WO2004032501A1 - 情報再生装置及び方法、並びに情報再生プログラム - Google Patents

情報再生装置及び方法、並びに情報再生プログラム Download PDF

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WO2004032501A1
WO2004032501A1 PCT/JP2003/012587 JP0312587W WO2004032501A1 WO 2004032501 A1 WO2004032501 A1 WO 2004032501A1 JP 0312587 W JP0312587 W JP 0312587W WO 2004032501 A1 WO2004032501 A1 WO 2004032501A1
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stream
information
data
demultiplexer
reproduction
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PCT/JP2003/012587
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Masanori Nakahara
Yasuko Fukuda
Takao Sawabe
Takeshi Koda
Tohru Kanegae
Nobuyuki Takakuwa
Akira Imamura
Original Assignee
Pioneer Corporation
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Publication date
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    • H04N9/80Transformation of the television signal for recording, e.g. modulation, frequency changing; Inverse transformation for playback
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    • G11B2220/2537Optical discs
    • G11B2220/2562DVDs [digital versatile discs]; Digital video discs; MMCDs; HDCDs

Definitions

  • the present invention relates to an information reproducing apparatus and method for reproducing information from an information recording medium such as a high-density optical disk on which various types of information such as main video, audio, sub-video, and reproduction control information are recorded at high density, and an information reproducing program. Belongs to the technical field. Background art
  • main video information (video data), audio information (audio data), and sub-picture information (sub-picture data) are each packetized together with playback control information (navigation data) to provide high performance.
  • playback control information (navigation data)
  • MPEG-2 Motion Picture Experts Group 2
  • the main video information contains data compressed according to the MPEG video format (IS0138188-2) for only one stream in one program stream.
  • audio information is recorded in multiple formats (ie, linear PCM, AC-3 and MPEG-D, etc.) and can exist in one program stream, up to a total of 8 streams.
  • the sub-picture information is defined by a bitmap and recorded by compression in a run-length format, and up to 32 streams can exist in one program stream.
  • a DVD player that reproduces such a DVD is configured to decode recorded data in a program stream format via a buffer memory called a track buffer.
  • the track buffer prevents underflow of video data to be played back, such as in track jumping, angle playback, and parental playback, for seamless playback. Has been adopted to maintain.
  • the program stream data read from the DVD except for some information, is temporarily stored in the track buffer and then read at a predetermined timing, and is read by various decoders such as a video decoder and an audio decoder. Decoded. In this way, video data and audio data can be played seamlessly (without interruption).
  • the transport stream (TransportStReam) format of the MPEG2 standard has been standardized, which is suitable for data transmission.
  • this transport stream format a plurality of elementary streams are transmitted simultaneously.
  • a plurality of programs or programs, such as a large number of satellite digital broadcast television channels are multiplexed in a time-division manner and transmitted simultaneously on one satellite wave. Therefore, the digital satellite broadcast receiver is configured to be able to process such transport stream data.
  • the data in the transport stream format of the PEG 2 standard includes not only the content itself such as video data and audio data, but also the elementary stream for controlling the display and playback of the content itself. I have. Therefore, when reproducing data in a transport stream format recorded on an optical disc such as a DVD by the above-mentioned player or the like, not only the elementary stream of the content itself such as video and audio, but also the The elementary stream for playback control is also stored in the track buffer and then read out to perform the decoding process.
  • the present invention not only the content itself such as video and audio, but also the playback control data of the content itself is transferred from a recording medium in which data in a transport stream format configured as an elementary stream is recorded.
  • Display ⁇ Reproduction It is an object of the present invention to provide an information reproduction apparatus and method capable of displaying without delay in reproduction control, and an information reproduction program.
  • an entire stream in which a first partial stream group forming a content main body and a second partial stream group for controlling reproduction of the content main body are multiplexed
  • An information reproducing apparatus for reproducing information from an information recording medium recorded in a predetermined bucket unit, comprising: a reproducing means for reproducing the entire stream recorded on the recording medium; and an output from the reproducing means.
  • a track buffer memory for accumulating the read reproduction data, and a first input for inputting the reproduction data read from the track buffer memory, and selectively outputting a bucket corresponding to the first partial stream group.
  • a second demultiplexer that selects and outputs a bucket corresponding to the second partial stream group, and a second decoder group that is connected to an output of the second demultiplexer. it can.
  • an entire stream is formed by multiplexing a first partial stream group forming a content main body and a second partial stream group for controlling reproduction of the content main body.
  • a second demultiplexing step of selecting and outputting a bucket corresponding to the second partial stream group, and a second decoding step of decoding an output of the second demultiplexer can be provided.
  • the computer when the computer is executed on a computer, the computer includes a first partial stream group forming a content main body, and a second part for controlling reproduction of the content main body.
  • An information reproducing program for functioning as an information reproducing apparatus for reproducing information from an information recording medium recorded in a predetermined bucket unit, wherein the entire stream formed by multiplexing a stream group is provided.
  • the information reproducing apparatus includes: a reproducing unit that reproduces the entire stream recorded on the recording medium; a track buffer memory that accumulates reproduction data output from the reproducing unit; A first demultiplexer that inputs reproduced data and selects and outputs a bucket corresponding to the first partial stream group.
  • FIG. 1 shows a basic structure of an optical disc which is an embodiment of the information recording medium of the present invention.
  • An upper part is a schematic plan view of an optical disc having a plurality of areas, and a lower part corresponding thereto is:
  • FIG. 3 is a schematic conceptual diagram of an area structure in the radial direction.
  • FIG. 2A is a schematic conceptual diagram of a conventional MPEG2 program stream.
  • FIG. 2B is a schematic conceptual diagram of the transport stream of MPEG2 used in the present embodiment.
  • FIG. 2C is a schematic conceptual diagram of a program stream of the MPEG2 used in the present embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram schematically showing a data structure recorded on the optical disc of the present embodiment. is there.
  • FIG. 4 is a conceptual diagram hierarchically showing details of the data structure in each title shown in FIG.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram hierarchically showing details of a data structure in each playlist set shown in FIG.
  • FIG. 6 is a conceptual diagram schematically showing the details of the data structure in each playlist set shown in FIG.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram schematically showing details of the data structure of each item shown in FIG.
  • FIG. 8 is a conceptual diagram schematically showing a logical configuration of data in each title element shown in FIG.
  • FIG. 9 is a conceptual diagram schematically showing a logical configuration of data in each title element shown in FIG. 4 when each playlist set is composed of one playlist in this embodiment. is there.
  • FIG. 10 is a conceptual diagram schematically showing the details of the data structure in each object shown in FIG.
  • FIG. 11 shows an example in which the elementary stream for the upper program # 1 and the elementary stream for the program # 2 in the upper row are multiplexed in this embodiment to form a transport stream for these two programs.
  • FIG. 7 is a diagram conceptually showing the operation performed with the horizontal axis as a time axis.
  • FIG. 12 is a conceptual diagram conceptually showing an image of a TS bucket multiplexed in one transport stream in the present embodiment as a bucket array along time.
  • FIG. 13 is a diagram schematically showing a logical configuration of data on an optical disc in the embodiment, focusing on development from a logical hierarchy to an object hierarchy or an entity hierarchy.
  • FIG. 14A shows a data configuration of SP control information for controlling sub-picture data.
  • FIG. 14B is a conceptual diagram showing a specific example of an SP data structure including SP data, which is still image data, which is the main body of sub-picture data.
  • FIG. 3 is a diagram schematically showing three types of sub-picture structures.
  • FIG. 16 schematically shows the relationship between the stream for SPD and a plurality of streams for SCP with respect to the reproduction time axis.
  • FIG. 17 is a diagram schematically showing a specific example of the data structure of the AU table constructed in the object information file and the ES map table associated therewith in one specific example according to the present embodiment. It is.
  • FIG. 18 is a diagram conceptually showing the entire access flow at the time of reproduction in relation to the logical structure of the optical disk in the present embodiment.
  • FIG. 19 is a block diagram illustrating a schematic configuration of the information reproducing apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 is a flowchart of an information reproducing process performed by the information reproducing apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • an entire stream in which a first partial stream group forming a content main body and a second partial stream group for controlling reproduction of the content main body are multiplexed is provided.
  • an information reproducing apparatus for reproducing information from an information recording medium on which information is recorded in a predetermined bucket unit.
  • the information reproducing apparatus includes: a reproducing unit that reproduces the entire stream recorded on the recording medium; a track buffer memory that accumulates reproduction data output from the reproducing unit; A first demultiplexer that inputs the reproduced data and selects and outputs a bucket corresponding to the first partial stream group; and a first decoder that is connected to an output of the first demultiplexer.
  • a second demultiplexer that inputs the reproduction data output from the reproduction means, and selects and outputs a bucket corresponding to the second partial stream group, and an output of the second demultiplexer.
  • a second group of decoders connected to.
  • the content itself such as video and audio is configured as a first partial stream group in the form of stream data, and information for controlling the reproduction of the content itself is similarly stored.
  • Stream data format And constitutes the second partial stream group. Then, an entire stream is formed by multiplexing the first partial stream group and the second partial stream group, and the entire stream is recorded on the information recording medium in a predetermined bucket unit. .
  • the reproducing means reproduces the entire stream from the recording medium and supplies reproduced data to two processing systems.
  • the first processing system is a processing system for processing the first partial stream data, and includes a track buffer memory, a first demultiplexer, and a first decoder group.
  • the second processing system is a processing system for processing the second partial stream data, and includes a second demultiplexer and a second decoder group.
  • the reproduction data output from the reproduction means is stored in the track buffer memory.
  • the first demultiplexer selects only packets corresponding to the first partial stream from the reproduction data of the entire stream output from the track buffer memory to the first decoder group. Output. Therefore, the first demultiplexer discards the bucket corresponding to the second partial stream included in the entire stream.
  • the first decoder group decodes and outputs data of the content itself such as video data and audio data.
  • the second processing system has no track buffer, and the reproduction data corresponding to the entire stream output from the reproduction means is sent to the second demultiplexer.
  • the second demultiplexer selects and outputs to the second decoder group only packets corresponding to the second partial stream from the reproduced data of the entire stream, and outputs the packets of each stream. Is input to the corresponding decoder. Therefore, the second demultiplexer discards the packet corresponding to the first partial stream included in the entire stream. Even when there are a plurality of second partial streams, each stream is decoded and output by the corresponding decoder without any problem.
  • the same data corresponding to the entire stream is sent to the first and second processing systems, and only the bucket corresponding to the necessary partial stream is extracted to execute the processing.
  • the first partial stream that constitutes the content itself must be decoded and adjusted for playback time using a track buffer or the like, and output, while the second partial stream such as control data must be output. Playback control information Therefore, it is necessary to acquire information without delay. Therefore, the second partial stream performs the decoding process in the second processing system having no track buffer. As a result, it is possible to avoid a situation in which it takes time to acquire the reproduction control information recorded in the form of stream data and delays in reproducing the content main body.
  • the first partial stream group includes a video stream, an audio stream, and a sub-picture stream
  • the second partial stream group controls the sub-picture stream. It can include a sub-picture control data stream and a control data stream for controlling the main body of the computer.
  • the first decoder group includes a video decoder that decodes the data of the video stream output from the first demultiplexer, and an audio decoder that decodes the data of the audio stream output from the first demultiplexer And a sub-picture decoder that decodes a sub-picture stream output from the first demultiplexer.
  • the second group of decoders includes a sub-picture controller output from the second demultiplexer. And a control data decoder that decodes the control data stream data output from the second demultiplexer, and a sub-picture control data decoder that decodes the data of the control data stream.
  • the packet corresponding to the partial stream group includes output timing information indicating a timing at which data in the packet is to be output to the demultiplexer
  • the information reproducing apparatus includes: A bucket corresponding to the first partial stream group is obtained from the reproduction data stored in the track buffer memory, and the reproduction data in the bucket is converted to the first partial stream in accordance with the output timing information included in the packet.
  • a packet corresponding to the second partial stream group is obtained from the first debucketizer input to the demultiplexer and the reproduced data output from the reproducing means, and the reproduced data in the bucket is converted to the packet.
  • a second debucketizer that immediately inputs to a second demultiplexer irrespective of the output timing information included. Can.
  • the first partial stream constituting the content body is input to the demultiplexer at an appropriate timing according to the output timing information. It is.
  • the second partial stream which is the reproduction control information, can promptly proceed with the decoding process regardless of the output timing information.
  • the second debucketizer can immediately input the reproduction data in the bucket to the second demultiplexer upon obtaining the bucket corresponding to the second partial stream group, thereby obtaining the reproduction control information.
  • Decoding can be executed without delay.
  • a first partial stream group forming a content main body and a second partial stream group for controlling display of the content main body are multiplexed. It is possible to provide an information reproducing method for reproducing information from an information recording medium in which the entire stream is recorded in a predetermined bucket unit.
  • the method includes: a reproducing step of reproducing the entire stream recorded on the recording medium; a storing step of storing reproduced data output from the reproducing means in a track buffer memory; and a reading step of reading from the track buffer memory.
  • the content main body can be reproduced without delay from the information recording medium in which both the content main body and the reproduction control information are recorded in the form of stream data. It is.
  • the computer controls the computer to control a first partial stream group forming a content body and a display of the content body.
  • the entire stream, which is multiplexed with the second partial stream group for the information, is recorded in a predetermined packet unit.
  • a playback program can be provided.
  • the information reproducing apparatus includes: a reproducing unit that reproduces the entire stream recorded on the recording medium; a track buffer memory that accumulates reproduction data output from the reproducing unit; A first demultiplexer that inputs the reproduced data thus selected and selects and outputs a bucket corresponding to the first partial stream group; and a first decoder that is connected to an output of the first demultiplexer.
  • a second group a second demultiplexer for inputting the reproduction data output from the reproduction means, and selecting and outputting a bucket corresponding to the second partial stream group; and a second demultiplexer connected to an output of the second demultiplexer. And a second group of decoders.
  • the information recording medium described below is an example of a type of optical disc capable of recording (writing) and reproducing (reading).
  • FIG. 1 shows a schematic plan view of the structure of an optical disk having a plurality of areas on the upper side, and a conceptual view of the area structure in the radial direction on the lower side.
  • the optical disc 100 can be recorded by various recording methods such as a magneto-optical method and a phase change method, for example, in which recording (damage) can be performed a plurality of times or only once.
  • the lead-in area 104 and the data area 106 from the inner circumference to the outer circumference centered on the center hole 102 on the recording surface on the disc body with a diameter of about 12 cm like DVD.
  • a lead-out area 108 are provided in each area, for example, a groove track and a land track are provided alternately in a spiral or concentric manner around the center hole 102, and the groove track may be wobbled. However, prepits may be formed on one or both of these tracks.
  • the information recording medium reproduced by the information reproducing apparatus of the present invention is particularly suitable for an optical disk having such three areas. It is not limited to.
  • FIG. 2A schematically shows the configuration of an MPEG 2 program stream in a conventional DVD for comparison
  • FIG. 2B shows an MPEG 2 transport stream ( TS) is schematically shown
  • FIG. 2C schematically shows the configuration of the program stream of MPEG2 in the present invention.
  • one program stream recorded on a conventional DVD includes only one video stream for video data as main video information along a time axis t, and further includes audio information. It contains a maximum of eight audio streams for audio data and a maximum of 32 sub-picture streams for sub-picture data as sub-picture information. That is, the video data multiplexed at an arbitrary time tX relates to only one video stream. For example, a plurality of video streams corresponding to a plurality of TV programs or a plurality of movies are simultaneously transmitted. It cannot be included in the program stream. To multiplex and transmit or record TV programs with video, at least one video stream is required for each TV program. In the program stream format, it is not possible to multiplex and transmit or record a plurality of television programs.
  • one transport stream (TS) recorded on the optical disc 100 of the present invention includes a plurality of video streams as elementary stream (ES) for video data as main video information.
  • ES elementary stream
  • ES elementary stream
  • ES sub-picture data
  • It consists of multiple streams. That is, the video data multiplexed at an arbitrary time tX relates to a plurality of video streams.
  • a plurality of video streams corresponding to a plurality of television programs or a plurality of movies are simultaneously transported. It can be included in the stream.
  • Transport streams with multiple video streams in this way In the realm format, a plurality of television programs and the like can be multiplexed and transmitted or recorded. However, in the digital broadcasting that adopts the current transport stream, the sub-picture stream is not transmitted.
  • one program stream (PS) recorded on the optical disc 100 of the present invention does not include a plurality of video streams for video data as main video information, and further, as audio information. It includes a plurality of audio streams for audio data and a plurality of sub-picture streams for sub-picture data as sub-picture information. That is, the video data multiplexed at an arbitrary time tX relates to a plurality of video streams. For example, a plurality of video streams corresponding to a plurality of television programs or a plurality of movies are simultaneously transmitted. It can be included in the program stream.
  • the video stream, the audio stream, and the sub-picture stream are arranged from the top in this order for convenience of description, but this order is multiplexed in bucket units as described later. It does not correspond to the order in which they are converted.
  • a single program corresponds to a set of one video stream, two audio streams, and two sub-picture streams. .
  • the optical disc 100 of the present embodiment described above can record multiple transport streams (TS) as shown in FIG. 2B within the limit of the recording rate, that is, can record a plurality of programs or programs simultaneously. Is configured. Further, in addition to or instead of such a transport stream, a program stream (PS) as shown in FIG. 2C can be multiplex-recorded on the same optical disc 100.
  • FIG. 3 schematically shows a data structure recorded on the optical disc 100.
  • FIG. 4 schematically shows details of the data structure in each title shown in FIG.
  • FIGS. 5 and 6 schematically show details of the data structure in each play (P) list set shown in FIG. 3, respectively.
  • FIG. 7 schematically shows details of the data structure of each item shown in FIG. Figure 8 shows the data within each title element shown in Figure 4.
  • Fig. 9 schematically shows the logical configuration.
  • Fig. 9 schematically shows the logical configuration of data in each title element shown in Fig. 4 when each playlist set is composed of playlist lists. It is shown in a typical way.
  • FIG. 10 schematically shows details of the data structure in each object shown in FIG.
  • “Title j” is a playback unit that executes a plurality of “play lists” in succession. For example, a logically large unit of one movie, one TV program, etc. It is a unit you have.
  • the “play list set” means “a bundle of the play list J. For example, a play list for reproducing a plurality of pieces of content information having a mutually switchable specific relationship in angle reproduction and parental reproduction.
  • Playlist J is a bundle of playlists for playing This is information that stores information necessary for reproducing the "object”, and is composed of a plurality of "items j" each storing information on the reproduction range of the object for accessing the object. Is the entity information of the content that constitutes the above-described MPEG-2 transport stream.
  • the optical disc 100 has a logical structure of a disc information file 110, a play (P) list information file 120, an object information file 130, and an object data file 140.
  • FIG. 3 does not directly show the physical data arrangement on the optical disc 100, it is necessary to record the arrangement order shown in FIG. 3 so as to correspond to the arrangement order shown in FIG. That is, the file system 105, etc. can be recorded in the data recording area 106 following the lead-in area 104, and the object data file 140, etc. can also be recorded in the data recording area 106. It is.
  • the lead shown in Figure 1 The file structure shown in Fig. 3 can be constructed without the in-area 104 and the lead-out area 108.
  • the disc information file 110 is a file that stores comprehensive information on the entire optical disc 100, and stores the disc total information 112, the title information table 114, and other information 118. I do.
  • the disc total information 112 stores the total number of titles in the optical disc 100, for example.
  • the title information table 114 includes a title pointer 1141, and a plurality of titles 200 (titles # 1 to #m) indicating the identification number or recording address. Have been.
  • Each title 200 includes, as logical information, the type of each title (for example, a sequential playback type, a branch type, etc.) and a play (P) list number constituting each title. Stored for each torque.
  • each title 200 includes, for example, title comprehensive information 200-1; a plurality of title elements 200-2; and other information 200-5. Have been. Further, each title element 200-2 is composed of a pre-command 200PR, a pointer 200PT to a playlist set, a post command 200PS, and other information 200-6.
  • the pointer 200 PT is a playlist set 1 stored in the playlist information file 120 corresponding to content information to be reproduced based on the title element 200-2 including the pointer 200 PT.
  • the pointer 200 PT indicates the identification number of the 26S.
  • the pointer 200 PT is information indicating the recording position of the playlist set 1 26 S corresponding to the content information to be reproduced based on the title element 200-2. May be.
  • the pre-command 200 PR indicates a command to be executed before the reproduction of the content information whose reproduction sequence is specified by one playlist set 126 S specified by the pointer 200 PT.
  • the post command 200 PS indicates a command to be executed after the reproduction of the content information in which the replay sequence is defined by the one playlist set.
  • the other information 200-5 included in the title element 200-12 includes, for example, next information specifying the title element related to the next playback after the playback related to the title element.
  • a title element can be obtained.
  • the desired content information can be reproduced.
  • reproducing such title elements 200-2 one by one or sequentially, one title 200 can be reproduced.
  • a command to be executed before the reproduction of the content information for which the re-reproduction sequence is defined by one play list set 126S specified by the pointer 200PT can be executed.
  • the post command 200 PS a command to be executed after the reproduction of the content information for which the replay sequence is specified by one playlist set 126 S specified by the pointer 200 PT is specified. I can do it.
  • the post command 200 PS is, for example, a command for instructing branching of content information, a command for selecting the next title, and the like.
  • the title element 200-2 next to the title element 200-2 being reproduced can be reproduced.
  • the play list information file 120 includes a play (P) list set general information 122, a play list set information table 122, and a plurality of play (P) list sets 122. 6 S (P list set # 1 to #n) and other information 128.
  • the play list set information table 12 21 includes a play (P) list set pointer 124 and a play list set 12 6 S (P list set # 1 to #n) in order of the play list set number. Stores logical information. In other words, the order in which each playlist set 126S is stored is the playlist set number.
  • the same playlist set 126S can be referred to from a plurality of titles 200. That is, even when the title #q and the title #r use the same playlist set h # p, the playlist set set #p in the playlist set information table 122 is replaced with the title information table. It may be configured to point at 1 14.
  • the playlist set 126S includes general information 1266-1, a plurality of playlists 126 (playlists # 1 to #X), and an item definition table 126. — 3 and other information 1 2 6—4.
  • Each playlist 1226 is configured to include a plurality of playlist elements 1226-2 (playlist elements # 1 to #y) and other information 122-6-5.
  • each playlist element 1 26-6-2 includes a pre-command 1 26 PR, a pointer 1226 PT to an item, a post command 1 26 PS, and other information 1 26-6. Have been.
  • the pointer 126PT is defined by an item definition table 126-3 corresponding to content information to be reproduced based on the playlist element 1266-1 including the pointer 126PT. Indicates the identification number of the item.
  • the pointer 126PT may be a recording position of an item defined by the item definition table 126-3.
  • the playlist set 126S a plurality of items 204 are defined in the item definition table 126-3. These are shared by multiple playlists 126.
  • the UI user interface information
  • the item definition table Address information and the like for 1 26 13 are described.
  • the pre-command 126 PR which is an example of the second brico command according to the present invention, indicates a command to be executed before the reproduction of one item 204 designated by the pointer 126 PT.
  • the post command 126PS which is an example of the second post command according to the present invention, indicates a command to be executed after the reproduction of the one item 204.
  • the other information 126-6 included in the playlist element 126-2 is, for example, a next element that specifies the playlist element 126-2 to be played next to the playback of the playlist element 1266-2. Information.
  • the item 204 is the minimum unit of display.
  • "IN point information” indicating the start address of the object and "OUT point information” indicating the end address are described. Note that these “I ⁇ point information” and “OUT point information” may each indicate an address directly, or may indirectly indicate an address such as time or time on the reproduction time axis. No. In the figure, the object indicated by "Stream object h # m" is duplicated. When a number of ESs (elementary lease streams) are multiplexed, the specification of the item 204 indicates a specific ES combination or a specific ES. As illustrated in FIG.
  • the title element 200-2 is logically composed of a brico command 200 PR or 126 PR and a playlist set 1 26 S selected by the pointer 200 PT. , A post command 200 PS or a post command 1 26 PS, and next information 200-6. Accordingly, a process of selecting the playlist 126 from the playlist set 126S is performed according to some conditions that can be played back by the system, such as the video resolution.
  • the playlist set designated by the pointer 200 PT is composed of a single playlist, that is, the playlist list 1 26 S shown in FIG.
  • the title element 200-2 logically includes the pre-command 200 PR or 126 PR, the playlist 126 that is played during playback, and the post-list. And the next command 200 PS or the post command 126 PS and the next information 200-6N. In this case, regardless of conditions that can be played back by the system, if a playlist set is designated for playback, playback processing of a single playlist 126 is executed.
  • the object information file 130 stores the storage position (that is, the logical address to be played back) in the object data file 140 for each item included in each playlist 126.
  • the attribute information related to the reproduction of the item is stored.
  • the object information file 130 includes an AU table 1 including a plurality of AU (associate unit) information 1321 (AU # 1 to AU # q) described in detail later. 3 1, ES (elementary lease stream) map table 134, and other information 1 3 8 are stored.
  • the object data file 140 stores a plurality of TS objects 142 (TS # 1 objects to TS # s objects) for different transport streams (TS), that is, a plurality of entity data of contents to be actually reproduced.
  • TS transport streams
  • the four types of files described with reference to FIG. 3 can be further divided into a plurality of files and stored, respectively, and all of them can be stored in the file system 105. May be managed. For example, it is possible to divide the object data file 140 into a plurality of object data files # 1, # 2,...
  • the TS object 142 shown in FIG. 3, which is a logically reproducible unit, is composed of a plurality of aligned units each having a data amount of, for example, 6 kB (Byte). It is divided into 1 43.
  • the beginning of the aligned unit 144 matches the beginning of the TS object 142.
  • Each align unit 143 is further subdivided into a plurality of source buckets 144 each having a data volume of 1922B.
  • the source packet 144 is a physically reproducible unit.
  • this unit that is, a packet unit, at least video data, audio data and sub-picture data of the data on the optical disk 100 are multiplexed.
  • the other information may be multiplexed in the same manner.
  • Each source packet 144 has a data amount of 4 B, and controls the playback of a bucket rival time stamp or the like indicating a playback processing start time of a TS (transport stream) bucket on the playback time axis.
  • the TS bucket 146 has a bucket header 146a and a TS bucket payload 146b, and the TS bucket payload 146b ⁇ Z is a packet in which video data is packetized.
  • the audio data is bucketed into an "audio bucket", or the sub-picture data is bucketed into a "sub-picture bucket", or other The data is bucketed.
  • FIGS. 11 and 12 the transport stream format video data, audio data, sub-picture data, and the like as shown in FIG. 2B are transferred to the TS bucket 1 shown in FIG.
  • Fig. 11 shows a multiplexed elementary stream (ES) for the upper program # 1 (PG1) and an elementary stream (ES) for the middle program # 2 (PG2).
  • ES elementary stream
  • PG 2 middle program # 2
  • the concept of the transport stream (TS) for these two programs (PG 1 & 2) is shown conceptually with the horizontal axis as the time axis.
  • Transport stripe This conceptually shows the image of T s packets multiplexed in (TS) as a packet array along time.
  • the elementary lease stream for program # 1 (upper) is, for example, a TS bucket 146 in which video data for program # 1 is bucketed with respect to the time axis (horizontal axis). And are arranged discretely.
  • the elementary stream (middle) for program # 2 is, for example, a TS packet 146, in which video data for program # 2 is packetized, is discretely arranged with respect to the time axis (horizontal axis). It is arranged. Then, these TS buckets 146 are multiplexed to construct a transport stream (lower) for these two programs.
  • a TS bucket in which audio data is bucketed is actually used as an elementary stream for program # 1.
  • An elementary lease stream consisting of a TS bucket and sub-picture data bucketed with sub-picture data may be similarly multiplexed.
  • an elementary lease stream for program # 2 may be added.
  • an elementary stream consisting of a TS bucket in which audio data is bucketed and a subpicture stream consisting of a TS bucket in which subpicture data is bucketed are similarly multiplexed. Good.
  • one TS stream is constructed from a large number of TS packets 146 multiplexed in this way.
  • a large number of the TS packets 146 are multiplexed and recorded on the optical disk 100 in such a multiplexed form, with the information of the bucket arrival time stamp 145 added thereto.
  • "E lement (i0j)" is a number indicating the order of each stream to be composed.
  • This (i0j) is the identification number of TS bucket 146 for each elementary lease stream. It is a packet ID.
  • This bucket ID is a unique value among multiple TS buckets 146 multiplexed at the same time so that multiple TS buckets 146 can be distinguished from each other even if multiplexed at the same time. Is given.
  • the PAT Program Association Table
  • PMT The (program map table) is also packetized and multiplexed in units of 146 TS packets.
  • the PAT stores a table indicating bucket IDs of a plurality of PMTs.
  • the MPEG2 standard specifies that PAT is given a (000) as a predetermined bucket ID as shown in FIG. That is, of a number of packets multiplexed at the same time, a TS bucket 146 having a PAT is detected as a TS bucket 146 having a bucket ID of (000). It is configured as follows.
  • the PMT stores, for one or a plurality of programs, a table indicating a bucket ID for each elementary stream constituting each program.
  • An arbitrary bucket ID can be assigned to the PMT, and those packet IDs are indicated by the PAT from which the packet I can be detected as (000) as described above. Therefore, of the many packets multiplexed at the same time, the TS packet 146 with the PMT bucketed (ie, the bucket IDs (100), (200), (200) in FIG. 12)
  • the TS bucket 146) with 300) is configured to be detected by PAT.
  • the tuner refers to the PAT and PMT configured as described above to enable the tuner to operate in the multiplexed bucket. From this, those corresponding to the desired elementary stream can be extracted and demodulated.
  • such a PAT or PMT packet is included as a TS packet 144 stored in the TS object 142 shown in FIG. That is, when the transport stream as shown in FIG. 12 is transmitted, a great advantage is obtained that the data can be recorded on the optical disk 100 as it is.
  • the PAT or PMT recorded in this manner is not referred to when the optical disc 100 is reproduced, and instead, the AU table 13 1 and the ES shown in FIG.
  • the map table 134 By referring to the map table 134, more efficient reproduction can be performed and complicated multi-vision reproduction can be dealt with.
  • the correspondence between the elementary stream and the bucket obtained by referring to the PAT and PMT at the time of demodulation and recording is described in the AU table 13 1 and the ES map table 134. And bucketing or multiplexing Instead, they are stored in the object information file 130.
  • FIG. 13 schematically shows the logical configuration of data on the optical disk 100, focusing on the development from the logical layer to the object layer or the entity layer.
  • one or more titles 200 which are logically large units such as one movie and one television program, are recorded on the optical disc 100, for example.
  • Each title 200 includes one or more title elements 200-2.
  • Each title element 200-2 is logically composed of a plurality of playlist sets 126S.
  • a plurality of play list sets 126S may have a sequential structure or a branch structure.
  • one title element 200 is composed of one playlist set 126S, and one playlist set 126S is composed of one playlist list. Consists of 1 2 6 It is also possible to refer to one playlist set 126S from a plurality of title elements 200-2 or a plurality of titles 200.
  • Each playlist 1 26 is logically composed of a plurality of items (play items) 204.
  • the plurality of items 204 may have a single-piece structure or a branch structure. It is also possible to refer to one item 204 from a plurality of playlists 126.
  • the reproduction range of the TS object 142 is logically specified by the above-described IN point information and OUT point information described in the item 204.
  • the playback range of the TS object 142 is finally physically specified via the file system. Is done.
  • the object information 130 d is attribute information of the TS object 142, and TS object information such as ES address information 134 d required for data search in the TS object 142. 2 includes various information for reproducing (the ES map table 134 shown in FIG. 3 includes a plurality of such ES address information 134d).
  • the ES map table 134 shown in FIG. 3 includes a plurality of such ES address information 134d.
  • the ES address described in the ES map table 13 4 (see FIG. 3) of the IN point information and the OUT point information described in the item 204 and the object information 130 d is described.
  • the information 134d the association from the logical hierarchy to the object hierarchy in the playback sequence is performed, and the elementary stream can be played back.
  • multiplex recording is performed on the optical disc 100 in units of TS buckets 146, thereby including a large number of elementary lease streams as shown in FIG. 2B.
  • the transport stream can be multiplex-recorded on the optical disk 100.
  • a plurality of programs or a plurality of programs can be simultaneously recorded within the limit of the recording rate.
  • a method of multiplexing and recording a plurality of programs or a plurality of programs in 1 4 2 is adopted (structure and control of sub-picture data)
  • FIG. 14 shows the data structure of the SP control information for controlling the sub-picture data (Fig. 14A) and the SP data containing the SP data as still image data that constitutes the main part of the sub-picture data. It is a conceptual diagram showing a specific example of a structure (FIG. 14B).
  • FIG. 15 schematically shows three types of sub-picture structures composed of the SP control information and the SP data structure.
  • FIG. 16 schematically shows the relationship between the stream for SPD and a plurality of streams for SCP with respect to the playback time axis.
  • sub-picture data decoded by a sub-picture decoder described later is temporarily stored in a memory functioning as a buffer. After that, at least one of SP data (still image data) and SP control information (still image control data) included in the temporarily stored sub-picture data is stored. Is read under the control of the control signal Sc5 from the system controller. By applying the SP control information to the SP data, a still image is displayed as part or all of the video output.
  • the SP control information 72 1 has an SCP header and SF control parameters.
  • the “SCP header” includes an SP data identifier that specifies SP data to be controlled by the SP control information 721, information indicating a recording position of the SP data, and the like.
  • the “rs F control parameter” is used to control SP data in units of subframes (SFs), which are image parts that are cut off as at least part of the image specified by the SP data. Consists of parameters. More specifically, it has parameters that indicate the display start time and display end time of SF data by PTS (presentation time stamp), etc. Further, for example, display time, sub-picture cutout range, display layout, and enlargement It has various parameters indicating conditions such as reduction and rotation.
  • the SP data structure 722 has structure information and SP data (substance of still image data).
  • Structure information includes information such as an identifier for identifying the SP data and the length of the SP data.
  • the “SP data” has, for example, run-length encoded bitmap data format or JPEG format image data.
  • the SP data shown in Fig. 14A is based on the SF control parameters shown in Fig. 14A in units of subframes at least partially cut out.
  • Various playback controls using subframes are performed.
  • the SP control information 72 1 and the SP data structure 72 2 are packetized into a plurality of TS packets 1 46 (see FIG. 10). It is multiplexed.
  • the TS bucket 146 in which the head of the SP control information 722 in the sub-picture structure is stored is called “SCP”, and the TS in which the head of the SP data structure 722 in the sub-picture structure is stored. Bucket 146 is called "SPD”.
  • SP control information including SCP The data structure 722 may be one sub-picture structure and may be divided into a plurality of TS buckets 146. As shown in FIG. 15B, the SP control information 721 including the SCP may be divided into a plurality of TS buckets 146 as one sub-picture structure. As shown in FIG. 15C, the SP data information structure 722 including the SPD may be divided into a plurality of TS buckets 146 as one sub-picture structure.
  • the SP data recorded in the SP data structure 722 on the SPD stream is compared with the SP data recorded on the SCP stream different from this stream.
  • the control of still image playback is performed by applying control coast information 7 2 1.
  • only one stream for SCP acting on one stream for SPD may exist, or a plurality of streams for SCP may exist.
  • efficient playback control becomes possible.
  • by applying a plurality of pieces of SP control information on a plurality of SCP streams to the SP data on one SPD stream more efficient reproduction control can be performed.
  • the SP data in the sub-picture data structure recorded on the sub-picture stream is replaced by the SP data in the sub-picture structure recorded on the same stream.
  • Still image playback control may be performed using control information. That is, the SP control information 72 1 and the SP data structure 72 2 are both recorded in only one sub-picture stream, and the SP control information 72 1 is applied to the SP data structure 72 2. Is also good.
  • bitmap data or SP data consisting of JPEG data which has a large amount of data, makes it possible to save a limited amount of recording capacity on the disc, and achieve more efficient playback and Display processing is also possible.
  • Figure 17 shows the AU (associate unit) table 13 (see Figure 3) constructed in the object information file 130 and the ES (elementary lease stream) map associated with it.
  • FIG. 9 schematically shows a specific example of the data configuration in table 13 4 (see FIG. 3).
  • the object information file 130 stores an object information table (object information table).
  • object information table is composed of an AU table 1331 shown in the upper part of the figure and an ES map table 134 shown in the lower part.
  • the A U table 13 1 may have a structure in which each field (F ⁇ e I d) can add a required number of tables. For example, if there are four AUs, the structure may be such that the number of folds increases to four.
  • the AU table 13 1 stores “AU table general information” in which the number of AUs, a pointer to each AU, and the like are described in a separate field (FieId), and “other information”. Have been.
  • ⁇ AU is a unit corresponding to a“ program ”in, for example, a television broadcast as described above (particularly, in the case of“ multi-vision ”broadcast, a plurality of switchable“ visions ” It is a unit of one), and includes one or more PUs as playback units.
  • PU is a set of mutually switchable elementary stream included in each AU as described above, and the ES single index #S corresponding to each PU is specified by the PU information 302 I. Have been.
  • PU is a set of mutually switchable elementary stream included in each AU as described above, and the ES single index #S corresponding to each PU is specified by the PU information 302 I. Have been.
  • a multi-view content is configured by an AU
  • a plurality of PUs are stored in the AU, and a plurality of elementary units indicating buckets forming the content of each view are stored in each PU.
  • the “ES map table comprehensive information” describes the size of the ES map table, the total number of indexes, and the like.
  • the index #SJ is composed of the elementary stream bucket ID (ES-PID) of all elementary lease streams used for playback, the corresponding index number and the address information of the elementary stream stream. I have.
  • this address information that is, ES address information 134d
  • the elementary stream is a video stream of MPEG2 as described above
  • the TS packet at the beginning of the I picture Only the numbers and the corresponding display times are described in the ES map table 134, and the data amount is reduced.
  • the actual elementary lease stream can be obtained from the index number of the ES map table 134 specified from the AU table 131.
  • the elementary lease stream bucket ID (ES_PID) can be obtained.
  • the address information of the elementary lease stream corresponding to the elementary lease stream bucket ID can be obtained at the same time, so that the object data can be reproduced based on the information.
  • the ES—PID not referenced from the upper AU table 13 1 is also described for each index of the lower ES map table 134, but the ES—PID not referenced is referred to. Need not be written this way. However, if the ES_PID that is not referred to in this way is also described to create a more versatile ES map table 134, the content will be re-edited, for example, when re-authoring. In this case, there is an advantage that it is not necessary to rebuild the ES map table.
  • FIG. 18 conceptually shows the entire access flow during reproduction in relation to the logical structure of the optical disc 100.
  • the logical structure of the optical disc 100 is composed of three layers: a logical layer 401, an object layer 403, and a logical one-piece object association layer 402 that associates these two layers with each other. It is roughly divided into hierarchy.
  • the logical layer 401 is a layer that logically specifies various kinds of logical information for reproducing a desired title at the time of reproduction, a playlist (P list) to be reproduced, and its configuration contents.
  • disk information 110d indicating all titles 200, etc. on the optical disk 100 is stored in a disk information file 110 (see FIG. 3).
  • the reproduction sequence information 120d of all contents on the optical disc 100 is described in the playlist information file 120 (see FIG. 3). Specifically, each title is used as the playback sequence information 120d.
  • each playlist set 126S includes one or more playlists 126, and each playlist 126 includes one or more items 204 (see FIG. 13). Is described. Then, at the time of access at the time of reproduction, the title 200 to be reproduced is specified by the logical hierarchy 401, the play list 126 corresponding to the title 200 is specified, and the item 204 corresponding to this is specified. To identify.
  • the logical one-year-old object association layer 402 specifies the combination and configuration of the TS object data 140d as the entity data, and This is a layer for specifying the attribute of the TS object data 140 d to be reproduced and its physical storage address so that the address conversion from the layer 401 to the object I / C layer 403 is performed. More specifically, in the logical one-year-old object association hierarchy 402, the block of contents constituting each item 204 is classified into units of AU1332, and each AU1332 is defined as 1).
  • the object information data 130d which is subdivided into 302 units, is described in the object information file 130 (see FIG. 3).
  • ⁇ (presentation unit) 302 is a unit in which a plurality of elementary streams are associated with each other in units of playback switching. If there are three audio streams in this PU302, the user can freely switch between the three audio streams (for example, language-specific audio) while playing this vision. Becomes possible.
  • AU (associate unit) 1 32 is a unit that combines a plurality of elementary lease streams such as video streams in a TS object used in one title, and includes one or more PUs. Consists of 302 sets. More specifically, it is a unit in which an elementary lease stream bucket ID (ESPID) is indirectly collected for each TS object via the PU 302.
  • ESPID elementary lease stream bucket ID
  • This AU 1 3 Reference numeral 2 corresponds to a set of a plurality of programs or a plurality of programs having a specific relationship with each other in view of the content, such as a plurality of programs or a plurality of programs which can be switched mutually in a multi-source broadcast.
  • the PU 302 belonging to the same AU 132 forms a set of one or a plurality of elementary stream which respectively constitute a plurality of programs or a plurality of programs which can be switched mutually by a user operation during reproduction. Yes, it is.
  • the elementary stream to be reproduced is specified. That is, a desired elementary stream can be reproduced from the multiplex-recorded data from the optical disc 100 without using the PAT or PMT shown in FIG.
  • the elementary lease stream actually reproduced is specified or specified from the PU information 302 by ES-PI which is a bucket ID (see FIG. 12) of the elementary lease stream.
  • the information indicating the start time and end time of the playback is converted into the address information of the elementary stream, so that the content in the specified area (or the specified time range) of the specified elementary stream is reproduced. Will be.
  • the object layer 403 is a physical layer for reproducing the actual TS object data 140d.
  • TS object data 140d is described in an object data file 140 (see FIG. 3). More specifically, TS buckets 146 constituting a plurality of elementary streams (ES) are multiplexed for each time, and these are arranged along a time axis, so that a plurality of TS buckets are arranged. An elementary lease stream is configured (see Fig. 11). Then, the plurality of TS buckets multiplexed at each time are associated with the PU 302 specified in the logical-object association layer 402 for each elementary stream.
  • ES elementary streams
  • associating a plurality of PUs 302 with one elementary stream for example, between a plurality of switchable programs or Or, a plurality of programs can use the same elementary stream for the same audio data, or the same elementary stream for the same sub-picture data.
  • the actual object data is reproduced using the physical address obtained by the conversion in the logical one-piece object association hierarchy 402.
  • Fig. 19 shows the configuration of the information playback device.
  • the information reproducing device is a device for reproducing information from the optical disc 100, and is roughly divided into an optical pickup 501, an ECC unit 502, an oscillator 503, an arrival time clock counter 504, and , A system controller 520, a reproduction system 700, and a reproduction system 800.
  • the optical pickup 501 irradiates the optical disc 100 with a light beam such as a laser beam at a predetermined information reading power, receives reflected light from the information recording surface of the optical disc 100, and outputs a read signal. Generate and supply to ECC unit 502. At the time of reproduction, the optical disc 100 is rotationally controlled by a spindle motor.
  • a not-shown support panel is a spindle control unit for controlling rotation of the optical disc 100 by a spindle motor based on a support control signal supplied from the system controller 520, and a focus control unit for the optical pickup 502. Execute various service controls such as a tracking service and a tracking service.
  • the read signal generated by the optical pickup 501 is sent to the ECC unit 502.
  • This read signal is a transport stream obtained by dividing and multiplexing a plurality of packetized elementary streams (PES: Packetized Elementary Stream), and the ECC unit 502 is a source packet 144 (see FIG. 10). ) Is supplied to the reproduction system 700 and the reproduction system 800 as the signal Ps.
  • PES Packetized Elementary Stream
  • the reproduction system 700 is composed of an elementary stream recorded on the optical disc 100. Of these, this is a system that decodes and reproduces elementary streams that comply with the private stream (PS) 2 system.
  • the reproduction system 800 is a system that decodes and reproduces an elementary stream that conforms to a method other than the private stream 2.
  • the video stream, the audio stream, the sub-picture data stream, and the system stream are the private streams.
  • a sub-picture control data stream including control data for controlling the display of a sub-picture, and a control data stream are private stream 2 methods. Therefore, while the video stream, audio stream and sub-picture data stream, PAT and PMT are reproduced by the reproduction system 800, the sub-picture control stream data and control data are reproduced. The stream and the like are reproduced by the reproduction system 700.
  • the reproduction system 800 includes a track buffer 805, a source bucketizer 8100, a demultiplexer 820, a transport buffer 821 to 824, and a main buffer 831 to 834.
  • a video decoder 84 1 a sub-picture decoder 842, an audio decoder 843, and a system control decoder 844.
  • the source bucket 144 output from the ECC unit 502 is first stored once in the track buffer 805, and then sent to the source bucketizer 8100.
  • the track buffer 805 is a buffer for storing a source packet obtained by reproducing data recorded on the optical disk 100. ⁇ When the track buffer 805 is not full, the ECC unit 502 is used. The source packet is supplied at a predetermined data transmission rate to the track buffer 805, but when the track buffer 805 is full, the source packet is not transmitted. Also, the track buffer 805 is controlled so as not to always underflow.
  • the source bucketizer 8100 converts the source bucket 144 into control information 1415 including a bucket arrival time stamp (hereinafter also referred to as “ATS”). Then, at the timing indicated by the ATS, the TS bucket 146 included in the source packet 144 is supplied to the demultiplexer 820 as a signal Pts.
  • ATS bucket arrival time stamp
  • the oscillator 503 generates a clock pulse of a predetermined frequency
  • the arrival time clock counter 504 counts the number of pulses generated by the oscillator 503, so that the arrival time clock ATCK is source-debugged.
  • the source bucketizer 8100 is the timing indicated by the ATS acquired from the source packet 144 based on the arrival time clock ATCK input from the arrival time clock counter 504, and the source bucket 144 To the demultiplexer 820.
  • the TS buckets 146 of the elementary lease streams other than the private stream 2 system that is, the video stream, the audio stream, the sub-picture stream, and the system stream are input to the demultiplexer 820.
  • the source bucketizer 8100 has an internal buffer having a capacity of at least one source packet, and performs time axis correction using the internal buffer. As soon as its internal buffer is empty, a TS bucket 146 is sent from the track buffer 805 to the source depacketizer 810.
  • the demultiplexer 820 selects a TS packet 146 input from the source bucketizer 8100 according to the type of each elementary lease stream and an encoding method, and supplies the TS packet 146 to each decoding processing system. That is, the demultiplexer 820 supplies the TS packet 146 of the video stream to the transport buffer 821, and supplies the TS packet 146 of the sub-picture stream to the transport buffer 822. Then, the TS packet 146 of the audio stream is supplied to the transport buffer 823, and the TS packet 146 of the system stream is supplied to the transport buffer 824.
  • the transport buffer 821 When the transport buffer 821 receives the TS packet 146 of the video stream, it removes the packet header 146a, extracts the video data, and sends it to the main buffer 831.
  • the main buffer 831 has a predetermined amount (for example, decoding (The amount of unit data to be performed) and send it to the video decoder 841.
  • the video decoder 841 decodes video data and outputs it as a video signal. This video signal is sent to a monitor or the like and displayed.
  • the decoding process is similarly performed for the sub-picture stream, audio stream, and system stream. That is, the TS packet 146 of the sub-picture stream is output as a sub-picture by the transport buffer 822, the main buffer 833, and the sub-picture decoder 842, and is controlled by the sub-picture control stream. Is done.
  • the TS bucket 146 of the audio stream is output by the transport buffer 823, the main buffer 833, and the audio decoder 843 in a Rio-dio output.
  • the TS packet 146 of the system stream is output as control information by the transport buffer 824, the main buffer 834, and the system control decoder 844.
  • MPEG-compliant elementary streams other than private stream 2 are PTS (Presentation Time Stamp) / DTS (Presentation Time Stamp), which is the decoding time information indicating the time to decode the bucketed elementary stream. Decode Time Stamp). If the timing at which PES packets such as video data and audio data are decoded is the same as the timing at which they are displayed / played back, only PTS is included. Both are included. Therefore, each of the decoders 841 to 844 decodes a PES packet composed of a plurality of TS buckets 1 46 b of the respective streams at the timing indicated by PTSZDTS, and reproduces and displays the PES packet.
  • PTS Presentation Time Stamp
  • DTS Presentation Time Stamp
  • the reproduction system 800 mainly decodes a source bucket of a system other than the private stream 2 system, which is a stream of contents such as a video stream, a sub-picture stream, and an audio stream. And play.
  • the reproduction system 700 is composed of a source de-backetizer 7 10, a demultiplexer 7 20, transport buffers 7 31 and 7 32, a main buffer 74 1 and 7 42, and a decoder. 751 and 752.
  • the source bucketizer 710 receives the source bucket 144 from the ECC unit 502, removes the control information 144 shown in FIG. 10 and removes the TS packet 146. This control information 1 4 Although 5 includes the ATS, the source bucketizer 7110 ignores the ATS and immediately supplies the TS bucket 1446 included in the source bucket to the demultiplexer 720.
  • the demultiplexer 720 sorts each TS packet according to each elementary stream, that is, the sub-picture control data stream and the type of control data stream. Send the TS packet 146 of the mouth stream to the transport buffer 731, and send the TS bucket 146 of the control data stream to the transport buffer 732.
  • the transport buffer 73 1 receives the TS bucket 1 46 of the sub-picture control data stream, removes the bucket header 144 a, and stores the sub-picture control data in the main buffer 74 1 Send to
  • the main buffer 741 sends sub-picture control data to the decoder 751 at predetermined intervals, and the decoder 751 sends the decoded sub-picture control data to the system controller 52.
  • the system controller 520 uses the sub-picture control data to control the reproduction of the sub-picture data.
  • the TS bucket of the control data stream is processed by the transport buffer 732, the main buffer 742, and the decoder 752, and sent to the system controller 5200.
  • the reproduction control information is controlled.
  • the source packet containing the elementary stream of information and the source packet containing the elementary stream of content are processed by different playback systems. More specifically, both the elementary stream including the reproduction control information and the elementary stream including the content are supplied to the reproduction systems 700 and 800, respectively. Then, in the reproducing system 700, only the source bucket including the reproduction control information is extracted by the demultiplexer 720, and the decoding process and the reproducing process are performed without delay. As a result, the reproduction control information is quickly acquired, and it is possible to prevent a delay in reproducing the content.
  • the source bucket containing the content Only the data is sent from the source bucketizer 810 to the demultiplexer 820 via the track buffer 805, and the contents are decoded and reproduced.
  • the buckets containing the content are controlled in the time axis direction using the track buffer to correctly decode the content data and reproduce the content data.
  • Buckets containing control information do not pass through the track buffer, but are quickly decoded by ignoring the ATS so that there is no delay in obtaining playback control information.
  • FIG. 20 is a flowchart of a reproducing process performed by the information reproducing apparatus of the present invention.
  • each source packet 144 is a private stream 2 type source bucket is determined in advance for each elementary lease stream.
  • the source bucket of the sub-picture control data stream and the control packet stream is composed of the private stream 2 system, and the video stream and the sub-picture stream are configured.
  • the source buckets for the stream, audio stream and system stream are configured in a format other than the private stream 2 format.
  • each source bucket 144 as object information to be reproduced is reproduced from an optical disk 100 via an optical pickup 501 and an ECC unit 502 as a reproduction system. It is input to the demultiplexer 720 of the 700 and the demultiplexer 720 of the reproduction system 800, respectively.
  • the system controller 520 sequentially reads the elementary elements read from the optical disc 100 in order according to the title to be reproduced. All PID information (ESPID) of trim And attribute information from the logical information (step S700). Next, the system controller 520 determines whether or not the acquired PID information is a private packet of the private stream 2 system (step S701). Then, the system controller 520 separately stores the PID information of the private stream 2 and the other PID information in the internal memory or the like (steps S704 and S714).
  • ESPID All PID information
  • trim And attribute information from the logical information
  • the system controller 520 supplies the PID information of the source bucket of a system other than the private stream 2 system to the demultiplexer 820 of the reproduction system 800 by the signal Dpid (see FIG. 19).
  • the PID information of the private stream 2 type source bucket is supplied to the demultiplexer 720 of the reproduction system 700 (step S 715).
  • the demultiplexer 720 of the reproduction system 700 has a private stream 2 TS packet, that is, a sub-picture control stream stream and a control data stream. It is set to acquire the TS bucket of the system element and discard the TS bucket of the other elementary lease stream.
  • the demultiplexer 820 of the reproduction system 800 is a TS bucket of a system other than the private stream 2 system, that is, a TS bucket of a video stream, a sub-picture stream, an audio stream, and a system stream. It is set to obtain the data and discard the TS buckets of the other elementary stream.
  • the TS bucket 146 of all the source buckets 144 necessary for reproduction is sent via the source bucketizer 810 as described above (Ste S702).
  • the source bucketizer 110 ignores the ATS in each source bucket 144 (step S703) and immediately transfers the TS source packet 146 to the source bucketizer. It is sent to the demultiplexer 720 through 7110.
  • the demultiplexer 820 of the reproduction system 800 discards all the source packets of the private stream 2 system (step S 706), acquires only the source packets of the other systems, and decodes them. Is performed (step S770). As described above, the decoding process is performed in each of the decoders 841 to 844 in each elementary element. This is done for each type of stream. On the other hand, the demultiplexer 720 of the reproducing system 700 discards all source packets of the method other than the private stream 2 method (step S 716), and only the source packet of the private stream 2 method. And decode processing is performed (step S 717).
  • the source bucket included in the title to be reproduced is read from the optical disc 100, only the reproduction control information is extracted and decoded by the reproduction system 700, and the reproduction system 800 is read. With 0, the re-content information is extracted and decoded.
  • the playback control information such as the sub-picture control stream and the control data stream is quickly processed by the playback system 700. In addition, it is possible to prevent a problem that the reproduction of the content itself is delayed.
  • the information recording medium, the information recording apparatus and method, the information reproducing apparatus and method, the information recording / reproducing apparatus and method, the recording or reproducing control computer program, and the data structure including the control signal according to the present invention include, for example, Alternatively, it can be used for high-density optical discs such as DVDs, which can record various types of information such as main video, audio, and sub-video for business use at high density, and can also be used for DVD players, DVD recorders, etc. . Further, for example, the present invention can be used for an information recording medium, an information recording / reproducing device, and the like, which are mounted on various consumer or business computer devices or connectable to various computer devices.

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Abstract

 例えばビデオ、オーディオなどのコンテンツ自体がストリームデータの形態で第1の部分ストリーム群として構成されるとともに、それらのコンテンツ自体の再生を制御するための情報が同様にストリームデータの形態で第2の部分ストリーム群として構成される。第1の部分ストリーム群と第2の部分ストリーム群が多重化された全体ストリームが構成され、全体ストリームは所定のパケット単位で情報記録媒体上に記録される。全体ストリームに対応する同一のデータを第1及び第2の処理系統に送り、それぞれが必要な部分ストリームに対応するパケットのみを取り出して処理を実行する。コンテンツ本体をなす第1の部分ストリームは、第1の処理系統において、トラックバッファなどを利用してデコードや再生時間の調整を行って出力される。一方、コントロールデータなどの第2の部分ストリームは、第2の処理系統において、トラックバッファを介さずに遅延無くデコード処理を行う。これにより、ストリームデータ化されて記録されている再生制御情報の取得に時間を要して、コンテンツ本体の再生に遅延が生じることを回避することができる。

Description

明 細 書 情報再生装置及び方法、 並びに情報再生プログラム 技術分野
本発明は、 主映像、 音声、 副映像、 再生制御情報等の各種情報を高密度に記録 した高密度光ディスク等の情報記録媒体から情報を再生するための情報再生装置 及び方法、 並びに情報再生プログラムの技術分野に属する。 背景技術
主映像、 音声、 副映像、 再生制御情報等の各種情報が記録された光ディスクと して、 DV Dが一般化している。 DV D規格によれば、 主映像情報 (ビデオデ一 タ) 、 音声情報 (オーディオデータ) 及び副映像情報 (サブピクチャーデータ) が再生制御情報 (ナビゲーシヨンデータ) と共に、 各々パケッ ト化されて、 高能 率符号化技術である M P E G 2 (M o v i n g P i c t u r e E x p e r t s G r o u p p h a s e 2) 規格のプログラムス トリ一ム ( P r o g r a m S t r e a m) 形式でディスク上に多重記録されている。 これらのうち主映 像情報は、 M P E Gビデオフォーマッ ト ( I S 0 1 3 8 1 8— 2) に従って圧縮 されたデータが、 一つのプログラムス トリーム中に 1ス トリーム分だけ存在する。 一方、 音声情報は、 複数の方式 (即ち、 リニア P CM、 A C— 3及び M P E Gォ —ディォ等) で記録され、 合計 8ス トリームまで、 一つのプログラムス トリーム 中に存在可能である。 副映像情報は、 ビッ トマップで定義され且つランレングス 方式で圧縮記録され、 32ス トリームまで、 一つのプログラムス トリーム中に存 在可能である。
そのような D V Dを再生する D V Dプレイヤ一は、 プログラムス トリーム形式 の記録データを トラックバッファと呼ばれるバッファメモリを介してデコード処 理するように構成されている。 トラックバッファは、 本来的には例えばトラック ジャンプや、 アングル再生、 パレンタル再生などのときに、 再生すべきビデオデ —タゃオーディオデータがアンダーフローすることを防止して、 シ一ムレス再生 を維持するために採用されている。 このため、 D V Dから読み出されたプログラ ムス トリームのデータは、 一部の情報を除き全て一旦トラックバッファに格納さ れてから、 所定タイミングで読み出され、 ビデオデコーダやオーディオデコーダ などの各種デコーダによりデコードされる。 こう して、 ビデオデータやオーディ ォデータがシームレスに (とぎれることなく) 再生される。
他方、 M P E G 2規格の トランスポ一トストリ一ム (T r a n s p o r t S t r e a m ) 形式が規格化されておリ、 これは、 データ伝送に適している。 この トランスポートス トリーム形式によれば、 複数のェレメンタ リ一ス トリームが同 時伝送される。 例えば、 一つの衛星電波に多数の衛星デジタル放送のテレビチヤ ネルなど、 複数の番組或いはプログラムが、 時分割で多重化されて同時伝送され る。 よって、 デジタル衛星放送受信機においては、 かかる トランスポ一 トス トリ —ムのデータを処理可能に構成されている。
このような環境では、 例えばデジタル衛星放送データなどの トランスポー トス トリ一ム形式のデータを D V Dなどの光ディスクに記録し、 それをプレイヤ一な どにより再生することが考えられる。
P E G 2規格の トランスポートス トリーム形式のデータ中には、 ビデオデ一 タゃオーディオデータなどのコンテンッ自体のデータに加えて、 コンテンツ自体 の表示や再生を制御するためのエレメンタ リ一ス トリームも含まれている。 従つ て、 D V Dなどの光ディスクに記録したトランスポ一卜ス トリーム形式のデ一タ を上述のプレイヤ一などにより再生する場合、 ビデオやオーディオなどのコンテ ンッ自体のエレメンタ リース トリームのみならず、 上述した再生制御用のエレメ ンタ リース トリームも トラックバッファに一旦格納された後で読み出され、 デコ 一ド処理がなされることになる。
しかし、 再生制御用のエレメンタ リ一ス トリ一ムまでトラックバッファを経由 してからデコード処理が行われることとすると、 再生制御情報の取得に必要以上 の時間を要してしまい、 その結果ビデオやオーディオなどのコンテンッ自体の表 示-再生制御に遅れが発生してしまうという不具合が生じることがある。 さらに、 再生制御用のエレメンタ リース トリームが制御の対象別に存在する場合には、 そ れら再生制御情報の早期迅速な識別とデコーダへの入力が必要となる。 DVD-V i deo の場合はこれを防ぐために D S I情報のみトラックバッファを経由しないで再生 を行っているが、 同様の情報が複数存在する場合は対応できない。 本発明の解決 しょうとする課題としては、 上記のようなものが一例として挙げられる。 発明の開示
本発明は、 ビデオやオーディオなどのコンテンツ自体のみならず、 それらの再 生制御データもがエレメンタリース 卜リームとして構成された トランスポ一トス トリーム形式のデータが記録された記録媒体から、 コンテンッ自体の表示 ■ 再生 制御に遅れを生じることなく表示 ■ 再生が可能な情報再生装置及び方法、 並びに 情報再生プログラムを提供することを課題とする。
本発明の 1 つの観点では、 コンテンッ本体をなす第 1 の部分ス トリーム群と、 前記コンテンッ本体の再生を制御するための第 2の部分ス トリーム群とが多重化 されてなる全体ス トリームが、 所定のバケツ ト単位となって記録されている情報 記録媒体から情報を再生する情報再生装置であって、 前記記録媒体に記録された 前記全体ス トリームを再生する再生手段と、 前記再生手段から出力された再生デ ータを蓄積する トラックバッファメモリと、 前記トラックバッファメモリから読 み出された再生データを入力し、 前記第 1の部分ス トリーム群に対応するバケツ トを選択出力する第 1 のデマルチプレクサと、 前記第 1 のデマルチプレクサの出 力に接続された第 1 のデコーダ群と、 前記再生手段から出力された再生データを 入力し、 前記第 2の部分ス 卜リーム群に対応するバケツ トを選択出力する第 2の デマルチプレクサと、 前記第 2のデマルチプレクサの出力に接続された第 2のデ コーダ群と、 を備えることができる。
本発明の他の観点では、 コンテンツ本体をなす第 1 の部分ス トリーム群と、 前 記コンテンッ本体の再生を制御するための第 2の部分ス トリーム群とが多重化さ れてなる全体ス トリームが、 所定のパケッ ト単位となって記録されている情報記 録媒体から情報を再生する情報再生方法であって、 前記記録媒体に記録された前 記全体ス 卜リームを再生する再生工程と、 前記再生手段から出力された再生デー タを トラックバッファメモリに蓄積する蓄積工程と、 前記トラックバッファメモ リから読み出された再生データを入力し、 前記第 1 の部分ス トリ一ム群に対応す るバケツ トを選択出力する第 1のデマルチプレクス工程と、 前記第 1のデマルチ プレクサの出力をデコードする第 1のデコード工程と、 前記再生手段から出力さ れた再生データを入力し、 前記第 2の部分ス トリーム群に対応するバケツ トを選 択出力する第 2のデマルチプレクス工程と、 前記第 2のデマルチプレクサの出力 をデコードする第 2のデコード工程と、 を備えることができる。
本発明のさらに他の観点では、 コンピュータ上で実行されることにより、 前記 コンピュータを、 コンテンツ本体をなす第 1 の部分ス トリーム群と、 前記コンテ ンッ本体の再生を制御するための第 2の部分ス トリ一ム群とが多重化されてなる 全体ス トリームが、 所定のバケツ ト単位となって記録されている情報記録媒体か ら情報を再生する情報再生装置として機能させる情報再生プログラムであって、 前記情報再生装置は、 前記記録媒体に記録された前記全体ス トリームを再生する 再生手段と、 前記再生手段から出力された再生データを蓄積する トラックバッフ ァメモリと、 前記トラックバッファメモリから読み出された再生データを入力し、 前記第 1 の部分ス トリーム群に対応するバケツ トを選択出力する第 1のデマルチ プレクサと、 前記第 1 のデマルチプレクサの出力に接続された第 1 のデコーダ群 と、 前記再生手段から出力された再生データを入力し、 前記第 2の部分ス トリ一 ム群に対応するバケツ トを選択出力する第 2のデマルチプレクサと、 前記第 2の デマルチプレクサの出力に接続された第 2のデコーダ群と、 を備えることができ る。 図面の簡単な説明
図 1 は、 本発明の情報記録媒体の一実施例である光ディスクの基本構造を示し、 上側部分は複数のエリアを有する光ディスクの概略平面図であり、 これに対応付 けられる下側部分は、 その径方向におけるエリァ構造の図式的概念図である。 図 2 Aは、 従来の M P E G 2のプログラムス トリームの図式的概念図である。 図 2 Bは、 本実施例で利用される M P E G 2の トランスポートス ト リームの図式 的概念図である。 図 2 Cは、 本実施例で利用される M P E G 2のプログラムス ト リームの図式的概念図である。
図 3は、 本実施例の光ディスク上に記録されるデータ構造の模式的に示す図で ある。
図 4は、 図 3に示した各タイ トル内におけるデ一タ構造の詳細を階層的に示す 概念図である。
図 5は、 図 3に示した各プレイリス トセッ ト内におけるデータ構造の詳細を階 層的に示す概念図である。
図 6は、 図 3に示した各プレイリス トセッ ト内におけるデータ構造の詳細を模 式的に示す概念図である。
図 7は、 図 6に示した各アイテムにおけるデータ構造の詳細を模式的に示す概 念図である。
図 8は、 図 4に示した各タイ トルエレメン ト内におけるデータの論理構成を模 式的に示す概念図である。
図 9は、 本実施例において、 各プレイリス トセッ トをプレイ リス ト一つから構 成する場合における、 図 4に示した各タイ トルエレメント内におけるデータの論 理構成を模式的に示す概念図である。
図 1 0は、 図 3に示した各オブジェク ト内におけるデータ構造の詳細を模式的 に示す概念図である。
図 1 1 は、 本実施例における、 上段のプログラム # 1用のエレメンタ リース ト リームと中段のプログラム # 2用のエレメンタ リース トリームとが多重化されて, これら 2つのプログラム用の トランスポートス トリームが構成される様子を、 横 軸を時間軸として概念的に示す図である。
図 1 2は、 本実施例における、 一つのトランスポ一トス トリ一ム内に多重化さ れた T Sバケツ 卜のイメージを、 時間の沿ったバケツ ト配列として概念的に示す 概念図である。
図 1 3は、 実施例における光ディスク上のデータの論理構成を、 論理階層から オブジェ ト階層或いは実体階層への展開を中心に模式的に示した図である。
図 1 4 Aは、 サブピクチャデータを制御するための S Pコントロール情報のデ —タ構成である。 図 1 4 Bは、 サブピクチャデータの本体をなす静止画データた る S Pデータを含んでなる S Pデータ構造の一具体例を示す概念図である。
図 1 5 Aから 1 5 Cは、 S Pコントロール情報及び S Pデータ構造から構成さ れる三種類のサブピクチャ構造を図式的に示した図である。
図 1 6は、 S P D用ス トリームと複数の S C P用ス トリームとの関係を、 再生 時間軸に対して図式的に示したものである。
図 1 7は、 本実施例による一具体例における、 オブジェク ト情報ファイル内に 構築される A U亍一ブル及びこれに関連付けられる E Sマツプ亍一ブルにおける データ構成の一具体例を図式的に示す図である。
図 1 8は、本実施例における、光ディスクの論理構造との関係で、再生時におけるァクセ スの流れ全体を概念的に示す図である。
図 1 9は、 本発明の実施例に係る情報再生装置の概略構成を示すブロック図で ある。
図 2 0は、 本発明の実施例に係る情報再生装置による情報再生処理のフローチ ヤー トである。 発明を実施するための最良の形態
本発明の好適な実施形態では、 コンテンツ本体をなす第 1 の部分ス トリーム群 と、 前記コンテンツ本体の再生を制御するための第 2の部分ス トリーム群とが多 重化されてなる全体ス トリームが、 所定のバケツ ト単位となって記録されている 情報記録媒体から情報を再生する情報再生装置が提供される。 その情報再生装置 は、 前記記録媒体に記録された前記全体ス ト リームを再生する再生手段と、 前記 再生手段から出力された再生データを蓄積する トラックバッファメモリ と、 前記 トラックバッファメモリから読み出された再生デ一タを入力し、 前記第 1 の部分 ス トリーム群に対応するバケツ トを選択出力する第 1のデマルチプレクサと、 前 記第 1 のデマルチプレクサの出力に接続された第 1 のデコーダ群と、 前記再生手 段から出力された再生データを入力し、 前記第 2の部分ス 卜リーム群に対応する バケツ トを選択出力する第 2のデマルチプレクサと、 前記第 2のデマルチプレク ザの出力に接続された第 2のデコーダ群と、 を備えて構成される。
この実施形態では、 例えばビデオ、 オーディオなどのコンテンツ自体がス トリ ームデータの形態で第 1の部分ス トリーム群と して構成されるとともに、 それら のコンテンッ自体の再生を制御するための情報が同様にス トリームデータの形態 で第 2の部分ス トリーム群として構成される。 そして、 第 1の部分ス ト リーム群 と第 2の部分ス トリーム群が多重化された全体ス トリームが構成され、 全体ス ト リームは所定のバケツ ト単位で情報記録媒体上に記録されている。
上記の情報記録媒体から情報を再生する情報再生装置では、 再生手段が前記記 録媒体から全体ス ト リームを再生し、 再生データを 2つの処理系統に供給する。 第 1 の処理系統は、 第 1の部分ス トリームデータを処理するための処理系統であ リ、 トラックバッファメモリと、 第 1のデマルチプレクサと、 第 1 のデコーダ群 とを備える。 また、 第 2の処理系統は、 第 2の部分ス トリームデータを処理する ための処理系統であり、 第 2のデマルチプレクサと第 2のデコーダ群とを備える。 第 1 の処理系統では、 再生手段から出力された再生デ一タを トラックバッファ メモリに蓄積する。 そして、 第 1 のデマルチプレクサは、 トラックバッファメモ リから出力される全体ス トリームの再生データのうちから、 第 1の部分ス トリ一 ムに対応するパケッ トのみを、 第 1のデコーダ群へ選択出力する。 よって、 第 1 のデマルチプレクサは全体ス トリーム中に含まれる第 2の部分ス トリームに対応 するバケツ トは破棄する。 そして、 第 1 のデコーダ群は、 例えばビデオデータ、 オーディオデータなどのコンテンツ自体のデータをデコ一ドし、 出力する。
一方、 第 2の処理系統は、 トラックバッファを有さず、 再生手段から出力され た全体ス トリームに対応する再生データは、 第 2のデマルチプレクサへ送られる。 第 2のデマルチプレクサは、 全体ス トリームの再生データのうちから、 第 2の部 分ス トリームに対応するパケッ トのみを第 2のデコーダ群へ選択出力し、 それぞ れのス ト リームのパケッ トは対応するデコーダへ入力される。 よって、 第 2のデ マルチプレクサは全体ス トリーム中に含まれる第 1 の部分ス トリ一ムに対応する パケッ トは破棄することになる。 また、 第 2の部分ス トリームが複数ある場合で も、 各ス トリームは対応するデコーダで問題なくデコードされ、 出力される。 上記の構成によれば、 全体ス トリームに対応する同一のデータを第 1及び第 2 の処理系統に送り、 それぞれが必要な部分ス トリームに対応するバケツ トのみを 取り出して処理を実行する。 コンテンツ本体をなす第 1の部分ス トリ一ムは トラ ックバッファなどを利用してデコードゃ再生時間の調整を行って出力する必要が ある一方、 コン トロールデータなどの第 2の部分ス トリ一ムは再生制御情報であ るため、 遅延無く情報の取得を必要とする。 よって、 第 2の部分ス トリ一ムはト ラックバッファを有しない第 2の処理系統でデコード処理を行う。 これにより、 ス トリームデータ化ざれて記録されている再生制御情報の取得に時間を要して、 コンテンッ本体の再生に遅延が生じることを回避することができる。
好適な一態様では、 第 1の部分ス トリーム群は、 ビデオス トリームと、 オーデ ィォス トリームと、 サブピクチャス トリームとを含み、 第 2の部分ス トリ一ム群 は、 サブピクチャス トリームを制御するサブピクチャコン トロールデータス トリ ームと、 コン亍ンッ本体を制御するためのコントロ一ルデ一タス トリ一ムとを含 むことができる。 その場合、 第 1のデコーダ群は、 第 1のデマルチプレクサから 出力された前記ビデオス トリームのデータをデコードするビデオデコーダと、 第 1のデマルチプレクサから出力されたオーディオス トリームのデータをデコード するオーディオデコーダと、 第 1のデマルチプレクサから出力されたサブピクチ ヤス トリ一ムをデコードするサブピクチャデコーダと、 を含むことができ、 第 2 のデコーダ群は、 第 2のデマルチプレクサから出力されたサブピクチャコント口 ールデータス トリームのデータをデコ一ドするサブピクチャコントロールデ一タ デコーダと、 第 2のデマルチプレクサから出力されたコン トロールデータス トリ —ムのデータをデコードするコントロールデータデコーダと、 を含むことができ る。
また、 他の好適な態様では、 部分ス トリーム群に対応するパケッ トは、 当該パ ケッ ト内のデータを、 デマルチプレクサへ出力すべきタイミングを示す出力タイ ミング情報を含み、 情報再生装置は、 トラックバッファメモリに蓄積された再生 データから第 1 の部分ス トリーム群に対応するバケツ トを取得し、 当該パケッ ト に含まれる出カタイミング情報に応じて当該バケツ ト内の再生データを第 1 のデ マルチプレクサに入力する第 1のデバケツタイザと、 再生手段から出力された再 生データから第 2の部分ス トリーム群に対応するパケッ トを取得し、 当該バケツ ト内の再生データを、 当該パケッ トに含まれる前記出カタイミング情報と無関係 に直ちに第 2のデマルチプレクサに入力する第 2のデバケツタイザと、 を備える ことができる。 この態様によれば、 コンテンツ本体をなす第 1 の部分ス トリーム は、 出カタイミング情報に従って適切なタイミングでデマルチプレクサへ入力さ れる。 一方、 再生制御情報である第 2の部分ス トリームは、 出力タイミング情報 とは無関係に迅速にデコード処理を進めることができる。
即ち、 第 2のデバケツタイザは、 第 2の部分ス トリーム群に対応するバケツ ト を取得すると直ちに当該バケツ ト内の再生データを第 2のデマルチプレクサに入 力することができ、 これにより再生制御情報のデコードを遅延なく実行すること ができる。
また、 本発明の他の実施形態では、 コンテンツ本体をなす第 1 の部分ス トリー ム群と、 前記コンテンッ本体の表示を制御するための第 2の部分ス トリ一ム群と が多重化されてなる全体ス トリームが、 所定のバケツ ト単位となって記録されて いる情報記録媒体から情報を再生する情報再生方法を提供することができる。 そ の方法は、 前記記録媒体に記録された前記全体ス トリームを再生する再生工程と、 前記再生手段から出力された再生データを トラックバッファメモリに蓄積する蓄 積工程と、 前記トラックバッファメモリから読み出された再生データを入力し、 前記第 1 の部分ス トリーム群に対応するバケツ トを選択出力する第 1のデマルチ プレクス工程と、 前記第 1 のデマルチプレクサの出力をデコードする第 1のデコ 一ドエ程と、 前記再生手段から出力された再生データを入力し、 前記第 2の部分 ス トリーム群に対応するバケツ トを選択出力する第 2のデマルチプレクス工程と, 前記第 2のデマルチプレクサの出力をデコ一ドする第 2のデコ一ドエ程と、 を有 する。 この情報再生方法によっても、 上述の情報再生装置と同様に、 コンテンツ 本体とその再生制御情報の両方がス トリームデータの形態で記録された情報記録 媒体から、 コンテンッ本体を遅延なく再生することが可能である。
また、 本発明のさらに他の実施形態では、 コンピュータ上で実行されることに よリ、 前記コンピュータを、 コンテンツ本体をなす第 1 の部分ス トリ一ム群と、 前記コンテンッ本体の表示を制御するための第 2の部分ス トリーム群とが多重化 されてなる全体ス トリームが、 所定のパケッ ト単位となって記録されている情報 記録媒体から情報を再生する情報再生装置と して機能させる情報再生プログラム を提供することができる。 その情報再生装置は、 前記記録媒体に記録された前記 全体ス トリームを再生する再生手段と、 前記再生手段から出力された再生データ を蓄積する トラックバッファメモリと、 前記トラックバッファメモリから読み出 された再生データを入力し、 前記第 1 の部分ス トリ一ム群に対応するバケツ トを 選択出力する第 1のデマルチプレクサと、 前記第 1のデマルチプレクサの出力に 接続された第 1 のデコーダ群と、 前記再生手段から出力された再生データを入力 し、 前記第 2の部分ス トリーム群に対応するバケツ トを選択出力する第 2のデマ ルチプレクサと、 前記第 2のデマルチプレクサの出力に接続された第 2のデコ一 ダ群と、 を備える。 この情報再生プログラムをコンピュータ上で実行することに より、 上述の情報再生装置を実現することができる。 即ち、 この情報再生プログ ラムを利用すれば、 コンテンッ本体とその再生制御情報の両方がス トリームデ一 タの形態で記録された情報記録媒体から、 コン亍ンッ本体を遅延なく再生するこ とが可能である。
[情報記録媒体]
図 1から図 1 3を参照して、 本発明の情報再生装置により再生される情報記録 媒体について説明する。 以下に示す情報記録媒体は、 記録 (書き込み) 及び再生 (読み出し) が可能な型の光ディスクの例である。
(基本構造)
先ず図 1 を参照して、 本実施例の光ディスクの基本構造について説明する。 こ こに図 1 は、 上側に複数のェリアを有する光ディスクの構造を概略平面図で示す と共に、 下側にその径方向におけるエリァ構造を概念図で対応付けて示すもので ある。
図 1 に示すように、 光ディスク 1 0 0は、 例えば、 記録 (害き込み) が複数回 又は 1 回のみ可能な、 光磁気方式、 相変化方式等の各種記録方式で記録可能とさ れておリ、 D V Dと同じく直径 1 2 c m程度のディスク本体上の記録面に、 セン タ一ホール 1 0 2を中心として内周から外周に向けて、 リードインエリア 1 0 4、 データエリア 1 0 6及びリードアウ トエリア 1 0 8が設けられている。 そして、 各エリアには、 例えば、 センタ一ホール 1 0 2を中心にスパイラル状或いは同心 円状に、 グルーブトラック及びランド トラックが交互に設けられており、 このグ ル一ブトラックはゥォブリングされてもよいし、 これらのうち一方又は両方の ト ラックにプレピッ トが形成されていてもよい。 尚、 本発明の情報再生装置により 再生される情報記録媒体は、 このような三つのエリアを有する光ディスクには特 に限定されない。
次に図 2を参照して、 光ディスクに記録される トランスポ一トス トリ一ム ( T S ) 及びプログラムス トリーム ( P S ) の構成について説明する。 ここに、 図 2 Aは、 比較のため、 従来の D V Dにおける M P E G 2のプログラムス トリ一ムの 構成を図式的に示すものであり、 図 2 Bは、 M P E G 2の トランスポ一トス トリ —ム (T S ) の構成を図式的に示すものである。 更に、 図 2 Cは、 本発明におけ る M P E G 2のプログラムス トリームの構成を図式的に示すものである。
図 2 Aにおいて、 従来の D V Dに記録される一つのプログラムス トリ一ムは、 時間軸 tに沿って、 主映像情報たるビデオデータ用のビデオス トリームを 1本だ け含み、 更に、 音声情報たるオーディオデ一タ用のオーディオス トリームを最大 で 8本含み且つ副映像情報たるサブピクチャデータ用のサブピクチヤス トリーム を最大で 3 2本含んでなる。 即ち、 任意の時刻 t Xにおいて多重化されるビデオ データは、 1本のビデオス トリームのみに係るものであり、 例えば複数のテレビ 番組或いは複数の映画などに対応する複数本のビデオス トリ一ムを同時にプログ ラムス トリームに含ませることはできない。 映像を伴うテレビ番組等を多重化し て伝送或いは記録するためには、 各々のテレビ番組等のために、 少なく とも 1本 のビデオス トリームが必要となるので、 1本しかビデオス トリームが存在しない D V Dのプログラムス トリーム形式では、 複数のテレビ番組等を多重化して伝送 或いは記録することはできないのである。
図 2 Bにおいて、 本発明の光ディスク 1 0 0に記録される一つの トランスポ一 トス トリーム (T S) は、 主映像情報たるビデオデータ用のエレメンタ リース ト リーム ( E S ) と してビデオス トリームを複数本含んでなり、 更に音声情報たる オーディオデータ用のエレメンタ リース トリーム ( E S ) と してオーディオス ト リームを複数本含み且つ副映像情報たるサブピクチャデータ用のエレメンタ リ一 ス トリーム ( E S ) としてサブピクチャス トリームを複数本含んでなる。 即ち、 任意の時刻 t Xにおいて多重化されるビデオデータは、 複数本のビデオス トリー ムに係るものであり、 例えば複数のテレビ番組或いは複数の映画などに対応する 複数のビデオス トリームを同時に トランスポ一トス 卜リームに含ませることが可 能である。 このように複数本のビデオス トリームが存在する トランスポートス ト リ一ム形式では、 複数のテレビ番組等を多重化して伝送或いは記録することが可 能である。但し、現況の トランスポートス トリームを採用するデジタル放送では、 サブピクチャス トリームについては伝送していない。
図 2 Cにおいて、 本発明の光ディスク 1 0 0に記録される一つのプログラムス トリ一ム (P S ) は、 主映像情報たるビデオデータ用のビデオス トリームを複数 本含んでなリ、 更に音声情報たるオーディオデータ用のオーディオス トリ一ムを 複数本含み且つ副映像情報たるサブピクチャデータ用のサブピクチヤス トリーム を複数本含んでなる。 即ち、 任意の時刻 t Xにおいて多重化されるビデオデータ は、 複数本のビデオス トリームに係るものであり、 例えば複数のテレビ番組或い は複数の映画などに対応する複数のビデオス トリ一ムを同時にプログラムス トリ —ムに含ませることが可能である。
尚、 図 2 Aから 2 Cでは説明の便宜上、 ビデオス トリーム、 オーディオス トリ —ム及びサブピクチャス トリームを、 この順に上から配列しているが、 この順番 は、 後述の如くバケツ ト単位で多重化される際の順番等に対応するものではない。 トランスポ一 トス トリ一ムでは、 概念的には、 例えば一つの番組に対して、 1本 のビデオス トリーム、 2本の音声ス トリーム及び 2本のサブピクチャス トリーム からなる一まとまりが対応している。
上述した本実施例の光ディスク 1 0 0は、 記録レートの制限内で、 図 2 Bに示 した如き トランスポートス トリ一ム (T S ) を多重記録可能に、 即ち複数の番組 或いはプログラムを同時に記録可能に構成されている。 更に、 このような トラン スポートス トリームに加えて又は代えて、 同一光ディスク 1 0 0上に、 図 2 Cに 示した如きプログラムス トリーム (P S ) を多重記録可能に構成されている。 次に図 3から図 1 0を参照して、 光ディスク 1 0 0上に記録されるデータの構 造について説明する。 ここに、 図 3は、 光ディスク 1 0 0上に記録されるデータ 構造を模式的に示すものである。 図 4は、 図 3に示した各タイ トル内におけるデ ータ構造の詳細を模式的に示すものである。 図 5及び図 6は夫々、 図 3に示した 各プレイ (P ) リス トセッ ト内におけるデータ構造の詳細を模式的に示すもので ある。 図 7は、 図 6に示した各アイテムにおけるデータ構造の詳細を模式的に示 すものである。 図 8は、 図 4に示した各タイ トルエレメン ト内におけるデータの 論理構成を模式的に示すものであり、 図 9は、 各プレイリス トセッ トをプレイ リ ス トーつから構成する場合における、 図 4に示した各タイ トルエレメン ト内にお けるデータの論理構成を模式的に示すものである。 図 1 0は、 図 3に示した各ォ ブジェク ト内におけるデータ構造の詳細を模式的に示すものである。
以下の説明において、 「タイ トル j とは、 複数の 「プレイ リス ト」 を連続して 実行する再生単位であり、 例えば、 映画 1本、 テレビ番組 1本などの論理的に大 きなまとまりを持った単位である。 「プレイ リス トセッ ト」 とは、 「プレイ リス ト J の束をいう。 例えば、 アングル再生ゃパレンタル再生における相互に切替可 能な特定関係を有する複数のコンテンツ情報を再生するためのプレイ リス トの束 や、 同時間帯に放送され且つまとめて記録された複数番組に係るコンテンツ情報 を再生するためのプレイリス トの束である。 或いは、 同一タイ トルについて、 ハ イビジョン対応、 ディスプレイの解像度、 サラウン ドスピーカ対応、 スピ一力配 列など、 情報再生システムにおいて要求される映像再生機能 (ビデオパ一フォー マンス) 別や音声再生機能 (オーディオパーフォーマンス) 別など、 要求機能別 に用意された各種コンテンッ情報を再生するためのプレイ リス トの束である。 「プレイ リス ト J とは、 「オブジェク ト」 の再生に必要な情報を格納した情報で あり、 オブジェク 卜へアクセスするためのオブジェク 卜の再生範囲に関する情報 が各々格納された複数の 「アイテム j で構成されている。 そして、 「オブジェク ト」 とは、 上述した M P E G 2のトランスポートス トリームを構成するコンテン ッの実体情報である。
図 3において、 光ディスク 1 0 0は、 論理的構造として、 ディスク情報フアイ ル 1 1 0、 プレイ ( P ) リス ト情報ファイル 1 2 0、 オブジェク ト情報ファイル 1 3 0及びオブジェク トデータファイル 1 4 0の 4種類のファイルを備えており , これらのファイルを管理するためのファイルシステム 1 0 5を更に備えている。 尚、 図 3は、 光ディスク 1 0 0上における物理的なデータ配置を直接示している ものではないが、 図 3に示す配列順序を、 図 1 に示す配列順序に対応するように 記録すること、 即ち、 フアイルシステム 1 0 5等をリ一ドインエリア 1 0 4に続 いてデータ記録ェリア 1 0 6に記録し、 更にオブジェク トデータファイル 1 4 0 等をデータ記録ェリア 1 0 6に記録することも可能である。 図 1 に示したリ一ド インエリア 1 04やリードアウ トエリア 1 08が存在せずとも、 図 3に示したフ アイル構造は構築可能である。
ディスク情報ファイル 1 1 0は、 光ディスク 1 00全体に関する総合的な情報 を格納するファイルであり、 ディスク総合情報 1 1 2と、 タイ トル情報テーブル 1 1 4と、 その他の情報 1 1 8とを格納する。 ディスク総合情報 1 1 2は、 例え ば光ディスク 1 00内の総タイ トル数等を格納する。 タィ トル情報テーブル 1 1 4は、 タイ トルポインタ 1 1 4一 1 と、 これによリ識別番号又は記録ァ ドレスが 示される複数のタイ トル 200 (タイ トル # 1 ~#m) を含んで構成されている。 各タイ トル 200には、 論理情報と して、 各タイ トルのタイプ (例えば、 シ一ケ ンシャル再生型、 分岐型など) や、 各タイ トルを構成するプレイ ( P) リス ト番 号をタイ トル毎に格納する。
図 4に示すように各タイ トル 200は、 より具体的には例えば、 タイ トル総合 情報 200— 1 と、 複数のタイ トルエレメン ト 200— 2と、 その他の情報 20 0— 5とを含んで構成されている。 更に、 各タイ トルエレメント 200— 2は、 プリコマンド 2 00 P Rと、 プレイ リス トセッ 卜へのポィンタ 200 P Tと、 ポ ス トコマンド 200 P Sと、 その他の情報 200- 6とから構成されている。
ポインタ 200 P Tは、 当該ポインタ 200 P Tを含むタイ トルエレメント 2 00 - 2に基づいて再生されるべきコンテンツ情報に対応する、 プレイ リス ト情 報ファイル 1 2 0内に格納されたプレイ リス トセッ ト 1 2 6 Sの識別番号を示す < なお、 ポインタ 200 P Tは、 タイ トルエレメン ト 200— 2に基づいて再生さ れるべきコンテンツ情報に対応するプレイリス トセッ ト 1 2 6 Sの記録位置を示 す情報であっても良い。 プリコマン ド 200 P Rは、 ポインタ 200 P Tにより 指定される一のプレイ リス トセッ ト 1 26 Sにより再生シーケンスが規定される コンテンッ情報の再生前に実行されるべきコマンドを示す。 ポス トコマンド 20 0 P Sは、 該一のプレイリス トセッ トによリ再生シーケンスが規定されるコンテ ンッ情報の再生後に実行されるべきコマンドを示す。 タイ トルエレメン ト 200 一 2に含まれるその他の情報 200— 5は、 例えば、 タイ トルエレメン トに係る 再生の次の再生に係るタイ トルエレメントを指定するネクス ト情報を含む。
従って、 後述する情報再生装置による当該情報記録媒体の再生時には、 ポイン タ 200 P Tに従ってプレイ リス トセッ ト 1 26 Sにアクセスして、 それに含ま れる複数のプレイリス ト 1 2 6のうち、 所望の番組等に対応するものを選択する ように制御を実行すれば、 タイ トルエレメン ト 200— 2として当該所望のコン テンッ情報を再生できる。 更に、 このようなタイ トルエレメン ト 200— 2を一 つ又は順次再生することで、 一つのタイ トル 200を再生可能となる。 更に、 プ リコマンド 200 P Rに従って、 ポインタ 200 P Tで指定される一のプレイリ ス トセッ ト 1 26 Sによリ再生シーケンスが規定されるコンテンツ情報の、 再生 前に実行されるべきコマンドを実行できる。 更に、 ポス トコマンド 2 00 P Sに 従って、 ポインタ 200 P Tで指定される一のプレイ リス トセッ ト 1 26 Sによ リ再生シーケンスが規定されるコンテンツ情報の、 再生後に実行されるべきコマ ン ドを実行できる。 ポス トコマンド 200 P Sは、 例えばコンテンツ情報の分岐 を命令するコマンド、 次のタイ トルを選ぶコマンド等である。 加えて、 その他の 情報 200— 5に含まれるネクス ト情報に従って、 当該再生中のタイ トルエレメ ン ト 200— 2の次のタイ トルエレメント 200— 2を再生できる。
再び図 3において、 プレイ リス ト情報ファィル 1 20は、 プレイ ( P) リス ト セッ ト総合情報 1 22と、 プレイリス トセッ ト情報テーブル 1 2 1 と、 複数のプ レイ (P) リス トセッ ト 1 2 6 S (Pリス トセッ ト # 1 ~# n ) と、 その他の情 報 1 28とに分かれている。 このプレイリス トセッ ト情報テーブル 1 2 1 には、 プレイ ( P) リス トセッ トポインタ 1 24と、 プレイ リス トセッ ト番号順に各プ レイリス トセッ ト 1 2 6 S ( Pリス トセッ ト #1~# n ) の論理情報を格納する。 言い換えれば、 各プレイリス トセッ ト 1 2 6 Sの格納順番がプレイ リス トセッ ト 番号である。 また、 上述したタイ トル情報テーブル 1 1 4で、 同一のプレイ リス トセッ ト 1 2 6 Sを、 複数のタイ トル 200から参照することも可能である。 即 ち、 タイ トル # qとタイ トル # r とが同じプレイ リス トセッ h# pを使用する場 合にも、 プレイリス トセッ ト情報テーブル 1 2 1 中のプレイリス トセッ ト # pを、 タイ トル情報テーブル 1 1 4でポイン卜するように構成してもよい。
図 5に示すように、 プレイ リス トセッ ト 1 26 Sは、 総合情報 1 2 6— 1 と、 複数のプレイ リス ト 1 26 (プレイ リス ト # 1 ~# X ) と、 アイテム定義テープ ル 1 26— 3と、 その他の情報 1 2 6— 4とを含んで構成されている。 そして、 各プレイ リス ト 1 2 6は、 複数のプレイリス トエレメント 1 2 6— 2 (プレイリ ス トエレメン ト # 1 ~# y ) と、 その他の情報 1 2 6— 5とを含んで構成されて いる。 更に、 各プレイリス トエレメント 1 2 6— 2は、 プリコマンド 1 2 6 P R と、 アイテムへのポインタ 1 2 6 P Tと、 ポス トコマンド 1 2 6 P Sと、 その他 の情報 1 26— 6とから構成されている。
ポインタ 1 2 6 P Tは、 当該ポインタ 1 26 P Tを含むプレイ リス トエレメン ト 1 2 6— 2に基づいて再生されるべきコンテンツ情報に対応する、 アイテム定 義テ一ブル 1 26— 3により定義されるアイテムの識別番号を示す。 なお、 ボイ ンタ 1 2 6 P Tは、 アイテム定義テーブル 1 26— 3により定義されるアイテム の記録位置であっても良い。
図 6に例示したように、 プレイリス トセッ ト 1 2 6 Sにおいて、 アイテム定義 テーブル 1 26— 3内には、複数のアイテム 204が定義されている。 これらは、 複数のプレイリス ト 1 26によって共有されている。 また、 総合情報 1 2 6— 1 として、 当該プレイ リス トセッ ト 1 2 6 S内に含まれる各プレイリス ト 1 2 6の 名称、 再生時間などの U I (ユーザインタフェース情報) 、 各アイテム定義テ一 ブル 1 2 6一 3へのァドレス情報等が記述されている。
再び図 5において、 本発明に係る第 2ブリコマン ドの一例たるプリコマン ド 1 26 P Rは、 ポインタ 1 26 P Tにより指定される一のアイテム 204の再生前 に実行されるべきコマンドを示す。 本発明に係る第 2ポス トコマンドの一例たる ポス トコマン ド 1 2 6 P Sは、 該一のアイテム 204の再生後に実行されるべき コマン ドを示す。 プレイリス トエレメント 1 26— 2に含まれるその他の情報 1 26— 6は、 例えば、 プレイ リス トエレメント 1 2 6— 2に係る再生の次の再生 に係るプレイリス トエレメント 1 26— 2を指定するネクス ト情報を含む。
図 7に例示したように、 アイテム 204は、 表示の最小単位である。 アイテム 204には、 オブジェク トの開始ア ドレスを示す Γ I Nポイン ト情報」 及び終了 ア ドレスを示す 「O U Tポイント情報」 が記述されている。 尚、 これらの Γ I Ν ポイン ト情報」 及び 「 O U Tポイン ト情報」 は夫々、 直接ア ドレスを示してもよ いし、 再生時間軸上における時間或いは時刻など間接的にァ ドレスを示してもよ い。 図中、 "ス トリームオブジェク h#m" で示されたオブジェク トに対して複 数の E S (エレメンタ リース トリーム) が多重化されている場合には、 アイテム 204の指定は、 特定の E Sの組合せ或いは特定の E Sを指定することになる。 図 8に例示したように、 タイ トルエレメン ト 200— 2は、 論理的に、 ブリコ マン ド 200 P R或いは 1 26 P Rと、 ポインタ 200 P Tによリ選択されるプ レイ リス トセッ ト 1 2 6 Sと、 ポス トコマン ド 200 P S或いはポス トコマンド 1 2 6 P Sと、 ネクス ト情報 200 - 6 とから構成されている。 従って、 例え ばビデオ解像度など、 システムで再生可能な何らかの条件等に従って、 プレイリ ス トセッ ト 1 26 S中からプレイリス ト 1 2 6を選択する処理が実行される。 但し図 9に例示したように、 ポインタ 200 P Tにより指定されるプレイ リス トセッ 卜が単一のプレイリス 卜からなる場合には、 即ち図 3に示したプレイ リス トセッ ト 1 2 6 Sを単一のプレイリス ト 1 2 6に置き換えた場合には、 タイ トル エレメン ト 2 00— 2は、 論理的に、 プリコマンド 200 P R或いは 1 2 6 P R と、 再生時に再生されるプレイ リス ト 1 26と、 ポス トコマンド 200 P S或い はポス トコマンド 1 2 6 P Sと、 ネクス ト情報 200— 6 Nとから構成されても よい。 この場合には、 システムで再生可能な条件等に拘わらず、 プレイ リス トセ ッ 卜が再生用に指定されれば、 単一のプレイ リス ト 1 2 6の再生処理が実行され ることになる。
再び図 3において、 オブジェク ト情報ファイル 1 30は、 各プレイ リス ト 1 2 6内に構成される各アイテムに対するォブジェク トデータファイル 1 40中の格 納位置 (即ち、 再生対象の論理ア ドレス) や、 そのアイテムの再生に関する各種 属性情報が格納される。本実施例では特に、ォブジヱク ト情報ファイル 1 30は、 後に詳述する複数の A U (ァソシエートュニッ ト) 情報 1 3 2 1 (A U # 1 〜A U#q ) を含んでなる A Uテーブル 1 3 1 と、 E S (エレメンタ リース トリーム) マップテーブル 1 34と、 その他の情報 1 3 8とを格納する。
オブジェク トデータファイル 1 40は、 トランスポートス トリーム ( T S ) 別 の T Sオブジェク ト 1 42 (T S# 1 オブジェク ト〜 T S # sオブジェク ト) 、 即ち実際に再生するコンテンツの実体データを、 複数格納する。
尚、 図 3を参照して説明した 4種類のファイルは、 更に夫々複数のファイルに 分けて格納することも可能であり、 これらを全てファイルシステム 1 0 5により 管理してもよい。 例えば、 オブジェク 卜データファイル 1 40を、 オブジェク ト データファイル # 1 、 オブジェク トデータファイル # 2、 …というように複数に 分けることも可能である。
図 1 0に示すように、 論理的に再生可能な単位である図 3に示した T Sォブジ ェク ト 1 4 2は、 例えば 6 k B (Byte) のデータ量を夫々有する複数のァライン ドュニッ ト 1 43に分割されてなる。 ァラインドュニッ ト 1 4 3の先頭は、 T S オブジェク ト 1 42の先頭に一致 (ァラインド) されている。 各ァライン ドュニ ッ ト 1 43は更に、 1 9 2 Bのデータ量を夫々有する複数のソースバケツ ト 1 4 4に細分化されている。 ソースパケッ ト 1 44は、 物理的に再生可能な単位であ リ、 この単位即ちバケツ 卜単位で、 光ディスク 1 00上のデータのうち少なく と もビデオデータ、 オーディオデータ及びサブピクチャデータは多重化されておリ、 その他の情報についても同様に多重化されてよい。 各ソースパケッ ト 1 44は、 4 Bのデ一タ量を有する、 再生時間軸上における T S ( トランスポートス トリ一 ム) バケツ 卜の再生処理開始時刻を示すバケツ トァライバルタイムスタンプ等の 再生を制御するための制御情報 1 45と、 1 8 8 Bのデータ量を有する T Sパケ ッ ト 1 46とを含んでなる。 T Sバケツ ト 1 46は、 バケツ トヘッダ 1 4 6 a と T Sバケツ トペイロード 1 4 6 bとを有し、 T Sバケツ 卜ペイロード 1 46 b \Z は、 ビデオデータがパケッ ト化されて 「ビデオパケッ ト」 とされるか、 ォ一ディ ォデータがバケツ ト化されて 「オーディオバケツ ト」 とされるか、 又はサブピク チヤデータがバケツ ト化されて 「サブピクチャバケツ ト」 とされるか、 若しくは、 その他のデータがバケツ ト化される。
次に図 1 1 及び図 1 2を参照して、 図 2 Bに示した如き トランスポートス トリ —ム形式のビデオデータ、 オーディオデータ、 サブピクチャデータ等が、 図 1 0 に示した T Sバケツ 卜 1 46により、 光ディスク 1 00上に多重記録される点に ついて説明する。 ここに、 図 1 1 は、 上段のプログラム # 1 ( P G 1 ) 用のエレ メンタ リース トリーム (E S) と中段のプログラム # 2 ( P G 2) 用のエレメン タ リ一ス トリーム (E S) とが多重化されて、 これら 2つのプログラム ( P G 1 & 2) 用の トランスポートス トリーム (T S) が構成される様子を、 横軸を時間 軸として概念的に示すものであり、 図 1 2は、 一つのトランスポ一トス トリ一ム ( T S ) 内に多重化された T sパケッ トのイメージを、 時間の沿ったパケッ ト配 列として概念的に示すものである。
図 1 1 に示すように、 プログラム # 1用のエレメンタ リース トリーム (上段) は、 例えば、 プログラム # 1 用のビデオデータがバケツ ト化された T Sバケツ ト 1 46が時間軸 (横軸) に対して離散的に配列されてなる。 プログラム # 2用の エレメンタ リ一ス トリーム (中段) は、 例えば、 プログラム # 2用のビデオデ一 タがパケッ ト化された T Sパケッ ト 1 4 6が時間軸 (横軸) に対して離散的に配 列されてなる。 そして、 これらの T Sバケツ ト 1 4 6が多重化されて、 これら二 つのプログラム用の トランスポートス トリーム (下段) が構築されている。 尚、 図 1 1 では説明の便宜上省略しているが、 図 2 Bに示したように、 実際には、 プ ログラム # 1 用のエレメンタ リース トリームとして、 オーディオデータがバケツ ト化された T Sバケツ 卜からなるエレメンタ リース トリームやサブピクチャデー タがバケツ ト化された T Sバケツ 卜からなるサブピクチヤス トリ一ムが同様に多 重化されてもよく、 更にこれらに加えて、 プログラム # 2用のエレメンタ リース トリ一ムとして、 オーディオデータがバケツ ト化された T Sバケツ トからなるェ レメンタ リ一ス トリームやサブピクチャデータがバケツ ト化された T Sバケツ ト からなるサブピクチャス トリームが同様に多重化されてもよい。
図 1 2に示すように、 本実施例では、 このように多重化された多数の T Sパケ ッ ト 1 46から、 一つの T Sス トリームが構築される。 そして、 多数の T Sパケ ッ ト 1 46は、 このように多重化された形で、 バケツ トァライバルタイムスタン プ等 1 45の情報を付加し、 光ディスク 1 00上に多重記録される。 尚、 図 1 2 では、 プログラム # i ( i = 1 , 2. 3 ) を構成するデータからなる T Sバケツ ト 1 4 6に対して、 j ( j = 1 , 2 , ■■·) をプログラムを構成するス トリーム別 の順序を示す番号として、 " E l e m e n t ( i 0 j ) " で示しておリ、 この ( i 0 j ) は、 ェレメンタ リース 卜リーム別の T Sバケツ ト 1 4 6の識別番号たるパ ケッ ト I Dとされている。 このバケツ ト I Dは、 複数の T Sバケツ ト 1 46が同 —時刻に多重化されても相互に区別可能なように、 同一時刻に多重化される複数 の T Sバケツ ト 1 46間では固有の値が付与されている。
また図 1 2では、 P A T (プログラムアソシエーションテーブル) 及び P M T (プログラムマップテーブル) も、 T Sパケッ ト 1 46単位でパケッ ト化され且 つ多重化されている。 これらのうち P A Tは、 複数の PM Tのバケツ ト I Dを示 すテーブルを格納している。 特に P A Tは、 所定のバケツ ト I Dと して、 図 1 2 のように (000) が付与されることが MP EG 2規格で規定されている。即ち、 同一時刻に多重化された多数のパケッ トのうち、 バケツ ト I Dが ( 000 ) であ る T Sバケツ ト 1 46として、 P A Tがバケツ ト化された T Sバケツ ト 1 4 6が 検出されるように構成されている。 そして、 PMTは、 一又は複数のプログラム について各プログラムを構成するエレメンタ リース トリーム別のバケツ ト I Dを 示すテーブルを格納している。 P M Tには、 任意のバケツ ト I Dを付与可能であ るが、 それらのパケッ ト I Dは、 上述の如くパケッ ト I りが (000) として検 出可能な P A Tにより示されている。 従って、 同一時刻に多重化された多数のパ ケッ トのうち、 PMTがバケツ ト化された T Sパケッ ト 1 4 6 (即ち、 図 1 2で バケツ ト I D ( 1 00) 、 (200) 、 (300) が付与された T Sバケツ ト 1 46) が、 P A Tにより検出されるように構成されている。
図 1 2に示した如き トランスポ一トス トリ一ムがデジタル伝送されて来た場合, チューナは、 このように構成された P A T及び P MTを参照することにより、 多 重化されたバケツ 卜の中から所望のエレメンタ リ一ス トリームに対応するものを 抜き出して、 その復調が可能となるのである。
そして、 本実施例では、 図 1 0に示した T Sオブジェク ト 1 42内に格納され る T Sノくケッ ト 1 4 6として、 このような P A Tや P M Tのパケッ トを含む。 即 ち、 図 1 2に示した如き トランスポートス トリームが伝送されてきた際に、 その まま光ディスク 1 00上に記録できるという大きな利点が得られる。
更に、 本実施例では、 このように記録された P A Tや P M Tについては光ディ スク 1 00の再生時には参照することなく、 代わリに図 3に示した後に詳述する A Uテーブル 1 3 1及び E Sマップ亍一ブル 1 34を参照することによって、 よ リ効率的な再生を可能とし、 複雑なマルチビジョン再生等にも対処可能とする。 このために本実施例では、 例えば復調時や記録時に P A T及び P MTを参照する ことで得られるエレメンタ リース トリームとバケツ 卜との対応関係を、 A Uテ一 ブル 1 3 1及び E Sマップテーブル 1 34の形で且つバケツ ト化或いは多重化し ないで、 オブジェク ト情報ファイル 1 3 0内に格納するのである。
次に図 1 3を参照して、 光ディスク 1 0 0上のデータの論理構成について説明 する。 ここに、 図 1 3は、 光ディスク 1 0 0上のデータの論理構成を、 論理階層 からオブジェ ト階層或いは実体階層への展開を中心に模式的に示したものである。 図 1 3において、 光ディスク 1 0 0には、 例えば映画 1本、 テレビ番組 1 本な どの論理的に大きなまとまりであるタイ トル 2 00が、 一又は複数記録されてい る。 各タイ トル 2 0 0は、 一又は複数のタィ トルエレメント 2 00— 2を含む。 各タイ トルエレメント 20 0— 2は、 複数のプレイ リス トセッ ト 1 2 6 Sから論 理的に構成されている。 各タイ トルエレメン ト 2 0 0— 2内で、 複数のプレイリ ス トセッ ト 1 2 6 Sはシーケンシャル構造を有してもよいし、 分岐構造を有して もよい。
尚、 単純な論理構成の場合、 一つのタイ トルエレメン ト 2 0 0は、 一つのプレ イ リス トセッ ト 1 2 6 Sから構成され、 更に一つのプレイリス トセッ ト 1 2 6 S は、 一つのプレイリス ト 1 2 6から構成される。 また、 一つのプレイリス トセッ ト 1 2 6 Sを複数のタイ トルエレメン ト 2 0 0— 2或いは、 複数のタイ トル 2 0 0から参照することも可能である。
各プレイリス ト 1 2 6は、 複数のアイテム (プレイアイテム) 2 0 4から論理 的に構成されている。 各プレイ リス ト 1 2 6内で、 複数のアイテム 2 0 4は、 シ 一ゲンシャル構造を有してもよいし、 分岐構造を有してもよい。 また、 一つのァ ィテム 2 04を複数のプレイリス ト 1 2 6から参照することも可能である。 アイ テム 2 0 4に記述された前述の I Nポイン ト情報及び O U Tポイン ト情報により , T Sオブジェク ト 1 4 2の再生範囲が論理的に指定される。 そして、 論理的に指 定された再生範囲についてオブジェク ト情報 1 3 0 dを参照することにより、 最 終的にはファイルシステムを介して、 T Sオブジェク ト 1 4 2の再生範囲が物理 的に指定される。 ここに、 オブジェク ト情報 1 3 0 dは、 T Sオブジェク ト 1 4 2の属性情報、 T Sオブジェク ト 1 4 2内におけるデータサーチに必要な E Sァ ドレス情報 1 3 4 d等の T Sオブジェク ト 1 4 2を再生するための各種情報を含 む (尚、 図 3に示した E Sマップテーブル 1 3 4は、 このような E Sア ドレス情 報 1 3 4 dを複数含んでなる) 。 そして、 後述の情報再生装置による丁 Sオブジェク ト 1 4 2の再生時には、 ァ ィテム 2 0 4及びオブジェク ト情報 1 3 0 dから、 当該 T Sォブジヱク ト 1 4 2 における再生すべき物理的なァドレスが取得され、 所望のエレメンタ リース トリ ームの再生が実行される。
このように本実施例では、 アイテム 2 0 4に記述された I Nポイント情報及び O U Tポイント情報並びにオブジェク ト情報 1 3 0 dの E Sマップテーブル 1 3 4 (図 3参照) 内に記述された E Sアドレス情報 1 3 4 dにより、 再生シ一ケン スにおける論理階層からオブジェク ト階層への関連付けが実行され、 エレメンタ リース トリ一ムの再生が可能とされる。
以上詳述したように本実施例では、 光ディスク 1 0 0上において T Sバケツ ト 1 4 6の単位で多重記録されており、 これにより、 図 2 Bに示したような多数の エレメンタ リース トリームを含んでなる、 トランスポートス トリームを光デイス ク 1 0 0上に多重記録可能とされている。 本実施例によれば、 デジタル放送を光 ディスク 1 0 0に記録する場合、 記録レ一卜の制限内で複数の番組或いは複数の プログラムを同時に記録可能であるが、 ここでは一つの T Sオブジェク ト 1 4 2 へ複数の番組或いは複数のプログラムを多重化して記録する方法を採用している (サブピクチャデータの構造及び制御)
次に図 1 4から図 1 6を参照して、 サブピクチャデータの構造及び制御につい て説明する。 ここに、 図 1 4は、 サブピクチャデータを制御するための S Pコン トロール情報のデータ構成 (図 1 4 A ) 及びサブピクチャデータの本体をなす静 止画データたる S Pデータを含んでなる S Pデータ構造 (図 1 4 B ) の一具体例 を示す概念図である。 また、 図 1 5は、 これらの S Pコン トロール情報及び S P データ構造から構成される三種類のサブピクチャ構造を図式的に示したものであ る。 図 1 6は、 S P D用ス トリームと複数の S C P用ス トリームとの関係を、 再 生時間軸に対して図式的に示したものである。
本実施例では、 後述するサブピクチャデコーダによリデコ一ドされたサブピク チヤデータは、 バッファと して機能するメモリに一時的に記憶される。 その後、 この一時的に記憶されたサブピクチャデータに含まれる S Pデータ (静止画デ一 タ) 及び S Pコン トロール情報 (静止画コントロールデータ) の少なく とも一方 は、 システムコントローラからの制御信号 S c 5による制御を受けて読み出され る。 そして、 係る S Pデータに対して、 S Pコン トロール情報を作用させること で、 ビデオ出力の一部或いは全部として静止画表示が行われる。
図 1 4 Aに示すように、 S Pコン トロール情報 7 2 1 は、 S C Pヘッダと、 S Fコントロールパラメータとを有する。 「S C Pヘッダ」 は、 当該 S Pコント口 —ル情報 7 2 1 が制御対象とする S Pデータを特定する S Pデータ識別子、 係る s pデータの記録位置を示す情報等からなる。 rs Fコン トロールパラメータ」 は、 S Pデータによリ規定される画像のうち少なく とも一部と して切り取られる 画像部分であるサブフレーム (S F) の単位で、 S Pデータを制御するための各 種パラメータからなる。 より具体的には、 S Fデータの表示開始時刻や表示終了 時刻を P T S (プレゼンテーションタイムスタンプ)等で示すパラメータを有し、 更に例えば、 表示時間、 サブピクチャの切り出し範囲や表示する際の配置、 拡大 縮小、 回転等の条件等を示す各種パラメータを有する。
図 1 4 Bに示すように、 S Pデータ構造 7 2 2は、 構造情報と S Pデータ (静 止画データの実体) とを有する。 「構造情報」 は、 当該 S Pデータを識別するた めの識別子、 当該 S Pデータの長さ等の情報からなる。 「S Pデータ」 は、 例え ばランレングスェンコ一ディングされたビッ トマップデータ形式或いは J P E G 形式の画像データ等を有する。
よって、 サブピクチャデータの再生時には、 図 1 4 Bに示した S Pデータの少 なく とも一部が切リ出されたサブフレームの単位で、 図 1 4 Aに示した S Fコン トロールパラメータに基づいて、 サブフレームを用いた各種再生制御が実行され る。
図 1 5 Aから 1 5 Cに示すように、 S Pコントロール情報 7 2 1 及び S Pデ一 タ構造 7 2 2は、 複数の T Sパケッ ト 1 4 6 (図 1 0参照) にパケッ ト化されて 多重化されている。 そして、 サブピクチャ構造における S Pコントロール情報 7 2 1の先頭部分が格納される T Sバケツ ト 1 46を、 "S C P" と呼び、 サブピ クチャ構造における S Pデータ構造 7 2 2の先頭部分が格納される T Sバケツ ト 1 46を、 " S P D " と呼ぶ。
図 1 5 Aに示すように、 S C Pを含む S Pコン トロール情報 7 2 1及び S Pデ —タ構造 7 22は、 一つのサブピクチャ構造とされて、 複数の T Sバケツ ト 1 4 6に分断されてもよい。 図 1 5 Bに示すように、 S C Pを含む S Pコン トロール 情報 7 2 1 は、 一つのサブピクチャ構造とされて、 複数の T Sバケツ ト 1 46に 分断されてもよい。 図 1 5 Cに示すように、 S P Dを含む S Pデータ情報構造 7 22は、 一つのサブピクチャ構造とされて、 複数の T Sバケツ ト 1 46に分断さ れてもよい。
本実施例では、 例えば、 S P D用ス トリーム上に記録された S Pデータ構造 7 22内の S Pデータに対して、 このス トリ一ムとは別の S C P用ス トリ一ム上に 記録された S Pコン トロール惰報 7 2 1 を作用させることで、 静止画の再生制御 を行う。 この場合、 一つの S P D用ス トリームに対して作用する S C P用ス トリ —ムは、 ひとつだけ存在してもよいし、 複数存在してもよい。 これらの二種類の ス トリームを、 相互に異なるエレメンタ リ一ス トリーム上に記録することで、 効 率的な再生制御が可能となる。 更に、 一つの S P D用ス トリーム上の S Pデータ に対して、 複数の S C P用ス トリーム上の複数の S Pコン トロール情報を作用さ せることで、 一層効率的な再生制御が可能となる。
よリ具体的には図 1 6に示すように、 " E S— P I D = 200 " のビデオス ト リーム ( V i d e o 1 ) が再生されている途中における時刻 t 11 で、 " E S— P I D= 20 1 " の S P D用ス トリーム上の S Pデータ (S P D 1 ) の読み込みが 開始されて、 後述する情報再生装置のメモリに格納される。 そして、 格納された S Pデータは、 例えば、 設定された終了時間まで格納され続けるか、 或いは次の サブピクチャの読み込みが開始されるまで格納され続ける。
図 1 6では、 "E S— P I D = 202 " の S C P用ス トリーム (S C P 1 ) に は、 時刻 t 21、 時刻 t 22、 時刻 t 23及び時刻 t 24のタイミングで夫々、 S C P # 1a、 S C P #1b、 S C P #1c及び S C P #1dが配置されている。 "E S— P I D = 203 " の S C P用ス トリーム ( S C P 2 ) には、 時刻 t 31、 時刻 t 32 及び時 刻 t 33のタイミングで夫々 S C P #2a、 S C P #2b及び S C P #2cが配置されて いる。 " E S— P I D = 204" の S C P用ス トリーム ( S C P 3 ) には、 時刻 t 41、 時刻 t 42、 時刻 t 43及び時刻 t 44のタイミングで夫々 S C P #3a、 S C P #3b、 S C P #3c及び S C P #3dが配置されている。 但し、 このような静止画の再生制御に加えて、 サブピクチャス トリーム上に記 録されたサブピクチャデータ構造内の S Pデータに対して、 同じス トリーム上に 記録されたサブピクチャ構造内の S Pコントロール情報を作用させて、 静止画の 再生制御を行っても構わない。 即ち、 一つのサブピクチャス トリームのみに、 S Pコントロール情報 7 2 1及び S Pデータ構造 7 2 2の両者を記録して、 S Pコ ン トロール情報 7 2 1 を S Pデータ構造 7 2 2に作用させてもよい。
いずれの場合にも、 データ量の多いビッ トマップテータや J P E Gデータから なる S Pデータの使い回しによって、 ディスク上における限られた記録容量の節 約を図ることが可能となり、 更に効率的な再生及び表示処理も可能となる。 加え て、 いずれの場合にも、 他のビデオス トリームに記録されたビデオデータに基づ <動画或いは主映像上に、 このようなサブピクチャをスーパ一ィンポーズさせる ことも可能でめる。
(オブジェク ト情報ファイル)
次に、 図 1 7を参照して、 オブジェク ト情報ファイル 1 3 0について一具体例 を挙げて詳細に説明する。 ここに図 1 7は、 オブジェク ト情報ファイル 1 3 0内 に構築される A U (ァソシェ一 トユニッ ト) 亍一ブル 1 3 1 (図 3参照) 及びこ れに関連付けられる E S (エレメンタ リース トリーム) マップテーブル 1 3 4 (図 3参照) におけるデータ構成の一具体例を図式的に示すものである。
図 1 7に示すように本具体例では、 オブジェク ト情報ファイル 1 3 0内には、 オブジェク ト情報テーブル (ォブジヱク ト情報 t a b l e ) が格納されている。 そして、 このオブジェク ト情報亍一ブルは、 図中上段に示す A Uテーブル 1 3 1 及び下段に示す E Sマップ亍一ブル 1 3 4から構成されている。
図 1 7の上段において、 A Uテーブル 1 3 1 は、 各フィールド ( F ί e I d ) が必要な個数分のテ一ブルを追加可能な構造を有してもよい。 例えば、 A Uが 4 つ存在すれば、 該当フォールドが 4つに増える構造を有してもよい。
A Uテーブル 1 3 1 には、 別フィ一ルド ( F i e I d ) に、 A Uの数、 各 A U へのポインタなどが記述される 「A Uテーブル総合情報」 と、 「その他の情報」 とが格納されている。
そして、 A Uテーブル 1 3 1 内には、 各 A U # nに対応する各 P U # mにおけ る E S亍一ブルインデックス #S ( E S— t a b I e I n d e x #S ) を示 す A U情報 1 3 2 I として、 対応する E Sマップテーブル 1 34のインデックス 番号 ( I n d e X番号 = ·■·) が記述されている。 ここで Γ A U」 とは、 前述の如 く例えばテレビ放送でいうところの "番組" に相当する単位 (特に、 "マルチビ ジョン型" の放送の場合には、 切り替え可能な複数の "ビジョン" を一まとめと した単位) であり、 この中に再生単位である P Uが一つ以上含まれている。 また、 「P U」 とは、 前述の如く各 A U内に含まれる相互に切り替え可能なエレメンタ リース トリームの集合であり、 P U情報 3 02 I により各 P Uに対応する E S亍 一ブルインデックス #Sが特定されている。 例えば、 A Uでマルチビューコンテ ンッを構成する場合、 A U内には、 複数の P Uが格納されていて、 夫々の P U内 には、 各ビューのコンテンツを構成するバケツ トを示す複数のエレメンタ リ一ス トリ一ムバケツ ト I Dへのボインタが格納されている。 これは後述する E Sマツ プテーブル 1 34内のインデックス番号を示している。
図 1 7の下段において、 E Sマップテーブル 1 3 4には、 フィ一ルド ( F i e I d ) 別に、 ESマップテーブル総合情報と、 複数のインデックス #m (m= 1 , 2, ···) と、 「その他の情報」 とが格納されている。
Γ E Sマップテーブル総合情報」 には、 当該 E Sマップテーブルのサイズや、 総ィンデックス数等が記述される。
そして 「インデックス #SJ は夫々、 再生に使用される全エレメンタ リース ト リームのエレメンタ リース トリームバケツ ト I D ( E S— P I D ) と、 それに対 応ずるィンデックス番号及びエレメンタ リース トリームのァドレス情報を含んで 構成されている。
本実施例では例えば、 このァドレス情報、 即ち E Sァ ドレス情報 1 34 dと し て、 前述のようにエレメンタ リース トリームが MP EG 2のビデオス トリームで ある場合にば、 I ピクチャの先頭の T Sパケッ ト番号とこれに対応する表示時間 のみが、 E Sマップテーブル 1 34中に記述されており、 データ量の削減が図ら れている。
このように構成されているため、 A Uテーブル 1 3 1 から指定された E Sマツ プテーブル 1 34のィンデックス番号から、 実際のエレメンタ リース トリームの エレメンタ リース トリームバケツ ト I D ( E S _ P I D ) が取得可能となる。 ま た、 そのエレメンタ リース トリームバケツ ト I Dに対応するェレメンタ リース ト リームのア ドレス情報も同時に取得可能であるため、 これらの情報を元にしてォ ブジェク トデータの再生が可能となる。
以上説明した光ディスク 1 0 0のデータ構造によれば、 もし新しいタイ トルを 光ディスク 1 0 0に追加する場合でも、 簡単に必要な情報を追加できるので有益 である。 逆に、 例えば編集等を行った結果、 ある情報が不要になったと しても、 単にその情報を参照しなければよいだけであり、 実際にその情報をテーブルから 削除しなくてもよい構造となっているため有益である。
尚、 図 1 7では、 上段の A Uテーブル 1 3 1から参照しない E S— P I Dにつ いても、 下段の E Sマップテ一ブル 1 3 4のインデックス別に記述してあるが、 当該参照しない E S— P I Dについては、 このように記述する必要はない。但し、 このように参照しない E S _ P I Dをも記述することで、 より汎用性の高い E S マップテーブル 1 3 4を作成しておけば、 例えば、 ォ一サリングをやり直す場合 など、 コンテンツを再編集する場合に E Sマップテーブルを再構築する必要がな <なるという利点がある。
(再生時のアクセスの流れ)
次に図 1 8を参照して、 本実施例における特徴の一つである A U (ァソシエー トュニッ ト) 情報 1 3 2及び P U (プレゼンテーションユニッ ト) 情報 3 0 2を 用いた情報再生装置における再生時のアクセスの流れについて、 光ディスク 1 0 0の論理構造と共に説明する。 ここに図 1 8は、 光ディスク 1 0 0の論理構造と の関係で、 再生時におけるアクセスの流れ全体を概念的に示すものである。
図 1 8において、 光ディスク 1 0 0の論理構造は、 論理階層 4 0 1 、 オブジェ ク ト階層 4 0 3及びこれら両階層を相互に関連付ける論理一才ブジェク ト関連付 け階層 4 0 2という三つの階層に大別される。
これらのうち論理階層 4 0 1 は、 再生時に所望のタイ トルを再生するための各 種論理情報と再生すべきプレイリス ト (Pリス ト) 及びその構成内容とを論理的 に特定する階層である。 論理階層 4 0 1 には、 光ディスク 1 0 0上の全タイ トル 2 0 0等を示すディスク情報 1 1 0 dが、 ディスク情報ファイル 1 1 0 (図 3参 照) 内に記述されており、 更に、 光ディスク 1 00上の全コンテンツの再生シ一 ケンス情報 1 20 dが、 プレイ リス ト情報ファィル 1 20 (図 3参照) 内に記述 されている。 よリ具体的には、 再生シーケンス情報 1 20 dと して、 各タイ トル
200に含まれる一又は複数のタイ トルエレメン ト 200— 2に対して夫々、 一 又は複数のプレイリス トセッ ト 1 26 Sの構成が記述されている。 更に、 各プレ イリス トセッ ト 1 2 6 Sは、 一又は複数のプレイリス ト 1 2 6を含んでおリ、 各 プレイリス ト 1 26には、 一又は複数のアイテム 204 (図 1 3参照) の構成が 記述されている。 そして、 再生時におけるアクセスの際に、 このような論理階層 40 1 によって、 再生すべきタイ トル 200を特定し、 これに対応するプレイ リ ス ト 1 26を特定し、 更にこれに対応するアイテム 204を特定する。
続いて、 論理一才ブジェク ト関連付け階層 402は、 このように論理階層 40 1 で特定された情報に基づいて、 実体データである T Sオブジェク トデータ 1 4 0 dの組み合わせや構成の特定を行うと共に論理階層 40 1からォブジ Iク 卜階 層 403へのア ドレス変換を行うように、 再生すべき T Sオブジェク 卜データ 1 40 dの属性とその物理的な格納ア ドレスとを特定する階層である。 より具体的 には、 論理一才ブジェク ト関連付け階層 402には、 各アイテム 204を構成す るコンテンツの固まりを A U 1 3 2という単位に分類し且つ各 A U 1 3 2を 1)
302という単位に細分類するオブジェク ト情報データ 1 3 0 dが、 オブジェク ト情報ファイル 1 3 0 (図 3参照) に記述されている。
ここで、 Γ ρ υ (プレゼンテーションユニッ ト) 3 02」 とは、 複数のエレメ ンタリース ト リームを、 再生切り替え単位ごとに関連付けてまとめた単位である。 仮に、 この P U 3 0 2中にオーディオス ト リームが 3本存在すれば、 このビジョ ンを再生中には、 ュ一ザが自由に 3本のオーディオ (例えば、 言語別オーディオ など) を切り替えることが可能となる。
他方、 「A U (ァソシェ一トユニッ ト) 1 3 2」 とは、 一つのタイ トルで使用 する T Sオブジェク ト中の、 ビデオス トリームなどのエレメンタ リース トリーム を複数まとめた単位であり、 一又は複数の P U 302の集合からなる。 より具体 的には、 P U 30 2を介して間接的に、 エレメンタ リース トリ一ムバケツ ト I D ( E S P I D) を各 T Sオブジェク ト毎にまとめた単位である。 この A U 1 3 2は、 例えば多元放送における相互に切リ替え可能な複数の番組或いは複数のプ ログラムなど、 コンテンッから考えて相互に特定関係を有する複数の番組或いは 複数のプログラムなどの集合に対応している。 そして、 同一の A U 1 3 2に属し た P U 302は、 再生時にユーザ操作によリ相互に切り替え可能な複数の番組或 いは複数のプログラムを夫々構成する一又は複数のエレメンタ リース トリームの 集合に対応している。
従って、 再生すべき A U 1 3 2が特定され、 更にそれに属する P U 3 0 2が特 定されれば、 再生すべきエレメンタ リ一ス トリームが特定される。 即ち、 図 1 2 に示した P A Tや P MTを用いないでも、 光ディスク 1 00から多重記録された 中から所望のエレメンタ リ一ス トリームを再生可能となる。
ここで実際に再生されるェレメンタ リース トリームは、 P U情報 3 02から、 エレメンタ リース トリームのバケツ ト I D (図 1 2参照) である E S— P I りに よって特定或いは指定される。 同時に、 再生の開始時間及び終了時間を示す情報 が、 エレメンタ リース トリームのア ドレス情報に変換されることにより、 特定ェ レメ ンタ リ一ス トリームの特定領域 (或いは特定時間範囲) におけるコンテンツ が再生されることになる。
このようにして論理一オブジェク ト関連付け階層 4 02では、 各アイテム 20 4に係る論理ァ ドレスから各 P U 302に係る物理ァ ドレスへのァ ドレス変換が 実行される。
続いて、 オブジェク ト階層 403は、 実際の T Sオブジェク トデータ 1 40 d を再生するための物理的な階層である。 オブジェク ト階層 40 3には、 T Sォブ ジェク トデータ 1 40 dが、 オブジェク トデータファイル 1 40 (図 3参照) 内 に記述されている。 よリ具体的には、 複数のエレメンタ リ一ス トリーム ( E S) を構成する T Sバケツ ト 1 46が時刻毎に多重化されており、 これらが時間軸に 沿って配列されることにより、 複数のエレメンタ リース トリームが構成されてい る (図 1 1参照) 。 そして、 各時刻で多重化された複数の T Sバケツ トは、 エレ メ ンタリ一ス トリーム毎に、 論理一オブジェク ト関連付け階層 402で特定され る P U 3 02に対応付けられている。 尚、 複数の P U 302と、 一つのエレメン タ リ一ス トリームとを関連付けること (例えば、 切り替え可能な複数の番組間或 いは複数のプログラム間で、 同一のオーディオデータに係るエレメンタ リース ト リームを共通で利用したり、 同一のサブピクチャデータに係るエレメンタ リース トリームを共通で利用すること) も可能である。
このようにォブジヱク ト階層 403では、 論理一才ブジェク ト関連付け階層 4 02における変換によリ得られた物理ァ ドレスを用いての、 実際のオブジェク ト データの再生が実行される。
以上のように図 1 8に示した三つの階層によリ、 光ディスク 1 00に対する再 生時におけるアクセスが実行される。
[情報再生装置]
次に、 上述の光ディスク 1 00から情報を再生するのに好適な情報再生装置に ついて説明する。 図 1 9に情報再生装置の構成を示す。 図示のように、 情報再生 装置は、 光ディスク 1 00から情報を再生する装置であり、 大別して光ピックァ ップ 50 1 と、 E C Cユニッ ト 502と、 発振器 503と、 ァライバルタイムク ロックカウンタ 504と、 システムコントローラ 5 20と、 再生系 7 00と、 再 生系 800とを有する。
光ピックアップ 50 1 は、 光ディスク 1 00に対してレーザ一ビームなどの光 ビームを所定の情報読取用パワーで照射するとともに、 光ディスク 1 00の情報 記録面からの反射光を受光して、 読取信号を生成して E C Cュニッ ト 5 02へ供 給する。 なお、 再生時には、 光ディスク 1 00はスピンドルモータによリ回転制 御される。 そして、 図示しないサ一ポュニッ トはシステムコントローラ 5 20か ら供給されるサ一ポ制御信号に基づいて、 スピンドルモータによる光ディスク 1 00の回転を制御するスピンドルサ一ポ、 光ピックアップ 502のフォーカスサ ーポ及びトラッキングサーポなどの各種サーポ制御を実行する。
光ピックアップ 50 1 により生成された読取信号は E C Cュニッ ト 5 0 2へ送 られる。 この読取信号はパケッ ト化された複数のエレメンタ リース トリーム ( P E S : Packeti zed Elementary Stream) を分割し多重化した トランスポートス ト リームであり、 E C Cユニッ ト 502はソースパケッ ト 1 44 (図 1 0参照) を 信号 P sとして再生系 700及び再生系 800へ供給する。
再生系 7 00は、 光ディスク 1 00上に記録されたエレメンタ リ一ス トリーム のうち、 プライべ一トス トリーム (P S : Private Stream) 2方式に従うエレメ ンタ リース トリ一ムをデコードし再生する系である。 これに対し、 再生系 800 は、 プライべ一トス トリ一ム 2以外の方式に従うエレメンタリース トリ一ムをデ コードし再生する系である。
上述した例によれば、 光ディスク 1 00上に記録されているエレメンタ リ一ス トリームのうち、 ビデオス トリーム、 オーディオス トリーム、 サブピクチャーデ 一タス トリーム、 及びシステムス トリームは、 プライべ一トス トリ一厶 2以外の 方式である。 これに対し、 サブピクチャの表示を制御するためのコントロールデ —タを含むサブピクチャコン トロールデータス トリーム、 及びコン トロールデ一 タス トリームはプライべ一トス トリ一ム 2の方式である。 従って、 ビデオス トリ ーム、 オーディオス トリーム及びサブピクチャーデ一タス トリ一ム、 P A T、 P M Tは再生系 800で再生されるのに対し、 サブピクチャコン ト口一ルデ一タス トリ一ム及びコントロールデータストリームなどは再生系 7 00で再生されるこ とになる。
図示のように、 再生系 800は、 トラックバッファ 805と、 ソースデバケツ タイザ 8 1 0と、 デマルチプレクサ 8 20と、 トランスポートバッファ 8 2 1 ~ 8 24と、 メインバッファ 8 3 1 〜 8 3 4と、 ビデオデコーダ 84 1 と、 サブピ クチャデコーダ 84 2と、 オーディオデコーダ 8 43と、 システム制御デコーダ 844とを備える。 E C Cュニッ ト 5 0 2から出力されたソースバケツ ト 1 44 は、 まずトラックバッファ 80 5に一旦格納された後、 ソースデバケツタイザ 8 1 0へ送られる。 トラックバッファ 8 0 5は、 光ディスク 1 00への記録デ一タ を再生することにより得られるソースパケッ トを格納するためのバッファである < なお、 トラックバッファ 805が一杯でないときは E C Cュニッ ト 50 2から ト ラックバッファ 805へ所定のデータ伝送レー卜でソースバケツ 卜が供給される が、 トラックバッファ 805が一杯であるときはソースパケッ トの伝送は行われ ない。 また、 トラックバッファ 805は常にアンダーフローしないように制御さ れる。
ソースデバケツタイザ 8 1 0は、 ソースバケツ 卜 1 44から、 バケツ トァライ バルタイムスタンプ (以下、 「A T S」 とも呼ぶ。 ) などを含む制御情報 1 4 5 を取り出し、 その A T Sにより示されるタイミングで、 そのソースパケッ ト 1 4 4に含まれる T Sバケツ ト 1 46を信号 Pts としてデマルチプレクサ 8 20へ供 給する。
より詳細に説明すると、 まず、 発振器 503は所定周波数のクロックパルスを 生成し、 ァライバルタイムクロックカウンタ 504は発振器 503が生成するク 口ックパルスをカウントすることにより、 ァライバルタイムクロック A T C Kを ソースデバケツタイザ 8 1 0へ供給する。 ソースデバケツタイザ 8 1 0は、 ァラ ィバルタイムクロックカウンタ 504から入力されるァライバルタイムクロック A T C Kに基づいて、 ソースパケッ ト 1 44から取得した A T Sが示すタイミン グで、 当該ソースバケツ ト 1 44に含まれている T Sバケツ ト 1 46をデマルチ プレクサ 820へ供給する。 こうして、 プライべ一トス トリーム 2方式以外のェ レメンタ リース トリーム、 即ち、 ビデオス トリーム、 ォ一ディォス トリーム、 サ ブピクチャス トリーム、 及びシステムス トリームの T Sバケツ ト 1 46がデマル チプレクサ 820へ入力される。
なお、 ソースデバケツタイザ 8 1 0は、 少なく とも 1つのソースパケッ ト分の 容量を有する内部バッファを備えており、 その内部バッファを利用して時間軸補 正を行う。 その内部バッファが空になるとすぐに、 トラックバッファ 8 0 5から ソースデパケッタィザ 8 1 0へ T Sバケツ ト 1 46が送られる。
デマルチプレクサ 820は、 各エレメンタ リース トリ一ムの種類及び符号化方 法に従って、 ソ一スデバケツタイザ 8 1 0から入力された T Sパケッ ト 1 46を 選別し、 それぞれのデコード処理系へ供給する。 即ち、 デマルチプレクサ 8 20 は、 ビデオス トリームの T Sパケッ ト 1 4 6を トランスポ一トバッファ 8 2 1へ 供給し、 サブピクチャス トリームの T Sバケツ ト 1 4 6を トランスポートバッフ ァ 8 2 2へ供給し、 オーディオス トリームの T Sパケッ ト 1 46を トランスポー トバッファ 8 2 3へ供給し、 システムス ト リームの T Sノ《ケッ ト 1 46を トラン スポ一トバッファ 8 24へ供給する。
トランスポートバッファ 8 2 1 は、 ビデオス トリームの T Sパケッ ト 1 46を 受け取ると、 パケッ トヘッダ 1 46 aを除去してビデオデータを抽出してメイン バッファ 8 3 1 へ送る。 メインバッファ 8 3 1 は所定量 (例えばデコード処理を 行う単位データ量) のビデオデータを格納してビデオデコーダ 84 1へ送る。 ビ デォデコーダ 84 1 は、 ビデオデータをデコードし、 ビデオ信号として出力する。 このビデオ信号はモニタなどに送られ表示される。
サブピクチヤス トリ一ム、 オーディオス トリーム及びシス亍ムス トリ一ムにつ いても、 同様にデコ一ド処理がなされる。 即ち、 サブピクチャス トリームの T S パケッ ト 1 4 6は トランスポ一トバッファ 8 2 2、 メインバッファ 8 3 2及びサ ブピクチャデコーダ 842によリサブピクチャと して出力され、 サブピクチャコ ントロ一ルス トリ一ムによって制御される。 オーディオス トリ一ムの T Sバケツ ト 1 46はトランスポ一トバッファ 8 23、 メインバッファ 8 3 3及びオーディ ォデコーダ 8 43によリオ一ディォ出力される。 また、 システムス トリームの T Sパケッ ト 1 46は、 トランスポ一トバッファ 8 24、 メインバッファ 83 4及 びシステム制御デコーダ 844により制御情報として出力される。
プライべ一トス トリ一ム 2以外の M P E G準拠のェレメンタ リ一ス トリームは, バケツ ト化されたエレメンタ リース トリームをデコードすべき時間を示すデコー ド時間情報である P T S (Presentation Time Stamp) / D T S (Decode Time Stamp) を含む。 なお、 ビデオデータやオーディオデータなどの P E Sパケッ トがデコー ドされるタイミングと、 それらが表示/再生されるタイミングとが同一である場 合は P T Sのみが含まれ、 異なる場合には P T S及び D T Sの両方が含まれる。 よって、 各デコーダ 84 1 ~ 844は、 それぞれのス トリームの T Sバケツ トぺ イロ一ド 1 4 6 b複数からなる P E Sパケッ トを、 P T SZD T Sに示されるタ イミングでデコードし、 再生 表示する。
このように、 再生系 8 00は、 主としてビデオス トリーム、 サブピクチャス ト リーム、 オーディオス トリームなどのコンテンツのス トリームであって、 プライ ベ一トス 卜リーム 2方式以外の方式のソースバケツ トをデコードし、 再生する。 —方、 再生系 7 00は、 ソースデバケツタイザ 7 1 0と、 デマルチプレクサ 7 2 0と、 トランスポートノくッファ 7 3 1及び 7 3 2と、 メインバッファ 74 1 及 び 7 42と、 デコーダ 7 5 1及び 7 52とを備える。 ソースデバケツタイザ 7 1 0は、 E C Cュニッ ト 502からソースバケツ ト 1 44を受け取リ、 図 1 0に示 す制御情報 1 4 5を除去して T Sパケッ ト 1 46を取り出す。 この制御情報 1 4 5には A T Sが含まれるが、 ソースデバケツタイザ 7 1 0はこの A T Sを無視し、 そのソースバケツ 卜に含まれる T Sバケツ ト 1 4 6を直ちにデマルチプレクサ 7 2 0へ供給する。
デマルチプレクサ 7 2 0は、 各エレメンタ リース トリーム、 即ち、 サブピクチ ャコン トロールデータス トリ一ム及びコン トロールデータス トリームの種類ゃ符 号化方法に応じて、 それぞれの T Sパケッ トを選別し、 サブピクチャコン ト口一 ルデ一タス トリ一ムの T Sパケッ ト 1 4 6を トランスポ一トバッファ 7 3 1へ送 リ、 コン トロールデータス トリームの T Sバケツ 卜 1 4 6を トランスポートバッ ファ 7 3 2へ送る。 トランスポ一トバッファ 7 3 1 はサブピクチャコン トロ一ル デ一タス トリ一ムの T Sバケツ ト 1 4 6を受け取り、 バケツ トヘッダ 1 4 6 aを 除去してサブピクチャコン トロールデータをメインバッファ 7 4 1へ送る。 メィ ンバッファ 7 4 1 は、 所定量毎にサブピクチャコン トロールデータをデコーダ 7 5 1へ送り、 デコーダ 7 5 1 はデコードしたサブピクチャコントロールデ一タを システムコントローラ 5 2 0へ送る。 システムコン トローラ 5 2 0は、 前述のよ うに、 サブピクチャコントロールデータを用いて、 サブピクチャデータの再生を 制御する。 同様に、 コントロールデ一タス トリームの T Sバケツ トはトランスポ —トバッファ 7 3 2、 メインバッファ 7 4 2及びデコーダ 7 5 2により処理され、 システムコントローラ 5 2 0へ送られる。
このように、 本発明の情報再生装置では、 ビデオ、 オーディオ、 サブピクチャ などのコンテンツを再生するための再生制御情報がトランスポ一トス トリーム中 のエレメンタ リース トリ一ムに含まれる場合に、 それら再生制御情報のエレメン タリース トリームを含むソースバケツ 卜と、 コンテンツのエレメンタ リース トリ ームを含むソースパケッ トとを別の再生系で処理する。 より具体的には、 再生制 御情報を含むェレメンタ リ一ス トリ一ム及びコンテンッを含むエレメンタ リース トリームの両方を再生系 7 0 0及び 8 0 0の 2系統にそれぞれ供給する。 そして、 再生系 7 0 0では、 再生制御情報を含むソースバケツ トのみをデマルチプレクサ 7 2 0において抽出し、遅延なくデコード処理及び再生処理を行う。 これにより、 再生制御情報の取得が迅速に行われ、 コンテンッの再生に遅れが生じることを防 止することができる。 一方、 再生系 8 0 0では、 コンテンツを含むソースバケツ トのみを、 トラックバッファ 8 0 5を介してソースデバケツタィザ 8 1 0がデマ ルチプレクサ 8 2 0に送り、各コンテンツをデコ一ド及び再生する。 このように、 トランスポートス トリーム中に含まれる各種エレメンタ リース トリームのバケツ トのうち、 コンテンツを含むバケツ 卜についてはトラックバッファを用いて時間 軸方向の制御を行って正しくコンテンツデータをデコードするとともに、 再生制 御情報を含むバケツ 卜についてはトラックバッファを通さず、 A T Sを無視する ことにより迅速にデコードを行って、 再生制御情報の取得に遅れが生じないよう にしている。
次に、 本発明の情報再生装置による再生処理の流れを説明する。 図 2 0は、 本 発明の情報再生装置による再生処理のフローチャートである。 なお、 この処理の 開始時には、 ユーザの指定などにより、 再生されるべきタイ トルが特定されてい るものとする。 また、 各ソースパケッ ト 1 4 4がプライベートス トリーム 2方式 のソースバケツ 卜であるか否かは、 各エレメンタ リース トリ一ム毎に予め決定さ れている。 本実施例では、 前述のように、 サブピクチャコン トロールデータス ト リーム及びコン ト口一ルデ一タス トリームのソ一スバケツ トはプライべ一トス ト リーム 2方式で構成されており、 ビデオス トリーム、 サブピクチヤス トリーム、 オーディオス トリーム及びシステムス トリ一ムのソースバケツ トはプライベート ス トリーム 2方式以外の方式で構成されている。 各エレメンタ リース トリームが プライべ一卜ス トリーム 2方式に対応するか否かを示す情報は、 各エレメンタ リ 一ス トリームの属性情報中に含まれている。 システムコン トローラ 5 2 0は予め この情報を取得しており、 各エレメンタルス トリームがプライベートス トリーム 2方式であるか否かを既に認識している。 また、 再生すべきォブジェク ト情報と しての各ソースバケツ ト 1 4 4は、 図 1 9に示すように光ディスク 1 0 0から光 ピックアップ 5 0 1及び E C Cュニッ ト 5 0 2を介して再生系 7 0 0のデマルチ プレクサ 7 2 0及び再生系 8 0 0のデマルチプレクサ 8 2 0にそれぞれ入力され ている。
図 2 0を参照すると、 まず、 システムコン トローラ 5 2 0は、 先に図 1 8を参 照して説明したように、 再生すべきタイ トルに従って順に光ディスク 1 0 0から 読み出されるエレメンタ リ一ス トリームの全ての P I D情報 ( E S P I D ) 及 び属性情報を論理情報から取得する (ステップ S 700) 。 次に、 システムコン トローラ 5 20は、 取得した P I D情報が、 プライべ一トス トリ一ム 2方式のソ —スパケッ トであるか否かを判定する (ステップ S 7 0 1 ) 。 そして、 システム コン トローラ 5 20は、 プライべ一トス トリーム 2の P I D情報とそれ以外の P I D情報をそれぞれ別々に内部メモリなどにス トックする (ステップ S 7 04及 び S 7 1 4 ) 。
そして、 システムコントローラ 520は、 信号 Dpi dにより (図 1 9参照) 、 プ ライべ一トス トリ一ム 2方式以外の方式のソースバケツ 卜の P I D情報を再生系 8 00のデマルチプレクサ 820へ供給するとともに (ステップ S 7 0 5 ) 、 プ ライべ一トス トリ一ム 2方式のソースバケツ 卜の P I D情報を再生系 7 00のデ マルチプレクサ 7 20へ供給する (ステップ S 7 1 5 ) 。 この処理によリ、 再生 系 7 00のデマルチプレクサ 7 20は、 プライべ一トス トリ一ム 2方式の T Sパ ケッ ト、 つまり、 サブピクチャコン ト口一ルデ一タス トリーム及びコン トロール データス トリ一ムの T Sバケツ トを取得し、 それ以外のェレメンタ リース トリ一 ムの T Sバケツ トを破棄するように設定される。 同様に、 再生系 800のデマル チプレクサ 820は、 プライべ一トス トリーム 2方式以外の方式の T Sバケツ ト、 つまり、 ビデオス トリーム、 サブピクチャス トリーム、 オーディオス トリ一ム及 びシステムス トリームの T Sバケツ 卜を取得し、 それら以外のエレメンタ リース トリームの T Sバケツ トを破棄するように設定される。
ここで、 再生系 800のデマルチプレクサ 820へは前述のように再生に必要 な全てのソースバケツ ト 1 44中の T Sバケツ ト 1 46がソースデバケツタイザ 8 1 0を介して送られている (ステップ S 7 02 ) 。 一方、 再生系 7 00では、 ソースデバケツタイザ 7 1 0は各ソースバケツ ト 1 4 4中の A T Sを無視して (ステップ S 7 03 ) 、 直ちに T Sソースパケッ ト 1 46をソースデバケツタィ ザ 7 1 0を介してデマルチプレクサ 7 20へ送る。
再生系 800のデマルチプレクサ 8 20は、 プライべ一トス トリ一ム 2方式の ソースパケッ トを全て破棄し (ステップ S 7 06) 、 それ以外の方式のソースパ ケッ トのみを取得して、 デコード処理を行う (ステップ S 7 07 ) 。 なお、 デコ 一ド処理は上述のように、 各デコーダ 84 1 ~ 844において、 各エレメンタ リ 一ス トリームの種類毎に行われる。 一方、 再生系 7 0 0のデマルチプレクサ 7 2 0は、 プライベートス トリーム 2方式の以外の方式のソースパケッ トを全て破棄 し (ステップ S 7 1 6 ) 、 プライベートス トリーム 2方式のソースパケッ トのみ を取得してデコード処理を行う (ステップ S 7 1 7 ) 。
こう して、 再生すべきタイ トルに含まれるソースバケツ 卜が光ディスク 1 0 0 から読み出され、 再生系 7 0 0によリ再生制御情報のみが抽出されてデコードさ れるとともに、 再生系 8 0 0によリコンテンッ情報が抽出されてデコ一ドされる。 サブピクチャコン ト口一ルデ一タス 卜リーム及びコント口一ルデータス トリ一ム などの再生制御情報は、 再生系 7 0 0により迅速に処理されるので、 再生制御情 報のデコード処理の遅延のためにコンテンッ自体の再生に遅れが生じるという不 具合を防止することができる。 産業上の利用可能性
本発明に係る情報記録媒体、 情報記録装置及び方法、 情報再生装置及び方法、 情報記録再生装置及び方法、 記録又は再生制御用のコンピュータプログラム、 並 びに制御信号を含むデータ構造は、 例えば、 民生用或いは業務用の、 主映像、 音 声、 副映像等の各種情報を高密度に記録可能な D V D等の高密度光ディスクに利 用可能であり、 更に D V Dプレーヤ、 D V Dレコーダ等にも利用可能である。 ま た、 例えば民生用或いは業務用の各種コンピュータ機器に搭載される又は各種コ ンピュータ機器に接続可能な、 情報記録媒体、 情報記録再生装置等にも利用可能 である。

Claims

請 求 の 範 囲
1 . コンテンッ本体をなす第 1の部分ス トリーム群と、 前記コン亍ンッ本体の 再生を制御するための第 2の部分ス トリーム群とが多重化されてなる全体ス トリ —ムが、 所定のパケッ ト単位となって記録されている情報記録媒体から情報を再 生する情報再生装置であって、
前記記録媒体に記録された前記全体ス トリームを再生する再生手段と、 前記再生手段から出力された再生データを蓄積する トラックバッファメモリと, 前記トラックバッファメモリから読み出された再生データを入力し、 前記第 1 の部分ス トリーム群に対応するバケツ トを選択出力する第 1のデマルチプレクサ と、
前記第 1 のデマルチプレクサの出力に接続された第 1 のデコーダ群と、 前記再生手段から出力された再生データを入力し、 前記第 2の部分ス トリ一ム 群に対応するバケツ トを選択出力する第 2のデマルチプレクサと、
前記第 2のデマルチプレクサの出力に接続された第 2のデコーダ群と、 を備え ることを特徴とする情報再生装置。
2 . 前記第 1の部分ス トリーム群は、 ビデオス トリームと、 オーディオス トリ —ムと、 サブピクチャス トリームと、 システムコント口一ルデ一タとを含み、 前記第 2の部分ス トリーム群は、 前記サブピクチャス ト リームを制御するサブ ピクチャコン ト口一ルデータス トリームと、 コン亍ンッ本体の再生を制御するコ ン トロールデータス トリ一ムとを含むことを特徴とする請求の範囲第 1項に記載 の情報再生装置。
3 . 前記第 1のデコーダ群は、 前記第 1 のデマルチプレクサから出力された前 記ビデオス トリームのデータをデコードするビデオデコーダと、 前記第 1 のデマ ルチプレクサから出力された前記オーディオス トリームのデ一タをデコードする オーディオデコーダと、 前記第 1のデマルチプレクサから出力された前記サブピ クチャス トリームをデコードするサブピクチャデコーダと、 を含み、 前記第 2のデコーダ群は、 前記第 2のデマルチプレクサから出力されたサブピ クチャコント口一ルデ一タス トリ一ムのデータをデコードするサブピクチャコン トロールデータデコーダと、 前記第 2のデマルチプレクサから出力されたコン ト ロールデータス トリ一ムのデータをデコードするコン ト口一ルデ一タデコーダと、 を含むことを特徴とする請求の範囲第 2項に記載の情報再生装置。
4 . 前記部分ス トリーム群に対応するパケッ トは、 当該パケッ ト内のデータを 前記第 1 又は前記第 2のデマルチプレクサへ出力すべきタイミングを示す出カタ ィミング情報を含み、
前記情報再生装置は、
前記トラックバッファメモリに蓄積された再生データを取得し、 当該バケツ ト に含まれる前記出カタイミング情報に応じて当該バケツ ト内の再生データを前記 第 1のデマルチプレクサに入力する第 1のデバケツタイザと、
前記再生手段から出力された再生データを、 当該バケツ 卜に含まれる前記出力 タイミング情報と無関係に直ちに前記第 2のデマルチプレクサに入力する第 2の デバケツタイザと、 を備えることを特徴とする請求の範囲第 1項に記載の情報再 生装置。
5 . コンテンッ本体をなす第 1の部分ス トリーム群と、 前記コンテンッ本体の 再生を制御するための第 2の部分ス トリーム群とが多重化されてなる全体ス トリ ームが、 所定のバケツ 卜単位となって記録されている情報記録媒体から情報を再 生する情報再生方法であって、
前記記録媒体に記録された前記全体ス トリームを再生する再生工程と、 前記再生手段から出力された再生データを トラックバッファメモリに蓄積する 蓄積工程と、
前記トラックバッファメモリから読み出された再生データを入力し、 前記第 1 の部分ス トリーム群に対応するパケッ トを選択出力する第 1 のデマルチプレクス 工程と、
前記第 1のデマルチプレクサの出力をデコードする第 1のデコードエ程と、 前記再生手段から出力された再生データを入力し、 前記第 2の部分ス トリーム 群に対応するバケツ トを選択出力する第 2のデマルチプレクス工程と、
前記第 2のデマルチプレクサの出力をデコードする第 2のデコードエ程と、 を 備えることを特徴とする情報再生方法。
6 . コンピュータ上で実行されることにより、 前記コンピュータを、
コンテンッ本体をなす第 1 の部分ス トリーム群と、 前記コンテンッ本体の再生 を制御するための第 2の部分ス トリーム群とが多重化されてなる全体ス トリ一ム が、 所定のバケツ ト単位となって記録されている情報記録媒体から情報を再生す る情報再生装置として機能させる情報再生プログラムであって、 前記情報再生装 置は、
前記記録媒体に記録された前記全体ス トリームを再生する再生手段と、 前記再生手段から出力された再生データを蓄積する トラックバッファメモリと . 前記トラックバッファメモリから読み出された再生データを入力し、 前記第 1 の部分ス トリーム群に対応するバケツ トを選択出力する第 1 のデマルチプレクサ と、
前記第 1のデマルチプレクサの出力に接続された第 1のデコーダ群と、 前記再生手段から出力された再生データを入力し、 前記第 2の部分ス トリ一ム 群に対応するバケツ トを選択出力する第 2のデマルチプレクサと、
前記第 2のデマルチプレクサの出力に接続された第 2のデコーダ群と、 を備え ることを特徴とする情報再生プログラム。
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