WO2016009606A1 - 記録媒体、再生装置およびその方法 - Google Patents

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WO2016009606A1
WO2016009606A1 PCT/JP2015/003359 JP2015003359W WO2016009606A1 WO 2016009606 A1 WO2016009606 A1 WO 2016009606A1 JP 2015003359 W JP2015003359 W JP 2015003359W WO 2016009606 A1 WO2016009606 A1 WO 2016009606A1
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recording
recorded
video stream
data
event
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PCT/JP2015/003359
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洋 矢羽田
智輝 小川
遠間 正真
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パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ
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    • GPHYSICS
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    • G11B7/007Arrangement of the information on the record carrier, e.g. form of tracks, actual track shape, e.g. wobbled, or cross-section, e.g. v-shaped; Sequential information structures, e.g. sectoring or header formats within a track
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
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    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • GPHYSICS
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    • G11B20/12Formatting, e.g. arrangement of data block or words on the record carriers
    • G11B20/1217Formatting, e.g. arrangement of data block or words on the record carriers on discs
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    • G11B20/1217Formatting, e.g. arrangement of data block or words on the record carriers on discs
    • G11B20/1258Formatting, e.g. arrangement of data block or words on the record carriers on discs where blocks are arranged within multiple radial zones, e.g. Zone Bit Recording or Constant Density Recording discs, MCAV discs, MCLV discs

Definitions

  • the present disclosure relates to a recording medium that records an encoded video stream, a playback device that plays back the video stream recorded on the recording medium, and the like.
  • Patent Document 1 Conventionally, a technique related to DVD has been disclosed (see, for example, Patent Document 1).
  • a recording medium is a disc-shaped recording medium that includes a plurality of recording layers and in which a video stream is recorded over the plurality of recording layers.
  • recording is performed up to the first recording position in the first recording layer, and the remaining part of the video stream is from the second recording position in the second recording layer adjacent to the first recording layer.
  • the video stream is seamlessly connected at the first recording position and the second recording position, and a first stream position between the first recording position and the second recording position in the radial direction of the recording medium is recorded.
  • the one distance is smaller than the second distance in the radial direction allowed by jumps in seamless connection within the same recording layer.
  • FIG. 1 is a diagram showing the structure of an SD-DVD.
  • FIG. 2 is a schematic diagram illustrating navigation information embedded in an MPEG stream that is AV data.
  • FIG. 3 is a schematic diagram showing the configuration of a VOB in a DVD.
  • FIG. 4 is a diagram showing a data hierarchy of the BD-ROM.
  • FIG. 5 is a diagram showing the structure of logical data recorded on the BD-ROM.
  • FIG. 6 is a diagram showing an outline of a basic configuration of a BD-ROM player that reproduces a BD-ROM.
  • FIG. 7 is a detailed block diagram of the configuration of the player shown in FIG.
  • FIG. 8 is a diagram showing an application space of the BD-ROM.
  • FIG. 9 is a diagram showing the structure of an MPEG stream (VOB).
  • VOB MPEG stream
  • FIG. 10 is a diagram showing the structure of a pack in the MPEG stream.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining a relationship between AV data and a player configuration.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining a VOB data continuous supply model using a track buffer.
  • FIG. 13 shows the internal structure of the VOB management information file.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining the details of the VOBU information.
  • FIG. 15 is a diagram for explaining an address information acquisition method using a time map.
  • FIG. 16 is a diagram showing the configuration of a playlist.
  • FIG. 17 is a diagram showing the configuration of the event handler table.
  • FIG. 18 is a diagram showing BD. It is a figure which shows the structure of INFO.
  • FIG. 19 is a diagram showing the configuration of the global event handler table.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an example of a time event.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating an example of a user event by a user's menu operation.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating an example of a global event.
  • FIG. 23 is a diagram for explaining a functional configuration of the program processor.
  • FIG. 24 is a diagram showing a list of system parameters (SPRM).
  • FIG. 25 is a diagram showing an example of a program in an event handler related to control of a menu screen having two selection buttons.
  • FIG. 26 is a diagram illustrating an example of a program in an event handler relating to a menu selection user event.
  • FIG. 27 is a flowchart showing a flow of basic processing of AV data reproduction in the BD-ROM player.
  • FIG. 27 is a flowchart showing a flow of basic processing of AV data reproduction in the BD-ROM player.
  • FIG. 28 is a flowchart showing the flow of processing from the start of playlist playback to the end of VOB playback in the BD-ROM player.
  • FIG. 29A is a flowchart showing a process flow related to a time event in the BD-ROM player
  • FIG. 29B is a flowchart showing a process flow related to a user event in the BD-ROM player. is there.
  • FIG. 30 is a flowchart showing the processing flow of caption data in the BD-ROM player.
  • FIG. 31 is a diagram for explaining the arrangement of recording layers of a large-capacity optical disk.
  • FIG. 32 is a diagram showing the logical address of the three-layer disc and the rotational speed of the disc corresponding to the logical address.
  • FIG. 33 is a diagram for explaining an example of a method of reading by switching the reading rate from the disk.
  • FIG. 34 is a diagram for explaining another example of a method of reading by switching the reading rate from the disk.
  • FIG. 35 is a diagram showing the relationship between the maximum read rate from the disc and the stream rate.
  • FIG. 36 is a diagram for explaining a conventional user data area allocation position.
  • FIG. 37 is a diagram illustrating an allocation position of a user data area according to the present disclosure.
  • FIG. 38 is a diagram for describing jumps in the seamless connection according to the present disclosure.
  • a typical information recording medium on which video data is recorded is a DVD (hereinafter also referred to as “Standard Definition (SD) -DVD”).
  • SD Standard Definition
  • a conventional DVD will be described below.
  • FIG. 1 is a diagram showing the structure of an SD-DVD. As shown in the lower part of FIG. 1, a logical address space is provided on the DVD disk from lead-in to lead-out. In the logical address space, volume information of the file system is recorded from the head, and subsequently application data such as video and audio is recorded.
  • the file system is a mechanism for managing data defined by standards such as ISO9660 and Universal Disc Format (UDF), and is a mechanism for expressing data on a disk in units called directories or files.
  • standards such as ISO9660 and Universal Disc Format (UDF)
  • UDF Universal Disc Format
  • UDF and ISO9660 file systems are used. Together, they are also called “UDF bridges”.
  • the recorded data can be read out by either UDF or ISO9660 file system driver.
  • the DVD handled here is a ROM disk for package media and cannot be physically written.
  • the data recorded on the DVD can be viewed as a directory or file as shown in the upper left of FIG. 1 through the UDF bridge.
  • a directory called “VIDEO_TS” is placed directly under the root directory (“ROOT” in FIG. 1), and DVD application data is recorded therein.
  • Application data is recorded as a plurality of files, and there are the following types of files as main files.
  • VIDEO_TS IFO disc playback control information file VTS_01_0.
  • IFO is an extension indicating that the reproduction control information is recorded
  • VOB is an extension indicating that the MPEG stream that is AV data is recorded.
  • the playback control information is information for realizing interactivity (technique for dynamically changing playback according to a user operation) adopted by DVD, information attached to AV data such as metadata, and the like. That's it.
  • reproduction control information is sometimes referred to as navigation information.
  • the playback control information file includes “VIDEO_TS.IFO” for managing the entire disc and “VTS — 01 — 0.IFO” which is playback control information for each video title set.
  • a DVD can record a plurality of titles, in other words, a plurality of different movies and music pieces on a single disc.
  • “01” in the file name body indicates the number of the video title set. For example, in the case of the video title set # 2, “VTS — 02 — 0.IFO”.
  • the upper right part of FIG. 1 is a DVD navigation space in the DVD application layer, which is a logical structure space in which the playback control information described above is expanded.
  • Information in “VIDEO_TS.IFO” is stored in the DVD navigation space as VIDEO Manager Information (VMGI), and “VTS — 01 — 0.IFO”, or playback control information existing for each other video title set is stored in the Video Title Set Information (VTSI). Be expanded.
  • VIDEO_TS.IFO VIDEO Manager Information
  • VTSI Video Title Set Information
  • Program Chain Information which is information of a playback sequence called Program Chain (PGC) is described.
  • the PGCI is composed of a set of cells and a kind of programming information called a command.
  • the cell itself is information for designating a part or all of a VOB (which is an abbreviation of Video Object, indicating an MPEG stream), and the reproduction of the cell means that the section designated by the cell of the VOB is reproduced. I mean.
  • the command is processed by a DVD virtual machine, and is similar to, for example, Java (registered trademark) Script executed on a browser that displays a web page.
  • Java (registered trademark) Script controls windows and browsers (for example, opens a new browser window) in addition to logical operations
  • DVD commands play AV titles in addition to logical operations. It differs in that it only performs control, for example, specifying the chapter to be played back.
  • the Cell has VOB start and end addresses (logical addresses) recorded on the disc as its internal information, and the player reads data using the VOB start and end address information described in the Cell. Execute playback.
  • FIG. 2 is a schematic diagram illustrating navigation information embedded in an MPEG stream that is AV data.
  • buttons appear on the menu screen, and each button defines a process when the button is selected and executed.
  • buttons on the menu screen are selected on the menu screen (the translucent color is overlaid on the selection button so that the button is highlighted to indicate to the user that the button is selected), and the user
  • the up / down / left / right keys on the remote control can be used to move the selected button to any of the up / down / left / right buttons.
  • NV_PCK includes highlight color information and individual button information.
  • highlight color information color palette information is described, and a semi-transparent color of the highlight displayed on the overlay is designated.
  • the button information includes rectangular area information that is position information of each button, movement information from the button to another button (designation of a destination button corresponding to each of the user's up / down / left / right key operations), and button command information. (Command executed when the button is determined).
  • the highlight on the menu screen is created as an overlay image as shown in the upper right part of FIG.
  • the overlay image is obtained by adding the color palette information color to the rectangular area information of the button information. This overlay image is combined with the background image shown in the right part of FIG. 2 and displayed on the screen.
  • the DVD has a menu screen.
  • the reason why part of the navigation data is embedded in the stream using NV_PCK is as follows.
  • the menu information is dynamically updated in synchronization with the stream, for example, the menu screen is displayed only during the course of 5 to 10 minutes during movie playback, and processing that is likely to cause synchronization timing can be realized without any problem. It is for doing so.
  • NV_PCK stores information for supporting special playback, and smoothly decodes and plays back AV data during non-normal playback such as fast-forward and rewind during DVD playback. This is to improve user operability.
  • FIG. 3 is a schematic diagram showing the configuration of a VOB in a DVD.
  • data such as video, audio, captions ((1) in FIG. 3) is packetized and packed based on the MPEG system (ISO / IEC13818-1) standard ((2) in FIG. 3). These are multiplexed into one MPEG program stream ((3) in FIG. 3).
  • MPEG system ISO / IEC13818-1
  • NV_PCK including a button command for realizing interactive is also multiplexed together.
  • individual data to be multiplexed is a bit string based on the decoding order, but between the multiplexed data, that is, between video, audio, and subtitles, it is not necessarily the playback order.
  • the bit string is not formed based on the decoding order.
  • the MPEG system stream decoder model (Fig. 3 (4), generally called System Target Decoder or STD) has a decoder buffer corresponding to each elementary stream after demultiplexing, and by the decoding timing It comes from temporarily accumulating data.
  • the decoder buffer has a different size for each elementary stream, and has 232 kB for video, 4 kB for audio, and 52 kB for subtitles.
  • subtitle data multiplexed side by side with video data is not necessarily decoded at the same timing.
  • Patent Document 1 The technology related to DVD as described above is described in Patent Document 1.
  • a large-capacity recording medium such as a Blu-ray disc (Blu-ray (registered trademark) Disc (BD)
  • BD Blu-ray (registered trademark) Disc
  • very high-quality video information can be stored.
  • 4K video information having a resolution of 3840 ⁇ 2160 pixels
  • HDR high luminance video information generally called High Dynamic Range
  • the latest high-compression video encoding codec In some cases, a very high bit rate close to 100 Mbps is required to obtain a sufficient image quality even using HEVC.
  • the present inventor examined the following improvement measures in order to solve the above-mentioned problems.
  • a recording medium is a disc-shaped recording medium that includes a plurality of recording layers and in which a video stream is recorded over the plurality of recording layers.
  • recording is performed up to the first recording position in the first recording layer, and the remaining part of the video stream is from the second recording position in the second recording layer adjacent to the first recording layer.
  • the video stream is seamlessly connected at the first recording position and the second recording position, and a first stream position between the first recording position and the second recording position in the radial direction of the recording medium is recorded.
  • the one distance is smaller than the second distance in the radial direction allowed by jumps in seamless connection within the same recording layer.
  • the entire jump time can be shortened by suppressing the seek distance in the radial direction.
  • the amount of buffer for realizing seamless reproduction can be reduced even if there is a jump.
  • the degree of freedom of jump in seamless connection can be improved.
  • the first recording position may be in an area outside the innermost circumference of the data zone for recording the video stream in the recording area of the recording medium.
  • the recording medium has three recording layers, and the first recording layer having the first recording position is a second recording layer of the three recording layers, The second recording layer having the second recording position may be a third recording layer among the three recording layers.
  • the video stream is recorded from the inner circumference side toward the outer circumference side in the first recording layer among the three recording layers, and the outer circumference side in the second recording layer. May be recorded from the inner circumference side toward the inner circumference side, and may be recorded from the inner circumference side toward the outer circumference side in the third recording layer.
  • the video stream may be recorded in an area excluding an innermost area of the data zone in the second recording layer and the third recording layer.
  • a playback device includes a reading unit that reads a video stream recorded on a disc-shaped recording medium, and a playback unit that plays back the read video stream
  • the recording medium includes: A plurality of recording layers, wherein the video stream is recorded over the plurality of recording layers, and a part of the video stream is recorded up to a first recording position in a first recording layer of the plurality of recording layers. The remaining part of the video stream is recorded from the second recording position in the second recording layer adjacent to the first recording layer, and the video stream is recorded in the first recording position and the second recording position.
  • the first distance between the first recording position and the second recording position in the radial direction of the recording medium is a seamless connection within the same recording layer.
  • the reading unit jumps from the first recording position of the first recording layer to the second recording position of the second recording layer,
  • the video stream is read, and the playback unit seamlessly plays back the video stream recorded on the plurality of recording layers.
  • the embodiment closest to the disclosure according to claim 1 of the present application is the second embodiment.
  • the basic configuration of the information recording medium and the like in the second embodiment will be described.
  • the first embodiment will be described first.
  • FIG. 4 is a diagram showing a data hierarchy of the BD-ROM.
  • BD-ROM 104 which is a disk medium
  • AV data 103 there is AV data 103
  • BD management information 102 such as management information and AV playback sequence related to AV data
  • BD playback program 101 that realizes interactive processing. It is recorded.
  • the BD-ROM will be described focusing on the AV application for reproducing AV contents such as movies.
  • the BD-ROM is recorded for computer use like a CD-ROM or DVD-ROM. Of course, it can also be used as a medium.
  • FIG. 5 is a diagram showing the structure of logical data recorded in the BD-ROM 104 described above.
  • the BD-ROM 104 has a recording area that spirals from the inner periphery to the outer periphery like other optical discs such as DVDs and CDs, and records logical data between the inner lead-in and outer lead-out. It has a logical address space that can be created.
  • BCA Burst Cutting Area
  • file system information (volume).
  • a file system is a mechanism for managing data defined by standards such as UDF and ISO 9660 as described in the prior art.
  • Logical data recorded in the same way as a normal PC is stored in a directory and file structure. It is possible to read by using.
  • the directory and file structure on the BD-ROM 104 is a BDVIDEO directory placed directly under the root directory (ROOT).
  • This directory is a directory in which data such as AV data and management information handled by the BD-ROM (BD playback program 101, BD management information 102, AV data 103 shown in FIG. 4) is recorded.
  • BD. INFO fixed file name This is one of “BD management information” and is a file in which information related to the entire BD-ROM is recorded. The BD-ROM player first reads this file.
  • BD. PROG fixed file name It is one of “BD playback programs” and is a file in which programs related to the entire BD-ROM are recorded.
  • XXX. PL (XXX” is variable, extension “PL” is fixed) It is one of “BD management information”, and is a file in which play list information for recording a scenario is recorded. I have one file per playlist.
  • XXX. PROG (“XXX” is variable, extension “PROG” is fixed) It is one of “BD playback programs” and is a file in which a program for each playlist described above is recorded. Correspondence with a playlist is identified by a file body name (“XXX” matches).
  • VOB YYY.
  • VOB VOB
  • YYY. VOBI (“YYY” is variable, extension “VOBI” is fixed) This is one of “BD management information” and is a file in which management information related to VOB as AV data is recorded. The correspondence with the VOB is identified by the file body name (“YYY” matches).
  • PNG ZZZ.
  • W3C World Wide Web Consortium
  • FIG. 6 is a diagram showing an outline of a basic configuration of a BD-ROM player that reproduces the BD-ROM 104.
  • the data on the BD-ROM 104 is read through the optical pickup 202.
  • the read data is recorded in a dedicated memory according to the type of each data.
  • the BD playback program (“BD.PROG” or “XXX.PROG” file) is stored in the program recording memory 203, and the BD management information (“BD.INFO”, “XXX.PL” or “YYY.VOBI” file) is managed information.
  • AV data (“YYY.VOB” or “ZZZ.PNG” file) is recorded in the recording memory 204 in the AV recording memory 205, respectively.
  • the BD playback program recorded in the program recording memory 203 is processed by the program processing unit 206.
  • the BD management information recorded in the management information recording memory 204 is processed by the management information processing unit 207.
  • the AV data recorded in the AV recording memory 205 is processed by the presentation processing unit 208.
  • the program processing unit 206 receives event information such as information on playlists to be reproduced and program execution timing from the management information processing unit 207, and processes the program. In addition, it is possible to dynamically change the play list to be played back by the program, and in this case, it is realized by sending a play list play command after change to the management information processing unit 207.
  • the program processing unit 206 further receives an event from the user, for example, a request from a remote controller operated by the user, and executes an execution process when there is a program corresponding to the user event.
  • the management information processing unit 207 receives an instruction from the program processing unit 206 and analyzes the playlist corresponding to the instruction and VOB management information corresponding to the playlist. Furthermore, the presentation processing unit 208 is instructed to reproduce the AV data to be reproduced.
  • the management information processing unit 207 receives the reference time information from the presentation processing unit 208, and instructs the presentation processing unit 208 to stop AV data reproduction based on the time information. Furthermore, an event indicating the program execution timing is generated for the program processing unit 206.
  • the presentation processing unit 208 has a decoder corresponding to video, audio, and subtitle data, and decodes and outputs AV data in accordance with an instruction from the management information processing unit 207. Video data and subtitle data are drawn on each dedicated plane after decoding.
  • video data is drawn on the video plane 210
  • image data such as caption data is drawn on the image plane 209.
  • the composition processing of the video drawn on the two planes is performed by the composition processing unit 211 and output to a display device such as a TV.
  • the BD-ROM player has a configuration based on the data structure recorded in the BD-ROM 104 shown in FIG.
  • FIG. 7 is a detailed block diagram of the configuration of the player shown in FIG.
  • Correspondence between each component shown in FIG. 6 and each component shown in FIG. 7 is as follows.
  • the AV recording memory 205 corresponds to the image memory 308 and the track buffer 309.
  • the program processing unit 206 corresponds to a program processor 302 and a UO (User Operation) manager 303.
  • the management information processing unit 207 corresponds to the scenario processor 305 and the presentation controller 306.
  • the presentation processing unit 208 corresponds to the clock 307, the demultiplexer 310, the image processor 311, the video processor 312, and the sound processor 313.
  • the VOB data (MPEG stream) read from the BD-ROM 104 is recorded in the track buffer 309, and the image data (PNG) is recorded in the image memory 308.
  • the demultiplexer 310 extracts the VOB data recorded in the track buffer 309 based on the time obtained from the clock 307. Further, the video data included in the VOB data is sent to the video processor 312 and the audio data is sent to the sound processor 313.
  • the video processor 312 and the sound processor 313 are each composed of a decoder buffer and a decoder as defined by the MPEG system standard. That is, the video and audio data sent from the demultiplexer 310 are temporarily recorded in the respective decoder buffers and decoded by the individual decoders according to the clock 307.
  • the PNG data recorded in the image memory 308 has the following two processing methods.
  • the presentation controller 306 instructs the decoding timing.
  • the scenario processor 305 In order for the scenario processor 305 to receive the time information from the clock 307 once and to display appropriate subtitles, when the subtitle display time (start and end) is reached, the presentation controller 306 is instructed to display / hide subtitles. .
  • the image processor 311 Upon receiving the decode / display instruction from the presentation controller 306, the image processor 311 extracts the corresponding PNG data from the image memory 308, decodes it, and draws it on the image plane 209.
  • the program processor 302 instructs the decoding timing.
  • the time when the program processor 302 instructs to decode the image depends on the BD program being processed by the program processor 302 and is not generally determined.
  • the image data and the video data are each decoded, drawn on the image plane 209 and the video plane 210, and synthesized and output by the synthesis processing unit 211.
  • Management information (scenario, AV management information) read from the BD-ROM 104 is recorded in the management information recording memory 204, but scenario information (“BD.INFO” and “XXX.PL”) is stored by the scenario processor 305. Read and process. AV management information (“YYY.VOBI”) is read and processed by the presentation controller 306.
  • the scenario processor 305 analyzes the information of the playlist, and instructs the presentation controller 306 about the VOB referenced by the playlist and its playback position.
  • the presentation controller 306 manages the management information of the target VOB (“YYY.VOBI”). ) And the drive controller 317 is instructed to read out the target VOB.
  • the drive controller 317 moves the optical pickup 202 in accordance with an instruction from the presentation controller 306, and reads the target AV data.
  • the read AV data is recorded in the image memory 308 or the track buffer 309 as described above.
  • the scenario processor 305 monitors the time of the clock 307 and throws an event to the program processor 302 at the timing set in the management information.
  • the BD program (“BD.PROG” or “XXX.PROG”) recorded in the program recording memory 203 is executed by the program processor 302.
  • the program processor 302 processes the BD program when an event is sent from the scenario processor 305 or when an event is sent from the UO manager 303.
  • the UO manager 303 generates an event corresponding to the request and sends it to the program processor 302 when a request is sent from the user by a remote control key.
  • BD-ROM is played back by such operation of each component.
  • FIG. 8 is a diagram showing an application space of the BD-ROM.
  • a play list (PlayList) is one playback unit.
  • the playlist has a static scenario composed of a cell playback sequence and a dynamic scenario described by the program.
  • the playlist only reproduces the individual cells in order, and the reproduction of the playlist ends when the reproduction of all the cells is completed.
  • the program can dynamically change the playback target according to the playback description beyond the playlist, the user's selection or the player's state.
  • a typical example is dynamic change of a reproduction target via a menu screen.
  • the menu is one of components of a function for dynamically selecting a scenario to be played back by a user's selection, that is, a playlist.
  • the program here is an event handler that is executed by a time event or a user event.
  • a time event is an event generated based on time information embedded in a playlist.
  • the event sent from the scenario processor 305 to the program processor 302 described in FIG. 7 corresponds to this.
  • the program processor 302 executes an event handler associated with the ID.
  • the program to be executed can instruct playback of another playlist.
  • playback of the currently played playlist is stopped and playback of the specified playlist is started. And transition.
  • a user event is an event generated by a user's remote control key operation. User events are roughly divided into two types. The first is a menu selection event generated by operating a cursor key ("Up”, “Down”, “Left”, “Right” key) or "Determination" key provided on the remote control.
  • the event handler corresponding to the menu selection event is valid only for a limited period in the playlist. That is, the validity period of each event handler is set as the playlist information.
  • the program processor 302 searches for a valid event handler when the “up”, “down”, “left”, “right” key or “decision” key of the remote control is pressed, and if there is a valid event handler, the event handler Is executed. In other cases, menu selection events will be ignored.
  • the second user event is a menu screen call event generated by operating the “Menu” key.
  • a menu screen call event is generated, a global event handler is called.
  • Global event handlers are always valid event handlers, independent of playlists. By using this function, DVD menu calls can be implemented. By implementing the menu call, it is possible to call the audio, subtitle menu, etc. during the title reproduction, and execute the title reproduction from the point where the audio or subtitle was interrupted after the change.
  • a cell which is a unit constituting a static scenario in a playlist, refers to all or part of a playback section of a VOB (MPEG stream).
  • the cell has a playback section in the VOB as start and end time information.
  • the VOB management information (VOBI) paired with each VOB has a time map (Time Map or TM) inside, and the playback and end times of the VOB described above are stored in the VOB ( That is, it is possible to derive the read start address and end address in the target file “YYY.VOB”). Details of the time map will be described later with reference to FIG.
  • FIG. 9 is a diagram showing the structure of an MPEG stream (VOB) used in the present embodiment.
  • the VOB is composed of a plurality of Video Object Units (VOBU).
  • the VOBU is a unit based on Group Of Pictures (GOP) in the MPEG video stream, and is one reproduction unit as a multiplexed stream including audio data.
  • GIP Group Of Pictures
  • VOBU has a playback time of 0.4 to 1.0 seconds, and normally has a playback time of 0.5 seconds. This is derived from the fact that the MPEG GOP structure is usually 15 frames / second (in the case of NTSC).
  • the VOBU has a video pack (V_PCK) which is video data and an audio pack (A_PCK) which is audio data.
  • V_PCK video pack
  • A_PCK audio pack
  • Each pack is composed of one sector, and in the present embodiment, it is composed of 2 kB units.
  • FIG. 10 is a diagram showing a pack structure in the MPEG stream.
  • elementary data such as video data and audio data are sequentially entered from the head into a data storage area of a packet called a payload.
  • a packet header is attached to the payload to form one packet.
  • DTS Decode Time Stamp
  • PTS Presentation Time Stamp
  • DTS and PTS are not necessarily recorded in all packet headers, but rules for recording in MPEG are defined. Details of the rules are described in the MPEG system (ISO / IEC13818-1) standard, and therefore will be omitted.
  • the packet is further added with a header (pack header) to form a pack.
  • a header (pack header) to form a pack.
  • SCR system clock reference
  • VOB interleaved recording The interleaved recording of the VOB file will be described with reference to FIGS.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining the relationship between the AV data and the configuration of the BD-ROM player.
  • the data on the BD-ROM is input to the track buffer 309 if it is a VOB or MPEG stream through the optical pickup 202, and is input to the image memory 308 if it is PNG or image data.
  • the track buffer 309 is First-In First-Out (FIFO), and the input VOB data is sent to the demultiplexer 310 in the order of input. At this time, each pack is extracted from the track buffer 309 according to the SCR described above, and data is sent to the video processor 312 or the sound processor 313 via the demultiplexer 310.
  • FIFO First-In First-Out
  • image data which image is to be drawn is instructed by the presentation controller 306 (see FIG. 7). Further, the image data used for drawing is deleted from the image memory 308 at the same time in the case of subtitle image data, but in the case of menu image data, it remains in the image memory 308 as it is.
  • the lower diagram in FIG. 11 is a diagram showing interleaved recording of the VOB file and the PNG file on the BD-ROM.
  • AV data that is a series of continuous playback units is continuously recorded.
  • the drive only needs to read out data sequentially and send it to the player side.
  • a VOB file can be recorded in a continuous area.
  • data that is reproduced in synchronization with video data recorded in the VOB such as subtitle data.
  • a VOB file is divided into several blocks, and a method for interleave recording the VOB file and image data is used.
  • the lower part of FIG. 11 is a diagram for explaining the interleave recording.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining a VOB data continuous supply model using the track buffer 309 that solves the problem in the interleave recording.
  • VOB data is temporarily stored in the track buffer 309. If the data input rate to the track buffer 309 is set higher than the data output rate from the track buffer 309, the data storage amount of the track buffer 309 will increase as long as data is continuously read from the BD-ROM. .
  • the input rate to the track buffer 309 is Va and the output rate from the track buffer 309 is Vb.
  • a continuous recording area of VOB continues from “a1” to “a2” of logical addresses.
  • the interval between “a2” and “a3” is a section in which image data is recorded and VOB data cannot be read.
  • Time “t1” indicates the time when reading of “a1”, which is the starting point of one continuous recording area of the VOB, is started.
  • the time “t2” is the time when the data “a2”, which is the end point of one continuous recording area, is read.
  • the amount of data in the track buffer 309 increases from the time “t1” to the time “t2” at the rate Va ⁇ Vb, and the data accumulation amount at the time “t2” is B (t2) as follows (formula 1) Can be obtained.
  • the structure of the navigation data (BD management information) recorded on the BD-ROM will be described with reference to FIGS.
  • FIG. 13 shows the internal structure of the VOB management information file (“YYY.VOBI”).
  • the VOB management information includes stream attribute information (Attribute) and time map (TMAP) of the VOB.
  • the stream attribute information is configured to have a video attribute (Video) and an audio attribute (Audio # 0 to Audio # m).
  • Video video attribute
  • Audio # 0 to Audio # m audio attribute
  • the number of audio attribute data fields is specified by the number of audio streams (Number).
  • Compression method AC3 MPEG1 MPEG2 LPCM Number of channels (Ch): 1-8 Language attribute: JPN, ENG, ...
  • the time map (TMAP) is a table having information for each VOBU, and has the number of VOBUs (Number) possessed by the VOB and each VOBU information (VOBU # 1 to VOBU # n).
  • Each VOBU information has a playback time length (Duration) of VOBU and a data size (Size) of VOBU.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining the details of the VOBU information.
  • an MPEG stream has two physical quantity aspects, a temporal aspect and a data size aspect.
  • a temporal aspect For example, since Audio Code number 3 (AC3), which is a voice compression standard, performs compression at a fixed bit rate, the relationship between time and address can be obtained by a linear expression.
  • AC3 Audio Code number 3
  • each frame has a fixed display time, for example, in the case of NTSC, one frame has a display time of 1 / 29.97 seconds, but the compressed data size of each frame is a characteristic of the picture. Depending on the picture type used for compression or so-called I / P / B picture, the data size varies greatly.
  • time map links the relationship between time and address in the VOB.
  • TMAP time map
  • TMAP time map
  • FIG. 15 is a diagram for explaining an address information acquisition method using a time map.
  • time information (Time) is given as shown in FIG. 15, first, the VOBU to which the time belongs is searched. Specifically, the number of frames for each VOBU in the time map is added, and a VOBU whose sum of frames exceeds or matches the value obtained by converting the time into the number of frames becomes the VOBU corresponding to the time.
  • the size of each VOBU in the time map is added to the VOBU immediately before the VOBU, and the value becomes the leading address (Address) of the pack to be read in order to reproduce the frame including the given time.
  • FIG. 16 is a diagram showing the configuration of a playlist.
  • the playlist is composed of a cell list (CellList) and an event list (EventList).
  • the cell list (CellList) is information indicating a reproduction cell sequence in the playlist, and the cells are reproduced in the description order of the list.
  • CellList The contents of the cell list (CellList) are the number of cells (Number) and cell information (Cell # 1 to Cell # n).
  • Each cell information (Cell # to Cell # n) has a VOB file name (VOBName), a valid section start time (In) and a valid section end time (Out) in the VOB, and a caption table (SubtitleTable). Yes.
  • VOBName VOB file name
  • In valid section start time
  • Out valid section end time
  • SubtitleTable caption table
  • the valid section start time (In) and valid section end time (Out) are each expressed by a frame number in the VOB, and the address of VOB data necessary for reproduction is obtained by using the time map (TMAP) described above. I can do things.
  • the subtitle table is a table having subtitle information that is reproduced in synchronization with the VOB.
  • Subtitles can have a plurality of languages like audio, and a subtitle table (SubtitleTable) is composed of the number of languages (Number) followed by tables for each language (Language # 1 to Language # k).
  • Each language table (Language # 1 to Language # k) includes language information (Language), the number of subtitle information to be displayed (Number), and subtitle information to be displayed (Speech # 1 to Speech # j).
  • the subtitle information (Speech # 1-Speech # j) includes the corresponding image data file name (Name), subtitle display start time (In), subtitle display end time (Out), and subtitle display position. (Position).
  • the event list is a table that defines events that occur in the playlist.
  • the event list is composed of the number of events (Number) followed by individual events (Event # 1 to Event # m), and each event (Event # 1 to Event # m) includes an event type (Type) and an event ID (ID), event generation time (Time), and validity period (Duration).
  • FIG. 17 is a diagram showing a configuration of an event handler table (“XXX.PROG”) having event handlers (time events and user events for menu selection) for each playlist.
  • XXX.PROG event handler table
  • the event handler table has a defined number of event handlers / programs (Number) and individual event handlers / programs (Program # 1 to Program # n).
  • each event handler / program (Program # 1 to Program # n) has the event handler start definition ( ⁇ event_handler> tag) and the event handler ID (event_handler id) paired with the event ID described above. Then, the program is described between parentheses “ ⁇ ” and “ ⁇ ” following “function”.
  • BD. INFO information related to the entire BD-ROM
  • FIG. 18 shows the BD. It is a figure which shows the structure of INFO.
  • the BD-ROM overall information is composed of a title list (TitleList) and an event list for global events (EventList).
  • the title list (TitleList) is composed of the number of titles (Number) in the disc and the following pieces of title information (Title # 1 to Title # n).
  • Each title information (Title # 1 to Title # n) includes a playlist table (PLTable) included in the title and a chapter list (ChapterList) in the title.
  • the playlist table (PLTable) has the number of playlists in the title (Number) and the playlist name (Name), that is, the playlist file name.
  • the chapter list (ChapterList) is composed of the number of chapters (Number) included in the title and each chapter information (Chapter # 1 to Chapter # n), and each chapter information (Chapter # 1 to Chapter # n) is related to the chapter.
  • the cell table (CellTable) includes a cell number (Number) and entry information (CellEntry # 1 to CellEntry # k) of each cell.
  • the cell entry information (CellEntry # 1 to CellEntry # k) is described by a playlist name including the cell and a cell number in the playlist.
  • the event list includes the number of global events (Number) and information on each global event (Event # 1 to Event # m). It should be noted here that the first defined global event is called a first event (FirstEvent), and is the event that is executed first when the BD-ROM is inserted into the player.
  • Each global event information (Event # 1 to Event # m) has only an event type (Type) and an event ID (ID).
  • FIG. 19 shows the structure of the global event handler table (“BD.PROG”). This table has the same contents as the event handler table described in FIG. 17, and a description thereof will be omitted.
  • BD.PROG global event handler table
  • Event generation mechanism The event generation mechanism will be described with reference to FIGS.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an example of a time event.
  • the time event is defined by the event list (EventList) of the play list (“XXX.PL”).
  • the program processor 302 searches for an event handler having the event ID “Ex1” and executes the target event handler. For example, in the case of this embodiment, it is possible to draw two button images.
  • FIG. 21 is a diagram showing an example of a user event by a user menu operation.
  • EventList EventList of the play list (“XXX.PL”).
  • the event defined as the user event ie, the event type (Type) is “UserEvent”
  • the user event becomes ready when the event generation time (“t1”) is reached. At this time, the event itself has not yet been generated.
  • the event is in the ready state for the period (“T1”) described in the valid standard information (Duration).
  • the UO event is first sent by the UO manager 303. It is generated and output to the program processor 302.
  • the program processor 302 sends a UO event to the scenario processor 305, and the scenario processor 305 searches for a valid user event at the time when the UO event is received.
  • the scenario processor 305 When there is a target user event as a result of the search, the scenario processor 305 generates a user event and outputs it to the program processor 302.
  • the program processor 302 searches for an event handler having an event ID, for example, “Ev1” in the case of the example shown in FIG. 21, and executes the target event handler. In this example, playback of playlist # 2 is started.
  • the generated user event does not include information on which remote control key is pressed by the user.
  • Information on the selected remote control key is transmitted to the program processor 302 by a UO event, and is recorded and held in a register of the virtual player.
  • the event handler program can check the value of this register and execute branch processing.
  • FIG. 22 is a diagram showing an example of a global event.
  • EventList the event list of the entire BD-ROM information (“BD.INFO”).
  • An event defined as a global event that is, an event whose event type (Type) is “GlobalEvent” is generated only when a user performs a remote control key operation.
  • a UO event is first generated by the UO manager 303 and output to the program processor 302.
  • the program processor 302 sends a UO event to the scenario processor 305.
  • the scenario processor 305 generates a corresponding global event and sends it to the program processor 302.
  • the program processor 302 searches for an event handler having the event ID “menu” and executes the target event handler. For example, in the case of the example shown in FIG. 22, playback of the playlist # 3 is started.
  • menu key it is simply called a menu key, but there may be a plurality of menu keys like a remote control in a player that plays a DVD.
  • ID corresponding to each menu key appropriate processing corresponding to each menu key can be performed.
  • FIG. 23 is a diagram for explaining a functional configuration of the program processor 302.
  • the program processor 302 is a processing module having a virtual player machine inside.
  • the virtual player machine is a functional model defined as a BD-ROM and does not depend on the implementation of each BD-ROM player. That is, it is guaranteed that the same function can be executed in any BD-ROM player.
  • the virtual player machine has two major functions. Programming functions and player variables. Player variables are stored and held in registers.
  • the programming function is based on Java (registered trademark) Script, and the following three functions are defined as BD-ROM specific functions.
  • PNG drawing function draws specified PNG data on the image plane 209 Draw (File, X, Y) File: PNG file name X: X coordinate position Y: Y coordinate position
  • Image plane clear function Clears the specified area of the image plane 209 Clear (X, Y, W, H) X: X coordinate position Y: Y coordinate position W: X direction width H: Y direction width
  • the player variable includes a system parameter (SPRM) indicating a setting value of the player and a general parameter (GPRM) that can be used for general purposes.
  • SPRM system parameter
  • GPRM general parameter
  • FIG. 24 is a diagram showing a list of system parameters (SPRM).
  • the programming function of the virtual player is based on Java (registered trademark) Script.
  • Java registered trademark
  • Script Java (registered trademark) Script
  • UNIX registered trademark
  • Other programming functions such as Perl Script may be used.
  • the programming language in the present disclosure is not limited to Java (registered trademark) Script.
  • Program example 25 and 26 are diagrams showing examples of programs in the event handler.
  • FIG. 25 is a diagram showing an example of a program in an event handler related to control of a menu screen having two selection buttons.
  • the program on the left side of FIG. 25 is executed using the time event at the head of the cell (PlayList # 1.Cell # 1).
  • “1” is initially set to GPRM (0), one of the general parameters.
  • GPRM (0) is used to identify the selected button in the program.
  • the initial value is a state in which the button [1] arranged on the left side is selected.
  • PNG drawing is performed for each of the button [1] and the button [2] using a drawing function “Draw”.
  • the button [1] draws the PNG image “1black.png” with the coordinates (10, 200) as the starting point (upper left corner).
  • the button [2] draws the PNG image “2white.png” with the coordinates (330, 200) as the starting point (upper left corner).
  • the program on the right side of FIG. 25 is executed using a time event.
  • FIG. 26 is a diagram showing an example of a program in an event handler related to a user event of menu selection.
  • This event handler performs branch processing as follows using the value of GPRM (0) identifying the selection button and SPRM (8) identifying the selected remote control key.
  • the program shown in FIG. 26 is interpreted and executed as described above.
  • FIG. 27 is a flowchart showing a flow of basic processing of AV data reproduction in the BD-ROM player.
  • the BD-ROM player When the BD-ROM is inserted (S101), the BD-ROM player reads and analyzes "BD.INFO” (S102) and reads "BD.PROG” (S103). Both “BD.INFO” and “BD.PROG” are temporarily stored in the management information recording memory 204 and analyzed by the scenario processor 305.
  • the scenario processor 305 generates the first event according to the first event (FirstEvent) information in the “BD.INFO” file (S104).
  • the generated first event is received by the program processor 302, and an event handler corresponding to the event is executed (S105).
  • the event handler corresponding to the first event is expected to record information specifying the playlist to be played first. If play list reproduction is not instructed, the player does not reproduce anything and simply waits for a user event to be accepted (No in S201).
  • the UO manager 303 When receiving a remote control operation from the user (Yes in S201), the UO manager 303 generates a UO event for the program processor 302 (S202).
  • the program processor 302 determines whether the UO event is a menu key (S203). If it is a menu key (Yes in S203), the UO event is sent to the scenario processor 305, and the scenario processor 305 generates a user event. (S204). The program processor 302 executes an event handler corresponding to the generated user event (S205).
  • FIG. 28 is a flowchart showing the flow of processing from the start of playlist playback to the end of VOB playback in the BD-ROM player.
  • play list reproduction is started by the first event handler or the global event handler (S301).
  • the scenario processor 305 reads and analyzes the playlist “XXX.PL” and reads program information “XXX.PROG” corresponding to the playlist as information necessary for playback of the playlist to be played back. (S303).
  • the scenario processor 305 starts cell reproduction based on the cell information registered in the playlist (S304).
  • Cell playback means that a request is sent from the scenario processor to the presentation controller 306, and the presentation controller 306 starts AV data playback (S305).
  • the presentation controller 306 When reproduction of AV data is started, the presentation controller 306 reads and analyzes the VOB information file “XXX.VOBI” corresponding to the cell to be reproduced (S402). The presentation controller 306 uses the time map to specify the VOBU to start playback and its address, and instructs the drive controller 317 to read out the address. The drive controller 317 reads the target VOB data “YYY.VOB” (S403).
  • the read VOB data is sent to the decoder and reproduction is started (S404).
  • the VOB playback is continued until the playback section of the VOB ends (S405).
  • the process proceeds to cell playback (S304). If there is no next cell (No in S406), the process related to reproduction ends.
  • FIG. 29 is a flowchart showing a flow of event processing after the start of AV data reproduction.
  • FIG. 29A is a flowchart showing the flow of processing relating to the time event in the BD-ROM player.
  • the BD-ROM player is an event-driven player model.
  • the event processing processes of the time event system, the user event system, and the caption display system are started, and the event processing is executed in parallel.
  • the scenario processor 305 When the time event occurrence time is reached (Yes in S503), the scenario processor 305 generates a time event (S504).
  • the program processor 302 receives the time event and executes the event handler (S505).
  • FIG. 29B is a flowchart showing a flow of processing relating to a user event in the BD-ROM player.
  • the UO manager 303 When UO is received (Yes in S603), the UO manager 303 generates a UO event (S604).
  • the program processor 302 receives the UO event and checks whether the UO event is a menu call.
  • the program processor 302 causes the scenario processor 305 to generate an event (S607), and the program processor 302 executes the event handler (S608).
  • the scenario processor 305 determines whether the current time is within the user event valid period, and if it is within the valid period (Yes in S606), the scenario processor 305 generates a user event (S607) The processor 302 executes the target event handler (S608).
  • FIG. 30 is a flowchart showing the flow of subtitle data processing in the BD-ROM player.
  • the scenario processor 305 confirms whether the subtitle display start time has come.
  • the scenario processor 305 instructs the presentation controller 306 to draw subtitles
  • the presentation controller 306 instructs the image processor 311 to draw subtitles.
  • the image processor 311 draws the caption on the image plane 209 according to the instruction (S704).
  • the presentation controller 306 instructs the image processor 311 to erase the caption.
  • the image processor 311 deletes the subtitles drawn in accordance with the instruction from the image plane 209 (S706).
  • the BD-ROM player performs basic processing related to reproduction of the BD-ROM based on a user instruction or BD management information recorded in the BD-ROM.
  • Embodiment 2 relates to recording and playback of high bit rate video information on a large-capacity optical disc such as a BD. Since it is basically based on the first embodiment, the description will focus on the expansion or different parts.
  • FIG. 31 is a diagram showing the arrangement of recording layers of a large-capacity optical disk.
  • disc a two-layer disc and a three-layer disc of a large-capacity optical disc (hereinafter referred to as “disc”) will be described with reference to FIG.
  • the first (first layer) recording layer L0 is located far from the optical pickup, and the second recording layer L1 is disposed in front of it. Both recording layers have a circular recording area extending from the inner periphery to the outer periphery of the disc.
  • CLV Constant Linear Velocity
  • the L2 layer is arranged closer to the optical pickup than the L1 layer as the third recording layer.
  • Large-capacity optical disks are increased in capacity by improving the recording density in the recording layer and by providing a plurality of recording layers.
  • FIG. 32 is a diagram showing the logical address of the three-layer disc and the rotational speed of the disc corresponding to the logical address.
  • FIG. 32A is a diagram showing an example of the configuration of the recording layer when a three-layer disc is cut in the radial direction.
  • FIG. 32B is a diagram showing an example of the rotational speed of the disk corresponding to the logical address in the three-layer disk.
  • Each recording layer is divided into three areas, and if it is a three-layer disc, it is composed of a total of nine recording areas.
  • each recording layer has physical characteristics (recording capacity, etc.) of an area called “Lead-in / Inner Zone” from the inner circumference side, as shown in FIG. 32, and actual recording is performed in an area called “Data Zone”.
  • Information (video data, etc.) is recorded, and the outer peripheral edge of the layer is shown in an area called Outer Zone / Lead-out.
  • the logical addresses are continuously allocated in the direction from the inner periphery to the outer periphery of the L2 layer.
  • the physical address and the logical address are related to each other one by one, and it is defined so that it is easy to derive which physical address one logical address corresponds to.
  • FIG. As shown in (b), when reading data recorded physically near the innermost circumference (two locations of 0 GB and 66 GB) with respect to the logical address, the rotational speed of the disk increases. If the rotational speed of the disk is increased, a loud wind noise is generated due to the rotation of the disk, or noise is generated due to vibration of the disk drive itself due to blurring of the center of gravity of the disk.
  • Such a phenomenon is a cause of remarkably lowering the quality of the video viewing experience due to abnormal sound from the drive, especially when playing a quiet scene, such as a BD disc. It becomes. To alleviate this, it is possible to cover the drive itself with a metal box or prevent the resonance by making the drive heavy, but both are trade-offs with increased costs.
  • FIG. 33 is a diagram for explaining an example of a method of reading by switching the reading rate from the disk.
  • FIG. 33 (a) is a diagram showing an example of the configuration of the recording layer when a three-layer disc is cut in the radial direction when the read rate is switched and reproduced.
  • FIG. 33B is a diagram showing an example of the maximum reading rate corresponding to the logical address in the three-layer disc when the maximum reading rate is switched for reproduction. In other words, FIG. 33B shows how the maximum read rate of the drive changes with respect to the logical address.
  • the reading rate from the disc is set to two different reading rates according to the radial distance (or the maximum rotational speed of the disc).
  • the logical address is allocated in the same manner as (a) of FIG. LRR (Low Read Rate) Recorded as Zone, the maximum read rate of the drive in the inner zone of Data Zone is LRR, and the outer zone of Data Zone is described as HRR (High Read Rate) Zone
  • HRR High Read Rate
  • HRR has a higher reading rate than LRR.
  • FIG. 34 is a diagram for explaining another example of a method of reading by switching the reading rate from the disk.
  • FIG. 34 (a) is a diagram showing another example of the configuration of the recording layer when the three-layer disc is cut in the radial direction when the read rate is switched and reproduced.
  • FIG. 34B is a diagram showing another example of the maximum read rate corresponding to the logical address in the three-layer disc when the maximum read rate is switched for reproduction. That is, FIG. 34B shows how the maximum read rate of the drive changes with respect to the logical address.
  • the size of the LRR Zone and HRR Zone can be changed according to the registered value in the Lead-in / Inner Zone.
  • a plurality of patterns of logical address mapping patterns may be prepared and identified by ID.
  • the logical address mapping pattern shown in FIG. 33 is defined as No. 1
  • the logical address mapping pattern shown in FIG. 34 is defined as No. 2
  • the mapping pattern number is specified in the Lead-in / Inner Zone.
  • FIG. 35 is a diagram showing the relationship between the maximum read rate from the disc and the stream rate.
  • the logical address mapping pattern is not specified, but the pattern shown in FIG. 33, the pattern shown in FIG. 34, or other arrangement patterns may be used.
  • R1 is less than or equal to the maximum reading rate specified for LRR Zone.
  • (1-2) R1 is equal to or higher than the minimum reading rate specified for LRR Zone.
  • R1 is equal to or higher than the rate (RRTSn) necessary for reading the stream having the highest peak rate (RTSn) among the streams (TS1 and TS2 in FIG. 35) in the LRR Zone.
  • R1 may be defined as the smallest rate that satisfies the above conditions (1-1), (1-2), and (1-3) in order to reduce the required rotational speed of the disc as much as possible. .
  • seamless connection is a connection that allows two VOBs of a plurality of VOBs constituting the stream to be reproduced in a time-sequential manner among streams composed of a set of a plurality of VOBs.
  • the jump is an operation in which the optical pickup of the drive temporarily stops the reading operation and moves the optical pickup to the next reading target position during that time.
  • the jump in seamless connection means that when there is a first VOB and a second VOB that should be reproduced continuously in time, the reading operation is temporarily stopped after the first VOB is read to the end. Then, the optical pickup is moved to the position where the second VOB is recorded, and the reading of the second VOB is started.
  • the RTSn indicating the peak bit rate of each stream may be the peak bit rate of the entire stream described in the management information file corresponding to the stream for each stream, as in SysRate in FIG.
  • the peak bit rate of the partial region of the stream included in each of the LRR Zone and the HRR Zone may be used.
  • the peak bit rate as MPEG-2 TS is a value obtained by multiplying RTSn by 188/192.
  • R2 is equal to or higher than the minimum reading rate specified for HRR Zone.
  • R2 is equal to or higher than the rate (RRTSn) required to read the stream having the highest peak rate (RTSn) among the streams in the HRR zone (TS2, TS3, and TS4 in FIG. 35). is there.
  • R2 may be defined as the smallest rate that satisfies the above conditions (2-1), (2-2), and (2-3) in order to reduce the required rotational speed of the disk as much as possible. .
  • the TS2 stream is arranged from the LRR Zone to the HRR Zone.
  • the condition of R1 and R2 may be combined as in (1-3) and (2-3) above. .
  • the values of R1 and R2 obtained in this way are recorded in the Lead-in / Inner Zone as the minimum reading rate necessary for the drive to read the stream recorded in the LRR Zone and the HRR Zone, respectively.
  • the drive can be used for controlling the drive so as to suppress the required rotational speed by reading the recorded values of R1 and R2.
  • FIG. 36 is a diagram for explaining a conventional method of using a user data area.
  • the Data Zones in the L0 layer, the L1 layer, and the L2 layer are DZ0s, DZ1s, and DZ0s, DZ1s, And DZ2s sectors (or clusters).
  • the addresses of DZ0a, DZ1a, and DZ2a are the innermost addresses in the Data Zone adjacent to the Lead-in / Inner Zone.
  • recording is started from the inner periphery, and when the data is recorded, the lead-out is performed and the recording is completed for the purpose of improving the efficiency of writing time on a recording medium such as BD-R or BD-RE. was there.
  • the recording data is hardened on the inner circumference side, which is an undesirable arrangement.
  • FIG. 37 is a diagram for explaining a new usage method of the user data area.
  • the Data Zones in the L0 layer, the L1 layer, and the L2 layer are respectively DZ0s and DZ1s from the DZ0a, DZ1a, and DZ2a addresses (sector or cluster addresses) on the innermost circumference side. , And DZ2s sectors (or clusters).
  • the DZ0a, DZ1a, and DZ2a addresses need not be adjacent to the Lead-in / Inner Zone, and the stream can be read from the outer periphery of the disc so that a high bit rate stream can be read at as low a rotational speed as possible. It has been adjusted to be placed on the side.
  • the lead-in / inner zone includes the recording area configuration information of the disk, the recording start addresses (DZ0a, DZ1a, and DZ2a) of each recording layer, and the recording end. Addresses, recordable sizes (DZ0s, DZ1s, and DZ2s) are recorded.
  • FIG. 38 is a diagram for explaining jumps in seamless connection.
  • FIG. 38 is a diagram for specifically explaining the relationship between the seek distance of the optical pickup of the drive when performing seamless connection within the same recording layer and the seek distance when performing seamless connection by switching the recording layer. It is.
  • jumps in seamless connection are allowed.
  • the jump in the seamless connection in the same recording layer can jump from the sector at the jump start position to a sector within ⁇ dL1 sectors in the radial direction. It prescribes.
  • a jump in seamless connection to different recording layers is at a position indicated by a radial distance (P0 ⁇ dL0) of a sector within ⁇ dL0 sectors in the radial direction from the jump start sector. It is defined that it is possible to jump to a sector position (any one of P1, P2, P3, and P4) of an adjacent recording layer.
  • the logical / physical addresses of the positions P1 and P2 on the L0 layer and the logical / physical addresses of the positions P3 and P4 on the L2 layer are If the jump start address P0 on the L1 layer is determined, it can be uniquely derived as shown in (Equation 3) below.
  • ABS () is a function that returns the absolute value of the operation result.
  • a part of the video stream (TS2) is recorded up to the first recording position (P0) in the first recording layer (L1 layer) of the plurality of recording layers.
  • the remaining part of the video stream is from the second recording position (position slightly returned from P4 toward the disk center in FIG. 38) in the second recording layer (L2 layer) adjacent to the first recording layer (L1 layer). It is recorded.
  • This video stream (TS2) is seamlessly connected at the first recording position (P0) and the second recording position (a position slightly returned from P4 toward the center of the disc).
  • the first maximum distance (dL0) between the first recording position (P0) in the radial direction of the BD and the second recording position (a position slightly returned from P4 toward the center of the disk) is the same recording layer. It is smaller than the second maximum distance (dL1) in the radial direction allowed by jumps in seamless connection.
  • the first recording position (P0) is in an area outside the innermost circumference of the Data Zone by a predetermined sector (dL0) or more in the BD recording area.
  • the BD shown in FIG. 38 has three recording layers, and the first recording layer (L1 layer) having the first recording position (P0) is the second recording layer among the three recording layers.
  • the second recording layer (L2 layer) having the second recording position (position slightly returned from P4 toward the center of the disc) is the third recording layer of the three recording layers.
  • the video stream (TS2) is recorded from the inner circumference side to the outer circumference side in the first recording layer (L0 layer) of the three recording layers, and the second recording layer is recorded.
  • the layer (L1 layer) recording is performed from the outer peripheral side toward the inner peripheral side
  • the third recording layer (L2 layer) recording is performed from the inner peripheral side toward the outer peripheral side.
  • the video stream (TS2) is the Data Zone of the first recording layer (L0 layer), the second recording layer (L1 layer), and the third recording layer (L2 layer). It is recorded in a region located outside in the radial direction excluding the innermost peripheral region.
  • TS2 high bit rate video stream
  • P0 in FIG. 38 a position indicated by a larger radial distance than DZ0a, DZ1a, DZ2a, etc. It is possible to reduce the rotation speed of the disk by avoiding arranging a high bit rate stream on the inner periphery.
  • the video stream (TS2) jumps a very large number of sectors as a logical address space.
  • the radial seek distance is suppressed.
  • the entire jump time is shortened, so that a great benefit can be obtained in that the buffer amount can be reduced in the design or development of the playback apparatus or drive.
  • the drive can read the disk at a lower rotational speed, noise generated from the drive can be reduced. For this reason, the user can obtain a high bit rate high-quality video viewing experience without being bothered by drive noise.
  • mapping pattern of the logical address has been described assuming the mapping pattern of FIG. 33, but the present invention is not limited to this. That is, jumps in seamless connection are necessary even in the mapping pattern of FIG. 34 and other mapping patterns. Therefore, even in a mapping pattern different from the mapping pattern of FIG. Can be realized.
  • a high bit rate stream is recorded in a recording area of a predetermined radial distance or more according to the peak bit rate (RTSn). Also good.
  • the radial distance can be specified by a physical address in each recording layer, or by a logical address when a logical address mapping pattern is known.
  • the playback device includes a reading unit that reads a video stream recorded on a disc-shaped recording medium, and a playback unit that plays back the read video stream.
  • the reading unit jumps from the first recording position of the first recording layer to the second recording position of the second recording layer, and reads the video stream.
  • the reproducing unit seamlessly reproduces the video stream recorded on the plurality of recording layers.
  • the playback method reads a video stream recorded on a disc-shaped recording medium, and plays back the read video stream.
  • the video stream is read by jumping from the first recording position of the first recording layer to the second recording position of the second recording layer.
  • video streams recorded on a plurality of recording layers are seamlessly played back.
  • the BD is also expressed as a BD disc.
  • each component may be configured by dedicated hardware or may be realized by executing a software program suitable for each component.
  • Each component may be realized by a program execution unit such as a CPU or a processor reading and executing a software program recorded on a recording medium such as a hard disk or a semiconductor memory.
  • the recording medium, the playback device, and the playback method according to one or more aspects of the present disclosure have been described based on the embodiments.
  • the present disclosure is not limited to the embodiments. Unless it deviates from the gist of the present disclosure, various modifications conceived by those skilled in the art have been made in this embodiment, and forms constructed by combining components in different embodiments, etc. It may be included within the scope of the embodiments.
  • the present disclosure is useful as an optical disc such as a BD that can allow jumping in a seamless connection with a high degree of freedom, a playback device that plays back the optical disc, and a playback method.

Abstract

 複数の記録層を有し、映像ストリームが複数の記録層にわたって記録される、ディスク状の記録媒体であって、映像ストリームの一部は、複数の記録層のうちの第1記録層における第1記録位置まで記録されており、映像ストリームの残りの一部は、第1記録層に隣接する第2記録層における第2記録位置から記録されており、映像ストリームは、第1記録位置と第2記録位置とでシームレス接続され、記録媒体の半径方向における第1記録位置と第2記録位置との間の第1距離は、同一記録層内でのシームレス接続におけるジャンプで許容される半径方向における第2距離よりも小さい。

Description

記録媒体、再生装置およびその方法
 本開示は、符号化された映像ストリームを記録した記録媒体、当該記録媒体に記録された映像ストリームを再生する再生装置などに関するものである。
 従来、DVDに関する技術が開示されている(例えば特許文献1参照)。
特開平9-282848号公報
 本開示の一態様に係る記録媒体は、複数の記録層を有し、映像ストリームが前記複数の記録層にわたって記録される、ディスク状の記録媒体であって、前記映像ストリームの一部は、前記複数の記録層のうちの第1記録層における第1記録位置まで記録されており、前記映像ストリームの残りの一部は、前記第1記録層に隣接する第2記録層における第2記録位置から記録されており、前記映像ストリームは、前記第1記録位置と前記第2記録位置とでシームレス接続され、前記記録媒体の半径方向における前記第1記録位置と前記第2記録位置との間の第1距離は、同一記録層内でのシームレス接続におけるジャンプで許容される前記半径方向における第2距離よりも小さい。
 上記態様によれば、更なる改善を実現することができる。
図1は、SD-DVDの構造を示す図である。 図2は、AVデータであるMPEGストリーム中に埋め込まれているナビゲーション情報を説明する概要図である。 図3は、DVDにおけるVOBの構成を示す概要図である。 図4は、BD-ROMのデータ階層を示す図である。 図5は、BD-ROMに記録されている論理データの構造を示す図である。 図6は、BD-ROMを再生するBD-ROMプレーヤの基本的な構成の概要を示す図である。 図7は、図6に示すプレーヤの構成を詳細化したブロック図である。 図8は、BD-ROMのアプリケーション空間を示す図である。 図9は、MPEGストリーム(VOB)の構成を示す図である。 図10は、MPEGストリームにおけるパックの構成を示す図である。 図11は、AVデータとプレーヤ構成との関係を説明するための図である。 図12は、トラックバッファを使ったVOBデータ連続供給モデルを説明するための図である。 図13は、VOB管理情報ファイルの内部構造を示す図である。 図14は、VOBU情報の詳細を説明するための図である。 図15は、タイムマップを使ったアドレス情報取得方法を説明するための図である。 図16は、プレイリストの構成を示す図である。 図17は、イベントハンドラテーブルの構成を示す図である。 図18は、BD-ROM全体情報であるBD.INFOの構成を示す図である。 図19は、グローバルイベントハンドラテーブルの構成を示す図である。 図20は、タイムイベントの例を示す図である。 図21は、ユーザのメニュー操作によるユーザイベントの例を示す図である。 図22は、グローバルイベントの例を示す図である。 図23は、プログラムプロセッサの機能的な構成を説明するための図である。 図24は、システムパラメータ(SPRM)の一覧を示す図である。 図25は、2つの選択ボタンを持つメニュー画面の制御に係るイベントハンドラにおけるプログラムの例を示す図である。 図26は、メニュー選択のユーザイベントに係るイベントハンドラにおけるプログラムの例を示す図である。 図27は、BD-ROMプレーヤにおけるAVデータ再生の基本処理の流れを示すフローチャートである。 図28は、BD-ROMプレーヤにおけるプレイリスト再生開始からVOB再生終了までの処理の流れを示すフローチャートである。 図29の(A)は、BD-ROMプレーヤにおけるタイムイベントに係る処理の流れを示すフローチャートであり、図29の(B)は、BD-ROMプレーヤにおけるユーザイベントに係る処理の流れを示すフローチャートである。 図30は、BD-ROMプレーヤにおける字幕データの処理の流れを示すフローチャートである。 図31は、大容量光ディスクの記録層の配置を説明する図である。 図32は、3層ディスクの論理アドレスと、論理アドレスに対応するディスクの回転速度とを示す図である。 図33は、ディスクからの読み込みレートを切り替えて読み込む方式の一例について説明するための図である。 図34は、ディスクからの読み込みレートを切り替えて読み込む方式の他の一例について説明するための図である。 図35は、ディスクからの最大読み込みレートとストリームのレートとの関係を示す図である。 図36は、従来のユーザーデータ領域の割り当て位置を説明する図である。 図37は、本開示のユーザーデータ領域の割り当て位置を説明する図である。 図38は、本開示のシームレス接続におけるジャンプを説明するための図である。
 (本発明の基礎となった知見)
 しかしながら、上記特許文献では、更なる改善が必要とされていた。本発明者は、「背景技術」の欄において記載した、DVDなどの記録媒体に関し、以下の問題が生じることを見出した。
 映像データを記録した情報記録媒体の代表格は、DVD(以下、「Standard Difinition(SD)-DVD」ともいう。)である。以下に従来のDVDについて説明する。
 図1は、SD-DVDの構造を示す図である。図1の下段に示すように、DVDディスク上にはリードインからリードアウトまでの間に論理アドレス空間が設けられている。その論理アドレス空間には先頭からファイルシステムのボリューム情報が記録され、続いて映像音声などのアプリケーションデータが記録されている。
 ファイルシステムとは、ISO9660やUniversal Disc Format(UDF)等の規格により定められたデータを管理する仕組みのことであり、ディスク上のデータをディレクトリまたはファイルと呼ばれる単位で表現する仕組みである。
 日常使っているパーソナルコンピュータ(PC)の場合でも、File Allocation Tables(FAT)またはNT File System(NTFS)と呼ばれるファイルシステムにより、ディレクトリやファイルという構造でハードディスクに記録されたデータがコンピュータ上で表現され、ユーザビリティを高めている。
 SD-DVDの場合、UDF及びISO9660の両方のファイルシステムが使用されている。両方を合わせて「UDFブリッジ」とも呼ばれる。記録されているデータはUDFまたはISO9660どちらのファイルシステムドライバによってもデータの読み出しができるようになっている。なお、ここで取り扱うDVDはパッケージメディア用のROMディスクであり、物理的に書き込みが不可能である。
 DVD上に記録されたデータは、UDFブリッジを通して、図1左上に示すようなディレクトリまたはファイルとして見ることができる。ルートディレクトリ(図1における「ROOT」)の直下に「VIDEO_TS」と呼ばれるディレクトリが置かれ、ここにDVDのアプリケーションデータが記録されている。アプリケーションデータは、複数のファイルとして記録され、主なファイルとして以下の種類のファイルがある。
  VIDEO_TS.IFO  ディスク再生制御情報ファイル
  VTS_01_0.IFO  ビデオタイトルセット#1再生制御情報ファイル
  VTS_01_0.VOB  ビデオタイトルセット#1ストリームファイル
  .....
 上記例に示すように2つの拡張子が規定されている。「IFO」は再生制御情報が記録されたファイルであることを示す拡張子であり、「VOB」はAVデータであるMPEGストリームが記録されたファイルであることを示す拡張子である。
 再生制御情報とは、DVDで採用されたインタラクティビティ(ユーザの操作に応じて再生を動的に変化させる技術)を実現するための情報や、メタデータのような、AVデータに付属する情報などのことである。また、DVDでは一般的に再生制御情報のことをナビゲーション情報と呼ぶことがある。
 再生制御情報ファイルは、ディスク全体を管理する「VIDEO_TS.IFO」と、個々のビデオタイトルセット毎の再生制御情報である「VTS_01_0.IFO」がある。なお、DVDでは複数のタイトル、言い換えれば複数の異なる映画や楽曲を1枚のディスクに記録することが可能である。
 ここで、ファイル名ボディにある「01」はビデオタイトルセットの番号を示しており、例えば、ビデオタイトルセット#2の場合は、「VTS_02_0.IFO」となる。
 図1の右上部は、DVDのアプリケーション層でのDVDナビゲーション空間であり、前述した再生制御情報が展開された論理構造空間である。「VIDEO_TS.IFO」内の情報は、VIDEO Manager Information(VMGI)として、「VTS_01_0.IFO」または、他のビデオタイトルセット毎に存在する再生制御情報はVideo Title Set Information(VTSI)としてDVDナビゲーション空間に展開される。
 VTSIの中にはProgram Chain(PGC)と呼ばれる再生シーケンスの情報であるProgram Chain Information(PGCI)が記述されている。PGCIは、Cellの集合とコマンドと呼ばれる一種のプログラミング情報によって構成されている。
 Cell自身はVOB(Video Objectの略であり、MPEGストリームを指す)の一部区間または全部区間を指定する情報であり、Cellの再生は、当該VOBのCellによって指定された区間を再生することを意味している。
 コマンドは、DVDの仮想マシンによって処理されるものであり、例えば、ウェブページを表示するブラウザ上で実行されるJava(登録商標)Scriptなどに近いものである。しかしながらJava(登録商標)Scriptが論理演算の他にウィンドウやブラウザの制御(例えば、新しいブラウザのウィンドウを開くなど)を行うのに対して、DVDのコマンドは、論理演算の他にAVタイトルの再生制御、例えば、再生するチャプターの指定などを実行するだけのものである点で異なっている。
 Cellはディスク上に記録されているVOBの開始及び終了アドレス(論理アドレス)をその内部情報として有しており、プレーヤは、Cellに記述されたVOBの開始及び終了アドレス情報を使ってデータの読み出し、再生を実行する。
 図2は、AVデータであるMPEGストリーム中に埋め込まれているナビゲーション情報を説明する概要図である。
 SD-DVDの特長であるインタラクティビティは前述した「VIDEO_TS.IFO」や「VTS_01_0.IFO」などに記録されているナビゲーション情報だけによって実現されているのではなく、幾つかの重要な情報はナビゲーション・パック(ナビパックまたは、NV_PCKという。)と呼ばれる専用キャリアを使いVOB内に映像、音声データと一緒に多重化されている。
 ここでは簡単なインタラクティビティの例としてメニュー画面について説明する。メニュー画面上には、幾つかのボタンが現れ、それぞれのボタンには当該ボタンが選択実行された時の処理が定義されている。
 また、メニュー画面上では一つのボタンが選択されており(選択ボタン上に半透明色がオーバーレイされることで該ボタンがハイライトされ、該ボタンが選択状態であることをユーザに示す)、ユーザは、リモコンの上下左右キーを使って、選択状態のボタンを上下左右の何れかのボタンに移動させることが出来る。
 リモコンの上下左右キーを使って、選択実行したいボタンまでハイライトを移動させ、決定する(決定キーを押す)ことによって対応するコマンドのプログラムが実行される。一般的には対応するタイトルやチャプターの再生がコマンドによって実行されている。
 図2の左上部はNV_PCKに格納される情報の概要を示している。NV_PCK内には、ハイライトカラー情報と個々のボタン情報などが含まれている。ハイライトカラー情報には、カラーパレット情報が記述され、オーバーレイ表示されるハイライトの半透明色が指定される。
 ボタン情報には、個々のボタンの位置情報である矩形領域情報と、当該ボタンから他のボタンへの移動情報(ユーザの上下左右キー操作それぞれに対応する移動先ボタンの指定)と、ボタンコマンド情報(当該ボタンが決定された時に実行されるコマンド)とが記述されている。
 メニュー画面上のハイライトは、図2の右上部に示すように、オーバーレイ画像として作られる。オーバーレイ画像は、ボタン情報の矩形領域情報にカラーパレット情報の色を付した物である。このオーバーレイ画像は図2の右部に示す背景画像と合成されて画面上に表示される。
 前述のようにして、DVDではメニュー画面を実現している。また、何故、ナビゲーションデータの一部をNV_PCKを使ってストリーム中に埋め込んでいるのかについては、以下の理由からである。
 すなわち、ストリームと同期して動的にメニュー情報を更新、例えば、映画再生中の途中5分~10分の間にだけメニュー画面を表示するといった、同期タイミングが問題となりやすい処理を問題なく実現できるようにするためである。
 また、もう一つの大きな理由は、NV_PCKには特殊再生を支援するための情報を格納し、DVD再生時の早送り、巻き戻しなどの非通常再生時にも円滑にAVデータをデコードし再生させる等、ユーザの操作性を向上させるためである。
 図3は、DVDにおけるVOBの構成を示す概要図である。図に示すように、映像、音声、字幕などのデータ(図3の(1))は、MPEGシステム(ISO/IEC13818-1)規格に基づいて、パケット及びパック化し(図3の(2))、それぞれを多重化して1本のMPEGプログラムストリームにしている(図3の(3))。
 また、前述した通りインタラクティブを実現するためのボタンコマンドを含んだNV_PCKも一緒に多重化をされている。
 MPEGシステムの多重化の特徴として、多重化する個々のデータは、そのデコード順に基づくビット列になっているが、多重化されるデータ間、即ち、映像、音声、字幕の間は必ずしも再生順、言い換えればデコード順に基づいてビット列が形成されているわけではないことが挙げられる。
 これはMPEGシステムストリームのデコーダモデル(図3の(4)、一般にSystem Target Decoder、またはSTDと呼ばれる)が多重化を解いた後に個々のエレメンタリストリームに対応するデコーダバッファを持ち、デコードタイミングまでに一時的にデータを蓄積している事に由来している。
 このデコーダバッファは、個々のエレメンタリストリーム毎にサイズが異なり、映像に対しては、232kB、音声に対しては4kB、字幕に対しては52kBをそれぞれ有している。
 このため、各デコーダバッファへのデータ入力タイミングは個々のエレメンタリストリームで異なるため、MPEGシステムストリームとしてビット列を形成する順番と表示(デコード)されるタイミングにずれが生じている。
 即ち、映像データと並んで多重化されている字幕データが必ずしも同一タイミングでデコードされているわけでは無い。
 以上述べたようなDVDに関する技術は、特許文献1に記載されている。
 ところで、映像再生中にマルチアングルで分岐をしたり、記録層の切り替えなどが発生したりしても連続して再生が続けられるようなジャンプルールについては考慮されていなかった。ジャンプしている時間は、データの読み込みができない時間であるため、その時間で消費されるビットストリームは予めバッファリングしておくことが必要になる。従って、所定の最大ジャンプ時間(およびストリームの最大ビットレート)を想定しなければ、プレーヤにおいてバッファリングするメモリのサイズなどを設計できない、という課題がある。
 また、ブルーレイディスク(Blu-ray(登録商標) Disc(BD))のような大容量の記録媒体においては、非常に高品位な映像情報を格納できる可能性がある。例えば、4K(3840×2160ピクセルの解像度を持つ映像情報)やHDR(High Dynamic Rangeと一般に呼ばれる高輝度映像情報)を記録媒体に記録する場合には、最新の高圧縮率の映像符号化コーデック(HEVCなど)を用いても十分な画質を得るには100Mbps近くの非常に高いビットレートが必要になるケースがある。
 しかしながら、このような高いビットレートのストリームをディスクから読み出すにはディスクの回転速度をこれまでよりもさらに高める必要がある。この結果として、ディスクの回転により生じる風切り音やドライブの振動の増加など、高品位な映画視聴を妨げる、という課題がある。
 以上の検討を踏まえ、本発明者は、上記課題を解決するために、下記の改善策を検討した。
 本開示の一態様に係る記録媒体は、複数の記録層を有し、映像ストリームが前記複数の記録層にわたって記録される、ディスク状の記録媒体であって、前記映像ストリームの一部は、前記複数の記録層のうちの第1記録層における第1記録位置まで記録されており、前記映像ストリームの残りの一部は、前記第1記録層に隣接する第2記録層における第2記録位置から記録されており、前記映像ストリームは、前記第1記録位置と前記第2記録位置とでシームレス接続され、前記記録媒体の半径方向における前記第1記録位置と前記第2記録位置との間の第1距離は、同一記録層内でのシームレス接続におけるジャンプで許容される前記半径方向における第2距離よりも小さい。
 これによれば、当該記録媒体を再生する再生装置が、隣接する異なる記録層へのジャンプを行う際には、半径方向のシーク距離を抑えることでジャンプ時間全体を短縮できるため、再生装置や再生装置が備えるドライブの設計または開発において、当該ジャンプがあってもシームレス再生を実現するためのバッファ量を削減できる。また、シームレス接続におけるジャンプの自由度を向上させることができる。
 また、例えば、前記第1記録位置は、前記記録媒体の記録領域のうちで映像ストリームを記録するためのデータゾーンの最内周よりも外側の領域にあってもよい。
 これによれば、高ビットレートの映像情報を再生する際にもドライブの回転速度を抑えることができるため、ドライブの風切り音や振動を抑え高品位な映像視聴体験を実現することができる。
 また、例えば、前記記録媒体は、3層の記録層を有し、前記第1記録位置がある前記第1記録層は、前記3層の記録層のうち2層目の記録層であり、前記第2記録位置がある前記第2記録層は、前記3層の記録層のうち3層目の記録層であってもよい。
 また、例えば、前記映像ストリームは、前記3層の記録層のうち1層目の記録層においては、内周側から外周側に向かって記録され、前記2層目の記録層においては、外周側から内周側に向かって記録され、前記3層目の記録層においては、内周側から外周側に向かって記録されていてもよい。
 また、例えば、前記映像ストリームは、前記2層目の記録層および前記3層目の記録層における、前記データゾーンの最内周側の領域を除く領域に記録されてもよい。
 また、本開示の一態様に係る再生装置は、ディスク状の記録媒体に記録された映像ストリームを読み出す読み出し部と、読み出した前記映像ストリームを再生する再生部と、を備え、前記記録媒体は、複数の記録層を有し、前記映像ストリームが前記複数の記録層にわたって記録され、前記映像ストリームの一部は、前記複数の記録層のうちの第1記録層における第1記録位置まで記録されており、前記映像ストリームの残りの一部は、前記第1記録層に隣接する第2記録層における第2記録位置から記録されており、前記映像ストリームは、前記第1記録位置と前記第2記録位置とでシームレス接続され、前記記録媒体の半径方向における前記第1記録位置と前記第2記録位置との間の第1距離は、同一記録層内でのシームレス接続におけるジャンプで許容される前記半径方向における第2距離よりも小さく、前記読み出し部は、前記第1記録層の前記第1記録位置から前記第2記録層の前記第2記録位置へジャンプして、前記映像ストリームを読み出し、前記再生部は、前記複数の記録層に記録された前記映像ストリームをシームレス再生する。
 なお、これらの全般包括的または具体的な態様は、方法、システム、集積回路、コンピュータプログラムまたはコンピュータ読み取り可能なCD-ROMなどの記録媒体で実現されてもよく、システム、方法、集積回路、コンピュータプログラムまたは記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
 以下、添付の図面を参照しながら、本開示を実施するための最良の形態ついて説明する。
 なお、本願請求項1に係る開示に最も近い実施の形態は実施の形態2であるが、理解を容易にするために、実施の形態2における情報記録媒体等の基本的な構成を説明する実施の形態1を先に説明する。
 (実施の形態1)
 まず、BD-ROMおよびBD-ROMを再生するBD-ROMプレーヤの基本的な構成および動作について、図1~図30を用いて説明する。
 (ディスク上の論理データ構造)
 図4は、BD-ROMのデータ階層を示す図である。
 図4に示すように、ディスク媒体であるBD-ROM104上には、AVデータ103と、AVデータに関する管理情報及びAV再生シーケンスなどのBD管理情報102と、インタラクティブを実現するBD再生プログラム101とが記録されている。
 なお、本実施の形態では、映画などのAVコンテンツを再生するためのAVアプリケーションを主眼においてBD-ROMの説明を行うが、BD-ROMをCD-ROMやDVD-ROMの様にコンピュータ用途の記録媒体として使用することも当然のことながら可能である。
 図5は、前述のBD-ROM104に記録されている論理データの構造を示す図である。BD-ROM104は、他の光ディスク、例えばDVDやCDなどと同様にその内周から外周に向けてらせん状に記録領域を持ち、内周のリードインと外周のリードアウトの間に論理データを記録できる論理アドレス空間を有している。
 また、リードインの内側にはBurst Cutting Area(BCA)と呼ばれる、ドライブでしか読み出せない特別な領域がある。この領域はアプリケーションから読み出せないため、例えば著作権保護技術などに利用されることがよくある。
 論理アドレス空間には、ファイルシステム情報(ボリューム)を先頭に映像データなどのアプリケーションデータが記録されている。ファイルシステムとは従来技術で説明した通り、UDFやISO9660等の規格により定められたデータを管理する仕組みのことであり、通常のPCと同じように記録されている論理データをディレクトリ、ファイル構造を使って読み出しする事が可能になっている。
 本実施の形態の場合、BD-ROM104上のディレクトリ、ファイル構造は、ルートディレクトリ(ROOT)直下にBDVIDEOディレクトリが置かれている。このディレクトリはBD-ROMで扱うAVデータや管理情報などのデータ(図4に示すBD再生プログラム101、BD管理情報102、AVデータ103)が記録されているディレクトリである。
 BDVIDEOディレクトリの下には、次の7種類のファイルが記録されている。
 BD.INFO(ファイル名固定)
 「BD管理情報」の一つであり、BD-ROM全体に関する情報を記録したファイルである。BD-ROMプレーヤは最初にこのファイルを読み出す。
 BD.PROG(ファイル名固定)
 「BD再生プログラム」の一つであり、BD-ROM全体に関わるプログラムを記録したファイルである。
 XXX.PL(「XXX」は可変、拡張子「PL」は固定)
 「BD管理情報」の一つであり、シナリオを記録するプレイリスト(Play List)情報を記録したファイルである。プレイリスト毎に1つのファイルを持っている。
 XXX.PROG(「XXX」は可変、拡張子「PROG」は固定)
 「BD再生プログラム」の一つであり、前述したプレイリスト毎のプログラムを記録したファイルである。プレイリストとの対応はファイルボディ名(「XXX」が一致する)によって識別される。
 YYY.VOB(「YYY」は可変、拡張子「VOB」は固定)
 「AVデータ」の一つであり、VOB(従来例で説明したVOBと同じ)を記録したファイルである。1つのVOBは1つのファイルに対応する。
 YYY.VOBI(「YYY」は可変、拡張子「VOBI」は固定)
 「BD管理情報」の一つであり、AVデータであるVOBに関わる管理情報を記録したファイルである。VOBとの対応はファイルボディ名(「YYY」が一致する)によって識別される。
 ZZZ.PNG(「ZZZ」は可変、拡張子「PNG」は固定)
 「AVデータ」の一つであり、字幕及びメニュー画面を構成するためのイメージデータであるPNG(World Wide Web Consortium(W3C)によって標準化された画像フォーマットであり「ピング」と読む。)形式のイメージファイルである。1つのPNGイメージは1つのファイルに対応する。
 (プレーヤの構成)
 次に、前述のBD-ROM104を再生するプレーヤの構成について図6及び図7を用いて説明する。
 図6は、BD-ROM104を再生するBD-ROMプレーヤの基本的な構成の概要を示す図である。
 図6に示すBD-ROMプレーヤにおいて、BD-ROM104上のデータは、光ピックアップ202を通して読み出される。読み出されたデータはそれぞれのデータの種類に応じて専用のメモリに記録される。
 BD再生プログラム(「BD.PROG」または「XXX.PROG」ファイル)はプログラム記録メモリ203に、BD管理情報(「BD.INFO」、「XXX.PL」または「YYY.VOBI」ファイル)は管理情報記録メモリ204に、AVデータ(「YYY.VOB」または「ZZZ.PNG」ファイル)はAV記録メモリ205にそれぞれ記録される。
 プログラム記録メモリ203に記録されたBD再生プログラムはプログラム処理部206によって処理される。管理情報記録メモリ204に記録されたBD管理情報は管理情報処理部207によって処理される。
 また、AV記録メモリ205に記録されたAVデータはプレゼンテーション処理部208によって処理される。
 プログラム処理部206は、管理情報処理部207から再生するプレイリストの情報やプログラムの実行タイミングなどのイベント情報を受け取りプログラムの処理を行う。また、プログラムで、再生するプレイリストを動的に変更する事が可能であり、この場合は管理情報処理部207に対して変更後のプレイリストの再生命令を送ることで実現する。
 プログラム処理部206は、更に、ユーザからのイベント、例えば、ユーザが操作するリモコンからのリクエストを受け付け、ユーザイベントに対応するプログラムがある場合は、実行処理する。
 管理情報処理部207は、プログラム処理部206の指示を受け、その指示に対応するプレイリスト及びそのプレイリストに対応したVOBの管理情報を解析する。更に、プレゼンテーション処理部208に再生の対象となるAVデータの再生を指示する。
 また、管理情報処理部207は、プレゼンテーション処理部208から基準時刻情報を受け取り、時刻情報に基づいてプレゼンテーション処理部208にAVデータ再生の停止指示を行う。更に、プログラム処理部206に対してプログラム実行タイミングを示すイベントを生成する。
 プレゼンテーション処理部208は、映像、音声、および字幕それぞれのデータに対応するデコーダを持ち、管理情報処理部207からの指示に従い、AVデータのデコード及び出力を行う。映像データ及び字幕データは、デコード後にそれぞれの専用プレーンに描画される。
 具体的には、映像データはビデオプレーン210に描画され、字幕データ等のイメージデータはイメージプレーン209に描画される。更に、2つのプレーンに描画された映像の合成処理が合成処理部211によって行われTVなどの表示デバイスへ出力される。
 図6で示すように、BD-ROMプレーヤは図4で示したBD-ROM104に記録されているデータ構造に基づいた構成をとっている。
 図7は、図6に示すプレーヤの構成を詳細化したブロック図である。図6に示す各構成部と、図7に示す各構成部との対応は以下の通りである。
 AV記録メモリ205はイメージメモリ308とトラックバッファ309に対応する。プログラム処理部206はプログラムプロセッサ302とUO(User Operation)マネージャ303に対応する。管理情報処理部207はシナリオプロセッサ305とプレゼンテーションコントローラ306とに対応する。プレゼンテーション処理部208はクロック307、デマルチプレクサ310、イメージプロセッサ311、ビデオプロセッサ312とサウンドプロセッサ313とに対応する。
 BD-ROM104から読み出されたVOBデータ(MPEGストリーム)はトラックバッファ309に、イメージデータ(PNG)はイメージメモリ308にそれぞれ記録される。
 デマルチプレクサ310は、クロック307から得られる時刻に基づき、トラックバッファ309に記録されたVOBデータを抜き出す。更に、VOBデータに含まれる映像データをビデオプロセッサ312に音声データをサウンドプロセッサ313にそれぞれ送り込む。
 ビデオプロセッサ312及びサウンドプロセッサ313はそれぞれMPEGシステム規格で定められる通りに、デコーダバッファとデコーダからそれぞれ構成されている。即ち、デマルチプレクサ310から送りこまれる映像、音声それぞれのデータは、それぞれのデコーダバッファに一時的に記録され、クロック307に従い個々のデコーダでデコード処理される。
 イメージメモリ308に記録されたPNGデータは、次の2つの処理方法がある。PNGデータが字幕用の場合は、プレゼンテーションコントローラ306によってデコードタイミングが指示される。クロック307からの時刻情報をシナリオプロセッサ305が一旦受け、適切な字幕表示が行えるように、字幕表示時刻(開始及び終了)になればプレゼンテーションコントローラ306に対して字幕の表示、非表示の指示を出す。
 プレゼンテーションコントローラ306からデコード/表示の指示を受けたイメージプロセッサ311は対応するPNGデータをイメージメモリ308から抜き出し、デコードし、イメージプレーン209に描画する。
 また、PNGデータがメニュー画面用の場合は、プログラムプロセッサ302によってデコードタイミングが指示される。プログラムプロセッサ302がいつイメージのデコードを指示するかは、プログラムプロセッサ302が処理しているBDプログラムに因るものであって一概には決まらない。
 イメージデータ及び映像データは、図6で説明したようにそれぞれデコード後にイメージプレーン209およびビデオプレーン210に描画され、合成処理部211によって合成出力される。
 BD-ROM104から読み出された管理情報(シナリオ、AV管理情報)は、管理情報記録メモリ204に記録されるが、シナリオ情報(「BD.INFO」及び「XXX.PL」)はシナリオプロセッサ305によって読み出され処理される。また、AV管理情報(「YYY.VOBI」)はプレゼンテーションコントローラ306によって読み出され処理される。
 シナリオプロセッサ305は、プレイリストの情報を解析し、プレイリストによって参照されているVOBとその再生位置をプレゼンテーションコントローラ306に指示し、プレゼンテーションコントローラ306は対象となるVOBの管理情報(「YYY.VOBI」)を解析して、対象となるVOBを読み出すようにドライブコントローラ317に指示を出す。
 ドライブコントローラ317はプレゼンテーションコントローラ306の指示に従い、光ピックアップ202を移動させ、対象となるAVデータの読み出しを行う。読み出されたAVデータは、前述したようにイメージメモリ308またはトラックバッファ309に記録される。
 また、シナリオプロセッサ305は、クロック307の時刻を監視し、管理情報で設定されているタイミングでイベントをプログラムプロセッサ302に投げる。
 プログラム記録メモリ203に記録されたBDプログラム(「BD.PROG」または「XXX.PROG」)は、プログラムプロセッサ302によって実行処理される。プログラムプロセッサ302がBDプログラムを処理するのは、シナリオプロセッサ305からイベントが送られてきた場合か、UOマネージャ303からイベントが送られてきた場合である。
 UOマネージャ303は、ユーザからリモコンキーによってリクエストが送られてきた場合に、当該リクエストに対応するイベントを生成しプログラムプロセッサ302に送る。
 このような各構成部の動作により、BD-ROMの再生がおこなわれる。
 (アプリケーション空間)
 図8は、BD-ROMのアプリケーション空間を示す図である。
 BD-ROMのアプリケーション空間では、プレイリスト(PlayList)が一つの再生単位になっている。プレイリストはセル(Cell)の再生シーケンスから構成される静的なシナリオと、プログラムによって記述される動的なシナリオとを有している。
 プログラムによる動的なシナリオが無い限り、プレイリストは個々のセルを順に再生するだけであり、また、全てのセルの再生を終了した時点でプレイリストの再生は終了する。
 一方で、プログラムは、プレイリストを超えての再生記述や、ユーザの選択またはプレーヤの状態に応じて再生する対象を動的に変えることが可能である。典型的な例としてはメニュー画面を介した再生対象の動的変更が挙げられる。BD-ROMの場合、メニューとはユーザの選択によって再生するシナリオ、即ちプレイリストを動的に選択するための機能の構成要素の1つである。
 また、ここで言うプログラムは、時間イベントまたはユーザイベントによって実行されるイベントハンドラの事である。
 時間イベントは、プレイリスト中に埋め込まれた時刻情報に基づいて生成されるイベントである。図7で説明したシナリオプロセッサ305からプログラムプロセッサ302に送られるイベントがこれに相当する。時間イベントが発行されると、プログラムプロセッサ302はIDによって対応付けられるイベントハンドラを実行処理する。
 前述した通り、実行されるプログラムが他のプレイリストの再生を指示することが可能であり、この場合には、現在再生されているプレイリストの再生は中止され、指定されたプレイリストの再生へと遷移する。
 ユーザイベントは、ユーザのリモコンキー操作によって生成されるイベントである。ユーザイベントは大きく2つのタイプに分けられる。一つ目は、リモコンが備えるカーソルキー(「上」「下」「左」「右」キー)または「決定」キーの操作によって生成されるメニュー選択のイベントである。
 メニュー選択のイベントに対応するイベントハンドラはプレイリスト内の限られた期間でのみ有効である。つまり、プレイリストの情報として、個々のイベントハンドラの有効期間が設定されている。プログラムプロセッサ302は、リモコンの「上」「下」「左」「右」キーまたは「決定」キーが押された時に有効なイベントハンドラを検索して、有効なイベントハンドラがある場合は当該イベントハンドラが実行処理される。他の場合は、メニュー選択のイベントは無視されることになる。
 二つ目のユーザイベントは、「メニュー」キーの操作によって生成されるメニュー画面呼び出しのイベントである。メニュー画面呼び出しのイベントが生成されると、グローバルイベントハンドラが呼ばれる。
 グローバルイベントハンドラはプレイリストに依存せず、常に有効なイベントハンドラである。この機能を使うことにより、DVDのメニューコールを実装することができる。メニューコールを実装することにより、タイトル再生中に音声、字幕メニューなどを呼び出し、音声または字幕を変更後に中断した地点からのタイトル再生を実行することができる。
 プレイリストで静的シナリオを構成する単位であるセル(Cell)はVOB(MPEGストリーム)の全部または一部の再生区間を参照したものである。セルはVOB内の再生区間を開始、終了時刻の情報として持っている。個々のVOBと一対になっているVOB管理情報(VOBI)は、その内部にタイムマップ(Time MapまたはTM)を有しており、このタイムマップによって前述したVOBの再生、終了時刻をVOB内(即ち対象となるファイル「YYY.VOB」内)での読み出し開始アドレス及び終了アドレスを導き出すことが可能である。なおタイムマップの詳細は図14を用いて後述する。
 (VOBの詳細)
 図9は、本実施の形態で使用するMPEGストリーム(VOB)の構成を示す図である。図9に示すように、VOBは複数のVideo Object Unit(VOBU)によって構成されている。VOBUは、MPEGビデオストリームにおけるGroup Of Pictures(GOP)を基準とする単位であり、音声データも含んだ多重化ストリームとしての一再生単位である。
 VOBUは0.4秒から1.0秒の再生時間を持ち、通常は0.5秒の再生時間を持っている。これはMPEGのGOPの構造が通常は15フレーム/秒(NTSCの場合)であることによって導かれるものである。
 VOBUは、その内部に映像データであるビデオパック(V_PCK)と、音声データであるオーディオパック(A_PCK)とを有している。各パックは1セクタで構成され、本実施の形態の場合は2kB単位で構成されている。
 図10は、MPEGストリームにおけるパックの構成を示す図である。
 図10に示すように、映像データ及び音声データといったエレメンタリデータは、ペイロードと呼ばれるパケットのデータ格納領域に先頭から順次入れられていく。ペイロードにはパケットヘッダが付けられ1つのパケットを構成する。
 パケットヘッダには、ペイロードに格納してあるデータがどのストリームのデータであるのか、映像データであるのか音声データであるのか、および、映像データまたは音声データがそれぞれ複数ストリーム分ある場合に、どのストリームのデータなのかを識別するためのID(stream_id)、並びに、当該ペイロードのデコード及び表示時刻情報であるタイムスタンプであるDecode Time Stamp(DTS)及びPresentation Time Stamp(PTS)が記録されている。
 DTSおよびPTSは必ずしも全てのパケットヘッダに記録されている訳ではなく、MPEGによって記録するルールが規定されている。ルールの詳細についてはMPEGシステム(ISO/IEC13818-1)規格書に記述されているので省略する。
 パケットには更にヘッダ(パックヘッダ)が付けられ、パックを構成する。パックヘッダには、当該パックがいつデマルチプレクサ310を通過し、個々のエレメンタリストリームのデコーダバッファに入力されるかを示すタイムスタンプであるSystem Clock Reference(SCR)が記録されている。
 (VOBのインターリーブ記録)
 図11及び図12を用いてVOBファイルのインターリーブ記録について説明する。
 図11は、AVデータとBD-ROMプレーヤの構成との関係を説明するための図である。
 図11上段の図は、図7を用いて前述したプレーヤ構成図の一部である。図の通り、BD-ROM上のデータは、光ピックアップ202を通してVOB即ちMPEGストリームであればトラックバッファ309へ入力され、PNG即ちイメージデータであればイメージメモリ308へと入力される。
 トラックバッファ309はFirst-In First-Out(FIFO)であり、入力されたVOBのデータは入力された順にデマルチプレクサ310へと送られる。この時、前述したSCRに従って個々のパックはトラックバッファ309から引き抜かれデマルチプレクサ310を介してビデオプロセッサ312またはサウンドプロセッサ313へとデータが送り届けられる。
 一方で、イメージデータの場合は、どのイメージを描画するかはプレゼンテーションコントローラ306(図7参照)によって指示される。また、描画に使ったイメージデータは、字幕用イメージデータの場合は同時にイメージメモリ308から削除されるが、メニュー用のイメージデータの場合は、イメージメモリ308内にそのまま残される。
 これはメニューの描画はユーザ操作に依存するところがあるため、同一イメージを複数回描画する可能性があるためである。
 図11下段の図は、BD-ROM上でのVOBファイル及びPNGファイルのインターリーブ記録を示す図である。
 一般的にROM、例えばCD-ROMやDVD-ROMの場合、一連の連続再生単位となるAVデータは連続記録されている。連続記録されている限り、ドライブは順次データを読み出しプレーヤ側に送り届けるだけでよい。
 しかしながら、連続再生すべきAVデータが分断されてディスク上に離散配置されている場合は、個々の連続区間の間でシーク操作が入ることになり、この間データの読み出しが止まることになる。つまり、データの供給が止まる可能性がある。
 BD-ROMの場合も同様に、VOBファイルは連続領域に記録することができる方が望ましいが、例えば字幕データのようにVOBに記録されている映像データと同期して再生されるデータがあり、VOBファイルと同様に字幕データも何らかの方法によってBD-ROMから読み出す事が必要になる。
 字幕データの読み出し方法の一手段として、VOBの再生開始前に一まとめで字幕用のイメージデータ(PNGファイル)を読み出してしまう方法がある。しかしながら、この場合には一時記録に使用する大量のメモリが必要となり、現実的ではない。
 そこで、本実施の形態では、VOBファイルを幾つかのブロックに分けて、VOBファイルとイメージデータとをインターリーブ記録する方式を使用する。
 図11下段はそのインターリーブ記録を説明するための図である。VOBファイルとイメージデータを適切にインターリーブ配置することで、前述したような大量の一時記録メモリ無しに、必要なタイミングでイメージデータをイメージメモリ308に格納することが可能になる。
 しかしながらイメージデータを読み出している際には、VOBデータの読み込みは当然のことながら停止することになる。
 図12は、上記のインターリーブ記録における問題を解決するトラックバッファ309を使ったVOBデータ連続供給モデルを説明するための図である。
 既に説明したように、VOBのデータは、一旦トラックバッファ309に蓄積される。トラックバッファ309へのデータ入力レートをトラックバッファ309からのデータ出力レートより高く設定すると、BD-ROMからデータを読み出し続けている限り、トラックバッファ309のデータ蓄積量は増加をしていくことになる。
 ここでトラックバッファ309への入力レートをVa、トラックバッファ309からの出力レートをVbとする。図12の上段の図に示すようにVOBの一連続記録領域が論理アドレスの“a1”から“a2”まで続くとする。また、“a2”から“a3”の間は、イメージデータが記録されていて、VOBデータの読み出しが行えない区間であるとする。
 図12の下段の図は、トラックバッファ309の蓄積量を示す図である。横軸が時間、縦軸がトラックバッファ309内部に蓄積されているデータ量を示している。時刻“t1”がVOBの一連続記録領域の開始点である“a1”の読み出しを開始した時刻を示している。
 この時刻以降、トラックバッファ309にはレートVa-Vbでデータが蓄積されていくことになる。このレートは言うまでもなくトラックバッファ309の入出力レートの差である。時刻“t2”は一連続記録領域の終了点である“a2”のデータを読み込む時刻である。
 即ち時刻“t1”から“t2”の間レートVa-Vbでトラックバッファ309内はデータ量が増加していき、時刻“t2”でのデータ蓄積量はB(t2)は下記の(式1)によって求めることができる。
    B(t2) = (Va-Vb)×(t2-t1)    (式1)
 この後、BD-ROM上のアドレス“a3”まではイメージデータが続くため、トラックバッファ309への入力は0となり、出力レートである“-Vb”でトラックバッファ309内のデータ量は減少していくことになる。このデータ量の減少は読み出し位置“a3”まで、つまり、時刻でいう“t3”まで続く。
 ここで大事なことは、時刻“t3”より前にトラックバッファ309に蓄積されているデータ量が0になると、デコーダへ供給するVOBのデータが無くなってしまい、VOBの再生がストップしてしまうことである。
 しかしながら、時刻“t3”でトラックバッファ309にデータが残っている場合には、VOBの再生がストップすることなく連続して行われることを意味している。
 このVOBの再生がストップすることなく連続して行われるための条件は下記の(式2)によって示すことができる。
    B(t2) ≧ -Vb×(t3-t2)        (式2)
 即ち、(式2)を満たすようにイメージデータの配置を決めればよい事になる。
 (ナビゲーションデータ構造)
 図13から図19を用いて、BD-ROMに記録されたナビゲーションデータ(BD管理情報)の構造について説明をする。
 図13は、VOB管理情報ファイル(“YYY.VOBI”)の内部構造を示す図である。
 VOB管理情報は、当該VOBのストリーム属性情報(Attribute)とタイムマップ(TMAP)とを有している。ストリーム属性情報は、ビデオ属性(Video)、オーディオ属性(Audio#0~Audio#m)個々に持つ構成となっている。特にオーディオストリームの場合は、VOBが複数本のオーディオストリームを同時に持つことができることから、オーディオストリーム数(Number)によって、オーディオ属性のデータフィールドの数が特定される。
 下記はビデオ属性(Video)の持つフィールドとそれぞれが持ち得る値の例である。
  圧縮方式(Coding):
    MPEG1
    MPEG2
    MPEG4
  解像度(Resolution):
    1920x1080
    1280x720
    720x480
    720x565
  アスペクト比(Aspect):
    4:3
    16:9
  フレームレート(Framerate):
    60
    59.94
    50
    30
    29.97
    25
    24
 下記はオーディオ属性(Audio)の持つフィールドとそれぞれが持ち得る値の例である。
  圧縮方式(Coding):
    AC3
    MPEG1
    MPEG2
    LPCM
  チャンネル数(Ch):
    1~8
  言語属性(Language):
    JPN、ENG、・・・
 タイムマップ(TMAP)はVOBU毎の情報を持つテーブルであって、当該VOBが有するVOBU数(Number)と各VOBU情報(VOBU#1~VOBU#n)を持つ。
 個々のVOBU情報は、VOBUの再生時間長(Duration)とVOBUのデータサイズ(Size)とを有している。
 図14は、VOBU情報の詳細を説明するための図である。
 広く知られているように、MPEGストリームは時間的側面とデータサイズとしての側面との2つの物理量についての側面を有している。例えば、音声の圧縮規格であるAudio Code number 3(AC3)は固定ビットレートでの圧縮を行っているため、時間とアドレスとの関係は1次式によって求めることができる。
 しかしながらMPEGビデオデータの場合、個々のフレームは固定の表示時間、例えばNTSCの場合、1フレームは1/29.97秒の表示時間を持つが、個々のフレームの圧縮後のデータサイズは絵の特性や圧縮に使ったピクチャタイプ、いわゆるI/P/Bピクチャによってデータサイズは大きく変わってくる。
 従って、MPEGビデオの場合は、時間とアドレスとの関係は一般式の形で表現することは不可能である。
 当然の事として、MPEGビデオデータを多重化しているMPEGストリーム、即ちVOBについても、時間とデータとを一般式の形で表現することは不可能である。
 これに代わって、VOB内での時間とアドレスとの関係を結びつけるのがタイムマップ(TMAP)である。図14に示すように、VOBU毎にVOBU内のフレーム数と、VOBU内のパック数とをそれぞれエントリとして持つテーブルがタイムマップ(TMAP)である。
 図15を使って、タイムマップ(TMAP)の使い方を説明する。
 図15は、タイムマップを使ったアドレス情報取得方法を説明するための図である。
 図15に示すように時刻情報(Time)が与えられた場合、まずは当該時刻がどのVOBUに属するのかを検索する。具体的には、タイムマップのVOBU毎のフレーム数を加算して行き、フレーム数の和が、当該時刻をフレーム数に換算した値を超えるまたは一致するVOBUが当該時刻に対応するVOBUになる。
 次に、タイムマップのVOBU毎のサイズを当該VOBUの直前のVOBUまで加算して行き、その値が与えられた時刻を含むフレームを再生するために読み出すべきパックの先頭アドレス(Address)になっている。
 このようにして、MPEGストリームにおいて、与えられた時刻情報に対応するアドレスを得ることができる。
 次に図16を使って、プレイリスト(“XXX.PL”)の内部構造を説明する。
 図16は、プレイリストの構成を示す図である。
 プレイリストは、セルリスト(CellList)とイベントリスト(EventList)とから構成されている。
 セルリスト(CellList)は、プレイリスト内の再生セルシーケンスを示す情報であり、本リストの記述順でセルが再生される事になる。
 セルリスト(CellList)の中身は、セルの数(Number)と各セル情報(Cell#1~Cell#n)である。
 各セル情報(Cell#~Cell#n)は、VOBファイル名(VOBName)、当該VOB内での有効区間開始時刻(In)及び有効区間終了時刻(Out)と、字幕テーブル(SubtitleTable)を持っている。
 有効区間開始時刻(In)及び有効区間終了時刻(Out)は、それぞれ当該VOB内でのフレーム番号で表現され、前述したタイムマップ(TMAP)を使うことによって再生に必要なVOBデータのアドレスを得る事ができる。
 字幕テーブル(SubtitleTable)は、当該VOBと同期再生される字幕情報を持つテーブルである。字幕は音声同様に複数の言語を持つことができ、字幕テーブル(SubtitleTable)は言語数(Number)とそれに続く個々の言語ごとのテーブル(Language#1~Language#k)とから構成されている。
 各言語のテーブル(Language#1~Language#k)は、言語情報(Language)と、表示される字幕の字幕情報数(Number)と、表示される字幕の字幕情報(Speech#1~Speech#j)とから構成され、各字幕情報(Speech#1~Speech#j)は対応するイメージデータファイル名(Name)、字幕表示開始時刻(In)及び字幕表示終了時刻(Out)と、字幕の表示位置(Position)とから構成されている。
 イベントリスト(EventList)は、当該プレイリスト内で発生するイベントを定義したテーブルである。イベントリストは、イベント数(Number)に続いて個々のイベント(Event#1~Event#m)とから構成され、各イベント(Event#1~Event#m)は、イベントの種類(Type)、イベントのID(ID)、イベント生成時刻(Time)と有効期間(Duration)とから構成されている。
 図17は、個々のプレイリスト毎のイベントハンドラ(時間イベントと、メニュー選択用のユーザイベント)を持つイベントハンドラテーブル(“XXX.PROG”)の構成を示す図である。
 イベントハンドラテーブルは、定義されているイベントハンドラ/プログラム数(Number)と個々のイベントハンドラ/プログラム(Program#1~Program#n)を有している。
 各イベントハンドラ/プログラム(Program#1~Program#n)内の記述は、イベントハンドラ開始の定義(<event_handler>タグ)と前述したイベントのIDと対になるイベントハンドラのID(event_handler id)を持ち、その後に当該プログラムが“function”に続く括弧“{”と“}”との間に記述される。
 次に図18を用いてBD-ROM全体に関する情報(“BD.INFO”)の内部構造について説明をする。
 図18は、BD-ROM全体情報であるBD.INFOの構成を示す図である。
 BD-ROM全体情報は、タイトルリスト(TitleList)とグローバルイベント用のイベントリスト(EventList)とから構成されている。
 タイトルリスト(TitleList)は、ディスク内のタイトル数(Number)と、これに続く各タイトル情報(Title#1~Title#n)とから構成されている。
 各タイトル情報(Title#1~Title#n)は、タイトルに含まれるプレイリストのテーブル(PLTalble)とタイトル内のチャプターリスト(ChapterList)とを含んでいる。プレイリストのテーブル(PLTable)はタイトル内のプレイリストの数(Number)と、プレイリスト名(Name)即ちプレイリストのファイル名を有している。
 チャプターリスト(ChapterList)は、当該タイトルに含まれるチャプター数(Number)と各チャプター情報(Chapter#1~Chapter#n)とから構成され、各チャプター情報(Chapter#1~Chapter#n)は当該チャプターが含むセルのテーブル(CellTable)を持ち、セルのテーブル(CellTable)はセル数(Number)と各セルのエントリ情報(CellEntry#1~CellEntry#k)とから構成されている。
 セルのエントリ情報(CellEntry#1~CellEntry#k)は当該セルを含むプレイリスト名と、プレイリスト内でのセル番号によって記述されている。
 イベントリスト(EventList)は、グローバルイベントの数(Number)と各グローバルイベントの情報(Event#1~Event#m)とを持っている。ここで注意すべきは、最初に定義されるグローバルイベントは、ファーストイベント(FirstEvent)と呼ばれ、BD-ROMがプレーヤに挿入された時、最初に実行されるイベントである。
 各グローバルイベントの情報(Event#1~Event#m)はイベントタイプ(Type)とイベントのID(ID)だけを持っている。
 図19は、グローバルイベントハンドラテーブル(“BD.PROG”)の構成を示す図である。本テーブルは、図17で説明したイベントハンドラテーブルと同一内容であり、その説明は省略する。
 (イベント発生のメカニズム)
 図20から図22を使ってイベント発生のメカニズムについて説明する。
 図20は、タイムイベントの例を示す図である。
 前述したとおり、タイムイベントはプレイリスト(“XXX.PL”)のイベントリスト(EventList)で定義される。
 タイムイベントとして定義されているイベント、即ちイベントタイプ(Type)が“TimeEvent”の場合、イベント生成時刻(“t1”)になった時点で、ID“Ex1”を持つタイムイベントがシナリオプロセッサ305からプログラムプロセッサ302に対して出力される。
 プログラムプロセッサ302は、イベントID“Ex1”を持つイベントハンドラを探し、対象のイベントハンドラを実行処理する。例えば、本実施の形態の場合では、2つのボタンイメージの描画を行うことなどが可能である。
 図21は、ユーザのメニュー操作によるユーザイベントの例を示す図である。
 前述したとおり、メニュー操作によるユーザイベントもプレイリスト(“XXX.PL”)のイベントリスト(EventList)で定義される。
 ユーザイベントとして定義されるイベント、即ちイベントタイプ(Type)が“UserEvent”の場合、イベント生成時刻(“t1”)になった時点で、当該ユーザイベントがレディとなる。この時、イベント自身は未だ生成されてはいない。
 当該イベントは、有効規格情報(Duration)で記される期間(“T1”)レディ状態にある。
 図21に示すように、ユーザによりリモコンキーの「上」「下」「左」「右」キーのいずれかのキー、または「決定」キーが押された場合、まずUOイベントがUOマネージャ303によって生成されプログラムプロセッサ302に出力される。
 プログラムプロセッサ302は、シナリオプロセッサ305に対してUOイベントを流し、シナリオプロセッサ305はUOイベントを受け取った時刻に有効なユーザイベントが存在するかを検索する。
 シナリオプロセッサ305は、検索の結果、対象となるユーザイベントがあった場合、ユーザイベントを生成し、プログラムプロセッサ302に出力する。
 プログラムプロセッサ302では、イベントID、例えば、図21に示す例の場合では“Ev1”を持つイベントハンドラを探し、対象のイベントハンドラを実行処理する。本例の場合、プレイリスト#2の再生を開始する。
 生成されるユーザイベントには、どのリモコンキーがユーザによって押されたかの情報は含まれていない。選択されたリモコンキーの情報は、UOイベントによってプログラムプロセッサ302に伝えられ、仮想プレーヤが持つレジスタに記録保持される。
 イベントハンドラのプログラムは、このレジスタの値を調べ、分岐処理を実行することが可能である。
 図22は、グローバルイベントの例を示す図である。
 前述のように、グローバルイベントはBD-ROM全体情報(“BD.INFO”)のイベントリスト(EventList)で定義される。
 グローバルイベントとして定義されるイベント、即ちイベントタイプ(Type)が“GlobalEvent”であるイベントは、ユーザのリモコンキー操作があった場合にのみ生成される。
 ユーザによりメニューキーが押された場合、先ずUOイベントがUOマネージャ303によって生成されプログラムプロセッサ302に出力される。プログラムプロセッサ302は、シナリオプロセッサ305に対してUOイベントを流す。
 シナリオプロセッサ305は、該当するグローバルイベントを生成し、プログラムプロセッサ302に送る。プログラムプロセッサ302は、イベントID“menu”を持つイベントハンドラを探し、対象のイベントハンドラを実行する。例えば、図22に示す例の場合、プレイリスト#3の再生を開始している。
 本実施の形態では、単にメニューキーと呼んでいるが、DVDを再生するプレーヤにおけるリモコンのように複数のメニューキーがあってもよい。各メニューキーに対応するIDをそれぞれ定義することで各メニューキーに対応する適切な処理が可能である。
 (仮想プレーヤマシン)
 図23は、プログラムプロセッサ302の機能的な構成を説明するための図である。
 図23を用いてプログラムプロセッサ302の機能的な構成を説明する。
 プログラムプロセッサ302は、内部に仮想プレーヤマシンを持つ処理モジュールである。仮想プレーヤマシンはBD-ROMとして定義された機能モデルであって、各BD-ROMプレーヤの実装には依存しないものである。即ち、どのBD-ROMプレーヤにおいても同様の機能を実行できることを保証している。
 仮想プレーヤマシンは大きく2つの機能を持っている。プログラミング関数とプレーヤ変数である。プレーヤ変数はレジスタに記憶され保持されている。
 プログラミング関数は、Java(登録商標) Scriptをベースとして、以下に記す3つの機能をBD-ROM固有関数として定義している。
  リンク関数:現在の再生を停止し、指定するプレイリスト、セル、時刻からの再生を開始する
  Link(PL#,Cell#,time)
    PL# : プレイリスト名
    Cell# : セル番号
    time : セル内での再生開始時刻
  PNG描画関数:指定PNGデータをイメージプレーン209に描画する
  Draw(File,X,Y)
    File : PNGファイル名
    X : X座標位置
    Y : Y座標位置
  イメージプレーンクリア関数:イメージプレーン209の指定領域をクリアする
  Clear(X,Y,W,H)
    X : X座標位置
    Y : Y座標位置
    W : X方向幅
    H : Y方向幅
 また、プレーヤ変数は、プレーヤの設定値等を示すシステムパラメータ(SPRM)と、一般用途として使用可能なゼネラルパラメータ(GPRM)とがある。
 図24は、システムパラメータ(SPRM)の一覧を示す図である。
  SPRM(0)   : 言語コード
  SPRM(1)   : 音声ストリーム番号
  SPRM(2)   : 字幕ストリーム番号
  SPRM(3)   : アングル番号
  SPRM(4)   : タイトル番号
  SPRM(5)   : チャプター番号
  SPRM(6)   : プログラム番号
  SPRM(7)   : セル番号
  SPRM(8)   : 選択キー情報
  SPRM(9)   : ナビゲーションタイマー
  SPRM(10)  : 再生時刻情報
  SPRM(11)  : カラオケ用ミキシングモード
  SPRM(12)  : パレンタル用国情報
  SPRM(13)  : パレンタルレベル
  SPRM(14)  : プレーヤ設定値(ビデオ)
  SPRM(15)  : プレーヤ設定値(オーディオ)
  SPRM(16)  : 音声ストリーム用言語コード
  SPRM(17)  : 音声ストリーム用言語コード(拡張)
  SPRM(18)  : 字幕ストリーム用言語コード
  SPRM(19)  : 字幕ストリーム用言語コード(拡張)
  SPRM(20)  : プレーヤリージョンコード
  SPRM(21)  : 予備
  SPRM(22)  : 予備
  SPRM(23)  : 再生状態
  SPRM(24)  : 予備
  SPRM(25)  : 予備
  SPRM(26)  : 予備
  SPRM(27)  : 予備
  SPRM(28)  : 予備
  SPRM(29)  : 予備
  SPRM(30)  : 予備
  SPRM(31)  : 予備
 なお、本実施の形態では、仮想プレーヤのプログラミング関数をJava(登録商標) Scriptベースとしたが、Java(登録商標) Scriptではなく、UNIX(登録商標) OSなどで使われているB-Shellや、Perl Scriptなど他のプログラミング関数であってもよい。言い換えれば、本開示におけるプログラム言語はJava(登録商標) Scriptに限定されるものでは無い。
 (プログラムの例)
 図25及び図26は、イベントハンドラにおけるプログラムの例を示す図である。
 図25は、2つの選択ボタンを持つメニュー画面の制御に係るイベントハンドラにおけるプログラムの例を示す図である。
 セル(PlayList#1.Cell#1)先頭でタイムイベントを使って図25左側のプログラムが実行される。ここでは、最初にゼネラルパラメータの一つGPRM(0)に“1”がセットされている。GPRM(0)は、当該プログラムの中で、選択されているボタンを識別するのに使っている。最初の状態では、左側に配置するボタン[1]が選択されている状態を初期値として持たされている。
 次に、PNGの描画を描画関数である“Draw”を使ってボタン[1]、ボタン[2]それぞれについて行っている。ボタン[1]は、座標(10、200)を起点(左上端)としてPNGイメージ“1black.png”を描画している。ボタン[2]は、座標(330,200)を起点(左上端)としてPNGイメージ“2white.png”を描画している。
 また、本セル最後ではタイムイベントを使って図25右側のプログラムが実行される。ここでは、Link関数を使って当該セルの先頭から再度再生するように指定している。
 図26は、メニュー選択のユーザイベントに係るイベントハンドラにおけるプログラムの例を示す図である。
 「左」キー、「右」キー、「決定」キー何れかのリモコンキーが押された場合それぞれに対応するプログラムがイベントハンドラに書かれている。ユーザによりリモコンキーが押された場合、図21を用いて説明したように、ユーザイベントが生成され、図26のイベントハンドラが起動されることになる。
 本イベントハンドラでは、選択ボタンを識別しているGPRM(0)の値と、選択されたリモコンキーを識別するSPRM(8)を使って以下のように分岐処理を行っている。
 条件1)ボタン[1]が選択されている、かつ、選択キーが「右」キーの場合
  GPRM(0)を2に再設定して、選択状態にあるボタンを右のボタン[2]に変更する。
  ボタン[1]、ボタン[2]のイメージをそれぞれ書き換える。
 条件2)選択キーが「決定(OK)」の場合で、ボタン[1]が選択されている場合
  プレイリスト#2の再生を開始する。
 条件3)選択キーが「決定(OK)」の場合で、ボタン[2]が選択されている場合
  プレイリスト#3の再生を開始する。
 図26に示すプログラムは、上記のように解釈され実行される。
 (プレーヤ処理フロー)
 図27から図30を用いてプレーヤでの処理の流れを説明する。
 図27は、BD-ROMプレーヤにおけるAVデータ再生の基本処理の流れを示すフローチャートである。
 BD-ROMが挿入されると(S101)、BD-ROMプレーヤは“BD.INFO”の読み込みと解析(S102)、および、“BD.PROG”の読み込み(S103)を実行する。“BD.INFO”及び“BD.PROG”は共に管理情報記録メモリ204に一旦格納され、シナリオプロセッサ305によって解析される。
 続いて、シナリオプロセッサ305は、“BD.INFO”ファイル内のファーストイベント(FirstEvent)情報に従い、最初のイベントを生成する(S104)。生成されたファーストイベントは、プログラムプロセッサ302で受け取られ、当該イベントに対応するイベントハンドラを実行処理する(S105)。
 ファーストイベントに対応するイベントハンドラには、最初に再生するべきプレイリストを指定する情報が記録されていることが期待される。仮に、プレイリスト再生が指示されていない場合には、プレーヤは何も再生することなく、ユーザイベントを受け付けるのを待ち続けるだけになる(S201でNo)。
 UOマネージャ303は、ユーザからのリモコン操作を受け付けると(S201でYes)、プログラムプロセッサ302に対するUOイベントを生成する(S202)。
 プログラムプロセッサ302は、UOイベントがメニューキーによるものであるかを判別し(S203)、メニューキーの場合(S203でYes)は、シナリオプロセッサ305にUOイベントを流し、シナリオプロセッサ305がユーザイベントを生成する(S204)。プログラムプロセッサ302は生成されたユーザイベントに対応するイベントハンドラを実行処理する(S205)。
 図28は、BD-ROMプレーヤにおけるプレイリスト再生開始からVOB再生終了までの処理の流れを示すフローチャートである。
 前述したように、ファーストイベントハンドラまたはグローバルイベントハンドラによってプレイリスト再生が開始される(S301)。シナリオプロセッサ305は、再生対象のプレイリスト再生に必要な情報として、プレイリスト“XXX.PL”の読み込みと解析(S302)、および、プレイリストに対応するプログラム情報“XXX.PROG”の読み込みを行う(S303)。
 続いてシナリオプロセッサ305は、プレイリストに登録されているセル情報に基づいてセルの再生を開始する(S304)。セル再生は、シナリオプロセッサからプレゼンテーションコントローラ306に対して要求が出される事を意味し、プレゼンテーションコントローラ306はAVデータ再生を開始する(S305)。
 AVデータの再生が開始されると、プレゼンテーションコントローラ306は、再生するセルに対応するVOBの情報ファイル“XXX.VOBI”を読み込み(S402)、解析する。プレゼンテーションコントローラ306は、タイムマップを使って再生開始するVOBUとそのアドレスを特定し、ドライブコントローラ317に読み出しアドレスを指示する。ドライブコントローラ317は対象となるVOBデータ“YYY.VOB”を読み出す(S403)。
 読み出されたVOBデータはデコーダに送られ再生が開始される(S404)。VOB再生は、当該VOBの再生区間が終了するまで続けられ(S405)、終了すると次のセルが存在する場合(S406でYes)、Cellの再生(S304)へ移行する。また、次のセルが無い場合(S406でNo)は、再生に係る処理が終了する。
 図29は、AVデータ再生開始後からのイベント処理の流れを示すフローチャートである。
 図29(A)は、BD-ROMプレーヤにおけるタイムイベントに係る処理の流れを示すフローチャートである。
 なお、BD-ROMプレーヤはイベントドリブン型のプレーヤモデルである。プレイリストの再生を開始すると、タイムイベント系、ユーザイベント系、字幕表示系のイベント処理プロセスがそれぞれ起動され、平行してイベント処理を実行するようになる。
 BD-ROMプレーヤにおいてプレイリスト再生の再生が開始されると(S501)、プレイリスト再生が終了していないことが確認され(S502でNo)、シナリオプロセッサ305は、タイムイベント発生時刻になったかを確認する(S503)。
 タイムイベント発生時刻になっている場合(S503でYes)には、シナリオプロセッサ305はタイムイベントを生成する(S504)。プログラムプロセッサ302はタイムイベントを受け取り、イベントハンドラを実行処理する(S505)。
 また、タイムイベント発生時刻になっていない場合(S503でNo)、および、イベントハンドラの実行処理が終了した場合、プレイリスト再生の終了確認(S502)以降の処理を繰り返す。
 また、プレイリスト再生が終了したことが確認されると(S502でYes)、タイムイベント系の処理は強制的に終了する。
 図29(B)は、BD-ROMプレーヤにおけるユーザイベントに係る処理の流れを示すフローチャートである。
 BD-ROMプレーヤにおいてプレイリストの再生が開始されると(S601)、プレイリスト再生が終了していないことが確認され(S602でNo)、UOマネージャ303は、UOの受け付けがあったかを確認する。
 UOの受け付けがあった場合(S603でYes)、UOマネージャ303はUOイベントを生成する(S604)。プログラムプロセッサ302はUOイベントを受け取り、そのUOイベントがメニューコールであるかを確認する。
 メニューコールであった場合(S605でYes)、プログラムプロセッサ302はシナリオプロセッサ305にイベントを生成させ(S607)、プログラムプロセッサ302はイベントハンドラを実行処理する(S608)。
 また、UOイベントがメニューコールで無いと判断された場合(S605でNo)、UOイベントはカーソルキーまたは「決定」キーによるイベントである事を示している。この場合、現在時刻がユーザイベント有効期間内であるかをシナリオプロセッサ305が判断し、有効期間内である場合(S606でYes)には、シナリオプロセッサ305がユーザイベントを生成し(S607)、プログラムプロセッサ302が対象のイベントハンドラを実行処理する(S608)。
 また、UO受付が無い場合(S603でNo)、現在時刻がユーザイベント有効期間内にない場合(S606でNo)、および、イベントハンドラの実行処理が終了した場合、プレイリスト再生の終了確認(S602)以降の処理を繰り返す。
 また、プレイリスト再生が終了したことが確認されると(S602でYes)、ユーザイベント系の処理は強制的に終了する。
 図30は、BD-ROMプレーヤにおける字幕データの処理の流れを示すフローチャートである。
 BD-ROMプレーヤにおいてプレイリストの再生が開始されると、プレイリスト再生が終了していないことが確認され(S702でNo)、シナリオプロセッサ305は、字幕表示開始時刻になったかを確認する。字幕表示開始時刻になっている場合(S703でYes)、シナリオプロセッサ305はプレゼンテーションコントローラ306に字幕描画を指示し、プレゼンテーションコントローラ306はイメージプロセッサ311に字幕描画を指示する。イメージプロセッサ311は、その指示に従い字幕をイメージプレーン209に字幕を描画する(S704)。
 また、字幕表示開始時刻になっていない場合(S703でNo)、字幕表示終了時刻であるかを確認する。字幕表示終了時刻であると判断された場合(S705でYes)、プレゼンテーションコントローラ306がイメージプロセッサ311に字幕消去指示を行う。
 イメージプロセッサ311は、その指示に従い描画されている字幕をイメージプレーン209から消去する(S706)。
 また、イメージプロセッサ311による字幕描画(S704)が終了した場合、イメージプロセッサ311による字幕消去(S706)のが終了した場合、および、字幕表示終了時刻でないと判断(S705でNo)された場合、プレイリスト再生の終了確認(S702)以降の処理を繰り返す。
 また、プレイリスト再生が終了したことが確認されると(S702でYes)、字幕表示系の処理は強制的に終了する。
 以上の動作により、BD-ROMプレーヤは、ユーザの指示またはBD-ROMに記録されているBD管理情報等に基づき、BD-ROMの再生に係る基本的な処理を行う。
 (実施の形態2)
 次に本開示の実施の形態2について説明する。
 実施の形態2は、BDなどの大容量の光ディスクでの高ビットレートの映像情報の記録および再生に関する内容である。基本的には実施の形態1に基づくため、拡張または異なる部分を中心に説明する。
 図31は、大容量の光ディスクの記録層の配置を示す図である。
 以下、図31を用いて大容量の光ディスク(以下「ディスク」と言う。)の2層ディスクおよび3層ディスクについて説明する。
 2層ディスクでは、光ピックアップから遠い方に最初(1層目)の記録層L0があり、その手前に2層目の記録層L1が配置される。どちらの記録層もディスクの内周から外周まで円形に記録領域が広がっている。線速度一定(CLV:Constant Linear Velocity)でディスクに記録されたデータを読み込む場合には、ディスクの内周側から外周側へ向かう程、回転速度を落とすことができる。
 3層ディスクの場合には、3層目の記録層としてL2層がL1層よりも光ピックアップに近い側へ配置される。大容量の光ディスクは、記録層内での記録密度を向上させたことと、複数の記録層を持たせることとにより大容量化されている。
 図32は、3層ディスクの論理アドレスと、論理アドレスに対応するディスクの回転速度とを示す図である。具体的には、図32の(a)は、3層ディスクを半径方向で切断した際の記録層の構成の一例を示す図である。図32の(b)は、3層ディスクにおける論理アドレスに対応するディスクの回転速度の一例を示す図である。
 各記録層は、3つの領域に分けられ、3層ディスクであれば、合計9つの記録領域から構成される。
 各記録層は、図32に示すように内周側から、Lead-in/Inner Zoneと呼ばれる領域にその層の物理的特性(記録容量など)が記述され、Data Zoneと呼ばれる領域に実際の記録情報(映像データなど)が記録され、Outer Zone/Lead-outと呼ばれる領域でその層の外周端が示される構成となっている。
 半径方向におけるディスクの中心からの距離である24mmから58mmの範囲に広がるData Zoneには、図32の(a)に示すようにL0層の内周から外周へ、続けてL1層の外周から内周へ、続けてL2層の内周から外周へと向かう方向へ論理アドレスが連続して割り振られている。物理アドレスと論理アドレスとは1対1に関係付けられ、1つの論理アドレスがどの物理アドレスに相当するのかは容易に導出できるように規定されている。
 ここで、この論理アドレス空間(例えばBDの3層ディスクの場合は100GBに及ぶ)に固定ビットレートのストリームを全面的に記録して線速度一定(CLV方式)で読み込む場合には、図32の(b)に示すように論理アドレスに対して物理的に最内周近辺(0GB、66GBの2箇所)に記録されたデータを読み込む場合に、ディスクの回転速度が高くなる。ディスクの回転速度が高まれば、ディスクの回転により大きな風切り音が発生したり、ディスクの重心のブレが原因でディスクドライブ自体が振動することによるノイズが発生したりする。このような現象はBDのような映画視聴を目的としたディスクの場合、特に静かなシーンを再生しているときなどにおいて、ドライブからの異音により映像視聴体験の品位を顕著に下げてしまう原因となる。これを軽減するため、ドライブ自体を金属の箱で覆ったり、ドライブを重くすることにより共振を防いだりすることも可能だが、何れもコストアップとのトレードオフである。
 高品質な映像視聴体験を提供するために、4Kのように高ビットレートの映像ストリームを再生しても、再生中にドライブから発生するノイズが気になってしまうのは大きな課題である。以下ではこれを解決するためのディスク上のデータの配置方法について説明する。
 図33は、ディスクからの読み込みレートを切り替えて読み込む方式の一例について説明するための図である。具体的には、図33の(a)は、読み込みレートを切り替えて再生される場合の、3層ディスクを半径方向で切断した際の記録層の構成の一例を示す図である。図33の(b)は、最大読み込みレートを切り替えて再生される場合の、3層ディスクにおける論理アドレスに対応する最大読み込みレートの一例を示す図である。つまり、図33の(b)は、論理アドレスに対してドライブの最大読み込みレートがどのように変化するかを示した図である。
 図33の(a)に示すように、ディスクからの読み込みレートを半径距離(もしくは、ディスクの最大回転速度)に応じて2つの異なる読み込みレートに設定する方式とすることが考えられる。論理アドレスは、図32の(a)と同じように割り振られている。LRR(Low Read Rate) Zoneとして記録された、Data Zoneの内周側の領域でのドライブの最大読み込みレートをLRRとし、HRR(High Read Rate) Zoneとして記載したData Zoneの外周側の領域でのドライブの最大読み出しレートをHRRとしている。なお、HRRの方がLRRよりも高い読み込みレートである。
 図33に示すように、まず、L0層のLRR Zoneで読み込みレートが低いLRRの領域があり、L0層のHRR ZoneおよびL1層のHRR Zoneで読み込みレートが高いHRRの領域が続く。この後、L1層のLRR ZoneおよびL2層のLRR Zoneで読み込みレートが低いLRRの領域がある。最後にL2層のHRR Zoneで読み込みレートが高いHRRの領域となる。
 映画をパッケージ配給する場合、映画が記録されたディスクの66GB近辺でドライブの最大読み込みレートが下がるため、ディスクの66GB近辺に配置されるストリームは他よりも高い圧縮率(低いビットレート)で符号化されなければならず品質管理が難しくなる、という課題がある。また、他よりも高い圧縮率で符号化されることが要求される箇所が本編映像のどの部分であれば許容されるのかを予め予測していなければならず、複数回のエンコード処理が必要になりディスク制作にも大きな工数/費用がかかってしまう、という課題がある。つまり、単純にディスクの半径方向に応じて、ディスクからの最大読み込みレートを設けることでディスクの内周側を読み込むときの回転速度を抑える方式では別の課題を生んでしまい現実的な解とはならない。
 次に、この課題を解決するための論理アドレスの設定方法について図34を用いて説明する。
 図34は、ディスクからの読み込みレートを切り替えて読み込む方式の他の一例について説明するための図である。具体的には、図34の(a)は、読み込みレートを切り替えて再生される場合の、3層ディスクを半径方向で切断した際の記録層の構成の他の一例を示す図である。図34の(b)は、最大読み込みレートを切り替えて再生する場合の、3層ディスクにおける論理アドレスに対応する最大読み込みレートの他の一例を示す図である。つまり、図34の(b)は、論理アドレスに対してドライブの最大読み込みレートがどのように変化するかを示した図である。
 図34に示す例では、論理アドレスに応じて何度も読み込みレートが変わるのを抑えるため、最初にディスク上の内周側の複数層に配置されるLRR Zoneを全て繋ぎ、その後に外周側の複数層に配置される全てのHRR Zoneへと繋がるように論理アドレスのマッピングを決定している。この論理アドレスのマッピングパターン情報、LRR Zoneのデータサイズ(セクタ数でSL)、およびHRR Zoneのデータサイズ(セクター数でSH)は、Lead-in/Inner Zoneにそれぞれ記述されることで、ドライブは、これらの情報を読み込むことによりディスクに記録されている情報がどのような論理アドレス配置パターンであって、どのような読み込みレートで読み込むべきかを即座に識別することができる。
 図34に示すように、先にLRR Zoneだけを論理アドレス上に配置することで、一度HRR Zoneへ入ると最後までHRR Zoneだけを利用することができる。したがって、図34の例のように、本編映像をHRR Zoneだけに配置することで、均一なエンコード条件下とした、これまで同様の効率的なタイトル制作ワークフローが可能になる。
 LRR ZoneおよびHRR Zoneのサイズは、Lead-in/Inner Zoneへの登録値によって変更することも可能である。また、論理アドレスのマッピングパターンも複数のパターンを用意してIDで識別するようにしても良い。例えば、図33に示した論理アドレスのマッピングパターンが1番、図34に示した論理アドレスのマッピングパターンが2番と規定しておき、このマッピングパターンが何番かをLead-in/Inner Zoneに記録するようにすることで、ドライブにいずれのマッピングパターンがディスクに記録されているかを識別させることが可能である。
 図35は、ディスクからの最大読み込みレートとストリームのレートとの関係を示す図である。図35では、論理アドレスのマッピングパターンを明記していないが、図33に示したパターンでも、図34に示したパターンでも、その他の配置パターンでも良い。
 LRR Zoneの最大記録レート(ドライブが対応すべき最低の読み込みレート)をR1とすると、R1は次の条件を満たすことが望ましい。
 (1-1)R1は、LRR Zone向けに規定された最大読み込みレート以下である。
 (1-2)R1は、LRR Zone向けに規定された最小読み込みレート以上である。
 (1-3)R1は、LRR Zone内のストリーム(図35ではTS1およびTS2)の中で一番高いピークレート(RTSn)を持つストリームを読み込むために必要なレート(RRTSn)以上である。
 さらに、R1は、できるだけディスクの必要回転速度を下げるため、上記(1-1)、(1-2)、および(1-3)の条件を満たす中で一番小さいレートと規定しても良い。
 RRTSnの式で出てくる“factor”は、シームレス接続におけるジャンプなどを考慮した際に必要となるシステム余裕係数であり、例えばBDでは、54/48(=1.125)を採用している。なお、シームレス接続とは、複数のVOBの集合で構成されるストリームのうち、当該ストリームを構成している複数のVOBのうちの2つのVOBを時間的に連続して再生可能とする接続である。また、ジャンプとは、ドライブの光ピックアップに読み込み動作を一旦停止させて、その間に次の読み込み対象の位置まで光ピックアップを移動させる動作である。つまり、シームレス接続におけるジャンプとは、時間的に連続して再生すべき第1のVOBと第2のVOBとがあるとき、第1のVOBの読み込みを最後まで行った後に、読み込み動作を一旦停止させて、第2のVOBが記録されている位置まで光ピックアップを移動させ、第2のVOBの読み込みを開始するまでの動作である。
 また、各ストリームのピークビットレートを示すRTSnとは、図13のSysRateのように各ストリームについて、当該ストリームに対応する管理情報ファイルに記載される当該ストリーム全体のピークビットレートであっても良いし、LRR ZoneとHRR Zoneとのそれぞれに含まれるストリームの部分領域のピークビットレートであっても良い。
 BDの場合は、188バイトのTSパケット毎に4バイトのタイムスタンプを付与しているため、MPEG-2 TSとしてのピークビットレートは、RTSnを188/192倍した値となる。
 同様に、HRR Zoneの最大記録レート(ドライブが対応すべき最低の読み込みレート)をR2とすると、R2は次の条件を満たすことが望ましい。
 (2-1)R2は、HRR Zone向けに規定された最大読み込みレート以下である。
 (2-2)R2は、HRR Zone向けに規定された最小読み込みレート以上である。
 (2-3)R2は、HRR Zone内のストリーム(図35ではTS2、TS3、およびTS4)の中で一番高いピークレート(RTSn)を持つストリームを読み込むために必要なレート(RRTSn)以上である。
 さらに、R2は、できるだけディスクの必要回転速度を下げるため、上記(2-1)、(2-2)、および(2-3)の条件を満たす中で一番小さいレートと規定しても良い。
 図35の例では、TS2ストリームは、LRR ZoneからHRR Zoneへと跨り配置されている。このように、異なる読み込みレートの2つのゾーンに跨るストリームに対しては、上記(1-3)および(2-3)のように、R1の条件およびR2の条件を組み合わせた条件とすれば良い。
 こうして得られたR1およびR2の値は、それぞれ、LRR ZoneおよびHRR Zoneに記録されたストリームをドライブが読み込む際に必要となる最低の読み込みレートとしてLead-in/Inner Zoneに記録される。これにより、ドライブは、記録されたR1およびR2の値を読み込むことで、必要回転数まで抑えるようなドライブの制御に利用することができる。
 図36は、従来のユーザーデータ領域の使用方法を説明するための図である。
 図36に示すように、L0層、L1層、およびL2層における各Data Zoneは、それぞれの最内周であるDZ0a、DZ1a、およびDZ2aアドレス(セクタもしくはクラスタのアドレス)から、それぞれDZ0s、DZ1s、およびDZ2sセクタ(もしくはクラスタ)を利用している。DZ0a、DZ1a、およびDZ2aのアドレスは、Lead-in/Inner Zoneに隣接したData Zone内で最内周のアドレスである。このように内周から記録を開始しデータが記録完了した時点でリードアウトを置いて記録完了を行うのは、BD-RやBD-REのような記録メディアへの書き込み時間を効率化させる目的があった。しかしながら本開示が解決しようとする高ビットレートのストリームを如何に低回転速度で読み込めるかという観点からは内周側に記録データが固まるため望ましくない配置である。
 図37は、ユーザーデータ領域の新しい使用方法を説明するための図である。
 図37に示すように、L0層、L1層、およびL2層における各Data Zoneは、それぞれの最内周側であるDZ0a、DZ1a、およびDZ2aアドレス(セクタもしくはクラスタのアドレス)から、それぞれDZ0s、DZ1s、およびDZ2sセクタ(もしくはクラスタ)を利用している。図37では、DZ0a、DZ1a、およびDZ2aアドレスは、Lead-in/Inner Zoneには隣接していなくても良く、高ビットレートなストリームができるだけ低回転速度で読み込みできるように、ストリームがディスクの外周側へ配置されるよう調整されている。このようなユーザーデータ領域の利用形態を識別するために、Lead-in/Inner Zoneには、ディスクの記録領域の構成情報、各記録層の記録開始アドレス(DZ0a、DZ1a、およびDZ2a)、記録終了アドレス、記録可能サイズ(DZ0s、DZ1s、およびDZ2s)などが記録される。
 図38は、シームレス接続におけるジャンプを説明するための図である。図38は、具体的には、同一記録層内でシームレス接続を行う際のドライブの光ピックアップのシーク距離と記録層を切り替えてシームレス接続を行う際のシーク距離との関係を説明するための図である。
 映像再生中にマルチアングルで分岐をしたり、記録層の切り替えなどが発生したりしても連続して再生が続けられるようなジャンプルールを規定する必要がある。ジャンプしている時間は、データの読み込みができない時間であるため、その時間で消費されるビットストリームは予めバッファリングしておくことが必要になる。従って、所定の最大ジャンプ時間(およびストリームの最大ビットレート)を想定しなければ、プレーヤにおいてバッファリングするメモリのサイズなどを設計できない。
 図38の(1)および(2)に示すようなケースで、シームレス接続におけるジャンプは許容される。具体的には、図38の(1)では、同一記録層内でのシームレス接続におけるジャンプは、ジャンプ開始位置のセクタから、半径方向に±dL1セクタ数以内にあるセクタへジャンプすることができると規定している。また、図38の(2)では、異なる記録層へのシームレス接続におけるジャンプは、ジャンプ開始セクタから半径方向に±dL0セクタ数以内にあるセクタの、半径距離(P0±dL0)で示される位置にある、隣接する記録層のセクタの位置(P1、P2、P3、およびP4のいずれか)へとジャンプすることができると規定している。
 前述の通り、物理アドレスと論理アドレスとは1対1に関係付けられるため、L0層上の位置P1、P2の論理/物理アドレス、および、L2層上の位置P3、P4の論理/物理アドレスは、L1層上のジャンプ開始アドレスP0が確定すれば、下記の(式3)に示すように一意に導出することが可能である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 ここで、ABS()は演算結果の絶対値を返す関数である。
 異なる記録層に変更する、シームレス接続におけるジャンプ(レイヤージャンプ)には、通常数100msecがかかることを考慮すると、この分だけ同一記録層内のシームレス接続におけるジャンプの方がジャンプできるセクタ数(半径方向に並ぶセクタ数)が大きくなる。このため、図38の例によれば、dL1>dL0の関係となる。
 つまり、この場合のBD(記録媒体)では、映像ストリーム(TS2)の一部は、複数の記録層のうちの第1記録層(L1層)における第1記録位置(P0)まで記録されており、映像ストリームの残りの一部は、第1記録層(L1層)に隣接する第2記録層(L2層)における第2記録位置(図38ではP4からディスク中心方向へやや戻った位置)から記録されている。この映像ストリーム(TS2)は、第1記録位置(P0)と第2記録位置(P4からディスク中心方向へやや戻った位置)とでシームレス接続される。そして、BDの半径方向における第1記録位置(P0)と第2記録位置(P4からディスク中心方向へやや戻った位置)との間の第1最大距離(dL0)は、同一記録層内でのシームレス接続におけるジャンプで許容される当該半径方向における第2最大距離(dL1)よりも小さい。
 また、第1記録位置(P0)は、BDの記録領域のうちでData Zoneの最内周よりも所定セクター(dL0)以上外側の領域にある。
 また、図38に示すBDは、3層の記録層を有し、第1記録位置(P0)がある第1記録層(L1層)は、3層の記録層のうち2層目の記録層であり、第2記録位置(P4からディスク中心方向へやや戻った位置)がある第2記録層(L2層)は、3層の記録層のうち3層目の記録層である。
 また、図38では、映像ストリーム(TS2)は、3層の記録層のうち1層目の記録層(L0層)においては、内周側から外周側に向かって記録され、2層目の記録層(L1層)においては、外周側から内周側に向かって記録され、3層目の記録層(L2層)においては、内周側から外周側に向かって記録されている。
 また、図38では、映像ストリーム(TS2)は、1層目の記録層(L0層)、2層目の記録層(L1層)および3層目の記録層(L2層)における、Data Zoneの最内周側の領域を除く半径方向で外側に位置する領域に記録される。
 このように高ビットレートな映像ストリーム(TS2)を、DZ0a、DZ1a、DZ2aなどよりも大きな半径距離で示される位置(図38ではP0)で別の記録層へと繋いで記録させることによって、ディスク内周部で高ビットレートなストリームを配置することを避け、ディスクの回転速度を落とすことができる。この図では映像ストリーム(TS2)は、論理アドレス空間としては、非常に大きなセクタ数をジャンプしていることになるが、図示されたようにレイヤージャンプを行う際には半径方向のシーク距離を抑えることでジャンプ時間全体を短縮しているため、再生装置やドライブの設計または開発においてバッファ量を削減できる大きな恩恵を受けることができる。また、ドライブは、ディスクの回転速度を落として読み込むことができるため、ドライブから発生するノイズを低減することができる。このため、ユーザは、ドライブノイズに悩まされずに高ビットレートの高画質映像の視聴体験を得ることができるようになる。
 なお、図38では、論理アドレスのマッピングパターンを、図33のマッピングパターンを想定して説明したが、これに限らない。つまり、図34のマッピングパターンや他のマッピングパターンでもシームレス接続におけるジャンプは必要であるため、図33のマッピングパターンと異なるマッピングパターンにおいても、図38と同様の規定を設けることで好適なシームレス接続を実現することができる。
 図38で導入した異なる記録層へも効率的にシームレス接続できる場合には、高ビットレートのストリームはそのピークビットレート(RTSn)に応じて所定の半径距離以上の記録領域に記録するようにしても良い。半径距離は、各記録層での物理アドレスにて、もしくは論理アドレスのマッピングパターンが判明している場合は論理アドレスにて、指定することが可能である。
 また、上記で説明したBDに記録されている映像ストリームを再生する再生装置または再生方法として実現してもよい。この場合、再生装置は、ディスク状の記録媒体に記録された映像ストリームを読み出す読み出し部と、読み出した映像ストリームを再生する再生部とを備える。読み出し部は、第1記録層の第1記録位置から第2記録層の第2記録位置へジャンプして、映像ストリームを読み出す。再生部は、前記複数の記録層に記録された前記映像ストリームをシームレス再生する。
 また、再生方法は、ディスク状の記録媒体に記録された映像ストリームを読み出し、前記読み出した映像ストリームを再生する。読み出しでは、第1記録層の前記第1記録位置から第2記録層の第2記録位置へジャンプして、映像ストリームを読み出す。再生では、複数の記録層に記録された映像ストリームをシームレス再生する。
 なお、上記の各実施の形態において、BDをBDディスクとも表記している。
 なお、上記各実施の形態において、各構成要素は、専用のハードウェアで構成されるか、各構成要素に適したソフトウェアプログラムを実行することによって実現されてもよい。各構成要素は、CPUまたはプロセッサなどのプログラム実行部が、ハードディスクまたは半導体メモリなどの記録媒体に記録されたソフトウェアプログラムを読み出して実行することによって実現されてもよい。
 以上、本開示の一つまたは複数の態様に係る記録媒体、再生装置および再生方法について、実施の形態に基づいて説明したが、本開示は、この実施の形態に限定されるものではない。本開示の趣旨を逸脱しない限り、当業者が思いつく各種変形を本実施の形態に施したもの、異なる実施の形態における構成要素を組み合わせて構築される形態なども、本開示の一つまたは複数の態様の範囲内に含まれてもよい。
 尚、上記の説明は一例に過ぎず、当該技術者にとっては、様々な応用が適用できる。
 本開示は、自由度の高いシームレス接続におけるジャンプを許容できるBDなどの光ディスク、当該光ディスクを再生する再生装置および再生方法などとして有用である。
  202  光ピックアップ
  203  プログラム記録メモリ
  204  管理情報記録メモリ
  205  AV記録メモリ
  206  プログラム処理部
  207  管理情報処理部
  208  プレゼンテーション処理部
  209  イメージプレーン
  210  ビデオプレーン
  211  合成処理部
  302  プログラムプロセッサ
  303  UOマネージャ
  304  管理情報記録メモリ
  305  シナリオプロセッサ
  306  プレゼンテーションコントローラ
  307  クロック
  308  イメージメモリ
  309  トラックバッファ
  310  デマルチプレクサ
  311  イメージプロセッサ
  312  ビデオプロセッサ
  313  サウンドプロセッサ

Claims (7)

  1.  複数の記録層を有し、映像ストリームが前記複数の記録層にわたって記録される、ディスク状の記録媒体であって、
     前記映像ストリームの一部は、前記複数の記録層のうちの第1記録層における第1記録位置まで記録されており、
     前記映像ストリームの残りの一部は、前記第1記録層に隣接する第2記録層における第2記録位置から記録されており、
     前記映像ストリームは、前記第1記録位置と前記第2記録位置とでシームレス接続され、
     前記記録媒体の半径方向における前記第1記録位置と前記第2記録位置との間の第1距離は、同一記録層内でのシームレス接続におけるジャンプで許容される前記半径方向における第2距離よりも小さい
     記録媒体。
  2.  前記第1記録位置は、前記記録媒体の記録領域のうちで映像ストリームを記録するためのデータゾーンの最内周よりも外側の領域にある
     請求項1に記載の記録媒体。
  3.  前記記録媒体は、3層の記録層を有し、
     前記第1記録位置がある前記第1記録層は、前記3層の記録層のうち2層目の記録層であり、
     前記第2記録位置がある前記第2記録層は、前記3層の記録層のうち3層目の記録層である
     請求項2に記載の記録媒体。
  4.  前記映像ストリームは、
     前記3層の記録層のうち1層目の記録層においては、内周側から外周側に向かって記録され、
     前記2層目の記録層においては、外周側から内周側に向かって記録され、
     前記3層目の記録層においては、内周側から外周側に向かって記録されている
     請求項3に記載の記録媒体。
  5.  前記映像ストリームは、前記2層目の記録層および前記3層目の記録層における、前記データゾーンの最内周側の領域を除く領域に記録される
     請求項4に記載の記録媒体。
  6.  ディスク状の記録媒体に記録された映像ストリームを読み出す読み出し部と、
     読み出した前記映像ストリームを再生する再生部と、を備え、
     前記記録媒体は、複数の記録層を有し、前記映像ストリームが前記複数の記録層にわたって記録され、
     前記映像ストリームの一部は、前記複数の記録層のうちの第1記録層における第1記録位置まで記録されており、
     前記映像ストリームの残りの一部は、前記第1記録層に隣接する第2記録層における第2記録位置から記録されており、
     前記映像ストリームは、前記第1記録位置と前記第2記録位置とでシームレス接続され、
     前記記録媒体の半径方向における前記第1記録位置と前記第2記録位置との間の第1距離は、同一記録層内でのシームレス接続におけるジャンプで許容される前記半径方向における第2距離よりも小さく、
     前記読み出し部は、前記第1記録層の前記第1記録位置から前記第2記録層の前記第2記録位置へジャンプして、前記映像ストリームを読み出し、
     前記再生部は、前記複数の記録層に記録された前記映像ストリームをシームレス再生する
     再生装置。
  7.  ディスク状の記録媒体に記録された映像ストリームを読み出し、
     前記読み出した映像ストリームを再生し、
     前記記録媒体は、複数の記録層を有し、前記映像ストリームが前記複数の記録層にわたって記録され、
     前記映像ストリームの一部は、前記複数の記録層のうちの第1記録層における第1記録位置まで記録されており、
     前記映像ストリームの残りの一部は、前記第1記録層に隣接する第2記録層における第2記録位置から記録されており、
     前記映像ストリームは、前記第1記録位置と前記第2記録位置とでシームレス接続され、
     前記記録媒体の半径方向における前記第1記録位置と前記第2記録位置との間の第1距離は、同一記録層内でのシームレス接続におけるジャンプで許容される前記半径方向における第2距離よりも小さく、
     前記読み出しでは、前記第1記録層の前記第1記録位置から前記第2記録層の前記第2記録位置へジャンプして、前記映像ストリームを読み出し、
     前記再生では、前記複数の記録層に記録された前記映像ストリームをシームレス再生する
     再生方法。
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