JPH11191895A - 高解像度および立体映像記録用光ディスク、光ディスク再生装置、および光ディスク記録装置 - Google Patents
高解像度および立体映像記録用光ディスク、光ディスク再生装置、および光ディスク記録装置Info
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- H04N9/804—Transformation of the television signal for recording, e.g. modulation, frequency changing; Inverse transformation for playback involving pulse code modulation of the colour picture signal components
- H04N9/8042—Transformation of the television signal for recording, e.g. modulation, frequency changing; Inverse transformation for playback involving pulse code modulation of the colour picture signal components involving data reduction
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- H04N9/82—Transformation of the television signal for recording, e.g. modulation, frequency changing; Inverse transformation for playback the individual colour picture signal components being recorded simultaneously only
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Abstract
びそれを再生するシステムにおいて、通常解像度映像を
再生する従来のシステムとの互換性の実現を目的とす
る。 【解決手段】 高解像度映像信号を映像分離手段により
主信号と補助信号に分割し、MPEG符号化した各々の
ストリームを1GOP以上のフレーム群に分割した第1
インタリーブブロック54、第2インタリーブブロック
55を交互に光ディスク1上に記録し、高解像度対応型
再生装置では、第1と第2のインタリーブブロックの双
方を再生することにより高解像度映像を得る。一方、高
画質非対応型の再生装置では、第1もしくは第2インタ
リーブブロックの一方のみを再生し、通常解像度映像を
得る。
Description
質映像が記録された光ディスクおよび、その光ディスク
の記録再生装置に関する。
再生装置としては、図10に示すようなものが知られて
いる。これは、光ディスク201に、右眼画面を偶数フ
ィールド領域204、204a、204bに、左眼画面
を奇数フィールド領域203、203a、203bに、
交互に記録したものである。この光ディスク201を図
11に示すような既存の光ディスク再生装置205で再
生するとTV206には、60分の1秒毎に右眼画像,
左眼画像が交互に現われる。裸眼では、右眼と左眼の画
像が2重になった画像しかみえない。しかし、60分1
秒毎に右眼と左眼のシャッタが切り替わる立体メガネ2
07でみると立体画像がみえる。図12に示すように、
MPEG信号の1GOPの中の各インターレース信号に
右眼映像と左眼映像が1フィールド毎に交互にエンコー
ドされている。
Pと呼ばれるプログレッシブ方式が検討されている。
の課題を述べる。従来の立体型光ディスクを標準の再生
装置で再生した場合、立体画像でない普通の画像つまり
2D画像は出力されない。立体光ディスクは立体ディス
プレイが接続された再生装置でないと再生できない。こ
のため、同じコンテンツの立体光ディスクと2D光ディ
スクの2種類を制作する必要があった。高画質映像も同
様である。つまり従来の立体および高画質光ディスクは
通常映像との互換性がなかった。次に発明の目的を述べ
る。本発明の第1の目的は互換性をもつ立体および高画
質光ディスクおよび再生システムを提供することにあ
る。
のモノラルレコードとステレオレコードの関係の互換性
である。つまり本発明の新しい立体光ディスクや高解像
度ディスクは、既存のDVD等の再生装置では、モノラ
ルビジョン、つまり2Dや通常解像度で出力され、本発
明を用いた新しい再生装置ではステレオビジョンつまり
立体画像や高解像度映像が出力される。
述べる。従来の同期方法は、各々の圧縮された映像信号
に対する復号条件が整った時に復号を開始するものであ
り、再生途中で何らかの要因により同期がずれた場合の
補正や、音声を含めた同期をとることができないと言う
課題があった。
補正も含めて、複数の圧縮された映像信号、もしくは複
数の圧縮された音声信号を同期して再生する再生装置を
提供することを第2の目的としている。
達成するために以下の手段を備えている。
レーム/秒のフレームレートの2つの動画を入力し、片
側の眼もしくはプログレッシブ画像のフィールド成分の
画像データの複数のフレームの画像を1GOP以上まと
めた画像データ単位を作成し、この画像データ単位の1
つが、光ディスクのトラック上に1回転分以上記録され
るようなインタリーブブロックを設け、左右の画像デー
タ単位がインタリーブつまり、交互に配置されるように
記録するとともに、立体画像や高画質映像の映像識別子
の情報を記録したものである。
ディスク再生装置で再生すると、通常の2Dの動画が再
生される。
生装置は、光ディスクから画像識別子情報を再生する手
段と、この情報に基づいて2D画像を従来の手順で再生
する手段と、3D画像や高画質映像を画像を再生する手
段と、立体画像・高画質映像を出力する手段とを備えた
ものである。
の手段を備えている。
する基準時刻信号生成手段と、圧縮映像ストリームを伸
長し、基準時刻信号と映像再生時刻情報との差に応じて
伸長した映像信号の再生時刻を制御する機能を有する映
像伸長再生手段を複数備えるものである。
信号を生成し、圧縮映像ストリームを伸長し、基準時刻
信号と映像再生時刻情報との差に応じて伸長した映像信
号の再生時刻を制御する機能を有する映像伸長再生手段
を複数備え、この複数の映像伸長再生手段の基準時刻信
号を同一情報を用いて概略同一時刻に補正するものであ
る。
信号を生成する基準時刻信号生成手段と、圧縮音声スト
リームを伸長し、基準時刻信号と音声再生時刻情報との
差に応じて伸長した音声信号の再生時刻を制御する機能
を有する音声伸長再生手段を複数備えるものである。
再生手段が伸長再生動作を行うクロックの周波数を変化
させることにより再生時刻を制御するものである。
て、図を用いて説明する。
生のための記録・再生方式をMADMと呼ぶ。
を用いた応用として、まず前半で立体映像と高画質映像
の記録およびその再生の方法を述べ、後半部では高画質
映像の実現方法を述べる。実施の形態2から実施の形態
8では具体的なMADM方式の再生時の同期方法につい
て述べる。
は、立体映像やワイド映像の場合は、右眼と左眼の2画
面や水平方向に分割した2画面を用いて分割記録する。
この2画面は、奇数ラインから始まるフィールド映像で
あり、これをOdd First信号と呼ぶ。また、プ
ログレシブ映像を垂直方向に、2画面に分割して記録す
る場合は、この2画面は奇数ラインから始まるフィール
ド信号と偶数ラインから始まるフィールド信号となり、
各々Odd First信号、Even First信
号と呼ぶ。
以上の画像情報の記録単位をインタリーブブロックと呼
ぶが、フレーム群ともよぶ。本方式をマルチアングル映
像分割多重方式(MADM)と呼ぶ。
クの記録装置2のブロック図を示す。プログレシブと立
体信号が記録できるが、立体画像の右眼用の信号をR−
TV信号、左眼用の信号をL−TV信号と呼び、R−T
V信号,L−TV信号はMPEGエンコーダ3a,3b
により、MPEG信号に圧縮され、図2の(2)に示す
ようなR−MPEG信号,L−MPEG信号が得られ
る。これらの信号はインタリーブ回路4により図2
(3)に示すように、R−MPEG信号のRフレーム5
を1GOP以上のフレーム数のフレーム群をまとめたR
フレーム群6、L−MPEG信号のLフレーム7を1G
OP以上のフレーム数集めたLフレーム群8とが交互に
配置されるようにインタリーブされる。この記録単位を
インタリーブブロックとよぶが、本文ではフレーム群と
もよぶ。再生時に右眼用信号と左眼用信号が同期するよ
うにこれらのRフレーム群6とLフレーム群8の各フレ
ームは同じ時間のフレームが同じフレーム数だけある。
これを画像データ単位とも呼ぶが、この1単位は0.4
秒から1秒の時間のデータが記録される。一方、DVD
の場合、最内周で1440r.p.mつまり24Hzで
ある。このため図2の(4)に示すように、インタリー
ブブロックは、ディスクの1回転以上十数回転分にわた
って記録される。図1に戻るとアドレス情報はアドレス
回路13より出力され、プログレシブ/立体画像配置情
報はプログレシブ/立体画像配置情報出力部10より出
力され、記録回路9により、光ディスク上に記録され
る。このプログレシブ/立体画像配置情報には、プログ
レシブ又は立体画像が光ディスク上に存在するかどうか
を示す識別子又は、図4のプログレシブ/立体画像配置
表14が含まれている。図4に示すようにVTS毎のR
とLの立体映像やプログレシブ信号が配置されているア
ングル番号やセル番号がTEXTDTファイル83の中
に書かれている。各VTSのPGCファイルには各セル
の開始アドレスと終了アドレスが書いてあるので、結果
的に開始アドレスと終了アドレスが示されることにな
る。この配置情報や識別情報をもとに再生装置では、プ
ログレシブ映像や立体映像を正しくプログレシブ出力や
R,L出力として出力する。誤って異なるコンテンツの
通常映像がRとLに出力されると、使用者の右眼と左眼
に関連のない映像のため不快感を与える。プログレシブ
/立体映像配置情報もしくはプログレシブ/立体映像識
別子はこのような不快な映像を出力することを防止する
という効果がある。くわしい用い方は後の再生装置の説
明の項で述べる。
シブ信号も分離部38により、和成分と差成分に分離す
ることにより2つのインタレース信号を作り、2つのM
PEGデコーダ3a、3bで符号化し、マルチアングルで
記録することができる。この場合、オーディオ信号のA
PTSと同期したVPTSをVPTS付与部81によ
り、第1MPEG信号と第2MPEG信号に付与する。
詳しくは後述する。
法を述べる。DVD規格の光ディスクの場合、光ディス
クの記録開始領域にコンテンツのディレクトリーや目次
情報のファイルが規格化され記録されている。しかし、
これらのファイルには立体映像に関する記述はない。そ
こで、図18に示す立体(PG)映像論理配置表52の
入った立体映像論理配置ファイル53を設け、立体に対
応した再生装置がこのファイルを読み出せばよい。通常
の2Dの再生装置は立体(PG)論理配置ファイル53
を読まないが、3Dを再生しないので、支障はない。
オ情報は3つの論理階層からなっている。映画等作品タ
イトルを表すビデオタイトルセット(VTS)層、タイ
トルの中のチャプターを示すパートオブビデオタイトル
層(PVT)、チャプターの中のストリームを示すセル
層(Cell)の3つである。
立体やプログレシブが全くないこと、110は全部立体
であること、001は立体部分と非立体とが混在するこ
とを意味する。
1”つまり3Dと通常映像が混在することを意味し、タ
イトル2は“110”つまり全てが立体であり、タイト
ル3は“000”つまり立体がないことを示す。以上か
らタイトル2、3の下の階層には立体情報は不要とな
る。
2は“000”で立体のセルなし、チャプタ3は“11
0”で全てのセルが立体である。従ってセル層には立体
情報は不要となる。チャプタ1は“001”で立体のセ
ルと通常のセルとが混在することがわかる。チャプタ1
のセル層をみると、セル1、2が第1ストリームのRと
L、セル3、4が第2ストリームのRとLであり、セル
5、6は通常映像が記録されていることがわかる。この
ように立体(PG)映像論理配置ファイル53を別途光
ディスクに記録することにより、従来ファイルを変更し
ないので互換性を保てる。また、この論理情報により、
光ディスク上の全ての物理情報がわかるので、2つの異
なるコンテンツの通常映像を左と右の眼に表示させる誤
動作を防ぐことができる。また、立体映像を的確に再生
し、デコードし、正しい出力部から右眼と左眼にRとL
の映像を与えることができる。
て、立体(PG)映像論理配置表52より、各セルが立
体映像やプログレシブ映像かどうかを判別する手順を示
す。ステップ51aで立体(PG)映像論理配置表52
を光ディスクの最初の記録領域より読み出す。ステップ
51bで、タイトルnの図18に示すVTS層の内容を
チェックし、“000”なら立体やプログレシブのセル
でないと判断し、3D処理を行わない。ステップ51c
でVTS=110ならステップ51dで全セルが3Dで
あると扱い、ステップ51eで奇数セル=R、偶数セル=
Lとして扱う。ステップ51fでは、タイトルnの全てが
立体であるとの表示をメニュー画面に表示させる。ステ
ップ51gでVTS=001なら、ステップ51iで下の
階層のチャプターnの配置情報をチェックし、ステップ
51jでPVT=000ならステップ51kでチャプタnに
3DやPGのセルはないと判断し、ステップ51mでP
VT=110ならステップ51nでチャプタの全てのセル
が3Dであると判断し、ステップ51dに進み前述と同
じようにメニュー画面の該当チャプタは立体の表示を付
加する。ステップ51Pに戻り、PVT=001ならP
VT=001のチャプタのセル番号=nを1つずつチェッ
クし、ステップ51sでCell=000なら3Dでないと
判断し、ステップ51qに戻る。ステップ51uでCell
=m-Rならステップ51vでmストーリのRと判断し、ス
テップ51wでCell=m-Lならステップ51xでmストー
リのLと判断し、ステップ51qで次のセルをチェック
する。
置テーブル52の追加記録により、全てのビデオのタイ
トル、チャプタ、セルが立体かPGかPGや立体でない
かを判別できるという効果がある。
明する。ディスク1にはスパイラルの1本のトラックが
形成されており、Rフレーム群6はRトラック11,1
1a,11bの複数本のトラックにわたって記録され
る。実際には5〜24本の複数トラックにわたって記録
される。Lフレーム群8はLトラック12,12a,1
2bに、次のRフレーム群6aはRトラック11c,1
1d,11eに記録されている。
ロック図と図6のタイミングチャートを用いて、再生動
作を説明する。光ディスク1から光ヘッド15と光再生
回路24により信号を再生し立体映像配置情報再生部2
6により立体映像識別子を検出した場合、もしくは図4
に示したような立体映像配置表14で立体映像があると
指定されている映像データを再生する場合に、入力部1
9等より立体画像出力の指示がある場合立体画像の処理
を行うと同時にSW部27を制御してR出力部29とL
出力部30からR信号とL信号を出力させRL混合回路
28よりRとLをフィールド毎に交互に出力させる。
動作を述べる。光ディスク上には、図2の(3)で説明
したように各々nを1以上の整数とするとnGOP分の
フレームをもつRフレーム群6とLフレーム群8が交互
に記録されている。この状態を詳しく表現したものが図
85である。つまりI(イントラ)フレームと呼ばれる
フレーム内符号化フレームデータとBやPと呼ばれるフ
レーム間符号化フレームデータをI(イントラ)フレー
ムを不連続点として区切ったものを1単位としてインタ
リーブユニットとして、左右2つのストリームが交互
に、ディスク上に記録してある。
分図を示す。図5の光再生回路24の出力信号は図6の
(2)のようになる。この信号をSW部25によりR信
号とL信号に分離し、各々第1バッファ回路23aと第
2バッファ回路23bによりR信号とL信号の時間軸を
元の時間に一致させる。これにより図6の(4)(5)
に示すようなR及びL−MPEGデコーダの入力信号が
得られる。この信号を図5のMPEGデコーダ16a,
16bで各々処理することにより、図6の(6)(7)
に示すように互いに同期したR、L出力信号が映像出力
部31に送られる。音声信号は音声出力部32において
伸長され、出力される。
時に出力されるので、R,L2出力の立体TVにはR出
力部29とL出力部30から各々、60fps(フレー
ム/秒)の信号を送れば、フリッカレスの映像が得られ
る。またRL混合回路28からは60フィールド/秒の
RL混合出力を送れば、一般TVと3Dメガネで、フリ
ッカはあるが3D映像を観賞できる。120フィールド
/秒のRL混合出力を出力すれば倍スキャンTVと3D
メガネでフリッカレスの3D映像を観賞できる。また立
体映像コンテンツであるのに、立体出力をしない場合は
“立体”表示信号出力部33より、信号を追加し、TV
画面に立体を意味する記号を表示させる。これにより、
使用者に立体ソフトを2Dモードでみていることを通知
させることにより、立体出力に切り替えることを促すと
いう効果がある。また立体メガね制御信号発生部33a
より立体メガねの左右のシャッターを切り替える立体制
御信号を復号信号のフレーム同期信号やRL混合回路2
8より検出し外部に出力することにより立体メガネの同
期信号が得られる。
のn画面合成部28bのラインメモリー28cを用いる
ことにより2つの画像が合成された一つのNTSC信号
の画面としてTVに出力されるので一般TVでもDVD
の2つのアングルの映像を視聴することができる。従来
の1倍速再生装置では、複数のマルチアングルの内1ア
ングルしか同時に表示されなかったため、不便であった
が本発明により2倍速再生装置とMADM再生方式によ
り、2ストリームが同時に再生され、かつ2画面表示さ
れるため複数アングルを切り替える必要がなくなるとい
う効果がある。
28bのラインメモリー28cを用いた場合は、同じ大
きさの画面A,Bの2画面表示28fが得られる。ライ
ンメモリーは構成が簡単であるため、ICに入るため簡
単な構成でn画面が得られる。フレームメモリー28d
を用いた場合は、ズーム信号発生部28eのズーム信号
により大きさの異なる2画面表示28gが得られる。こ
の場合使用者がリモコンで大きさを任意に変更できるた
め、最適なサイズでTV映像を視聴できるという効果が
ある。
コーダを2ヶ使っているが、図7に示すように、第1M
PEG信号と第2MPEG信号を合成部36で一つのM
PEG信号とし倍クロック発生部37より、倍クロック
を発生させ、倍クロック型のMPEGデコーダ16cで
倍の演算し、伸長し、分離部38でRとLの映像信号と
して出力する回路構成により、構成を簡単にできる。こ
の場合、2D再生装置に比べて、メモリ39に16MB
SD−RAMを追加するだけでよいためコスト上昇が
少ないという効果がある。
像の復号に重要な2つのストリームの同期再生について
述べる。まず、2つのストリームの垂直,水平の同期を
1ライン以内に合わせる必要がある。このため垂直#水
平同期制御部85cにより、第1MPEGデコーダ16a
と第2MPEGデコーダ16bとを同時期に立ち上げ同
期をかける。次に2つのデコード出力が、同じVPTS
の画像である必要がある。この方法を図57のフローチ
ャートと図7を用いて説明する。ステップ241aで第
1デコーダ、第2デコーダの双方の同期をOFFにす
る。ステップ241bで前述のように垂直,水平の同期
をとる。ステップ241cでオーディオのAPTSを読
み込みこのAPTS値を第1デコーダのSTCと第2デ
コーダのSTCの初期値として設定する。ステップ24
1eの第1デコーダの処理としては、ステップ241fで
第1VPTSが初期値に達するかをチェックし、OKな
らステップ241gでデコードを開始する。ステップ2
41hでは第1デコーダの処理遅延時間を演算して、A
PTSとVPTSが同期するようにデコード出力のVP
TSを調整する。第2デコーダも同じ処理をするので、
第1デコーダと第2デコーダの画像が同期する。こうし
て1ライン以内に第1MPEG信号と第2MPEG信号
の2つのデコード出力は同期される。後は合成部36の
中の映像信号同期部36aによりドット単位で同期し、
和演算を行っても元のプログレシブ画像が得られる。図
5に示すように、オーディオデコーダ16cでAPTS
84を読み込み、2つのMPEGデコーダ16a,16b
のSTCのレジスタ39a,39bに同じAPTSを設定
することにより、自動的にオーディオと2つの映像スト
リームの同期をとることもできる。
のバッファがアンダーフローすると、2つの内どちらか
の映像信号が途切れ、乱れたプログレシブ映像が出力さ
れてしまう。そこで図5に示すようにバッファ量制御2
3cを設けて、2つのバッファの量を制御している。こ
の動作は図56のフローチャートに示すように、まずス
テップ240aで各ディスクのNAVI情報の中の最大
インタリーブ値を読み出し、1つの主インタリーブブロ
ックの最大値1ILBを設定する。通常は512セクタ
つまり、1MB程度である。規定で1MB以下に制限し
た場合、その値を設定する。次にステップ240bで主
・副インタリーブブロックの同時再生合包がきた場合、
ステップ240cで第1バッファ23aのバッファ量が1
ILB以下であれば、主インタリーブブロックから再生
し、第1バッファ23aへデータを転送させる命令を出
す。ステップ240b,240cに戻り、第1バッファ量
が1ILBを越えるとステップ240dで転送を停止さ
せる。こうしてバッファ23aは1ILB以上になるの
で、アンダーフローは防がれる。
ンタリーブブロックの最大値1ILB-Subを設定す
る。ステップ240gで同時再生し、ステップ240hで
第2バッファ23bが1/2 ILB-Sub以下であればス
テップ240jでバッファへ読み込み、以上であればス
テップ240iで停止する。
1/2 ILBでよいため、バッファ量を半分にできる。
図56のバッファ制御により、バッファのアンダーフロ
ーがなくなり、再生画面の合成画像が乱れることが低減
する。
出す手順を述べる。DVD再生装置の標準回転を1倍
速、標準の倍速回転を2倍速と呼ぶ。2倍速でモーター
34を回転させる必要はないため、制御部21より1倍
速命令を回転数変更回路35に送り、回転数を下げる。
R信号とL信号が記録されている光ディスクより、1倍
速でR信号のみをとり出す手順を図8のタイムチャート
図を用いて説明する。図6の(1)(2)で説明したよ
うに本発明の光ディスクにはRフレーム群6とLフレー
ム群8が交互に記録されている。これを図8(1)
(2)に示す。
信号とを比較すると1つのフレーム群の再生中には、光
ディスクは5〜20回転することになる。ここで、Rフ
レーム群6からRフレーム群6aに光ヘッドをトラック
ジャンプさせると隣接トラックのトラックジャンプ時間
は数十ms要する。回転待ち時間を最大の1回転とする
と、2回転の間にRフレーム群6aのデータを再生でき
ることになる。これを図8(4)(5)の再生信号図と
ディスクの1回転信号のタイムチャートに示す。図8
(4)の再生信号は図5のバッファ回路23aにより時
間軸が調整され、図8の(6)のような連続したRのフ
レームのMPEG信号がバッファ23aより出力され
る。この信号はMPEGデコーダ16aにより図8の
(7)のようなRの映像信号として伸長される。R信号
と同様別のチャンネルを選択すればL信号の2D信号が
得られる。本発明のように1GOP以上のフレーム信号
群にR又はLを割り当て、かつ、上記フレーム信号群を
複数トラックにわたり、連続的に記録することにより、
1倍速の再生装置でも、3Dの光ディスクを再生しても
Rのみの2D出力が得られるという効果がある。
に図5の3Dの再生装置のバッファ回路23を一つに
し、MPEGデコーダ16を1にし、映像出力部17を
一つにすることにより、2D専用の再生装置ができる。
この2D再生装置40には立体映像配置情報再生部26
があるので、3Dの光ディスク1の立体映像の識別子や
配置情報を再生する。従って、3Dの光ディスクを2D
再生装置で再生した場合RとLの各チャンネルのいずれ
か一方が出力される。RとLは同じ画像であるので、チ
ャンネルをチャンネル選択部20で変えて出力させるの
は、時間の無駄である。しかし、本発明では、立体チャ
ンネル出力制御部41が上記の立体映像識別子を用い
て、立体映像のRのみといった片側だけのチャンネルに
出力制限する。このことにより、同じ映像コンテンツの
RとLのうち一方しか選択できなくなるので、ユーザが
不必要なチャンネルを選択しなくていいという効果があ
る。
示が画面もしくは再生装置の表示部42に“立体”表示
信号出力部33より表示されるので立体コンテンツであ
ることをユーザーが認識できる。このように、本発明の
光ディスクは図5の立体用再生装置43では、2Dと立
体映像が、図9の2D用再生装置では、2D映像が得ら
れるという互換性が実現する。
別子の用い方と効果を述べる。
イムチャートを示す。図13の(3)以降は1インタリ
ーブブロック時間単位と定義すると、1t分の遅延時間
が発生するが図には示していない。図13の(1)の立
体映像識別子はt=t7で1から0に変わる。図13の
(2)の記録信号はt1〜t7までは、立体映像のRフ
レーム群6,6a,6bとLフレーム群8,8a,8b
が記録される。一方t7〜t11には全く異なるコンテ
ンツであるA,Bが第1フレーム群44,44aと第2
フレーム群45,45aが記録されている。DVD等の
規格では立体画像の規定はないので、データやディレク
トリー情報の中には立体映像識別子はない。従って光デ
ィスクが立上がる時に本発明の立体映像配置情報ファイ
ルを読み出す必要がある。図13の(3)(4)のR出
力,L出力ではt1〜t7では第1のタイムドメイン4
6,46a,46bのデータはそのままR出力に、第2
タイムドメイン47,47a,47bのデータはそのま
まL出力に出力すればよい。t=t7以降では立体映像
識別子がないためR出力とL出力に第1タイムドメイン
46c,46dの同じデータを出力させる。別の出力方
式である図13(5)(6)の混合出力では立体映像識
別子が1であるt1〜t7は60Hz又は120Hzの
フィールド周波数で1つの出力から偶数フィールド信号
48,48aと奇数フィールド信号49,49aを交互
に出力する。偶数フィールド信号に第1タイムドメイン
46,46aのデータを出力し、奇数フィールド信号に
第2タイムドメイン47,47aのデータを出力する。
イムドメイン46c,46dのデータを偶数フィールド
信号48d,48eと奇数フィールド信号49d,49
eの双方に出力させる。
体映像がないことが示されている領域と示されていない
領域とで信号の立体ディスプレイへの出力を変えること
により、使用者の右眼と左眼に異なるコンテンツの映像
を入力させることが防止されるという効果がある。も
し、この機能がないと立体映像の同じコンテンツの右画
像と左画像を観賞している時に、光ディスクの第1タイ
ムドメインと第2タイムドメインの映像が別コンテンツ
になった時右眼にAコンテンツ,左眼にBコンテンツの
異常な画像が表示され使用者に不快感を与えることにな
る。
手順をくわしく説明する。ステップ50aで光ディスク
が装着され、ステップ50bでディスクのコンテンツリ
ストのファイルを読み込む。ここには立体映像の情報は
ない。ステップ50cでディスクのTXTDTファイル
からプログレシブ立体映像配置情報を読む。
置情報に基づき、ディスク内のコンテンツリストを表示
する時にメニュー画面に各コンテンツごとに立体表示の
マーキングを表示する。こうして、ユーザーは立体映像
の存在を識別できる。この情報は光ディスク全体に一つ
あっても、DVDの各データ単位のナビゲーション情報
に入れてもよい。
タを再生し、ステップ50fでは、立体映像配置情報を
参照して、このデータが立体映像であるかを判別する。
もし、Yesであれば、ステップ50gで立体映像配置情
報のデータから例えば第1タイムドメイン46が、R信
号で第2タイムドメイン47がL信号なら、各々の信号
をデコードし、第1タイムドメイン46のデータを右眼
用画像として出力し、第2タイムドメイン47のデータ
を左眼用画像として出力する。各々の画像は同期させ
る。次のデータを再生する時はステップ50e、50fに
戻り、立体映像であるかをチェックする。立体映像でな
い場合は、ステップ50hに進み、例えば第1ドメイン
46もしくは第2タイムドメイン47のいずれか一方の
データを、右眼用画像と左眼用画像として同一の画像を
出力する。
像が出力されることが防止される。
の通常映像を再生する場合と、インタリーブブロック方
式の立体映像を再生する場合とでは手順を変え再生して
いる。この本発明の工夫を述べる。
ィスク上の記録データに示すように、第1インタリーブ
ブロック56にはA1のデータと、次にアクセスすべき
第1インタリーブブロック56aの先頭アドレスa5が記
録されている。つまり、次のポインター60が記録され
ているため、図14の(2)に示すように、第1インタ
リーブブロック56を再生し終えると、ポインター60
aのアドレスをアクセスするだけで、トラックジャンプ
して、100ミリ秒の間に、次の第1インタリーブブロ
ック56aをアクセスし、A2のデータを再生すること
ができる。同様にしてA3のデータも再生できる。こう
して、コンテンツA3を連続的に再生できる。
の立体映像が記録された光ディスクは、互換性を保つた
め図14の(1)と同じフォーマットにする必要がある
ため、同じポインタ60が入っている。このためポイン
タを無視しないと立体映像は再生できないことになる。
立体識別子61は定義できる。このため各インタリーブ
ブロック54、55、56、57の立体識別子61も論
理的に定義できる。これを図に示す。R1とL1を再生
しジャンプしてR2とL2を再生するには、ポインタを
そのまま使えない。具体的にRインタリーブブロック5
4を再生完了するとポインタa5のアドレスをアクセス
するのではなく、次のLインタリーブブロック55を再
生した後、Rインタリーブブロックのポインタであるa
5にトラックジャンプしてアクセスする。この場合、L
インタリーブブロック55のポインタ60bは無視され
たことになる。立体識別子が1のインタリーブブロック
を再生するときは、ポインターアドレスのアクセス手順
を通常映像の場合と変えることにより、図14の(4)
のようにRとLを連続的に再生できるという効果があ
る。
いて、立体映像識別情報を用いて、インタリーブブロッ
クのアクセス時のポインタを変更する手順を述べる。
レスへのアクセス命令がくる。ステップ62bでアクセ
スすべきアドレスを立体映像配置情報を参照し、立体映
像かを判別する。ステップ62cで、立体映像でなけれ
ばステップ62tへ進み、通常映像の1処理を行う。ス
テップ62cで立体映像であれば、ステップ62dへ進
み、使用者等の立体映像を再生するかをチェックし、N
Oなら“立体映像”の表示を画面に出力させ、ステップ
62tへ進む。
プ62eで立体映像配置情報を読み出し、チャプター番
号やRのセル番号、Lのセル番号等からRやLのインタ
リーブブロックの配置を算出する。ステップ62gで、
第n番目のRインタリーブブロックを再生し、ステップ
62hでRインタリーブブロックとLインタリーブブロ
ックに記録されているポインタを読み出し、ポインタメ
モリに記憶する。ステップ62iで前回、つまりn-1回
目のポインタAL(n)をポインタメモリより読み出
す。ステップ62jでAL(n)とAR(n)が連続して
いるかをチェックし、NOであれば、ステップ62kで
アドレスAL(n)へジャンプする。
のLインタリーブブロックを再生し、ステップ62nでn
+1用いて第1VPTSと第2VPTSを同期出力さ
せ、ステップ63hでPGつまりプログレシブ信号なら
ステップ63Iで2つのデコード出力信号の和と差をと
り、垂直方向に合成し525P等の垂直方向に解像度を
高めた信号を合成する。
ることが判明した場合は、2つのデコード出力信号の和
と差をとり、水平方向に合成し、ワイド525P(i)
つまり1440×480画素のような、水平方向に解像
度を高めた映像を合成する。のポインタアドレスを再生
する。ステップ63gでは主インタリーブブロックのA
PTSをステップ62Pは全データを再生完了したかを
チェックする。ステップ62qでは、n番目のLインタリ
ーブブロックと(n+1)番目のRインタリーブブロック
が連続記録されているかをチェックし、連続していない
なら、ステップ62rでAR(n+1)へトラックジャン
プして、ステップ62fへ戻る。Yesの場合はステップ
62fへ戻る。
ない場合はhセルの開始アドレスA(1)をアクセス
し、1番目のインタリーブブロックを再生し、次にステ
ップ62uでアドレスA(n)のn番目のインタリーブブ
ロックを順次再生していく。この時、各インタリーブブ
ロックには、次の続きのインタリーブブロックにトラッ
クジャンプして、アクセスするためのポインタアドレス
A(n+1)をステップ62vで読み出し、ステップ62w
でデータ再生が全て完了したかをチェックし、完了なら
Aのフローチャートの最初のステップ62aに戻る。完
了してなければ、ステップ62xでA(n)とA(n+1)
の開始アドレスをもつインタリーブブロックが連続して
いるかをチェックし、Yesならジャンプしないでステッ
プ62uの前のステップに戻る。NOならステップ62y
でアドレスA(n+1)へジャンプする。
スーパーワイド画像や720P再生用の再生装置のブロ
ック図を用いて、本発明の再生装置65での再生動作を
詳しく説明する。光ディスク1から再生した信号は、1
GOP単位以上のフレーム信号からなる第1インタリー
ブブロック66、第2インタリーブブロック67単位
に、分離部68で分離される。伸長部69でMPEG伸
長された、秒30フレームのフレーム映像信号70a、
70bはフィールド分離部71a、71bで奇数フィール
ド信号72a、72bと偶数フィールド信号73a、73b
に分離され、2chのNTSCのインターレース信号74
a、74bが出力される。図20のワイド画面に関しては
後述する。
号の場合のエンコードの動作を述べる。t=t1とt2でプ
ログレシブ映像信号75a、75bが入力され、分離部3
8、奇数ラインつまりOdd Firstのインタレース信号
244と偶数ラインつまりEven Firstのインターレー
ス信号245とに分離され、インタレース信号244の
第1ラインのような第nラインをAnとすると、インター
レース信号245の第2ラインのような第nラインをBn
と呼ぶと、垂直フィルタ142では、和つまり1/2(A
n+Bn)の演算を行い、低域成分を得る。つまり、インタ
レース妨害除去フィルタ141の役割を果たす。このた
めアングル1のみを従来の再生装置で再生した場合、イ
ンターレース妨害のないNTSC信号が得られる。An
の色信号色分離部242で分離され、垂直フィルタ14
2を通らないで、1/2(A+B)の信号に色合成部243
で合成された、MPEGエンコーダで圧縮される。
2(An-Bn)の演算を行い、高域成分つまり差分情報を
得る。この信号は、色信号を入れないでMPEGデコー
ダで圧縮される。従って、差分情報は色信号の情報量が
減るという効果がある。
23の概念である。映像信号を垂直方向や水平方向の高
域と低域に分割し、マルチアングルの各アングルに分割
記録するため、マルチアングル映像多重方式(MAD
M)と呼ぶ。図23に示すように、和演算部141と差
演算部143で基本信号(和信号)と補助信号(差信
号)に分割して、MPEG符号化し1GOP単位でイン
タリーブブロックに交互に記録する。この場合、映像で
は基本信号と補助信号を同期に3-2変換することによ
り、情報量を20%削減できる。また、基本信号は通常
のMPEGエンコード時の主GOP構造244に示すよ
うにIフレーム246とBフレーム248とPフレーム
247が交互に並んだ“IBBPBBPBBPBBPB
B”を用いると効率がよい。しかし、差信号の場合、輪
かくパターンのため、副GOP構造245に示すように
“IPPPPPPPIPPPPPPP”のようなIフレ
ーム246とPフレーム247だけの構成が効率がよい
ことが実験で明らかになった。副GOP構造の設定を違
えることにより、効率が向上する。
2分割した例を、後述する図58では525P映像信号
を水平方向に2分割した例を示したが、フレーム分割手
段を用いて、60フレームの525P信号の奇数番目の
フレームの30フレームとと偶数番目のフレームの30
フレームに分割し、それぞれの30P信号を60フィー
ルドの2つのインターレース信号に変換し、それぞれの
信号をMPEGエンコードしてMADM方式で記録する
こともできる。この場合、プログレッシブで符号化され
るため、映画と同様符号化効率が向上するため、記録時
間が増加する。
第1チャンネルつまり30Pのつまりコマ落ちした、い
びつな、525インターレース信号が再生される。
て30P信号、補助信号として、30P信号が再生され
る。この2つの30フレームの信号はフレームバッファ
を含むフレーム合成手段により、60フレームの1つの
正規の525P信号に合成され出力される。
付加すると、1050Pの映像が得られる。
ンターレース信号を入力し、差信号に0値を入力すると
525Pの映像が得られる。つまり、ラインダブラーと
おなじ効果がある。この方法であれば、525インタレ
ース信号も525P出力できるのでプログレッシブ入力
端子に1本のケーブルを接続するだけですべての映像が
鑑賞出来るという効果がある。
より1/2(A+B), 1/2(A-B)を使っている。この場
合、分離周波数は300本位である。
タを用いると、分離周波数を200本位に低くすること
も自在である。これを用いる例を示す。基本信号の情報
量が多過ぎて符号化できない時、分離周波数を300本
より、下げて例えば220本にすると、基本信号の情報
は大巾に減り、符号化可能となる。補助信号の情報量が
増えるが、差分信号で色がないため元々、情報量が少な
い。このため、符号化しても不足するという問題が生じ
ない。このフィルタ情報を図50のフィルタ識別子14
4に入れておき、100や101や111の識別子をみ
て、再生装置のフィルター分離周波数変更手段により、
和演算部と差演算部の定数を変えて、フィルタ特性を1
セル又は1GOP単位で変えることにより、元の画像が
正常に再生される。これにより、符号化が困難なレート
の高い映像も可能となる。
ーダ部では、奇数インターレース信号79a、79bと偶
数インターレース80a、80bを各々合成して、フレー
ム信号81a、81bを合成する。MPEGの圧縮部82
a、82bで圧縮した圧縮信号83a、83bを10〜15
フレーム1GOP以上集めたインタリーブブロック84
a、84b、84cを作り、同一のプログレッシブ信号か
ら分離された圧縮信号にタイムスタンプ付加手段により
同一のタイムスタンプを付加した上で、光ディスク85
上に記録する。
85は、図21の2倍速の再生装置86で再生され、分
離部87でインタリーブブロック単位で再生され、イン
タリーブブロック84a、84cとインタリーブブロック
84bの2つのストリームに分離され、伸長部88a、8
8bで720×480画素のフレーム信号89a、89b
に伸長される。フィールド分離部71a、71bで奇数フ
ィールド72a、72bと偶数フィールド73a、73bに
時間軸上で分離される。ここまでは図20の再生装置6
5と同じ動作である。
回路と差演算回路を用いて、Aチャンネル91とBチャ
ンネル92の奇数フィールド72a、72bを合成する。
偶数フィールド73a、73bも同様である。こうしてA
チャンネル91とBチャンネル92はジグザグ状に合成
されて、60フレーム/秒のプログレシブ信号93a、
93bが得られ、プログレシブ映像出力部94より出力
される。
グレシブ映像信号、つまりNTSC信号をインターレー
スしない525本、この場合480本の信号が得られ
る。再生部95は2倍速再生をする。
光ディスクを再生してもプログレッシブ映像が得られる
という効果がある。
の概念を説明したが、図58を用いて水平方向に分割し
た場合のMADM方式の概念を示す。1440×480
P等のワイド525P時が映画用に検討が進んでいる。
この信号は3-2変換部174により1440×480i
のインターレース信号に変換できる。水平フィルタ部2
06aで、水平方向に2分割する。このフィルタの原理
を図59(a)(b)に示す。(b)のように1440ドットは
奇数ドット263a,263bと偶数ドット264a,26
4bに分けられる。これらをXn,Ynと呼ぶと、X+Yで
和信号、X-Yで差信号が演算出力と得られ、図59(b)
に示す720×480と720×480の2つの525
Pもしくは525i信号が得られる。
和信号は、水平720ドットに減っているが、水平フィ
ルタを通っているので、折り返し歪みはNTSC信号並
みに抑えられる。従って、従来の再生装置では、 和信
号だけ再生するため全く同等のDVDの画質が得られ
る。差信号は輪かくだけの線画であるが図60の第2映
像信号出力制限情報付加部179により制限されている
ため、一般の再生装置では、容易にみられないため問題
は防止される。和信号と差信号は第1エンコーダ3aと
第2エンコーダ3bでMPEGストリームとなり、1G
UP以上のインタリーブブロック単位でインタリーブさ
れてMADM多重される。
換部174で3-2変換されて、3-2変換情報174a
とともに、各々のMPEG信号として、MADM記録さ
れる。
め、2倍速再生装置で、2つのインタレース信号から1
440×480Pのプログレシブ映像が再生される。ま
た、映画はスコープサイズは2.35対1であり、14
40×480Pはアスペスト比の面で適しておりワイド
525Pの効果は高い。
用の1倍速再生装置用の映画ソフトが入った光ディスク
を再生する場合、映画ソフトは元々1秒24コマのフレ
ーム信号(プログレシブ信号)であるため、MPEGデ
コーダ内では24コマのプログレシブ信号が得られる。
映画ソフトであることを検知手段で検知、もしくは図4
9に示す3−2変換部174で24フレームを60フレ
ーム/秒のプログレシブ信号に変換することにより、プ
ログレシブ信号が再生される。インターレース出力する
時は、フィルタ識別子をみてプログレシブ信号を垂直フ
ィルタ部でフィルタリングすることにより、妨害のない
インターレース画像が得られる。
ク85を図20のプログレシブ対応の再生装置65にか
けて再生するとAチャンネルのインターレース信号74
aが再生される。インターレース型の従来のDVDプレ
ーヤはAチャンネルとBチャンネルのうちAチャンネル
だけを持っている。このことから本発明の光ディスク8
5を従来のインターレース型のDVDプレーヤに装着し
た場合、Aチャンネルのインターレース信号が得られる
ことがわかる。つまり本発明の光ディスクは本発明の再
生装置ではプログレシブ信号が、従来の再生装置では同
じコンテンツのインターレース信号が得られ、完全な互
換性が実現するという効果がある。
ダにはインターレース妨害除去圧縮フィルタ141が折
り返し歪を大幅に減らすことができる。
に詳しく述べる。
信号と同様にして、記録装置99に、右眼信号97と左
眼信号98が入力される。インターレース信号であるた
め、60分の1秒毎に奇数フィールド信号72a、72b
と偶数フィールド信号73a、73bが入力される。この
信号を合成部101a、101bで合成して30分の1秒
毎のフレーム信号102a、102bに変換する。圧縮部
103a、103bで、圧縮した圧縮信号83a、83bを
1GOP以上の集合にまとめて、インタリーブブロック
84a、84b、84cをつくり、交互に配置して、光デ
ィスク1上に記録する。この光ディスク1を図24に示
す本発明の再生装置で再生した場合、前述の図5の立体
/PG映像配置情報再生部26が、ディスク中のPG識
別子を検出して、図24のように立体再生モードになっ
た再生装置104のブロック図を用いて説明する。光デ
ィスク1dの中の立体映像はまず分離部68でAチャン
ネルとBチャンネルに分けられ、伸長部88a、88bで
伸長され、フィールド分離部71a、71bでフィールド
信号に分離される。ここまでの動作は、図21の場合と
同じである。
71aが、奇数フィールド信号と偶数フィールド信号を
出力変換部で出力順序を切り換えて出力させる点にあ
る。まず、プログレシブTVつまり、120Hzのフィ
ールド周波数のTV用には、Aチャンネルの奇数フィー
ルド信号72a、Bチャンネルの奇数フィールド信号7
2b、Aチャンネルの偶数フィールド信号73a、Bチャ
ンネルの偶数フィールド信号73bの順番で送る。する
と右眼左眼が交互にかつ、奇数フィールド、偶数フィー
ルドの順で出力されるので、スイッチ型の立体メガネを
使うことにより、フリッカのない、かつ時間情報が一致
した映像がプログレシブ出力部105より得られる。
ち、Aチャンネルの奇数フィールド72aとBチャンネ
ルの偶数フィールド73bをNTSC出力部106より
出力することにより、フリッカはあるが、動きの自然な
立体映像が立体メガネより得られる。
像再生方式を組み合わせると、左と右のプログレシブ画
像の高品位の立体映像が得られる。図25を用いて説明
する。この再生装置107は4倍速のレートで再生する
ため、4倍速の再生能力を要する。しかし、DVDでは
通常の転送レートの80%でよい。もし図25のように
連続して右のプログレシブ信号A、Bと左のプログレシ
ブ信号C、Dのインタリーブブロック108a、108
b、108c、108dを間隔なく配置すると、光ピック
アップはジャンプする必要がなく、連続再生すればよ
い。DVDの場合80%の情報に制限されるため、連続
再生では4倍速に対して、3、2倍速でよい。このよう
に連続配置することにより、再生速度を低減できるとい
う効果がある。
り、前述のようにインタリーブブロック108a、10
8b、108c、108dは分離され、A、B、C、Dの
4チャンネルの信号が再生される。伸長部69a、69
b、69c、69dで伸長された映像信号は、図21と同
様合成部90a、90bで各々合成され2つのプログレシ
ブ信号がプログレシブ出力部110a、110bから出力
される。各々が左眼用信号、右眼用信号であるため、再
生装置107からはプログレシブの立体映像が出力され
る。この場合4倍速のブロックのMPEGチップを使え
ば1チップで処理できるため部品点数の増大はない。ま
た、4つの異なるコンテンツの映像を記録し、再生する
ことができる。この場合、1枚のディスクで4面のマル
チスクリーンTVに同時表示できる。
にある。図25のディスク106を従来のDVD等の再
生装置で再生した場合は、右眼もしくは左眼のどちらか
のインターレース信号が出力される。画像の劣化はな
い。ただし、4分の1の時間しか再生できない。しか
し、DVDの2層貼り合わせを使えば、2時間15分入
るためほとんどの映画作品は入る。
対応の再生装置では、立体のインターレースもしくは、
1チャンネルのプログレシブの画像をユーザーが、図9
の入力部19からチャンネル選択部20を介して制御部
21に命令を送れば、好みの映像に切り替えられる。以
上のように過去のモノラルレコードとステレオレコード
のように完全互換性を保てるという大きな効果がある。
置により、様々な画質、撮影法の画像が得られる。
ない時はポインタを読んで、ジャンプするだけでよい
が、立体映像識別子がある時は1つ前の片方のインタリ
ーブブロックのポインタを読み、アクセスするように再
生手順を変えることにより、フォーマットを変えないで
立体映像を記録できるという効果がある。
つの画像に分割して、記録再生する方法を述べる。
で、2画面のインターレース信号を記録した光ディスク
1を再生する方法を述べた。図40ではこのことを応用
してスコープサイズの(2.35:1)のスーパーワイ
ド画像154を画面分割部155で中央画像156、サ
イド画像157、158の3つの画面に分割し、分割位
置をセンターシフト量159で表す。中央画像156d
を第1映像信号156dとし、サイド画像157d、15
8dを合わせて、第2映像信号として圧縮し、インタリ
ーブ部113でインタリーブしてセンターシフト量15
9とともに光ディスクに記録する。この場合、第2映像
信号はつぎ合わせた異質の画像であるので、再生される
ことは望ましくない。そこで第2映像信号制限情報付加
部179により、光ディスクのファイル管理情報領域
に、第2映像信号のストリームにパスワードプロテクト
等の再生制限情報を付加する。すると、再生装置では、
第2映像信号を単独で再生することができなくなる。こ
うして第2映像信号の単独出力制限分割画面の異常な画
像を視聴者がみることを防ぐことができる。この場合、
プログレシブ対応プレーヤでは第1映像信号と第2映像
信号の双方を再生し、ワイド画面を出力することができ
る。
ると、まず、第2映像信号は単独で出力されない。光デ
ィスクからはセンターシフト量159がセンターシフト
量再生部159bから再生される。このシフト量159
を用いてワイド画像合成部173において、スコープ画
像を合成し、3-2変換部174において、図41に示
す3-2プルダウン変換を行い、映画の24フレームを
60フィールド/秒のインターレース信号、もしくは6
0フレーム/秒のプログレシブ信号に変換する。図41
に示すように伸長とワイド画像合成が行われる。3-2
変換部174での3-2変換処理を述べると、1秒に2
4フレームある合成画像179の合成画像179aは、
3枚のインターレース画像180a, 180b, 180c
となり、合成画像179bは2枚のインターレース画像
180d, 180eとなる。こうして24フレーム/秒の
画像は60フィールドのインターレース画像となる。プ
ログレシブ画像181を出力する時は、そのまま3枚の
プログレシブ画像181a,181b, 181cと2枚のプ
ログレシブ画像181d, 181eを出力すればいよい。
0に示すように1440×480の画面154の各画素
を画像水平方向分離部207で水平方向の2画素を1画
素ずつ分離すると720×480画素の2つの水平分離
画面190a, 190bに分離できる。これを同様に手法
で第1映像信号、第2映像信号として圧縮し、光ディス
ク191に記録する。この場合、水平方向の、折り返し
歪みが発生するので、水平フィルタ206で図46の水
平フィルタ206のように2画素を特定の加算比で加算
し、水平方向の高域成分を減衰させる。このことによ
り、既存の再生装置で720ドットで再生した時のモア
レを防げる。
65で再生すると、水平分離画面190a, 190bが復
号され、ワイド画像合成部173で合成すると元の14
40×480画素の画面154aが再生される。映画ソ
フトの場合、3-2変換は図41に示すようにして画面
154aを合成して3-2変換を行う。
像信号も第2映像信号も元の1440×480画素を水
平方向に半分にした720×480画素の通常の映像が
記録されているため、DVDプレーヤ等の通常の再生装
置で誤って第2映像信号を再生しても、元と同じアスペ
クト比の映像が出力されるので、互換性が高いという効
果がある。こうしてこの分離方式により、一般再生装置
ではインターレース画像、対応再生装置では525プロ
グレシブ画像、720Pの高解像度対応再生装置では7
20Pのスコープ等のワイド画像を再生できるという効
果がある。映画素材の場合は2倍速で実現できるため効
果が高い。
440×960のプログレシブ画像182aを画像分離
部115の水平垂直分離部194で水平垂直方向に例え
ば、サブバンドフィルタやウェーブレット変換を用いて
分離する。すると525プログレシブ映像183が得ら
れる。これを525インターレース信号184分離し
て、ストリーム188aで記録する。
つのストリーム188c, 188d, 188e, 188fに
分離してインタリーブブロックに記録する。各インタリ
ーブブロックの最大転送レートはDVD規格で8Mbps
であるため、補間情報を4つのストリームに分割した場
合、32Mbps、6アングルの場合、48Mbpsを記録す
るため、720Pや1050PのHDTVの映像を記録
できる。この場合、従来の再生装置ではストリーム18
8aを再生し、インターレース映像184が出力され
る。また、ストリーム188c, 188d, 188e, 1
88fには画像処理制限情報発生部179により、出力
制限情報が光ディスク187に記録されているので、見
づらい画像の差分情報等の補間情報185が誤って出力
されることはない。こうして、図44の方式で水平垂直
双方向に分離することにより、HDTVとNTSCの互
換性のある光ディスクが実現するという効果がある。
ンターレース変換部175でインターレース信号に変換
し出力し、スコープ画面178を得る。525Pプログ
レシブ信号も同様にスコープ画面178として出力され
る。また、720Pのモニターで見る場合は、525P
信号を525P/720P変換部176において、72
0Pのプログレシブ信号として変換し、1280×72
0もしくは、1440×720(画像は1280×48
0又は1440×480)のレターボックス型の720
P画面177が出力される。スコープ画像(2.35:
1)は1128×480となるので近いアスペクト比の
画像が得られる。特に、映画ソフトの場合、24フレー
ム/秒なので、プログレシブ画像は4Mbpsのレートに
なる。スコープ画像を2画面分割の本発明の方式で記録
した場合、8Mbpsとなり、DVDの2層ディスクに約
2時間記録できるため1枚にスコープ画像の720P、
もしくは525Pの高画質のプログレシブ画像が記録で
きるという効果がある。また、従来TVでも、当然イン
ターレース出力信号で表示される。このように映画のス
コープ(2.33:1)画面を525Pもしくは720
Pで出力できるという効果が得られる。
ーレース信号を記録再生する方法を述べる。1050イ
ンターレース信号の偶数フィールド208aを水平分離
手段209で2つの画像208b、208cに分離し、
垂直分離手段、210a、210bで画像208d、2
08eに分離し、同様にして、画像208f、208g
を得る。奇数フィールド信号211aも同様にして分離
し、画像211d、e、f、gを得る。この場合、画像
208dと画像211dがメイン信号となり、既存の再
生装置でDVDのインターレース映像が得られる。イン
ターレース妨害等を防ぐため、水平フィルタ206b、
206cと垂直フィルタ212a、212bを挿入する
ことにより、再生画像の折り返し歪みは減少する。
ル構造と画像の識別子を述べる。図27はDVDの論理
フォーマットに示す。各論理ブロックの中にビデオファ
イルが記録されている。図28に示すようにシステムス
トリームの中の最小単位はセルと呼ばれており、この中
に図42に示すように1GOP単位の映像データと音声
データとサブピクチャーがパケットで記録されている。
(図18参照)の中のパケット217の中のProvi
der defined streamは2048バイ
トの容量をもつ。この中にプログレシブかインターレー
スかを示すプログレシブ識別子218、解像度が525
本、720本、1050本であることを示す解像度識別
子219、補間信号が主信号との差分信号であるかを示
す差分識別子220、後述するフィルタ識別子144、
第1の副ストリームのストリーム番号を示す副ストリー
ム番号情報221が記録されている。
いて再生する手順を示す。
ら再生手順制御情報225を読み出す。この中にはVO
Bの制限情報があるため、既存の再生装置では、第0V
OB226aからメイン映像が記録された第1VOB2
26bにしか接続されない。第0VOB226aから差
分情報等の補間信号が記録された第2VOB226cに
接続されないため、前述のように差分情報のような見苦
しい画像が既存の再生装置から再生されることはない。
次にメイン信号の各VOBには画像識別子が記録されて
おり、第1VOB226bと第2VOB226cはプロ
グレシブ識別子=1、解像度識別子=00(525本)
なので、525本のプログレシブ信号がプログレシブプ
レーヤHDプレーヤからは再生される。
プログレシブ識別子=0、解像度識別子219=10な
ので、1050本のインターレース信号であり、VOB
226e、VOB226f、VOB226gの3つのV
OBが補間情報であることがわかる。こうして従来プレ
ーヤではNTSC、プログレシブプレーヤで、水平画素
数720本の1050本のインターレース、HDプレー
ヤでは1050cのフル規格のHDTV信号が出力され
る。こうして画像識別子222により、様々な映像信号
がインタリーブ記録でき、再生できる。なお、この画像
識別子222は管理情報224に記録してもよい。
ロックによるサブトラックのVPTS(Video P
resentation Time Stamp)つま
り、デコード出力時の時刻の関係を述べる。第1VOB
226bは、メイン信号のインタリーブブロック227
a、227b、227cがVPTSのVPTS1、2、
3とともに記録されている。第2VOB226cにはイ
ンタリーブブロック227d、227e、227fがV
PTS1、2、3ともに記録されている。従来プレーヤ
では1倍速で、インタリーブブロック227a、227
b、227cを再生する。メイン信号には音声が入って
いるので音声も再生される。一方プログレシブ対応プレ
ーヤでは、まずサブ信号である第2VOB226cのイ
ンタリーブブロック227dから再生し、一旦バッファ
メモりに蓄える。蓄え終わるとメイン信号の第1VOB
226bのインタリーブブロック227aを再生し、こ
の同期情報でAV同期をとる。音声もメイン信号に記録
されているので、図53(2)(3)に示すようなメイ
ン信号、サブ信号の出力が音声と同期する。この場合ト
ラックジャンプはインタリーブブロック227aとイン
タリーブブロック227eの間に行う。
号が出力される。このように再生装置側で、各インタリ
ーブブロックの同じVPTSをチェックすることによ
り、メイン信号とサブ信号を同期してデコードし、合成
することにより、正常なプログレシブ信号を得るという
効果がある。
れぞれ、独立して、同時間にインタリーブ記録するサイ
マルキャスト方式の場合の信号の配置を示す図である。
この場合はメイン信号であるVOB227aにはNTS
Cの映像と音声232が記録される。VOB227b、
VOB227cにはHDTVの圧縮映像信号の約16M
bpsの信号が8Mbpsずつに分割されて本発明のイ
ンタリーブ方式で光ディスク上に記録されている。図5
4(1)、(2)の従来のプレーヤやプログレッシブ対
応プレーヤではNTSCの(525i)信号が再生され
る。しかし図54(3)のHDTVプレーヤでは、第1
VOB227aから音声データのみをもらい、VOB2
27b、227cから第1サブ映像と第2サブ映像を再
生し、合成し、図54(3)に示すように、16Mbp
sのHDTV信号を再生する。この場合サブ信号の再生
は再生手順制限情報225により制限されているので、
既存のDVDプレーヤで使用者が操作を誤っても、HD
TV圧縮信号が再生されることはない。こうして、従来
のプレーヤではNTSCが、HDTVプレーヤでは、H
DTV信号が出力されるという両立性が得られる。この
ブロック図を図55に示す。詳しい動作は他と同じであ
るため省略するが、光ディスクからの再生信号は、イン
タリーブブロック分離部233により分離され、メイン
信号の音声はNTSCデコーダ229の音声デコーダ2
30によりデコードされ、第1サブ信号と第2サブ信号
の8MbpsのストリームはHDTVデコーダ231で
デコードされ、HDTV信号がデコードされる。こうし
てHDTV信号と音声信号が出力される。この場合、ま
ずサイマルキャストにより、従来機でもNTSCで再生
できるという効果がある。さらに本発明では2インタリ
ーブストリームをもちいると16Mbpsの転送レート
が得られるので、標準的なHDTVのMPEG圧縮信号
をそのまま記録できるという効果がある。次にDVDで
は2つのインタリーブブロックで16Mbpsしか記録
できない。一方HDTV圧縮映像信号は16Mbpsで
ある。このため音声データは記録できない。しかし本発
明のように、メイン信号のNTSC信号の音声データを
使用することにより、2つのインタリーブでHDTVを
記録しても、音声出力が記録できるという効果がある。
について述べる。プログレッシブ信号を間引いてインタ
ーレース信号に変換すると、折り返しが発生し、低域成
分のモアレが発生する。また30Hzのラインフリッカ
ーも発生する。これを避けるため、インターレース妨害
除去手段を通す必要がある。すでに説明した図22の記
録装置99のブロック図のプログレシブインターレース
変換部139のプログレシブ信号部にインターレース妨
害除去手段140を入れる。入力されたプログレシブ信
号は、まず、インターレース妨害画像検知手段140a
により、インターレース妨害が起こる確率の高い画像信
号を検出し、この画像信号のみをインターレース妨害除
去フィルタ141に通す。例えば垂直方向の周波数成分
の低い画像の場合、インターレース妨害は起こらないの
で、フィルタバイパスルート143により、フィルタを
迂回する。このことにより、画像の垂直解像度の劣化を
軽減できる。インターレース妨害除去フィルタ141は
垂直方向のフィルタ142で構成される。
ように、斜線部が、インターレースの折り返し、歪発生
領域213である。
よい。具体的な方法としては、図46(c)に示すよう
に、3本のラインメモリー195を設け、480本のプ
ログレッシブのライン信号を対象ライン(第nライン)
の画像情報と前後のライン(第n-1、n+1ライン)
の3本の画像情報を加算器196で加算比で加算すると
1本のライン画像情報が得られ240本のインターレー
ス信号ができる。この処理により垂直方向にフィルター
がかかり、インターレース妨害は軽減できる。3本のラ
インの加算比率を変えることによりフィルター特性を変
更することができる。これを垂直3ラインタップフィル
ターと呼ぶ。中心と前の2本のラインの加算比を変更す
ることにより、より簡単な垂直フィルターを得ることが
できる。図46(d)に示すようにライン情報は単純な
垂直フィルタでなく、例えば前のフレームのn−1ライ
ンと次のフレームのn+1番目の偶数ラインを同一空間
上に展開した上で、垂直フィルタリングを施すこともで
きる。この時間垂直フィルター214により、プログレ
シブ非対応のDVDプレーヤで、プログレシブ信号を記
録した光ディスクを再生し、インターレース信号のみを
視聴した時に生ずるインターレース妨害が軽減されると
いう効果がある。また、水平フィルタ206aは水平方
向の2画素を加算して1画素を合成することにより実現
する。しかし、フィルタをかけると当然プログレシブ映
像の解像度が劣化する。インターレース妨害画像検知手
段140により、妨害の少ない画像にフィルタをかけな
いことや垂直フィルターの加算器の加算比を変更するこ
とにより、フィルタ効果が弱くなるので、プログレシブ
画像再生時の劣化が軽減するという効果がある。また、
本発明のプログレシブ対応型の再生装置では、後述する
ようにフィルタを記録時にかけなくても、再生装置側の
フィルターでインターレース妨害を除去できる。将来は
プログレシブ対応型再生装置に置き換わることから、将
来は記録時のフィルタは不要となる。そのときはフィル
タリングされた光ディスクとフィルタリングされない光
ディスクが存在するため、インターレース妨害検知手段
140はフィルタリングを入れた画像に対し、それを識
別できる識別子であるインターレース妨害除去フィルタ
リング識別子144を出力し、記録手段9により光ディ
スク85上に記録する。
について述べる。ストリームの中のMPEGの画素単位
である1GOPの中のヘッダにフィルタ識別子144を
入れる。”00”ではフィルタなし、”10”では垂直
フィルタ、”01”では水平フィルタ”11”では垂直
水平フィルタを通過した信号であることを示す。最低1
GOP単位で入っているので、再生装置で1GOP毎に
フィルタをON/OFFできるので、2重にフィルタを
入れて画質劣化をさせることを防げる。
で再生した場合の動作を図32(a)、(b)を用いて説
明する。図21と同様にして2つのインターレース画像
84a, 84bを再生し、プログレシブ画像93aを一旦
合成する。ただし、インターレース妨害除去フィルタリ
ング識別子144がONの時やスロー、静止画の特殊再
生をしない時で、かつプログレシブ画像を出力しない時
は、直接インターレース出力145により1倍速回転
で、インターレース信号を出力する。この場合省電力効
果がある。
除去フィルタリング識別子144がオフの時は制御部1
47より2倍速命令146がモーター回転数変更部35
に送られ、2倍速で光ディスク85は回転し、プログレ
シブ画像が再生される。
ンターレース信号としてインターレースTV148に出
力する場合にインターレース妨害を除去する方法を述べ
る。インターレース妨害除去フィルタリング識別子14
4がオフの時は、判別切替回路149を切り替えて、プ
ログレシブ信号をインターレース妨害除去フィルタ14
1を通過させた後、インターレース変換部139におい
て、2枚のフレーム93a, 93bから2枚の奇数インタ
ーレース信号72aと偶数インターレース信号73aを出
力し、通常のインターレース信号を出力する。この場
合、インターレースTV148にはインターレース妨害
のない画像が表示される。インターレース妨害フィルタ
によるインターレース信号への影響は少ないため、イン
ターレース信号の劣化はない。一方、プログレシブ信号
出力部215には、インターレース妨害除去フィルタが
入ってないプログレシブ信号が出力される。従って、再
生装置側でインターレース妨害除去フィルタON, OF
Fする方式により、劣化のないプログレシブ画像とイン
ターレース妨害等の劣化のないインターレース画像の出
力が同時に得られると言う大きな効果が得られる。
画再生においては、インターレース妨害は減るので除去
フィルタを弱くする。
べる。操作入力部150を介して制御部147より、ス
ロー、静止画再生の命令がスロー静止画再生手段151
に入力された場合、インターレース変換部149はフレ
ーム処理部152により、1枚のフレーム93aの48
0本のラインを2つのフィールドに分配して、奇数イン
ターレース信号72bと偶数インターレース信号73b
を作成し、出力する。するとインターレースTV148
には、ぶれのない480本の解像度のインターレースの
静止画もしくはスロー再生画像が表示される。従来のイ
ンターレース方式の再生装置ではぶれのない静止画、ス
ローを得られるためには240本に解像度を落とす必要
があったが、本発明ではインターレースから一旦プログ
レシブに変換し、インターレースに変換することによ
り、480本の解像度のインターレースのスロー、静止
画が得られるという効果がある。なお、図32(a)に
おけるステップ153a〜153gはこの手順をフローチ
ャートで示した物であるが、説明は省略する。
ム、例えばカメラ1とカメラ2の映像がインタリーブさ
れているディスクから第1のストリームを再生し、途中
で第2のストリームに切り換え、連続的に出力する方法
を述べる。
ーリー、つまりストリームが多重化されている場合、特
定のストリームから他のストリームへ切れ目無くスムー
ズに切り換える方法を述べる。 図35の(1)に示す
ように、光ディスク106の中には異なる2つのストー
リーが、第1映像信号と第2映像信号の2つのストリー
ムつまり、第1ストリーム111と第2ストリーム11
2として、基本的に略々同一半径上に記録されている。
1映像信号のみを再生するので、第1ストリーム111
aの次には次の第1ストリーム111bが連続して再生出
力される。しかし、使用者がt=tcの時点で、図5の命令
入力部19より、第2映像信号へ切り換える命令を出し
た場合、t=tcの時点で、第1ストリーム111aから第
2ストリーム112bへ図5のトラッキング制御回路2
2を用いて、別の半径位置にあるトラックをアクセス
し、出力信号を第2映像信号の第2ストリーム112b
に切り換える。
映像信号がt=tcの時点で、第2映像信号の映像と音声と
サブピクチャーは切れ目なくシームレスで切り替わる。
せて、シームレス再生を実現する工夫に関しては、後で
述べる。
を用いてさらに、具体的なデータの再生手順を述べる。
図22の記録装置のブロック図で説明したように第1映
像信号のプログレシブ画像はOdd line Firstのメイン
のインターレース映像信号A1〜AnとEven line Fir
stのサブのインターレース映像信号B1〜Bnに分離さ
れ、各々、第1アングルと第2アングルのサブチャンネ
ルに別々に記録される。また、図22では省略したが、
第2映像信号のプログレシブは同様にして、メインのイ
ンターレース映像信号C1〜Cnとサブのインターレー
ス映像信号D1〜Dnに分離され、図35(3)のよう
に各々第3アングルと第4アングルに別々に記録され
る。図35(3)は図36の原理図をタイムチャートで
説明したもので、動作は同じである。
部に絞り、説明した物である。2つのストリームつま
り、第1映像信号のプログレシブ信号を第1映像信号分
離部78aで、Odd Firstのメイン信号とEven First
のサブ信号の2つのインターレース信号に分離する。こ
の場合、情報量を減らすために、メイン信号とサブ信号
の差分信号を差分部116aで求め、メイン信号と差分
信号を圧縮して、ディスクに記録することにより、記録
情報量を減らすことができる。プログレシブ映像の場
合、隣接する奇数(Odd)ラインと偶数(Even)ライ
ンの相関はかなり強いため、両者間の差分信号の情報量
は少ない。差分をとることにより記録情報量を大幅に削
減できるという効果がある。
記録方法は、図44に示すように720Pつまり、72
0ラインのプログレシブ信号182や1050Pのプロ
グレシブ映像182aを画像分離部115で525の基
本情報187とプログレシブ映像183や525インタ
ーレース映像184と補完情報186に分離する。差分
器116aにより、基本情報187と補完情報186の
差分情報185を求め、この差分情報185を第2映像
信号分離部78cと第3映像信号分離部78dにより、計
4つのストリーム188c, 188d, 188e, 188f
のストリームに分離できる。これらを圧縮部103に送
り、インタリーブ113aでインタリーブして6つのス
トリームを光ディスク187の各アングルに記録する。
8e, 188fは差分情報もしくは補完情報であるため、
再生装置で復号されても、TV画面に出力された場合、
正常なTV画像ではないため、視聴者に不愉快な印象を
与えてしまう。そこで、本発明では、補完情報186を
含むストリーム188c, 188d, 188e, 188fの
アングルが、非対応の過去の再生装置で出力されないよ
うに、画像出力制限情報発生部179で、制限情報を発
生し、光ディスク187に記録しておく。具体的にはD
VD規格には特定のストリームをパスワードがないと開
かないように設定する。ストリーム188c, 188d,
188e, 188fにパスワードプロテクトをかけること
により、従来の再生装置では容易に開くことができず、
補完情報186を復号した異常な画像を視聴者が誤って
みるという事態を避けるという効果がある。
縮されて、メイン信号は1GOP以上の単位のA1, A
2のインタリーブブロック83b, 83dとなる。一方、
第2映像信号のメイン信号はC1, C2のインタリーブ
ブロック83a、サブ信号はB1, B2のインターブロ
ック83e, 83g、サブ信号はD1, D2のインタリー
ブブロック83f, 83hとなる。以上の4つのデータか
ら図36に示すように、記録ストリーム117が生成さ
れる。記録ストリーム117では、A1, B1, C1,
D1, A2, B2, C2, D2の順に配列され、記録手
段118により光ディスク155上に記録される。プロ
グレシブ信号レベルでみると、A1, B1, A2, B2
は第1映像信号であるため、第1映像信号、第2映像信
号、第1映像信号、第2映像信号の順に記録される。A
V同期制御部のシームレス再生に関しては後で述べる。
トに1GOP以上のMPEG信号を記録すると記載した
が、厳密には、1インタリーブユニットは約0.5秒以
下に制限されているので、映像信号は最大30フィール
ド分しか記録できない。従って1インターブロックユニ
ットには最大30GOPしか記録できない。つまり本発
明の一つのインタリーブユニットは1GOP以上30G
OP以下の記録に制限される。
のインターレース信号79a, 80aはフィールド対12
5aにまとめられ、フレーム符号化部123aで、符号化
され、フレーム符号化信号127aとなる。
121は圧縮部82bの中のフィールド符号化部124b
でフィールド単位の符号化がされ、まず、フィールド符
号化信号129が符号化される。次に、本来のサブ信号
である偶数インターレース信号80bと奇数インターレ
ース信号79bは2つ合わせた第1フィールド対126a
にまとめられ、圧縮部82bのフレーム符号化部123b
でフレーム符号化されフレーム符号化信号128aとし
て符号化される。
のダミーフィールドが追加されるので、奇数インターレ
ース信号から始まることになる。奇数、偶数と順番に記
録されるので、DVDプレーヤでスムーズ再生されると
いう効果がある。なお、この場合1枚のプログレシブ信
号はフレーム符号化信号127aとフレーム符号化信号
128aが対応する。しかし、ダミーフィールドである
フィールド符号化信号129があるため、メイン信号の
フレーム符号化信号127aとサブ信号のフレーム符号
化信号128aの間には、tdなるオフセット時間130
が存在する。プログレシブを再生する時は、このオフセ
ット時間130の分だけサブ信号の出力タイミングを早
くする必要がある。
再生装置の86の動作をさらに詳しく説明する。再生部
95からの信号はメイン信号の第1VOB118とサブ
信号の第2VOB119に分離される。第1VOB11
8は元々、奇数ラインから始まるため、そのまま伸長す
ればよい。しかし第2VOB119の先頭にはオーサリ
ングの関係でダミーフィールド129が挿入されてい
る。このため、このまま再生するとメイン信号とサブ信
号の間にtdなるオフセット時間119の同期のずれが生
じて、最初のプログレシブ映像を合成するのに時間を要
し、VOBから次のVOBの間で切り換え時に画面が連
続的につながらない。そこで、本発明では2つの方法で
ダミーフィールド121をスキップする。
にあるフィールド符号化信号129を伸長部132に一
旦入力し、フィールド伸長処理による伸長する途中、も
しくは伸長後にプログレシブ識別情報があった場合は、
プログレシブ処理切替部135がYesに切り替わり、ダ
ミーフィールド迂回手段132により、ダミーフィール
ド121をスキップして、先頭に偶数インターレース信
号80b、次に奇数インターレース信号79bを出力す
る。この信号は、同期手段133により、メイン信号に
記録されている音声信号134、字幕等のサブピクチャ
ー135aと同期して、プログレシブ変換部90でプロ
グレシブ画像93a, 93bが出力される。こうして、ダ
ミーフィールド121を迂回することにより、奇数フィ
ールドと偶数フィールドが同期して合成され、時間軸の
あったプログレシブ信号と音声信号、サブピクチャーが
出力される。なお、プログレシブ識別情報がない場合は
プログレシブ切替部135がNOに切り替わりダミーフ
ィールド121が除去されないで、さらにプログレシブ
変換もされないで、インターレース信号136が出力さ
れる。従来のプログレシブ機能をもたないDVDプレー
ヤではこのインターレース信号136が出力される。こ
うしてダミーフィールド迂回手段132をプログレシブ
処理の場合にONし、そうでない時にはOFFすること
により、通常のフィールド符号化されたインターレース
信号を最初のフィールドを落とすことなく正常に再生す
るという効果が得られる。
ミーフィールド129がフィールド符号化され1GOP
となり、サブ信号のフレームのGOPと分離できる場合
に用いる。符号の復号の前にダミーフィールドの符号化
情報であるフィールド符号化信号129をダミーフィー
ルドの符号化情報迂回手段137で1GOP分だけスキ
ップする。バッファ131bにスキップした情報を入力
するか、バッファ131bの出力時にスキップしてもよ
い。伸長部88bにはメイン信号と対になった、サブ信
号のフレームもしくはフィールド情報しか入力されな
い。こうして図21で述べた通常の手段で偶数インター
レース信号80と奇数インターレース信号79bが伸
長、インターレース変換され、メイン信号と同期手段1
33で同期されて、プログレシブ変換部90でプログレ
シブ信号93a, 93bに変換される。
ミーフィールドを取り除いてしまうため、バッファ部1
31bの処理や伸長部88の処理を変更しなくてもよい
という効果がある。第2VOB119の先頭に1GOP
に符号化したダミーフィールドを入れる時に適してい
る。
フレーム127a内のフィールド信号をまとめてフィー
ルド符号化し、1GOPを生成するため記録効率が高い
シームレスマルチアングル方式のように1インタリーブ
ブロックの先頭にダミーフィールドを挿入してある時に
効率がよいため、記録時間を増やす効果がある。
のみダミーフィールド121をスキップすることによ
り、あるVOBから次のVOBの境界、もしくはシーム
レスマルチアングルのインタリーブブロックにおいて、
プログレシブ映像を切れ目無く再生できるという効果が
得られる。
を説明する。ステップ138aで、第2n-1アングルの
データの再生開始命令を受ける。ステップ138bでプ
ログレシブ識別子があるかをチェックし、Yesの時はス
テップ138fへジャンプし、NOの時はステップ13
8cで以下の3条件を満たすかチェックする。条件1は
第nアングルのVOBの先頭に1フィールド(もしくは
奇数個のフィールド)のGOPがあること。条件2はそ
の1フィールドのGOPに連続して1フィールドのGO
Pがないこと。条件3は、第2n-1アングルの先頭のG
OPが1フィールドでないこと。次にステップ138d
で以上の条件を満たすかをチェックし、NOならステッ
プ138eでインターレース処理を行い、第2n-1アン
グルのみを出力する。Yesならステップ138fでプロ
グレシブ処理に切替、ステップ138gで第2n-1アン
グルのVOBの最初から再生するかをチェックし、No
ならステップ138jへジャンプし、Yesならステップ
138hで第nアングルのVOBの最初の1フィールドも
しくは1フィールド分のGOPの映像をとばして出力す
る。第2n-1アングルに音声信号がある場合はVOBの
最初のオフセット時間td(デフォルト値1/60秒)を
スキップして出力する。ステップ138jで第2n-1ア
ングルのメイン信号と第2nアングルのサブ信号を復号
し、同期をとり、プログレシブ信号に合成する。ステッ
プ138kでプログレシブ画像を出力し、ステップ13
8mでシームレスマルチアングル出力をする場合は、ス
テップ138nへ進み、第2n-1アングルの(サブ信
号)の各インタリーブブロックをフィールド復号し、第
1番目をスキップして出力する。もしくはインターレー
ス変換時に奇数ラインと偶数ラインフィールドの出力順
を逆にする。ステップ138pでプログレシブ画像の合
成と出力を行う。
ルの先頭部の前には、数秒のダミーフィールドが入るの
でVOBの先頭のダミーフィールド群をこれと同様の方
法でPGCデータからマルチアングルの始まる先頭アド
レスを読み出し、通常再生はVOBの先頭から読み出
し、立体やプログレッシブ再生時のみダミーフィールド
群をスキップしマルチアングルの先頭アドレスから読み
出すことにより、立体やプログレッシブがVOBの境界
で中断することがなくなるという効果がある。
Mとは異なる、第2の方式について述べる。プライベー
トストリーム映像分割多重方式(PSDM)と呼ぶ。図
61が垂直方向分離方式のPSDM方式のブロック図、
図62が水平方向分離方式のPSDM方式、図63がP
SDM方式の信号フォーマットを示す。
は10.08Mbpsあり、基本ストリームとは別にプライ
ベートストリーム(Provider Defined Stream)が規
定されている。基本ストリームに、図23で説明した和
信号を記録し、プライベートストリームに収めることが
でき、通常の1倍速ドライブでも回路の変更で再生可能
となる。我々の実験では和信号は6Mbps、差信号は3
Mbpsで、良好なプログレシブ映像が得られているの
で、符号化が難しくない映像であれば、美しいプログレ
シブ映像が得られる。
グレシブ映像であるためPSDM方式で充分な画質が得
られる。図61は基本的に図22や図23と同じで後半
の和信号をオーサリングで基本ストリーム識別子267
を付与して基本ストリームに記録紙、差信号をプライベ
ートストリーム識別子268を付与してプライベートス
トリームに記録する。映画の場合は、和、差信号に同期
した3-2変換識別子269を付与する。
67のついたパケットから和信号を第1デコーダ69a
でデコードし、プライベートストリーム識別子268の
ついたパケットから差信号をデコードし、和演算部25
0差演算部251により、A、B信号を得て、525P
信号を合成する。
水平方向に分割し、2つのインタレース信号としてPS
DM記録したものである。
て、この光ディスク155を再生し、第1映像信号から
第2映像信号へt=tcで切り替える手順を述べる。一例で
ある光ディスク155には図26に示すようにA1, B
1, C1, D1, A2, B2,C2, D2, A3, B3,
C3, D3の順に1GOP単位のインタリーブブロッ
ク単位で、4チャンネルのストリームがインタリーブさ
れて記録されている。最初は第1映像信号の出力である
ため、AとBのインタリーブブロック(以下ILBと略
する)84a, 84bつまりA1, B1を連続再生しトラ
ックジャンプ156を行い、ILB84e, 84fつまり
をA2, B2を再生する。t=tcで第2映像信号に切り替
わるため、トラックジャンプ157を行い、ILB84
i, 84hつまりC3, D3を再生する。こうしてメイン
信号はA1, A2, C3、サブ信号はB1, B2, D3
が再生され、伸長部で伸長され合成され、合成部101
bから出力部110bへ送られ、サブピクチャーデコーダ
159からのサブピクチャー、音声信号再生部160か
らの音声、以上の3つの信号が、AV同期制御部158
により調相されて、タイミングが合った状態で出力され
る。このため、第1ストリームのプログレシブ信号と第
2ストリームのプログレシブ信号が音声、サブピクチャ
ーともに切れ目なしに、つまりシームレスで連続される
という効果がある。シームレスの同期法は後述する。
は、立体映像もしくはスコープ映像のように2つのスト
リームを同時に再生する場合に2つの映像と音声の同期
をとる手順について述べる。720P信号のように3つ
や4つのストリームを再生する場合も同様にして実現で
きるので、これらの説明は省略する。
同期させる方法を述べる。まず、図39に示すように、
光ヘッドから再生されたシステムストリームは、トラッ
クバッファ23に一旦蓄積された後に、第1ビデオデコ
ーダ69dと第2ビデオデコーダ69cへ送られる。光デ
ィスクのトラックには、プログレシブ信号の2つのスト
リームA、つまり第1ストリームと、Bの第2ストリー
ムがインタリーブブロック単位で交互に記録されてい
る。
し、トラックバッファ23の中の第1トラックバッファ
23aにデータの蓄積を開始する。この状態は図45の
(1)に示したように、t=t1〜t2では1インタリーブ
時間T1の期間の第1映像信号の1インタリーブブロッ
ク分(ILB)I1のデータが蓄積されていく。第1の
トラックバッファデータ量は増加しt=t2で1ILBの
データ量まで増加し、第1映像信号の1ILB分のデー
タの蓄積を完了する。t=t2で、第1映像信号の1GO
P分以上の1ILB分の蓄積を完了した後、今度はスト
リームBの第2映像信号を光ディスクの次のインタリー
ブブロック I2から再生し、図45(4)の実線で示
すようにt=t2で第2トラックバッファ23bに第2映像
信号のデータの蓄積を開始し、t=t6まで、第1トラッ
クバッファ23bに蓄積する。同時に、t=t2からt8ま
では、図45(7)、(10)に示すように第1映像信
号と第2映像信号をビデオプレゼンテーションタイムス
タンプ、つまりVPTSの時間を同期させてトラックバ
ッファ23a,トラックバッファ23bから第1ビデオデ
コーダ69c,第2ビデオデコーダ69dに入力させる。
この入力信号は図45(8)、(11)に示すようにM
PEGの伸長処理時間であるビデオ遅延時間twdだけ遅
れた時間のt=t3より、第1ビデオデコーダ69cと第
2ビデオデコーダ69dから伸長された2つのビデオデ
ータとして出力される。t=t4よりt10までこのストリ
ームAとストリームBの2つのビデオデータはプログレ
シブ変換部170によりプログレシブ信号に合成されて
1インタリーブブロック分のプログレシブ信号が出力さ
れる。
ンタリーブブロック分のデータがデコーダに入力され
る。従って、ほぼ同一のレートで、第1トラックバッフ
ァ23aと第2トラックバッファ23bのデータは消費さ
れ減少する。従って図45(2)に示すように、第1ト
ラックバッファのデータ量はt2からt7までは減少し、
t=t7では1ILBの1/2まで減少する。t=t7で、
インタリーブブロックI5のデータの再生が始まるの
で、増加分と減少分が相殺され、t=t8まで増加し、t=t
8で1ILBに達するが、t=t2の場合と同様にしてt=t
8で第1デコーダ69cへの入力が始まるので、t=t1
1まで減少を続け、最終的に1/2ILB分のバッファ
メモリ量となる。
バッファ量である第2トラックバッファ23aのメモリ
量の推移を説明する。t=t2でインタリーブブロックI
2のストリームBのデータB1が第2トラックバッファ
23bに入力され始めるが、同時にB1のデータの第2
ビデオデコーダ69dへの転送も始まるので、1/2に
相殺され、t=t6におけるバッファ量は1/2の1/2I
LB分となる。本発明のプログレシブ信号の2角度のマ
ルチアングル記録する場合は、4つのストリームつまり
4つのインタリーブブロックがあるため、t=t6からt7
にかけて、インタリーブブロックI3, I4をトラック
ジャンプして、I5へジャンプする必要がある。このtj
のジャンプ時間197の間は、光ディスクからのデータ
の再生入力は中断するため、ストリームBのバッファ量
はt=t8まで減少を続け、t=t8で0近くなる。
タB2の再生データが入力されてくるので、再び増加を
始め、t=t11で第2トラックバッファのメモリ量は1/
2ILB分となる。t=t11でトラックジャンプを行
い、インタリーブブロックI7,I8をスキップしてA
3のインタリーブブロックI9をアクセスする。
ファ23aと第2トラックバッファ23bを加算したトラ
ックバッファ23に最低必要なメモリ容量を述べる。図
45(4)に点線で示すトラックバッファ容量198が
トラックバッファ23aとトラックバッファ23bを足し
たデータ量を示す。このように合計で最低1ILB分の
容量をトラックバッファに設定することにより、切れ目
無く再生できる。
トラックバッファ23のトラックバッファ23aと23b
の合計容量を1インタリーブブロック以上とることによ
り、トラックバッファのオーバーフローやアンダーフロ
ーを防ぐことができる効果がある。 また、図31で2
ストリームの場合のシステムクロックSTCの切替法を
後述するが、プログレシブ再生の場合、A, B2つのス
トリームがある。この場合、1ILBのプログレシブ信
号を構成する2つのインターレース信号の2つのストリ
ームをA1, B1とすると、まず1番目のA1ストリー
ムのデータは図31(1)に示すように1/2ILB期
間に再生され、バッファに全データが蓄積される。次に
ストリームBのデータは図31(2)に示すように、A
1の再生終了後、B1として再生されバッファに蓄積さ
れる。この場合、前述の用に図31(2)のストリーム
Bで、光ディスクからの再生データは制御されるので、
トラックバッファがオーバーフローすることはない。図
31(3)に示すストリームA、もしくはストリームB
のトラックバッファからのSCRつまりストリームクロ
ックは、図31(2)に示すストリームBの再生開始点
Jに略々同期してカウンタをリセットされる。そして、
ストリームBは2倍速で出力されるので、バッファによ
り、図31(3)に示すような1倍速、つまり1/2の
速度でストリームクロックはカウントされる。そしてG
点でストリームクロックはリセットされる。ビデオデコ
ーダより、ストリームBのビデオ信号が出力する時刻V
PTS2はMPEGデコード時間等の遅延時間Tvdを
考慮し同期させる必要がある。この場合、I点つまり、
VPTSの増加が途切れた点でt=TiでAV同期制御
を再起動する。この場合ストリームBのVPTS2をチ
ェックし、このVPTS2にストリームAのVPTS1
を同期させることにより、1系統の簡単な制御で同期が
実現する。この場合VPTS1を併用してもよい。
タを再生し、図31(4)に示すように、ストリームB
のAPTSを用いてH点でSTCを切り替えればよい。
ストリームBのサブ映像信号も図31(4)と同じよう
にしてSTCを切り替えればよい。
を優先的に用いてAV同期させることにより、簡単な制
御でAV同期が実現する。
データがバッファメモリに蓄えられているのでオーバー
フローすることはない。ストリームB1がオーバーフロ
ーする可能性がある。しかし本発明ではストリームBで
同期制御を行うことにより、図31(6)に示すように
VPTS2がVPTS2しきい値を超えないようにST
Cを切り替え、信号フローを制御しているので、バッフ
ァがオーバーフローすることがない。
いることにより前述のように、オーディオデコーダのバ
ッファを1/2にできるだけでなく、図31(4)に示
すように、t=ThのH点でSTCを切り替えることに
より、APTSしきい値を超えることなく、スムーズに
音声が再生される。サブ映像情報も同様にスムーズに同
期して再生される。従って、映像と音声、字幕等のサブ
映像が同期するとともに、画面、音声が途切れることな
く、つまりシームレスに再生される。この場合、ストリ
ームAの音声、サブ映像の記録を省略しても、さしつか
えない。また、ストリームBに音声、サブ映像を入れる
ことにより、既存の再生装置でストリームBの2を再生
するようにし、前述の図22に示した第2映像信号出力
制御情報付加部179により、ストリームAの再生を制
御することにより、音のない画像を出力するトラブルを
防ぐことができる。このようにストリームAの音声、サ
ブ映像のデータを省略することにより、プログレシブ映
像のソフト、例えば2時間の映画を1枚の2層ディスク
に本発明のインタリーブブロック記録方式により、記録
できるという大きな効果がある。この効果を述べる。映
画ソフトは1層の4.7GBのDVDディスクに2時間
15P程度記録できる。本発明のプログレシブ映像を差
分をとらないで、そのまま2チャンネル記録すると、倍
の9.4GB必要である。しかし、例えば映像信号は4
Mbps、サブ映像と音声信号は1Mbps近く必要で
ある。音声信号の1Mbpsを片方のストリームだけに
記録すると、合わせて9Mbpsでよい。つまり90%
のデータ量でよいため、9.4GBの90%で8.5G
Bとなり、2層ディスクに1層ディスクとプログレシブ
信号が記録できる。
の2本1組の信号のうち、光ディスク上のビデオデータ
の先頭からみて、ストリームAのインタリーブブロック
の次にストリームBのインタリーブブロックの順序で記
録されているとすると、先頭のデータ(実施例ではA)
をトラックバッファに入れて、もう一方のデータ(実施
例ではB)を再生する時に、ストリームBの同期情報を
主体的に用いて同期させる。具体的には、ストリームB
のビデオのタイムスタンプVPTS1が、VPTS1の
しきい値を超えないようにシステムクロックを切り替え
ることにより、画面が途切れることなく、ビデオと音声
が同期して再生されるという効果が得られる。ストリー
ムAはストリームBのタイムスタンプであるVPTS2
等の時間情報に同期させて、バッファから、読み出すだ
けでよいので、制御が簡単となる。
ムを一旦、バッファに蓄積し、第2のストリームを同期
制御するだけでよいので、制御が確実で簡単になる。こ
の場合、バッファメモリのサイズは1ILB分以上に設
定すれば、オーバーフローやアンダーフローしない。
合、標準的な1ILB分の1/5程度の100〜300
kBのバッファメモリが使用されている。しかし、本発
明の場合、標準的なILBの1単位分のバッファメモリ
により、スムーズに再生できる。1ILBは0.5〜2
秒であるが、マルチアングルの場合の待ち時間は1秒程
度しか許容できないので実際には、0.5〜1秒の範囲
で使われている。従って、最大1秒として8Mbpsの
ストリームを考えると、 本発明のDVDの光ディスク
再生装置では1MB以上のバッファメモリを用いればよ
い。
6は図45(1)のインタリーブブロックI2とI6の
第2映像信号の同期データを用いて、STCを切り替え
ることにより、インタリーブブロックブロック間のシー
ムレス再生が可能となる。I2、I6のインタリーブブ
ロックのデータ再生時、ストリームBのバッファ量をモ
ニターしながらモーター回転数再生トラックを制御する
ことにより、トラックバッファ23a, 23bのメモリ量
がオーバーフローしないように最適化できるので、トラ
ックバッファのメモリ量を少なくできるという効果があ
る。ストリームAのインタリーブブロックI1, I5の
データは、全部トラックバッファ23aに入っているの
で、2ストリームAの信号で再生制御を行い、バッファ
サイズを最適化するには適していない。またインタリー
ブブロックI1, I5のオーディオデータを用いて再生
すると図45(8)、(11)のビデオデータの出力の
タイムスタンプと一致させるためには、図45(3)に
示すように1インタリーブブロック分以上のオーディオ
データや、サブ映像データをトラックバッファ23(図
39)やオーディオデコーダバッファ172(図39)
に蓄積する必要があるのに対し、インタリーブブロック
I2, I6のオーディオデータを用いると、図45
(5)に示すように、1/2つまり1/2のILBデータ
でよいため、トラックバッファ23(図39)やオーデ
ィオデコーダバッファ172(図39)のメモリ量が半
分になるという効果がある。
シブ信号の主信号と補完信号の入った I1, I2の1
組とI5, I6の1組のデータを再生する時、インタリ
ーブブロックI1, I5をバッファに蓄積しておき、次
にインタリーブブロックI2, I6の再生データを基準
にしてモータの回転制御をかけるとバッファのメモリ量
を小さくできる。また、図30のAV同期制御部158
のSTCの切替タイミングもインタリーブブロックI
2, I6のSTCを基準にすることにより、バッファの
オーバーフローなしに安定したデコードができるという
効果がある。
生時は、VOBの最初のフィールドをスキップする方法
を述べたが、第2の現実的な方法として、図22に示す
ように、記録装置99で、インターレース変換したOdd
First識別子199の画像とEven First識別子20
0のついた画像の2枚の画像のうち、Even/Odd変換部
201により、Even First識別子200だけをOdd
First識別子202に変換して各MPEGデータにOdd
Firstの識別子を付加することにより、全てのVOB
の先頭がOdd Firstになる。再生装置側では、図21
に示すようにOdd First識別子199のデータと、E
ven Firstが変換されたOdd First識別子2
02が再生される。ステップ203に示すようにプログ
レシブ信号再生かどうかをチェックし、Yesならステッ
プ204で第2映像信号のOdd First識別子をEven
First識別子200aに変更し、MPEGデコーダのイ
ンターレース変換部71bに送る。Noなら識別子は変更
しない。インターレース変換部71bでは第2映像信号
のフレーム画像からラインのフィールドを先に出力する
のでEven Firstの画像が出力される。合成部90で
は、この第2映像信号のEven Firstの画像と第1映像
信号のOdd Firstの画像と合成され、正常なプログレ
シブ画像が出力される。この方法により、全てのインタ
リーブブロックの先頭がOdd Firstになり、DVD規
格の再生装置でシームレスのマルチアングル映像が問題
なく再生されるという効果がある。シームレスマルチア
ングル再生の時は各インタリーブブロックの先頭がOdd
Firstに制限されているので、この方法により、ダミ
ーフィールドを入れなくてもよいため、記録効率が落ち
ないという効果がある。
える方法は、既存の再生装置でも第1映像信号は正常に
再生される。しかし、既存の再生装置で第2映像信号の
OddFirst識別子の通りにインターレース変換すると、
奇数と偶数フィールドが逆になり、解像度の落ちた見に
くい映像が出力される。これを避けるためには、図40
で説明した第2映像信号出力制限情報付加部により、従
来の再生装置で再生する時に、DVD規格内で第2映像
信号の再生を制限する情報を光ディスク85に記録して
おけば、第2映像信号は既存の再生装置で再生されない
ため、使用者に不愉快な映像をみせるという事態を避け
ることができる。
と変換されたOdd First画像の1対のフィールド画像
を各々の圧縮部81a, 82bで可変符号化の画像圧縮を
行う場合、別々に動き検出と補償を行うと圧縮しにくい
画像をエンコードする時に、ブロック歪みが別々に現れ
るため、プログレシブ信号に合成した時、デコード画像
が汚くなる。これを避けるため本発明では、同一の動き
検出補償部205により同一の動きベクトルを採用し、
動き補償し符号化することにより、2つのフィールドを
デコードした時、ブロック歪みが揃うため目立ちにくい
という効果がある。また、エンコードの負荷も減る。
ついて詳しく述べる。
ても最も重要な部分の一つであるので、詳しく説明す
る。
る。まず、システム制御部21は光ディスクがDVD再
生装置にセット(挿入)されたかどうかを判別する。セ
ットされたことを検出すると、機構制御部および信号制
御部を制御することにより、安定な読み出しが行われる
までディスク回転制御を行い、安定になった時点で光ピ
ックアップを移動させ、図28に示したボリューム情報
ファイルを読み出す。
ボリューム情報ファイル中のボリュームメニュー管理情
報に従って、ボリュームメニュー用のプログラムチェー
ン群を再生する。このボリュームメニュー用のプログラ
ムチェーン群の再生時には、ユーザは、所望するオーデ
ィオデータおよび副映像データの番号を指定することが
できる。また、光ディスクの再生時間におけるボリュー
ムメニュー用のプログラムチェーン群の再生は、マルチ
メディアデータの用途に応じて必要でない場合には、省
略してもよい。
ァイル中のタイトル群管理情報に従ってタイトルメニュ
ー用プログラムチェーン群を再生して表示し、ユーザの
選択に基づいて選択されたタイトルを含むビデオファイ
ルのファイル管理情報を読み出して、タイトル先頭のプ
ログラムチェーンに分岐する。さらに、このプログラム
チェーン群を再生する。
ラムチェーン群の再生処理の詳細な手順を示すフローチ
ャートである。図29において、ステップ235a、2
35b、235cで、まずシステム制御部21は、ボリ
ューム情報ファイルまたはビデオファイルのプログラム
チェーン情報テーブルから、該当するプログラムチェー
ン情報を読み出す。ステップ235dで、プログラムチ
ェーンが終了していない場合は、ステップ235eに進
む。
ン情報内において次に転送すべきセルのシームレス接続
指示情報を参照し、当該セルと直前のセルとの接続がシ
ームレス接続を行うべきか否かを判別し、シームレス接
続の必要がある場合は、ステップ235fのシームレス
接続処理に進み、シームレス接続の必要がなければ、通
じよう接続処理に進む。
処理部などを制御してDSIパケットを読み出し、先に
転送を行ったセルのDSIパケット内に存在するVOB
再生終了時刻(VOB_E_PTM)と、次に転送する
セルのDSIパケット内に損ザイルVOB再生開始時刻
(VOB_S_PTM)を読み出す。
了時刻(VOB_E_PTM)−VOB再生開始時刻
(VOB_S_PTM)」を算出してこれを当該セルと
直前に転送済みのセルとのSTCオフセットとして、図
30のAV同期制御部158内のSTCオフセット合成
部164に転送する。
終了時刻(VOB_E_PTM)を、STC切り替えス
イッチ162eの切り替え時刻T4としてSTC切り替
えタイミング制御部166に転送する。
を読み出すように機構制御部に指示する。これによりス
テップ235jでトラックバッファ23に当該セルのデ
ータが転送され、転送が終了し次第ステップ235cの
プログラムチェーン情報の読み出しに進む。
レス接続でないと判断された場合、トラックバッファ2
3への転送をシステムストリーム末尾まで行い、ステッ
プ235cのプログラムチェーン情報の読み出しに進
む。
うためのシームレス接続制御のAV同期制御方法に関す
る2つの実施例を説明する。これらは図26と図39に
おけるAV同期制御部158を詳細に説明するものであ
る。
ィオデコーダ160、ビデオデコーダ69c, 69d、副
映像デコーダ159は全て、図30のAV同期制御部か
ら与えられるシステムタイムクロックに同期して、シス
テムストリーム中のデータの処理を行う。
期制御部158の説明を行う。図30においてAV同期
制御部は、STC切替スイッチ162a, 162b, 16
2c, 162d、STC163、STCオフセット合成部
164、STC設定部165、STC切替タイミング制
御部166から構成される。
162d, 162eは各々システムデコーダ161、オ
ーディオデコーダ160、メインビデオデコーダ69
c、サブビデオデコーダ69d、副映像デコーダ159に
与える基準クロックとしてSTC163の出力値とST
Cオフセット合成部164の出力値とを切り替える。
のMPEGデコーダ全体の基準クロックである。
63の値から、システム制御から与えられるSTCオフ
セット値を減算した値を出力し続ける。
ら与えられるSTC初期値又はSTCオフセット合成部
164から与えられるSTCオフセット合成値をSTC
切替タイミング制御部166から与えられるタイミング
でSTC163に設定する。
ステム制御部から与えられるSTC切替タイミング情報
とSTC163及びSTCオフセット合成部164から
与えられるSTCオフセット合成値に基づいてSTC切
替部スイッチ162a〜162eとSTC設定165を制
御する。
期値を持つシステムストリーム#1とシステムストリー
ム#2を接続して連続再生する際に、STC値を変更す
るたるめに用いるオフセット値である。
ーム#1のDSIパケットに記述される「VOB再生終
了時刻(VOB_E_PTM)」から、次に再生するシス
テムストリーム#2のDSIに記述される「VOB再生
開始時刻(VOB_S_PTM)」を減算して得る。これ
らの表示時刻の情報は、図5において光ディスクから読
み出されたデータがトラックバッファ23に入力される
時点で、システム制御部167が読み出すことで、予め
算出しておく。
ーム#1の最後のパックがシステムデコーダ161に入
力されるまでに、STCオフセット合成部164に与え
られる。
レス接続制御を行う場合以外は、MPEGデコーダとし
て動作する。この時にシステム制御部167から与えら
れるSTCオフセットは0または任意の値であり、図3
0におけるSTC切替スイッチ162a〜162eは常に
STC163側が選択される。
ストリーム#2というSTC値の連続しない2つのシス
テムストリームがシステムデコーダ161に連続入力さ
れる場合の、システムストリームの接続部におけるST
C切替スイッチ162a〜162eの切替及び、STC1
63の動作について図38のフローチャートを用いて説
明する。
テムストリーム#2のSCR, APTS, VPTS, V
DTS説明は省略する。
ストリーム#1に対応したSTC初期値がSTC設定部
165からセットされて、再生動作とともに順次カウン
トアップ中であるとする。 まずシステム制御部167
(図5)は、先に述べた方法によりSTCオフセットの
値を算出しておき、システムストリーム#1の最後のパ
ックがデコーダバッファに入力されるまでにこの値をS
TCオフセット合成部164にセットしておく。STC
オフセット合成部164はSTC163の値からSTC
オフセット値の減算値を出力し続ける(ステップ168
a)。
に再生されるシステムストリーム#1中の最後のパック
がデコーダバッファに入力される時刻T1を得、時刻T
1においてSTC切替スイッチ162aをSTCオフセ
ット合成部164の出力側に切り替える(ステップ16
8b)。
STC値には、STCオフセット合成部164の出力が
与えられ、システムストリーム#2のシステムデコーダ
161への転送タイミングは、システムストリーム#2
のパックヘッダ中に記述されたSCRにより決定され
る。
は、先に再生されるシステムストリーム#1の最後のオ
ーディオフレームの再生が終了する時刻T2を得、時刻
T2においてSTC切替スイッチ162bをSTCオフ
セット合成部164の出力側に切り替える(ステップ1
68c)。時刻T2を得る方法については後述する。
るSTC値には、STCオフセット合成部164の出力
が与えられ、システムストリーム#2のオーディオ出力
のタイミングは、システムストリーム#2のオーディオ
パケット中に記述されたAPTSにより決定される。
6は、先に再生されるシステムストリーム#1のメイン
信号とサブ信号の最後のビデオフレームのデコードが終
了する時刻T3, T'3を得、時刻T3, T'3において
STC切替スイッチ162c,162dをSTCオフセッ
ト合成部164の出力側に切り替える(ステップ168
d)。時刻T3を得る方法については後述する。以降、
ビデオデコーダ69c,69dの参照するSTC値には、
STCオフセット合成部164の出力が与えられ、シス
テムストリーム#2のビデオデコードのタイミングは、
システムストリーム#2のビデオパケット中に記述され
たVPTSにより決定される。 次にSTC切り替えタ
イミング制御部166は、先に再生されるシステムスト
リーム#1の最後のビデオフレームの再生出力が終了す
る時刻T4を得、時刻T4においてSTC切替スイッチ
162eをSTCオフセット合成部164の出力側に切
替える(ステップ168e)。時刻T4を得る方法につ
いては後述する。
副映像デコーダ159の参照するSTC値には、STC
オフセット合成部164の出力が与えられ、システムス
トリーム#2のビデオ出力及び副映像出力のタイミング
は、システムストリーム#2のビデオパケット及び副映
像パケット中に記述されたVPTSとSPTSにより決
定される。
2eのスイッチの切替が終了した時点で、STC設定部
165は、STCオフセット合成部164から与えられ
ている値をSTC162に設定し(ステップ168f)
(これをSTC163のリローディングと呼ぶ)、ステ
ップ162a〜162eの全てのスイッチをSTC163
側に切り替える(ステップ168g)。
デコーダ69d, 69c、ビデオ出力切替スイッチ169
及び副映像デコーダ159の参照するSTC値には、S
TC163の出力が与えられ、通常動作に戻る。
刻T1〜T4を得る方法として2つの手段について説明
する。
ストリーム作成時に容易に計算し得るため、予め時刻T
1〜T4を表す情報をディスクに記述し、システム制御
部21がこれを読み出して、STC切替タイミング制御
部166に伝える方法である。
を求める際に使用する、DSIに記録されている「VO
B再生終了時刻(VOB_E_PTM)」がそのまま使用
できる。
テムストリーム#1で使用するSTCの値を基準として
記述し、STC切替タイミング制御部166は、STC
163のカウントアップする値が時刻T1〜T4になっ
た瞬間にSTC切り替えスイッチ162a〜162eを切
り替える。
23、ビデオデコーダバッファ171,171a及びオ
ーディオデコーダバッファ172に、システムストリー
ム#2の先頭データを書き込んだタイミングから、読み
出すタイミングを得る方法である。
タと読み出しポインタとデータメモリから構成されるリ
ングバッファであると仮定すると、具体的には、システ
ム制御部21は、トラックバッファ23内の書き込みポ
インタの指すアドレスと読み出しポインタの指すアドレ
スを読み出す構成とし、目標パックを書き込んだ際の書
き込みポインタの指すアドレスと読み出しポインタの指
すアドレスから、その直前に書き込まれたパックが読み
出される瞬間を検出する。
ム#1からシステムストリーム#2の再生に移行する際、
光ディスク上のシステムストリーム#2の先頭アドレス
を指定して読み出すため、システムストリーム#2の先
頭データがトラックバッファ23に格納される瞬間を知
る。次に、システムストリーム#2の先頭のパックを書
き込んだアドレスをマークして、その一つ前のパックを
読み出し終える瞬間をT1とすることで、時刻T1が得
られる。
これをビデオデコーダ69c, 69d、オーディオデコー
ダ160に知らせることで、ビデオデコーダ69c, 6
9d及びオーディオデコーダ160は、以降の転送にお
いてビデオバッファ171及びオーディオバッファ17
2システムストリーム#2の先頭のパケットが転送され
ることを知る。
管理と同様にして、各デコーダバッファの管理を行うこ
とで2つのビデオデコーダ69c, 69d及びオーディオ
デコーダ160は、システムストリーム#1の最後のパ
ケットの転送される瞬間を得、T2、T3を得る。
ァ171或いはオーディオデコーダバッファ172から
全てのデータが読み出されて(システムストリーム#1
の最後のフレームのデコードが行われた直後)且つ、書
き込むデータがまだ到着していない場合(パック間の転
送時間が空いている場合)には、書き込むデータがない
ためアドレス管理ができない。しかしこの場合も、次の
デコードタイミング(システムストリーム#2の先頭フ
レームのデコードタイミング)までの間に次にデコード
すべきフレームのパケットは確実に転送されるため、こ
のパケットが転送された瞬間をT2或いはT3とするこ
とで、切替タイミングを知ることができる。
DSIパケット中に記述された「システムストリーム#
1のビデオの最後のフレームの表示終了時刻(VOB_
E_PTM)」をそのまま用いれば良い。
る。
ータ復号処理部に入力されてからデコーダバッファ及び
デコード処理を経て、どのようなタイミングでそれぞれ
再生出力されるかを示す図である。図31を用いて、シ
ステムストリーム#1とシステムストリーム#2とを接続
する部分でのAPTS及びVPTSの各値の変化を説明
し、実際にストリームを処理する動作におけるシームレ
ス接続部分でのAV同期制御の方法を説明する。
したフローチャートの流れ通りにシームレス接続制御を
行う方法を説明する。
図31(3)のSCRのグラフで得られる。このグラフ
のSCRの値が増加し続けている期間は、システムスト
リーム#1がトラックバッファ23(図5)からデータ
復号処理部16(図5)に対して転送されている期間で
あり、システムストリーム#1の転送が終了してシステ
ムストリーム#2の転送が開始されたG点のみ、SCR
の値が「0」となる。従って、SCRの値が「0」とな
るG点を判別することで、新しいシステムストリーム#
2がデータ復号処理部16に入力されたことがわかり、
この時点(時刻Tg)で、同期機構制御部は再生出力部
のAV同期機構をOFF(解除)すれば良い。
出は、光ディスクから読み出した信号を信号処理した後
もしくは、トラックバッファ23に書き込む際にも可能
である。このポイントでの検出を元にAV同期機構をO
FFしても良い。
始)するタイミングであるが、オーディオとビデオとが
合わないちぐはぐな再生を防ぐためには、システムスト
リーム#1に含まれるオーディオ出力及びビデオ出力の
両方が新しいシステムストリーム#2に変わったことを
知る必要がある。オーディオ出力が新しいシステムスト
リーム#2のものに変わった瞬間は、APTSの値の増
加が途切れたH点を検出することで知ることができる。
また、同様にしてビデオ出力が新しいシステムストリー
ム#2のものに変わった瞬間は、VPTSの値の増加が
途切れたI点を検出することで知ることができる。従っ
て、同期機構制御部は、H点及びI点の両方が出現した
ことを知った後、直ちに(時刻Tiにて)AV同期を再
起動すれば良い。
CにSCRの値をセットしない場合或いは、APTSの
値とVPTSの値とを直接比較している場合には、AV
同期機構をOFFしている期間をさらに短くすることが
できる。
されるオーディオ出力データのAPTS及びビデオ出力
データのVPTSの両方の値を監視し、どちらか一方で
先にその値が減少する方についてこれを検出して直ち
に、すなわち図31においては時刻Thで、AV同期機
構をOFFすれば良い。
の値及びVPTSの値の増加が継続しているか否かによ
るタイミング判定を行う場合は、システムストリームが
接続された点においてAPTSの値及びVPTSの値が
必ず減少する必要があることは自明である。これは言い
換えれば、システムストリームの中のAPTS、VPT
Sの初期値の最大値よりも、システムストリームの中の
最終のAPTSの値、VPTSの値が大きな値であれば
よい。
ad, △Tvd)の最大値は次のようにして定まる。
データ及びオーディオデータをビデオバッファ及びオー
ディオバッファ内にそれぞれ蓄える時間と、ビデオのリ
オーダ(MPEGビデオでは、ピクチャのデコード順序
と表示順序とは一致しておらず、デコードに対して表示
が最大で1ピクチャ遅れる)との和である。従って、ビ
デオバッファ及びオーディオバッファが満杯になるまで
に要する時間とビデオのリオーダによる表示の遅れ(1
フレーム時間)の和がAPTS及びVPTSの初期値の
最大値となる。
には、システムストリーム中の最終のAPTS及びVP
TSの各値が必ずこれらの値を超えるように構成すれば
よい。
ム接続後のAV同期機構ONのタイミングの判断基準に
ついて、 APTS及びVPTSの各値が増加している
か否かを判定する方法で述べてきたが、次に述べるよう
なしきい値判定でも実現可能である。まず予め、再生装
置側で図31の(4)と(5)のグラフに示すオーディ
オしきい値及びビデオしきい値をそれぞれ決めておく。
これらの値は、システムストリーム中におけるAPTS
及びVPTSの各値の初期値の最大値に等しく、上述の
最大値と同様である。
読み出し手段で読み出したAPTS及びVPTSの各値
が、それぞれオーディオしきい値及びビデオしきい値以
下になるか否かで判定を行う。APTS及びVPTSの
各値が、オーディオしきい値及びしきい値よりも大きけ
れば新しいシステムストリームの出力データには変わっ
ておらず、以下になれば新しいシステムストリームの出
力データが開始されたことになり、AV同期機構のOF
FもしくはONのタイミングを知ることができる。
/OFF制御を行うことにより、システムストリームの
接続部分において、再生状態に乱れを生じないシームレ
スな再生を行うことができる。
合成部の演算と図23の記録装置の分離演算を詳しく説明
したものである。
25P等のプログレシブ映像のAで表わす第qラインデータ2
83とBで表わす第q+1ラインデータ:284を分離演算部285
の第1分離演算部141で(A+B)÷2の演算を行い、低周波成
分Mを得て第1ストリームの第qラインデータ279とする。
インターレース信号の場合、第Pフィールドでは、1,3,5
ラインを作成し、第P+1フィールドでは第q+1ラインデー
タ、つまり2,4,6ラインをライン毎に演算していく。こ
うして得られたインターレース信号は第1エンコーダ82a
で符号化される。
が行なわれる。DVD規格等では負の値が定義されていな
い。従来の規格と互換性をもたせるため、(A-B)÷2に定
数257を加えて、負の値にならないようになっている。8
bitの場合、定数277として128を加えている。演算結果
は、Sつまり第qラインのデータ280として、インタレー
ス信号が作成され、第2エンコーダ82bで符号化されディ
スクにMADMのインタリーブ記録される。
ける演算を図98(b)を用いて詳しく説明する。図98(a)
で、本発明のMADM方式で多重化され、記録されたディス
ク85から分離部87,第1ストリーム,第2ストリームに分
離し、デコーダ88a,88bで2つの映像信号を得る。この信
号はインターレース信号で、第1ラインが奇数ラインか
ら始まるトップラインファースト(以下TFと呼ぶ)信号
である。合成部90ではMつまりマスター信号の第qライン
データ279とSつまりサブ信号の第qラインデータ280とを
第1演算部250で(2M+2S-定数)÷2の演算を行うと(A+B+A-
B+256-256)÷2=Aとなり、Aつまり第qラインデータ283が
復元され、出力映像として、第rラインデータ281が出力
される。
算しているので、合成部128の2倍値,256を引くことに
より元のデータが得られる。この場合、負数のない従来
のデコーダを使えるという互換性の効果が得られる。
の演算を行うと、(A+B-A-B-256-256)÷2=Bとする。つま
り、第q+1ラインデータ284が得られ、これを第r+1ライ
ンデータ282として、出力する。
され第1〜480ラインの480本のプログレシブ映像信号が
出力される。
10bitの加算器1ヶと減算器1ヶのみで、分離,合成がで
きるため、簡単な構成でよいため、コストが殆んど上昇
しないで、プログレシブやワイド映像信号の高解像度映
像が得られる。
けで負の数が再現できるため、従来の負の数が扱えない
デコーダ279,280が使用できるという効果がある。
ストリームともに、第1フィールドの第1ラインが奇数ラ
インつまり、トップラインファースト(略してTF)から
始まるためにDVD規格のエンコーダではトップラインフ
ァースト(TF)でないとコマ落ちするが本発明の方式で
は、各ストリームがTFのため、フィールド落ちしないと
いう効果がある。
示したものである。分離部87では再生信号をnGOP単位で
分離し、第1ストリームと第2ストリームを作り、第1,
第2デコーダ88a,88bで、2つのトップラインファースト
信号(TF)を復号し、第1演算部250、第2演算部251でト
ップラインファースト信号244とボトムラインファース
ト信号245を作成し、DA変換部266で、525P等のアナログ
信号を出力する。
ールド画面を垂直方向に合成した場合を示した。本発明
を用いて水平方向に合成することにより、水平解像度を
2倍に高めることができる。図58,図59,図60に記録装
置を図20のワイド画像合成部173で再生装置を示した
が、図91,図92を用いて記録装置の分離部の原理と再生
装置のワイド画像合成部173の原理を詳しく説明する。
の分離方法を示し、水平画素1440の入力画素信号287a,2
87bの輝度信号Y0,Y1は図98の分離演算部285において、
図91,図92の第1分離演算部141aと第2分離演算部143aで
各々加算,減算を行い、第1ストリームの(Y0+Y1)/2なる
輝度信号第2ストリームの(Y0-Y1)/2なる輝度信号がで
き、水平1440画素の入力信号は水平720画素の2つの映像
信号に分割される。第1ストリームは水平フィルタを通
過しているため、高域成分が除去されているため、従来
装置で第1トリームのみを画面に出力しても折り返し歪
が出ないという互換性が得られる。図92は色信号の処理
を示し、入力画素信号287aと1つとんだ入力画素信号287
cのCb0とCb2の和信号(Cb0+Cb2)/2を第1ストリームの分
離画素信号290aとし、差信号(Cr0-Cb2)/2を第2ストリー
ムの分離画素信号291aを得ている。同様にして入力画素
信号287b,287dより(Cr0+Cr2)/2,(Cr0-Cr2)/2を得て、
各々第1,第2ストリームの分離画素信号290b,291bを得
る。こうして水平1440画素の高解像度信号はCCIR601やS
MPTE259M規格のNTSCグレードの2つのデジタル映像信号
に分離できる。
部173の処理について詳しく述べる。図91の合成部90で
は、まず第1演算部250で第1,第2ストリームの分離画素
信号288bと289dを加算し、(Y6+Y7)/2+(X-Y+256)/2-128=
Y6の演算を行い、Y6を得て入力画素287gを復元する。次
に第2演算部251で差演算を行い、(Y6+Y7)/2+(X6-Y7+25
6)/2+128=Y7の演算を行い、Y7を得て入力画素287hの輝
度信号が得られる。こうして水平720画素の2つの信号か
ら、和演算器,差演算器を用いて水平1440画素の高解像
度信号が得られる。
る。まずCr信号の場合、第1,第2ストリームの分離画素
信号290dと291dの和を第1演算部250、差を第2演算部251
で演算する。各々(Cr4+Cr6)/2+(Cr4-Cr6+256)/2-128=Cr
4,(Cr4+Cr6)/2-(Cr4-Cr6+256)/2+128=Cr6の演算を行
い、Cr4とCr6が得られ、入力画素信号287f,287hに割り
つけられる。
cに対して、同様の演算を行い、Cr4,Cr6を得て入力画
素信号287e,287gに割り付ける。こうして、入力信号の
輝度信号,色信号が完全に合成され、水平1440画素の高
解像度映像信号が得られる。
水平1440画素のインターレース信号を再生するが、図62
で説明した再生装置においては、3-2変換を行い、映画
のように24フレームの信号が記録されている場合は、3-
2変換部174において、24フレームをフレームメモリによ
り、複数回反復出力させると60フレームのプログレシブ
映像信号が得られる。このプログレシブ信号をワイド画
像合成部173において、水平解像度を倍の1440画素にす
ると、ワイド525P映像178が得られ、1440×480Pのプロ
グレシブ映像が出力される。
部173を組み合わせると、2倍速の再生装置でも、映画の
ような24Pの映像を再生すると、1440×480Pの高解像度
信号が出力できるという効果がある。既存のDVDプレー
ヤで再生した場合は、第1ストリームの和信号だけが再
生されるが、水平方向にフィルタリングされているた
め、水平のインターレースも妨害は出ない。
ーム/秒の画像を奇数番目のフレーム数フレーム294と
偶数番目のフレーム偶数フレーム295の2つのフレームに
分割したMADMディスクを再生する場合の動作を述べる。
分離部87,復号部88の動作は図96と同じであるため説明
は省く。時間方向合成部296では第1ストリームの第1フ
ィールド297aと第2フィールド297bを合成して第1奇数フ
レーム294aを作成し、第2ストリームの第1フィールド29
8a,第2フィールド298bを合成して第1偶数フレーム295a
を作成する。これらのフレームを時間方向に合成して、
1/60秒おきに、第1奇数フレーム294a,第1偶数フレーム
295a,第2奇数フレーム294b,第2偶数フレーム295bと合
成していくと、60フレーム/秒のプログレシブ映像が再
生される。既存の1倍速の再生装置では第1ストリームの
みが再生されるので、525インターレース信号299が再生
され、互換性は保たれるが、しかし、30コマ映像のた
め、若干動きの不自然さは残る。この方式は、30コマと
30コマの2つのストリームの記録を行うMADM方式であ
り、プログレシブ映像のためMPEGエンコーダの符号化効
率が高いという効果が得られる。
ッファ回路23の総容量について、図45のように2ストリ
ームを同時再生する場合は、最低1インタリーブブロッ
ク分のデータを収容する必要があることを示した。図87
を用いて、本発明のMADM方式の再生に必要なバッファ量
を算出する。1インタリーブユニットの容量として、図8
7のような計算値が得られる。各転送レートに対して500
0セクタと10000セクタトラックジャンプするのに必要な
インタリーブユニット長である。8Mbpsの転送レートが
最大であり、10000セクタがジャンプの最大長である。
従って、最低551セクタのインタリーブユニット長があ
れば、1倍速のドライブでも安定して、トラックジャン
プして別のストリームのインタリーブユニットに切り換
えることができる。実際には1倍速より速いドライブを
使用しているので、551セクタ必要ないが、最悪のこと
を考えると、ディスクメーカーは8Mbpsのストリームの
時551セクタ以上のインタリーブユニットを記録する。
従って、本発明のMADM方式の場合、図45に示したように
1インタリーブユニット分のバッファメモリが必要とな
る。つまり、551セクタ,1102バイト以上のバッファメ
モリを設定することにより、安定して2ストリームの同
時再生が可能となる。
5は従来機における動作と本発明の装置との動作を変え
て、ディスクの互換性を保つ方式を説明したものであ
る。
を従来機で再生した時の動作を示し、図95(b)は、MAD
M方式のディスクをMADM方式の再生装置で再生した時の
動作を示す。
のストリームが分割記録されている。従って、同じ第n
時間の時間情報をもつ4つのインタリーブユニット84a、
84b、84c、84dが順番に光ディスク1a上に記録されてい
る。またこれらとは別に光ディスク1aにはストリーム1
と3を再生するための第1再生情報300と、ストリーム1、
2、3、4を再生するための第2再生情報301の双方が光デ
ィスク1a上に記録されていることを示す第2再生情報識
別子302が記録されている。
(c)に示すようにストリーム1、3に対応するインタリ
ーブブロック84a、84cに関する先頭アドレス情報つまり
ポインタしか記録されていない。従って既存の再生装置
ではMADM方式の再生が考慮されていないため、第2再生
情報識別子302を再生できないため、効果的に第2再生情
報301を読むことも利用することもできない。従って、
従来では第1、第3ストリームの2ストリームしか記録さ
れてないかの如く動作し、第2、第4ストリームは全く再
生できない。立体信号をMADM記録した場合は、例えば左
眼しか再生されないため、立体表示しない場合は無意味
な右眼の映像を表示されることが防止される。
第3ストリームには、基本成分、例えばNTSCが記録され
ている。第2、第4ストリームには差分信号つまり、色の
ない線画が記録されているが、従来機では第2、第4スト
リームは実質的に再生されてないため、これらの無意味
で、不快な映像を使用者が見ることが未然に防がれる。
こうしてMADMディスクを従来の再生装置で再生した場合
に、第1、第3ストリームの正常な映像信号が再生される
と同時に、第2、第4ストリームの通常でない映像が再生
されないため、完全な互換性が実現する。この動作をフ
ローチャートで説明する。図93のフローチャート図に示
すようにステップ303aでMADM方式のmストリームのディ
スクを再生する。この場合、第1再生情報300aにはスト
リーム1、3に関するポインタ情報つまり、次にジャンプ
するインタリーブユニット84eの先頭アドレスが記録さ
れているため、このアドレス情報を用いて図3に示した
ように数トラックのトラックジャンプを行い、第1スト
リームの次の時間情報をもつインタリーブブロック84e
の先頭アドレスをアクセスできるため、第1ストリーム
を次々と連続的に再生できる。
る入力命令があった場合は、ステップ303cで第2再生情
報301のDVD規格の場合はPCIテーブルの存在を示す識別
子をチェックする。MADMディスクの場合、第2再生情報
の存在を示すノンシームレス、つまりPCI識別子ではな
く、第1再生情報の存在を示すシームレス、つまりDSI識
別子が記録されているため、ステップ303dへ進み、第1
再生情報であるDSIテーブルを利用する。しかしステッ
プ303eで第1再生情報300には、第1、第3ストリームのポ
インタ情報しかないため、ステップ303fで第1ストリー
ムと第3ストリームのポインタ情報に基づき、トラック
ジャンプを行い、第1ストリームの連続再生モードを続
ける。もしくは第1ストリームから第3ストリームに切り
換え、再び第3ストリームの飛び石的な連続再生を行
う。こうして、ステップ303gに示すように、第1ストリ
ームの第3ストリームの再生に限定され、通常のNTSC等
の画像が出力されるとともに第2、第4の通常でない不
快、不用の画像の出力が制限されるため、完全な互換性
が実現する。
2、3、4のストリームのうち、2つのストリームを同時再
生する手順を図94、図95を用いて述べる。図95(b)の
第2再生情報301、301a、301b、301c、301dに示すよう
に、インタリーブユニット84aには第1、第2、第3、第4
ストリームの次の時間情報のインタリーブユニット84e
先頭アドレス情報が、記録されている。従って、4つの
ストリームのうち、任意のストリームのインタリーブユ
ニット84e、84f、84g、84hのセクタ等の物理アドレスが
わかるため、容易にトラックジャンプできる。これはMA
DM再生装置が第2再生情報識別子302を再生し、第2再生
情報の存在を知り、第2再生情報301を利用するからであ
る。
しくはストリーム3、4の同時再生が行い、MADMディスク
から立体もしくは高解像度信号の再生が可能となる。な
お、第2再生情報識別子302としては、従来ディスクとMA
DMディスクの識別ができればよく、最低1bitでよい。高
解像度信号や立体信号の存在を示すMADM識別子でも
よい。
説明する。ステップ304aで、MADMディスクを再生し、ス
テップ304bで第2再生情報識別子302、もしくはMADMの高
解像度/立体識別子をチェックし、Noの場合は、従来デ
ィスクと判断し、ステップ304hへ進む。Yesの場合は、
ステップ304cに進み、インタリーブユニット84の識別子
をみて、第2再生情報の存在を示す識別子がある場合、D
VDの場合はシームレス識別子がある場合、ステップ304d
で、ノンシームレス識別子と、よみかえてノンシームレ
ス用のテーブルであるPCIつまり本来は有効でない第2再
生情報を有効であるとみなす。ステップ304eで第2再生
情報から第1、2、3、4ストリームのリンク情報を抽出す
る。
Iテーブルから切り替え可能なストリームの主ストリー
ムを検出する。図95の場合は第1、第3ストリームが主ス
トリームであることがわかる。つまり、第1再生情報に
は主ストリーム情報、第2再生情報には主と副のストリ
ーム情報が含まれているので、両者から主と副の区別が
できるという効果がある。図の場合ストリームグループ
(アングル)数は、2個であることが第2再生情報をチェ
ックすることによりわかる。
ングル)切り換え命令がきた時は、ステップ304mで第1
ストリームから第3ストリームへ切り換える場合は、第2
再生情報の第1、第2ストリームのポインタ情報を用いた
第1、第2ストリームの2ストリーム同時再生モード(A)
から、第3、第4ストリームの同時再生モード(B)に切
り換える。つまりインタリーブユニット84a、84b、84
e、84fの飛び石アクセスから、インタリーブユニット84
c、84d、84gの飛び石アクセスに切り換える。こうし
て、2ストリーム単位の2ストリームグループの切り換え
が可能となる。
は第2再生情報は無効であるという、シームレス識別子
が記録されているため従来ディスクでは、ステップ304j
で、第2再生情報(PCI)は無効であるとみなしてステッ
プ304kで第1再生情報(DSI)のみを用いて第1、第3スト
リームの再生のみを行う。
の識別子を検知することにより、従来のルールでは有効
でない第2再生情報を有効とよみ変えることにより、従
来装置でMADMディスクを再生しても無意味や不快な映像
を出力しないため、互換性が向上するという効果が得ら
れる。
明した2画面合成部28の動作を詳しく説明する。実際に
はn画面であるが、本文中では2画面と表現する。図90の
n画面合成部28bには第1、第2ストリームの第1映像
(A)、第2映像(B)、第1サブピクチャー、第2サブピ
クチャーの4つの映像が入力される。簡単な構成の場
合、ラインメモリ28cをもつ。この場合、Aの第1映像28p
とBの第2映像28qをラインメモリ28cでライン合成すると
モード1Lのような2画面の横配置画像が得られる。第1、
第2ストリームの音声信号(A)(B)は音声ミキサ28fに
より、合成されて、モード1Lの場合は、Aの音声のみ出
力される。モード2Lでは第1ストリームのサブピクチャ
ーである第1サブピクチャーを画面上に合成する。字幕
等のサブピクチャー28rを1方だけn画面合成部28bが選択
して表示することにより、表示を大きくできるという効
果がある。モード2Lでは画面の右側のスピーカーに第2
音声Bをミキシングして出力している。このことによ
り、第2映像Bの第2音声28sを小さな音で聞けるという効
果がある。
を用いてることにより、2画面のズームが可能となる。
ズーム指示信号28pを受けたズーム信号発生部28eはn画
面合成部28bと音声ミキサー28fに比率変更信号を送る。
モード1の2画面画像28iに示すように、第1映像(A)を
拡大したときは、第1音声の音声を使い、逆の時は2画面
映像28jのように第2音声を出力する。こうして第1スト
リームと第2ストリームの映像信号と音声信号の比率を
各々変えることにより、映像と音声のマッチングがとれ
る。2画面画像28mのようにフレームメモリで第3〜第6ス
トリームの画像を分割表示してもよい。
生して2つの映像信号を出力し、2画面合成部28、28bと
音声ミキサー28fにより、画面の合成と音声の合成を行
うことにより、2つのストリーム例えば、2つのカメラで
とった映像を2画面同時に観賞することができる。
示す映像分離部141aで映像信号を低域と高域に分離す
る。この分離フィルタは図46に示すように表せる。図22
ではm1=0、m2=1/2、m3=1/2、m4=0を第1ストリームの分
離演算に、m1=0、m2=1/2、m3=-1/2、m4=0の演算パラメ
ータを第2ストリームの分離演算に用いた例を示した。
この条件の場合、525Pのプログレブ信号が垂直解像度25
0本を境界として、低域成分と高域成分に分離される。
と境界の分離周波数を変更できる。図50に示すように、
分離周波数を200本、250本、300本と変え、各々のフィ
ルタ識別子144を光ディスクに記録しておくことによ
り、再生時図96の再生装置のフィルタ識別子再生部305
で検知し、図50のフィルタ識別子に応じて、図96の演算
パラメータ出力部306より演算部212aの演算パラメータn
1、n2、n3、n4の設定値を変更する。合成部90の演算部2
12aはこの設定値を受けて演算を行い、垂直ラインのn-1
ライン、nライン、n+1ライン、n+2ラインにn1、n2、n
3、n4の演算パラメータ196aに基づく演算処理を施し、n
ラインの信号を復元する。この処理は実際には第1演算
部250と第2演算部251の内部で行ってもよい。
えることにより、第1ストリームと第2ストリームのデー
タ量の配分を変えることができる。DVD規格の場合、第
1、第2ストリームは各々最大8Mbpsの容量をもつ。分離
周波数値を固定にすると、高域成分が多い画像は第2ス
トリームのデータがオーバーフローして、高域のMPEG符
号化信号が破綻をきたす。一方、低域成分が多い画像は
第1ストリームがオーバーフローし、符号化時、破綻
し、画像が極端に悪くなる。分離周波数を可変とし高域
成分が多いときは、図50の分離周波数を300本に高める
と第2ストリームのデータ量が減り、第1ストリームのデ
ータ量が増え、配分が最適化され符号化の破綻が回避で
きる。
0本に下げると逆に、第1ストリームのデータ量が減り、
破綻が防げる。通常はこのケースが多く、効果的であ
る。このように分離フィルタの境界値を映像の状況に応
じて変更することにより、一方のストリームの符号化の
破綻を防ぐことができるので美しい映像信号が再生でき
るという効果がある。つまり、分離点を変更して第1ス
トリームと、第2ストリームの一方のオーバーフローを
防ぐことができるため、配分のバランスがよい記録再生
ができる。
換部29aの動作を具体的に説明する。MADMディスクの中
には、プログレシブ等の高解像度信号を記録した領域と
NTSCのような標準解像度信号の記録領域とが混在する。
この場合、2つのストリームの同時再生と1つのストリー
ムの単独再生が混在し、出力はプログレシブからNTSC
へ、またNTSCとプログレシブへと変更される。この変化
点において、そのまま出力部29bより出力すると走査周
波数が31.5kHzから15.7kHzに変更されるため、TV29cの
偏向周波数が切り換わり、数秒間画像が乱れてしまう。
ラインタブラ内蔵TVにおいてもプログレシブ映像からNT
SC映像への切り換えの間、画像が乱れる。この乱れを避
けるため本発明では、MADMディスク1に記録されているM
ADMディスク識別子10hを用いて第1ストリームのNTSC映
像を走査線変換部29aで、倍速走査するか、プログレシ
ブ信号を、そのまま出力するかを切り換える。つまり出
力部29bでプログレシブ信号とNTSC映像の倍速変換信号
を自動的に切り換える。すると2ストリーム再生の高解
像度領域から1ストリーム再生の通常解像度領域に切り
換わる時、瞬時に出力信号が切り換わるため、TV29cで
は連続的にプログレシブ信号が入力される。従って、全
くTVの画面か乱れないと言う効果がある。
装置で、高解像度信号の差分出力を再生させない方法と
して、ストリーム切り換え禁止フラグを記録する方法を
述べる。
スク1cにストリーム切り換え禁止フラグ309を記録す
る。ステップ307bで管理情報に、初期ストリーム値とし
てストリーム1を設定する。
と、ステップ307aで、アングル1つまりストリーム1の管
理情報を読み出し、ステップ307fでアングル1を再生開
始する。ステップ307gでアングル切り換え命令が入力さ
れると、ステップ307hで、アングル(ストリーム)切り
換え禁止フラグをチェックする。MADMディスクでは、フ
ラグがあるためステップ307iでアングル(ストリーム)
を切り換えない。このため、MADMの差分映像の出力は防
止され、互換性が保たれるという効果がある。
する1080iの映像を作成する方法を述べる。図20では、
スコープ画面178に示すように、ワイド525Pの映像が出
力される。この出力はラインタブラ29bにより、1050本
のプログレシブ映像となり、さらにインターレース変換
部175bにより、1050本のインターレース映像となる。つ
まり、略々1080本のインターレース映像178bが得られ
る。こうしてHDTVのTVへの出力が可能となる。
を再生するが、リニアPCMの場合1.5Mbps〜4Mbpsの帯域
が必要となる。MADMでは、図88に示すように基本音声部
312は380kbpsのAC3でストリーム1に記録し、高品位音声
部313はストリーム3に入っている。同時にMADM識別子と
して、音声記録識別子314が記録されている。図20の再
生装置では、音声記録識別子再生部311で音声記録識別
子314を再生した場合、図ではストリーム2より音声信号
を分離し、音声デコーダ160aで、高品位音声を再生し、
音声出力として出力する。
ムに与えられてない。最大4Mbpsもの高品位音声を基本
映像が入っている第1ストリームに記録すると、基本映
像が4Mbpsとなり劣化し、互換性を確保できない。図88
の高品位音声313a, 313b, 313cのように、第2ストリー
ムや第3ストリーム、第4ストリームに収納することによ
り、基本映像を劣化させずに高品位音声を記録できると
いう効果がある。特に第2ストリームの525pの差分信号
のデータ量は基本映像信号の1/2から1/3であるため、4M
bps程度の余裕がある。従って図88の高品位音声313a,31
3bに示すように第2、第4ストリームに差分映像信号と高
品位音声を混合しても、差分信号を劣化させることな
く、収納できるための高画質の映像と高品位音声を2倍
速の再生装置で再生できるという効果がある。
に、MADMディスクにはTXTファイルのような管理情報にM
ADM識別子が記録されている。しかしTXTファイルにはMA
DM識別子と同じデータがたまたま誤って記録されている
可能性がある。このようにディスクをMADMディスクと判
断して再生すると誤動作し、異常な画像を合成し出力し
てしまう。この誤動作を防ぐために、本発明では照合用
の認証データを記録する方法を用いている。
を設け、MADM識別子10bとディスクのタイトル名、ディ
スクID、ディスク容量、最終アドレス値等のディスク
(原盤)固有のディスク属性情報316を認証データ生成
演算部317で演算し、MADM認証データ318を生成し、MADM
識別子10bと認証データ318またはプログレシブ/立体配
置情報とともに光ディスク1に記録する。
再生しMADM識別子照合部26aで照合する。
ADM識別子照合部26aでは、MADM識別子10bとMADM認証デ
ータ318とタイトル名、ディスク番号、容量、アドレス
等のディスク固有のディスク属性情報316を光ディスク1
より読み出し、これらの3つのデータを照合演算部319で
照合し、判定部320で正しい場合のみMADM再生部321でMA
DM再生の命令を制御部21に送り、2ストリームを合成し
て高解像圧映像や立体映像を出力する。判定部320で、
照合結果が正しくない時は、通常再生部322でMADM再生
せずに通常の再生を行う命令を送る。
タがTXTファイルにたまたま誤って記録されていても、M
ADM再生装置では認証データを用いて照合するので、誤
動作することは未然に防止されるという効果がある。な
お、この場合認証データとMADM識別子を一つのデータに
してもよいし、暗号を用いてMADM識別子とディスク属性
情報を暗号化したデータを記録してもよい。
成方式つまりMADM方式を用いた場合の応用例であ
る。次にMADMの同期方式について述べる。
複数のストリームを同時再生できるものであり、同期方
式が重要である。実施の形態2から8までは様々な同期
の方法を述べる。応用として実施の形態1で述べた立体
や525P等の高解像度映像の記録再生に用いることが
できるが、実施例では省略する。
同時に再生すべき3本の圧縮映像信号が記録された光デ
ィスクからデータを読み出し、3本の映像を同時に伸長
再生する再生装置の動作を説明する。
再生装置で使用する光ディスク上のデータ構造を示す。
号B、映像信号CをそれぞれMPEG圧縮し、圧縮映像
ストリームA、圧縮映像ストリームB、圧縮映像ストリ
ームCを得る。
2KB毎にビデオパケットとしてパケット化される。各
パケットのパケットヘッダには格納されているデータが
圧縮映像ストリームA〜Cのいずれであるかを識別する
ためのストリームIDと、パケットにビデオフレームの
先頭が格納されている場合には、そのフレームを再生す
べき時刻を示す映像再生時刻情報としてのVPTS(Vi
deo Presentation Time Stamp)が付加される。実施の形
態2では各映像信号としてNTSCの映像を用いてお
り、ビデオフレーム周期は概略33msecである。
ビデオパケットを格納データごとに、適当な個数のビデ
オパケットで圧縮映像信号A−1、圧縮映像信号B−
1、圧縮映像信号C−1のようにグループ化され、多重
化されて記録されている。
置のブロック構成図である。
光ディスク、502は光ディスク501からデータを読
み出す光ピックアップ、503は光ピックアップ502
が読み出した信号に対して2値化、復調、エラー訂正な
どの一連の光ディスクの信号処理を行う信号処理手段、
504は信号処理手段503から出力されたデータを一
時的に格納するバッファメモリ、505はバッファメモ
リ504から読み出したデータをそれぞれの圧縮映像信
号に分離する分離手段、506は基準時刻信号を生成す
る基準時刻信号生成手段で、図示しない90KHzのク
ロックをカウントするカウンタにより構成されている。
510、520、530は分離手段505により分離さ
れたそれぞれの圧縮映像信号を一時的に格納するバッフ
ァメモリ、511、521、531はそれぞれの圧縮映
像信号を伸長再生するビデオデコーダ、512、52
2、532はそれぞれの映像信号を表示するモニターで
ある。
531の構成を示す。
のパケットヘッダに格納されるVPTSを検出するVP
TS検出手段、602は圧縮映像ストリームをMPEG
伸長する映像伸長手段、603は基準時刻信号とVPT
Sを比較して、比較結果が閾値を越えている場合に映像
再生をフレーム単位でスキップもしくはリピートする映
像再生タイミング制御手段である。
について、以下に述べる。
手段によりフォーカス制御やトラッキング制御され、光
ディスク501から信号を読み出し、信号処理手段50
3に出力する。信号処理手段503では2値化処理、復
調処理、エラー訂正処理など一連の光ディスク信号処理
を施し、デジタルデータとしてバッファメモリ504に
格納する。
からのデータ読み出し供給が、回転待ちなどによって一
時的に途絶えた場合でも後段に対するデータ供給を途絶
えさせないように機能する。
ータは分離手段505において、圧縮映像信号A〜圧縮
映像信号Cに分離されて、それぞれ出力される。分離手
段はパケット化されたデータのパケットヘッダのストリ
ームIDにより各パケットに格納される圧縮映像ストリ
ームがA〜Cのいずれであるかを識別し、識別結果に応
じて出力先を決定する。
ァメモリ510〜530に格納される。
オデコーダ511〜531に対して連続的にデータを供
給するように機能する。
れバッファメモリ510〜530からデータを読み出
し、圧縮映像信号を伸長し、映像信号としてモニタ51
2〜532に出力する。
531の動作について述べる。
号はVPTS検出手段601と映像伸長手段602に入
力される。
ムに対してMPEG伸長処理を施して、映像信号を出力
する。
ダのVPTSを検出して出力する。
像伸長手段602から出力される映像信号と、基準時刻
信号、VPTS検出手段601から出力されるVPTS
を入力し、基準時刻信号とVPTSとを比較し、両者の
差が閾値を越えた場合にVPTSと基準時刻信号の差が
閾値以下となるように映像再生のタイミングを制御す
る。
して、33msecを用いており、映像再生タイミング
制御手段603では、 (基準時刻信号−VPTS) > 33msec :1
フレームスキップ (基準時刻信号−VPTS) < −33msec:1
フレームリピート を行うものである。
06や各ビデオデコーダ511〜531で用いている水
晶発振器の精度誤差によりビデオデコーダ511とビデ
オデコーダ531は基準時刻信号に対して伸長再生の進
行が遅く、またビデオデコーダ521は基準時刻信号に
対して伸長再生の進行が早いため、再生タイミングの補
正を行わない場合は、それぞれで再生される映像信号同
士の同期がずれることになる。
タイミングチャートを示す。図67の(a)は再生時間t
に対する基準時刻信号を示した図であり、同様に(b)は
ビデオデコーダ511が伸長する圧縮映像信号AのVP
TSであるVPTS#Aを、(c)はビデオデコーダ5
21が伸長する映像圧縮信号BのVPTSであるVPT
S#Bを、(d)ビデオデコーダ531が伸長する映像
圧縮信号CのVPTSであるVPTS#Cを、それぞれ
示している。
伸長再生動作を続け、基準時刻信号がT1の時点で、V
PTS#Aと基準時刻信号の差が閾値である33mse
cを越えるため、ビデオデコーダ511の映像再生タイ
ミング制御手段が、本来再生すべき1フレームをスキッ
プすることにより、VPTS#Aと基準時刻信号の差が
閾値以下となるよう再生タイミングを補正する。
号Bの伸長再生動作を続け、基準時刻信号がT2の時点
で、VPTS#Bと基準時刻信号の差が閾値である−3
3msecを越えるため、ビデオデコーダ521の映像
再生タイミング制御手段が、その時点で再生しているフ
レームをリピート再生することにより、VPTS#Bと
基準時刻信号の差が閾値以下となるよう再生タイミング
を補正する。
信号Cの伸長再生動作を続け、基準時刻信号がT3の時
点で、VPTS#Cと基準時刻信号と差が閾値である3
3msecを越えるため、ビデオデコーダ531の映像
再生タイミング制御手段が、本来再生すべき1フレーム
をスキップすることにより、VPTS#Cと基準時刻信
号の差が閾値以下となるよう再生タイミングを補正す
る。
信号と各ビデオデコーダが検出するVPTSの差が閾値
を越えた場合に、各ビデオデコーダの映像再生タイミン
グ制御手段の補正機能が動作し、基準時刻信号と各VP
TSの差が閾値を越えないよう保たれ、各ビデオデコー
ダが再生する映像を同期させることが可能となった。
は、音声を再生すべき時刻を示す音声再生時刻情報を用
いて、基準時刻信号を補正し、この基準時刻信号により
複数の映像信号の同期を合わせる再生装置に関するもの
である。
置で使用する光ディスク上のデータ構造を示す。この光
ディスクには実施の形態2で使用した光ディスクに比べ
て、圧縮音声データも含めて記録されている。
フレーム化して圧縮し、圧縮音声ストリームを得て、2
KB毎にオーディオパケットとしてパケット化して、光
ディスクに記録される。オーディオパケットのパケット
ヘッダには、格納されているデータが圧縮音声ストリー
ムであることを示すストリームIDと、パケットにオー
ディオフレームの先頭が格納されている場合には、その
オーディオフレームを再生すべき時刻を示す音声再生時
刻情報としてのAPTS(Audio PresentationTime Sta
mp)が付加される。
ク構成図を示す。
図64で示した光ディスク再生装置と同様の構成であ
る。
納するバッファメモリ、541は圧縮された音声信号を
伸長する音声伸長手段、542は伸長された音声信号を
再生するスピーカーである。
を示したもので、701はオーディオパケットのパケッ
トヘッダに格納されるAPTSを検出するAPTS検出
手段、702は圧縮音声ストリームを伸長する音声伸長
手段である。
て、図70の光ディスクを再生する場合の動作につい
て、以下に述べる。
実施の形態2で示した光ディスク再生装置と同様であ
る。
ータは分離手段505において、圧縮映像信号A〜圧縮
映像信号C、圧縮音声信号に分離されて、それぞれ出力
される。分離手段505はパケット化されたデータのパ
ケットヘッダのストリームIDにより各パケットが圧縮
映像信号A〜C、圧縮音声信号のいずれであるかを識別
し、識別結果に応じて出力先を決定する。
それぞれバッファメモリ510〜540に一時的に格納
される。
れバッファメモリ510〜530からデータを読み出
し、圧縮映像信号を伸長し、映像信号としてモニタ51
2〜532に出力する。また、オーディオデコーダ54
1はバッファメモリ540からデータを読み出し圧縮音
声信号を伸長し、音声信号としてスピーカ542に出力
する。
信号を伸長する動作、基準時刻信号とVPTSの差が閾
値を越えた場合の同期の補正動作は実施の形態2と同様
である。
音声信号はオーディオデコーダ541に入力され、AP
TS検出手段701でAPTSが検出され出力される。
音声伸長手段702は圧縮音声ストリームに対して伸長
処理を施して音声信号を出力する。
APTS信号は基準時刻信号生成手段506に入力さ
れ、基準時刻信号はこのAPTSにより補正される。
06や各ビデオデコーダ511〜531、オーディオデ
コーダ541で用いている水晶発振器の精度誤差によ
り、基準時刻信号の進行はオーディオデコーダ541の
伸長再生の進行より早く、ビデオデコーダ511は基準
時刻信号に対して伸長再生の進行が遅く、またビデオデ
コーダ521は基準時刻信号に対して伸長再生の進行が
早いため、再生タイミングの補正を行わない場合は、そ
れぞれで再生される映像信号同士、および音声との同期
がずれることになる。
音声再生のタイミングチャートを示す。図71の(a)は
再生時刻tに対するAPTSを示した図であり、同図
(b)は基準時刻信号を示した図であり、同様に(c)は
ビデオデコーダ511が伸長する圧縮映像信号Aを再生
すべき時刻VPTS#Aを、(d)はビデオデコーダ5
12が伸長する圧縮映像信号Bを再生すべき時刻VPT
S#Bを示している。
伸長する圧縮映像信号CのVPTS#Cに関しては示し
ていないが、その経過は実施の形態2の図67とほぼ同
様である。
ta1およびta2を示す時刻でAPTSを用いて補正
され、それぞれの時刻で基準時刻信号がta1およびt
a2に再設定される。
伸長再生動作を続け、基準時刻信号がT4の時点で、V
PTS#Aと基準時刻信号の差が閾値である33mse
cを越えるため、ビデオデコーダ511の映像再生タイ
ミング制御手段が、本来再生すべき1フレームをスキッ
プすることにより、VPTS#Aと基準時刻信号の差が
閾値以下となるよう再生タイミングを補正する。
信号Bの伸長再生動作を続け、基準時刻信号がT5およ
びT6の時点で、VPTS#Bと基準時刻信号の差が閾
値である−33msecを越えるため、ビデオデコーダ
521の映像再生タイミング制御手段が、それぞれの時
点で再生しているフレームをリピート再生することによ
り、VPTS#Bと基準時刻信号の差が閾値以下となる
よう再生タイミングを補正する。
信号と各ビデオデコーダが検出するVPTSの差が閾値
を越えた場合に、各ビデオデコーダの映像再生タイミン
グ制御手段の補正機能が動作し、基準時刻信号と各VP
TSの差が閾値を越えないよう保たれ、各ビデオデコー
ダが再生する映像信号同士を同期させることが可能とな
った。
ては、基準時刻信号を用いてAPTSを補正するのでは
なく、APTSを用いて基準時刻信号を補正することに
より、音声の再生に関しては聴覚上の違和感を生じるこ
となく、音声の再生と各映像の再生を同期させることが
可能となった。
は、1つのビデオデコーダが検出するVPTSを用い
て、基準時刻信号を補正し、この基準時刻信号により複
数の映像信号の同期を合わせる再生装置に関するもので
ある。
ク構成図を示す。
示した光ディスク再生装置と同様の構成であるが、55
1は実施の形態4で用いるビデオデコーダである。
を出力する機能を持つもので、図73にビデオデコーダ
551の構成を示す。
映像信号の再生時刻を示すVPTSを検出するVPTS
検出手段、802は圧縮映像信号を伸長する映像伸長手
段である。
06やビデオデコーダ521、531、551で用いて
いる水晶発振器の精度誤差により、基準時刻信号の進行
はビデオデコーダ551の伸長再生の進行より早く、ビ
デオデコーダ521は基準時刻信号に対して伸長再生の
進行が遅く、またビデオデコーダ531は基準時刻信号
に対して伸長再生の進行が早いため、同期の補正を行わ
ない場合は、それぞれで再生される映像信号同士の同期
がずれることになる。
タイミングチャートを示す。図74の(a)は再生時間t
に対するビデオデコーダ551が検出するVPTS#A
を示した図であり、同様に(b)は基準時刻信号を示し
た図であり、同様に(c)はビデオデコーダ521が伸長
する圧縮映像信号Bを再生すべき時刻VPTS#Bを、
(d)はビデオデコーダ531が伸長する圧縮映像信号
Cを再生すべき時刻VPTS#Cを示している。
Aがtv1およびtv2を示す時刻でVPTS#Aを用
いて補正され、それぞれの時刻で基準時刻信号がtv1
およびtv2に再設定される。
伸長再生動作を続け、基準時刻信号がT7の時点で、V
PTS#Bと基準時刻信号の差が閾値である33mse
cを越えるため、ビデオデコーダ521の映像再生タイ
ミング制御手段が、本来再生すべき1フレームをスキッ
プすることにより、VPTS#Bと基準時刻信号との差
が閾値以下となるよう再生タイミングを補正する。
信号Cの伸長再生動作を続け、基準時刻信号がT8およ
びT9の時点で、VPTS#Cと基準時刻信号の差が閾
値である−33msecを越えるため、ビデオデコーダ
531の映像再生タイミング制御手段が、それぞれの時
点で再生しているフレームをリピート再生することによ
り、VPTS#Cと基準時刻信号の差が閾値以下となる
よう再生タイミングを補正する。
信号とビデオデコーダ521、531が検出するVPT
Sの差が閾値を超えた場合に、各ビデオデコーダの映像
再生タイミング制御手段の補正機能が動作し、基準時刻
信号と各VPTSの差が閾値を越えないよう保たれる。
PTS#Aを用いて基準時刻信号を補正することによ
り、ビデオデコーダ551が再生する映像信号に関して
はフレーム単位のスキップやリピート再生に伴う視覚上
の違和感を生じることはなく、各映像の再生を同期させ
ることが可能となった。
は、圧縮映像信号を伸長再生するビデオデコーダを複数
備え、かつ各ビデオデコーダが基準時刻信号生成手段を
備えており、音声を再生すべき時刻を示すAPTSを用
いて、各ビデオデコーダの基準時刻信号を補正すること
により同期を合わせる再生装置に関するものである。
す光ディスクを用いた。
置のブロック構成図を示す。
示した光ディスク再生装置と同様の構成であり、図68
で示した光ディスク再生装置に比較して基準時刻信号発
生手段506を独立して備えておらず、各ビデオデコー
ダ561〜581に備えられている点が異なる。
デオデコーダ、571は圧縮映像信号Bを伸長再生する
ビデオデコーダ、581は圧縮映像信号Cを伸長再生す
るビデオデコーダである。
1〜581の構成を図76に示す。
映像信号の再生時刻を示すVPTSを検出するVPTS
検出手段、902は圧縮映像信号を伸長する映像伸長手
段、903は基準時刻信号とVPTSを比較して、比較
結果が閾値を越えている場合に映像再生をフレーム単位
でスキップもしくはリピートする映像再生タイミング制
御手段、904は基準時刻信号を生成する基準時刻信号
生成手段、である。
1が検出するAPTSを用いて、ビデオデコーダ561
〜581が備える基準時刻信号生成手段904の基準時
刻信号を補正する。
より、補正後はビデオデコーダ561〜581で生成さ
れる基準時刻信号は同一の値を示す。
3と同様に、各ビデオデコーダの基準時刻信号とVPT
Sの差が閾値を越えた場合に、各ビデオデコーダの映像
再生タイミング制御手段がフレーム単位でのスキップも
しくはリピート再生し、差が閾値以下となるよう再生タ
イミングを補正する。
デコーダ内部で生成される基準時刻信号をAPTSで補
正するとともに、各ビデオデコーダの映像再生タイミン
グ制御手段により、各基準時刻信号と各VPTSの差が
閾値を越えないよう保たれ、各ビデオデコーダが再生す
る映像信号同士を同期させることが可能となった。
に関しては聴覚上の不具合を生じることなく、音声の再
生と各映像の再生を同期させることが可能となった。
ダ541が検出するAPTSを用いてビデオデコーダ5
61〜581の基準時刻信号を補正したが、1つのビデ
オデコーダに実施の形態4の図73に示したものを用
い、そのビデオデコーダが検出するVPTSを用いて他
のビデオデコーダの基準時刻信号を補正することによ
り、同様に各映像の再生を同期させることが可能とな
る。
は、2つの圧縮映像信号を同時に再生するもので、2つ
の圧縮映像信号は立体映像信号を右目用の映像信号と左
目用の映像信号とに分離したものをそれぞれ圧縮した信
号である。
示した光ディスク再生装置の構成とほぼ同様であるが、
同時に再生する映像信号が2つであることから、分離手
段505の後段の圧縮映像信号を伸長するビデオデコー
ダを2つ備える構成である。
ダの構成を図77に、他方のビデオデコーダの構成を図
78に示す。
1は圧縮映像信号に多重化されている映像信号の再生時
刻を示すVPTSを検出するVPTS検出手段、100
2は入力されたMPEG圧縮された映像信号を伸長する
映像伸長手段、1004は基準時刻信号を生成する基準
時刻信号生成手段、1003は基準時刻信号とVPTS
を比較して、比較結果が閾値を越えている場合に映像再
生をフレーム単位でスキップもしくはリピートするとと
もに、再生する映像の水平同期信号、垂直同期信号を出
力する映像再生タイミング制御手段である。
1は圧縮映像信号に多重化されている映像信号の再生時
刻を示すVPTSを検出するVPTS検出手段、110
2は入力されたMPEG圧縮された映像信号を伸長する
映像伸長手段、1104は基準時刻信号を生成する基準
時刻信号生成手段、1103は基準時刻信号とVPTS
を比較して、比較結果が閾値を越えている場合に映像再
生をフレーム単位でスキップもしくはリピートするとと
もに、映像信号の水平同期信号、垂直同期信号を入力
し、この水平/垂直同期信号に同期して、伸長した映像
を再生する映像出力タイミング制御手段である。
7のビデオデコーダが出力する水平同期信号、垂直同期
信号を図78のビデオデコーダの水平同期信号、垂直同
期信号の入力となるよう接続して用いている。
ィスク再生装置では、実施の形態5と同様に、右目用、
左目用の各ビデオデコーダ内部で生成される基準時刻信
号をAPTSで補正するとともに、各ビデオデコーダの
映像再生タイミング制御手段により、各基準時刻信号と
各VPTSの差が閾値を越えないよう保たれ、右目用、
左目用の映像をフレーム単位で同期させることが可能と
なった。さらに、一方のビデオデコーダが生成する水平
同期信号、垂直同期信号を、他方の水平同期信号、垂直
同期信号として用いることにより、2つの映像は画素単
位で同期して再生されることが可能となった。
縮映像信号として、立体映像を右目用、左目用に分離し
た映像信号をそれぞれ圧縮した圧縮映像信号を用いた
が、例えば、第1解像度を持つ原映像信号を垂直方向も
しく/かつ水平方向に映像信号を分離した第1解像度よ
り低い第2解像度を持つ第1映像信号と第2映像信号を
含む少なくとも2つ以上の映像信号に分離し、それぞれ
を圧縮した圧縮映像信号とすることにより、立体映像の
場合と同様に画素単位での同期がとれた複数の映像信号
を得ることが可能となり、それらを合成することによ
り、第1解像度の鮮明な原映像信号を再現することが可
能となる。
映像信号と2つの圧縮音声信号をそれぞれ伸長し、同時
に再生する光ディスク再生装置に関するものである。
ク上のデータ構造を示す。
号Eをそれぞれ圧縮し、圧縮音声ストリームD、圧縮音
声ストリームEを、映像信号を圧縮し圧縮映像ストリー
ムを得る。
ストリームはそれぞれ2KB毎にオーディオパケット、
ビデオパケットとしてパケット化される。各パケットの
パケットヘッダには格納されているデータが圧縮音声ス
トリームD、Eもしくは圧縮映像ストリームのいずれで
あるかを識別するためのストリームIDと、前述のAP
TS、VPTSが記録される。
置の構成を示す。
同様であり、オーディオデコーダ541は図69に示し
たもの、ビデオデコーダ531は図65に示したものを
用いているが、オーディオデコーダ591は図80に示
すものを用いている。
号を一時的に格納するバッファメモリ、592は音声信
号を再生するスピーカである。
を示す。
る音声信号の再生時刻を示すAPTSを検出するAPT
S検出手段、1202は入力された圧縮音声信号を伸長
する音声伸長手段、1203は基準時刻信号とAPTS
を比較して、比較結果が閾値を越えている場合に音声再
生をオーディオフレーム単位でスキップもしくはポーズ
する音声再生タイミング制御手段である。
て説明する。
離手段505に入力されるまでの動作は、他の実施の形
態と同様である。
ータは分離手段505において、圧縮映像信号、圧縮音
声信号D、圧縮音声信号Eに分離されて、それぞれ出力
される。分離手段505はパケット化されたデータのパ
ケットヘッダのストリームIDにより各パケットが圧縮
映像信号、圧縮音声信号D、Eのいずれであるかを識別
し、識別結果に応じて出力先を決定する。
530に、圧縮音声信号Dはバッファメモリ540に、
圧縮音声信号Eはバッファメモリ590に一時的に格納
される。
からデータを読み出し、圧縮映像信号を伸長し、映像信
号としてモニター532に出力する。また、オーディオ
デコーダ541、591はそれぞれバッファメモリ54
0、590からデータを読み出し圧縮音声信号を伸長
し、音声信号としてスピーカ542、592に出力す
る。
準時刻信号は、オーディオデコーダ541に検出される
APTS#Dにより補正される。
検出手段1201でAPTS#Eを検出し、音声伸長手
段1202で圧縮音声信号Eを伸長する。音声再生タイ
ミング制御手段1203では音声伸長手段1202から
出力される伸長された音声信号と、基準時刻信号、AP
TS検出手段1201から出力されるAPTS#Eを入
力し、基準時刻信号とAPTS#Eとを比較し、両者の
差が閾値を越えた場合にAPTS#Eと基準時刻信号の
差が閾値以下となるように音声再生のタイミングを制御
する。
して32msecを用いており、音声再生タイミング制
御手段1203では、 (基準時刻信号−APTS#E) > 32msec
:1オーディオフレームスキップ、 (基準時刻信号−APTS#E) < −32mse
c:1オーディオフレームリピート、 を行うものである。
号を伸長する動作、基準時刻信号とVPTSの差が閾値
を越えた場合の同期の補正動作は実施の形態2と同様で
ある。
06やビデオデコーダ531、オーディオデコーダ54
1、591で用いている水晶発振器の精度誤差によりオ
ーディオデコーダ541、591は基準時刻信号に対し
て伸長再生の進行が遅く、またビデオデコーダ531は
基準時刻信号に対して伸長再生の進行が早いため、再生
タイミングの補正を行わない場合は、それぞれで再生さ
れる映像信号同士の同期がずれることになる。
音声再生のタイミングチャートを示す。図82の(a)は
再生時間tに対するAPTS#Dを示した図であり、同
図(b)は基準時刻信号を示した図であり、同様に(c)
はオーディオデコーダ591が伸長する圧縮音声信号E
を再生すべき時刻APTS#Eを、(d)はビデオデコ
ーダ531が伸長する映像信号を再生すべき時刻VPT
Sを示している。
Dがta3およびta4を示す時刻でAPTS#Dを用
いて補正され、それぞれの時刻で基準時刻信号がta3
およびta4に再設定される。
Eの伸長動作を続け、基準時刻信号がT10の時点で、
APTS#Eと基準時刻信号の差が音声再生の閾値であ
る32msecを越えるため、オーディオデコーダ59
1の音声再生タイミング制御手段1203が、本来再生
すべき1オーディオフレームをスキップすることによ
り、APTS#Eと基準時刻信号の差が閾値以下となる
よう再生タイミングを補正する。
の時点で、VPTSと基準時刻信号の差が映像再生の閾
値である−33msecを越えるため、ビデオデコーダ
531の映像再生タイミング制御手段が、それぞれの時
点で再生しているフレームをリピート再生することによ
り、VPTSと基準時刻信号の差が閾値以下となるよう
再生タイミングを補正する。
信号とオーディオデコーダ591が検出するAPTS#
Eの差が音声再生の閾値を超えた場合に、音声再生タイ
ミング制御手段の補正機能が動作し、基準時刻信号とA
PTS#Eの差が音声再生の閾値を超えないように保た
れる。また、同様に基準時刻信号とVPTSの差が映像
再生の閾値を超えないように保たれる。さらに、APT
S#Dを用いて基準時刻信号を補正することから、各音
声の再生と映像の再生を同期させることが可能となっ
た。
タイミング制御として、伸長再生動作を行うためのクロ
ックを変化させるものを用いた。
装置構成、全体の動作は同じであるが、基準時刻信号と
APTS#Eの差が音声再生の閾値を超えた場合に行
う、音声再生タイミング制御の動作が異なるものであ
る。図83および図84を用いて実施の形態8で用いた
音声再生タイミング制御について説明する。
が音声再生の閾値である32msecを越えた場合の動
作を示したものであり、同図(a)は再生時間tに対す
る基準時刻信号を示した図であり、同図(b)はAPT
S#Eを、(c)はオーディオデコーダ591が伸長再
生動作を行うクロック周波数を示したものである。
リング周波数fsに対する384倍のクロックf0によ
り行われる。基準時刻信号がT11の時点でAPTS#
Eと基準時刻信号の差が音声再生の閾値である32ms
ecを越えるため、音声再生タイミング制御手段が伸長
再生動作のクロックをf1に切り替える。f1はf0の
周波数より10%高い周波数のクロックである。f1で
伸長再生動作を行う場合、f0で伸長再生動作を行う場
合に比べて10%高速に伸長再生動作が進行する。ま
た、f1で伸長再生動作を行う時間は、APTS#Eと
基準時刻信号の差が音声再生の閾値である32msec
を越えるた時点から320msecの区間とした。この
動作により、APTS#Eと基準時刻信号の差が音声再
生の閾値以下となるよう再生タイミングが補正される。
が音声再生の閾値である−32msecを越えた場合の
動作を示したものであり、同図(a)は再生時間tに対
する基準時刻信号を示した図であり、同図(b)はAP
TS#Eを、(c)はオーディオデコーダ591が伸長
再生動作を行うクロック周波数を示したものである。
Eと基準時刻信号の差が音声再生の閾値である−32m
secを越えるため、音声再生タイミング制御手段が伸
長再生動作のクロックをf2に切り替える。f2はf0
の周波数より10%低い周波数のクロックである。f2
で伸長再生動作を行う場合、f0で伸長再生動作を行う
場合に比べて10%低速に伸長再生動作が進行する。ま
た、f2で伸長再生動作を行う時間は、APTS#Eと
基準時刻信号の差が音声再生の閾値である−32mse
cを越えるた時点から320msecの区間とした。こ
の動作により、APTS#Eと基準時刻信号の差が音声
再生の閾値以下となるよう再生タイミングが補正され
る。
#Eと基準時刻信号の差が音声再生の閾値を超えた場合
に、伸長再生動作を行うクロックを変化させ、通常より
高速あるいは低速に伸長再生動作を行うことにより、基
準時刻信号とAPTS#Eの差が音声再生の閾値以下と
なるよう制御するものであり、聴覚上の違和感を生じる
ことなく、各音声の再生と映像の再生を同期させること
が可能となった。
ロックを通常に比べて10%ずつ変化させたが、変化幅
をより小さく、あるいは段階的に変化させることにより
聴覚上より自然にタイミングを制御することが可能であ
ることは明らかである。
用いて基準時刻信号を補正したが、ビデオデコーダに図
73に示したものを用いて、このビデオデコーダから出
力されるVPTSを用いて基準時刻信号の補正を行って
もよい。
た。
との比較や再生時刻の制御、さらに基準時刻信号をVP
TSやAPTSを用いての補正を、例えば再生装置全体
を制御するマイクロコンピュータによりそれぞれの機能
を実現させても良い。
置の例で説明したが、ネットワークやデジタル衛星放送
などにより圧縮信号が供給され、それらを伸長再生する
再生装置に対しても本発明を適用することは可能であ
る。
P以上のフレーム群に各々分割し、交互にインタリーブ
してインタリーブブロック54、55として光ディスク
上に記録することにより、プログレシブ(立体)対応型
再生装置では、奇数フィールド(右眼用)と偶数フィー
ルド(左眼用)右と左のインタリーブブロックの双方の
情報を再生することによりプログレシブ(立体)映像を
得ることができる。またプログレシブ(立体)非対応型
再生装置で、プログレシブ(立体)映像を記録したディ
スクを再生した場合は、奇数フィールド(右眼)もしく
は偶数フィールド(左眼)のインタリーブブロックの一
方のみをトラックジャンプして再生することにより、完
全な2次元の通常映像を得ることができる。こうして相
互互換性が実現するという効果がある。
報ファイルを設け、プログレシブ(立体)映像識別子を
光ディスクに記録してある。従ってどこにプログレシブ
(立体)映像が存在するか容易に判別できるので2つの
通常インターレース信号をプログレシブ化することや立
体テレビの左目と右目に、誤って異なる2つのコンテン
ツの画像をそれぞれ出力する失敗を防止できるという効
果がある。
ポインターを用いて、立体映像識別子がある場合のみ、
アクセス手順を変更する本発明の方法を使うことによ
り、立体映像を連続して再生することを可能としてい
る。2次元のフォーマットを変更することなしに立体映
像対応再生装置を実現することができる。
に再生すべき複数の圧縮映像信号もしくは複数の圧縮音
声信号を伸長再生する際に、それぞれを同期して再生を
行うことができる。
る映像の水平同期信号、垂直同期信号を他のビデオデコ
ーダの水平同期信号、垂直同期信号として用いる再生装
置では、例えば複数の圧縮映像信号を伸長した映像を合
成して立体映像や高解像度の映像を得る場合にも画素単
位での同期を実現することが可能となり、鮮明な映像を
得ることができる。
TSを用いて基準時刻信号を補正し、この基準時刻信号
にVPTSが一致するよう映像出力タイミングを制御す
る再生装置では、聴覚上の不具合を引き起こすことなく
音声と複数の映像の出力の同期再生が可能となる。
クロックを変化させることにより制御する再生装置で
は、音声のスキップやポーズに起因するノイズを発生す
ることなく、聴覚上違和感を感じさせることなく同期再
生を行うことが可能となる。
ク図
の関係を示すタイムチャート
リーブブロックの配置を示す光ディスクの上面図
す図
示す図
されている信号と映像出力信号との関係を示すタイムチ
ャート
MPEGデコーダを示すブロック図
の記録信号と出力信号の関係を示すタイムチャート
ブロック図
ディスクのデータ配置を示す上面図
ディスクを再生する再生装置のブロック図
を再生した記録信号と映像出力との関係を示すタイムチ
ャート
別子とR出力、L出力との関係を示すタイムチャート
と立体映像再生モードのポインターのアクセスの違いを
示す再生シーケンス図
する場合と再生しない場合のポインタのアクセスの手順
を変えたフローチャート(その1)
する場合と再生しない場合のポインタのアクセスの手順
を変えたフローチャート(その2)
おける立体映像である場合とない場合に出力を変更する
フローチャート
ーブルに立体映像識別子が入った状態を示す図
ーブルの立体映像識別子から、各チャプタ、各セル、各
インタリーブブロックの立体映像の属性を特定する手順
を示すフローチャート
レース映像信号出力モード時のブロック図
シブ映像信号出力モード時のブロック図
シブ映像信号入力モード時のブロック図
分割多重記録方式の原理図
信号再生モード時のブロック図
立体プログレシブ映像信号再生モード時のブロック図
トリームのプログレシブ映像再生時のブロック図
ータ構造を示す図
ム情報ファイルの内部構造を示す図
−9によるプログラムチェーン群の再生処理の詳細な手
順を示すフローチャート
10に関するAV同期を行う部分構成を示すブロック図
デコーダのバッファ、デコード処理を経て、再生出力さ
れるタイミング図
を得る場合にフィルタのON/OFFによりインターレ
ース妨害を低減する方法を示す図
トルを共用するエンコード方式の原理図
再生する場合のタイミングを調節する方法を示す図
時のインタリーブブロックの再生を示すタイムチャート
映像信号をインタリーブブロックに分割して記録する原
理図
ーフィールドをスキップするフローチャート
STC切替のフローチャート
ブロック図
画像を水平方向に分離して、インタリーブブロックに記
録する原理図
画像が分離されて記録されている光ディスクからスコー
プ画像を合成し、3-2変換する原理図
ストリーム、ビデオデータの構成図
フローチャート
間情報を分離してインタリーブブロックに記録する方法
を示す図
体、ワイド信号の再生時のバッファのデータ量とのタイ
ミングチャート
フィルタの構成図
きベクトル信号と色情報を共用する場合のブロック図
においてプログレシブ画像の動き検出ベクトルを用いて
動き検出する原理図
ォーマットを示す図
フィルタの識別子の内容を示す図
ース信号の分割記録原理を示す図
NTSC信号とHDTV信号を出力する信号配置図
ムスタンプを参照しながらインタリーブブロックを再生
するプログレシブ再生方法を示す図
式のHDTVサブ信号とNTSC信号の配置図
式のHDTV/NTSC共用ディスク用の再生装置のブ
ロック図
制御するフローチャート
デコーダ間をAV同期させるフローチャート
るMADM方式の原理図
回路の全体の処理を示す図(b)本発明の一実施の形態
の水平フィルタ回路の各ラインの処理を示す図
像を水平に2分割してMADM記録するブロック図
ーム多重方式(垂直分割)の原理図
ーム多重方式(水平分割)の原理図
ーム多重方式の信号フォーマットを示す図
装置のブロック構成図
の構成図
データ構造を示す図
ミングチャート
装置のブロック構成図
ーダの構成図
データ構造を示す図
のタイミングチャート
装置を示す図
の構成図
ミングチャート
装置のブロック構成図
の構成図
の構成図
の構成図
装置のブロック構成図
ーダの構成図
データ構造を示す図
のタイミングチャート
周波数のタイミングチャート
周波数のタイミングチャート
リームのIP構造図
従来の再生装置での出力を防止すう方法を示す図
めに必要なバッファー量を示すシュミレーション計算結
果を示す図
とインタリーブブロック部の配置図
ニットの配置図
示時のブロック図
信号を水平方向に分離し、2つのストリームを得て、デ
ィスクに記録し、再び、2つのストリームを合成して、
高解像度信号(輝度信号)を復元する原理図
信号を水平方向に分離し、2つのストリームを得て、デ
ィスクに記録し、再び、2つのストリームを合成して、
高解像度信号(色信号)を復元する原理図
ディスクを従来の再生装置で再生した時の互換性を示す
フローチャート
ディスクをMADM方式の再生装置で再生した場合の動
作のフローチャート
M方式ディスクを従来の再生装置で再生した時の第1再
生情報のポインタを用いたアクセス手順を示す図 (b)本発明の実施の形態1におけるMADM方式ディ
スクをMADM方式の再生装置で再生した時の第2再生
情報を用いたアクセス手順を示す図
を合成する再生装置のブロック図
で分割された2ストリームを再生し時間軸上に合成する
ブロック図
映像信号を2ストリームに分離し、再びプログレシブ映
像に合成する記録装置と再生装置とのブロック図
Claims (94)
- 【請求項1】 光ディスクを再生する光ディスク再生装
置であって、 該光ディスクには、第1信号源に対応する第1映像スト
リームと第2信号源に対応する第2映像ストリームとが
少なくとも記録されており、該第1映像ストリームは複
数の第1インタリーブユニットを含んでおり、該第2映
像ストリームは複数の第2インタリーブユニットを含ん
でおり、該複数の第1インタリーブユニットのそれぞれ
はm1個のGOPであり、該複数の第2インタリーブユ
ニットのそれぞれはm2個のGOPであり、該第1イン
タリーブユニットと該第2インタリーブユニットとは所
定の順序で該光ディスクに記録されており、該複数の第
1インタリーブユニットのそれぞれは再生時間に関連す
る第1時間情報に対応づけられており、該複数の第2イ
ンタリーブユニットのそれぞれは再生時間に関連する第
2時間情報に対応づけられており、 該光ディスク再生装置は、 該光ディスクに記録された信号を再生する再生部と、 該再生された信号を該第1映像ストリームに含まれる該
複数の第1インタリーブユニットと該第2映像ストリー
ムに含まれる該複数の第2インタリーブユニットとに分
解する分解部と、 該複数の第1インタリーブユニットと該複数の第2イン
タリーブユニットとを復号する復号部と、 該第1インタリーブユニットに対応づけられた該第1時
間情報と該第2インタリーブユニットに対応づけられた
該第2時間情報とに基づいて、該復号された第1インタ
リーブユニットと該復号された第2インタリーブユニッ
トとを実質的に同時に出力する出力部とを備えており、
m1およびm2は1以上の整数である、光ディスク再生装
置。 - 【請求項2】 該光ディスク再生装置は、該復号された
第1インタリーブユニットと該復号された第2インタリ
ーブユニットとを合成する合成部をさらに備えている、
請求項1に記載の光ディスク再生装置。 - 【請求項3】 高解像度映像信号は、低解像度成分と高
解像度成分とを含み、 該第1映像ストリームは、該高解像度映像信号のうち該
低解像度成分を表し、該第2映像ストリームは、該高解
像度映像信号のうち該高解像度成分を表し、 該合成部は、該復号された第1インタリーブユニットと
該復号された第2インタリーブユニットとを合成するこ
とにより、該高解像度映像信号を生成する、請求項2に
記載の光ディスク再生装置。 - 【請求項4】 立体映像信号は、右目用信号と左目用信
号とを含み、 該第1映像ストリームは、該立体映像信号のうち該右目
用信号を表し、該第2映像ストリームは、該立体映像信
号のうち該左目用信号を表し、 該合成部は、該復号された第1インタリーブユニットと
該復号された第2インタリーブユニットとを合成するこ
とにより、該立体映像信号を生成する、請求項2に記載
の光ディスク再生装置。 - 【請求項5】 該合成部は、該第1インタリーブユニッ
トと該第2インタリーブユニットとに対して所定の第1
演算を行い、該第1インタリーブユニットと該第2イン
タリーブユニットとに対して所定の第2演算を行い、該
所定の第1演算の結果と該所定の第2演算の結果とを合
成することにより、合成信号を生成する、請求項2に記
載の光ディスク再生装置。 - 【請求項6】 該所定の第1演算は、該第1インタリー
ブユニットと該第2インタリーブユニットとの和演算を
含み、該所定の第2演算は、該第1インタリーブユニッ
トと該第2インタリーブユニットとの差演算を含む、請
求項5に記載の光ディスク再生装置。 - 【請求項7】 該所定の第1演算は、該和演算の結果に
所定の第1値を加算する演算をさらに含み、該所定の第
2演算は、該差演算の結果に所定の第2値を加算する演
算をさらに含む、請求項6に記載の光ディスク再生装
置。 - 【請求項8】 該合成部は、該所定の第1演算の結果を
該合成信号の第Sラインの画像データに、該所定の第2
演算の結果を該合成信号の第S+1ラインの画像データ
に、各々割り当てた該合成信号を生成し、Sは整数であ
ることを特徴とする、請求項6に記載の光ディスク再生
装置。 - 【請求項9】 入力映像信号の第Pフレームに対して
は、映像信号の少なくとも2Qと2Q+1ラインの双方
の映像データを用いて、第1分離演算と第2分離演算と
を行い、該第1分離演算の結果を該第1映像ストリーム
の第2Qラインに配置し、該第2分離演算の結果を、該
第2映像ストリームの第2Qラインに配置し、該入力映
像信号の第P+1フレームに対しては、映像信号の少な
くとも2Qと2Q+1ラインの双方の映像データを用い
て、該第1分離演算と該第2分離演算とを行い、該第1
分離演算の演算結果を該第1映像ストリームの第2Q+
1ラインに配置し、該第2分離演算の結果を、該第2映
像ストリームの第2Q+1ラインに配置した光ディスク
を再生し、 該合成部は、該第1映像ストリームの復号信号の第2Q
もしくは2Q+1ラインの映像信号と、該第2映像スト
リームの第2Qもしくは2Q+1ラインの映像信号との
該和演算と該差演算とを行ない、該和演算の結果を合成
信号の第2Rラインの映像信号とし、該差演算の結果を
合成信号の第2R+1ラインの映像信号とした、合成信
号を生成することを特徴とし、P,Qは整数であり、R
はQと特定の関係にある整数である、請求項8に記載の
光ディスク再生装置。 - 【請求項10】 該合成部は、該第1映像ストリームの
色情報を用いるとともに該第2映像ストリームの色情報
を用いないで、合成信号を生成することを特徴とする、
請求項6に記載の光ディスク再生装置。 - 【請求項11】 高解像度映像信号は、低解像度成分と
高解像度成分とを含み、 該合成部は、該高解像度成分と該低解像度成分との分離
フィルタパラメータを示すフィルタ識別情報に基づき該
和演算と該差演算とのパラメータを変換することを特徴
とする、請求項6に記載の光ディスク再生装置。 - 【請求項12】 高解像度映像信号は、低解像度成分と
高解像度成分とを含み、 該第1映像ストリームは、該高解像度映像信号のうち該
低解像度成分を表し、該第2映像ストリームは、該高解
像度映像信号のうち該高解像度成分を表し、 該合成部は、該第1映像ストリームの色情報を用いて、
かつ該第2映像ストリームの色情報を用いないで該高解
像度映像信号を合成し出力することを特徴とする、請求
項5に記載の光ディスク再生装置。 - 【請求項13】 高解像度映像信号は、低解像度成分と
高解像度成分とを含み、 該第1映像ストリームは、該高解像度映像信号のうち該
低解像度成分を表し、該第2映像ストリームは、該高解
像度映像信号のうち該高解像度成分を表し、 該合成部は、該光ディスクから再生された、該高解像度
信号を分離した時の分離パラメーターを示す分離情報に
応じて演算パラメーターを変更することを特徴とする、
請求項5に記載の光ディスク再生装置。 - 【請求項14】 該演算パラメーターとしてフィルター
定数を用いたことを特徴とする、請求項13に記載の光
ディスク再生装置。 - 【請求項15】 該合成部は、該所定の第1演算の結果
と該所定の第2演算の結果とを垂直方向に合成する、請
求項5に記載の光ディスク再生装置。 - 【請求項16】 該合成部は、該所定の第1演算の結果
と該所定の第2演算の結果とを水平方向に合成する、請
求項5に記載の光ディスク再生装置。 - 【請求項17】 該合成部は、該合成信号をプログロレ
シブ信号に変換する、請求項5に記載の光ディスク再生
装置。 - 【請求項18】 該復号部は、該第1映像ストリームの
動き補償信号を該第2映像ストリームの動き補償信号と
して用いて復号することを特徴とする、請求項2に記載
の光ディスク再生装置。 - 【請求項19】 高解像度映像信号もしくは立体映像信
号が記録されていることを示す識別情報を識別する映像
識別手段をさらに備え、 該映像識別手段が識別情報を識別した場合は、必要に応
じて、該第1インタリーブユニットと該第2インタリー
ブユニットとの双方を再生し、 該復号部および該合成部は、該高解像度映像信号もしく
は/かつ該立体映像信号を復号、合成することを特徴と
する、請求項2に記載の光ディスク再生装置。 - 【請求項20】 該映像識別手段が、該識別情報を再生
しない場合は、必要に応じて、該第1インタリーブユニ
ットのみを再生することを特徴とする、請求項19に記
載の光ディスク再生装置。 - 【請求項21】 該映像識別手段が、該識別情報を再生
しない場合は、必要に応じて、該第1インタリーブユニ
ットのみを再生し、該第1信号源の走査線を増加させて
出力することを特徴とする、請求項20に記載の光ディ
スク再生装置。 - 【請求項22】 該第1インタリーブユニットを再生す
る情報があるとともに該第2インタリーブユニットを再
生する情報がないことを示す第1再生情報と、該第1イ
ンタリーブユニットを再生する情報と該第2インタリー
ブユニットを再生する情報との双方があることを示す第
2再生情報と、該第1再生情報が有効であることを示す
識別情報と、高解像度映像信号もしくは立体映像信号
が、該第1映像ストリームと該第2映像ストリームとに
分離されて記録されていることを示す高解像度/立体信
号記録識別情報とが記録されている光ディスクを再生し
て、 該高解像度/立体信号記録識別情報を検出した場合は、
必要に応じて、該第2再生情報に従って、該第1インタ
リーブユニットと該第2インタリーブユニットとの双方
を再生することを特徴とする、請求項1に記載の光ディ
スク再生装置。 - 【請求項23】 該第2再生情報を再生して各ストリー
ムの特定のユニットの次のインタリーブユニットの開始
位置情報を入手して、該第1インタリーブユニットと該
第2インタリーブユニットとの双方のデータを再生する
ことを特徴とする、請求項22に記載の光ディスク再生
装置。 - 【請求項24】 該高解像度/立体信号記録識別情報を
検出しない場合は、該第1再生情報に従って、該第1イ
ンタリーブユニットを再生することを特徴とする、請求
項22に記載の光ディスク再生装置。 - 【請求項25】 該光ディスクには、n個の信号源にそ
れぞれ対応するn個の映像ストリームが記録されてお
り、 該光ディスク再生装置は、 該n個の映像ストリームから、該第1映像ストリームと
該第2映像ストリームとを含むi個の映像ストリームを
選択する選択部をさらに備えており、nおよびiは2以
上の整数である、請求項1に記載の光ディスク再生装
置。 - 【請求項26】 該分解部は、該i個の映像ストリーム
をバッファリングするバッファ部を備えており、該バッ
ファ部の総容量は1102×(i−1)キロバイト以上
である、請求項25に記載の光ディスク再生装置。 - 【請求項27】 i=2である、請求項26に記載の光
ディスク再生装置。 - 【請求項28】 少なくとも該第1映像ストリームと該
第2映像ストリームとを同時にデコードし、1つの画面
上の第1領域に該第1映像ストリームを配置し、第2領
域に該第2ストリームを配置した1画面の映像信号を出
力する、請求項1に記載の光ディスク再生装置。 - 【請求項29】 該第1領域と該第2領域とを水平方向
に異なる領域に設けたことを特徴とする、請求項28に
記載の光ディスク再生装置。 - 【請求項30】 該合成部にラインメモリを用いたこと
を特徴とする、請求項29に記載の光ディスク再生装
置。 - 【請求項31】 外部入力指示信号に応じて、該第1領
域の表示情報を拡大もしくは縮小することを特徴とす
る、請求項28に記載の光ディスク再生装置。 - 【請求項32】 該合成部にフレームメモリを用いたこ
とを特徴とする、請求項31に記載の光ディスク再生装
置。 - 【請求項33】 外部入力指示信号に応じて、該第1領
域を拡大し、該第2領域を縮小することを特徴とする、
請求項31に記載の光ディスク再生装置。 - 【請求項34】 該第1映像ストリームもしくは該第2
映像ストリームのいずれか一方のサブピクチャーを表示
することを特徴とする、請求項28に記載の光ディスク
再生装置。 - 【請求項35】 フレームメモリを用い該第1映像スト
リームの映像信号を該第1領域に連続的に表示するとと
もに、nヶの表示領域を設け、第nストリームを第n領
域に非連続的に次々と更新しながら表示させ、nは1以
上の整数であることを特徴とする、請求項28に記載の
光ディスク再生装置。 - 【請求項36】 該第1映像ストリームの音声だけを出
力することを特徴とする、請求項28に記載の光ディス
ク再生装置。 - 【請求項37】 該第1映像ストリームの音声と該第2
映像ストリームの音声とを出力し、該第2映像ストリー
ムの音声レベルを下げたことを特徴とする、請求項28
に記載の光ディスク再生装置。 - 【請求項38】 該出力部は、該第1映像ストリームを
右眼用信号として、該第2映像ストリームを左眼用信号
として出力することを特徴とする、請求項1に記載の光
ディスク再生装置。 - 【請求項39】 該出力部は、該第1映像ストリームを
右眼用映像出力部に、該第2映像ストリームを左眼用映
像出力部に出力することを特徴とする、請求項38に記
載の光ディスク再生装置。 - 【請求項40】 該出力部は、該左目用信号と該右目用
信号との識別信号を含む立体メガネ用同期信号を出力す
ることを特徴とする、請求項39に記載の光ディスク再
生装置。 - 【請求項41】 該出力部は、立体映像出力命令が入力
された時のみ該立体映像を出力することを特徴とする、
請求項39に記載の光ディスク再生装置。 - 【請求項42】 該出力部は、該立体映像信号が記録さ
れている領域を再生している間は、該立体映像信号が再
生されていることを示す表示を表示部に出力することを
特徴とする、請求項39に記載の光ディスク再生装置。 - 【請求項43】 該出力部は、該第1映像ストリームと
該第2映像ストリームとの時間情報を同期させて、フィ
ールドもしくはフレーム単位で混合し、交互に出力させ
る混合合成部を備えていることを特徴とする、請求項3
8に記載の光ディスク再生装置。 - 【請求項44】 該出力部は、左右の信号の切り替え信
号を出力する立体切替え信号出力部を備えていることを
特徴とする、請求項43に記載の光ディスク再生装置。 - 【請求項45】 該混合合成部は、立体映像信号である
ことを識別し、立体映像出力命令が入力された場合にの
み該第1映像ストリームと該第2映像ストリームとを混
合することを特徴とする、請求項43に記載の光ディス
ク再生装置。 - 【請求項46】 該出力部は、該立体映像信号が記録さ
れている領域を再生中に該立体映像信号以外の映像信号
を出力している場合は該立体映像信号が記録されている
ことを示す表示を出力映像信号に加えることを特徴とす
る、請求項43に記載の光ディスク再生装置。 - 【請求項47】 該出力部は、該立体映像信号が記録さ
れている領域を再生中に該立体映像信号以外の映像信号
を出力している場合は該立体映像信号が記録されている
ことを示す表示を出力映像信号に加えることを特徴とす
る、請求項38に記載の光ディスク再生装置。 - 【請求項48】 該光ディスク再生装置は、同期して再
生されるべき複数の映像信号をそれぞれ圧縮した圧縮映
像ストリームと、該映像信号を再生すべき時刻を示す映
像再生時刻情報が多重化された複数の圧縮映像信号とを
入力し、伸長再生する光ディスク再生装置であって、 基準時刻信号を生成する基準時刻信号生成手段と、 該圧縮映像ストリームを伸長し、該基準時刻信号と該映
像再生時刻情報との差に応じて伸長した映像信号の再生
時刻を制御する機能を有する複数の映像伸長再生手段と
をさらに備え、 該複数の映像伸長再生手段の基準時刻信号を同一情報を
用いて概略同一時刻に補正することを特徴とする、請求
項2に記載の光ディスク再生装置。 - 【請求項49】 該映像信号と同期して再生されるべき
音声信号を圧縮した圧縮音声ストリームと、該音声信号
を再生すべき時刻を示す音声再生時刻情報が多重化され
た少なくとも1つの圧縮音声信号とを入力し、該圧縮音
声ストリームを伸長し、該音声再生時刻情報を出力する
少なくとも1つの音声伸長再生手段とをさらに備え、 該音声伸長再生手段が出力する該音声再生時刻情報を用
いて該基準時刻信号を補正することを特徴とする、請求
項48に記載の光ディスク再生装置。 - 【請求項50】 該複数の映像伸長再生手段のうち少な
くとも1つは、映像再生時刻情報を出力し、該複数の映
像伸長再生手段のうち少なくとも1つにより出力された
映像再生時刻情報を用いて該基準時刻信号を補正するこ
とを特徴とする、請求項48に記載の光ディスク再生装
置。 - 【請求項51】 該映像伸長再生手段は、該映像信号の
フレームをスキップ再生し、もしくは繰り返し再生を行
うことにより、該再生時刻を制御することを特徴とす
る、請求項48に記載の光ディスク再生装置。 - 【請求項52】 該複数の映像伸長再生手段のうち少な
くとも1つは、該映像信号の水平同期信号および垂直同
期信号を出力し、他の映像伸長再生手段の映像再生を該
水平同期信号および該垂直同期信号に同期させることを
特徴とする、請求項48に記載の光ディスク再生装置。 - 【請求項53】 光ディスクを再生する光ディスク再生
装置であって、 該光ディスクには、少なくとも1つの音声ストリームが
記録されており、該音声ストリームは複数の圧縮された
音声信号を含んでおり、該複数の圧縮された音声信号の
それぞれは再生時間に関連する時間情報に対応づけられ
ており、 該光ディスク再生装置は、 該光ディスクに記録された信号を再生する再生部と、 該再生された信号を該音声ストリームに含まれる該複数
の圧縮された音声信号に分解する分解部と、 基準時刻信号を生成する基準時刻信号生成手段と、 該複数の圧縮された音声信号を伸長する伸長部と、 該複数の圧縮された音声信号のそれぞれに対応づけられ
た該時間情報と該基準時刻信号との差に基づいて、該伸
長された音声信号を出力するタイミングを制御する出力
部とを備えている、光ディスク再生装置。 - 【請求項54】 複数の該出力部のうち少なくとも1つ
は音声再生時刻情報を出力し、 該複数の出力部のうち少なくとも1つにより出力された
音声再生時刻情報を用いて基準時刻信号を補正すること
を特徴とする、請求項53に記載の光ディスク再生装
置。 - 【請求項55】 音声信号と同期して再生されるべき映
像信号を圧縮した圧縮映像ストリームと、該映像信号を
再生すべき時刻を示す映像再生時刻情報が多重化された
少なくとも1つの圧縮映像信号とを入力し、該圧縮映像
ストリームを伸長し、該映像再生時刻情報を出力する少
なくとも1つの映像伸長再生手段とをさらに備え、 該映像伸長再生手段が出力する該映像再生時刻情報を用
いて基準時刻信号を補正することを特徴とする、請求項
53に記載の光ディスク再生装置。 - 【請求項56】 該音声ストリームは音声信号をオーデ
ィオフレームと呼ばれる時間毎に分割し圧縮したもので
あり、 該出力部は該オーディオフレームをスキップ再生もしく
はポーズすることにより再生時刻を制御することを特徴
とする、請求項53に記載の光ディスク再生装置。 - 【請求項57】 該出力部は伸長再生動作を行うクロッ
クの周波数を変化させることにより再生時刻を制御する
ことを特徴とする、請求項53に記載の光ディスク再生
装置。 - 【請求項58】 第1信号源に対応する第1映像ストリ
ームと第2信号源に対応する第2映像ストリームとが少
なくとも記録されており、該第1映像ストリームは複数
の第1インタリーブユニットを含んでおり、該第2映像
ストリームは複数の第2インタリーブユニットを含んで
おり、該複数の第1インタリーブユニットのそれぞれは
m1個のGOPであり、該複数の第2インタリーブユニ
ットのそれぞれはm2個のGOPであり、該第1インタ
リーブユニットと該第2インタリーブユニットとは所定
の順序で該光ディスクに記録されており、該複数の第1
インタリーブユニットのそれぞれは再生時間に関連する
第1時間情報に対応づけられており、該複数の第2イン
タリーブユニットのそれぞれは再生時間に関連する第2
時間情報に対応づけられていることを特徴とする光ディ
スク。 - 【請求項59】 高解像度映像信号は、低解像度成分と
高解像度成分とを含んでおり、 光ディスクに記録される該第1映像ストリームは、該高
解像度映像信号のうち該低解像度成分を表し、 光ディスクに記録される該第2映像ストリームは、該高
解像度映像信号のうち該高解像度成分を表すことを特徴
とする、請求項58に記載の光ディスク。 - 【請求項60】 光ディスクに記録される該第1映像ス
トリームの該低解像度成分は、該高解像度映像信号の特
定の2つ以上の信号の和演算により生成され、 光ディスクに記録される該第2映像ストリームの該高解
像度成分は、該高解像度映像信号の特定の2つ以上の信
号の差演算により生成されることを特徴とする、請求項
59に記載の光ディスク。 - 【請求項61】 光ディスクに記録される該第1映像ス
トリームの該低解像度成分と光ディスクに記録される該
第2映像ストリームの該高解像度成分とは、映像信号分
離手段により垂直方向の低解像度信号と高解像度成分に
分離されることにより生成されることを特徴とする、請
求項60に記載の光ディスク。 - 【請求項62】 該第1映像ストリームの第2Qライン
には、入力映像信号の第Pフレームに対して、該入力映
像信号の少なくとも2Qと2Q+1ラインの双方の映像
データを用いて行った第1分離演算の結果が記録されて
おり、 該第2映像ストリームの第2Qラインには、該入力映像
信号の第Pフレームに対して、該入力映像信号の少なく
とも2Qと2Q+1ラインの双方の映像データを用いて
行った第2分離演算の結果が記録されており、 該第1映像ストリームの第2Q+1ラインには、該入力
映像信号の第P+1フレームに対して行った該第1分離
演算の結果が記録されており、 該第2映像ストリームの第2Q+1ラインには、該入力
映像信号の第P+1フレームに対して行った該第2分離
演算の結果が記録されており、P,Qは整数であること
を特徴とする、請求項61に記載の光ディスク。 - 【請求項63】 光ディスクに記録される該第1映像ス
トリームの該低解像度成分と光ディスクに記録される該
第2映像ストリームの該高解像度成分とは、映像分離手
段により垂直方向の該低解像度信号と該高解像度成分に
分離することにより生成されることを特徴とする、請求
項59に記載の光ディスク。 - 【請求項64】 光ディスクに記録される該第1映像ス
トリームと光ディスクに記録される該第2映像ストリー
ムとは、映像分離手段において、高解像度映像信号を水
平方向に分離して、水平方向の低解像度成分をもつ該第
1映像ストリームと水平方向の高解像度成分をもつ該第
2映像ストリームとに分離することにより生成されるこ
とを特徴とする、請求項59に記載の光ディスク。 - 【請求項65】 映像信号の中の重複するフィールドも
しくはフレーム信号は省略されて符号化されて記録され
ており、 省略されたフィールドもしくはフレーム信号を示す識別
子が記録されていることを特徴とする、請求項64に記
載の光ディスク。 - 【請求項66】 映像を分離する際の、分離演算処理に
用いた演算パラメーター値を示す識別情報が記録されて
いることを特徴とする、請求項59に記載の光ディス
ク。 - 【請求項67】 該第1映像ストリームの映像符号化信
号の動きベクトル情報と該第2映像ストリームの映像符
号化信号の動きベクトル情報とが同じ値であることを特
徴とする、請求項59に記載の光ディスク。 - 【請求項68】 少なくとも該第1映像ストリームと該
第2映像ストリームとが実質的に同一の信号フォーマッ
トで符号化されて記録されていることを特徴とする、請
求項58に記載の光ディスク。 - 【請求項69】 同一の該信号フォーマットとして、N
TSCもしくはPAL,SECAM信号を符号化した該
信号フォーマットを用いたことを特徴とする、請求項6
8に記載の光ディスク。 - 【請求項70】 各々の第1〜第mストリームのに対応
するインタリーブユニットを第1〜第mインタリーブユ
ニットとすると、 該第1インタリーブユニットを再生するための情報を含
み該第2インタリーブユニットを再生するための情報を
含まない第1再生情報と、 該第1インタリーブユニットを再生するための情報と該
第2インタリーブユニットを再生するための情報との双
方を含む第2再生情報と、 該第2再生情報を有効にするための識別子とが記録され
ていることを特徴とする、請求項58に記載の光ディス
ク。 - 【請求項71】 再生情報として、インタリーブユニッ
トの、同じストリームで、かつ次の時間情報をもつイン
タリーブユニットの先頭位置情報が記録されていること
を特徴とする、請求項70に記載の光ディスク。 - 【請求項72】 該第1再生情報として、第1テーブル
に該第1インタリーブユニットの再生情報が記録され、
該第2再生情報として、第2テーブルに該第1インタリ
ーブユニットおよび該第2インタリーブユニットの双方
の再生情報が記録されるとともに、該第1テーブルが有
効であることを示す識別子が記録されていることを特徴
とする、請求項71に記載の光ディスク。 - 【請求項73】 該第1テーブルとしてシームレス再生
用テーブル、該第2テーブルとしてノンシームレス再生
用テーブルが記録されるとともに、シームレス再生を示
す識別子が記録されていることを特徴とする、請求項7
2に記載の光ディスク。 - 【請求項74】 少なくとも該第1映像ストリームとし
て、立体映像信号の右眼用の符号化した映像信号、該第
2映像ストリームとして該立体映像信号の左眼用の符号
化した映像信号を用いるとともに、該立体映像信号が記
録されている記録領域を示す識別情報が記録されている
ことを特徴とする、請求項58に記載の光ディスク。 - 【請求項75】 少なくとも該第1映像ストリームとし
て、高解像度映像信号の低解像度成分用の符号化した映
像信号、該第2映像ストリームとして該高解像度映像信
号の高解像度成分用の符号化した映像信号を用いるとと
もに、高解像度映像が記録されている記録領域を示す識
別情報が記録されていることを特徴とする、請求項58
に記載の光ディスク。 - 【請求項76】 光ディスクに所定の信号を記録する光
ディスク記録装置であって、 該所定の信号は、少なくとも第1信号源に対応する第1
映像ストリームと第2信号源に対応する第2映像ストリ
ームとを含んでおり、該第1映像ストリームは複数の第
1インタリーブユニットを含んでおり、該第2映像スト
リームは複数の第2インタリーブユニットを含んでお
り、該複数の第1インタリーブユニットのそれぞれはm
1個のGOPであり、該複数の第2インタリーブユニッ
トのそれぞれはm2個のGOPであり、該複数の第1イ
ンタリーブユニットのそれぞれは再生時間に関連する第
1時間情報に対応づけられており、該複数の第2インタ
リーブユニットのそれぞれは再生時間に関連する第2時
間情報に対応づけられていることを特徴とする光ディス
ク記録装置。 - 【請求項77】 高解像度映像信号を低解像度成分と高
解像度成分に分離する映像信号分離手段をさらに備え、 光ディスクに記録される該第1映像ストリームは、該高
解像度映像信号のうち該低解像度成分を表し、 光ディスクに記録される該第2映像ストリームは、該高
解像度映像信号のうち該高解像度成分を表すことを特徴
とする、請求項76に記載の光ディスク記録装置。 - 【請求項78】 該映像信号分離手段は、該高解像度映
像信号の特定の2つ以上の信号の和演算により該低解像
度成分を生成し、差演算により該高解像度成分を生成す
ることを特徴とする、請求項77に記載の光ディスク記
録装置。 - 【請求項79】 該映像信号分離手段は、該映像信号を
垂直方向の低解像度信号と高解像度成分に分離すること
を特徴とする、請求項78に記載の光ディスク記録装
置。 - 【請求項80】 該映像信号分離手段は、該第1映像ス
トリームの第2Qラインには、入力映像信号の第Pフレ
ームに対して、該入力映像信号の少なくとも2Qと2Q
+1ラインの双方の映像データを用いて行った第1分離
演算の結果を配置し、 該第2映像ストリームの第2Qラインには、該入力映像
信号の第Pフレームに対して、該入力映像信号の少なく
とも2Qと2Q+1ラインの双方の映像データを用いて
行った第2分離演算の結果を配置し、 該第1映像ストリームの第2Q+1ラインには、該入力
映像信号の第P+1フレームに対して行った該第1分離
演算の結果を配置し、 該第2映像ストリームの第2Q+1ラインには、該入力
映像信号の第P+1フレームに対して行った該第2分離
演算の結果配置し、P,Qは整数であることを特徴とす
る、請求項79に記載の光ディスク記録装置。 - 【請求項81】 該映像信号分離手段は、該高解像度映
像信号を垂直方向の該低解像度成分と該高解像度成分と
に分離することを特徴とする、請求項77に記載の光デ
ィスク記録装置。 - 【請求項82】 該映像信号分離手段は、該高解像度映
像信号を水平方向の該低解像度成分をもつ該第1映像ス
トリームと水平方向の該高解像度成分をもつ該第2映像
ストリームとに分離することを特徴とする、請求項77
に記載の光ディスク記録装置。 - 【請求項83】 映像信号の中の重複するフィールドも
しはくフレーム信号は省略されて符号化されて記録され
ており、 省略された該フィールドもしくは該フレーム信号を示す
識別子を記録することを特徴とする、請求項82に記載
の光ディスク記録装置。 - 【請求項84】 映像を分離する際の、分離演算処理に
用いた演算パラメーター値を示す識別情報を記録するこ
とを特徴とする、請求項77に記載の光ディスク記録装
置。 - 【請求項85】 映像符号化部の動きベクトル検出部に
おいてにおいて一方のストリームの動きベクトル検出信
号を用いて他方のストリームを符号化することを特徴と
する、請求項77に記載の光ディスク記録装置。 - 【請求項86】 少なくとも該第1映像ストリームと該
第2映像ストリームとを実質的に同一の信号フォーマッ
トで符号化することを特徴とする、請求項76に記載の
光ディスク記録装置。 - 【請求項87】 同一の該信号フォーマットとして、N
TSCもしくはPAL,SECAM信号をと符号化した
該信号フォーマットを用いたことを特徴とする、請求項
86に記載の光ディスク記録装置。 - 【請求項88】 各々の第1〜第mストリームのに対応
するインタリーブユニットを第1〜第mインタリーブユ
ニットとすると、 該第1インタリーブユニットを再生するための情報を含
み該第2インタリーブユニットを再生するための情報を
含まない第1再生情報と、 該第1インタリーブユニットを再生するための情報と該
第2インタリーブユニットを再生するための情報との双
方を含む第2再生情報と、 該第2再生情報を有効にするための識別子とを記録する
ことを特徴とする、請求項76に記載の光ディスク記録
装置。 - 【請求項89】 再生情報として、インタリーブユニッ
トの、同じストリームで、かつ次の時間情報をもつイン
タリーブユニットの先頭位置情報を記録することを特徴
とする、請求項88に記載の光ディスク記録装置。 - 【請求項90】 該第1再生情報として、第1テーブル
に該第1インタリーブの再生情報を記録し、該第2再生
情報として、第2テーブルに該第1インタリーブユニッ
トおよび該第2インタリーブユニットの双方の再生情報
を記録するとともに、該第1テーブルが有効であること
を示す識別子を記録することを特徴とする、請求項89
に記載の光ディスク記録装置。 - 【請求項91】 該第1テーブルとしてシームレス再生
用テーブル、該第2テーブルとしてノンシームレス再生
用テーブルを記録するとともに、シームレス再生を示す
識別子を記録することを特徴とする、請求項90に記載
の光ディスク記録装置。 - 【請求項92】 少なくとも該第1映像ストリームとし
て、立体映像信号の右眼用の符号化した映像信号、該第
2映像ストリームとして該立体映像信号の左眼用の符号
化した映像信号を用いるとともに、該立体映像信号が記
録されている記録領域を示す識別情報を記録することを
特徴とする、請求項76に記載の光ディスク記憶装置。 - 【請求項93】 少なくとも該第1映像ストリームとし
て、高解像度映像信号の低解像度成分用の符号化した映
像信号、該第2映像ストリームとして該高解像度映像信
号の高解像度成分用の符号化した映像信号を用いるとと
もに、高解像度映像が記録されている記録領域を示す識
別情報を記録することを特徴とする、請求項76に記載
の光ディスク記憶装置。 - 【請求項94】 識別情報と、光ディスクの原盤もしく
は、光ディスクに固有のディスク属性情報との特定の演
算を行った演算結果が記録されていることを特徴とする
請求項75に記載の光ディスク。
Priority Applications (15)
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