JP3563733B2 - Compression encoded audio data playback device - Google Patents

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JP3563733B2
JP3563733B2 JP2002306216A JP2002306216A JP3563733B2 JP 3563733 B2 JP3563733 B2 JP 3563733B2 JP 2002306216 A JP2002306216 A JP 2002306216A JP 2002306216 A JP2002306216 A JP 2002306216A JP 3563733 B2 JP3563733 B2 JP 3563733B2
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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
この発明は、パケット化された圧縮符号化音声データが記録された、例えば光ディスク等の記録媒体から、圧縮符号化音声データを再生するための再生装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
周知のように、近年では、例えば音声用のCD(compact disk)と同じ直径12cmの光ディスクに、音声データだけでなく動画像データも圧縮して記録することができるようになっている。この種の光ディスクとしては、例えばCD−ROM(Read Only Memory)等が、教育用からカラオケ用に至るまで、幅広い分野に渡って普及している。
【0003】
図6は、この種の光ディスク上における、圧縮符号化された音声データAと動画像データVとの、物理的な記録フォーマットを示している。すなわち、音声データAと動画像データVとは、それぞれ物理的な基準データ量であるセクタSと称される単位で区切られている。そして、各セクタSは、それぞれを時分割的に配列したデータストリームDSとして、光ディスクに記録されている。
【0004】
ここで、各セクタSは、それぞれが、ヘッダ領域HAとデータ領域DAとから構成されている。このうち、ヘッダ領域HAには、データ領域DAに記録されたデータの種別等を示すための各種の管理情報が記録されている。また、上記データ領域DAには、圧縮符号化された音声データや動画像データ等が記録されることになる。
【0005】
一方、現在では、CDと同径の光ディスクに、約2時間分の映画に対応する動画像データと8種類の異なる言語の音声データとを、圧縮符号化して高密度で録するだけでなく、32種類の異なる言語の字幕等を表わす副映像データをも記録することができるようにした、通称DVD(Digital Video Disk)と称される光ディスクも開発されている。
【0006】
このDVDの場合、圧縮符号化された音声データや動画像データは、それぞれ上記セクタに対応したパケットと称される単位で区切られている。そして、各パケットは、それぞれを時分割的に配列したデータストリームとして、光ディスクに記録されている。また、各パケットは、セクタと同様に、それぞれがヘッダ領域とデータ領域とから構成されている。
【0007】
図7は、圧縮符号化された音声データの記録される複数(図示の場合は2つ)の音声パケットAP1,AP2を示している。これら音声パケットAP1,AP2は、ヘッダ領域PHAと音声データ領域ADAとから構成されている。このうち、パケットヘッダ領域PHAには、音声データ領域ADAに記録されたデータの種別等を示すための各種の管理情報が記録されている。
【0008】
また、上記音声データ領域ADAには、圧縮符号化された音声データが、フレームと称される単位で区切られて記録されている。そして、各フレームは、それぞれが、同期信号と、ある単位時間内でサンプリングした圧縮符号化音声データとを含んでいる。
【0009】
ここで、この圧縮符号化された音声データは、再生時に同期信号を検出して、フレーム単位で復号化処理を施すことにより、元の音声データに復元される。なお、1フレームの長さは、圧縮符号化音声データのサンプリング周波数が48kHzの場合、MPEGの規格では24msecとなり、AC−3の規格では32msecとなる。
【0010】
図8は、この圧縮符号化音声データからフレーム毎の同期信号を検出する手段を示している。すなわち、入力端子1に供給された圧縮符号化音声データのビットストリームは、そのまま出力端子2から取り出されて復号化処理に供されるとともに、同期パターン検出回路3及びフレーム長情報抽出回路4にそれぞれ供給される。
【0011】
このうち、同期パターン検出回路3は、入力されたビットストリーム中から同期信号のパターンを検出し、その検出された同期信号をフレーム同期検出回路5に出力している。このフレーム同期検出回路5は、同期窓発生回路6から出力される窓信号が開状態のときに、同期パターン検出回路3から出力された同期信号を、正規のフレーム同期信号と判断して、出力端子7に出力するとともに、上記フレーム長情報抽出回路4に出力している。
【0012】
このフレーム長情報抽出回路4は、フレーム同期検出回路5から出力されたフレーム同期信号に基づいて、ビットストリーム中からフレーム内に含まれるフレーム長情報を抽出し、その抽出されたフレーム長情報をフレーム長判別回路8に出力している。このフレーム長判別回路8は、入力されたフレーム長情報に基づいてフレーム長を判別し、その判別信号を上記同期窓発生回路6に出力している。そして、この同期窓発生回路6が、入力された判別信号に基づいて、各フレームの同期信号の発生予想位置で開状態となる窓信号を生成し、上記フレーム同期検出回路5に出力している。
【0013】
図9は、圧縮符号化音声データのビットストリームと、同期パターン検出回路3で検出された同期信号と、同期窓発生回路6から出力される窓信号との関係を示している。図9に示されているように、ビットストリーム中の各フレームの先頭で、同期パターン検出回路3により同期信号が検出され、この同期信号の検出された時点で、同期窓発生回路6から出力される窓信号が開状態(ハイレベル)となっている状態が、同期がとれていることを示している。
【0014】
ところで、上記のように、圧縮符号化音声データをフレーム単位で区切って、音声パケットAP1,AP2の音声データ領域ADAに記録していく場合、音声データ領域ADA内に、1つまたはその整数倍の数のフレームが、丁度ぴったりと無駄なく記録される、というようなことはめったにないことである。
【0015】
このため、音声データ領域ADAの容量、ひいては光ディスクの容量を無駄なく使用するためには、図7に斜線で示すように、1つのフレームK+1を、2つの音声パケットAP1,AP2に分割して記録する必要がある。しかしながら、このように1つのフレームを2つの音声パケットAP1,AP2に分割して記録すると、音声データの再生時に、同期信号を検出するのに数フレーム分の再生時間を要するため、音声の頭が途切れる等の問題が生じている。
【0016】
また、上記したDVDでは、最大で8つの音声ストリームを記録することができるので、ストリーム切り替え時つまり言語の切り替え時にも、音切れが生じることになる。さらに、例えば高速再生のような特殊再生時にも、音声パケットが連続的に読み出されないため、音切れが発生することになる。
【0017】
【発明が解決しようとする課題】
以上のように、フレーム単位に区切られた圧縮符号化音声データをパケット化する従来の手段では、音声パケットの容量を無駄にしないために、1つのフレームを2つの音声パケットに分割して記録するようにしているために、通常の再生時、音声ストリームの切り替え時及び特殊再生時等に、音切れが生じるという問題を有している。
【0018】
そこで、この発明は上記事情を考慮してなされたもので、通常の再生時、音声ストリームの切り替え時及び特殊再生時等に、迅速に音声を再生し音切れをなくすことができるように、フレーム単位に区切られた圧縮符号化音声データをパケット化して記録した記録媒体を再生することができる極めて良好な圧縮符号化音声データの再生装置を提供することを目的とする。
【0019】
【課題を解決するための手段】
この発明に係る圧縮符号化音声データの再生装置は、物理的な基準データ量である固定長の1セクタを1パケットとし、フレーム単位で復号可能に圧縮された圧縮符号化音声データをパケット化したもので、各パケットが1つまたはその整数倍の数のフレームで完結されるように構成されてなるパケット列が記録された記録媒体から圧縮符号化音声データを再生する再生装置であって、
記録媒体から読み取ったデータを復調処理する復調手段と、復調手段からのデータをエラー訂正処理する信号処理手段と、パケットから1つまたはその整数倍の数のフレームを取り出し、フレーム単位で分離抽出する分離手段と、分離手段から得られた圧縮符号化音声データをフレーム単位で復号処理する復号手段とを備え、復号手段を、圧縮符号化音声データの通常再生時及び特殊再生時に、フレーム単位で圧縮符号化音声データが供給されるように構成したものである。
【0020】
また、この発明に係る圧縮符号化音声データの再生装置は、物理的な基準データ量である固定長の1セクタを1パケットとし、フレーム単位で復号可能に圧縮された複数ストリームの圧縮符号化音声データをパケット化したもので、各パケットが1つまたはその整数倍の数のフレームで完結されるように構成されてなるパケット列が記録された記録媒体から圧縮符号化音声データを再生する再生装置であって、
記録媒体から読み取ったデータを復調処理する復調手段と、復調手段からのデータをエラー訂正処理する信号処理手段と、パケットから1つまたはその整数倍の数のフレームを取り出し、フレーム単位で分離抽出する分離手段と、分離手段から得られた圧縮符号化音声データをフレーム単位で復号処理する復号手段とを備え、復号手段を、圧縮符号化音声データの通常再生時及び複数ストリームの切り替え時に、フレーム単位で圧縮符号化音声データが供給されるように構成したものである。
【0021】
上記のような構成によれば、記録媒体から読み取った圧縮符号化音声データをフレーム単位で復号する際、圧縮符号化音声データの通常再生時と特殊再生時との切り替え時に、または、圧縮符号化音声データの通常再生時と複数ストリームとの切り替え時に、同じ復号手段にフレーム単位で圧縮符号化音声データが供給されるようにしている。
【0022】
これにより、通常の再生時と特殊再生時との切り替え時、または、通常の再生時と音声ストリームとの切り替え時に、迅速に音声を再生し音切れをなくすことができるように、フレーム単位に区切られた圧縮符号化音声データをパケット化して記録した記録媒体を再生することができる。
【0023】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。すなわち、図1は、音声パケットAP11の構造を示している。この音声パケットAP11は、パケットヘッダ領域PHAと音声データ領域ADAとから構成されている。このうち、パケットヘッダ領域PHAには、音声データ領域ADAに記録されたデータの種別等を示すための各種の管理情報が記録されている。
【0024】
また、上記音声データ領域ADAには、圧縮符号化された音声データが、フレームと称される単位で区切られて記録されている。この場合、1つの音声データ領域ADAは、1つまたはその整数倍の数のフレームが、丁度ぴったりと無駄なく記録されるように設定されている。つまり、1つの音声データ領域ADAは、1つまたはその整数倍の数のフレームで完結されるように設定されている。
【0025】
このように、音声パケットAP11の音声データ領域ADAを設定することにより、従来のように、1つのフレームが2つの音声パケットに分割して記録されなくなるので、同期信号の検出に時間がかからなくなり、通常の再生時や音声ストリームの切り替え時及び特殊再生時等に、迅速に音声を再生することができるようになり、音切れが生じることを防止することができる。
【0026】
また、音声パケットAP11のパケット長を固定長にする場合には、音声パケットAP11に付加データを付ける。図2は、付加データとしてパディングパケットPPを設けた例を示している。また、図3は、付加データとしてスタッフィングSTを設けた例を示している。
【0027】
すなわち、図2において、音声パケットAP11は、パケットヘッダ領域PHAと、1つまたはその整数倍の数のフレームで完結された音声データ領域ADAとからなり、音声パケットAP11とパディングパケットPPとを加えたデータ量が固定になるように、パディングパケットPPで調整するようにしている。
【0028】
また、図3において、音声パケットAP11は、1つまたはその整数倍の数のフレームで完結された音声データ領域ADAと、スタッフィングSTが付加されたパケットヘッダ領域PHAとからなり、音声パケットAP11が固定長となるように、スタッフィングSTで調整するようにしている。
【0029】
なお、前述したMPEGの規格では、音声パケットは8バイト以上必要であるため、付加データが8バイト以上になる場合にはパディングパケットPPを使用し、付加データが7バイト以下の場合はスタッフィングSTを用いるようにすれば良いことになる。
【0030】
次に、図4は、フレーム単位の圧縮符号化音声データを、以上に説明したようにパケット化し、光ディスク等の記録媒体に記録する記録手段を示している。すなわち、入力端子11に供給されたアナログ音声信号は、A/D(アナログ/デジタル)変換回路12に供給されてデジタル音声データに変換された後、圧縮回路13に出力される。
【0031】
この圧縮回路13は、入力されたデジタル音声データに、AC−3等の規定に準拠した高能率圧縮符号化処理を施し、得られた圧縮符号化音声データをフレーム単位でパッキング回路14に出力している。このパッキング回路14は、フレーム単位で入力される圧縮符号化音声データを、ヘッダ付加回路15から出力されるヘッダデータとともにパケット化し、図1に示したような音声パケットAP11を生成している。
【0032】
なお、固定長のパケット化を行なう場合には、パッキング回路14は、パディングパケットPPやスタッフィングST等の付加データを付けることで、図2や図3に示した音声パケットAP11を生成している。
【0033】
そして、このパッキング回路14で生成された音声パケットAP11は、信号処理回路16に供給されてエラー訂正用のパリティ付加処理が施された後、変調回路17に出力される。この変調回路17は、入力されたデータに対して記録媒体18への記録に適した変調処理を施し、記録媒体18への記録に供させる。なお、この記録媒体18としては、例えば光ディスク、磁気ディスク、磁気テープ及び半導体メモリ等、種々のものが使用可能である。
【0034】
次に、図5は、上記のようにパケット化されて記録媒体18に記録された圧縮符号化音声データを、記録媒体18から読み出して再生する再生手段を示している。すなわち、記録媒体18から読み取ったデータは、復調回路19で復調処理が施され、信号処理回路20に供給されてエラー訂正処理が施された後、分離回路21に出力される。
【0035】
この分離回路21は、パケット化されたデータからヘッダデータと圧縮符号化音声データとを分離している。なお、パケット化されたデータにパディングパケットPPやスタッフィングST等の付加データが付けられている場合には、分離回路21は、その付加データを取り除く動作も行なっている。この分離回路21で分離された圧縮符号化音声データは、フレーム単位で復号化回路22に供給される。
【0036】
この復号化回路22には、特殊再生時も含めてどのようなときでもフレーム単位で圧縮符号化音声データが供給されるので、フレーム同期取り込み処理を行なう必要がなく、そのまま入力された圧縮符号化音声データに伸張処理を施している。そして、この復号化回路22で復号化されたデジタル音声データは、D/A(デジタル/アナログ)変換回路23で元のアナログ音声信号に変換された後、増幅回路24で増幅されて、出力端子25から取り出される。
【0037】
なお、この発明は上記した実施の形態に限定されるものではなく、この外その要旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施することができる。
【0038】
【発明の効果】
以上詳述したようにこの発明によれば、通常の再生時、音声ストリームの切り替え時及び特殊再生時等に、迅速に音声を再生し音切れをなくすことができるように、フレーム単位に区切られた圧縮符号化音声データをパケット化して記録した記録媒体を再生することができる極めて良好な圧縮符号化音声データの再生装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】この発明の実施の形態を示す図。
【図2】同実施の形態の変形例を示す図。
【図3】同実施の形態の他の変形例を示す図。
【図4】同実施の形態における圧縮符号化された音声データの記録手段を示すブロック構成図。
【図5】同実施の形態における圧縮符号化された音声データの再生手段を示すブロック構成図。
【図6】光ディスク上における圧縮符号化された音声データと動画像データとの物理的な記録フォーマットを示す図。
【図7】同記録フォーマットにおける音声パケットとフレームとの関係を示す図。
【図8】同フレームから同期信号を検出する手段を示すブロック構成図。
【図9】同同期検出手段の動作を説明するために示すタイミング図。
【符号の説明】
11…入力端子、
12…A/D変換回路、
13…圧縮回路、
14…パッキング回路、
15…ヘッダ付加回路、
16…信号処理回路、
17…変調回路、
18…記録媒体、
19…復調回路、
20…信号処理回路、
21…分離回路、
22…復号化回路、
23…D/A変換回路、
24…増幅回路、
25…出力端子。
[0001]
TECHNICAL FIELD OF THE INVENTION
The present invention relates to a reproducing apparatus for reproducing compressed encoded audio data from a recording medium, such as an optical disk, on which packetized compressed encoded audio data is recorded.
[0002]
[Prior art]
As is well known, in recent years, for example, not only audio data but also moving image data can be compressed and recorded on an optical disc having a diameter of 12 cm, which is the same as an audio CD (compact disk). As this type of optical disk, for example, a CD-ROM (Read Only Memory) is widely used in a wide range of fields from education to karaoke.
[0003]
FIG. 6 shows a physical recording format of compression-encoded audio data A and moving image data V on this type of optical disc. That is, the audio data A and the moving image data V are separated by a unit called a sector S which is a physical reference data amount. Each sector S is recorded on the optical disc as a data stream DS arranged in a time-division manner.
[0004]
Here, each sector S is composed of a header area HA and a data area DA. In the header area HA, various types of management information for indicating the type of data recorded in the data area DA are recorded. In the data area DA, compression-encoded audio data, moving image data, and the like are recorded.
[0005]
On the other hand, at present, moving image data corresponding to a movie for about 2 hours and audio data in eight different languages are not only recorded at high density by compression coding on an optical disk having the same diameter as a CD, An optical disc commonly called a DVD (Digital Video Disk) has also been developed that can also record sub-picture data representing subtitles and the like in 32 different languages.
[0006]
In the case of this DVD, compression-encoded audio data and moving image data are divided into units called packets corresponding to the sectors. Each packet is recorded on the optical disc as a data stream arranged in a time-division manner. Each packet is composed of a header area and a data area, similarly to the sector.
[0007]
FIG. 7 shows a plurality (two in the illustrated case) of audio packets AP1 and AP2 in which compression-encoded audio data is recorded. These audio packets AP1 and AP2 are composed of a header area PHA and an audio data area ADA. Among these, in the packet header area PHA, various management information for indicating the type of data recorded in the audio data area ADA and the like are recorded.
[0008]
In the audio data area ADA, compression-encoded audio data is recorded while being divided in units called frames. Each frame includes a synchronization signal and compression-encoded audio data sampled within a certain unit time.
[0009]
Here, the compressed and encoded audio data is restored to the original audio data by detecting a synchronization signal at the time of reproduction and performing a decoding process on a frame basis. When the sampling frequency of the compression-encoded audio data is 48 kHz, the length of one frame is 24 msec in the MPEG standard and 32 msec in the AC-3 standard.
[0010]
FIG. 8 shows a means for detecting a synchronizing signal for each frame from the compression-encoded audio data. That is, the bit stream of the compressed and coded audio data supplied to the input terminal 1 is taken out of the output terminal 2 as it is and subjected to the decoding process, and is sent to the synchronization pattern detection circuit 3 and the frame length information extraction circuit 4 respectively. Supplied.
[0011]
Among them, the synchronization pattern detection circuit 3 detects a pattern of the synchronization signal from the input bit stream, and outputs the detected synchronization signal to the frame synchronization detection circuit 5. When the window signal output from the synchronization window generation circuit 6 is open, the frame synchronization detection circuit 5 determines that the synchronization signal output from the synchronization pattern detection circuit 3 is a normal frame synchronization signal, and The signal is output to the terminal 7 and to the frame length information extraction circuit 4.
[0012]
The frame length information extraction circuit 4 extracts frame length information included in a frame from a bit stream based on the frame synchronization signal output from the frame synchronization detection circuit 5, and extracts the extracted frame length information from the frame. It is output to the length determination circuit 8. The frame length determination circuit 8 determines the frame length based on the input frame length information, and outputs a determination signal to the synchronization window generation circuit 6. Then, the synchronization window generating circuit 6 generates a window signal that is opened at the expected position where the synchronization signal of each frame is to be generated based on the input discrimination signal, and outputs the window signal to the frame synchronization detection circuit 5. .
[0013]
FIG. 9 shows the relationship between the bit stream of the compression-encoded audio data, the synchronization signal detected by the synchronization pattern detection circuit 3, and the window signal output from the synchronization window generation circuit 6. As shown in FIG. 9, a synchronization signal is detected by the synchronization pattern detection circuit 3 at the beginning of each frame in the bit stream, and when the synchronization signal is detected, the synchronization signal is output from the synchronization window generation circuit 6. The state in which the window signal is open (high level) indicates that synchronization has been achieved.
[0014]
By the way, as described above, when the compression-encoded audio data is divided into frames and recorded in the audio data area ADA of the audio packets AP1 and AP2, one or an integral multiple of the audio data area ADA is included in the audio data area ADA. It is rare that a few frames are recorded just exactly and without waste.
[0015]
For this reason, in order to use the capacity of the audio data area ADA and the capacity of the optical disk without waste, one frame K + 1 is divided into two audio packets AP1 and AP2 and recorded as shown by hatching in FIG. There is a need to. However, if one frame is divided into two audio packets AP1 and AP2 in this way, it takes several frames of reproduction time to detect a synchronization signal during reproduction of audio data. Problems such as interruption occur.
[0016]
In addition, in the above-mentioned DVD, up to eight audio streams can be recorded, so that the sound is interrupted even when the stream is switched, that is, when the language is switched. Further, even during special reproduction such as high-speed reproduction, audio packets are not continuously read out, so that sound interruption occurs.
[0017]
[Problems to be solved by the invention]
As described above, in the conventional means for packetizing the compression-encoded audio data divided into frames, one frame is divided into two audio packets and recorded in order not to waste the capacity of the audio packets. In this case, there is a problem that a sound break occurs at the time of normal reproduction, switching of audio streams, special reproduction, and the like.
[0018]
Therefore, the present invention has been made in consideration of the above circumstances, and has been made so that during normal playback, at the time of switching audio streams, and during special playback, etc. An object of the present invention is to provide a very good apparatus for reproducing compressed encoded audio data, which can reproduce a recording medium in which compressed encoded audio data divided into units are packetized and recorded.
[0019]
[Means for Solving the Problems]
A compression-encoded audio data reproducing apparatus according to the present invention packetizes compressed-encoded audio data compressed so as to be decodable in frame units, with one fixed-length sector, which is a physical reference data amount, as one packet. A reproducing apparatus for reproducing compressed and encoded audio data from a recording medium on which a packet sequence is configured such that each packet is completed by one or an integral multiple of the number of frames,
Demodulating means for demodulating data read from the recording medium, signal processing means for performing error correction processing on the data from the demodulating means, and extracting one or an integer multiple of the number of frames from the packet and separating and extracting the frames. A decoding unit that decodes the compressed and coded audio data obtained from the separation unit in units of frames, and compresses the decoding unit in units of frames during normal reproduction and special reproduction of the compressed and coded audio data. It is configured such that encoded audio data is supplied.
[0020]
Further, according to the present invention, there is provided a playback apparatus for compressed and coded audio data, wherein one sector of a fixed length, which is a physical reference data amount, is defined as one packet, and a plurality of streams of compressed and coded voice data are compressed so as to be decoded in frame units. A reproducing apparatus for reproducing compressed and encoded audio data from a recording medium in which a packet sequence is formed by packetizing data and each packet is configured to be completed by one or an integral multiple of the number of frames. And
Demodulating means for demodulating data read from the recording medium, signal processing means for performing error correction processing on the data from the demodulating means, and extracting one or an integer multiple of the number of frames from the packet and separating and extracting the frames. A decoding unit that decodes the compression-encoded audio data obtained from the separation unit in units of frames, wherein the decoding unit performs frame-by-frame decoding during normal playback of the compression-encoded audio data and switching between multiple streams. , So that the compression-encoded audio data is supplied.
[0021]
According to the above configuration, when decoding the compressed and encoded audio data read from the recording medium in units of frames, when switching between normal playback and special playback of the compressed and encoded audio data, or when performing compression encoding. At the time of switching between the normal reproduction of audio data and the plurality of streams, the compression-encoded audio data is supplied to the same decoding means in frame units.
[0022]
Thus, when switching between normal playback and special playback, or switching between normal playback and an audio stream, audio can be quickly reproduced and sound breaks can be eliminated, so that the sound is separated into frames. It is possible to reproduce a recording medium in which the obtained compressed and encoded audio data is packetized and recorded.
[0023]
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. That is, FIG. 1 shows the structure of the voice packet AP11. This audio packet AP11 is composed of a packet header area PHA and an audio data area ADA. Among these, in the packet header area PHA, various management information for indicating the type of data recorded in the audio data area ADA and the like are recorded.
[0024]
In the audio data area ADA, compression-encoded audio data is recorded while being divided in units called frames. In this case, one audio data area ADA is set such that one or an integral multiple of the number of frames is recorded exactly and without waste. That is, one audio data area ADA is set to be completed by one or an integral multiple of the number of frames.
[0025]
By setting the audio data area ADA of the audio packet AP11 in this manner, one frame is not divided into two audio packets and recorded as in the related art, so that it takes no time to detect the synchronization signal. At the time of normal reproduction, switching of the audio stream, special reproduction, and the like, the audio can be quickly reproduced, and it is possible to prevent the sound from being interrupted.
[0026]
If the packet length of the audio packet AP11 is to be fixed, additional data is added to the audio packet AP11. FIG. 2 shows an example in which a padding packet PP is provided as additional data. FIG. 3 shows an example in which a stuffing ST is provided as additional data.
[0027]
That is, in FIG. 2, the audio packet AP11 is composed of a packet header area PHA and an audio data area ADA completed by one or an integral multiple of the number of frames, and includes the audio packet AP11 and the padding packet PP. The padding packet PP is adjusted so that the data amount is fixed.
[0028]
In FIG. 3, the audio packet AP11 includes an audio data area ADA completed by one or an integral multiple of the number of frames and a packet header area PHA to which a stuffing ST is added. The length is adjusted by the stuffing ST so as to be long.
[0029]
In the above-described MPEG standard, since the audio packet requires at least 8 bytes, the padding packet PP is used when the additional data is 8 bytes or more, and the stuffing ST is used when the additional data is 7 bytes or less. It would be good to use it.
[0030]
Next, FIG. 4 shows recording means for packetizing the compression-encoded audio data in frame units as described above and recording the packetized data on a recording medium such as an optical disk. That is, the analog audio signal supplied to the input terminal 11 is supplied to an A / D (analog / digital) conversion circuit 12, converted into digital audio data, and then output to the compression circuit 13.
[0031]
The compression circuit 13 performs a high-efficiency compression encoding process on the input digital audio data in accordance with the AC-3 standard or the like, and outputs the obtained compression encoded audio data to the packing circuit 14 in frame units. ing. The packing circuit 14 packetizes the compression-encoded audio data input in units of frames together with the header data output from the header adding circuit 15 to generate an audio packet AP11 as shown in FIG.
[0032]
When packetization of a fixed length is performed, the packing circuit 14 generates the audio packet AP11 shown in FIGS. 2 and 3 by attaching additional data such as a padding packet PP and a stuffing ST.
[0033]
Then, the audio packet AP11 generated by the packing circuit 14 is supplied to a signal processing circuit 16 and subjected to a parity adding process for error correction, and then output to a modulation circuit 17. The modulation circuit 17 performs a modulation process suitable for recording on the recording medium 18 on the input data, and causes the recording data to be recorded on the recording medium 18. As the recording medium 18, various types such as an optical disk, a magnetic disk, a magnetic tape, and a semiconductor memory can be used.
[0034]
Next, FIG. 5 shows a reproducing means for reading out the compressed and encoded audio data packetized as described above and recorded on the recording medium 18 from the recording medium 18 and reproducing it. That is, the data read from the recording medium 18 is subjected to demodulation processing by the demodulation circuit 19, supplied to the signal processing circuit 20, subjected to error correction processing, and then output to the separation circuit 21.
[0035]
This separation circuit 21 separates header data and compression-encoded audio data from packetized data. When additional data such as a padding packet PP and a stuffing ST is added to the packetized data, the separation circuit 21 also performs an operation of removing the additional data. The compression-encoded audio data separated by the separation circuit 21 is supplied to the decoding circuit 22 in frame units.
[0036]
Since the compression coded audio data is supplied to the decoding circuit 22 in units of frames at any time including the time of special reproduction, it is not necessary to perform the frame synchronization capturing process. The audio data is subjected to decompression processing. The digital audio data decoded by the decoding circuit 22 is converted into an original analog audio signal by a D / A (digital / analog) conversion circuit 23, and then is amplified by an amplification circuit 24, and is output from an output terminal. 25.
[0037]
It should be noted that the present invention is not limited to the above-described embodiment, and can be variously modified and implemented without departing from the scope of the invention.
[0038]
【The invention's effect】
As described in detail above, according to the present invention, at the time of normal reproduction, at the time of switching audio streams, at the time of special reproduction, and the like, the audio is divided into frame units so that audio can be reproduced quickly and sound breaks can be eliminated. It is possible to provide a very good apparatus for reproducing compressed encoded audio data, which can reproduce a recording medium in which the compressed encoded audio data is packetized and recorded.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a diagram showing an embodiment of the present invention.
FIG. 2 is a diagram showing a modification of the embodiment.
FIG. 3 is a view showing another modification of the embodiment.
FIG. 4 is a block diagram showing a recording unit of the compression-encoded audio data according to the embodiment;
FIG. 5 is a block diagram showing a means for reproducing compression-encoded audio data according to the embodiment;
FIG. 6 is a diagram showing a physical recording format of compression-encoded audio data and moving image data on an optical disk.
FIG. 7 is a diagram showing a relationship between an audio packet and a frame in the recording format.
FIG. 8 is a block diagram showing a means for detecting a synchronization signal from the frame.
FIG. 9 is a timing chart shown for explaining the operation of the synchronization detecting means.
[Explanation of symbols]
11 input terminal,
12 ... A / D conversion circuit,
13 ... compression circuit,
14 ... Packing circuit,
15. Header addition circuit,
16 ... signal processing circuit,
17: modulation circuit,
18 recording medium,
19 ... demodulation circuit,
20 ... Signal processing circuit,
21 ... separation circuit,
22 ... Decoding circuit,
23 ... D / A conversion circuit,
24 ... amplifier circuit,
25 output terminal.

Claims (12)

物理的な基準データ量である固定長の1セクタを1パケットとし、フレーム単位で復号可能に圧縮された圧縮符号化音声データをパケット化したもので、各パケットが1つまたはその整数倍の数のフレームで完結されるように構成されてなるパケット列が記録された記録媒体から前記圧縮符号化音声データを再生する再生装置であって、
前記記録媒体から読み取ったデータを復調処理する復調手段と、
前記復調手段からのデータをエラー訂正処理する信号処理手段と、
前記パケットから前記1つまたはその整数倍の数のフレームを取り出し、フレーム単位で分離抽出する分離手段と、
前記分離手段から得られた圧縮符号化音声データをフレーム単位で復号処理する復号手段とを備え、
前記復号手段を、前記圧縮符号化音声データの通常再生時及び特殊再生時に、前記フレーム単位で前記圧縮符号化音声データが供給されるように構成したことを特徴とする圧縮符号化音声データの再生装置。
One sector of a fixed length, which is a physical reference data amount, is defined as one packet, and compressed encoded audio data compressed to be decodable in frame units is packetized, and each packet is one or an integer multiple thereof. A playback device that plays back the compression-encoded audio data from a recording medium on which a packet sequence configured to be completed by frames is recorded,
Demodulation means for demodulating data read from the recording medium,
Signal processing means for performing error correction processing on the data from the demodulation means,
Separating means for extracting the one or an integer multiple of the number of frames from the packet and separating and extracting the frames in frame units;
Decoding means for decoding the compressed and coded audio data obtained from the separation means in frame units,
Wherein the decoding means is configured to supply the compressed and coded audio data in frame units during normal reproduction and special reproduction of the compressed and coded audio data. apparatus.
前記パケットは、ヘッダ及び圧縮符号化音声データを有し、前記分離手段は、前記ヘッダと圧縮符号化音声データとを分離し、分離した圧縮符号化音声データを前記復号手段に供給することを特徴とする請求項1記載の圧縮符号化音声データの再生装置。The packet has a header and compressed and encoded audio data, and the separating unit separates the header and the compressed and encoded audio data, and supplies the separated compressed and encoded audio data to the decoding unit. The apparatus for reproducing compressed and encoded audio data according to claim 1. 前記分離手段は、前記パケットにパディングパケットやスタッフィング等の付加データが含まれている場合は、この付加データを取り除くことを特徴とする請求項2記載の圧縮符号化音声データの再生装置。3. The apparatus according to claim 2, wherein the separating unit removes the additional data when the packet includes additional data such as a padding packet or stuffing. 前記付加データが8バイト以上になる場合には、前記パケットに前記付加データを付けており、
前記付加データが7バイト以下の場合には、前記パケット内に前記付加データを付けていることを特徴とする請求項3記載の圧縮符号化音声データの再生装置。
When the additional data is 8 bytes or more, the additional data is added to the packet,
4. The apparatus according to claim 3, wherein the additional data is added to the packet when the additional data is 7 bytes or less.
前記ヘッダは、前記圧縮符号化音声データの管理情報を記録することを特徴とする請求項2記載の圧縮符号化音声データの再生装置。3. The apparatus according to claim 2, wherein the header records management information of the compression-encoded audio data. 前記ヘッダは、前記圧縮符号化音声データの種別を示す情報を記録することを特徴とする請求項2記載の圧縮符号化音声データの再生装置。3. The apparatus according to claim 2, wherein the header records information indicating a type of the compression-encoded audio data. 物理的な基準データ量である固定長の1セクタを1パケットとし、フレーム単位で復号可能に圧縮された複数ストリームの圧縮符号化音声データをパケット化したもので、各パケットが1つまたはその整数倍の数のフレームで完結されるように構成されてなるパケット列が記録された記録媒体から前記圧縮符号化音声データを再生する再生装置であって、
前記記録媒体から読み取ったデータを復調処理する復調手段と、
前記復調手段からのデータをエラー訂正処理する信号処理手段と、
前記パケットから前記1つまたはその整数倍の数のフレームを取り出し、フレーム単位で分離抽出する分離手段と、
前記分離手段から得られた圧縮符号化音声データをフレーム単位で復号処理する復号手段とを備え、
前記復号手段を、前記圧縮符号化音声データの通常再生時及び前記複数ストリームの切り替え時に、前記フレーム単位で前記圧縮符号化音声データが供給されるように構成したことを特徴とする圧縮符号化音声データの再生装置。
One fixed-length sector, which is a physical reference data amount, is defined as one packet, and compressed and encoded audio data of a plurality of streams compressed so as to be decodable in frame units is packetized. Each packet is one or an integer thereof. A playback device that plays back the compression-encoded audio data from a recording medium on which a packet sequence configured to be completed with a double number of frames is recorded,
Demodulation means for demodulating data read from the recording medium,
Signal processing means for performing error correction processing on the data from the demodulation means,
Separating means for extracting the one or an integer multiple of the number of frames from the packet and separating and extracting the frames in frame units;
Decoding means for decoding the compressed and coded audio data obtained from the separation means in frame units,
Wherein said decoding means is configured to supply said compressed and encoded audio data in units of said frame during normal reproduction of said compressed and encoded audio data and at the time of switching between said plurality of streams. Data playback device.
前記パケットは、ヘッダ及び圧縮符号化音声データを有し、
前記分離手段は、前記ヘッダと圧縮符号化音声データとを分離し、分離した圧縮符号化音声データを前記復号手段に供給することを特徴とする請求項7記載の圧縮符号化音声データの再生装置。
The packet has a header and compressed encoded audio data,
8. The apparatus according to claim 7, wherein the separating unit separates the header from the compressed coded audio data and supplies the separated compressed coded audio data to the decoding unit. .
前記分離手段は、前記パケットにパディングパケットやスタッフィング等の付加データが含まれている場合は、この付加データを取り除くことを特徴とする請求項8記載の圧縮符号化音声データの再生装置。9. The apparatus according to claim 8, wherein the separating unit removes the additional data when the packet includes additional data such as a padding packet or stuffing. 前記付加データが8バイト以上になる場合には、前記パケットに前記付加データを付けており、
前記付加データが7バイト以下の場合には、前記パケット内に前記付加データを付けていることを特徴とする請求項9記載の圧縮符号化音声データの再生装置。
When the additional data is 8 bytes or more, the additional data is added to the packet,
10. The apparatus according to claim 9, wherein the additional data is added to the packet when the additional data is 7 bytes or less.
前記ヘッダは、前記圧縮符号化音声データの管理情報を記録することを特徴とする請求項7記載の圧縮符号化音声データの再生装置。The apparatus according to claim 7, wherein the header records management information of the compression-encoded audio data. 前記ヘッダは、前記圧縮符号化音声データの種別を示す情報を記録することを特徴とする請求項7記載の圧縮符号化音声データの再生装置。The apparatus according to claim 7, wherein the header records information indicating a type of the compression-encoded audio data.
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