记录介质、再现装置、及集成电路的制作方法

文档序号:7735995阅读:266来源:国知局
专利名称:记录介质、再现装置、及集成电路的制作方法
技术领域
本发明涉及立体视觉影像即三维(3D)影像的再现技术,特别涉及记录介质上的 视频流的分配。
背景技术
近年来,对3D影像的普遍关注在增高。例如,在游乐园中,利用3D影像的娱乐项 目人气汇集。此外,在全国各地,放映3D影像的电影的电影院正在增加。伴随着这样的对 3D影像的关注的增高,在各个家庭中也能够再现3D影像的技术开发在不断取得进展。在 这样的技术中,要求高画质原样地将3D影像内容记录在光盘等移动式记录介质中。此外, 还要求该记录介质相对于2D再现装置的互换性。即,希望能够根据记录在该记录介质中的 3D影像内容,2D再现装置再现2D影像,而3D再现装置再现3D影像。在此,“2D再现装置” 是指,只能够再现平面视觉影像即二维OD)影像的以往的再现装置,“3D再现装置”是指, 能够再现3D影像的再现装置。另外,3D再现装置也能够再现2D影像。图63是表示用于对记录有3D影像内容的光盘确保相对于2D再现装置的互换性 的技术的示意图(例如参照专利文献1)。光盘6301中保存有两种AV(Audi0VisuaI)流文 件。其中一种是2D/左视野流文件,另一种是右视野流文件。2D/左视野流文件包含有2D/ 左视野流(left view stream)。“2D/左视野流”在3D影像的再现中表示使视听者的左眼 看到的2D影像、即“左视野”,在2D影像的再现中表示该2D影像本身。右视野流文件包含 有右视野流(right view stream)。“右视野流”在3D影像的再现中表示使视听者的右眼 看到的2D影像、8卩“右视野”。在左右的视频流之间,帧速率相等,但帧的显示时期错开帧周 期的一半。例如,在各视频流的帧速率为1秒钟M帧时,使左视野流和右视野流的各帧每 1/48秒交替地显示。各流文件如图62所示,在光盘6301上被分割为多个区段(extent)6302A-C、 6303A-C。各区段包含有1个以上GOP (图片组),由光盘驱动器一起读取。以下,将属于2D/ 左视野流文件的区段称为“左视野区段”,将属于右视野流文件的区段称为“右视野区段”。 左视野区段6302A-C和右视野区段6303A-C交替地配置在光盘6301的轨道630IA上。在 邻接的两个区段6302A-6303A、6302B-630;3B、6302C-6303C之间再现时间相等。这样的区段 的配置称为“交织配置”。如下所述,以交织配置被记录的区段群,能够用于3D影像的再现 和2D影像的再现的两者。在2D再现装置6304中,光盘驱动器6304A仅将光盘6301上的区段中的左视野区 段6302A-C从开头起依次读取,而跳过右视野区段6303A-C的读取。进而,影像解码器6304B 将由光盘驱动器6304A读取的区段依次解码为左视野帧6306L。由此,显示装置6307上仅 显示,因此视听者能够看到通常的2D影像。在3D再现装置6305中,光盘驱动器6305A从光盘6301交错地、如果用符号表示 则按照6302A、6303A、6302B、6303B、6302C、6303C的顺序读取左视野区段和右视野区段。再 从所读取的各区段,将2D/左视野流向左影像解码器6305L传送,将右视野流向右影像解码器6305R传送。各影像解码器6305L、6305R交替地将各视频流解码为影像帧6306L、6306R。 由此,在显示装置6308上交替地显示左视野和右视野。另一方面,使光栅眼镜6309左右的 镜片同步于显示装置6308的画面切换而交替地不透明。因而,戴着光栅眼镜6309的视听 者能够将显示在显示装置6308上的影像看成3D影像。并不限于光盘,在将3D影像内容保存到记录介质中时,如上所述那样利用区段的 交织配置。由此,能够将该记录介质用于2D影像的再现和3D影像这两者。先行技术文献专利文献专利文献1 日本专利第3935507号公报

发明内容
发明所要解决的问题如图63所示,在从交织配置的区段群再现2D影像时,光盘驱动器6304A每隔右视 野区段6303A-C的一个记录区域进行“跳跃”。即,光盘驱动器6304A跳过从该记录区域的 数据读取。在跳跃期间中,不从光盘驱动器6304A向2D再现装置6304内的缓冲器供给数 据,因此,储存在该缓冲器中的数据随着影像解码器6304B的处理而减少。因而,为了无缝 地再现2D影像,必须使各左视野区段6302A-C的数据量即尺寸成为能够防止跳跃期间中的 缓冲器下溢的程度以上。另一方面,在从相同区段群再现3D影像时,在读取左视野区段6302A-C的期间,不 读取右视野区段6303A-C。因而,在该期间,在3D再现装置6305内的缓冲器中储存的右视 野区段6303A-C的数据随着右影像解码器6305R的处理而减少。相反,在读取右视野区段 6303A-C的期间,在缓冲器中储存的左视野区段6302A-C的数据随着左影像解码器6305L的 处理而减少。因而,为了无缝地再现3D影像,必须使左右各区段6302A-C、6303A-C的尺寸 成为能够防止在一个区段的读取期间的中途而缓冲器内的另一个区段的数据枯竭的程度 以上。也可以在记录介质中还记录有两种以上相对于共同的2D/左视野流而不同的右 视野流。在该情况下,3D再现装置通过将左视野流与不同的右视野流组合,能够从同样记录 介质再现例如两眼视差不同的3D影像。也可以在记录介质中除此之外还记录有表示2D影像的视频流和“深度映射 (depth map)流”的组合。该2D影像表示从3D影像向虚拟的2D画面投影而得到的影像。 深度映射流包含有该3D影像的各帧的深度映射。深度映射是以像素为单位表示该3D影像 相对于2D画面的进深的图。3D再现装置能够根据这些流的组合来构成左视野流与右视野 流的组合来再现3D影像。在此,也可以利用上述2D/左视野流来作为表示2D影像的视频 流。在该情况下,记录介质中除了 2D/左视野流和右视野流之外,还记录有深度映射流。如上所述,当在一个记录介质中除了左右的视频流的单一组合之外还记录有其他 视频流的情况下,在该记录介质上,三种以上的区段构成交织配置。因而,在从该区段群再 现3D影像时,光盘驱动器与再现2D影像时一样,每隔再现对象外的区段的记录区域进行跳 跃。因而,为了无缝地再现3D影像,必须使各区段的尺寸成为能够防止各跳跃期间中的缓 冲器下溢或者任何一个区段的数据枯竭的程度以上。
在上述任何一种情况下都是,只要各区段的尺寸够大,就能够防止缓冲器下溢等。 但是,如果区段的尺寸过大,则很难进一步削减缓冲器的容量。这会阻碍再现装置的进一步 的小型化及制造成本的进一步削减,因而不优选。本发明的目的在于提供一种记录介质,该记录介质以更恰当的配置来保存两种以 上的流文件,以使再现装置内的缓冲器不产生下溢,能够进一步削减该缓冲器的容量。解决技术问题的技术手段本发明的记录介质中记录有基础视野流文件和从属视野流文件。基础视野流文件 在平面视觉影像的再现中使用。从属视野流文件与基础视野流文件相组合而在立体视觉影 像的再现中使用。记录介质中还包含有属于基础视野流文件的多个基础视野区段和属于从 属视野流文件的多个从属视野区段交错地配置而成的连续区域。各基础视野区段的尺寸将 第一下限值和第二下限值中某个大的一方作为下限。第一下限值决定为,使得在进行平面 视觉影像的再现时,在从各基础视野区段向接下来的基础视野区段跳跃的跳跃期间,在再 现装置中不产生缓冲器下溢。第二下限值决定为,使得在进行立体视觉影像的再现时,在读 取各基础视野区段接下来的从属视野区段的期间,在再现装置中不产生缓冲器下溢。各从 属视野区段的尺寸以第三下限值作为下限。第三下限值决定成,使得在进行立体视觉影像 的再现时,在读取各从属视野区段接下来的基础视野区段的期间,在再现装置中不产生缓 冲器下溢。发明效果在本发明的上述的记录介质中,基础视野区段和从属视野区段的各尺寸的下限是 明确的。结果,能够适当地设计各区段的尺寸,以使不管是从该记录介质再现平面视觉影像 和立体视觉影像中的哪个时,都能够使再现装置内的缓冲器不产生下溢,能够进一步削减 该缓冲器的容量。


图1是表示使用了本发明的实施方式一的记录介质的家庭影院系统的示意图。图2是表示图1所示的BD-ROM盘上的数据构造的示意图。图3是表示图2所示的索引文件中包含的索引表的示意图。图4是表示多路复用在图2所示的第一 AV流文件中的基本流的示意图。图5是表示多路复用在图2所示的AV流文件中的各基本流的包的配置的示意6是将包含在图5所示的视频流中的图片按照显示时间顺序进行表示的示意 图。图7是表示图5所示的视频流的数据构造的详细情况的示意图。图8是表示向图5所示的PES包保存视频流的保存方法的详细情况的示意图。图9是表示构成图5所示的2D · AV流文件的TS包和源包的形式的示意图。图10是表示PMT的数据构造的示意图。图11是表示图2所示的第一片断信息文件之中被作为2D片断信息文件利用的部 分的数据构造的示意图。图12是表示图11所示的流属性信息的数据构造的示意图。图13(a)是表示图11所示的入口映射的数据构造的示意图、(b)是表示第一AV流文件所包含的源包之中,通过入口映射与各EP_ID建立了对应的源包的示意图。图14是表示2D播放列表文件的数据构造的示意图。图15是表示图14所示的播放项目信息的数据构造的示意图。图16是表示在图15所示的连接条件为“5”或“6”时,由连接对象的各播放项目 信息规定的再现区间之间的关系的示意图。图17是表示再现路径包含有子路径时的2D播放列表文件的数据构造的示意图。图18是表示2D再现装置的功能框图。图19是表示在图18所示的播放器变量存储部中存储的系统参数的一览表。图20是表示图18所示的系统目标解码器的功能框图。图21是表示图2所示的BD-ROM盘上的区段的物理配置的示意图。图22是表示图18所示的2D再现装置内的再现处理系统的示意图。图23是表示在AV流文件的再现处理期间中,储存在图22所示的读缓冲器中的数 据量的推移的曲线图。图M是表示对BD-ROM盘规定的跳跃距离和跳跃时间之间的关系的一例的表。图25是表示从AV流文件的三个不同的部分开始依次连续再现2D影像时的各区 段的物理配置的一例的示意图。图沈是用于说明利用了视差影像的方法下的立体视觉影像的再现原理的示意 图。图27是表示由2D影像和深度映射组合来构成左视野和右视野的例子的示意图。图观是表示在索引表中记述的3D影像的再现所涉及的影片对象、BD-J对象及三 种播放列表文件之间的关系的示意图。图四是表示选择了 3D影像的标题时进行的、再现对象的播放列表文件的选择处 理的流程图。图30是表示图2所示的第一播放列表文件和第二播放列表文件的各构造的一例 的示意图。图31是表示图2所示的第一播放列表文件和第三播放列表文件的各构造的一例 的示意图。图32是表示第一播放列表文件和3D播放列表文件的各构造的其他例子的示意 图。图33(a)是表示多路复用在图2所示的第二 AV流文件中的基本流的示意图、(b) 是表示多路复用在图2所示的第三AV流文件中的基本流的示意图。图34是将左视野流所包含的图片及右视野流所包含的图片按照显示时间顺序进 行表示的示意图。图35是表示对基础视野流和从属视野流的各图片分配的PTS和DTS之间的关系 的示意图。图36是表示左视野流、右视野流及深度映射流内的视频访问单元的数据构造的 示意图。图37是表示对基础视野流和从属视野流的各图片分配的解码计数器的值的示意 图。
图38(a)是表示基础视野片断信息文件的数据构造的示意图、(b)是表示从属视 野片断信息文件的数据构造的示意图。图39是表示图38所示的3D元数据的数据构造的示意图。图40 (a)是表示图38(b)所示的从属视野片断信息文件的入口映射的数据构造的 示意图、(b)是表示入口点所示的SPN与BD-ROM盘上的区段之间的关系的示意图。图41是表示在基础视野流和从属视野流中设定的入口点的例子的示意图。图42是表示3D再现装置的功能框图。图43是表示图42所示的平面加法部的功能框图。图44是表示图43所示的第一裁剪处理部一第三裁剪处理部各自进行的裁剪处理 的示意图。图45是表示通过图44所示的裁剪处理而重叠的左视野和右视野、以及利用这些 左视野和右视野使视听者感觉到的3D影像的示意图。图46是表示图42所示的系统目标解码器的功能框图。图47是表示属于基础视野流文件和从属视野流文件的区段在盘上的配置的示意 图。图48是表示每个区段当的的视频流的再现时间和再现路径之间的关系的示意 图。图49是表示属于2D/左视野流文件、右视野流文件及深度映射流文件的区段群在 BD-ROM盘上的配置的示意图。图50是表示相对于图49所示的交织配置中的第η个区段的组合Dn、Rn, Ln设定 的入口点和插入再现时的再现路径的示意图。图51是表示图42所示的3D再现装置内的再现处理系统的示意图。图52是表示2D再现装置从图49所示的区段群再现2D影像时的第一读缓冲器的 储存数据量的推移的曲线图。图53是表示3D再现装置从图49所示的区段群以模式再现3D影像时的各读缓冲 器的储存数据量的推移的曲线图。图M是表示3D再现装置从图49所示的区段群以深度模式再现3D影像时的各读 缓冲器的储存数据量的推移的曲线图。图55是表示只有2D/左视野流文件和右视野流文件这两种流文件记录在BD-ROM 盘上时的、属于各文件的区段群的配置的示意图。图56是表示在L/R模式下的3D影像的再现路径中产生的层切换所伴随的跳跃 JLY>以及BD-J对象文件的读取处理所伴随的跳跃Jbw的示意图。图57是表示在零扇区迁移时间中加上合并时间时的、各读缓冲器的储存数据量 的推移的曲线图。图58是表示插入再现禁止区间与第一读缓冲器的储存数据量的推移之间的关系 的示意图。图59是表示在图49所示的交织配置的区段群中插入了属于与AV流文件不同的 其他文件的区段的情况下的区段群的配置的示意图。图60是表示利用了用于在各读缓冲器中确保缓冲器余量的其他方法时的、各读
8缓冲器的储存数据量的推移的曲线图。图61是表示本发明的实施方式二的记录装置的内部结构的框图。图62是表示由图61所示的视频编码器进行的、根据左右的各图片计算进深信息 的处理的。图63是表示用于对记录有3D影像内容的光盘确保相对于2D再现装置的互换性 的技术的示意图。
具体实施例方式以下,参照

本发明的优选的实施方式所涉及的记录介质及再现装置。《实施方式一》图1是表示使用了本发明的实施方式一的记录介质的家庭影院系统的示意图。在 图1中,该记录介质101是读取专用蓝光盘(BD :Blu-ray Disc),即BD-ROM盘。该记录介 质101也可以是其他移动式记录介质,例如可以是DVD等其他方式的光盘、可移除硬盘驱动 器(HDD)、或SD存储卡等的半导体存储器装置。该记录介质即BD-ROM盘101保存有3D影 像的电影内容。另一方面,家庭影院系统包括再现装置102、显示装置103、光栅眼镜104及 遥控器105。再现装置102搭载有BD-ROM驱动器121。BD-ROM驱动器121是基于BD-ROM方式 的光盘驱动器。再现装置102利用BD-ROM驱动器121,从BD-ROM盘101读入电影内容。再 现装置102还将该电影内容解码为影像数据/声音数据。在此,在再现装置102为2D再现 装置时,或者在显示装置103只能够应对2D影像的再现时,影像数据只包含有左视野或右 视野中的某一个的影像帧。另一方面,在再现装置102为3D再现装置且显示装置103能够 应对3D影像的再现时,影像数据包含有左视野和右视野这两者的影像帧。再现装置102 通过 HDMI (High-Definition Multimedia hterface 高清晰度多 媒体接口)线缆122与显示装置103连接。再现装置102将影像数据/声音数据变换为 HDMI方式的影像信号/声音信号,并通过HDMI线缆122传送至显示装置103。在此,在再 现装置102为2D再现装置时,或者在显示装置103只能应对2D影像的再现时,影像信号中 仅多路复用了左视野或右视野的某一个的影像帧。另一方面,在再现装置102为3D再现装 置且显示装置103能够应对3D影像时,在影像信号中时分多路复用了左视野和右视野这两 者的影像帧。再现装置102还通过HDMI线缆122与显示装置103之间交换CEC消息。由 此,再现装置102能够对显示装置103询问是否能够应对3D影像的再现。显示装置103是液晶显示器。显示装置103除此之外还可以是等离子显示器及有 机EL显示器等其他方式的平板显示器,或者是投影仪。显示装置103根据影像信号在画面 131上再现影像,根据声音信号,使得从内置的扬声器发出声音。在此,在再现装置102为 2D再现装置时,或者在显示装置103仅能应对2D影像的再现时,画面131上仅再现左视野 或右视野的某一个。另一方面,在再现装置102为3D再现装置且显示装置103能够应对3D 影像时,在画面131上交替地再现左视野和右视野。在显示装置103能够应对3D影像的再现时,显示装置103还搭载有左右信号发送 部132。显示装置103利用该左右信号发送部132,将左右信号LR以红外线或无线的方式向 光栅眼镜104送出。左右信号LR表示此时在画面131上显示的影像是左视野和右视野中的哪个。显示装置103根据识别影像信号所附带的控制信号来识别左视野帧和右视野帧, 使左右信号LR的波形的切换与帧的切换同步。光栅眼镜104包括二张液晶显示面板141L、141R和左右信号接收部142。各液晶 显示面板141L、141R构成左右的各透镜部分。左右信号接收部142接收左右信号LR,并 与其波形的变化相对应地向左右的液晶显示面板141L、141R发送信号。各液晶显示面板 141L、141R对应于该信号,使光在面板整体同样地透射,或者将光遮断。特别是,在左右信号 LR表示左视野的显示时,左眼侧的液晶显示面板141L使光透射,而右眼侧的液晶显示面板 141R将光遮断。在左右信号LR表示右视野的显示时,与上述相反。这样,两张液晶显示面 板141L、141R与帧的切换同步地使光交替地透射。结果,在视听者戴着光栅眼镜104观看 画面131时,左视野只映入该视听者的左眼,而右视野只映入其右眼。此时,对于该视听者 将映入各眼中的影像间的不同作为相对于一个立体物体的两眼视差来感觉,因此,该影像 看起来立体。遥控器105包括操作部和发送部。操作部包括多个按钮。各按钮与如电源的接通 或断开或者BD-ROM盘101的再现开始或停止等这样的再现装置102或显示装置103的各 功能建立了对应。操作部检测用户按下了各按钮,并将确定该按钮的信号传给发送部。发 送部将该信号以红外线或无线的信号顶向再现装置102或显示装置103送出。由此,用户 能够远程操作再现装置102或显示装置103。〈BD-R0M盘上的数据构造>图2是表示BD-ROM盘101上的数据构造的示意图。参照图2,在BD-ROM盘101上 的数据记录区域的最内周部设有BCA(Burst Cutting Area) 201。对于BCA,只允许BD-ROM 驱动器121的访问,而应用程序的访问被禁止。由此,BCA201被用于受著作权保护的技术。 在比BCA201靠外侧的数据记录区域,从内周朝向外周螺旋状地形成有轨道。图2中将轨 道202虚拟地向横向拉伸而进行了描绘。该轨道202的左侧表示盘101的内周部,右侧表 示外周部。如图2所示,轨道202从内周起依次具有导入区域202A、卷区域202B及导出区 域202C。导入区域202A紧靠BCA201的外周侧设置。导入区域202A包括有记录在卷区域 202B中的数据的尺寸及物理地址等、访问卷区域202B所需的信息。导出区域202C设置在 数据记录区域的最外周部,示出了卷区域202B的末端。卷区域202B包含有影像及声音等 的应用数据。卷区域202B分割成被称作“扇区”的小区域。各扇区从卷区域202B的开头起依 次分配了顺序号。将该顺序号称为“逻辑地址(或者逻辑块号)”。从BD-ROM盘101读取 数据,通过指定保存有该数据的扇区的逻辑地址来执行。这样,能够以扇区为单位访问卷区 域202B。并且,在BD-ROM盘101中,逻辑地址与物理地址实质上相等。S卩,在逻辑地址连续 的区域,物理地址也实质上连续。因而,BD-ROM驱动器121能够不使其光拾取器寻址地从 逻辑地址连续的扇区连续地读取数据。《BD-R0M盘上的文件系统》作为卷区域202B的文件系统,使用UDF (Universal Disc Format)。该文件系统除 此之外也可以是IS09660。通过该文件系统,记录在卷区域202B中的数据表现为目录/文 件形式。即,能够以目录为单位或以文件为单位来访问这些数据。更具体地讲,在作为该文件系统使用了 UDF时,卷区域202B包含有目录区域、文件集记述符的记录区域及末端记述符的记录区域。“目录区域”一般有多个,是每个目录区域 构成一个目录的数据的记录区域。“文件集记述符”表示目录区域中记录有根目录的文件入 口(file entry)的扇区的逻辑块号(LBN)。“末端记述符”表示文件集记述符的末端。各目录区域都具有共同的数据构造。各目录区域特别包含有文件入口、目录文件 及下级文件的各记录区域。“文件入口 ”包含有记述符标签、ICB标签及分配记述符。“记述符标签”表示包含 有该记述符标签的数据是文件入口。例如,在记述符标签的值为时,该数据是文件入 口。“ICB标签”表示该文件入口自身的属性信息。“分配记述符”表示记录有属于同一目录 区域的目录文件的扇区的LBN。“目录文件”包含有下级目录的文件识别记述符和下级文件的文件识别记述符。 “下级目录的文件识别记述符”是用于访问位于记录在该目录区域中的目录的下一级的下 级目录的信息。该文件识别记述符特别包含有该下级目录的识别信息、目录名的长度、文件 入口地址及目录名本身。在此,文件入口地址表示记录有该下级目录的文件入口的扇区的 LBN0 “下级文件的文件识别记述符”是用于访问位于记录在该目录区域中的目录的下一级 的下级文件的信息。该文件识别记述符包含有该下级文件的识别信息、文件名的长度、文件 入口地址及文件名本身。在此,文件入口地址表示该下级文件的文件入口的LBN。只要追溯 到下级目录/文件的文件识别记述符,就能够从根目录的文件入口依次到达下级目录/下 级文件的文件入口。“下级文件”包含有位于记录在该目录区域中的目录的下一级的下级文件的文件 入口和实体。“文件入口”包含有记述符标签、ICB标签及分配记述符。“记述符标签”表示 包含有该记述符标签的数据是文件入口。“ICB标签”表示该文件入口自身的属性信息。“分 配记述符”表示构成其下级文件的实体的各区段的配置。在此,“区段”是指逻辑地址连续 的数据串。各区段分别设有一个分配记述符。因而,将下级文件分割为多个区段时,文件入 口包含有多个分配记述符。更具体地讲,分配记述符包含有各区段的尺寸和LBN。并且,分 配记述符的高位2比特表示在该LBN的扇区是否实际记录有区段。即,该高位2比特为“0” 时,表示对该扇区已经划分了区段并且为已记录,该高位2比特为“ 1,,时,表示对该扇区已 经划分了区段但是为未记录。通过参照各文件的文件入口的分配记述符,能够获知构成该 文件的各区段的逻辑地址。与利用了 UDF的上述的文件系统一样,在卷区域202B的文件系统中,一般而言,在 将记录在卷区域202B中的各文件分割成多个区段时,如上述分配记述符那样,表示各区段 的配置的信息一并被记录在卷区域202B中。通过参照该信息,能够获知各区段的配置、特 别是该各区段的逻辑地址。((BD-ROM盘上的目录/文件构造》继续参照图2,在BD-R0M101上的目录/文件构造204中,根(ROOT)目录Ml的 下一级放置BD电影(BDMV :BDMovie)目录M2。在BDMV目录M2的下一级,放置索引文件 (index, bdmv) 242A 和影片对象文件(MovieObJect. bdmv) 242B。索引文件242A是用于管理记录在BD-ROM盘101中的整个内容的信息。该信息特 别包含有用于使再现装置识别该内容的信息、及索引表。索引表规定了构成该内容的标题 与用于控制再现装置的动作的程序之间的对应关系。特别地将该程序称作“对象”。对象的种类有影片对象和BD-J (BDJava (注册商标))对象。图3是表示索引文件M2A内的索引表310的示意图。索引表310包含有“快速 播放” 301、“顶部菜单” 302及“标题k” 303 (k= 1、2、…、n,其中η为1以上的整数)这些 项目。各项目与影片对象MV0-2D、MV0-3D、…、或BD-J对象BDJ0-2D、BDJ0-3D、…中的某 个建立了对应。每当通过用户操作或应用程序将标题或菜单调出时,再现装置102的控制 部参照索引表310的对应项目,从盘101中调出与该项目建立了对应的对象。控制部还根 据所调出的对象执行各种处理。具体而言,对项目“快速播放” 301指定了在盘101被插入 BD-ROM驱动器121时应该调用的对象。对项目“项部菜单」302指定了例如用于在由用户操 作而输入了指令“返回菜单”时将菜单显示在显示装置103上的对象。对项目“标题k”303 分别单独地分配了构成盘101上的内容的标题。例如,在由用户操作指定了再现对象的标 题时,对被分配了该标题的项目“标题k”,指定与该标题对应的用于从AV流文件再现影像 的对象。影片对象文件M2B—般包含有多个影片对象。各影片对象包含导航指令的列。导 航指令是用于使再现装置执行与由一般的DVD播放器进行的再现处理相同的再现处理的 控制指令。导航指令的种类具有例如与标题对应的播放列表文件的读取命令、播放列表文 件所示的AV流文件的再现命令以及向其他标题的迁移命令。导航指令通过解释器型语言 来记述,由组装在再现装置中的解释器即工作控制程序解读,使该控制部执行所需的工作。 导航指令由操作代码和操作数构成。操作代码表示标题的分支和再现及运算等应使再现装 置执行的操作的内容。操作数表示标题号等该操作的对象的识别信息。再现装置102的控 制部例如对应于用户的操作调用各影片对象,以列的顺序执行包含在该影片对象中的导航 指令。由此,再现装置102与一般的DVD播放器一样,首先,将菜单显示在显示装置103上, 使用户选择指令。接着,再现装置102对应于所选择的指令,进行标题的再现开始/停止以 及向其他标题的切换等使再现的影像的行进动态地变化。如图2所示,BDMV目录242还包含有播放列表(PLAYLIST)目录M3、片断(clip) 信息(CLIPINF)目录 M4、流(STREAM)目录 M5、BD-J 对象(BDJO BD Java Object)目录 246 及 Java 档案(JAR Java Archive)目录 247。STREAM 目录 245 中放置有三种 AV 流文件(00001. m2ts) 245A、(00002. m2ts) 245B、 (00003. m2ts)M5C。“AV流文件”是影像内容的实体,表示影像、声音、字幕等。AV流文件 的种类有2D · AV流文件、左视野流文件、右视野流文件及深度映射AV流文件。“2D · AV流 文件”是指,只能单独用于2D影像的再现的AV流文件。“左视野流文件”是指,表示3D影 像的左视野的AV流文件。“右视野流文件”是指,表示3D影像的右视野的AV流文件。左视 野流文件和右视野流文件成对地用于3D影像的显示。“深度映射AV流文件”是指,表示3D 影像的深度映射的AV流文件。深度映射AV流文件以与2D -AV流文件的组合用于3D影像 的再现。在图2所示的例子中,第一 AV流文件(00001. m2ts)245A是2D · AV流文件,并且 也是左视野流文件。第二 AV流文件(00002. m2ts) 245B是右视野流文件,以与第一 AV流文 件M5A的组合用于3D影像的再现。第三AV流文件(00003. m2ts) 245C是深度映射AV流 文件,以与第一 AV流文件M5A的组合用于3D影像的再现。CLIPINF目录M4中放置有三种片断信息文件(00001. clpi) 244A、(00002. clpi)244B、(00003. clpi)244C。“片断信息文件”与AV流文件之间一对一地建立了对应,主要表示该AV流文件所表示的影像的显示时间与该AV流文件内的逻辑地址之间的对应 关系。片断信息文件的种类有2D片断信息文件、左视野片断信息文件、右视野片断信息文 件及深度映射片断信息文件,是应分别与2D · AV流文件、左视野流文件、右视野流文件、及 深度映射AV流文件建立了对应的片断信息文件。在图2所示的例子中,第一片断信息文 件(00001. clpi) 244A是2D片断信息文件,并且也是左视野片断信息文件,与第一 AV流文 件(00001. m2ts)M5A建立了对应。第二片断信息文件(00002. clpi) M4B是右视野片断 信息文件,与第二 AV流文件(00002. m2ts) 245B建立了对应。第三片断信息文件(00003. clpi) 244C是深度映射片断信息文件,与第三AV流文件(00003. m2ts) 245C建立了对应。PLAYLIST目录M3中放置有三种播放列表文件(00001. mpls) 243A、(00002. mpls) 243B, (00003. mpls) 243C。“播放列表文件”规定了 AV流文件的再现路径、即AV流文件 的解码对象的部分和其解码顺序。播放列表文件的种类有2D播放列表文件和3D播放列表 文件。“2D播放列表文件”是指,规定了 2D ·Αν流文件的再现路径的播放列表文件。“3D播 放列表文件”是指,规定了左视野流文件和右视野流文件成对时的再现路径、或者2D ·Αν流 文件和深度映射AV流文件成对时的再现路径的播放列表文件。第一播放列表文件(00001. mpls) 243A是2D播放列表文件,第二播放列表文件(00002. mpls) 243B和第三播放列表文 件(00003. mpls) 243C都是3D播放列表文件。特别是,在根据左视野流文件和右视野流文 件的组合再现3D影像时,利用第二播放列表文件M;3B。另一方面,在根据2D ·Αν流文件和 深度映射流文件的组合再现3D影像时,利用第三播放列表文件M3C。BDJO目录Μ6中放置有BD-J对象文件(XXXXX. bdjo) M6A。BD-J对象文件M6A 包含有一个BD-J对象。BD-J对象是用于使安装在再现装置102中的Java虚拟机执行标题 的再现处理及图形影像的描绘处理的的字节代码程序。BD-J对象通过Java语言等的编译 器型语言记述。BDJ对象包含有应用管理表和参照对象的播放列表文件的识别信息。应用 管理表是应使Java虚拟机执行的Java应用程序和其执行时期(生命周期)的列表。参照 对象的播放列表文件的识别信息是用于识别与再现对象的标题相对应的播放列表文件的 信息。Java虚拟机按照用户的操作或应用程序调用各BD-J对象,按照包含在该BD-J对象 中的应用管理表执行Java应用程序。由此,再现装置102使再现的各标题的影像的行进动 态变化,或者使图形影像与标题的影像相独立地显示在显示装置103上。JAR目录247中放置有JAR文件(YYYYY. jar) M7A。JAR文件M7A —般包括多个 按照BD-J对象所表示的应用管理表应执行的Java应用程序的主体。Java应用程序与BD-J 对象一样,是用Java语言等编译器型语言记述的字节代码程序。在Java应用程序的种类 中,包括使Java虚拟机执行标题的再现处理的种类、和使Java虚拟机执行图形影像的描绘 处理的种类。JAR文件M7A是Java档案文件,当被读入到再现装置102中时在其内部的存 储器中被展开。由此,Java应用程序被保存在其存储器之中。目录/文件构造204具体而言,在BD-ROM盘101的卷区域202B上作为ROOT目录 区域、BDMV目录区域、PLAYLIST目录区域、CLIPINF目录区域、STREAM目录区域、BDJO目录 区域及JAR目录区域来构成。只要追溯到上述文件识别记述符,就能够从ROOT目录的文件 入口依次到达各目录的文件入口。例如,能够从ROOT目录的文件入口到达BDMV目录的文 件入口,进而从BDMV目录的文件入口到达PLAYLIST目录的文件入口。同样,从BDMV目录 的文件入口 23能够到达CLIPINF目录、STREAM目录、BDJO目录及JAR目录区域的各文件入
〈2D影像内容的数据构造>以下,对BDMV目录M2内的文件群中与2D影像内容的再现有关的各文件的数据 构造进行说明。《索引表中记述的各对象》在图3所示的例子中,与项目“标题1”建立了对应的影片对象MV0-2D包含有与使 用了第一播放列表文件M3A的2D影像的再现处理有关的命令群。在由再现装置102参照 了项目“标题1”时,按照该影片对象MV0-2D,从盘101读取第一播放列表文件对3々,沿着由 该第一播放列表文件M3A规定的再现路径执行2D影像的再现处理。此外,在图3所示的例子中,与项目“标题2”建立了对应的BD-J对象BDJ0-2D包 含有与使用了第一播放列表文件M3A的2D影像的再现处理有关的应用管理表。在由再现 装置102参照了项目“标题2”时,按照该BD-J对象BDJ0-2D内的应用管理表,从JAR文件 247A调用Java应用程序并执行该Java应用程序。由此,从盘101读取第一播放列表文件 M3A,沿着由该第一播放列表文件M3A规定的再现路径执行2D影像的再现处理。《2D·AV流文件》第一 AV流文件M5A是MPEG-2传输流(TS)形式的数字流。第一 AV流文件M5A 中多路复用有多个基本流。图4是表示多路复用在第一 AV流文件M5A中的基本流的示 意图。参照图4,第一 AV流文件M5A包含有主视频流401、主音频流402A、402B、演示图形 (PG)流403A、403B、交互图形(IG)流404、副视频流405A、405B及副音频流406。主视频流401表示电影的主影像,副视频流405A、405B表示副影像。在此,主影像 是指电影正文的影像等内容的主要影像,例如是指显示在画面整体上的影像。另一方面,副 影像是指以如在主影像中以小画面进行显示的影像那样利用画中画方式,与主影像同时显 示在画面上的影像。各视频流用MPEG-2、MPEG-4AVC或SMPTE VC-I等运动图像压缩编码方 式编码。主音频流402A、4(^B表示电影的主声音。在此,两个主音频流402A、402B之间语言 不同。副音频流406表示应与该主声音混合的副声音。各音频流用AC-3、杜比数字+ (Dolby Digital Plus “杜比数字”为注册商标)、MLP、DTS (Digital Theater System 注册商标)、 DTS-HD 或线性 PCM(Pulse Code Modulation)等方式编码。各PG流403A、40;3B表示电影的字幕。在此,两个PG流403A、40!3B之间字幕的语 言不同。IG流404表示用于在显示装置103的画面131上构成对话画面的图形用户接口 (GUI)用的图形部件及其配置。基本流401-406由包ID(PID)来识别。例如,主视频流401被分配了 16进制数值 0x1011作为PID。对主音频402A、402B分配0x1100至OxlllF中的任意的值作为PID。对 PG流403A、40;3B分配0x1200至0xl21F中的任意的值作为PID。对IG流404分配0x1400 至0xl41F中的任意的值作为PID。对副视频流405A、405B分配OxlBOO至OxlBlF中的任意 的值作为PID。对副音频流406分配OxlAOO至OxlAlF中的任意的值作为PID。图5是表示多路复用在2D · AV流文件513内的各基本流501、504、507、510的包 的配置的示意图。首先,将由多个影像帧501构成的视频流501变换成PES包502的列。 接着,将各PES包502变换为TS包503。同样,在将由多个声音帧504构成的音频流变换成PES包505的列之后,再变换成TS包506的列。PG流507及IG流510也一样,在变换成 PES包508、511的列之后变换成TS包509、512的列。最后,将这些TS包503、506、509、512 时分多路复用为一个流513。由此,构成2D · AV流文件513。以下,将视频流作为例子,详细说明图5所示的基本流的包化。图6是表示将包含在视频流600中的图片611-614、…、621-6M按照显示时间顺 序进行表示的示意图。各图片611-614、621-6M表示影像数据的1帧或1场。视频流600 内通过MPEG-2等上述运动图像压缩编码方式压缩有各图片611-614、621-624。在上述编码方式下的各图片的压缩中,利用该图片的空间方向及时间方向上的冗 余。在此,将只利用了空间方向上的冗余的图片的编码称作“图片内编码”。另一方面,将利 用了时间方向上的冗余、即利用了显示顺序连续的多个图片之间的数据的近似性的图片的 编码,称作“图片间预测编码”。在图片间预测编码中,首先,针对编码对象的图片,将显示 时间在其前或其后的其他图片设定为参照图片。接着,在编码对象的图片和该参照图片之 间检测运动矢量,利用该运动矢量进行运动补偿。进而,求出运动补偿后的图片与编码对象 的图片之间的差分值,从该差分值中将空间方向上的冗余去除。这样,各图片的数据量被压 缩。参照图6,包含在视频流600中的图片一般被分割成多个G0P610、620。在此,“GOP ” 是指以I图片为开头的多张连续的图片的列。“I图片”是指通过图片内编码被压缩的图片。 GOP 一般除了 I图片之外还包含有P图片及B图片。“P图片”是通过图片间预测编码被压 缩的图片,将一张显示时间比其靠前的I图片或其他的P图片用作参照图片。“B图片”是 通过图片间预测编码被压缩的图片,将两张显示时间比其靠前或靠后的I图片或P图片用 作参照图片。在图6所示的例子中,各G0P610、620内的图片按照下述顺序被压缩。首先,各 G0P610、620开头的图片被压缩成Itl图片611、17图片621。在此,下标的数字表示按照显示 时间顺序对各图片分配的顺序号。接着,各G0P610、620的第四张图片如图6的箭头所示, 将相同GOP内的Itl图片611、I7图片621作为各自的参照图片而被压缩为P3图片614、P10 图片624。接着,第一 G0P610的第二、三张图片将其前的Itl图片611和其后的P3图片614 作为参照图片,分别被压缩为B1图片612、B2图片613。同样,第二 G0P620的第二、三张图 片,将其前的I7图片621和其后的Pltl图片6M作为参照图片,分别被压缩为&图片622、 B9图片623。如第一 G0P610那样,在P3图片614后续有图片存在的情况下,这些图片也同 样地被压缩。由此,各GOP在开头必定包含有I图片,因此,能够能够按照GOP对各图片进行解 码。例如,在第一 G0P610中,单独对Itl图片611进行解码。接着,利用解码后的Itl图片611 对P3图片614进行解码。接着,利用解码后的Itl图片611和P3图片614,对B1图片612及 4图片613进行解码。这样,视频流600能够实现按照GOP单位的随机访问。因而,能够按 照GOP单位执行视频流600的编辑及再现。图7是表示视频流700的数据构造的详细情况的示意图。如图7所示,在构成实 际的视频流700的各G0P710、720中,除了对图6所示的GOP的实体610、620之外,还对各 图片611、612、…分别单独地赋予了头。将该头与各图片的实体的组合称作“视频访问单 元”。即,各G0P710、720中,按照每张图片分别构成了一个视频访问单元711、712、…。能
15够从视频流700按照视频访问单元单位来读取各图片。参照图7,各G0P710、720的开头的视频访问单元711包含有I图片611的实体和 头。I图片611的实体保存在压缩图片数据711E中。头包含有访问单元(AU)识别代码 711A、序列头711B、图片头711C及补充数据711D。AU识别代码711A是表示各视频访问单 元的开头的规定的符号。序列头711B也称作GOP头,包含有在该G0P710整体中通用的信 息、例如分辨率、帧速率、纵横比及位速率。图片头711C包含有编码方式的种类等I图片611 的解码所需的信息。补充数据711D包含有除了 I图片611的解码之外的相关的附加信息、 例如表示隐藏字幕(closed caption :CC字幕)的文字信息及时间代码信息。各G0P710、 720的第二个之后的视频访问单元712除了头不包含有序列头711B这一点之外,与开头的 视频访问单元711构造相同。视频访问单元711、712的各部的具体的内容因视频流700的 编码方式而不同。例如,在编码方式为MPEG-4AVC时,视频访问单元711由多个NAL单元构 成,AU识别代码711A、序列头711B、图片头711C、及补充数据711D分别相当于AU定界符 (Access Unit Delimiter)、SPS (序列参数集)、PPS (图片参数集)及 SEI (Supplemental Enhancement Information 补充增强信息)。图8是表示向PES包802保存视频流801的保存方法的详细情况的示意图。在 此,在实际的视频流中,图片不是以显示时间顺序而是以编码顺序被多路复用。即,如图8 所示,在构成视频流801的各视频访问单元中,从开头依次保存有I图片yyl、P图片yy2、B 图片yy3、yy4、…。P图片yy2的编码中利用I图片yyl作为参照图片,在各B图片yy3、 yy4的编码中利用I图片yyl和P图片yy2作为参照图片。这些视频访问单元被一个一个 地保存在不同的PES包802中。参照图8,各PES包802包含有PES有效载荷802P和PES 头802H。各视频访问单元保存在PES有效载荷802P中。另一方面,各PES头802H包含有 保存在相同的PES包802的PES有效载荷802P中的图片的显示时刻即PTS (!Presentation Time-Stamp)、以及该图片的解码时刻即 DTS (Decoding Time-Stamp)。与图8所示的视频流801 —样,图5所示的其他基本流也保存在一系列的PES包 的各PES有效载荷中。此外,各PES包的PES头包含有保存在该PES包的PES有效载荷中 的数据的PTS。图9是表示构成图5所示的2D · AV流文件513的TS包901及源包902的形式 的示意图。TS包901是188比特长的包,如图9(a)所示,由4比特长的TS头901H和184 比特长的TS有效载荷901P构成。保存有图5所示的各基本流的PES包,分别保存在一 般被分割成多个部分且每个部分不同的TS包901的TS有效载荷901P中。TS头901H包 含有PID。该PID表示在从保存在相同的TS包901的TS有效载荷901P中的数据复原 PES包802时,保存在该PES有效载荷802P中的数据所属的基本流。在将2D · AV流文件 513记录在BD-ROM盘101中时,如图9(b)所示,进一步对各TS包901赋予4比特长的头 (TP-Extra-Header) 902H。该头 902H 特别包含有 ATS (Arrival-Time-Stamp)。ATS 表示应 该向后述的系统目标解码器内的PID过滤器开始传送该TS包901的时刻。由该头902H和 TS包901的组合构成的192比特长的包902称“源包”。该源包902被写入2D · AV流文件 513中。结果,在2D ·Αν流文件513中,如图9(c)所示,多个源包902按顺序排列。各源包 902中,从2D -AV流文件513的开头依次分配顺序号0、1、2、…。将该顺序号称作“SPN(源 包号码)”。
包含在AV流文件中的TS包的种类除了从图4、5所示的基本流变换的种类之外, ^SW PAT (Program Association Table i @ ^ ) >PMT (Program Map Table 目日央身寸 表)、及PCR(Program Clock Reference 节目时钟基准)。PCR、PMT及PAT是由欧洲数字 广播标准设定的,本来具有规定构成一个节目的部分传输流的作用。通过利用PCR、PMT及 PAT,将AV流文件也与该部分传输流同样地规定。具体而言,PAT表示包含在相同的AV流文 件中的PMT的PID。PAT自身的PID是0。PMT包括包含在相同的AV流文件中的、表示影像、 声音、字幕等的各基本流的PID及其属性信息。PMT还包括关于该AV流文件的各种描述符 (也称作记述符)。在描述符中,特别包括表示该AV流文件的复制许可/禁止的复制控制 信息。PCR包括表示应与该包的ATS对应的STC (System Time Clock)的值的信息。在此, STC是在解码器内作为PTS及DTS的基准使用的时钟。解码器利用PCR使STC与ATS的基 准即ATC同步。图10是表示PMT1010的数据构造的示意图。PMT1010从开头依次包含有PMT头 1001、多个描述符1002、以及多个流信息1003。PMT头1001表示包含在该PMT1010中的数 据的长度等。各描述符1002是关于包含有该PMT1010的AV流文件整体的描述符。前面 描述的复制控制信息包含在一个描述符1002中。流信息1003是关于包含在AV流文件中 的各基本流的信息,被分配给每一个不同的基本流。各流信息1003包含有流类型1003A、 PIDlOOiBB及流描述符1003C。流类型1003A包含有在该基本流的压缩中使用的编解码器的 识别信息等。PIDlOOiBB表示该基本流的PID。流描述符1003C包含有该基本流的属性信息、 例如帧速率及纵横比。通过利用PCR、PMT及PAT,能够使再现装置内的解码器将AV流文件与基于欧洲数 字广播标准的部分传输流同样地处理。由此,能够确保BD-ROM盘101用的再现装置与基于 欧洲数字广播标准的终端装置之间的互换性。《2D片断信息文件》图11是表示第一片断信息文件(00001. clpi)244A中被用作2D片断信息文件的 部分的数据构造的示意图。2D片断信息文件一般具有该数据构造。参照图11,第一片断信 息文件M4A包含有片断信息1101、流属性信息1102及入口映射1103。片断信息1101如图11所示,包含有系统速率1101A、再现开始时刻1101B及再现 结束时刻1101C。系统速率1101A表示第一 AV流文件M5A内的“TS包”在再现装置102 内从读缓冲器向系统目标解码器传送时的传送速度的最高值。另外,读缓冲器和系统目标 解码器将在后面描述。在第一 AV流文件M5A中,设定源包的ATS的间隔以将TS包的传送 速度抑制为系统速率以下。再现开始时刻1101B表示第一 AV流文件M5A开头的视频访问 单元的PTS、例如开头的影像帧的PTS。再现结束时刻1101C表示从第一 AV流文件M5A末 端的视频访问单元的PTS延迟了规定量的STC的值,例如对末端的影像帧的PTS加上每一 帧的再现时间的值。图12是表示流属性信息1102的数据构造的示意图。流属性信息1102如图12所 示,是包含在第一 AV流文件M5A中的各基本流的PID1201与其属性信息1202之间的对应 表。在此,属性信息1202因视频流、音频流、PG流及IG流而分别不同。例如,与主视频流 的PIDOxlOll建立了对应的属性信息1210包含有在该视频流的压缩中使用的编解码器的 种类1211、构成该视频流的各图片的分辨率1212、纵横比1213及帧速率1214。另一方面,与主音频流的PIDOxllOl建立了对应的属性信息1220包含有在该音频流的压缩中使用的 编解码器的种类1221、包含在该音频流中的信道数1222、语言1223及采样频率1224。这些 属性信息1202通过再现装置102被用于解码器的初始化。图13(a)是表示入口映射1103的数据构造的示意图。入口映射1103如图13(a) 所示,包含有按第一 AV流文件M5A内的视频流来分配的表1300。各表1300与作为该表 的分配目标的视频流的PID建立对应。各表1300包含有入口映射头1301和多个入口点 1302。入口映射头1301包含有与该表1300建立了对应的PID、和包含在该表1300中的入 口点1302的总数。入口点1302将PTS1303和SPN1304的对与分别不同的入口点ID(EP_ ID) 1305建立对应。PTS1303与包含在作为各部分1300的分配目标的的视频流中某个I图 片的PTS相等。SPN1304与保存有该I图片的源包群的开头的SPN相等。图13(b)是表示包含在第一 AV流文件M5A中的源包中通过入口映射1103与各 EP_ID1305建立了对应的源包的示意图。再现装置102能够利用入口映射1103,在从视频 流再现影像的再现期间中,确定于任意时刻的场景相对应的第一 AV流文件M5A内的SPN。 例如,在快进再现及倒回再现等的特殊再现中,再现装置102根据入口映射1103确定与各 EP_ID1305建立了对应的SPM304的源包,并选择性地提取该源包进行解码。由此,选择性 地再现I图片。由此,再现装置102能够在不对第一 AV流文件M5A自身进行解析的情况 下高效地处理特殊再现。《2D播放列表文件》图14是表示2D播放列表文件1400的数据构造的示意图。图2所示的第一播放 列表文件M3A具有该数据构造。2D播放列表文件1400规定了 2D -AV流文件1404的再现 路径、即该2D · AV流文件1404的应该被解码的部分Pl、P2、P3及其解码顺序。2D播放列 表文件1400特别用PTS来规定各部分PI、P2、P3的范围。所规定的PTS利用与该2D · AV 流文件1404建立了对应的片断信息文件1403而被变换为该AV流文件1404内的SPN。结 果,通过SPN来确定各部分P1、P2、P3的范围。另外,不同于图14,部分P1、P2、P3中的某个 也可以是不同于2D · AV流文件1404的另外的AV流文件的一部分。如图14所示,2D播放列表文件1400包含有一个以上播放项目(PI)信息1401。各 播放项目信息1401由固有的播放项目ID来识别。各播放项目信息1401用一对PTS来规 定再现路径内的不同的再现区间。例如,第一播放项目信息PI#1用表示开始时刻的PTSTl 和表示结束时刻的PTST2的对来规定第一再现区间。开始时刻Tl和结束时刻T2分别利用 2D ·片断信息文件1403被变换为2D · AV流文件1404内的SPNA1、A2。结果,该再现区间 中应该被解码的部分Pl的范围通过其两端的SPNA1、A2来确定。如图14所示的PI#1_3那 样,在多个播放项目信息1401记述在2D播放列表文件1400内时,其记述顺序表示对应的 再现区间的再现路径内的顺序。在此,将连结由各播放项目信息1401规定的再现区间而成 的一系列的再现路径称作“主路径”。并且,有时也将规定主路径的一系列的播放项目信息 ΡΙ#1-3称作“主路径” 1405。2D播放列表文件1400还包含有入口标记1402。入口标记1402表示主路径1405 中应该实际开始再现的时间。能够在由播放项目信息1401规定的再现区间内添加入口标 记1402。例如,如图14所示,也可以对一个播放项目信息PI#1设定多个入口标记1402。入 口标记1402特别用于在寻找起始点再现中检索其再现开始位置。例如,在2D播放列表文件1400规定电影标题的再现路径时,入口标记1402添加在各章节的开头。由此,再现装置 102按每章节来再现该电影标题。图15是表示播放项目信息1500的数据构造的示意图。参照图15,播放项目信息 1500包含有参照片断信息1501、再现开始时刻1502、再现结束时刻1503、连接条件1504及 流选择表1505。参照片断信息1501是用于识别从PTS变换为SPN所需的片断信息文件的 信息。再现开始时刻1502和再现结束时刻1503表示AV流文件的应该被解码的部分的开 头和末尾的各PTS。再现装置102根据参照片断信息1501所示的片断信息文件,参照其入 口映射,取得与再现开始时刻1502及再现结束时刻1503各自对应的SPN。由此,确定应该 从AV流文件读取的部分,对该部分进行再现处理。连接条件1504规定了在将由再现开始时刻1502和再现结束时刻1503规定的再 现区间内的影像、与由主路径上前一个播放项目信息规定的再现区间内的影像连接时的条 件。连接条件1504中例如有“1”、“5”、“6”这三种。在连接条件1504为“1”时,不需要一 定使从由该播放项目信息规定的AV流文件的部分开始再现的影像与从由紧靠其前的播放 项目信息规定的AV流文件的部分开始再现的影像之间无缝地连接。另一方面,在连接条件 1504为“ 5 ”或“ 6 ”时,这两个影像必须要无缝地连接。图16是表示连接条件1504为“5”或“6”时、由连接对象的各播放项目信息规定 的再现区间之间的关系的示意图。在连接条件1504为“5”时,如图16(a)所示,两个播放 项目信息PI#1、PI#2之间也可以有STC中断。即,在主路径上位于前面的第一播放项目信 息PI#1所规定的AV流文件的第一部分1601的末端的PTSTE、和位于后面的第二播放项目 信息PI#2所规定的AV流文件的第二部分1602的开头的PTSTS之间也可以不连续。但是, 必须要满足几个限制条件。例如,需要将各部分1601、1602制作成,使得即使将与第一部分 1601连续的第二部分1602供给至解码器,该解码器也能够顺利地继续解码处理。此外,必 须使包含在第一部分1601中的音频流的末端帧与包含在第二部分1602中的音频流的开头 帧相互重复。另一方面,在连接条件1504为“6”时,如图16(b)所示,第一部分1601和第 二部分1602在解码器的解码处理中必须能够作为一个系列的部分进行处理。S卩,在第一部 分1601和第二部分1602之间,STC和ATC都要连续。再次参照图15,流选择表1505表示从再现开始时刻1502起到再现结束时刻1503 为止的期间,能够通过再现装置102内的解码器从AV流文件中选择的基本流的列表。流选 择表1505特别包含有多个流入口 1509。各流入口 1509包含有流选择号1506、流路径信息 1507及流识别信息1508。流选择号1506是各流入口 1509的顺序号,在由再现装置102识 别基本流时使用。流路径信息1507是表示选择对象的基本流所属的AV流文件的信息。例 如,在流路径信息1507表示“主路径”时,该AV流文件与参照片断信息1501所示的片断信 息文件相对应。另一方面,在流路径信息1507表示“子路径ID = 1”时,选择对象的基本流 所属的AV流文件是包含在子路径ID = 1的子路径中的子播放项目信息的一个规定的。在 此,该子播放项目信息是使其规定的再现区间包含在从再现开始时刻1502起至再现结束 时刻1503为止之间。另外,子路径及子播放项目信息在下节中描述。流识别信息1508表 示多路复用在由流路径信息1507确定的AV流文件中的基本流的PID。该PID所表示的基 本流能够在从再现开始时刻1502起至再现结束时刻1503为止之间进行选择。另外,图15 中未进行图示,流入口 1509还记录有各基本流的属性信息。例如,音频流、PG流及IG流的各属性信息表示语言的种类。图17是表示再现路径包含有子路径时的2D播放列表文件1700的数据构造的示 意图。2D播放列表文件1700也可以如图17所示,除了主路径1701之外还规定了一个以上 子路径。各子路径1702、1703表示与主路径1701并列的再现路径。子路径1702、1703按 照登录在2D播放列表文件1700中的顺序被分配顺序号。该顺序号作为子路径ID而用于 各子路径的识别。如主路径1701是连结各播放项目信息#1-3所规定的再现区间而成的一 系列的再现路径那样,各子路径1702、1703是连结各子播放项目信息#1-3所规定的再现区 间而成的一系列的再现路径。子播放项目信息1702A的数据构造与图15所示的播放项目 信息1500的数据构造相同。即,各子播放项目信息1702A包含有参照片断信息、再现开始 时刻及再现结束时刻。子播放项目信息的再现开始时刻和再现结束时刻与主路径1701的 再现时间一样,用时间轴来表示。例如,假定在播放项目信息#2的流选择表1505所包含的 流入口 1509,流路径信息1507表示“子路径ID = 0”,流识别信息1508表示PG流#1的情 况。此时,在子路径ID = 0的子路径1702中,在播放项目信息#2的再现区间,从与子播放 项目信息#2的参照片断信息所示的片断信息文件对应的AV流文件中,选择PG流#1作为 解码对象。子播放项目信息还包含有称作SP连接条件的场。SP连接条件具有与播放项目信 息的连接条件相同的含义。即,在SP连接条件为“5”或“6”时,由相邻的两个子播放项目 信息规定的AV流文件的各部分必须满足与连接条件为“5”或“6”时的上述条件相同的条 件。〈2D再现装置的结构〉以下,对再现装置102从BD-ROM盘101再现上述2D影像内容所需要的结构、即作 为2D再现装置的必要的结构进行说明。图18是2D再现装置1800的功能框图。参照图18,2D再现装置1800包含有BD-ROM 驱动器1801、再现部1800A及控制部1800B。再现部1800A包含有读缓冲器1802、系统目标 解码器1803及平面加法部1810。控制部1800B包含有动态脚本存储器1804、静态脚本存 储器1805、程序执行部1806、再现控制部1807、播放器变量存储部1808及用户事件处理部 1809。在此,再现部1800A和控制部1800B安装在彼此不同的集成电路中。此外,也可以将 两者结合在一个集成电路中。BD-ROM驱动器1801在向内部插入了 BD-ROM盘101时,对该盘101照射激光并检 测其反射光的变化。然后,根据该反射光的光量的变化,读取记录在盘101中的数据。具体 而言,BD-ROM驱动器1801具备光拾取器即光学头。该光学头包含有半导体激光器、准直透 镜、分束器、物镜、聚光透镜及光检测器。从半导体激光器出射的光束依次经过准直透镜、分 束器及物镜,聚集在BD-ROM盘101的记录层。聚集的光束在该记录层反射/衍射。该反射 /衍射光经过物镜、分束器及聚光透镜之后聚集在光检测器。光检测器生成与其聚光量相对 应的电平的再现信号。并且,从该再现信号调制出数据。BD-ROM驱动器1801按照来自再现控制部1807的请求,从BD-ROM盘101读取数据。 将读取的数据中的AV流文件向读缓冲器1802传送,将索引文件、影片对象文件、及BD-J对 象文件等动态脚本信息向动态脚本存储器1804传送,将播放列表文件及片断信息文件即 静态脚本信息向静态脚本存储器1805传送。
读缓冲器1802、动态脚本存储器1804、及静态脚本存储器1805都是缓冲存储器。 作为读缓冲器1802,能够使用再现部1800A内的存储器元件,作为动态脚本存储器1804及 静态脚本存储器1805,能够使用控制部1800B内的存储器元件。此外,作为这些缓冲存储器 1802、1804、1805,也可以使用一个存储器元件的不同区域。读缓冲器1802保存AV流文件, 动态脚本存储器1804保存动态脚本信息,静态脚本存储器1805保存静态脚本信息。系统目标解码器1803按照源包单位从读缓冲器1802读取AV流文件并进行多重 分离处理,进而对分离后的各基本流进行解码处理。在此,将各基本流的解码所需要的信息 例如编解码器的种类及流的属性预先从再现控制部1807向系统目标解码器1803传送。系 统目标解码器1803还将解码后的主视频流、副视频流、IG流及PG流分别按照视频访问单 元作为主影像平面数据、副影像平面数据、IG平面数据及PG平面数据发送。另一方面,系 统目标解码器1803将解码后的主音频流和副音频流混合之后向显示装置103的内置扬声 器103A等声音输出装置发送。此外,系统目标解码器1803还从程序执行部1806接收图形 数据。该图形数据用于将⑶I用的菜单等图形显示在画面上,通过JPEG或PNG等光栅数据 进行表现。系统目标解码器1803对该图形数据进行处理之后作为图像平面数据发送。另 外,系统目标解码器1803的详细情况后述。用户事件处理部1809通过遥控器105或再现装置102的前面板检测用户的操作, 按照其操作内容,对程序执行部1806或再现控制部1807委托处理。例如,在用户按下遥控 器105的按钮而指示了弹出菜单的显示时,用户事件处理部1809检测到该按下而识别该按 钮。用户事件处理部1809还向程序执行部1806委托与该按钮对应的指令的执行即弹出菜 单的显示处理。另一方面,例如在用户按下遥控器105的快进或倒回按钮时,用户事件处理 部1809检测到该按下而识别该按钮。用户事件处理部1809还向再现控制部1807委托当 前再现中的播放列表的快进或倒回处理。再现控制部1807控制将AV流文件及索引文件等各种数据从BD-ROM盘101向读缓 冲器1802、动态脚本存储器1804、及静态脚本存储器1805传送的处理。在该控制中,利用用 于管理图2所示的目录/文件构造204的文件系统。即,再现控制部1807利用文件打开用 的系统调用,使BD-ROM驱动器1801将各种文件向各缓冲存储器1802、1804、1805传送。在 此,文件打开是指一系列的处理。首先,通过系统调用对文件系统传递检索对象的文件名, 从目录/文件构造204检索该文件名。在该检索成功时,首先将传送对象的文件的文件入 口传送至再现控制部1807内的存储器中,在该存储器内生成FCB(File Control Block 文 件控制块)。之后,将传送对象的文件的文件句柄从文件系统返回给再现控制部1807。此 后,再现控制部1807通过将该文件句柄提示给BD-ROM驱动器1801,能够使BD-ROM驱动器 1801将该传送对象的文件从BD-ROM盘101向各缓冲器存储器1802、1804、1805传送。再现控制部1807控制BD-ROM驱动器1801和系统目标解码器1803,从AV流文件 解码出影像数据和声音数据。具体而言,再现控制部1807首先按照来自程序执行部1806 的命令、或者来自用户事件处理部1809的委托,从静态脚本存储器1805读取播放列表文件 并对其内容进行解释。接着,再现控制部1807按照该解释出的内容、特别是再现路径,对 BD-ROM驱动器1801和系统目标解码器1803指定再现对象的AV流文件,指示其读取处理 及解码处理。将这样的基于播放列表文件的再现处理称作“播放列表再现”。此外,再现控 制部1807利用静态脚本信息对播放器变量存储部1808设定各种播放器变量。再现控制部1807还参照这些播放器变量,对系统目标解码器1803指示解码对象的基本流,并且提供各 基本流的解码所需要的信息。 播放器变量存储部1808是用于存储播放器变量的寄存器群。播放器变量的种类 有系统参数(SPRM)和通用参数(GPRM)。SPRM表示再现装置102的状态。图19是SPRM的 一览表。各SPRM被分配有顺序号1901,各顺序号1901分别与变量值1802建立了对应。主 要的SPRM的内容如下所示。在此,括号内的数字表示顺序号1901。
0171]SPRM0)语言代码0172]SPRM1)主音频流号码0173]SPRM2)字幕流号码0174]SPRM3)角度号码0175]SPRM4)标题号码0176]SPRM5)_节号码0177]SPRM6)程序号码0178]SPRM7)/J、区号码0179]SPRM8)选择键信息0180]SPRM9)导航定时器0181]SPRM10)再现时刻信息0182]SPRM11)卡拉OK用混合模式0183]SPRM12)家长管理用国家信息0184]SPRM13)家长管理水平0185]SPRM14)播放器设定值(视频)0186]SPRM15)播放器设定值(音频)0187]SPRM16)音频流用语言代码0188]SPRM17)音频流用语言代码(扩展)0189]SPRM18)字幕流用语言代码0190]SPRM19)字幕流用语言代码(扩展)0191]SPRM20)播放器地区码0192]SPRM21)副视频流号码0193]SPRM22)副音频流号码0194]SPRM23)再现状态0195]SPRM24)保留0196]SPRM25)保留0197]SPRM26)保留0198]SPRM27)保留0199]SPRM28)保留0200]SPRM29)保留0201]SPRM30)保留0202]SPRM31)保留0203]SPRM10)表示解码处理中的图片的PTS,每当该图片被解码之后写入主影像平面存储器时进行更新。因而,如果参照SPRM(IO),能够获知当前的再现时刻。SPRM(16)的音频流用语言代码及SPRM(IS)的字幕流用语言代码表示再现装置 102的默认的语言代码。这些代码也能够利用再现装置102的OSD(on screen display 屏幕上显示)等由用户进行变更,也可以经由程序执行部1806由应用程序来进行变更。例 如,在SPRM(16)表示“英语”时,再现控制部1807在播放列表再现处理中,首先从播放项目 信息内的流选择表检索包括“英语”语言代码的流入口。接着,再现控制部1807从该流入 口的流识别信息提取PID并将其传递给系统目标解码器1803。由此,该PID的音频流通过 目标解码器1803被选择并被解码。这些处理能够利用影片对象文件或BD-J对象文件,使 再现控制部1807来执行。再现控制部1807在再现处理过程中,对应于再现状态的变化,更新播放器变量。 再现控制部1807特别对SPRM(I)、SPRM(2)、SPRM(21)及SPRMQ》进行更新。它们依次表 示处理中的音频流、字幕流、副视频流及副音频流的各流选择号。例如,假定由程序执行部 1806更新了 SPRM⑴的情况。再现控制部1807此时,首先从当前时刻处于再现处理中的播 放项目信息内的流选择表检索包含有如下的流选择号的流入口,所述流选择号是与变更后 的SPRM(I)所示的流选择号相等的流选择号。再现控制部1807接着,从该流入口内的流识 别信息提取PID并传递给系统目标解码器1803。由此,该PID的音频流被通过系统目标解 码器1803被选择并被解码。由此,对再现对象的音频流进行切换。同样,也能够对再现对 象的字幕及副视频流进行切换。程序执行部1806是处理器,用于执行保存在影片对象文件及BD-J对象文件中的 程序。程序执行部1806按照各程序特别进行如下的控制(1)命令再现控制部1807进行 播放列表再现处理;(2)将菜单用或游戏用的图形数据生成为PNG或JPEG的光栅数据,并 将该光栅数据传送给系统目标解码器1803而与其他的影像数据合成。这些控制的具体内 容能够通过程序的设计比较自由地进行设计。即,这些控制内容由BD-ROM盘101的写作工 序中的影片对象文件及BD-J对象文件的编程工序来决定。平面加法部1810从系统目标解码器1803接收主影像平面数据、副影像平面数据、 IG平面数据、PG平面数据、及图像平面数据,并将这些数据相互重叠而合成一个影像帧或 场。将合成后的影像数据发送给显示装置103,并显示在其画面上。《系统目标解码器》图20是系统目标解码器1803的功能框图。参照图20,系统目标解码器1803包 含有源拆包器2010、ATC计数器2020、第一 27MHz时钟2030、PID过滤器2040、STC计数器 (STCl) 2050、第二的27MHz时钟2060、主影像解码器2070、副影像解码器2071、PG解码器 2072、IG解码器2073、主声音解码器2074、副声音解码器2075、图像处理器2080、主影像平 面存储器2090、副影像平面存储器2091、PG平面存储器2092、IG平面存储器2093、图像平 面存储器2094、及声音混合器2095。源拆包器2010从读缓冲器1802读取源包,从该源包中取出TS包并发送给PID过 滤器2040。源拆包器2010还根据各源包的ATS来调整其发送时刻。具体而言,源拆包器 2010首先监视由ATC计数器2020生成的ATC的值。在此,ATC的值通过ATC计数器2020, 对应于第一 27MHz时钟2030的时钟信号的脉冲而递增。源拆包器2010接着,在ATC的值 与源包的ATS —致的瞬间,将从该源包取出的TS包以记录速度I TS1向PID过滤器2040传送。 PID过滤器2040首先在从源拆包器2010送出的TS包中选择PID与由再现控制部 1807预先指定的PID —致的TS包。PID过滤器2040接着将所选择的TS包对应于该PID向 各解码器2070-2075传送。例如,在PID为0x1011时,将该TS包向主影像解码器2070传 送。此外,在 PID 属于 0xlB00-0xlBlF、0xll00-0xlllF、0xlA00-0xlAlF、0xl200-0xl21F、及 0xl400-0xl41F的各范围时,将对应的TS包分别向副影像解码器2071、主声音解码器2074、 副声音解码器2075、PG解码器2072及IG解码器2073传送。PID过滤器2040还利用各TS包的PID从该TS包中检测PCR。PID过滤器2040此 时将STC计数器2050的值设定为规定值。在此,STC计数器2050的值对应于第二 27MHz时 钟2060的时钟信号的脉冲递增。此外,预先从再现控制部1807对PID过滤器2040指示应 该对STC计数器2050设定的值。各解码器2070-2075将STC计数器2050的值用作STC。 即,将对从PID过滤器2040送出的TS包进行解码处理的时期与该TS包所示的PTS或DTS 相匹配。主影像解码器2070如图20所示,包含有TB (Transport Stream Buffer 传输流 缓冲器)2001、MB (Multiplexing Buffer 多路复用缓冲器)2002、EB (Elementary Stream Buffer 基本流缓冲器)2003、压缩影像解码器(Dec) 2004、及DPB (Decoded Picture Buffer 解码图片缓冲器)2005<^82001、]\^2002丄82003、及0 82005都是缓冲器存储器,分 别利用内置于主影像解码器2070的存储器元件的一个区域。此外,也可以将这些缓冲器中 的某个或全部分离在不同的存储器元件中。TB2001将从PID过滤器2040接收到的TS包原 样储存。MB2002对从储存在TB2001中的TS包复原的PES包进行储存。另外,在从TB2001 向MB2002传送TS包时,从该TS包去除TS头。EB2003从PES包提取编码后的视频访问单 元并进行保存。在该视频访问单元中保存有压缩图片即I图片、B图片、及P图片。另外, 在从MB2002向EB2003传送数据时,从该PES包将PES头去除。压缩影像解码器2004将 MB2002内的各视频访问单元解码为原来的TS包所示的DTS的时刻。在此,对应于保存在该 视频访问单元内的压缩图片的压缩编码方式例如MPEG-2、MPEG-4AVC、及VCl以及流属性, 压缩影像解码器2004对解码方法进行切换。压缩影像解码器2004还将解码后的图片即影 像帧或场向DPB2005传送。DPB2005暂时保持解码后的图片。压缩影像解码器2004在对P 图片及B图片进行解码时,参照保持在DPB2005中的解码后的图片。DPB2005还将所保持的 各图片在原来的TS包所示的PTS的时刻向主影像平面存储器2090写入。副影像解码器2071包含有与主影像解码器2070相同的结构。副影像解码器2071 首先将从PID过滤器2040接收到的副视频流的TS包解码为非压缩的图片。副影像解码器 2071接着,在该TS包所示的PTS的时刻将非压缩的图片写入副影像平面存储器2091。PG解码器2072将从PID过滤器2040接收到的TS包解码为非压缩的图形数据,并 在该TS包所示的PTS的时刻向PG平面存储器2092写入。IG解码器2073将从PID过滤器2040接收到的TS包解码为非压缩的图形数据,并 在该TS包所示的PTS的时刻向IG平面存储器2093写入。主声音解码器2074首先将从PID过滤器2040接收到的TS包存储在内置的缓冲 器中。主声音解码器2074接着从该缓冲器内的各TS包将TS头和PES头去除,并将剩余的 数据解码为非压缩的LPCM声音数据。主声音解码器2074还将该声音数据在原来的TS包所示的PTS的时刻向声音混合器2095送出。主声音解码器2074对应于包含在TS包中的 主音频流的压缩编码方式例如AC-3或DTS、以及流属性,对压缩声音数据的解码方法进行 切换。副声音解码器2075包含有与主声音解码器2074相同的结构。副声音解码器2075 首先将从PID过滤器2040接收到的副音频流的TS包解码为非压缩的LPCM声音数据。副 声音解码器2075接着,在该TS包所示的PTS的时刻将非压缩的LPCM声音数据向声音混合 器2095送出。副声音解码器2075对应于包含在TS包中的副音频流的压缩编码方式例如 杜比数字+、DTS-HD LBR、以及流属性,对压缩声音数据的解码方法进行切换。声音混合器2095使用分别从主声音解码器2074和副声音解码器2075接收到的 非压缩的声音数据进行混合(声音的重合)。声音混合器2095还将由该混合得到的合成音 向显示装置103的内置扬声器103A等送出。图像处理器2080从程序执行部1806接收图形数据即PNG或JPEG的光栅数据。图 像处理器2080此时适当地处理该图形数据并将其写入图像平面存储器2094。<表示2D影像的AV流文件的在盘上的物理配置>在将表示2D影像的AV流文件记录在BD-ROM盘101上时,需要将该AV流文件的 在该盘101上的物理配置设计成使得能够无缝地再现该2D影像。以下对这样的物理配置 进行说明。在此,无缝地再现是指,从AV流文件没有中断而平滑地再现影像及声音。AV流文件作为区段的集合记录在BD-ROM盘101上。在此,逻辑地址在一个区段内 连续。另一方面,如上所述,在BD-ROM盘101上逻辑地址与物理地址实质上相等。因而,在 一个区段内物理地址也实质上连续。因而,BD-ROM驱动器1801使光拾取器不进行寻址地 连续读取一个区段。各区段一般记录于在图2所示的卷区域202B内物理上连续的多个扇区中。这些 扇区属于STREAM目录区域中的AV流文件的记录区域。因而,能够根据记录在该记录区域 内的文件入口处的分配记述符获知各区段的逻辑地址。图21是表示BD-ROM盘101上的区段的物理配置的示意图。参照图21,AV流文件 2100在盘101的轨道202上被分割记录在三个区段2101A、2101B、2101C中。参照图21,各 区段2101A-C自身是连续的,但是不同区段之间是不连续的。为了从这些区段2101A-C无 缝地再现影像,需要使这些区段2101A-C的物理配置满足下述条件。图21所示的箭头群表示再现路径。如这些箭头群Al所示,在从AV流文件2100 再现影像时,区段2101A-C依次被再现装置102读取。在开头的区段2101A的后端EA被读 取时,BD-ROM驱动器1801使由光拾取器进行的读取动作暂时停止,提高BD-ROM盘101的转 速,使接下来的区段2101B的前端TB迅速地移动到光拾取器的位置。由此,用于使光拾取 器暂时停止读取动作、并在此期间将光拾取器定位在下一读取对象区域上的操作称作“跳 跃”。在图21中,在再现路径Al上进行跳跃的期间即“跳跃期间”通过再现路径Al内的凸 部J1、J2来表示。跳跃的种类除了增减BD-ROM盘101的转速的操作之外,还有转速跳跃及聚焦跳 跃。转速跳跃是指使光拾取器在盘的半径方向上移动的操作。聚焦跳跃在BD-ROM盘101为 多层盘时,是指将光拾取器的焦点从一个记录层移动到其他记录层的操作。这些跳跃一般 而言寻址时间较长,并且,因跳跃而跳过了读取的扇区数大,因此特别称作“远跳”。跳跃期间中,光拾取器的读取操作停止。因而,在图21所示的跳跃期间J1、J2,不从轨道202上的 对应部分Gl、G2读取数据。如这些部分Gl、G2的各自的长度所示,将在跳跃期间中读取操 作被跳过的部分的长度称作“跳跃距离”。跳跃距离通常通过该部分的扇区数来表示。上述 的远跳具体定义为跳跃距离超过规定的阈值的跳跃。例如在BD-ROM的规格中,通过BD-ROM 盘的种类和BD-ROM驱动器的关于读取处理的性能,将阈值规定为40000扇区。在跳跃期间中,BD-ROM驱动器1801不能够从BD-ROM盘101读取数据。再现装置 102为了从AV流文件2100无缝地再现影像,只要在跳跃期间中也使系统目标解码器180继 续解码处理,并且维持解码后的影像数据的连续输出即可。为此而下的功夫在盘101上的 区段的物理配置中也是必要的。图22是表示图18所示的2D再现装置内的再现处理系统的示意图。该再现处理 系统将从BD-ROM盘101读取的AV流文件变换为影像数据VD和声音数据AD。参照图22, BD-ROM驱动器1801从BD-ROM盘101按照区段单位读取AV流文件,并以读取速度Rud将该 AV流文件保存在读缓冲器1802中。系统目标解码器1803从读缓冲器1802内的各区段以 平均传送速度I^ext对源包进行读取并解码为影像数据VD和声音数据AD。另外,平均传送速 度Rext不超过图11所示的系统速率1101A的192/188倍。图23是表示在AV流文件的再现处理期间中,存储在读缓冲器1802中的数据量DA 的推移的曲线图。该曲线图是从图21所示的三个区段2101A-C依次再现影像时的图。首先,从BD-ROM盘101向读缓冲器1802读取开头的区段2101A。在该读取期间 PRl中,储存数据量DA如图23的箭头2301所示,以与读取速度Rud和平均传送速度Rext之 差"Rud-Rrart"相等的速度增加。如图21所示,在读取了开头的区段2101A的后端EA时,至下 一区段2101B的前端TB进行跳跃Jl。在该跳跃期间PRJ中,从BD-ROM盘101的数据读取 停止。因而,在图23中如箭头2302所示,储存数据量DA以平均传送速度Rext减少。在此, 假定在读取期间PRl储存在读缓冲器1802中的数据量即开头的区段2101A的尺寸与从该 读取期间PRl至跳跃期间PRJ从读缓冲器1802向系统目标解码器1803传送的数据量相等 的情况。在该情况下,如图23所示,储存数据量DA在跳跃期间PRJ结束时返回为读取期间 PRl开始时的值。如图21所示,紧接着跳跃J1,下一区段2101B的读取开始。在该读取期间 PR2中,在图23中如箭头2303所示,储存数据量DA再次以与数据传送速度之差"Rud-Rext” 相等的速度增加。实际上,BD-ROM驱动器1801使读取/传送动作如图23的箭头2301、2303所示, 不是连续而是断续地进行。由此,使得在各区段的读取期间PR1、PR2内储存数据量DA不超 过读缓冲器1802的容量,即使得读缓冲器1802不产生溢出。因而,图23的箭头2301、2303 实际上是将阶梯状的增加近似表示为直线型的增加。为了即使进行跳跃Jl也从开头的区段2101A和接下来的区段2101B无缝地再现 影像,需要在跳跃期间PRJ整个期间中,维持从读缓冲器1802向系统目标解码器1803的数 据供给,来确保该解码器1803的连续的输出。在此,根据图23可知,只要开头的区段2101A 的尺寸至少与从该读取期间PRl至跳跃期间PRJ从读缓冲器1802向系统目标解码器1803 传送的数据量相等,那么在跳跃期间PRJ的中途,储存数据量DA是不会成为0的。S卩,读缓 冲器1802不产生下溢。如果是这样,在跳跃期间PRJ,系统目标解码器1803能够维持影像 数据的连续输出,因此,能够根据该影像数据进行影像的无缝再现。因而,为了影像的无缝再现,开头的区段2101A的尺寸只要满足下面的式(1)即可。[
权利要求
1.一种记录介质,记录有在平面视觉影像的再现中使用的基础视野流文件、以及与所 述基础视野流文件组合而在立体视觉影像的再现中使用的从属视野流文件,其特征在于,所述记录介质包含有由属于所述基础视野流文件的多个基础视野区段、和属于所述从 属视野流文件的多个从属视野区段交错地配置而成的连续区域,各基础视野区段的尺寸以第一下限值与第二下限值中大的一方作为下限, 决定所述第一下限值,使得在平面视觉影像的再现时,从各基础视野区段起至接下来 的基础视野区段为止的跳跃期间中,在再现装置中不产生缓冲器下溢,决定所述第二下限值,使得在立体视觉影像的再现时,在各基础视野区段接下来的从 属视野区段的读取期间中,在再现装置中不产生缓冲器下溢, 各从属视野区段的尺寸以第三下限值作为下限,决定所述第三下限值,使得在立体视觉影像的再现时,在各从属视野区段接下来的基 础视野区段的读取期间中,不使再现装置产生缓冲器下溢。
2.如权利要求1所述的记录介质,其特征在于, 在所述连续区域中,从属视野区段配置在开头,第η个基础视野区段具有尺寸Sraitl [η],其中η为大于1的整数, 在由包含有第一读缓冲器和第一解码器在内的第一再现装置进行的平面视觉影像 的再现中,从第η个基础视野区段起至第(η+1)个基础视野区段为止的跳跃需要时间 Tjump-2D (η),以速度Rud_2D向所述第一读缓冲器读取各基础视野区段,并且,以平均速度Rratl_2D 从所述第一读缓冲器向所述第一解码器传送所述基础视野流文件,所述第一下限值通过式 (1)的右边来表示,第η个基础视野区段接下来的第(η+1)个从属视野区段具有尺寸&xt2[n+l], 在由包含有第二读缓冲器、第三读缓冲器及第二解码器的第二再现装置进行的立体视 觉影像的再现中,在以速度Rud,向所述第二读缓冲器读取各基础视野区段、以速度Rud,向 所述第三读缓冲器读取各从属视野区段、并且以平均速度Rextl,从所述第二读缓冲器向所 述第二解码器传送所述基础视野流文件时,所述第二下限值通过式O)的右边表示,在所述立体视觉影像的再现中,在以平均速度&xt2-3D从所述第三读缓冲器向所述第二 解码器传送所述从属视野流文件时,所述第三下限值通过式(3)的右边表示,其中, [算式2
3.一种再现装置,用于从记录介质再现影像,其特征在于, 所述再现装置具备读取单元,从所述记录介质,读取在平面视觉影像的再现中使用的基础视野流文件、以 及与所述基础视野流文件组合而在立体视觉影像的再现中使用的从属视野流文件; 分离单元,根据所读取的所述基础视野流文件和所述从属视野流文件分离区段;第一读缓冲器,用于保存所分离的区段中的属于所述基础视野流文件的基础视野区段;第二读缓冲器,用于保存所分离的区段中的属于所述从属视野流文件的从属视野区 段;以及解码器,从各读缓冲器接受包含在各区段中的压缩图片的供给,对所述压缩图片进行 解码;所述记录介质包含有由多个基础视野区段和多个从属视野区段交替地配置而成的连 续区域,各基础视野区段的尺寸将第一下限值和第二下限值中大的一方作为下限, 决定所述第一下限值,使得在平面视觉影像的再现时,在从各基础视野区段起至接下 来的基础视野区段为止的跳跃期间中,不使所述第一读缓冲器产生下溢;决定所述第二下限值,使得在立体视觉影像的再现时,在各基础视野区段接下来的从 属视野区段的读取期间中,不使所述第一读缓冲器产生下溢; 各从属视野区段的尺寸将第三下限值作为下限,设定所述第三下限值,使得在立体视觉影像的再现时,在各从属视野区段接下来的基 础视野区段的读取期间中,不使所述第二读缓冲器产生下溢。
4. 一种集成电路,搭载在用于从记录介质再现影像的再现装置上,其特征在于, 所述再现装置具备读取单元,从所述记录介质,读取在平面视觉影像的再现中使用的基础视野流文件、以 及与所述基础视野流文件组合而在立体视觉影像的再现中使用的从属视野流文件; 分离单元,根据所读取的所述基础视野流文件和所述从属视野流文件分离区段; 第一读缓冲器,用于保存所分离的区段中的属于所述基础视野流文件的基础视野区 段;以及第二读缓冲器,用于保存所分离的区段中的属于所述从属视野流文件的从属视野区段;所述集成电路具备解码器,从各读缓冲器接受包含在各区段中的压缩图片的供给,并对所述压缩图片进 行解码;以及控制单元,控制从各读缓冲器向所述解码器的压缩图片的供给; 所述记录介质包含有由多个基础视野区段和多个从属视野区段交替地配置而成的连 续区域,各基础视野区段的尺寸将第一下限值和第二下限值中大的一方作为下限, 决定所述第一下限值,使得在平面视觉影像的再现时,在从各基础视野区段起至接下 来的基础视野区段为止的跳跃期间中,不使所述第一读缓冲器产生下溢;决定所述第二下限值,使得在立体视觉影像的再现时,在各基础视野区段接下来的从 属视野区段的读取期间中,不使所述第一读缓冲器产生下溢; 各从属视野区段的尺寸将第三下限值作为下限,设定所述第三下限值,使得在立体视觉影像的再现时,在各从属视野区段接下来的基 础视野区段的读取期间中,不使所述第二读缓冲器产生下溢。
全文摘要
本发明的记录介质中,基础视野区段和从属视野区段的各区段交替地排列。基础视野区段的尺寸将第一下限值和第二下限值中大的一方作为下限。从属视野区段的尺寸将第三下限值作为下限。决定第一下限值,使得在平面视觉影像的再现时,在基础视野区段和从属视野区段之间的跳跃中不产生缓冲器下溢,决定第二下限值,使得在立体视觉影像的再现时,在各基础视野区段接下来的从属视野区段的读取期间中不产生缓冲器下溢,决定第三下限值,使得在立体视觉影像的再现时,在各从属视野区段接下来的基础视野区段的读取期间中不产生缓冲器下溢。
文档编号H04N13/00GK102124746SQ20098013187
公开日2011年7月13日 申请日期2009年12月2日 优先权日2008年12月26日
发明者佐佐木泰治, 矢羽田洋 申请人:松下电器产业株式会社
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