JP3329063B2 - 再生装置 - Google Patents

再生装置

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JP3329063B2
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Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】この発明は、符号化されてテープ
上に記録されたビデオデータ及びオーディオデータを再
生するディジタルVCRのような再生装置に関する。
【0002】
【従来の技術】従来のアナログVCR用のソフトテープ
では、特開昭61−288582号のように、著作権保
護のためにテレビ信号のVブランキング期間内に同期パ
ルスと正パルスの複数のペアからなる著作権保護信号
(以下、CP(Copy Protect) 信号とする)が挿入され
ており、この信号により記録側VCRのAGCが撹乱し
てしまい、ダビングできないようにされている。つま
り、不法にソフトテープをダビングした場合、ダビング
されたテープは、再生不可能な状態となって記録され、
その結果として著作権が保護されることになる。
【0003】ところで、ビデオデータやオーディオデー
タを符号化して記録再生するVCRが実用化されてい
る。この例としては、業務用VCRにおけるコンポーネ
ント方式のD1、コンポジット方式のD2等がある。ま
た、民生用ディジタルVCRとして、画像圧縮方式のも
のが研究開発されている。例えば民生用ディジタルVC
Rでは、少しでも画質の向上を計るため、入力信号の全
体量を減らすことが行われている。このため、信号を記
録する場合、Vブランキング期間やHブランキング期間
のような画像と直接的に関係のない信号は記録されな
い。つまり、実画像部分の信号のみが取り出され、圧縮
後に記録される。再生時には、この画像データは、記録
時と逆の処理を施され、記録されなかったVブランキン
グ期間やHブランキング期間が最終的に付加されてコン
ポジットビデオ信号として出力される。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】このような圧縮方式を
用いたディジタルVCRのソフトテープを作成する場合
にも、当然必要とされる実画像部分のみが記録される。
従って、従来のアナログVCRのソフトテープに挿入さ
れているCP信号は記録されない。
【0005】また、2台のディジタルVCRを用いたデ
ィジタルダビングでの著作権保護に関しては、DAT
(Digital Audio Tape) 等ですでに実用化されているS
CMS(Serial Copy Management System )が有効であ
る。このSCMSは、世代制限のための信号であり、デ
ィジタルダビングでの著作権保護に関してのみ有効であ
る。このため、アナログ出力端子を有するディジタルV
CRに用いて、現在普及しているVHS方式のようなア
ナログVCRに対してダビングをする場合には著作権の
保護ができない。
【0006】従って、この発明の目的は、上述の問題点
に鑑みてなされたもので、ディジタルVCRのアナログ
出力端子の信号をアナログVCRでダビングを行う場合
に、著作権を確実に保護することができると共に、デー
タのコピー世代を示すことができる再生装置を提供する
ことにある。
【0007】
【課題を解決するための手段】この発明は、記録媒体上
には画像信号、音声信号、付随情報信号が記録され、少
なくとも付随情報として著作権情報が記録されている記
録媒体を再生する再生装置において、記録媒体にディジ
タル信号で記録された画像信号、音声信号及び付随情報
信号を再生する再生手段と、再生手段から再生された付
随情報信号の中から、著作権の有無情報と、記録された
画像音声信号がオリジナルであるか否かを示す情報とか
らなる著作権情報を検出する手段と、検出された著作権
情報に応じて、記録媒体に記録された著作権情報である
著作権の有無情報と、記録された画像音声信号がオリジ
ナルであるか否かを示す情報とを著作権保護用信号とし
て、再生された画像音声信号のアナログ出力信号の垂直
帰線消去期間の所定のラインに挿入して出力する手段と
を有することを特徴とする再生装置である。
【0008】
【作用】VAUXエリア及び/またはAAUXエリアに
著作権保護のための信号が書き込まれる。これにより、
ビデオデータのみに対して、オーディオデータのみに対
して、またはビデオデータ及びオーディオデータの両方
に対して、著作権を保護することができる。
【0009】
【実施例】以下、この発明の好適なる一実施例を図面を
参照して説明する。なお、説明を明確とするために (A)この発明が適用されたディジタルVCRの概略に
ついて (B)トラックフォーマット及びパック構造について (C)著作権保護信号を用いたダビング防止について の順に説明を行うことにする。
【0010】(A)この発明が適用されたディジタルV
CRの概略について ディジタルビデオデータを圧縮して記録/再生するディ
ジタルVCRでは、コンポジットディジタルカラービデ
オデータが輝度信号Y、色差信号R−Y及びB−Yに分
離され、DCT変換、可変長符号化及び高能率符号化を
用いた高能率圧縮方式により圧縮され、回転ヘッドによ
り磁気テープに記録される。記録方式としては、SD方
式(525ライン/60Hz、625ライン/50H
z)とHD方式(1125ライン/60Hz、1250
ライン/50Hz)とが設定でき、SD方式の場合に
は、1フレーム当たりのトラック数が10トラック(5
25ライン/60Hzの場合)または12トラック(5
25ライン/60Hzの場合)、HD方式の場合には、
1フレーム当たりのトラック数がSD方式の倍、つま
り、20トラック(1125ライン/60Hzの場合)
または24トラック(1250ライン/50Hzの場
合)になる。
【0011】(B)トラックフォーマット及びパック構
造について このようなディジタルVCRにおいて、データ管理が容
易で、且つ、汎用性のある記録再生装置として利用可能
とするためのシステムとして、本願出願人は、先にアプ
リケーションIDなるシステムを提案している。このシ
ステムを用いると、ビデオの予備データVAUX(Vide
o Auxiliary data) 、オーディオの予備データAAUX
(Audio Auxiliary data)やサブコード、及びMIC
(Memory In Cassette) と呼ばれるメモリを有するメモ
リ付カセットの管理が容易となる。そして、この発明で
は、パックを用いて、データの著作権保護やデータがオ
リジナルであるか否かを示すことが可能とされる。
【0012】この発明が適用されたディジタルVCRの
テープでは、図1Aに示すように、テープ上に斜めのト
ラックが形成される。1フレーム当たりのトラック数
は、SD方式で10トラックと12トラック、HD方式
で20トラックと24トラックである。
【0013】図1Bは、ディジタルVCRに用いられる
テープの1本のトラックを示す。トラック入口側には、
ITI(Insert and Track Information)なるアフレコ
を確実に行うためのタイミングブロックがある。これ
は、それ以降のエリアに書かれたデータをアフレコして
書き直す場合に、そのエリアの位置決めを正確にするた
めに設けられるものである。
【0014】どのようなディジタルデータ記録再生応用
装置においても、特定エリアのデータの書き換えは必須
なので、このトラック入口側のITIエリアは必ず存在
することになる。つまり、ITIなるエリアに短いシン
ク長のシンクブロックを多数個書いておき、その中にト
ラック入口側から順にそのシンク番号を振っておく。ア
フレコしようとする時、このITIエリアのシンクブロ
ックのどれかを検出できれば、そこに書いてある番号か
ら現在のトラック上の位置が正確に判断できる。それに
基づいて、アフレコのエリアが確定される。一般的に、
トラック入口側は、メカ精度等の関係からヘッドの当た
りが取り難く不安定である。そのために、シンク長を短
くして多数個のシンクブロックを書いておくことによ
り、検出確率を高くしている。
【0015】このITIエリアは、図2に示すように、
プリアンブル、SSA、TIA及びポストアンブルの4
つの部分からなる。1400ビットのプリアンブルは、
ディジタルデータ再生のPLLのランインの働き等をす
る。SSA(Start Sync block Area )は、この機能の
ために用いられるものであり、1ブロック30ビットで
構成され、61ブロックある。その後ろにTIA(Trac
k Information Area)がある。これは、3ブロック90
ビットで構成される。TIAは、トラック全体に関わる
情報を格納するエリアであって、この中におおもとのア
プリケーションIDであるAPT(Application ID of
a Track )3ビット、トラックピッチを表すSP/LP
1ビット、リザーブ1ビット、それにサーボシステムの
基準フレームを示すPF(Pilot Frame )1ビットの計
6ビットが格納される。最後にマージンを稼ぐためのポ
ストアンブル280ビットがある。
【0016】また上述の装置において、本願出願人は先
に記録媒体の収納されるカセットにメモリICの設けら
れた回路基板を搭載して、このカセットが装置に装着さ
れるとこのメモリICに書き込まれたデータが読み出さ
れ記録再生の補助を行うようにすることを提案した(特
願平4−165444号、特願平4−287875
号)。本願ではこれをMICと呼ぶことにする。
【0017】MICには、テープ長、テープ厚、テープ
種類等のテープ自体の情報と共に、TOC(Table Of C
ontents )情報、インデックス情報、文字情報、再生制
御情報、タイマー記録情報等を記憶しておくことができ
る。MICを有するカセットテープをディジタルVCR
に接続すると、MICに記憶されたデータが読み出さ
れ、例えば所定のプログラムにスキップしたり、プログ
ラムの再生順を設定したり、所定のプログラムの場面を
指定して静止画(フォト)を再生したり、タイマー予約
で記録したりすることが可能となる。
【0018】アプリケーションIDは、上述のTIAエ
リアのAPTだけでなく、このMICの中にもAPM
(Application ID of MIC )として、アドレス0の上位
3ビットに格納されている。アプリケーションIDは、
データ構造を規定するものである。つまり、アプリケー
ションIDはその応用例を規定するIDではなく、単に
そのエリアのデータ構造を規定しているだけである。従
って、以下の意味付けがなされる。 APT・・・トラック上のデータ構造を決める。 APM・・・MICのデータ構造を決める。 APTの値により、トラック上のデータ構造が規定され
る。つまり、ITIエリア以降のトラックが、図3のよ
うにいくつかのエリアに分割され、それらのトラック上
の位置、シンクブロック構成、エラーからデータを保護
するためのECC構成等のデータ構造が一義に決まる。
さらに各エリアには、それぞれそのエリアのデータ構造
を決めるアプリケーションIDが存在する。その意味付
けは単純に以下のようになる。 エリアnのアプリケーションID・・・エリアnのデー
タ構造を決める。
【0019】アプリケーションIDは、図4のような階
層構造で構成される。おおもとのアプリケーションID
であるAPTによりトラック上のエリアが規定され、そ
の各エリアにさらにAP1〜APnが規定される。エリ
アの数は、APTにより定義される。
【0020】以下、APT=000の時の様子を図5A
に示す。この図に示されるように、トラック上にエリア
1、エリア2、エリア3が規定される。そしてそれらの
トラック上の位置、シンクブロック構成、エラーからデ
ータを保護するためのECC構成、各エリアを保証する
ためのギャップや重ね書きを保証するためのオーバーラ
イトマージンが規定される。さらに各エリアには、それ
ぞれそのエリアのデータ構造を規定するアプリケーショ
ンIDが存在する。その意味付けは単純に以下のように
なる。 AP1・・・エリア1のデータ構造を規定する。 AP2・・・エリア2のデータ構造を規定する。 AP3・・・エリア3のデータ構造を規定する。
【0021】そしてこの各エリアのアプリケーションI
Dが、000の時を以下のように規定する。 AP1=000・・CVCRのオーディオ、AAUXの
データ構造を採る AP2=000・・CVCRのビデオ、VAUXのデー
タ構造を採る AP3=000・・CVCRのサブコード、IDのデー
タ構造を採る ここで CVCR:家庭用ディジタル画像音声データ記録再生装
置 AAUX:オーディオ予備データ VAUX:ビデオ予備データ とする。すなわち家庭用のディジタルVCRを実現する
ときは、図5Bに示すように、 APT、AP1、AP2、AP3=000 となる。当然、APMも000の値を採る。
【0022】APT=000の時には、AAUX、VA
UX、サブコード及びMICの各エリアは、全て共通の
パック構造で記述される。図6に示すように、1つのパ
ックは5バイトで構成され、先頭の1バイトがヘッダ
ー、残りの4バイトがデータである。パックとは、デー
タグループの最小単位のことで、関連するデータを集め
て1つのパックが構成される。
【0023】ヘッダー8ビットは、上位4ビットと下位
4ビットとに分かれ、階層構造を形成する。図7のよう
に、上位4ビットを上位ヘッダー、下位4ビットを下位
ヘッダーとして二階層とされ、さらにデータのビットア
サインによりその下の階層まで拡張することができる。
この階層化により、パックの内容は明確に系統だてら
れ、その拡張も容易となる。そしてこの上位ヘッダー及
び下位ヘッダーによる256の空間は、パックヘッダー
表として、その各パックの内容と共に準備される(図8
参照)。これを用いて、上述の各エリアが記述される。
パック構造は5バイトの固定長を基本とするが、例外と
してMIC内に文字データを記述する時のみ、可変長の
パック構造を用いる。これは限られたバッファメモリを
有効利用するためである。
【0024】オーディオとビデオの各エリアは、それぞ
れオーディオセクター、ビデオセクターと呼ばれる。図
9にオーディオセクターの構成を示す。なお、オーディ
オセクターは、プリアンブル、データ部及びポストアン
ブルからなる。プリアンブルは、500ビットで構成さ
れ、ランアップ400ビット、2つのプリシンクブロッ
クからなる。ランアップは、PLLの引き込みのための
ランアップパターンとして用いられ、プリシンクは、オ
ーディオシンクブロックの前検出として用いられる。デ
ータ部は、10500ビットのデータからなる。後ろの
ポストアンブルは、550ビットで構成され、1つのポ
ストシンクブロック、ガードエリア500ビットからな
る。ポストシンクは、そのIDのシンク番号によりこの
オーディオセクターの終了を確認させるものであり、ガ
ードエリアは、アフレコしてもオーディオセクターがそ
の後ろのビデオセクターに食い込まないようガードする
ためのものである。
【0025】プリシンク、ポストシンクの各ブロック
は、図10A及び図10Bに示すように、どちらも6バ
イトで構成される。プリシンクの6バイト目には、SP
/LPの判別バイトがある。FFhでSP、00hでL
Pを表す。ポストシンクの6バイト目は、ダミーデータ
としてFFhが格納される。SP/LPの識別バイト
は、前述のTIAエリアにもSP/LPフラグとして存
在するが、これはその保護用である。TIAエリアの値
が読み取れれば、それを採用し、もし読み取り不可なら
このエリアの値を採用する。プリシンク、ポストシンク
の各6バイトは、24−25変換(24ビットのデータ
を25ビットに変換して記録する変調方式)を施してか
ら記録されるので、総ビット長は、 プリシンク 6×2×8×25÷24=100ビット ポストシンク 6×1×8×25÷24= 50ビット となる。
【0026】オーディオシンクブロックは、図11のよ
うに、90バイトで1シンクブロックが構成される。前
半の5バイトは、プリシンク及びポストシンクと同様の
構成とされる。データ部は77バイトで、水平パリティ
C1(8バイト)と垂直パリティC2(5シンクブロッ
ク)により保護されている。オーディオシンクブロック
は、1トラック当たり14シンクブロックからなり、こ
れに24−25変換を施してから記録するので、総ビッ
ト長は、 90×14×8×25÷24=10500ビット となる。データ部の前半5バイトは、AAUX用で、こ
れで1パックが構成され、1トラック当たり9パック用
意される。図11の0から8までの番号は、トラック内
のパック番号を表す。
【0027】図12は、その9パック分を抜きだして、
トラック方向に記述した図である。1ビデオフレーム
は、525ライン/60Hzシステムの場合に10トラ
ックで、625ライン/50Hzシステムの場合に12
トラックでそれぞれ構成される。オーディオやサブコー
ドもこの1ビデオフレームに従って記録再生される。図
12において、50から55までの数字は、パックヘッ
ダーの値(16進数)を示す。図12からもわかるよう
に、同じパックを10トラックに10回書いていること
になる。この部分をメインエリアと称する。ここには、
オーディオデータを再生するために必要なサンプリング
周波数、量子化ビット数等の必須項目が主として格納さ
れる。なお、データ保護のために多数回書かれる。これ
により、テープトランスポートにありがちな横方向の傷
や片チャンネルクロッグ等が発生した場合でも、メイン
エリアのデータを再現できる。
【0028】それ以外の残りのパックは、すべて順番に
つなげてオプショナルエリアとして用いられる。図12
でa、b、c、d、e、f、g、h、……のように、矢
印の方向にメインエリアのパックを抜かしてつなげてい
く。1ビデオフレームで、オプショナルエリアは30パ
ック(525ライン/60Hz)または36パック(6
25ライン/50Hz)用意される。このエリアは、文
字どおりオプションなので、各ディジタルVCR毎に、
図8のパックヘッダー表のなかから自由にパックを選ん
で記述してよい。
【0029】オプショナルエリアは、共通のコモンオプ
ション(例えば文字データ)と各メーカーが独自にその
内容を決められる共通性のないメーカーズオプションと
からなる。オプションなので片方だけ、または両方存在
したり、または両方存在しなくてもよい。情報がない場
合は、情報なしのパック(NO INFOパック)を用
いて記述する。アプリケーションID、両者のエリア
は、メーカーコードパックの出現により区分される。こ
のパック以降がメーカーズオプショナルエリアとなる。
なお、メインエリア、オプショナルエリア、コモンオプ
ション、メーカーズオプションの仕組みは、AAUX、
VAUX、サブコード及びMICにおいて全て共通であ
る。
【0030】図13は、ビデオセクターの構成を示す。
プリアンブル及びポストアンブルの構成は、図9に示さ
れるオーディオセクターと同様である。ただし、ポスト
アンブルのガードエリアのビット数は、オーディオセク
ターのそれと比べて多くなっている。ビデオシンクブロ
ックは、図14のようにオーディオと同じ90バイトで
1シンクブロックが構成される。前半の5バイトは、プ
リシンク、ポストシンク、オーディオシンクと同様の構
成である。データ部は77バイトで、図15のように水
平パリティC1(8バイト)と垂直パリティC2(11
シンクブロック)により保護されている。図15の上部
2シンクブロックとC2パリティの直前の1シンクブロ
ックはVAUX専用のシンクで、77バイトのデータは
VAUXデータとして用いられる。VAUX専用シンク
とC2シンク以外は、DCT(離散コサイン変換)を用
いて圧縮されたビデオデータが格納される。ビデオシン
クブロックは、1トラック当たり149シンクブロック
からなり、これに24−25変換を施してから記録する
ので、総ビット長は、 90×149×8×25÷24=111750ビット となる。
【0031】図16にVAUX専用シンクを示す。図1
6の上部2シンクが、図15の上部2シンク、図16の
一番下のシンクが図15のC1の直前の1シンクに相当
する。77バイトを5バイトのパック単位に刻むと2バ
イト余るが、ここはリザーブとして特に用いない。オー
ディオと同じく番号を振って行くと、0から44まで、
1トラック当たり45パック確保される。
【0032】この45パック分を抜きだして、トラック
方向に記述した図が、図17である。図17において、
60から65までの数字は、パックヘッダーの値(16
進数)を示す。ここがメインエリアである。オーディオ
と同様に、同じパックを10トラックに10回書いてい
る。ここには、ビデオデータを再生するために必要なテ
レビジョン方式、画面のアスペクト比等の必須項目が主
として格納されている。これにより、テープトランスポ
ートにありがちな横方向の傷や片チャンネルクロッグ等
に対しても、メインエリアのデータを再現することがで
きる。それ以外の残りのパックは、すべて順番につなげ
てオプショナルエリアとして用いられる。図17でオー
ディオと同様に、a、b、c、……のように、矢印の方
向にメインエリアのパックを抜かしてつなげていく。1
ビデオフレームで、オプショナルエリアは390パック
(525ライン/60Hz)、または468パック(6
25ライン/50Hz)用意される。なお、オプショナ
ルエリアの扱い方は、オーディオのそれと同様である。
【0033】図15において、まん中の135シンクブ
ロックが、ビデオデータの格納エリアである。図中、B
UF0からBUF26は、それぞれ1バッファリングブ
ロックを示している。1バッファリングブロックは、5
シンクブロックで構成され、1トラック当り27個あ
る。また、1ビデオフレーム、10トラックでは、27
0バッファリングブロックある。つまり、1フレームの
画像データのうち、画像として有効なエリアを抜き出
し、そこをサンプリングしたディジタルデータを実画像
の様々な部分からシャフリングして集め270個のグル
ープが形成される。その1グループが、1バッファリン
グユニットである。それをその単位毎に、DCT方式等
の圧縮技術を用いてデータ圧縮を試み、それが全体で目
標圧縮値以内かどうかを評価しながら処理して行く。そ
の後、その圧縮した1バッファリングユニットのデータ
を、1バッファリングブロック、5シンクに詰め込んで
いくのである。
【0034】次にID部について説明する。IDP(ID
Parity)は、オーディオ、ビデオ、サブコードの各セク
ターにおいて、同一方式で用いられ、また、ID0、I
D1を保護するためのパリティとして用いられる。図1
8にID部の内容を示す。なお、IDPは省略してあ
る。
【0035】図18Aにおいて、ID1は、トラック内
シンク番号を格納する場所である。これは、オーディオ
セクターのプリシンクからビデオセクターのポストシン
クまで、連続に0から168まで番号を2進表記で打っ
ていく。ID0の下位4ビットには、1ビデオフレーム
内トラック番号が入る。2トラックに1本の割合で番号
を打つ。両者の区別は、ヘッドのアジマス角度で判別で
きる。ID0の上位4ビットは、シンクの場所により内
容が変わる。図18Bに示すAAUX+オーディオのシ
ンクとビデオデータのシンクでは、シーケンス番号4ビ
ットが入る。これは、0000から1011まで12通
りの番号を、各1ビデオフレーム毎につけていくもので
ある。これにより変速再生時に得られたデータが、同一
フレーム内のものかどうかの区別をすることができる。
【0036】図9、図11、図13及び図15に示され
るプリシンク、ポストシンク及びC2パリティのシンク
では、ID0の上位3ビットにアプリケーションID、
AP1とAP2が格納される。従って、AP1は8回書
き、AP2は14回書きされる。このように多数回書き
込み、しかもその場所を分散することによりアプリケー
ションIDの信頼性を高めると共に保護している。
【0037】図19は、サブコードセクターの構成図で
ある。サブコードセクターのプリアンブル、ポストアン
ブルには、オーディオセクターやビデオセクターと異な
りプリシンク及びポストシンクがない。また他のセクタ
ーよりも、その長さが長くなっている。これは、サブコ
ードセクターをインデックス打ち込みなど頻繁に書き換
える用途に用いるためで、また、トラック最後尾にある
ためトラック前半のずれが全部加算された形でそのしわ
寄せがくるためである。サブコードシンクブロックは、
図20のように高々12バイトしかない。前半の5バイ
トは、プリシンク、ポストシンク、オーディオシンク、
ビデオシンクと同様の構成である。続く5バイトはデー
タ部で、これだけでパックが構成される。
【0038】水平パリティC1は、2バイトしかなく、
これでデータ部を保護している。また、オーディオやビ
デオのようにC1、C2によるいわゆる積符号構成には
していない。これは、サブコードが主として高速サーチ
用のものであり、その限られたエンベロープ内にC2パ
リティまで共に拾えることはないからである。また、2
00倍程度まで高速サーチするために、シンク長も12
バイトと短くしてある。サブコードシンクブロックは、
1トラック当り12シンクブロックあり、これに24−
25変換を施してから記録するので、総ビット長は、 12×12×8×25÷24=1200ビット となる。
【0039】図21A及び図21Bは、サブコードのI
D部である。サブコードセクターは、前半5トラック
(525ライン/60Hz)及び6トラック(625ラ
イン/50Hz)と後半とでデータ部の内容が異なる。
変速再生時や高速サーチ時に、前半部か後半部かを区別
するために、ID0のMSBにF/Rフラグが格納され
る。その下3ビットには、シンク番号0及び6にはアプ
リケーションID、AP3が入る。シンク番号0と6以
外には上から順にインデックスID、スキップID、P
P ID(Photo&Picture ID)が格納される。インデ
ックスIDは、従来からあるインデックスサーチのため
のIDであり、スキップIDは、コマーシャルカットな
ど不要場面のカット用のIDである。PP IDは、静
止画サーチ用のものである。ID0とID1とに跨がっ
ているのは、絶対トラック番号である。これは、テープ
の頭から順に絶対番号を打っていくもので、これを基に
MICがTOCサーチ等を行う。ID1の下位4ビット
は、トラック内シンク番号である。
【0040】図22に、サブコードのデータ部を示す。
大文字のアルファベットはメインエリア、小文字のアル
ファベットはオプショナルエリアを表している。サブコ
ードの1シンクブロックには1パックあるので、1トラ
ック内のパック番号は0から11まで、計12パックあ
る。なお、同じ文字は、同じパック内容を示している。
トラックの前半部と後半部とで内容が異なる。
【0041】メインエリアには、タイムコード、記録年
月日等高速サーチに必要なものが格納される。パック単
位でサーチできるので特にパックサーチと呼んでいる。
オプショナルエリアは、AAUXやVAUXのようにそ
れを全部つないで使うことはできない。これは、前述の
ようにパリティの保護が弱いのでトラック毎にその内容
を上下に振ると共に、前半と後半のトラック内で同じデ
ータを多数回書きして保護しているからである。従っ
て、オプショナルエリアとして用いることができるの
は、前半、後半それぞれ6パック分である。これは52
5ライン/60Hzシステム、625ライン/50Hz
システム共に同じである。
【0042】図23に、MICのデータ構造を示す。M
IC内もメインエリアとオプショナルエリアに分かれて
おり、先頭の1バイトと未使用領域(FFh)を除いて
全てパック構造で記述される。前述のように、文字デー
タだけは可変長のパック構造で、それ以外はVAUX、
AAUX及びサブコードと同じ5バイト固定長のパック
構造で格納される。
【0043】MICメインエリアの先頭のアドレス0に
は、MICのアプリケーションID、APM3ビットと
BCID(Basic Cassette ID )4ビットがある。BC
IDは、基本カセットIDであり、MIC無しカセット
でのID認識(テープ厚み、テープ種類、テープグレー
ド)用のIDボードと同じ内容である。IDボードは、
MIC読み取り端子を従来の8ミリVCRのレコグニシ
ョンホールと同じ役目をさせるもので、これにより従来
のようにカセットハーフに穴を空ける必要がなくなる。
アドレス1以降に、順にカセットID、テープ長、タイ
トルエンドの3パックが入る。カセットIDパックに
は、テープ厚みのより具体的な値とMICに関するメモ
リ情報がある。
【0044】テープ長パックは、テープメーカーがその
カセットのテープ長をトラック本数表現で格納するもの
で、これと次のタイトルエンドパック(記録最終位置情
報、絶対トラック番号で記録)から、テープの残量を一
気に計算することができる。また、この記録最終位置情
報は、カムコーダーで途中を再生して止め、その後、元
の最終記録位置に戻るときやタイマー予約時に便利な使
い勝手を提供する。
【0045】オプショナルエリアは、オプショナルイベ
ントで構成される。メインエリアが、アドレス0から1
5まで16バイトの固定領域だったのに対し、オプショ
ナルエリアはアドレス16以降にある可変長領域であ
る。その内容により領域の長さが変わり、イベント消去
時にはアドレス16方向に残りのイベントを詰めて保存
する。詰め込み作業後に不要となったデータは、すべて
FFhを書き込んでおき未使用領域とする。オプショナ
ルエリアは、文字どおりオプションで、おもにTOCや
テープ上のポイントを示すタグ情報、それにプログラム
に関するタイトル等の文字情報等が格納される。MIC
読み出し時、そのパックヘッダーの内容により5バイト
毎、または可変長バイト(文字データ)毎に、次のパッ
クヘッダーが登場するが、未使用領域のFFhをヘッダ
ーとして読み出すと、これはNOINFOパックのパッ
クヘッダーに相当するので、コントロールマイコンはそ
れ以降に情報がないことを検出できる。
【0046】(C)著作権保護信号を用いたダビング防
止について ところで、本願出願人は、Vブランキング期間等のビデ
オデータ以外の部分を切り捨てて記録するような圧縮方
式ディジタルVCRにおいても、Vブランキング期間中
に挿入され、記録側のVCRのサーボ機能を撹乱するよ
うな著作権保護信号(CP信号)を記録して、再生時に
はアナログビデオ出力信号のVブランキング期間内にC
P信号を挿入し、記録側アナログVCRのサーボ機能を
撹乱してダビングできないようにする方法(特願平5−
277633号)について開示した。
【0047】上述のCP信号とは、図24に示されるよ
うに、本来、水平同期パルスのない位置に擬似水平同期
パルスa、b、c、d及びeを挿入することにより、記
録側VCRのサーボ回路を撹乱する信号のことである。
これと同時に、f、g、h、i及びjなるAGCパルス
信号(正パルス)が挿入される。これは、アナログ的に
レベルを変化させるもので、パルス的に所定レベル間を
行き来するモード(パルシングモード)と、最大129
IREまたはペデスタルレベルの12IREのどちらか
に静止している静止モード等がある。kはホワイトリフ
ァレンスで、そのレベルは、固定(119IRE)であ
る。但しホワイトリファレンスのレベルも、ある時は1
19IREへ、ある時はペデスタルレベルの12IRE
へと変化する。この操作により、記録側VCRの記録信
号レベルは、通常信号レベルの約30%〜70%位まで
振られ、結果として正常には記録できなくなる。このよ
うに、CP信号は、擬似同期パルスと正パルスの複数の
ペアからなるものであり、垂直帰線消去期間の複数のラ
インに挿入される。
【0048】ところで、DAT等でもダビングを制限す
ることが行われている。DAT等で用いられているディ
ジタルダビングの世代制限信号SCMSは2ビットで構
成されており、それぞれ以下のような意味付けがされて
いる。 上位ビット: 0=著作権なし 1=著作権あり 下位ビット: 0=オリジナル 1=オリジナルではない
【0049】また、上位ビットと下位ビットとを組み合
わせることにより、以下のように定義される。 00=ダビング自由 01=(使用せず) 10=1回ダビング可 11=ダビング禁止
【0050】これらの定義によると、再生側ディジタル
VCRからSCMS=10(1回ダビング可)の信号が
送出されてきた場合、記録側VCRでは、SCMSを新
たに11と書き直して記録することになる。これによ
り、次のディジタルダビングが防止される。
【0051】ところで、Vブランキング期間のラインを
用いて様々な識別コードを伝送するVBID(Video Bl
anking ID)なるものが考えられている。このVBID信
号とは、図25に示されるように、1Hラインの有効映
像部分に70IREのリファレンス信号と振幅70IR
Eまたは0IREで表示される20ビットのディジタル
データが挿入され、識別信号として用いられるものであ
る。なお、クロック周波数fcは、 fc=fsc/8=447kHz とされる。
【0052】ビット1及び2の2ビットは、ワイドID
を示す。ビット1は伝送アスペクト比を示し、「1」の
時には16:9のアスペクト比を、「0」の時には4:
3のアスペクト比をそれぞれ示す。ビット2は画面表示
形式を示し、「1」の時にはレターボックス表示を、
「0」の時にはノーマル表示をそれぞれ示す。ビット3
〜6の4ビットは、モードIDである。このモードID
=「0000」の時に著作権に関する識別信号が伝送さ
れる。また、モードID=「0000」の時、ビット7
=「0」で著作権なし、「1」で著作権ありと規定され
る。ビット8=「0」で送られている画像データ及び音
声データがオリジナル、「1」でオリジナルではない
(ダビングされたもの)と規定される。つまり、ビット
7及びビット8を用いて、SCMS情報が伝送される。
ビット15〜20は、CRCC(Cyclic Redundancy Ch
eck Character)である。
【0053】次に、図26及び図27を用いて、上述の
CP信号、SCMS及びVBIDをディジタルVCRに
適応してダビング防止を行う場合について説明する。な
お、図26及び図27に記されている回路ブロックは、
再生側ディジタルVCR1、記録側ディジタルVCR2
0及びVHS方式等の記録側アナログVCR40からな
る。
【0054】図26において、再生側ディジタルVCR
1にセットされたカセットテープ2のVAUXエリア及
びAAUXエリアのそれぞれに記録されるソースコント
ロールパック(後述)には、SCMS(2ビット)が書
き込まれている。カセットテープ2に記録されたデータ
は、再生信号処理回路3において、チャネルデコーディ
ング処理やエラー訂正等の処理が行われる。この再生信
号処理回路3で所定の処理が行われたデータは、ディジ
タルインターフェース回路13、オーディオ信号処理回
路4、ビデオ信号処理回路5及びシステムデータ処理回
路6にそれぞれ供給される。ここで、システムデータと
は、実際のビデオデータ及びオーディオデータ以外のデ
ータを意味し、カセットテープ2のTIAエリア、VA
UXエリア、AAUXエリア及びサブコードエリアに記
録されているデータのことである。
【0055】ディジタルインターフェース回路13で
は、再生されたディジタルデータ(ビデオデータ、オー
ディオデータ及びシステムデータを含む)がパケット化
され、パリティが付加されてディジタルデータとして出
力される。
【0056】オーディオ信号処理回路4では、デフレー
ミング処理やデシャッフリング処理等の処理が行われ、
その出力データは、D/A変換回路7に供給される。そ
して、D/A変換された信号は、アナログオーディオ信
号として出力される。
【0057】ビデオ信号処理回路5では、デフレーミン
グ処理、圧縮された画像データを元のデータに戻す処理
やデシャッフリング処理、デブロッキング処理等が行わ
れ、その出力データは、D/A変換回路8に供給され
る。
【0058】システムデータ処理回路6は、VAUXエ
リア及びAAUXエリアに記録されているシステムデー
タを信号処理マイコン、モード処理マイコン及びメカ制
御マイコン(図示せず)に送出する。これにより、再生
動作の制御が行われる。
【0059】また、システムデータ処理回路6により、
AAUXエリア及びVAUXエリアのソースコントロー
ルパックに記録されている2ビットのSCMSの状態が
認識され、その状態に応じてCP信号発生器10からC
P信号を発生させるような制御がなされる。つまり、テ
ープ上に記録されたSCMSが「11」の場合には、上
述のようにダビング禁止を意味しているので、CP信号
を発生させてアナログVCRによるダビングが防止され
る。
【0060】さらに、システムデータ処理回路6から
は、テープ上のVAUXエリアに記録されているSCM
Sの状態がVBID発生器11に供給される。VBID
発生器11では、システムデータ処理回路6から供給さ
れてきたこのSCMSの状態が図25のビット7及びビ
ット8に置き換えられ、上述のフォーマットで所定のV
ブランキングライン(例えば21H)に識別信号が重畳
される。
【0061】ビデオ信号処理回路5及びD/A変換回路
8を介されたビデオ信号は、混合回路12に供給され
る。また、混合回路12には、同期信号発生器9から発
生された同期信号と、CP信号発生器10から発生され
たCP信号と、VBID発生器11から発生されたVB
ID信号とが供給される。混合回路12では、これらの
データが適宜混合されて、アナログビデオデータとして
出力される。
【0062】ディジタルVCR20は、ディジタルVC
R1からのディジタルデータを入力して、ディジタルダ
ビングを行うことができる。また、ディジタルVCR2
0は、ディジタルVCR1からのアナログオーディオデ
ータ及びアナログビデオデータを用いて、ダビングする
ことも可能である。これら2つのデータに関して著作権
保護をする場合について以下に説明する。
【0063】まず、ディジタルダビングを防止する方法
に関して説明する。ディジタルVCR1のディジタル出
力は、ディジタルVCR20のディジタルインターフェ
ース回路21に入力される。このディジタルインターフ
ェース回路21では、エラー検出やパケット化されたデ
ータを元に戻す処理等が行われる。
【0064】ディジタルインターフェース回路21の出
力データは、コントローラ25に供給されると共に、ス
イッチ37を介してシステムデータ処理回路26に供給
される。システムデータ処理回路26では、必要に応じ
てSCMSが書き換えられる。コントローラ25は、供
給されたデータがシステムデータであるか否かを判別す
る。システムデータの場合には、スイッチ37がシステ
ムデータ処理回路26に切り換えられる。一方、システ
ムデータでない場合(ビデオ/オーディオデータの場
合)には、スイッチ37が遅延回路27に切り換えられ
る。遅延回路27の出力データ及びシステムデータ処理
回路26の出力データは、混合回路35に供給される。
【0065】混合回路35の出力データは、ゲート回路
36に供給される。ゲート回路36は、システムデータ
処理回路26から供給される制御信号により、その動作
が制御される。例えばSCMSの値が「11」の場合に
は、ゲート回路36が閉じられる。これにより、データ
の著作権を保護することができる。なお、SCMSの値
により、ゲート回路36に対する制御信号が変化するの
で、ビデオデータのみ、オーディオデータのみ、または
ビデオ/オーディオデータの両方をゲート回路36から
出力することができる(後述)。つまり、ディジタルV
CR1から供給されてきたSCMSが「10」の時、即
ち、1回だけダビング可能な時には、システムデータ処
理回路26においてSCMSが「11」と置き換えられ
た後に、混合回路35に供給される。これにより、ダビ
ングによりデータが記録されたカセットテープ34に
は、SCMSが「11」として記録されているので、こ
れ以上はダビングできないことになり、著作権を保護す
ることができる。
【0066】ディジタルVCR1から供給されてきたS
CMSが「00」(AAUXエリア及びVAUXエリア
の両方)の時、つまり、ダビングが自由に行なえる時に
は、ゲート回路36が開かれる。これにより、ビデオデ
ータ及びオーディオデータがカセットテープ34に記録
される。
【0067】ところで、ディジタルVCR1から供給さ
れてくるSCMSは、カセットテープ2に記録されてい
た時と同じようにVAUXエリアとAAUXエリアとに
独立して存在する。このため、システムデータ処理回路
26は、それぞれのSCMSの状態に応じて、ビデオデ
ータをダビング不可とし、オーディオデータをダビング
可とするようにすることができる。また、どちらかのS
CMSが「11」であった場合には、強制的にビデオデ
ータ及びオーディオデータの両方をダビング不可とする
こともできる。
【0068】図28は、このようにVAUXエリア及び
AAUXエリアのそれぞれのSCMSの組み合わせに応
じてシステムデータ処理回路26がどのように動作する
かを示した図である。なお、この動作には、4つの方法
がある。方法1は、VAUXエリア及びAAUXエリア
のそれぞれのSCMSに忠実に対応してダビングを防止
するものである。方法2は、各エリアのどちらか一方の
SCMSが「11」の時には、強制的にビデオデータ及
びオーディオデータのダビングを防止するものである。
方法3は、AAUXエリアのSCMSは無視してオーデ
ィオデータを常にダビング可能とする一方、VAUXエ
リアのSCMSに対しては忠実に対応してビデオデータ
のダビングを防止するものである。方法4は、方法3と
は逆に、VAUXエリアのSCMSは無視してビデオデ
ータを常にダビング可能とする一方、AAUXエリアの
SCMSに対しては忠実に対応してオーディオデータの
ダビングを防止するものである。
【0069】なお、各方法において、オーディオデータ
がダビング不可とされた場合には、例えば、オーディオ
データに対してミュートをかけたり、異常音を発生させ
るようにする方法がある。また、ビデオデータがダビン
グ不可とされた場合には、例えば、ビデオデータが表示
される画面を全黒としたり、所定の画面に「ダビング不
可」という文字をスーパーインポーズする方法がある。
【0070】次に、ディジタルVCR1から出力される
アナログビデオ信号のVブランキング期間にVBIDが
挿入されている場合には、VBID検出器22によりV
BIDが検出される。ここで、VBIDを用いて伝送さ
れてきたVAUXエリアのSCMSが「11」、つまり
ダビングが防止されている時には、システムデータ処理
回路26によりゲート回路36が閉じられる。これによ
り記録不可となり、ダビングを防止することができる。
この場合には、ビデオデータのダビングを不可とし、オ
ーディオデータのダビングのみを可とするようにしても
良い。
【0071】また、VBIDを用いて伝送されたVAU
XエリアのSCMSが「10」、つまり1回だけダビン
グ可能な場合には、このSCMSデータがシステムデー
タ処理回路26に供給され、SCMSが「11」に書き
換えられる。ビデオデータは、AGC回路30、スイッ
チ24及びA/D変換回路29を介してビデオ信号処理
回路38で処理される。同じように、オーディオデータ
もスイッチ23及びA/D変換回路28を介してオーデ
ィオ信号処理回路32で処理される。処理されたビデオ
データ及びオーディオデータは、混合回路31に供給さ
れる。混合回路31では、これらのデータとシステムデ
ータ処理回路26からの出力信号(SCMS=11)と
が混合されて記録信号処理回路33に供給され、記録が
行われる。従って、カセットテープ34上には、SCM
Sが「11」として記録されるので、これ以上のダビン
グはできなくなる。
【0072】ここで、ディジタルVCR1からのアナロ
グビデオデータのVブランキング期間にCP信号及びV
BIDの両方、またはどちらか一方が挿入されていても
問題はない。また、AGC回路30がCP信号によって
正常な動作をしないことを検出し、スイッチ23を開
き、オーディオデータのダビングを防止するようにして
もよい。
【0073】また、上述の説明では、VBIDはVAU
XエリアのSCMSだけが伝送されるが、図25におい
て、ビット9及び10を用いて、AAUXエリアのSC
MSを伝送するようにしてもよい。なお、この場合に
は、上述の図28のように、オーディオデータのみ、ま
たはビデオデータのみのダビングを適宜防止することが
できる。
【0074】ディジタルVCR1のアナログビデオデー
タ及びアナログオーディオデータを、VHS方式のよう
なアナログVCR40を用いてダビングする場合には、
従来と同様にアナログVCR40のAGC回路41がC
P信号により正常に動作しない。これにより、ダビング
を防止することになる。
【0075】図27のディジタルVCR1及びアナログ
VCR40は図26と同じである。異なる点は、図27
の記録側のディジタルVCR20が図26のAGC回路
30を有していない点である。従って、ディジタルダビ
ングの防止については図26と同じである。アナログオ
ーディオ/ビデオ出力を用いたダビングも図26と同じ
ように、VBIDを用いて伝送されてきたVAUXエリ
アのSCMSが「11」、つまりダビング防止の時に
は、スイッチ23及び24を開くことにより、記録が行
われなくなり、ダビングを防止することができる。な
お、この場合には、スイッチ24のみを開いてもよい。
【0076】以下に、上述のVAUXエリア及びAAU
Xエリアに記録されるソースコントロールパックについ
て説明する。図29には、VAUXエリアに記録される
ソースコントロールパックが示されている。このパック
のパックヘッダーは、「01100001(61h)」
である。従って、このパックは、図17で示したVAU
Xのメインエリアの「61」と記載されている箇所(1
0カ所)に記録される。図29のパックには、PC1の
上位2ビットに上述のSCMSが記録される。この2ビ
ットにより、以下の識別がなされる。 00=ダビング自由 01=(使用しない) 10=1回のみダビング可能 11=ダビング禁止
【0077】また、PC1のコピーソース及びコピー世
代は以下のような識別を示すものである。 コピーソース コピー世代 00=アナログ入力によるダビング 00=第1世代 01=ディジタル入力によるダビング 01=第2世代 10=予備 10=第3世代 11=情報なし 11=第4世代
【0078】図30には、AAUXエリアに記録される
ソースコントロールパックが示されている。このパック
のパックヘッダーは「01010001(51h)」で
ある。従って、このパックは、図12で示したAAUX
のメインエリアの「51」と記載されている箇所(10
カ所)に記録される。このパックには、PC1の上位2
ビットに上述のSCMSが記録され、その識別について
は、VAUXエリアに記録されるソースコントロールパ
ックと同じである。
【0079】上述の図26や図27に示されるシステム
データ処理回路6では、図29及び図30のソースコン
トロールパックのSCMSの2ビットが認識され、その
認識結果に基づいてCP信号やVBIDが発生される。
【0080】また、図31に示すように、VAUXエリ
アに記録されるソースコントロールパックにRI(Rec
Inhibit)フラグを記録し、このフラグに以下のような識
別をさせてもよい。 0=CP信号を発生する 1=CP信号を発生しない
【0081】このようなRIフラグが用いられた時に
は、図26または図27におけるシステムデータ処理回
路6は、図31のPC1に示される2ビットを認識し、
その認識結果に基づいてVBIDを発生すると共に、R
Iフラグを認識し、その結果に基づいてCP信号を発生
させる。なお、上述の説明では、ソースコントロールパ
ックのSCMS2ビット、RIフラグ、コピーソース2
ビット及びコピー世代2ビットについてのみ説明した
が、その他のデータは、本願の目的である著作権保護に
直接関係しないので、ここでの説明は省略する。
【0082】ところで、図26及び図27における説明
では、CP信号はCP信号発生器10により発生するよ
うにしたが、これに限定されるのではなく、例えば本願
出願人が先に出願した特願平5−277633号のよう
に、テープ上のVAUXエリアのオプショナルエリアに
CP信号を記録しておき、VAUXエリアのメインエリ
アに記録してあるソースコントロールパックのSCMS
2ビット(または上述のRIフラグ)の状態をシステム
データ処理回路6が認識し、その結果に応じて記録され
たCP信号をVブランキング期間に挿入するようにして
もよい。
【0083】以下に、CP信号をVAUXエリアのオプ
ショナルエリアに記録し、ダビングを防止する場合につ
いて説明する。CP信号を記録する場合には、図32に
示すようなラインパックを用いて記録する。ラインパッ
クを用いてCP信号を記録するには、ヘッダーが「10
000000」のラインヘッダーパック(図32A)と
ヘッダーが「10000001」のラインデータパック
(図32B)が用いられる。ラインヘッダーパックのP
C1には、CP信号が再生時に挿入される(または記録
時の入力信号に挿入されていた)ライン番号(1〜12
50)が2進数で記録される。PC2にはB/W、E
N、ELF及びCMが記録され、PC3のTDSには総
サンプル数が2進数で記録される。PC4のQUには量
子化ビット数が記録されると共に、サンプリング周波数
が以下のように記録される。
【0084】ENフラグ: 0=カラーフレームが有効
1=カラーフレームが無効 CLF : カラーフレーム番号 CMフラグ: 0=第1フィールドと第2フィールドが
共通データ 1=第1フィールドと第2フィールドが独立データ TDS : 総サンプル数(2進数) QU : 量子化ビット数 00=2ビット 01=4ビット 10=8ビット 11=予備 SAMP : サンプリング周波数 000=13.5MHz 001=27.0MHz 010=6.75MHz 011=1.35MHz 100=74.25MHz 101=37.125M
Hz その他:予備
【0085】なお、B/W、ENフラグ及びCLFフラ
グは業務用に用いられるものであり、民生用では、その
値が「1111」で一定である。
【0086】一方、ラインデータパックのPC1〜PC
4には、図24のようなCP信号をサンプリングしたデ
ィジタルデータが8ビット毎に記録される。従って、1
個のラインデータパックには、32ビットのデータが記
録される。
【0087】ラインヘッダーパック及びラインデータパ
ックは、VAUXエリアのオプショナルエリアに書き込
まれる。再生側のVCRでは、VAUXエリア及びAA
UXエリアのメインエリアに記録されているソースコン
トスールパックのSCMS(またはRIフラグ)の状態
が認識される。その状態に応じてラインパックを用いて
記録したCP信号を再生してVブランキングに挿入す
る。
【0088】図33は、ディジタルVCRを用いたダビ
ング時のブロック図である。まず、再生側ディジタルV
CRから説明する。図33において、ヘッド101から
得られるデータは、ヘッドアンプ102で増幅された
後、イコライザー回路103に供給される。イコライザ
ー回路103の出力は、タイムベースコレクタ(TB
C)104で時間軸補正された後、チャンネルデコーダ
ー105でデコードされる。チャンネルデコーダー10
5の出力は、エラー訂正回路106に供給されてエラー
データの検出及び訂正が行われる。訂正不能なデータに
は、エラーフラグが付けられて出力される。エラー訂正
回路106の出力が供給されるデマルチプレクサ107
では、データがデマルチプレクサ化される。そのデータ
のうち、サブコードデータ、VAUXエリアのデータ及
びAAUXエリアのデータは、所定の回路に供給され
る。また、ビデオデータはデフレーミング回路108
に、オーディオデータはデフレーミング回路114にそ
れぞれ供給される。
【0089】ビデオデータは、デフレーミング回路10
8でフレーミングの逆変換が行われる。その後、データ
逆圧縮符号化回路109に供給され、圧縮前のデータに
戻される。次にデシャフリング回路110及びデブロッ
キング回路111により、データが元の画像空間配置に
戻される。このテータは、D/A変換回路112でアナ
ログビデオ信号とされた後、アナログビデオ出力端子1
13から出力される。一方、オーディオデータは、デフ
レーミング回路114でフレーミングの逆変換が行われ
る。その後、デシャフリング回路115で元の時間軸上
に戻される。この時、必要に応じて、エラーフラグを基
にしてオーディオデータの補間処理が行われる。このデ
ータは、D/A変換器116に供給され、アナログオー
ディオ信号に戻された後にアナログオーディオ出力端子
117から出力される。
【0090】次に記録側ディジタルVCRについて説明
する。アナログビデオ入力端子118を介して入力され
たアナログビデオ信号は、A/D変換回路119でディ
ジタルビデオデータとされた後、ブロッキング回路12
0に供給される。ブロッキング回路120では、実画面
上のデータが8サンプル×8ラインのブロックとなるよ
うに処理される。ブロッキング回路120の出力がシャ
フリング回路121でシャフリングされる。シャフリン
グは、ヘッドのクロッグやテープの横傷等でテープ上に
記録したデータが集中的に失われるのを回避するために
行われる。同時に、シャフリング回路121では、輝度
信号及び色差信号を後段で処理し易いように、並べ替え
が行われる。
【0091】シャフリング回路121の出力がデータ圧
縮符号化回路122に供給される。データ圧縮符号化回
路122は、DCT方式や可変長符号化を用いた圧縮回
路、その結果を所定のデータ量まで圧縮できたかを見積
もる見積器、その判別結果を基に最終的に量子化する量
子化器からなる。こうして圧縮されたビデオデータは、
フレーミング回路123で、所定のシンクブロック中に
所定の規則に従って詰め込まれる。フレーミング回路1
23の出力が合成回路124に供給される。合成回路1
24には、VAUXエリアのデータが供給されており、
ここで、ディジタルビデオデータとVAUXエリアのデ
ータとが合成される。合成回路124の出力は、マルチ
プレクサ125に供給される。
【0092】一方、アナログオーディオ入力端子126
から入力されたアナログオーディオ信号は、A/D変換
回路127でディジタル化される。このディジタルオー
ディオデータは、シャフリング回路128に供給され
る。シャフリング回路128で、ディジタルオーディオ
データがシャフリングされる。このシャフリング回路1
28の出力がフレーミング回路129に供給される。フ
レーミング回路129で、このオーディオデータがオー
ディオのシンクブロック内に詰め込まれる。フレーミン
グ回路129の出力が合成回路130に供給される。合
成回路130には、AAUXエリアのデータも供給され
ており、ここで、ディジタルオーディオデータとAAU
Xのデータとが合成される。合成回路130の出力は、
マルチプレクサ125に供給される。
【0093】マルチプレクサ125に供給されたデータ
は、マルチプレクサ化された後、スイッチ131を介し
てエラー訂正符号生成回路132に供給される。エラー
訂正符号生成回路132では、データに対して所定のパ
リティが付加される。エラー訂正符号生成回路132の
出力がチャンネルデコーダー133に供給され、デコー
ドされる。その後、データは、ヘッドアンプ134によ
り増幅され、ヘッド135に供給される。
【0094】以下、再生側ディジタルVCRから記録側
ディジタルVCRに対してデータを実際にダビングする
場合について説明する。なお、図中の網掛け部はディジ
タルインターフェース回路13及び21である。エラー
訂正回路106の出力は、エラー補間回路136に供給
される。エラー補間回路136は、エラー訂正回路10
6で除去できなかったエラーがある場合の前処理として
動作する。エラー補間回路136において、多数回書き
しているデータ(システムデータのメインエリア等)
は、実際のデータとエラーフラグに基づいて1フレーム
間待って、エラーでないデータが入力されてくるのを待
機する。また、多数回書きされていないデータ(ビデオ
データやオーディオデータ等)や、多数回書きされてい
るデータを1フレーム間待ってもエラーが残った場合に
は、そのデータを以下のようなデータに置き換えてエラ
ーが存在することを知らせる。 オーディオデータ(16ビットの場合) 1000 0000 0000 0000 オーディオデータ(12ビットの場合) 1000 0000 0000 ビデオデータ(DCTのDC成分) 1000 0000 0000 0110 パック構造 NO INFOパック
【0095】このようにして、エラー補間処理がなされ
たデータは、パケット化回路137においてパケット単
位で詰め込まれた後、伝送エラー訂正符号生成回路13
8に供給される。伝送エラー訂正符号生成回路138で
は、伝送上のエラー保護のためにデータに対してパリテ
ィが付加される。このデータは、ドライバー139を介
して記録側ディジタルVCRのレシーバー140に供給
される。レシーバー140では、データが所定の電圧レ
ベル及び電流レベルにされ、伝送エラー訂正回路141
に供給される。伝送エラー訂正回路141で伝送上のエ
ラーが除去されたデータは、アンパケット化回路142
に供給される。アンパケット化回路142では、パケッ
ト化回路137と逆の処理がなされる。なお、伝送エラ
ー訂正回路141で除去できなかったエラーがある場
合、そのパケットは全てエラーデータとしてスイッチ1
43に送出される。
【0096】スイッチ143では、ビデオ/オーディオ
データとシステムデータとの切り換えが行われる。全デ
ータにおけるシステムデータの位置を分かっているの
で、そのタイミングでスイッチ143が切り換えられ、
システムデータは、システムデータ処理回路へ出力され
る。ここでは、例えばSCMS信号のようなデータを書
き換える必要のあるものが処理される。処理後のデータ
は、合成回路145に出力される。一方、ビデオ/オー
ディオデータは、例えばFIFO等で構成される遅延回
路144に供給される。これにより、システムデータ処
理回路においてデータを書き換えるために必要な時間だ
けビデオ/オーディオデータが遅延される。
【0097】遅延回路144の出力データは、合成回路
145に供給される。合成回路145では、システムデ
ータ処理回路からのデータがビデオ/オーディオデータ
中に嵌め込まれる。合成回路145から出力される合成
データは、スイッチ131、エラー訂正符号生成回路1
32等を介して記録側ディジタルVCRのテープに記録
される。これにより、著作権の保護がなされる。
【0098】
【発明の効果】この発明に依れば、ディジタルVCRの
アナログVCRに対する著作権を保護をすることができ
ると共に、ディジタルダビング、アナログダビングに特
色ある対応をとることができる。また、ビデオデータと
オーディオデータとの著作権を別々に保護することもで
きる。さらに、データのコピーソースやコピー世代を記
録表示することにより、ユーザーはその品質を知ること
ができると共に、再生時に画作りや音作りする時に、そ
の情報を参考にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】テープのトラックフォーマットを示す図であ
る。
【図2】テープのトラックフォーマットを示す図であ
る。
【図3】テープのトラックフォーマットを示す図であ
る。
【図4】アプリケーションIDの階層構造を示す図であ
る。
【図5】テープのトラックフォーマットを示す図であ
る。
【図6】パックの構造を示す図である。
【図7】ヘッダーの階層構造を示す図である。
【図8】パックヘッダー表を示す図である。
【図9】テープのトラックフォーマットを示す図であ
る。
【図10】プリシンク及びポストシンクの構成を示す図
である。
【図11】テープのトラックフォーマットを示す図であ
る。
【図12】テープのトラックフォーマットを示す図であ
る。
【図13】テープのトラックフォーマットを示す図であ
る。
【図14】テープのトラックフォーマットを示す図であ
る。
【図15】テープのトラックフォーマットを示す図であ
る。
【図16】テープのトラックフォーマットを示す図であ
る。
【図17】テープのトラックフォーマットを示す図であ
る。
【図18】ID部の詳細を示す図である。
【図19】テープのトラックフォーマットを示す図であ
る。
【図20】テープのトラックフォーマットを示す図であ
る。
【図21】ID部の詳細を示す図である。
【図22】テープのトラックフォーマットを示す図であ
る。
【図23】MICのデータ構造を示す図である。
【図24】著作権保護信号の波形図である。
【図25】VBID信号の説明に用いる図である。
【図26】著作権保護信号を用いてダビングを行う場合
のVCRのブロック図である。
【図27】著作権保護信号を用いてダビングを行う場合
のVCRのブロック図である。
【図28】SCMSに対応したシステムデータ処理回路
の動作方法を示す図である。
【図29】VAUXソースコントロールパックの図であ
る。
【図30】AAUXソースコントロールパックの図であ
る。
【図31】RIフラグが記録されたVAUXソースコン
トロールパックの図である。
【図32】著作権保護信号を記録するラインパックの図
である。
【図33】ディジタルVCRを用いたダビング時のブロ
ック図である。
【符号の説明】
1 再生側ディジタルVCR 6、26 システムデータ処理回路 10 CP信号発生器 11 VBID発生器 13、21 ディジタルインターフェース回路 20 記録側ディジタルVCR 22 VBID検出器 40 アナログVCR

Claims (3)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 記録媒体上には画像信号、音声信号、付
    随情報信号が記録され、少なくとも付随情報として著作
    権情報が記録されている記録媒体を再生する再生装置に
    おいて、 上記記録媒体にディジタル信号で記録された上記画像信
    号、音声信号及び付随情報信号を再生する再生手段と、 上記再生手段から再生された付随情報信号の中から、著
    作権の有無情報と、記録された画像音声信号がオリジナ
    ルであるか否かを示す情報とからなる著作権情報を検出
    する手段と、 検出された上記著作権情報に応じて、上記記録媒体に記
    録された著作権情報である著作権の有無情報と、記録さ
    れた画像音声信号がオリジナルであるか否かを示す情報
    とを著作権保護用信号として、再生された画像音声信号
    のアナログ出力信号の垂直帰線消去期間の所定のライン
    に挿入して出力する手段とを有することを特徴とする再
    生装置。
  2. 【請求項2】 上記著作権保護用信号は、擬似同期パル
    スと正パルスの複数のペアからなるものであり、上記ア
    ナログ出力信号の垂直帰線消去期間の複数のラインに挿
    入されることを特徴とする請求項記載の再生装置。
  3. 【請求項3】 上記記録媒体は画像信号を記録する第1
    のエリアと、音声信号を記録する第2のエリアと、画像
    に付随した情報を記録する第3のエリアと、音声に付随
    した情報を記録する第4のエリアとに分割されており、
    上記著作権情報は、上記第3及び第4のエリアにそれぞ
    れ独立に記録されていることを特徴とする請求項1記載
    の再生装置。
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