WO2014208345A1 - 再生装置、再生方法、および記録媒体 - Google Patents

再生装置、再生方法、および記録媒体 Download PDF

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WO2014208345A1
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graphics
tone
mapping
stream
hdr
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幸一 内村
遼平 高橋
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ソニー株式会社
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    • H04N19/46Embedding additional information in the video signal during the compression process

Definitions

  • the present technology relates to a playback device, a playback method, and a recording medium, and more particularly, to a playback device, a playback method, and a recording medium that can display graphics with a wide luminance dynamic range with appropriate brightness.
  • BD Blu-ray (registered trademark) Disc
  • the master graphics has a dynamic range that is greater than the dynamic range that can be displayed on a standard luminance monitor. As a result of compression, the dynamic range of the master graphics is naturally lost.
  • monitors that are brighter than the standard, such as 500 nit and 1000 nit, are on the market. There is a demand for graphics that makes use of the performance of a monitor having such a wide dynamic range.
  • the present technology has been made in view of such a situation, and makes it possible to display graphics with a wide luminance dynamic range with appropriate brightness.
  • the playback device provides HDR information indicating the luminance characteristics of extended graphics, which is graphics of a wider second luminance range different from the first luminance range, and the first information from the extended graphics.
  • Graphics from a recording medium on which a graphics stream including brightness conversion definition information used for performing brightness conversion to standard graphics, which is graphics of one brightness range, and data of the extended graphics is recorded A read unit that reads a stream; a conversion unit that converts the extended graphics into the standard graphics based on the luminance conversion definition information; and a display device that can display the extended graphics.
  • the HDR information cannot be output and the extended graphics cannot be displayed.
  • the reproduction method according to the first aspect of the present technology corresponds to the reproduction device according to the first aspect of the present technology.
  • HDR information indicating the luminance characteristics of extended graphics, which is graphics of a wider second luminance range different from the first luminance range, and the first information from the extended graphics.
  • the recording medium recording the luminance conversion definition information used when performing luminance conversion to standard graphics, which is graphics in the luminance range, and the graphics stream including the extended graphics data
  • the graphics stream is Based on the luminance conversion definition information, the extended graphics is converted into the standard graphics, and the extended graphics and the HDR information are output to a display device capable of displaying the extended graphics. And for a display device that cannot display the extended graphics It converted the standard graphics are output.
  • the recording medium provides HDR information indicating luminance characteristics of extended graphics, which is graphics of a wider second luminance range different from the first luminance range, and the first information from the extended graphics.
  • the graphics stream is read from the recording medium, the extended graphics is converted into the standard graphics based on the luminance conversion definition information, and the extended graphics can be displayed.
  • Output the extended graphics and the HDR information to a display device The display device can not display the Zhang graphics, which is a recording medium which processes are performed for outputting the converted the standard graphics.
  • HDR information indicating the luminance characteristics of extended graphics, which is a graphic of a wider second luminance range different from the first luminance range, and the first information from the extended graphics.
  • a graphics stream including luminance conversion definition information used when performing luminance conversion to standard graphics, which is graphics in the luminance range, and data of the extended graphics is recorded.
  • the playback device provides HDR information indicating the luminance characteristics of extended graphics, which is graphics of a wider second luminance range different from the first luminance range, and the first luminance range.
  • the graphics from a recording medium that records luminance conversion definition information used when performing luminance conversion from standard graphics, which is graphics, to the extended graphics, and a graphics stream including the data of the standard graphics
  • a read unit that reads a stream, a conversion unit that converts the standard graphics into the extended graphics based on the luminance conversion definition information, and a display device that can display the extended graphics by the conversion unit.
  • the converted extended graphics and the HDR information are output, and the extended graphics are output.
  • the display device can not display the scan, a reproducing apparatus and an output unit which outputs the standard graphics.
  • the reproduction method according to the third aspect of the present technology corresponds to the reproduction device according to the third aspect of the present technology.
  • HDR information indicating the luminance characteristics of extended graphics which is graphics of a wider second luminance range different from the first luminance range, and graphics of the first luminance range
  • the graphics stream is Based on the luminance conversion definition information, the standard graphics is converted into the extended graphics based on the luminance conversion definition information, and the converted extended graphics and the HDR are displayed on a display device capable of displaying the extended graphics.
  • the recording medium provides HDR information indicating luminance characteristics of extended graphics, which is a graphic having a wider second luminance range different from the first luminance range, and the first luminance range.
  • the graphics stream is read from the recording medium, the standard graphics are converted into the extended graphics based on the luminance conversion definition information, and the extended graphics can be displayed.
  • the converted extended graphics and HDR information are output to a compatible display device.
  • a recording medium which processes are performed to output the standard graphics.
  • the HDR information indicating the luminance characteristics of the extended graphics which is graphics of a wider second luminance range different from the first luminance range, and the graphics of the first luminance range
  • a graphic stream including luminance conversion definition information used when performing luminance conversion from the standard graphics to the extended graphics and the data of the standard graphics is recorded.
  • FIG. 26 is a block diagram illustrating a configuration example of a graphics decoding processing unit in FIG. 25. It is a block diagram which shows the structural example of a display apparatus. It is a flowchart explaining the recording process of the recording device of FIG. It is a flowchart explaining the encoding process by mode-i of FIG. It is a flowchart explaining the encoding process in mode-ii of FIG. It is a flowchart explaining the Data Base information generation processing of FIG. FIG. 26 is a flowchart for describing playback processing of the playback device of FIG. 25.
  • FIG. 26 is a flowchart for describing playback processing of the playback device of FIG. 25.
  • FIG. 41 is a block diagram illustrating a configuration example of a graphics decoding processing unit in FIG. 40. It is a flowchart explaining the recording process by 2nd Embodiment of a recording device. 43 is a flowchart for describing an encoding process in mode-i of FIG. 43 is a flowchart for describing an encoding process in mode-ii of FIG. 43 is a flowchart for describing Data Base information generation processing in FIG. 42. It is a flowchart explaining the reproduction
  • FIG. 47 is a flowchart for describing decoding processing in mode-i of FIG. 46.
  • 47 is a flowchart for describing details of a decoding process in mode-ii of FIG. 46. It is a figure which shows the structural example of the display set of PG stream and IG stream in 3rd Embodiment.
  • FIG. 50 is a diagram illustrating an example of syntax of XPDS in FIG. 49.
  • FIG. 50 is a diagram illustrating an example of TDS syntax in FIG. 49. It is a figure which shows the structural example of the encoding process part of 3rd Embodiment of the recording / reproducing system to which this technique is applied.
  • FIG. 54 is a block diagram illustrating a configuration example of a graphics decoding processing unit in FIG. 53.
  • Fig. 53 is a flowchart describing an encoding process in mode-i of the encoding processing unit in Fig. 52.
  • Fig. 53 is a flowchart describing an encoding process in mode-ii of the encoding processing unit in Fig. 52. It is a flowchart explaining the Data Base information generation processing in the third embodiment. It is a flowchart explaining the decoding process in mode-i of the decoding process part of FIG.
  • FIG. 68 is a block diagram illustrating a configuration example of an encoding processing unit in FIG. 67. It is a block diagram which shows the structural example of 4th Embodiment of the reproducing
  • 68 is a flowchart for describing a recording process of the recording apparatus in FIG. 67.
  • 70 is a flowchart for explaining a BDJ screen playback process of the playback device of FIG. 69. It is a block diagram which shows the structural example of a computer.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a first embodiment of a recording / reproducing system to which the present technology is applied.
  • the recording / reproducing system in FIG. 1 includes a recording device 1, a reproducing device 2, and a display device 3.
  • the playback device 2 and the display device 3 are connected via an HDMI (registered trademark) (High Definition Multimedia Interface) cable 4.
  • the playback device 2 and the display device 3 may be connected via a cable of another standard, or may be connected via wireless communication.
  • Recording device 1 records content, and playback device 2 plays back the content.
  • Content is provided from the recording device 1 to the playback device 2 using the optical disc 11.
  • the optical disc 11 is a disc on which content is recorded, for example, in a BD-ROM (Blu-ray (registered trademark) Disc Read-Only) format.
  • Recording content on the optical disc 11 may be performed in other formats such as BD-R and -RE.
  • the provision of content from the recording device 1 to the playback device 2 may be performed using a removable medium other than the optical disk such as a memory card equipped with a flash memory, or may be performed by network distribution. .
  • the recording device 1 is, for example, a device used by a content author. In the following description, it is assumed that the optical disc 11 on which content is recorded by the recording device 1 is provided to the playback device 2 as appropriate. However, in practice, the optical disc is copied based on the master disk on which the content is recorded by the recording device 1. Then, the optical disc 11 as one of them is provided to the playback device 2.
  • HDR High Dynamic Range
  • videos which are videos having a dynamic range greater than or equal to a dynamic range (luminance range) that can be displayed on a standard luminance monitor, are input to the recording apparatus 1.
  • HDR graphics which is a graphic having a dynamic range that is larger than the dynamic range that can be displayed on a standard luminance monitor, is input to the recording apparatus 1.
  • HDR data when it is not necessary to distinguish between HDR video and HDR graphics, they are collectively referred to as HDR data.
  • the recording device 1 encodes the input master HDR data as it is, that is, with data having a dynamic range higher than the dynamic range that can be displayed on a monitor having a standard luminance, and records it on the optical disc 11 in the BD format.
  • the optical disk 11 also records HDR information indicating the luminance characteristics of the master HDR data and low conversion information used when converting the HDR data into STD data.
  • STD data is a general term for STD video (standard video) that is a dynamic range video that can be displayed on a monitor having standard luminance, and STD graphics that is a graphic of the dynamic range.
  • standard video a dynamic range video that can be displayed on a monitor having standard luminance
  • STD graphics that is a graphic of the dynamic range.
  • the dynamic range of STD data is 0-100%
  • the dynamic range of HDR data is expressed as a range from 0% to 101% or more, such as 0-500%, 0-1000%.
  • the recording apparatus 1 converts the input master HDR data into STD data, that is, converts the data into a dynamic range that can be displayed on a monitor having a standard luminance, and encodes the data. To record.
  • the HDR information and high conversion information used when converting STD data into HDR data are also recorded on the optical disc 11.
  • the HDR video recorded by the recording device 1 or the STD video obtained by converting the HDR video is, for example, a so-called 4K resolution video having horizontal and vertical resolutions of 4096 ⁇ 2160, 3840 ⁇ 2160 pixels, and the like.
  • a video encoding method for example, a HEVC (High Efficiency Video Video Coding) method is used.
  • the HDR information and the low conversion information or the high conversion information are set and recorded in the SEI of the video stream that is the video HEVC stream.
  • a subtitle encoding method there is a run length method.
  • the playback device 2 communicates with the display device 3 via the HDMI cable 4 and acquires information regarding the display performance of the display device 3.
  • the playback device 2 specifies whether the display device 3 is a device having an HDR monitor that is a monitor capable of displaying HDR data or a device having an STD monitor that is a monitor capable of only displaying STD data.
  • the playback device 2 drives the drive to read and decode the video stream recorded on the optical disc 11 and the graphics stream that is a graphics encoded stream.
  • the playback device 2 when the data obtained by decoding is HDR data and the display device 3 has an HDR monitor, the playback device 2 outputs the HDR data obtained by decoding to the display device 3. In this case, the playback device 2 outputs the HDR information to the display device 3 together with the HDR data.
  • the playback device 2 converts the HDR data obtained by decoding into STD data and outputs STD data. . Conversion of HDR data to STD data is performed using low conversion information recorded on the optical disc 11.
  • the playback device 2 converts the STD data obtained by decoding into HDR data, and converts the HDR data to the display device 3. Output.
  • the conversion of the STD data into the HDR data is performed using the high conversion information recorded on the optical disc 11.
  • the playback device 2 outputs the HDR information to the display device 3 together with the HDR data.
  • the playback device 2 outputs the STD data obtained by decoding to the display device 3.
  • the display device 3 receives the STD data or HDR data transmitted from the playback device 2, and displays a video on the monitor based on the STD data or HDR data.
  • the display device 3 recognizes that the data transmitted from the playback device 2 together with the HDR information is the HDR data. As described above, HDR information is transmitted together with the HDR data to the display device 3 having the HDR monitor.
  • the display device 3 displays the video of the HDR data according to the characteristics specified by the HDR information. That is, the display device 3 is a monitor in which the monitor itself has a dynamic range of 0-500%, and the HDR information specifies that the dynamic range of the HDR data has a predetermined characteristic of 0-500%. According to the predetermined characteristic, the brightness is adjusted in the range of 0-500% and the image is displayed.
  • the content author By enabling the specification of the brightness characteristics of the master HDR data, the content author (Author) can display the image with the intended brightness.
  • a display device such as a TV recognizes data input from the outside as data having a dynamic range of 0-100%. Further, when the monitor of the display device has a wider dynamic range, the display device expands the luminance itself according to the characteristics of the monitor and displays the video. By designating the luminance characteristic and adjusting the luminance of the HDR data according to the designated characteristic, it is possible to prevent the luminance adjustment unintended by the author from being performed on the display device side.
  • a playback device that outputs data to a display device such as a TV outputs the data after converting the luminance according to the characteristics of the transmission path.
  • the display device that has received the data converts the luminance of the received data in accordance with the characteristics of the monitor and displays an image.
  • the display device 3 recognizes that the data transmitted from the reproduction device 2 is STD data, and displays the video of the STD data.
  • the fact that the STD data is transmitted from the playback device 2 means that the display device 3 is a device having an STD monitor.
  • the audio data is also transmitted from the reproducing device 2.
  • the display device 3 outputs sound from the speaker based on the audio data transmitted from the playback device 2.
  • mode-i the mode in which the master HDR data is recorded on the optical disc 11 as it is will be referred to as mode-i.
  • mode-i the mode in which the master HDR data is recorded on the optical disc 11.
  • mode-ii The mode in which the master HDR data is converted to STD data and recorded on the optical disc 11 is referred to as mode-ii.
  • mode-ii HDR information and high conversion information are recorded on the optical disc 11.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of signal processing in mode-i.
  • the process on the left side indicated by the solid line L1 indicates the encoding process performed in the recording apparatus 1, and the process on the right side indicated by the solid line L2 indicates the decoding process performed in the reproduction apparatus 2.
  • the recording apparatus 1 detects the brightness of the master HDR data and generates HDR information as indicated by the tip of arrow # 1. Further, the recording device 1 generates encoded data by encoding the master HDR video by the HEVC method as indicated by the tip of arrow # 2-1, and generates the master data as indicated by the tip of arrow # 2-2. A graphics stream is generated by encoding the HDR graphics.
  • Recording device 1 converts the master HDR data into STD data, as indicated by the tip of arrow # 3.
  • the video of the STD data obtained by the conversion is displayed on a monitor (not shown).
  • the conversion of the HDR data into the STD data is appropriately performed while the author visually confirms the video of the converted STD data and adjusts the conversion parameters.
  • the recording device 1 Based on the adjustment by the author, the recording device 1 generates tone-mapping definition information for HDR-STD conversion, which is low conversion information, as indicated by the tip of arrow # 4.
  • the tone mapping definition information is information that defines the correspondence between each luminance value in the dynamic range such as 0-400%, which is wider than the standard dynamic range, and each luminance value in the dynamic range of 0-100%, which is the standard dynamic range. It is.
  • the recording device 1 inserts the HDR information and tone mapping definition information as SEI into the encoded data of the HDR video as shown at the end of arrow # 5, and generates a video stream.
  • the recording device 1 records the generated video stream and HDR graphics stream in the BD format on the optical disc 11 and provides them to the playback device 2 as indicated by arrow # 11.
  • HDR information of HDR video and HDR graphics and tone mapping definition information for HDR-STD conversion are provided to the playback device 2 in a form of being inserted into the video stream using SEI.
  • the playback device 2 reads the graphics stream from the optical disc 11 and decodes the graphics stream to generate HDR graphics as indicated by the tip of arrow # 20.
  • the playback device 2 reads out the video stream from the optical disc 11, and extracts the HDR information and tone mapping definition information from the SEI of the video stream as indicated by the arrows # 21 and # 22.
  • the playback device 2 decodes the encoded data included in the video stream by the HEVC method to generate an HDR video.
  • the playback device 2 adds the HDR information to the decoded HDR data as indicated by the tip of the arrow # 24, and displays it as indicated by the tip of the arrow # 25. Output to device 3.
  • the playback device 2 performs decoding using tone mapping definition information for HDR-STD conversion extracted from the video stream, as indicated by the tip of arrow # 26.
  • the obtained HDR data is converted into STD data.
  • the playback device 2 outputs the STD data obtained by the conversion to the display device 3 as indicated by the tip of arrow # 27.
  • the HDR data obtained by decoding is output to the display device 3 having the HDR monitor together with the HDR information. Further, the HDR data obtained by decoding is output to the display device 3 having the STD monitor after being converted into STD data.
  • FIG. 3 is a diagram showing the flow of processing from when the master HDR data is input to the recording device 1 to when the data is output from the playback device 2.
  • the master HDR data is transferred to the playback device 2 together with the HDR information generated in the recording device 1 based on the master HDR data and tone-mapping definition information for HDR-STD conversion, as indicated by the tip of the white arrow # 51.
  • the HDR information includes information indicating that the dynamic range is extended to a range of 0 to 400%.
  • the playback device 2 adds the HDR information to the HDR data obtained by decoding, as indicated by arrows # 52 and # 53. Further, the HDR data to which the HDR information is added is output to the display device 3 as indicated by the tip of arrow # 54.
  • the HDR data obtained by decoding is tone-mapping definition information for HDR-STD conversion, as shown at the ends of arrows # 55 and # 56. Is used to convert to STD data. Further, the STD data obtained by the conversion is output to the display device 3 as indicated by the tip of arrow # 57.
  • the amplitude of the waveform indicating the HDR data and the amplitude of the waveform indicating the STD data each indicate a dynamic range.
  • the master HDR data is recorded on the optical disc 11 as the HDR data. Further, depending on the performance of the display device 3 serving as an output destination, it is possible to switch between outputting the HDR data obtained by decoding with the HDR information as it is, or converting the HDR data into STD data and outputting it. .
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of signal processing in mode-ii.
  • the recording apparatus 1 detects the brightness of the master HDR data and generates HDR information as indicated by the tip of arrow # 71.
  • the recording device 1 converts the master HDR data into STD data as indicated by the tip of arrow # 72.
  • the video of the STD data obtained by the conversion is displayed on a monitor (not shown).
  • the recording device 1 Based on the adjustment by the author, the recording device 1 generates tone mapping definition information for STD-HDR conversion, which is high conversion information, as indicated by the tip of arrow # 73.
  • the recording apparatus 1 encodes the STD video obtained by converting the master HDR video by the HEVC method to generate encoded data. Further, as indicated by the tip of arrow # 74-2, the STD graphics obtained by converting the master HDR graphics are encoded to generate a graphics stream.
  • the recording device 1 inserts HDR information and tone mapping definition information into the encoded data as SEI, as shown at the tip of arrow # 75, and generates a video stream.
  • the recording device 1 records the generated video stream and graphics stream in the BD format on the optical disc 11 and provides them to the playback device 2 as indicated by arrow # 91.
  • the playback device 2 reads the video stream from the optical disc 11, and extracts the HDR information and tone mapping definition information from the SEI of the video stream, as indicated by arrows # 101 and # 102.
  • the playback device 2 decodes the encoded data included in the video stream using the HEVC method to generate STD video, and as indicated by the tip of arrow # 103-2.
  • STD graphics is generated by decoding the graphics stream.
  • the playback device 2 outputs the STD data obtained by decoding to the display device 3 as indicated by the tip of arrow # 104.
  • the playback device 2 performs decoding using tone mapping definition information for STD-HDR conversion extracted from the video stream, as indicated by the tip of arrow # 105.
  • the obtained STD data is converted into HDR data.
  • the playback device 2 adds the HDR information to the HDR data obtained by the conversion as indicated by the tip of the arrow # 106, and outputs it to the display device 3 as indicated by the tip of the arrow # 107.
  • the STD data obtained by decoding is output to the display device 3 having the HDR monitor together with the HDR information after being converted into the HDR data. Further, the STD data obtained by decoding is output as it is to the display device 3 having the STD monitor.
  • FIG. 5 is a diagram showing the flow of processing from when the master HDR data is input to the recording device 1 to when the data is output from the playback device 2.
  • the master HDR data is converted into STD data, as indicated by the white arrow # 121, and then the HDR information generated in the recording device 1 based on the master HDR data and the tone for STD-HDR conversion. It is provided to the playback device 2 together with the mapping definition information.
  • STD data obtained by decoding uses tone mapping definition information for STD-HDR conversion, as indicated by the tips of arrows # 122 and # 123. Converted to HDR data. Also, as indicated by the tip of arrows # 124 and # 125, the HDR information is added to the HDR data obtained by converting the STD data, and is output to the display device 3 as indicated by the tip of arrow # 126.
  • the playback device 2 outputs the STD data obtained by decoding to the display device 3 as indicated by the tip of arrow # 127.
  • the master HDR data is converted into STD data and recorded on the optical disc 11.
  • the display device 3 serving as an output destination, it is possible to switch between decoding the STD data obtained by decoding into HDR data, adding the HDR information, and outputting the STD data as it is. .
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a configuration of an access unit in the HEVC scheme.
  • the video stream is composed of access units that are a collection of NAL (Network Abstraction Layer) units.
  • One access unit includes one picture of video data.
  • one access unit includes AU delimiter (Access Unit delimiter), VPS (Video Parameter Set), SPS (Sequence Parameter Set), PPS (Picture Parameter Set), SEI, VCL (Video Coding Layer) , EOS (End of Sequence), and EOS (End of Stream).
  • AU delimiter Access Unit delimiter
  • VPS Video Parameter Set
  • SPS Sequence Parameter Set
  • PPS Picture Parameter Set
  • SEI Supplemental Coding Layer
  • VCL Video Coding Layer
  • EOS End of Sequence
  • EOS End of Stream
  • VPS includes metadata representing the contents of the bitstream.
  • the SPS includes information that the HEVC decoder needs to refer to through a sequence decoding process, such as a picture size and a CTB (Coding Tree Block) size.
  • the PPS includes information that the HEVC decoder needs to refer to in order to execute a picture decoding process.
  • VPS, SPS, and PPS are used as header information.
  • SEI is auxiliary information including timing information of each picture and information on random access.
  • HDR information and tone mapping definition information are included in tone_mapping_info which is one of SEI.
  • Identification information for identifying tone_mapping_info is assigned to tone_mapping_info.
  • tone_mapping_info # i is referred to as tone_mapping_info # i.
  • VCL is encoded data of one picture.
  • EOS End of Sequence
  • EOS End of Stream
  • FIG. 7 is a diagram illustrating the syntax of tone_mapping_info.
  • tone_mapping_info the brightness and color of the video obtained by decoding are converted according to the performance of the monitor that is the output destination of the video. Note that the line numbers and colons (:) on the left side of FIG. 7 are shown for convenience of explanation, and are not included in the syntax. This also applies to FIGS. 16 to 18 and FIG. 20, FIG. 37, FIG. 38, FIG. 50, and FIG. Main information included in tone_mapping_info will be described.
  • the tone_map_id on the second line is identification information of tone_mapping_info.
  • the tone_map_model_id on the 8th line represents the model of tone map used for conversion.
  • tone_mapping_info in which any value of 0, 2, and 3 is set as tone_map_model_id and tone_mapping_info in which a value of 4 is set as tone_map_model_id are generated at least one by one.
  • tone_mapping_info in which one of 0, 2, and 3 is set as tone_map_model_id is used as tone-mapping definition information for HDR-STD conversion or STD-HDR conversion.
  • Information included in tone_mapping_info in which a value of 4 is set as tone_map_model_id is used as HDR information.
  • tone_map_model_id 0.
  • min_value and max_value are described.
  • the horizontal axis indicates coded_data (RGB value before conversion), and the vertical axis indicates target_data (RGB value after conversion).
  • RGB values equal to or less than D1 are converted into RGB values indicated by min_value as indicated by white arrow # 151.
  • RGB values greater than or equal to D2 are converted into RGB values indicated by max_value, as indicated by white arrow # 152.
  • Tone_map_model_id 0 tone_mapping_info is used as tone mapping definition information for HDR-STD conversion.
  • tone_map_model_id 2
  • start_of_coded_interval [i] having the same number as max_target_data representing the step function is described.
  • the number of bits of start_of_coded_interval [i] may be a variable value determined by coded_data_bit_depth on the sixth line, or may be a fixed value (256 bits). In the case of variable values, the number of bits can be reduced compared to the case of fixed values.
  • tone_map_model_id 3
  • the number of coded_pivot_value [i] and target_pivot_value [i] specified by num_pivots representing a line function are described.
  • the number of bits of coded_pivot_value [i] and target_pivot_value [i] may be a variable value determined by coded_data_bit_depth on the sixth line, or may be a fixed value (256 bits). In the case of variable values, the number of bits can be reduced compared to the case of fixed values.
  • tone_mapping_info in which any value of 0, 2, 3 is set as tone_map_model_id is used as tone mapping definition information for STD-HDR conversion or HDR-STD conversion, and from recording device 1 to playback device 2 Is transmitted.
  • tone_map_model_id 4
  • ref_screen_luminance_white 4
  • extended_range_white_level 4
  • nominal_black_level_code_value 2
  • nominal_white_level_code_value 3
  • extended_white_level_code_value 3
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of each piece of information included in the HDR information.
  • the horizontal axis of FIG. When the bit length is 10 bits, the luminance value is 0-1023.
  • the vertical axis in FIG. 12 indicates brightness.
  • a curve L11 shows the relationship between the luminance value and the brightness in a standard luminance monitor.
  • the dynamic range of a standard luminance monitor is 0-100%.
  • ref_screen_luminance_white indicates the brightness (cd / m 2 ) of the standard monitor.
  • extended_range_white_level indicates the brightness of the extended dynamic range. In the example of FIG. 12, 400 is set as the value of extended_range_white_level.
  • Nominal_black_level_code_value indicates a luminance value of black (brightness 0%)
  • nominal_white_level_code_value indicates a luminance value of white (brightness 100%) in a standard luminance monitor.
  • extended_white_level_code_value indicates the luminance value of white in the extended dynamic range.
  • the dynamic range of 0-100% is expanded to the dynamic range of 0-400% according to the value of extended_range_white_level. Also, a luminance value corresponding to 400% brightness is specified by extended_white_level_code_value.
  • the luminance characteristics of the HDR data are characteristics indicated by a curve L12 in which the values of nominal_black_level_code_value, nominal_white_level_code_value, and extended_white_level_code_value are 0%, 100%, and 400%, respectively.
  • tone_mapping_info in which a value of 4 is set as tone_map_model_id indicates the luminance characteristics of the master HDR data and is transmitted from the recording device 1 to the playback device 2.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of an AV stream management structure in the BD-ROM format.
  • AV streams including video streams is performed using two layers, PlayList and Clip.
  • the AV stream may be recorded not only on the optical disc 11 but also on the local storage of the playback device 2.
  • One AV stream and Clip Information which is information accompanying it are managed as one object.
  • a pair of AV stream and ClipCInformation is called Clip.
  • the AV stream is developed on the time axis, and the access point of each Clip is mainly designated in the PlayList with a time stamp. Clip Information is used to find the address where decoding in the AV stream should start.
  • PlayList is a collection of AV stream playback sections.
  • One playback section in the AV stream is called PlayItem.
  • PlayItem is represented by a pair of IN point and OUT point of the playback section on the time axis. As shown in FIG. 13, the PlayList is composed of one or a plurality of PlayItems.
  • the first PlayList from the left in FIG. 13 is composed of two PlayItems, and the two PlayItems refer to the first half and the second half of the AV stream included in the left Clip, respectively.
  • the second PlayList from the left is composed of one PlayItem, so that the entire AV stream included in the right Clip is referenced.
  • the third PlayList from the left is made up of two PlayItems, and the two PlayItems refer to a part of the AV stream included in the left Clip and a part of the AV stream included in the right Clip, respectively.
  • the PlayList is used as playback management information for managing playback of AV streams.
  • a playback path created by an array of one or more PlayItems in a PlayList is called a main path.
  • a playback path created by an arrangement of one or more SubPlayItems in parallel with the Main Path is called a sub path (Sub Path).
  • FIG. 14 is a diagram illustrating the structure of Main Path and Sub Path.
  • the PlayList has one Main path and one or more Sub paths.
  • the PlayList in FIG. 14 has one Main Path and three Sub Paths created from a sequence of three PlayItems.
  • the PlayItems that make up the Main Path are set with IDs in order from the top.
  • the AV stream referenced by one PlayItem includes at least the video stream of the main video.
  • the AV stream may or may not include one or more audio streams that are reproduced at the same timing (synchronously) as the main video stream included in the AV stream.
  • the AV stream may or may not include one or more sub-picture video streams that are reproduced in synchronization with the main picture video stream included in the AV stream.
  • the AV stream may include one or more PG streams that are streams of bitmap subtitle data (PG (Presentation Graphic)) reproduced in synchronization with the video stream of the main video included in the AV stream. , May not be included.
  • PG Presentation Graphic
  • the AV stream may include one or more Text-ST streams that are streams of subtitle text data (Text-ST) that is played back in synchronization with the video stream of the main video included in the AV stream. It does not have to be included.
  • Text-ST subtitle text data
  • the AV stream may include at least one IG stream that is a stream of menu button image data (IG (Interactive Graphic)) reproduced in synchronization with the video stream of the main video included in the AV stream. , May not be included.
  • IG Interactive Graphic
  • a main video stream In the AV stream referred to by one PlayItem, a main video stream, an audio stream reproduced in synchronization therewith, a sub video stream, a PG stream, a Text-ST stream, and an IG stream are multiplexed. .
  • one SubPlayItem refers to a video stream, an audio stream, a PG stream, a Text-ST stream, an IG stream, and the like that are different from the AV stream referred to by the PlayItem.
  • PlayList and Clip Information including information related to playback of the AV stream are appropriately referred to as Data ⁇ Base information.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a management structure of files recorded on the optical disc 11.
  • Each file recorded on the optical disc 11 is hierarchically managed by the directory structure.
  • One root directory is created on the optical disc 11.
  • BDMV directory is placed under the root directory.
  • an Index file that is a file with the name “Index.bdmv” and a MovieObject file that is a file with the name “MovieObject.bdmv” are stored.
  • Index file for example, a list of title numbers recorded on the optical disc 11 and the types and numbers of objects executed corresponding to the title numbers are described.
  • objects There are two types of objects: movie objects (MovieObject) and BDJ objects (BDJBDObject).
  • Movie object is an object that describes navigation commands such as play list playback.
  • a BDJ object is an object in which a BDJ application is described.
  • a movie object is described in the MovieObject file.
  • PLAYLIST directory CLIPINF directory, STREAM directory, BDJO directory, etc. are provided under the BDMV directory.
  • the PLAYLIST directory stores a PlayList file that describes the PlayList.
  • Each PlayList file has a name that is a combination of a 5-digit number and an extension “.mpls”.
  • a single PlayList file shown in FIG. 15 has a file name “00000.mpls”.
  • a Clip Information file describing Clip Information is stored.
  • Each Clip Information file is set with a name combining a five-digit number and the extension “.clpi”.
  • File names “00001.clpi”, “00002.clpi”, and “00003.clpi” are set in the three Clip Information files in FIG.
  • Stream file is stored in STREAM directory.
  • Each stream file has a name that is a combination of a 5-digit number and an extension “.m2ts”.
  • file names “00001.m2ts”, “00002.m2ts”, and “00003.m2ts” are set, respectively.
  • the clip information file in which the same 5-digit number is set as the file name and the stream file constitute a single clip.
  • the “00001.m2ts” stream file is played, the “00001.clpi” ClipCInformation file is used, and when the “00002.m2ts” stream file is played, the “00002.clpi” Clip Information file is used.
  • the BDJO directory stores BDJ object files that describe BDJ objects.
  • Each BDJ object file has a name that is a combination of a 5-digit number and an extension “.bdjo”.
  • file names “00001.bdjo”, “00002.bdjo”, and “00003.bdjo” are set, respectively.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating the STN_table syntax of the PlayItem of the PlayList file.
  • STN_table contains AV stream information referenced by PlayItem.
  • PlayItem When there is a Sub-Path that is played in association with a PlayItem, information on the AV stream that is referenced by the SubPlayItem that constitutes the Sub-Path is also included.
  • number_of_primary_video_stream_entries represents the number of video streams of the main video entered (registered) in STN_table.
  • the number_of_PG_textST_stream_entries on the sixth line represents the number of PG streams and Text-ST streams entered in the STN_table.
  • the number_of_IG_stream_entries on line 7 represents the number of IG streams entered in the STN_table.
  • the primary_video_tone_mapping_flag on the 11th line indicates whether the video stream of the main video and tone_mapping_info are associated with each other.
  • 12th line PG_text_ST_tone_mapping_flag represents whether a PG stream, a Text-ST stream, and tone_mapping_info are matched.
  • 13th line IG_tone_mapping_flag represents whether an IG stream and tone_mapping_info are matched.
  • 14th line secondary_video_tone_mapping_flag represents whether the video stream of a subvideo and tone_mapping_info are matched.
  • STN_table describes number_of_tone_mapping_info_ref indicating the number of tone_mapping_info used when reproducing the video stream of the main video.
  • tone_mapping_info_ref representing tone_mapping_info tone_map_id used when reproducing the video stream of the main video is described in STN_table.
  • the video stream of the main video is associated with tone_mapping_info of the video stream.
  • number_of_tone_mapping_info_ref and tone_mapping_info_ref in the 33rd to 37th lines are correspondence information that associates the video stream of the main video with tone_mapping_info of the video stream of the main video.
  • the secondary_video_tone_mapping_flag 1
  • the number of tone_mapping_info used when reproducing the video stream of the sub video and the tone_map_id of the tone_mapping_info are set in the STN_table.
  • the video stream of the sub video and the tone_mapping_info of the video stream of the sub video are associated with each other.
  • number_of_tone_mapping_info_ref and tone_mapping_info_ref on lines 105 to 109 are correspondence information that associates the video stream of the sub-picture with tone_mapping_info of the video stream of the sub-picture.
  • each AV stream is associated with tone_mapping_info of the AV stream. Therefore, the playback device 2 can select tone_mapping_info of each AV stream from tone_mapping_info inserted in the SEI of the video stream based on this STN_table, and use it when playing back the AV stream.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating the syntax of StreamCodingInfo of the Clip Information file.
  • StreamCodingInfo includes information related to encoding of the AV stream constituting the Clip.
  • Stream_coding_type on the third line indicates the encoding method of elementary stream included in the AV stream. For example, in StreamCodingInfo of Clip
  • Video Block that is information relating to encoding of a video stream
  • Audio Block that is information relating to encoding of an audio stream
  • Graphics Block a code of a graphics stream
  • FIG. 18 is a diagram illustrating the syntax of [Video Block] and [Graphics Block] in FIG.
  • FIG. 18A shows the syntax of [Video [Block]
  • B of FIG. 18 shows the syntax of [Graphics Block].
  • Video Block] in A of FIG. 18 is information relating to the encoding of the video stream described in the Stream Coding Info of Clip Information used for playback of the video stream.
  • the video_format on the fifth line indicates the video scanning method.
  • the 11th line mode_flag is a 1-bit flag indicating the recording mode of the AV stream.
  • Clip Information includes a flag indicating whether or not an AV stream to be reproduced using the Clip Information is a stream having the master as HDR data, and a flag indicating the recording mode of the AV stream. .
  • the playback device 2 can specify whether or not the master data is HDR data without actually analyzing the AV stream by referring to the flag included in Clip Information.
  • the number_of_tone_mapping_info_ref on the 14th line represents the number of tone_mapping_info included in the video stream. Further, as shown in the 15th to 18th lines, [Video
  • [Graphics Block] in B of FIG. 18 is information relating to encoding of the graphics stream described in StreamCodingInfo of Clip ⁇ Information used for reproduction of the graphics stream.
  • [Graphics Block] includes PG_language_code representing the language code of the PG stream.
  • [Graphics Block] when the graphics stream is a PG stream, [Graphics Block] includes number_of_tone_mapping_info_ref representing the number of tone_mapping_info included in the PG stream and tone_mapping_info_ref representing the tone_map_id of the tone_mapping_info. included.
  • [Graphics15Block] includes IG_language_code representing the language code of the IG stream, as shown in the 15th line. Further, as shown in the 18th to 22nd lines, number_of_tone_mapping_info_ref representing the number of tone_mapping_info included in the IG stream and tone_mapping_info_ref representing the tone_map_id of the tone_mapping_info are included.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating a configuration example of a display set of a PG stream and an IG stream.
  • the display set of the PG stream includes PCS (Presentation / Composition / Segment), WDS (Window / Definition / Segment), XPDS (Extended / Palette / Definition / Segment), ODS (Object Definition (Segment) and END (End of Display Display Set Segment).
  • PCS Presentation / Composition / Segment
  • WDS Window / Definition / Segment
  • XPDS Extended / Palette / Definition / Segment
  • ODS Object Definition (Segment)
  • END End of Display Display Set Segment
  • IDs assigned to subtitles corresponding to each ODS are described.
  • WDS information indicating the structure such as the position and size of the window indicating the display range of subtitles is described.
  • XPDS describes information on colors that can be used as subtitle colors.
  • ODS information indicating the shape of the caption is described.
  • END is a segment indicating the end of the display set.
  • the display set of the IG stream is composed of ICS (Interactive Composition) Segment, XPDS, ODS, and END, which are menu button segments for one screen.
  • ICS Interactive Composition
  • ICS describes commands executed by menu button operations, IDs unique to menu buttons corresponding to each ODS, and the like.
  • XPDS information on colors that can be used as menu button colors is described.
  • ODS information indicating the shape of the menu button is described.
  • END is a segment indicating the end of the display set.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating the syntax of XPDS.
  • color_depth on the fifth line represents the number of bits of Y_value, Cr_value, Cb_value, and T_value on lines 9 to 12.
  • Y_value represents the luminance component of the color
  • Cr_value and Cb_value represent the color difference component of the color
  • T_value represents the transparency of the color.
  • color_depth is described in DSS (Dialog Style Style Segment) in the Text-ST stream.
  • FIG. 21 is a block diagram illustrating a configuration example of the recording apparatus 1.
  • the recording apparatus 1 includes a controller 21, an encoding processing unit 22, and a disk drive 23.
  • the master HDR data is input to the encoding processing unit 22.
  • the controller 21 includes a CPU (Central Processing Unit), ROM (Read Only Memory), RAM (Random Access Memory), and the like.
  • the controller 21 executes a predetermined program and controls the overall operation of the recording apparatus 1.
  • a Data Base information generation unit 21A is realized by executing a predetermined program.
  • the Data Base information generation unit 21A describes the number of tone_mapping_info of the video stream supplied from the encoding processing unit 22 as number_of_tone_mapping_info_ref of the video stream of the main video of the STN_table (FIG. 16) of PlayList, and describes tone_map_id as tone_mapping_info_ref.
  • the Data Base information generation unit 21A also describes the number of tone_mapping_info of the graphics stream supplied from the encoding processing unit 22 as number_of_tone_mapping_info_ref of the graphics stream of PlayList and describes tone_map_id as tone_mapping_info_ref.
  • the Data Base information generation unit 21A describes the number of tone_mapping_info inserted in the video stream supplied from the encoding processing unit 22 as number_of_tone_mapping_info_ref of [Video Block] (FIG. 18) of Clip Information, and tone_map_id is tone_mapping_info_ref Describe as
  • the Data Base information generation unit 21 ⁇ / b> A generates PlayList and Clip Information that are Data Base information by describing various information as described above, and outputs them to the disk drive 23.
  • the encoding processing unit 22 encodes the master HDR data.
  • the encoding processing unit 22 outputs a video stream and a graphics stream obtained by encoding the master HDR data to the disk drive 23. Also, the encoding processing unit 22 supplies the controller 21 with the number of tone_mapping_info and tone_map_id of the video stream, the number of tone_mapping_info and tone_map_id of the graphics, and the number of tone_mapping_info and tone_map_id inserted into the video stream.
  • the disk drive 23 records the data base information supplied from the controller 21 and the file storing the video stream and graphics stream supplied from the encoding processing unit 22 on the optical disk 11 according to the directory structure of FIG.
  • FIG. 22 is a block diagram illustrating a configuration example of the encoding processing unit 22 in FIG.
  • the encoding processing unit 22 includes an HDR information generation unit 31, an HEVC encoder 32, an HDR-STD conversion unit 33, a definition information generation unit 34, an encoder 35, and a stream generation unit 36.
  • the HDR information generation unit 31 detects the luminance of the input master HDR data and generates HDR information including each information described with reference to FIG.
  • the HDR information generation unit 31 outputs the generated HDR information to the stream generation unit 36.
  • the HEVC encoder 32 When the recording mode is mode-i, the HEVC encoder 32 encodes the input master HDR video in the HEVC format. In addition, when the recording mode is mode-ii, the HEVC encoder 32 encodes the STD video supplied from the HDR-STD conversion unit 33 using the HEVC method. The HEVC encoder 32 outputs the HDR video encoded data or the STD video encoded data to the stream generation unit 36.
  • the HDR-STD conversion unit 33 converts the input master HDR data into STD data.
  • the conversion by the HDR-STD conversion unit 33 is appropriately performed according to the conversion parameter input by the author.
  • the HDR-STD conversion unit 33 outputs to the definition information generation unit 34 information indicating a correspondence relationship between input data and output data, where the RGB data of the HDR data is input data and the RGB signal of the STD data is output data.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an example of signal processing by the HDR-STD conversion unit 33.
  • the HDR-STD conversion unit 33 converts the YCrCb signal of the input master HDR data into an RGB signal, and converts each RGB signal of the STD data to each RGB signal. Convert to (tone mapping).
  • the HDR-STD conversion unit 33 outputs to the definition information generation unit 34 information indicating the correspondence between the RGB signal of the HDR data that is input data and the RGB signal of the STD data that is output data.
  • the information output to the definition information generation unit 34 is used to generate tone mapping definition information as indicated by the tip of arrow # 202.
  • the HDR-STD conversion unit 33 converts the RGB signal of the STD data into a YCrCb signal and outputs it as indicated by the tip of arrow # 203.
  • FIG. 24 is a diagram illustrating an example of tone mapping.
  • the RGB signal of the HDR data is converted into the RGB signal of the STD data by compressing the high luminance component and expanding the middle / low frequency luminance component.
  • Information indicating a function F that associates the RGB signal of the HDR data and the RGB signal of the STD data as illustrated in FIG. 24 is generated by the definition information generation unit 34.
  • the HDR-STD conversion unit 33 outputs the STD video obtained by converting the HDR video to the HEVC encoder 32 and displays the HDR graphics.
  • the STD graphics obtained by the conversion is supplied to the encoder 35.
  • the definition information generation unit 34 generates tone-mapping definition information for HDR-STD conversion based on the information supplied from the HDR-STD conversion unit 33.
  • tone_mapping_info including the min_value and max_value values of FIG. 9 as tone-mapping definition information for HDR-STD conversion.
  • tone_map_model_id 2
  • the definition information generation unit 34 generates tone_mapping_info including start_of_coded_interval [i] in FIG. 10 as tone-mapping definition information for HDR-STD conversion.
  • tone_mapping_info including the number of coded_pivot_value [i] and target_pivot_value [i] specified by num_pivots in FIG. 11 into tone mapping definition information for HDR-STD conversion.
  • Encoder 35 encodes the input master HDR graphics when the recording mode is mode-i. In addition, when the recording mode is mode-ii, the encoder 35 encodes the STD graphics supplied from the HDR-STD conversion unit 33. The encoder 35 outputs a graphics stream of HDR graphics or STD graphics obtained as a result of encoding to the stream generation unit 36.
  • the stream generation unit 36 sets the number of tone_mapping_info including the HDR information of the video stream supplied from the HDR information generation unit 31 and the number of tone_mapping_info that is tone mapping definition information of the video stream supplied from the definition information generation unit 34 in FIG. It supplies to the controller 21. Further, the stream generation unit 36 supplies tone_map_id of those tone_mapping_info to the controller 21.
  • the stream generation unit 36 also includes tone_mapping_info including the HDR information of the graphics stream supplied from the HDR information generation unit 31 and the number of tone_mapping_info that is tone mapping definition information of the graphics stream supplied from the definition information generation unit 34. Is supplied to the controller 21. Further, the stream generation unit 36 supplies tone_map_id of those tone_mapping_info to the controller 21.
  • the stream generation unit 36 supplies the number of tone_mapping_info and tone_map_id of the video stream and the graphics stream to the controller 21 as the number of tone_mapping_info and tone_map_id inserted into the video stream.
  • the stream generation unit 36 inserts tone_mapping_info of the video stream and the graphics stream into the encoded data as SEI, and generates a video stream.
  • the stream generation unit 36 outputs the generated video stream and the graphics stream supplied from the encoder 35 to the disk drive 23 in FIG.
  • FIG. 25 is a block diagram illustrating a configuration example of the playback device 2.
  • the playback device 2 includes a controller 51, a disk drive 52, a memory 53, a local storage 54, a network interface 55, a decryption processing unit 56, an operation input unit 57, and an HDMI communication unit 58.
  • the controller 51 includes a CPU, a ROM, a RAM, and the like.
  • the controller 51 executes a predetermined program and controls the overall operation of the playback device 2. For example, the controller 51 supplies the video stream described in the PlayList supplied from the disk drive 52 and tone_mapping_info_ref of the graphics stream to the decoding processing unit 56.
  • the disk drive 52 reads data from the optical disk 11 and outputs the read data to the controller 51, the memory 53, or the decryption processing unit 56.
  • the disk drive 52 outputs Data Base information read from the optical disk 11 to the controller 51, and outputs a video stream and a graphics stream to the decoding processing unit 56.
  • the memory 53 stores data necessary for the controller 51 to execute various processes.
  • a register 53A which is a PSR (Player Status Register) is formed.
  • the register 53A stores various types of information that the playback device 2 that is a BD player refers to when the optical disc 11 is played back.
  • the local storage 54 is composed of, for example, an HDD (Hard Disk Drive). In the local storage 54, a stream downloaded from the server is recorded.
  • HDD Hard Disk Drive
  • the network interface 55 communicates with a server via a network such as the Internet, and supplies data downloaded from the server to the local storage 54.
  • the decoding processing unit 56 includes a video decoding processing unit 56A and a graphics decoding processing unit 56B.
  • the video decoding processing unit 56A extracts tone_mapping_info including HDR information and tone_mapping_info which is tone mapping definition information from the SEI of the video stream supplied from the disk drive 52, and supplies the extracted tone_mapping_info to the graphics decoding processing unit 56B.
  • the video decoding processing unit 56A decodes the encoded data included in the video stream by the HEVC method. Based on tone_mapping_info_ref of the video stream supplied from the controller 51, the video decoding processing unit 56A selects tone_mapping_info of the video stream.
  • the video decoding processing unit 56A converts the HDR video or STD video obtained as a result of the decoding into STD video or HDR video with reference to tone mapping definition information that is the selected tone_mapping_info, if necessary, and an HDMI communication unit 58.
  • the video decoding processing unit 56A When outputting the HDR video, the video decoding processing unit 56A outputs the HDR information included in the selected tone_mapping_info to the HDMI communication unit 58 together with the HDR video.
  • the graphics decoding processing unit 56B decodes the graphics stream.
  • the graphics decoding processing unit 56B selects tone_mapping_info supplied from the video decoding processing unit 56A based on tone_mapping_info_ref of the graphics stream supplied from the controller 51.
  • the graphics decoding processing unit 56B converts the HDR graphics or STD graphics obtained as a result of decoding into STD graphics or HDR graphics with reference to tone mapping definition information that is the selected tone_mapping_info, as necessary. And output to the HDMI communication unit 58.
  • the graphics decoding processing unit 56B When outputting the HDR graphics, the graphics decoding processing unit 56B outputs the HDR information that is the selected tone_mapping_info to the HDMI communication unit 58 together with the HDR graphics.
  • the operation input unit 57 includes input devices such as buttons, keys, and a touch panel, and a receiving unit that receives signals such as infrared rays transmitted from a predetermined remote commander.
  • the operation input unit 57 detects a user operation and supplies a signal representing the content of the detected operation to the controller 51.
  • the HDMI communication unit 58 communicates with the display device 3 via the HDMI cable 4. For example, the HDMI communication unit 58 acquires information regarding the performance of the monitor included in the display device 3 and outputs the information to the controller 51. Also, the HDMI communication unit 58 outputs the HDR video or STD video supplied from the video decoding processing unit 56A to the display device 3, and displays the HDR graphics or STD graphics supplied from the graphics decoding processing unit 56B. 3 is output. The HDMI communication unit 58 outputs the HDR information supplied from the video decoding processing unit 56A and the graphics decoding processing unit 56B to the display device 3.
  • FIG. 26 is a block diagram illustrating a configuration example of the graphics decoding processing unit 56B in FIG.
  • the graphics decoding processing unit 56B includes a PID filter 71, a TS buffer 72, an ES buffer 73, a processor 74, a decoder buffer 75, a graphics generation unit 76, a composition buffer 77, a graphics controller 78, a CLUT 79, and a tone map holding unit 80. , And a tone converter 81.
  • the PID filter 71 extracts a graphics stream packet based on the packet ID (PID) of each packet of the video stream and graphics stream supplied from the disk drive 52.
  • PID packet ID
  • the PID is an ID unique to the type of data constituting the packet, and is added to the packet.
  • the PID filter 71 supplies a TS (Transport Stream) packet of the extracted graphics stream to the TS buffer 72 and holds it.
  • the TS buffer 72 supplies an ES (Elementary Stream) composed of the held TS packets to the ES buffer 73 to hold it.
  • the processor 74 reads the ES from the ES buffer 73 and supplies graphics control data included in the ES to the composition buffer 77. For example, when ES is a PG stream, the processor 74 supplies the PCS, WDS, and XPDS included in the PG stream to the composition buffer 77. On the other hand, when ES is an IG stream, the processor 74 supplies the ICS and XPDS included in the IG stream to the composition buffer 77.
  • the processor 74 decodes the actual data included in the ES, and supplies the decoded data to the decoder buffer 75 for holding. For example, when the ES is a PG stream or an IG stream, the processor 74 decodes the ODS and supplies it to the decoder buffer 75.
  • the graphics generation unit 76 generates and holds graphics for each screen based on ODS read from the decoder buffer 75 and supplied at a timing controlled by the graphics controller 78.
  • the graphics generation unit 76 supplies the retained graphics for each screen to the CLUT 79 at a timing controlled by the graphics controller 78.
  • the composition buffer 77 holds control data supplied from the processor 74.
  • the graphics controller 78 reads control data from the composition buffer 77.
  • the graphics controller 78 controls the read timing in the decoder buffer 75 and the graphics generation unit 76 based on PCS and WDS in the control data. Further, the graphics controller 78 supplies XPDS to the CLUT 79.
  • the CLUT 79 stores a table in which index colors are associated with Y, Cr, and Cb values based on XPDS supplied from the graphics controller 78.
  • the CLUT 79 converts the graphics index color supplied from the graphics generation unit 76 to Y, Cr, and Cb values based on the stored table, and supplies the converted values to the tone conversion unit 81.
  • the tone map holding unit 80 holds tone_mapping_info supplied from the video decoding processing unit 56A.
  • the tone conversion unit 81 reads tone_mapping_info describing tone_mapping_info_ref as tone_map_id from the tone map holding unit 80 based on tone_mapping_info_ref of the graphics stream supplied from the controller 51.
  • the tone conversion unit 81 also includes, for example, information about the recording mode specified by mode_flag included in ClipCInformation and information regarding the performance of the monitor included in the display device 3 specified by information acquired from the display device 3. Is supplied from the controller 51.
  • the tone conversion unit 81 outputs the HDR information included in the read tone_mapping_info to the HDMI communication unit 58 when outputting the HDR graphics to the display device 3. Moreover, when the recording mode is mode-i and the STD graphics is output to the display device 3, the tone converting unit 81 is based on tone-mapping definition information for HDR-STD conversion that is read tone_mapping_info, HDR graphics, which is graphics supplied from the CLUT 79, is converted into STD graphics. Then, the tone converter 81 outputs the STD graphics to the HDMI communication unit 58.
  • the tone conversion unit 81 when the recording mode is mode-ii and outputs HDR graphics to the display device 3, based on tone mapping definition information for STD-HDR conversion that is read tone_mapping_info, STD graphics, which is graphics supplied from the CLUT 79, is converted into HDR graphics. Then, the tone converter 81 outputs the HDR graphics to the HDMI communication unit 58.
  • the recording mode is mode-i and the HDR graphics is output to the display device 3 or the recording mode is mode-ii and the tone conversion unit 81 outputs the STD graphics to the display device 3.
  • the graphics supplied from the CLUT 79 is output to the HDMI communication unit 58 as it is.
  • FIG. 27 is a block diagram illustrating a configuration example of the display device 3.
  • the display device 3 includes a controller 101, an HDMI communication unit 102, a signal processing unit 103, and a monitor 104.
  • the controller 101 has a memory 101A.
  • the controller 101 includes a CPU, a ROM, a RAM, and the like.
  • the controller 101 executes a predetermined program and controls the overall operation of the display device 3.
  • the controller 101 stores and manages EDID (Extended display identification data) representing the performance of the monitor 104 in the memory 101A.
  • EDID Extended display identification data
  • the controller 101 outputs the EDID stored in the memory 101 ⁇ / b> A to the HDMI communication unit 102 and causes the playback apparatus 2 to transmit the EDID.
  • the playback device 2 specifies the performance of the monitor 104 of the display device 3.
  • the HDMI communication unit 102 communicates with the playback device 2 via the HDMI cable 4.
  • the HDMI communication unit 102 receives the HDR data or STD data transmitted from the playback device 2 and outputs it to the signal processing unit 103. Further, the HDMI communication unit 102 transmits the EDID supplied from the controller 101 to the playback device 2.
  • the signal processing unit 103 processes the HDR data or STD data supplied from the HDMI communication unit 102 and displays the video on the monitor 104.
  • step S1 the controller 21 of the recording apparatus 1 determines whether or not the recording mode is mode-i.
  • the recording mode is set by the author, for example.
  • step S2 If it is determined in step S1 that the recording mode is mode-i, in step S2, the encoding processing unit 22 performs an encoding process in mode-i.
  • the video stream and graphics stream generated by the encoding process in mode-i are supplied to the disk drive 23.
  • step S1 when it is determined in step S1 that the recording mode is mode-ii, the encoding processing unit 22 performs the encoding process in mode-ii in step S3.
  • the video stream and graphics stream generated by the encoding process in mode-ii are supplied to the disk drive 23.
  • step S4 the Data Base information generation unit 21A performs Data Base information generation processing. Data Base information generated by the Data Base information generation process is supplied to the disk drive 23.
  • step S5 the disk drive 23 records a file storing the video stream, graphics stream, and Data Base information on the optical disk 11. Thereafter, the process is terminated.
  • step S11 the HDR information generating unit 31 of the encoding processing unit 22 detects the brightness of the master HDR data and generates HDR information.
  • step S12 the HEVC encoder 32 encodes the master HDR video by the HEVC method, and generates encoded data of the HDR video.
  • step S13 the encoder 35 encodes the master HDR graphics to generate an HDR graphics graphics stream.
  • the encoder 35 supplies the graphics stream to the stream generation unit 36.
  • step S14 the HDR-STD conversion unit 33 converts the input master HDR data into STD data.
  • Information indicating the correspondence relationship between input data and output data where the RGB signal of HDR data is input data and the RGB signal of STD data is output data is supplied to the definition information generation unit 34.
  • step S15 the definition information generation unit 34 generates tone-mapping definition information for HDR-STD conversion based on the information supplied from the HDR-STD conversion unit 33.
  • step S ⁇ b> 16 the stream generation unit 36 uses tone_mapping_info including the HDR information generated by the HDR information generation unit 31 and tone_mapping_info which is tone mapping definition information generated by the definition information generation unit 34 as the SEI of the encoded data. Insert into encoded data to generate a video stream.
  • the stream generation unit 36 supplies the controller 21 with tone_mapping_info including the HDR information of the video stream, the number of tone_mapping_info that is tone mapping definition information, and tone_map_id of those tone_mapping_info. Further, the stream generation unit 36 supplies tone_mapping_info including the HDR information of the graphics stream, the number of tone_mapping_info which is tone mapping definition information, and tone_map_id of the tone_mapping_info to the controller 21. In addition, the stream generation unit 36 supplies the number of tone_mapping_info and tone_map_id of the video stream and the graphics stream to the controller 21 as the number of tone_mapping_info and tone_map_id inserted into the video stream. Thereafter, the process returns to step S2 in FIG. 28, and the subsequent processing is performed.
  • step S21 the HDR information generating unit 31 of the encoding processing unit 22 detects the brightness of the master HDR data and generates HDR information.
  • step S22 the HDR-STD conversion unit 33 converts the input master HDR data into STD data.
  • Information indicating the correspondence relationship between input data and output data where the RGB signal of HDR data is input data and the RGB signal of STD data is output data is supplied to the definition information generation unit 34.
  • step S23 the definition information generation unit 34 generates tone mapping definition information for STD-HDR conversion based on the information supplied from the HDR-STD conversion unit 33.
  • step S24 the HEVC encoder 32 encodes the STD video obtained by converting the master HDR video using the HEVC method, and generates encoded data of the STD video.
  • step S25 the encoder 35 encodes the STD graphics obtained by converting the master HDR graphics to generate a graphics stream of the STD graphics.
  • step S26 the stream generation unit 36 uses tone_mapping_info including the HDR information generated by the HDR information generation unit 31 and tone_mapping_info which is tone mapping definition information generated by the definition information generation unit 34 as the SEI of the encoded data. Insert and generate a video stream. Thereafter, the process returns to step S3 in FIG. 28, and the subsequent processing is performed.
  • step S31 the Data Base information generation unit 21A of the controller 21 generates a PlayList including the number_of_tone_mapping_info_ref and tone_mapping_info_ref of the video stream and graphics stream described with reference to FIG. Specifically, the Data Base information generation unit 21A describes the number of tone_mapping_info of the video stream and the graphics stream supplied from the encoding processing unit 22 in the PlayList as number_of_tone_mapping_info_ref. Further, the Data Base information generation unit 21A describes tone_map_id of the video stream and graphics stream supplied from the encoding processing unit 22 as tone_mapping_info_ref in the PlayList.
  • step S32 the Data Base information generation unit 21A generates Clip Information including number_of_tone_mapping_info_ref and tone_mapping_info_ref in [Video Block] described with reference to FIGS. 17 and 18.
  • the Data Base information generation unit 21A describes the number of tone_mapping_info inserted in the video stream supplied from the encoding processing unit 22 in [Video Block] of Clip Information as number_of_tone_mapping_info_ref. Further, the Data Base information generation unit 21A describes tone_map_id of tone_mapping_info inserted in the video stream supplied from the encoding processing unit 22 in [Video Block] of Clip Information as tone_mapping_info_ref. Note that this Clip Information includes HDR_flag and mode_flag. In this example, since the master data is HDR data, 1 is set as the value of HDR_flag.
  • Data Base information generation unit 21A is a value indicating that the recording mode is mode-i as the value of mode_flag. 1 is set.
  • the Data Base information generation unit 21A is a value indicating that the recording mode is mode-ii as the value of mode_flag when the encoding process in mode-ii is performed in step S3 of FIG. Set to 0. Thereafter, the process returns to step S4 in FIG. 28, and the subsequent processing is performed.
  • the video stream, graphics stream, and Data Base information generated by the above processing are recorded on the optical disc 11.
  • the controller 51 of the reproduction device 2 controls the HDMI communication unit 58 to communicate with the display device 3 and reads the EDID from the memory 101A of the display device 3.
  • the controller 51 stores and manages information indicating the performance of the monitor included in the display device 3 in the register 53A.
  • step S41 the controller 51 controls the disc drive 52 to read out the PlayList and ClipCInformation that are Data Base information from the optical disc 11. Further, the controller 51 specifies a video stream and graphics stream to be reproduced based on information included in the PlayList, and reads the specified video stream and graphics stream from the optical disc 11 by controlling the disc drive 52.
  • step S42 the controller 51 refers to HDR_flag and mode_flag included in Clip ⁇ Information.
  • a value indicating that recording with the master as the HDR data is performed is set in HDR_flag.
  • the state of the reproducing device 2 becomes a state of reproducing the HDR data or the STD data obtained by converting the HDR data.
  • step S43 the controller 51 determines whether or not the recording mode is mode-i based on the value of mode_flag.
  • step S44 the decoding processing unit 56 performs a decoding process in mode-i.
  • step S45 the decoding processing unit 56 performs decoding processing in mode-ii.
  • step S44 or step S45 the process ends.
  • step S61 the video decoding processing unit 56A extracts tone_mapping_info from the SEI of the video stream, and supplies it to the graphics decoding processing unit 56B.
  • the tone map holding unit 80 of the graphics decoding processing unit 56B holds tone_mapping_info supplied from the video decoding processing unit 56A.
  • step S62 the video decoding processing unit 56A decodes the encoded data included in the video stream by the HEVC method to generate an HDR video.
  • step S63 the graphics decoding processing unit 56B decodes the graphics stream. Specifically, the graphics decoding processing unit 56B extracts a graphics stream by the PID filter 71. Then, the graphics decoding processing unit 56B converts the graphics stream from the TS buffer 72, the ES buffer 73, the processor 74, the decoder buffer 75, the graphics generation unit 76, the composition buffer 77, the graphics controller 78, and the CLUT 79. Thus, Y, Cr, and Cb values of the HDR graphics are generated. The HDR graphics Y, Cr, and Cb values are supplied to the tone converter 81.
  • step S64 the controller 51 determines whether or not the monitor included in the display device 3 is an HDR monitor based on the information stored in the register 53A.
  • the register 53A stores information related to the performance of the monitor included in the display device 3 based on the HDMI EDID read from the display device 3.
  • step S64 If it is determined in step S64 that the monitor included in the display device 3 is an HDR monitor, the process proceeds to step S65.
  • the video decoding processing unit 56A includes tone_mapping_info_ref of the video stream described in the PlayList supplied from the controller 51 as tone_map_id, and selects tone_mapping_info including HDR information from the extracted tone_mapping_info.
  • the tone conversion unit 81 of the graphics decoding processing unit 56B includes tone_mapping_info_ref of the graphics stream described in the PlayList as tone_map_id and selects tone_mapping_info including HDR information from tone_mapping_info stored in the tone map storage unit 80 And read.
  • step S66 the video decoding processing unit 56A outputs the HDR video together with the HDR information of the selected video stream.
  • the tone conversion unit 81 of the graphics decoding processing unit 56B outputs the HDR graphics together with the HDR information of the selected graphics stream.
  • step S64 determines whether the monitor included in the display device 3 is an HDR monitor but an STD monitor. If it is determined in step S64 that the monitor included in the display device 3 is not an HDR monitor but an STD monitor, the process proceeds to step S67.
  • step S67 the video decoding processing unit 56A selects tone_mapping_info that is tone mapping definition information including tone_mapping_info_ref of the video stream described in the PlayList supplied from the controller 51 as tone_map_id from the extracted tone_mapping_info. Further, the tone conversion unit 81 of the graphics decoding processing unit 56B obtains tone_mapping_info that is tone mapping definition information including tone_mapping_info_ref of the graphics stream described in the PlayList as tone_map_id from tone_mapping_info held in the tone map holding unit 80. Select and read.
  • step S68 the video decoding processing unit 56A converts the HDR video obtained as a result of decoding into STD video based on tone-mapping definition information for HDR-STD conversion of the selected video stream. Further, the tone conversion unit 81 of the graphics decoding processing unit 56B converts the HDR graphics obtained as a result of decoding into STD graphics based on tone mapping definition information for HDR-STD conversion of the selected graphics stream. To do.
  • step S69 the video decoding processing unit 56A outputs the STD video obtained by the conversion. Further, the tone conversion unit 81 of the graphics decoding processing unit 56B outputs the STD graphics obtained by the conversion.
  • step S70 the controller 51 determines whether or not the reproduction is finished.
  • step S70 If it is determined in step S70 that the reproduction has not ended, the controller 51 returns to step S61 and repeats the above processing. If it is determined in step S70 that the reproduction has ended, the process returns to step S44 in FIG. 32, and the subsequent processing is performed.
  • step S81 the video decoding processing unit 56A extracts tone_mapping_info from the SEI of the video stream and supplies it to the graphics decoding processing unit 56B.
  • the tone map holding unit 80 of the graphics decoding processing unit 56B holds tone_mapping_info supplied from the video decoding processing unit 56A.
  • step S82 the video decoding processing unit 56A decodes the encoded data included in the video stream by the HEVC method to generate STD video.
  • step S83 the graphics decoding processing unit 56B decodes the graphics stream.
  • the YD, Cr, and Cb values of STD graphics obtained as a result of decoding are supplied to the tone converter 81.
  • step S84 the controller 51 determines whether the monitor included in the display device 3 is an HDR monitor based on the information stored in the register 53A.
  • step S84 If it is determined in step S84 that the monitor included in the display device 3 is an HDR monitor, the process proceeds to step S85.
  • the video decoding processing unit 56A includes tone_mapping_info_ref including tone_map_id including the tone_mapping_info_ref of the video stream described in the PlayList supplied from the controller 51 as tone_map_id, and tone_mapping_info including tone_mapping_info extracted as tone mapping definition information. Select from. Further, the tone conversion unit 81 includes tone_mapping_info_ref of the graphics stream described in the PlayList as tone_map_id, tone_mapping_info including HDR information, and tone_mapping_info which is tone mapping definition information from tone_mapping_info held in the tone map holding unit 80. Select and read.
  • step S86 the video decoding processing unit 56A converts the STD video obtained as a result of decoding into HDR video based on the tone mapping definition information for STD-HDR conversion of the selected video stream. Further, the tone converter 81 converts STD graphics obtained as a result of decoding into HDR graphics based on tone mapping definition information for STD-HDR conversion of the selected graphics stream.
  • step S87 the video decoding processing unit 56A outputs the HDR video obtained by the conversion together with the HDR information of the selected video stream.
  • the tone converter 81 outputs the HDR graphics obtained by the conversion together with the HDR information of the selected graphics stream.
  • step S84 when it is determined in step S84 that the monitor included in the display device 3 is an STD monitor, the process proceeds to step S88.
  • step S88 the video decoding processing unit 56A outputs STD video obtained as a result of decoding, and the tone converting unit 81 outputs STD graphics obtained as a result of decoding.
  • step S87 After the HDR data is output in step S87 or the STD data is output in step S88, the controller 51 determines in step S89 whether or not the reproduction is finished.
  • step S89 If it is determined in step S89 that the reproduction has not ended, the controller 51 returns to step S81 and repeats the above processing. If it is determined in step S89 that the reproduction has ended, the process returns to step S45 in FIG. 32, and the subsequent processing is performed.
  • HDR data to which HDR information is added is transmitted from the playback device 2 to the display device 3 having an HDR monitor.
  • step S101 the HDMI communication unit 102 of the display device 3 receives the HDR data and the HDR information transmitted from the playback device 2.
  • step S102 the controller 101 refers to the HDR information and determines whether the HDR data transmitted from the playback device 2 can be displayed as it is.
  • the HDR information includes master HDR data, that is, information indicating the luminance characteristics of the HDR data transmitted from the playback device 2.
  • the determination in step S102 is performed by comparing the luminance characteristics of the HDR data specified by the HDR information with the display performance of the monitor 104.
  • the dynamic range of HDR data specified by the HDR information is 0-400%
  • the dynamic range is 0-500% of the monitor 104 (for example, the brightness of 100% and 100cd / m 2 500cd / m 2 ) If it is, it is determined that the HDR data can be displayed as it is.
  • the dynamic range of the HDR data specified by the HDR information is 0-400% and the dynamic range of the monitor 104 is 0-300%, it is determined that the HDR data cannot be displayed as it is.
  • step S103 the signal processing unit 103 displays the video of the HDR data on the monitor 104 according to the luminance specified by the HDR information. For example, when the luminance characteristic indicated by the curve L12 in FIG. 12 is specified by the HDR information, each luminance value represents the brightness in the range of 0 to 400% indicated by the curve L12.
  • step S104 the signal processing unit 103 adjusts the luminance according to the display performance of the monitor 104, and the HDR data of which the luminance has been adjusted. Display video. For example, when the luminance characteristic indicated by the curve L12 in FIG. 12 is specified by the HDR information and the dynamic range of the monitor 104 is 0-300%, each luminance value represents brightness in the range of 0-300%. So that it is compressed.
  • step S105 the controller 101 determines whether or not to end the display. If it is determined that the display is not to be ended, the process from step S101 is repeated. . If it is determined in step S105 that the display is to be ended, the controller 101 ends the process.
  • the recording apparatus 1 can record the master HDR data on the optical disc 11 as the HDR data and cause the reproduction apparatus 2 to reproduce and display the HDR data image on the display apparatus 3.
  • the recording device 1 can convert the master HDR data into STD data, record it on the optical disc 11, and cause the playback device 2 to restore the HDR data to display the HDR data video on the display device 3.
  • the content author can display the HDR data video at the intended brightness. It becomes possible.
  • the recording device 1 describes tone_map_id for identifying tone_mapping_info of the graphics stream in the PlayList as tone_mapping_info_ref. Therefore, the playback device 2 can specify tone_mapping_info of the graphics stream among tone_mapping_info inserted into the video stream based on the tone_map_id.
  • FIG. 36 is a diagram illustrating a configuration example of an AV stream in the second embodiment of the recording / reproducing system to which the present technology is applied.
  • tone_mapping_info is not included in the video stream, but is included in the AV stream as a new stream. That is, the AV stream of the second embodiment includes not only a main video stream, an audio stream reproduced in synchronization therewith, a sub video stream, a PG stream, a Text-ST stream, and an IG stream. , Tone_mapping_info streams are multiplexed.
  • Tone_map stream that is a tone_mapping_info stream includes one or more tone_mapping_info. Tone_mapping_info included in the Tone_map stream is used when playing back a video stream or a graphics stream multiplexed in the Tone_map stream.
  • the configurations of the PG stream, Text-ST stream, and IG stream in the second embodiment are the same as the configurations of the PG stream, Text-ST stream, and IG stream in the first embodiment.
  • FIG. 37 is a diagram illustrating the syntax of the Tone_map stream.
  • tone_mapping_info indicating the number of tone_mapping_info included in the Tone_map stream is described in the Tone_map stream. Further, as shown in the sixth to ninth lines, one or more tone_mapping_info is described in the Tone_map stream. The syntax of tone_mapping_info is the same as that shown in FIG.
  • FIG. 38 is a diagram illustrating the syntax of StreamCodingInfo of the Clip Information file in the second embodiment.
  • StreamCodingInfo in the second embodiment includes [ToneMap Block on the seventh line in addition to [Video Block], [Audio Block], and [Graphics Block] described in FIG. ] Is described. That is, in the second embodiment, since the Tone_map stream is included in the AV stream, [ToneMap Block] representing information related to encoding of the Tone_map stream is also described.
  • tone_of_tone_mapping_info_ref indicating the number of tone_mapping_info included in the Tone_map stream is described in [ToneMap Block]. Further, as shown in the 7th to 10th lines, [ToneMap Block] also describes tone_mapping_info_ref representing tone_map_id of tone_mapping_info included in the Tone_map stream.
  • the playback device 2 can recognize the presence or absence of the Tone_map stream before playback of the video stream or graphics stream.
  • the syntax of STN_table of the PlayList file in the second embodiment is the same as the syntax of STN_table in FIG.
  • FIG. 39 is a diagram illustrating a configuration example of the encoding processing unit 22 of the recording device 1 according to the second embodiment of the recording / reproducing system to which the present technology is applied.
  • the stream generation unit 121 sets the number of tone_mapping_info including HDR information of the video stream supplied from the HDR information generation unit 31 and tone_mapping_info which is tone mapping definition information of the video stream supplied from the definition information generation unit 34 to the controller 21. Supply. Further, the stream generation unit 121 supplies tone_map_id of those tone_mapping_info to the controller 21.
  • tone_mapping_info of the video stream is described as number_of_tone_mapping_info_ref of the video stream of the main video in the STN_table (FIG. 16) of the PlayList file by the Data Base information generation unit 21A. Further, tone_map_id of the video stream is described as tone_mapping_info_ref of the video stream of STN_table by the Data Base information generation unit 21A.
  • the stream generation unit 121 also includes tone_mapping_info including the HDR information of the graphics stream supplied from the HDR information generation unit 31 and the number of tone_mapping_info that is tone mapping definition information of the graphics stream supplied from the definition information generation unit 34. Is supplied to the controller 21. Further, the stream generation unit 121 supplies tone_map_id of those tone_mapping_info to the controller 21.
  • the number of tone_mapping_info of the graphics stream is described as number_of_tone_mapping_info_ref of the STN_table graphics stream of the PlayList file by the Data Base information generation unit 21A.
  • the tone_map_id of the graphics stream is described as tone_mapping_info_ref of the STN_table graphics stream by the Data Base information generation unit 21A.
  • the stream generation unit 121 supplies the number of tone_mapping_info and tone_map_id of the video stream and the graphics stream to the controller 21 as the number of tone_mapping_info and tone_map_id inserted into the Tone_map stream.
  • the number of tone_mapping_info inserted into the video stream is described as number_of_tone_mapping_info_ref of [ToneMap Block] (FIG. 38) of the Clip Information file by the Data Base information generation unit 21A.
  • tone_map_id of tone_mapping_info inserted into the video stream is described as tone_mapping_info_ref of [ToneMap Block] by the Data Base information generation unit 21A.
  • the stream generation unit 121 generates a Tone_map stream including tone_mapping_info of a video stream and a graphics stream, and generates a video stream including encoded data supplied from the HEVC encoder 32.
  • the stream generation unit 121 outputs the generated Tone_map stream and video stream and the graphics stream supplied from the encoder 35 to the disk drive 23.
  • the stream file storing the Tone_map stream, the video stream, and the graphics stream is recorded on the optical disc 11 according to the directory structure of FIG.
  • FIG. 40 is a diagram illustrating a configuration example of the playback device 2 according to the second embodiment of the recording / playback system to which the present technology is applied.
  • a decoding processing unit 131 is provided instead of the decoding processing unit 56.
  • the decoding processing unit 131 includes a video decoding processing unit 131A and a graphics decoding processing unit 131B.
  • the video decoding processing unit 131A extracts a video stream from the AV stream that is read and supplied by the disk drive 52, and decodes encoded data included in the video stream by the HEVC method.
  • the video decoding processing unit 131A extracts the Tone_map stream from the streams read and supplied by the disk drive 52. Based on tone_mapping_info_ref of the video stream supplied from the controller 51, the video decoding processing unit 131A extracts tone_mapping_info of the video stream from the Tone_map stream.
  • the video decoding processing unit 131A converts the HDR video or STD video obtained as a result of decoding into STD video or HDR video with reference to tone mapping definition information, which is extracted tone_mapping_info, as necessary, and an HDMI communication unit 58.
  • the video decoding processing unit 131A outputs the HDR information included in the extracted tone_mapping_info to the HDMI communication unit 58 together with the HDR video.
  • the graphics decoding processor 131B extracts the graphics stream from the AV stream read and supplied by the disk drive 52, and decodes it. In addition, the graphics decoding processing unit 131B extracts the Tone_map stream from the streams that are read and supplied by the disk drive 52.
  • the graphics decoding processing unit 131 ⁇ / b> B extracts tone_mapping_info of the graphics stream from the Tone_map stream based on the tone_mapping_info_ref of the graphics stream supplied from the controller 51.
  • the graphics decoding processing unit 131B converts the HDR graphics or STD graphics obtained as a result of decoding into STD graphics or HDR graphics with reference to tone mapping definition information that is extracted tone_mapping_info as necessary. And output to the HDMI communication unit 58.
  • the graphics decoding processing unit 131 ⁇ / b> B outputs the HDR information included in the extracted tone_mapping_info to the HDMI communication unit 58 together with the HDR graphics.
  • FIG. 41 is a block diagram illustrating a configuration example of the graphics decoding processing unit 131B of FIG.
  • a PID filter 141 and a tone map holding unit 142 are provided instead of the PID filter 71 and the tone map holding unit 80.
  • the PID filter 141 extracts the graphics stream and Tone_map stream packets based on the packet IDs of the video stream, graphics stream, and Tone_map stream packets supplied from the disk drive 52. As described above, since the PID is an ID unique to the type of data constituting the packet, a PID different from the PID of other AV streams such as a video stream and a graphics stream is added to the packet of the Tone_map stream. Has been.
  • the PID filter 141 supplies the TS packet of the graphics stream to the TS buffer 72 and holds it. In addition, the PID filter 141 supplies tone_mapping_info included in the extracted Tone_map stream to the tone map holding unit 142.
  • the tone map holding unit 142 holds tone_mapping_info supplied from the PID filter 141.
  • FIG. 42 is a flowchart for describing a recording process according to the second embodiment of the recording apparatus 1.
  • the recording process in FIG. 42 is started when the master HDR data is input to the recording apparatus 1.
  • step S111 the controller 21 of the recording apparatus 1 determines whether or not the recording mode is mode-i as in the process of step S1 in FIG.
  • step S111 If it is determined in step S111 that the recording mode is mode-i, the encoding processing unit 22 performs the encoding process in mode-i in step S112.
  • the video stream, graphics stream, and Tone_map stream generated by the encoding process in mode-i are supplied to the disk drive 23.
  • step S113 the encoding processing unit 22 performs the encoding process in mode-ii.
  • the video stream, graphics stream, and Tone_map stream generated by the encoding process in mode-ii are supplied to the disk drive 23.
  • step S114 the Data Base information generation unit 21A performs Data Base information generation processing. Data Base information generated by the Data Base information generation process is supplied to the disk drive 23.
  • step S115 the disk drive 23 records a video stream, a graphics stream, a Tone_map stream, and a file storing Data Base information on the optical disk 11. Thereafter, the process is terminated.
  • FIG. 43 is a flowchart for describing the encoding process in mode-i performed in step S112 in FIG.
  • step S126 the stream generation unit 121 generates a tone_mapping_info including the HDR information generated by the HDR information generation unit 31 and a Tone_map stream including tone_mapping_info which is tone mapping definition information generated by the definition information generation unit 34.
  • the stream generation unit 121 supplies the Tone_map stream to the disk drive 23.
  • the stream generation unit 121 supplies the controller 21 with tone_mapping_info including the HDR information of the video stream, the number of tone_mapping_info that is tone mapping definition information, and tone_map_id of those tone_mapping_info. Furthermore, the stream generation unit 121 supplies tone_mapping_info including the HDR information of the graphics stream, the number of tone_mapping_info that is tone mapping definition information, and tone_map_id of the tone_mapping_info to the controller 21.
  • the stream generation unit 121 supplies the controller 21 with the number of tone_mapping_info and tone_map_id of the video stream and the graphics stream as the number of tone_mapping_info and tone_map_id inserted into the Tone_map stream.
  • step S127 the stream generation unit 121 generates a video stream including the encoded data supplied from the HEVC encoder 32 and supplies the video stream to the disk drive 23. Thereafter, the process returns to step S112 in FIG. 42, and the subsequent processing is performed.
  • FIG. 44 is a flowchart for describing the encoding process in mode-ii performed in step S113 of FIG.
  • steps S141 through S145 in FIG. 44 is the same as the processing in steps S21 through S25 in FIG. Since the processes of steps S146 and S147 are the same as steps S126 and S127 of FIG. 43, the description thereof is omitted.
  • FIG. 45 is a flowchart for explaining the Data Base information generation process performed in step S114 of FIG.
  • step S161 the Data Base information generation unit 21A of the controller 21 generates a PlayList including the number_of_tone_mapping_info_ref and tone_mapping_info_ref of the video stream and the graphics stream, as in the process of step S31 of FIG.
  • step S162 the Data Base information generation unit 21A generates Clip Information including number_of_tone_mapping_info_ref and tone_mapping_info_ref in [ToneMap Block] described with reference to FIG.
  • the Data Base information generation unit 21A describes the number of tone_mapping_info included in the Tone_map stream supplied from the encoding processing unit 22 in [ToneMap Block] of Clip Information as number_of_tone_mapping_info_ref. Further, the Data ⁇ Base information generation unit 21A describes tone_map_id of tone_mapping_info included in the Tone_map stream supplied from the encoding processing unit 22 in [ToneMap [Block] of Clip Information as tone_mapping_info_ref. Note that this Clip Information includes HDR_flag and mode_flag.
  • the video stream, graphics stream, Tone_map stream, and Data ⁇ Base information generated by the above processing are recorded on the optical disc 11.
  • FIG. 46 is a flowchart for explaining the playback process of the playback apparatus 2 according to the second embodiment.
  • the controller 51 of the reproduction device 2 controls the HDMI communication unit 58 to communicate with the display device 3 and reads the EDID from the memory 101A of the display device 3.
  • the controller 51 stores and manages information indicating the performance of the monitor included in the display device 3 in the register 53A.
  • step S171 the controller 51 controls the disc drive 52 to read out the PlayList and ClipCInformation that are Data Base information from the optical disc 11.
  • the controller 51 specifies a video stream, a graphics stream, and a Tone_map stream to be reproduced based on information included in the PlayList.
  • the controller 51 reads the identified video stream, graphics stream, and Tone_map stream from the optical disc 11 by controlling the disc drive 52.
  • step S174 the decoding processing unit 131 performs a decoding process in mode-i. Details of the decoding process in mode-i will be described with reference to FIG. 47 described later.
  • step S173 when it is determined in step S173 that the recording mode is mode-ii, in step S175, the decoding processing unit 131 performs a decoding process in mode-ii. Details of the decoding process in mode-ii will be described with reference to FIG.
  • step S174 or step S175 the process ends.
  • FIG. 47 is a flowchart for explaining the decoding process in mode-i performed in step S174 of FIG.
  • step S181 the video decoding processing unit 131A extracts tone_mapping_info from the Tone_map stream supplied from the disk drive 52.
  • the graphics decoding processing unit 131B extracts the Tone_map stream using the PID filter 141, extracts tone_mapping_info from the Tone_map stream, and causes the tone map holding unit 142 to hold the tone_mapping_info.
  • steps S182 to S190 Since the processing of steps S182 to S190 is the same as the processing of steps S62 to S70 in FIG. 33, the description thereof is omitted. After the process of step S190, the process returns to step S174 of FIG. 46, and the subsequent processes are performed.
  • FIG. 48 is a flowchart for explaining the details of the decoding process in mode-ii performed in step S175 of FIG.
  • step S201 is the same as the processing in step S181 in FIG. 47, and the processing in steps S202 to S209 is the same as the processing in steps S82 to S89 in FIG.
  • FIG. 49 is a diagram illustrating a configuration example of a display set of a PG stream and an IG stream according to the third embodiment.
  • tone_mapping_info of the PG stream and the IG stream is not included in the video stream or the Tone_map stream, but is included in the PG stream and the IG stream, respectively.
  • a TDS (Tone_mapping_info Definition Segment), which is a segment describing tone_mapping_info of subtitles for one screen, is prepared as a display set segment of the PG stream. Further, as shown in B of FIG. 49, a TDS that is a segment describing tone_mapping_info of menu buttons for one screen is prepared as a segment of the display set of the IG stream.
  • tone_map_id for identifying the number of tone_mapping_info included in TDS and tone_mapping_info of subtitles corresponding to ODS is described in XPDS of the PG stream. The same applies to XPDS of IG stream.
  • FIG. 50 is a diagram illustrating an example of the XPDS syntax of FIG.
  • number_of_tone_mapping_info_ref on the 6th line and tone_mapping_info_ref on the 7th to 10th lines are described in the XPDS of FIG.
  • number_of_tone_mapping_info_ref represents the number of tone_mapping_info included in the TDS in the same display set as the XPDS including the number_of_tone_mapping_info_ref.
  • tone_mapping_info_ref represents tone_map_id which identifies tone_mapping_info corresponding to ODS in the same display set as XPDS including this number_of_tone_mapping_info_ref.
  • tone_mapping_info is arranged in the IG stream or PG stream, and therefore number_of_tone_mapping_info_ref and tone_mapping_info_ref are also arranged in the graphics stream. Therefore, it is not necessary to arrange number_of_tone_mapping_info_ref and tone_mapping_info_ref of the graphics stream in the PlayList. Therefore, in the third embodiment, the number_of_tone_mapping_info_ref and tone_mapping_info_ref of the graphics stream are not arranged in the PlayList, but may be arranged.
  • FIG. 51 is a diagram illustrating an example of the TDS syntax of FIG.
  • tone_mapping_info is described in the TDS.
  • the syntax of tone_mapping_info is the same as that shown in FIG.
  • tone_mapping_info is not included in the Text-ST stream, but may be included.
  • number_of_tone_mapping_info_ref and tone_mapping_info_ref are described in the DSS of the Text-ST stream.
  • TDS is prepared for the Text-ST stream.
  • PlayList syntax of the third embodiment is the same as the PlayList syntax of the first embodiment including the STN_table of FIG.
  • PG_text_ST_tone_mapping_flag and IG_tone_mapping_flag are set to 0.
  • tone_mapping_info of the Text-ST stream is included in the video stream
  • PG_text_ST_tone_mapping_flag is set to 1
  • the number of tone_mapping_info and tone_map_id of the tone_mapping_info are set.
  • the StreamCodingInfo of the third embodiment is the same as the StreamCodingInfo of the first embodiment shown in FIGS. Therefore, the playback apparatus 2 can recognize whether tone_mapping_info is included in the graphics stream before playback of the graphics stream, based on number_of_tone_mapping_info included in [Graphics Block].
  • FIG. 52 is a diagram illustrating a configuration example of the encoding processing unit 22 of the recording device 1 according to the third embodiment of the recording / reproducing system to which the present technology is applied.
  • the configuration of the encoding processing unit 22 in FIG. 52 is an HDR information generating unit 160, a definition information generating unit 161, an encoder 162, instead of the HDR information generating unit 31, the definition information generating unit 34, the encoder 35, and the stream generating unit 36.
  • the point where the stream generation unit 163 is provided is different from the configuration of FIG.
  • the HDR information generation unit 160 detects the luminance of the input master HDR data, and generates HDR information including each information described with reference to FIG.
  • the HDR information generation unit 160 supplies the HDR information of the video stream in the generated HDR information to the stream generation unit 163 and outputs the HDR information of the graphics stream to the encoder 162.
  • the definition information generation unit 161 is based on the information supplied from the HDR-STD conversion unit 33, and defines tone mapping for HDR-STD conversion of the video stream and the graphics stream. Generate information.
  • the definition information generation unit 161 supplies tone-mapping definition information for HDR-STD conversion of a graphics stream to the encoder 162, and supplies tone-mapping definition information for HDR-STD conversion of a video stream to the stream generation unit 163.
  • the encoder 162 When the recording mode is mode-i, the encoder 162 encodes the input master HDR graphics to generate a graphics stream. Further, when the recording mode is mode-ii, the encoder 162 encodes the STD graphics supplied from the HDR-STD conversion unit 33 and generates a graphics stream.
  • the encoder 162 includes tone_mapping_info which is tone mapping definition information for HDR-STD conversion of the graphics stream supplied from the definition information generation unit 161, and tone_mapping_info including the HDR information of the graphics stream supplied from the HDR information generation unit 160.
  • tone_mapping_info is tone mapping definition information for HDR-STD conversion of the graphics stream supplied from the definition information generation unit 161
  • tone_mapping_info including the HDR information of the graphics stream supplied from the HDR information generation unit 160.
  • Encoder 162 inserts TDS into a graphics stream of HDR graphics or STD graphics and outputs it to stream generation unit 163. In addition, the encoder 162 supplies the number of tone_mapping_info of the graphics stream and tone_map_id to the controller 21.
  • the stream generation unit 163 sets the tone_mapping_info including the HDR information of the video stream supplied from the HDR information generation unit 160 and the number of tone_mapping_info that is the tone mapping definition information of the video stream supplied from the definition information generation unit 161 to the controller 21. Supply. In addition, the stream generation unit 163 supplies tone_map_id of those tone_mapping_info to the controller 21.
  • the stream generation unit 163 inserts tone_mapping_info of the video stream into the encoded data as SEI, and generates a video stream.
  • the stream generation unit 163 outputs the generated video stream and the graphics stream supplied from the encoder 162 to the disk drive 23.
  • FIG. 53 is a diagram illustrating a configuration example of the reproducing device 2 according to the third embodiment of the recording / reproducing system to which the present technology is applied.
  • a decoding processing unit 171 is provided instead of the decoding processing unit 56.
  • the decoding processing unit 171 includes a video decoding processing unit 171A and a graphics decoding processing unit 171B.
  • the video decoding processing unit 171A extracts a video stream from the AV stream read and supplied by the disk drive 52.
  • the video decoding processing unit 171A extracts tone_mapping_info including HDR information and tone_mapping_info which is tone mapping definition information from the SEI of the video stream.
  • the video decoding processing unit 171A decodes the encoded data included in the video stream by the HEVC method.
  • the video decoding processing unit 171A selects tone_mapping_info of the video stream based on tone_mapping_info_ref of the video stream supplied from the controller 51.
  • the video decoding processing unit 171A converts the HDR video or STD video obtained as a result of decoding into STD video or HDR video with reference to tone mapping definition information that is the selected tone_mapping_info, if necessary, and an HDMI communication unit 58.
  • the video decoding processing unit 171A outputs the HDR information included in the selected tone_mapping_info to the HDMI communication unit 58 together with the HDR video.
  • the graphics decoding processing unit 171B extracts the graphics stream from the AV stream read and supplied by the disk drive 52, and extracts tone_mapping_info from the TDS of the graphics stream. Further, the graphics decoding processing unit 171B decodes the ODS of the graphics stream.
  • the graphics decoding processing unit 171B converts the HDR graphics or STD graphics obtained as a result of decoding into STD graphics or HDR graphics with reference to tone mapping definition information that is tone_mapping_info, as necessary, and HDMI.
  • the data is output to the communication unit 58.
  • the graphics decoding processing unit 171B When outputting the HDR graphics, the graphics decoding processing unit 171B outputs the HDR information included in tone_mapping_info to the HDMI communication unit 58 together with the HDR graphics.
  • FIG. 54 is a block diagram illustrating a configuration example of the graphics decoding processing unit 171B of FIG.
  • the configuration of the graphics decoding processing unit 171B in FIG. 54 is that the processor 74, the composition buffer 77, the graphics controller 78, the tone map holding unit 80, and the tone conversion unit 81 are replaced by a processor 180, a composition buffer 181, and a graphics. 26 is different from the configuration of FIG. 26 in that the controller 182, the tone map holding unit 183, and the tone converting unit 184 are replaced.
  • the processor 180 reads the ES from the ES buffer 73 and supplies graphics control data included in the ES to the composition buffer 181. For example, when ES is a PG stream, the processor 180 supplies PCS, WDS, XPDS, and TDS included in the PG stream to the composition buffer 181. On the other hand, when ES is an IG stream, the processor 180 supplies the ICS, XPDS, and TDS included in the IG stream to the composition buffer 181. Further, the processor 180 decodes the ODS included in the ES and supplies it to the decoder buffer 75.
  • the composition buffer 181 holds control data supplied from the processor 180.
  • number_of_tone_mapping_info included in [Graphics Block] can recognize whether tone_mapping_info is included in the graphics stream before the graphics stream is played back. Therefore, only when the composition buffer 181 recognizes that tone_mapping_info is included in the graphics stream, the composition buffer 181 ensures the capacity assumed as the capacity of the tone_mapping_info as the storage capacity. Thereby, it is possible to prevent the storage capacity of the composition buffer 181 from being unnecessarily secured.
  • the graphics controller 182 reads control data from the composition buffer 181.
  • the graphics controller 182 controls the read timing in the decoder buffer 75 and the graphics generation unit 76 based on PCS and WDS in the control data.
  • the graphics controller 182 supplies XPDS to the CLUT 79.
  • the graphics controller 182 extracts tone_mapping_info from the TDS and supplies it to the tone map holding unit 183.
  • the graphics controller 182 supplies tone_mapping_info_ref included in XPDS to the tone converter 184.
  • the tone map holding unit 183 holds tone_mapping_info supplied from the graphics controller 182.
  • the tone conversion unit 184 reads tone_mapping_info describing tone_mapping_info_ref as tone_map_id from the tone map holding unit 183 based on tone_mapping_info_ref supplied from the graphics controller 182.
  • the tone conversion unit 184 also includes, for example, a display device specified by information indicating a recording mode specified by mode_flag included in Clip ⁇ Information and information acquired from the display device 3. 3 is supplied from the controller 51 with respect to the performance of the monitor 3.
  • the tone converter 184 outputs HDR information, STD graphics, or HDR graphics to the HDMI communication unit 58, similarly to the tone converter 81.
  • the recording process according to the third embodiment of the recording apparatus 1 is excluding the encoding process in mode-i in step S2, the encoding process in mode-ii in step S3, and the Data Base information generation process in step S4. This is the same as the recording process of FIG. Therefore, only the encoding process in mode-i, the encoding process in mode-ii, and the Data Base information generation process will be described.
  • FIG. 55 is a flowchart illustrating the encoding process in mode-i of the encoding processing unit 22 in FIG.
  • step S226 the stream generation unit 163 uses tone_mapping_info including the HDR information of the video stream generated by the HDR information generation unit 160 as the SEI of the encoded data, and tone mapping of the video stream generated by the definition information generation unit 161.
  • the definition information Tone_mapping_info is inserted into the encoded data to generate a video stream.
  • the encoder 162 includes tone_mapping_info including the HDR information of the graphics stream supplied from the HDR information generation unit 160 and tone_mapping_info which is tone mapping definition information of the graphics stream supplied from the definition information generation unit 161. Generate TDS.
  • step S2208 the encoder 162 inserts the TDS into the graphics stream and outputs it to the stream generation unit 163. In addition, the encoder 162 supplies the number of tone_mapping_info of the graphics stream and tone_map_id to the controller 21. Then, the process ends.
  • FIG. 56 is a flowchart for explaining the encoding process in mode-ii of the encoding processing unit 22 in FIG.
  • the processing in steps S241 through S245 in FIG. 56 is the same as the processing in steps S21 through S25 in FIG. 30, and the processing in steps S246 through S248 is the same as the processing in steps S226 through S228 in FIG. Omitted.
  • FIG. 57 is a flowchart for explaining the Data Base information generation processing of the Data Base information generation unit 21A.
  • step S261 the Data Base information generation unit 21A generates a PlayList including the number_of_tone_mapping_info_ref and tone_mapping_info_ref of the video stream described with reference to FIG. Specifically, the Data Base information generation unit 21A describes the number of tone_mapping_info of the video stream supplied from the encoding processing unit 22 in the PlayList as number_of_tone_mapping_info_ref. In addition, the Data Base information generation unit 21A describes tone_map_id of the video stream supplied from the encoding processing unit 22 in the PlayList as tone_mapping_info_ref.
  • step S262 the Data Base information generating unit 21A generates Clip Information including number_of_tone_mapping_info_ref and tone_mapping_info_ref in [Graphics Block] described with reference to FIGS. 17 and 18.
  • the Data Base information generation unit 21A describes the number of tone_mapping_info of the graphics stream supplied from the encoding processing unit 22 in [Graphics Block] of Clip Information as number_of_tone_mapping_info_ref. Further, the Data Base information generation unit 21A describes tone_map_id of tone_mapping_info of the graphics stream supplied from the encoding processing unit 22 as tone_mapping_info_ref in [Graphics [Block] of Clip Information. Note that this Clip Information includes HDR_flag and mode_flag.
  • the video stream, graphics stream, and Data Base information generated by the above processing are recorded on the optical disc 11.
  • the reproduction process according to the third embodiment of the reproduction apparatus 2 is the same as the reproduction process of FIG. 32 except for the decoding process in mode-i in step S44 and the decoding process in mode-ii in step S45. Therefore, only the decoding process in mode-i and the decoding process in mode-ii will be described.
  • FIG. 58 is a flowchart for explaining the decoding process in mode-i of the decoding processing unit 171 in FIG.
  • step S281 the video decoding processing unit 171A extracts tone_mapping_info from the SEI of the video stream.
  • step S282 the video decoding processing unit 171A decodes the encoded data included in the video stream by the HEVC method to generate an HDR video.
  • the graphics decoding processing unit 171B extracts tone_mapping_info from the TDS of the graphics stream. Specifically, the graphics decoding processing unit 171B extracts a graphics stream by the PID filter 71, and causes the composition buffer 181 to hold control data via the TS buffer 72, the ES buffer 73, and the processor 180.
  • the graphics controller 182 reads TDS in the control data from the composition buffer 181 and extracts tone_mapping_info from the TDS. Then, the graphics controller 182 supplies the extracted tone_mapping_info to the tone map holding unit 183 to hold it.
  • the graphics controller 182 supplies tone_mapping_info_ref included in XPDS in the control data to the tone converter 184.
  • step S284 the graphics decoding processing unit 171B decodes the ODS of the graphics stream and generates Y, Cr, and Cb values of the HDR graphics.
  • the Y, Cr, and Cb values of the HDR graphics are supplied to the tone converter 184.
  • step S285 based on the information stored in the register 53A, the controller 51 determines whether the monitor included in the display device 3 is an HDR monitor.
  • step S285 If it is determined in step S285 that the monitor included in the display device 3 is an HDR monitor, the process proceeds to step S286.
  • the video decoding processing unit 171A includes tone_mapping_info_ref of the video stream described in the PlayList supplied from the controller 51 as tone_map_id, and selects tone_mapping_info including HDR information from the extracted tone_mapping_info.
  • the tone conversion unit 184 of the graphics decoding processing unit 171B includes tone_mapping_info_ref supplied from the graphics controller 182 as tone_map_id, and selects tone_mapping_info including HDR information from tone_mapping_info stored in the tone map storage unit 183. ,read out.
  • step S287 the video decoding processing unit 171A outputs the HDR video together with the HDR information of the selected video stream.
  • the tone conversion unit 184 outputs the HDR graphics together with the HDR information of the selected graphics stream.
  • step S285 if it is determined in step S285 that the monitor included in the display device 3 is not an HDR monitor but an STD monitor, the process proceeds to step S288.
  • tone_mapping_info which is tone mapping definition information including tone_mapping_info_ref of the video stream described in the PlayList supplied from the controller 51, as tone_map_id, from the extracted tone_mapping_info.
  • tone conversion unit 184 selects and reads tone_mapping_info, which is tone ⁇ mapping definition information including tone_mapping_info_ref supplied from the graphics controller 182 as tone_map_id, from tone_mapping_info held in the tone map holding unit 183.
  • steps S289 to S291 Since the processing of steps S289 to S291 is the same as the processing of steps S68 to S70 of FIG. 33, description thereof is omitted.
  • FIG. 59 is a flowchart for explaining the decoding process in mode-ii of the decoding processing unit 171 in FIG.
  • steps S301 through S305 is the same as the processing in steps S281 through S285 in FIG.
  • the video decoding processing unit 171A includes tone_mapping_info_ref of the video stream described in the PlayList supplied from the controller 51 as tone_map_id, and extracted tone_mapping_info including tone_mapping_info including HDR information and tone_mapping_info including tone mapping definition information. Select from. Further, the tone conversion unit 184 includes tone_mapping_info_ref supplied from the graphics controller 182 as tone_map_id, and selects tone_mapping_info including HDR information and tone_mapping_info which is tone mapping definition information from tone_mapping_info held in the tone map holding unit 183 And read.
  • steps S307 to S310 Since the processing of steps S307 to S310 is the same as the processing of steps S86 to S89 in FIG. 34, description thereof is omitted.
  • FIG. 60 is a diagram illustrating a screen generated based on the BDJ object.
  • a screen that can be generated by a command of a BDJ application described in a BDJ object is a screen of graphics and a background image.
  • the graphics screen (BDJ Graphics plane) generated by the BDJ object is displayed on the near side of the video screen (video plane), and the background screen (Background plane) is displayed on the back side of the video screen. .
  • tone_mapping_info is used when playing a screen generated by a BDJ object.
  • FIG. 61 is a diagram for explaining tone_mapping_info at the time of video playback in the fourth embodiment to which the present technology is applied.
  • tone_mapping_info is arranged in the video stream as in the first embodiment.
  • three tone_mapping_info # 1 to # 3 are arranged.
  • tone_map_id of tone_mapping_info of the video stream or PG stream is specified in the PlayList.
  • tone_mapping_info # 3 is specified as tone_mapping_info of the video stream of the main video
  • tone_mapping_info # 2 is specified as tone_mapping_info of the PG stream.
  • tone_mapping_info of the BDJ screen can be acquired from the video stream when the video stream is played according to the PlayList by the command of the BDJ object.
  • tone_mapping_info of the BDJ screen at the time of video playback is inserted into the video stream, and tone_map_id for identifying the tone_mapping_info is specified in the BDJ object.
  • 1 is specified as tone_map_id of tone_mapping_info of the BDJ screen, and tone_mapping_info # 1 is used when the BDJ screen is played back.
  • FIG. 62 is a diagram illustrating an example of a command for specifying tone_map_id for identifying tone_mapping_info of the BDJ screen inserted in the video stream described in the BDJ object.
  • tone_map_id of tone_mapping_info of the BDJ screen is specified as tone_map_id of tone_mapping_info of the BDJ screen.
  • FIG. 63 is a diagram for describing tone_mapping_info when video is stopped in the fourth embodiment to which the present technology is applied.
  • tone_mapping_info on the BDJ screen cannot be acquired from the video stream when the video is stopped. Therefore, a command for generating tone_mapping_info of the BDJ screen at the time of video stop and a command for specifying tone_map_id for identifying tone_mapping_info of the BDJ screen to be reproduced among the tone_mapping_info are described in the BDJ object.
  • tone_mapping_info # 1 to # 3 are described in the BDJ object.
  • tone_mapping_info # 1 to # 3 are generated according to the command and are stored in the BDJ memory 191 that is a memory for the BDJ object in the playback device 2.
  • tone_mapping_info # 1 and tone_mapping_info # 2 are held in the BDJ screen memory 192 that is a memory for the BDJ screen in the playback device 2 in accordance with the command. Then, tone_mapping_info # 1 and tone_mapping_info # 2 are used when the BDJ screen to be played back is played back.
  • the commands on the 9th to 12th lines are commands that specify the tone_map_id of the generated tone_mapping_info as the tone_map_id of tone_mapping_info of the BDJ screen to be played back.
  • FIG. 65 and 66 are diagrams showing the class structure of the BDJ application necessary for executing the commands of FIGS. 62 and 64.
  • FIG. 65 and 66 are diagrams showing the class structure of the BDJ application necessary for executing the commands of FIGS. 62 and 64.
  • Org.blurayx.hdr.ToneMapControl in FIG. 65 is a class that sets tone_mapping_info of the graphics screen generated by the BDJ object.
  • org.blurayx.hdr.BackgroundToneMapControl is a class that sets tone_mapping_info of the background screen generated by the BDJ object.
  • org.blurayx.hdr.ToneMapFactory is a class that generates tone_mapping_info.
  • Org.blurayx.hdr.ToneMap in FIG. 66 is a class that describes information common to all tone map models in tone_mapping_info.
  • FIG. 67 is a diagram illustrating a configuration example of the recording apparatus 1 according to the fourth embodiment of the recording / reproducing system to which the present technology is applied.
  • the 67 includes a controller 201, an encoding processing unit 202, and a disk drive 203.
  • the master HDR video is input to the encoding processing unit 202.
  • the controller 201 includes a CPU, a ROM, a RAM, and the like.
  • the controller 201 executes a predetermined program and controls the overall operation of the recording apparatus 1.
  • a Data Base information generation unit 201A and a BDJ object generation unit 201B are realized by executing a predetermined program.
  • the Data Base information generation unit 201A describes the number of tone_mapping_info of the video stream supplied from the encoding processing unit 202 as number_of_tone_mapping_info_ref of the video stream of the main video of the PlayList, and describes tone_map_id as tone_mapping_info_ref.
  • the Data Base information generation unit 201A describes the number of tone_mapping_info inserted in the video stream supplied from the encoding processing unit 202 in number_of_tone_mapping_info_ref of [Video Block] of Clip Information, and describes tone_map_id as tone_mapping_info_ref.
  • the Data Base information generation unit 201 ⁇ / b> A generates PlayList and Clip Information that are Data Base information by describing various types of information as described above, and outputs them to the disk drive 203.
  • the BDJ object generation unit 201B generates a BDJ object that describes a playback command for playing back an AV stream according to a BDJ screen or a playlist.
  • the BDJ object generation unit 201B generates toneBmapping definition information and HDR information of the BDJ screen at the time of video playback as necessary, and supplies the generated information to the encoding processing unit 202.
  • the BDJ object generation unit 201B acquires tone_map_id of tone_mapping_info of the BDJ screen supplied from the encoding processing unit 202 during video playback.
  • the BDJ object generation unit 201B further describes the command specifying the acquired tone_map_id in the BDJ object as described with reference to FIG.
  • the BDJ object generation unit 201B generates tone_mapping_info including tone_mapping_info and HDR information, which are tone mapping definition information of the BDJ screen when the video is stopped.
  • the BDJ object generation unit 201B further describes a command for generating tone_mapping_info of the BDJ screen when the video is stopped and a command for specifying tone_map_id of the tone_mapping_info in the BDJ object as described with reference to FIG.
  • the BDJ object generation unit 201B outputs the BDJ object to the disk drive 203.
  • the encoding processing unit 202 assigns tone_map_id to tone_mapping_info supplied from the controller 201.
  • the encoding processing unit 202 encodes the master HDR video.
  • the encoding processing unit 202 inserts tone_mapping_info supplied from the controller 201 and tone_mapping_info of the video stream as SEI into encoded data obtained by encoding the master HDR video, and outputs the SEI to the disk drive 203.
  • the encoding processing unit 202 supplies to the controller 201 the number of tone_mapping_info and tone_map_id of the video stream, and tone_map_id assigned to tone_mapping_info of the BDJ screen at the time of video playback.
  • the disc drive 203 records a file storing the PlayList, Clip Information, and BDJ object supplied from the controller 201 and the video stream supplied from the encoding processing unit 202 on the optical disc 11 according to the directory structure of FIG.
  • FIG. 68 is a block diagram illustrating a configuration example of the encoding processing unit 202 in FIG. 67.
  • the configuration of the encoding processing unit 202 in FIG. 68 is an HDR information generating unit 211, an HDR-STD converting unit 212, and a stream generating unit 213 instead of the HDR information generating unit 31, the HDR-STD converting unit 33, and the stream generating unit 36. Is different from the configuration of the encoding processing unit 22 of FIG. 22 in that the encoder 35 is provided and the encoder 35 is not provided.
  • the HDR information generation unit 211 detects the luminance of the input master HDR video and generates HDR information including each information described with reference to FIG.
  • the HDR information generation unit 211 outputs the generated HDR information to the stream generation unit 213.
  • the HDR-STD conversion unit 212 converts the input master HDR video into STD video.
  • the conversion by the HDR-STD conversion unit 212 is appropriately performed according to the conversion parameter input by the author.
  • the HDR-STD conversion unit 212 outputs information indicating a correspondence relationship between input data and output data, where the input RGB data of the HDR video is input data and the output RGB data of the STD video is output data, to the definition information generation unit 34.
  • the HDR-STD conversion unit 212 outputs the STD video obtained by converting the HDR video to the HEVC encoder 32 when the recording mode is mode-ii.
  • the stream generation unit 213 shows the number of tone_mapping_info including the HDR information supplied from the HDR information generation unit 211 and the number of tone_mapping_info that is tone mapping definition information supplied from the definition information generation unit 34 as the number of tone_mapping_info of the video stream. 67 to the controller 201. Also, the stream generation unit 213 supplies tone_map_id of those tone_mapping_info to the controller 201 as tone_map_id of the video stream.
  • the stream generation unit 213 generates tone_mapping_info that is tone mapping definition information of the BDJ screen at the time of video playback supplied from the controller 201 and tone_mapping_info including HDR information.
  • the stream generation unit 213 supplies tone_map_id of the generated tone_mapping_info to the controller 201.
  • the stream generation unit 213 supplies the number of tone_mapping_info and tone_map_id of the video stream and the BDJ screen at the time of video playback to the controller 201 as the number of tone_mapping_info inserted into the video stream and tone_map_id.
  • the stream generation unit 213 inserts tone_mapping_info of the video stream and the BDJ screen during video playback into the encoded data as SEI, and generates a video stream.
  • the stream generation unit 213 outputs the generated video stream to the disk drive 203 in FIG.
  • FIG. 69 is a block diagram illustrating a configuration example of the fourth embodiment of the playback device 2 to which the present technology is applied.
  • 69 is different from the configuration of FIG. 25 in that a controller 221, a decoding processor 222, and a memory 223 are provided instead of the controller 51, the decoding processor 56, and the memory 53.
  • the controller 221 includes a CPU, a ROM, a RAM, and the like.
  • the controller 221 executes a predetermined program and controls the overall operation of the playback device 2. For example, the controller 221 supplies tone_mapping_info_ref of the video stream described in the PlayList supplied from the disk drive 52 to the decoding processing unit 222.
  • the BDJ object execution unit 221A is realized by executing the BDJ object supplied from the disk drive 52.
  • the BDJ object execution unit 221A generates an HDR BDJ screen (hereinafter referred to as an HDR screen) or an STD BDJ screen (hereinafter referred to as an STD screen) in accordance with a playback command. Also, during video playback, the BDJ object execution unit 221A acquires tone_mapping_info of tone_map_id specified by the command from the decoding processing unit 222.
  • the BDJ object execution unit 221A refers to the tone_mapping_info definition information that is the acquired tone_mapping_info, converts the generated HDR screen or STD screen into an STD screen or HDR screen, and transmits it to the HDMI communication unit 58 as necessary. Supply.
  • the BDJ object execution unit 221A outputs the HDR information included in the acquired tone_mapping_info to the HDMI communication unit 58 together with the HDR screen.
  • the BDJ object execution unit 221A when the video is stopped, the BDJ object execution unit 221A generates tone_mapping_info of the BDJ screen according to the command, supplies it to the memory 223, and stores it in the BDJ memory 191. Also, the BDJ object execution unit 221A selects tone_mapping_info of tone_map_id from tone_mapping_info held in the memory 223 based on tone_map_id of tone_mapping_info of the playback target BDJ screen specified by the command, and stores it in the BDJ screen memory 192. Hold it.
  • the BDJ object execution unit 221A reads tone_mapping_info from the BDJ screen memory 192 as necessary.
  • the BDJ object execution unit 221 ⁇ / b> A converts the generated HDR screen or STD screen into the STD screen or HDR screen with reference to tone_mapping_info definition information that is the read tone_mapping_info, and supplies it to the HDMI communication unit 58.
  • the BDJ object execution unit 221A When outputting the HDR screen, the BDJ object execution unit 221A outputs the HDR information included in the read tone_mapping_info to the HDMI communication unit 58 together with the HDR screen.
  • the decoding processing unit 222 extracts tone_mapping_info from the SEI of the video stream supplied from the disk drive 52. In response to a request from the BDJ object execution unit 221A, the decoding processing unit 222 supplies tone_mapping_info of a predetermined tone_map_id among the extracted tone_mapping_info to the BDJ object execution unit 221A.
  • the decoding processing unit 222 decodes the encoded data included in the video stream using the HEVC method.
  • the decoding processing unit 222 selects tone_mapping_info of the video stream based on tone_mapping_info_ref of the video stream supplied from the controller 221. If necessary, the video decoding processing unit 222A converts the HDR video or STD video obtained as a result of decoding into STD video or HDR video with reference to tone mapping definition information that is the selected tone_mapping_info, and an HDMI communication unit. 58.
  • the video decoding processing unit 222A When outputting the HDR video, the video decoding processing unit 222A outputs the HDR information included in the selected tone_mapping_info to the HDMI communication unit 58 together with the HDR video.
  • the memory 223 stores data necessary for the controller 221 to execute various processes.
  • a register 223A which is PSR is formed.
  • the register 223A stores various types of information that the playback device 2 that is a BD player refers to when the optical disc 11 is played back.
  • the register 223A forms, for example, a BDJ memory 191 and a BDJ screen memory 192.
  • the BDJ memory 191 holds tone_mapping_info supplied from the BDJ object execution unit 221A.
  • the BDJ screen memory 192 holds tone_mapping_info selected by the BDJ object execution unit 221A out of tone_mapping_info held in the BDJ memory 191.
  • FIG. 70 is a flowchart for explaining the recording process of the recording apparatus 1 of FIG. This recording process is started when the master HDR video is input to the recording apparatus 1.
  • step S321 the BDJ object generation unit 201B of the recording device 1 describes the playback command in the BDJ object.
  • step S322 the BDJ object generation unit 201B generates HDR information and tone mapping definition information at the time of video playback and video stop of the BDJ screen.
  • the BDJ object generation unit 201B supplies the HDR information and tone mapping definition information during video playback to the encoding processing unit 202.
  • the BDJ object generation unit 201B describes, in the BDJ object, a command for generating tone_mapping_info including HDR information at the time of video stop and tone_mapping_info which is tone mapping definition information, and a command for specifying tone_map_id of the tone_mapping_info.
  • step S324 the controller 201 determines whether or not the recording mode is mode-i.
  • the recording mode is set by the author, for example.
  • step S324 If it is determined in step S324 that the recording mode is mode-i, in step S325, the encoding processing unit 202 performs an encoding process in mode-i. Specifically, the encoding processing unit 202 performs the processing of steps S11, S12, S14, and S15 of FIG. 29 on the video. Then, the process proceeds to step S327.
  • step S324 when it is determined in step S324 that the recording mode is mode-ii, in step S326, the encoding processing unit 202 performs the encoding process in mode-ii. Specifically, the encoding processing unit 202 performs the processing of steps S21 to S24 in FIG. 30 on the video. Then, the process proceeds to step S327.
  • step S327 the stream generation unit 213 of the encoding processing unit 202 uses tone_mapping_info including the HDR information generated by the HDR information generation unit 211 and tone mapping generated by the definition information generation unit 34 as the SEI of the encoded data. Tone_mapping_info that is definition information is inserted into the encoded data. Further, the stream generation unit 213 generates tone_mapping_info including the HDR information of the BDJ screen supplied from the controller 201 and tone_mapping_info which is tone mapping definition information, and inserts it into the encoded data as SEI of the encoded data To do.
  • the stream generation unit 213 generates a video stream in which tone_mapping_info is inserted into the encoded data.
  • the stream generation unit 213 supplies the video stream to the disk drive 23.
  • the stream generation unit 213 supplies tone_mapping_info including HDR information at the time of video reproduction and tone_map_id of tone_mapping_info which is tone ⁇ mapping definition information to the controller 201.
  • the stream generation unit 213 supplies the controller 201 with the number of tone_mapping_info and tone_map_id of the video stream, and the number of tone_mapping_info and tone_map_id inserted into the video stream.
  • the BDJ object generation unit 201B describes, in the BDJ object, a command that specifies tone_map_id of tone_mapping_info supplied from the stream generation unit 213 during video playback.
  • step S329 the Data Base information generation unit 201A performs Data Base information generation processing. Specifically, the Data Base information generation unit 201A performs the processing of steps S31 and S32 in FIG. 31 on the video.
  • the PlayList file and the Clip Information file generated by the Data Base information generation process are supplied to the disk drive 203.
  • step S330 the disc drive 23 records a file storing the video stream, Data Base information, and BDJ object on the optical disc 11. Thereafter, the process is terminated.
  • the processing for playing back the video stream of the playback device 2 in FIG. 69 is the same as the processing for video in the playback processing in FIG. This process is performed according to a playback command for playing back a video stream according to the playlist described in the BDJ object.
  • FIG. 71 is a flowchart for explaining the playback processing of the BDJ screen of the playback device 2 of FIG.
  • step S340 the BDJ object execution unit 221A generates a BDJ screen according to a playback command for playing back the BDJ screen.
  • step S341 the BDJ object execution unit 221A determines whether the video stream is being played back. If it is determined in step S341 that the video stream is being reproduced, the process proceeds to step S342.
  • step S342 the BDJ object execution unit 221A selects and acquires tone_mapping_info of tone_map_id specified by the command described in the BDJ object from tone_mapping_info extracted from the SEI by the decoding processing unit 222. Then, the process proceeds to step S345.
  • step S341 If it is determined in step S341 that the video stream is being reproduced, the process proceeds to step S343.
  • the BDJ object execution unit 221A generates tone_mapping_info including HDR information and tone_mapping_info which is tone mapping definition information according to the command described in the BDJ object, and stores the generated tone_mapping_info in the BDJ memory 191.
  • step S344 the BDJ object execution unit 221A selects tone_mapping_info of tone_map_id specified by the command described in the BDJ object from tone_mapping_info stored in the BDJ memory 191, and stores it in the BDJ screen memory 192.
  • the BDJ object execution unit 221A reads tone_mapping_info held in the BDJ screen memory 192, and advances the process to step S345.
  • the BDJ object execution unit 221A is tone_mapping_info according to the type of monitor that the display device 3 has, but is an HDR monitor. If the BDJ screen generated in step S340 is an STD screen, or Is an STD monitor, and the generated BDJ screen is an HDR screen, it is converted into an HDR screen or an STD screen with reference to tone mapping definition information.
  • the BDJ object execution unit 221A is tone_mapping_info but is an HDR monitor
  • the BDJ screen generated in step S340 is an HDR screen, or the monitor is an STD monitor, and the generated BDJ screen is an STD screen. If, the BDJ screen is not converted.
  • the BDJ object execution unit 221A supplies the HDMI communication unit 58 with the converted HDR screen or STD screen, or the HDR scene or STD screen that is not converted. Further, the BDJ object execution unit 221A supplies the HDR information included in tone_mapping_info to the HDMI communication unit 58 when the monitor is an HDR monitor.
  • step S346 the controller 221 determines whether or not the reproduction is finished.
  • step S346 When it is determined in step S346 that the reproduction is not finished, the controller 221 returns to step S340 and repeatedly executes the above processing. If it is determined in step S346 that the reproduction has ended, the process ends.
  • ⁇ Fifth embodiment> (Computer configuration)
  • the series of processes described above can be executed by hardware or can be executed by software.
  • a program constituting the software is installed from a program recording medium into a computer incorporated in dedicated hardware or a general-purpose personal computer.
  • FIG. 72 is a block diagram showing an example of the hardware configuration of a computer that executes the series of processes described above by a program.
  • the CPU 501, the ROM 502, and the RAM 503 are connected to each other by a bus 504.
  • An input / output interface 505 is further connected to the bus 504.
  • the input / output interface 505 is connected to an input unit 506 including a keyboard and a mouse, and an output unit 507 including a display and a speaker.
  • the input / output interface 505 is connected to a storage unit 508 including a hard disk and a non-volatile memory, a communication unit 509 including a network interface, and a drive 510 that drives a removable medium 511.
  • the CPU 501 loads the program stored in the storage unit 508 to the RAM 503 via the input / output interface 505 and the bus 504 and executes the program, for example. Is done.
  • the program executed by the CPU 501 is recorded on the removable medium 511 or provided via a wired or wireless transmission medium such as a local area network, the Internet, or digital broadcasting, and is installed in the storage unit 508.
  • the program executed by the computer may be a program that is processed in time series in the order described in this specification, or in parallel or at a necessary timing such as when a call is made. It may be a program for processing.
  • Embodiments of the present technology are not limited to the above-described embodiments, and various modifications can be made without departing from the gist of the present technology.
  • HDR_flag and mode_flag may be set independently for video and graphics. Moreover, HDR_flag and mode_flag do not need to be recorded on the optical disk 11 when fixed beforehand.
  • the playback device 2 does not have to transmit the HDR information to the display device 3 even when transmitting the HDR data to the display device 3.
  • the playback device 2 may be configured by a mobile terminal.
  • the system means a set of a plurality of components (devices, modules (parts), etc.), and it does not matter whether all the components are in the same housing. Accordingly, a plurality of devices housed in separate housings and connected via a network and a single device housing a plurality of modules in one housing are all systems. .
  • This technology can also be applied to a recording / playback system that employs MPEG4 (Moving Picture Experts Group phase 4) system as an encoding system.
  • MPEG4 Motion Picture Experts Group phase 4
  • This technology can also be configured as follows.
  • HDR information indicating luminance characteristics of extended graphics which is graphics of a wider second luminance range different from the first luminance range, and standard graphics which are graphics of the first luminance range from the extended graphics
  • a reading unit that reads out the graphics stream from the recording medium that records the luminance conversion definition information used when performing the luminance conversion to and the graphics stream including the extended graphics data;
  • the extended graphics and the HDR information are output to the display device capable of displaying the extended graphics, and the display device that is not capable of displaying the extended graphics is converted by the conversion unit.
  • a playback device comprising an output unit that outputs standard graphics.
  • the graphics stream includes TDS (Tone_mapping_info Definition Segment) including the HDR information and the luminance conversion definition information, ODS (Object Definition Segment) including information indicating the shape of the extended graphics, and color of the extended graphics.
  • TDS Tele_mapping_info Definition Segment
  • ODS Object Definition Segment
  • the playback apparatus according to (1) including an XPDS (Extended Palette Definition Segment) including information.
  • XPDS Extended Palette Definition Segment
  • the luminance conversion definition information is first tone_mapping_info in which any value of 0, 2, and 3 is set as the value of tone_map_model_id,
  • the reproduction apparatus according to any one of (1) to (3), wherein the HDR information is second tone_mapping_info in which 4 is set as a value of tone_map_model_id.
  • Playback device HDR information indicating luminance characteristics of extended graphics which is graphics of a wider second luminance range different from the first luminance range, and standard graphics which are graphics of the first luminance range from the extended graphics
  • the extended graphics and the HDR information are output to the display device that can display the extended graphics, and the display device that cannot display the extended graphics is converted by the process of the conversion step.
  • HDR information indicating luminance characteristics of extended graphics which is graphics of a wider second luminance range different from the first luminance range, and standard graphics which are graphics of the first luminance range from the extended graphics
  • a recording medium that records luminance conversion definition information used when performing luminance conversion to and a graphics stream including the extended graphics data;
  • the extended graphics is converted into the standard graphics,
  • the extended graphics and the HDR information are output to a display device that can display the extended graphics, and the converted standard graphics are displayed to a display device that cannot display the extended graphics.
  • HDR information indicating the luminance characteristics of extended graphics that is graphics of a wider second luminance range different from the first luminance range, and the extended graphics from the standard graphics that are graphics of the first luminance range
  • a readout unit that reads out the graphics stream from a recording medium that records the graphics stream including the brightness conversion definition information used when performing the brightness conversion to the standard graphics data, and A conversion unit that converts the standard graphics into the extended graphics based on the luminance conversion definition information;
  • the extended graphics converted by the conversion unit and the HDR information are output, and the display device cannot display the extended graphics.
  • a playback device comprising an output unit that outputs standard graphics.
  • the graphics stream includes TDS (Tone_mapping_info Definition Segment) including the HDR information and the luminance conversion definition information, ODS (Object Definition Segment) including information indicating the shape of the standard graphics, and color of the standard graphics.
  • TDS Tele_mapping_info Definition Segment
  • ODS Object Definition Segment
  • XPDS Extended Palette Definition Segment
  • the luminance conversion definition information is first tone_mapping_info in which any value of 0, 2, and 3 is set as the value of tone_map_model_id,
  • the playback apparatus according to any one of (7) to (9), wherein the HDR information is second tone_mapping_info in which 4 is set as a value of tone_map_model_id.
  • Playback device HDR information indicating the luminance characteristics of extended graphics that is graphics of a wider second luminance range different from the first luminance range, and the extended graphics from the standard graphics that are graphics of the first luminance range A step of reading out the graphics stream from the recording medium on which the luminance conversion definition information used when performing luminance conversion to and the graphics stream including the data of the standard graphics is recorded; A conversion step of converting the standard graphics into the extended graphics based on the luminance conversion definition information; For a display device that cannot display the extended graphics by outputting the extended graphics and the HDR information converted by the process of the conversion step to the display device capable of displaying the extended graphics An output step of outputting the standard graphics.
  • HDR information indicating the luminance characteristics of extended graphics that is graphics of a wider second luminance range different from the first luminance range, and the extended graphics from the standard graphics that are graphics of the first luminance range
  • a recording medium that records luminance conversion definition information used when performing luminance conversion to and a graphics stream including the data of the standard graphics, In a playback device for playing back the recording medium, Reading the graphics stream from the recording medium; Based on the luminance conversion definition information, the standard graphics is converted into the extended graphics, The converted extended graphics and the HDR information are output to the display device that can display the extended graphics, and the standard graphics are output to the display device that cannot display the extended graphics. Output recording medium on which processing is performed.

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Abstract

 本技術は、輝度のダイナミックレンジが広いグラフィックスを適切な明るさで表示させることができるようにする再生装置、再生方法、および記録媒体に関する。 光ディスクには、第1の輝度範囲と異なるより広い第2の輝度範囲のグラフィックスであるHDRグラフィックスの輝度の特性を示すHDR情報を含むtone_mapping_info、HDRグラフィックスから第1の輝度範囲のグラフィックスであるSTDグラフィックスへの輝度変換を行うときに用いられるtone mapping定義情報であるtone_mapping_info、および、HDRグラフィックスのデータを含むグラフィックスストリームが記録される。本技術は、グラフィックスを記録する記録媒体に適用することができる。

Description

再生装置、再生方法、および記録媒体
 本技術は、再生装置、再生方法、および記録媒体に関し、特に、輝度のダイナミックレンジが広いグラフィックスを適切な明るさで表示させることができるようにした再生装置、再生方法、および記録媒体に関する。
 映画などのコンテンツの記録メディアとしてBlu-ray(登録商標) Disc(以下、適宜、BDという)がある。従来、BDに収録する字幕やユーザにより操作されるメニューボタンなどのグラフィックスのオーサリングは、標準の輝度(100nit=100cd/m2)のモニタで視聴することを前提に、マスターのグラフィックスのダイナミックレンジを圧縮して行われている。
 マスターとなるグラフィックスは、標準の輝度のモニタで表示可能なダイナミックレンジ以上のダイナミックレンジを有している。圧縮されることにより、マスターのグラフィックスのダイナミックレンジは当然損なわれることになる。
特開2009-58692号公報 特開2009-89209号公報
 有機EL(Electroluminescence)ディスプレイやLCD(Liquid Crystal Display)等のディスプレイ技術の進歩により、500nitや1000nitといったような、標準よりも明るいモニタが市販されている。このような広いダイナミックレンジを有するモニタの性能を活かすようなグラフィックスに対する要求がある。
 本技術はこのような状況に鑑みてなされたものであり、輝度のダイナミックレンジが広いグラフィックスを適切な明るさで表示させることができるようにするものである。
 本技術の第1の側面の再生装置は、第1の輝度範囲と異なるより広い第2の輝度範囲のグラフィックスである拡張グラフィックスの輝度の特性を示すHDR情報、前記拡張グラフィックスから前記第1の輝度範囲のグラフィックスである標準グラフィックスへの輝度変換を行うときに用いられる輝度変換定義情報、および、前記拡張グラフィックスのデータを含むグラフィックスストリームを記録した記録媒体から、前記グラフィックスストリームを読み出す読み出し部と、前記輝度変換定義情報に基づいて、前記拡張グラフィックスを前記標準グラフィックスに変換する変換部と、前記拡張グラフィックスを表示可能な表示装置に対して、前記拡張グラフィックスおよび前記HDR情報を出力し、前記拡張グラフィックスを表示することができない表示装置に対して、前記変換部により変換された前記標準グラフィックスを出力する出力部とを備える再生装置である。
 本技術の第1の側面の再生方法は、本技術の第1の側面の再生装置に対応する。
 本技術の第1の側面においては、第1の輝度範囲と異なるより広い第2の輝度範囲のグラフィックスである拡張グラフィックスの輝度の特性を示すHDR情報、前記拡張グラフィックスから前記第1の輝度範囲のグラフィックスである標準グラフィックスへの輝度変換を行うときに用いられる輝度変換定義情報、および、前記拡張グラフィックスのデータを含むグラフィックスストリームを記録した記録媒体から、前記グラフィックスストリームが読み出され、前記輝度変換定義情報に基づいて、前記拡張グラフィックスが前記標準グラフィックスに変換され、前記拡張グラフィックスを表示可能な表示装置に対して、前記拡張グラフィックスおよび前記HDR情報が出力され、前記拡張グラフィックスを表示することができない表示装置に対して、変換された前記標準グラフィックスが出力される。
 本技術の第2の側面の記録媒体は、第1の輝度範囲と異なるより広い第2の輝度範囲のグラフィックスである拡張グラフィックスの輝度の特性を示すHDR情報、前記拡張グラフィックスから前記第1の輝度範囲のグラフィックスである標準グラフィックスへの輝度変換を行うときに用いられる輝度変換定義情報、および、前記拡張グラフィックスのデータを含むグラフィックスストリームを記録した記録媒体であって、前記記録媒体を再生する再生装置においては、前記グラフィックスストリームを前記記録媒体から読み出し、前記輝度変換定義情報に基づいて、前記拡張グラフィックスを前記標準グラフィックスに変換し、前記拡張グラフィックスを表示可能な表示装置に対して、前記拡張グラフィックスおよび前記HDR情報を出力し、前記拡張グラフィックスを表示することができない表示装置に対して、変換された前記標準グラフィックスを出力する処理が行われる記録媒体である。
 本技術の第2の側面においては、第1の輝度範囲と異なるより広い第2の輝度範囲のグラフィックスである拡張グラフィックスの輝度の特性を示すHDR情報、前記拡張グラフィックスから前記第1の輝度範囲のグラフィックスである標準グラフィックスへの輝度変換を行うときに用いられる輝度変換定義情報、および、前記拡張グラフィックスのデータを含むグラフィックスストリームが記録される。
 本技術の第3の側面の再生装置は、第1の輝度範囲と異なるより広い第2の輝度範囲のグラフィックスである拡張グラフィックスの輝度の特性を示すHDR情報、前記第1の輝度範囲のグラフィックスである標準グラフィックスから前記拡張グラフィックスへの輝度変換を行うときに用いられる輝度変換定義情報、および、前記標準グラフィックスのデータを含むグラフィックスストリームを記録した記録媒体から、前記グラフィックスストリームを読み出す読み出し部と、前記輝度変換定義情報に基づいて、前記標準グラフィックスを前記拡張グラフィックスに変換する変換部と、前記拡張グラフィックスを表示可能な表示装置に対して、前記変換部により変換された前記拡張グラフィックスおよび前記HDR情報を出力し、前記拡張グラフィックスを表示することができない表示装置に対して、前記標準グラフィックスを出力する出力部とを備える再生装置である。
 本技術の第3の側面の再生方法は、本技術の第3の側面の再生装置に対応する。
 本技術の第3の側面においては、第1の輝度範囲と異なるより広い第2の輝度範囲のグラフィックスである拡張グラフィックスの輝度の特性を示すHDR情報、前記第1の輝度範囲のグラフィックスである標準グラフィックスから前記拡張グラフィックスへの輝度変換を行うときに用いられる輝度変換定義情報、および、前記標準グラフィックスのデータを含むグラフィックスストリームを記録した記録媒体から、前記グラフィックスストリームが読み出され、前記輝度変換定義情報に基づいて、前記標準グラフィックスが前記拡張グラフィックスに変換され、前記拡張グラフィックスを表示可能な表示装置に対して、変換された前記拡張グラフィックスおよび前記HDR情報が出力され、前記拡張グラフィックスを表示することができない表示装置に対して、前記標準グラフィックスが出力される。
 本技術の第4の側面の記録媒体は、第1の輝度範囲と異なるより広い第2の輝度範囲のグラフィックスである拡張グラフィックスの輝度の特性を示すHDR情報、前記第1の輝度範囲のグラフィックスである標準グラフィックスから前記拡張グラフィックスへの輝度変換を行うときに用いられる輝度変換定義情報、および、前記標準グラフィックスのデータを含むグラフィックスストリームを記録した記録媒体であって、前記記録媒体を再生する再生装置においては、前記グラフィックスストリームを前記記録媒体から読み出し、前記輝度変換定義情報に基づいて、前記標準グラフィックスを前記拡張グラフィックスに変換し、前記拡張グラフィックスを表示可能な表示装置に対して、変換された前記拡張グラフィックスおよび前記HDR情報を出力し、前記拡張グラフィックスを表示することができない表示装置に対して、前記標準グラフィックスを出力する処理が行われる記録媒体である。
 本技術の第4の側面においては、第1の輝度範囲と異なるより広い第2の輝度範囲のグラフィックスである拡張グラフィックスの輝度の特性を示すHDR情報、前記第1の輝度範囲のグラフィックスである標準グラフィックスから前記拡張グラフィックスへの輝度変換を行うときに用いられる輝度変換定義情報、および、前記標準グラフィックスのデータを含むグラフィックスストリームが記録される。
 本技術によれば、輝度のダイナミックレンジが広いグラフィックスを適切な明るさで表示させることができる。
本技術を適用した記録・再生システムの第1実施の形態の構成例を示す図である。 mode-iにおける信号処理の例を示す図である。 mode-iにおいて処理される信号の流れを示す図である。 mode-iiにおける信号処理の例を示す図である。 mode-iiにおいて処理される信号の流れを示す図である。 HEVC方式におけるアクセスユニットの構成を示す図である。 Tone_mapping_infoのシンタクスを示す図である。 tone mapping定義情報とHDR情報として用いられる情報の例を示す図である。 tone_map_model_id=0のTone_mapping_infoにより示されるトーンカーブの例を示す図である。 tone_map_model_id=2のTone_mapping_infoにより示される階段関数の例を示す図である。 tone_map_model_id=3のTone_mapping_infoにより示される折れ線関数の例を示す図である。 HDR情報に含まれる各情報の例を示す図である。 BD-ROMフォーマットにおけるAVストリームの管理構造の例を示す図である。 Main PathとSub Pathの構造を示す図である。 ファイルの管理構造の例を示す図である。 STN_tableのシンタクスを示す図である。 StreamCodingInfoのシンタクスを示す図である。 図17の[Video Block]と[Graphics Block]のシンタクスを示す図である。 PGストリームとIGストリームのディスプレイセットの構成例を示す図である。 XPDSのシンタクスを示す図である。 本技術を適用した記録・再生システムの第1実施の形態の記録装置の構成例を示すブロック図である。 図21の符号化処理部の構成例を示すブロック図である。 HDR-STD変換部による信号処理の例を示す図である。 tone mappingの例を示す図である。 本技術を適用した記録・再生システムの第1実施の形態の再生装置の構成例を示すブロック図である。 図25のグラフィックス復号処理部の構成例を示すブロック図である。 表示装置の構成例を示すブロック図である。 図21の記録装置の記録処理について説明するフローチャートである。 図28のmode-iでの符号化処理について説明するフローチャートである。 図28のmode-iiでの符号化処理について説明するフローチャートである。 図28のData Base情報生成処理について説明するフローチャートである。 図25の再生装置の再生処理について説明するフローチャートである。 図32のmode-iでの復号処理について説明するフローチャートである。 図32のmode-iiでの復号処理について説明するフローチャートである。 図27の表示装置の表示処理について説明するフローチャートである。 本技術を適用した記録・再生システムの第2実施の形態におけるAVストリームの構成例を示す図である。 Tone_mapストリームのシンタクスを示す図である。 第2実施の形態におけるStreamCodingInfoのシンタクスを示す図である。 本技術を適用した記録・再生システムの第2実施の形態の符号化処理部の構成例を示す図である。 本技術を適用した記録・再生システムの第2実施の形態の再生装置の構成例を示す図である。 図40のグラフィックス復号処理部の構成例を示すブロック図である。 記録装置の第2の実施の形態による記録処理を説明するフローチャートである。 図42のmode-iでの符号化処理を説明するフローチャートである。 図42のmode-iiでの符号化処理を説明するフローチャートである。 図42のData Base情報生成処理を説明するフローチャートである。 再生装置の第2実施の形態による再生処理を説明するフローチャートである。 図46のmode-iでの復号処理を説明するフローチャートである。 図46のmode-iiでの復号処理の詳細を説明するフローチャートである。 第3実施の形態におけるPGストリームとIGストリームのディスプレイセットの構成例を示す図である。 図49のXPDSのシンタクスの例を示す図である。 図49のTDSのシンタクスの例を示す図である。 本技術を適用した記録・再生システムの第3実施の形態の符号化処理部の構成例を示す図である。 本技術を適用した記録・再生システムの第3実施の形態の再生装置の構成例を示す図である。 図53のグラフィックス復号処理部の構成例を示すブロック図である。 図52の符号化処理部のmode-iでの符号化処理を説明するフローチャートである。 図52の符号化処理部のmode-iiでの符号化処理を説明するフローチャートである。 第3実施の形態におけるData Base情報生成処理を説明するフローチャートである。 図53の復号処理部のmode-iでの復号処理を説明するフローチャートである。 図53の復号処理部のmode-iiでの復号処理を説明するフローチャートである。 BDJオブジェクトに基づいて生成される画面を説明する図である。 本技術を適用した第4実施の形態におけるビデオ再生時のtone_mapping_infoを説明する図である。 ビデオ再生時のコマンドの例を示す図である。 本技術を適用した第4実施の形態におけるビデオ停止時のtone_mapping_infoを説明する図である。 ビデオ停止時のコマンドの例を示す図である。 BDJアプリケーションのクラス構造を示す図である。 BDJアプリケーションのクラス構造を示す図である。 本技術を適用した記録・再生システムの第4実施の形態の記録装置の構成例を示す図である。 図67の符号化処理部の構成例を示すブロック図である。 本技術を適用した再生装置2の第4実施の形態の構成例を示すブロック図である。 図67の記録装置の記録処理を説明するフローチャートである。 図69の再生装置のBDJ画面の再生処理を説明するフローチャートである。 コンピュータの構成例を示すブロック図である。
 <第1実施の形態>
 (記録・再生システムの第1実施の形態の構成例)
 図1は、本技術を適用した記録・再生システムの第1実施の形態の構成例を示す図である。
 図1の記録・再生システムは、記録装置1、再生装置2、および表示装置3から構成される。再生装置2と表示装置3はHDMI(登録商標)(High Definition Multimedia Interface)ケーブル4を介して接続される。再生装置2と表示装置3が他の規格のケーブルを介して接続されるようにしてもよいし、無線による通信を介して接続されるようにしてもよい。
 記録装置1はコンテンツを記録し、再生装置2はコンテンツを再生する。記録装置1から再生装置2に対するコンテンツの提供は光ディスク11を用いて行われる。光ディスク11は、例えばBD-ROM(Blu-ray(登録商標) Disc Read-Only)フォーマットでコンテンツが記録されたディスクである。
 光ディスク11に対するコンテンツの記録がBD-R,-REなどの他のフォーマットで行われるようにしてもよい。また、記録装置1から再生装置2に対するコンテンツの提供が、フラッシュメモリを搭載したメモリカードなどの、光ディスク以外のリムーバブルメディアを用いて行われるようにしてもよいし、ネットワーク配信により行われてもよい。
 光ディスク11がBD-ROMのディスクである場合、記録装置1は例えばコンテンツのオーサーが使う装置となる。以下、適宜、記録装置1によってコンテンツが記録された光ディスク11が再生装置2に提供されるものとして説明するが、実際には、記録装置1によりコンテンツが記録されたマスター盤に基づいて光ディスクが複製され、その一つである光ディスク11が再生装置2に提供される。
 記録装置1に対しては、標準の輝度のモニタで表示可能なダイナミックレンジ(輝度範囲)以上のダイナミックレンジを有するビデオである1以上のHDR(High Dynamic Range)ビデオが入力される。標準の輝度は例えば100cd/m2(=100nit)である。
 また、記録装置1に対しては、標準の輝度のモニタで表示可能なダイナミックレンジ以上のダイナミックレンジを有するグラフィックスであるHDRグラフィックスが入力される。なお、以下では、HDRビデオとHDRグラフィックスを特に区別する必要がない場合、それらをまとめてHDRデータという。
 記録装置1は、入力されたマスターのHDRデータをそのまま、すなわち標準の輝度を有するモニタで表示可能なダイナミックレンジ以上のダイナミックレンジを有するデータのまま符号化し、BDフォーマットで光ディスク11に記録する。
 この場合、光ディスク11には、マスターのHDRデータの輝度の特性を示すHDR情報と、HDRデータをSTDデータに変換するときに用いられる低変換情報も記録される。
 STDデータは、標準の輝度を有するモニタで表示可能なダイナミックレンジのビデオであるSTDビデオ(standardビデオ)、および、そのダイナミックレンジのグラフィックスであるSTDグラフィックスの総称である。STDデータのダイナミックレンジを0-100%とすると、HDRデータのダイナミックレンジは0-500%、0-1000%といったような、0%から101%以上の範囲として表される。
 また、記録装置1は、入力されたマスターのHDRデータをSTDデータに変換して、すなわち標準の輝度を有するモニタで表示可能なダイナミックレンジを有するデータに変換して符号化し、BDフォーマットで光ディスク11に記録する。この場合、光ディスク11には、HDR情報と、STDデータをHDRデータに変換するときに用いられる高変換情報も記録される。
 記録装置1が記録するHDRビデオ、またはHDRビデオを変換して得られたSTDビデオは、例えば、横×縦の解像度が4096×2160、3840×2160画素などのいわゆる4K解像度のビデオである。ビデオの符号化の方式としては、例えばHEVC(High Efficiency Video Coding)方式が用いられる。
 HEVC方式では、HDR画像のデータの輝度の特性を示す情報と、HDR画像のデータをSTD画像のデータに、またはSTD画像のデータをHDR画像のデータに変換するときに用いられる情報を、SEI(Supplemental Enhancement Information)に設定することができる。従って、HDR情報と、低変換情報または高変換情報とは、ビデオのHEVCストリームであるビデオストリームのSEIに設定されて記録される。字幕の符号化の方式としては、ランレングス方式がある。
 再生装置2は、HDMIケーブル4を介して表示装置3と通信を行い、表示装置3の表示性能に関する情報を取得する。再生装置2は、表示装置3がHDRデータの表示が可能なモニタであるHDRモニタを有する装置であるのか、STDデータの表示しかできないモニタであるSTDモニタを有する装置であるのかを特定する。
 また、再生装置2は、ドライブを駆動し、光ディスク11に記録されたビデオストリームとグラフィックスの符号化ストリームであるグラフィックスストリームとを読み出して復号する。
 例えば、再生装置2は、復号して得られたデータがHDRデータであり、表示装置3がHDRモニタを有する場合、復号して得られたHDRデータを表示装置3に出力する。この場合、再生装置2は、HDRデータとともに、HDR情報を表示装置3に出力する。
 一方、再生装置2は、復号して得られたデータがHDRデータであり、表示装置3がSTDモニタを有する場合、復号して得られたHDRデータをSTDデータに変換し、STDデータを出力する。HDRデータのSTDデータへの変換は、光ディスク11に記録されている、低変換情報を用いて行われる。
 再生装置2は、復号して得られたデータがSTDデータであり、表示装置3がHDRモニタを有する場合、復号して得られたSTDデータをHDRデータに変換し、HDRデータを表示装置3に出力する。STDデータのHDRデータへの変換は、光ディスク11に記録されている高変換情報を用いて行われる。この場合、再生装置2は、HDRデータとともに、HDR情報を表示装置3に出力する。
 一方、再生装置2は、復号して得られたデータがSTDデータであり、表示装置3がSTDモニタを有する場合、復号して得られたSTDデータを表示装置3に出力する。
 表示装置3は、再生装置2から送信されたSTDデータまたはHDRデータを受信し、STDデータまたはHDRデータに基づいて映像をモニタに表示する。
 例えば、表示装置3は、HDR情報が送信されてきた場合、そのHDR情報とともに再生装置2から送信されてきたデータがHDRデータであるとして認識する。上述したように、HDRモニタを有する表示装置3に対しては、HDRデータとともに、HDR情報が送信されてくる。
 この場合、表示装置3は、HDRデータの映像を、HDR情報により指定される特性に従って表示する。すなわち、表示装置3は、自身が有するモニタが0-500%のダイナミックレンジを有するモニタであり、HDR情報により、HDRデータのダイナミックレンジが0-500%の所定の特性であると指定された場合、その所定の特性に従って、0-500%の範囲で輝度を調整して映像を表示する。
 マスターのHDRデータの輝度の特性を指定することができるようにすることにより、コンテンツのオーサー(Author)は、意図したとおりの輝度で映像を表示させることが可能になる。
 通常、TVなどの表示装置は、外部から入力されたデータを0-100%のダイナミックレンジを有するデータとして認識する。また、表示装置は、自身のモニタがそれより広いダイナミックレンジを有する場合には、モニタの特性に応じて輝度を自ら拡張して映像を表示させてしまう。輝度の特性を指定し、指定した特性に従ってHDRデータの輝度を調整させることにより、オーサーの意図しない輝度調整が表示装置側で行われるのを防ぐことが可能になる。
 また、通常、TVなどの表示装置にデータを出力する再生装置は、伝送路の特性に応じて輝度を変換してからデータを出力する。そのデータを受信した表示装置は、受信したデータの輝度をモニタの特性に応じて変換し、映像を表示させることになる。再生装置2において輝度の変換を行わずに、再生装置2からHDRデータのまま表示装置3に出力させることにより、輝度変換の回数を減らすことができ、マスターにより近い輝度の映像を表示装置3に表示させることが可能になる。
 一方、表示装置3は、HDR情報が送信されてこない場合、再生装置2から送信されたデータがSTDデータであると認識し、STDデータの映像を表示する。再生装置2からSTDデータが送信されてくるということは、表示装置3はSTDモニタを有する装置である。
 また、記録装置1により光ディスク11にオーディオデータが記録される場合には、再生装置2からオーディオデータも送信されてくる。表示装置3は、再生装置2から送信されてきたオーディオデータに基づいて、音声をスピーカから出力させる。
 以下、適宜、マスターのHDRデータをそのまま光ディスク11に記録するモードをmode-iという。mode-iの場合、光ディスク11には、HDR情報と低変換情報が記録される。
 また、マスターのHDRデータをSTDデータに変換して光ディスク11に記録するモードをmode-iiという。mode-iiの場合、光ディスク11には、HDR情報と高変換情報が記録される。
 (mode-iにおける信号処理)
 図2は、mode-iにおける信号処理の例を示す図である。
 実線L1で囲んで示す左側の処理が記録装置1において行われる符号化処理を示し、実線L2で囲んで示す右側の処理が再生装置2において行われる復号処理を示す。
 マスターのHDRデータが入力された場合、記録装置1は、マスターのHDRデータの輝度を検出し、矢印#1の先に示すように、HDR情報を生成する。また、記録装置1は、矢印#2-1の先に示すように、マスターのHDRビデオをHEVC方式で符号化して符号化データを生成し、矢印#2-2の先に示すように、マスターのHDRグラフィックスを符号化してグラフィックスストリームを生成する。
 記録装置1は、矢印#3の先に示すように、マスターのHDRデータをSTDデータに変換する。変換して得られたSTDデータの映像は図示せぬモニタに表示される。HDRデータのSTDデータへの変換は、適宜、変換後のSTDデータの映像をオーサーが目で確認し、変換パラメータを調整しながら行われる。
 オーサーによる調整に基づいて、記録装置1は、矢印#4の先に示すように、低変換情報であるHDR-STD変換用のtone mapping定義情報を生成する。
 tone mapping定義情報は、標準のダイナミックレンジより広い0-400%などのダイナミックレンジにおける各輝度値と、標準のダイナミックレンジである0-100%のダイナミックレンジにおける各輝度値の対応関係を定義する情報である。
 記録装置1は、矢印#5の先に示すように、HDR情報とtone mapping定義情報をSEIとしてHDRビデオの符号化データに挿入し、ビデオストリームを生成する。記録装置1は、生成したビデオストリームと、HDRグラフィックスのグラフィックスストリームをBDフォーマットで光ディスク11に記録し、矢印#11に示すように再生装置2に提供する。
 このように、HDRビデオおよびHDRグラフィックスのHDR情報とHDR-STD変換用のtone mapping定義情報は、SEIを用いて、ビデオストリーム中に挿入する形で再生装置2に提供される。
 再生装置2は、光ディスク11からグラフィックスストリームを読み出し、矢印#20の先に示すように、グラフィックスストリームを復号し、HDRグラフィックスを生成する。
 また、再生装置2は、光ディスク11からビデオストリームを読み出し、矢印#21,#22の先に示すように、ビデオストリームのSEIからHDR情報とtone mapping定義情報を抽出する。
 また、再生装置2は、矢印#23の先に示すように、ビデオストリームに含まれる符号化データをHEVC方式で復号し、HDRビデオを生成する。再生装置2は、表示装置3がHDRモニタを有する場合、矢印#24の先に示すように、復号して得られたHDRデータにHDR情報を付加し、矢印#25の先に示すように表示装置3に出力する。
 一方、再生装置2は、表示装置3がSTDモニタを有する場合、矢印#26の先に示すように、ビデオストリームから抽出されたHDR-STD変換用のtone mapping定義情報を用いて、復号して得られたHDRデータをSTDデータに変換する。再生装置2は、矢印#27の先に示すように、変換して得られたSTDデータを表示装置3に出力する。
 このように、復号して得られたHDRデータは、HDR情報とともに、HDRモニタを有する表示装置3に出力される。また、復号して得られたHDRデータは、STDデータに変換された後、STDモニタを有する表示装置3に出力される。
 図3は、マスターのHDRデータが記録装置1に入力されてから、再生装置2からデータが出力されるまでの処理の流れを示す図である。
 マスターのHDRデータは、白抜き矢印#51の先に示すように、マスターのHDRデータに基づいて記録装置1において生成されたHDR情報とHDR-STD変換用のtone mapping定義情報とともに再生装置2に提供される。HDR情報には例えばダイナミックレンジが0-400%の範囲に拡張されていることを表す情報が含まれる。
 表示装置3がHDRモニタを有する場合、再生装置2においては、矢印#52,#53の先に示すように、復号して得られたHDRデータにHDR情報が付加される。また、HDR情報が付加されたHDRデータが矢印#54の先に示すように表示装置3に出力される。
 一方、表示装置3がSTDモニタを有する場合、再生装置2においては、矢印#55,#56の先に示すように、復号して得られたHDRデータがHDR-STD変換用のtone mapping定義情報を用いてSTDデータに変換される。また、変換して得られたSTDデータが矢印#57の先に示すように表示装置3に出力される。図3において、HDRデータを示す波形の振幅とSTDデータを示す波形の振幅はそれぞれダイナミックレンジを示す。
 このように、mode-iにおいては、マスターのHDRデータがHDRデータのまま光ディスク11に記録される。また、出力先となる表示装置3の性能に応じて、復号して得られたHDRデータをそのままHDR情報を付加して出力するのか、HDRデータをSTDデータに変換して出力するのかが切り替えられる。
 (mode-iiにおける信号処理)
 図4は、mode-iiにおける信号処理の例を示す図である。
 マスターのHDRデータが入力された場合、記録装置1は、マスターのHDRデータの輝度を検出し、矢印#71の先に示すようにHDR情報を生成する。
 記録装置1は、矢印#72の先に示すように、マスターのHDRデータをSTDデータに変換する。変換して得られたSTDデータの映像は図示せぬモニタに表示される。
 オーサーによる調整に基づいて、記録装置1は、矢印#73の先に示すように、高変換情報であるSTD-HDR変換用のtone mapping定義情報を生成する。
 また、記録装置1は、矢印#74-1の先に示すように、マスターのHDRビデオを変換して得られたSTDビデオをHEVC方式で符号化して符号化データを生成する。また、矢印#74-2の先に示すように、マスターのHDRグラフィックスを変換して得られたSTDグラフィックスを符号化してグラフィックスストリームを生成する。
 記録装置1は、矢印#75の先に示すように、HDR情報とtone mapping定義情報をSEIとして符号化データに挿入し、ビデオストリームを生成する。記録装置1は、生成したビデオストリームとグラフィックスストリームをBDフォーマットで光ディスク11に記録し、矢印#91に示すように再生装置2に提供する。
 再生装置2は、光ディスク11からビデオストリームを読み出し、矢印#101,#102の先に示すように、ビデオストリームのSEIからHDR情報とtone mapping定義情報を抽出する。
 また、再生装置2は、矢印#103-1の先に示すように、ビデオストリームに含まれる符号化データをHEVC方式で復号してSTDビデオを生成し、矢印#103-2の先に示すように、グラフィックスストリームを復号してSTDグラフィックスを生成する。再生装置2は、表示装置3がSTDモニタを有する場合、矢印#104の先に示すように、復号して得られたSTDデータを表示装置3に出力する。
 一方、再生装置2は、表示装置3がHDRモニタを有する場合、矢印#105の先に示すように、ビデオストリームから抽出されたSTD-HDR変換用のtone mapping定義情報を用いて、復号して得られたSTDデータをHDRデータに変換する。再生装置2は、矢印#106の先に示すように、変換して得られたHDRデータにHDR情報を付加し、矢印#107の先に示すように表示装置3に出力する。
 このように、復号して得られたSTDデータは、HDRデータに変換された後、HDR情報とともに、HDRモニタを有する表示装置3に出力される。また、復号して得られたSTDデータは、STDモニタを有する表示装置3にそのまま出力される。
 図5は、マスターのHDRデータが記録装置1に入力されてから、再生装置2からデータが出力されるまでの処理の流れを示す図である。
 マスターのHDRデータは、白抜き矢印#121の先に示すように、STDデータに変換された後、マスターのHDRデータに基づいて記録装置1において生成されたHDR情報とSTD-HDR変換用のtone mapping定義情報とともに再生装置2に提供される。
 表示装置3がHDRモニタを有する場合、再生装置2においては、矢印#122,#123の先に示すように、復号して得られたSTDデータがSTD-HDR変換用のtone mapping定義情報を用いてHDRデータに変換される。また、矢印#124,#125の先に示すように、STDデータを変換して得られたHDRデータにHDR情報が付加され、矢印#126の先に示すように表示装置3に出力される。
 一方、表示装置3がSTDモニタを有する場合、再生装置2においては、矢印#127の先に示すように、復号して得られたSTDデータが表示装置3に出力される。
 このように、mode-iiにおいては、マスターのHDRデータがSTDデータに変換されて光ディスク11に記録される。また、出力先となる表示装置3の性能に応じて、復号して得られたSTDデータをHDRデータに変換し、HDR情報を付加して出力するのか、STDデータをそのまま出力するのかが切り替えられる。
 以上のような記録装置1と再生装置2の構成と動作の詳細については後述する。
 ここで、HEVC方式について説明する。
 (HEVC方式におけるアクセスユニットの構成)
 図6は、HEVC方式におけるアクセスユニットの構成を示す図である。
 ビデオストリームは、NAL(Network Abstraction Layer)ユニットの集まりであるアクセスユニットから構成される。1つのアクセスユニットには1ピクチャのビデオデータが含まれる。
 図6に示すように、1つのアクセスユニットは、AUデリミタ(Access Unit delimiter)、VPS(Video Parameter Set)、SPS(Sequence Parameter Set)、PPS(Picture Parameter Set)、SEI、VCL(Video Coding Layer)、EOS(End of Sequence)、およびEOS(End of Stream)から構成される。
 AUデリミタは、アクセスユニットの先頭を示す。VPSは、ビットストリームの内容を表すメタデータを含む。SPSは、ピクチャサイズ、CTB(Coding Tree Block)サイズなどの、HEVCデコーダがシーケンスの復号処理を通じて参照する必要のある情報を含む。PPSは、HEVCデコーダがピクチャの復号処理を実行するために参照する必要のある情報を含む。VPS,SPS,PPSがヘッダ情報として用いられる。
 SEIは、各ピクチャのタイミング情報やランダムアクセスに関する情報などを含む補助情報である。HDR情報とtone mapping定義情報は、SEIの1つであるtone_mapping_infoに含まれる。tone_mapping_infoには、tone_mapping_infoを識別する識別情報が付与されている。本明細書では、識別情報がiであるtone_mapping_infoをtone_mapping_info#iという。
 VCLは1ピクチャの符号化データである。EOS(End of Sequence)はシーケンスの終了位置を示し、EOS(End of Stream)はストリームの終了位置を示す。
 (tone_mapping_infoについて)
 図7は、tone_mapping_infoのシンタクスを示す図である。
 tone_mapping_infoを用いて、復号して得られた映像の明るさや色が、映像の出力先となるモニタの性能に合わせて変換される。なお、図7の左側の行番号とコロン(:)は説明の便宜上示すものであり、シンタクスに含まれるものではない。このことは、後述する図16乃至図18および図20、図37、図38、図50、および図51においても同様である。tone_mapping_infoに含まれる主な情報について説明する。
 2行目のtone_map_idは、tone_mapping_infoの識別情報である。8行目のtone_map_model_idは、変換に用いるtone mapのモデルを表す。
 記録装置1においては、tone_map_model_idとして0,2,3のうちのいずれかの値が設定されたtone_mapping_infoと、tone_map_model_idとして4の値が設定されたtone_mapping_infoが少なくとも1つずつ生成される。
 図8に示すように、tone_map_model_idとして0,2,3のうちのいずれかの値が設定されたtone_mapping_infoが、HDR-STD変換用またはSTD-HDR変換用のtone mapping定義情報として用いられる。また、tone_map_model_idとして4の値が設定されたtone_mapping_infoに含まれる情報が、HDR情報として用いられる。
 図7の9~11行目がtone_map_model_id=0に関する記述である。tone_map_model_id=0である場合、min_valueとmax_valueが記述される。
 図9は、tone_map_model_id=0のtone_mapping_infoにより示されるトーンカーブの例を示す図である。
 図9の横軸がcoded_data(変換前のRGB値)を示し、縦軸がtarget_data(変換後のRGB値)を示す。図9のトーンカーブを用いた場合、D1以下のRGB値は、白抜き矢印#151で示すようにmin_valueにより示されるRGB値に変換される。また、D2以上のRGB値は、白抜き矢印#152で示すようにmax_valueにより示されるRGB値に変換される。
 tone_map_model_id=0のtone_mapping_infoは、HDR-STD変換用のtone mapping定義情報として用いられる。tone_map_model_id=0のtone_mapping_infoを用いた場合、max_value以上とmin_value以下の輝度(RGB値により表される輝度)が失われることになるが、変換処理の負荷は軽くなる。
 図7の15~17行目がtone_map_model_id=2に関する記述である。tone_map_model_id=2である場合、階段関数を表す、max_target_dataの数と同じ数のstart_of_coded_interval[i]が記述される。start_of_coded_interval[i]のビット数は、6行目のcoded_data_bit_depthによって決まる可変値であってもよいし、固定値(256ビット)であってもよい。可変値の場合、固定値の場合に比べてビット数を削減することができる。
 図10は、tone_map_model_id=2のtone_mapping_infoにより示される階段関数の例を示す図である。
 図10の階段関数を用いた場合、例えばcoded_data=5はtarget_data=3に変換される。start_of_coded_interval[i]が{1,3,4,5,5,5,7,7,・・・}であるとすると、coded_data-target_data変換テーブルは{0,1,1,2,3,5,5,・・・}として表される。
 tone_map_model_id=2のtone_mapping_infoは、STD-HDR変換用またはHDR-STD変換用のtone mapping定義情報として用いられる。tone_map_model_id=2のtone_mapping_infoは、データ量が多いことから、その作成時に変換テーブルへの畳み込みを行う必要があるが、変換処理の負荷は軽い。
 図7の18~23行目がtone_map_model_id=3に関する記述である。tone_map_model_id=3である場合、折れ線関数を表す、num_pivotsにより指定される数のcoded_pivot_value[i]とtarget_pivot_value[i]が記述される。coded_pivot_value[i]とtarget_pivot_value[i]のビット数は、6行目のcoded_data_bit_depthによって決まる可変値であってもよいし、固定値(256ビット)であってもよい。可変値の場合、固定値の場合に比べてビット数を削減することができる。
 図11は、tone_map_model_id=3のtone_mapping_infoにより示される折れ線関数の例を示す図である。
 図11の折れ線関数を用いた場合、例えばcoded_data=D11はtarget_data=D11’に変換され、coded_data=D12はtarget_data=D12’に変換される。tone_map_model_id=3のtone_mapping_infoは、STD-HDR変換用またはHDR-STD変換用のtone mapping定義情報として用いられる。
 このように、tone_map_model_idとして0,2,3のいずれかの値が設定されたtone_mapping_infoが、STD-HDR変換用またはHDR-STD変換用のtone mapping定義情報として用いられ、記録装置1から再生装置2に伝送される。
 図7の24~39行目がtone_map_model_id=4に関する記述である。tone_map_model_id=4に関する情報のうち、ref_screen_luminance_white、extended_range_white_level、nominal_black_level_code_value、nominal_white_level_code_value、およびextended_white_level_code_valueが、HDR情報を構成するパラメータとなる。
 図12は、HDR情報に含まれる各情報の例を示す図である。
 図12の横軸は輝度値を示す。ビット長が10bitである場合、輝度値は0-1023の値となる。図12の縦軸は明るさを示す。曲線L11が、標準の輝度のモニタにおける輝度値と明るさの関係を示す。標準の輝度のモニタのダイナミックレンジは0-100%である。
 ref_screen_luminance_whiteは、標準となるモニタの明るさ(cd/m2)を示す。extended_range_white_levelは、拡張後のダイナミックレンジの明るさを示す。図12の例の場合、extended_range_white_levelの値として400が設定される。
 nominal_black_level_code_valueは、黒(明るさ0%)の輝度値を示し、nominal_white_level_code_valueは、標準の輝度のモニタにおける白(明るさ100%)の輝度値を示す。extended_white_level_code_valueは、拡張後のダイナミックレンジにおける白の輝度値を示す。
 図12の例の場合、白抜き矢印#161で示すように、0-100%のダイナミックレンジは、extended_range_white_levelの値に従って、0-400%のダイナミックレンジに拡張される。また、400%の明るさに相当する輝度値が、extended_white_level_code_valueにより指定される。
 HDRデータの輝度の特性は、nominal_black_level_code_value、nominal_white_level_code_value、extended_white_level_code_valueの値がそれぞれ明るさ0%、100%、400%をとる曲線L12により示される特性となる。
 このように、tone_map_model_idとして4の値が設定されたtone_mapping_infoにより、マスターのHDRデータの輝度の特性が示され、記録装置1から再生装置2に伝送される。
 ここで、BD-ROMフォーマットについて説明する。
 (BD-ROMフォーマットにおけるAVストリームの管理構造)
 図13は、BD-ROMフォーマットにおけるAVストリームの管理構造の例を示す図である。
 ビデオストリームを含むAVストリームの管理は、PlayListとClipの2つのレイヤを用いて行われる。AVストリームは、光ディスク11だけでなく、再生装置2のローカルストレージに記録されることもある。
 1つのAVストリームと、それに付随する情報であるClip Informationのペアが1つのオブジェクトとして管理される。AVストリームとClip InformationのペアをClipという。
 AVストリームは時間軸上に展開され、各Clipのアクセスポイントは、主に、タイムスタンプでPlayListにおいて指定される。Clip Informationは、AVストリーム中のデコードを開始すべきアドレスを見つけるためなどに使用される。
 PlayListはAVストリームの再生区間の集まりである。AVストリーム中の1つの再生区間はPlayItemと呼ばれる。PlayItemは、時間軸上の再生区間のIN点とOUT点のペアで表される。図13に示すように、PlayListは1つまたは複数のPlayItemにより構成される。
 図13の左から1番目のPlayListは2つのPlayItemから構成され、その2つのPlayItemにより、左側のClipに含まれるAVストリームの前半部分と後半部分がそれぞれ参照される。
 左から2番目のPlayListは1つのPlayItemから構成され、それにより、右側のClipに含まれるAVストリーム全体が参照される。
 左から3番目のPlayListは2つのPlayItemから構成され、その2つのPlayItemにより、左側のClipに含まれるAVストリームのある部分と、右側のClipに含まれるAVストリームのある部分がそれぞれ参照される。
 例えば、左から1番目のPlayListに含まれる左側のPlayItemが再生対象としてディスクナビゲーションプログラムにより指定された場合、そのPlayItemが参照する、左側のClipに含まれるAVストリームの前半部分の再生が行われる。このように、PlayListは、AVストリームの再生を管理するための再生管理情報として用いられる。
 PlayListの中で、1つ以上のPlayItemの並びによって作られる再生パスをメインパス(Main Path)という。また、PlayListの中で、Main Pathに並行して、1つ以上のSubPlayItemの並びによって作られる再生パスをサブパス(Sub Path)という。
 (Main PathとSub Pathの構造)
 図14は、Main PathとSub Pathの構造を示す図である。
 PlayListは、1つのMain Pathと1つ以上のSub Pathを持つ。図14のPlayListは、3つのPlayItemの並びにより作られる1つのMain Pathと3つのSub Pathを有する。
 Main Pathを構成するPlayItemには、先頭から順番にそれぞれIDが設定される。Sub Pathにも、先頭から順番にSubpath_id=0、Subpath_id=1、およびSubpath_id=2のIDが設定される。
 図14の例においては、Subpath_id=0のSub Pathには1つのSubPlayItemが含まれ、Subpath_id=1のSub Pathには2つのSubPlayItemが含まれる。また、Subpath_id=2のSub Pathには1つのSubPlayItemが含まれる。
 1つのPlayItemが参照するAVストリームには、少なくとも主映像のビデオストリームが含まれる。AVストリームには、AVストリームに含まれる主映像のビデオストリームと同じタイミングで(同期して)再生されるオーディオストリームが1つ以上含まれてもよいし、含まれなくてもよい。
 AVストリームには、AVストリームに含まれる主映像のビデオストリームと同期して再生される副映像のビデオストリームが1つ以上含まれてもよいし、含まれなくてもよい。
 AVストリームには、AVストリームに含まれる主映像のビデオストリームと同期して再生されるビットマップの字幕データ(PG(Presentation Graphic))のストリームであるPGストリームが1つ以上含まれてもよいし、含まれなくてもよい。
 AVストリームには、AVストリームに含まれる主映像のビデオストリームと同期して再生される字幕のテキストデータ(Text-ST)のストリームであるText-STストリームが1つ以上含まれてもよいし、含まれなくてもよい。
 AVストリームには、AVストリームに含まれる主映像のビデオストリームと同期して再生されるメニューボタンの画像データ(IG(Interactive Graphic))のストリームであるIGストリームが1つ以上含まれてもよいし、含まれなくてもよい。
 1つのPlayItemが参照するAVストリームには、主映像のビデオストリームと、それと同期して再生されるオーディオストリーム、副映像のビデオストリーム、PGストリーム、Text-STストリーム、およびIGストリームが多重化される。
 また、1つのSubPlayItemは、PlayItemが参照するAVストリームとは異なる、ビデオストリーム、オーディオストリーム、PGストリーム、Text-STストリーム、IGストリームなどを参照する。
 このように、AVストリームの再生はPlayListとClip Informationを用いて行われる。AVストリームの再生に関する情報を含むPlayListとClip Informationを、適宜、Data Base情報という。
 (光ディスク11のファイルの管理構造)
 図15は、光ディスク11に記録されるファイルの管理構造の例を示す図である。
 光ディスク11に記録される各ファイルはディレクトリ構造により階層的に管理される。光ディスク11上には1つのrootディレクトリが作成される。
 rootディレクトリの下にはBDMVディレクトリが置かれる。
 BDMVディレクトリの下には、「Index.bdmv」の名前が設定されたファイルであるIndexファイルと、「MovieObject.bdmv」の名前が設定されたファイルであるMovieObjectファイルが格納される。
 Indexファイルには、例えば、光ディスク11に記録されているタイトルの番号の一覧と、そのタイトルの番号に対応して実行されるオブジェクトの種類および番号が記述される。オブジェクトの種類としては、ムービーオブジェクト(MovieObject)とBDJオブジェクト(BDJ Object)の2種類がある。
 ムービーオブジェクトとは、プレイリストの再生等のナビゲーションコマンドが記述されるオブジェクトである。BDJオブジェクトとは、BDJアプリケーションが記述されるオブジェクトである。MovieObjectファイルには、ムービーオブジェクトが記述される。
 BDMVディレクトリの下には、PLAYLISTディレクトリ、CLIPINFディレクトリ、STREAMディレクトリ、BDJOディレクトリ等が設けられる。
 PLAYLISTディレクトリには、PlayListを記述したPlayListファイルが格納される。各PlayListファイルには、5桁の数字と拡張子「.mpls」を組み合わせた名前が設定される。図15に示す1つのPlayListファイルには「00000.mpls」のファイル名が設定されている。
 CLIPINFディレクトリには、Clip Informationを記述したClip Informationファイルが格納される。各Clip Informationファイルには、5桁の数字と拡張子「.clpi」を組み合わせた名前が設定される。図15の3つのClip Informationファイルには、それぞれ、「00001.clpi」、「00002.clpi」、「00003.clpi」のファイル名が設定されている。
 STREAMディレクトリにはストリームファイルが格納される。各ストリームファイルには、5桁の数字と拡張子「.m2ts」を組み合わせた名前が設定される。図15の3つのストリームファイルには、それぞれ、「00001.m2ts」、「00002.m2ts」、「00003.m2ts」のファイル名が設定されている。
 同じ5桁の数字がファイル名に設定されているClip Informationファイルとストリームファイルが1つのClipを構成するファイルとなる。「00001.m2ts」のストリームファイルの再生時には「00001.clpi」のClip Informationファイルが用いられ、「00002.m2ts」のストリームファイルの再生時には「00002.clpi」のClip Informationファイルが用いられる。
 BDJOディレクトリには、BDJオブジェクトが記述されるBDJオブジェクトファイルが格納される。各BDJオブジェクトファイルには、5桁の数字と拡張子「.bdjo」を組み合わせた名前が設定される。図15の3つのストリームファイルには、それぞれ、「00001.bdjo」、「00002.bdjo」、「00003.bdjo」のファイル名が設定されている。
 ここで、各ファイルのシンタクスの主な記述について説明する。
 (PlayListファイルのシンタクス)
 図16は、PlayListファイルのPlayItemのSTN_tableのシンタクスを示す図である。
 STN_tableには、PlayItemが参照するAVストリームの情報が含まれる。PlayItemと関連付けて再生されるSub Pathがある場合、そのSub Pathを構成するSubPlayItemが参照するAVストリームの情報も含まれる。
 4行目のnumber_of_primary_video_stream_entriesは、STN_tableにエントリされる(登録される)主映像のビデオストリームの数を表す。6行目のnumber_of_PG_textST_stream_entriesは、STN_tableにエントリされるPGストリームおよびText-STストリームの数を表す。7行目のnumber_of_IG_stream_entriesは、STN_tableにエントリされるIGストリームの数を表す。
 11行目のprimary_video_tone_mapping_flagは、主映像のビデオストリームとtone_mapping_infoを対応付けるかどうかを表す。12行目のPG_text_ST_tone_mapping_flagは、PGストリームおよびText-STストリームとtone_mapping_infoとを対応付けるかどうかを表す。13行目のIG_tone_mapping_flagは、IGストリームとtone_mapping_infoを対応付けるかどうかを表す。14行目のsecondary_video_tone_mapping_flagは、副映像のビデオストリームとtone_mapping_infoを対応付けるかどうかを表す。
 33行目に示すように、primary_video_tone_mapping_flagが1である場合、STN_tableには、主映像のビデオストリームの再生時に使用されるtone_mapping_infoの数を表すnumber_of_tone_mapping_info_refが記述される。
 また、34~37行目に示すように、primary_video_tone_mapping_flagが1である場合、STN_tableには、主映像のビデオストリームの再生時に使用されるtone_mapping_infoのtone_map_idを表すtone_mapping_info_refが記述される。これにより、主映像のビデオストリームと、そのビデオストリームのtone_mapping_infoが対応付けられる。従って、33~37行目のnumber_of_tone_mapping_info_refとtone_mapping_info_refは、主映像のビデオストリームと、その主映像のビデオストリームのtone_mapping_infoとを対応付ける対応情報である。
 同様に、56~60行目に示すように、STN_tableには、PG_text_ST_tone_mapping_flagが1である場合、PGストリームおよびText-STストリームの再生時に使用されるtone_mapping_infoの数と、そのtone_mapping_infoのtone_map_idが設定される。これにより、PGストリームおよびText-STストリームと、そのPGストリームおよびText-STストリームのtone_mapping_infoとが対応付けられる。従って、56~60行目のnumber_of_tone_mapping_info_refとtone_mapping_info_refは、PGストリームおよびText-STストリームと、そのPGストリームおよびText-STストリームのtone_mapping_infoとを対応付ける対応情報である。
 また、同様に、79~83行目に示すように、STN_tableには、IG_tone_mapping_flagが1である場合、IGストリームの再生時に使用されるtone_mapping_infoの数と、そのtone_mapping_infoのtone_map_idが設定される。これにより、IGストリームと、そのIGストリームのtone_mapping_infoが対応付けられる。従って、79~83行目のnumber_of_tone_mapping_info_refとtone_mapping_info_refは、IGストリームと、そのIGストリームのtone_mapping_infoとを対応付ける対応情報である。同様に、105~109行目に示すように、STN_tableには、secondary_video_tone_mapping_flagが1である場合、副映像のビデオストリームの再生時に使用されるtone_mapping_infoの数と、そのtone_mapping_infoのtone_map_idが設定される。これにより、副映像のビデオストリームと、その副映像のビデオストリームのtone_mapping_infoが対応付けられる。従って、105~109行目のnumber_of_tone_mapping_info_refとtone_mapping_info_refは、副映像のビデオストリームと、その副映像のビデオストリームのtone_mapping_infoとを対応付ける対応情報である。
 以上のように、STN_tableでは、各AVストリームと、そのAVストリームのtone_mapping_infoが対応付けられる。従って、再生装置2は、このSTN_tableに基づいて、ビデオストリームのSEIに挿入されているtone_mapping_infoの中から各AVストリームのtone_mapping_infoを選択し、そのAVストリームの再生時に用いることができる。
 (Clip Informationファイルのシンタクス)
 図17は、Clip InformationファイルのStreamCodingInfoのシンタクスを示す図である。
 StreamCodingInfoには、Clipを構成するAVストリームの符号化に関する情報が含まれる。
 3行目のstream_coding_typeは、AVストリームに含まれるelementary streamの符号化方式を示す。例えば、ビデオストリームの再生に用いられるClip InformationのStreamCodingInfoにおいては、符号化方式がHEVC方式であることを示す値がstream_coding_typeとして設定される。
 また、4~6行目に示すように、StreamCodingInfoには、ビデオストリームの符号化に関する情報である[Video Block]、オーディオストリームの符号化に関する情報である[Audio Block]、およびグラフィックスストリームの符号化に関する情報である[Graphics Block]が含まれる。
 図18は、図17の[Video Block]と[Graphics Block]のシンタクスを示す図である。
 図18のAは、[Video Block]のシンタクスを示し、図18のBは、[Graphics Block]のシンタクスを示している。
 図18のAの[Video Block]は、ビデオストリームの再生に用いられるClip InformationのStreamCodingInfoにおいて記述される、ビデオストリームの符号化に関する情報である。5行目のvideo_formatは、ビデオの走査方式を示す。
 10行目のHDR_flagは1ビットのフラグであり、HDRデータをマスターとした記録が行われているか否かを示す。例えば、HDR_flag=1は、HDRデータをマスターとした記録が行われていることを示す。また、HDR_flag=0は、STDデータをマスターとした記録が行われていることを示す。
 11行目のmode_flagは1ビットのフラグであり、AVストリームの記録モードを示す。mode_flagは、HDR_flag=1である場合に有効になる。例えば、mode_flag=1は、記録モードがmode-iであることを示す。また、mode_flag=0は、記録モードがmode-iiであることを示す。
 このように、Clip Informationには、そのClip Informationを用いて再生が行われるAVストリームがマスターをHDRデータとするストリームであるか否かを示すフラグ、およびAVストリームの記録モードを示すフラグが含まれる。
 再生装置2は、Clip Informationに含まれるフラグを参照することにより、AVストリームを実際に解析することなく、マスターのデータがHDRデータであるかなどを特定することが可能になる。
 14行目のnumber_of_tone_mapping_info_refは、ビデオストリームに含まれるtone_mapping_infoの数を表す。また、15~18行目に示すように、[Video Block]には、ビデオストリームに含まれるtone_mapping_infoのtone_map_idを表すtone_mapping_info_refも含まれる。
 図18のBの[Graphics Block]は、グラフィックスストリームの再生に用いられるClip InformationのStreamCodingInfoにおいて記述される、グラフィックスストリームの符号化に関する情報である。4行目に示すように、グラフィックスストリームがPGストリームである場合、[Graphics Block]には、PGストリームの言語コードを表すPG_language_codeが含まれる。
 また、7~11行目に示すように、グラフィックスストリームがPGストリームである場合、[Graphics Block]には、PGストリームに含まれるtone_mapping_infoの数を表すnumber_of_tone_mapping_info_refと、そのtone_mapping_infoのtone_map_idを表すtone_mapping_info_refが含まれる。
 グラフィックスストリームがIGストリームである場合も同様に、15行目に示すように、[Graphics Block]には、IGストリームの言語コードを表すIG_language_codeが含まれる。また、18~22行目に示すように、IGストリームに含まれるtone_mapping_infoの数を表すnumber_of_tone_mapping_info_refと、そのtone_mapping_infoのtone_map_idを表すtone_mapping_info_refが含まれる。
 ここで、PGストリームとIGストリームの構成について説明する。
 (PGストリームとIGストリームの構成)
 図19は、PGストリームとIGストリームのディスプレイセットの構成例を示す図である。
 図19のAに示すように、PGストリームのディスプレイセットは、1画面分の字幕のセグメントであるPCS(Presentation Composition Segment),WDS(Window Definition Segment),XPDS(Extended Palette Definition Segment),ODS(Object Definition Segment)、およびEND(End of Display Set Segment)により構成される。
 PCSには、各ODSに対応する字幕に付与されたIDなどが記述される。WDSには、字幕の表示範囲を示すウィンドウの位置やサイズなどの構造を示す情報などが記述される。XPDSには、字幕の色として使用可能な色の情報が記述される。ODSには、字幕の形状を示す情報が記述される。ENDは、ディスプレイセットの終端を示すセグメントである。
 また、図19のBに示すように、IGストリームのディスプレイセットは、1画面分のメニューボタンのセグメントであるICS(Interactive Composition Segment),XPDS,ODS、およびENDにより構成される。
 ICSには、メニューボタンの操作により実行されるコマンド、各ODSに対応するメニューボタンに固有のIDなどが記述される。XPDSには、メニューボタンの色として使用可能な色の情報が記述される。ODSには、メニューボタンの形状を示す情報が記述される。ENDは、ディスプレイセットの終端を示すセグメントである。
 (XPDSのシンタクス)
 図20は、XPDSのシンタクスを示す図である。
 図20の5行目のcolor_depthは、9~12行目のY_value,Cr_value,Cb_value,T_valueのビット数を表す。Y_valueは色の輝度成分を表し、Cr_valueおよびCb_valueは色の色差成分を表し、T_valueは色の透明度を表す。
 なお、図示は省略するが、Text-STストリームでは、DSS(Dialog Style Segment)にcolor_depthが記述される。
 ここで、各装置の構成について説明する。
 (記録装置1の構成)
 図21は、記録装置1の構成例を示すブロック図である。
 記録装置1は、コントローラ21、符号化処理部22、およびディスクドライブ23から構成される。マスターのHDRデータが符号化処理部22に入力される。
 コントローラ21は、CPU(Central Processing Unit)、ROM(Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)などより構成される。コントローラ21は、所定のプログラムを実行し、記録装置1の全体の動作を制御する。
 コントローラ21においては、所定のプログラムが実行されることによってData Base情報生成部21Aが実現される。Data Base情報生成部21Aは、符号化処理部22から供給されるビデオストリームのtone_mapping_infoの数をPlayListのSTN_table(図16)の主映像のビデオストリームのnumber_of_tone_mapping_info_refとして記述し、tone_map_idをtone_mapping_info_refとして記述する。
 Data Base情報生成部21Aはまた、符号化処理部22から供給されるグラフィックスストリームのtone_mapping_infoの数をPlayListのグラフィックスストリームのnumber_of_tone_mapping_info_refとして記述し、tone_map_idをtone_mapping_info_refとして記述する。
 さらに、Data Base情報生成部21Aは、符号化処理部22から供給されるビデオストリームに挿入されるtone_mapping_infoの数を、Clip Informationの[Video Block](図18)のnumber_of_tone_mapping_info_refとして記述し、tone_map_idをtone_mapping_info_refとして記述する。Data Base情報生成部21Aは、以上のようにして各種の情報を記述することによりData Base情報であるPlayListとClip Informationを生成し、ディスクドライブ23に出力する。
 符号化処理部22は、マスターのHDRデータの符号化を行う。符号化処理部22は、マスターのHDRデータを符号化して得られたビデオストリームおよびグラフィックスストリームをディスクドライブ23に出力する。また、符号化処理部22は、ビデオストリームのtone_mapping_infoの数およびtone_map_id、グラフィックスのtone_mapping_infoの数およびtone_map_id、並びにビデオストリームに挿入されるtone_mapping_infoの数およびtone_map_idをコントローラ21に供給する。
 ディスクドライブ23は、コントローラ21から供給されたData Base情報と、符号化処理部22から供給されたビデオストリームおよびグラフィックスストリームを格納するファイルを図15のディレクトリ構造に従って光ディスク11に記録する。
 (符号化処理部22の構成)
 図22は、図21の符号化処理部22の構成例を示すブロック図である。
 符号化処理部22は、HDR情報生成部31、HEVCエンコーダ32、HDR-STD変換部33、定義情報生成部34、エンコーダ35、およびストリーム生成部36から構成される。
 HDR情報生成部31は、入力されたマスターのHDRデータの輝度を検出し、図12を参照して説明した各情報を含むHDR情報を生成する。HDR情報生成部31は、生成したHDR情報をストリーム生成部36に出力する。
 HEVCエンコーダ32は、記録モードがmode-iである場合、入力されたマスターのHDRビデオをHEVC方式で符号化する。また、HEVCエンコーダ32は、記録モードがmode-iiである場合、HDR-STD変換部33から供給されたSTDビデオをHEVC方式で符号化する。HEVCエンコーダ32は、HDRビデオの符号化データ、またはSTDビデオの符号化データをストリーム生成部36に出力する。
 HDR-STD変換部33は、入力されたマスターのHDRデータをSTDデータに変換する。HDR-STD変換部33による変換は、適宜、オーサーにより入力された変換パラメータに従って行われる。HDR-STD変換部33は、HDRデータのRGB信号をinput data、STDデータのRGB信号をoutput dataとしたinput dataとoutput dataの対応関係を示す情報を定義情報生成部34に出力する。
 (HDR-STD変換部33による信号処理について)
 図23は、HDR-STD変換部33による信号処理の例を示す図である。
 HDR-STD変換部33は、矢印#201の先に示すように、入力されたマスターのHDRデータのYCrCb信号をRGB信号に変換し、RGBの各信号を対象として、STDデータのRGBの各信号への変換(tone mapping)を行う。
 HDR-STD変換部33は、input dataであるHDRデータのRGB信号とoutput dataであるSTDデータのRGB信号の対応関係を示す情報を定義情報生成部34に出力する。定義情報生成部34に出力された情報は、矢印#202の先に示すようにtone mapping定義情報の生成に用いられる。
 また、HDR-STD変換部33は、矢印#203の先に示すように、STDデータのRGB信号をYCrCb信号に変換し、出力する。
 図24は、tone mappingの例を示す図である。
 HDRデータのRGB信号は、例えば図24に示すように、高輝度成分を圧縮し、中・低域輝度成分を伸張するようにしてSTDデータのRGB信号に変換される。図24に示すようなHDRデータのRGB信号とSTDデータのRGB信号を対応付ける関数Fを示す情報が、定義情報生成部34により生成される。なお、図24に示す関数Fを示す情報により生成されるtone mapping定義情報は、図11を参照して説明した、coded_dataとtarget_dataの関係を折れ線関数により示すtone_map_model_id=3のtone_mapping_infoである。
 図22の説明に戻り、また、HDR-STD変換部33は、記録モードがmode-iiである場合、HDRビデオを変換して得られたSTDビデオをHEVCエンコーダ32に出力し、HDRグラフィックスを変換して得られたSTDグラフィックスをエンコーダ35に供給する。
 定義情報生成部34は、HDR-STD変換部33から供給された情報に基づいて、HDR-STD変換用のtone mapping定義情報を生成する。
 例えば、定義情報生成部34は、tone_map_model_id=0が用いられる場合、図9のmin_valueとmax_valueの値を含むtone_mapping_infoをHDR-STD変換用のtone mapping定義情報として生成する。
 また、定義情報生成部34は、tone_map_model_id=2が用いられる場合、図10のstart_of_coded_interval[i]を含むtone_mapping_infoをHDR-STD変換用のtone mapping定義情報として生成する。
 さらに、定義情報生成部34は、tone_map_model_id=3が用いられる場合、図11のnum_pivotsにより指定される数のcoded_pivot_value[i]とtarget_pivot_value[i]を含むtone_mapping_infoをHDR-STD変換用のtone mapping定義情報として生成する。
 エンコーダ35は、記録モードがmode-iである場合、入力されたマスターのHDRグラフィックスを符号化する。また、エンコーダ35は、記録モードがmode-iiである場合、HDR-STD変換部33から供給されたSTDグラフィックスを符号化する。エンコーダ35は、符号化の結果得られるHDRグラフィックスまたはSTDグラフィックスのグラフィックスストリームをストリーム生成部36に出力する。
 ストリーム生成部36は、HDR情報生成部31から供給されたビデオストリームのHDR情報を含むtone_mapping_infoと、定義情報生成部34から供給されたビデオストリームのtone mapping定義情報であるtone_mapping_infoの数を図21のコントローラ21に供給する。また、ストリーム生成部36は、それらのtone_mapping_infoのtone_map_idをコントローラ21に供給する。
 また、ストリーム生成部36は、HDR情報生成部31から供給されたグラフィックスストリームのHDR情報を含むtone_mapping_infoと、定義情報生成部34から供給されたグラフィックスストリームのtone mapping定義情報であるtone_mapping_infoの数をコントローラ21に供給する。また、ストリーム生成部36は、それらのtone_mapping_infoのtone_map_idをコントローラ21に供給する。
 さらに、ストリーム生成部36は、ビデオストリームとグラフィックスストリームのtone_mapping_infoの数およびtone_map_idを、ビデオストリームに挿入されるtone_mapping_infoの数およびtone_map_idとしてコントローラ21に供給する。ストリーム生成部36は、ビデオストリームとグラフィックスストリームのtone_mapping_infoをSEIとして符号化データに挿入し、ビデオストリームを生成する。ストリーム生成部36は、生成したビデオストリームとエンコーダ35から供給されるグラフィックスストリームを図21のディスクドライブ23に出力する。
 (再生装置2の構成)
 図25は、再生装置2の構成例を示すブロック図である。
 再生装置2は、コントローラ51、ディスクドライブ52、メモリ53、ローカルストレージ54、ネットワークインタフェース55、復号処理部56、操作入力部57、およびHDMI通信部58から構成される。
 コントローラ51は、CPU、ROM、RAMなどより構成される。コントローラ51は、所定のプログラムを実行し、再生装置2の全体の動作を制御する。例えば、コントローラ51は、ディスクドライブ52から供給されるPlayListに記述されているビデオストリームとグラフィクスストリームのtone_mapping_info_refを、復号処理部56に供給する。
 ディスクドライブ52は、光ディスク11からデータを読み出し、読み出したデータを、コントローラ51、メモリ53、または復号処理部56に出力する。例えば、ディスクドライブ52は、光ディスク11から読み出したData Base情報をコントローラ51に出力し、ビデオストリームとグラフィックスストリームを復号処理部56に出力する。
 メモリ53は、コントローラ51が各種の処理を実行する上において必要なデータなどを記憶する。メモリ53には、PSR(Player Status Register)であるレジスタ53Aが形成される。レジスタ53Aには、BD Playerである再生装置2が光ディスク11の再生時に参照する各種の情報が記憶される。
 ローカルストレージ54は例えばHDD(Hard Disk Drive)により構成される。ローカルストレージ54には、サーバからダウンロードされたストリームなどが記録される。
 ネットワークインタフェース55は、インターネットなどのネットワークを介してサーバと通信を行い、サーバからダウンロードしたデータをローカルストレージ54に供給する。
 復号処理部56は、ビデオ復号処理部56Aとグラフィックス復号処理部56Bにより構成される。ビデオ復号処理部56Aは、ディスクドライブ52から供給されたビデオストリームのSEIからHDR情報を含むtone_mapping_infoと、tone mapping定義情報であるtone_mapping_infoを抽出し、グラフィックス復号処理部56Bに供給する。
 ビデオ復号処理部56Aは、ビデオストリームに含まれる符号化データをHEVC方式で復号する。ビデオ復号処理部56Aは、コントローラ51から供給されるビデオストリームのtone_mapping_info_refに基づいて、ビデオストリームのtone_mapping_infoを選択する。ビデオ復号処理部56Aは、必要に応じて、復号の結果得られるHDRビデオまたはSTDビデオを、選択されたtone_mapping_infoであるtone mapping定義情報を参照してSTDビデオまたはHDRビデオに変換し、HDMI通信部58に出力する。ビデオ復号処理部56Aは、HDRビデオを出力する場合、HDRビデオとともに、選択されたtone_mapping_infoに含まれるHDR情報をHDMI通信部58に出力する。
 グラフィックス復号処理部56Bは、グラフィックスストリームを復号する。グラフィックス復号処理部56Bは、コントローラ51から供給されるグラフィックスストリームのtone_mapping_info_refに基づいて、ビデオ復号処理部56Aから供給されるtone_mapping_infoを選択する。グラフィックス復号処理部56Bは、必要に応じて、復号の結果得られるHDRグラフィックスまたはSTDグラフィックスを、選択されたtone_mapping_infoであるtone mapping定義情報を参照してSTDグラフィックスまたはHDRグラフィックスに変換し、HDMI通信部58に出力する。グラフィックス復号処理部56Bは、HDRグラフィックスを出力する場合、HDRグラフィックスとともに、選択されたtone_mapping_infoであるHDR情報をHDMI通信部58に出力する。
 操作入力部57は、ボタン、キー、タッチパネルなどの入力デバイスや、所定のリモートコマンダから送信される赤外線などの信号を受信する受信部により構成される。操作入力部57はユーザの操作を検出し、検出した操作の内容を表す信号をコントローラ51に供給する。
 HDMI通信部58は、HDMIケーブル4を介して表示装置3との間で通信を行う。例えば、HDMI通信部58は、表示装置3が有するモニタの性能に関する情報を取得し、コントローラ51に出力する。また、HDMI通信部58は、ビデオ復号処理部56Aから供給されたHDRビデオまたはSTDビデオを表示装置3に出力し、グラフィックス復号処理部56Bから供給されたHDRグラフィックスまたはSTDグラフィックスを表示装置3に出力する。HDMI通信部58は、ビデオ復号処理部56Aおよびグラフィックス復号処理部56Bから供給されるHDR情報を表示装置3に出力する。
 (グラフィックス復号処理部の構成)
 図26は、図25のグラフィックス復号処理部56Bの構成例を示すブロック図である。
 グラフィックス復号処理部56Bは、PIDフィルタ71、TSバッファ72、ESバッファ73、プロセッサ74、デコーダバッファ75、グラフィックス生成部76、コンポジッションバッファ77、グラフィックスコントローラ78、CLUT79、トーンマップ保持部80、およびトーン変換部81により構成される。
 PIDフィルタ71は、ディスクドライブ52から供給されるビデオストリームとグラフィックスストリームの各パケットのパケットID(PID)に基づいて、グラフィックスストリームのパケットを抽出する。PIDは、パケットを構成するデータの種類に固有のIDであり、パケットに付加されている。
 PIDフィルタ71は、抽出されたグラフィックスストリームのTS(Transport Stream)パケットをTSバッファ72に供給し、保持させる。TSバッファ72は、保持しているTSパケットからなるES(Elementary Stream)をESバッファ73に供給し、保持させる。
 プロセッサ74は、ESバッファ73からESを読み出し、そのESに含まれるグラフィックスの制御データをコンポジッションバッファ77に供給する。例えば、ESがPGストリームである場合、プロセッサ74は、PGストリームに含まれるPCS,WDS、およびXPDSをコンポジッションバッファ77に供給する。一方、ESがIGストリームである場合、プロセッサ74は、IGストリームに含まれるICSとXPDSをコンポジッションバッファ77に供給する。
 また、プロセッサ74は、ESに含まれる実データを復号し、デコーダバッファ75に供給して保持させる。例えば、ESがPGストリームまたはIGストリームである場合、プロセッサ74は、ODSを復号し、デコーダバッファ75に供給する。
 グラフィックス生成部76は、グラフィックスコントローラ78により制御されるタイミングで、デコーダバッファ75から読み出され、供給されるODSに基づいて、画面単位のグラフィックスを生成し、保持する。グラフィックス生成部76は、保持している画面単位のグラフィックスを、グラフィックスコントローラ78により制御されるタイミングで、CLUT79に供給する。
 コンポジッションバッファ77は、プロセッサ74から供給される制御データを保持する。
 グラフィックスコントローラ78は、コンポジッションバッファ77から制御データを読み出す。グラフィックスコントローラ78は、その制御データのうちのPCSやWDSに基づいて、デコーダバッファ75とグラフィックス生成部76における読み出しタイミングを制御する。また、グラフィックスコントローラ78は、XPDSをCLUT79に供給する。
 CLUT79は、グラフィックスコントローラ78から供給されるXPDSに基づいて、インデックスカラーとY,Cr,Cbの値とを対応付けたテーブルを記憶する。CLUT79は、記憶しているテーブルに基づいて、グラフィックス生成部76から供給されるグラフィックスのインデックスカラーをY,Cr,Cbの値に変換し、トーン変換部81に供給する。
 トーンマップ保持部80は、ビデオ復号処理部56Aから供給されるtone_mapping_infoを保持する。
 トーン変換部81は、コントローラ51から供給されるグラフィックスストリームのtone_mapping_info_refに基づいて、トーンマップ保持部80から、そのtone_mapping_info_refをtone_map_idとして記述するtone_mapping_infoを読み出す。
 トーン変換部81にはまた、例えば、Clip Informationに含まれるmode_flagにより特定される記録モードを表す情報と、表示装置3から取得された情報により特定される、表示装置3が有するモニタの性能に関する情報がコントローラ51から供給される。
 トーン変換部81は、表示装置3にHDRグラフィックスを出力する場合、読み出されたtone_mapping_infoに含まれるHDR情報をHDMI通信部58に出力する。また、トーン変換部81は、記録モードがmode-iであり、表示装置3にSTDグラフィックスを出力する場合、読み出されたtone_mapping_infoであるHDR-STD変換用のtone mapping定義情報に基づいて、CLUT79から供給されるグラフィックスであるHDRグラフィックスをSTDグラフィックスに変換する。そして、トーン変換部81は、STDグラフィックスをHDMI通信部58に出力する。
 一方、トーン変換部81は、記録モードがmode-iiであり、表示装置3にHDRグラフィックスを出力する場合、読み出されたtone_mapping_infoであるSTD-HDR変換用のtone mapping定義情報に基づいて、CLUT79から供給されるグラフィックスであるSTDグラフィックスをHDRグラフィックスに変換する。そして、トーン変換部81は、HDRグラフィックスをHDMI通信部58に出力する。
 トーン変換部81は、記録モードがmode-iであり、表示装置3にHDRグラフィックスを出力する場合、または、記録モードがmode-iiであり、表示装置3にSTDグラフィックスを出力する場合、CLUT79から供給されるグラフィックスをそのままHDMI通信部58に出力する。
 (表示装置3の構成)
 図27は、表示装置3の構成例を示すブロック図である。
 表示装置3は、コントローラ101、HDMI通信部102、信号処理部103、およびモニタ104から構成される。コントローラ101はメモリ101Aを有する。
 コントローラ101は、CPU、ROM、RAMなどより構成される。コントローラ101は、所定のプログラムを実行し、表示装置3の全体の動作を制御する。
 例えば、コントローラ101は、モニタ104の性能を表すEDID(Extended display identification data)をメモリ101Aに記憶させて管理する。コントローラ101は、再生装置2との認証時、メモリ101Aに記憶させているEDIDをHDMI通信部102に出力し、再生装置2に対して送信させる。EDIDに基づいて、表示装置3のモニタ104の性能が再生装置2により特定される。
 HDMI通信部102は、HDMIケーブル4を介して再生装置2との間で通信を行う。HDMI通信部102は、再生装置2から送信されてきたHDRデータまたはSTDデータを受信し、信号処理部103に出力する。また、HDMI通信部102は、コントローラ101から供給されたEDIDを再生装置2に送信する。
 信号処理部103は、HDMI通信部102から供給されたHDRデータまたはSTDデータの処理を行い、映像をモニタ104に表示させる。
 ここで、以上のような構成を有する各装置の動作について説明する。
 (記録処理)
 はじめに、図28のフローチャートを参照して、記録装置1の記録処理について説明する。図28の記録処理は、マスターのHDRデータが記録装置1に入力されたときに開始される。
 ステップS1において、記録装置1のコントローラ21は、記録モードがmode-iであるか否かを判定する。記録モードは例えばオーサーにより設定される。
 記録モードがmode-iであるとステップS1において判定された場合、ステップS2において、符号化処理部22はmode-iでの符号化処理を行う。mode-iでの符号化処理により生成されたビデオストリームとグラフィックスストリームはディスクドライブ23に供給される。
 一方、記録モードがmode-iiであるとステップS1において判定された場合、ステップS3において、符号化処理部22はmode-iiでの符号化処理を行う。mode-iiでの符号化処理により生成されたビデオストリームとグラフィックスストリームはディスクドライブ23に供給される。
 ステップS4において、Data Base情報生成部21AはData Base情報生成処理を行う。Data Base情報生成処理により生成されたData Base情報はディスクドライブ23に供給される。
 ステップS5において、ディスクドライブ23は、ビデオストリーム、グラフィックスストリーム、およびData Base情報を格納するファイルを光ディスク11に記録する。その後、処理は終了される。
 次に、図29のフローチャートを参照して、図28のステップS2において行われるmode-iでの符号化処理について説明する。
 ステップS11において、符号化処理部22のHDR情報生成部31は、マスターのHDRデータの輝度を検出し、HDR情報を生成する。
 ステップS12において、HEVCエンコーダ32は、マスターのHDRビデオをHEVC方式で符号化し、HDRビデオの符号化データを生成する。
 ステップS13において、エンコーダ35は、マスターのHDRグラフィックスを符号化し、HDRグラフィックスのグラフィックスストリームを生成する。エンコーダ35は、グラフィクスストリームをストリーム生成部36に供給する。
 ステップS14において、HDR-STD変換部33は、入力されたマスターのHDRデータをSTDデータに変換する。HDRデータのRGB信号をinput data、STDデータのRGB信号をoutput dataとしたinput dataとoutput dataの対応関係を示す情報は定義情報生成部34に供給される。
 ステップS15において、定義情報生成部34は、HDR-STD変換部33から供給された情報に基づいてHDR-STD変換用のtone mapping定義情報を生成する。
 ステップS16において、ストリーム生成部36は、符号化データのSEIとして、HDR情報生成部31により生成されたHDR情報を含むtone_mapping_infoと、定義情報生成部34により生成されたtone mapping定義情報であるtone_mapping_infoを符号化データに挿入し、ビデオストリームを生成する。
 また、ストリーム生成部36は、ビデオストリームのHDR情報を含むtone_mapping_infoとtone mapping定義情報であるtone_mapping_infoの数、および、それらのtone_mapping_infoのtone_map_idをコントローラ21に供給する。さらに、ストリーム生成部36は、グラフィックスストリームのHDR情報を含むtone_mapping_infoとtone mapping定義情報であるtone_mapping_infoの数、および、それらのtone_mapping_infoのtone_map_idをコントローラ21に供給する。また、ストリーム生成部36は、ビデオストリームとグラフィックスストリームのtone_mapping_infoの数およびtone_map_idを、ビデオストリームに挿入されるtone_mapping_infoの数およびtone_map_idとしてコントローラ21に供給する。その後、図28のステップS2に戻り、それ以降の処理が行われる。
 次に、図30のフローチャートを参照して、図28のステップS3において行われるmode-iiでの符号化処理について説明する。
 ステップS21において、符号化処理部22のHDR情報生成部31は、マスターのHDRデータの輝度を検出し、HDR情報を生成する。
 ステップS22において、HDR-STD変換部33は、入力されたマスターのHDRデータをSTDデータに変換する。HDRデータのRGB信号をinput data、STDデータのRGB信号をoutput dataとしたinput dataとoutput dataの対応関係を示す情報は定義情報生成部34に供給される。
 ステップS23において、定義情報生成部34は、HDR-STD変換部33から供給された情報に基づいてSTD-HDR変換用のtone mapping定義情報を生成する。
 ステップS24において、HEVCエンコーダ32は、マスターのHDRビデオを変換して得られたSTDビデオをHEVC方式で符号化し、STDビデオの符号化データを生成する。
 ステップS25において、エンコーダ35は、マスターのHDRグラフィックスを変換して得られたSTDグラフィックスを符号化し、STDグラフィックスのグラフィックスストリームを生成する。
 ステップS26において、ストリーム生成部36は、符号化データのSEIとして、HDR情報生成部31により生成されたHDR情報を含むtone_mapping_infoと、定義情報生成部34により生成されたtone mapping定義情報であるtone_mapping_infoを挿入し、ビデオストリームを生成する。その後、図28のステップS3に戻り、それ以降の処理が行われる。
 次に、図31のフローチャートを参照して、図28のステップS4において行われるData Base情報生成処理について説明する。
 ステップS31において、コントローラ21のData Base情報生成部21Aは、図16を参照して説明したビデオストリームおよびグラフィックスストリームのnumber_of_tone_mapping_info_refとtone_mapping_info_refを含むPlayListを生成する。具体的には、Data Base情報生成部21Aは、符号化処理部22から供給されるビデオストリームおよびグラフィックスストリームのtone_mapping_infoの数を、number_of_tone_mapping_info_refとしてPlayListに記述する。また、Data Base情報生成部21Aは、符号化処理部22から供給されるビデオストリームおよびグラフィックスストリームのtone_map_idをtone_mapping_info_refとしてPlayListに記述する。
 ステップS32において、Data Base情報生成部21Aは、図17と図18を参照して説明した[Video Block]にnumber_of_tone_mapping_info_refとtone_mapping_info_refを含むClip Informationを生成する。
 具体的には、Data Base情報生成部21Aは、符号化処理部22から供給されるビデオストリームに挿入されたtone_mapping_infoの数を、number_of_tone_mapping_info_refとしてClip Informationの[Video Block]に記述する。また、Data Base情報生成部21Aは、符号化処理部22から供給されるビデオストリームに挿入されたtone_mapping_infoのtone_map_idを、tone_mapping_info_refとしてClip Informationの[Video Block]に記述する。なお、このClip Informationには、HDR_flagとmode_flagも含まれる。この例においてはマスターのデータがHDRデータであるから、HDR_flagの値として、そのことを示す値である1が設定される。
 また、図28のステップS2においてmode-iでの符号化処理が行われている場合、Data Base情報生成部21Aは、mode_flagの値として、記録モードがmode-iであることを示す値である1を設定する。一方、Data Base情報生成部21Aは、図28のステップS3においてmode-iiでの符号化処理が行われている場合、mode_flagの値として、記録モードがmode-iiであることを示す値である0を設定する。その後、図28のステップS4に戻り、それ以降の処理が行われる。
 記録装置1においては、以上の処理によって生成されたビデオストリーム、グラフィックスストリーム、およびData Base情報が光ディスク11に記録される。
 (再生処理)
 次に、図32のフローチャートを参照して、再生装置2の再生処理について説明する。
 光ディスク11の再生を開始する前などの所定のタイミングにおいて、再生装置2のコントローラ51は、HDMI通信部58を制御して表示装置3と通信を行い、表示装置3のメモリ101AからEDIDを読み出す。コントローラ51は、表示装置3が有するモニタの性能を表す情報をレジスタ53Aに記憶させて管理する。
 ステップS41において、コントローラ51は、ディスクドライブ52を制御し、Data Base情報であるPlayListとClip Informationを光ディスク11から読み出す。また、コントローラ51は、再生するビデオストリームおよびグラフィックスストリームをPlayListに含まれる情報に基づいて特定し、特定したビデオストリームおよびグラフィックスストリームを、ディスクドライブ52を制御して光ディスク11から読み出す。
 ステップS42において、コントローラ51は、Clip Informationに含まれるHDR_flagとmode_flagを参照する。この例においては、マスターをHDRデータとした記録が行われていることを示す値がHDR_flagに設定されている。これにより、再生装置2の状態は、HDRデータ、または、HDRデータを変換して得られたSTDデータを再生する状態となる。
 ステップS43において、コントローラ51は、記録モードがmode-iであるか否かをmode_flagの値に基づいて判定する。
 記録モードがmode-iであるとステップS43において判定された場合、ステップS44において、復号処理部56はmode-iでの復号処理を行う。
 一方、記録モードがmode-iiであるとステップS43において判定された場合、ステップS45において、復号処理部56はmode-iiでの復号処理を行う。
 ステップS44またはステップS45において復号処理が行われた後、処理は終了される。
 次に、図33のフローチャートを参照して、図32のステップS44において行われるmode-iでの復号処理について説明する。
 ステップS61において、ビデオ復号処理部56Aは、ビデオストリームのSEIからtone_mapping_infoを抽出し、グラフィックス復号処理部56Bに供給する。グラフィックス復号処理部56Bのトーンマップ保持部80は、ビデオ復号処理部56Aから供給されるtone_mapping_infoを保持する。
 ステップS62において、ビデオ復号処理部56Aは、ビデオストリームに含まれる符号化データをHEVC方式で復号し、HDRビデオを生成する。
 ステップS63において、グラフィックス復号処理部56Bは、グラフィックスストリームを復号する。具体的には、グラフィックス復号処理部56Bは、PIDフィルタ71によりグラフィックスストリームを抽出する。そして、グラフィックス復号処理部56Bは、グラフィックスストリームから、TSバッファ72、ESバッファ73、プロセッサ74、デコーダバッファ75、グラフィックス生成部76、コンポジッションバッファ77、グラフィックスコントローラ78、およびCLUT79を介して、HDRグラフィックスのY,Cr,Cbの値を生成する。HDRグラフィックスのY,Cr,Cbの値は、トーン変換部81に供給される。
 ステップS64において、コントローラ51は、レジスタ53Aに記憶させておいた情報に基づいて、表示装置3が有するモニタがHDRモニタであるか否かを判定する。上述したように、レジスタ53Aには、表示装置3から読み出されたHDMIのEDIDに基づいて、表示装置3が有するモニタの性能に関する情報が記憶されている。
 表示装置3が有するモニタがHDRモニタであるとステップS64において判定された場合、処理はステップS65に進む。
 ステップS65において、ビデオ復号処理部56Aは、コントローラ51から供給されるPlayListに記述されるビデオストリームのtone_mapping_info_refをtone_map_idとして含み、HDR情報を含むtone_mapping_infoを、抽出されたtone_mapping_infoから選択する。また、グラフィックス復号処理部56Bのトーン変換部81は、PlayListに記述されるグラフィックスストリームのtone_mapping_info_refをtone_map_idとして含み、HDR情報を含むtone_mapping_infoを、トーンマップ保持部80に保持されているtone_mapping_infoから選択し、読み出す。
 ステップS66において、ビデオ復号処理部56Aは、HDRビデオを、選択されたビデオストリームのHDR情報とともに出力する。また、グラフィックス復号処理部56Bのトーン変換部81は、HDRグラフィックスを、選択されたグラフィックスストリームのHDR情報とともに出力する。
 一方、表示装置3が有するモニタがHDRモニタではなく、STDモニタであるとステップS64において判定された場合、処理はステップS67に進む。
 ステップS67において、ビデオ復号処理部56Aは、コントローラ51から供給されるPlayListに記述されるビデオストリームのtone_mapping_info_refをtone_map_idとして含むtone mapping定義情報であるtone_mapping_infoを、抽出されたtone_mapping_infoから選択する。また、グラフィックス復号処理部56Bのトーン変換部81は、PlayListに記述されるグラフィックスストリームのtone_mapping_info_refをtone_map_idとして含むtone mapping定義情報であるtone_mapping_infoを、トーンマップ保持部80に保持されているtone_mapping_infoから選択し、読み出す。
 ステップS68において、ビデオ復号処理部56Aは、選択されたビデオストリームのHDR-STD変換用のtone mapping定義情報に基づいて、復号の結果得られるHDRビデオをSTDビデオに変換する。また、グラフィックス復号処理部56Bのトーン変換部81は、選択されたグラフィックスストリームのHDR-STD変換用のtone mapping定義情報に基づいて、復号の結果得られるHDRグラフィックスをSTDグラフィックスに変換する。
 ステップS69において、ビデオ復号処理部56Aは、変換によって得られたSTDビデオを出力する。また、グラフィックス復号処理部56Bのトーン変換部81は、変換によって得られたSTDグラフィックスを出力する。
 ステップS66においてHDRデータが出力された後、またはステップS69においてSTDデータが出力された後、ステップS70において、コントローラ51は、再生終了か否かを判定する。
 再生終了ではないとステップS70において判定した場合、コントローラ51は、ステップS61に戻り、以上の処理を繰り返し実行する。再生終了であるとステップS70において判定された場合、図32のステップS44に戻り、それ以降の処理が行われる。
 次に、図34のフローチャートを参照して、図32のステップS45において行われるmode-iiでの復号処理について説明する。
 ステップS81において、ビデオ復号処理部56Aは、ビデオストリームのSEIからtone_mapping_infoを抽出し、グラフィックス復号処理部56Bに供給する。グラフィックス復号処理部56Bのトーンマップ保持部80は、ビデオ復号処理部56Aから供給されるtone_mapping_infoを保持する。
 ステップS82において、ビデオ復号処理部56Aは、ビデオストリームに含まれる符号化データをHEVC方式で復号し、STDビデオを生成する。
 ステップS83において、グラフィックス復号処理部56Bは、グラフィックスストリームを復号する。復号の結果得られるSTDグラフィックスのY,Cr,Cbの値は、トーン変換部81に供給される。
 ステップS84において、コントローラ51は、レジスタ53Aに記憶させておいた情報に基づいて、表示装置3が有するモニタがHDRモニタであるか否かを判定する。
 表示装置3が有するモニタがHDRモニタであるとステップS84において判定された場合、処理はステップS85に進む。
 ステップS85において、ビデオ復号処理部56Aは、コントローラ51から供給されるPlayListに記述されるビデオストリームのtone_mapping_info_refをtone_map_idとして含み、HDR情報を含むtone_mapping_infoとtone mapping定義情報であるtone_mapping_infoを、抽出されたtone_mapping_infoから選択する。また、トーン変換部81は、PlayListに記述されるグラフィックスストリームのtone_mapping_info_refをtone_map_idとして含み、HDR情報を含むtone_mapping_infoとtone mapping定義情報であるtone_mapping_infoを、トーンマップ保持部80に保持されているtone_mapping_infoから選択し、読み出す。
 ステップS86において、ビデオ復号処理部56Aは、選択されたビデオストリームのSTD-HDR変換用のtone mapping定義情報に基づいて、復号の結果得られるSTDビデオをHDRビデオに変換する。また、トーン変換部81は、選択されたグラフィックスストリームのSTD-HDR変換用のtone mapping定義情報に基づいて、復号の結果得られるSTDグラフィックスをHDRグラフィックスに変換する。
 ステップS87において、ビデオ復号処理部56Aは、変換によって得られたHDRビデオを、選択されたビデオストリームのHDR情報とともに出力する。また、トーン変換部81は、変換によって得られたHDRグラフィックスを、選択されたグラフィックスストリームのHDR情報とともに出力する。
 一方、表示装置3が有するモニタがSTDモニタであるとステップS84において判定された場合、処理はステップS88に進む。ステップS88において、ビデオ復号処理部56Aは、復号の結果得られるSTDビデオを出力し、トーン変換部81は、復号の結果得られるSTDグラフィックスを出力する。
 ステップS87においてHDRデータが出力された後、またはステップS88においてSTDデータが出力された後、ステップS89において、コントローラ51は、再生終了か否かを判定する。
 再生終了ではないとステップS89において判定した場合、コントローラ51は、ステップS81に戻り、以上の処理を繰り返し実行する。再生終了であるとステップS89において判定された場合、図32のステップS45に戻り、それ以降の処理が行われる。
 (表示処理)
 次に、図35のフローチャートを参照して、表示装置3の表示処理について説明する。
 ここでは、表示装置3が有するモニタ104がHDRモニタである場合について説明する。HDRモニタを有する表示装置3に対しては、HDR情報が付加されたHDRデータが再生装置2から送信されてくる。
 ステップS101において、表示装置3のHDMI通信部102は、再生装置2から送信されてきたHDRデータとHDR情報を受信する。
 ステップS102において、コントローラ101は、HDR情報を参照し、再生装置2から送信されてきたHDRデータをそのまま表示可能であるか否かを判定する。HDR情報には、マスターのHDRデータ、すなわち再生装置2から送信されてきたHDRデータの輝度の特性を示す情報が含まれる。ステップS102における判定は、HDR情報により特定されるHDRデータの輝度の特性と、モニタ104の表示性能を比較することによって行われる。
 例えば、HDR情報により特定されるHDRデータのダイナミックレンジが0-400%であり、モニタ104のダイナミックレンジが0-500%(例えば100%の明るさを100cd/m2とすると500cd/m2)である場合、HDRデータをそのまま表示可能であると判定される。一方、HDR情報により特定されるHDRデータのダイナミックレンジが0-400%であり、モニタ104のダイナミックレンジが0-300%である場合、HDRデータをそのまま表示することができないと判定される。
 HDRデータをそのまま表示可能であるとステップS102において判定された場合、ステップS103において、信号処理部103は、HDRデータの映像を、HDR情報により指定される輝度に従ってモニタ104に表示させる。例えば、図12の曲線L12で示す輝度の特性がHDR情報により指定されている場合、各輝度値は曲線L12で示す0-400%の範囲の明るさを表す。
 一方、HDRデータをそのまま表示させることができないとステップS102において判定された場合、ステップS104において、信号処理部103は、モニタ104の表示性能に応じて輝度を調整し、輝度を調整したHDRデータの映像を表示させる。例えば、図12の曲線L12で示す輝度の特性がHDR情報により指定されており、モニタ104のダイナミックレンジが0-300%である場合、各輝度値が0-300%の範囲の明るさを表すように圧縮される。
 ステップS103、またはステップS104においてHDRデータの映像が表示された後、ステップS105において、コントローラ101は、表示を終了するか否かを判定し、終了しないと判定した場合、ステップS101以降の処理を繰り返す。ステップS105において表示を終了すると判定した場合、コントローラ101は、処理を終了させる。
 以上の一連の処理により、記録装置1は、マスターのHDRデータをHDRデータのまま光ディスク11に記録し、再生装置2に再生させてHDRデータの映像を表示装置3に表示させることができる。
 また、記録装置1は、マスターのHDRデータをSTDデータに変換して光ディスク11に記録し、再生装置2にHDRデータに復元させてHDRデータの映像を表示装置3に表示させることができる。
 HDRデータを再生する際、マスターのHDRデータの輝度の特性をHDR情報によって指定することができるようにすることにより、コンテンツのオーサーは、意図したとおりの輝度でHDRデータの映像を表示させることが可能になる。
 また、記録装置1は、グラフィックスストリームのtone_mapping_infoを識別するtone_map_idをtone_mapping_info_refとしてPlayListに記述する。従って、再生装置2は、そのtone_map_idに基づいて、ビデオストリームに挿入されたtone_mapping_infoのうちのグラフィックスストリームのtone_mapping_infoを特定することができる。
 <第2実施の形態>
 (AVストリームの構成例)
 図36は、本技術を適用した記録・再生システムの第2実施の形態におけるAVストリームの構成例を示す図である。
 図36に示すように、第2実施の形態では、tone_mapping_infoがビデオストリームに含まれるのではなく、新しいストリームとしてAVストリームに含まれる。即ち、第2実施の形態のAVストリームには、主映像のビデオストリームと、それと同期して再生されるオーディオストリーム、副映像のビデオストリーム、PGストリーム、Text-STストリーム、およびIGストリームだけでなく、tone_mapping_infoのストリームが多重化される。
 tone_mapping_infoのストリームであるTone_mapストリームには、1以上のtone_mapping_infoが含まれる。Tone_mapストリームに含まれるtone_mapping_infoは、そのTone_mapストリームに多重化されるビデオストリームやグラフィックスストリームの再生時に用いられる。
 第2実施の形態におけるPGストリーム、Text-STストリーム、およびIGストリームの構成は、第1実施の形態におけるPGストリーム、Text-STストリーム、およびIGストリームの構成と同一である。
 (Tone_mapストリームのシンタクス)
 図37は、Tone_mapストリームのシンタクスを示す図である。
 図37の4行目に示すように、Tone_mapストリームには、そのTone_mapストリームに含まれるtone_mapping_infoの数を表すnumber_of_tone_mapping_infoが記述される。また、6~9行目に示すように、Tone_mapストリームには、1以上のtone_mapping_infoが記述される。tone_mapping_infoのシンタクスは、図7に示したものと同一である。
 (Clip Informationファイルのシンタクス)
 図38は、第2実施の形態におけるClip InformationファイルのStreamCodingInfoのシンタクスを示す図である。
 図38のAに示すように、第2実施の形態におけるStreamCodingInfoには、図17で説明した[Video Block]、 [Audio Block]、および[Graphics Block]のほかに、7行目の[ToneMap Block]が記述される。即ち、第2実施の形態では、AVストリームにTone_mapストリームが含まれるため、Tone_mapストリームの符号化に関する情報を表す[ToneMap Block]も記述される。
 図38のBの6行目に示すように、[ToneMap Block]には、Tone_mapストリームに含まれるtone_mapping_infoの数を表すnumber_of_tone_mapping_info_refが記述される。また、7~10行目に示すように、[ToneMap Block]には、Tone_mapストリームに含まれるtone_mapping_infoのtone_map_idを表すtone_mapping_info_refも記述される。
 このように、Clip InformationファイルにTone_mapストリームに含まれるtone_mapping_infoの数が記述されることにより、再生装置2は、Tone_mapストリームの有無をビデオストリームやグラフィックスストリームの再生前に認識することができる。
 第2実施の形態におけるPlayListファイルのSTN_tableのシンタクスは、図16のSTN_tableのシンタクスと同一である。
 (符号化処理部22の構成)
 図39は、本技術を適用した記録・再生システムの第2実施の形態の記録装置1の符号化処理部22の構成例を示す図である。
 図39に示す構成のうち、図22の構成と同じ構成には同じ符号を付してある。重複する説明については適宜省略する。
 図39の符号化処理部22の構成は、ストリーム生成部36の代わりにストリーム生成部121が設けられる点が、図22の構成と異なる。
 ストリーム生成部121は、HDR情報生成部31から供給されたビデオストリームのHDR情報を含むtone_mapping_infoと、定義情報生成部34から供給されたビデオストリームのtone mapping定義情報であるtone_mapping_infoの数をコントローラ21に供給する。また、ストリーム生成部121は、それらのtone_mapping_infoのtone_map_idをコントローラ21に供給する。
 ビデオストリームのtone_mapping_infoの数は、Data Base情報生成部21AによりPlayListファイルのSTN_table(図16)の主映像のビデオストリームのnumber_of_tone_mapping_info_refとして記述される。また、ビデオストリームのtone_map_idは、Data Base情報生成部21AによりSTN_tableのビデオストリームのtone_mapping_info_refとして記述される。
 また、ストリーム生成部121は、HDR情報生成部31から供給されたグラフィックスストリームのHDR情報を含むtone_mapping_infoと、定義情報生成部34から供給されたグラフィックスストリームのtone mapping定義情報であるtone_mapping_infoの数をコントローラ21に供給する。また、ストリーム生成部121は、それらのtone_mapping_infoのtone_map_idをコントローラ21に供給する。
 グラフィックスストリームのtone_mapping_infoの数は、Data Base情報生成部21AによりPlayListファイルのSTN_tableのグラフィックスストリームのnumber_of_tone_mapping_info_refとして記述される。また、グラフィックスストリームのtone_map_idは、Data Base情報生成部21AによりSTN_tableのグラフィックスストリームのtone_mapping_info_refとして記述される。
 さらに、ストリーム生成部121は、ビデオストリームとグラフィックスストリームのtone_mapping_infoの数およびtone_map_idを、Tone_mapストリームに挿入されるtone_mapping_infoの数およびtone_map_idとしてコントローラ21に供給する。ビデオストリームに挿入されるtone_mapping_infoの数は、Data Base情報生成部21AによりClip Informationファイルの[ToneMap Block](図38)のnumber_of_tone_mapping_info_refとして記述される。また、ビデオストリームに挿入されるtone_mapping_infoのtone_map_idは、Data Base情報生成部21Aにより[ToneMap Block]のtone_mapping_info_refとして記述される。
 ストリーム生成部121は、ビデオストリームとグラフィックスストリームのtone_mapping_infoを含むTone_mapストリームを生成し、HEVCエンコーダ32から供給される符号化データを含むビデオストリームを生成する。ストリーム生成部121は、生成したTone_mapストリームおよびビデオストリームとエンコーダ35から供給されるグラフィックスストリームとをディスクドライブ23に出力する。
 これにより、Tone_mapストリーム、ビデオストリーム、およびグラフィックスストリームを格納するストリームファイルが、図15のディレクトリ構造に従って光ディスク11に記録される。
 (再生装置2の構成)
 図40は、本技術を適用した記録・再生システムの第2実施の形態の再生装置2の構成例を示す図である。
 図40に示す構成のうち、図25の構成と同じ構成には同じ符号を付してある。重複する説明については適宜省略する。
 図40の再生装置2の構成は、復号処理部56の代わりに復号処理部131が設けられる点が、図25の構成と異なる。
 復号処理部131は、ビデオ復号処理部131Aとグラフィックス復号処理部131Bにより構成される。ビデオ復号処理部131Aは、ディスクドライブ52により読み出され、供給されるAVストリームのうちのビデオストリームを抽出し、ビデオストリームに含まれる符号化データをHEVC方式で復号する。
 ビデオ復号処理部131Aは、ディスクドライブ52により読み出され、供給されるストリームのうちのTone_mapストリームを抽出する。ビデオ復号処理部131Aは、コントローラ51から供給されるビデオストリームのtone_mapping_info_refに基づいて、Tone_mapストリームからビデオストリームのtone_mapping_infoを抽出する。
 ビデオ復号処理部131Aは、必要に応じて、復号の結果得られるHDRビデオまたはSTDビデオを、抽出されたtone_mapping_infoであるtone mapping定義情報を参照してSTDビデオまたはHDRビデオに変換し、HDMI通信部58に出力する。ビデオ復号処理部131Aは、HDRビデオを出力する場合、HDRビデオとともに、抽出されたtone_mapping_infoに含まれるHDR情報をHDMI通信部58に出力する。
 グラフィックス復号処理部131Bは、ディスクドライブ52により読み出され、供給されるAVストリームのうちのグラフィックスストリームを抽出し、復号する。また、グラフィックス復号処理部131Bは、ディスクドライブ52により読み出され、供給されるストリームのうちのTone_mapストリームを抽出する。
 グラフィックス復号処理部131Bは、コントローラ51から供給されるグラフィックスストリームのtone_mapping_info_refに基づいて、Tone_mapストリームからグラフィックスストリームのtone_mapping_infoを抽出する。グラフィックス復号処理部131Bは、必要に応じて、復号の結果得られるHDRグラフィックスまたはSTDグラフィックスを、抽出されたtone_mapping_infoであるtone mapping定義情報を参照してSTDグラフィックスまたはHDRグラフィックスに変換し、HDMI通信部58に出力する。グラフィックス復号処理部131Bは、HDRグラフィックスを出力する場合、HDRグラフィックスとともに、抽出されたtone_mapping_infoに含まれるHDR情報をHDMI通信部58に出力する。
 (グラフィックス復号処理部131Bの構成)
 図41は、図40のグラフィックス復号処理部131Bの構成例を示すブロック図である。
 図41に示す構成のうち、図26の構成と同じ構成には同じ符号を付してある。重複する説明については適宜省略する。
 図41のグラフィックス復号処理部131Bの構成は、PIDフィルタ71、トーンマップ保持部80の代わりに、PIDフィルタ141、トーンマップ保持部142が設けられる点が、図26の構成と異なる。
 PIDフィルタ141は、ディスクドライブ52から供給されるビデオストリーム、グラフィックスストリーム、およびTone_mapストリームの各パケットのパケットIDに基づいて、グラフィックスストリームとTone_mapストリームのパケットを抽出する。上述したように、PIDは、パケットを構成するデータの種類に固有のIDであるため、Tone_mapストリームのパケットには、ビデオストリーム、グラフィックスストリーム等の他のAVストリームのPIDとは異なるPIDが付加されている。
 PIDフィルタ141は、グラフィックスストリームのTSパケットをTSバッファ72に供給し、保持させる。また、PIDフィルタ141は、抽出されたTone_mapストリームに含まれるtone_mapping_infoをトーンマップ保持部142に供給する。
 トーンマップ保持部142は、PIDフィルタ141から供給されるtone_mapping_infoを保持する。
 (記録処理)
 図42は、記録装置1の第2の実施の形態による記録処理を説明するフローチャートである。図42の記録処理は、マスターのHDRデータが記録装置1に入力されたときに開始される。
 ステップS111において、記録装置1のコントローラ21は、図28のステップS1の処理と同様に記録モードがmode-iであるか否かを判定する。
 記録モードがmode-iであるとステップS111において判定された場合、ステップS112において、符号化処理部22はmode-iでの符号化処理を行う。mode-iでの符号化処理により生成されたビデオストリーム、グラフィックスストリーム、およびTone_mapストリームはディスクドライブ23に供給される。
 一方、記録モードがmode-iiであるとステップS111において判定された場合、ステップS113において、符号化処理部22はmode-iiでの符号化処理を行う。mode-iiでの符号化処理により生成されたビデオストリーム、グラフィックスストリーム、およびTone_mapストリームはディスクドライブ23に供給される。
 ステップS114において、Data Base情報生成部21AはData Base情報生成処理を行う。Data Base情報生成処理により生成されたData Base情報はディスクドライブ23に供給される。
 ステップS115において、ディスクドライブ23は、ビデオストリーム、グラフィックスストリーム、Tone_mapストリーム、およびData Base情報を格納するファイルを光ディスク11に記録する。その後、処理は終了される。
 図43は、図42のステップS112において行われるmode-iでの符号化処理を説明するフローチャートである。
 図43のステップS121乃至S125の処理は、図29のステップS11乃至S15の処理と同様であるので、説明は省略する。
 ステップS126において、ストリーム生成部121は、HDR情報生成部31により生成されたHDR情報を含むtone_mapping_infoと、定義情報生成部34により生成されたtone mapping定義情報であるtone_mapping_infoを含むTone_mapストリームを生成する。ストリーム生成部121は、Tone_mapストリームをディスクドライブ23に供給する。
 また、ストリーム生成部121は、ビデオストリームのHDR情報を含むtone_mapping_infoとtone mapping定義情報であるtone_mapping_infoの数、および、それらのtone_mapping_infoのtone_map_idをコントローラ21に供給する。さらに、ストリーム生成部121は、グラフィックスストリームのHDR情報を含むtone_mapping_infoとtone mapping定義情報であるtone_mapping_infoの数、および、それらのtone_mapping_infoのtone_map_idをコントローラ21に供給する。また、ストリーム生成部121は、ビデオストリームとグラフィックスストリームのtone_mapping_infoの数およびtone_map_idを、Tone_mapストリームに挿入されるtone_mapping_infoの数およびtone_map_idとしてコントローラ21に供給する。
 ステップS127において、ストリーム生成部121は、HEVCエンコーダ32から供給される符号化データを含むビデオストリームを生成し、ディスクドライブ23に供給する。その後、図42のステップS112に戻り、それ以降の処理が行われる。
 図44は、図42のステップS113において行われるmode-iiでの符号化処理を説明するフローチャートである。
 図44のステップS141乃至S145の処理は、図30のステップS21乃至S25の処理と同様であるので、説明は省略する。ステップS146およびS147の処理は、図43のステップS126およびS127と同様であるので、説明は省略する。
 図45は、図42のステップS114において行われるData Base情報生成処理を説明するフローチャートである。
 図45のステップS161において、コントローラ21のData Base情報生成部21Aは、図31のステップS31の処理と同様に、ビデオストリームおよびグラフィックスストリームのnumber_of_tone_mapping_info_refとtone_mapping_info_refを含むPlayListを生成する。
 ステップS162において、Data Base情報生成部21Aは、図38を参照して説明した[ToneMap Block]にnumber_of_tone_mapping_info_refとtone_mapping_info_refを含むClip Informationを生成する。
 具体的には、Data Base情報生成部21Aは、符号化処理部22から供給されるTone_mapストリームに含まれるtone_mapping_infoの数を、number_of_tone_mapping_info_refとしてClip Informationの[ToneMap Block]に記述する。また、Data Base情報生成部21Aは、符号化処理部22から供給されるTone_mapストリームに含まれるtone_mapping_infoのtone_map_idを、tone_mapping_info_refとしてClip Informationの[ToneMap Block]に記述する。なお、このClip Informationには、HDR_flagとmode_flagも含まれる。
 記録装置1においては、以上の処理によって生成されたビデオストリーム、グラフィックスストリーム、Tone_mapストリーム、およびData Base情報が光ディスク11に記録される。
 (再生処理)
 図46は、再生装置2の第2実施の形態による再生処理を説明するフローチャートである。
 光ディスク11の再生を開始する前などの所定のタイミングにおいて、再生装置2のコントローラ51は、HDMI通信部58を制御して表示装置3と通信を行い、表示装置3のメモリ101AからEDIDを読み出す。コントローラ51は、表示装置3が有するモニタの性能を表す情報をレジスタ53Aに記憶させて管理する。
 ステップS171において、コントローラ51は、ディスクドライブ52を制御し、Data Base情報であるPlayListとClip Informationを光ディスク11から読み出す。また、コントローラ51は、再生するビデオストリーム、グラフィックスストリーム、およびTone_mapストリームをPlayListに含まれる情報に基づいて特定する。コントローラ51は、特定したビデオストリーム、グラフィックスストリーム、およびTone_mapストリームを、ディスクドライブ52を制御して光ディスク11から読み出す。
 ステップS172およびS173の処理は、図32のステップS42およびS43の処理と同様であるので、説明は省略する。
 記録モードがmode-iであるとステップS173において判定された場合、ステップS174において、復号処理部131はmode-iでの復号処理を行う。このmode-iでの復号処理の詳細は、後述する図47を参照して説明する。
 一方、記録モードがmode-iiであるとステップS173において判定された場合、ステップS175において、復号処理部131はmode-iiでの復号処理を行う。このmode-iiでの復号処理の詳細は、後述する図48を参照して説明する。
 ステップS174またはステップS175において復号処理が行われた後、処理は終了される。
 図47は、図46のステップS174において行われるmode-iでの復号処理を説明するフローチャートである。
 ステップS181において、ビデオ復号処理部131Aは、ディスクドライブ52から供給されるTone_mapストリームから、tone_mapping_infoを抽出する。グラフィックス復号処理部131Bは、PIDフィルタ141によりTone_mapストリームを抽出し、そのTone_mapストリームからtone_mapping_infoを抽出してトーンマップ保持部142に保持させる。
 ステップS182乃至S190の処理は、図33のステップS62乃至S70の処理と同様であるので、説明は省略する。ステップS190の処理後、処理は図46のステップS174に戻り、それ以降の処理が行われる。
 図48は、図46のステップS175において行われるmode-iiでの復号処理の詳細を説明するフローチャートである。
 ステップS201の処理は、図47のステップS181の処理と同様であり、ステップS202乃至S209の処理は、図34のステップS82乃至S89の処理と同様であるので、説明は省略する。
 <第3実施の形態>
 (PGストリームとIGストリームの構成)
 図49は、第3実施の形態におけるPGストリームとIGストリームのディスプレイセットの構成例を示す図である。
 第3実施の形態では、PGストリームとIGストリームのtone_mapping_infoが、ビデオストリームやTone_mapストリームに含まれるのではなく、それぞれ、そのPGストリーム、IGストリームに含まれる。
 具体的には、図49のAに示すように、PGストリームのディスプレイセットのセグメントとして、1画面分の字幕のtone_mapping_infoを記述するセグメントであるTDS(Tone_mapping_info Definition Segment)が用意される。また、図49のBに示すように、IGストリームのディスプレイセットのセグメントとして、1画面分のメニューボタンのtone_mapping_infoを記述するセグメントであるTDSが用意される。
 また、PGストリームのXPDSには、図20の記述のほかに、TDSに含まれるtone_mapping_infoの数とODSに対応する字幕のtone_mapping_infoを識別するtone_map_idが記述される。IGストリームのXPDSについても同様である。
 (XPDSのシンタクス)
 図50は、図49のXPDSのシンタクスの例を示す図である。
 図50のXPDSには、図20の記述のほかに、6行目のnumber_of_tone_mapping_info_refと7~10行目のtone_mapping_info_refが記述される。number_of_tone_mapping_info_refは、このnumber_of_tone_mapping_info_refを含むXPDSと同一のディスプレイセット内のTDSに含まれるtone_mapping_infoの数を表す。tone_mapping_info_refは、このnumber_of_tone_mapping_info_refを含むXPDSと同一のディスプレイセット内のODSに対応するtone_mapping_infoを識別するtone_map_idを表す。
 このように、第3実施の形態では、IGストリームやPGストリーム内にtone_mapping_infoが配置されるため、number_of_tone_mapping_info_refとtone_mapping_info_refもグラフィックスストリーム内に配置される。従って、PlayListには、グラフィックスストリームのnumber_of_tone_mapping_info_refとtone_mapping_info_refを配置する必要がない。よって、第3実施の形態では、PlayListに、グラフィックスストリームのnumber_of_tone_mapping_info_refとtone_mapping_info_refが配置されないものとするが、配置されるようにしてもよい。
 (TDSのシンタクス)
 図51は、図49のTDSのシンタクスの例を示す図である。
 図51の4行目に示すように、TDSには、tone_mapping_infoが記述される。このtone_mapping_infoのシンタクスは、図7に示したものと同一である。
 なお、第3実施の形態では、Text-STストリームにはtone_mapping_infoが含まれないものとするが、含まれるようにしてもよい。この場合、例えば、Text-STストリームのDSSに、number_of_tone_mapping_info_refとtone_mapping_info_refが記述される。また、Text-STストリームにTDSが用意される。
 また、第3実施の形態のPlayListのシンタクスは、図16のSTN_tableを含む第1実施の形態のPlayListのシンタクスと同一である。但し、PG_text_ST_tone_mapping_flagとIG_tone_mapping_flagは0に設定される。なお、Text-STストリームのtone_mapping_infoがビデオストリームに含まれる場合には、PG_text_ST_tone_mapping_flagは1に設定され、tone_mapping_infoの数と、そのtone_mapping_infoのtone_map_idが設定される。
 第3実施の形態のStreamCodingInfoは、図17および図18に示した第1実施の形態のStreamCodingInfoと同一である。従って、再生装置2は、[Graphics Block]に含まれるnumber_of_tone_mapping_infoにより、グラフィックスストリームの再生前にグラフィックスストリームにtone_mapping_infoが含まれているかを認識することができる。
 (符号化処理部22の構成)
 図52は、本技術を適用した記録・再生システムの第3実施の形態の記録装置1の符号化処理部22の構成例を示す図である。
 図52に示す構成のうち、図22の構成と同じ構成には同じ符号を付してある。重複する説明については適宜省略する。
 図52の符号化処理部22の構成は、HDR情報生成部31、定義情報生成部34、エンコーダ35、ストリーム生成部36の代わりに、HDR情報生成部160、定義情報生成部161、エンコーダ162、ストリーム生成部163が設けられる点が、図22の構成と異なる。
 HDR情報生成部160は、入力されたマスターのHDRデータの輝度を検出し、図12を参照して説明した各情報を含むHDR情報を生成する。HDR情報生成部160は、生成したHDR情報のうちのビデオストリームのHDR情報をストリーム生成部163に供給し、グラフィックスストリームのHDR情報をエンコーダ162に出力する。
 定義情報生成部161は、図22の定義情報生成部34と同様に、HDR-STD変換部33から供給された情報に基づいて、ビデオストリームとグラフィックスストリームのHDR-STD変換用のtone mapping定義情報を生成する。定義情報生成部161は、グラフィックスストリームのHDR-STD変換用のtone mapping定義情報をエンコーダ162に供給し、ビデオストリームのHDR-STD変換用のtone mapping定義情報をストリーム生成部163に供給する。
 エンコーダ162は、記録モードがmode-iである場合、入力されたマスターのHDRグラフィックスを符号化し、グラフィックスストリームを生成する。また、エンコーダ162は、記録モードがmode-iiである場合、HDR-STD変換部33から供給されたSTDグラフィックスを符号化し、グラフィックスストリームを生成する。
 エンコーダ162は、定義情報生成部161から供給されるグラフィックスストリームのHDR-STD変換用のtone mapping定義情報であるtone_mapping_infoと、HDR情報生成部160から供給されるグラフィックスストリームのHDR情報を含むtone_mapping_infoとを含むTDSを生成する。
 エンコーダ162は、HDRグラフィックスまたはSTDグラフィックスのグラフィックスストリームにTDSを挿入し、ストリーム生成部163に出力する。また、エンコーダ162は、グラフィックスストリームのtone_mapping_infoの数とtone_map_idをコントローラ21に供給する。
 ストリーム生成部163は、HDR情報生成部160から供給されたビデオストリームのHDR情報を含むtone_mapping_infoと、定義情報生成部161から供給されたビデオストリームのtone mapping定義情報であるtone_mapping_infoの数をコントローラ21に供給する。また、ストリーム生成部163は、それらのtone_mapping_infoのtone_map_idをコントローラ21に供給する。
 また、ストリーム生成部163は、ビデオストリームのtone_mapping_infoをSEIとして符号化データに挿入し、ビデオストリームを生成する。ストリーム生成部163は、生成したビデオストリームとエンコーダ162から供給されるグラフィックスストリームをディスクドライブ23に出力する。
 (再生装置2の構成)
 図53は、本技術を適用した記録・再生システムの第3実施の形態の再生装置2の構成例を示す図である。
 図53に示す構成のうち、図25の構成と同じ構成には同じ符号を付してある。重複する説明については適宜省略する。
 図53の再生装置2の構成は、復号処理部56の代わりに復号処理部171が設けられる点が、図25の構成と異なる。
 復号処理部171は、ビデオ復号処理部171Aとグラフィックス復号処理部171Bにより構成される。ビデオ復号処理部171Aは、ディスクドライブ52により読み出され、供給されるAVストリームのうちのビデオストリームを抽出する。ビデオ復号処理部171Aは、ビデオストリームのSEIからHDR情報を含むtone_mapping_infoとtone mapping定義情報であるtone_mapping_infoを抽出する。ビデオ復号処理部171Aは、ビデオストリームに含まれる符号化データをHEVC方式で復号する。
 ビデオ復号処理部171Aは、コントローラ51から供給されるビデオストリームのtone_mapping_info_refに基づいて、ビデオストリームのtone_mapping_infoを選択する。ビデオ復号処理部171Aは、必要に応じて、復号の結果得られるHDRビデオまたはSTDビデオを、選択されたtone_mapping_infoであるtone mapping定義情報を参照してSTDビデオまたはHDRビデオに変換し、HDMI通信部58に出力する。ビデオ復号処理部171Aは、HDRビデオを出力する場合、HDRビデオとともに、選択されたtone_mapping_infoに含まれるHDR情報をHDMI通信部58に出力する。
 グラフィックス復号処理部171Bは、ディスクドライブ52により読み出され、供給されるAVストリームのうちのグラフィックスストリームを抽出し、グラフィックスストリームのTDSからtone_mapping_infoを抽出する。また、グラフィックス復号処理部171Bは、グラフィックスストリームのODSを復号する。
 グラフィックス復号処理部171Bは、必要に応じて、復号の結果得られるHDRグラフィックスまたはSTDグラフィックスを、tone_mapping_infoであるtone mapping定義情報を参照してSTDグラフィックスまたはHDRグラフィックスに変換し、HDMI通信部58に出力する。グラフィックス復号処理部171Bは、HDRグラフィックスを出力する場合、HDRグラフィックスとともに、tone_mapping_infoに含まれるHDR情報をHDMI通信部58に出力する。
 (グラフィックス復号処理部171Bの構成)
 図54は、図53のグラフィックス復号処理部171Bの構成例を示すブロック図である。
 図54に示す構成のうち、図26の構成と同じ構成には同じ符号を付してある。重複する説明については適宜省略する。
 図54のグラフィックス復号処理部171Bの構成は、プロセッサ74、コンポジッションバッファ77、グラフィックスコントローラ78、トーンマップ保持部80、トーン変換部81の代わりに、プロセッサ180、コンポジッションバッファ181、グラフィックスコントローラ182、トーンマップ保持部183、トーン変換部184に代わる点が、図26の構成と異なる。
 プロセッサ180は、ESバッファ73からESを読み出し、そのESに含まれるグラフィックスの制御データをコンポジッションバッファ181に供給する。例えば、ESがPGストリームである場合、プロセッサ180は、PGストリームに含まれるPCS,WDS,XPDS、およびTDSをコンポジッションバッファ181に供給する。一方、ESがIGストリームである場合、プロセッサ180は、IGストリームに含まれるICS,XPDS、およびTDSをコンポジッションバッファ181に供給する。また、プロセッサ180は、ESに含まれるODSを復号し、デコーダバッファ75に供給する。
 コンポジッションバッファ181は、プロセッサ180から供給される制御データを保持する。
 上述したように、[Graphics Block]に含まれるnumber_of_tone_mapping_infoにより、グラフィックスストリームの再生前にグラフィックスストリームにtone_mapping_infoが含まれているかを認識することができる。従って、コンポジッションバッファ181は、グラフィックスストリームにtone_mapping_infoが含まれていると認識した場合にのみ、そのtone_mapping_infoの容量として想定される容量を記憶容量として確保する。これにより、コンポジッションバッファ181において無駄に記憶容量を確保することを防止することができる。
 グラフィックスコントローラ182は、コンポジッションバッファ181から制御データを読み出す。グラフィックスコントローラ182は、その制御データのうちのPCSやWDSに基づいて、デコーダバッファ75とグラフィックス生成部76における読み出しタイミングを制御する。また、グラフィックスコントローラ182は、XPDSをCLUT79に供給する。
 また、グラフィックスコントローラ182は、TDSからtone_mapping_infoを抽出し、トーンマップ保持部183に供給する。グラフィックスコントローラ182は、XPDSに含まれるtone_mapping_info_refをトーン変換部184に供給する。
 トーンマップ保持部183は、グラフィックスコントローラ182から供給されるtone_mapping_infoを保持する。
 トーン変換部184は、グラフィックスコントローラ182から供給されるtone_mapping_info_refに基づいて、トーンマップ保持部183から、そのtone_mapping_info_refをtone_map_idとして記述するtone_mapping_infoを読み出す。
 トーン変換部184にはまた、トーン変換部81と同様に、例えば、Clip Informationに含まれるmode_flagにより特定される記録モードを表す情報と、表示装置3から取得された情報により特定される、表示装置3が有するモニタの性能に関する情報がコントローラ51から供給される。
 トーン変換部184は、トーン変換部81と同様に、HDR情報や、STDグラフィックスまたはHDRグラフィックスを、HDMI通信部58に出力する。
 (記録処理)
 記録装置1の第3実施の形態による記録処理は、ステップS2のmode-iでの符号化処理、ステップS3のmode-iiでの符号化処理、およびステップS4のData Base情報生成処理を除いて、図28の記録処理と同様である。従って、mode-iでの符号化処理、mode-iiでの符号化処理、およびData Base情報生成処理についてのみ説明する。
 図55は、図52の符号化処理部22のmode-iでの符号化処理を説明するフローチャートである。
 図55のステップS221乃至S225の処理は、図29のステップS11乃至S15の処理と同様であるので、説明は省略する。
 ステップS226において、ストリーム生成部163は、符号化データのSEIとして、HDR情報生成部160により生成されたビデオストリームのHDR情報を含むtone_mapping_infoと、定義情報生成部161により生成されたビデオストリームのtone mapping定義情報であるTone_mapping_infoを符号化データに挿入し、ビデオストリームを生成する。
 ステップS227において、エンコーダ162は、HDR情報生成部160から供給されるグラフィックスストリームのHDR情報を含むtone_mapping_infoと定義情報生成部161から供給されるグラフィックスストリームのtone mapping定義情報であるtone_mapping_infoとを含むTDSを生成する。
 ステップS228において、エンコーダ162は、グラフィックスストリームにTDSを挿入し、ストリーム生成部163に出力する。また、エンコーダ162は、グラフィックスストリームのtone_mapping_infoの数とtone_map_idをコントローラ21に供給する。そして、処理は終了する。
 図56は、図52の符号化処理部22のmode-iiでの符号化処理を説明するフローチャートである。
 図56のステップS241乃至S245の処理は、図30のステップS21乃至S25の処理と同様であり、ステップS246乃至S248の処理は、図55のステップS226乃至S228の処理と同様であるので、説明は省略する。
 図57は、Data Base情報生成部21AのData Base情報生成処理を説明するフローチャートである。
 ステップS261において、Data Base情報生成部21Aは、図16を参照して説明したビデオストリームのnumber_of_tone_mapping_info_refとtone_mapping_info_refを含むPlayListを生成する。具体的には、Data Base情報生成部21Aは、符号化処理部22から供給されるビデオストリームのtone_mapping_infoの数を、number_of_tone_mapping_info_refとしてPlayListに記述する。また、Data Base情報生成部21Aは、符号化処理部22から供給されるビデオストリームのtone_map_idをtone_mapping_info_refとしてPlayListに記述する。
 ステップS262において、Data Base情報生成部21Aは、図17と図18を参照して説明した[Graphics Block]にnumber_of_tone_mapping_info_refとtone_mapping_info_refを含むClip Informationを生成する。
 具体的には、Data Base情報生成部21Aは、符号化処理部22から供給されるグラフィックスストリームのtone_mapping_infoの数を、number_of_tone_mapping_info_refとしてClip Informationの[Graphics Block]に記述する。また、Data Base情報生成部21Aは、符号化処理部22から供給されるグラフィックスストリームのtone_mapping_infoのtone_map_idを、tone_mapping_info_refとしてClip Informationの[Graphics Block]に記述する。なお、このClip Informationには、HDR_flagとmode_flagも含まれる。
 記録装置1においては、以上の処理によって生成されたビデオストリーム、グラフィックスストリーム、およびData Base情報が光ディスク11に記録される。
 (再生処理)
 再生装置2の第3実施の形態による再生処理は、ステップS44のmode-iでの復号処理とステップS45のmode-iiでの復号処理を除いて、図32の再生処理と同様である。従って、mode-iでの復号処理とmode-iiでの復号処理についてのみ説明する。
 図58は、図53の復号処理部171のmode-iでの復号処理を説明するフローチャートである。
 ステップS281において、ビデオ復号処理部171Aは、ビデオストリームのSEIからtone_mapping_infoを抽出する。
 ステップS282において、ビデオ復号処理部171Aは、ビデオストリームに含まれる符号化データをHEVC方式で復号し、HDRビデオを生成する。
 ステップS283において、グラフィックス復号処理部171Bは、グラフィックスストリームのTDSからtone_mapping_infoを抽出する。具体的には、グラフィックス復号処理部171Bは、PIDフィルタ71によりグラフィックスストリームを抽出し、TSバッファ72、ESバッファ73、プロセッサ180を介してコンポジッションバッファ181に制御データを保持させる。グラフィックスコントローラ182は、コンポジッションバッファ181から制御データのうちのTDSを読み出し、そのTDSからtone_mapping_infoを抽出する。そして、グラフィックスコントローラ182は、抽出されたtone_mapping_infoをトーンマップ保持部183に供給して保持させる。
 また、グラフィックスコントローラ182は、制御データのうちのXPDSに含まれるtone_mapping_info_refをトーン変換部184に供給する。
 ステップS284において、グラフィックス復号処理部171Bは、グラフィックスストリームのODSを復号し、HDRグラフィックスのY,Cr,Cbの値を生成する。HDRグラフィックスのY,Cr,Cbの値は、トーン変換部184に供給される。
 ステップS285において、コントローラ51は、レジスタ53Aに記憶させておいた情報に基づいて、表示装置3が有するモニタがHDRモニタであるか否かを判定する。
 表示装置3が有するモニタがHDRモニタであるとステップS285において判定された場合、処理はステップS286に進む。
 ステップS286において、ビデオ復号処理部171Aは、コントローラ51から供給されるPlayListに記述されるビデオストリームのtone_mapping_info_refをtone_map_idとして含み、HDR情報を含むtone_mapping_infoを、抽出されたtone_mapping_infoから選択する。また、グラフィックス復号処理部171Bのトーン変換部184は、グラフィックスコントローラ182から供給されるtone_mapping_info_refをtone_map_idとして含み、HDR情報を含むtone_mapping_infoを、トーンマップ保持部183に保持されているtone_mapping_infoから選択し、読み出す。
 ステップS287において、ビデオ復号処理部171Aは、HDRビデオを、選択されたビデオストリームのHDR情報とともに出力する。また、トーン変換部184は、HDRグラフィックスを、選択されたグラフィックスストリームのHDR情報とともに出力する。
 一方、表示装置3が有するモニタがHDRモニタではなく、STDモニタであるとステップS285において判定された場合、処理はステップS288に進む。
 ステップS288において、ビデオ復号処理部171Aは、コントローラ51から供給されるPlayListに記述されるビデオストリームのtone_mapping_info_refをtone_map_idとして含むtone mapping定義情報であるtone_mapping_infoを、抽出されたtone_mapping_infoから選択する。また、トーン変換部184は、グラフィックスコントローラ182から供給されるtone_mapping_info_refをtone_map_idとして含むtone mapping定義情報であるtone_mapping_infoを、トーンマップ保持部183に保持されているtone_mapping_infoから選択し、読み出す。
 ステップS289乃至S291の処理は、図33のステップS68乃至S70の処理と同様であるので、説明は省略する。
 図59は、図53の復号処理部171のmode-iiでの復号処理を説明するフローチャートである。
 ステップS301乃至S305の処理は、図58のステップS281乃至S285の処理と同様であるので、説明は省略する。
 ステップS306において、ビデオ復号処理部171Aは、コントローラ51から供給されるPlayListに記述されるビデオストリームのtone_mapping_info_refをtone_map_idとして含み、HDR情報を含むtone_mapping_infoとtone mapping定義情報であるtone_mapping_infoを、抽出されたtone_mapping_infoから選択する。また、トーン変換部184は、グラフィックスコントローラ182から供給されるtone_mapping_info_refをtone_map_idとして含み、HDR情報を含むtone_mapping_infoとtone mapping定義情報であるtone_mapping_infoを、トーンマップ保持部183に保持されているtone_mapping_infoから選択し、読み出す。
 ステップS307乃至S310の処理は、図34のステップS86乃至S89の処理と同様であるので、説明は省略する。
 <第4実施の形態>
 (BDJオブジェクトについて)
 図60は、BDJオブジェクトに基づいて生成される画面を説明する図である。
 図60に示すように、BDJオブジェクトに記述されたBDJアプリケーションのコマンドにより生成可能な画面(以下、BDJ画面という)は、グラフィックスと背景画像の画面である。BDJオブジェクトにより生成されるグラフィックスの画面(BDJ Graphics plane)は、ビデオの画面(video plane)より手前側に表示され、背景の画面(Background plane)は、ビデオの画面より奥側に表示される。
 本技術を適用した第4実施の形態では、BDJオブジェクトにより生成される画面の再生時にtone_mapping_infoを用いる。
 (ビデオ再生時のtone_mapping_infoについて)
 図61は、本技術を適用した第4実施の形態におけるビデオ再生時のtone_mapping_infoを説明する図である。
 図61に示すように、第4実施の形態においても、第1実施の形態と同様に、ビデオストリームにはtone_mapping_infoが配置されている。図61の例では、3つのtone_mapping_info#1乃至#3が配置されている。
 また、第1実施の形態と同様に、PlayListにおいて、ビデオストリームやPGストリームのtone_mapping_infoのtone_map_idが指定される。図61の例では、例えば、主映像のビデオストリームのtone_mapping_infoとしてtone_mapping_info#3が指定され、PGストリームのtone_mapping_infoとしてtone_mapping_info#2が指定されている。
 このようにビデオストリームにtone_mapping_infoが配置されている場合、BDJオブジェクトのコマンドによりPlayListにしたがってビデオストリームが再生されているときには、BDJ画面のtone_mapping_infoを、ビデオストリームから取得することができる。
 従って、ビデオ再生時のBDJ画面のtone_mapping_infoは、ビデオストリームに挿入され、BDJオブジェクトにおいて、そのtone_mapping_infoを識別するtone_map_idが指定される。図61の例では、BDJ画面のtone_mapping_infoのtone_map_idとして1が指定されており、tone_mapping_info#1がBDJ画面の再生時に用いられる。
 図62は、BDJオブジェクトに記述されるビデオストリームに挿入されたBDJ画面のtone_mapping_infoを識別するtone_map_idを指定するコマンドの例を示す図である。
 なお、図62の左側の行番号とコロン(:)は説明の便宜上示すものであり、コマンドに含まれるものではない。このことは、後述する図64についても同様である。
 図62の例では、4行目に示すように、BDJ画面のtone_mapping_infoのtone_map_idとして、1と2が指定されている。
 (ビデオ停止時のtone_mapping_infoについて)
 図63は、本技術を適用した第4実施の形態におけるビデオ停止時のtone_mapping_infoを説明する図である。
 第1実施の形態と同様にビデオストリームにtone_mapping_infoが配置されている場合、ビデオ停止時には、BDJ画面のtone_mapping_infoを、ビデオストリームから取得することができない。従って、ビデオ停止時のBDJ画面のtone_mapping_infoを生成するコマンド、および、そのtone_mapping_info のうちの再生対象のBDJ画面のtone_mapping_infoを識別するtone_map_idを指定するコマンドがBDJオブジェクトに記述される。
 図63の例では、tone_mapping_info#1乃至#3を生成するコマンドがBDJオブジェクトに記述されている。再生装置2では、そのコマンドにしたがって、tone_mapping_info#1乃至#3が生成され、再生装置2内のBDJオブジェクト用のメモリであるBDJメモリ191に保持される。
 また、図63の例では、再生対象のBDJ画面のtone_mapping_infoのtone_map_idとして1と2を指定するコマンドがBDJオブジェクトに記述されている。再生装置2では、そのコマンドにしたがってtone_mapping_info#1とtone_mapping_info#2が、再生装置2内のBDJ画面用のメモリであるBDJ画面メモリ192に保持される。そして、再生対象のBDJ画面の再生時に、そのtone_mapping_info#1とtone_mapping_info#2が用いられる。
 図64は、BDJオブジェクトに記述される、ビデオ停止時のBDJ画面のtone_mapping_infoを生成するコマンド、および、そのtone_mapping_infoのうちの再生対象のBDJ画面のtone_mapping_infoを識別するtone_map_idを指定するコマンドの例を示す図である。
 図64の2行目乃至8行目のコマンドは、ビデオ停止時のBDJ画面のtone_mapping_infoとして、tone_map_model_id=0とtone_map_model_id=4のtone_mapping_infoを生成するコマンドである。
 9行目乃至12行目のコマンドは、生成されたtone_mapping_infoのtone_map_idを再生対象のBDJ画面のtone_mapping_infoのtone_map_idとして指定するコマンドである。
 図65および図66は、図62および図64のコマンドを実行するために必要なBDJアプリケーションのクラス構造を示す図である。
 図65のorg.blurayx.hdr.ToneMapControlは、BDJオブジェクトにより生成されるグラフィックスの画面のtone_mapping_infoを設定するクラスである。org.blurayx.hdr.BackgroundToneMapControlは、BDJオブジェクトにより生成される背景の画面のtone_mapping_infoを設定するクラスである。org.blurayx.hdr.ToneMapFactoryは、tone_mapping_infoを生成するクラスである。
 図66のorg.blurayx.hdr.ToneMapは、全てのtone mapのモデルに共通の情報をtone_mapping_infoに記述するクラスである。org.blurayx.hdr.ToneMapLinearは、tone_map_model_id=0に関する記述を行うクラスである。org.blurayx.hdr.ToneMapSigmoidalは、tone_map_model_id=1に関する記述を行うクラスである。org.blurayx.hdr.ToneMapUserDefinedTableは、tone_map_model_id=2に関する記述を行うクラスである。
 org.blurayx.hdr.ToneMapPieceWiseLinearは、tone_map_model_id=3に関する記述を行うクラスである。org.blurayx.hdr.ToneMapLuminanceDynamicRangeInfoは、tone_map_model_id=4に関する記述を行うクラスである。
 (記録装置1の構成)
 図67は、本技術を適用した記録・再生システムの第4実施の形態の記録装置1の構成例を示す図である。
 図67の記録装置1は、コントローラ201、符号化処理部202、およびディスクドライブ203から構成される。マスターのHDRビデオが符号化処理部202に入力される。
 コントローラ201は、CPU、ROM、RAMなどより構成される。コントローラ201は、所定のプログラムを実行し、記録装置1の全体の動作を制御する。
 コントローラ201においては、所定のプログラムが実行されることによってData Base情報生成部201AとBDJオブジェクト生成部201Bが実現される。Data Base情報生成部201Aは、符号化処理部202から供給されるビデオストリームのtone_mapping_infoの数をPlayListの主映像のビデオストリームのnumber_of_tone_mapping_info_refとして記述し、tone_map_idをtone_mapping_info_refとして記述する。
 また、Data Base情報生成部201Aは、符号化処理部202から供給されるビデオストリームに挿入されるtone_mapping_infoの数を、Clip Informationの[Video Block]のnumber_of_tone_mapping_info_refに記述し、tone_map_idをtone_mapping_info_refとして記述する。Data Base情報生成部201Aは、以上のようにして各種の情報を記述することによりData Base情報であるPlayListとClip Informationを生成し、ディスクドライブ203に出力する。
 また、BDJオブジェクト生成部201Bは、BDJ画面やプレイリストにしたがうAVストリームを再生する再生コマンドを記述するBDJオブジェクトを生成する。BDJオブジェクト生成部201Bは、ビデオ再生時のBDJ画面のtone mapping定義情報とHDR情報を必要に応じて生成し、符号化処理部202に供給する。BDJオブジェクト生成部201Bは、符号化処理部202から供給される、ビデオ再生時のBDJ画面のtone_mapping_infoのtone_map_idを取得する。
 BDJオブジェクト生成部201Bは、取得されたtone_map_idを指定するコマンドを、図62を参照して説明したようにBDJオブジェクトにさらに記述する。BDJオブジェクト生成部201Bは、ビデオ停止時のBDJ画面のtone mapping定義情報であるtone_mapping_infoとHDR情報を含むtone_mapping_infoを生成する。
 BDJオブジェクト生成部201Bは、そのビデオ停止時のBDJ画面のtone_mapping_infoを生成するコマンドと、そのtone_mapping_infoのtone_map_idを指定するコマンドを、図63を参照して説明したようにBDJオブジェクトにさらに記述する。BDJオブジェクト生成部201Bは、BDJオブジェクトをディスクドライブ203に出力する。
 符号化処理部202は、コントローラ201から供給されるtone_mapping_infoにtone_map_idを付与する。符号化処理部202は、マスターのHDRビデオの符号化を行う。符号化処理部202は、マスターのHDRビデオを符号化して得られた符号化データに、コントローラ201から供給されるtone_mapping_infoとビデオストリームのtone_mapping_infoをSEIとして挿入し、ディスクドライブ203に出力する。また、符号化処理部202は、ビデオストリームのtone_mapping_infoの数およびtone_map_id、並びに、ビデオ再生時のBDJ画面のtone_mapping_infoに付与されたtone_map_idをコントローラ201に供給する。
 ディスクドライブ203は、コントローラ201から供給されたPlayList、Clip Information、およびBDJオブジェクトと、符号化処理部202から供給されたビデオストリームを格納するファイルを図15のディレクトリ構造に従って光ディスク11に記録する。
 (符号化処理部202の構成)
 図68は、図67の符号化処理部202の構成例を示すブロック図である。
 図68の符号化処理部202の構成は、HDR情報生成部31、HDR-STD変換部33、ストリーム生成部36の代わりに、HDR情報生成部211、HDR-STD変換部212、ストリーム生成部213を設ける点、および、エンコーダ35を設けない点で、図22の符号化処理部22の構成と異なる。
 HDR情報生成部211は、入力されたマスターのHDRビデオの輝度を検出し、図12を参照して説明した各情報を含むHDR情報を生成する。HDR情報生成部211は、生成したHDR情報をストリーム生成部213に出力する。
 HDR-STD変換部212は、入力されたマスターのHDRビデオをSTDビデオに変換する。HDR-STD変換部212による変換は、適宜、オーサーにより入力された変換パラメータに従って行われる。HDR-STD変換部212は、HDRビデオのRGB信号をinput data、STDビデオのRGB信号をoutput dataとしたinput dataとoutput dataの対応関係を示す情報を定義情報生成部34に出力する。
 また、HDR-STD変換部212は、記録モードがmode-iiである場合、HDRビデオを変換して得られたSTDビデオをHEVCエンコーダ32に出力する。
 ストリーム生成部213は、HDR情報生成部211から供給されたHDR情報を含むtone_mapping_infoと、定義情報生成部34から供給されたtone mapping定義情報であるtone_mapping_infoの数を、ビデオストリームのtone_mapping_infoの数として図67のコントローラ201に供給する。また、ストリーム生成部213は、それらのtone_mapping_infoのtone_map_idをビデオストリームのtone_map_idとしてコントローラ201に供給する。
 また、ストリーム生成部213は、コントローラ201から供給されるビデオ再生時のBDJ画面のtone mapping定義情報であるtone_mapping_infoと、HDR情報を含むtone_mapping_infoを生成する。ストリーム生成部213は、生成されたtone_mapping_infoのtone_map_idをコントローラ201に供給する。
 さらに、ストリーム生成部213は、ビデオストリームとビデオ再生時のBDJ画面のtone_mapping_infoの数およびtone_map_idを、ビデオストリームに挿入されるtone_mapping_infoの数およびtone_map_idとしてコントローラ201に供給する。ストリーム生成部213は、ビデオストリームとビデオ再生時のBDJ画面のtone_mapping_infoをSEIとして符号化データに挿入し、ビデオストリームを生成する。ストリーム生成部213は、生成したビデオストリームを図67のディスクドライブ203に出力する。
 (再生装置2の構成)
 図69は、本技術を適用した再生装置2の第4実施の形態の構成例を示すブロック図である。
 図69の再生装置2の構成は、コントローラ51、復号処理部56、メモリ53の代わりにコントローラ221、復号処理部222、メモリ223が設けられる点で、図25の構成と異なる。
 コントローラ221は、CPU、ROM、RAMなどより構成される。コントローラ221は、所定のプログラムを実行し、再生装置2の全体の動作を制御する。例えば、コントローラ221は、ディスクドライブ52から供給されるPlayListに記述されているビデオストリームのtone_mapping_info_refを、復号処理部222に供給する。
 また、コントローラ221においては、ディスクドライブ52から供給されるBDJオブジェクトが実行されることによってBDJオブジェクト実行部221Aが実現される。BDJオブジェクト実行部221Aは、再生コマンドにしたがってHDRのBDJ画面(以下、HDR画面という)またはSTDのBDJ画面(以下、STD画面という)を生成する。また、ビデオ再生時、BDJオブジェクト実行部221Aは、コマンドにより指定されたtone_map_idのtone_mapping_infoを復号処理部222から取得する。
 BDJオブジェクト実行部221Aは、必要に応じて、生成されたHDR画面またはSTD画面を、取得されたtone_mapping_infoであるtone_mapping_info定義情報を参照して、STD画面またはHDR画面に変換し、HDMI通信部58に供給する。BDJオブジェクト実行部221Aは、HDR画面を出力する場合、HDR画面とともに、取得されたtone_mapping_infoに含まれるHDR情報をHDMI通信部58に出力する。
 一方、ビデオ停止時、BDJオブジェクト実行部221Aは、コマンドにしたがってBDJ画面のtone_mapping_infoを生成し、メモリ223に供給してBDJメモリ191に保持させる。また、BDJオブジェクト実行部221Aは、コマンドにより指定された再生対象のBDJ画面のtone_mapping_infoのtone_map_idに基づいて、メモリ223に保持されているtone_mapping_infoから、そのtone_map_idのtone_mapping_infoを選択し、BDJ画面メモリ192に保持させる。
 BDJオブジェクト実行部221Aは、必要に応じて、BDJ画面メモリ192からtone_mapping_infoを読み出す。BDJオブジェクト実行部221Aは、生成されたHDR画面またはSTD画面を、読み出されたtone_mapping_infoであるtone_mapping_info定義情報を参照して、STD画面またはHDR画面に変換し、HDMI通信部58に供給する。BDJオブジェクト実行部221Aは、HDR画面を出力する場合、HDR画面とともに、読み出されたtone_mapping_infoに含まれるHDR情報をHDMI通信部58に出力する。
 復号処理部222は、ディスクドライブ52から供給されたビデオストリームのSEIからtone_mapping_infoを抽出する。復号処理部222は、BDJオブジェクト実行部221Aからの要求に応じて、抽出されたtone_mapping_infoのうちの所定のtone_map_idのtone_mapping_infoをBDJオブジェクト実行部221Aに供給する。
 復号処理部222は、ビデオストリームに含まれる符号化データをHEVC方式で復号する。復号処理部222は、コントローラ221から供給されるビデオストリームのtone_mapping_info_refに基づいて、ビデオストリームのtone_mapping_infoを選択する。ビデオ復号処理部222Aは、必要に応じて、復号の結果得られるHDRビデオまたはSTDビデオを、選択されたtone_mapping_infoであるtone mapping定義情報を参照してSTDビデオまたはHDRビデオに変換し、HDMI通信部58に出力する。ビデオ復号処理部222Aは、HDRビデオを出力する場合、HDRビデオとともに、選択されたtone_mapping_infoに含まれるHDR情報をHDMI通信部58に出力する。
 メモリ223は、コントローラ221が各種の処理を実行する上において必要なデータなどを記憶する。メモリ223には、PSRであるレジスタ223Aが形成される。レジスタ223Aには、BD Playerである再生装置2が光ディスク11の再生時に参照する各種の情報が記憶される。レジスタ223Aは、例えば、BDJメモリ191とBDJ画面メモリ192を形成する。
 BDJメモリ191は、BDJオブジェクト実行部221Aから供給されるtone_mapping_infoを保持する。BDJ画面メモリ192は、BDJメモリ191に保持されているtone_mapping_infoのうちの、BDJオブジェクト実行部221Aにより選択されたtone_mapping_infoを保持する。
 (記録処理)
 図70は、図67の記録装置1の記録処理を説明するフローチャートである。この記録処理は、マスターのHDRビデオが記録装置1に入力されたときに開始される。
 ステップS321において、記録装置1のBDJオブジェクト生成部201Bは、再生コマンドをBDJオブジェクトに記述する。
 ステップS322において、BDJオブジェクト生成部201Bは、BDJ画面のビデオ再生時とビデオ停止時のHDR情報とtone mapping定義情報を生成する。BDJオブジェクト生成部201Bは、ビデオ再生時のHDR情報とtone mapping定義情報を符号化処理部202に供給する。
 ステップS323において、BDJオブジェクト生成部201Bは、ビデオ停止時のHDR情報を含むtone_mapping_infoとtone mapping定義情報であるtone_mapping_infoを生成するコマンドと、そのtone_mapping_infoのtone_map_idを指定するコマンドをBDJオブジェクトに記述する。
 ステップS324において、コントローラ201は、記録モードがmode-iであるか否かを判定する。記録モードは例えばオーサーにより設定される。
 記録モードがmode-iであるとステップS324において判定された場合、ステップS325において、符号化処理部202はmode-iでの符号化処理を行う。具体的には、符号化処理部202は、図29のステップS11,S12、S14、およびS15の処理をビデオについて行う。そして、処理はステップS327に進む。
 一方、記録モードがmode-iiであるとステップS324において判定された場合、ステップS326において、符号化処理部202はmode-iiでの符号化処理を行う。具体的には、符号化処理部202は、図30のステップS21乃至S24の処理をビデオについて行う。そして、処理はステップS327に進む。
 ステップS327において、符号化処理部202のストリーム生成部213は、符号化データのSEIとして、HDR情報生成部211により生成されたHDR情報を含むtone_mapping_infoと、定義情報生成部34により生成されたtone mapping定義情報であるtone_mapping_infoを、符号化データに挿入する。また、ストリーム生成部213は、コントローラ201から供給されるビデオ再生時のBDJ画面のHDR情報を含むtone_mapping_infoとtone mapping定義情報であるtone_mapping_infoを生成し、符号化データのSEIとして、符号化データに挿入する。
 以上により、ストリーム生成部213は、tone_mapping_infoが符号化データに挿入されたビデオストリームを生成する。ストリーム生成部213は、ビデオストリームをディスクドライブ23に供給する。また、ストリーム生成部213は、ビデオ再生時のHDR情報を含むtone_mapping_infoとtone mapping定義情報であるtone_mapping_infoのtone_map_idをコントローラ201に供給する。
 さらに、ストリーム生成部213は、ビデオストリームのtone_mapping_infoの数とtone_map_id、並びに、ビデオストリームに挿入されるtone_mapping_infoの数およびtone_map_idをコントローラ201に供給する。
 ステップS328において、BDJオブジェクト生成部201Bは、ストリーム生成部213から供給されるビデオ再生時のtone_mapping_infoのtone_map_idを指定するコマンドをBDJオブジェクトに記述する。
 ステップS329において、Data Base情報生成部201AはData Base情報生成処理を行う。具体的には、Data Base情報生成部201Aは、図31のステップS31およびS32の処理をビデオについて行う。Data Base情報生成処理により生成されたPlayListファイルとClip Informationファイルはディスクドライブ203に供給される。
 ステップS330において、ディスクドライブ23は、ビデオストリーム、Data Base情報、およびBDJオブジェクトを格納するファイルを光ディスク11に記録する。その後、処理は終了される。
 (再生処理)
 図69の再生装置2のビデオストリームを再生する処理は、図32の再生処理のうちのビデオについての処理と同様であるので、説明は省略する。この処理は、BDJオブジェクトに記述されたプレイリストにしたがうビデオストリームを再生する再生コマンドに応じて行われる。
 図71は、図69の再生装置2のBDJ画面の再生処理を説明するフローチャートである。
 ステップS340において、BDJオブジェクト実行部221Aは、BDJ画面を再生する再生コマンドにしたがってBDJ画面を生成する。
 ステップS341において、BDJオブジェクト実行部221Aは、ビデオストリームの再生中であるかどうかを判定する。ステップS341でビデオストリームの再生中であると判定された場合、処理はステップS342に進む。
 ステップS342において、BDJオブジェクト実行部221Aは、BDJオブジェクトに記述されたコマンドにより指定されるtone_map_idのtone_mapping_infoを、復号処理部222でSEIから抽出されたtone_mapping_infoから選択して取得する。そして、処理はステップS345に進む。
 ステップS341でビデオストリームの再生中であると判定された場合、処理はステップS343に進む。ステップS343において、BDJオブジェクト実行部221Aは、BDJオブジェクトに記述されたコマンドにしたがって、HDR情報を含むtone_mapping_infoとtone mapping定義情報であるtone_mapping_infoを生成し、BDJメモリ191に保持させる。
 ステップS344において、BDJオブジェクト実行部221Aは、BDJオブジェクトに記述されたコマンドで指定されるtone_map_idのtone_mapping_infoを、BDJメモリ191に保持されているtone_mapping_infoから選択してBDJ画面メモリ192に保持させる。BDJオブジェクト実行部221Aは、BDJ画面メモリ192に保持されているtone_mapping_infoを読み出し、処理をステップS345に進める。
 ステップS345において、BDJオブジェクト実行部221Aは、表示装置3が有するモニタの種類に応じて、tone_mapping_infoであるがHDRモニタであり、ステップS340で生成されたBDJ画面がSTD画面である場合、または、モニタがSTDモニタであり、生成されたBDJ画面がHDR画面である場合、tone mapping定義情報を参照してHDR画面またはSTD画面に変換する。
 一方、BDJオブジェクト実行部221Aは、tone_mapping_infoであるがHDRモニタであり、ステップS340で生成されたBDJ画面がHDR画面である場合、または、モニタがSTDモニタであり、生成されたBDJ画面がSTD画面である場合、BDJ画面の変換は行わない。
 そして、BDJオブジェクト実行部221Aは、変換後のHDR画面またはSTD画面、もしくは、変換されないHDR場面またはSTD画面をHDMI通信部58に供給する。また、BDJオブジェクト実行部221Aは、モニタがHDRモニタである場合、tone_mapping_infoに含まれるHDR情報をHDMI通信部58に供給する。
 ステップS346において、コントローラ221は、再生終了か否かを判定する。
 再生終了ではないとステップS346において判定した場合、コントローラ221は、ステップS340に戻り、以上の処理を繰り返し実行する。再生終了であるとステップS346において判定された場合、処理は終了する。
 <第5実施の形態>
 (コンピュータの構成)
 上述した一連の処理は、ハードウェアにより実行することもできるし、ソフトウェアにより実行することもできる。一連の処理をソフトウェアにより実行する場合には、そのソフトウェアを構成するプログラムが、専用のハードウェアに組み込まれているコンピュータ、または汎用のパーソナルコンピュータなどに、プログラム記録媒体からインストールされる。
 図72は、上述した一連の処理をプログラムにより実行するコンピュータのハードウェアの構成例を示すブロック図である。
 CPU501、ROM502、RAM503は、バス504により相互に接続されている。
 バス504には、さらに、入出力インタフェース505が接続されている。入出力インタフェース505には、キーボード、マウスなどよりなる入力部506、ディスプレイ、スピーカなどよりなる出力部507が接続される。また、入出力インタフェース505には、ハードディスクや不揮発性のメモリなどよりなる記憶部508、ネットワークインタフェースなどよりなる通信部509、リムーバブルメディア511を駆動するドライブ510が接続される。
 以上のように構成されるコンピュータでは、CPU501が、例えば、記憶部508に記憶されているプログラムを入出力インタフェース505及びバス504を介してRAM503にロードして実行することにより、上述した一連の処理が行われる。
 CPU501が実行するプログラムは、例えばリムーバブルメディア511に記録して、あるいは、ローカルエリアネットワーク、インターネット、デジタル放送といった、有線または無線の伝送媒体を介して提供され、記憶部508にインストールされる。
 なお、コンピュータが実行するプログラムは、本明細書で説明する順序に沿って時系列に処理が行われるプログラムであっても良いし、並列に、あるいは呼び出しが行われたとき等の必要なタイミングで処理が行われるプログラムであっても良い。
 本技術の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本技術の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
 例えば、HDR_flagとmode_flagは、ビデオとグラフィックスで独立に設定されるようにしてもよい。また、HDR_flagとmode_flagは、予め固定されている場合には、光ディスク11に記録されなくてもよい。再生装置2は、HDRデータを表示装置3に送信する場合であってもHDR情報を表示装置3に送信しなくてもよい。再生装置2は、携帯端末によって構成されてもよい。
 なお、本明細書において、システムとは、複数の構成要素(装置、モジュール(部品)等)の集合を意味し、すべての構成要素が同一筐体中にあるか否かは問わない。したがって、別個の筐体に収納され、ネットワークを介して接続されている複数の装置、及び、1つの筐体の中に複数のモジュールが収納されている1つの装置は、いずれも、システムである。
 本技術は、符号化方式としてMPEG4(Moving Picture Experts Group phase 4)方式が採用された記録・再生システムにも適用することもできる。
 本技術は、以下のような構成をとることもできる。
 (1)
 第1の輝度範囲と異なるより広い第2の輝度範囲のグラフィックスである拡張グラフィックスの輝度の特性を示すHDR情報、前記拡張グラフィックスから前記第1の輝度範囲のグラフィックスである標準グラフィックスへの輝度変換を行うときに用いられる輝度変換定義情報、および、前記拡張グラフィックスのデータを含むグラフィックスストリームを記録した記録媒体から、前記グラフィックスストリームを読み出す読み出し部と、
 前記輝度変換定義情報に基づいて、前記拡張グラフィックスを前記標準グラフィックスに変換する変換部と、
 前記拡張グラフィックスを表示可能な表示装置に対して、前記拡張グラフィックスおよび前記HDR情報を出力し、前記拡張グラフィックスを表示することができない表示装置に対して、前記変換部により変換された前記標準グラフィックスを出力する出力部と
 を備える再生装置。
 (2)
 前記グラフィックスストリームは、前記HDR情報と前記輝度変換定義情報を含むTDS(Tone_mapping_info Definition Segment)、前記拡張グラフィックスの形状を示す情報を含むODS(Object Definition Segment)、および前記拡張グラフィックスの色の情報を含むXPDS(Extended Palette Definition Segment)を含む
 前記(1)に記載の再生装置。
 (3)
 前記XPDSは、前記拡張グラフィックスの色のビット数を表す情報を含む
 前記(2)に記載の再生装置。
 (4)
 前記輝度変換定義情報は、tone_map_model_idの値として0,2,3のうちのいずれかの値が設定された第1のtone_mapping_infoであり、
 前記HDR情報は、tone_map_model_idの値として4が設定された第2のtone_mapping_infoである
 前記(1)乃至(3)のいずれかに記載の再生装置。
 (5)
 再生装置が、
 第1の輝度範囲と異なるより広い第2の輝度範囲のグラフィックスである拡張グラフィックスの輝度の特性を示すHDR情報、前記拡張グラフィックスから前記第1の輝度範囲のグラフィックスである標準グラフィックスへの輝度変換を行うときに用いられる輝度変換定義情報、および、前記拡張グラフィックスのデータを含むグラフィックスストリームを記録した記録媒体から、前記グラフィックスストリームを読み出す読み出しステップと、
 前記輝度変換定義情報に基づいて、前記拡張グラフィックスを前記標準グラフィックスに変換する変換ステップと、
 前記拡張グラフィックスを表示可能な表示装置に対して、前記拡張グラフィックスおよび前記HDR情報を出力し、前記拡張グラフィックスを表示することができない表示装置に対して、前記変換ステップの処理により変換された前記標準グラフィックスを出力する出力ステップと
 を含む再生方法。
 (6)
 第1の輝度範囲と異なるより広い第2の輝度範囲のグラフィックスである拡張グラフィックスの輝度の特性を示すHDR情報、前記拡張グラフィックスから前記第1の輝度範囲のグラフィックスである標準グラフィックスへの輝度変換を行うときに用いられる輝度変換定義情報、および、前記拡張グラフィックスのデータを含むグラフィックスストリーム
 を記録した記録媒体であって、
 前記記録媒体を再生する再生装置においては、
  前記グラフィックスストリームを前記記録媒体から読み出し、
  前記輝度変換定義情報に基づいて、前記拡張グラフィックスを前記標準グラフィックスに変換し、
  前記拡張グラフィックスを表示可能な表示装置に対して、前記拡張グラフィックスおよび前記HDR情報を出力し、前記拡張グラフィックスを表示することができない表示装置に対して、変換された前記標準グラフィックスを出力する
 処理が行われる記録媒体。
 (7)
 第1の輝度範囲と異なるより広い第2の輝度範囲のグラフィックスである拡張グラフィックスの輝度の特性を示すHDR情報、前記第1の輝度範囲のグラフィックスである標準グラフィックスから前記拡張グラフィックスへの輝度変換を行うときに用いられる輝度変換定義情報、および、前記標準グラフィックスのデータを含むグラフィックスストリームを記録した記録媒体から、前記グラフィックスストリームを読み出す読み出し部と、
 前記輝度変換定義情報に基づいて、前記標準グラフィックスを前記拡張グラフィックスに変換する変換部と、
 前記拡張グラフィックスを表示可能な表示装置に対して、前記変換部により変換された前記拡張グラフィックスおよび前記HDR情報を出力し、前記拡張グラフィックスを表示することができない表示装置に対して、前記標準グラフィックスを出力する出力部と
 を備える再生装置。
 (8)
 前記グラフィックスストリームは、前記HDR情報と前記輝度変換定義情報を含むTDS(Tone_mapping_info Definition Segment)、前記標準グラフィックスの形状を示す情報を含むODS(Object Definition Segment)、および前記標準グラフィックスの色の情報を含むXPDS(Extended Palette Definition Segment)を含む
 前記(7)に記載の再生装置。
 (9)
 前記XPDSは、前記標準グラフィックスの色のビット数を表す情報を含む
 前記(8)に記載の再生装置。
 (10)
 前記輝度変換定義情報は、tone_map_model_idの値として0,2,3のうちのいずれかの値が設定された第1のtone_mapping_infoであり、
 前記HDR情報は、tone_map_model_idの値として4が設定された第2のtone_mapping_infoである
 前記(7)乃至(9)のいずれかに記載の再生装置。
 (11)
 再生装置が、
 第1の輝度範囲と異なるより広い第2の輝度範囲のグラフィックスである拡張グラフィックスの輝度の特性を示すHDR情報、前記第1の輝度範囲のグラフィックスである標準グラフィックスから前記拡張グラフィックスへの輝度変換を行うときに用いられる輝度変換定義情報、および、前記標準グラフィックスのデータを含むグラフィックスストリームを記録した記録媒体から、前記グラフィックスストリームを読み出す読み出しステップと、
 前記輝度変換定義情報に基づいて、前記標準グラフィックスを前記拡張グラフィックスに変換する変換ステップと、
 前記拡張グラフィックスを表示可能な表示装置に対して、前記変換ステップの処理により変換された前記拡張グラフィックスおよび前記HDR情報を出力し、前記拡張グラフィックスを表示することができない表示装置に対して、前記標準グラフィックスを出力する出力ステップと
 を含む再生方法。
 (12)
 第1の輝度範囲と異なるより広い第2の輝度範囲のグラフィックスである拡張グラフィックスの輝度の特性を示すHDR情報、前記第1の輝度範囲のグラフィックスである標準グラフィックスから前記拡張グラフィックスへの輝度変換を行うときに用いられる輝度変換定義情報、および、前記標準グラフィックスのデータを含むグラフィックスストリーム
 を記録した記録媒体であって、
 前記記録媒体を再生する再生装置においては、
  前記グラフィックスストリームを前記記録媒体から読み出し、
  前記輝度変換定義情報に基づいて、前記標準グラフィックスを前記拡張グラフィックスに変換し、
  前記拡張グラフィックスを表示可能な表示装置に対して、変換された前記拡張グラフィックスおよび前記HDR情報を出力し、前記拡張グラフィックスを表示することができない表示装置に対して、前記標準グラフィックスを出力する
 処理が行われる記録媒体。
 1 記録装置, 2 再生装置, 11 光ディスク, 52 ディスクドライブ, 56 復号処理部, 56A ビデオ復号処理部, 58 HDMI通信部, 81 トーン変換部, 131 復号処理部, 131A ビデオ復号処理部, 171 復号処理部, 184 トーン変換部, 221A BDJオブジェクト実行部

Claims (12)

  1.  第1の輝度範囲と異なるより広い第2の輝度範囲のグラフィックスである拡張グラフィックスの輝度の特性を示すHDR情報、前記拡張グラフィックスから前記第1の輝度範囲のグラフィックスである標準グラフィックスへの輝度変換を行うときに用いられる輝度変換定義情報、および、前記拡張グラフィックスのデータを含むグラフィックスストリームを記録した記録媒体から、前記グラフィックスストリームを読み出す読み出し部と、
     前記輝度変換定義情報に基づいて、前記拡張グラフィックスを前記標準グラフィックスに変換する変換部と、
     前記拡張グラフィックスを表示可能な表示装置に対して、前記拡張グラフィックスおよび前記HDR情報を出力し、前記拡張グラフィックスを表示することができない表示装置に対して、前記変換部により変換された前記標準グラフィックスを出力する出力部と
     を備える再生装置。
  2.  前記グラフィックスストリームは、前記HDR情報と前記輝度変換定義情報を含むTDS(Tone_mapping_info Definition Segment)、前記拡張グラフィックスの形状を示す情報を含むODS(Object Definition Segment)、および前記拡張グラフィックスの色の情報を含むXPDS(Extended Palette Definition Segment)を含む
     請求項1に記載の再生装置。
  3.  前記XPDSは、前記拡張グラフィックスの色のビット数を表す情報を含む
     請求項2に記載の再生装置。
  4.  前記輝度変換定義情報は、tone_map_model_idの値として0,2,3のうちのいずれかの値が設定された第1のtone_mapping_infoであり、
     前記HDR情報は、tone_map_model_idの値として4が設定された第2のtone_mapping_infoである
     請求項1に記載の再生装置。
  5.  再生装置が、
     第1の輝度範囲と異なるより広い第2の輝度範囲のグラフィックスである拡張グラフィックスの輝度の特性を示すHDR情報、前記拡張グラフィックスから前記第1の輝度範囲のグラフィックスである標準グラフィックスへの輝度変換を行うときに用いられる輝度変換定義情報、および、前記拡張グラフィックスのデータを含むグラフィックスストリームを記録した記録媒体から、前記グラフィックスストリームを読み出す読み出しステップと、
     前記輝度変換定義情報に基づいて、前記拡張グラフィックスを前記標準グラフィックスに変換する変換ステップと、
     前記拡張グラフィックスを表示可能な表示装置に対して、前記拡張グラフィックスおよび前記HDR情報を出力し、前記拡張グラフィックスを表示することができない表示装置に対して、前記変換ステップの処理により変換された前記標準グラフィックスを出力する出力ステップと
     を含む再生方法。
  6.  第1の輝度範囲と異なるより広い第2の輝度範囲のグラフィックスである拡張グラフィックスの輝度の特性を示すHDR情報、前記拡張グラフィックスから前記第1の輝度範囲のグラフィックスである標準グラフィックスへの輝度変換を行うときに用いられる輝度変換定義情報、および、前記拡張グラフィックスのデータを含むグラフィックスストリーム
     を記録した記録媒体であって、
     前記記録媒体を再生する再生装置においては、
      前記グラフィックスストリームを前記記録媒体から読み出し、
      前記輝度変換定義情報に基づいて、前記拡張グラフィックスを前記標準グラフィックスに変換し、
      前記拡張グラフィックスを表示可能な表示装置に対して、前記拡張グラフィックスおよび前記HDR情報を出力し、前記拡張グラフィックスを表示することができない表示装置に対して、変換された前記標準グラフィックスを出力する
     処理が行われる記録媒体。
  7.  第1の輝度範囲と異なるより広い第2の輝度範囲のグラフィックスである拡張グラフィックスの輝度の特性を示すHDR情報、前記第1の輝度範囲のグラフィックスである標準グラフィックスから前記拡張グラフィックスへの輝度変換を行うときに用いられる輝度変換定義情報、および、前記標準グラフィックスのデータを含むグラフィックスストリームを記録した記録媒体から、前記グラフィックスストリームを読み出す読み出し部と、
     前記輝度変換定義情報に基づいて、前記標準グラフィックスを前記拡張グラフィックスに変換する変換部と、
     前記拡張グラフィックスを表示可能な表示装置に対して、前記変換部により変換された前記拡張グラフィックスおよび前記HDR情報を出力し、前記拡張グラフィックスを表示することができない表示装置に対して、前記標準グラフィックスを出力する出力部と
     を備える再生装置。
  8.  前記グラフィックスストリームは、前記HDR情報と前記輝度変換定義情報を含むTDS(Tone_mapping_info Definition Segment)、前記標準グラフィックスの形状を示す情報を含むODS(Object Definition Segment)、および前記標準グラフィックスの色の情報を含むXPDS(Extended Palette Definition Segment)を含む
     請求項7に記載の再生装置。
  9.  前記XPDSは、前記標準グラフィックスの色のビット数を表す情報を含む
     請求項8に記載の再生装置。
  10.  前記輝度変換定義情報は、tone_map_model_idの値として0,2,3のうちのいずれかの値が設定された第1のtone_mapping_infoであり、
     前記HDR情報は、tone_map_model_idの値として4が設定された第2のtone_mapping_infoである
     請求項7に記載の再生装置。
  11.  再生装置が、
     第1の輝度範囲と異なるより広い第2の輝度範囲のグラフィックスである拡張グラフィックスの輝度の特性を示すHDR情報、前記第1の輝度範囲のグラフィックスである標準グラフィックスから前記拡張グラフィックスへの輝度変換を行うときに用いられる輝度変換定義情報、および、前記標準グラフィックスのデータを含むグラフィックスストリームを記録した記録媒体から、前記グラフィックスストリームを読み出す読み出しステップと、
     前記輝度変換定義情報に基づいて、前記標準グラフィックスを前記拡張グラフィックスに変換する変換ステップと、
     前記拡張グラフィックスを表示可能な表示装置に対して、前記変換ステップの処理により変換された前記拡張グラフィックスおよび前記HDR情報を出力し、前記拡張グラフィックスを表示することができない表示装置に対して、前記標準グラフィックスを出力する出力ステップと
     を含む再生方法。
  12.  第1の輝度範囲と異なるより広い第2の輝度範囲のグラフィックスである拡張グラフィックスの輝度の特性を示すHDR情報、前記第1の輝度範囲のグラフィックスである標準グラフィックスから前記拡張グラフィックスへの輝度変換を行うときに用いられる輝度変換定義情報、および、前記標準グラフィックスのデータを含むグラフィックスストリーム
     を記録した記録媒体であって、
     前記記録媒体を再生する再生装置においては、
      前記グラフィックスストリームを前記記録媒体から読み出し、
      前記輝度変換定義情報に基づいて、前記標準グラフィックスを前記拡張グラフィックスに変換し、
      前記拡張グラフィックスを表示可能な表示装置に対して、変換された前記拡張グラフィックスおよび前記HDR情報を出力し、前記拡張グラフィックスを表示することができない表示装置に対して、前記標準グラフィックスを出力する
     処理が行われる記録媒体。
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