선택 정보에 따라서 수신 검출된 부가 정보를 선택하여 선택된 부가 정보(ZU,ZT)를 부가 정보 프로세싱 수단(33)에 공급하는 것을 특징으로 하는 레코딩 장치.
- 제 1 항에 있어서,상기 상기 레코딩 수단(4)은 각각의 나선형 레코딩 트랙(S)의 정보 데이터 레코딩 영역(SC)에 부가 정보 프로세싱 수단(33)에 의해 공급된 정보 데이터(ID)를 기록하는 것을 특징으로 하는 레코딩 장치.
- 제 1 항에 있어서,상기 검출 수단(31)은 DAB 기준에 따라서 수신 데이터(E)의 신택 정보 테이블(SIT)에 포함된 부가 정보를 검출하는 것을 특징으로 하는 레코딩 장치.
- 제 1 항에 있어서,상기 2 개 이상의 자기 헤드(A,B)는 Z 다른 방위각을 갖고 N 나선형 레코딩 트랙(S)을 가로지르는 나선형 재생 트랙(W)을 스캐닝할 수 있으며,최대 N-폴드 재생 속도로 정보 데이터 레코딩 영역(SC)에 기록된 정보 데이터(ID)를 재생하는 재생 수단(5)을 포함하는 것을 특징으로 하는 레코딩 장치.
- 제 6 항에 있어서,부가 정보를 포함하는 부가 데이터(ZU)를 정보 데이터 레코딩 영역(SC)에 각각 기록될 수 있는 정보 데이터(ID)의 K=(N*Z)-1 분할로 분할하는 분할 수단(35)을 포함하고, 상기 레코딩 수단(4)은 K*K 나선형 레코딩 트랙(S)의 K*K 정보 데이터 레코딩 영역(SC)의 총합으로, 나선형 레코딩 트랙(S)의 정보 데이터 레코딩 영역(SC)에 각각 기록될 수 있는 정보 데이터(ID)의 K 분할을 K 타임에 기록하는 것을 특징으로 하는 레코딩 장치.
- 제 7 항에 있어서,상기 분할 수단(35)은 재생을 위한 X-폴드 재생 속도의 모든 값(X)의 공통 멀티플로서 최대 N-폴드 재생 속도의 값(N)을 정의하는 것을 특징으로 하는 레코딩 장치.
- 제 8 항에 있어서,상기 분할 수단(35)은 정보 데이터(ID)의 복수의 K 분할로의 부가 데이터(ZU)의 분할을 식별하는 분할 식별 데이터(AT)를 생성하고, 상기 레코딩 수단(4)은 연관 정보 데이터(ID)와 함께 분할 식별 데이터(AT)를 기록하며, 할당 수단(41)은 재생된 부가 데이터(ZU)를 얻도록 동시에 재생된 분할 식별 데이터(AT)에 따라서 재생중에, 재생된 분할 정보 데이터(ID)를 할당하는 것을 특징으로 하는 레코딩 장치.
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