WO1999011063A1 - Procede et dispositif d'enregistrement sur disque, procede et dispositif de lecture de disque et support d'enregistrement - Google Patents

Procede et dispositif d'enregistrement sur disque, procede et dispositif de lecture de disque et support d'enregistrement Download PDF

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WO1999011063A1
WO1999011063A1 PCT/JP1998/003693 JP9803693W WO9911063A1 WO 1999011063 A1 WO1999011063 A1 WO 1999011063A1 JP 9803693 W JP9803693 W JP 9803693W WO 9911063 A1 WO9911063 A1 WO 9911063A1
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disc
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scene
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Toshiya Hamada
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Sony Corporation
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    • H04N5/84Television signal recording using optical recording
    • H04N5/85Television signal recording using optical recording on discs or drums

Definitions

  • the present invention uses a disk-shaped recording medium as a recording medium for recording an image, and at least a disk recording method for recording an image in picture units.
  • the present invention relates to a disc reproducing method and a device for reproducing a disc-shaped recording medium on which the recording has been performed, and a recording medium thereof, and more particularly to a method of performing picture management and time code assignment during editing and recording.
  • a time code on a tape-shaped recording medium hereinafter referred to as a tape medium for recording a video signal, for example, has a one-to-one correspondence between a time code and a frame when considering the original application. That is the essence.
  • FIG. 20 shows a state of insert editing in the above tape media, and shows a state in which the time code does not change even if editing is performed.
  • (A) and (b) in Fig. 20 both show a series of video programs, and (c) in Fig. 20 contains the video program in (a) in Fig. 20 in the video program in (b) in Fig. 20.
  • 00: 00: 00: 00: 00: 00: 00: 50: 00 represents time: minute: second: frame, which represents the evening code. I have. That is, in the example of FIG. 20, even if the video program of (a) in FIG. 20 shown by the lattice pattern in the figure is overwritten in the series of video programs of (b) in FIG. 0 The final time code of the editing program shown in (c) does not change.
  • FIG. 21 shows how the IN point and the OUT point are set in the tape medium.
  • (A) in Fig. 21 shows an example of setting in points and art points on a series of video programs
  • (b) in Fig. 21 shows the settings in (a) in Fig. 21. This shows a situation where another video program is inserted at the in point or the out point.
  • FIG. 21 shows an example in which a plurality of sets of in points and art points (events) are set at one time during editing.
  • Figure 21 shows three sets (three events) from IN point IN1, art point 0UT1 to IN point IN3, art point 0UT3, and the previous two sets.
  • the final time code of the editing program shown does not change. In other words, the setting of multiple events is possible because the time code does not change every time editing is performed.
  • the functions and features of the time code in the above tape media are summarized. , As shown in the following items (1) to (4).
  • the time code is used to specify the picture at the time of editing (note that this is used not only by the user but also inside the editing device to specify the picture).
  • the mechanism for finding the desired picture based on the key assigned to the picture one-to-one, after any editing, is based on a disc-shaped recording medium (hereinafter, referred to as a "media"). This is also required for the disc media.
  • the disk medium is capable of random access, and therefore has the following new functions unique to the disk medium, which are not included in the above-described tape medium.
  • the bit stream of a video program is partially cut or erased.
  • Streams can be partially cut or erased.
  • an empty tape and a recorder are prepared separately.
  • the video after the specific scene is copied to the empty tape using the recorder, and the copied video is recorded. It is necessary to perform editing work such as overwriting and recording on the original tape so as to connect to the video before the specific scene. Again, this is a very time-consuming task.
  • Fig. 22 schematically shows how the above-mentioned cut (cut) is made on the disk media.
  • FIG. 22 shows a series of video programs, and scenes from 00: 00: 00: 00 to 00: 00: 05: 00 shown in a grid pattern in the figure. Is the specific scene to be cut out.
  • FIG. 22 shows a video program in which the specific scene in (a) in FIG. 22 is cut out and connected before and after.
  • a disk medium for recording video it is possible to easily edit a part of the video as shown in Fig. 22 by cutting out the video and connecting the front and back.
  • tape insert editing on tape media is not insert editing without overwriting (the insertion of the original meaning), but a specific scene is superimposed on the original video. In this case, it is “overwrite” rather than “import”.
  • insert edit in the original sense
  • tape media In order to perform insert edit (insert edit without overwriting), prepare another empty tape and recorder as described above, and copy the video after the position where the specific scene is to be inserted to the empty tape using the recorder, for example. Then, it is necessary to perform editing work such that the specific scene is overwritten on a predetermined position of the original video and then overwritten and recorded on the original tape so that the copied video is connected after the specific scene. There is. This editing is also very time consuming.
  • editing that moves a part of the video can also be easily realized.
  • editing that moves a part of the video means that a specific scene is cut from the bitstream of the video program, the video before and after the specific scene is connected, and an insert that does not overwrite the specific scene that has been cut is overwritten on other parts. It is to be inserted by editing.
  • Time information display such as playback time
  • Figure 23 shows that when insert editing or cutting similar to the above was performed using disk media, the time code was reassigned each time the editing was performed, and the time between the editing point and the time code was changed. The situation where the relationship is shifted is schematically shown.
  • Figure 23 (a) shows an example in which three editing points (three sets) from the IN point IN1, OUT point 0UT1 to the IN point IN3, OUT point 0UT3 are set on a series of video programs.
  • B in Fig. 23 shows the previous two sets of edit points set in (a) in Fig.
  • the time codes indicated by the IN point IN3 and the art point 0UT3 of the third edit point are 35:00 and 38: 000, and the picture indicated by the third edit point is shown in FIG. In Fig. 3 (a), the part indicated by P in the figure is Then, as described above, when editing at the previous two editing points and changing the time code, the time code assigned to the picture (part P) in (a) in FIG. 23 becomes 40: The time code indicated by the third edit point is still 35: 000 and 38: 000, although it is 0 0 (the evening code of the first picture of the part P). As described above, if the time code is changed each time editing is performed, the editing may be performed on a picture different from the picture that the editing point originally indicated.
  • a discontinuous point occurs in the evening code due to bit stream cutting / erasing.
  • the present invention has been made in view of such a situation, and does not perform editing or overwriting for cutting or erasing when performing an editing operation using a disk media and recording on a disk-shaped recording medium. Insert (Insertion of the original meaning) Even when editing, or even moving part of the video, editing, disc recording and disc editing and recording that allow accurate picture management and time code assignment It is an object of the present invention to provide a method and apparatus, a disk reproducing method and apparatus for reproducing the recording medium, and a recorded recording medium.
  • the disk recording method of the present invention uses an In a disc recording method for recording video at least in picture units using a disc-shaped recording medium, each picture is assigned a unique number in the disc-shaped recording medium, and the actual data on the disc-shaped recording medium is recorded.
  • a file for editing information different from the physical address is provided, and editing is performed by managing the unique number assigned to each picture on the file for editing information.
  • the above-mentioned problem is solved by recording the information on a disk-shaped recording medium.
  • the disc recording device of the present invention uses a disc-shaped recording medium as a recording medium for recording a video, and in a disc recording device for recording a video at least in picture units, each picture is the only one in the disc-shaped recording medium.
  • file management means for managing a file of editing information that is different from the physical address of the entity data on the disk-shaped recording medium.
  • the disc reproducing method of the present invention uses a disc-shaped recording medium as a recording medium for recording video, and reproduces the disc-shaped recording medium on which video is recorded at least in picture units.
  • a file of editing information which is different from the physical address of the actual data on the recording medium, is read from the disc-shaped recording medium, and the only number in the disc-shaped recording medium managed by the editing information file is The above-mentioned problem is solved by reproducing each of the added pictures based on the file of the editing information.
  • the disc reproducing apparatus of the present invention is a disc reproducing apparatus which records a video as a recording medium.
  • a disc playback device that uses a disc-shaped recording medium and plays back the disc-shaped recording medium that records video at least in picture units, it is used for editing different from the physical address of the actual data on the disc-shaped recording medium.
  • a file reading means for reading an information file from the disc-shaped recording medium; and a picture, which is managed by the editing information file and which has a unique number in the disc-shaped recording medium, is added to the file.
  • the recording medium of the present invention is a disk-shaped recording medium for recording video at least in picture units, wherein each picture is assigned a unique number in the disk-shaped recording medium, A video signal edited by managing a unique number assigned to each picture in the editing information file, and providing a separate editing information file separate from the evening physical address.
  • the above-mentioned problem is solved by recording the files (1) and (2).
  • FIG. 1 is a block circuit diagram showing a schematic configuration of an optical disk device according to an embodiment to which a disk recording method and apparatus and a disk reproducing method and apparatus of the present invention are applied.
  • FIG. 2 is a diagram schematically showing a file and a file operation.
  • FIG. 3 is a diagram schematically showing the format of one entry.
  • FIG. 4 is a diagram schematically illustrating a state in which the time code of hour: minute: second: frame is represented by BCD.
  • FIG. 5 is a diagram used for explaining in-disk editing.
  • FIG. 6 is a diagram used to explain the relationship between physical and logical sector addresses, picture numbers, and time codes.
  • FIG. 7 is a diagram used to explain the division in scene units and a table of the minimum size required at that time.
  • FIG. 8 is a flowchart showing a flow of a dividing operation in scene units.
  • Fig. 9 is a diagram used to explain the erasing of scene units and the table of the minimum size required at that time.
  • FIG. 10 is a flowchart showing a flow of an erase operation in a scene unit.
  • FIG. 11 is a diagram used to explain the addition of a scene unit (add) and the table of the minimum size required at that time.
  • FIG. 12 is a flowchart showing the flow of an add operation in scene units.
  • FIG. 13 is a diagram used to explain a state in which an entry is made for each 1 GOP.
  • Figure 14 shows the operation flow when an entry is created for each GOP. This is a one-stop chat.
  • FIG. 15 is a diagram schematically showing the time code allocation in the basic playback mode.
  • FIG. 16 is a diagram showing the relationship between frames and fields in 2-3 (or 3-2) pull-down processing.
  • FIG. 17 is a diagram used to explain a problem when editing is performed at the IN point in the 2-3 pull-down processing.
  • Figure 18 shows how the original 24 frames / sec video is displayed sequentially during frame advance in the 2-3 pull-down process, and the in-point and out-point are specified in the original frame unit.
  • FIG. 19 shows the MPEG repeat first field (FRAME before the IN point) in the 2-3 pull-down processing to maintain the continuity of the field when setting the IN and OUT points and after editing.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining how one field is repeated with “repeat—first—field” set to “1”.
  • FIG. 20 is a diagram for explaining the manner of editing an insert on a tape media.
  • FIG. 21 is a diagram showing how the IN point and the OUT point are set on the tape medium.
  • FIG. 22 is a diagram schematically illustrating a state of cutting (cutting) on a disk medium.
  • FIG. 23 schematically shows how the relationship between the edit point and the time code is shifted by re-assigning the time code each time a cut or insert edit is performed using disk media.
  • FIG. BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
  • FIG. 1 shows a schematic configuration of an optical disk apparatus according to an embodiment to which a disk recording method and apparatus and a disk reproducing method and apparatus of the present invention are applied.
  • FIG. 1 shows an optical disk as an embodiment of the recording medium (disk-shaped recording medium) of the present invention.
  • one optical head 2 is provided for one rewritable optical disk 1, and this optical head 2 is used for both reading and writing of data. Head 2 is provided.
  • the bit stream read from the optical disc 1 by the optical head 2 is demodulated by the RF and demodulation / modulation circuit 3, then subjected to error correction by the ECC circuit 4, and is transmitted through the switch 5, It is sent to the read channel buffer 6 for absorbing the difference between the read rate and the decode processing rate.
  • the output of the read channel buffer 6 is supplied to the decoder 7.
  • the read channel buffer 6 is configured to be readable and writable from the system controller 13.
  • the bit stream output from the read channel buffer 6 is decoded by the decoder 7, and a video signal and an audio signal are output therefrom.
  • the video signal output from the decoder 7 is input to the synthesizing circuit 8 and is synthesized with the video signal output from the OSD (On Screen Display) control circuit 9. It is output to play and displayed.
  • the audio signal output from the decoder 7 is sent from an output terminal P2 to a speaker (not shown) and reproduced.
  • the video signal input from the input terminal P 3 and passed through the 2-3 pull-down detection circuit 15 described later, and the audio signal input from the input terminal P 4 are encoded by the encoder 10 and then encoded. Sent to the write channel buffer 11 for absorbing the difference between the write processing rate and the write rate.
  • the write channel buffer 11 is also configured to be readable and writable from the system controller 13.
  • the data stored in the write channel buffer 11 is read out from the write channel buffer 11, input to the ECC circuit 4 via the switch 5, added with an error correction code, and And demodulation by the demodulation / modulation circuit 3.
  • the RF and the signal (RF signal) output from the demodulation / modulation circuit 3 are written to the optical disk 1 by the optical head 2.
  • the address detection circuit 12 detects address information of a track to be recorded on or reproduced from the optical disc 1.
  • the system controller 13 controls the operation of each unit of the optical disk device, and generates a time code from a unique number for each picture, which will be described later, and a directory used for editing, which will be described later. It is used to generate a tri-structured data base file and manage the recording / playback of the file. It includes a CPU 21 that performs various controls and a processing program that the CPU 21 should execute. ROM 22 for storage, RAM 23 for temporarily storing data generated in the process, etc., and recording / reproducing to / from optical disc 1 It has a RAM 24 for storing various information files to be performed (including a directory base file of a directory structure used for editing).
  • the CPU 21 finely adjusts the position of the optical head 2 based on the detection result of the address detection circuit 12.
  • the CPU 21 also controls the switching of the switch 5.
  • the input unit 14 including various switches and buttons is operated by the user when inputting various commands.
  • the operation by the user includes an operation for editing as described later.
  • a basic information file for example, when reading a "VOLUME. T0C" information file, which is a file related to a track on an optical disc, a data object to be recorded / reproduced, a PR address, or the like, the system controller 13
  • the CPU 21 determines the physical address on the optical disc 1 on which "VOLUME, T0C" is recorded and the length of the physical address by using a file system operation instruction previously incorporated in the processing program.
  • the CPU 21 moves the optical head 2 to the reading position based on the address information of “VOLUME. T0C”. Then, the CPU 21 sets the optical head 2, the RF and demodulation / modulation circuit 3, and the ECC circuit 4 to the read mode, and switches the switch 5 to the read channel buffer 6 side. After fine-tuning the position, start reading with optical head 2. As a result, the content of "VOLUME. T0C" is read by the optical head 2, demodulated by the RF and demodulation / modulation circuit 3, and further read after error correction by the ECC circuit 4. It is stored in the outgoing channel buffer 6.
  • the CPU 21 stops reading. Thereafter, the CPU 21 reads the corresponding data from the read channel buffer 6 and stores the data in the RAM 24.
  • the CPU 21 uses a file system operation instruction that has been incorporated in the processing program in advance, and in the file system (optical disc 1), a large value greater than or equal to "VOLUME. T0C" to be written from now on. Find a free area with the size and determine its address.
  • the CPU 21 transfers “VOLUME. T0C” to be newly written, which is prepared in the RAM 24, to the write channel buffer 11. Subsequently, the CPU 21 moves the optical head 2 to the write position based on the address information of the empty area. Then, the CPU 21 sets the optical head 2, the RF and demodulation / modulation circuit 3, and the ECC circuit 4 to the write mode, and switches the switch 5 to the write channel buffer 11 side. After fine-tuning the position of optical head 2, start writing with optical head 2.
  • the content of the newly prepared "VOLUME. T0C” is read from the write channel buffer 11 and input to the ECC circuit 4 via the switch 5, and after the error correction code is added, RF and The signal is modulated by the demodulation / modulation circuit 3.
  • the signal output from the RF and demodulation / modulation circuit 3 is recorded on the optical disk 1 by the optical head 2. book
  • the CPU 21 stops the write operation.
  • the CPU 21 uses a file system operation instruction that has been incorporated in the processing program in advance, and newly writes a boyfriend pointing to “VOLUME. T0C” in the file system (optical disk 1). Rewrite to point to
  • time code used in editing and the like is not suitable for a disc medium, and therefore, in a rewritable disc medium such as the optical disc 1 of the present embodiment, Once a frame has been recorded, it must have some one-to-one identification number, which is no longer appropriate to call a timecode.
  • a number indicating an absolute reference instead of the time code is determined.
  • the conventional time code also has the role of notifying the user of the elapsed time from the start of playback, but in the present invention, a virtual time code is calculated based on the absolute reference number. And show it to the user.
  • the time code is also used in the editing device, whereas in the case of the disc media of the present embodiment, the number handled by the editing device and the time seen by the user are used. I try to keep them separate. Under such prerequisites, first, a method of specifying a picture in a disk medium for recording a video will be described below.
  • video programs should be handled as a group of files.
  • the collection of such files is a database file having a directory structure. Operations on this file include dividing the file, inserting a file, adding a file, and moving a file.
  • FIG. 2 schematically shows the file and the state of the file operation.
  • the symbol DIV in the figure indicates the division of the file
  • the symbol INS indicates the insertion of the file
  • the symbol ADD indicates the addition of the file
  • the symbol MOV indicates the movement of the file.
  • FIG. 2A schematically shows the state of the above file division (DIV) as a file operation, and shows an example in which file F1 is divided into file F11 and file F12.
  • FIG. 2B schematically shows the movement of the file (MOV) as a file operation, and shows an example in which file F1 and file F2 are exchanged.
  • Figure 2C shows the above file as a file operation.
  • file insertion or file addition (ADD) is schematically shown, and an example is shown in which file F3 is inserted or added between file F1 and file F2.
  • the playback order is determined by the arrangement from the beginning, but according to the user interface of (I), the playback order is arbitrary (for example, the recording order unless the user specifies it). Etc.) Also, there may be playback times inside the file, but there is no overall imcode.
  • MPEG Motion Picture Image Coding Experts Group
  • ISO International Electrotechnical Commission Joint Technical Committee 1 / Technical Committee 29
  • SC29 International Organization for Stan-dardization / International Electrotechnical
  • IS 0 1 1 1 72 _ 1 and IS 0 1 3 8 1 8-1 and IS 0 1 1 1 7 2-2 and IS 0 1 in the video multiplexing item 1 3 8 1 8-2 has been standardized in terms of speech coding, and 1 301 1 1 7 2 _ 3 and 1 3 ⁇ 1 138 1 8-3 have been standardized.
  • a logical sector number is used as a key, it depends on the file system. Also in this case, there is a possibility that it is not possible to cope with copying to a different file system such as a hard disk. Furthermore, for example, when the date, month, day, and second at the time of shooting and recording are used as keys, it is certain in disc media. However, if the key is retained when moving or copying, there is a risk that keys will overlap when copied from another disk. Considering the above case, in the present embodiment, it is considered that the order of recording on the disk medium is used as a key. That is, in the present embodiment, a number is assigned to each picture in the order recorded on the disc. It does not know what the video source is.
  • a "picture number” is considered as a number which does not change until the picture is erased.
  • the target video is a frame or a field, it is named “picture” without any particular designation.
  • the user should give a unique name (number) to remember a particular frame, and that number must remain the same before and after editing. For example, when searching for important scenes, the user searches by a unique number.
  • Picture numbers are information for use inside devices such as recorders, but picture numbers are useful for such purposes.
  • the maximum value of the picture number in the disc is changed when recording by external input ends and when the picture (substance) is copied by editing in the disc. It does not change with editing operations such as erase, insert, and move.
  • FIG. 1 schematically shows the format of one entry. That is, One entry contains the address of the entry shown in (A) in the figure, the cut number (scene number) shown in (B) in the figure, and the start picture number shown in (C) in the figure.
  • the picture number is reset to 0 only when the entire disc is erased (in the unlikely event that the picture number becomes full, the entire contents can be copied to a new disc. In this way, the picture number is Is changed to consecutive numbers starting from 0 (so-called defragmentation of picture numbers), and it is possible to return to the state where additional recording is possible.
  • the number of bits required for the picture number is estimated. If two hours of video were recorded on a single disc,
  • FIG. 43 20000 can be represented by 26 bits, and if conventional time code is represented by BCD (binary coded decimal), 26 bits are required, so it can be understood that the same number of bits is sufficient .
  • Fig. 4 schematically shows the time code of hours: minutes: seconds: frames expressed in BCD. It can be seen that 26 bits are required to represent in D.
  • In-disk editing includes deleting pictures, dividing cuts (scenes), and adding, and changing the playback order by moving pictures. On the other hand, the number is not changed even when the picture is moved.
  • FIG. 5 is a diagram schematically illustrating in-disk editing.
  • FIG. 5 shows the video program after editing
  • the numbers in FIG. 5 indicate picture numbers.
  • each picture of the picture numbers 11 to 14 in (a) of FIG. 5 is cut (cut)
  • the picture numbers 21 to 24 of (a) in FIG. 5 shows an example in which each picture is moved and inserted between picture numbers 30 and 31 in (b) of FIG.
  • the picture numbers 11 to 14 in FIG. 5A are cut (cut).
  • (b) is a missing number. Further, even if each picture having picture numbers 21 to 24 in (a) of FIG. 5 is moved, the picture numbers do not change.
  • FIG. 6 shows the relationship between the physical sector address, the picture number, and the time code.
  • the time code and the picture number are used between the user and the video application layer
  • the picture number is used between the video application layer and the allocation management layer
  • the allocation management layer and the file are used.
  • Logical sector addresses are used with the system
  • physical sector addresses are used between the file system and the disk.
  • This table consists of a number of elements, and each element is assigned a unique picture number, but in practice there is no need to provide one table element (entry) for every picture. There are the following options to determine the maximum unit that composes an entry.
  • the table of the minimum required size will be described. Assume that one picture number is assigned to one field of the video signal. At this time, if a group of pictures (field groups) having consecutive picture numbers is put together as one entry of the table, this becomes a table that requires only the minimum necessary size. If one scene is recorded continuously, one entry will be added to the table for each scene.
  • the number of entries increases as editing is performed to increase the number of new scenes or discontinuities in picture numbers. In other words, the number of entries is about (the discontinuity of the picture number + 1).
  • the size of one entry is expressed as follows.
  • the FN is 26 bits long and the number of consecutive pictures continues LEN is a maximum of 26 bits (or the end number of the consecutive pictures (end picture number) is 26 bits instead of the length).
  • the last recorded picture number (hereinafter referred to as the last recorded picture number EFN) is represented by 26 bits.
  • the number of entries can be estimated as follows.
  • FIG. 7 shows an example of a scene division operation (DIV).
  • FIG. Figure 7 shows how it changes (changes or is updated) from c) to (d) in Figure 7.
  • the minimum necessary table (each entry) corresponding to the scene S1 in (a) of FIG. 7 includes, as shown in (c) of FIG. Number E FN Value 500 indicating the address of the scene S 1 entry, Value 2 indicating the scene S 1, value 1 indicating the scene number SN of the scene S 1, and start picture in the scene S 1 No. SFN To the previous entry and a value 50 indicating the length LEN of the above-mentioned scene S1 (or a value 500 representing the end picture number in the scene S1). Value 2 which is the pointer (previous entry address) of this and value 2 which is the pointer to the next entry (next entry address) are described.
  • the entries corresponding to the scenes S1 and S2 generated by being divided as shown in (b) of FIG. 7 include the last recorded picture number EFN of the disc as shown in (d) of FIG. Is recorded on the disk, and the value 2 which is the address of the entry of the scene S1 and the scene of the scene S1 corresponding to the scene S1 are displayed.
  • Value 1 indicating the scene number SN
  • value 50 indicating the start picture number SFN in the scene S1
  • value 2 5 1 indicating the length LEN of the scene S1 (or value 3 0 0 indicating the end picture number).
  • Value 2 which is the previous entry address
  • value 2 which is the next entry address is the next entry address.
  • the value 3 which is the address of the entry of the scene S2 the value 2 indicating the scene number SN of the scene S2, and the start of the scene S2
  • the value 3 which is the next entry address is described.
  • the updating operation of the editing database file in the system controller 13 is performed, for example, by the flowchart of FIG. It looks like a chart.
  • the symbol FN represents a picture number.
  • a picture having a picture number FN of 301 as a division point is added to a new scene S in accordance with an editing operation from the input unit 14 by the user. Suppose that it was specified as the starting point of 2.
  • step st5 the system controller 13 sets the last recorded picture number E FN of the disc as the value of the length L EN of the scene S2 described in the entry having the scene number SN of 2.
  • the system controller 13 performs, as step st6, an entry address before the entry corresponding to the scene number SN1 and SN2, and a entry address after the entry corresponding to the scene number SN1 and SN2, respectively.
  • the entry address enter the addresses of the scene numbers SN1 and SN2.
  • the system controller 13 changes each entry as described above, reads a table including the changed entries from the RAM 24, and reads the table on the optical disc 1 as a predetermined one. Record in an area (eg, "VOLUME. T0C" or any other desired area). By this, at the time of later reproduction, the table is reproduced, and the system controller 13 controls the reproduction of each picture according to this table, thereby reproducing the signal after the editing by the above-mentioned division operation. It becomes possible.
  • FIG. 9 shows a scene erase operation (ERA).
  • an area composed of pictures of picture numbers 100 to 199 is obtained from a scene S 1 composed of consecutive pictures with picture numbers 50 to 400 shown in (a) of FIG. E2 is deleted, and as shown in (b) of FIG. 9, an area E1 composed of pictures of picture numbers 50 to 99 and an area E3 composed of pictures of picture numbers 200 to 400 are connected.
  • the required minimum size tables (each entry) for each scene are as shown in Fig. 9 (c) to Fig. 9 (d). .
  • the minimum necessary table corresponding to scene S1 in (a) of FIG. 9 includes, as shown in (c) of FIG. 9, a value 400 0 indicating the disc final recording picture number EFN.
  • the entry corresponding to the area E1 of the scene S1 is a value 2 which is the address of the entry of the area E1 of the scene S1, and the scene S in which the area E1 exists. 1, a value 1 indicating the scene number SN, a value 50 indicating the picture start number SFN in the area E1, and a value 50 indicating the length LEN of the area E1 (or the picture end number of the area E1). 9)), value 2 which is the previous entry address, and value 3 which is the next entry address.
  • the entry corresponding to the area E2 of the scene S1 is a value 3 which is the address of the entry of the area E2 of the scene S1 and the scene number SN of the scene S1 in which the area E2 exists.
  • 1 indicating the picture start number S FN in the area E 2
  • indicating the picture start number S FN indicating the picture start number S FN
  • Value 100 or value 199 indicating the picture end number of the area E2
  • value 2 which is the previous entry address, and value 4 which is the next entry address are described.
  • the value 4 which is the address of the entry of the area E3 of the scene S1 and the scene S1 in which the area E3 exists
  • the value 1 indicating the scene number SN of the area E
  • the value 200 indicating the picture start number SFN in the area E 3
  • the value 2 0 1 indicating the length LEN of the area E 3 (or the area E 3)
  • a value indicating the picture end number of the next entry, a value 3 which is the previous entry address, and a value 4 which is the next entry address are described.
  • the minimum necessary table corresponding to the reconstructed scene S1 as shown in (b) in FIG. 9 contains the value indicating the disc last recorded picture number EFN as shown in (d) in FIG. 400 is described, and as an entry corresponding to the area E1 of the scene S1, the value 2 which is the address of the entry of the area E1 of the scene S1 and the area E1 , A value 1 indicating the scene number SN of the scene S 1, a value 50 indicating the picture start number SFN in the area E 1, and a value 5 0 indicating the length LEN of the area E 1 (or the area A value 9 9) indicating the picture end number of E 1, a value 2 which is the previous entry address, and a value 4 which is the next entry address are described.
  • a value 4 which is an address of an entry of the area E3 of the scene S1 and a value of the scene S1 in which the area E3 exists are included.
  • a value 1 indicating the scene number SN, a value 200 indicating the picture start number SFN in the area E3, and a value 201 indicating the length LEN of the area E3 (or the picture end of the area E3) Number 4 00), the value 2 which is the previous entry address, and the value 4 which is the next entry address.
  • the updating operation of the editing data file in the system controller 13 is performed by, for example, the flow of FIG. It looks like a chart.
  • An area E3 consisting of 200 to 400 is constructed, and a link for the previous entry and the next entry is created so that the area E3 is reproduced in the order of E1, E2, and E3.
  • the system controller 13 writes the value of the next entry address of the area E2 in the next entry address of the area E1 as step st13, and further, as step st14, Write the value of the previous entry address in the previous entry address of area E3.
  • the system controller 13 deletes the entry corresponding to the area E2.
  • deleting the entry corresponding to the area E2 for example, a method of setting the value of the scene number SN of the entry corresponding to the area E2 to 0 can be considered.
  • the system controller 13 changes each entry as described above, reads a table including the changed entries from the RAM 24, and reads the table including the changed entries from the RAM 24. Record in the specified area above (eg "VOLUME. T0C" or any other desired area). By this, at the time of later reproduction, the table is reproduced, and the system controller 13 controls reproduction of each picture according to this table, whereby the signal after the editing by the above-described erasing operation can be reproduced. Becomes
  • FIG. 11 shows a scene addition operation (ADD).
  • ADD scene addition operation
  • the minimum necessary table corresponding to scene S1 in (a) of FIG. 11 includes values indicating the last recorded picture number EFN of the disc in the same manner as (d) in FIG. 400 is described.
  • a value 2 which is an address of an entry corresponding to the area E1 of the scene S1
  • a value 1 indicating the scene number SN of the scene S 1 in which the area E 1 exists
  • a value 50 indicating the picture start number SFN in the area E 1
  • a value 5 0 indicating the length LEN of the area E 1
  • the value 99 indicating the picture end number of the area E1
  • the value 2 which is the previous entry address
  • the value 10 which is the next entry address are described.
  • a value 10 which is an address of an entry corresponding to the area E3 of the scene S1 and the entry E3 are included.
  • the minimum necessary tables corresponding to the scenes S1 and S2 are shown in Fig. 11 (d).
  • the value 599 indicating the disc last recorded picture number EFN is described, and further, as an entry corresponding to the area E1 of the scene S1, the entry of the entry corresponding to the area E1 of the scene S1 is set.
  • a value 2 which indicates the scene number SN of the scene S 1 in which the area E 1 exists
  • a value 50 which indicates a picture start number SFN in the area E 1, 1 length LEN
  • the value 50 (or the value 99 indicating the picture end number of the area E1), the value 2 which is the previous entry address, and the value 10 which is the next entry address are described.
  • a value 10 which is an address of an entry corresponding to the area E3 of the scene S1, and a scene where the area E3 exists.
  • the value 1 indicating the scene number SN of S1, the value 200 indicating the picture start number S FN in the area E3, and the value 201 (or the value) indicating the length LEN of the area E3.
  • a value 400 0) indicating the picture end number of area E 3, a value 2 which is the previous entry address, and a value 10 which is the next entry address are described.
  • a value 11 which is an address of an entry corresponding to the scene S2, a value 2 indicating a scene number SN of the scene S2, and a value
  • the value 40 1 indicating the picture start number SFN in 2 and the value 1 9 9 indicating the length LEN of the scene S 2 (or the value 59 9 indicating the picture end number of the scene S 2)
  • the value 11 1 which is the entry address and the value 11 which is the next entry address are described.
  • a scene S 2 in which the picture number FN has a value of 200 to 400 is changed by a user from the input unit 14 by an editing operation from the input unit 14. (Behind area E 3 in scene S 1).
  • the system controller 13 adds an entry corresponding to the newly added scene S2 as step st22. That is, as an entry corresponding to the scene S2 in (d) of FIG. 11, an entry is created in which the address value of the entry is 11 and the scene number SN is 2. to add.
  • the system controller 13 determines the value of the picture start number S FN (S FN) in the scene S 2 as the value in parentheses of the length LEN of the entry of the scene S 2 in the example of FIG.
  • step st24 the system controller 13 puts the same value 599 as the value in parentheses of the entry length LEN of the scene S2 into the value of the last recorded picture number EFN of the disc.
  • step st 25 since the scene S 2 is composed of only the entry of the address 11, the previous entry address of the entry of the scene S 2 and the next entry Let the entry address be 11 which is the address value of the entry of the scene S2.
  • the system controller 13 changes each entry as described above, reads out a tape consisting of each entry after the change from the RAM 24, and 1 Record in the specified area (for example, "VOLUME. T0C" or other desired area).
  • the specified area for example, "VOLUME. T0C" or other desired area.
  • one entry is created for each GOP and added to the table (one entry for the first I picture in the GOP).
  • the maximum unit of the error indicated by one entry is GOP.
  • FF fast forward
  • FR fast reverse
  • the estimation of the number of entries is, for example, 1 G0P-2 0.5 seconds, and if recording is performed for 2 hours, the number of entries is as follows.
  • FIG. 13 shows the situation when an entry is made for each GOP.
  • FIG. 13 shows that the scene S1 shown in FIG. 13 (a) is edited based on the table shown in FIG. 13 (e).
  • FIG. 13 shows how a scene S1 as shown in (b) of FIG. 13 is reconstructed.
  • the scene SI shown in (a) of FIG. 13 is made up of consecutive pictures with picture numbers 600 to 899, and 1 G ⁇ P in the scene S1 is As shown in (f), it consists of consecutive pictures, for example, with picture numbers 750 to 779.
  • the scene S1 in (a) of FIG. 13 is composed of, for example, 10 areas from an area E0 to an area E9 each having a length LEN of 30 (30 fields). An entry is created corresponding to each of these areas E0 to E9, and the minimum required table is set in these entries.
  • the minimum required table corresponding to scene S1 in (a) of FIG. 13 contains, as shown in (c) of FIG. 13, a value indicating the last recorded picture number E FN of the disc. 899 is described, and as the respective entries corresponding to the above-mentioned areas E0 to E9, the value 10 is the address of each of the entries corresponding to the respective areas E0 to E9 of the scene S1.
  • a value 1 indicating the scene number SN of the scene S1 in which each area E0 to E9 exists, and a value 600, 630, 660, ⁇ indicating the picture start number SFN in each area E0 to E9.
  • the scene S1 is reconstructed by combining (COM) an area composed of 765, an area composed of the picture numbers 900 to 920, and an area composed of the picture numbers 780 to 899.
  • Table (e) in Fig. 13 is given as an example of a table for implementing such an editing operation.
  • the table in (e) of FIG. 13 is a table in which the editing operations performed in order are arranged in order from the top, and the symbol DIV in the table is the above-mentioned division operation, and the symbol ERA is The symbol ADD indicates the addition, and the symbol MOV indicates the movement, respectively.
  • an area of picture numbers 900 to 920 is added after the area of the picture numbers 780 to 899 remaining after the deletion by the second editing operation.
  • the picture numbers 780 to The area of picture numbers 900 to 929 added after the rear is further divided (DIV) into areas of picture numbers 900 to 920 and areas of picture numbers 921 to 929.
  • the area of the picture numbers 921 to 929 divided in the fourth editing operation is erased (ERA).
  • FIG. 13 the area from the first picture number 600 of scene S1 in (a) of FIG. 13 to the picture number 7 65 remaining after erasing the second editing operation, From the area of picture numbers 900 to 920 remaining on the front side due to the deletion of the fifth editing operation and the picture number 780 remaining on the rear side due to the deletion of the second editing operation, FIG. The area up to the last picture number 899 of scene S1 in (a) is combined (COM) as shown in (b) in Fig. 13 to reconstruct scene S1.
  • each scene from area E10 to area E22 is supported.
  • the table consisting of the entries to be entered is set as the minimum required table.
  • the minimum required table corresponding to scene S1 in (b) in Fig. 13 contains the last recorded picture number E FN of the disc.
  • Indicated value 929 is described, and further, as each entry corresponding to each of the above areas E10 to E22, The values 10 to 22, which are the addresses of the entries corresponding to the areas E10 to E22 of the generated scene S1, and the scene number SN of the scene S1 in which the areas E10 to E22 exist, respectively.
  • Value 1 indicating the picture start number SFN in each of the areas E10 to E22 600, 6 30, 660, 750, 780, 8 10, 840, 870: 766, 900, 92 1
  • the value indicating the length LEN of each area E10 to E22 30, 30, 30, ⁇ ⁇ ⁇ , 16, 30, 30, 30, 30, 14, 21, 9 or each area E 1 629, 659, 689, ⁇ , 765, 809, 839, 869, 899, 779, 920, 929) indicating the picture end number of 0 to E22) and the previous entry address in each entry.
  • a certain value 10, 10, 11, 1: ⁇ ⁇ ⁇ , 14, 21, 16, 17, 17, 18, 15 etc. and a value of the next entry address 1 1, 12, 13, 13, ⁇ , 2 1 , 1 7, 1 8, 19, 19, 16 etc. are described.
  • the updating operation of the editing database file in the system controller 13 is, for example, as shown in a flowchart of FIG.
  • a GOP having a length LEN of 30 and a picture number FN starting from a value of 750 and ending with a value of 779 is obtained from the editing table shown in (e) of FIG.
  • Area E15 with a picture number FN starting with a value of 750 and ending with a picture number FN with a value of 765 and an E15 with a LEN of 16 and a length LEN with a picture number FN starting with a value of 766 and ending with a picture number FN of 779 Is divided into 14 areas E 20.
  • the system controller 13 writes the next entry address value 16 of the entry of the area E 15 in the next entry address of the entry of the area E 20, and also writes the entry address of the area E 20.
  • the entry address before this is 15 and the entry address next to the entry in area E 15 is 20.
  • step st32 the system controller 13 deletes the area E20 where the picture number FN starts with the value 766 and the picture number FN ends with the value 779. That is, the entry in the area E20 is erased.
  • the next entry address of the entry that specifies the entry of the system controller 13 and the area E 20 as the next entry address is the next entry of the entry of the area E 20.
  • Address, and the previous entry address of the entry that specifies the entry in area E 20 as the previous entry address is replaced by the previous entry address of the entry in area E 20 Replace with.
  • step st33 by using the editing table shown in (e) in FIG. 13, immediately after the scene S1, the picture number FN starts from the value 900 and the picture number FN ends with the value 929. Add an area E 21 with LE N of 30. The system controller 13 at this time creates an entry for the area E 21, and changes the next entry address of the entry for the area E 19 to 21.
  • an area having a length LEN of 30 and a picture number FN starting with a value 900 and ending with a picture number FN ending with a value 929 is determined using the editing table shown in (e) in FIG.
  • the picture number FN starts at 900 and the picture number FN starts at 920. It is divided into an area E 21 with an end length LEN of 2 1 and an area E 22 with a length LEN of 9 where the picture number FN starts with the value 9 21 and the picture number FN ends with the value 9 2 9.
  • the system controller 13 sets the next entry address of the entry of the area E 22 to 22 and the entry address before the entry of the area E 22 to 21.
  • next entry address of the entry in the area E 21 is set to 22.
  • the virtual table is obtained from the editing table shown in (e) in FIG.
  • the area E22 where the number FN starts with the value 921 and the picture number FN ends with the value 929 is deleted. That is, the entry in area E22 is deleted.
  • the next entry address of the entry in area E 21, which designates the entry in system controller 13 and area E 22 as the next entry address, is replaced with 21.
  • step st36 an area E21 where the picture number FN starts with the value 900 and ends with the picture number FN ends with the value 920 according to the editing table shown in (e) in FIG. Is inserted immediately after area E15.
  • the system controller 13 changes the entry of the area E2 to the value of the next entry address of the entry of the area E15, and also changes the entry of the area E2 to the next entry address. Change the next entry address of the entry to point to the entry in area E21, and change the entry address before the entry in area E21 to point to the entry in area E15. change.
  • the system controller 13 indicates the next entry address of the entry of the area E 19 which refers to the entry of the area E 15 as the next entry address, and indicates the entry of the area E 19. To change. Then, as step st36, the system controller 13 uses the editing table shown in (e) in Fig. 13 to determine that the picture number FN starts from the value 600 and ends with the picture number FN ending at 765. Area where the picture number FN starts with the value 900 and ends with the picture number FN 920, and the area where the picture number FN starts with the value 780 and the picture number FN ends with the value 899 The merged new scene is reconstructed as scene S1.
  • the system controller 13 changes the entry as described above, reads the entry after the change from the RAM 24, and reads the Area (eg, "VOLUME. T0C" or any other desired area).
  • the table is reproduced, and the system controller 13 controls the reproduction of each picture according to this table. Signal can be reproduced.
  • the only picture numbers assigned to pictures in the disc are arranged in a completely arbitrary order by editing. As long as the system handles this picture number, there is no problem at all, but it is inconvenient to use the number that is used by humans to specify the picture. Therefore, the system needs to convert this picture number into the time code used in conventional tape media. The time code is shown to the user, and is used to check the elapsed playback time and remaining time. It is also necessary to make the picture number visible to users in some way for users who want to use it when editing.
  • Time codes are assigned in the order of playback within a scene. Also, continuous time codes are assigned to multiple scenes according to the playback order.
  • the continuous time code requires a rule when there are multiple reproducible scenes. For example, suppose that there is a basic playback mode in which all scenes are played back in a certain order unless otherwise specified, and a program playback mode in which the user arbitrarily specifies a playback order. In this case, there is a problem in how the continuous time code when playing in the basic playback mode is used in the program playback mode.
  • FIG. 15 is a diagram schematically showing the time code assignment in the basic playback mode.
  • the continuous time code is expressed as the sum of the time codes of each scene, taking into account the case of program playback. That is, in FIG. 15, there are four scenes from scene S1 to scene S4, and the time code of scene S1 is 0: 0: 0 to 10: 0: 0, and the time of scene S2 is The code is 0: 0: 0 to 05: 28, Assuming that the time code of scene S3 is 00: 00 to 02: 29 and the time code of scene S4 is 00: 00 to 01: 00, the continuous time code is The sum of the time codes of each scene, that is, the time code of scene S1 is 0: 0: 00 to 10: 0, and the time code of scene S2 is 10: 0: 01 to 15:29. The time code of scene S3 is 16: 00 to 18: 29, and the time code of scene S4 is 19: 00 to 20: 00.
  • the time code is a so-called non-drop frame method in each scene in the order of the playback frame.
  • so-called drop frame method when scenes are split and combined, all frames must be re-timed according to the rules of the drop frame method.
  • the time code can be changed simply by adding a certain offset to the time code of each frame for each scene.
  • the scenes are arranged in an arbitrary order. ⁇ In this case, even if the continuous time code is calculated as the sum of the time codes of the scenes, non-drop frame Time code must be allocated in the time format.
  • FIG. 16 is a diagram showing the relationship between a 2-3 (or 3-2) pull-down frame and a field.
  • the 2-3 (or 3-2) pull-down processing means that a picture having a frequency of 24 Hz, such as a movie film, as shown in (a) of FIG.
  • the field frequency is divided into a top field (top field) and a bottom field (bottom field) with a frequency of 60 Hz.
  • a mechanism for synchronizing and displaying the picture count value and the picture is required.
  • frames are viewed frame by frame.
  • the top field and the bottom field are generated from different frames due to the 2-3 pull-down processing, and the original field is generated.
  • a frame that spans two frames with a frequency of 24 Hz is created. Since such a frame causes a field error at the time of editing, it is necessary to prevent the user from specifying such a frame.
  • the original 24 frames / sec video is displayed in sequence during frame-by-frame advancement, as shown in Fig. 18, which is the same as Fig. 16, and the IN and OUT points are set to the original values.
  • What is necessary is just to specify in a frame unit.
  • the repeat first field (repeat_first_field) of the MPEG in the frame before the in-point may be set to 1, and one field may be repeated. In this way, there is no need to change the field configuration after the edit point, and only the minimum necessary changes are required.
  • the time code can be calculated by counting the decoded pictures.
  • the time code at the start point is not known. In this case, it is necessary to go back to the picture number.
  • the time code is calculated by counting the picture number corresponding to the playback start time and the number of pictures from the beginning of the scene to the playback start point. After that, this picture number is converted to the sector number where the picture is recorded (a table is also required for the lower layers to perform this conversion). The sector is accessed (as described above).
  • the picture number is specified by 24 Hz instead of 30 Hz. If the video signal is 30 Hz, the picture number is specified for each 30 Hz, but in the case of the video source created from the above movie source, Specify the picture in 24 Hz units, otherwise use the same editing and data base files as described above.
  • the configuration of FIG. 1 when handling a video source that has been subjected to 2-3 pull-down processing, in the configuration of FIG. 1, whether the video signal input by the 2-3 pull-down detector 15 has been subjected to 2-3 pull-down processing is determined. Or to detect. For example, if the input video signal is a digital signal, it can be determined by looking at the flag added to the digitized signal whether or not the signal has been subjected to the above 2-3 pull-down processing. That is, in the case of a digital signal, a flag indicating whether the signal is generated from 30 Hz or 24 Hz is added to the video signal. It is determined whether to assign a picture number in a unit of 30 Hz or 24 Hz. If it is an analog signal, Judgment is made based on the difference between the top field and the bottom field in the MPEG encoder 10.
  • a disc is used as a recording medium for recording a video, and when a video is edited at least in picture units, a unique number in the disc is assigned to a picture.
  • you can edit the picture on the disc even if you edit it to cut or delete it, insert it without overwriting it (insert the original meaning), or even edit part of the video. Management and time code assignment are possible.

Description

明細: ディスク記録方法及び装置、 ディスク再生方法及び装置、 並びに記 録媒体 技術分野 本発明は、 映像を記録する記録媒体としてディスク状記録媒体を 用い、 少なく ともピクチャ単位で映像を記録するディスク記録方法 及び装置、 その記録がなされたディスク状記録媒体を再生するディ スク再生方法及び装置、 並びにその記録媒体に関し、 特に、 編集時 にピクチャ管理及びタイムコードの割り当てを行って記録するもの に関する。 背景技術 従来の、 例えば映像信号を記録するテープ状記録媒体 (以下、 テ ープメディアと呼ぶ) におけるタイムコードは、 元々の用途を考え てみると、 タイムコードとフレームが 1対 1に対応していることが 本質である。 テープ上ではこの関係が絶対であるため、 特定のピク チヤ (絵) をタイムコードで一意に指定することができた。 また、 テープメディァでは、 例えば注目しているピクチャを別のテープに 移さない限り、 そのカッ トの前や後でどのような編集をしても、 ピ クチャのタイムコードが変わらない。 このために、 複数のイン点、 アウ ト点 (編集ィン点、 編集ァゥ ト点) の組 (イベント) を指定し て、 一度に編集を実行することが可能なのである。
図 20には、 上記テ一プメディァにおけるィンサート編集の様子 を示し、 編集を行ったとしてもタイムコードは変わらない様子を示 している。 図 2 0中 ( a) と (b) は共に一連の映像プログラムを 示し、 図 20中 ( c ) は図 2 0中 (b) の映像プログラム内に図 2 0中 (a) の映像プログラムを挿入して生成した編集プログラムを 示している。 また、 この図 2 0の図中 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0や 0 0 : 0 0 : 5 0 : 0 0は時間 :分 :秒 : フレームを示し、 これは夕 ィムコードを表している。 すなわちこの図 20の例では、 図中斜線 で示す図 20中 (b) の一連の映像プログラム内に、 図中格子模様 で示す図 20中 (a) の映像プログラムを上書きしたとしても、 図 2 0中 ( c) に示す編集プログラムの最終的なタイムコードは変わ らない。
また図 2 1には、 上記テープメディアにおけるイン点、 アウ ト点 の設定の様子を示している。 図 2 1中 ( a) は一連の映像プログラ ム上にィン点、 ァゥ ト点を設定した一例を示し、 図 2 1中 (b) は 図 2 1中 (a) にて設定されたイン点かアウ ト点に別の映像プログ ラムを挿入した様子を示している。 なお、 この図 2 1は、 編集時に おいて一度に複数のィン点、 ァゥ ト点の組 (イベント) を設定した 例を示している。 図 2 1は、 ィン点 IN1, ァゥ ト点 0UT1からィン点 I N3, ァゥ ト点 0UT3までの 3組 ( 3つのイベント) 設定し、 前の 2組
(イン点 IN1, アウ ト点 0UT1及びイン点 IN2, アウ ト点 0UT2の 2つの イベント) まで実行したところを示している。 また、 この図 2 1の 図中 00 : 0 0 : 0 0 : 0 0や 0 0 : 00 : 50 : 0 0は時間 :分
:秒 : フレームを示し、 これはタイムコードを表している。 すなわ ちこの図 2 1の例では、 図 2 1中 (a) の一連の映像プログラム内 に、 複数のィベントを設定して別の映像プログラムを挿入している が、 図 2 1中 (b) に示す編集プログラムの最終的なタイムコ一ド は変わらない。 言い換えると、 複数イベン トの設定は、 編集の度ご とにタイムコ一ドが変わることがないからこそ、 可能となっている, 上記テープメディァにおけるタイムコ一ドの機能及び特徴をまと めると、 以下の ( 1 ) 〜 (4) の項目に示すようになる。
( 1 ) テープ上ではピクチャとタイムコードが 1対 1に対応してい る。
(2) ( 1) の関係は、 注目するピクチャの前後でどのような編集 をしても維持されている。
(3) タイムコードは編集時のピクチャ特定に使われる (これはュ —ザが利用するだけでなく、 編集機器の内部でも、 ピクチャ特定の ために使われることに注意されたい) 。
(4) テープ先頭からの再生時刻をユーザに知らせる (これにより、 再生残り時間や記録残り時間の把握が可能となる) 。
上述したテ一プメディァのように、 どのような編集をした後でも、 ピクチャに 1対 1に割り当てられたキーを基にして、 所望のピクチ ャを見つけだせる機構は、 ディスク状記録媒体 (以下、 ディスクメ ディアと呼ぶ) においても必要である。
ところで、 ディスクメディアは、 ランダムアクセスが可能であり、 このため、 上述したテープメディアには無い、 以下のようなデイス クメディァ特有の新しい機能を有している。
先ず第 1に、 従来のテープメディアでは、 映像プログラムのビヅ トス ト リームを部分的に切り取ったり消去したりすること、 具体的 に言うと、 ある長さを持った特定シーンを切り取り (或いは消去 し) 、 当該切り取った (消去した) 特定シーン前後の映像をつなげ て再生するようなことはできないが、 ディスクメディアでは、 ビッ トス ト リームを部分的に切り取ったり、 消去したりすることが可能 である。 テープメディァにおいてこのようなことを実現するために は、 空きテープとレコーダを別に用意し、 例えば上記特定シーンか ら後の映像を上記レコーダを使って空きテープにコピーしておき、 このコピーした映像を上記特定シーンの前の映像につながるように 元のテープに上書き記録するような編集作業を行う必要がある。 し かもこれは非常に時間のかかる作業である。 図 2 2には、 ディスク メディアにおける上記切り取り (カッ ト) の様子を模式的に表して いる。 図 2 2中 ( a ) は一連の映像プログラムを示し、 図中格子模 様にて示す 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0から 0 0 : 0 0 : 0 5 : 0 0ま でのシーンが上記切り取られる特定シーンであるとする。 図 2 2中 ( b ) は上記図 2 2中 ( a ) の特定シーンを切り取ってその前後を つなげた映像プログラムを示している。 映像を記録するディスクメ ディアにおいては、 この図 2 2に示すような、 映像の一部を切り取 り、 その前後をつなげる編集をディスク内で容易に行うことが可能 である。
第 2に、 これまでのテープメディァにおいてィンサ一ト編集と呼 ばれている編集方法は、 上書きをしないインサート (本来の意味の 挿入) 編集ではなく、 ある特定のシーンを元の映像の上に重ねて記 録してしまうものであり、 「揷入」 というよりは 「上書き」 であつ のに対し、 ディスクメディアでは、 上書きをしないインサート (本 来の意味の挿入) 編集が可能である。 テープメディアにおいて本来 の挿入編集 (上書きしない挿入編集) を行うためには、 上述同様に 別の空きテープとレコーダを用意し、 例えば上記特定シーンを挿入 すべき位置以降の映像を上記レコーダを使って空きテープにコピー しておき、 当該特定シーンを元の映像の所定位置に上書きしてから、 この特定シーンの後に上記コピーしておいた映像をつなげるように 元のテープに上書き記録するような編集作業を行う必要がある。 こ の編集も非常に時間のかかる作業である。
第 3に、 上記ディスクメディアにおいては、 上述したようにビッ トス ト リ一ムを部分的に切り取ことができること、 及び、 上書きを しないインサート (本来の意味の挿入) 編集が可能であることから、 映像の一部を移動する編集も容易に実現可能となる。 すなわち、 映 像の一部を移動する編集とは、 映像プログラムのビッ トス ト リーム から特定シーンを切り取ってその前後の映像をつなげると共に、 上 記切り取った特定シーンを他の部分に上書きをしないィンサート編 集により挿入することである。
上述したテープメディァには無いディスクメディァ特有の新しい 機能をまとめると、 以下のようになる。
( A ) ビッ トス トリームを部分的に切り取ったり、 消去することが 可能である。
( B ) 上書きをしないインサート (本来の意味の挿入) 編集が可能 である。
( C ) 映像の一部を移動することが可能である。
ところが、 上記ディスクメディァを用いて編集操作を行う場合に おいて、 従来のテープメディアで使用されてきたタイムコード (T C ) をそのまま適用すると、 以下のような問題が発生する。 第 1に、 ディスクメディアにおいては、 前記テープメディアと同 様なタイムコードをピクチャに割り当てたとしても、 例えば上記
( A) の機能にてビッ トス ト リームを部分的に切り取ったり消去し たりすると、 当該タイムコ一ドに不連続点が発生することになる。 このとき、 映像プログラムの先頭からの再生時刻を表すために (す なわちタイムコードの不連続点を無くすために) 、 当該切り取った
(或いは消去した) 特定シーンより後の各ピクチャのタイムコード を付け替えるようなことを行うと、 編集する度にタイムコードが変 わってしまい、 当該タイムコ一ドをピクチャの特定という目的に使 用することが非常に困難となる。 編集後にタイムコードを付け替え るようなことを行わなければ、 当該タイムコードをピクチャ特定の 目的に使用できることになるが、 それではタイムコードが連続せず、 また先頭からの再生時刻を知ることもできなくなってしまう。 図 2 2の例では、 図 2 2中 (a) の 0 0 : 0 0 : 0 5 : 00の夕ィムコ —ドを図 22中 (b) のように 00 : 0 0 : 4 5 : 0 0のタイムコ ードになるように付け替えた様子を表している。 したがって、 結局 のところ、 従来のテープメディアと同じようなタイムコードをディ スクメディアに適用したとしても、 テープメディアにおける二つの 役割、 すなわち、
(i) ピクチャの特定
(ii) 再生時刻などの時刻情報表示
のうちどちらか一方を引き継ぐことはできても、 同時に二つを担う ことはできない。
第 2に、 ディスクメディアにて前記 (B) の機能を使用し、 上書 きをしないインサート (本来の意味の挿入) 編集を行った場合にお いて、 当該編集により新たに挿入された部分のタイムコードをどう するかが問題となる。 例えば、 上書きをしないィンサ一ト編集の後
(挿入後) に、 先頭からタイムコードを振り直せば (付け替えれ ば) 、 時刻情報としての役割を復活させることはできるが、 この場 合、 例えば図 23に示すように、 複数イベン トを設定して編集する ときなどに問題が発生する。 図 2 3には、 ディスクメディアを用い てインサート編集や前記同様の切り取り (カッ ト) を行った場合に おいて、 その編集の度にタイムコ一ドを振り直すことによって編集 点とタイムコードとの関係がずれてしまう様子を模式的に示してい る。 図 23中 (a) は一連の映像プログラム上にイン点 IN1, アウ ト 点 0UT1からイン点 IN3, アウ ト点 0UT3までの 3ケ所 ( 3組) の編集点 を設定した一例を示し、 図 2 3中 (b) は図 2 3中 (a) にて設定 された各編集点のうち前の 2組 (ィン点 IN1, ァゥ ト点 0UT1の組とィ ン点 IN2の 2つのイベン ト) まで実行が完了し、 タイムコードの振り 直しも終了したところを示している。 なお、 図 23の例では、 イン 点 IN1, アウ ト点 0UT1のシーンをカッ トし、 イン点 IN2にて別の映像 プログラムをインサートする例を挙げている。 また、 この図 2 3の 図中 0 0 : 0 0や 3 5 : 00、 3 8 : 0 0は時間 :分のタイムコ一 ドを表している。 この図 2 3の例では、 前の 2つの編集点にて編集 を行ってタイムコードを付け替えたことにより、 3番目の編集点 (イン点 IN3, アウ ト点 0UT3) が、 本来編集すべきであったピクチャ とは異なるピクチャを指してしまう様子が示されている。 すなわち、 3番目の編集点のィン点 IN3とァゥ ト点 0UT3が示すタイムコ一ドは 3 5 : 00と 3 8 : 0 0であり、 当該 3番目の編集点が指し示すピク チヤは図 2 3中 (a) では図中 Pにて表す部分となっているのに対 して、 上述のように前 2つの編集点での編集を行ってタイムコ一ド を付け替えると、 上記図 2 3中 ( a ) のピクチャ (部分 P ) に割り 振られたタイムコードは 4 0 : 0 0 (部分 Pの最初のピクチャの夕 ィムコード) となっているのに、 上記 3番目の編集点が示すタイム コードは 3 5 : 0 0 と 3 8 : 0 0のままである。 このように、 編集 を行う度にタイムコードを付け替えるようにすると、 編集点が本来 指し示していたピクチャとは異なるピクチャに対して編集を施して しまうようことが起きる。 このように、 ディスクメディアでの編集 においては、 本来の意味でのインサート編集 (すなわち挿入編集) を行うことは可能であるが、 タイムコ一ドの時刻情報としての役割 を復活させることを目的として、 インサ一ト編集や力ッ トなどの後 に先頭からタイムコードを振り直すようにすると、 複数ィベン トを 設定して編集するときの編集点とタイムコードとの関係がずれてし まう。 結局のところ、 ディスクメディアにおけるタイムコードにテ —プメディァの時と同じ役割を持たせようとすると、 編集の度に夕 ィムコードの振り直しが必要となるばかりか、 そのタイムコードの 振り直し動作自体でディスクメディァの特徴を損なうことにもなり かねない。
第 3に、 前記テープメディアの場合は、 テープ上でビクチャと夕 ィムコードが 1対 1に対応しており、 その関係は、 注目するピクチ ャの前後でどのような編集を行っても維持されているため、 例えば 映像の一部を移動させた場合であっても再生されるピクチャの順番 はタイムコ一ドの昇順に行われるのに対して、 ディスクメディアの 場合は、 前記 ( C ) のように映像の一部を移動することは可能であ るが、 当該映像の一部を移動させたときにはタイムコードの昇順に 再生されるとは限らない。
上述したように、 ディスクメディアを用いて編集操作を行う場合 において、 従来のテープメディァで使用されてきた夕ィムコード
( T C ) をそのまま適用することによる問題点をまとめると、 以下 のようになる。
( 1 ) ビッ トス ト リームの切り取り ·消去により夕ィムコ一ドに不 連続点が発生する。
( 2 ) 上書きをしないインサート (本来の意味の挿入) 編集により 新たに挿入された部分のタイムコ一ドの振り方の問題が発生する。
( 3 ) 映像の一部を移動させた場合、 タイムコードの昇順に再生さ れるとは限らないこと、 つまりピクチャ移動時におけるタイムコー ドの扱いの問題が発生する。
そこで、 本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、 ディスクメディァを用いて編集操作を行ってディスク状の記録媒体 に記録する場合において、 切り取りや消去を行う編集、 上書きをし ないインサート (本来の意味の挿入) 編集、 さらには、 映像の一部 を移動させる編集などを行っても、 正確なピクチャの管理とタイム コードの割り当てが可能なディスク編集及び記録を行い得るディス ク記録方法及び装置、 その記録媒体を再生するディスク再生方法及 び装置、 並びに記録がなされた記録媒体を提供することを目的とす る。 発明の開示 本発明のディスク記録方法は、 映像を記録する記録媒体としてァ イスク状記録媒体を用い、 少なく ともピクチャ単位で映像を記録す るディスク記録方法において、 各ピクチャに対して上記ディスク状 記録媒体内で唯一の番号を付け、 ディスク状記録媒体上の実体デー 夕の物理的ァドレスとは別の編集用情報のファイルを設け、 編集用 情報のファイル上で各ピクチャに対して付された唯一の番号を管理 することによる編集を行い、 当該編集用情報のファイルを上記ディ スク状記録媒体に記録することにより、 上述した課題を解決する。 本発明のディスク記録装置は、 映像を記録する記録媒体としてデ イスク状記録媒体を用い、 少なく ともピクチャ単位で映像を記録す るディスク記録装置において、 各ピクチャに対してディスク状記録 媒体内で唯一の番号を付ける番号付加手段と、 ディスク状記録媒体 上の実体データの物理的ァドレスとは別の編集用情報のファイルを 管理するフアイル管理手段とを有し、 編集用情報のフアイル上で、 上記各ピクチャに対して付された唯一の番号を管理することによる 編集を行い、 当該編集用情報のファイルを上記ディスク状記録媒体 に記録することにより、 上述した課題を解決する。
本発明のディスク再生方法は、 映像を記録する記録媒体としてデ イスク状記録媒体を用い、 少なく ともピクチャ単位で映像を記録し てなる当該ディスク状記録媒体を再生するディスク再生方法におい て、 ディスク状記録媒体上の実体データの物理的ァドレスとは別の 編集用情報のファイルを当該ディスク状記録媒体から読み出し、 編 集用情報のファイルにて管理される、 ディスク状記録媒体内で唯一 の番号が付加された各ピクチャを、 当該編集用情報のファイルに基 づいて再生することにより、 上述した課題を解決する。
本発明のディスク再生装置は、 映像を記録する記録媒体としてデ イスク状記録媒体を用い、 少なく ともピクチャ単位で映像を記録し てなる当該ディスク状記録媒体を再生するディスク再生装置におい て、 ディスク状記録媒体上の実体データの物理的ァドレスとは別の 編集用情報のファイルを当該ディスク状記録媒体から読み出すファ ィル読み出し手段と、 編集用情報のファイルにて管理される、 ディ スク状記録媒体内で唯一の番号が付加された各ピクチャを、 当該編 集用情報のファイルに基づいて再生する再生制御手段とを有するこ とにより、 上述した課題を解決する。
本発明の記録媒体は、 少なく ともピクチャ単位で映像を記録する ディスク状の記録媒体において、 各ピクチャに対して上記ディスク 状記録媒体内で唯一の番号を付け、 ディスク状記録媒体上の実体デ 一夕の物理的ァドレスとは別の編集用情報のファイルを設け、 編集 用情報のファイル上で各ピクチャに対して付された唯一の番号を管 理することによって編集した映像信号と当該編集用情報のファイル とを記録してなることにより、 上述した課題を解決する。
すなわち、 本発明によれば、 ピクチャに対してディスク状記録媒 体内で唯一の番号を付けることにより、 切り取りや消去を行う編集、 上書きをしないインサート (本来の意味の挿入) 編集、 映像の一部 を移動させる編集などを行ったときに、 ピクチャの管理とタイムコ —ドの割り当てを可能としている。 番号は、 複数の数字の組による 表現のように、 階層化されているか、 あるいは通しの番号であるか には依らず、 重複しない符号であれば良い。 図面の簡単な説明 図 1は、 本発明のディスク記録方法及び装置、 ディスク再生方法 及び装置が適用される一実施の形態の光ディスク装置の概略構成を 示すプロック回路図である。
図 2は、 フアイルとファイル操作の様子を模式的に示す図である。 図 3は、 1エン ト リの形式を模式的に示す図である。
図 4は、 時 :分 :秒 : フレームのタイムコー ドを B C Dで表現し た様子を模式的に表す図である。
図 5は、 ディスク内編集の説明に用いる図である。
図 6は、 物理 '論理セクタア ドレス、 ピクチャ番号、 タイムコ一 ドの関係の説明に用いる図である。
図 7は、 シーン単位の分割 (divide) と、 そのときの必要最小限 の大きさの表の説明に用いる図である。
図 8は、 シーン単位の分割 (divide) 動作の流れを示すフローチ ャ一トである。
図 9は、 シーン単位の消去 (erase) と、 そのときの必要最小限の 大きさの表の説明に用いる図である。
図 1 0は、 シーン単位の消去 (erase) 動作の流れを示すフローチ ャ一 トである。
図 1 1は、 シーン単位の追加 (add) と、 そのときの必要最小限の 大きさの表の説明に用いる図である。
図 1 2は、 シーン単位の追加 (add) 動作の流れを示すフロ一チヤ ートである。
図 1 3は、 1 G O P毎にェン ト リを作った場合の様子の説明に用 いる図である。
図 1 4は、 1 G O P毎にェン トリを作った場合の動作の流れを示 すフ口一チヤ一トである。
図 1 5は、 基本再生モードでのタイムコードの割り当てを模式的 に示した図である。
図 1 6は、 2— 3 (又は 3— 2 ) プルダウン処理におけるフレ一 ムとフィ一ルドの関係を示す図である。
図 1 7は、 2— 3プルダウン処理において、 イン点にて編集を行 う場合の問題点の説明に用いる図である。
図 1 8は、 2— 3プルダウン処理において、 コマ送りの時に元の 2 4 フレーム/秒の映像を順次表示させて、 イン点、 アウ ト点を元 のフレーム単位で指定する様子を説明するための図である。
図 1 9は、 2— 3プルダウン処理において、 イン点、 アウ ト点設 定時、 編集後にもフィール ドの連続性を保っために、 イ ン点より前 のフレームにおける M P E Gのリ ピー トファース トフィール ド (re peat— f irst— f ield) を 1にして、 1 フィール ド分繰り返す様子を説 明するための図である。
図 2 0は、 テープメディァにおけるィンサ一ト編集の様子を説明 するための図である。
図 2 1は、 テープメディアにおけるイン点、 アウ ト点の設定の様 子を示す図である。
図 2 2は、 ディスクメディアにおける切り取り (カッ ト) の様子 を模式的に表す図である。
図 2 3は、 ディスクメディアを用いてカッ トやインサート編集を 行った場合において、 その編集の度にタイムコ一ドを振り直すこと によって編集点とタイムコードとの関係がずれてしまう様子を模式 的に示す図である。 発明を実施するための最良の形態 以下、 本発明の好ましい実施の形態について、 図面を参照しなが ら説明する。
図 1には、 本発明のディスク記録方法及び装置、 ディスク再生方 法及び装置が適用される一実施の形態の光ディスク装置の概略構成 を示す。 また、 図 1には、 本発明の記録媒体 (ディスク状記録媒 体) の一実施の形態として光ディスクを例に挙げている。
この図 1において、 本実施の形態の光ディスク装置では、 1枚の 書き換え可能な光ディスク 1に対して 1系統の光へッ ド 2が設けら れており、 データの読み出しと書き込みの双方にこの光へッ ド 2が 供されている。
光ヘッ ド 2により光ディスク 1から読み出されたビッ トス ト リー ムは、 R F及び復調/変調回路 3で復調された後、 E C C回路 4で 誤り訂正が施され、 スィ ッチ 5を介して、 読み出しレートとデコ一 ド処理レートとの差を吸収するための読み出しチャネル用バッファ 6に送られる。 読み出しチャネル用バッファ 6の出力はデコーダ 7 に供給されている。 読み出しチャネル用バッファ 6はシステムコン トローラ 1 3から読み書きができるよに構成されている。
読み出しチャネル用バッファ 6から出力されたビッ トス ト リーム は、 デコーダ 7でデコードされ、 そこからビデオ信号とオーディオ 信号が出力される。 デコーダ 7から出力されたビデオ信号は合成回 路 8に入力され、 O S D ( On Screen D isplay) 制御回路 9が出力す るビデオ信号と合成された後、 出力端子 P 1から図示しないディス プレイに出力されて表示される。 デコーダ 7から出力されたオーデ ィォ信号は、 出力端子 P 2から図示しないスピーカに送られて再生 される。
他方、 入力端子 P 3から入力されて後述する 2— 3プルダウン検 出回路 1 5を介したビデオ信号、 及び入力端子 P 4から入力された オーディオ信号は、 エンコーダ 1 0でエンコードされた後、 ェンコ ―ド処理レ一トと書き込みレ一トとの差を吸収するための書き込み チャネル用バッファ 1 1に送られる。 この書き込みチャネル用バッ ファ 1 1 も、 システムコン トローラ 1 3から読み書きができるよう に構成されている。
書き込みチャネル用バッファ 1 1に蓄積されたデータは、 書き込 みチャネル用バッファ 1 1から読み出され、 スィ ッチ 5を介して E C C回路 4に入力されて誤り訂正符号が付加された後、 R F及び復 調/変調回路 3で変調される。 R F及び復調/変調回路 3から出力 された信号 (R F信号) は、 光ヘッ ド 2により光ディスク 1に書き 込まれる。
ァドレス検出回路 1 2は、 光ディスク 1の記録又は再生する トラ ヅクのア ドレス情報を検出する。 システムコン トローラ 1 3は、 こ の光ディスク装置の各部の動作を制御すると共に、 後述するピクチ ャ毎に唯一の番号からタイムコ一ドを生成する処理や、 後述する編 集のために使用するディ レク ト リ構造のデ一夕ベースファイルの生 成及びそのファイルの記録/再生の管理等を行うものであり、 各種 の制御を行う C P U 2 1 と、 C P U 2 1が実行すべき処理プログラ ム等を格納した R O M 2 2と、 処理過程で生じたデータ等を一時記 憶するための R A M 2 3と、 光ディスク 1に対して記録又は再生を 行う各種の情報ファイル (編集のために使用するディ レク ト リ構造 のデ一夕ベースファイルを含む) を記憶する R A M 2 4等を有して いる。
C P U 2 1は、 アドレス検出回路 1 2の検出結果に基づいて、 光 ヘッ ド 2の位置を微調整する。 C P U 2 1はまた、 スィ ッチ 5の切 り替え制御を行う。
各種のスィ ッチ、 ボタンなどから構成される入力部 1 4は、 各種 の指令を入力するとき、 ユーザにより操作される。 このユーザによ る操作には、 後述するような編集のための操作も含まれる。 ■ 次に、 本実施の形態の光ディスク装置における基本的な情報ファ ィルの読み込み動作について説明する。 この基本的な情報フアイル として、 例えば光ディスク上のトラックゃ記録/再生されるデータ の物 PRアドレス等に関連するファイルである" VOLUME . T0C" 情報フ アイルの読み込みを行う場合、 システムコントローラ 1 3の C P U 2 1は、 予めその処理プログラムに組み込んであるファイルシステ ム操作命令を使用し、 " VOLUME , T0C" が記録されている光ディスク 1上の物理ァ'ドレスと、 その長さを確定する。 続いて、 C P U 2 1 は、 この" VOLUME . T0C" のアドレス情報に基づいて、 光へッ ド 2を 読み出し位置に移動させる。 そして、 C P U 2 1は、 光ヘッ ド 2、 R F及び復調/変調回路 3、 並びに E C C回路 4を読み出しモード に設定すると共に、 スィッチ 5を読み出しチャネル用バッファ 6側 に切り替え、 さらに光ヘッ ド 2の位置を微調整した後、 光ヘッ ド 2 による読み出しを開始させる。 これにより、 " VOLUME . T0C" の内容 が光へヅ ド 2により読み出され、 R F及び復調/変調回路 3により 復調され、 さらに E C C回路 4により誤り訂正が行われた後、 読み 出しチャネル用バッファ 6に蓄積される。
読み出しチャネル用バッファ 6に蓄積されたデータ量が、 " V0LU ME. T0C" の大きさと等しいか、 或いはより大きくなつた時点で、 C P U 2 1は読み出しを停止させる。 その後、 CP U 2 1は、 読み出 しチャネル用バッファ 6から該当データを読み出し、 RAM 2 4に 記憶させる。
次に、 上記基本的な情報ファイル書き込み動作について、 " V0LU ME.T0C" 情報ファイルを書き込む場合を例として説明する。 C P U 2 1は、 予めその処理プログラムに組み込んであるフアイルシステ ム操作命令を使用し、 ファイルシステム (光ディスク 1 ) 中に、 こ れから書こうとしている" VOLUME. T0C" と等しいか、 より大きい大 きさを持つ空き領域を探し、 そのアドレスを確定する。
次に、 C P U 2 1は、 RAM 2 4に用意されている、 新たに書き 込むべき" VOLUME. T0C" を、 書き込みチャネル用バッファ 1 1に転 送する。 続いて、 C PU 2 1は、 空き領域のアドレス情報に基づい て、 光ヘッ ド 2を書き込み位置に移動させる。 そして、 C P U 2 1 は、 光ヘッ ド 2、 R F及び復調/変調回路 3、 並びに E C C回路 4 を書き込みモ一ドに設定すると共に、 スィ ッチ 5を書き込みチヤネ ル用バッファ 1 1側に切り替え、 光へッ ド 2の位置を微調整した後、 光へッ ド 2による書き込みを開始させる。
これにより、 新たに用意した" VOLUME. T0C" の内容が、 書き込み チャネル用バッファ 1 1から読み出され、 スィッチ 5を介して E C C回路 4に入力され、 誤り訂正符号が付加された後、 R F及び復調 /変調回路 3により変調される。 R F及び復調/変調回路 3から出 力された信号は、 光へッ ド 2により光ディスク 1に記録される。 書 き込みチャネル用バッファ 1 1から読み出され、 光ディスク 1に記 録されたデ一夕量が、 " VOLUME . T0C" の大きさと等しくなつた時点 で、 C P U 2 1は書き込み動作を停止させる。
最後に、 C P U 2 1は、 予めその処理プログラムに組み込んであ るファイルシステム操作命令を使用し、 ファイルシステム (光ディ スク 1 ) 中の" VOLUME . T0C" を指し示すボイン夕を、 新しく書き込 んだ位置を指し示すように書き換える。
次に、 図 1の光ディスク装置において、 光ディスク 1を用いた編 集操作、 例えば、 切り取りや消去を行う編集、 上書きをしないイ ン サート (本来の意味の挿入) 編集、 さらには、 映像の一部を移動さ せる編集などを行う場合の動作について以下に説明する。
ここで、 編集等において使用するいわゆるタイムコ一ドという名 称は、 ディスクメディアにおいて適切であるとは言い難く、 したが つて、 本実施の形態の光ディスク 1のような書き換え可能なディス クメディァにおいては、 一度記録されたフレームに対して 1対 1に 対応する何らかの識別番号が必要であり、 これはもはやタイムコー ドと呼ぶのは相応しくない。
そこで、 本発明では、 タイムコードに代わる絶対的な基準を示す 番号を定めることとする。 従来のタイムコードは、 ュ一ザに再生開 始からの経過時間を知らせるという役割も持っているが、 本発明で は、 上記絶対的な基準の番号をもとに仮想的なタイムコードを演算 で作り出し、 ユーザにそれを見せるようにする。 つまり、 従来のテ ープメディァの場合は、 タイムコ一ドを編集機器でも使用していた のに対し、 本実施の形態のディスクメディアの場合は、 編集機器が 扱う番号とュ一ザが見る時刻とを別々にするようにしている。 このような前提条件のもと、 先ず、 映像を記録するディスクメデ ィァでのピクチャ特定の方法について以下に説明する。
本実施の形態のディスクメディァ (光ディスク 1 ) におけるピク チヤ特定の方法では、 次の二つの考え方を従来のテープメディアの 場合とは異ならせている。
( I ) テープメディアとは異なる新しいュ一ザイン夕フェース (U I ) にする。
( II) テープメディァと同様のタイムコードをディスクメディアで も仮想的に作り出してユーザに見せる。
上記 ( I) のように、 テープメディアとは異なる新しいユーザィ ン夕ーフエースを実現するには、 映像プログラムをフアイルのまと まり (集まり) で扱うようにする。 当該ファイルの集まりはディ レ ク ト リ構造を持つデータベースファイルとする。 このファイルの操 作としては、 ファイルの分割 (divide) 、 ファイルの挿入 (inser t) 、 ファイルの追加 (add) 、 ファイルの移動 (move)などが可能で ある。
図 2には、 ファイルとファイル操作の様子を模式的に示している。 図中の記号 D I Vは上記ファイルの分割を、 記号 I N Sは上記ファ ィルの挿入を、 記号 AD Dは上記ファイルの追加を、 記号 MOVは 上記ファイルの移動をそれぞれ表している。 図 2 Aにはファイル操 作として上記ファイルの分割 (D IV) の様子を模式的に表し、 フ アイル F 1を分割してファイル F 1 1とファイル F 12を生成した 例を示している。 図 2 Bはファイル操作として上記ファイルの移動 (MO V) の様子を模式的に表し、 ファイル F 1とファイル F 2を 入れ替えた例を示している。 図 2 Cはファイル操作として上記ファ ィルの挿入 ( I N S ) 或いはファイル追加 (ADD) の例を模式的 に表し、 ファイル F 1とファイル F 2の間にファイル F 3を挿入或 いは追加した例を示している。 テープメディァの場合には先頭から の並びで再生順序が決まったが、 この ( I ) のユーザインターフエ ースによれば、 再生順序は任意である (例えばユーザが指定しなけ れば記録順とするなど) 。 また、 ファイル内部での再生時刻は存在 するかもしれないが、 全体を通しての夕ィムコ一ドというものは存 在しない。
上記 (II) のように、 ユーザに見せる仮想的なタイムコードを実 現するには、 編集によってずれない番号を使用し、 さらにその番号 をタイムコードに変換する。 つまり、
( 1 ) ピクチャにディスク内で唯一の番号を割り当て、
( 2 ) ( 1 ) で割り当てた番号を、 タイムコードに変換するルール を構築する。
この二つが上記ユーザに見せる仮想的なタイムコードの実現に必 要十分な用件である。
以下、 その内容に関して具体的な説明をする。 なお、 以下の説明 では、 例えばいわゆる MP E G方式が適用された映像ス トリームを 例に挙げている。 MP E G (Moving Picture Image Coding Expert s Group) とは、 国際標準化機構/国際電機標準会議 合同技術委員 会 1/専門部会 29 (ISO/IEC JTC1/SC29( International Organiz ation for Stan-dardizat ion/ International Electrotechnical Co fflmission, Joint Technical Commitee 1/Sub Commitee 29: ) の蓄 積用動画像符号化の検討組織の略称であり、 MP E G 1標準として I S 01 1 1 72が、 MP E G 2標準として I S〇 1 38 1 8があ る。 これらの国際標準において、 システム多重化の項目で I S 0 1 1 1 72 _ 1及び I S 0 1 3 8 1 8— 1が、 映像符号化の項目で I S 0 1 1 1 7 2 - 2及び I S 0 1 3 8 1 8— 2が、 音声符号化の項 目で 1 301 1 1 7 2 _ 3及び1 3〇 1 38 1 8— 3が、 それぞれ 標準化されている。
先ず、 本発明実施の形態の基本的な考えである、 ピクチャにディ スクメディァ内で唯一の番号を割り当てることについて説明する。 この番号の割り当ての際には、 その割り当て方が直接の原因で、 編 集単位、 編集精度に制限が生じることがないように考慮する。 編集 時の制限は、 最上位にあるビデオアプリケーションレイヤ (Video Application layer) より下層の、 不可避な要因で規定されるべきも のである。
以下、 何をキ一として番号の割り当てをするべきかを説明する。 ここで、 例えばディスク上の物理的記録位置をキ一にした場合、 確実ではあるが、 記録媒体に依存してしまう。 したがって、 異なる 媒体、 例えばハ一ドディスクなどにコピーして編集することができ なくなる。 また、 記録メディアが進化した場合に対応できなくなる 虞がある。
また例えば、 論理セクタ番号をキーにした場合、 ファイルシステ ムに依存することになる。 この場合も、 ハードディスク等の異なる ファイルシステムにコピ一した場合に対応できなくなる虞がある。 さらに例えば、 撮影 ,記録時の年月日秒をキーにする場合、 ディ スクメディア内では確実である。 しかし、 移動 ' コピーしてもキ一 を保持するとした場合、 他のディスクからコピーしたときにキーが 重なる危険がある。 以上のケースを考慮して、 本実施の形態では、 ディスクメディア に記録された順をキーにすることを考える。 すなわち、 本実施の形 態では、 ディスクに記録された順に各ピクチャに対して番号を割り 振っていく。 なお、 映像ソースが何であるかは関知しない。 他のデ イスクからコピーする場合は、 新たな番号を割り当て直す。 このた め、 ディスク間のコピーでも番号が重なる危険はない。 さらに、 ピ クチャが消された場合、 ビクチャに 1対 1に割り当てられていた番 号は欠番とする。 なお、 番号を欠番とせず、 再利用する方法には、
( X ) 編集で番号の空きが生じる度に、 番号を付け替えて空きをな くす。
( Y ) 空き番号の情報を保持しておき、 新たに記録されるピクチャ に対してその番号を割り当てる。
という、 二つのケースが考えられる。 但し、 上記 (X ) については、 番号の付け替えによるオーバへッ ドが非常に大きくなることが容易 に予想され、 現実的ではない。 また、 上記 (Y ) の場合、 どこから どこまでの番号が空いているのかを記録するための表を保持してお かなければならない。 この表は、 編集を繰り返して断片的な空きの 数が増すにつれて大きくなる。 再利用によって番号の最大値を抑え たとしても、 この空きを示す必要になるので、 結局管理に必要とな る記憶領域の大きさについて、 優位性があるようには見えない。 このような理由から、 本発明実施の形態では、 番号の振り直しを 行わないこととする。 この場合、 番号のための記憶領域は大きくな るものの、 管理情報の更新は他のどのような方法よりも高速に行え るという、 非常に大きなメ リ ッ 卜がある。
次に、 番号のルールについて説明する。 記録時にその番号はピクチャに対して与えられ、 以後はそのピク チヤが消されるまで変わらない番号として、 本実施の形態では 「ピ クチャ番号」 というものを考えている。 なお、 対象となる映像がフ レームであったり、 フィールドであったりするので、 特にどちらで あるという指定をしない、 「ピクチャ」 という名を付けている。 例 えば、 ユーザは、 ある特定のフレームを覚えておくために、 一意な 名前 (番号) を付けるはずであり、 したがってその番号は編集前後 で変わらないものでなければならない。 また例えば重要なシーンを 探すとき、 ユーザは一意な番号で検索する。 ピクチャ番号はレコ一 ダなどの機器の内部で使用するための情報であるが、 こうした用途 にもピクチャ番号が役に立つ。
ディスク内のピクチャ番号の最大値は、 外部入力による録画を終 了するときと、 ディスク内編集でピクチャ (の実体) をコピーする ときに変更される。 消去 · ィンサ一ト ·移動といった編集操作では 変わらない。
ピクチャ番号と実体を結びつけるには、 ピクチャ番号とシーン (カッ ト、 トラックとも呼ばれる) との対応表が必要である。 この 表には、 開始ピクチャ番号、 連続する番号の長さ (または、 終了ピ クチャ番号) 、 最後に記録されたピクチャ番号、 前後にリンクされ るリス トのアドレスなどが記録される。 この表では、 カッ ト内の、 ピクチャ番号の連続している部分ェリァが 1エン ト リに対応してい ることになる。 すなわち、 一つのェント リで表される力ッ ト (シ一 ン) の範囲をェリァと呼ぶことにする。 1カッ ト当たりのエントリ 数は、 (カッ ト内にあるピクチャ番号の不連続点 + 1 ) となる。 図 3には、 1エン トリの形式を模式的に示している。 すなわち、 1エン ト リには、 図中 (A) にて示す当該エント リのアドレスと、 図中 (B) にて示すカツ ト番号 (シーン番号) と、 図中 (C) にて 示す開始ピクチャ番号と、 図中 (D) にて示す長さ (またはェント リ内の終了ピクチャ番号) と、 図中 (E) にて示す前のエン ト リへ のボイン夕 (前ェン 卜 リアドレス) と、 図中 (F) にて示す次のェ ント リへのポインタ (次エン ト リアドレス) とからなる。
ピクチャ番号は、 ディスク内全消去でのみ、 0にリセッ トされる ( 万一、 ピクチャ番号が満杯になった場合には、 新しいディスクに全 内容をコピーすればよい。 こうすることで、 ピクチャ番号は 0から 始まる連続した番号に変更され (いわばピクチャ番号のデフラグメ ン ト) 、 追加記録可能な状態に戻せる。
ディスク内でコピー (もとのピクチャは残したまま) したとき、 新たに記録されるピクチャには新しい番号が付けられる。
ここで、 ピクチャ番号に必要なビッ ト数を見積もる。 仮に、 2時 間分の映像を一枚のディスクに記録したとすると、
フィ一ルド枚数は、
2 x 60 x 6 0 x 6 0 = 43 200 0
であり、 ディスクの寿命までに、 ディスク全体を 1 0 0回書き換え ると仮定すると、
43 20 0 0 x 1 0 0 = 43 200 000
である。 43 20 0 000は、 2 6ビッ トで表現可能であり、 従来 のタイムコードを B CD (binary coded decimal) で表現すると、 2 6ビッ ト必要であるから、 同じビッ ト数で足りることが分かる。 図 4には、 時 :分 :秒 : フレームのタイムコードを B CDで表現 した様子を模式的に表しており、 この図 4からタイムコードを B C Dで表現するためには 2 6ビッ ト必要であることが判る。
ディスク内編集には、 ピクチャの消去、 カッ ト (シーン) の分割 •追加の他に、 ピクチャの移動による再生順序変更がある。 これに 対しては、 ピクチャの移動でも番号は変えないこととする。
図 5はディスク内編集を模式的に説明した図である。 図 5中
( a) は編集される前の映像プログラムを、 図 5中 (b) には編集 された後の映像プログラムを示している。 また、 図 5中の数字はピ クチャ番号を示している。 この図 5の例では、 図 5中 (a) のビク チヤ番号 1 1から 1 4までの各ピクチャを力ッ ト (切り取り) し、 また、 図 5中 ( a) のピクチャ番号 2 1から 24の各ピクチャを移 動させて、 図 5中 (b) のピクチャ番号 3 0と 3 1の間に挿入する 例を示している。 この図 5の例においては、 図 5中 (a) のピクチ ャ番号 1 1から 1 4はカヅ ト (切り取り) されるため、 図 5中
(b) では欠番となる。 また、 図 5中 ( a) のピクチャ番号 2 1か ら 24を有する各ピクチャを移動させても、 ピクチャ番号は変わら ない。
図 6は、 物理 '論理セクタアドレス、 ピクチャ番号、 タイムコ一 ドの関係を示している。 すなわちこの図 6において、 ユーザとビデ ォアプリケーションレイヤとの間ではタイムコードとピクチャ番号 が使用され、 ビデオアプリケーションレイヤとァロケーション管理 レイヤとの間ではピクチャ番号が使用され、 アロケーション管理レ ィャとファイルシステムとの間では論理セクタァドレスが使用され、 ファイルシステムとディスクとの間では物理セクタアドレスが使用 される。
次にエン ト リをまとめるテ一ブル (Table) の形式について説明す る。 本発明では、 ピクチャ番号は再利用しない方式を前提とする。 このテーブルは数多くの要素からなり、 要素毎に唯一のピクチャ 番号が割り当てられるが、 実際にはすべてのピクチャに対してテー ブルの要素一つ (エント リ) を設ける必要はない。 エン ト リを構成 する最大の単位をどう規定するかは、 以下のような選択技がある。
( A ) シーン内で、 連続した番号の付いたピクチャをまとめて一つ とみなす。 この場合、 テーブルは必要最小限の大きさになる。
( B ) 1 G 0 P ( Group Of P ictures) にっき 1エン ト リを構成する G 0 P以下の大きさで編集した場合は、 G 0 P以下の単位に対して 1エン ト リを割り当てることになる。 (B ) の方法では、 早送り
( F F ) , 早戻し ( F R ) の際にピクチャを見つけ易くなる。
( C ) すべての I ピクチャ (I - picture) 、 Pピクチャ (P- pictur e) に対して 1エント リを割り当てる。 この場合、 スムースなサーチ の実現に利用できる。
次に、 上記必要最小限の大きさの表について説明する。 映像信号 の 1 フィ一ルドに対し、 ピクチャ番号一つを割り当てたとする。 この時、 ピクチャ番号が連続するピクチャ群 (フィールド群) を テ一ブルの 1エン ト リとしてまとめると、 これが必要最小限の大き さで済むテ一ブルになる。 1シーンを連続して記録した場合は、 1 シーンに対し、 1エント リが表に追加されることになる。 編集をし て新たなシーンを増やしたり、 ピクチャ番号に不連続点が生じると、 ェン ト リの数は増えていく。 つまりェント リの数は、 (ピクチャ番 号の不連続点 + 1 ) 程度の大きさになる。
1エン ト リの大きさは、 以下のように表される。
すなわち、 連続するピクチャの開始番号 (開始ピクチャ番号) S FNは 26ビッ トにて、 番号が連続するピクチャが続く長さ L E N は最大 26ビッ ト (又は長さではなく連続するピクチャの終了番号 (終了ピクチャ番号) は 26ビッ ト) にて、 ディスクに最後に記録 されたピクチャ番号 (以下、 最終記録ピクチャ番号 EFNと呼ぶ) は 26ビッ トにて表される。
また、 エント リ数は以下のように見積もれる。
編集をしなければ、 或いはシーン単位の消去 ·移動であれば、 1 シーン 1エント リが保持される。 シーンの分割 (divide) をする度 に、 エン トリ数は 1づっ増加していく。
図 7を用いて、 シーンの分割 (divide) における上記必要最小限 の大きさの表を説明する。 この図 7には、 シーン単位の分割操作 (D I V) の一例を示している。
すなわち、 図 7中 (a) に示すピクチャ番号 50乃至 500が付 けられた連続するピクチャからなるシーン S 1を、 図 7中 (b) に 示すようにピクチャ番号 50乃至 300が付けられた連続するピク チヤからなるシーン S 1と、 ピクチャ番号 30 1乃至 500が付け られた連続するピクチャからなるシーン S 2に分割したとき、 それ それに対する必要最小限の大きさの表が、 図 7中 (c) から図 7中 (d) のように変化する (変更或いは更新される) 様子を示してい る。
具体的に説明すると、 図 7中 (a) のシーン S 1に対応する必要 最小限の表 (各ェン ト リ) には、 図 7中 (c) のように、 上記ディ スク最終記録ビクチャ番号 E FNを示す値 500と、 当該シーン S 1のエン ト リのアドレスである値 2と、 上記シーン S 1のシ一ン番 号 S Nを示す値 1と、 当該シーン S 1内の開始ピクチャ番号 S F N を示す値 5 0と、 上記シ一ン S 1の長さ L E Nを示す値 4 5 1 (又 は当該シーン S 1内の終了ピクチャ番号を示す値 5 0 0 ) と、 前の エン ト リへのポインタ (前エント リアドレス) である値 2と、 次ェ ント リへのポインタ (次エン ト リアドレス) である値 2が記載され る。
また、 図 7中 (b ) のように分割されて生成されたシーン S 1 と S 2にそれぞれ対応するエント リには、 図 7中 (d ) のように、 上 記ディスク最終記録ピクチャ番号 E F Nを示す値 5 0 0がディスク 上にただ一つ記載され、 さらに上記シーン S 1に対応して、 当該シ ーン S 1のエン トリのアドレスである値 2と、 当該シーン S 1のシ —ン番号 S Nを示す値 1 と、 当該シーン S 1内の開始ピクチャ番号 S F Nを示す値 5 0 と、 シーン S 1の長さ L E Nを示す値 2 5 1 (又は終了ピクチャ番号を示す値 3 0 0 ) と、 前エン ト リアドレス である値 2と、 次エント リアドレスである値 2が記載される。 同様 に、 上記シーン S 2に対応して、 当該シーン S 2のエン ト リのアド レスである値 3と、 当該シーン S 2のシーン番号 S Nを示す値 2と、 当該シーン S 2内の開始ピクチャ番号 S F Nを示す値 3 0 1 と、 シ —ン 3 2の長さ £ ^^を示す 2 0 0 (又は終了ピクチャ番号を示す 値 5 0 0 ) と、 前ェント リアドレスである値 3と、 次ェント リアド レスである値 3が記載される。
この図 7の例のようなシーン単位の分割操作 (D I V ) を前記図 1の光ディスク装置にて行う場合、 システムコントローラ 1 3にお ける編集用データベースフアイルの更新操作は、 例えば図 8のフロ —チャートのようになる。 なお、 以下の説明で、 記号 F Nはピクチ ャ番号を表している。 先ず、 この図 8のステップ s t 1として、 ュ一ザによる入力部 1 4からの編集操作に応じて、 分割点として例えばピクチャ番号 F N の値が 30 1となっているピクチャが、 新たなシーン S 2の開始点 として指定されたとする。
当該分割操作によって新たなシーン S 2の開始点が指定されると、 システムコントローラ 13は、 ステップ s t 2として、 当該新たな シーン S 2に対応するェント リ (シーン番号 S Nが 2のエン ト リ) を一つ作成し、 さらに、 ステップ s t 3として、 この分割点のピク チヤ番号 FNの値 30 1を、 シーン番号 SNが 2となっているェン ト リの開始ビクチャ番号 S FNに記述する ( S FN = 30 1 ) 。
次に、 システムコントローラ 13は、 ステップ s t 4として、 シ —ン番号 S Nが 1のエント リに記述される当該シーン S 1の長さ L ENの値として、 シーン S 2内の開始ピクチャ番号 S FNの値 (S FN— ( S N = 2 ) ) からシーン S 1内の開始ビクチャ番号 S FN の値 ( S F N一 ( S N= 1 ) ) を引いた値 ( S F N— ( S N = 2 ) - S F N— ( S N = 1 ) ) 、 すなわち図 7の例におけるシーン S 2 内の開始ピクチャ番号 S F N = 30 1からシーン S 1内の開始ピク チヤ番号 S FN二 50を引いた値 25 1を入れる。 同時に、 システ ムコントローラ 13は、 図 7の例におけるシーン S 1のエント リに 記述される長さ L E Nの括弧内に、 シーン S 1内の開始ピクチャ番 号 S FNの値 (SFN_ (SN= 1) ) と当該シーン S Iの長さ L ENから 1を引ぃた値 (LEN— (SNニ 1) — 1 ) を加えた値、 すなわちシーン S 1の長さ LEN= 25 1から 1を引いた値にシ一 ン S 1の開始ピクチャ番号 S F N= 50を加算した値 300を入れ る。 次に、 システムコン トローラ 1 3は、 ステップ s t 5として、 シ —ン番号 SNが 2のェン ト リに記述されるシーン S 2の長さ L EN の値として、 ディスク最終記録ピクチャ番号 E FNの値から、 シ一 ン S 2内の開始ピクチャ番号 S F Nの値 ( S F N_ ( S N = 2 ) ) に 1を足した値 ( S FN— ( SN= 2) + 1 ) を引いた値 (E FN 一 S FN— ( S N= 2 ) + 1 ) 、 すなわちディスク最終記録ピクチ ャ番号 E F N = 50 0から、 シーン S 2内の閧始ピクチャ番号 S F N = 30 1— 1を引いた値 20 0を入れる。 同時に、 システムコン トコ一ラ 1 3は、 図 7の例におけるェン ト リに記述されるシーン S 2の長さ L E Nの括弧内に、 上記ディスク最終記録ピクチャ番号 E F N = 50 0を入れる。
その後、 システムコントローラ 1 3は、 ステップ s t 6として、 シーン番号 S N 1と S N 2に対応するェン ト リのそれぞれ前ェント リアドレス、 シーン番号 S N 1と S N 2に対応するェントリのそれ ぞれ後ェント リアドレスには、 これらシーン番号 S N 1と S N 2の エン ト リ自身のアドレスを入れる。
システムコントローラ 1 3は、 シーンの分割操作が行われたとき、 上述したような各エント リの変更を行い、 当該変更後の各ェントリ からなるテーブルを R A M 24から読み出して光ディスク 1上の所 定の領域 (例えば" VOLUME. T0C" やその他の所望の領域) に記録さ せる。 これにより、 後の再生時には、 当該テ一ブルを再生し、 シス テムコン トローラ 1 3がこのテーブルに応じて各ビクチャの再生を 制御することで、 上記分割操作による編集後の信号を再生すること が可能となる。
次に、 図 9を用いて、 消去 (erase) における上記必要最小限の大 きさの表を説明する。 この図 9には、 シーンの消去操作 (ERA) を示している。
すなわちこの図 9の例では、 図 9中 ( a) に示すピクチャ番号 5 0乃至 400が付けられた連続するピクチャからなるシーン S 1よ り、 ピクチャ番号 1 00乃至 1 99の各ピクチャからなるエリア E 2を消去し、 図 9中 (b) に示すようにピクチャ番号 50乃至 9 9 の各ピクチャからなるエリア E 1とピクチャ番号 200乃至 40 0 の各ピクチャからなるエリア E 3をつないだものを新たなシーン S 1として再構成したとき、 それぞれに対する必要最小限の大きさの 表 (各ェント リ) が図 9中 ( c) から図 9中 (d) のようになる様 子を示している。
具体的に説明すると、 図 9中 (a) のシーン S 1に対応する必要 最小限の表には、 図 9中 ( c) のように、 上記ディスク最終記録ピ クチャ番号 E F Nを示す値 40 0が記載され、 さらに上記シーン S 1のエリア E 1に対応するェントリとして、 当該シーン S 1のェリ ァ E 1のエン ト リのアドレスである値 2と、 当該ェリア E 1が存在 するシーン S 1のシーン番号 S Nを示す値 1と、 当該ェリア E 1内 のピクチャ開始番号 S F Nを示す値 50と、 当該エリア E 1の長さ L E Nを示す値 50 (又は当該エリア E 1のピクチャ終了番号を示 す値 9 9 ) と、 前エント リアドレスである値 2と、 次エント リアド レスである値 3が記載される。 また、 当該シーン S 1のエリア E 2 に対応するェント リ として、 当該シーン S 1のエリア E 2のェント リのアドレスである値 3と、 当該エリア E 2が存在するシーン S 1 のシーン番号 S Nを示す値 1と、 当該エリア E 2内のピクチャ開始 番号 S FNを示す値 1 0 0と、 当該エリア E 2の長さ L ENを示す 値 1 0 0 (又は当該ェリア E 2のピクチャ終了番号を示す値 1 9 9 ) と、 前エン ト リアドレスである値 2と、 次エン ト リアドレスで ある値 4が記載される。 同様に、 当該シーン S 1のエリア E 3に対 応するエン ト リ として、 当該シーン S 1のエリア E 3のエン ト リの ァドレスである値 4と、 当該ェリア E 3が存在するシーン S 1のシ —ン番号 S Nを示す値 1 と、 当該エリア E 3内のピクチャ開始番号 S F Nを示す値 2 0 0と、 当該エリア E 3の長さ L E Nを示す値 2 0 1 (又は当該エリア E 3のピクチャ終了番号を示す値 4 0 0 ) と、 前エント リアドレスである値 3と、 次エン ト リアドレスである値 4 が記載される。
また、 図 9中 (b ) のように再構成されたシーン S 1に対応する 必要最小限の表には、 図 9中 (d ) のように、 上記ディスク最終記 録ピクチャ番号 E F Nを示す値 4 0 0が記載され、 さらに上記シ一 ン S 1のエリア E 1に対応するェント リ として、 当該シーン S 1の エリア E 1のェン ト リのァドレスである値 2と、 当該ェリア E 1が 存在するシーン S 1のシーン番号 S Nを示す値 1 と、 当該エリア E 1内のピクチャ開始番号 S F Nを示す値 5 0と、 当該エリア E 1の 長さ L E Nを示す値 5 0 (又は当該エリア E 1のピクチャ終了番号 を示す値 9 9 ) と、 前エントリアドレスである値 2と、 次エント リ アドレスである値 4が記載される。 また、 当該シーン S 1のエリア E 3に対応するェン ト リとして、 当該シーン S 1のェリア E 3のェ ント リのァドレスである値 4と、 当該ェリア E 3が存在するシーン S 1のシーン番号 S Nを示す値 1 と、 当該エリア E 3内のピクチャ 開始番号 S F Nを示す値 2 0 0と、 当該エリア E 3の長さ L E Nを 示す値 2 0 1 (又は当該エリア E 3のピクチャ終了番号を示す値 4 00) と、 前エン ト リア ドレスである値 2と、 次エン ト リア ドレス である値 4が記載される。
この図 9の例のようなシーンの消去操作 (ERA) を前記図 1の 光ディスク装置にて行う場合、 システムコン トローラ 13における 編集用デ一夕べ一スファィルの更新操作は、 例えば図 1 0のフロー チャートのようになる。
先ず、 この図 10のステップ s t 1 1として、 ュ一ザによる入力 部 14からの編集操作に応じて、 ピクチャ番号 FNが値 50乃至 4 00となっているシーン S 1から、 消去範囲として例えばピクチャ 番号 FN= 100乃至 FN二 199となっている範囲を消去するこ とが指定されたとする。 シーン S 1がーつのエン ト リで構成されて いる場合もあるので、 先ず消去範囲に対応したェント リを作る必要 がある。 すなわち、 当該消去操作によって消去範囲 (図 9のエリア E 2に相当) が指定されると、 システムコントローラ 13は、 ステ ップ s t 12として、 当該消去範囲であるエリァ E 2に対応して、 ピクチャ番号 FN = 100と FN= 200の位置での分割操作を行 う。 具体的には、 システムコントローラ 13は、 元のシーン S 1か ら、 ピクチャ番号 FN= 50乃至 99からなるエリア E 1と、 ピク チヤ番号 FN= 100乃至 199からなるエリア E 2と、 ピクチャ 番号 FN=200乃至 400からなるエリア E 3とを構成し、 エリ ァ E 1 , E 2 , E 3の順に再生するように、 前エント リ、 次ェント リのリンクを作成する。
次に、 システムコントローラ 13は、 ステップ s t 13として、 エリア E 2の次エント リアドレスの値をエリア E 1の次エントリァ ドレスに記述し、 さらに、 ステップ s t 14として、 エリア E 3の 前ェント リアドレスの値をェリア E 3の前ェン ト リアドレスに記述 する。
その後、 システムコントローラ 1 3は、 エリア E 2に対応するェ ント リを消去する。 このェリア E 2に対応するェン卜 リの消去例と しては、 例えばェリア E 2に対応するェン ト リのシーン番号 S Nの 値を 0にするような方法が考えられる。
システムコン トローラ 1 3は、 シーンの消去操作が行われたとき、 上述したような各ェント リの変更を行い、 当該変更後の各ェン ト リ からなるテーブルを R A M 2 4から読み出して光ディスク 1上の所 定の領域 (例えば" VOLUME . T0C" やその他の所望の領域) に記録さ せる。 これにより、 後の再生時には、 当該テーブルを再生し、 シス テムコントローラ 1 3がこのテーブルに応じて各ピクチャの再生を 制御する行うことで、 上記消去操作による編集後の信号を再生する ことが可能となる。
次に、 図 1 1を用いて、 追加 (add) における上記必要最小限の大 きさの表を説明する。 この図 1 1には、 シーンの追加操作 (A D D ) を示し、 特に前記図 9の様なシーンの消去操作によって再構成 されたシーン S 1 (図 9中 (b ) ) の後に、 別のシーン S 2を追加 する例を挙げている。
すなわち、 エリア E 1 とエリア E 3から構成される図 1 1中 ( a ) に示すシーン S 1に対して、 図 1 1中 (b ) に示すようにピ クチャ番号 4 0 1乃至 5 9 9の各ピクチャからなるシーン S 2を追 加するとき、 それぞれに対する必要最小限の大きさの表が図 1 1中 ( c ) から図 1 1中 (d ) のように変化する (変更或いは更新され る) 様子を示している。 具体的に説明すると、 図 1 1中 ( a ) のシーン S 1に対応する必 要最小限の表には、 前記図 9中 (d ) と同様に、 上記ディスク最終 記録ピクチャ番号 E F Nを示す値 4 0 0が記載され、 さらに、 上記 シーン S 1のエリア E 1に対応するェン ト リとして、 当該シーン S 1のェリァ E 1に対応するェン 卜 リのァドレスである値 2と、 当該 エリア E 1が存在するシーン S 1のシーン番号 S Nを示す値 1 と、 当該エリア E 1内のピクチャ開始番号 S F Nを示す値 5 0と、 当該 エリア E 1の長さ L E Nを示す値 5 0 (又は当該ェリア E 1のピク チヤ終了番号を示す値 9 9 ) と、 前エン トリア ドレスである値 2と、 次エン ト リア ドレスである値 1 0が記載される。 また、 上記シーン S 1のエリア E 3に対応するエン ト リとして、 当該シーン S 1のェ リア E 3に対応するェン ト リのァドレスである値 1 0と、 当該ェリ ァ E 3が存在するシーン S 1のシーン番号 S Nを示す値 1 と、 当該 エリア E 3内のピクチャ開始番号 S F Nを示す値 2 0 0と、 当該ェ リア E 3の長さ L E Nを示す値 2 0 1 (又は当該ェリァ E 3のピク チヤ終了番号を示す値 4 0 0 ) と、 前エント リアドレスである値 2 と、 次エント リアドレスである値 1 0が記載される。
これに対して、 図 1 1中 ( b ) のようにシーン S 2が追加された ときのシーン S 1及びシーン S 2に対応する必要最小限の表には、 図 1 1中 (d ) のように、 ディスク最終記録ピクチャ番号 E F Nを 示す値 5 9 9が記載され、 さらに、 上記シーン S 1のエリア E 1に 対応するェントリとして、 当該シーン S 1のエリア E 1に対応する エン ト リのァドレスである値 2と、 当該ェリア E 1が存在するシー ン S 1のシーン番号 S Nを示す値 1 と、 当該エリア E 1内のピクチ ャ閧始番号 S F Nを示す値 5 0と、 当該ェリア E 1の長さ L E Nを 示す値 5 0 (又は当該ェリア E 1のピクチャ終了番号を示す値 9 9 ) と、 前エン ト リアドレスである値 2と、 次エン ト リアドレスで ある値 1 0が記載される。 また、 上記シーン S 1のエリア E 3に対 応するェント リ として、 当該シーン S 1のエリア E 3に対応するェ ン ト リのァドレスである値 1 0と、 当該エリア E 3が存在するシ一 ン S 1のシーン番号 S Nを示す値 1と、 当該エリア E 3内のピクチ ャ開始番号 S FNを示す値 20 0と、 当該ェリア E 3の長さ L EN を示す値 20 1 (又は当該エリア E 3のピクチャ終了番号を示す値 40 0 ) と、 前エン トリアドレスである値 2と、 次エン ト リァドレ スである値 1 0が記載される。 さらに、 上記シーン S 2に対応する エン トリとして、 当該シーン S 2に対応するエン ト リのアドレスで ある値 1 1と、 当該シーン S 2のシーン番号 SNを示す値 2と、 当 該シーン S 2内のピクチャ開始番号 S F Nを示す値 40 1と、 当該 シ一ン S 2の長さ L E Nを示す値 1 9 9 (又は当該シーン S 2のピ クチャ終了番号を示す値 59 9 ) と、 前エントリアドレスである値 1 1 と、 次エン トリァドレスである値 1 1が記載される。
この図 1 1の例のようなシーンの追加操作 (ADD) を前記図 1 の光ディスク装置にて行う場合、 システムコントローラ 1 3におけ る編集用デ一夕べ一スファイルの更新操作は、 例えば図 1 2のフロ —チヤ一卜のようになる。
先ず、 この図 1 2のステップ s t 2 1 として、 ュ一ザによる入力 部 1 4からの編集操作により、 ピクチャ番号 FNが値 200乃至 4 00となっているシーン S 2を、 シーン S 1の後ろ (シーン S 1の エリア E 3の後ろ) に追加することが指定されたとする。
当該追加操作による新たなシーン S 2の指定がなされると、 シス テムコントローラ 13は、 ステップ s t 22として、 当該新たに追 加するシーン S 2に対応するエント リを追加する。 すなわち、 図 1 1中 (d) のシ一ン S 2に対応するェン ト リとして、 当該ェント リ のァドレスの値が 1 1となり、 シーン番号 S Nが 2となるエン ト リ を作成して追加する。
次に、 システムコン トローラ 13は、 ステップ s t 23として、 上記ァドレスの値が 1 1のエントリ (シーン S 2のエントリ) に対 してピクチャ開始番号 S FNに値 40 1を記述し、 また、 当該シ一 ン S 2の長さ LENとして (599—40 1 + 1) = 199の値を 記述する。 同時に、 システムコントローラ 13は、 図 1 1の例にお けるシーン S 2のェン ト リの長さ L E Nの括弧内の値として、 当該 シーン S 2内のピクチャ開始番号 S FNの値 ( S FN— ( S N = 2) ) と、 当該シーン S 2の長さ LENの値 (LEN— ( S N = 2 ) ) から 1を引いた値 ( L E N— ( S N = 2 ) — 1 ) とを加算し た値 ( S F N— ( S N = 2 ) + L E N— ( S N = 2 ) - 1 ) を記述 する。 すなわち、 シーン S 2のエン ト リの長さ L E Nの括弧内には、 当該シーン S 2内のピクチャ開始番号 SFN= 401に、 当該シ一 ン S 2の長さ LEN二 199から 1を引いた値 198を加算した値 である 599の値を入れる。
次いで、 システムコントローラ 13は、 ステップ s t 24として、 ディスク最終記録ピクチャ番号 E F Nの値に、 シーン S 2のェント リの長さ L E Nの括弧内の値と同じ値 599を入れる。
その後、 システムコント口一ラ 13においては、 ステップ s t 2 5として、 シーン S 2はァドレス 1 1のエントリのみで構成されて いるから、 当該シーン S 2のエント リの前エントリアドレスと、 次 エン ト リアドレスとを、 共に当該シーン S 2のェン ト リのアドレス 値である 1 1とする。
システムコントローラ 13は、 シーンの追加操作が行われたとき、 上述したような各ェン ト リの変更を行い、 当該変更後の各ェン ト リ からなるテ一プルを RAM 24から読み出して光ディスク 1上の所 定の領域 (例えば" VOLUME. T0C" やその他の所望の領域) に記録さ せる。 これにより、 後の再生時には、 当該テーブルを再生し、 シス テムコントローラ 1 3がこのテーブルに応じて各ピクチャの再生を 制御する行うことで、 上記追加操作による編集後の信号を再生する ことが可能となる。
次に、 早送り (FF) と早戻し (FR) を実現するために、 ェン ト リを追加することに関して説明する。
録画時に、 1 GO P毎に 1エン トリを作り、 テーブルに追加して いく (GO Pの先頭の Iピクチャに対して 1エン ト リとなる) 。 こ のとき、 1エントリが指し示すェリァの最大単位が GO Pになる。 なお、 GOP以下の大きさを指し示すエント リも存在可能で、 それ らは編集によって生じる。 このように 1 GO P毎にエン トリを作る ことで、 早送り (FF) と早戻し (FR) で GO Pの先頭の Iピク チヤをアクセスする場合に便利になる。
この場合、 消去、 追加、 1 GO P単位以下での編集をすると、 ェ ン ト リ数は増加していく。
例えば GOP単位でェント リを設けたときの、 ェン ト リ数の見積 もりは、 例えば 1 G 0 P二 0. 5秒とし、 2時間の記録を行ったと すると、 ェント リ数は、
2 x 60 x 60 x 2 = 14400 となる。
図 13には、 1 GOP毎にェント リを作った場合の様子を示す。 この図 13には、 図 13中 (a) に示すようなシーン S 1に対して- 図 1 3中 (e) に示すようなテ一ブルに基づいた編集を行うことに より、 最終的に図 13中 (b) に示すようなシーン S 1を再構成す る様子を表している。
すなわち図 13において、 図 13中 (a) に示すシーン S Iは、 ピクチャ番号 600乃至 899が付けられた連続するピクチャから なるものであり、 当該シーン S 1内の 1 G〇 Pが図 1 3中 ( f ) に 示すように例えばピクチャ番号 750乃至 779が付けられている ような、 連続するピクチャからなる。 また、 この図 1 3中 (a) の シーン S 1は、 例えばその長さ L E Nがそれぞれ値 30 ( 30フィ ールド) となされているエリア E 0からエリア E 9までの 1 0個の エリアからなり、 これら各ェリア E 0~E 9にそれぞれ対応してェ ン ト リが作成されており、 これらェント リにて前記必要最小限の表 が設定されている。
具体的に説明すると、 図 13中 (a) のシーン S 1に対応する必 要最小限の表には、 図 13中 (c) に示すように、 ディスク最終記 録ピクチャ番号 E FNを示す値 899が記載され、 さらに上記エリ ァ E 0〜E 9にそれぞれ対応する各ェン ト リとして、 当該シーン S 1の各ェリア E 0〜E 9にそれぞれ対応するェント リの各ァドレス である値 10〜 19と、 各ェリア E 0〜E 9が存在するシーン S 1 のシーン番号 S Nを示す値 1と、 各エリア E 0〜E 9内のピクチャ 開始番号 S F Nを示す値 600, 630, 660, · · ·, 870 と、 各エリア E 0〜E 9の長さ L E Nを示す値 30 (又は各エリア E 0〜E 9のピクチャ終了番号を示す値 629, 659, 689, • · · , 899 ) と、 各エント リにおけるそれぞれ前ェント リアド レスである値 10 , 10, 1 1 , · · · , 18と、 次エント リアド レスである値 1 1, 12 , 13, · · ·, 19が記載される。
この図 13中 (a) に示すシーン S Iに対して、 図 13中 (e) のテーブルに基づいた編集を行うことにより、 最終的に、 図 13中 ( b ) に示すようにピクチャ番号 600乃至 765からなるエリア と、 ビクチャ番号 900乃至 920からなるエリアと、 ピクチャ番 号 780乃至 899からなるエリアとを結合 (COM) したシーン S 1を再構成する。 このような編集操作を実現するためのテーブル の一例として図 13中 (e) のテーブルを挙げている。
このときの図 13中 (e) のテ一ブルは、 順番に行われる編集操 作を上から順番に並べたものであり、 当該テ一プル中の記号 D I V は前記分割操作を、 記号 ERAは前記消去操作を、 記号 ADDは前 記追加を、 記号 MOVは前記移動をそれぞれ示している。
このテ一ブルにおいて、 1番目の編集操作では、 上記図 1 3中 ( f ) に示したピクチャ番号 750乃至 779の各ピクチャから構 成される 1 GO Pを、 ピクチャ番号 750乃至 765のエリアとピ クチャ番号 766乃至 779のエリアとに分割 (D I V) する。 次に、 2番目の編集操作では、 上記 1番目の編集操作にて分割さ れたピクチャ番号 766乃至 779のエリアを消去 (ERA) する (
3番目の編集操作では、 上記 2番目の編集操作による消去後に残 つたビクチャ番号 780乃至 899のエリアの後に、 ピクチャ番号 900乃至 920のエリァを追加する。
4番目の編集操作では、 上記ピクチャ番号 780乃至 899のェ リァの後に追加されたピクチャ番号 9 0 0乃至 9 2 9のエリアを、 さらにピクチャ番号 9 00乃至 9 20のエリアとピクチャ番号 9 2 1乃至 9 29のエリアに分割 (D I V) する。
5番目の編集操作では、 上記 4番目の編集操作にて分割したピク チヤ番号 9 2 1乃至 9 2 9のェリアを消去 (ERA) する。
次の 6番目の編集操作では、 上記 5番目の編集操作の消去により 残ったピクチャ番号 9 00乃至 9 2 9のエリアを、 ピクチャ番号 7 50乃至 76 5のエリアとピクチャ番号 780乃至 8 9 9のエリア との間に移動 (MOV) する。
7番目の編集操作では、 図 1 3中 (a) のシーン S 1の最初のピ クチャ番号 6 0 0から上記 2番目の編集操作の消去により残ったピ クチャ番号 7 6 5までのエリアと、 上記 5番目の編集操作の消去に より前側に残ったピクチャ番号 9 00乃至 9 2 0のエリアと、 上記 2番目の編集操作の消去により後側に残ったピクチャ番号 7 8 0か ら図 1 3中 (a) のシーン S 1の最後のピクチャ番号 8 99までの エリアとを、 図 1 3中 (b) に示すように結合 (COM) してシー ン S 1を再構成する。
上述のようにして再構成された図 1 3中 (b) のシーン S 1の場 合、 図 1 3中 ( d ) に示すように、 エリア E 1 0からエリア E 22 までの各ェリァに対応するェント リからなる表が、 必要最低限の表 として設定される。
具体的に説明すると、 図 1 3中 (b) のシーン S 1に対応する必 要最小限の表には、 図 1 3中 (d) に示すように、 ディスク最終記 録ピクチャ番号 E FNを示す値 9 2 9が記載され、 さらに上記エリ ァ E 1 0〜E 2 2にそれぞれ対応する各ェント リとして、 当該再構 成されたシーン S 1の各ェリア E 10〜E 22にそれぞれ対応する エン ト リの各ァドレスである値 10〜 22と、 各エリア E 10〜E 22が存在するシーン S 1のシーン番号 S Nを示す値 1と、 各エリ ァ E 10〜E 22内のピクチャ開始番号 S F Nを示す値 600, 6 30, 660 , · · ·, 750, 780 , 8 10, 840, 870: 766, 900, 92 1と、 各エリア E 10〜E 22の長さ L E N を示す値 30, 30, 30, · · ·, 1 6, 30, 30, 30, 3 0, 14, 2 1 , 9 (又は各エリア E 1 0〜E 22のピクチャ終了 番号を示す値 629, 659 , 689, · · · , 765, 809 , 839 , 869, 899 , 779 , 920, 929 ) と、 各ェン ト リにおけるそれぞれ前エントリアドレスである値 10 , 10 , 1 1 : · · · , 14, 2 1 , 16, 17, 18, 1 5等と、 次エン ト リァ ドレスである値 1 1 , 12, 13, · · ·, 2 1 , 1 7, 1 8, 1 9 , 19 , 1 6等が記載される。
この図 13の例のような編集操作を前記図 1の光ディスク装置に て行う場合、 システムコントローラ 13における編集用データべ一 スファイルの更新操作は、 例えば図 14のフローチャートのように なる。
先ず、 この図 14のステップ s t 3 1として、 上記図 13中 ( e ) にて示す編集テーブルにより、 ピクチャ番号 F Nが値 750 から始まりピクチャ番号 F Nが値 779で終わる長さ L E Nが 30 の 1 GOPを、 ピクチャ番号 FNが値 750から始まりピクチャ番 号 F Nが値 765で終わる長さ L E Nが 16のエリア E 15と、 ピ クチャ番号 FNが値 766から始まりピクチャ番号 FNが値 779 で終わる長さ L E Nが 14のエリア E 20とに分割する。 このとき のシステムコン トローラ 13は、 エリア E 1 5のエントリの次ェン ト リァドレス値の 1 6をエリア E 20のェン ト リの次ェント リアド レスに記述し、 また、 エリア E 20のエン ト リの前エントリァドレ スを 1 5とし、 エリア E 15のェン ト リの次ェン ト リアドレスを 2 0とする。
次に、 システムコン トローラ 13は、 ステップ s t 32として、 ピクチャ番号 F Nが値 766から始まりピクチャ番号 F Nが値 77 9で終わるエリア E 20を消去する。 すなわち、 エリア E 20のェ ン ト リを消去する。 このときのシステムコン トロ一ラ 13、 エリア E 20のエント リを次ェント リアドレスとして指定しているェント リの次ェン ト リアドレスを、 当該ェリア E 20のェント リの次ェン ト リアドレスにて置き換え、 また、 エリア E 20のエントリを前ェ ント リアドレスとして指定しているェン ト リの前ェン ト リアドレス を、 当該エリア E 20のエン ト リの前エン ト リアドレスにて置き換 える。
次に、 ステップ s t 33として、 上記図 13中 ( e ) にて示す編 集テ一ブルにより、 上記シーン S 1の直後に、 ビクチャ番号 FNが 値 900から始まりピクチャ番号 FNが値 929で終わる長さ LE Nが 30のエリア E 2 1を追加する。 このときのシステムコント口 —ラ 13は、 エリア E 2 1のエント リを作成し、 エリア E 19のェ ント リの次ェントリアドレスを 2 1に変更する。
次に、 ステップ s t 34として、 上記図 13中 ( e ) にて示す編 集テーブルにより、 ピクチャ番号 FNが値 900から始まりピクチ ャ番号 FNが値 929で終わる長さ LENが 30のエリアを、 ピク チヤ番号 F Nが値 900から始まりピクチャ番号 F Nが値 920で 終わる長さ L E Nが 2 1のエリア E 2 1 と、 ピクチャ番号 F Nが値 9 2 1から始まりピクチャ番号 F Nが値 9 2 9で終わる長さ L E N が 9のエリア E 2 2 とに分割する。 このときのシステムコン トロー ラ 1 3は、 エリア E 2 2のエン ト リの次エン ト リアドレスを 2 2と し、 エリア E 2 2のエン ト リの前エント リアドレスを 2 1 とし、 さ らに、 エリア E 2 1のェン ト リの次ェン トリアドレスを 2 2 とする, 次に、 ステップ s t 3 5として、 上記図 1 3中 ( e ) にて示す編 集テーブルにより、 ビクチャ番号 F Nが値 9 2 1から始まりピクチ ャ番号 F Nが値 9 2 9で終わるエリア E 2 2を消去する。 すなわち- エリア E 2 2のェン トリを消去する。 このときのシステムコン トロ —ラ 1 3、 エリア E 2 2のエン ト リを次ェント リアドレスとして指 定しているエリア E 2 1のェン ト リの次ェント リアドレスを 2 1に 置き換える。
次に、 ステップ s t 3 6として、 上記図 1 3中 ( e ) にて示す編 集テーブルにより、 ピクチャ番号 F Nが値 9 0 0から始まりピクチ ャ番号 F Nが値 9 2 0で終わるエリア E 2 1を、 エリア E 1 5の直 後に挿入する。 このときのシステムコン トローラ 1 3は、 エリア E 2のェント リを次ェント リアドレスをェリア E 1 5のェント リの次 エン ト リアドレスの値に変更し、 また、 エリア E 1 5のエン ト リの 次ェントリアドレスを、 エリア E 2 1のェン ト リを指し示すように 変更し、 さらに、 エリア E 2 1のエント リの前エン トリアドレスを エリア E 1 5のエン トリを指し示すように変更する。 さらに、 シス テムコントローラ 1 3は、 エリア E 1 5のエント リを次エントリァ ドレスとして参照しているエリァ E 1 9のェントリの次ェン ト リァ ドレスを、 エリア E 1 9のエント リを差し示すように変更する。 その後、 ステップ s t 3 6として、 上記図 1 3中 ( e ) にて示す 編集テーブルにより、 システムコントローラ 1 3は、 ピクチャ番号 F Nが値 6 0 0から始まりピクチャ番号 F Nが値 7 6 5で終わるェ リアと、 ピクチャ番号 F Nが値 9 0 0から始まりピクチャ番号 F N が値 9 2 0で終わるエリアと、 ピクチャ番号 F Nが値 7 8 0から始 まりピクチャ番号 F Nが値 8 9 9で終わるエリアとを併合した新た なシーンをシーン S 1 として再構成する。
システムコントローラ 1 3は、 上述のような編集操作が行われた とき、 上述したようなエン ト リの変更を行い、 当該変更後のェン ト リを R A M 2 4から読み出して光ディスク 1上の所定の領域 (例え ば" VOLUME . T0C" やその他の所望の領域) に記録させる。 これによ り、 後の再生時には、 当該テーブルを再生し、 システムコン ト口一 ラ 1 3がこのテ一ブルに応じて各ピクチャの再生を制御する行うこ とで、 上記編集操作による編集後の信号を再生することが可能とな る。
なお、 スムースサーチ用のためのエン ト リ としては、 すべての I ピクチャ、 Pピクチャに対して 1エント リを割り当てればよいと考 えられる。 ただし、 サーチに最も適した形式が何であるかは十分な 検討が必要である。
次に、 タイムコードの生成規則に関して説明する。
上述のようにピクチャに割り当てられたディスク内で唯一のピク チヤ番号は、 編集により全く任意の順序で並ぶことになる。 システ ムがこのピクチャ番号を扱う限り、 これでも全く問題はないが、 人 間がピクチャを特定する際に利用する番号がこれだけでは不便であ る。 そこで、 システムがこのピクチャ番号を、 従来のテープメディア で使用されてきたタイムコードに変換する必要が生じてくる。 ュ一 ザにはこのタイムコードを見せ、 再生経過時間、 残り時間などの確 認に役立てる。 また、 編集時に利用したいユーザのために、 ピクチ ャ番号も何らかの方法でュ一ザから見えるようにすることも必要で ある。
タイムコードは、 シーン内においては再生順に割り当てる。 また、 複数シーンに対しては再生順序に従い、 通しのタイムコードも割り 当てる。
当該通しのタイムコードは、 再生可能な複数のシーンが存在する 場合に規則が必要となる。 例えば、 特に指定しない場合にすべての シーンをある順序で再生する基本再生モ一ドと、 ユーザが任意に再 生順序を指定するプログラム再生モードがあったとする。 この場合、 基本再生モードで再生したときの通しのタイムコ一ドを、 プログラ ム再生モードではどうするかという問題がある。
この場合、 プログラム再生モードでは、 ユーザが選択したシーン だけが再生されることとし、 また、 プログラム再生モードでは、 通 しのタイムコードをその時点までに再生してきた各シーンのタイム コ一ドの和をとつたものにすればよい。
図 1 5は、 上記基本再生モードでのタイムコードの割り当てを模 式的に示した図である。 通しのタイムコードは、 プログラム再生の 場合も考慮して、 各シーンのタイムコ一ドの和で表すことにする。 すなわちこの図 1 5において、 シーン S 1からシーン S 4までの 4 つのシーンがあり、 シーン S 1のタイムコードが 0 0 : 0 0〜: 1 0 : 0 0で、 シ一ン S 2のタイムコードが 0 0 : 0 0〜0 5 : 2 8で、 シーン S 3のタイムコードが 0 0 : 0 0〜0 2 : 2 9で、 シーン S 4のタイムコードが 00 : 0 0〜0 1 : 0 0であるとした場合に、 通しのタイムコードは、 各シーンのタイムコードの和、 すなわちシ —ン S 1のタイムコードが 0 0 : 0 0〜 1 0 : 0 0で、 シーン S 2 のタイムコードが 1 0 : 0 1〜 1 5 : 2 9で、 シーン S 3のタイム コードが 1 6 : 00〜 1 8 : 2 9で、 シーン S 4のタイムコードが 1 9 : 0 0〜20 : 00となる。
また、 タイムコードは再生フレーム順に、 各シーン内でいわゆる ノ ン ドロップフレーム (non- drop frame) 方式とする。 いわゆる ド ロップフレーム (drop frame) 方式では、 シーンが分割 '結合され たとき、 すべてのフレームに対し、 ドロップフレーム方式のルール に従ってタイムコードを振り直さなくてはならない。 ノンドロップ フレーム方式ならば、 タイムコードは各シーン毎に、 各フレームの タイムコ一ドに対して、 一定のオフセッ トを加算するだけで変更が 完了する。
また、 プログラム再生時には各シーンが任意の順序で並べられる < この場合に、 通しのタイムコードを各シーンのタイムコードの和で 算出しても、 ずれが生じないようにするためにはノンドロップフレ ーム方式でタイムコードが割り振られている必要がある。
さらに、 いわゆる 2 _ 3プルダウン処理への対応を考えると、 夕 ィムコ一ドはデコードされたピクチャをカウントして表示するのが 最も問題が少ない。 なお、 図 1 6には、 2— 3 (又は 3— 2 ) プル ダウンのフレームとフィールドの関係を示す図である。 すなわち 2 - 3 (又は 3— 2 ) プルダウン処理とは、 図 1 6中 (a) に示すよ うな例えば映画フイルムのような 24 H zの周波数のピクチャを、 図 1 6中 ( b ) に示すようにフィールド周波数が 6 0 H zのトップ フィールド (top f ield) とボトムフィールド (bottom f ie ld) のピ クチャに分け、 これら トップフィールドとボトムフィールドの 2又 は 3個のフィールドでフレームのピクチャを構成する処理である。 この 2— 3 (又は 3— 2 ) プルダウン処理の場合、 ピクチャのカウ ン ト値と、 ピクチャとを同期させて表示させる機構が必要となる。
2 - 3プルダウン処理される映像ソースにおいて、 編集点を決め る際には、 コマ送りでフレームを見ていくことが行われる。 例えば、 図 1 6と同様に示す図 1 7の図中イン点にて編集を行うような場合 には、 2— 3プルダウン処理の影響で、 トヅプフィールドとボトム フィールドが異なるフレームから生成され、 元の周波数が 2 4 H z のフレーム 2枚にまたがるフレームができてしまう。 このようなフ レームは、 編集時にフィールド誤差を発生させるので、 このような フレームをユーザが指定できないようにする必要がある。
この問題を回避するには、 図 1 6と同様に示す図 1 8のように、 コマ送りの時には元の 2 4フレーム/秒の映像を順次表示させて、 イン点、 アウ ト点を元のフレーム単位で指定させればよい。 ここで、 図 1 8のようなイン点、 ァゥ ト点設定時、 編集後もフィ一ルドの連 続性を保つ必要が生じる。 この場合、 図 1 9に示すように、 イン点 より前のフレームにおける M P E Gのリピートファース トフィール ド (repeat_f irst_f ield) を 1にして、 1フィールド分繰り返すよ うにすればよい。 こうすれば、 編集点より後のフィールド構成を変 える必要がなく、 必要最小限の変更で済む。
各シーン (カッ ト) を先頭から再生する場合は、 デコードされた ピクチャをカウントすればタイムコードを算出できる。 しかし、 シ —ン (カッ ト) の途中からの再生では、 開始点のタイムコードは分 からない。 この場合は、 ピクチャ番号までさかのぼる必要がある。 途中からの再生では、 再生開始時刻に対応するピクチャ番号と、 シ —ンの先頭から再生開始点までのピクチャ数を数えてタイムコード を算出する。 後はこのピクチャ番号を、 ピクチャが記録されている セクタ番号へと変換し (この変換をするために、 より下層のレイヤ にもテーブルが必要である) そのセクタへアクセスすることになる ( 上述のような 2— 3プルダウン処理された映像ソースを扱う場合、 図 1の構成では、 ピクチャ番号を 3 0 H zで指定するのではなく、 2 4 H zにて指定する。 すなわち、 通常のフレーム周波数が 3 0 H zの場合のビデオ信号の場合は、 当該 3 0 H z毎にピクチャ番号を 指定することになるが、 上記映画ソースから作られた映像ソースの 場合には、 元の映画ソースにおける 2 4 H zの単位でピクチャを指 定する。 それ以外は、 前述同様の編集及びデ一夕ベースファイルを 使用する。
このように、 2— 3プルダウン処理された映像ソースを扱う場合、 図 1の構成では、 2— 3プルダウン検出部 1 5にて入力されたビデ ォ信号が 2 - 3プルダウン処理されたものか否かを検出する。 例え ば、 入力されたビデオ信号がディジタル信号であれば、 上記 2— 3 ププルダウン処理された信号であるか否かは、 当該ディジ夕ル信号 に付加されているフラグを見ることで判る。 すなわち、 ディ ジタル 信号の場合、 3 0 H zか 2 4 H zの何れのソースから作られたもの であるかを示すフラグがビデオ信号に付加されるため、 エンコーダ 1 0では、 当該フラグに基づいて 3 0 H z又は 2 4 H zのまとまり でピクチャ番号を付けるか判断する。 アナログ信号である場合は、 M P E Gのエンコーダ 1 0内において、 トップフィールドとボトム フィ一ルドの差異から判断する。
次にポインタ再生時のタイムコードの振り方について述べる。 ディスクに記録されているカツ 卜の -部分を寄せ集めて再生する、 ポインタ再生モードで、 新たに割り当てるタイムコードは一種類と する。 すなわち各カツ 卜を寄せ集めて一つの力ヅ ト (これをポイン 夕再生プログラムと名付ける) とし、 全体を通してのタイムコード を割り当てる。 各カッ ト内でのタイムコードは、 元のタイムコード をそのまま引き継ぐ。 このタイムコ一ドには不連続が発生するが、 元のカツ トのどのあたりを再生しているかを知るために必要な情報 である。 以上のように、 ポインタ再生 (プログラム再生) の場合に は、 2種類のタイムコードを持ち、 ユーザが必要に応じてタイムコ 一ドを切り替えられるようにすれば良い。
以上の説明で明らかなように、 本発明によれば、 映像を記録する 記録媒体としてディスクを用い、 少なく ともピクチャ単位で映像の 編集を行う際に、 ピクチャに対してディスク内で唯一の番号を付け て記録を行うことにより、 切り取りや消去を行う編集、 上書きをし ないインサート (本来の意味の挿入) 編集、 さらには、 映像の一部 を移動させる編集などを行っても、 ディスクにおけるピクチャの管 理とタイムコードの割り当てが可能である。

Claims

請求の範囲
1 . 映像を記録する記録媒体としてディスク状記録媒体を用い、 少 なく ともピクチャ単位で映像を記録するディスク記録方法において. 各ピクチャに対して上記ディスク状記録媒体内で唯一の番号を付 け、
上記ディスク状記録媒体上の実体デ一夕の物理的ァドレスとは別 の編集用情報のファイルを設け、
上記編集用情報のファイル上で、 上記各ピクチャに対して付され た唯一の番号を管理することによる編集を行い、
当該編集用情報のファイルを上記ディスク状記録媒体に記録する ことを特徴とするディスク記録方法。
2 . 上記各ピクチャに対して付された唯一の番号は、 映像のタイム コードとは異なる
ことを特徴とする請求の範囲第 1項記載のディスク記録方法。
3 . 所定の映像圧縮符号化規格を用いて圧縮符号化されたピクチャ を記録する際、 上記所定の映像圧縮符号化に対応して伸張復号され たピクチャをカウン トすることで、 上記タイムコ一ドを生成する ことを特徴とする請求の範囲第 2項記載のディスク記録方法。
4 . フレーム周波数が 2 4 H zのピクチャをフィールド周波数が 6 0 H zのピクチャに変換する 2— 3プルダウン処理がなされたス ト リームについては、 上記フレーム周波数が 2 4 H zのピクチャ単位 で上記各ピクチャに対して付された唯一の番号を管理する
ことを特徴とする請求の範囲第 1項記載のディスク記録方法。
5 . 映像を記録する記録媒体としてディスク状記録媒体を用い、 少 なく ともピクチャ単位で映像を記録するディスク記録装置において、 各ピクチャに対して上記ディスク状記録媒体内で唯一の番号を付 ける番号付加手段と、
上記ディスク状記録媒体上の実体デ一夕の物理的ァドレスとは別 の編集用情報のファイルを管理するファィル管理手段とを有し、 上記編集用情報のファイル上で、 上記各ピクチャに対して付され た唯一の番号を管理することによる編集を行い、 当該編集用情報の フアイルを上記ディスク状記録媒体に記録する
ことを特徴とするディスク記録装置。
6 . 上記各ピクチャに対して付された唯一の番号は、 映像のタイム コードとは異なる
ことを特徴とする請求の範囲第 5項記載のディスク記録装置。
7 . 所定の映像圧縮符号化規格を用いて圧縮符号化されたピクチャ を記録する際、 上記所定の映像圧縮符号化に対応して伸張復号され たピクチャをカウン トすることで、 上記タイムコードを生成する夕 ィムコ一ド生成手段を有する
ことを特徴とする請求の範囲第 6項記載のディスク記録装置。
8 . フレーム周波数が 2 4 H zのピクチャをフィ一ルド周波数が 6 0 H zのピクチャに変換する 2— 3プルダゥン処理がなされたス ト リームについては、 上記フレーム周波数が 2 4 H zのピクチャ単位 で上記各ピクチャに対して付された唯一の番号を管理する
ことを特徴とする請求の範囲第 5項記載のディスク記録装置。
9 . 映像を記録する記録媒体としてディスク状記録媒体を用い、 少 なく ともピクチャ単位で映像を記録してなる当該ディスク状記録媒 体を再生するディスク再生方法において、 上記ディスク状記録媒体上の実体データの物理的ァドレスとは別 の編集用情報のファィルを当該ディスク状記録媒体から読み出し、 上記編集用情報のファイルにて管理される、 上記ディスク状記録 媒体内で唯一の番号が付加された各ピクチャを、 当該編集用情報の フアイルに基づいて再生する
ことを特徴とするディスク再生方法。
1 0 . 上記各ピクチャに対して付された唯一の番号は、 映像のタイ ムコードとは異なる
ことを特徴とする請求の範囲第 9項記載のディスク再生方法。
1 1 . 所定の映像圧縮符号化規格を用いて圧縮符号化されたピクチ ャを再生する際、 上記所定の映像圧縮符号化に対応して伸張復号さ れたピクチャをカウントすることで、 上記タイムコードを生成する ことを特徴とする請求の範囲第 1 0項記載のディスク再生方法。
1 2 . フレーム周波数が 2 4 H zのピクチャをフィ一ルド周波数が 6 0 H zのピクチャに変換する 2— 3プルダウン処理がなされたス ト リ一ムについては、 上記フレーム周波数が 2 4 H zのピクチャ単 位で上記各ピクチャに対して付された唯一の番号を管理する
ことを特徴とする請求の範囲第 9項記載のディスク再生方法。
1 3 . 映像を記録する記録媒体としてディスク状記録媒体を用い、 少なく ともピクチャ単位で映像を記録してなる当該ディスク状記録 媒体を再生するディスク再生装置において、
上記デイスク状記録媒体上の実体データの物理的ァドレスとは別 の編集用情報のファイルを当該ディスク状記録媒体から読み出すフ アイル読み出し手段と、
上記編集用情報のファイルにて管理される、 上記ディスク状記録 媒体内で唯一の番号が付加された各ピクチャを、 当該編集用情報の ファイルに基づいて再生する再生制御手段とを有する
ことを特徴とするディスク再生装置。
1 4 . 上記各ピクチャに対して付された唯一の番号は、 映像のタイ ムコードとは異なる
ことを特徴とする請求の範囲第 1 3項記載のディスク再生装置。
1 5 . 所定の映像圧縮符号化規格を用いて圧縮符号化されたピクチ ャを再生する際、 上記所定の映像圧縮符号化に対応して伸張復号さ れたピクチャをカウン トすることで、 上記タイムコ一ドを生成する タイムコ一ド生成手段を有する
ことを特徴とする請求の範囲第 1 4項記載のディスク再生装置。
1 6 . フレーム周波数が 2 4 H zのピクチャをフィ一ルド周波数が 6 0 H zのピクチャに変換する 2— 3プルダウン処理がなされたス ト リ一ムについては、 上記フレーム周波数が 2 4 H zのピクチャ単 位で上記各ピクチャに対して付された唯一の番号を管理する
ことを特徴とする請求の範囲第 1 3項記載のディスク再生装置。
1 7 . 少なく ともピクチャ単位で映像を記録するディスク状の記録 媒体において、
各ピクチャに対して上記ディスク状記録媒体内で唯一の番号を付 け、
上記ディスク状記録媒体上の実体データの物理的ァドレスとは別 の編集用情報のフアイルを設け、
上記編集用情報のファイル上で、 上記各ピクチャに対して付され た唯一の番号を管理することによって編集した映像信号と、 当該編 集用情報のファイルとを記録してなる ことを特徴とする記録媒体。
18. 上記各ピクチャに対して付された唯一の番号は、 映像のタイ ムコードとは異なる
ことを特徴とする請求の範囲第 1 7項記載の記録媒体。
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