JP2000100076A - Digital audio disk, encoding device, decoding device and transmission method - Google Patents

Digital audio disk, encoding device, decoding device and transmission method

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JP2000100076A
JP2000100076A JP28333198A JP28333198A JP2000100076A JP 2000100076 A JP2000100076 A JP 2000100076A JP 28333198 A JP28333198 A JP 28333198A JP 28333198 A JP28333198 A JP 28333198A JP 2000100076 A JP2000100076 A JP 2000100076A
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JP
Japan
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audio
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audio signal
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JP28333198A
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Yoshiaki Tanaka
美昭 田中
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Victor Company of Japan Ltd
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Publication date
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    • GPHYSICS
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To enable a round recording operator to vary the sound recording time and tone of an audio signal when one bit stream data of a stereo 2-channel audio signal and multi-channel audio signal are recorded. SOLUTION: High frequency components of analog input signals of each channel of the stereo 2-channel and multi-channel are cut by one of LPF 201 selected by the sampling frequency specifying signal, and next, high frequency components of the residual region passed through the LPF 201 by one of emphasis circuit 202 similarly selected by the sampling frequency specifying signal are subjected to emphasis process, then coverted into one bit stream signal by a ΔΣmodulation A/D converter 203 and recorded on the audio disk. Thus, the stereo 2-channel and multi-channel audio signals are converted into the one bit stream signal by the same or different sampling rate, resolution of quantization, etc.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、デジタルオーディ
オディスク及びエンコード装置、デコード装置並びに伝
送方法に関する。
The present invention relates to a digital audio disk, an encoding device, a decoding device, and a transmission method.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来のデジタルオーディオディスクとし
ては、CD(コンパクト・ディスク)やDVD(デジタ
ル・ビデオ・ディスク、デジタル・バーサタイル・ディ
スク)が知られている。そして、オーディオ信号はこれ
らの媒体にはPCMデータで記録され、また、CDにお
けるPCMデータは、サンプリング周波数fs=44.
1kHz、量子化ビット数=16ビットである。
2. Description of the Related Art As conventional digital audio disks, CDs (compact disks) and DVDs (digital video disks, digital versatile disks) are known. The audio signal is recorded on these media as PCM data, and the PCM data on the CD has a sampling frequency fs = 44.
1 kHz, the number of quantization bits = 16 bits.

【0003】また、PCMデータ以外に、例えば特開平
6−232755号公報に示されるようにアナログオー
ディオ信号をPCM換算のサンプリング周波数の整数倍
のクロックでΔΣ変調した1ビット形式の符号化信号で
記録することが提案されている。なお、この信号は1ビ
ットストリームデータやDSD(ダイレクト・ストリー
ム・デジタル)データと呼ばれている。また、特開平9
−55026号公報、特開平9−55038号公報、特
開平9−14787号公報には、CDとの互換性を確保
するためにサンプリング周波数fs=44.1kHzの
整数倍の2チャネルのDSDデータを記録したディスク
が提案され、特開平10−21673号公報には各チャ
ネルのサンプリング周波数が同一の6チャネルのDSD
データを記録したディスクが提案されている。
In addition to the PCM data, for example, as shown in JP-A-6-232755, a 1-bit coded signal obtained by Δ で -modulating an analog audio signal with a clock that is an integral multiple of a PCM-converted sampling frequency is recorded. It has been proposed to. This signal is called 1-bit stream data or DSD (direct stream digital) data. In addition, Japanese Patent Application Laid-Open
JP-A-55026, JP-A-9-55038, and JP-A-9-14787 disclose two-channel DSD data that is an integral multiple of the sampling frequency fs = 44.1 kHz in order to ensure compatibility with CDs. A disc on which recording has been proposed has been proposed.
Discs on which data is recorded have been proposed.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところで、このような
DVDオーディオディスクにオーディオ信号を記録する
場合、CDより高密度な光ディスクであるので、長時間
のオーディオ信号を左右2チャネルのステレオ信号の
他、5チャネル、6チャネル、8チャネルのマルチチャ
ネル信号で録音することができる。そこで、録音者側が
ディスクやアルバム、楽曲に応じてチャネル数や、サン
プリング周波数や量子化ビット数を変更して録音した
り、チャネルに応じてサンプリング周波数を変更した
り、また、チャネルに応じて帯域を狭くして録音するこ
とができれば、所望の録音時間のDVDオーディオディ
スクや録音時間や音質が異なる種々のDVDオーディオ
ディスクを実現することができる。また、このような種
々のDVDオーディオディスクは1種類のプレーヤが再
生することができる互換性を有することが必須となる。
When an audio signal is recorded on such a DVD audio disk, since the optical disk has a higher density than a CD, a long-time audio signal can be recorded in addition to left and right two-channel stereo signals. Recording can be performed using multi-channel signals of 5, 6, and 8 channels. Therefore, the recorder changes the number of channels, the sampling frequency and the number of quantization bits according to the disc, album, and music, and records, changes the sampling frequency according to the channel, and changes the bandwidth according to the channel. If the recording time can be reduced, it is possible to realize a DVD audio disk having a desired recording time or various DVD audio disks having different recording times and sound qualities. In addition, it is essential that such various DVD audio discs have compatibility such that one type of player can reproduce them.

【0005】そこで、本発明は、ステレオ2チャネルオ
ーディオ信号とマルチチャネルオーディオ信号の両方の
1ビットストリームデータを録音する場合に、録音者側
がオーディオ信号の録音時間や音質が異なるように、ま
た、略一定の録音時間で録音することができ、また、録
音されたオーディオ信号の録音時間や音質が異なっても
1種類のプレーヤで再生することができるDSD方式の
デジタルオーディオディスク及びエンコード装置、デコ
ード装置並びに伝送方法を提供することを目的とする。
Accordingly, the present invention provides a method for recording a 1-bit stream data of both a stereo 2-channel audio signal and a multi-channel audio signal so that the recording side differs in the recording time and the sound quality of the audio signal, and also substantially. A DSD digital audio disc and an encoding device, a decoding device, and a DSD system capable of recording with a fixed recording time and reproducing with a single type of player even if the recorded audio signal has a different recording time and sound quality. It is intended to provide a transmission method.

【0006】[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は上記目的を達成
するために、ステレオ2チャネルオーディオ信号とマル
チチャネルオーディオ信号を1ビットストリームデータ
に変換する場合に、各チャネルの1ビットストリームデ
ータのサンプリングレート、量子化分解能などを録音者
側が任意に選択可能にして、1ビットストリームデータ
とサンプリングレート及び量子化分解能などを記録媒体
や通信媒体を介して伝送し、再生側でサンプリングレー
ト及び量子化分解能などに基づいて1ビットストリーム
データをアナログ信号に変換するようにしたものであ
る。
SUMMARY OF THE INVENTION In order to achieve the above object, the present invention provides a method for converting a stereo 2-channel audio signal and a multi-channel audio signal into 1-bit stream data by sampling 1-bit stream data of each channel. The recording side can arbitrarily select the rate, quantization resolution, etc., and transmit the 1-bit stream data, the sampling rate, the quantization resolution, etc. via a recording medium or a communication medium, and the sampling rate and the quantization resolution on the reproduction side. The 1-bit stream data is converted into an analog signal based on the above.

【0007】すなわち本発明によれば、ステレオ2チャ
ネルオーディオ信号の1ビットストリームデータが記録
される第1のオーディオエリアと、マルチチャネルオー
ディオ信号を前記ステレオ2チャネルオーディオ信号の
1ビットストリームデータと同一又は異なるサンプリン
グレートでアナログデジタル変換された1ビットストリ
ームデータが記録される第2のオーディオエリアと、前
記第1、第2オーディオエリアに記録されている各1ビ
ットストリームデータの前記サンプリングレートが記録
される制御情報エリアとを、有するデータ構造が記録さ
れたデジタルオーディオディスクが提供される。
That is, according to the present invention, the first audio area in which the 1-bit stream data of the stereo 2-channel audio signal is recorded, and the multi-channel audio signal is the same as or similar to the 1-bit stream data of the stereo 2-channel audio signal. A second audio area in which 1-bit stream data analog-to-digital converted at different sampling rates is recorded, and the sampling rates of each 1-bit stream data recorded in the first and second audio areas are recorded. A digital audio disc on which a data structure having a control information area is recorded is provided.

【0008】また本発明によれば、ステレオ2チャネル
オーディオ信号とマルチチャネルオーディオ信号を請求
項1ないし9のいずれか1つに記載のデジタルオーディ
オディスクのデータ構造にフォーマット化する手段を、
有するエンコード装置が提供される。
According to the present invention, there is provided means for formatting a stereo two-channel audio signal and a multi-channel audio signal into a data structure of a digital audio disc according to any one of claims 1 to 9.
Is provided.

【0009】また本発明によれば、請求項1ないし9の
いずれか1つに記載のデジタルオーディオディスクのデ
ータ構造をデコードする装置であって、前記制御情報エ
リアに記録されているサンプリングレート及び量子化ビ
ット数に基づいて、各チャネルの1ビットストリームデ
ータをアナログオーディオ信号に変換する手段を、有す
るデコード装置が提供される。
Further, according to the present invention, there is provided an apparatus for decoding a data structure of a digital audio disk according to any one of claims 1 to 9, wherein a sampling rate and a quantum stored in the control information area are recorded. Provided is a decoding device having means for converting 1-bit stream data of each channel into an analog audio signal based on the number of coded bits.

【0010】また本発明によれば、ステレオ2チャネル
オーディオ信号とマルチチャネルオーディオ信号を請求
項1ないし9のいずれか1つに記載のデジタルオーディ
オディスクのデータ構造にフォーマット化するステップ
と、前記データ構造を記録媒体又は通信媒体を介して伝
送するステップと、を有する伝送方法が提供される。
According to another aspect of the present invention, a step of formatting a stereo two-channel audio signal and a multi-channel audio signal into a data structure of a digital audio disc according to any one of claims 1 to 9, and the data structure Transmitting over a recording medium or a communication medium.

【0011】[0011]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実
施の形態を説明する。図1は本発明に係るオーディオエ
ンコード装置の一実施形態の要部を示すブロック図、図
2は1ビットストリームデータのサンプリングレートと
量子化分解能毎のデータ量を示す説明図、図3は本発明
に係るオーディオエンコード装置の一実施形態を示すブ
ロック図、図4は本発明に係るオーディオディスクを示
す説明図である。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. FIG. 1 is a block diagram showing a main part of an embodiment of an audio encoding device according to the present invention, FIG. 2 is an explanatory diagram showing a sampling rate of 1-bit stream data and a data amount for each quantization resolution, and FIG. And FIG. 4 is an explanatory diagram showing an audio disc according to the present invention.

【0012】図1はステレオ2チャネルオーディオ信
号、マルチチャネルオーディオ信号の1チャネル分の量
子化回路を示している。LPF201(201−1、2
01−2、201−3)とエンファシス回路202(2
02−1、202−2、202−3)は複数のサンプリ
ング周波数に応じてそれぞれ最適な特性で構成され、各
々1つがサンプリング周波数(n・fs)指定信号によ
り選択される。そして、1チャネル分のアナログ入力信
号は、まず、サンプリング周波数指定信号により選択さ
れたLPF201の1つにより高域成分がカットされ
る。次いで同じくサンプリング周波数指定信号により選
択されたエンファシス回路202の1つにより、LPF
201を通過した残存帯域の高域成分がエンファシス処
理されてΔΣ変調A/D変換器203に印加される。
FIG. 1 shows a quantization circuit for one channel of a stereo two-channel audio signal and a multi-channel audio signal. LPF 201 (201-1, 2
01-2, 201-3) and the emphasis circuit 202 (2
02-1, 202-2, and 202-3) are each configured with optimal characteristics according to a plurality of sampling frequencies, and one of each is selected by a sampling frequency (n · fs) designation signal. Then, in the analog input signal for one channel, first, the high frequency component is cut by one of the LPFs 201 selected by the sampling frequency designation signal. Next, one of the emphasis circuits 202 also selected by the sampling frequency designation signal causes the LPF
The high frequency component of the remaining band that has passed through 201 is subjected to emphasis processing and applied to ΔΣ modulation A / D converter 203.

【0013】ΔΣ変調A/D変換器203ではエンファ
シス回路202の出力信号が誤差増幅器221の+入力
端子に印加される。誤差増幅器221の−入力端子に
は、1ビットD/A変換器225からの前回のサンプル
のアナログ信号が印加され、したがって、誤差増幅器2
21により今回と前回のサンプルの差分が算出される。
そして、この差分が積分器(∫)222により積分さ
れ、次いでこの積分値が1ビットA/D変換器(Q)2
23により所定の分解能で1ビットデジタル信号に変換
される。この1ビットストリームデータはデジタル信号
であるが、入力信号のスペクトルがそのまま存在してい
る。また、この1ビットデジタル信号が遅延器224に
より1サンプル分遅延され、次いで1ビットD/A変換
器225によりアナログ信号に変換されて誤差増幅器2
21の−入力端子にフィードバックされる。
In the ΔΣ modulation A / D converter 203, the output signal of the emphasis circuit 202 is applied to the + input terminal of the error amplifier 221. The analog signal of the previous sample from the 1-bit D / A converter 225 is applied to the-input terminal of the error amplifier 221.
21 is used to calculate the difference between the current sample and the previous sample.
Then, this difference is integrated by the integrator (222) 222, and then the integrated value is converted to a 1-bit A / D converter (Q) 2
23 converts the signal into a 1-bit digital signal with a predetermined resolution. This 1-bit stream data is a digital signal, but the spectrum of the input signal exists as it is. The 1-bit digital signal is delayed by one sample by the delay unit 224 and then converted to an analog signal by the 1-bit D / A converter 225, and
21 is fed back to the-input terminal.

【0014】遅延器224は具体的にはDフリップフロ
ップで構成されている。そして、このDフリップフロッ
プ224と、1ビットA/D変換器(Q)223と1ビ
ットD/A変換器225の各クロック入力端子には、サ
ンプリング周波数指定信号に基づいてクロック発生器2
26から32×fs、48×fs又は64×fsのクロ
ック信号が印加される。
The delay unit 224 is specifically constituted by a D flip-flop. The clock input terminals of the D flip-flop 224, the 1-bit A / D converter (Q) 223 and the 1-bit D / A converter 225 are connected to the clock generator 2 based on the sampling frequency designation signal.
A clock signal of 26 to 32 × fs, 48 × fs or 64 × fs is applied.

【0015】ここで、fsはPCM換算のサンプリング
周波数である。したがって、図1に示す回路をステレオ
2チャネルオーディオ信号とマルチチャネルオーディオ
信号の各チャネル毎に設けることにより、各チャネル毎
にサンプリング周波数を変更することができる。また、
1ビットストリーム信号は今回と前回のサンプルの差分
であり、したがって、PCM換算の量子化ビット数をA
/D変換器223の閾値を変更することにより各チャネ
ル毎に変更することができる。
Here, fs is a sampling frequency in PCM conversion. Therefore, by providing the circuit shown in FIG. 1 for each channel of a stereo two-channel audio signal and a multi-channel audio signal, the sampling frequency can be changed for each channel. Also,
The 1-bit stream signal is the difference between the current sample and the previous sample.
By changing the threshold of the / D converter 223, the threshold can be changed for each channel.

【0016】この場合、例えばPCM換算のサンプリン
グ周波数を44.1kHzとして、32×44.1kH
z/48×44.1kHz/64×44.1kHzのサ
ンプリング周波数でサンプリングし、16ビット/20
ビット/24ビットで量子化すると図2に示すデータ量
になる。
In this case, for example, assuming that the sampling frequency in PCM conversion is 44.1 kHz, 32 × 44.1 kHz
sampling at a sampling frequency of z / 48 × 44.1 kHz / 64 × 44.1 kHz, 16 bits / 20
When quantizing with bits / 24 bits, the data amount becomes as shown in FIG.

【0017】ここで、マルチチャネル方式としては、デ
ィスクリート方式と非ディスクリート方式が知られてい
る。ディスクリート方式としては、3チャネル、4チャ
ネル、5チャネル及び6チャネルなどの各チャネルが独
立(ディスクリート)とされた記録方式が知られてい
る。非ディスクリート方式としては次の4つの方式が知
られ、これらはある種の圧縮を行っている。 (1)ドルビーサラウンド方式 前方L、C、Rの3チャネル+後方Sの1チャネルの合
計4チャネル (2)ドルビーAC−3方式 前方L、C、R、SWの4チャネル+後方LS、RSの
2チャネルの合計6チャネル (3)DTS(Digital Theater System)方式 ドルビーAC−3方式と同様に6チャネル(L、C、
R、SW、LS、RS) (4)SDDS(Sony Dynamic Digital Sound)方式 前方L、LC、C、RC、R、SWの6チャネル+後方
LS、RSの2チャネルの合計8チャネル
Here, a discrete system and a non-discrete system are known as the multi-channel system. As a discrete system, a recording system in which each channel such as three channels, four channels, five channels, and six channels is independent (discrete) is known. The following four non-discrete schemes are known, and they perform some kind of compression. (1) Dolby Surround System 3 channels of front L, C and R + 1 channel of rear S in total 4 channels (2) Dolby AC-3 system 4 channels of front L, C, R and SW + rear LS and RS 6 channels in total of 2 channels (3) DTS (Digital Theater System) system 6 channels (L, C,
R, SW, LS, RS) (4) Sony Dynamic Digital Sound (SDDS) system 6 channels of front L, LC, C, RC, R, SW + rear LS, 2 channels of RS, totaling 8 channels

【0018】図3は一例として、上記ディスクリート6
チャネル方式に係る、前方L、C、R、SWの4チャネ
ル+後方LS、RSの2チャネルの合計6チャネルをエ
ンコードする装置を示している。図3において、6チャ
ネルL、C、R、SW、LS、RSの各信号はそれぞれ
LPF201(201L、201C、201R、201
SW、201LS、201RS)により帯域制限され、
次いでエンファシス回路202(202L、202C、
202R、202SW、202LS、202RS)によ
りエンファシス処理されてアナログΔΣ変調器203
(203L、203C、203R、203SW、203
LS、203RS)に印加される。
FIG. 3 shows an example of the discrete 6
FIG. 2 shows an apparatus for encoding a total of six channels of four channels of front L, C, R, and SW + two channels of rear LS and RS according to a channel method. In FIG. 3, each signal of 6 channels L, C, R, SW, LS, and RS is respectively LPF 201 (201L, 201C, 201R, 201R).
SW, 201LS, 201RS)
Next, the emphasis circuit 202 (202L, 202C,
202R, 202SW, 202LS, and 202RS), and the analog ΔΣ modulator 203
(203L, 203C, 203R, 203SW, 203
LS, 203RS).

【0019】また、2チャネルミキサ310は6チャネ
ルL、C、R、SW、LS、RSの各信号をステレオ2
チャネル信号L’、R’に変換する。そして、このステ
レオ2チャネル信号L’、R’はそれぞれLPF201
L’、201R’により帯域制限され、次いでエンファ
シス回路202L’、202R’によりエンファシス処
理されてアナログΔΣ変調器203L’、203R’に
印加される。
The two-channel mixer 310 converts each signal of the six channels L, C, R, SW, LS and RS into a stereo signal.
The signals are converted into channel signals L 'and R'. The stereo two-channel signals L ′ and R ′ are respectively
The band is limited by L ′, 201R ′, and then subjected to emphasis processing by emphasis circuits 202L ′, 202R ′ and applied to analog ΔΣ modulators 203L ′, 203R ′.

【0020】複数のΔΣ変調A/D変換器203の各々
は、それぞれ当該エンファシス回路202からの各オー
ディオ信号をPCM換算のサンプリング周波数の整数倍
のクロックでΔΣ変調して、チャネル毎に同一又は異な
るサンプリング周波数及び/又は量子化分解能のステレ
オ2チャネルの1ビットストリームデータB(2ch)と
マルチチャネルの1ビットストリームデータB(6ch)
に変換し、このデータB(2ch)、B(6ch)をフォー
マット化器204に転送する。フォーマット化器204
はこのデータB(2ch)、B(6ch)を後述するように
SACD(Super Audio Compact Disc)規格のオーディ
オフレーム又はDVD規格のオーディオパックにフォー
マット化し、続く変調器205はこれらをEFMplus変
調する。
Each of the plurality of ΔΣ modulation A / D converters 203 performs ΔΣ modulation on each audio signal from the emphasis circuit 202 with a clock that is an integral multiple of a PCM-converted sampling frequency, and is the same or different for each channel. Stereo 2-channel 1-bit stream data B (2 ch) and multi-channel 1-bit stream data B (6 ch) with sampling frequency and / or quantization resolution
And the data B (2 ch) and B (6 ch) are transferred to the formatter 204. Formatter 204
Formats the data B (2 ch) and B (6 ch) into an audio frame conforming to the SACD (Super Audio Compact Disc) standard or an audio pack conforming to the DVD standard, as described later, and the modulator 205 modulates them by EFMplus.

【0021】ここで、DVDオーディオディスクを製造
する場合には、変調器205により変調されたデータは
図示省略のDVDカッティングマシン(プレーヤ)に供
給されてDVDオーディオディスクの原盤(マスタ)が
製造される。次いでこの原盤の上に金属薄膜がスパッタ
法とメッキ法により形成され、更に厚くメッキして原盤
から剥離されてスタンパが製造される。次いでこのスタ
ンパによりディスクの基になる基材が射出成形により形
成されて貼り合わされ、DVDオーディオディスクが製
造される。
When manufacturing a DVD audio disk, the data modulated by the modulator 205 is supplied to a DVD cutting machine (player) (not shown) to manufacture a master (master) of the DVD audio disk. . Next, a metal thin film is formed on the master by a sputtering method and a plating method, and is further thickly plated and separated from the master to produce a stamper. Next, a base material of the disc is formed by injection molding by the stamper and bonded to each other to manufacture a DVD audio disc.

【0022】図4(a)、(b)は2つのオーディオス
トリーム、すなわちステレオ2チャネルの1ビットスト
リームデータB(2ch)とマルチチャネルの1ビットス
トリームデータB(6ch)の両方を記録したディスクを
示している。ただし、図4(a)に示すディスクの場合
には、マルチチャネルが内周側、2チャネルが外周側に
記録され、図4(b)はその逆である。
FIGS. 4A and 4B show a disc on which both audio streams, that is, both stereo 2-channel 1-bit stream data B (2 ch) and multi-channel 1-bit stream data B (6 ch) are recorded. Is shown. However, in the case of the disc shown in FIG. 4A, the multi-channel is recorded on the inner peripheral side and the two channels are recorded on the outer peripheral side, and FIG. 4B is the opposite.

【0023】図5はSACD規格の場合であって図4
(b)に示したディスクの各フォーマットを示し、この
情報エリアは、内周から外周に向かってリードインエリ
アと、データエリアとリードアウトエリアを有する。デ
ータエリアはファイルシステムエリアと、マスタTOC
エリアと、2チャネルステレオエリアと、マルチチャネ
ルエリアとエクストラデータエリアを有する。2チャネ
ルステレオエリアは詳しくは、エリアTOC1と、複数
の2チャネルステレオオーディオトラックとエリアTO
C2を有し、また、マルチチャネルエリアはエリアTO
C1と、複数のマルチチャネルオーディオトラックとエ
リアTOC2を有する。そして、2チャネルステレオオ
ーディオトラックエリアには上記のステレオ2チャネル
の1ビットストリームデータB(2ch)が配置され、マ
ルチチャネルオーディオトラックエリアには6チャネル
の1ビットストリームデータB(6ch)が配置される。
FIG. 5 shows the case of the SACD standard.
The information area has a lead-in area, a data area, and a lead-out area from the inner circumference to the outer circumference. The data area is the file system area and the master TOC
It has an area, a two-channel stereo area, a multi-channel area and an extra data area. More specifically, the two-channel stereo area includes an area TOC1, a plurality of two-channel stereo audio tracks and an area TOC.
C2, and the multi-channel area is area TO
C1 and a plurality of multi-channel audio tracks and an area TOC2. The stereo 2-channel 1-bit stream data B (2 ch) is arranged in the 2-channel stereo audio track area, and the 6-channel 1-bit stream data B (6 ch) is arranged in the multi-channel audio track area. .

【0024】次にディスクの識別子について説明する。
SACD又はDVDの記録エリアは、概略的に図6に示
すリードインエリアとデータエリアを有する。リードイ
ンエリアは ・リードインスタートからセクタ番号「02F000
h」の前までのオール00hのブロックと、 ・セクタ番号「02F000h」からセクタ番号「02
F020h」の前までの2ブロック分のリファレンスコ
ードブロックと、 ・セクタ番号「02F020h」からセクタ番号「02
F200h」の前までの30ブロック分のオール00h
のブロックと、 ・セクタ番号「02F200h」からセクタ番号「02
FE00h」の前までの192ブロック分のコントロー
ルデータブロックと、 ・セクタ番号「02FE00h」からセクタ番号「03
0000h」の前までの32ブロック分のオール00h
のブロックにより構成されている。
Next, the disc identifier will be described.
The recording area of the SACD or DVD has a lead-in area and a data area schematically shown in FIG. The lead-in area: ・ Sector number “02F000” from lead-in start
h ”before the“ 00h ”block; ・ Sector number“ 02F000h ”to sector number“ 02 ”
F020h ”and two reference code blocks up to and including the sector number“ 02F020h ”and the sector number“ 02 ”.
All 00h for 30 blocks before "F200h"
And from the sector number "02F200h" to the sector number "02
192 control data blocks before “FE00h”; • Sector number “02FE00h” to sector number “03”
All 00h for 32 blocks before "0000h"
Block.

【0025】また、データエリアの先頭(セクタ番号
「030000h」)からはISO9660とマイクロ
UDF(ユニバーサル・ディスク・フォーマット)のデ
ータが記録され、次にオーディオデータが記録される。
Also, ISO 9660 and micro UDF (universal disk format) data are recorded from the beginning of the data area (sector number "030000h"), and then audio data is recorded.

【0026】上記のリードインエリアにおけるコントロ
ールデータブロックは、図7に示すようにフィジカル・
フォーマット・インフォメーションのセクタと、ディス
ク製造インフォメーションのセクタと、著作権インフォ
メーションのセクタにより構成されている。また、フィ
ジカル・フォーマット・インフォメーションのセクタ
は、図8に示すようにブックタイプ及びパートバージョ
ンのエリアと、ディスクサイズ及びミニマムリードアウ
トレートのエリアと、ディスク構造のエリアと、記録密
度のエリアと、データエリアアロケーションのエリアな
どにより構成されている。
The control data block in the lead-in area is a physical data block as shown in FIG.
It is composed of a format information sector, a disc manufacturing information sector, and a copyright information sector. As shown in FIG. 8, the sectors of the physical format information include a book type and a part version area, a disc size and a minimum read-out rate area, a disc structure area, a recording density area, and a data density area. It is composed of areas such as area allocation.

【0027】そして、ブックタイプ及びパートバージョ
ンのエリアはディスク識別子として割り当てられ、その
上位ビットにより、 ・「DVD−ROMディスク」か、 ・「DVD−RAMディスク」か、 ・「DVD−ライトワンス(Write Once)ディスク」
か、又は ・「SACDディスク」か、 が示される。さらに「DVD−ROMディスク」の場合
には、下位ビットにより・「コンピュータプログラム・
ディスク」か、 ・「純粋ビデオ・ディスク」か、 ・「Avdディスク」か、 ・「オーディオ・ディスク」か、又は ・「DSDディスク」か、 を示す識別子が記述される。
[0027] The book type and part version areas are assigned as disc identifiers. According to the upper bits, "DVD-ROM disc", "DVD-RAM disc", or "DVD-write once" Once) Disk "
Or "SACD disc" or Furthermore, in the case of a “DVD-ROM disk”, “lower bits”
Discriminator ”,“ pure video disc ”,“ Avd disc ”,“ audio disc ”, or“ DSD disc ”is described.

【0028】したがって、このブックタイプ及びパート
バージョンにより、本発明に係るディスクには「SAC
Dディスク」又は「DVD−ROM−オーディオディス
ク」を示すディスク識別子が記述される。
Therefore, according to the book type and the part version, the disc according to the present invention has “SAC
A disk identifier indicating "D disk" or "DVD-ROM-audio disk" is described.

【0029】次に図9〜図32を参照してDVD−オー
ディオディスクのフォーマットについて説明する。この
フォーマットは図9に示すように概略的にDVDオーデ
ィオデータファイルとTOCファイルにより構成されて
いる。DVDオーディオデータファイルはAMG(オー
ディオマネージャ)と、AMGM(AMGメニュー)と
複数のATS(オーディオ・タイトル・セット)<1
>、<2>により構成されている。AMGMは実データ
としてビデオデータとオーディオデータを含み、AT
S)<1>、<2>は実データとしてオーディオデータ
を含み、ビデオデータを含まない。
Next, the format of a DVD-Audio disc will be described with reference to FIGS. This format is roughly constituted by a DVD audio data file and a TOC file as shown in FIG. The DVD audio data file includes AMG (audio manager), AMGM (AMG menu), and a plurality of ATSs (audio title sets) <1
> And <2>. AMGM includes video data and audio data as actual data,
S) <1> and <2> include audio data as actual data and do not include video data.

【0030】また、図10に示すようにこの実施形態の
データ構造は、概略的にAMG(オーディオマネージ
ャ)と複数のATS(オーディオ・タイトルセット)の
他に、図15に詳しく示す静止画用のSPS(スチルピ
クチャセット)を含むようにしてもよい。ATSは、先
頭から順に ・ATSI(ATSインフォメーション)と、 ・図11〜図14に詳しく示すオーディオ・オンリ・タ
イトル用のオーディオ・オブジェクト・セット(AOT
T−AOBS)と、 ・バックアップ用のATSIにより構成されている。
Further, as shown in FIG. 10, the data structure of this embodiment is not limited to an AMG (audio manager) and a plurality of ATSs (audio title sets). An SPS (still picture set) may be included. The ATS includes, in order from the beginning: an ATSI (ATS information); and an audio object set (AOT) for an audio-only title shown in detail in FIGS.
T-AOBS), and ATSI for backup.

【0031】ATSIは先頭から順に ・図16〜図19に詳しく示すATSI−MAT(AT
SIマネージメント・テーブル)と、 ・図20〜図32に詳しく示すATS−PGCIT(A
TSプログラム・チェーン・インフォメーション・テー
ブル)により構成されている。
The ATSI is in order from the beginning. ATSI-MAT (AT
A management table (SI management table); ATS-PGCIT (A
TS program chain information table).

【0032】AOTT−AOBSは図11に詳しく示す
ように、複数のオーディオ・オンリ・タイトル用のオー
ディオ・オブジェクト(AOTT−AOB)により構成
されている。AOTT−AOBの各々は複数のプログラ
ム(PG)により構成され、プログラムの各々は複数の
セル(ATS−C)により構成されている。AOTT−
AOBSは、オーディオデータのみを含むものと、オー
ディオデータ及びリアル・タイム・インフォメーション
・データ(RTIデータ)を含むものの2種類のAOT
T−AOBにより構成されている。そして、1枚のディ
スク中や1曲中に1種類以上のAOTT−AOBが配置
される。
As shown in detail in FIG. 11, the AOTT-AOBS is composed of a plurality of audio-only title audio objects (AOTT-AOB). Each of the AOTT-AOBs is constituted by a plurality of programs (PG), and each of the programs is constituted by a plurality of cells (ATS-C). AOTT-
The AOBS includes two types of AOTs, one containing only audio data and the other containing audio data and real-time information data (RTI data).
It is composed of T-AOB. Then, one or more types of AOTT-AOB are arranged in one disc or one song.

【0033】オーディオデータのみを含む第1のAOT
T−AOBの各プログラムは複数のオーディオセル(A
TS−C)により構成され、このオーディオセルは複数
のオーディオパックのみにより構成されている。オーデ
ィオデータ及びRTIデータを含む第2のAOTT−A
OBの各プログラムは複数のオーディオセル(ATS−
C)により構成され、このオーディオセルは2番目のパ
ック位置に配置されたRTIパックと、他のパック位置
に配置されたオーディオパックにより構成されている。
First AOT containing only audio data
Each program of the T-AOB includes a plurality of audio cells (A
TS-C), and this audio cell is composed of only a plurality of audio packs. Second AOTT-A including audio data and RTI data
Each OB program has a plurality of audio cells (ATS-
C), and this audio cell is composed of an RTI pack arranged at the second pack position and an audio pack arranged at another pack position.

【0034】Aパックは2048バイト以下で構成さ
れ、その内訳は図12に示すように14バイトのパック
ヘッダとAパケットにより構成されている。Aパケット
は17、9又は14バイトのパケットヘッダと、図13
に詳しく示すプライベートヘッダと、1ないし2011
バイトのオーディオデータにより構成されている。
The A-pack is composed of 2048 bytes or less, and is composed of a 14-byte pack header and an A-packet as shown in FIG. The A packet has a packet header of 17, 9 or 14 bytes,
Private header and 1 to 2011
It is composed of byte audio data.

【0035】プライベートヘッダは、図13に示すよう
に ・8ビットのサブストリームIDと、 ・3ビットの保留領域と、 ・5ビットのUPC/EAN−ISRC(Universal Pr
oduct Code/European Article Number-International S
tandard Recording Code)番号と、 ・8ビットのUPC/EAN−ISRCデータと、 ・8ビットのプライベートヘッダ長と、 ・16ビットの第1アクセスユニットポインタと、 ・8バイトのオーディオデータインフォメーション(A
DI)と、 ・0〜8バイトのスタッフィングバイトと により構成されている。
As shown in FIG. 13, the private header includes: an 8-bit substream ID; a 3-bit reserved area; and a 5-bit UPC / EAN-ISRC (Universal Prism).
oduct Code / European Article Number-International S
and 8 bits of UPC / EAN-ISRC data; 8 bits of a private header length; 16 bits of a first access unit pointer; and 8 bytes of audio data information (A).
DI), and • stuffing bytes of 0 to 8 bytes.

【0036】ADIは ・1ビットのオーディオ・エンファシス・フラグと、 ・1ビットの保留領域と、 ・1ビットのダウンミックスモードと、 ・1ビットのダウンミックスコード有効性と、 ・4ビットのダウンミックスコードと、 ・4ビットのグループ「1」の量子化ワード長「1」
と、 ・4ビットのグループ「2」の量子化ワード長「2」
と、 ・4ビットのグループ「1」のオーディオ・サンプリン
グ周波数fs1と、 ・4ビットのグループ「2」のオーディオ・サンプリン
グ周波数fs2と、 ・4ビットの保留領域と、 ・4ビットのマルチチャネルタイプと、 ・3ビットのチャネルグループ「2」のビットシフトデ
ータと、 ・5ビットのチャネル割当情報(図19参照)と、 ・8ビットのダイナミックレンジ制御情報と、 ・8×2ビットの保留領域と により構成されている。
ADI includes: 1-bit audio emphasis flag, 1-bit reserved area, 1-bit downmix mode, 1-bit downmix code validity, 4-bit downmix A code, and a quantization word length “1” of a 4-bit group “1”
And the quantization word length “2” of the 4-bit group “2”
A 4-bit audio sampling frequency fs1 of group "1"; a 4-bit audio sampling frequency fs2 of group "2"; a 4-bit reserved area; and a 4-bit multi-channel type. 3 bits of bit shift data of channel group "2"; 5 bits of channel allocation information (see FIG. 19); 8 bits of dynamic range control information; and 8 × 2 bits of reserved area. It is configured.

【0037】次に図14を参照してRTIパックの構成
を詳しく説明する。このパックは14バイトのパックヘ
ッダとRTIパケットにより構成され、RTIパケット
は17又は14バイトのパケットヘッダと、RTIプラ
イベートヘッダと、1ないし2015バイトのRTIデ
ータにより構成されている。RTIデータはオーディオ
データに関する文字情報や再生制御情報である。
Next, the configuration of the RTI pack will be described in detail with reference to FIG. This pack is composed of a 14-byte pack header and an RTI packet, and the RTI packet is composed of a 17 or 14-byte packet header, an RTI private header, and 1 to 2015 bytes of RTI data. The RTI data is character information and playback control information relating to audio data.

【0038】RTIパケットのプライベートヘッダは、 ・1バイトのサブストリームIDと、 ・2バイトのUPC/EAN−ISRC番号及びデータ
(図ではこれらを単にISRCと表記)と、 ・1バイトのプライベートヘッダ長と、 ・1バイトのRTI情報IDと、 ・0〜7バイトのスタッフィングバイトと により構成されている。上記UPC/EAN−ISRC
番号及びデータは、SPCTパックに収められるスチル
ピクチャの著作権に関するUPC/EAN−ISRC番
号及びデータである。
The private header of the RTI packet includes: a 1-byte substream ID, a 2-byte UPC / EAN-ISRC number and data (these are simply referred to as ISRC in the figure), and a 1-byte private header length. And 1 byte of RTI information ID, and 0 to 7 bytes of stuffing byte. The above UPC / EAN-ISRC
The numbers and data are UPC / EAN-ISRC numbers and data relating to the copyright of the still picture contained in the SPCT pack.

【0039】SPS(スチルピクチャセット)は図15
(A)に示すように、SPアドレス情報(SPAI)と
複数のSPU(スチルピクチャユニット)#1〜#nを
有し、SPU#1〜#nの各々は複数のSP#1〜#n
を有し、さらに、SP#1〜#nの各々は複数のSPC
T(スチル・ピクチャ)パックを有する。SPCTパッ
クは図15(B)に詳しく示すように、14バイトのパ
ックヘッダとSPCTパケットにより構成され、SPC
Tパケットは22又は19又は9バイトのパケットヘッ
ダと2015バイト以下のSPCT(スチル・ピクチ
ャ)データにより構成されている。ここで、1枚の静止
画はMPEG1又はMPEG2方式で圧縮されてIピク
チャとイントラ・コーデッド・ピクチャにより構成さ
れ、1つのピクチャセル内で分割されてSPCTパック
のSPCTデータとして配置される。なお、SPCTパ
ックのパケットヘッダ内には、RTIパックで説明した
ようにスチルピクチャの著作権に関するUPC/EAN
−ISRC番号及びデータを含めてもよい。
FIG. 15 shows an SPS (still picture set).
As shown in (A), it has SP address information (SPAI) and a plurality of SPUs (still picture units) # 1 to #n, and each of the SPUs # 1 to #n has a plurality of SPs # 1 to #n.
And each of the SPs # 1 to #n has a plurality of SPCs.
It has a T (still picture) pack. As shown in detail in FIG. 15B, the SPCT pack is composed of a 14-byte pack header and an SPCT packet.
The T packet is composed of a packet header of 22 or 19 or 9 bytes and SPCT (still picture) data of 2015 bytes or less. Here, one still image is compressed according to the MPEG1 or MPEG2 method, is composed of an I picture and an intra coded picture, is divided in one picture cell, and is arranged as SPCT data of an SPCT pack. Note that, as described in the RTI pack, the UPC / EAN relating to the copyright of the still picture is included in the packet header of the SPCT pack.
-May include ISRC numbers and data.

【0040】図10に示したATSI−MATは、図1
6に詳しく示すように2048バイト(リラティブ・バ
イト・ポジションRBP0〜2047)で構成され、先
頭から順に ・12バイト(RBP0〜11)のATS識別子(AT
S−ID)と、 ・4バイト(RBP12〜15)のATSのエンドアド
レス(ATS−EA)と、 ・12バイト(RBP16〜27)の保留領域と、 ・4バイト(RBP28〜31)のATSIのエンドア
ドレス(ATSI−EA)と、 ・2バイト(RBP32〜33)のバージョン番号(V
ERN)と、 ・94バイト(RBP34〜127)の保留領域と、 ・4バイト(RBP128〜131)のATSI−MA
Tのエンドアドレスと、 ・60バイト(RBP132〜191)の保留領域と、 ・4バイト(RBP192〜195)のAOTT用のV
TSのスタートアドレスと、 ・4バイト(RBP196〜199)のAOTT用のA
OBSのスタートアドレス又はAOTT用のVOBSの
スタートアドレスと、 ・4バイト(RBP200〜203)の保留領域と、 ・4バイト(RBP204〜207)のATS−PGC
ITのスタートアドレスと、 ・48バイト(RBP208〜255)の保留領域と、 ・128(16×8)バイト(RBP256〜383)
のAOTT用のAOBのアトリビュート(AOTT−A
OB−ATR)又はAOTT用のVOBのオーディオス
トリームのアトリビュート(AOTT−VOB−AST
−ATR)と、 ・288(18×8)バイト(RBP384〜671)
の、マルチチャネルオーディオデータを2チャネルにダ
ウンミックスするための係数(ATS−DM−COEF
T#0〜#15)と、 ・32バイト(RBP672〜703)の保留領域と、 ・2バイト(RBP704〜705)の、AOTT用の
AOBSにおけるスチルピクチャデータのアトリビュー
ト(ATS−SPCT−ATR)と、 ・1342バイト(RBP706〜2047)の保留領
域により構成されている。
The ATSI-MAT shown in FIG.
As shown in detail in FIG. 6, it is composed of 2048 bytes (relative byte position RBP0-2047), and in order from the beginning: ATS identifier (AT) of 12 bytes (RBP0-11)
4 bytes (RBP12 to 15) of ATS end address (ATS-EA); 12 bytes (RBP16 to 27) of reserved area; and 4 bytes (RBP28 to 31) of ATSI. An end address (ATSI-EA) and a 2-byte (RBP32 to 33) version number (V
ERN), a reserved area of 94 bytes (RBP34 to 127), and an ATSI-MA of 4 bytes (RBP128 to 131).
An end address of T; a reserved area of 60 bytes (RBP132 to 191); and a V for AOTT of 4 bytes (RBP192 to 195).
The start address of the TS, and 4 bytes (RBP196-199) of AOTT A
A start address of the OBS or a start address of the VOBS for AOTT; a 4-byte (RBP 200 to 203) reserved area; and a 4-byte (RBP 204 to 207) ATS-PGC.
A start address of the IT; a reserved area of 48 bytes (RBP 208 to 255); a 128 (16 × 8) byte (RBP 256 to 383)
AOB attributes for AOTT (AOTT-A
OB-ATR) or the attribute of the audio stream of the VOB for AOTT (AOTT-VOB-AST)
-ATR) and 288 (18 × 8) bytes (RBP 384 to 671)
For downmixing multi-channel audio data into two channels (ATS-DM-COEF)
T # 0 to # 15), a reserved area of 32 bytes (RBP 672 to 703), and an attribute (ATS-SPCT-ATR) of still picture data in AOBS for AOTT of 2 bytes (RBP 704 to 705). And 1342 bytes (RBP 706 to 2047).

【0041】128(16×8)バイト(RBP256
〜383)のエリアには、このATSがAOTT用のA
OBSを有する場合には、図17に詳しく示すAOTT
−AOB−ATRが記述される。このAOTT−AOB
−ATR(b127〜b0)は、MSB側から順に ・8ビット(b127〜b120)のオーディオ符号化
モードと、 ・8ビット(b119〜b112)の保留領域と、 ・4ビット(b111〜b108)のチャネルグループ
「1」の量子化ビット数Q1と、 ・4ビット(b107〜b104)のチャネルグループ
「2」の量子化ビット数Q2と、 ・4ビット(b103〜b100)のチャネルグループ
「1」のサンプリング周波数fs1と、 ・4ビット(b99〜b96)のチャネルグループ
「2」のサンプリング周波数fs2と、 ・3ビット(b95〜b93)のマルチチャネル構造の
タイプと、 ・5ビット(b92〜b88)のチャネル割り当てと、 ・8ビット×11(b87〜b0)の保留領域により構
成されている。
128 (16 × 8) bytes (RBP256
383), this ATS is AOTT A
In case of having OBS, AOTT shown in detail in FIG.
-AOB-ATR is described. This AOTT-AOB
-ATR (b127 to b0) includes, in order from the MSB side: an audio coding mode of 8 bits (b127 to b120); a reserved area of 8 bits (b119 to b112); and a 4-bit (b111 to b108). The number of quantization bits Q1 of the channel group "1"; the number of quantization bits Q2 of the channel group "2" of 4 bits (b107 to b104); and the number of quantization bits Q2 of the channel group "1" of 4 bits (b103 to b100). A sampling frequency fs1; a 4-bit (b99 to b96) sampling frequency fs2 of channel group “2”; a 3-bit (b95 to b93) multi-channel structure type; and a 5-bit (b92 to b88). Channel allocation: 8 bits × 11 (b87 to b0) reserved area.

【0042】これに対し、このATSがAOTT用のA
OBSを有しない場合には、図18に示すAOTT−V
OB−AST−ATRが記述される。このAOTT−V
OB−AST−ATR(b127〜b0)は、MSB側
から順に ・8ビット(b127〜b120)のオーディオ符号化
モードと、 ・8ビット(b119〜b112)の保留領域と、 ・4ビット(b111〜b108)の量子化ビット数Q
と、 ・4ビット(b107〜b104)の保留領域と、 ・4ビット(b103〜b100)のサンプリング周波
数fsと、 ・4ビット(b99〜b96)の保留領域と、 ・3ビット(b95〜b93)のマルチチャネル構造の
タイプと、 ・5ビット(b92〜b88)のチャネル割り当てと、 ・3ビット(b87〜b85)のデコーディング・オー
ディオ・ストリーム数と、 ・5ビット(b84〜b80)の保留領域と、 ・2ビット(b79、b78)のMPEGオーディオ用
DRCと、 ・2ビット(b77、b76)の保留領域と、 ・4ビット(b75〜b72)の圧縮オーディオチャネ
ル数と、 ・8ビット×9(b71〜b0)の保留領域により構成
されている。
On the other hand, this ATS is AOTT A
If there is no OBS, AOTT-V shown in FIG.
OB-AST-ATR is described. This AOTT-V
The OB-AST-ATR (b127 to b0) includes, in order from the MSB side: an 8-bit (b127 to b120) audio encoding mode; an 8-bit (b119 to b112) reserved area; and a 4-bit (b111 to b111). b108) The number of quantization bits Q
A 4-bit (b107 to b104) reserved area; a 4-bit (b103 to b100) sampling frequency fs; a 4-bit (b99 to b96) reserved area; and 3 bits (b95 to b93). A 5-bit (b92-b88) channel allocation; a 3-bit (b87-b85) decoding audio stream number; a 5-bit (b84-b80) reserved area. DRC for MPEG audio of 2 bits (b79, b78); reserved area of 2 bits (b77, b76); number of compressed audio channels of 4 bits (b75 to b72); (B71-b0).

【0043】上記データを以下に詳しく示す。 (1)オーディオ符号化モード(b127〜b120) 00000000b:リニアPCMモード 00000001b:圧縮オーディオ(ドルビーデジタ
ル)用に保留 00000010b:圧縮オーディオ(MPEG2拡張
無し)用に保留 00000011b:圧縮オーディオ(MPEG2拡張
有り)用に保留 00000100b:圧縮オーディオ(DTS)用に保
留 00000101b:圧縮オーディオ(SDDS)用に
保留 00000110b:1ビットストリーム(DSD)モ
ード その他 :その他の符号化モード用に保留 したがって、本発明のディスクには、オーディオ符号化
モードとして「00000110b」=1ビットストリ
ーム(DSD)モードが記録される。
The above data is shown below in detail. (1) Audio encoding mode (b127 to b120) 00000000b: Linear PCM mode 00000001b: Reserved for compressed audio (Dolby Digital) 00000010b: Reserved for compressed audio (without MPEG2 extension) 000000011b: For compressed audio (with MPEG2 extension) 00000100b: Reserved for compressed audio (DTS) 00000010b: Reserved for compressed audio (SDDS) 00000110b: 1 bit stream (DSD) mode Others: Reserved for other encoding modes Therefore, the disc of the present invention includes: “00000110b” = 1 bit stream (DSD) mode is recorded as the audio encoding mode.

【0044】(2)チャネルグループ1の量子化ビット
数Q1(b111〜b108) 0000b:16ビット(PCMの場合)/16ビット
相当(DSDの場合) 0001b:20ビット(PCMの場合)/20ビット
相当(DSDの場合) 0010b:24ビット(PCMの場合)/24ビット
相当(DSDの場合) その他 :保留 (3)チャネルグループ2の量子化ビット数Q2(b1
07〜b104) ・チャネルグループ1の量子化ビット数Q1が「000
0b」の場合には「0000b」 ・チャネルグループ1の量子化ビット数Q1が「000
1b」の場合には「0000b」又は「0001b」 ・チャネルグループ1の量子化ビット数Q1が「001
0b」の場合には「0000b」、「0001b」又は
「0010b」 ただし、0000b:16ビット 0001b:20ビット 0010b:24ビット その他 :保留
(2) Number of quantization bits Q1 of channel group 1 (b111 to b108) 0000b: 16 bits (in case of PCM) / 16 bits (in case of DSD) 0001b: 20 bits (in case of PCM) / 20 bits Equivalent (for DSD) 0010b: 24 bits (for PCM) / 24 bits (for DSD) Other: reserved (3) Number of quantization bits Q2 (b1) of channel group 2
07-b104) The quantization bit number Q1 of the channel group 1 is “000”
0b "is" 0000b ". The number of quantization bits Q1 of the channel group 1 is" 000 ".
1b "is" 0000b "or" 0001b ". The quantization bit number Q1 of the channel group 1 is" 001 ".
In the case of “0b”, “0000b”, “0001b” or “0010b” where 0000b: 16 bits 0001b: 20 bits 0010b: 24 bits Other: reserved

【0045】(4)チャネルグループ1のサンプリング
周波数fs1(b103〜b100) 0000b:48kHz(PCM)/32×48kHz
(DSD) 0001b:96kHz(PCM)/48×48kHz
(DSD) 0010b:192kHz(PCM)/64×48kH
z(DSD) 1000b:44.1kHz(PCM)/32×44.
1kHz(DSD) 1001b:88.2kHz(PCM)/48×44.
1kHz(DSD) 1010b:176.4kHz(PCM)/64×4
4.1kHz(DSD) 1011b:8×48kHz(DSD) 1100b:8×44.1kHz(DSD) その他 :保留
(4) Sampling frequency fs1 of channel group 1 (b103 to b100) 0000b: 48 kHz (PCM) / 32 × 48 kHz
(DSD) 0001b: 96 kHz (PCM) / 48 × 48 kHz
(DSD) 0010b: 192 kHz (PCM) / 64 × 48 kHz
z (DSD) 1000b: 44.1 kHz (PCM) / 32 × 44.
1 kHz (DSD) 1001b: 88.2 kHz (PCM) / 48 × 44.
1 kHz (DSD) 1010b: 176.4 kHz (PCM) / 64 × 4
4.1 kHz (DSD) 1011b: 8 × 48 kHz (DSD) 1100b: 8 × 44.1 kHz (DSD) Other: reserved

【0046】(5)チャネルグループ2のサンプリング
周波数fs2(b99〜b96) ・チャネルグループ1のサンプリング周波数fs1が
「0000b」の場合には「0000b」 ・チャネルグループ1のサンプリング周波数fs1が
「0001b」の場合には「0000b」又は「000
1b」 ・チャネルグループ1のサンプリング周波数fs1が
「0010b」の場合には「0000b」、「0001
b」又は「0010b」 ・チャネルグループ1のサンプリング周波数fs1が
「1000b」の場合には「1000b」 ・チャネルグループ1のサンプリング周波数fs1が
「1001b」の場合には「1000b」又は「100
1b」 ・チャネルグループ1のサンプリング周波数fs1が
「1010b」の場合には「1000b」、「1001
b」又は「1010b」
(5) Sampling frequency fs2 of channel group 2 (b99 to b96)-"0000b" when sampling frequency fs1 of channel group 1 is "0000b"-Sampling frequency fs1 of channel group 1 of "0001b" In this case, "0000b" or "000
1b ”•“ 0000b ”,“ 0001 ”when the sampling frequency fs1 of the channel group 1 is“ 0010b ”
"b" or "0010b"-"1000b" when the sampling frequency fs1 of the channel group 1 is "1000b"-"1000b" or "100" when the sampling frequency fs1 of the channel group 1 is "1001b"
1b ”. When the sampling frequency fs1 of the channel group 1 is“ 1010b ”,“ 1000b ”,“ 1001 ”
b "or" 1010b "

【0047】(6)マルチチャネル構造のタイプ(b9
5〜b93) 000b:タイプ1 その他 :保留 (7)チャネル割り当て(b92〜b88) 図19は1チャネル(モノラル)から6チャネルまでの
グループ「1」、「2」のチャネル割当情報を示してい
る。ちなみに、図に示す記号を以下に説明する。 C(mono):モノラル L,R :2チャネルステレオ Lf :マルチチャネルのレフトフロント Rf :マルチチャネルのライトフロント C :マルチチャネルのセンター LFE :マルチチャネルのLow Frequency Effect S :マルチチャネルのサラウンド Ls :マルチチャネルのレフトサラウンド Rs :マルチチャネルのライトサラウンド
(6) Multi-channel structure type (b9
000b: Type 1 Other: reserved (7) Channel assignment (b92 to b88) FIG. 19 shows channel assignment information of groups “1” and “2” from 1 channel (monaural) to 6 channels. . Incidentally, the symbols shown in the figure will be described below. C (mono): monaural L, R: 2-channel stereo Lf: multi-channel left front Rf: multi-channel right front C: multi-channel center LFE: multi-channel Low Frequency Effect S: multi-channel surround Ls: multi Channel left surround Rs: multi-channel right surround

【0048】(8)デコーディング・オーディオ・スト
リーム数(b87〜b85) 「0」又は「1」 (9)MPEGオーディオ用DRC(b79、b78) 00b:MPEGオーディオストリーム内にDRCデー
タが存在しない。 01b:MPEGオーディオストリーム内にDRCデー
タが存在する。
(8) Number of decoding audio streams (b87 to b85) "0" or "1" (9) DRC for MPEG audio (b79, b78) 00b: No DRC data exists in the MPEG audio stream. 01b: DRC data exists in the MPEG audio stream.

【0049】(10)圧縮オーディオチャネル数(b7
5〜b72) オーディオ符号化モードがリニヤPCMオーディオの場
合には「1111b」、他の場合には 0000b:1ch(モノ) 0001b:2ch(ステレオ) 0010b:3ch 0011b:4ch 0100b:5ch 0101b:6ch 0110b:7ch 0111b:8ch その他 :保留
(10) Number of compressed audio channels (b7
5-b72) "1111b" when the audio encoding mode is linear PCM audio, and in other cases 0000b: 1ch (mono) 0001b: 2ch (stereo) 0010b: 3ch 0011b: 4ch 0100b: 5ch 0101b: 6ch 0110b : 7ch 0111b: 8ch Others: Reserved

【0050】図10に示したATS−PGCIT(AT
Sプログラム・チェーン・インフォメーション・テーブ
ル)は、図20に詳しく示すように先頭から順に ・図21に詳しく示すオーディオ・タイトルセットPG
CIテーブル・インフォメーション(ATS−PGCI
TI)と、 ・図22、図23に詳しく示すn個のオーディオ・タイ
トルセットPGCIサーチポインタ(ATS−PGCI
−SRP#1〜#n)と ・図24に詳しく示す複数のオーディオ・タイトルセッ
トPGCI(ATS−PGCI)により構成されてい
る。
The ATS-PGCIT (AT) shown in FIG.
S program chain information table) is sequentially from the top as shown in detail in FIG. 20. Audio title set PG shown in detail in FIG.
CI table information (ATS-PGCI
TI) and n audio title set PGCI search pointers (ATS-PGCI) shown in detail in FIGS.
-SRP # 1 to #n) and a plurality of audio title sets PGCI (ATS-PGCI) shown in detail in FIG.

【0051】ATS−PGCITIは図21に詳しく示
すように8バイトで構成され、先頭から順に ・2バイトのATS−PGCI−SRP#1〜#nの数
と、 ・2バイトの保留領域と、 ・4バイトのATS−PGCITのエンドアドレスによ
り構成されている。ATS−PGCI−SRP#1〜#
nの各々は、図22に詳しく示すように8バイトで構成
され、先頭から順に ・図23に詳しく示すように4バイトのATS−PGC
のカテゴリ(ATS−PGC−CAT)と、 ・4バイトのATS−PGCIのエンドアドレスにより
構成されている。
The ATS-PGCITI is composed of 8 bytes as shown in detail in FIG. 21. From the top, the number of ATS-PGCI-SRPs # 1 to #n of 2 bytes, the 2-byte reserved area, It is composed of a 4-byte ATS-PGCIT end address. ATS-PGCI-SRP # 1- #
Each of n is composed of 8 bytes as shown in detail in FIG. 22 and sequentially from the beginning. ・ ATS-PGC of 4 bytes as shown in detail in FIG.
(ATS-PGC-CAT) and 4 bytes of ATS-PGCI end address.

【0052】上記の4バイト(b31〜b0)のATS
−PGCのカテゴリは、図23に詳しく示すように先頭
から順に ・1ビット(b31)のエントリータイプと、 ・7ビット(b30〜b24)のATSオーディオタイ
トル数(ATS−TTN)と、 ・2ビット(b23、b22)のブロックモードと、 ・2ビット(b21、b20)のブロックタイプと、 ・4ビット(b19〜b16)のオーディオチャネル数
と、 ・8ビット(b15〜b8)のオーディオ符号化モード
と、 ・8ビット(b7〜b0)の保留領域により構成されて
いる。
ATS of 4 bytes (b31 to b0) described above
As shown in detail in FIG. 23, the PGC categories are, in order from the beginning, an entry type of 1 bit (b31), a number of ATS audio titles of 7 bits (b30 to b24) (ATS-TTN), and 2 bits. A block mode of (b23, b22); a block type of 2 bits (b21, b20); a number of audio channels of 4 bits (b19 to b16); and an audio encoding mode of 8 bits (b15 to b8). And · an 8-bit (b7 to b0) reserved area.

【0053】上記カテゴリ(ATS−PGC−CAT)
の内容を以下に詳しく示す。 (1)エントリータイプ(b31) 0b:エントリーPGCでない 1b:エントリーPGC (2)ATSオーディオタイトル数(b30〜b24) このATSのオーディオタイトル数を「1」〜「99」
の範囲で記述する。 (3)ブロックモード(b23、b22) 00b:ATS−PGCブロックのATS−PGCでな
い 01b:ATS−PGCブロックの最初のATS−PG
C 10b:保留 11b:ATS−PGCブロックの最後のATS−PG
The above category (ATS-PGC-CAT)
The details are described below. (1) Entry type (b31) 0b: Not entry PGC 1b: Entry PGC (2) Number of ATS audio titles (b30 to b24) Number of audio titles of this ATS is "1" to "99"
Describe in the range. (3) Block mode (b23, b22) 00b: Not ATS-PGC of ATS-PGC block 01b: First ATS-PG of ATS-PGC block
C 10b: Reserved 11b: Last ATS-PG of ATS-PGC block
C

【0054】(4)ブロックタイプ(b21、b20) 00b:このブロックの一部でない 01b:オーディオコーディングモードのみの差分のブ
ロック 10b:オーディオチャネルのみの差分のブロック 11b:オーディオコーディングモードとオーディオチ
ャネルの両方の差分のブロック (5)オーディオチャネル数(b19〜b16) 0000b:2チャネル以下 0001b:2チャネルを越える
(4) Block type (b21, b20) 00b: Not a part of this block 01b: Difference block only in audio coding mode 10b: Difference block only in audio channel 11b: Both audio coding mode and audio channel (5) Number of audio channels (b19 to b16) 0000b: 2 channels or less 0001b: 2 channels or more

【0055】図20に示したオーディオ・タイトルセッ
トPGCI(ATS−PGCI)の各々は、図24に詳
しく示すように先頭から順に ・図25、図26に詳しく示すATS−PGCジェネラ
ル・インフォメーション(ATS−PGC−GI)と、 ・図27〜図29に詳しく示すATSプログラム・イン
フォメーション・テーブル(ATS−PGIT)と ・図30〜図32に詳しく示すATSセル・プレイバッ
ク・インフォメーション・テーブル(ATS−C−PB
IT)により構成されている。
As shown in detail in FIG. 24, each of the audio title sets PGCI (ATS-PGCI) shown in FIG. 20 is sequentially arranged from the beginning. ATS-PGC general information (ATS-PGC) shown in detail in FIGS. PGC-GI); ATS program information table (ATS-PGIT) shown in detail in FIGS. 27 to 29; and ATS cell playback information table (ATS-C-) shown in detail in FIGS. PB
IT).

【0056】ATS−PGC−GIは図25に詳しく示
すように16バイト(RBP0〜15)で構成され、先
頭から順に ・図26に詳しく示す4バイト(RBP0〜3)のAT
S−PGCコンテンツ(ATS−PGC−CNT)と、 ・4バイト(RBP4〜7)のATS−PGCプレイバ
ック・タイム(ATS−PGC−PB−TM)と、 ・2バイト(RBP8、9)の保留領域と、 ・2バイト(RBP10、11)のATS−PGITの
スタートアドレスと、 ・2バイト(RBP12、13)のATS−C−PBI
Tのスタートアドレスと、 ・2バイト(RBP14、15)の保留領域により構成
されている。
The ATS-PGC-GI is composed of 16 bytes (RBP0 to RBP15) as shown in detail in FIG. 25, and sequentially from the top. ・ AT of 4 bytes (RBP0 to RBP3) shown in detail in FIG.
S-PGC content (ATS-PGC-CNT); 4 bytes (RBP4-7) ATS-PGC playback time (ATS-PGC-PB-TM); 2 bytes (RBP8, 9) pending Area, 2-byte (RBP10, 11) ATS-PGIT start address, 2-byte (RBP12, 13) ATS-C-PBI
It consists of a start address of T, and a reserved area of 2 bytes (RBP14, 15).

【0057】上記の4バイト(b31〜b0)のATS
−PGCコンテンツは図26に詳しく示すように先頭か
ら順に ・17ビット(b31〜b15)の保留領域と、 ・7ビット(b14〜b8)のプログラム数と、 ・8ビット(b7〜b0)のセル数により構成されてい
る。プログラム数は「1」〜「99」の範囲であり、セ
ル数は「1」〜「255」の範囲である。
ATS of 4 bytes (b31 to b0) described above
-The PGC contents are, as shown in detail in FIG. 26, in order from the beginning: a 17-bit (b31 to b15) reserved area; a 7-bit (b14 to b8) program number; and an 8-bit (b7 to b0) cell. It is composed of numbers. The number of programs ranges from "1" to "99", and the number of cells ranges from "1" to "255".

【0058】図24に示したATSプログラム・インフ
ォメーション・テーブル(ATS−PGIT)は、図2
7に詳しく示すようにn個のATSプログラム・インフ
ォメーション(ATS−PGI)#1〜#nにより構成
されている。ATS−PGI#1〜#nの各々は図28
に詳しく示すように20バイト(RBP0〜19)で構
成され、先頭から順に ・図29に詳しく示す4バイト(RBP0〜3)のAT
S−PGコンテンツ(ATS−PG−CNT)と、 ・1バイト(RBP4)のATS−PGのエントリセル
番号と、 ・1バイト(RBP5)の保留領域と、 ・4バイト(RBP6〜9)のATS−PGの最初のオ
ーディオセルのスタート ・プレゼンテーション・タイム(FAC−S−PTM)
と、 ・4バイト(RBP10〜13)のATS−PGプレイ
バック・タイムと、 ・4バイト(RBP14〜17)のATS−PGポーズ
・タイムと、 ・1バイト(RBP18)の保留領域(著作権管理デー
タCMI用)と、 ・1バイト(RBP19)の保留領域と により構成されている。
The ATS program information table (ATS-PGIT) shown in FIG.
As shown in detail in FIG. 7, it is composed of n ATS program information (ATS-PGI) # 1 to #n. Each of ATS-PGI # 1 to #n is shown in FIG.
29 consists of 20 bytes (RBP0 to RBP19) as shown in detail from the beginning. AT of 4 bytes (RBP0 to RBP3) shown in detail in FIG.
S-PG content (ATS-PG-CNT), 1-byte (RBP4) ATS-PG entry cell number, 1-byte (RBP5) reserved area, and 4-byte (RBP6-9) ATS -Start of first audio cell of PG-Presentation time (FAC-S-PTM)
ATS-PG playback time of 4 bytes (RBP10 to 13), ATS-PG pause time of 4 bytes (RBP14 to 17), and reserved area (copyright management) of 1 byte (RBP18) (For data CMI), and 1 byte (RBP19) reserved area.

【0059】上記2バイト(b31〜0)のATS−P
Gコンテンツは、図29に詳しく示すように先頭から順
に ・1ビット(b31)の、前回と今回のPGの関係(R
/A)と、 ・1ビット(b30)のSTC不連続性フラグ(STC
−F)と、 ・3ビット(b29〜b27)のアトリビュート数(A
TRN)と、 ・3ビット(b26〜b24)のチャネルグループ(C
hGr)「2」のビットシフトデータと、 ・2ビット(b23、b22)の保留領域と、 ・1ビット(b21)のダウンミックスモード(D−
M)と、 ・1ビット(b20)のダウンミックス係数の有効性
(図示※)と、 ・4ビット(b19〜b16)のダウンミックス係数テ
ーブル番号(DM−COEFTN)と、 ・各々が1ビット、合計16ビット(b15〜b0)の
RTIフラグF15〜F0により構成されている。
ATS-P of 2 bytes (b31-0)
As shown in detail in FIG. 29, the G content includes, in order from the beginning, a 1-bit (b31) relationship between the previous and current PGs (R
/ A) and 1-bit (b30) STC discontinuity flag (STC
-F), and the number of attributes of three bits (b29 to b27) (A
TRN) and a 3-bit (b26 to b24) channel group (C
hGr) "2" bit shift data; 2 bit (b23, b22) reserved area; 1 bit (b21) downmix mode (D-
M), 1 bit (b20) downmix coefficient validity (illustrated *), 4 bits (b19 to b16) downmix coefficient table number (DM-COEFTN), 1 bit each, It is composed of RTI flags F15 to F0 of a total of 16 bits (b15 to b0).

【0060】図24に示したATSセル・プレイバック
・インフォメーション・テーブル(ATS−C−PBI
T)は、図33に詳しく示すようにn個のATSセル・
プレイバック・インフォメーション(ATS−C−PB
I)#1〜#nにより構成されている。ATS−C−P
BI#1〜#nの各々は、図31に詳しく示すように1
2バイト(RBP0〜11)により構成され、先頭から
順に ・1バイト(RBP0)のATS−Cのインデックス番
号と、 ・図32に詳しく示すように1バイト(RBP1)のA
TS−Cタイプ(ATS−C−TY)と、 ・2バイト(RBP2、3)の保留領域と、 ・4バイト(RBP4〜7)のATS−Cのスタートア
ドレスと、 ・4バイト(RBP8〜11)のATS−Cのエンドア
ドレスにより構成されている。
The ATS cell playback information table (ATS-C-PBI) shown in FIG.
T), as shown in detail in FIG.
Playback information (ATS-C-PB
I) It is composed of # 1 to #n. ATS-CP
Each of BIs # 1 to #n includes one as shown in detail in FIG.
ATS-C index number of 1 byte (RBP0) and A byte of 1 byte (RBP1) as shown in detail in FIG.
TS-C type (ATS-C-TY); 2 bytes (RBP2, 3) reserved area; 4 bytes (RBP4-7) ATS-C start address; 4 bytes (RBP8-11) ) Of the ATS-C.

【0061】1バイト(b7〜b0)のATS−Cタイ
プは、図32に詳しく示すように先頭から順に ・2ビット(b7、b6)のATSセル要素(ATS−
C−COMP)と、 ・2ビット(b5、b4)の保留領域と、 ・4ビット(b3〜b0)のATSセル用途(ATS−
C−Usage)により構成されている。
As shown in detail in FIG. 32, the ATS-C type of 1 byte (b7 to b0) is: • A 2 bit (b7, b6) ATS cell element (ATS-B
A 2-bit (b5, b4) reserved area; and a 4-bit (b3-b0) ATS cell application (ATS-
C-Usage).

【0062】上記データの内容を以下に詳しく示す。 (1)ATSセル要素(b7、b6) 00b:オーディオデータのみから成るオーディオセル 01b:オーディオデータとリアルタイムインフォメー
ションから成るオーディオセル 10b:サイレンス用のオーディオデータのみから成る
サイレンスセル 11b:スチルピクチャのみから成るピクチャセル (2)ATSセル用途(b3〜b0) 0000b:記述無し 0001b:スポットライトパート その他 :保留
The contents of the data will be described in detail below. (1) ATS cell element (b7, b6) 00b: Audio cell consisting of only audio data 01b: Audio cell consisting of audio data and real-time information 10b: Silence cell consisting only of audio data for silence 11b: Only consisting of still pictures Picture cell (2) ATS cell use (b3 to b0) 0000b: No description 0001b: Spotlight part Other: Reserved

【0063】そして、図3に示すフォーマット化器20
4は各種入力データと制御情報を上記データ構造にフォ
ーマット化する。このとき、ステレオ2チャネルとマル
チチャネルの両方の1ビットストリームを記録する場合
には、個々の異なるATSに記録され、また、図5に示
すように個々の異なるディスクエリアに記録される。そ
して、ステレオ2チャネル(図19においてチャネル割
当情報=00001bの場合)は、例えばサンプリング
周波数=32×48kHz、量子化ビット数(=量子化
分解能:以下、同様)=16ビット(=16ビット相
当:以下、同様)(PCMの場合)/32×48kHz
(DSDの場合)で量子化されて記録される。なお、ス
テレオ2チャネルとマルチチャネルのPCMデータを更
に記録してもよく、また、1ビットストリームデータの
代わりに記録しても良い。
Then, the formatter 20 shown in FIG.
4 formats various input data and control information into the above data structure. At this time, when recording both stereo 2-channel and multi-channel 1-bit streams, they are recorded in different ATSs, and are also recorded in different disc areas as shown in FIG. Then, for two stereo channels (in the case of channel allocation information = 00001b in FIG. 19), for example, sampling frequency = 32 × 48 kHz, number of quantization bits (= quantization resolution: the same applies hereinafter) = 16 bits (= corresponding to 16 bits: The same applies hereinafter) (in the case of PCM) / 32 × 48 kHz
(In the case of DSD) and recorded. Note that PCM data of stereo 2-channel and multi-channel may be further recorded, or may be recorded instead of 1-bit stream data.

【0064】具体例(1) 図19においてチャネル割当情報=10001b(3+
3=6チャネル)の場合、第1のグループチャネル(L
f、Rf、C)のサンプリングレートは64×48kH
zが用いられ、第2グループチャネル(LFE、Ls、
Rs)のサンプリングレートは32×48kHzが用い
られる。量子化分解能は第1、第2グループチャネル共
に16ビットが用いられる。
Specific Example (1) In FIG. 19, channel assignment information = 10001b (3+
In the case of 3 = 6 channels, the first group channel (L
f, Rf, C) sampling rate is 64 × 48 kHz
z is used and the second group channel (LFE, Ls,
The sampling rate of Rs) is 32 × 48 kHz. For the quantization resolution, 16 bits are used for both the first and second group channels.

【0065】具体例(2) 図19においてチャネル割当情報=10001b(3+
3=6チャネル)の場合、第1のグループチャネル(L
f、Rf、C)の量子化分解能として20ビット、第2
グループチャネル(LFE、Ls、Rs)の量子化分解
能として16ビットが用いられる。
Specific Example (2) In FIG. 19, channel assignment information = 10001b (3+
In the case of 3 = 6 channels, the first group channel (L
f, Rf, C) as a quantization resolution of 20 bits,
16 bits are used as the quantization resolution of the group channel (LFE, Ls, Rs).

【0066】具体例(3) 図19においてチャネル割り当てが前方チャネルグルー
プと後方チャネルグループに分けられる場合、例えばチ
ャネル割当情報=00011b=前方チャネル(Lf、
Rf)+後方チャネル(Ls、Rs)=4チャネルの場
合、前方チャネルグループと後方チャネルグループのサ
ンプリングレートが異なる。
Specific Example (3) In FIG. 19, when the channel assignment is divided into a front channel group and a rear channel group, for example, channel assignment information = 00001b = front channel (Lf,
When Rf) + back channel (Ls, Rs) = 4 channels, the sampling rates of the front channel group and the rear channel group are different.

【0067】具体例(4) 図19においてチャネル割り当てが前方チャネルグルー
プと後方チャネルグループに分けられる場合、例えばチ
ャネル割当情報=00011b=前方チャネル(Lf、
Rf)+後方チャネル(Ls、Rs)=4チャネルの場
合、前方チャネルグループと後方チャネルグループの量
子化分解能が異なる。
Specific Example (4) In FIG. 19, when the channel allocation is divided into a front channel group and a rear channel group, for example, channel allocation information = 000011b = front channel (Lf,
In the case of (Rf) + back channel (Ls, Rs) = 4 channels, the quantization resolutions of the front channel group and the rear channel group are different.

【0068】具体例(5) マルチチャネルの1チャネルのサンプリングレートが他
の全てのチャネルと異なる。例えば図19においてチャ
ネル割当情報=10001b(3+3=6チャネル)の
場合、チャネル(LFE)のみを8×fsとし、他のチ
ャネル(Lf、Rf、Ls、Rs)は64×fsとす
る。
Specific Example (5) The sampling rate of one channel of the multi-channel is different from all other channels. For example, in FIG. 19, when the channel assignment information = 10001b (3 + 3 = 6 channels), only the channel (LFE) is set to 8 × fs, and the other channels (Lf, Rf, Ls, Rs) are set to 64 × fs.

【0069】具体例(6) マルチチャネルの1チャネルの量子化ビット数が他の全
てのチャネルと異なる。例えば図19においてチャネル
割当情報=10001b(3+3=6チャネル)の場
合、チャネル(LFE)のみを12ビット、他のチャネ
ル(Lf、Rf、Ls、Rs)は20ビットとする。 具体例(7) チャネル毎にエンファシス特性を変える。このときに
は、具体例(1)、(3)、(5)のようにチャネル毎
のサンプリングレートが異なる場合、そのチャネルのサ
ンプリングレートに応じてエンファシス特性を変える。
Specific Example (6) The number of quantization bits of one channel of the multi-channel is different from all other channels. For example, in FIG. 19, when the channel assignment information = 10001b (3 + 3 = 6 channels), only the channel (LFE) has 12 bits, and the other channels (Lf, Rf, Ls, Rs) have 20 bits. Specific example (7) The emphasis characteristic is changed for each channel. At this time, when the sampling rate for each channel differs as in the specific examples (1), (3), and (5), the emphasis characteristics are changed according to the sampling rate of the channel.

【0070】図33は上記のオーディオディスクのデコ
ード装置の具体的構成を示し、図34は図33の構成を
機能的に示している。また、図33、図34において、
まず、操作部18やリモコン装置19により曲目選択、
再生、早送り、停止操作が行われると、制御部23はそ
の操作に応じてドライブ装置2と再生装置17を制御
し、再生時にはオーディオディスク1に記録されたピッ
トデータがドライブ装置2により読み取られた後、EF
M復調される。
FIG. 33 shows a specific configuration of the audio disk decoding apparatus, and FIG. 34 shows the configuration of FIG. 33 functionally. 33 and 34,
First, a music piece is selected by the operation unit 18 or the remote control device 19,
When the reproduction, fast-forward, and stop operations are performed, the control unit 23 controls the drive device 2 and the reproduction device 17 in accordance with the operations, and the pit data recorded on the audio disk 1 is read by the drive device 2 during reproduction. Later, EF
M demodulated.

【0071】ディスク1がオーディオディスクである場
合、DVD再生装置17では、この信号が静止画及びV
パック検出部3とオーディオ検出部9に送られる。静止
画パック、Vパックがディスク1に記録されている場合
には、静止画及びVパック検出部3はこの再生データ中
の静止画パック、Vパックを検出して制御パラメータを
パラメータ部8に設定するとともに静止画パック、Vパ
ックを静止画及びVパックバッファ4に順次書き込む。
静止画及びVパックバッファ4に書き込まれた静止画パ
ック、Vパック内のユーザデータ(ビデオ信号、静止画
情報)は、バッファ取り出し部5により静止画パック、
Vパック内のSCRに基づいてパック順に、また、出力
時刻順に取り出され、次いで伸長及び画像変換部6、D
/A変換部7、ビデオ出力端子15、15’を介してア
ナログビデオ信号として出力される。
When the disk 1 is an audio disk, the DVD reproducing device 17 outputs this signal as a still image and a V
It is sent to the pack detection unit 3 and the audio detection unit 9. When a still image pack and a V pack are recorded on the disc 1, the still image and V pack detection unit 3 detects the still image pack and the V pack in the reproduced data and sets the control parameters in the parameter unit 8. At the same time, the still image pack and the V pack are sequentially written into the still image and V pack buffer 4.
The still image and the still image pack written in the V-pack buffer 4 and the user data (video signal, still image information) in the V-pack are stored in the still image pack,
Based on the SCR in the V pack, the data is extracted in the order of packs and in the order of output time, and then extracted in the decompression and image conversion unit 6, D
It is output as an analog video signal via the / A converter 7 and the video output terminals 15 and 15 '.

【0072】また、オーディオ検出部9は再生データ中
のAパックとRTIパックを検出して制御パラメータを
パラメータ部14に設定するとともに、AパックとRT
Iパックをバッファ10に順次書き込む。バッファ10
に書き込まれたAパック、RTIパック内のユーザデー
タ(オーディオ信号、リアルタイム・インフォメーショ
ン)は、バッファ取り出し部11によりパック順に、ま
た、出力時刻順に取り出される。そして、1ビットオー
ディオストリーム信号はDSD処理/ディエンファシス
部12によりサンプリングレート及び量子化ビット数に
応じて処理された後、ディエンファシス処理され、次い
でLPF13、オーディオ出力端子16を介してアナロ
グオーディオ信号として出力される。また、リアルタイ
ム・インフォメーションは表示信号生成部20に送られ
て表示信号が生成され、この表示信号は表示信号出力端
子22を介して出力されたり、内蔵の文字表示部21に
出力される。
The audio detecting section 9 detects the A pack and the RTI pack in the reproduced data, sets the control parameters in the parameter section 14, and sets the A pack and the RT
The I packs are sequentially written into the buffer 10. Buffer 10
The user data (audio signal, real-time information) in the A pack and the RTI pack written into the A and B are extracted by the buffer extracting unit 11 in the order of packs and in the order of output time. Then, the 1-bit audio stream signal is processed by the DSD processing / de-emphasis unit 12 in accordance with the sampling rate and the number of quantization bits, de-emphasized, and then converted as an analog audio signal via the LPF 13 and the audio output terminal 16. Is output. The real-time information is sent to the display signal generator 20 to generate a display signal. The display signal is output via the display signal output terminal 22 or is output to the built-in character display 21.

【0073】ここで、静止画SPを再生する処理には次
の3通りがある。 1)静止画SPが得られると、オーディオ信号Aの再生
を中断してミュートする。 2)静止画SPが得られると、時間制御信号に基づいて
オーディオ信号Aと共に再生する。 3)静止画SPが得られると、ユーザに指示されたペー
ジめくりコマンドに基づいてページめくり再生する。こ
のときオーディオ信号Aはそのまま再生する。
Here, there are the following three types of processing for reproducing the still picture SP. 1) When the still image SP is obtained, the reproduction of the audio signal A is interrupted and muted. 2) When the still picture SP is obtained, the still picture SP is reproduced together with the audio signal A based on the time control signal. 3) When a still image SP is obtained, a page turning reproduction is performed based on a page turning command instructed by the user. At this time, the audio signal A is reproduced as it is.

【0074】ここで、上記エンコード装置及びデコード
装置は、上記エンコード方法及びデコード方法をコンピ
ュータプログラムとしてROMなどのICチップに記憶
しておき、このプログラムによりコンピュータのCPU
(中央演算処理装置)を作動させることによっても実現
できる。本発明はまた、DVDなどの記録媒体を介して
伝送するのみならず、インターネットやカラオケ通信回
線などの通信回線を介して伝送して再生側ではハードウ
エアやPC上のアプリケーションにより処理する場合に
も適用することができる。
Here, the encoding device and the decoding device store the encoding method and the decoding method as a computer program in an IC chip such as a ROM, and execute the CPU of the computer by using the program.
(Central processing unit) can also be realized. The present invention can be applied not only to transmission via a recording medium such as a DVD, but also to transmission via a communication line such as the Internet or a karaoke communication line and processing on a reproduction side by hardware or an application on a PC. Can be applied.

【0075】次に、上記のようにフォーマット化された
デジタルオーディオ信号を通信回線を介して伝送する実
施例について説明する。まず、図35〜図39を参照し
て送信側であるパッキング装置について説明する。パッ
キング装置は図35に示すようにパッキング処理部30
と、バッファメモリ30Bと、コントロール回路29
と、操作部27とディスプレイ28を有する。そして、
図36〜図39において、まず、ビデオ信号Vと、静止
画信号SPと、オーディオ信号Aとリアルタイム情報R
TIとディスク識別子(EX)が入力すると、ステップ
S100では図37に詳しく示すようにオーディオパッ
クを生成し(ステップS101)、次いでビデオパック
を生成し(ステップS102)、次いで静止画パックを
生成し(ステップS103)、次いでリアルタイムテキ
ストを生成する(ステップS104)。
Next, an embodiment for transmitting a digital audio signal formatted as described above via a communication line will be described. First, the packing device on the transmitting side will be described with reference to FIGS. As shown in FIG. 35, the packing device 30
, Buffer memory 30B, control circuit 29
, An operation unit 27 and a display 28. And
36 to 39, first, a video signal V, a still image signal SP, an audio signal A, and real-time information R
When the TI and the disc identifier (EX) are input, in step S100, an audio pack is generated as shown in detail in FIG. 37 (step S101), a video pack is generated (step S102), and a still image pack is generated (step S102). Next, a real-time text is generated (step S104).

【0076】次いでセル(ATS−C)を管理し(ステ
ップS200)、次いでPTT(パートオブタイトル)
を管理し(ステップS300)、次いでタイトル(AO
TT−AOB)を管理し(ステップS400)、次いで
タイトルセット(AOTT−AOBSを管理する(ステ
ップS500)。続くステップS600ではATSを生
成するために、図38に詳しく示すようにタイトルセッ
トを生成し(ステップS601)、次いでメニューを生
成する(ステップS602)。次いでATS−PGCI
のカテゴリを記載し(ステップS603)、次いでビッ
トシフトを含むPGコンテンツから成るPGITを生成
してPGCIを生成することによりATS−PGCIT
を生成する(ステップS604)。次いで属性、係数の
MATを生成することによりATSIを生成する(ステ
ップS605)。次いでAMGを生成し(ステップS7
00)、最後にTOCを生成する(ステップS80
0)。
Next, the cell (ATS-C) is managed (step S200), and then PTT (part of title)
(Step S300), and then the title (AO
TT-AOB) (step S400), and then a title set (AOTT-AOBS) (step S500) In the next step S600, a title set is generated as shown in detail in FIG. (Step S601) Then, a menu is generated (Step S602), and then the ATS-PGCI is generated.
(Step S603), and then generates PGIT composed of PG contents including bit shifts to generate PGCI, thereby generating ATS-PGCIT.
Is generated (step S604). Next, ATSI is generated by generating an MAT of attributes and coefficients (step S605). Next, an AMG is generated (step S7).
00), and finally generates a TOC (step S80).
0).

【0077】次に、上記のようにフォーマット化された
デジタルオーディオ信号を通信回線を介して伝送する場
合には、図39に示すように、送信バッファに蓄えられ
ている送信データを所定長に分割してパケット化し(ス
テップS41)、次いでパケットの先頭には宛て先アド
レスを含むヘッダを付与し(ステップS42)、次いで
これをネットワーク上に出力する(ステップS43)。
Next, when transmitting the digital audio signal formatted as described above via a communication line, the transmission data stored in the transmission buffer is divided into predetermined lengths as shown in FIG. Then, a packet including a destination address is added to the beginning of the packet (step S42), and the packet is output on the network (step S43).

【0078】次に図40〜図44を参照してデータ受信
側について説明する。図40に示すようにデータ受信側
のアンパッキング装置は、アンパッキング処理部60
と、バッファメモリ60Bと、パラメータメモリ56
と、コントロール回路59と、操作部57とディスプレ
イ58を有する。まず、図41に示すように、ネットワ
ークから受信したパケットからヘッダを除去し(ステッ
プS51)、次いで受信データを復元し(ステップS5
2)、次いでこれをメモリに転送する(ステップS5
3)。
Next, the data receiving side will be described with reference to FIGS. As shown in FIG. 40, the unpacking device on the data receiving side includes an unpacking processing unit 60.
, A buffer memory 60B, and a parameter memory 56.
, A control circuit 59, an operation unit 57, and a display 58. First, as shown in FIG. 41, the header is removed from the packet received from the network (step S51), and then the received data is restored (step S5).
2) and then transfer this to the memory (step S5)
3).

【0079】次に図42〜図44に示すように、まず、
AMGをデコードしてATSを検出し(ステップS11
00)、続くステップS1200では目的のATSのA
TSIをデコードするために、図43に詳しく示すよう
にATS−PGCIのカテゴリをデコードし(ステップ
S1201)、次いでビットシフトを含むPGコンテン
ツから成るPGITをデコードし(ステップS120
2)、次いでMATの属性、係数をデコードし(ステッ
プS1203)、次いでこれらのデコードした各パラメ
ータをパラメータメモリ56に設定する(ステップS1
204)。
Next, as shown in FIGS. 42 to 44, first,
AMG is decoded to detect ATS (step S11).
00), and in subsequent step S1200, A
In order to decode the TSI, the category of the ATS-PGCI is decoded as shown in detail in FIG. 43 (step S1201), and then the PGIT composed of the PG content including the bit shift is decoded (step S120).
2) Then, the attributes and coefficients of the MAT are decoded (step S1203), and these decoded parameters are set in the parameter memory 56 (step S1).
204).

【0080】次いで再生が開始されると、パックを識別
し(ステップS1300)、続くステップS1400で
はパックをデコードするために、図44に詳しく示すよ
うにオーディオパックをデコードし(ステップS140
1)、次いでビデオパックをデコードし(ステップS1
402)、次いで静止画パックをデコードし(ステップ
S1403)、次いでリアルタイムテキストをデコード
する(ステップS1404)。そしてこれらの各パック
からデコードしたオーディオ信号と、ビデオ信号と、静
止画信号とリアルタイムテキスト信号を出力し(ステッ
プS1500)、再生中にはステップS1300〜ステ
ップS1500の処理を繰り返す。
Next, when the reproduction is started, the pack is identified (step S1300), and in the following step S1400, the audio pack is decoded as shown in detail in FIG.
1), then decode the video pack (step S1)
402), then decode the still image pack (step S1403), and then decode the real-time text (step S1404). Then, an audio signal, a video signal, a still image signal, and a real-time text signal decoded from each of these packs are output (step S1500), and the process of steps S1300 to S1500 is repeated during reproduction.

【0081】なお、本発明に係る1ビットストリーム化
回路は、図1に示すΔΣ変調A/D変換器202に限定
されない。図45は他の例を示し、この回路は1チャネ
ル分として、量子化誤差を少なくするために第1量子化
ループ79’と、第2量子化ループ80’と第3量子化
ループ81’により多重化されている。また、ゲインG
1、G2を制御することにより発振を防止することがで
きる。なお、この回路も同様に、量子化器、D/A変換
器、遅延器に対するクロックを可変にすることによりサ
ンプリングレート及び量子化ビット数(量子化分解能)
をチャネル毎に変更することができる。
The 1-bit stream conversion circuit according to the present invention is not limited to the ΔΣ modulation A / D converter 202 shown in FIG. FIG. 45 shows another example. In this circuit, the first quantization loop 79 ′, the second quantization loop 80 ′, and the third quantization loop 81 ′ are used for one channel to reduce the quantization error. It is multiplexed. Also, the gain G
1. Oscillation can be prevented by controlling G2. In this circuit, the sampling rate and the number of quantization bits (quantization resolution) are similarly varied by making the clocks for the quantizer, D / A converter, and delay unit variable.
Can be changed for each channel.

【0082】著作権データとしては図46に示すような
CGMS(Copy Generation Management System)コー
ドを用いることができる。このCGMSコードは3ビッ
トにより構成され、第1ビットがコピー禁止か否かを示
し、第2ビットが1回コピー許可か否かを示し、第3ビ
ットが再度のコピー禁止か否かを示す。そして、CGM
Sコードとして、コピー禁止のオリジナルDVDには
(1,×,×)が記録され、1回コピー許可のオリジナ
ルDVDには(0,1,0)が記録され、正当コピーD
VDには(0,1,1)が記録され、著作権なしのDV
Dには(0,0,×)が記録される。
As the copyright data, a CGMS (Copy Generation Management System) code as shown in FIG. 46 can be used. This CGMS code is composed of 3 bits, the first bit indicates whether copying is prohibited, the second bit indicates whether copying is permitted once, and the third bit indicates whether copying is prohibited again. And CGM
As the S code, (1, ×, ×) is recorded on the original DVD for which copying is prohibited, (0,1,0) is recorded for the original DVD for which copying is permitted once, and the valid copy D is recorded.
(0,1,1) is recorded in VD, and copyright-free DV
In D, (0, 0, x) is recorded.

【0083】また、このCGMSコードは、オーディオ
データとは別のエリアに記録する代わりにオーディオデ
ータに埋め込んで記録するようにしてもよく、また、両
方に記録するようにしてもよい。ただし、1ビットスト
リームに埋め込む場合には、1ビットストリームをPC
Mデータに変換してこのPCMデータにに埋め込み、こ
のデータを1ビットストリームに戻す。
The CGMS code may be recorded by embedding it in audio data instead of recording it in an area different from the audio data, or may be recorded in both. However, when embedding in a 1-bit stream, the 1-bit stream is
The data is converted into M data, embedded in the PCM data, and this data is returned to a 1-bit stream.

【0084】図47はCGMSコードをオーディオデー
タに埋め込む場合のエンコード装置の要部を示し、図4
8はデコード装置のCGMSコード検出部を示し、図4
9はデコード装置側の著作権管理処理を示している。図
47において、CGMSコードをオーディオデータに埋
め込んでも、再生時に聴感上知得されないように各チャ
ネルのオーディオデータの256バンドのスペクトラム
が信号分析部201により検出され、埋め込みレベルが
適応的に決定される。また、スペクトラム拡散部202
によりCGMSコードがPN符号を用いてスペクトラム
拡散される。そしてこのスペクトラム拡散されたCGM
Sコードのレベルがスペクトラムシェーピング部203
により上記の埋め込みレベルに応じて適応的に制御さ
れ、次いで加算部204によりオーディオデータと加算
される。
FIG. 47 shows a main part of an encoding device when a CGMS code is embedded in audio data.
Reference numeral 8 denotes a CGMS code detection unit of the decoding device.
Reference numeral 9 denotes a copyright management process on the decoding device side. In FIG. 47, even if the CGMS code is embedded in the audio data, the 256-band spectrum of the audio data of each channel is detected by the signal analysis unit 201 so that the audible perception is not recognized during reproduction, and the embedding level is adaptively determined. . Also, the spread spectrum unit 202
Spreads the CGMS code using the PN code. And this spread spectrum CGM
The level of the S code is the spectrum shaping unit 203
Is adaptively controlled according to the above embedding level, and is then added to the audio data by the adding unit 204.

【0085】図48に示すCGMSコード検出部では、
CGMSコードが埋め込まれたオーディオデータがスペ
クトラム・ディシェープ部211に印加されて埋め込み
前の元のスペクトラムに戻され、次いでサンプリング周
波数(f)変換部212によりダウンサンプリングされ
て乗算器213に印加される。乗算器213にはまた、
PN信号発生部214が解読を困難にするための特殊な
シークレットCGMSキーに基づいて発生するPN信号
が印加され、したがって、乗算器213によりCGMS
コードが復調される。そして、CGMS検出部215が
乗算器213の出力に基づいてCGMSコードを検出す
る。
In the CGMS code detecting section shown in FIG.
The audio data in which the CGMS code is embedded is applied to the spectrum / deshape section 211 to return to the original spectrum before embedding, and then downsampled by the sampling frequency (f) conversion section 212 and applied to the multiplier 213. . The multiplier 213 also has
A PN signal generated based on a special secret CGMS key for making the PN signal generation unit 214 difficult to decode is applied.
The code is demodulated. Then, the CGMS detection unit 215 detects a CGMS code based on the output of the multiplier 213.

【0086】次に図49を参照して著作管理処理を説明
する。まず、ステップS1において2チャネル再生の場
合にはステップS2以下に進み、他方、2チャネル再生
でない場合にはステップS4以下に進む。ステップS2
以下では、CGMSコードに基づいてコピープロテクト
管理を実行し(ステップS2)、次いでシステムコント
ローラが1ビットストリーム2チャネル再生モードを設
定して同モードを表示し(ステップS3)、次いでステ
ップS4以下に進む。
Next, the copyright management processing will be described with reference to FIG. First, in step S1, in the case of two-channel reproduction, the process proceeds to step S2 and thereafter, and in the case of not two-channel reproduction, to step S4 and thereafter. Step S2
Hereinafter, copy protection management is performed based on the CGMS code (step S2), then the system controller sets a 1-bit stream two-channel playback mode and displays the mode (step S3), and then proceeds to step S4 and subsequent steps. .

【0087】ステップS4ではマルチチャネル再生の場
合にはステップS5以下に進み、他方、マルチチャネル
再生でない場合にはステップS7以下に進む。ステップ
S5以下では、CGMSコードに基づいてコピープロテ
クト管理を実行し(ステップS5)、次いでシステムコ
ントローラが1ビットストリームマルチチャネル再生モ
ードを設定して同モードを表示し(ステップS6)、次
いでステップS7に進む。ステップS7では再生モード
の訂正があればステップS1に戻り、なければこの処理
を終了する。
In step S4, the process proceeds to step S5 and below in the case of multi-channel reproduction, and proceeds to step S7 and below in the case of not multi-channel reproduction. In step S5 and subsequent steps, copy protection management is performed based on the CGMS code (step S5), and then the system controller sets a 1-bit stream multi-channel playback mode and displays the mode (step S6), and then proceeds to step S7. move on. In step S7, if there is a correction in the reproduction mode, the process returns to step S1, and if not, the process ends.

【0088】[0088]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、ス
テレオ2チャネルオーディオ信号とマルチチャネルオー
ディオ信号を1ビットストリームデータに変換する場合
に、各チャネルの1ビットストリームデータのサンプリ
ングレートと量子化分解能などを録音者側が任意に選択
可能にして、1ビットストリームデータとサンプリング
レート及び量子化分解能を記録媒体や通信媒体を介して
伝送し、再生側でサンプリングレート及び量子化分解能
に基づいて1ビットストリームデータをアナログ信号に
変換するようにしたので、ステレオ2チャネルオーディ
オ信号とマルチチャネルオーディオ信号の1ビットスト
リームデータを録音する場合に、録音者側がオーディオ
信号の録音時間や音質が異なるように、また、略一定の
録音時間で録音することができ、また、録音されたオー
ディオ信号の録音時間や音質が異なっても1種類のプレ
ーヤで再生することができる。
As described above, according to the present invention, when converting a stereo 2-channel audio signal and a multi-channel audio signal into 1-bit stream data, the sampling rate and quantization of the 1-bit stream data of each channel are converted. The recording side can arbitrarily select the resolution and the like, and the 1-bit stream data, the sampling rate and the quantization resolution are transmitted via a recording medium or a communication medium, and the reproduction side transmits one bit based on the sampling rate and the quantization resolution. Since the stream data is converted to an analog signal, when recording 1-bit stream data of a stereo 2-channel audio signal and a multi-channel audio signal, the recording side may be configured so that the recording time and sound quality of the audio signal are different. , Recording at a fixed recording time It can also be reproduced even different recording time and quality of the recorded audio signal in one player.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明に係るオーディオエンコード装置の一実
施形態の要部を示すブロック図である。
FIG. 1 is a block diagram showing a main part of an embodiment of an audio encoding device according to the present invention.

【図2】1ビットストリームデータのサンプリングレー
トと量子化分解能に応じたデータ量を示す説明図であ
る。
FIG. 2 is an explanatory diagram showing a data amount according to a sampling rate and a quantization resolution of 1-bit stream data.

【図3】本発明に係るオーディオエンコード装置の一実
施形態を示すブロック図である。
FIG. 3 is a block diagram showing an embodiment of an audio encoding device according to the present invention.

【図4】本発明に係るオーディオディスクを示す説明図
である。
FIG. 4 is an explanatory diagram showing an audio disc according to the present invention.

【図5】図4(b)に示すオーディオディスクのフォー
マットを示す説明図である。
FIG. 5 is an explanatory diagram showing a format of the audio disc shown in FIG. 4 (b).

【図6】DVDのリードインエリアのフォーマットを示
す説明図である。
FIG. 6 is an explanatory diagram showing a format of a lead-in area of a DVD.

【図7】図6のコントロール・データ・ブロックのフォ
ーマットを詳しく示す説明図である。
FIG. 7 is an explanatory diagram showing a format of a control data block in FIG. 6 in detail.

【図8】図7のフィジカル・フォーマット・インフォメ
ーションのフォーマットを詳しく示す説明図である。
8 is an explanatory diagram showing the format of the physical format information of FIG. 7 in detail.

【図9】本発明に係るオーディオディスクのデータ構造
を示す説明図である。
FIG. 9 is an explanatory diagram showing a data structure of an audio disc according to the present invention.

【図10】図9のオーディオタイトルセットを詳しく示
す説明図である。
FIG. 10 is an explanatory diagram showing the audio title set of FIG. 9 in detail.

【図11】図10のオーディオ・オンリ・タイトル用オ
ーディオ・オブジェクト・セット(AOTT−AOB
S)を詳しく示す説明図である。
11 is an audio object set (AOTT-AOB) for the audio-only title of FIG.
It is explanatory drawing which shows S) in detail.

【図12】図11のオーディオパックの一例を詳しく示
す説明図である。
12 is an explanatory diagram showing an example of the audio pack of FIG. 11 in detail.

【図13】図12のプライベートヘッダを詳しく示す説
明図である。
FIG. 13 is an explanatory diagram showing the private header of FIG. 12 in detail.

【図14】図11のリアルタイム・インフォメーション
(RTI)パックを詳しく示す説明図である。
FIG. 14 is an explanatory diagram showing the real-time information (RTI) pack of FIG. 11 in detail.

【図15】図10のスチルピクチャセット(SPS)を
詳しく示す説明図である。
FIG. 15 is an explanatory diagram showing the still picture set (SPS) of FIG. 10 in detail.

【図16】図10のオーディオ・タイトルセット・イン
フォメーション・マネージメント・テーブル(ATSI
−MAT)を詳しく示す説明図である。
16 is an audio title set information management table (ATSI) shown in FIG.
(MAT) is an explanatory diagram showing in detail.

【図17】図16のオーディオ・オンリ・タイトル用オ
ーディオ・オブジェクト・アトリビュート(AOTT−
AOB−ATR)を詳しく示す説明図である。
17 is an audio object attribute (AOTT-) for the audio-only title shown in FIG.
FIG. 3 is an explanatory diagram showing (OB-ATR) in detail.

【図18】図16のオーディオ・オンリ・タイトル用ビ
デオ・オブジェクト・オーディオストリーム・アトリビ
ュート(AOTT−VOB−AST−ATR)を詳しく
示す説明図である。
18 is an explanatory diagram showing in detail an audio-only title video object audio stream attribute (AOTT-VOB-AST-ATR) of FIG. 16;

【図19】図17及び図18のチャネル割当情報を詳し
く示す説明図である。
FIG. 19 is an explanatory diagram showing the channel assignment information of FIGS. 17 and 18 in detail.

【図20】図10のオーディオ・タイトルセット・プロ
グラム・チェーン・インフォメーション・テーブル(A
TS−PGCIT)を詳しく示す説明図である。
20 is an audio title set program chain information table (A in FIG. 10);
FIG. 4 is an explanatory diagram showing TS-PGCIT) in detail.

【図21】図20のATS−PGCITインフォメーシ
ョン(ATS−PGCITI)を詳しく示す説明図であ
る。
FIG. 21 is an explanatory diagram showing ATS-PGCIT information (ATS-PGCITI) of FIG. 20 in detail;

【図22】図20のATS−PGCIサーチポインタ
(ATS−PGCI−SRP)を詳しく示す説明図であ
る。
FIG. 22 is an explanatory diagram showing an ATS-PGCI search pointer (ATS-PGCI-SRP) of FIG. 20 in detail.

【図23】図22のATS−PGCカテゴリ(ATS−
PGCI−CAT)を詳しく示す説明図である。
FIG. 23 shows the ATS-PGC category (ATS-PGC) of FIG.
FIG. 4 is an explanatory diagram showing the details of the PGCI-CAT.

【図24】図20のオーディオ・タイトルセット・プロ
グラム・チェーン・インフォメーション(ATS−PG
CI)を詳しく示す説明図である。
FIG. 24 shows the audio title set program chain information (ATS-PG) shown in FIG.
FIG. 4 is an explanatory diagram showing CI) in detail.

【図25】図24のATS−PGCジェネラル・インフ
ォメーション(ATS−PGC−GI)を詳しく示す説
明図である。
FIG. 25 is an explanatory diagram showing the ATS-PGC general information (ATS-PGC-GI) of FIG. 24 in detail.

【図26】図25のATS−PGCコンテンツ(ATS
−PGC−CNT)を詳しく示す説明図である。
FIG. 26 shows the ATS-PGC content (ATS
FIG. 3 is an explanatory diagram showing (PGC-CNT) in detail.

【図27】図24のATSプログラム・インフォメーシ
ョン・テーブル(ATS−PGIT)を詳しく示す説明
図である。
FIG. 27 is an explanatory diagram showing the ATS program information table (ATS-PGIT) of FIG. 24 in detail.

【図28】図27のATSプログラム・インフォメーシ
ョン(ATS−PGI)を詳しく示す説明図である。
28 is an explanatory diagram showing the ATS program information (ATS-PGI) of FIG. 27 in detail.

【図29】図28のATS−PGコンテンツ(ATS−
PG−CNT)を詳しく示す説明図である。
FIG. 29 shows the ATS-PG content (ATS-PG content) shown in FIG. 28;
FIG. 3 is an explanatory diagram showing (PG-CNT) in detail.

【図30】図27のATSセル・プレイバック・インフ
ォメーション・テーブル(ATS−C−PBIT)を詳
しく示す説明図である。
FIG. 30 is an explanatory diagram showing an ATS cell playback information table (ATS-C-PBIT) in FIG. 27 in detail;

【図31】図30のATSセル・プレイバック・インフ
ォメーション(ATS−C−PBI)を詳しく示す説明
図である。
FIG. 31 is an explanatory diagram showing the ATS cell playback information (ATS-C-PBI) of FIG. 30 in detail;

【図32】図31のATS−Cタイプ(ATS−C−T
Y)を詳しく示す説明図である。
FIG. 32 shows the ATS-C type (ATS-CT) shown in FIG.
It is explanatory drawing which shows Y) in detail.

【図33】本発明に係るデコード装置を示すブロック図
である。
FIG. 33 is a block diagram showing a decoding device according to the present invention.

【図34】図33のデコード装置を機能的に示すブロッ
ク図である。
FIG. 34 is a block diagram functionally showing the decoding device of FIG. 33.

【図35】オーディオ信号を伝送する場合のパッキング
装置を示すブロック図である。
FIG. 35 is a block diagram showing a packing device for transmitting an audio signal.

【図36】図35のパッキング装置のパッキング処理を
示すフローチャートである。
FIG. 36 is a flowchart showing a packing process of the packing device of FIG. 35;

【図37】図36のパック生成処理を詳しく示すフロー
チャートである。
FIG. 37 is a flowchart showing the pack generation processing of FIG. 36 in detail.

【図38】図36のATS生成処理を詳しく示すフロー
チャートである。
FIG. 38 is a flowchart showing the ATS generation processing of FIG. 36 in detail.

【図39】図35のパッキング装置の送信処理を示すフ
ローチャートである。
FIG. 39 is a flowchart showing a transmission process of the packing device of FIG. 35;

【図40】オーディオ信号を伝送する場合のアンパッキ
ング装置を示すブロック図である。
FIG. 40 is a block diagram showing an unpacking device when transmitting an audio signal.

【図41】図40のアンパッキング装置の受信処理を示
すフローチャートである。
FIG. 41 is a flowchart showing a receiving process of the unpacking device of FIG. 40;

【図42】図40のアンパッキング装置のアンパッキン
グ処理を示すフローチャートである。
FIG. 42 is a flowchart showing an unpacking process of the unpacking device of FIG. 40;

【図43】図42のATSIデコード処理を詳しく示す
フローチャートである。
FIG. 43 is a flowchart showing the ATSI decoding processing of FIG. 42 in detail.

【図44】図42のパックデコード処理を詳しく示すフ
ローチャートである。
FIG. 44 is a flowchart showing the pack decoding process of FIG. 42 in detail.

【図45】図1のΔΣ変調A/D変換器の変形例を示す
説明図である。
FIG. 45 is an explanatory diagram showing a modification of the ΔΣ modulation A / D converter in FIG. 1;

【図46】著作権管理データとしてCGMSコードを示
す説明図である。
FIG. 46 is an explanatory diagram showing a CGMS code as copyright management data.

【図47】CGMSコードを埋め込む場合のエンコード
装置の要部を示すブロック図である。
FIG. 47 is a block diagram illustrating a main part of an encoding device when a CGMS code is embedded.

【図48】デコード装置のCGMSコード検出部を示す
ブロック図である。
FIG. 48 is a block diagram illustrating a CGMS code detection unit of the decoding device.

【図49】著作権管理処理を示すフローチャートであ
る。
FIG. 49 is a flowchart showing a copyright management process.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

12 DSD処理/ディエンファシス部(LPF13と
共に変換手段を構成する。) 13 LPF 203 ΔΣ変調A/D変換器 204 フォーマット化器(ΔΣ変調A/D変換器20
3と共にフォーマット化手段を構成する。)
12 DSD processing / de-emphasis unit (constituting a conversion unit together with LPF 13) 13 LPF 203 ΔΣ modulation A / D converter 204 formatter (ΔΣ modulation A / D converter 20)
3 together with the formatting means. )

Claims (12)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 ステレオ2チャネルオーディオ信号の1
ビットストリームデータが記録される第1のオーディオ
エリアと、 マルチチャネルオーディオ信号を前記ステレオ2チャネ
ルオーディオ信号の1ビットストリームデータと同一又
は異なるサンプリングレートでアナログデジタル変換さ
れた1ビットストリームデータが記録される第2のオー
ディオエリアと、 前記第1、第2オーディオエリアに記録されている各1
ビットストリームデータの前記サンプリングレートが記
録される制御情報エリアとを、 有するデータ構造が記録されたデジタルオーディオディ
スク。
1. A stereo 2-channel audio signal 1
A first audio area in which bit stream data is recorded, and 1-bit stream data obtained by subjecting a multi-channel audio signal to analog-to-digital conversion at the same or different sampling rate as the 1-bit stream data of the stereo 2-channel audio signal are recorded. A second audio area, and each one recorded in the first and second audio areas.
And a control information area in which the sampling rate of bit stream data is recorded.
【請求項2】 前記マルチチャネルの1ビットストリー
ムデータはさらに、前記ステレオ2チャネルオーディオ
信号の1ビットストリームデータと同一又は異なる量子
化分解能でアナログデジタル変換され、前記制御情報エ
リアにはさらに、前記量子化分解能が記録されることを
特徴とする請求項1記載のデジタルオーディオディス
ク。
2. The multi-channel 1-bit stream data is further subjected to analog-to-digital conversion with the same or different quantization resolution as the 1-bit stream data of the stereo two-channel audio signal. 2. The digital audio disk according to claim 1, wherein a digital resolution is recorded.
【請求項3】 前記第2のオーディオエリアにはさら
に、マルチチャネルオーディオ信号を第1のチャネルグ
ループと第2のチャネルグループに分割して、前記第
1、第2のチャネルグループ毎に同一又は異なるサンプ
リングレートでアナログデジタル変換された1ビットス
トリームデータが記録されることを特徴とする請求項1
又は2記載のデジタルオーディオディスク。
3. The multi-channel audio signal is further divided into a first channel group and a second channel group in the second audio area, and the same or different for each of the first and second channel groups. 2. A 1-bit stream data which has been converted from analog to digital at a sampling rate is recorded.
Or a digital audio disc according to 2.
【請求項4】 前記第2のオーディオエリアにはさら
に、マルチチャネルオーディオ信号を第1のチャネルグ
ループと第2のチャネルグループに分割して、前記第
1、第2のチャネルグループ毎に同一又は異なる量子化
分解能でアナログデジタル変換された1ビットストリー
ムデータが記録されることを特徴とする請求項1ないし
3のいずれか1つに記載のデジタルオーディオディス
ク。
4. In the second audio area, a multi-channel audio signal is further divided into a first channel group and a second channel group, and the same or different for each of the first and second channel groups. 4. The digital audio disc according to claim 1, wherein 1-bit stream data converted from analog to digital at a quantization resolution is recorded.
【請求項5】 前記マルチチャネルオーディオ信号の1
つのチャネルが他のチャネルと異なるサンプリングレー
トでアナログデジタル変換されていることを特徴とする
請求項1ないし4のいずれか1つに記載のデジタルオー
ディオディスク。
5. The multi-channel audio signal 1
5. The digital audio disc according to claim 1, wherein one channel is subjected to analog-to-digital conversion at a sampling rate different from that of the other channels.
【請求項6】 前記マルチチャネルオーディオ信号の1
つのチャネルが他のチャネルと異なる量子化分解能でア
ナログデジタル変換されていることを特徴とする請求項
1ないし5のいずれか1つに記載のデジタルオーディオ
ディスク。
6. The multi-channel audio signal 1
The digital audio disc according to any one of claims 1 to 5, wherein one channel is subjected to analog-to-digital conversion with a different quantization resolution from the other channels.
【請求項7】 前記ステレオ2チャネル及び/又はマル
チチャネルオーディオ信号の各チャネルがサンプリング
レートに応じてエンファシス処理されていることを特徴
とする請求項1ないし6のいずれか1つに記載のデジタ
ルオーディオディスク。
7. The digital audio according to claim 1, wherein each channel of the stereo two-channel and / or multi-channel audio signal is subjected to an emphasis process according to a sampling rate. disk.
【請求項8】 前記データ構造はさらに、前記ステレオ
2チャネル及びマルチチャネルのオーディオ信号のそれ
ぞれの著作権を管理するための著作権管理データを有す
ることを特徴とする請求項1ないし7のいずれか1つに
記載のデジタルオーディオディスク。
8. The data structure according to claim 1, further comprising copyright management data for managing copyright of each of the stereo two-channel and multi-channel audio signals. A digital audio disc according to one of the preceding claims.
【請求項9】 前記第1、第2のオーディオエリアの一
方に1ビットストリームデータの代わりにPCMデータ
が記録されるか、又は第3のオーディオエリアにPCM
データが記録されていることを特徴とする請求項1ない
し8のいずれか1つに記載のデジタルオーディオディス
ク。
9. PCM data is recorded in one of the first and second audio areas instead of 1-bit stream data, or PCM data is recorded in a third audio area.
9. The digital audio disk according to claim 1, wherein data is recorded.
【請求項10】 ステレオ2チャネルオーディオ信号と
マルチチャネルオーディオ信号を請求項1ないし9のい
ずれか1つに記載のデジタルオーディオディスクのデー
タ構造にフォーマット化する手段を、 有するエンコード装置。
10. An encoding apparatus comprising: means for formatting a stereo two-channel audio signal and a multi-channel audio signal into a data structure of a digital audio disc according to claim 1.
【請求項11】 請求項1ないし9のいずれか1つに記
載のデジタルオーディオディスクのデータ構造をデコー
ドする装置であって、 前記制御情報エリアに記録されているサンプリングレー
ト、及び/又は量子化分解能及び/又はエンファシス情
報に基づいて、各チャネルの1ビットストリームデータ
をアナログオーディオ信号に変換する手段を、 有するデコード装置。
11. An apparatus for decoding a data structure of a digital audio disc according to claim 1, wherein a sampling rate and / or a quantization resolution recorded in the control information area. And / or means for converting 1-bit stream data of each channel into an analog audio signal based on emphasis information.
【請求項12】 ステレオ2チャネルオーディオ信号と
マルチチャネルオーディオ信号を請求項1ないし9のい
ずれか1つに記載のデジタルオーディオディスクのデー
タ構造にフォーマット化するステップと、 前記データ構造を記録媒体又は通信媒体を介して伝送す
るステップとを、 有する伝送方法。
12. A step of formatting a stereo two-channel audio signal and a multi-channel audio signal into a data structure of a digital audio disc according to any one of claims 1 to 9, wherein said data structure is recorded on a recording medium or in communication. Transmitting over a medium.
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