JP2007507051A - 再生に供される情報用の担体材料の特徴付け - Google Patents

再生に供される情報用の担体材料の特徴付け Download PDF

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Abstract

本発明は、機械可読担体(10)を特徴付ける方法を提供する。この担体、例えば、レコード又は磁気テープには、光学的又は音響的に再生するための情報がこの担体上に連続的なシーケンスで入れられる。担体を個々に識別するマーキング(14)の列が、音響的又は光学的な前記情報の領域内に形成され、これらのマーキングは前記情報と一緒に読出しうる。

Description

本発明は、機械可読媒体材料に関するものである。特に、本発明は、このような媒体材料を個々に識別することに関するものである。
情報再生のためのメカニズムは、さまざまな技術分野で注目されている。通常、再生用の情報は物理的な媒体に入れられ、適切なデバイスを用いて読み出される。読み出された情報は、光学的にまたは音響的に、もしくはこれら両者の組み合わせで、或いはその他の知覚可能な方法で再生される。
媒体の取り扱いに関連する様々な状況に応じて、媒体にマーキング(印付け)をすることが望まれている。そこで、媒体の製造においては、連続番号やバッチ番号表示といった個々に識別するためのマーキングを媒体に施す必要がしばしばある。こうしたマーキングによって、製造後に、製造地、製造パラメータ、販売ルートなどを決定することが容易になる。
一般に、媒体にマーキングを付けるには、例えば、印刷や彫刻等の適切な技術によって媒体の表面に連続番号を付する方法がある。情報の再生に影響を及ぼさないよう、マーキングは、再生用の情報を含んだ媒体上の領域とは別の個所に施すように注意されている。
従来のマーキングでは、意図的に或いは意図せずに、改ざんされてしまうことが多いことを実際に確かめた。
本発明は、再生に供される情報を含む、機械可読媒体におけるマーキング方法を改善することを目的とするものである。
本発明によれば、再生に供される情報が機械可読媒体上に連続的なシーケンスで含まれる当該機械可読媒体にマーキングを施し、この機械可読媒体を個々に識別するとともに、再生に供する情報と一緒に読み出しうるマーキングの列をこの再生に供される情報の領域に形成する方法によって、上述した目的を達成する。
この本発明の方法によれば、再生用の情報と、媒体を明確に識別するために設けたマーキングとを関連させることができる。この関連の結果、再生用の情報は媒体の個々の識別のために変更され、その結果、情報の再生結果も、媒体が個々に識別されるように変更される。
媒体に含まれる情報は、光学的に或いは音響的に、もしくはこれら両者の組み合わせで、またはその他の方法で再生することができる。従って、再生用の情報は、音声情報または画像(イメージ)情報とすることができる。媒体には、音声と、これに関連した画像情報との双方を含めることもできる。
媒体には再生用の情報を種々の形式で含めることができる。再生用の情報は、例えば、アナログ情報にすることができる。媒体には再生用の情報をデジタル形式で与えることもできる。デジタル情報は、再生される前にアナログ形式に変換することができる。
媒体上のマーキングは、再生用の情報を与えるのと同時に形成することができる。従って、この場合、マーキングは再生用の情報内に含めることができる。しかし、マーキングを、再生用の情報を与えるのと時間的に異ならせて形成することもできる。このことは、マーキングは、再生用の情報を与える前に予め、或いは再生用の情報を与えた後に形成しうるということを意味する。
マーキングは、非常に多様な方法で形成することができる。マーキングの形成方法には、媒体の磁気的、機械的または光学的特性の変化を導入することができる。これらの特性の複数を同時に変化させる方法も可能である。例えば、マーキングは、媒体の機械的および光学的属性を同時に変化させることによって形成することができる。すでに言及したように、マーキングは、再生用の情報と同時に読み出せるように形成しうる。従って、一般に、マーキングと再生用の情報との双方を、同一の媒体特性を変化させることによって形成するのが有効である。
マーキングは、媒体への機械的な操作または非接触的方法によって形成することができる。マーキングの非接触的方法による形成は、例えばレーザーを使用することで可能になる。
本発明の他の観点によれば、機械的に読み出し可能な媒体は、媒体上に連続的なシーケンスとして含まれる再生用の情報のために提供する。再生用の情報が含まれる領域に、媒体を個々に識別するための一連のマーキングを形成し、再生用の情報と一緒に読み出しうるようにする。
媒体の物理的形態に関する限り、さまざまな可能性が考えられる。互換性の理由から、本発明に係る媒体を、在来のデータ媒体の形態にするのが有効である。互換性の配慮を要しない場合には、他の媒体も使用することができる。媒質は、ほぼ平面の形状(例えば、ディスク状或いはテープ状)にすることができる。
再生用の情報は、これに関連するマーキングとともに、在来の装置を用いて読み出しうる。磁気的、機械的または光学的な読み取り方法が使用可能である。
前述したように、媒体を個々に識別するためのマーキングは、再生用の情報の領域に、連続的に形成する。これは、マーキングの列が媒体を識別する機能を有するということを意味する。マーキングは、個別にであれ全体としてであれ、直接読み出しうるようにしないのが好ましい。この条件を満足させるため、マーキングの列が識別コードを表すようにすることができる。この識別コードは、バイナリコードやバーコードとしうる。
バイナリコードの場合、マーキングの列中に、単独のマーキングを意図的に形成するかまたは形成しないようにする。従って、バイナリコードは、単独のマーキングが存在するかしないかによって決定される。バーコードは、異なる太さ、すなわち空間的広がりが異なるマーキングの列である。その他のコード化方式であっても、マーキングの列を使用して実施可能なものであれば、マーキング付けに使用することができる。
マーキングは、視聴者による再生情報の知覚にほとんど或いは全く影響を及ぼさないように、媒体上に形成することができる。従って、再生用の情報内のマーキングを捕捉するためには、専用の捕捉手段を使用するのが有効である。通常、このような捕捉手段は、完全に自動的に作動する。
再生情報の知覚認識が全く或いはそれ程影響を受けないようにするためには、1つのマーキングが再生情報に影響を与えるおそれのある時間を250ミリ秒未満、特に100ミリ秒未満にする。一般に、1つのマーキングにおけるマーキングの読み出し方向に対し直交する方向に1つのマーキングが延在する長さが500マイクロメートル未満、特に200マイクロメートル未満であれば、再生用の情報が読み出される速度に依存して、再生情報への影響が全く或いは殆ど知覚できなくなる。
媒体を個々に識別するマーキングの列は、媒体上に一回だけ形成することができる。しかし、マーキングの列を、媒体上に、空間的にずらして複数回形成することも考えうる。
本発明の好適例では、媒体上で、再生用のアナログ情報を第1区分に入れ、再生用のデジタル情報を少なくとも1つの第2区分に入れる。媒体を個々に識別するマーキングの列は第1区分(再生用のアナログ情報の領域)だけに設けたり、第2の区分だけに設けたり、もしくは双方の区分に同時に設けたりすることもできる。
アナログ情報とデジタル情報とは互いに一致させることができる。換言すれば、アナログ情報とデジタル情報とをこれらの内容が一致するように重複して設けることができる。このことは、例えば、(デジタル情報を入れた)媒体の第2区分を一次情報源として使用し、(アナログ情報を入れた)第1区分を二次(すなわち予備)情報源とする場合に有効なことである。二次情報源は、一次情報源が使用不能であるか又はその使用が制約されていたり、現に読み出しのために存在する技術手段がアナログ情報しか読み取れないという場合に備えて設けておくことができる。媒体の第1区分ではなく第2区分にマーキングを設けることもできること勿論である。この方法は、例えば、第1区分が一次情報源として機能する場合に好ましい。
マーキングが設けられている領域においてアナログ情報に一致するデジタル情報は、存在させないかまたは読み取り不能にしておくことができる。適所でデジタル情報を省略するか或いはデジタル情報を読み取り不能にする方法またはその他の方法を使うことによって、一次情報源から二次情報源への移行を強制的に行うようにすることができる。このようにして、適所でアナログ情報を読み出すのを、媒体を個々に識別するためのマーキング列を読み出すのと同時に実現できる。
形成する(または形成した)デジタル情報を読み出し不能にする個所では、媒体の光学的特性を後に変更するようにすることができる。この場合、第1工程で、媒体にデジタル情報を設け、これに続く第2工程で、そのデジタル情報を適所で(例えば機械的装置或いはレーザを使って)機械的に或いは光学的に、変化させるようにすることができる。
アナログ情報を含んだ第1媒体区分は光学的音声トラックにでき、デジタル情報を含んだ第2媒体区分はデジタルの音声トラックにすることができる。複数のデジタル音声トラックを同時に設けることもできる。この場合、1つのまたは幾つかのまたは全てのデジタル音声トラックを適所で存在しないか読み出し不能にすることができる。デジタル音声トラックを存在しないか読み出し不能にする個所は、マーキングに隣接する個所であることが好ましい。
デジタル音声トラックは、マーキングが置かれているアナログ音声トラックの部分に情報的に対応する部分において、存在しないか読み出し不能にするようにしうる。
本発明は、再生用の情報を含み、前述した媒体(「マスター媒体」)の複製によって得たマーキング付媒体にも関するものである。(マスター媒体を個々に識別するためのマーキングの列を含む)再生用の情報を、マスター媒体を複製することによって得られる媒体上に、形式を変更して含めることができる。特に、再生用の情報を連続的なシーケンスで複製体上に設けることはもはや不要である。複製時に、フォーマット変換過程、例えばアナログ/デジタル変換が含まれるようにすることもできる。再生用の情報を、マスター媒体では例えばアナログ形式で存在させることができるのに対して、この情報を、マスター媒体の複製によって得られる媒体(例えばCD、CD−ROM、DVD、DVD−ROM)には、デジタル形式で保存することができる。
本発明の更なる観点によれば、マスター媒体、特に複製の元となったマスター媒体を識別する方法を提供する。この方法は、任意の媒体(マスター媒体もしくはコピー)で、マーキングが設けられた領域に含まれる再生用の情報を機械的に読み出す過程と、マーキングの列を判定するために読み出された情報を評価する過程と、判定したマーキングの列に基づいて、マスター媒体を識別する過程とを有する。
読み出された情報の評価には、読み出された情報を再生し、再生された情報を解析することも含めうる。このことは、マーキングの列を、例えば読み出された情報に基づいて直接決定するのではなく、例えば音響的にまたは光学的に再生された情報に基づいて決定することができることを意味する。読み出された情報或いは再生された情報における、マーキング列を決定するのに、画像解析およびスペクトル解析の双方またはいずれか一方を用いることができる。画像および音声の双方またはいずれか一方の濾波機構を用いることもできる。
マーキングの列は、基準情報に基づいて決定することができる。マーキング付けされていない基準情報が利用可能な場合には、媒体から読み出された再生を目的とする或いはすでに再生された情報と、この基準情報との比較に基づく、個々のマーキングの識別が可能になる。
本発明のさらなる利点および詳細は、以下の、図面を参照した好適実施例の説明から明らかとなるであろう。
本発明による媒体及びこれら媒体に対する本発明による識別方法の好適実施例を以下に説明する。
図1は、本発明に係る媒体の第1実施例であるレコード10を示す。このレコード10の場合、音声情報がらせん溝の領域内に、(例えば歌として)連続的に且つ論理的な順序で入れられている。より正確には、音声情報は溝の構造特性(昇降部)によって規定される。
図1では、らせん溝12の一部が拡大表示されている。図面を簡明にするために、溝12の領域における音声情報、すなわち昇降部は図示していない。一方、溝12すなわち音声情報の領域に設けられたマーキング14の列は示してある。マーキング14は、溝12に対するのと同じ尺度で描いていない。実際には、マーキング14の形状は、レコード10がレコードプレーヤで再生されたときに、音声情報の再生に及ぼす影響が聴き手にはほとんど知覚できないようなものである。音楽の楽しみに悪影響を及ぼさないようにするためには、例えば、マーキング14を、2つの順次の楽曲の間にある、無音の遷移区分に設けることができる。一方、マーキングを音声的にほとんど隠せるならば、マーキング14を曲の中に設けることも考えられる。
図1に示されるように、マーキング14の列は、バイナリコード16として表すことができる。矢印Aで示される読み出し方向を参照すれば、図1の例のマーキング14は二進数1110101を構成する。この二進数は十進数の117に対応する。言い換えれば、識別コード117がレコード10に割り当てられていることになる。この識別コードは、例えば連続番号やバッチ番号表示にすることができる。
マーキング14はレーザを使用した非接触的方法によって形成した。又、マーキング14は、レコード10をプレス成型した後に形成した。しかし、レコード10をプレス成型している際に、従って音声情報と同時にマーキング14を形成することも可能である。
図1に示すように、個々のマーキング14は読み出し方向Aに対しほぼ直交する方向に延在している。読み出し方向Aに対し直交する方向における1つのマーキングの幅は、50マイクロメートルよりも短い。レコード10に入れられた音声情報は、これを再生すると、レコードプレーヤの針がマーキング14の列を掃引する、すなわち読み取る際に、レコード10を識別できる程度に変化する。
図2には、本発明に係る媒体の第2の実施例の一部分を、磁気テープ10の形態で示してある。磁気テープ10には、アナログまたはデジタルの音声および画像情報の双方又はいずれか一方が記録されている。再生を目的とするこの情報は、磁気テープ10上に、矢印Aで示される読み出し方向に沿って、連続的に入れられている。
図2から明らかなように、再生用の情報の領域に、マーキング14の列が2度繰り返される形で設けられている。マーキング14は、再生用の情報を記録した後に、磁気テープ10の磁気特性を局所的に変化させることによって形成した。明瞭とするため、図2の各マーキング14は、斜線を施した楕円として図示してあるが、実際には、マーキング14を視覚的に感知することはできない。
図1に関してすでに説明したように、マーキング14の列はバイナリコード16を表している。より詳しくいえば、マーキング14の列は二進数1110101(十進数で117)を表す。従って、マーキング14の列は磁気テープ10を個々に識別するのに適している。
マーキング14の列は、磁気テープ10が再生される際、再生用の情報と一緒に読み出され、従って情報の再生時に、磁気テープ10を個々に識別できる程度に顕著性があるようにする。しかし、マーキング14の幾何学的な寸法と、マーキング14の領域における磁気特性の変化の強度とは、聴き手による、再生情報の知覚にほとんど或いは全く影響を及ぼさないように選択する。
図3aには、本発明に係る媒体の第3の実施例が、セルロイドフィルム10の形態で示されている。このフィルムは、アナログの音声および画像情報が記録されたテープ状のもので、フィルムプロジェクタを使用して再生される。音声情報は、連続的なシーケンスで光学的音声トラック20の形態となっている。画像情報も、例えば映画フィルムのように、光学的音声トラック20に隣接する区分22に連続的なシーケンスで入れられている。
図3aから明らかなように、光学的音声トラック20の領域内には、平行な棒(バー)状のマーキング14の列が形成されている。マーキング14の列は読み出し方向Aの視点から、バイナリコード、すなわち二進数1110101(十進数117)として読み取りうる。光学的音声トラック20の領域に、例えば後処理でレーザを使用して付加されるマーキング14は、セルロイドフィルムの光学特性の変化として読み取ることができる。光学的音声トラック20を光学的に読み出し、これに続いてこの読み出された音声を再生する場合、読み出された音声情報に含まれるマーキング14が、セルロイドフィルム10を個々に識別できる程度に顕著性があるようにする。
光学的音声トラック20に設けられたマーキングは、読み出し方向Aに対し直交する方向で、代表的に50〜250マイクロメートルの幅を有する。一方で高い認識可能性を確保し、他方で音声再生への著しい影響を避けるためには、80〜120マイクロメートルのマーキングの幅が特に有効であることを確かめた。
光学的音声トラック20の領域にマーキングの列を設ける代わりに、またはそれに加えて、同様のマーキングを画像(イメージ)領域22の一区分24に設けることも可能である。マーキング14は、単一の画像または一連の複数の画像に付加することができる。マーキングは、画像領域22の区分24におけるセルロイドフィルムの光学特性を変化させる。従って、画像情報を(光学的に)読み出す場合、区分24にあるマーキングの列が同時に読み出される。
画像領域22の区分24に設けられるマーキングは、図3aに示すような一連の棒にしうる。しかし、マーキングの列は、図3bに示すようなコードパターンにすることもできる。このようなコードパターンには、再生される画像情報に及ぼす影響が少ないという利点がある。加えて、図3bに示したコードパターンは、利用可能なコードの数が多くなるため、個々に識別する容量を大きくすることができる。
図3bの例に示されたコードパターンは、個々のコード、すなわちコードラインから成っており、これらの各々が、1つのバイナリコードに対応している。例えば、コードパターンの右から3番目のコード列は、二進数100111010に対応している。
個々のマーキングは、再生される情報の中に順次現れるように、媒体上に形成することができる。これは、例えば図3aによる実施例の場合では、光学的音声トラック20の領域に設けられたマーキング14の場合に当てはまる。個々のマーキングは、再生される音声中に順次に現れる。一方、再生される情報の中に、マーキングの全部が同時に現れるようにすることも可能である。これは、マーキングが画像情報の中に含まれる場合(図3aおよび図3bの区分24)に当てはまる。しかし、マーキング列中の個々のマーキングが、画像情報中で順次に現れ、従って時間差をもって再生されるようにすることもできる。この方法には、再生される画像情報の知覚が悪影響を受けにくくなる利点がある。
図4は、図3aを参照して説明した実施例の変形例である。図4において図3aと対応する要素には、図3aと同じ符号を付した。
図4に示されるように、セルロイドフィルムの形態とした媒体10上には、再生用のアナログ情報を有する第1の区分、すなわち光学的音声トラック20に加えて、さらに2つの区分30および32があり、そのいずれにも再生用のデジタル情報が含まれている。これらの2つの追加の区分はデジタル音声トラック30および32であり、光学的音声トラック20と平行に延在している。媒体10のエッジに設けたデジタル音声トラック30は、SDDS音声トラックの半分である(残りの半分は、媒体10の反対側のエッジに配置されている)。第2のデジタル音声トラック32は、フィルム送り用のパーフォレーションの間に設けられたSRD音声トラックである。
加えて、DTSタイムコードトラックなどのような音声制御トラック40が媒体10上に設けられている。この制御トラック40は、再生時に読み出され、その内容がDTS再生装置に送られる。DTS再生装置は受け取った制御情報に基づいて、画像情報の再生とDTSのCD−ROMから読み出された音声情報の再生とを同期させる。
合計で3つの音声トラック20、30および32に含まれる情報(タイムコードトラック40から取り出されることもある)は、重複しており互いに一致する。このため、通常1つのトラック、しばしばSRD音声トラック32だけが読み出される。アナログ音声トラック20は、読み出し装置(例えば映写機)がトラック30、32、40を読み出せないか、トラック30、32、40が汚れたり欠損してたりその他の理由で読み出し不能なときにのみ、読み出される。換言すれば、光学的音声トラック20は「予備の解決手段」として使用されることが多い。
図4から明らかなように、デジタル音声トラック30、32およびタイムコードトラック40は、光学的音声トラック20上のマーキング14に隣接した個所で除去されている。すなわちこれらの個所で読み出しが行われないようになっている。より正確に言えば、マーキングが設けられたアナログデータの部分に情報的に対応するトラック30、32および40の部分を、判読不能にする。この目的のために、2つのデジタル音声トラック30、32、およびタイムコードトラック40に、小さな点のような変化部分34、36、38および42をレーザによって形成する。製造段階で、個所34、36、38および42にはトラック30、32、40を記録しないことも考えられるし、または物理的方法(ニッキング、スクラッピングなど)により個所34、36、38および42でトラック30、32、40を読み出し不能にしておくということも考えられよう。
個所34、36、38および42においてデジタル音声情報およびタイムコード情報の双方またはいずれか一方が欠落するか或いは判読不能になる結果として、読み出し装置は個所34、36、38および42において光学的音声トラック20を読み取り、そこに記録されているアナログ情報を読み出すことになる。アナログ情報と同時に、上述したようにマーキング14の列も読み出される。従って、デジタル音声トラック30、32とタイムコードトラック40とのいずれか一方又は双方の読み出しが意図的に阻止され、マーキング14の列の強制的な読み出し(および強制的な再生)が実行される。
デジタル情報トラックにおいて、マーキング列によって発生させられた誤りが、デジタルの訂正処理(例えば補間)によって除去されてしまう場合、図4に係る実施例が特に好ましい。補正処理が用いられない場合には、マーキングの列をデジタル情報トラックの1つに(排他的にまたは付加的に)設けることもできる。
図4に図示したように、マーキング14の列は、基本的には長手方向で1つの画像上に延在させることができる。しかし、マーキング14の列を数個(2、3もしくはそれ以上)の画像上に設けることもできる。トラック30、32、40への妨害は、光学的音声トラック20への切り替えに十分な時間的余裕が見込めるように、光学的音声トラック20中にマーキング列(14)が現れるよりも数画像(1、2またはそれ以上の画像)前から開始せるのが好ましい。従って、トラック30、32、40における妨害個所34、36、38および42は、実際に光学的音声トラック20が読み出される(或いは読み出されうる)時刻にマーキング列14が現れるよう、十分前もって(従って十分長い間)現れるようにする必要がある。
以下では、図1〜4を参照して説明した媒体の1つを識別する方法を、より詳しく説明する。ここでは、媒体を個々に識別するためのマーキングの列が、音声情報の領域に記録され、音声情報と一緒に読み出されるものとする。また、音声情報中においてマーキング列が含まれている位置も分かっているものとする。
マーキング列が付加された媒体の領域から音声情報が読み出されると、この情報は、直ちに、或いは再生されて音声として取得された後で、スペクトル分析器によってスペクトル解析される。これと同時に、適切な音声濾波が行われる。マーキングを含まない対応する基準音声情報にも、読み出された音声情報と同じ処理が施される。こうして処理された基準音声情報が、処理済みの読み出された音声情報から減算される。
この減算の結果を図5に示す。読み出された音声情報に含まれていたマーキングの列に対応する個々のピークの列(図5の例においては8つの連続するマーキング=二進数11111111)がはっきりと現れている。ピークの位置、高さ、幅(すなわち音程や音量)は媒体に形成されるマーキングの間隔、強度および寸法によって故意に変えることができる。マーキングの音量は、基準情報の背景音量よりも、少なくとも5デシベル、好ましくは10デシベル大きくすることが望ましい。
このようにして、読み出された音声信号中のマーキングの列は聴き手にはほとんど或いは全く知覚されないので、適切な方法を使用してマーキングの列を判定するとともに、随時当該媒体を独自に識別することが可能になる。この方法の主たる特徴は、一度マスター媒体に付加されたマーキングは、マスター媒体が複製されても、特に、音声情報のデータフォーマットが変更されたとしても(例えばアナログからデジタルに)、なお維持され続けるという点にある。
図1〜4につき説明した実施例は、本発明の基礎となる着想を示すものであり、本発明はこれらに限定されるものではない。特に、他の情報媒体や他のマーキングも用いうるものである。媒体上における再生用の情報の配置も、本実施例とは異なったものとすることが可能である。例えば、情報を、媒体上で互いにある距離の間隔を置いた離散的な個所に、連続的なシーケンスとして配置することもできる。この場合、適切な読み出し機構を用いることによって、離散的な個所から読み出された連続情報を、実際に連続的となるように再生することができる。ただし、単純な読み出し装置しか利用可能でない場合、連続的な情報列を媒体上で論理的につなぎ合わせておく必要がある。
アナログレコードの形態での、本発明による媒体の第1実施例を示す。 磁気テープの形態での、本発明による媒体の第2実施例を示す。 セルロイドフィルムの形態での、本発明による媒体の第3実施例を示す。 図3aの変形例を示す。 図3aの更なる変形例を示す。 再生された音声情報に含まれるマーキングの列を判定するための測定図を示す。

Claims (25)

  1. 再生に供される情報が機械可読媒体(10)上に連続的なシーケンスで含まれる当該機械可読媒体にマーキングを施すマーキング方法において、再生に供される前記情報の領域に、媒体を個々に識別しうるマーキング(14)の列であって、再生に供される前記情報と同時に読み出しうる当該マーキングの列を形成することを特徴とするマーキング方法。
  2. 請求項1に記載のマーキング方法において、情報の再生が媒体を個々に識別しうる程度に変化されるように、前記マーキングを形成することを特徴とするマーキング方法。
  3. 請求項1または2に記載のマーキング方法において、再生に供される前記情報を音声情報とすることを特徴とするマーキング方法。
  4. 請求項1〜3のいずれか一項に記載のマーキング方法において、再生に供される前記情報を画像情報とすることを特徴とするマーキング方法。
  5. 請求項1〜4のいずれか一項に記載のマーキング方法において、再生に供される前記情報をアナログ情報とすることを特徴とするマーキング方法。
  6. 請求項1〜5のいずれか一項に記載のマーキング方法において、前記マーキングは、再生に供される前記情報とは時間的に別個に、媒体上に形成することを特徴とするマーキング方法。
  7. 請求項1〜6のいずれか一項に記載のマーキング方法において、前記マーキングは、媒体の磁気的特性および機械的特性の双方またはいずれか一方を変化させることによって形成することを特徴とするマーキング方法。
  8. 請求項1〜7のいずれか一項に記載のマーキング方法であって、前記媒体(10)には第1区分(20)に再生に供されるアナログ情報を含め、少なくとも1つの第2区分(30、32)に再生に供されるデジタル情報を重畳的に含め、前記マーキング(14)の列は前記第1区分(20)に形成することを特徴とするマーキング方法。
  9. 請求項1〜8のいずれか一項に記載のマーキング方法において、前記マーキングをレーザを用いて形成することを特徴とするマーキング方法。
  10. 機械可読媒体(10)上に連続的なシーケンスで含まれ、再生に供される情報用の当該機械可読媒体において、この機械可読媒体を個々に識別するとともに、再生に供される情報と一緒に読み出しうるマーキング(14)の列が、再生に供される前記情報の領域に形成されていることを特徴とする機械可読媒体。
  11. 請求項10に記載の機械可読媒体において、この機械可読媒体がほぼ平面形状であり、特にテープ形状であることを特徴とする機械可読媒体。
  12. 請求項10または11に記載の機械可読媒体において、前記マーキングの列が識別コード(16)であることを特徴とする機械可読媒体。
  13. 請求項10〜12のいずれか一項に記載の機械可読媒体において、前記マーキングの列は、再生情報に対する聴き手の知覚にほとんどまたは全く影響を与えないように形成されていることを特徴とする機械可読媒体。
  14. 請求項10〜13のいずれか一項に記載の機械可読媒体において、前記マーキングのうちの1つが少なくとも読み出し方向(A)に対し直交する方向に延在していることを特徴とする機械可読媒体。
  15. 請求項1〜14のいずれか一項に記載の機械可読媒体において、この機械可読媒体(10)上では、再生に供されるアナログ情報が第1区分(20)内に含まれており、再生に供されるデジタル情報が少なくとも1つの第2区分(30、32)に含まれており、前記マーキング(14)が前記第1区分(20)に形成されていることを特徴とする機械可読媒体。
  16. 請求項15に記載の機械可読媒体において、前記アナログ情報と前記デジタル情報とが互いに一致していることを特徴とする機械可読媒体。
  17. 請求項16に記載の機械可読媒体において、前記マーキング(14)が形成されているアナログ情報の領域ではこのアナログ情報に一致するデジタル情報が、存在していないまたは読み出し不能或いはその双方となっていることを特徴とする機械可読媒体。
  18. 請求項17に記載の機械可読媒体において、読み出し不能なデジタル情報が形成されるまたは形成されたこの機械可読媒体(10)は、光学特性が後に変化されていることを特徴とする機械可読媒体。
  19. 請求項15〜18のいずれか一項に記載の機械可読媒体において、前記第1区分(20)が光学的音声トラックであることを特徴とする機械可読媒体。
  20. 請求項15〜19のいずれか一項に記載の機械可読媒体において、前記第2区分(30、32)がデジタル音声トラックであることを特徴とする機械可読媒体。
  21. 請求項19に記載の機械可読媒体において、前記第2区分(30,32)がデジタル音声トラックであり、このデジタル音声トラック(30、32)は、光学的音声トラック(20)上のマーキング(14)に隣接する個所において、存在していないかまたは読み出し不能或いはその双方となっていることを特徴とする機械可読媒体。
  22. 請求項10〜21のいずれか一項に記載の機械可読媒体(10)を複製することによって得た、再生に供される情報を含む、特徴付け媒体。
  23. 請求項10〜22のいずれか一項に記載の機械可読媒体(10)を識別する識別方法であって、
    マーキング(14)が付された媒体上の領域において、この媒体上に入れられた再生に供される情報を機械読み出しする過程と、
    前記マーキングの列を判定するために読み出された情報を評価する過程と、
    判定されたマーキングの列に基づいて媒体を識別する過程と
    を有する識別方法。
  24. 請求項23に記載の識別方法において、前記マーキングの列の判定には、画像分析および周波数分析の双方またはいずれか一方を含めることを特徴とする識別方法。
  25. 請求項23または24に記載の識別方法において、この方法がさらに、
    基準情報を得る過程と、
    前記マーキングを識別するため、媒体から読み出された再生に供される情報と前記基準情報とを比較する過程と
    を有する識別方法。
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