DE69837867T2 - Aufzeichnungsmedium und Audiosignalverarbeitungsgerät - Google Patents

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    • G11B27/034Electronic editing of digitised analogue information signals, e.g. audio or video signals on discs

Description

  • Diese Erfindung bezieht sich auf ein Aufzeichnungsmedium, wie z. B. eine digitale Videoplatte oder eine digitale Mehrzweckplatte (DVD). Ferner bezieht sich diese Erfindung auf eine Vorrichtung zum Codieren eines Audiosignals. Ferner bezieht sich diese Erfindung auf eine Vorrichtung zum Decodieren eines Audiosignals. Außerdem bezieht sich diese Erfindung auf einen Spieler für optische Platten, wie z. B. einen DVD-Spieler (Digitalvideoplattenspieler).
  • Optische Platten zum Speichern von Informationen schließen digitale Videoplatten (DVDs) ein. Eine Standard-DVD speichert eine Kombination aus einem Audiosignal und einem Videosignal. Die Audiosignalaufzeichnungskapazität der Standard-DVD ist erheblich kleiner als deren Videosignalaufzeichnungskapazität. Es ist schwierig, zeitbezogene Informationen des aufgezeichneten Audiosignals auf der Standard-DVD zu verwalten. Es ist schwierig, Informationen über die Titel von Liedern, die durch das auf der Standard-DVD aufgezeichnete Audiosignal repräsentiert werden, auszulesen.
  • EP-A1-0 777 227 offenbart eine digitale Tonaufzeichnungsplatte gemäß dem einleitenden Teil von Anspruch 1.
  • EP-A1-0 858 073 offenbart eine Digitalsignalaufzeichnungsplatte, die einen ersten Bereich zum Aufzeichnen mehrerer Typen von Audiodaten, z. B. Audiodaten in mehreren Sprachen, und einen zweiten Bereich für Managementinformationen über die Audiodaten umfasst.
  • EP-A2-0 795 870 , die unter Art. 54(3) EPÜ zitiert werden kann, offenbart eine Digitalsignalaufzeichnungsplatte, die einen ersten Bereich, der digitale Audiosignale eines ersten und eines zweiten Kanals speichert, und einen zweiten Bereich zum Speichern von Informationen über erste und zweite Parameter in Bezug auf die Signale eines ersten und eines zweiten Kanals umfasst.
  • Ein erster Aspekt dieser Erfindung schafft eine Digitalsignalaufzeichnungsplatte, mit: einem ersten Bereich, der digitale Audiosignale eines ersten und eines zweiten Kanals speichert, und einem zweiten Bereich, der von dem ersten Bereich verschieden ist, um eine Information erster und zweiter Parameter zu speichern, die jeweils die digitalen Audiosignale des ersten und des zweiten Kanals betreffen, wobei die ersten und zweiten Parameter mindestens ein Element umfassen, das aus der Gruppe ausgewählt ist, die umfasst: die Quantifizierungsbitanzahlen der digitalen Audiosignale; die Abtastfrequenzen der digitalen Audiosignale; und die Zuordnung der digitalen Audiosignale zu ersten und zweiten Kanalgruppen, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Bereich stereophone digitale Linkskanal- und Rechtskanal-Audiosignale speichert, die von den digitalen Audiosignalen des ersten Kanals und des zweiten Kanals verschieden sind, wobei die stereophonen digitalen Linkskanal- und Rechtskanal-Audiosignale aus einer Umwandlung von stereophonen analogen Linkskanal- und Rechtskanal-Audiosignalen von analog nach digital resultieren, und wobei der zweite Bereich ferner eine Information von mindestens einem dritten Parameter der Umwandlung von analog nach digital speichert, der aus der Gruppe ausgewählt ist, die umfasst: die Abtastfrequenz und die Quantifizierungsbitanzahl; und wobei die ersten und zweiten Parameter voneinander verschieden sind.
  • Ein zweiter Aspekt dieser Erfindung beruht auf ihrem ersten Aspekt und schafft eine Digitalsignalaufzeichnungsplatte, bei der das digitale Audiosignal des ersten Kanals ein digitales Audiosignal eines vorderen Kanals umfasst, und das digitale Audiosignal des zweiten Kanals ein digitales Audiosignal eines hinteren Kanals umfasst.
  • Ein dritter Aspekt dieser Erfindung beruht auf ihrem ersten Aspekt und schafft eine Digitalsignalaufzeichnungsplatte, bei der das digitale Audiosignal des ersten Kanals ein digitales Audiosignal eines vorderen Kanals umfasst, und das digitale Audiosignal des zweiten Kanals ein digitales Audiosignal eines hinteren Kanals oder eines Niederfrequenzeffektkanals umfasst; die digitalen Audiosignale des ersten und des zweiten Kanals die gleichen Abtastfrequenzen aufweisen; das digitale Audiosignal des zweiten Kanals aus einer Ausdünnung resultiert; und der zweite Bereich eine Information der Ausdünnung speichert.
  • Ein vierter Aspekt dieser Erfindung beruht auf ihrem ersten Aspekt und schafft eine Digitalsignalaufzeichnungsplatte, bei der der erste Bereich einen ersten Teilbereich, der die digitalen Audiosignale des ersten Kanals und des zweiten Kanals speichert, und einen zweiten Teilbereich umfasst, der die stereophonen digitalen Linkskanal- und Rechtskanal-Audiosignale speichert.
  • Ein fünfter Aspekt dieser Erfindung beruht auf ihrem ersten Aspekt und schafft eine Digitalsignalaufzeichnungsplatte, bei der die digitalen Audiosignale des ersten Kanals und des zweiten Kanals aus einem Codierprozess resultieren, der aus einem AC-3-Codierprozess, einem MPEG-1-Codierprozess und einem MPEG-2-Codierprozess ausgewählt ist.
  • Ein sechster Aspekt dieser Erfindung beruht auf ihrem ersten Aspekt und schafft eine Digitalsignalaufzeichnungsplatte, bei der der erste Bereich Audiodaten in einem Audiopaket speichert, und der zweite Bereich eine Audiodateninformation ADI in dem Audiopaket speichert.
  • Ein siebter Aspekt dieser Erfindung beruht auf ihrem ersten Aspekt und schafft eine Digitalsignalaufzeichnungsplatte, bei der der erste Bereich einen Audioinhalt-Blocksatz ACBS umfasst, und der zweite Bereich ein Audio-Nur-Titel-Audio-Objekt-Attribut AOTT-AOB-ATR in einer Audiotitelsatzinformation ATSI speichert.
  • Ein achter Aspekt dieser Erfindung schafft eine Audiosignalcodiervorrichtung, mit: einem ersten Mittel zum Quantifizieren eines analogen Audiosignals eines vorderen Kanals in ein entsprechendes digitales Audiosignal eines vorderen Kanals in einem ersten Quantifizierungsprozess; einem zweiten Mittel zum Quantifizieren eines analogen Audiosignals eines hinteren Kanals in ein entsprechendes Audiosignal eines hinteren Kanals in einem zweiten Quantifizierungsprozess, der sich von dem ersten Quantifizierungsprozess unterscheidet; und einem dritten Mittel zum Formatieren des digitalen Audiosignals des vorderen Kanals, des digitalen Audiosignals des hinteren Kanals und einer Information erster bzw. zweiter Parameter der ersten bzw. zweiten Quantifizierungsprozesse, wobei sich die ersten und zweiten Parameter voneinander unterscheiden, auf ein Aufzeichnungsmedium gemäß dem ersten Aspekt.
  • Ein neunter Aspekt dieser Erfindung beruht auf ihrem achten Aspekt und schafft eine Audiosignalcodiervorrichtung, die ferner umfasst: ein Paketmittel zum Formatieren der digitalen Audiosignale in einen Audioinhaltsblocksatz ACBS; und ein Formatierungsmittel zum Formatieren der Informationen der ersten und zweiten Parameter und der Informationen der Zuordnung der analogen Audiosignale des ersten Kanals und des zweiten Kanals zu den ersten und zweiten Kanalgruppen in ein Audio-Nur-Titel-Audioobjektattribut AOTT-AOB-ATR in einer Audiotitelsatzinformation ATSI.
  • Ein zehnter Aspekt dieser Erfindung beruht auf ihrem achten Aspekt und schafft eine Audiosignalcodiervorrichtung, mit: einem Paketmittel zum Formatieren der digitalen Audiosignale in Audiodaten in Audiobündeln; und einem Formatierungsmittel zum Formatieren der Information der ersten und zweiten Parameter und der Information der Zuordnung der analogen Audiosignale des ersten Kanals und des zweiten Kanals zu den ersten und zweiten Kanalgruppen in eine Audiodateninformation ADI in den Audiobündeln.
  • Ein elfter Aspekt dieser Erfindung beruht auf ihrem achten Aspekt und schafft eine Audiosignalcodiervorrichtung, mit: einem erstes Mittel zum Zuordnen jedes analogen Audiosignals eines ersten Kanals und eines zweiten Kanals zu entweder einer ersten Kanalgruppe oder einer zweiten Kanalgruppe; wobei der zweite Bereich ferner Informationen über die Zuordnung der analogen Audiosignale des ersten Kanals und des zweiten Kanals zu den ersten und zweiten Kanalgruppen enthält.
  • Ein zwölfter Aspekt dieser Erfindung schafft eine Audiosignaldecodiervorrichtung, mit: einem ersten Mittel zum Extrahieren, aus einem Aufzeichnungsmedium gemäß dem ersten Aspekt, einer Information eines ersten Parameters für einen ersten Kanal und einer Information eines zweiten Parameters für einen zweiten Kanal aus einem wiedergegebenen Signal, wobei sich der zweite Parameter von dem ersten Parameter unterscheidet; einem zweiten Mittel zum Ableiten eines digitalen Audiosignals eines ers ten Kanals und eines digitalen Audiosignals eines zweiten Kanals von dem wiedergegebenen Signal; und
    einem dritten Mittel zum Decodieren des digitalen Audiosignals des ersten Kanals in Ansprechen auf die Information des ersten Parameters; und einem vierten Mittel zum Decodieren des digitalen Audiosignals des zweiten Kanals in Ansprechen auf die Information des zweiten Parameters; wobei der erste und zweite Parameter mindestens ein Element umfassen, das aus der Gruppe ausgewählt ist, die die Abtastfrequenzen und die Quantifizierungsbitanzahlen der ersten und der zweiten Kanäle umfasst.
  • Im Folgenden wird die Erfindung mit Bezug auf beispielhafte Ausführungsformen und die beigefügten Zeichnungen beschrieben, in welchen:
  • 1 ein Diagramm des Signalaufzeichnungsformats eines DVD-Videos ist;
  • 2 ein Diagramm des Signalaufzeichnungsformats eines DVD-Tons gemäß einer ersten Ausführungsform dieser Erfindung ist;
  • 3 ein Diagramm des Aufbaus eines AMG-Bereiches in 2 ist;
  • 4 ein Diagramm des Aufbaus eines ATS-Bereiches in 2 ist;
  • 5 ein Diagramm des Aufbaus eines AMGI-Bereiches in 3 ist;
  • 6 ein Diagramm des Aufbaus eines ATS-ATRT-Bereiches in 5 ist;
  • 7 ein Diagramm des Aufbaus eines ATS-ATR-Bereiches in 6 ist;
  • 8 ein Diagramm des Aufbaus eines ATSI-Bereiches in 4 ist;
  • 9 ein Diagramm des Aufbaus eines ATSI-MAT-Bereiches in 8 ist;
  • 10 ein Diagramm des Aufbaus eines ATSM-AST-ATR-Bereiches in 9 ist;
  • 11 ein Diagramm des Aufbaus eines ATS-AST-ATRT-Bereiches in 9 ist;
  • 12 ein Diagramm des Aufbaus eines ATS-AST-ATR-Bereiches in 11 ist;
  • 13 ein Diagramm einer Sequenz von Bündeln ist;
  • 14 ein Diagramm des Aufbaus eines Audiobündels A oder eines Videobündels V ist;
  • 15 ein Diagramm des Aufbaus eines Audiosteuerbündels A-CONT ist;
  • 16 ein Diagramm des Aufbaus eines ACD-Bereiches in 15 ist;
  • 17 ein Diagramm der Angabe eines englisch ergänzten japanischen Liednamens ist;
  • 18 ein Diagramm des Aufbaus eines ASD-Bereiches in 15 ist;
  • 19 ein Diagramm einer Sequenz von Bündeln ist;
  • 20 ein Diagramm der Beziehung zwischen Kanälen, Abtastfrequenzen, Quantifizierungsbitanzahlen, Datenraten und den längsten Aufzeichnungszeiten ist;
  • 21 ein Diagramm der Beziehung zwischen Kanälen, Abtastfrequenzen, Quantifizierungsbitanzahlen, Datenraten und den längsten Aufzeichnungszeiten im Fall eines 2-Kanal-plus-6-Kanal-Audiosignals ist;
  • 22 ein Diagramm der Beziehung zwischen Kanälen, Abtastfrequenzen, Quantifizierungsbitanzahlen, Datenraten und den längsten Aufzeichnungszeiten im Fall eines 2-Kanal-plus-5-Kanal-Audiosignals ist;
  • 23 ein Diagramm der Beziehung zwischen Kanälen, Abtastfrequenzen, Quantifizierungsbitanzahlen, Datenraten und den längsten Aufzeichnungszeiten im Fall eines 6-Kanal-Audiosignals ist;
  • 24 ein Diagramm eines DVD-Audiomaterials ist;
  • 25 ein Diagramm des Aufbaus eines ACD-Bereiches ist;
  • 26 ein Diagramm des Signalaufzeichnungsformats eines DVD-Audiomaterials gemäß einer zweiten Ausführungsform dieser Erfindung ist;
  • 27 ein Diagramm einer Sequenz von Bündeln ist;
  • 28 ein Diagramm des Signalaufzeichnungsformats eines DVD-Van-Materials ist;
  • 29 ein Diagramm des Signalaufzeichnungsformats eines DVD-Videomaterials ist;
  • 30 ein Diagramm des Signalaufzeichnungsformats eines DVD-Avd-Materials ist;
  • 31 ein Diagramm des Aufbaus eines AOTT-AOB-ATR-Bereiches ist;
  • 32 ein Diagramm der Kanalzuordnung ist;
  • 33 ein Diagramm des Aufbaus eines linearen PCM-Audiobündels ist;
  • 34 ein Diagramm des Aufbaus eines ADI-Bereiches in 33 ist;
  • 35 ein Diagramm des Aufbaus eines AOTT-VOB-AST-ATR-Bereiches ist;
  • 36 ein Blockdiagramm einer Audiosignalcodiervorrichtung gemäß einer dritten Ausführungsform dieser Erfindung ist;
  • 37 ein Blockdiagramm einer Signalverarbeitungsschaltung in 36 ist;
  • 38 ein Blockdiagramm eines DVD-Audiospielers ist, der eine Audiosignaldecodiervorrichtung gemäß einer vierten Ausführungsform dieser Erfindung enthält;
  • 39 ein Blockdiagramm eines DVD-Audiospielers ist, der eine Audiosignaldecodiervorrichtung gemäß einer fünften Ausführungsform dieser Erfindung enthält;
  • 40 ein Blockdiagramm eines DVD-Audiospielers ist, der eine Audiosignaldecodiervorrichtung gemäß einer sechsten Ausführungsform dieser Erfindung enthält;
  • 41 ein Blockdiagramm eines DVD-Audiospielers ist, der eine Audiosignaldecodiervorrichtung gemäß einer siebten Ausführungsform dieser Erfindung enthält;
  • 42 ein Blockdiagramm eines Spielers für optische Platten gemäß einer achten Ausführungsform dieser Erfindung ist; und
  • 43 ein Blockdiagramm eines Spielers für optische Platten gemäß einer neunten Ausführungsform dieser Erfindung ist.
  • 1 zeigt das Signalsaufzeichnungsformat eines DVD-Videomaterials (Digitalvideoplatten-Videomaterials). Wie in 1 gezeigt ist, weist das DVD-Videomaterial einen ersten Bereich auf, der einem Videomanager VMG zugewiesen ist. Dem VMG-Bereich folgt eine Sequenz von zweiten und späteren Bereichen, die jeweils Videotitelsätzen VTS zugeordnet sind.
  • Jeder VTS-Bereich weist eine Sequenz eines Bereiches, der VTS-Informationen VTSI zugewiesen ist, eines oder mehrerer Bereiche, die jeweiligen Videoinhaltsblocksätzen VCBS zugewiesen sind, und einen Bereich, der VTS-Informationen VTSI zugewiesen ist, auf. Der erste Videoinhaltsblocksatz VCBS speichert Menüinformationen zum Anzeigen eines Menübildes.
  • Jeder VCBS-Bereich weist eine Sequenz von Bereichen auf, die jeweils Videoinhaltsblöcken VCB zugewiesen sind. Jeder Videoinhaltsblock VCB entspricht einem Videotitel.
  • Jeder VCB-Bereich weist eine Sequenz von Bereichen auf, die jeweils Kapiteln entsprechen. Jedes Kapitel enthält Informationen, die einen Teil eines Titels darstellen, der durch PTT bezeichnet wird.
  • Jedes Kapitel weist eine Sequenz von Zellen auf. Jede Zelle weist eine Sequenz von VCB-Einheiten VCBU auf. Jede VCB-Einheit VCBU weist eine Sequenz von Bündeln auf. Jedes Bündel besitzt 2.048 Bytes.
  • In jeder VCB-Einheit VCBU ist ein erstes Bündel ein Steuerbündel CONT, gefolgt von einer Sequenz von Bündeln, die Videobündel V, Audiobündel A und Unterbildbündel SP enthalten. Das Steuerbündel CONT ist Informationen zum Steuern von Videobündeln V, die dem Steuerbündel CONT folgen, zugewiesen. Die Steuerinformationen enthalten Videobündelsynchronisierungsinformationen. Jedes Audiobündel ist Audiodaten zugewiesen.
  • 2 zeigt das Signalaufzeichnungsformat eines DVD-Audiomaterials (Digitalvideoplatten-Audiomaterial) gemäß einer ersten Ausführungsform dieser Erfindung. Das DVD-Audiomaterial ist kompatibel mit einem DVD-Videomaterial (siehe 1). Wie in 2 gezeigt ist, weist das DVD-Audiomaterial einen ersten Bereich auf, der einem Audiomanager AMG zugewie sen ist. Dem AMG-Bereich folgt eine Sequenz von zweiten und späteren Bereichen, die jeweils Audiotitelsätzen ATS zugewiesen sind.
  • Jeder ATS-Bereich weist eine Sequenz eines Bereiches, der ATS-Informationen ATSI zugewiesen ist, eines oder mehrerer Bereiche, die entsprechenden Audioinhaltsblocksätzen ACBS zugewiesen sind, und eines Bereiches, der ATS-Informationen ATSI zugewiesen ist, auf. Die ATS-Informationen ATSI geben Spielzeitlängen der jeweiligen Lieder an, die durch die Audiodaten in den Audioinhaltsblocksätzen ACBS repräsentiert werden. Die Spielzeitlängen der jeweiligen Lieder werden in Echtzeit ausgedrückt. Der erste Audioinhaltsblocksatz ACBS speichert Menüinformationen zum Anzeigen eines Menübildes.
  • Jeder ACBS-Bereich weist eine Sequenz von Bereichen auf, die jeweils Audioinhaltsblöcken ACB zugewiesen sind. Jeder Audioinhaltsblock ACB entspricht einem Audiotitel.
  • Jeder ACB-Bereich weist eine Sequenz von Bereichen auf, die jeweils Spuren zugeordnet sind. Jede Spur enthält Informationen, die einen Teil eines Titels repräsentieren, der mittels PTT bezeichnet wird.
  • Jede Spur weist eine Sequenz von Indizes (Zellen) auf. Jeder Index weist eine Sequenz von ACB-Einheiten ACBU auf. Jede ACB-Einheit ACBU weist eine Sequenz von Bündeln auf. Jedes Bündel besitzt 2.048 Bytes.
  • In jeder ACB-Einheit ACBU ist ein erstes Bündel ein Audiosteuerbündel A-CONT, gefolgt von einer Sequenz von Bündeln, die Audiobündel A1 und A2 sowie Videobündel V enthalten. Das Audiosteuerbündel A-CONT ist Informationen zum Verwalten eines Audiosignals (Audiodaten) in Audiobündeln A1 und A2, die dem Audiosteuerbündel A-CONT folgen, zugewie sen. Die Managementinformationen im Audiosteuerbündel A-CONT sind grundsätzlich ähnlich den TOC-Informationen (TOC, table of contents = Inhaltstabelle) in einer Kompaktplatte (CD). Die Managementinformationen enthalten Audiobündel-Synchronisierungsinformationen. Jedes Audiobündel A1 oder A2 ist Audiodaten zugewiesen. Die Videobündel V sind Videodaten und Nicht-Audio-Daten zugewiesen, wie z. B. Untertiteldaten (CC-Daten). Die Videobündel V können aus der ACB-Einheit ACBU weggelassen werden.
  • Es ist zu beachten, dass jede ACB-Einheit ACBU ferner ein Steuerbündel CONT enthalten kann.
  • Wie in 3 gezeigt ist, speichert der AMG-Bereich (siehe 2) Audiomanagerinformationen AMGI, einen Audioinhaltsblocksatz AMGM-ACBS für ein AMG-Menü, und Reserveaudiomanagerinformationen AMGI. Die Audiomanagerinformationen AMGI weisen TOC-Informationen auf (TOC = Inhaltstabelle). Der Audioinhaltsblocksatz AMGM-ACBS weist Präsentationssteuerinformationen PCI und Datensuchinformationen DSI auf, die jeweils Steuerinformationsstücke sind.
  • Wie in 4 gezeigt ist, speichert der ATS-Bereich (siehe 2) Audiotitelsatzinformationen ATSI, einen Audioinhaltsblocksatz ATSM-ACBS für ein ATS-Menü, einen Audioinhaltsblocksatz ATSA-ACBS für einen ATS-Titel, und Reserveaudiotitelsatzinformationen ATSI. Die Audiotitelsatzinformationen ATSI weisen TOC-Informationen (TOC = Inhaltstabelle) auf. Jeder der Audioinhaltsblocksätze ATSM-ACBS und ATSA-ACBS weist Präsentationssteuerinformationen PCI und Datensuchinformationen DSI auf.
  • Wie in 5 gezeigt ist, weist die Audiomanagerinformation AMGI (siehe 3) eine Managementtabelle AMGI-MAT hierfür, eine Titelsuchzeigerta belle T-SRPT, eine Audiomanager-Menüprogrammketten-Informationseinheitstabelle AMGM-PGCI-UT, eine übergeordnete Managementinformationstabelle PTL-MAIT, eine Audiotitelsatz-Attributtabelle ATS-ATRT, einen Textdatenmanager TXTDT-MG, eine Audiomanager-Menüzellen-(Index)-Adresstabelle AMGM-C-ADT, und eine Audiomanagermenü-Audioinhaltsblockeinheits-Adressabbildung AMGM-ACBU-ADMAP auf.
  • Wie in 6 gezeigt ist, weist die Audiotitelsatzattributtabelle ATS-ATRT (siehe 5) Audiotitelsatz-Attributtabelleninformationen ATS-ATRTI, Audiotitelsatz-Attributsuchzeiger ATS-ATR-SRP#1, ATS-ATR-SRP#2, ..., ATS-ATR-SRP#n für jeweils "n" Audiotitelsätze ATS, und Audiotitelsatz-Attributdatenstücke ATS-ATR-#1, ATS-ATR-#2, ..., ATS-ATR-#n für die jeweils "n" Audiotitelsätze ATS auf.
  • Wie in 7 gezeigt ist, repräsentiert jedes der Audiotitelsatz-Attributdatenstücke ATS-ATR-#1, ATS-ATR-#2, ..., ATS-ATR-#n (siehe 6) eine Endadresse ATS-ATR-EA des Audiotitelsatzattributs, eine Kategorie ATS-CAT des Audiotitelsatzes, und Audiotitelsatzattributinformationen ATS-ATRI.
  • Wie in 8 gezeigt ist, weist die Audiotitelsatzinformation ATSI (siehe 4) eine Managementtabelle ATSI-MAT für die Audiotitelsatzinformationen ATSI, eine Titelteil-Suchzeigertabelle ATS-PTT-SRPT für den Audiotitelsatz, eine Programmketteninformationstabelle ATS-PGCIT für den Audiotitelsatz, eine PGCI-Einheitstabelle ATSM-PGCI-UT für das Audiotitelsatzmenü, eine Zeitabbildungstabelle ATS-TMAPT für den Audiotitelsatz, eine Zellen-(Index)-Adresstabelle ATSM-C-ADT für das Audiotitelsatzmenü, eine Audioinhaltsblockeinheit-Adressabbildung ATSM-ACBU-ADMAP für das Audiotitelsatzmenü, eine Zellen-(Index)-Adresstabelle ATS-C-ADT für den Audiotitelsatz, und eine Audioinhaltsblockeinheit-Adressabbildung ATS-ACBU-ADMAP für den Audiotitelsatz auf.
  • Wie in 9 gezeigt ist, weist die Audiotitelsatzinformationsmanagementtabelle ATSI-MAT (siehe 8) einen Bezeichner ATS-ID für den Audiotitelsatz, eine Endadresse ATS-EA für den Audiotitelsatz, eine Endadresse ATSI-EA für die Audiotitelsatzinformationen, eine Versionsnummer VERN der Spezifikationen des DVD-Audiomaterials, eine Kategorie ATS-CAT des Audiotitelsatzes, eine Endadresse ATSI-MAT-EA der Audiotitelsatzinformationsmanagementtabelle, eine Startadresse ATSM-ACBS-SA des ATS-Menü-Audioinhaltsblocksatzes, eine Startadresse ATSA-ACBS-SA des ATS-Titel-Audioinhaltsblocksatzes, eine Startadresse ATS-PTT-SRPT-SA der Audiotitelsatz-Titelteil-Suchzeigertabelle, eine Startadresse ATS-PGCIT-SA der Audiotitelsatz-Programmketteninformationstabelle, eine Startadresse ATSM-PGCI-UT-SA für die Audiotitelsatz-Menüprogrammketteninformations-Einheitstabelle, eine Startadresse ATS-TMAPT-SA für die Audiotitelsatz-Zeitabbildungstabelle, eine Startadresse ATSM-C-ADT-SA für die Audiotitelsatz-Menüzellenadresstabelle, eine Startadresse ATSM-ACBU-ADMAP-SA der ATS-Menü-Audioinhaltsblockeinheit-Adressabbildung, ein ATS-Menü-Audiostromattribut ATSM-AST-ATR, die Anzahl ATS-AST-Ns der Audioströme in Audiotitelsatz, und eine ATS-Audiostromattributtabelle ATS-AST-ATRT auf.
  • Wie in 10 gezeigt ist, weist das ATS-Menü-Audiostromattribut ATSM-AST-ATR (siehe 9) eine Sequenz von 8 Bytes auf, d. h. 64 Bits b63, b62, b61, ..., b1, b0. Ein Satz der Bits b63, b62 und b61 repräsentiert einen Audiocodierungsmodus, ausgewählt unter einem Dolby-AC-3-Codierungsmodus, einem Codierungsmodus, der MPEG-1 oder MPEG-2 ohne irgendeinen Erweiterungsbitstrom entspricht, einem Codierungsmodus, der MPEG-2 mit einem Erweiterungsbitstrom entspricht, einem ersten li nearen PCM-Audiocodierungsmodus, und einem zweiten linearen PCM-Audiocodierungsmodus. Der zweite lineare PCM-Audiocodierungsmodus entspricht einem Typ, der einen Untertyp enthält, der zwei Kanälen plus fünf Kanälen entspricht, sowie einen Untertyp, der zwei Kanälen plus sechs Kanälen entspricht, und einen Untertyp, der zwei Kanälen plus acht Kanälen entspricht. Genauer ist eine Bitsequenz "000" dem Dolby-AC-3-Codierungsmodus zugewiesen. Eine Bitsequenz "001" ist dem Codierungsmodus zugewiesen, der MPEG-1 oder MPEG-2 ohne irgendeinen Erweiterungsbitstrom entspricht. Eine Bitsequenz "011" ist dem Codierungsmodus zugewiesen, der MPEG-2 mit einem Erweiterungsbitstrom entspricht. Eine Bitsequenz "100" ist dem ersten linearen PCM-Audiocodierungsmodus zugewiesen. Eine Bitsequenz "101" ist dem zweiten linearen PCM-Audiocodierungsmodus zugewiesen.
  • Ein Satz der Bits b55 und b54 im ATS-Menü-Audiostromattribut ATSM-AST-ATR repräsentiert Informationen der Quantifizierung/Dynamikbereich-Steuerung (DRC). Wenn der Audiocodierungsmodus gleich "000" ist, sind die Informationen über die Quantifizierung/DRC auf "11" gesetzt. Wenn der Audiocodierungsmodus gleich "010" oder "011" ist, repräsentiert eine Bitsequenz "00", die sich auf die Information der Quantifizierung/DRC bezieht, die Abwesenheit von Dynamiksteuerdaten im MPEG-Audiostrom. Wenn der Audiocodierungsmodus "010" oder "011" ist, repräsentiert eine Bitsequenz "01", die sich auf die Information der Quantifizierung/DRC bezieht, die Anwesenheit von Dynamiksteuerdaten im MPEG-Audiostrom. Wenn der Audiocodierungsmodus gleich "100" oder "101" ist, repräsentiert eine Bitsequenz "00", die sich auf die Information der Quantifizierung/DRC bezieht, dass jeder der Kanäle (2 Stereophoniekanäle) 16 Bits für jeden Signalabtastwert aufweist. Wenn der Audiocodierungsmodus gleich "100" oder "101" ist, repräsentiert eine Bitsequenz "01", die sich auf die Information der Quantifizierung/DRC bezieht, dass jeder der Kanäle (2 Stereophoniekanäle) 20 Bits für jeden Signalabtastwert aufweist. Wenn der Audiocodierungsmodus gleich "100 oder "101" ist, repräsentiert eine Bitsequenz "10", die sich auf die Information der Quantifizierung/DRC bezieht, dass jeder der Kanäle (2 Stereophoniekanäle) 24 Bits für jeden Signalabtastwert aufweist.
  • Ein Satz der Bits b53 und b52 im ATS-Menü-Audiostromattribut ATSM-AST-ATR repräsentiert eine Abtastfrequenz "fs" in Bezug auf jeden von zwei Stereophoniekanälen. Genauer zeigt eine Bitsequenz "00" an, dass die Abtastfrequenz "fs" gleich 48 kHz ist. Eine Bitsequenz "01" zeigt an, dass die Abtastfrequenz "fs" gleich 96 kHz ist. Eine Bitsequenz "10" zeigt an, dass die Abtastfrequenz "fs" gleich 192 kHz ist.
  • Ein Satz der Bits b50, b49 und b48 im ATS-Menü-Audiostromattribut ATSM-AST-ATR repräsentiert die Anzahl der Audiokanäle. Genauer zeigt eine Bitsequenz "000" an, dass nur ein Kanal vorhanden ist ("monaural"). Eine Bitsequenz "001" zeigt an, dass zwei Stereophoniekanäle vorhanden sind. Eine Bitsequenz "010" zeigt an, dass drei Kanäle vorhanden sind. Eine Bitsequenz "011" zeigt an, dass vier Kanäle vorhanden sind. Eine Bitsequenz "100" zeigt an, dass zwei Stereophoniekanäle plus fünf Kanäle vorhanden sind. Eine Bitsequenz "101" zeigt an, dass zwei Stereophoniekanäle plus sechs Kanäle vorhanden sind. Eine Bitsequenz "110" zeigt an, dass sieben Kanäle vorhanden sind. Eine Bitsequenz "111" zeigt an, dass zwei Stereophoniekanäle plus acht Kanäle vorhanden sind.
  • Wie in 11 gezeigt ist, weist die ATS-Audiostromattributtabelle ATS-AST-ATRT (siehe 9) Attribute ATS-AST-ATR der jeweiligen ATS-Audioströme ATS-AST#0, ATS-AST#1, ..., ATS-AST#7 auf. Jedes der ATS-Audiostromattribute ATS-AST-ATR weist acht Bytes auf. Dementsprechend ist die Gesamtzahl der Bytes, die die ATS-Audiostromattributtabelle ATS-AST-ATRT repräsentieren, gleich 64.
  • Wie in 12 gezeigt ist, weist jedes ATS-Audiostromattribut ATS-AST-ATR (siehe 11) eine Sequenz von acht Bytes auf, d. h. 64 Bits b63, b62, b61, ..., b1, b0. Ein Satz der Bits b63, b62 und b61 im ATS-Audiostromattribut ATS-AST-ATR repräsentiert einen Audiocodierungsmodus wie im ATS-Menü-Audiostromattribut ATSM-AST-ATR (siehe 10). Ein Satz der Bits b55 und b54 im ATS-Audiostromattribut ATS-AST-ATR repräsentiert Informationen der Quantifizierungs/Dynamikbereich-Steuerung (DRC) wie im ATS-Menü-Audiostromattribut ATSM-AST-ATR (siehe 10). Ein Satz der Bits b53 und b52 im ATS-Audiostromattribut ATS-AST-ATR repräsentiert eine Abtastfrequenz "fs" wie im ATS-Menü-Audiostromattribut ATSM-AST-ATR (siehe 10). Ein Satz der Bits b50, b49 und b48 im ATS-Audiostromattribut ATS-AST-ATR repräsentiert die Anzahl der Audiokanäle wie im ATS-Menü-Audiostromattribut ATSM-AST-ATR (siehe 10).
  • Das Bit b60 im ATS-Audiostromattribut ATS-AST-ATR repräsentiert Informationen der Multikanalerweiterung ME. Ein Satz der Bits b59 und b58 im ATS-Audiostromattribut ATS-AST-ATR repräsentiert einen Audiotyp
  • Ein Satz der Bits b57 und b56 im ATS-Audiostromattribut ATS-AST-ATR repräsentiert einen Audioanwendungsmodus. Genauer zeigt eine Bitsequenz "01" einen Karaokemodus an. Eine Bitsequenz "10" zeigt einen Surround-Modus an. Eine Bitsequenz "11" zeigt einen 2-Kanal-plus-Surround-Modus an.
  • Ein Satz der Bits b47 und b46 im ATS-Audiostromattribut ATS-AST-ATR repräsentiert Informationen über eine Ausdünnung (Dezimierung) des betreffenden Audiostroms AST. Genauer zeigt eine Bitsequenz "00" an, dass eine Ausdünnung "voll" entspricht (1/1, Fehlen einer Ausdünnung). Eine Bitsequenz "01" zeigt an, dass eine Ausdünnung "halb" entspricht (1/2). Eine Bitsequenz "10" zeigt an, dass eine Ausdünnung "viertel" entspricht (1/4).
  • Ein Satz der Bits b45 und b44 im ATS-Audiostromattribut ATS-AST-ATR repräsentiert Informationen der Ausdünnungsdaten im betreffenden Niederfrequenzeffekt-(LFE)-Kanal. Genauer zeigt eine Bitsequenz "00" an, dass eine Ausdünnung "voll" entspricht (1/1, Fehlen einer Ausdünnung). Eine Bitsequenz "01" zeigt an, dass eine Ausdünnung "halb" entspricht (1/2). Eine Bitsequenz "10" zeigt an, dass eine Ausdünnung "viertel" entspricht (1/4).
  • Für den Audiostrom AST#0 sind die Bits b50, b49 und b48 im ATS-Menü-Audiostromattribut ATSM-AST-ATR (siehe 10) auf "001" fixiert, was anzeigt, dass zwei Stereophoniekanäle vorhanden sind. Für den Audiostrom AST#1 sind die Bits b50, b49 und b48 im ATS-Menü-Audiostromattribut ATSM-AST-ATR (siehe 10) auf "010" fixiert, was anzeigt, dass drei Kanäle vorhanden sind.
  • In dem Fall, in dem ein aufgezeichnetes Audiosignal eines Titels zwei Stereophoniekanäle plus sechs Kanäle aufweist, sind 2-Kanal-Stereophoniesignale dem Audiostrom AST#0 und 3-Kanal-Frontsignale unter den 6-Kanal-Signalen dem Audiostrom AST#1, und 2-Kanal-Rückseitensignale und ein 1-Kanal-LFE-Signal dem Audiostrom AST#2 zugewiesen. In diesem Fall wird ein Signal "3", das die Verwendung von drei Audioströmen (die Audioströme AST#0, AST#1 und AST#2) anzeigt, in der Management tabelle AMGI-MAT innerhalb der Audiomanagerinformationen AMGI der 5 und ferner der Managementtabelle ATSI-MAT innerhalb der Audiotitelsatzinformationen ATSI der 8 platziert.
  • Es folgt eine Erläuterung des Falles, in welchem ein ursprüngliches analoges Audiosignal zwei Stereophoniekanäle plus sechs Kanäle aufweist und das ursprüngliche analoge Audiosignal unter Bedingungen, die im Folgenden angegeben werden, zu einem digitalen Audiosignal verarbeitet wird, bevor das digitale Audiosignal aufgezeichnet wird. Die 2-Kanal-Analog-Stereophoniesignale werden mit einer Frequenz "fs" von 48 kHz abgetastet und mit einer Quantifizierungsbitanzahl von 20 quantifiziert. Die 3-Kanal-Analog-Frontsignale werden mit einer Frequenz "fs" von 96 kHz abgetastet und mit einer Quantifizierungsbitanzahl von 16 quantifiziert. Die 2-Kanal-Analog-Rückseitensignale und das 1-Kanal-Analog-LFE-Signal werden mit einer Frequenz "fs" von 48 kHz abgetastet und mit einer Quantifizierungsbitanzahl von 16 quantifiziert. Die resultierenden 8-Kanal-Digitalsignale sind unausgedünnt. In diesem Fall werden Informationsstücke der Attribute der zwei Stereophoniekanäle im ATS-Menü-Audiostromattribut ATSM-AST-ATR der 10 wie folgt gesetzt. Die Bits b63, b62 und b61 im ATS-Menü-Audiostromattribut ATSM-AST-ATR werden auf "101" gesetzt, was den zweiten linearen PCM-Audiocodierungsmodus repräsentiert, der dem Typ entspricht, der den Untertyp, der zwei Kanälen und fünf Kanälen entspricht, den Untertyp, der zwei Kanälen plus sechs Kanälen entspricht, sowie den Untertyp enthält, der zwei Kanälen plus acht Kanälen entspricht. Die Bits b55 und b54 im ATS-Menü-Audiostromattribut ATSM-AST-ATR werden auf "01" gesetzt, was anzeigt, dass jeder der zwei Stereophoniekanäle 20 Bits für jede Signalabtastung aufweist. Die Bits b53 und b52 im ATS-Menü-Audiostromattribut ATSM-AST-ATR werden auf "00" gesetzt, was anzeigt, dass die Abtastfrequenz "fs" gleich 48 kHz ist. Die Bits b50, b49 und b48 im ATS-Menü-Audiostrom attribut ATSM-AST-ATR werden auf "101" gesetzt, was anzeigt, dass zwei Stereophoniekanäle plus sechs Kanäle vorhanden sind.
  • Im obenerwähnten Fall werden die Informationsstücke der Attribute im ATS-Audiostromattribut ATS-AST-ATR der 12 für den Audiostrom AST#0 wie folgt gesetzt. Die Bits b63, b62 und b61 im ATS-Audiostromattribut ATS-AST-ATR werden auf "101" gesetzt, was den zweiten linearen PCM-Audiocodierungsmodus repräsentiert, der dem Typ entspricht, der den Untertyp, der zwei Kanälen und fünf Kanälen entspricht, den Untertyp, der zwei Kanälen plus sechs Kanälen entspricht, sowie den Untertyp enthält, der zwei Kanälen plus acht Kanälen entspricht. Die Bits b55 und b54 im ATS-Audiostromattribut ATS-AST-ATR werden auf "01" gesetzt, was anzeigt, dass jeder der zwei Stereophoniekanäle 20 Bits für jede Signalabtastung aufweist. Die Bits b53 und b52 im ATS-Audiostromattribut ATS-AST-ATR werden auf "00" gesetzt, was anzeigt, dass die Abtastfrequenz "fs" gleich 48 kHz ist. Die Bits b50, b49 und b48 im ATS-Audiostromattribut ATS-AST-ATR werden auf "001" gesetzt, was anzeigt, dass zwei Stereophoniekanäle vorhanden sind. Die Bits b57 und b56 im ATS-Audiostromattribut ATS-AST-ATR werden auf "11" gesetzt, was den 2-Kanal-plus-Surround-Modus anzeigt. Als Information der Ausdünnung des betreffenden Audiostroms AST#0 werden die Bits b47 und b46 im ATS-Audiostromattribut ATS-AST-ATR auf "00" gesetzt, was anzeigt, dass die Ausdünnung "voll" entspricht (1/1 Fehlen der Ausdünnung). Als Information der Ausdünnungsdaten im betreffenden LFE-Kanal werden die Bits b45 und b44 im ATS-Audiostromattribut ATS-AST-ATR auf "00" gesetzt, was anzeigt, dass die Ausdünnung "voll" entspricht (1/1 Fehlen der Ausdünnung) .
  • Im obenerwähnten Fall werden die Informationsstücke der Attribute im ATS-Audiostromattribut ATS-AST-ATR der 12 für den Audiostrom AST#1 wie folgt gesetzt. Die Bits b63, b62 und b61 im ATS-Audiostromattribut ATS-AST-ATR werden auf "101" gesetzt, was den zweiten linearen PCM-Audiocodierungsmodus repräsentiert, der dem Typ entspricht, der den Untertyp, der zwei Kanälen und fünf Kanälen entspricht, den Untertyp, der zwei Kanälen plus sechs Kanälen entspricht, sowie den Untertyp enthält, der zwei Kanälen plus acht Kanälen entspricht. Die Bits b55 und b54 im ATS-Audiostromattribut ATS-AST-ATR werden auf "00" gesetzt, was anzeigt, dass jeder der zwei Stereophoniekanäle 16 Bits für jede Signalabtastung aufweist. Die Bits b53 und b52 im ATS-Audiostromattribut ATS-AST-ATR werden auf "01" gesetzt, was anzeigt, dass die Abtastfrequenz "fs" gleich 96 kHz ist. Die Bits b50, b49 und b48 im ATS-Audiostromattribut ATS-AST-ATR werden auf "010" gesetzt, was anzeigt, dass drei Kanäle vorhanden sind. Die Bits b57 und b56 im ATS-Audiostromattribut ATS-AST-ATR werden auf "11" gesetzt, was den 2-Kanal-plus-Surround-Modus anzeigt. Als Information der Ausdünnung des betreffenden Audiostroms AST#1 werden die Bits b47 und b46 im ATS-Audiostromattribut ATS-AST-ATR auf "00" gesetzt, was anzeigt, dass die Ausdünnung "voll" entspricht (1/1 Fehlen der Ausdünnung). Als Information der Ausdünnungsdaten im betreffenden LFE-Kanal werden die Bits b45 und b44 im ATS-Audiostromattribut ATS-AST-ATR auf "00" gesetzt, was anzeigt, dass die Ausdünnung "voll" entspricht (1/1 Fehlen der Ausdünnung).
  • Im obenerwähnten Fall werden die Informationsstücke der Attribute im ATS-Audiostromattribut ATS-AST-ATR der 12 für den Audiostrom AST#2 wie folgt gesetzt. Die Bits b63, b62 und b61 im ATS-Audiostromattribut ATS-AST-ATR werden auf "101" gesetzt, was den zweiten linearen PCM-Audiocodierungsmodus repräsentiert, der dem Typ entspricht, der den Untertyp, der zwei Kanälen und fünf Kanälen entspricht, den Untertyp, der zwei Kanälen plus sechs Kanälen entspricht, sowie den Untertyp enthält, der zwei Kanälen plus acht Kanälen entspricht. Die Bits b55 und b54 im ATS-Audiostromattribut ATS-AST-ATR werden auf "00" gesetzt, was anzeigt, dass jeder der zwei Stereophoniekanäle 16 Bits für jede Signalabtastung aufweist. Die Bits b53 und b52 im ATS-Audiostromattribut ATS-AST-ATR werden auf "00" gesetzt, was anzeigt, dass die Abtastfrequenz "fs" gleich 48 kHz ist. Die Bits b50, b49 und b48 im ATS-Audiostromattribut ATS-AST-ATR werden auf "010" gesetzt, was anzeigt, dass drei Kanäle vorhanden sind. Die Bits b57 und b56 im ATS-Audiostromattribut ATS-AST-ATR werden auf "11" gesetzt, was den 2-Kanal-plus-Surround-Modus anzeigt. Als Information der Ausdünnung des betreffenden Audiostroms AST#2 werden die Bits b47 und b46 im ATS-Audiostromattribut ATS-AST-ATR auf "00" gesetzt, was anzeigt, dass die Ausdünnung "voll" entspricht (1/1 Fehlen der Ausdünnung) . Als Information der Ausdünnungsdaten im betreffenden LFE-Kanal werden die Bits b45 und b44 im ATS-Audiostromattribut ATS-AST-ATR auf "00" gesetzt, was anzeigt, dass die Ausdünnung "voll" entspricht (1/1 Fehlen der Ausdünnung).
  • In 13 ist eine Sequenz von Bündeln gezeigt, die Steuerbündel CONT, Audiobündel A, Audiosteuerbündel A-CONT und Videobündel V enthält. Audioströme werden in Audiobündeln A aufgezeichnet. Jede VCB-Einheit VCBU weist einen Satz von aufeinanderfolgenden Bündeln auf, die einer Zeitspanne von 0,4 Sekunden bis 1,0 Sekunden entsprechen. Die Gesamtzahl von Bündeln in einer VCB-Einheit VCBU ist willkürlich. Das erste Bündel in jeder VCB-Einheit VCBU ist ein Steuerbündel CONT. Andererseits weist jede ACB-Einheit ACBU einen Satz aufeinanderfolgender Bündel auf, die einer Zeitspanne von 0,5 Sekunden bis 1,0 Sekunden entsprechen. Die Gesamtzahl von Bündeln in einer ACP-Einheit ACBU ist willkürlich. Das erste Bündel in jeder ACP-Einheit ACBU ist ein Audiosteuerbündel A-CONT. Ein Audiosteuerbündel A-CONT in jeder ACP-Einheit ACBU in einem DVD-Audiomaterial befindet sich an einer Stelle, die einem dritten Bündel in einer VCB-Einheit VCBU in einem DVD-Videomaterial entspricht.
  • Grundsätzlich sind Audiosteuerbündel A-CONT in Intervallen entsprechend 0,5 Sekunden beabstandet. Im Grenzbereich zwischen Indizes (Zellen) sind Audiosteuerbündel A-CONT in Intervallen beabstandet, die einer Zeitspanne von 0,5 Sekunden bis 1,0 Sekunden entsprechen.
  • Die Zeitspanne (GOF, Gruppe von Audiorahmen) in Bezug auf Audiomaterial wird repräsentiert durch jedes Audiosteuerbündel A-CONT, wobei eine zugehörige Datenposition durch eine Audiorahmennummer, einen ersten Zugriffseinheitszeiger und die Anzahl der Rahmenköpfe festgelegt wird. Audiobündel A unmittelbar vor Audiosteuerbündeln A-CONT können aufgefüllt sein, um Intervalle von 0,5 Sekunden zwischen den Audiosteuerbündeln A-CONT zu schaffen.
  • Audiosignalsegmente, die in jeweiligen benachbarten Audiobündeln A gespeichert sind, weisen eine vorgegebene Beziehung zueinander auf. In dem Fall, in dem ein aufgezeichnetes Audiosignal dem Stereophonietyp entspricht, speichern benachbarte Audiobündel A ein Linkskanalsignalsegment bzw. ein Rechtskanalsignalsegment. In dem Fall, in dem ein aufgezeichnetes Audiosignal dem Mehrkanaltyp entspricht (dem 5-Kanal-Typ, dem 6-Kanal-Typ, oder dem 8-Kanal-Typ), speichern benachbarte Audiobündel jeweils verschiedene Kanalsignalsegmente.
  • Jedes Videobündel V speichert Informationen eines Bildes, das sich auf die Audiosignalsegmente in Audiobündeln A nahe dem Videobündel V bezieht.
  • Wie in 14 gezeigt ist, weist jedes der Audiobündel A und Videobündel V eine Sequenz von 4-Byte-Bündelstartinformationen, 6-Byte-SCR-(Systemtaktreferenz)-Informationen, 3-Byte-MUX-Rate-Informationen, 1-Byte-Füllinformationen, und 2.034-Byte-Paketform-Benutzerdaten auf. Somit weist jedes der Audiobündel A und Videobündel V 2048 Bytes auf. In jedem Audiobündel A oder Videobündel V bilden die Bündelstartinformationen, SCR-Informationen, MUX-Rateninformationen und Füllinformationen einen 14-Byte-Bündelkopf. SCR-Informationen in jedem Audiobündel A oder Videobündel V dienen als Zeitstempel.
  • Ein Zeitstempel in einem ersten Audiobündel A unter den Audiobündeln in Bezug auf einen Titel ist auf "1" gesetzt. Zeitstempel in zweiten und späteren Audiobündeln in Bezug auf den gleichen Titel werden auf die laufenden Nummern "2", "3", "4" usw. gesetzt. Die laufend nummerierten Zeitstempel ermöglichen die Verwaltung von Zeitpunkten von Audiobündeln A in Bezug auf den gleichen Titel.
  • Wie in 15 gezeigt ist, weist jedes Audiosteuerbündel A-CONT eine Sequenz eines 14-Byte-Bündelkopfes, eines 24-Byte-Systemkopfes, eines 1003-Byte-Audiozeichenanzeige-(ACD)-Pakets, und eines 1007-Byte-Audiosuchdaten-ASD)-Pakets auf. Das ACD-Paket weist eine Sequenz eines 6-Byte-Paketkopfes, eines 1-Byte-Bereiches, der Unterstromidentifikations-(ID)-Informationen zugewiesen ist, eines 636-Byte-Bereiches, der Audiozeichenanzeige-(ACD)-Informationen zugewiesen ist, und eines 360-Byte-Reservebereiches auf. Das ASD-Paket weist eine Sequenz eines 6-Byte-Paketkopfes, eines 1-Byte-Bereiches, der Unterstromidentifikations(ID)-Informationen zugewiesen ist, und eines 1000-Byte-Bereiches, der Audiosuchdaten (ASD) zugewiesen ist, auf.
  • Wie in 16 gezeigt ist, weisen die 636-Byte-ACD-Informationen einen 48-Byte-Bereich, der allgemeinen Informationen zugewiesen ist, einen 294-Byte-Bereich für eine erste Sprache, und einen 294-Byte-Bereich für eine zweite Sprache auf. Der 294-Byte-Bereich für die erste Sprache ist in einen 93-Byte-Namensraumbereich, einen ersten 93-Byte-Freiraumbereich, einen zweiten 93-Byte-Freiraumbereich und einen 15-Byte-Datenzeigerbereich unterteilt. In ähnlicher Weise ist der 294-Byte-Bereich für die zweite Sprache in einen 93-Byte-Namensraumbereich, einen ersten 93-Byte-Freiraumbereich, einen zweiten 93-Byte-Freiraumbereich und einen 15-Byte-Datenzeigerbereich unterteilt. In den Fall, in dem die erste Sprache Japanisch ist, speichert der 93-Byte-Namensraumbereich für die erste Sprache Daten, die einen englisch ergänzten japanischen Liednamen repräsentieren, wie in 17 gezeigt ist. In dem Fall, in dem die zweite Sprache Englisch ist, speichert der 93-Byte-Namensraumbereich für die zweite Sprache Daten, die einen englischen Liednamen repräsentieren. Die ersten und zweiten Sprachen können durch den Herausgeber des vorliegenden DVD-Audiomaterials festgelegt werden.
  • Der 48-Byte-Allgemeininformationsbereich im ACD-Informationsbereich der 16 weist einen 16-Byte-Bereich, der Dienstebeneinformationen zugewiesen ist, einen 12-Byte-Bereich, der Sprachcodeinformationen zugewiesen ist, einen 6-Byte-Bereich, der Zeichensatzcodeinformationen zugewiesen ist, einen 6-Byte-Bereich, der Anzeigeelementinformationen zugewiesen ist, einen 2-Byte-Bereich, der Informationen über die Differenz von der vorangehenden ACD-Information zugewiesen ist, und einen 6-Byte-Reservebereich auf. Die 16-Byte-Dienstebeneinformationen repräsentieren eine Anzeigegröße, einen Anzeigetyp, eine Unterscheidung zwischen Audio, Video und Unterbild-SP, sowie einen Strom. Zeichen, die durch die 48-Byte-Allgemeininformationen bezeichnet sind, sind obligatorisch, während hierdurch bezeichnete Byteabbildungen optional sind. Die 12-Byte-Sprachcodeinformationen weisen ein erstes 2-Byte-Informationsstück auf, dass die erste Sprache bezeichnet, sowie ein zweites 2-Byte-Informationsstück, das die zweite Sprache bezeichnet. Acht oder weniger Sprachen können in einer Datei bezeichnet sein. In Bezug auf die ersten und zweiten Sprachen ist die Sprache Englisch obligatorisch.
  • Die 6-Byte-Zeichensatzcodeinformation repräsentiert 15 oder weniger Zeichencodewörter, die Sprachcodewörtern entsprechen. Die 6-Byte-Zeichensatzcodeinformation weist ein 1-Byte-Informationsstück auf, das repräsentiert, ob die ersten und zweiten Sprachen vorhanden sind oder fehlen, und ferner die Typen der ersten und zweiten Sprachen repräsentiert. Zum Beispiel entspricht ein erstes Sprachcodewort den Normen "ISO646" und ein zweites Sprachcodewort entspricht den Normen "ISO8859-1", während ein drittes Sprachcodewort den Normen "MS-JIS" entspricht.
  • Die 6-Byte-Anzeigeelementinformation repräsentiert, ob die Freiräume (siehe 16) für die ersten und zweiten Sprachen und die Datenzeiger (siehe 16) für die ersten und zweiten Sprachen vorhanden sind oder fehlen. Die 6-Byte-Anzeigeelementinformation enthält zugehörige ID-(Identifikations)-Informationen. Es ist zu beachten, dass die Namensräume (siehe 16) für die ersten und zweiten Sprachen obligatorisch sind. Ein Informationsstück eines Titelnamens, ein Informationsstück eines Musiknamens, und ein Informationsstück eines Künstlernamens sind in den Namensraumbereichen für die ersten und zweiten Sprachen gespeichert.
  • Wie in 18 gezeigt ist, ist der 1000-Byte-Audiosuchdaten-(ASD)-Bereich (siehe 15) unterteilt in einen 16-Byte-Bereich, der allgemeinen Informationen zugewiesen ist, einen 8-Byte-Bereich, der Informationen über die vorliegende Nummer zugewiesen ist, einen 16-Byte-Bereich, der Infor mationen über die aktuelle Zeit gewiesen ist, einen 8-Byte-Bereich, der Titelsatzsuchinformationen zugewiesen ist, einen 8-Byte-Bereich, der Titelsuchinformationen zugewiesen ist, einen 404-Byte-Bereich, der Spursuchinformationen zugewiesen ist, einen 408-Byte-Bereich, der Indexsuchinformationen zugewiesen ist, einen 80-Byte-Bereich, der Hervorhebungssuchinformationen zugewiesen ist, und einen 52-Byte-Reservebereich.
  • Der 8-Byte-Aktuellnummerninformationsbereich in 18 ist unterteilt in einen 2-Byte-Bereich, der BCD-Informationen der aktuellen Titelnummer des betreffenden Titelsatzes zugewiesen ist, einen 2-Byte-Bereich, der BCD-Informationen der aktuellen Spurnummer des betreffenden Titelsatzes zugewiesen ist, einen 2-Byte-Bereich, der BCD-Informationen der aktuellen Indexnummer der betreffenden Spur zugewiesen ist, und einen 2-Byte-Reservebereich.
  • Der 16-Byte-Aktuellzeitinformationsbereich in 18 ist unterteilt in einen 4-Byte-Bereich, der BCD-Informationen einer Wiedergabezeit der betreffenden Spur zugewiesen ist, einen 4-Byte-Bereich, der BCD-Informationen einer Restwiedergabezeit der betreffenden Spur zugewiesen ist, einen 4-Byte-Bereich, der BCD-Informationen einer absoluten Zeit des betreffenden Titels zugewiesen ist, und einen 4-Byte-Bereich, der BCD-Informationen einer Restabsolutzeit des betreffenden Titels zugewiesen ist.
  • Der 8-Byte-Titelsatzsuchinformationsbereich in 18 ist unterteilt in einen 4-Byte-Bereich, der Informationen einer Ordnungsnummer eines ersten Sektors bezüglich des betreffenden Titelsatzes zugewiesen ist, und einen 4-Byte-Bereich, der Informationen einer Ordnungsnummer eines Endsektors bezüglich des betreffenden Titelsatzes zugewiesen ist.
  • Der 8-Byte-Titelsuchinformationsbereich in 18 ist unterteilt in einen 4-Byte-Bereich, der Informationen einer Ordnungsnummer eines ersten Sektors im betreffenden Titel zugewiesen ist, und einen 4-Byte-Bereich, der Informationen einer Ordnungsnummer eines Endsektors im betreffenden Titel zugewiesen ist.
  • Der 404-Byte-Spursuchinformationsbereich in 18 ist unterteilt in einen 4-mal-99-Byte-Bereich, der Informationen der Ordnungsnummern der Sektoren und der Ordnungsnummern der Spuren im betreffenden Titel zugewiesen ist, einen 4-Byte-Bereich, der Informationen einer Ordnungsnummer einer ersten Spur im betreffenden Titel zugewiesen ist, und einen 4-Byte-Bereich, der Informationen einer Ordnungsnummer einer letzten Spur im betreffenden Titel zugewiesen ist.
  • Der 408-Byte-Indexsuchinformationsbereich in 18 ist unterteilt in einen 4-mal-100-Byte-Bereich, der Informationen der Ordnungsnummern der Sektoren und der Ordnungsnummern der Spuren in der betreffenden Spur zugewiesen ist, einen 4-Byte-Bereich, der Informationen einer Ordnungsnummer eines ersten Index in der betreffenden Spur zugewiesen ist, und einen 4-Byte-Bereich, der Informationen einer Ordnungsnummer eines letzten Index in der betreffenden Spur zugewiesen ist.
  • Der 80-Byte-Hervorhebungssuchinformationsbereich in 18 ist unterteilt in einen 4-mal-10-Byte-Bereich, der Informationen der Ordnungsnummern von In-Sektoren in der betreffenden Spur zugewiesen ist, und einen 4-mal-10-Byte-Bereich, der Informationen der Ordnungsnummern von Out-Sektoren in der betreffenden Spur zugewiesen ist.
  • Wie in den 2 und 13 gezeigt ist, geht im DVD-Audiomaterial ein Audiosteuerbündel A-CONT mehreren Audiobündeln A voraus. Das Audio steuerbündel A-CONT speichert Informationen zum Verwalten von Audiosignalsegmenten, die in folgenden Audiobündeln A gespeichert sind. Im DVD-Audiomaterial können Audiodaten unabhängig von Videodaten sein. Das DVD-Audiomaterial weist eine größere Audioaufzeichnungskapazität auf als diejenige des DVD-Videomaterials. Audiosteuerbündel A-CONT im DVD-Audiomaterial ermöglichen die Verwaltung von tonbezogener Zeit. Zeicheninformationen, die z. B. einen Liednamen repräsentieren, können aus einem Audiosteuerbündel A-CONT ausgelesen werden.
  • Im DVD-Audiomaterial speichert jedes Audiosteuerbündel A-CONT Managementinformationen (TOC-Informationen), die einen Titel, eine Startadresse und eine Wiedergabezeit repräsentieren. Während der Wiedergabe des Audiosignals vom DVD-Audiomaterial können die vom Benutzer angeforderten Informationen aus den Audiosteuerbündeln A-CONT ausgelesen und auf einer Anzeige eines DVD-Audiospielers angezeigt werden. Der Benutzer kann eine gewünschte Position eines Neustarts der Wiedergabe festlegen, indem er auf die angezeigten Informationen zurückgreift. Die Wiedergabe kann in Reaktion auf die Benutzeranforderung von der gewünschten Position neu gestartet werden.
  • Im DVD-Audiomaterial weisen Audiomanagerinformationen AMGI und Audiotitelsatzinformationen ATSI TOC-Informationen auf. Vor der Wiedergabe des Audiosignals vom DVD-Audiomaterial können die TOC-Informationen vom DVD-Audiomaterial ausgelesen und in einem Speicher innerhalb eines DVD-Audiospielers gespeichert werden. Die von dem Benutzer angeforderten Informationen können aus dem Speicher ausgelesen und auf einer Anzeige des DVD-Audiospielers angezeigt werden. Der Benutzer kann eine gewünschte Position des Starts der Wiedergabe festlegen, in dem er auf die angezeigten Informationen zurückgreift. Die Wiedergabe kann in Reaktion auf die Benutzeranforderung von der gewünschten Position begonnen werden.
  • In Bezug auf das DVD-Audiomaterial ist es möglich, eine Suche nach und einen willkürlichen Zugriff auf einen Titel, eine Zeit und einen Index zu implementieren. Außerdem ist es möglich, einen willkürlichen Zugriff, eine Zeitsuche und eine Liedkopfsuche in der Einheit einer GOF (Gruppe von Audiorahmen) zu implementieren. Ferner ist es möglich, titelbezogene Zeit, zeitbezogene Zeit und indexbezogene Zeit auf einer Echtzeitbasis zu verwalten.
  • Videobündel V im DVD-Audiomaterial ermöglichen, die aktuelle Zeit und die Restspielzeit eines Liedes oder eines Titels zu verwalten und anzuzeigen.
  • Es ist zu beachten, dass die Bündelsequenz der 13 durch eine Bündelsequenz der 19 ersetzt werden kann, bei der Videobündel V und Steuerbündel CONT weggelassen sind.
  • Wie in 20 gezeigt ist, hängt die Zeitlänge eines Audiosignals, das auf einem DVD-Audiomaterial aufgezeichnet werden kann, von der Anzahl der Kanäle des Audiosignals, einer Abtastfrequenz "fs" und einer Quantifizierungsbitanzahl ab. Die Zeitdauer reicht von mehreren 10 Minuten bis etwa 400 Minuten.
  • 21 zeigt die Beziehung zwischen der Zeitlänge eines 2-Kanal-plus-6-Kanal-Audiosignals, das auf einem DVD-Audiomaterial aufgezeichnet werden kann, einer Abtastfrequenz "fs" und einer Quantifizierungsbitanzahl. In diesem Fall entsprechen die sechs Kanäle drei Frontkanälen, zwei hin teren Kanälen und einem LFE-Kanal. In 21 reicht die Zeitlänge von 62 Minuten bis 70 Minuten.
  • 22 zeigt die Beziehung zwischen der Zeitlänge eines 2-Kanal-plus-5-Kanal-Audiosignals, das auf einem DVD-Audiomaterial aufgezeichnet werden kann, einer Abtastfrequenz "fs" und einer Quantifizierungsbitanzahl. In diesem Fall entsprechen die fünf Kanäle drei Frontkanälen und zwei hinteren Kanälen. In 22 reicht die Zeitlänge von 62 Minuten bis 67 Minuten.
  • 23 zeigt die Beziehung zwischen der Zeitlänge eines 6-Kanal-Audiosignals, das auf einem DVD-Audiomaterial aufgezeichnet werden kann, einer Abtastfrequenz "fs" und einer Quantifizierungsbitanzahl. In diesem Fall entsprechen die sechs Kanäle drei Frontkanälen, zwei hinteren Kanälen und einem LFE-Kanal. In 23 reicht die Zeitlänge von 65 Minuten bis 86 Minuten.
  • Wie in 24 gezeigt ist, weist ein DVD-Audiomaterial D einen inneren Bereich D1 und einen äußeren Bereich D2 auf. Der äußere Bereich D2 erstreckt sich außerhalb des inneren Bereichs D1. Das DVD-Audiomaterial D wird auf ein 2-Kanal-plus-Mehrkanal-Audiosignal angewendet. Audioströme bezüglich der Mehrfachkanäle sind im inneren Bereich D1 gespeichert, während Audioströme bezüglich der zwei Kanäle im äußeren Bereich D2 gespeichert sind.
  • Wie vorher erläutert worden ist, kann der Audiocodierungsmodus gewählt werden zwischen den Dolby-AC-3-Codierungsmodus, dem Codierungsmodus, der MPEG-1 oder MPEG-2 ohne irgendeinen Erweiterungsbitstrom entspricht, dem Codierungsmodus, der MPEG-2 mit einem Erweiterungsbitstrom entspricht, dem ersten linearen PCM-Audiocodierungsmodus, und dem zweiten linearen PCM-Audiocodierungsmodus. In dem Fall, in dem der Audiocodierungsmodus mit dem Dolby-AC-3-Codierungsmodus oder dem MPEG-1- oder MPEG-2-Codierungsmodus übereinstimmt, sind vorzugsweise eine Abtastfrequenz "fs" und eine Quantifizierungsbitanzahl für die Kanäle mit Ausnahme der Frontkanäle gleich Standardwerten, während eine Abtastfrequenz "fs" und eine Quantifizierungsbitanzahl für die Frontkanäle von den Standardwerten verschieden sind.
  • Es ist zu beachten, dass der 636-Byte-ACD-Informationsbereich in 16 durch einen 636-Byte-ACD-Informationsbereich in 25 ersetzt werden kann. Der 636-Byte-ACD-Informationsbereich in 25 weist einen 48-Byte-Bereich, der allgemeinen Informationen zugewiesen ist, einen 294-Byte-Bereich für eine Sprache, und einen 294-Byte-Bereich, der Audiowiedergabesteuerinformationen zugewiesen ist, auf. Der 294-Byte-Bereich für die Sprache speichert Informationen, die zum Anzeigen eines Liednamens als Audionavigation verwendet werden. Der 294-Byte-Bereich für die Sprache ist unterteilt in einen 93-Byte-Namensraumbereich, einen ersten 93-Byte-Freiraumbereich, einen zweiten 93-Byte-Freiraumbereich und einen 15-Byte-Datenzeigerbereich.
  • Der 294-Byte-Audiowiedergabesteuerinformationsbereich ist unterteilt in einen 250-Byte-Bereich, der Audiowiedergabesteuerinformationen zugewiesen ist, und einen 44-Byte-Reservebereich. Der 250-Byte-Audiowiedergabesteuerinformationsbereich ist unterteilt in zehn 25-Byte-Bereiche, die jeweils verschiedenen Audiowiedergabesteuerinformationsstücken zugewiesen sind. Jeder der 25-Byte-Audiowiedergabesteuerinformationsbereiche ist unterteilt in einen 20-Byte-Bereich, der Informationen eines graphischen Entzerrers zugewiesen ist, einen 3-Byte-Bereich, der Informationen eines Pegelausgleichs zugewiesen ist, und einen 2-Byte-Bereich, der Informationen über eine Addition von Echoklang zugewiesen ist. Während der Wiedergabe eines Audiosignals von einem DVD-Audiomaterial kann eines der Audiowiedergabesteuerinformationsstücke von einem Benutzer ausgewählt werden, um die Qualität der wiedergegebenen Klänge zu steuern. Die Audiowiedergabesteuerinformationsstücke sind Daten, die von einem professionellen Mischer empfohlen werden, der die Qualität der wiedergegebenen Klänge gemäß einem Typ eines Liedes und ferner Wiedergabe- und Aufzeichnungsbedingungen der Zeit optimieren kann. Der 44-Byte-Reservebereich kann Informationen der Mischkoeffizienten zum Herabmischen eines 6-Kanal-Audiosignals in ein 2-Kanal-Audiosignal speichern.
  • Zweite Ausführungsform
  • 26 zeigt das Signalaufzeichnungsformat eines DVD-Audiomaterials (Digitalvideoplatten-Audiomaterial) gemäß einer zweiten Ausführungsform dieser Erfindung. Das DVD-Audiomaterial in 26 weist einen Bereich auf, der einem Audiotitelsatzverzeichnis ATS_D zugewiesen ist, das eine Anzahl von Audiotitelsätzen ATS enthält. Das DVD-Audiomaterial in 26 weist keinen Bereich auf, der einem Videotitelsatz VTS zugewiesen ist.
  • Der ATS_D-Bereich weist einen Bereich auf, der einem Audiomanager AMG zugewiesen ist, einen Bereich, der einem Audiomanagermenü AMGM zugewiesen ist, einen Bereich, der einem ersten Audiotitelsatz ATS<1> zugewiesen ist, und einen Bereich, der einem zweiten Audiotitelsatz ATS<2> zugewiesen ist. Der Audiomanager AMG enthält Audiomanagerinformationen AMGI zum Verwalten der Audiotitelsätze ATS<1> und ATS<2>. Der Audiomanager AMG weist einen Aufbau ähnlich demjenigen in 3 auf.
  • Die Audiotitelsätze ATS<1> und ATS<2> sind im Aufbau ähnlich. Daher wird im Folgenden nur der Audiotitelsatz ATS<1> erläutert.
  • Wie in 27 gezeigt ist, weist der Audiotitelsatz ATS<1> eine Sequenz von Bündeln auf, die Audiobündel A, Standbildbündel SPCT und Echtzeitinformationsbündel RTI enthält. Die Bündelsequenz im Audiotitelsatz ATS<1> weist kein Audiosteuerbündel A-CONT auf. Es gibt ungefähr ein Standbildbündel SPCT pro Spur. Die Standbildbündel SPCT sind Videobündel V eines gegebenen Typs. Jedes der Standbildbündel SPCT weist eine Sequenz aus einem Bündelkopf, einem Paketkopf und Daten auf, die ein Standbild repräsentieren. Die Echtzeitinformationsbündel RTI entsprechen ACD-Paketen jeweils in Audiosteuerbündeln A-CONT. Jedes der Echtzeitinformationsbündel RTI weist eine Sequenz aus einem Bündelkopf, einem Paketkopf, Unterstromidentifikationsinformationen, ISRC-Informationen, Privatkopflängeninformationen, Identifikationsinformationen für Echtzeitinformationen, Füllbytes und Daten auf, die Echtzeit repräsentieren (Audiozeichenanzeigedaten).
  • 28 zeigt das Signalaufzeichnungsformat eines DVD-Van (Digitalvideoplatten-Video-plus-Audio-Navigation). Das DVD-Van in 28 weist einen Bereich auf, der einen Videotitelsatzverzeichnis VTS_D zugewiesen ist, der eine Anzahl von Videotitelsätzen VTS enthält, sowie einen Bereich, der einem Audionavigationstitelsatzverzeichnis ANV-TS_D zugewiesen. Der Videotitelsatz VTS entspricht den DVD-Videodaten, während der Audionavigationstitelsatz ANV-TS den Audionavigationsdaten entspricht. Der Videotitelsatz VTS weist einen Aufbau ähnlich demjenigen in 1 auf.
  • Der VTS_D-Bereich in 28 weist einen Bereich auf, der einem Videomanager VMG zugewiesen ist, einen Bereich, der einem Videomanagermenü VMGM zugewiesen ist, einen Bereich, der einem ersten Videotitel satz VTS<1> zugewiesen ist, und einen Bereich, der einem zweiten Videotitelsatz VTS<2> zugewiesen ist. Der Videomanager VMG enthält Videomanagerinformationen VMGI zum Verwalten der Videotitelsätze VTS<1> und VTS<2>. Jeder der Videotitelsätze VTS<1> und VTS<2> weist eine Sequenz von Bündeln auf, die Videobündel V und Audiobündel A enthalten.
  • Der ANV-TS_D-Bereich in 28 weist einen Bereich auf, der einem Audiomanager AMG zugewiesen ist, einen Bereich der einem ersten Audiotitelsatz ATS<1> zugewiesen ist, und einen Bereich, der einem zweiten Audiotitelsatz ATS<2> zugewiesen ist. Der Audiomanager AMG enthält Audiomanagerinformationen AMGI zum Verwalten der Audiotitelsätze ATS<1> und ATS<2>. Der Audiomanager AMG weist einen Aufbau ähnlich demjenigen in 3 auf. Jeder der Audiotitelsätze ATS<1> und ATS<2> weist eine Sequenz von Bündeln auf, die Audiobündel A enthalten. Der erste Audiotitelsatz ATS<1> bildet ein Paar mit dem ersten Videotitelsatz VTS<1>. Der zweite Audiotitelsatz ATS<2> bildet ein Paar mit dem zweiten Videotitelsatz VTS<2>.
  • 29 zeigt das Signalaufzeichnungsformat für ein DVD-Videomaterial (Digitalvideoplatte-Videomaterial). Das DVD-Videomaterial in 29 weist einen Bereich auf, der einem Videotitelsatzverzeichnis VTS_D zugewiesen ist. Der Videotitelsatz VTS entspricht den DVD-Videodaten. Der Videotitelsatz VTS weist einen Aufbau ähnlich demjenigen in 1 auf. Das DVD-Videomaterial in 29 weist keinen Bereich auf, der einem Audiotitelsatzverzeichnis ATS_D zugewiesen ist. Das DVD-Videomaterial in 29 weist keinen Bereich auf, der einem Audionavigationstitelsatzverzeichnis ANV-TS_D zugewiesen ist.
  • Der VTS_D-Bereich in 29 weist einen Bereich auf, der einem Videomanager VMG zugewiesen ist, einen Bereich, der einem Videomanager menü VMGM zugewiesen ist, einen Bereich, der einem ersten Videotitelsatz VTS<1> zugewiesen ist, und einen Bereich, der einem zweiten Videotitelsatz VTS<2> zugewiesen ist. Der Videomanager VMG enthält Videomanagerinformationen VMGI zum Verwalten der Videotitelsätze VTS<1> und VTS<2>. Jeder der Videotitelsätze VTS<1> und VTS<2> weist eine Sequenz von Bündeln auf, die Videobündel V und Audiobündel A enthalten.
  • 30 zeigt das Signalaufzeichnungsformat eines DVD-Avd-Materials (Digitalvideoplatten-Audio-plus-AV-Datenmaterial). Das DVD-Avd-Material in 30 weist einen Bereich auf, der einem Videotitelsatzverzeichnis VTS_D zugewiesen ist, und einen Bereich, der einem Audiotitelsatzverzeichnis ATS_D zugewiesen ist. Der Videotitelsatz VTS entspricht DVD-Videodaten, während der Audiotitelsatz ATS den DVD-Audiodaten entspricht. Der Videotitelsatz VTS weist einen Aufbau ähnlich demjenigen in 1 auf.
  • Der VTS_D-Bereich in 30 weist einen Bereich auf, der einem Videomanager VMG zugewiesen ist, einen Bereich, der einem Videomanagermenü VMGM zugewiesen ist, und einen Bereich, der einem Videotitelsatz VTS<1> zugewiesen ist. Der Videomanager VMG enthält Videomanagerinformationen VMGI zum Verwalten des Videotitelsatzes VTS<1>. Der Videotitelsatz VTS<1> weist eine Sequenz von Bündeln auf, die Videobündel V und Audiobündel A enthalten.
  • Der ATS_D-Bereich in 30 weist einen Bereich auf, der einem Audiomanager AMG zugewiesen ist, einen Bereich, der einem Audiomanagermenü AMGM zugewiesen ist, einen Bereich, der einem ersten Audiotitelsatz ATS<1> zugewiesen ist, und einen Bereich, der einem zweiten Audiotitelsatz ATS<2> zugewiesen. Der Audiomanager AMG enthält Audiomanagerinformationen AMGI zum Verwalten der Audiotitelsätze ATS<1> und ATS<2>. Der Audiomanager AMG weist einen Aufbau ähnlich demjenigen in 3 auf. Der erste Audiotitelsatz ATS<1> weist eine Sequenz von Bündeln auf, die Audiobündel A enthalten. Der erste Audiotitelsatz ATS<1> bildet ein Paar mit dem Videotitelsatz VTS<1>. Der zweite Audiotitelsatz ATS<2> weist eine Sequenz von Bündeln auf, die Audiobündel A, Standbildbündel SPCT und Echtzeitinformationsbündel RTI enthalten. Die Bündelsequenz im zweiten Audiotitelsatz ATS<2> weist kein Audiosteuerbündel A-CONT auf.
  • Jeder der Audiotitelsätze ATS<1> und ATS<2> im DVD-Audiomaterial der 26 enthält Audiotitelsatzinformationen ATSI. Die Audiotitelsatzinformationen ATSI enthalten eine Managementtabelle ATSI-MAT mit einem Nur-Audio-Titel-Audioobjektattribut AOTT-AOB-ATR.
  • Wie in 31 gezeigt ist, weist das Audio-nur-Titel-Audioobjektattribut AOTT-AOB-ATR eine Sequenz von 16 Bytes auf, d. h. 128 Bits b127, b126, b125, ..., b1, b0. Ein Satz der Bits b127, b126, b125, b124, b123, b122, b121 und b120 repräsentiert einen Audiocodierungsmodus. Ein Satz der Bits b111, b110, b109 und b108 repräsentiert eine Quantifizierungszahl Q1 einer Kanalgruppe "1". Ein Satz der Bits b107, b106, b105 und b104 repräsentiert eine Quantifizierungsbitanzahl Q2 einer Kanalgruppe "2". Ein Satz der Bits b103, b102, b101 und b100 repräsentiert eine Abtastfrequenz fs1 der Kanalgruppe "1". Ein Satz der Bits b99, b98, b97 und b96 repräsentiert eine Abtastfrequenz fs2 der Kanalgruppe "2". Ein Satz der Bits b95, b94 und b93 repräsentiert einen Mehrkanaltyp. Ein Satz der Bits b92, b91, b90, b89 und b88 repräsentiert eine Kanalzuordnung. Die anderen Bits bilden reservierte Bereiche.
  • Der Audiocodierungsmodus, der durch die Bits b127, b126, b125, b124, b123, b122, b121 und b120 in 31 repräsentiert wird, kann gewählt werden zwischen einem linearen PCM-Audiocodierungsmodus, einem Dol by-Digital-Codierungsmodus, einem MPEG-2-Codierungsmodus ohne irgendeine Erweiterung, einem MPEG-2-Codierungsmodus mit einer Erweiterung, einem DTS-Codierungsmodus und einem SDDS-Codierungsmodus. Genauer ist eine Bitsequenz von "00000000" den linearen PCM-Audiocodierungsmodus zugewiesen. Eine Bitsequenz von "00000001" ist dem Dolby-Digital-Codierungsmodus zugewiesen. Eine Bitsequenz von "00000010" ist dem MPEG-2-Codierungsmodus ohne irgendeine Erweiterung zugewiesen. Eine Bitsequenz von "00000011" ist dem MPEG-2-Codierungsmodus mit einer Erweiterung zugewiesen. Eine Bitsequenz von "00000100" ist dem DTS-Codierungsmodus zugewiesen. Eine Bitsequenz von "00000101" ist dem SDDS-Codierungsmodus zugewiesen.
  • Die Quantifizierungsbitanzahl Q1 der Kanalgruppe "1", die durch die Bits b111, b110, b109 und b108 in 31 repräsentiert wird, kann geändert werden zwischen 16 Bits, 20 Bits und 24 Bits. Genauer, eine Bitsequenz von "0000" ist 16 Bits zugewiesen. Eine Bitsequenz von "0001" ist 20 Bits zugewiesen. Eine Bitsequenz von "0010" ist 20 Bits zugewiesen.
  • Die Quantifizierungsbitanzahl Q2 der Kanalgruppe "2", die durch die Bits b107, b106, b105 und b104 in 31 repräsentiert wird, kann geändert werden zwischen 16 Bits, 20 Bits und 24 Bits. Genauer, eine Bitsequenz von "0000" ist 16 Bits zugewiesen. Eine Bitsequenz von "0001" ist 20 Bits zugewiesen. Eine Bitsequenz von "0010" ist 20 Bits zugewiesen.
  • Der Zustand des Bitsatzes b107, b106, b105 und b104 hat die folgende Beziehung zum Zustand des Bitsatzes b111, b110, b109 und b108. Wenn der Bitsatz b111, b110, b109 und b108 gleich "0000" ist, ist der Bitsatz b107, b106, b105 und b104 ebenfalls gleich "0000". Mit anderen Worten, wenn die Quantifizierungsbitanzahl Q1 für die Kanalgruppe "1" gleich 16 Bits ist, ist die Quantifizierungsbitanzahl Q2 für die Kanalgruppe "2" ebenfalls gleich 16 Bits. Wenn der Bitsatz b111, b110, b109 und b108 gleich "0001" ist, ist der Bitsatz b107, b106, b105 und b104 gleich "0000" oder "0001". Mit anderen Worten, wenn die Quantifizierungsbitanzahl Q1 für die Kanalgruppe "1" gleich 20 Bits ist, ist die Quantifizierungsbitanzahl Q2 für die Kanalgruppe "2" gleich 16 Bits oder 20 Bits. Wenn der Bitsatz b111, b110, b109 und b108 gleich "0010" ist, ist der Bitsatz b107, b106, b105 und b104 gleich "0000", "0001" oder "0010". Mit anderen Worten, wenn die Quantifizierungsbitanzahl Q1 für die Kanalgruppe "1" gleich 24 Bits ist, ist die Quantifizierungsbitanzahl Q2 für die Kanalgruppe "2" gleich 16 Bits, 20 Bits oder 24 Bits.
  • Die Abtastfrequenz fs1 der Kanalgruppe "1", die durch Bitzahl b103, b102, b101 und b100 repräsentiert wird, kann gewechselt werden zwischen 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz, 44,1 kHz, 88,2 kHz und 176,4 kHz. Genauer, eine Bitsequenz von "0000" ist 48 kHz zugeordnet. Eine Bitsequenz von "0001" ist 96 kHz zugeordnet. Eine Bitsequenz von "0010" ist 192 kHz zugeordnet. Eine Bitsequenz von "1000" ist 44,1 kHz zugeordnet. Eine Bitsequenz von "1001" ist 88,2 kHz zugeordnet. Eine Bitsequenz von "1010" ist 176,4 kHz zugeordnet.
  • Die Abtastfrequenz fs2 der Kanalgruppe "2", die durch Bitzahl b99, b982, b97 und b96 repräsentiert wird, kann gewechselt werden zwischen 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz, 44,1 kHz, 88,2 kHz und 176,4 kHz. Genauer, eine Bitsequenz von "0000" ist 48 kHz zugeordnet. Eine Bitsequenz von "0001" ist 96 kHz zugeordnet. Eine Bitsequenz von "0010" ist 192 kHz zugeordnet. Eine Bitsequenz von "1000" ist 44,1 kHz zugeordnet. Eine Bitsequenz von "1001" ist 88,2 kHz zugeordnet. Eine Bitsequenz von "1010" ist 176,4 kHz zugeordnet.
  • Der Zustand des Bitsatzes b99, b98, b97 und b96 weist die folgende Beziehung zum Zustand des Bitsatzes b103, b102, b101 und b100 auf. Wenn der Bitsatz b103, b102, b101 und b100 gleich "0000" ist, ist der Bitsatz b99, b98, b97 und b96 ebenfalls gleich "0000". Mit anderen Worten, wenn die Abtastfrequenz "fs" der Kanalgruppe "1" gleich 48 kHz ist, ist die Abtastfrequenz "fs" der Kanalgruppe "2" ebenfalls gleich 48 kHz. Wenn der Bitsatz b103, b102, b101 und b100 gleich "0001" ist, ist der Bitsatz b99, b98, b97 und b96 gleich "0000" oder "0001". Mit anderen Worten, wenn die Abtastfrequenz "fs" der Kanalgruppe "1" gleich 96 kHz ist, ist die Abtastfrequenz "fs" der Kanalgruppe "2" gleich 48 kHz oder 96 kHz. Wenn der Bitsatz b103, b102, b101 und b100 gleich "0010" ist, ist der Bitsatz b99, b98, b97 und b96 gleich "0000", "0001" oder "0010". Mit anderen Worten, wenn die Abtastfrequenz "fs" der Kanalgruppe "1" gleich 192 kHz ist, ist die Abtastfrequenz "fs" der Kanalgruppe "2" gleich 48 kHz, 96 kHz oder 192 kHz. Wenn der Bitsatz b103, b102, b101 und b100 gleich "1000" ist, ist der Bitsatz b99, b98, b97 und b96 ebenfalls gleich "1000". Mit anderen Worten, wenn die Abtastfrequenz "fs" der Kanalgruppe "1" gleich 44,1 kHz ist, ist die Abtastfrequenz "fs" der Kanalgruppe "2" ebenfalls gleich 44,1 kHz. Wenn der Bitsatz b103, b102, b101 und b100 gleich "1001" ist, ist der Bitsatz b99, b98, b97 und b96 gleich "1000" oder "1001". Mit anderen Worten, wenn die Abtastfrequenz "fs" der Kanalgruppe "1" gleich 88,2 kHz ist, ist die Abtastfrequenz "fs" der Kanalgruppe "2" gleich 44,1 kHz oder 88,2 kHz. Wenn der Bitsatz b103, b102, b101 und b100 gleich "1010" ist, ist der Bitsatz b99, b98, b97 und b96 gleich "1000", "1001" oder "1010". Mit anderen Worten, wenn die Abtastfrequenz "fs" der Kanalgruppe "1" gleich 176,4 kHz ist, ist die Abtastfrequenz "fs" der Kanalgruppe "2" gleich 44,1 kHz, 88,2 kHz oder 176,4 kHz.
  • Normalerweise sind die Bits b95, b94 und b93 in 31 auf "000" gesetzt, was repräsentiert, dass der Mehrkanaltyp mit einem Typ "1" übereinstimmt.
  • Die Kanalzuordnung, die durch die Bits b92, b91, b90, b89 und b88 in 31 repräsentiert wird, kann gewechselt werden zwischen 21 verschiedenen Typen, die in 32 gezeigt sind. Eine Bitsequenz von "0000" ist einem ersten Typ der Kanalzuordnung zugewiesen, bei der ein erster Kanal ACH0 einen monauralen Kanal C(mono) bildet, wobei ein zweiter und spätere Kanäle ACH1, ACH2, ACH3, ACH4 und ACH5 nicht genutzt sind. Gemäß dem ersten Typ der Kanalzuordnung befindet sich der monaurale Kanal C(mono) in der Gruppe "1". Somit ist die Kanalzahl der Gruppe "1" gleich 1, während die Kanalzahl in der Gruppe "2" gleich 0 ist. Eine Bitsequenz von "00001" ist einem zweiten Typ der Kanalzuordnung zugewiesen, in der die ersten und zweiten Kanäle ACH0 und ACH1 einen linken Kanal L bzw. einen rechten Kanal R bilden, wobei die dritten und späteren Kanäle ACH2, ACH3, ACH4 und ACH5 ungenutzt sind. Gemäß dem zweiten Typ der Kanalzuordnung befinden sich der linke Kanal L und der rechte Kanal R in der Gruppe "1". Somit ist die Kanalanzahl in der Gruppe "1" gleich 2, während die Kanalanzahl in der Gruppe "2" gleich 0 ist. Eine Bitsequenz von "00010" ist einem dritten Typ der Kanalzuordnung zugewiesen, in der die ersten, zweiten und dritten Kanäle ACH0, ACH1 und ACH2 einen linken Frontkanal Lf, einen rechten Frontkanal Rf bzw. einen Surround-Kanal S bilden, wobei die vierten und späteren Kanäle ACH3, ACH4 und ACH5 ungenutzt sind. Gemäß dem dritten Typ der Kanalzuordnung befinden sich der linke Frontkanal Lf und der rechte Frontkanal Rf in der Gruppe "1", während sich der Surround-Kanal S in der Gruppe "2" befindet. Somit ist die Kanalanzahl in der Gruppe "1" gleich 2, während die Kanalanzahl in der Gruppe "2" gleich 1 ist. Eine Bitsequenz von "00011" ist einem vierten Typ der Kanalzuordnung zugewiesen, in der die ersten, zweiten, dritten und vierten Kanäle ACH0, ACH1, ACH2 und ACH3 einen linken Frontkanal Lf, einen rechten Frontkanal Rf, einen linken Surround-Kanal Ls und einen rechten Surround-Kanal Rs bilden, wobei die fünften und sechsten Kanäle ACH4 und ACH5 ungenutzt sind. Gemäß dem vierten Typ der Kanalzuordnung befinden sich der linke Frontkanal Lf und der rechte Frontkanal Rf in der Gruppe "1", während der linke Surround-Kanal Ls und der rechte Surround-Kanal Rs sich in der Gruppe "2" befinden. Somit ist die Kanalanzahl der Gruppe "1" gleich 2, während die Kanalanzahl in der Gruppe "2" ebenfalls gleich 2 ist. Eine Bitsequenz von "00100" ist einem fünften Typ der Kanalzuordnung zugewiesen, in der die ersten, zweiten und dritten Kanäle ACH0, ACH1 und ACH2 einen linken Frontkanal Lf, einen rechten Frontkanal Rf und einem Niederfrequenzeffektkanal LFE bilden, wobei die vierten und späteren Kanäle ACH3, ACH4 und ACH5 ungenutzt sind. Gemäß dem fünften Typ der Kanalzuordnung befinden sich der linke Frontkanal Lf und der rechte Frontkanal Rf in der Gruppe "1", während sich der Niederfrequenzeffektkanal LFE in der Gruppe "2" befindet. Somit ist die Kanalanzahl in der Gruppe "1" gleich 2, während die Kanalanzahl in der Gruppe "2" gleich 1 ist. Eine Bitsequenz von "00101" ist einem sechsten Typ der Kanalzuordnung zugewiesen, in der die ersten, zweiten, dritten und vierten Kanäle ACH0, ACH1, ACH2 und ACH3 einen linken Frontkanal Lf, einen rechten Frontkanal Rf, einen Niederfrequenzeffektkanal LFE bzw. einen Surround-Kanal S bilden, wobei die fünften und sechsten Kanäle ACH4 und ACH5 ungenutzt sind. Gemäß dem sechsten Typ der Kanalzuordnung befinden sich der linke Frontkanal Lf und der rechte Frontkanal Rf in der Gruppe "1", während sich der Niederfrequenzeffektkanal LFE und Surround-Kanal S in der Gruppe "2" befinden. Somit ist die Kanalanzahl in der Gruppe "1" gleich 2, während die Kanalanzahl in der Gruppe "2" ebenfalls gleich 2 ist. Eine Bitsequenz von "00110" ist einem siebten Typ der Kanalzuordnung zugewiesen, in der die ersten, zweiten, dritten, vierten und fünften Kanäle ACH0, ACH1, ACH2, ACH3 und ACH4 einen linken Frontkanal Lf, einen rechten Frontkanal Rf, einen Niederfrequenzeffektkanal LFE, einen linken Surround-Kanal Ls und einen rechten Surround-Kanal Rs bilden, wobei der sechste Kanal ACH5 ungenutzt ist. Gemäß dem siebten Typ der Kanalzuordnung befinden sich der linke Frontkanal Lf und der rechte Frontkanal Rf in der Gruppe "1", während sich der Niederfrequenzeffektkanal LFE, der linke Surround-Kanal Ls und der rechte Surround-Kanal Rs in der Gruppe "2" befinden. Somit ist die Kanalanzahl in der Gruppe "1" gleich 2, während die Kanalanzahl in der Gruppe "2" gleich 3 ist. Eine Bitsequenz von "00111" ist einem achten Typ der Kanalzuordnung zugewiesen, in der die ersten, zweiten und dritten Kanäle ACH0, ACH1 und ACH2 einen linken Frontkanal Lf, einen rechten Frontkanal Rf und einen Zentralkanal C bilden, wobei die vierten und späteren Kanäle ACH3, ACH4 und ACH5 ungenutzt sind. Gemäß dem achten Typ der Kanalzuordnung befinden sich der linke Frontkanal Lf und der rechte Frontkanal Rf in der Gruppe "1", während sich der Zentralkanal C in der Gruppe "2" befindet. Somit ist die Kanalanzahl in der Gruppe "1" gleich 2, während die Kanalanzahl in der Gruppe "2" gleich 1 ist. Eine Bitsequenz von "01000" ist einem neunten Typ der Kanalzuordnung zugewiesen, in der die ersten, zweiten, dritten und vierten Kanäle ACH0, ACH1, ACH2 und ACH3 einen linken Frontkanal Lf, einen rechten Frontkanal Rf, einen Zentralkanal C und einen Surround-Kanal S bilden, während die fünften und sechsten Kanäle ACH4 und ACH5 ungenutzt sind. Gemäß dem neunten Typ der Kanalzuordnung befinden sich der linke Frontkanal Lf und der rechte Frontkanal Rf in der Gruppe "1", während sich der Zentralkanal C und der Surround-Kanal S in der Gruppe "2" befinden. Somit ist die Kanalanzahl in der Gruppe "1" gleich 2, während die Kanalanzahl in der Gruppe "2" ebenfalls gleich 2 ist. Eine Bitsequenz von "01001" ist einem zehnten Typ der Kanalzuordnung zugewiesen, in der die ersten, zweiten, dritten, vierten und fünften Kanäle ACH0, ACH1, ACH2, ACH3 und ACH4 einen linken Frontkanal Lf, einen rechten Frontkanal Rf, einen Zentralkanal C, einen linken Surround-Kanal Ls und einen rechten Surround-Kanal Rs bilden, wobei der sechste Kanal ACH5 ungenutzt ist. Gemäß dem zehnten Typ der Kanalzuordnung befinden sich der linke Frontkanal Lf und der rechte Frontkanal Rf in der Gruppe "1", während sich der Zentralkanal C, der linke Surround-Kanal Ls und der rechte Surround-Kanal Rs in der Gruppe "2" befinden. Somit ist die Kanalanzahl in der Gruppe "1" gleich 2, während die Kanalanzahl in der Gruppe "2" gleich 3 ist. Eine Bitsequenz von "01010" ist einem elften Typ der Kanalzuordnung zugewiesen, in der die ersten, zweiten, dritten und vierten Kanäle ACH0, ACH1, ACH2 und ACH3 einen linken Frontkanal Lf, einen rechten Frontkanal Rf, einen Zentralkanal C und einen Niederfrequenzeffektkanal LFE bilden, wobei die fünften und sechsten Kanäle ACH4 und ACH5 ungenutzt sind. Gemäß dem elften Typ der Kanalzuordnung befinden sich der linke Frontkanal Lf und der rechte Frontkanal Rf in der Gruppe "1", während sich der Zentralkanal C und der Niederfrequenzeffektkanal LFE in der Gruppe "2" befinden. Somit ist die Kanalanzahl in der Gruppe "1" gleich 2, während die Kanalanzahl in der Gruppe "2" ebenfalls gleich 2 ist. Eine Bitsequenz von "01011" ist einem zwölften Typ der Kanalzuordnung zugewiesen, in der die ersten, zweiten, dritten, vierten und fünften Kanäle ACH0, ACH1, ACH2, ACH3 und ACH4 einen linken Frontkanal Lf, einen rechten Frontkanal Rf, einen Zentralkanal C, einen Niederfrequenzeffektkanal LFE und einen Surround-Kanal S bilden, wobei der sechste Kanal ACH5 ungenutzt ist. Gemäß dem zwölften Typ der Kanalzuordnung befinden sich der linke Frontkanal Lf und der rechte Frontkanal Rf in der Gruppe "1", während der Zentralkanal C, der Niederfrequenzeffektkanal LFE und der Surround-Kanal S sich in der Gruppe "2" befinden. Somit ist die Kanalanzahl in der Gruppe "1" gleich 2, während die Kanalanzahl in der Gruppe "2" gleich 3 ist. Eine Bitsequenz von "01100" ist einem dreizehnten Typ der Kanalzuordnung zugewiesen, in der die ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften und sechsten Kanäle ACH0, ACH1, ACH2, ACH3, ACH4 und ACH5 einen linken Frontkanal Lf, einen rechten Frontkanal Rf, einen Zentralkanal C, einen Niederfrequenzeffektkanal LFE, einen linken Surround-Kanal Ls und einen rechten Surround-Kanal Rs bilden. Gemäß dem dreizehnten. Typ der Kanalzuordnung befinden sich der linke Frontkanal Lf und der rechte Frontkanal Rf in der Gruppe "1", während sich der Zentralkanal C, der Niederfrequenzeffektkanal LFE, der linke Surround-Kanal Ls und der rechte Surround-Kanal Rs in der Gruppe "2" befinden. Somit ist die Kanalanzahl in der Gruppe "1" gleich 2, während die Kanalanzahl in der Gruppe "2" gleich 4 ist. Eine Bitsequenz von "01101" ist einem vierzehnten Typ der Kanalzuordnung zugewiesen, in der die ersten, zweiten, dritten und vierten Kanäle ACH0, ACH1, ACH2 und ACH3 einen linken Frontkanal. Lf, einen rechten Frontkanal Rf, einen Zentralkanal C und einen Surround-Kanal S bilden, während die fünften und sechsten Kanäle ACH4 und ACH5 ungenutzt sind. Gemäß dem vierzehnten Typ der Kanalzuordnung befinden sich der linke Frontkanal Lf, der rechte Frontkanal Rf und der Zentralkanal C in der Gruppe "1", während sich der Surround-Kanal S in der Gruppe "2" befinden. Somit ist die Kanalanzahl in der Gruppe "1" gleich 3, während die Kanalanzahl in der Gruppe "2" gleich 1 ist. Eine Bitsequenz von "01110" ist einem fünfzehnten Typ der Kanalzuordnung zugewiesen, in der die ersten, zweiten, dritten, vierten und fünften Kanäle ACH0, ACH1, ACH2, ACH3 und ACH4 einen linken Frontkanal Lf, einen rechten Frontkanal Rf, einen Zentralkanal C, einen linken Surround-Kanal Ls und einen rechten Surround-Kanal Rs bilden, wobei der sechste Kanal ACH5 ungenutzt ist. Gemäß dem fünfzehnten Typ der Kanalzuordnung befinden sich der linke Frontkanal Lf, der rechte Frontkanal Rf und der Zentralkanal C in der Gruppe "1", während sich der linke Surround-Kanal Ls und der rechte Surround-Kanal Rs in der Gruppe "2" befinden. Somit ist die Kanalanzahl in der Gruppe "1" gleich 3, während die Kanalanzahl in der Gruppe "2" gleich 2 ist. Eine Bitsequenz von "01111" ist einem sechzehnten Typ der Kanalzuordnung zugewiesen, in der die ersten, zweiten, dritten und vierten Kanäle ACH0, ACH1, ACH2 und ACH3 einen linken Frontkanal Lf, einen rechten Frontkanal Rf, einen Zentralkanal C und einen Niederfrequenzeffektkanal LFE bilden, wobei die fünften und sechsten Kanäle ACH4 und ACH5 ungenutzt sind. Gemäß dem sechzehnten Typ der Kanalzuordnung befinden sich der linke Frontkanal Lf, der rechte Frontkanal Rf und der Zentralkanal C in der Gruppe "1", während sich der Niederfrequenzeffektkanal LFE in der Gruppe "2" befindet. Somit ist die Kanalanzahl in der Gruppe "1" gleich 3, während die Kanalanzahl in der Gruppe "2" gleich 1 ist. Eine Bitsequenz von "10000" ist einem siebzehnten Typ der Kanalzuordnung zugewiesen, in der die ersten, zweiten, dritten, vierten und fünften Kanäle ACH0, ACH1, ACH2, ACH3 und ACH4 einen linken Frontkanal Lf, einen rechten Frontkanal Rf, einen Zentralkanal C, einen Niederfrequenzeffektkanal LFE und einen Surround-Kanal S bilden, wobei der sechste Kanal ACH5 ungenutzt ist. Gemäß dem siebzehnten Typ der Kanalzuordnung befinden sich der linke Frontkanal Lf, der rechte Frontkanal Rf und der Zentralkanal C in der Gruppe "1", während der Niederfrequenzeffektkanal LFE und der Surround-Kanal S sich in der Gruppe "2" befinden. Somit ist die Kanalanzahl in der Gruppe "1" gleich 3, während die Kanalanzahl in der Gruppe "2" gleich 2 ist. Eine Bitsequenz von "10001" ist einem achtzehnten Typ der Kanalzuordnung zugewiesen, in der die ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften und sechsten Kanäle ACH0, ACH1, ACH2, ACH3, ACH4 und ACH5 einen linken Frontkanal Lf, einen rechten Frontkanal Rf, einen Zentralkanal C, einen Niederfrequenzeffektkanal LFE, einen linken Surround-Kanal Ls und einen rechten Surround-Kanal Rs bilden. Gemäß dem achtzehnten Typ der Kanalzuordnung befinden sich der linke Frontkanal Lf, der rechte Frontkanal Rf und der Zentralkanal C in der Gruppe "1", während sich der Niederfrequenzeffektkanal LFE, der linke Surround-Kanal Ls und der rechte Surround-Kanal Rs in der Gruppe "2" befinden. Somit ist die Kanalanzahl in der Gruppe "1" gleich 3, während die Kanalanzahl in der Gruppe "2" ebenfalls gleich 3 ist. Eine Bitsequenz von "10010" ist einem neunzehnten Typ der Kanalzuordnung zugewiesen, in der die ersten, zweiten, dritten, vierten und fünften Kanäle ACH0, ACH1, ACH2, ACH3 und ACH4 einen linken Frontkanal Lf, einen rechten Frontkanal Rf, einen linken Surround-Kanal Ls und einen rechten Surround-Kanal Rs und einen Niederfrequenzeffektkanal LFE bilden, wobei der sechste Kanal ACH5 ungenutzt ist. Gemäß dem neunzehnten Typ der Kanalzuordnung befinden sich der linke Frontkanal Lf, der rechte Frontkanal Rf, der linke Surround-Kanal Ls und der rechte Surround-Kanal Rs in der Gruppe "1", während sich der Niederfrequenzeffektkanal LFE in der Gruppe "2" befindet. Somit ist die Kanalanzahl in der Gruppe "1" gleich 4, während die Kanalanzahl in der Gruppe "2" gleich 1 ist. Eine Bitsequenz von "10011" ist einem zwanzigsten Typ der Kanalzuordnung zugewiesen, in der die ersten, zweiten, dritten, vierten und fünften Kanäle ACH0, ACH1, ACH2, ACH3 und ACH4 einen linken Frontkanal Lf, einen rechten Frontkanal Rf, einen linken Surround-Kanal Ls, einen rechten Surround-Kanal Rs und einen Zentralkanal C bilden, wobei der sechste Kanal ACH5 ungenutzt ist. Gemäß dem zwanzigsten Typ der Kanalzuordnung befinden sich der linke Frontkanal Lf, der rechte Frontkanal Rf, der linke Surround-Kanal Ls und der rechte Surround-Kanal Rs in der Gruppe "1", während sich der Zentralkanal C in der Gruppe "2" befindet. Somit ist die Kanalanzahl in der Gruppe "1" gleich 4, während die Kanalanzahl in der Gruppe "2" gleich 1 ist. Eine Bitsequenz von "10100" ist einem einundzwanzigsten Typ der Kanalzuordnung zugewiesen, in der die ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften und sechsten Kanäle ACH0, ACH1, ACH2, ACH3, ACH4 und ACH5 einen linken Frontkanal Lf, einen rechten Frontkanal Rf, einen linken Surround-Kanal Ls, einen rechten Surround-Kanal Rs, einen Zentralkanal C und einen Niederfrequenzeffektkanal LFE bilden. Gemäß dem einundzwanzigsten Typ der Kanalzuordnung befinden sich der linke Frontkanal Lf, der rechte Frontkanal Rf, der linke Surround-Kanal Ls und der rechte Surround-Kanal Rs in der Gruppe "1", während sich der Zentralkanal C und der Niederfrequenzeffektkanal LFE in der Gruppe "2" befinden. Somit ist die Kanalanzahl in der Gruppe "1" gleich 4, während die Kanalanzahl in der Gruppe "2" gleich 2 ist.
  • Normalerweise stimmt im DVD-Audiomaterial der 26 der Audiocodierungsmodus, der durch die Bits b127, b126, b125, b124, b123, b122, b121 und b120 in 31 repräsentiert wird, mit dem linearen PCM-Audiocodierungsmodus überein. Gemäß dem linearen PCM-Audiocodierungsmodus weist jedes Audiobündel A 2048 Bytes oder weniger auf.
  • Wie in 33 gezeigt ist, weist ein lineares PCM-Audiobündel A einen 14-Byte-Bündelkopf und ein Audiopaket auf. Dem Bündelkopf folgt das Audiopaket. Das Audiopaket weist eine Sequenz aus einem Paketkopf, einem Privatkopf und Audiodaten auf. Der Paketkopf weist 9 Bytes, 14 Bytes oder 17 Bytes auf. Die Audiodaten weisen 1 Byte bis 2.013 Bytes auf.
  • Wie in den 33 und 34 gezeigt ist, weist der Privatkopf eine Sequenz aus einer 8-Bit-Unterstrom-ID-(Identifikations)-Information, einem 4-Bit-Reservebereich, einer 4-Bit-Information einer ISRC-Nummer, einer 8-Bit-Information von ISRC-Daten, einer 8-Bit-Information der Privatkopflänge, einen 16-Bit-Erstzugriffseinheitszeiger, einer 6-Byte-Audiodateninformation ADI, und 0 bis 7 Füllbytes auf.
  • Wie in 34 gezeigt ist, weisen die Audiodateninformationen ADI (siehe 33) eine Sequenz aus einer 1-Bit-Audiogewichtungsmarkierung, einem 1-Bit-Reservebereich, einem 2-Bit-Reservebereich, einem 4-Bit-Heruntermischcode, einer 4-Bit-Information der Quantifizierungswortlänge (der Quantifizierungsbitanzahl) in der Gruppe "1", einer 4-Bit-Information der Quantifizierungswortlänge (der Quantifizierungsbitanzahl) in der Gruppe "2", einer 4-Bit-Information der Audioabtastfrequenz fs1 in der Gruppe "1", einer 4-Bit-Information der Audioabtastfrequenz fs2 in der Gruppe "2", eines 4-Bit-Reservebereiches, einer 4-Bit-Information eines Mehrkanaltyps, eines 3-Bit-Reservebereiches, einer 5-Bit-Kanalzuordnungsinformation (siehe 32), und einer 8-Bit-Dynamikbereichsteuerinformation auf.
  • Das Audio-Nur-Titel-Audioobjektattribut AOTT-AOB-ATR in 31 kann durch ein Audio-Nur-Titel-Videoobjekt-Audiostromattribut AOTT-VOB-AST-ATR ersetzt werden, wenn es in VTS_D in 30 verwendet wird. Das Audio-Nur-Titel-Videoobjekt-Audiostromattribut AOTT-VOB-AST-ATR weist einen in 35 gezeigten Aufbau auf.
  • Dritte Ausführungsform
  • 36 zeigt eine Audiosignalcodiervorrichtung gemäß einer dritten Ausführungsform dieser Erfindung. Die Vorrichtung der 36 enthält Analog-zu-Digital-(A/D)-Wandler 31 und 31V, eine Signalverarbeitungsschaltung 32, einen Videocodierer 32V und einen DVD-Formatierungsabschnitt 34.
  • Ein analoges Videosignal wird an den A/D-Wandler 31V angelegt. Dem A/D-Wandler 31V folgt der Videocodierer 32V. Dem Videocodierer 32V folgt der DVD-Formatierungsabschnitt 34.
  • Ein analoges Audiosignal wird an den A/D-Wandler 31 angelegt. Im Allgemeinen weist das analoge Audiosignal mehrere Kanäle auf, einschließlich z. B. vorderer und hinterer Kanäle. Das analoge Audiosignal kann auch dem monauralen Typ entsprechen. Dem A/D-Wandler 31 folgt die Signalverarbeitungsschaltung 32. Der Signalverarbeitungsschaltung 32 folgt der DVD-Formatierungsabschnitt 34.
  • Dem DVD-Formatierungsabschnitt 34 folgt der Reihe nach eine Modulationsschaltung 35A und eine Vorlagenerstellungsvorrichtung 35B.
  • Wie in 37 gezeigt ist, enthält die Signalverarbeitungsschaltung 32 ein Tiefpassfilter (LPF) 36, Ausdünnungsschaltungen (Dezimierungsschaltungen) 37 und 38, einen Subtrahierer 39 und eine Zuteilungsschaltung 40. Das Tiefpassfilter 36, die Ausdünnungsschaltung 38 und die Zuteilungsschaltung 40 folgen dem A/D-Wandler 31 (siehe 36). Dem Tiefpassfilter 36 folgt die Ausdünnungsschaltung 37. Ein erster Eingangsanschluss des Subtrahierers 39 ist mit dem Ausgangsanschluss der Ausdünnungsschaltung 37 verbunden. Ein zweiter Eingangsanschluss des Subtrahierers 39 ist mit dem Ausgangsanschluss der Ausdünnungsschaltung 38 verbunden. Der Ausgangsanschluss des Subtrahierers 39 ist mit der Zuteilungsschaltung 40 verbunden. Der Ausgangsanschluss der Ausdünnungsschaltung 37 ist mit der Zuteilungsschaltung 40 verbunden. Der Zuteilungsschaltung 40 folgt der DVD-Formatierungsabschnitt 34 (siehe 36).
  • Der A/D-Wandler 31 tastet das analoge Audiosignal mit einer gegebenen Abtastfrequenz "fs" ab und wandelt jeden Abtastwert des analogen Audiosignals in einen entsprechenden digitalen Abtastwert. Somit wandelt der A/D-Wandler 31 das analoge Audiosignal in ein entsprechendes digitales Audiosignal (z. B. ein PCM-Audiosignal) mit einer gegebenen Quantifizierungsbitanzahl. Mit anderen Worten, der A/D-Wandler 31 quantifiziert das analoge Audiosignal in das entsprechende digitale Audiosignal. Die vom A/ D-Wandler 31 implementierte Quantifizierung kann von Kanal zu Kanal variieren. Zum Beispiel quantifiziert der A/D-Wandler 31 Frontka nalkomponenten des analogen Audiosignals mit einer ersten vorgegebenen Abtastfrequenz und einer ersten vorgegebenen Quantifizierungsbitanzahl. Der A/ D-Wandler 31 quantifiziert Rückseitenkanalkomponenten des analogen Audiosignals mit einer zweiten vorgegebenen Abtastfrequenz und einer zweiten vorgegebenen Bitzahl, die gleich der ersten vorgegebenen Abtastfrequenz und der ersten vorgegebenen Quantifizierungsbitanzahl bzw. verschieden von diesen sind. Der A/D-Wandler 31 gibt das digitale Audiosignal an die Signalverarbeitungsschaltung 32 aus.
  • Die Funktion der Signalverarbeitungsschaltung 32 kann zwischen ersten und zweiten Modi wechseln, die dem Fehlen bzw. dem Vorhandensein der Ausdünnung entsprechen.
  • Während der Operation der Signalverarbeitungsschaltung 32 im ersten Modus (Fehlen der Ausdünnung) wird das digitale Audiosignal direkt vom A/D-Wandler 31 zur Zuteilungsschaltung 40 übermittelt. Die Vorrichtung 40 teilt das digitale Audiosignal den Audiodaten zu, die in Audiobündeln A platziert werden können (siehe 14 oder 33). Die Zuteilungsschaltung 40 gibt die Audiodaten an den DVD-Formatierungsabschnitt 34 aus.
  • Während der Operation der Signalverarbeitungsschaltung 32 im zweiten Modus (Vorhandensein der Ausdünnung) wird das digitale Audiosignal vom A/D-Wandler 31 über das Tiefpassfilter 36 zur Ausdünnungsschaltung 38 übermittelt. Das Tiefpassfilter 36 leitet nur eine Hälfte des Frequenzbandes des digitalen Audiosignals weiter. Das Tiefpassfilter 36 gibt das resultierende Signal an die Ausdünnungsschaltung 37 aus. Die Ausdünnungsschaltung 37 wählt ein viertel der Abtastwerte des Ausgangssignals des Tiefpassfilters 36 aus. Die Ausdünnungsschaltung 37 gibt nur die ausgewählten Signalabtastwerte an den Subtrahierer 39 und die Zu teilungsschaltung 40 aus. Die ausgewählten Abtastwerte sind in Intervallen zu vier Abtastwerten beabstandet.
  • Während der Operation der Signalverarbeitungsschaltung 32 im zweiten Modus (Vorhandensein der Ausdünnung) wählt die Ausdünnungsschaltung 38 wechselnde Abtastwerte des digitalen Audiosignals aus. Die Ausdünnungsschaltung 38 gibt nur die ausgewählten Signalabtastwerte an den Subtrahierer 39 aus.
  • Eine Sequenz von Abtastwerten des Ausgangssignals von der Ausdünnungsschaltung 37 wird nun ausgedrückt durch:
    xc1, xc2, xc3, ..., xci, ...
  • Andererseits wird eine Sequenz von Abtastwerten des Ausgangssignals von der Ausdünnungsschaltung 38 ausgedrückt durch:
    xb1, xa1, xb2, xa2, ..., xbi, xai, ...
  • Während der Operation der Signalverarbeitungsschaltung 32 im zweiten Modus (Vorhandensein der Ausdünnung) berechnet der Subtrahierer 39 Differenzen Δ1i und Δ2i zwischen den Ausgangssignalen der Ausdünnungsschaltungen 37 und 38. Die Differenzen Δ1i und Δ2i sind wie folgt gegeben. Δ1i = xbi – xci Δ2i = xai – xci
  • Der Subtrahierer 39 informiert die Zuteilungsschaltung 40 über die berechneten Differenzen Δ1i und Δ2i.
  • Während der Operation der Signalverarbeitungsschaltung 32 im zweiten Modus (Vorhandensein der Ausdünnung) kombiniert die Zuteilungsschaltung 40 des Ausgangssignal der Ausdünnungsschaltung 37 und die Informationen über die Differenzen Δ1i und Δ2i in Audiobenutzerdaten, die in Audiobündeln A platziert werden können (siehe 14 oder 33). Die Zuteilungsschaltung 40 gibt die Audiobenutzerdaten an den DVD-Formatierungsabschnitt 34 aus.
  • Der A/ D-Wandler 31V wandelt das analoge Videosignal in ein entsprechendes digitales Videosignal. Der A/D-Wandler 31V gibt das digitale Videosignal an den Videocodierer 32V aus. Der Videocodierer 32V wandelt das digitale Videosignal in ein MPEG-Format-Signal. Der Videocodierer 32V bündelt das MPEG-Format-Signal in Videobenutzerdaten, die in Videobündeln V platziert werden können. Der Videocodierer 32V gibt die Videobenutzerdaten an den DVD-Formatierungsabschnitt 34 aus.
  • Der DVD-Formatierungsabschnitt 34 empfängt Steuerdaten von (nicht gezeigten) geeigneten Vorrichtungen. Die Steuerdaten repräsentieren Zeicheninformationen, Anzeigezeitinformationen, Abtastfrequenzinformationen, Quantifizierungsbitanzahlinformationen, Ausdünnungsinformationen und andere Informationen, die hinzuzufügen sind. Der DVD-Formatierungsabschnitt 34 bündelt die Audiodaten (oder die Audiobenutzerdaten), die Videobenutzerdaten und die zugefügten Informationen in einem Composite-Signal des DVD-Audioformats entsprechend den Signalaufzeichnungsformat des DVD-Audiomaterials in 2 oder des Signalaufzeichnungsformats des DVD-Audiomaterials in 26. Der DVD-Formatierungsabschnitt 34 gibt das Composite-Signal des DVD-Audioformats an die Modulationsschaltung 35A aus. Die Modulationsschaltung 35A unterwirft das Composite-Signal des DVD-Audioformats einer gegebenen Modulation (z. B. EFM-Modulation), die für ein DVD-Audiomaterial geeignet ist. Die Modulationsschaltung 35A gibt das aus der Modulation resultierende Signal an die Vorlagenerstellungsvorrichtung 35B aus. Die Vorrichtung 35B erstellt eine Vorlagenplatte 35C in Reaktion auf das Ausgangssignal der Modulationsschaltung 35A. Die Vorlagenplatte 35C speichert das Ausgangssignal der Modulationsschaltung 35A. DVD-Audiomaterialien werden mittels einer (nicht gezeigten) DVD-Herstellungsvorrichtung auf der Grundlage der Vorlagenplatte 35C hergestellt.
  • Vierte Ausführungsform
  • 38 zeigt einen DVD-Audiospieler, der eine Audiosignaldecodierungsvorrichtung gemäß einer vierten Ausführungsform dieser Erfindung enthält. Der Spieler in 38 ist für ein DVD-Audiomaterial der 2 ausgelegt.
  • Der Spieler in 38 wird mit einem DVD-Audiomaterial 1 betrieben. Der Spieler in 38 enthält eine Operationseinheit 18 und eine Fernsteuereinheit 19. Die Fernsteuereinheit 19 kann mit der Operationseinheit 18 drahtlos kommunizieren. Die Operationseinheit 18 ist mit einer Steuereinheit 23 verbunden, die eine CPU enthält. Die Steuereinheit 23 ist mit einer Laufwerkseinheit 2 und einer Wiedergabesignalverarbeitungseinheit 17 verbunden. Die Laufwerkseinheit 2 ist mit der Wiedergabesignalverarbeitungsschaltung 17 verbunden.
  • Die CPU 23 arbeitet entsprechend einem Programm, das in einem internen ROM gespeichert ist. Wenn der Benutzer die Operationseinheit 18 oder die Fernsteuereinheit 19 betätigt, um eine Liedauswahl, eine Wiedergabe, ein schnelles Vorspulen oder ein Stoppen anzufordern, steuert die CPU 23 die Laufwerkseinheit 2 und die Wiedergabesignalverarbeitungs einheit 17 an, um den angeforderten Operationsmodus zu implementieren.
  • Während der Wiedergabe liest die Laufwerkseinheit 2 ein Signal vom DVD-Audiomaterial 1 aus. Die Laufwerkseinheit 2 enthält einen Demodulator, der das ausgelesene Signal einer gegebenen Demodulation unterwirft (z. B. EFM-Demodulation). Die Laufwerkseinheit 2 gibt das aus der Demodulation resultierende Signal als wiedergegebenes Signal an die Wiedergabesignalverarbeitungseinheit 17 aus. Die Laufwerkseinheit 2 weist eine Funktion des Erfassens von TOC-Informationen im aus der Demodulation resultierenden Signal (im Wiedergabesignal) auf. Die Laufwerkseinheit 2 gibt die erfassten TOC-Informationen an die Signalverarbeitungseinheit 17 aus.
  • Die Wiedergabesignalverarbeitungsschaltung 17 enthält einen Steuerbündeldetektor 3, der das von der Laufwerkseinheit 2 wiedergegebene Signal empfängt. Der Steuerbündeldetektor 3 erfasst jedes Steuerbündel CONT im wiedergegebenen Signal. Der Steuerbündeldetektor 3 erzeugt Steuerparameter in Reaktion auf das erfasste Steuerbündel CONT. Der Steuerbündeldetektor 3 setzt die Steuerparameter in einer Parametereinheit 8 (einem Parameterspeicher). Der Steuerbündeldetektor 3 wählt Videobündel V aus dem wiedergegebenen Signal in Reaktion auf das erfasste Steuerbündel CONT aus. Der Steuerbündeldetektor 3 schreibt sequentiell die Videobündel V in einen Videobündelpuffer 4.
  • Die Wiedergabesignalverarbeitungsschaltung 17 enthält eine Leseeinheit 5, die mit dem Videobündelpuffer 4 verbunden ist. Die Leseeinheit 5 liest Benutzerdaten aus den Videobündeln V im Videobündelpuffer 4 in einer Reihenfolge aus, die durch SCR-Informationen (siehe 14) in jedem der Videobündel V bestimmt wird. Die Leseeinheit 5 gibt einen Strom von Be nutzerdaten an einen Bildwandler 6 aus. Der Bildwandler 6 wandelt den Benutzerdatenstrom in ein entsprechendes digitales Videosignal. Der Bildwandler 6 gibt das digitale Videosignal an einen Digital-zu-Analog(D/A)-Wandler 7 aus. Der D/A-Wandler 7 wandelt das digitale Videosignal in ein entsprechendes analoges Videosignal. Der D/A-Wandler 7 gibt das analoge Videosignal an eine (nicht gezeigte) externe Vorrichtung aus.
  • Es ist zu beachten, dass die Leseeinheit 5 Benutzerdaten aus den Videobündeln V im Vieobündelpuffer 4 in einer Reihenfolge auslesen kann, die durch PTS-(Präsentationszeitstempel)-Informationen in einem Steuerbündel CONT bestimmt wird. Zu diesem Zweck führt der Steuerbündeldetektor 3 die PTS-Informationen im erfassten Steuerbündel CONT der Leseeinheit 5 zu.
  • Die Wiedergabesignalverarbeitungsschaltung 17 enthält einen Audiosteuerbündeldetektor 9, der das Wiedergabesignal von der Laufwerkseinheit 2 empfängt. Der Audiosteuerbündeldetektor 9 erfasst jedes Audiosteuerbündel A-CONT im wiedergegebenen Signal. Der Audiosteuerbündeldetektor 9 erzeugt Steuerparameter in Reaktion auf das erfasste Audiosteuerbündel A-CONT. Der Audiosteuerbündeldetektor 9 setzt die Steuerparameter in einer Parametereinheit 14 (einem Parameterspeicher). Der Audiosteuerbündeldetektor 9 wählt Audiobündel A aus dem wiedergegebenen Signal in Reaktion auf das erfasste Audiosteuerbündel A-CONT aus. Der Audiosteuerbündeldetektor 9 schreibt sequentiell die Audiobündel A in einen Audiobündelpuffer 10.
  • Die Wiedergabesignalverarbeitungsschaltung 17 enthält eine Leseeinheit 11, die mit dem Audiobündelpuffer 10 verbunden ist. Die Leseeinheit 11 liest Benutzerdaten (Audiodaten) aus den Audiobündeln A im Audiobündelpuffer 10 in einer Reihenfolge aus, die durch SCR-Informationen (siehe
  • 14) in jedem der Audiobündel A bestimmt wird. Die Leseeinheit 11 gibt einen Strom der Benutzerdaten (die Audiodaten) an einen PCM-Wandler 12 aus. Der PCM-Wandler 12 wandelt den Benutzerdatenstrom (den Audiodatenstrom) in ein entsprechendes digitales Audiosignal mittels eines PCM-Decodierungsprozesses. Der PCM-Wandler 12 gibt das digitale Audiosignal an einen Digital-zu-Analog-(D/A)-Wandler 13 aus. Der D/A-Wandler 13 wandelt das digitale Audiosignal in ein entsprechendes analoges Audiosignal. Das analoge Audiosignal weist z. B. einen linken Frontkanal lf, einen rechten Frontkanal rf, einen Zentralkanal C, einen linken Surround-Kanal Ls und einen rechten Surround-Kanal Rs auf. Der D/A-Wandler 13 gibt das analoge Audiosignal an eine (nicht gezeigte) externe Vorrichtung aus.
  • Es ist zu beachten, dass die Leseeinheit 11 Benutzerdaten (Audiodaten) aus dem Audiobündeln A im Audiobündelpuffer 10 in einer Reihenfolge auslesen kann, die durch Präsentationszeitinformationen in dem Audiosuchdaten ASD (siehe 18) in einem Audiosteuerbündel A-CONT bestimmt ist. Zu diesem Zweck führt der Audiosteuerbündeldetektor 9 die Präsentationszeitinformationen im erfassten Audiosteuerbündel A-CONT der Leseeinheit 11 zu.
  • Die Wiedergabesignalverarbeitungseinheit 17 enthält einen Speicher 14A, der die von der Laufwerkseinheit 2 zugeführten TOC-Informationen speichert. Der Speicher 14A ist mit den Parametereinheiten 8 und 14, sowie mit der Steuereinheit 23 verbunden. Wenn der Benutzer die Operationseinheit 18 oder die Fernsteuereinheit 19 betätigt, um ein gewünschtes Lied auszuwählen, greift die Steuereinheit 23 auf die TOC-Informationen im Speicher 14A zurück und steuert die Laufwerkseinheit 2 und die Wiedergabesignalverarbeitungseinheit 17 in Reaktion auf die TOC-Informatio nen, um die Wiedergabe des gewünschten Liedes von dessen Beginn zu starten.
  • Die Wiedergabesignalverarbeitungseinheit 17 enthält einen Detektor 95, der das Wiedergabesignal von der Laufwerkseinheit 2 empfängt. Der Detektor 95 extrahiert Informationen über die Abtastfrequenzen "fs" (fs1 und fs2) und Informationen über die Quantifizierungsbitanzahlen Q (Q1 und Q2) aus dem Wiedergabesignal. Der Detektor 95 führt die Informationen über die Abtastfrequenzen "fs" (fs1 und fs2) und die Informationen über die Quantifizierungsbitanzahlen Q (Q1 und Q2) der CPU 23 zu. Die CPU 23 steuert den PCM-Wandler 12 und den D/A-Wandler 13 in Reaktion auf die Informationen der Abtastfrequenzen "fs" (fs1 und fs2) und die Informationen über die Quantifizierungsbitanzahlen Q (Q1 und Q2). Dementsprechend hängen die Bedingungen der Umkehrquantifizierung (der Signaldecodierung), die vom PCM-Wandler 12 und dem D/A-Wandler 13 implementiert wird, von den Informationen über die Abtastfrequenzen "fs" (fs1 und fs2) und den Informationen über die Quantifizierungsbitanzahlen Q (Q1 und Q2) ab. Somit kann die Umkehrquantifizierung kanalweise oder kanalgruppenweise stattfinden.
  • Fünfte Ausführungsform
  • 39 zeigt einen DVD-Audiospieler, der eine Audiosignaldecodierungsvorrichtung gemäß einer fünften Ausführungsform dieser Erfindung enthält. Der Spieler in 39 ist grundsätzlich dem Spieler in 38 ähnlich.
  • Der Spieler in 39 arbeitet mit einem DVD-Audiomaterial 1, das einen mit TOC-Informationen beladenen TOC-Bereich 1a aufweist. Der TOC-Bereich 1a kann aus dem DVD-Audiomaterial 1 weggelassen werden. Der Spieler in 39 enthält eine Steuereinheit 23, die mit einer (nicht gezeigten) Operationseinheit verbunden ist. Die Steuereinheit 23 enthält eine CPU. Eine (nicht gezeigte) Fernsteuereinheit kann drahtlos mit der Operationseinheit kommunizieren. Die Steuereinheit 23 ist mit einer Wiedergabevorrichtung 2A verbunden.
  • Die Wiedergabeeinheit 2A ist mit einem TOC-Detektor 2B, einem Audioprozessor 17A und einem Videoprozessor 17B verbunden. Der TOC-Detektor 2B ist mit einem Speicher 14A verbunden. Der Speicher 14A ist mit der Steuereinheit 23 verbunden. Der Audioprozessor 17A und der Videoprozessor 17B sind mit der Steuereinheit 23 verbunden. Der Audioprozessor 17A ist mit den Ausgabevorrichtungen 13A und 13B verbunden. Der Videoprozessor 17B ist mit den Ausgabevorrichtungen 7A und 7B verbunden.
  • Wenn das DVD-Audiomaterial 1 innerhalb des Spielers der 39 in Stellung gebracht wird, liest die Wiedergabevorrichtung 2A ein Signal aus dem TOC-Bereich 1A des DVD-Audiomaterials 1 aus. Die Wiedergabevorrichtung 2A gibt das ausgelesene Signal an den TOC-Detektor 2B aus. Der TOC-Detektor 2B erfasst TOC-Informationen im ausgelesenen Signal. Der TOC-Detektor 2B speichert die ausgelesenen TOC-Informationen im Speicher 14A.
  • Wenn der Benutzer die Operationseinheit oder die Fernsteuereinheit betätigt, um ein gewünschtes Lied auszuwählen, greift die Steuereinheit 23 auf die TOC-Informationen im Speicher 14A zurück und steuert die Wiedergabevorrichtung 2A in Reaktion auf die TOC-Informationen, um die Wiedergabe des gewünschten Liedes von dessen Beginn zu starten.
  • Während der Wiedergabe liest die Wiedergabevorrichtung 2A ein Signal vom DVD-Audiomaterial 1 aus. Die Wiedergabevorrichtung 2A gibt das ausgelesene Signal an den Audioprozessor 17A und den Videoprozessor 17B als Wiedergabesignal aus. Der Audioprozessor 17A trennt Audiodaten aus dem wiedergegebenen Signal ab. Der Audioprozessor 17A führt die Audiodaten der Ausgabevorrichtung 13A zu. Die Ausgabevorrichtung 13A wandelt die Audiodaten in ein entsprechendes Audiosignal. Die Ausgabevorrichtung 13A führt das Audiosignal einer (nicht gezeigten) externen Vorrichtung zu. Außerdem trennt der Audioprozessor 17A Zeicheninformationen aus dem wiedergegebenen Signal ab. Der Audioprozessor 17A führt die Zeicheninformationen der Ausgabevorrichtung 13B zu. Die Ausgabevorrichtung 13B wandelt die Zeicheninformationen in ein entsprechendes Zeichensignal. Die Ausgabevorrichtung 13B führt das Zeichensignal einer (nicht gezeigten) externen Vorrichtung zu. Ferner trennt der Audioprozessor 17A Informationen in jedem Audiosteuerbündel A-CONT aus dem wiedergegebenen Signal ab. Der Audioprozessor 17A führt die Audiosteuerbündelinformationen der Steuereinheit 23 zu.
  • Während der Wiedergabe trennt der Videoprozessor 17B Videodaten aus dem wiedergegebenen Signal ab. Der Videoprozessor 17B führt die Videodaten der Ausgabevorrichtung 7A zu. Die Ausgabevorrichtung 7A wandelt die Videodaten in ein entsprechendes Videosignal. Die Ausgabevorrichtung 7A führt das Videosignal einer (nicht gezeigten) externen Vorrichtung zu. Außerdem trennt der Videoprozessor 17B Unterbildinformationen aus dem wiedergegebenen Signal ab. Der Videoprozessor 17B führt die Unterbildinformationen der Ausgabevorrichtung 7B zu. Die Ausgabevorrichtung 7B wandelt die Unterbildinformationen in ein entsprechendes Unterbildsignal. Die Ausgabevorrichtung 7B führt das Unterbildsignal einer (nicht gezeigten) externen Vorrichtung zu. Ferner trennt der Videoprozessor 17B Informationen in jedem Steuerbündel CONT aus dem wiedergegebenen Signal ab. Der Videoprozessor 17B führt die Steuerbündelinformationen der Steuereinheit 23 zu.
  • Sechste Ausführungsform
  • 40 zeigt einen DVD-Audiospieler, der eine Audiosignaldecodierungsvorrichtung gemäß einer sechsten Ausführungsform dieser Erfindung enthält. Der Spieler in 40 ist für ein DVD-Audiomaterial der 26 ausgelegt.
  • Der Spieler in 40 wird mit einem DVD-Audiomaterial 1 betrieben. Der Spieler in 40 enthält eine Operationseinheit 18 und eine Fernsteuereinheit 19. Die Fernsteuereinheit 19 kann mit der Operationseinheit 18 drahtlos kommunizieren. Die Operationseinheit 18 ist mit einer Steuereinheit 23 verbunden. Die Steuereinheit 23 enthält eine CPU. Die Steuereinheit 23 ist mit einer Laufwerkseinheit 2 und einer Wiedergabesignalverarbeitungseinheit 17D verbunden. Die Laufwerkseinheit 2 ist mit der Wiedergabesignalverarbeitungsschaltung 17D verbunden.
  • Die CPU 23 arbeitet entsprechend einem Programm, das in einem internen ROM gespeichert ist. Wenn der Benutzer die Operationseinheit 18 oder die Fernsteuereinheit 19 betätigt, um eine Liedauswahl, eine Wiedergabe, ein schnelles Vorspulen oder ein Stoppen anzufordern, steuert die CPU 23 die Laufwerkseinheit 2 und die Wiedergabesignalverarbeitungseinheit 17D an, um den angeforderten Operationsmodus zu implementieren.
  • Während der Wiedergabe liest die Laufwerkseinheit 2 ein Signal vom DVD-Audiomaterial 1 aus. Die Laufwerkseinheit 2 enthält einen Demodulator, der das ausgelesene Signal einer gegebenen Demodulation unterwirft (z. B. EFM-Demodulation) . Die Laufwerkseinheit 2 gibt das aus der Demodulation resultierende Signal als wiedergegebenes Signal an die Wiedergabesignalverarbeitungseinheit 17D aus.
  • Die Wiedergabesignalverarbeitungsschaltung 17D enthält einen Videobündeldetektor 3A, der das Wiedergabesignal von der Laufwerkseinheit 2 empfängt. Der Videobündeldetektor 3A erfasst Videobündel V (Standbildpakete SPCT) im wiedergegebenen Signal. Der Videobündeldetektor 3A erzeugt Steuerparameter in Reaktion auf die erfassten Videobündel V. Der Videobündeldetektor 3A setzt die Steuerparameter in einer Parametereinheit 8 (einem Parameterspeicher). Der Videobündeldetektor 3A schreibt sequentiell die Videobündel V in einen Videobündelpuffer 4.
  • Die Wiedergabesignalverarbeitungsschaltung 17D enthält eine Leseeinheit 5, die mit dem Videobündelpuffer 4 verbunden ist. Die Leseeinheit 5 liest Benutzerdaten aus den Videobündeln V im Videobündelpuffer 4 in einer Reihenfolge aus, die durch SCR-Informationen (siehe 14) in jedem der Videobündel V bestimmt wird. Die Leseeinheit 5 gibt einen Strom von Benutzerdaten an einen Bildwandler 6 aus. Der Bildwandler 6 wandelt den Benutzerdatenstrom in ein entsprechendes digitales Videosignal. Der Bildwandler 6 gibt das digitale Videosignal an einen Digital-zu-Analog(D/A)-Wandler 7 aus. Der D/A-Wandler 7 wandelt das digitale Videosignal in ein entsprechendes analoges Videosignal. Der D/A-Wandler 7 gibt das analoge Videosignal an eine (nicht gezeigte) externe Vorrichtung aus.
  • Die Wiedergabesignalverarbeitungsschaltung 17D enthält einen Audiobündeldetektor 9A, der das Wiedergabesignal von der Laufwerkseinheit 2 empfängt. Der Audiosteuerbündeldetektor 9A erfasst Audiobündel A und Echtzeitinformationsbündel RTI im Wiedergabesignal. Der Audiobündeldetektor 9A erzeugt Steuerparameter in Reaktion auf die erfassten Audio bündel A und die erfassten Echtzeitinformationsbündel RTI. Der Audiobündeldetektor 9A setzt die Steuerparameter in einer Parametereinheit 14 (einem Parameterspeicher). Der Audiobündeldetektor 9A schreibt sequentiell die Audiobündel A und die Echtzeitinformationsbündel RTI in einen Audiobündelpuffer 10.
  • Die Wiedergabesignalverarbeitungsschaltung 17D enthält eine Leseeinheit 11A, die mit dem Audiobündelpuffer 10 verbunden ist. Die Leseeinheit 11A liest Benutzerdaten (Audiodaten) aus den Audiobündeln A im Audiobündelpuffer 10 in einer Reihenfolge aus, die durch SCR-Informationen (siehe 14) in jedem der Audiobündel A bestimmt wird. Die Leseeinheit 11A gibt einen Strom der Benutzerdaten (die Audiodaten) an einen PCM-Wandler 12 aus. Der PCM-Wandler 12 wandelt den Benutzerdatenstrom (den Audiodatenstrom) in ein entsprechendes digitales Audiosignal mittels eines PCM-Decodierungsprozesses. Der PCM-Wandler 12 gibt das digitale Audiosignal an einen Digital-zu-Analog-(D/A)-Wandler 13 aus. Der D/A-Wandler 13 wandelt das digitale Audiosignal in ein entsprechendes analoges Audiosignal. Das analoge Audiosignal weist z. B. einen linken Frontkanal lf, einen rechten Frontkanal rf, einen linken Surround-Kanal Ls, einen rechten Surround-Kanal Rs, einen Zentralkanal C und einen Niederfrequenzeffektkanal LFE auf. Der D/A-Wandler 13 gibt das analoge Audiosignal an eine (nicht gezeigte) externe Vorrichtung aus.
  • Außerdem liest die Leseeinheit 11A Audiozeichenanzeigeinformationen (ACD-Informationen) aus den Echtzeitinformationsbündeln RTI im Audiobündelpuffer 10 in einer Reihenfolge aus, die durch ISCR-Informationen in jedem der Echtzeitinformationsbündel RTI bestimmt wird. Die Leseeinheit 11A gibt die Audiozeichenanzeigeinformationen an einen Anzeigesignalgenerator 20 aus. Der Anzeigesignalgenerator 20 wandelt die Audiozeichenanzeigeinformationen in ein entsprechendes Anzeigesignal. Der An zeigesignalgenerator 20 gibt das Anzeigesignal an eine Anzeigevorrichtung 21 aus. Die Anzeigevorrichtung 21 zeigt das Anzeigesignal an. Der Anzeigesignalgenerator 20 kann das Anzeigesignal an eine (nicht gezeigte) externe Vorrichtung ausgeben.
  • Die Wiedergabesignalverarbeitungseinheit 17D enthält einen Detektor 95, der das Wiedergabesignal von der Laufwerkseinheit 2 empfängt. Der Detektor 95 extrahiert Informationen über die Abtastfrequenzen "fs" (fs1 und fs2) und Informationen über die Quantifizierungsbitanzahlen Q (Q1 und Q2) aus dem Wiedergabesignal. Der Detektor 95 führt die Informationen über die Abtastfrequenzen "fs" (fs1 und fs2) und die Informationen über die Quantifizierungsbitanzahlen Q (Q1 und Q2) der CPU 23 zu. Die CPU 23 steuert den PCM-Wandler 12 und den D/A-Wandler 13 in Reaktion auf die Informationen der Abtastfrequenzen "fs" (fs1 und fs2) und die Informationen über die Quantifizierungsbitanzahlen Q (Q1 und Q2). Dementsprechend hängen die Bedingungen der Umkehrquantifizierung (der Signaldecodierung), die vom PCM-Wandler 12 und dem D/A-Wandler 13 implementiert wird, von den Informationen über die Abtastfrequenzen "fs" (fs1 und fs2) und den Informationen über die Quantifizierungsbitanzahlen Q (Q1 und Q2) ab. Somit kann die Umkehrquantifizierung kanalweise oder kanalgruppenweise stattfinden.
  • Siebte Ausführungsform
  • 41 zeigt einen DVD-Audiospieler, der eine Audiosignaldecodierungsvorrichtung gemäß einer siebten Ausführungsform dieser Erfindung enthält. Der Spieler in 41 ist grundsätzlich dem Spieler in 40 ähnlich.
  • Der Spieler in 41 arbeitet mit einem DVD-Audiomaterial 1, das einen mit TOC-Informationen beladenen TOC-Bereich 1a aufweist. Der TOC-Bereich 1a kann im Einleitungsbereich oder im AST_D enthalten sein. Die TOC kann als SAPP (einfacher Audioabspielzeiger) für eine DVD-Audioplatte bezeichnet werden. Der Spieler in 41 enthält eine Steuereinheit 23, die mit einer (nicht gezeigten) Operationseinheit verbunden ist. Die Steuereinheit 23 enthält eine CPU. Eine (nicht gezeigte) Fernsteuereinheit kann drahtlos mit der Operationseinheit kommunizieren. Die Steuereinheit 23 ist mit einer Wiedergabevorrichtung 2A verbunden.
  • Die Wiedergabeeinheit 2A ist mit einem TOC-Detektor 2B, einem Audioprozessor 17A und einem Videoprozessor 17B verbunden. Der TOC-Detektor 2B ist mit einem Speicher 14A verbunden. Der Speicher 14A ist mit der Steuereinheit 23 verbunden. Der Audioprozessor 17A und der Videoprozessor 17B sind mit der Steuereinheit 23 verbunden. Der Audioprozessor 17A ist mit den Ausgabevorrichtungen 13A und 13B verbunden. Der Videoprozessor 17B ist mit den Ausgabevorrichtungen 7A und 7B verbunden.
  • Wenn das DVD-Audiomaterial 1 innerhalb des Spielers der 41 in Stellung gebracht wird, liest die Wiedergabevorrichtung 2A ein Signal aus dem TOC-Bereich 1A des DVD-Audiomaterials 1 aus. Die Wiedergabevorrichtung 2A gibt das ausgelesene Signal an den TOC-Detektor 2B aus. Der TOC-Detektor 2B erfasst TOC-Informationen im ausgelesenen Signal. Der TOC-Detektor 2B speichert die ausgelesenen TOC-Informationen im Speicher 14A.
  • Wenn der Benutzer die Operationseinheit oder die Fernsteuereinheit betätigt, um ein gewünschtes Lied auszuwählen, greift die Steuereinheit 23 auf die TOC-Informationen im Speicher 14A zurück und steuert die Wie dergabevorrichtung 2A in Reaktion auf die TOC-Informationen, um die Wiedergabe des gewünschten Liedes von dessen Beginn zu starten.
  • Während der Wiedergabe liest die Wiedergabevorrichtung 2A ein Signal vom DVD-Audiomaterial 1 aus. Die Wiedergabevorrichtung 2A gibt das ausgelesene Signal an den Audioprozessor 17A und den Videoprozessor 17B als Wiedergabesignal aus. Der Audioprozessor 17A trennt Audiodaten aus dem wiedergegebenen Signal ab. Der Audioprozessor 17A führt die Audiodaten der Ausgabevorrichtung 13A zu. Die Ausgabevorrichtung 13A wandelt die Audiodaten in ein entsprechendes Audiosignal. Die Ausgabevorrichtung 13A führt das Audiosignal einer (nicht gezeigten) externen Vorrichtung zu. Außerdem trennt der Audioprozessor 17A Zeicheninformationen (Audiozeichenanzeigeinformationen) aus dem wiedergegebenen Signal ab. Der Audioprozessor 17A führt die Zeicheninformationen der Ausgabevorrichtung 13B zu. Die Ausgabevorrichtung 13B wandelt die Zeicheninformationen in ein entsprechendes Zeichensignal. Die Ausgabevorrichtung 13B führt das Zeichensignal einer (nicht gezeigten) externen Vorrichtung zu. Ferner trennt der Audioprozessor 17A einen Audiomanager AMG und Audiotitelsätze ATS aus dem Wiedergabesignal ab. Der Audioprozessor 17A führt den Audiomanager AMG und die Audiotitelsätze ATS der Steuereinheit 23 zu.
  • Während der Wiedergabe trennt der Videoprozessor 17B Videodaten aus dem wiedergegebenen Signal ab. Der Videoprozessor 17B führt die Videodaten der Ausgabevorrichtung 7A zu. Die Ausgabevorrichtung 7A wandelt die Videodaten in ein entsprechendes Videosignal. Die Ausgabevorrichtung 7A führt das Videosignal einer (nicht gezeigten) externen Vorrichtung zu. Außerdem trennt der Videoprozessor 17B Unterbildinformationen aus dem wiedergegebenen Signal ab. Der Videoprozessor 17B führt die Unterbildinformationen der Ausgabevorrichtung 7B zu. Die Ausgabevorrichtung 7B wandelt die Unterbildinformationen in ein entsprechendes Unterbildsignal. Die Ausgabevorrichtung 7B führt das Unterbildsignal einer (nicht gezeigten) externen Vorrichtung zu.
  • Achte Ausführungsform
  • 42 zeigt einen Spieler für optische Platten oder einen DVD-Audiospieler gemäß einer achten Ausführungsform dieser Erfindung. Der DVD-Audiospieler in 42 enthält einen Demultiplexer 110, dem ein Bündelwiedergabeabschnitt 105 folgt. Der Bündelwiedergabeabschnitt 105 liest ein Signal von einem DVD-Audiomaterial aus und leitet einen Strom von Bündeln aus dem ausgelesenen Signal ab. Der Demultiplexer 110 empfangt den Bündelstrom vom Bündelwiedergabeabschnitt 105.
  • Im DVD-Audiospieler in 42 ist der Demultiplexer 110 mit den Puffern 131-1, 131-2, 141 und 151 verbunden. Die Puffer 131-1 und 131-2 sind mit einem Decodierer 132 verbunden. Der Decodierer 132 ist mit einem Puffer 133 und D/A-Wandlern 134-1 und 134-2 verbunden.
  • Der Puffer 141 ist mit einem Decodierer 142 verbunden. Der Decodierer 142 ist mit Puffern 143 und 144 verbunden. Der Puffer 144 ist mit einem Decodierer 145 verbunden. Der Decodierer 145 ist mit einem Puffer 146 verbunden.
  • Der Puffer 151 ist mit einem Decodierer 152 verbunden. Der Decodierer 152 ist mit Puffern 153 und 154 verbunden. Der Puffer 154 ist mit einem Decodierer 155 verbunden. Der Decodierer 155 ist mit einem Puffer 156 verbunden.
  • Der Demultiplexer 110 trennt Audiobündel A aus dem Bündelstrom herab. Der Demultiplexer 110 schreibt sequentiell und alternierend die abgetrennten Audiobündel A in die Puffer 131-1 und 131-2. Die Kapazität jedes Puffers 131-1 und 131-2 ist gleich 4 Kilobytes.
  • Außerdem trennt der Demultiplexer 110 Audiosteuerbündel A-CONT aus dem Bündelstrom ab. Der Demultiplexer 110 schreibt sequentiell die abgetrennten Audiosteuerbündel A-CONT in den Puffer 151.
  • Ferner trennt der Demultiplexer 110 Steuerbündel CONT aus dem Bündelstrom ab. Der Demultiplexer 110 extrahiert Präsentationssteuerinformationen PCI aus den abgetrennten Steuerbündeln CONT. Der Demultiplexer 110 schreibt die extrahierten Präsentationssteuerinformationen PCI in den Puffer 141.
  • Der Decodierer 152 liest Informationen aus den Audiosteuerbündeln A-CONT im Puffer 151 heraus. Der Decodierer 152 kooperiert mit dem Puffer 153, um somit die ausgelesenen Informationen zu decodieren. Der Decodierer 152 informiert den Decodierer 132 über die aus der Decodierung resultierenden Informationen. Der Decodierer 152 trennt Audiohervorhebungsinformationen aus den aus der Decodierung hervorgehenden Informationen ab. Der Decodierer 152 schreibt die Audiohervorhebungsinformationen in den Puffer 154. Der Decodierer 155 liest die Audiohervorhebungsinformationen aus dem Puffer 154 aus. Der Decodierer 155 kooperiert mit dem Puffer 156, um somit die Audiohervorhebungsinformationen zu decodieren. Der Decodierer 155 gibt die aus der Decodierung resultierenden Informationen an eine (nicht gezeigte) externe Vorrichtung aus.
  • Der Decodierer 132 greift alternierend auf die Puffer 131-1 und 131-2 zu und liest Benutzerdaten (Audiodaten) aus den Audiobündeln A in den Puf fern 131-1 und 131-2 aus. Wenn auf den Puffer 131-1 vom Demultiplexer 110 zugegriffen wird, greift der Decodierer 132 auf den Puffer 131-2 zu. Wenn auf dem Puffer 131-2 vom Demultiplexer 110 zugegriffen wird, greift der Decodierer 132 auf den Puffer 131-1 zu. Der Decodierer 132 kooperiert mit dem Puffer 133, um somit die Benutzerdaten zu einem Audiodatenstrom zu kombinieren und den Audiodatenstrom in Reaktion auf die vom Decodierer 152 zugeführten Informationen in ein PCM-Audiosignal zu decodieren. Das PCM-Audiosignal weist drei Frontkanäle, zwei hintere Kanäle und einen LEF-Kanal auf. Die drei Frontkanäle nehmen auf eine Abtastfrequenz "fs" von 96 kHz Bezug. Die zwei hinteren Kanäle und der LEF-Kanal nehmen auf eine Abtastfrequenz "fs" von 48 kHz Bezug. Der Decodierer 132 gibt die drei Frontkanäle des PCM-Audiosignals an den D/A-Wandler 34-1 aus. Der Decodierer 132 gibt die zwei hinteren Kanäle und den LEF-Kanal des PCM-Audiosignals an den D/A-Wandler 34-2 aus. Der D/A-Wandler 34-1 wandelt die drei Frontkanäle des PCM-Audiosignals in drei Frontkanäle eines entsprechenden analogen Audiosignals. Der D/A-Wandler 34-1 gibt die drei Frontkanäle des analogen Audiosignals an eine (nicht gezeigte) externe Vorrichtung aus. Der D/A-Wandler 34-2 wandelt die zwei hinteren Kanäle und den LEF-Kanal in ein entsprechendes analoges Audiosignal. Der D/A-Wandler 34-2 gibt die zwei hinteren Kanäle und den LEF-Kanal des analogen Audiosignals an eine (nicht gezeigte) externe Vorrichtung aus.
  • Der Decodierer 142 liest die Präsentationssteuerinformationen PCI aus dem Puffer 141 aus. Der Decodierer 142 kooperiert mit dem Puffer 143, um somit die Präsentationssteuerinformationen PCI zu Hervorhebungsinformationen zu decodieren. Der Decodierer 142 schreibt die Hervorhebungsinformationen in den Puffer 144. Der Decodierer 145 liest die Hervorhebungsinformationen aus dem Puffer 144 aus. Der Decodierer 145 kooperiert mit dem Puffer 146, um somit die Hervorhebungsinformationen zu decodieren. Der Decodierer 145 gibt die aus der Decodierung resultierenden Informationen an eine (nicht gezeigte) externe Vorrichtung aus.
  • Neunte Ausführungsform
  • 43 zeigt einen Spieler für optische Platten oder einen DVD-Videospieler gemäß einer neunten Ausführungsform dieser Erfindung. Der DVD-Videospieler in 43 enthält einen Demultiplexer 110, dem ein Bündelwiedergabeabschnitt 105 folgt. Der Bündelwiedergabeabschnitt 105 liest ein Signal von einem DVD-Videomaterial aus und leitet einen Strom von Bündeln aus dem ausgelesenen Signal ab. Der Demultiplexer 110 empfängt den Bündelstrom vom Bündelwiedergabeabschnitt 105.
  • Im DVD-Videospieler in 43 ist der Demultiplexer 110 mit Puffern 111, 121, 131 und 141 verbunden. Der Puffer 111 ist mit Decodierern 112 und 132 verbunden. Der Decodierer 112 ist mit einem Puffer 113, einem Umordnungspuffer 114 und einem Schalter 115 verbunden. Der Umordnungspuffer 114 ist mit dem Schalter 115 verbunden. Der Schalter 115 ist mit einem Letterbox-Wandler 116 verbunden. Der Letterbox-Wandler 116 ist mit einem Addierer 117 verbunden.
  • Der Puffer 121 ist mit einem Decodierer 122 verbunden. Der Decodierer 122 ist mit dem Addierer 117 und einem Puffer 123 verbunden.
  • Der Puffer 131 ist mit dem Decodierer 132 verbunden. Der Decodierer 132 ist mit einem Puffer 133 verbunden.
  • Der Puffer 141 ist mit einem Decodierer 142 verbunden. Der Decodierer 142 ist mit Puffern 143 und 144 verbunden. Der Puffer 144 ist mit einem Decodierer 145 verbunden. Der Decodierer 145 ist mit einem Puffer 146 verbunden.
  • Der Demultiplexer 110 trennt Videobündel V, Audiosteuerbündel A-CONT und Steuerbündel CONT aus dem Bündelstrom ab. Der Demultiplexer 110 schreibt die abgetrennten Videobündel V, die abgetrennten Audiosteuerbündel A-CONT und die abgetrennten Steuerbündel CONT in den Puffer 111.
  • Der Demultiplexer 110 trennt Unterbildbündel SP aus dem Bündelstrom ab. Der Demultiplexer 110 schreibt sequentiell die abgetrennten Unterbildbündel SP in den Puffer 121.
  • Der Demultiplexer 110 trennt Audiobündel A aus dem Bündelstrom ab. Der Demultiplexer 110 schreibt sequentiell die abgetrennten Audiobündel A in den Puffer 131.
  • Außerdem trennt der Demultiplexer 110 Navigationsbündel aus dem Bündelstrom ab. Der Demultiplexer 110 extrahiert Präsentationssteuerinformationen PCI aus den abgetrennten Navigationsbündeln. Der Demultiplexer 110 kann Präsentationssteuerinformationen PCI aus den abgetrennten Steuerbündeln CONT extrahieren. Der Demultiplexer 110 schreibt die extrahierten Präsentationssteuerinformationen PCI in den Puffer 141.
  • Der Decodierer 112 liest Benutzerdaten (Videodaten) aus den Videobündeln V im Puffer 111. Der Decodierer 112 kooperiert mit dem Puffer 113, um somit die Videodaten zu einem entsprechenden Videosignal zu decodieren. Der Decodierer 112 schreibt das Videosignal in den Puffer 114. Außerdem gibt der Decodierer 112 das Videosignal an den Schalter 115 aus. Der Schalter 115 verbindet den Letterbox-Wandler 116 selektiv mit dem Decodierer 112 oder dem Umordnungspuffer 114. Wenn der Schalter 115 den Letterbox-Wandler 116 mit dem Decodierer 112 verbindet, empfängt der Letterbox-Wandler 116 das Videosignal vom Decodierer 112. In diesem Fall unterwirft der Letterbox-Wandler 116 das empfangene Videosignal einer gegebenen Umwandlung. Der Letterbox-Wandler 116 gibt das aus der Konvertierung resultierende Signal an den Addierer 117 aus. Wenn der Schalter 115 den Letterbox-Wandler 116 mit dem Puffer 114 verbindet, greift der Letterbox-Wandler 116 auf das Videosignal im Puffer 114 zu und ordnet das Videosignal um. In diesem Fall unterwirft der Letterbox-Wandler 116 das aus der Umordnung resultierende Videosignal der vorgegebenen Umwandlung. Der Letterbox-Wandler 116 gibt das aus der Umwandlung resultierende Signal an den Addierer 117 aus.
  • Der Decodierer 122 liest Videodaten aus den Unterbildbündelns SP im Puffer 121 aus. Der Decodierer 122 kooperiert mit dem Puffer 123, um somit die Videodaten zu einem Unterbildsignal zu decodieren. Der Decodierer 122 gibt das Unterbildsignal an den Addierer 117 aus. Der Addierer 117 kombiniert das Ausgangssignal des Letterbox-Wandlers 116 und das Ausgangssignal (das Unterbildsignal) des Decodierers 122 zu einem unterbildergänzten Videosignal. Der Addierer 117 gibt das unterbildergänzte Videosignal an eine (nicht gezeigte) externe Vorrichtung aus.
  • Der Decodierer 132 liest Informationen aus den Audiosteuerbündeln A-CONT im Puffer 111 aus. Außerdem liest der Decodierer 132 Benutzerdaten (Audiodaten) aus den Audiobündeln A im Puffer 131 in Reaktion auf die A-CONT-Informationen aus. Der Decodierer 132 kooperiert mit dem Puffer 133, um somit die Benutzerdaten zu einem Audiodatenstrom zu kombinieren und den Audiodatenstrom in Reaktion auf die A-CONT-Informationen zu einem entsprechenden Audiosignal zu decodieren. Der De codierer 132 gibt das Audiosignal an eine (nicht gezeigte) externe Vorrichtung aus.
  • Der Decodierer 142 liest die Präsentationssteuerinformationen PCI aus dem Puffer 141 aus. Der Decodierer 142 kooperiert mit dem Puffer 143, um somit die Präsentationssteuerinformationen PCI zu Hervorhebungsinformationen zu decodieren. Der Decodierer 142 schreibt die Hervorhebungsinformationen in den Puffer 144. Der Decodierer 145 liest die Hervorhebungsinformationen aus dem Puffer 144 aus. Der Decodierer 145 kooperiert mit dem Puffer 146, um somit die Hervorhebungsinformationen zu decodieren. Der Decodierer 145 gibt die aus der Decodierung resultierenden Informationen an eine (nicht gezeigte) externe Vorrichtung aus.

Claims (16)

  1. Digitalsignalaufzeichnungsplatte mit: einem ersten Bereich, der digitale Audiosignale eines ersten und eines zweiten Kanals speichert, und einem zweiten Bereich, der von dem ersten Bereich verschieden ist, um eine Information erster und zweiter Parameter zu speichern, die jeweils die digitalen Audiosignale des ersten und des zweiten Kanals betreffen, wobei die ersten und zweiten Parameter mindestens ein Element umfassen, das aus der Gruppe ausgewählt ist, die umfasst: die Quantifizierungsbitanzahlen der digitalen Audiosignale; die Abtastfrequenzen der digitalen Audiosignale; und die Zuordnung der digitalen Audiosignale zu ersten und zweiten Kanalgruppen, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Bereich stereophone digitale Linkskanal- und Rechtskanal-Audiosignale speichert, die von den digitalen Audiosignalen des ersten Kanals und des zweiten Kanals verschieden sind, wobei die stereophonen digitalen Linkskanal- und Rechtskanal-Audiosignale aus einer Umwandlung von stereophonen analogen Linkskanal- und Rechtskanal-Audiosignalen von analog nach digital resultieren, und wobei der zweite Bereich ferner eine Information von mindestens einem dritten Parameter der Umwandlung von analog nach digital speichert, der aus der Gruppe ausgewählt ist, die umfasst: die Abtastfrequenz und die Quantifizierungsbitanzahl; und wobei die ersten und zweiten Parameter voneinander verschieden sind.
  2. Platte nach Anspruch 1, wobei das digitale Audiosignal des ersten Kanals ein digitales Audiosignal eines vorderen Kanals umfasst, und das digitale Audiosignal des zweiten Kanals ein digitales Audiosignal eines hinteren Kanals umfasst.
  3. Platte nach Anspruch 1, wobei das digitale Audiosignal des ersten Kanals ein digitales Audiosignal eines vorderen Kanals umfasst, und das digitale Audiosignal des zweiten Kanals ein digitales Audiosignal eines hinteren Kanals oder eines Niederfrequenzeffektkanals umfasst; die digitalen Audiosignale des ersten und des zweiten Kanals die gleichen Abtastfrequenzen aufweisen; das digitale Audiosignal des zweiten Kanals aus einer Ausdünnung resultiert; und der zweite Bereich eine Information der Ausdünnung speichert.
  4. Platte nach Anspruch 3, wobei der erste Bereich einen ersten Teilbereich, der die digitalen Audiosignale des ersten Kanals und des zweiten Kanals speichert, und einen zweiten Teilbereich umfasst, der die stereophonen digitalen Linkskanal- und Rechtskanal-Audiosignale speichert.
  5. Platte nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die digitalen Audiosignale des ersten Kanals und des zweiten Kanals aus einem Codierprozess resultieren, der aus einem AC-3-Codierprozess, einem MPEG-1-Codierprozess und einem MPEG-2-Codierprozess ausgewählt ist.
  6. Platte nach Anspruch 1, wobei der erste Bereich Audiodaten in einem Audiopaket speichert, und der zweite Bereich eine Audiodateninformation AD1 in dem Audiopaket speichert.
  7. Platte nach Anspruch 1, wobei der erste Bereich einen Audioinhalt-Blocksatz ACBS umfasst, und der zweite Bereich ein Audio-Nur-Titel-Audio-Objekt-Attribut AOTT-AOB-ATR in einer Audiotitelsatzinformation ATSI speichert.
  8. Audiosignalcodiervorrichtung mit: einem ersten Mittel zum Quantifizieren eines analogen Audiosignals eines vorderen Kanals in ein entsprechendes digitales Audiosignal eines vorderen Kanals in einem ersten Quantifizierungsprozess; einem zweiten Mittel zum Quantifizieren eines analogen Audiosignals eines hinteren Kanals in ein entsprechendes Audiosignal eines hinteren Kanals in einem zweitem Quantifizierungsprozess, der sich von dem ersten Quantifizierungsprozess unterscheidet; und einem dritten Mittel zum Formatieren des digitalen Audiosignals des vorderen Kanals, des digitalen Audiosignals des hinteren Kanals und einer Information erster bzw. zweiter Parameter der ersten bzw. zweiten Quantifizierungsprozesse, wobei sich die ersten und zweiten Parameter voneinander unterscheiden, auf ein Aufzeichnungsmedium nach Anspruch 1.
  9. Audiosignalcodiervorrichtung nach Anspruch 8 mit: einem Zuordnungsmittel zum Zuordnen eines analogen Audiosignals eines ersten Kanals und eines analogen Audiosignals eines zweiten Kanals zu entweder einer ersten Kanalgruppe oder einer zweiten Kanalgruppe; und wobei der zweite Bereich ferner eine Information der Zuordnung der analogen Audiosignale des ersten Kanals und des zweiten Kanals zu den ersten und zweiten Kanalgruppen umfasst.
  10. Audiosignalcodiervorrichtung nach Anspruch 9 mit: einem Paketmittel zum Formatieren der digitalen Audiosignale in Audiodaten in Audiopaketen; und ein Formatierungsmittel zum Formatieren der Information der ersten und zweiten Parameter und der Information der Zuordnung der analogen Audiosignale des ersten Kanals und des zweiten Kanals zu den ersten und zweiten Kanalgruppen in eine Audiodateninformation ADI in den Audiopaketen.
  11. Audiosignalcodiervorrichtung nach Anspruch 9 mit: einem Blockmittel zum Formatieren der digitalen Audiosignale in einen Audioinhalt-Blocksatz (ACBS); und einem Formatierungsmittel zum Formatieren der Information der ersten und zweiten Parameter und der Information der Zuordnung der analogen Audiosignale des ersten Kanals und des zweiten Kanals zu den ersten und zweiten Kanalgruppen in ein Audio-Nur-Titel-Audio-Objekt-Attribut (AOTT-AOB-ATR) in einer Audiotitelsatzinformation (ATSI).
  12. Audio signaldecodiervorrichtung mit: einem ersten Mittel zum Extrahieren, aus einem Aufzeichnungsmedium nach Anspruch 1, einer Information eines ersten Parameters für einen ersten Kanal und einer Information eines zweiten Parameters für einen zweiten Kanal aus einem wiedergegebenen Signal, wobei sich der zweite Parameter von dem ersten Parameter unterscheidet; einem zweiten Mittel zum Ableiten eines digitalen Audiosignals eines ersten Kanals und eines digitalen Audiosignals eines zweiten Kanals von dem wiedergegebenen Signal; und einem dritten Mittel zum Decodieren des digitalen Audiosignals des ersten Kanals in Ansprechen auf die Information des ersten Parameters; und einem vierten Mittel zum Decodieren des digitalen Audiosignals des zweiten Kanals in Ansprechen auf die Information des zweiten Parameters; wobei der erste und zweite Parameter mindestens ein Element umfassen, das aus der Gruppe ausgewählt ist, die die Abtastfrequenzen und die Quantifizierungsbitanzahlen der ersten und der zweiten Kanäle umfasst.
  13. Audiosignaldecodiervorrichtung nach Anspruch 12 mit: einem Zuordnungsmittel zum Extrahieren einer Information aus dem wiedergegebenen Signal der Zuordnung der digitalen Audiosignale des ersten Kanals und des zweiten Kanals zu ersten und zweiten Kanalgruppen, und wobei das dritte und vierte Mittel zum Decodieren der digitalen Audiosignale des ersten und des zweiten Kanals in Ansprechen auf die Information der Zuordnung der digitalen Audiosignale des ersten Kanals und des zweiten Kanals zu den ersten und zweiten Kanalgruppen.
  14. Audiosignaldecodiervorrichtung nach Anspruch 12 oder 13, wobei die ersten und die zweiten Kanäle vordere bzw. hintere Kanäle sind.
  15. Audiosignaldecodiervorrichtung nach Anspruch 13 oder 14, wobei das erste Mittel ein Mittel zum Wiedergeben der Information der ersten und zweiten Parameter von einer Audiodateninformation (ADI) in einem Audiopaket umfasst, und wobei das Zuordnungsmittel ein Mittel zum Wiedergeben der Information der Zuordnung der digitalen Audiosignale des ersten Kanals und des zweiten Kanals zu der ersten und zweiten Kanalgruppe aus der Audiodateninformation (ADI) in dem Audiopaket umfasst.
  16. Audiosignaldecodiervorrichtung nach Anspruch 13 oder 14, wobei das erste Mittel ein Mittel zum Wiedergeben der Information der ersten und zweiten Parameter aus einem Audio-Nur-Titel-Audio-Objekt-Attribut (AOTT-AOB-ATR) in einer Audiotitelsatzinformation (ATSI) umfasst, und wobei das Zuordnungsmittel ein Mittel zum Wiedergeben der Information der Zuordnung der digitalen Audiosignale des ersten Kanals und des zweiten Kanals zu der ersten und zweiten Kanalgruppe aus dem Audio-Nur-Titel-Audio-Objekt-Attribut (AOTT-AOB-ATR) in der Audiotitelsatzinformation (ATSI) umfasst.
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