本申请是申请日为“2005年3月3日”、申请号为“200580008679.8”、题为“其上有重叠的段信息的记录介质、以及用于形成、记录和再现该记录介质的设备和方法”的分案申请。
发明内容
本发明的示例性实施例提供诸如高密度光盘等介质上的包括段信息的PAC簇、以及使用包括标识用户数据区中的至少一个段的段信息的PAC簇来向介质记录数据和从介质再现数据的设备和方法,其中同一PAC簇的诸段是不重叠的。
本发明的示例性实施例提供诸如高密度光盘等介质上的包括段信息的PAC簇、以及使用包括段信息的PAC簇来向介质记录数据和从介质再现数据的设备和方法,其中第一PAC簇中的至少一个段可与第二PAC簇的至少一个段重叠。
本发明的示例性实施例提供包括记录在其上的段信息的物理访问控制(PAC)簇,用于增强数据保护,增强数据管理,提高再现兼容性,避免数据破坏和/或减少不必要的、重复的操作。
本发明的示例性实施例提供诸如高密度光盘等介质、以及用于管理包括段信息的PAC的设备和方法。在一个示例性实施例中,本发明针对一种具有用于管理包括至少一个物理访问控制(PAC簇)的记录介质的数据区的数据结构的记录介质,该至少一个PAC簇包括用于管理向记录介质记录数据和/或从记录介质再现数据的信息,每个PAC簇包括标识用户数据区中的至少一个段的段信息,其中同一PAC簇的诸段不重叠。
在一个示例性实施例中,本发明针对一种控制对记录介质的访问的方法,包括:标识第一和第二物理访问控制(PAC)簇,每个簇包括标识记录介质的用户数据区中的不重叠段的段信息,其中第一PAC簇中的至少一个段与第二PAC簇的至少一个段重叠;以及根据至少一个重叠规则来控制对第一PAC簇中的至少一个段与第二PAC簇的重叠区域的访问。
在一个示例性实施例中,本发明针对一种在记录介质上进行记录的方法,包括:标识第一和第二物理访问控制(PAC)簇,每个簇包括标识记录介质的用户数据区中的不重叠段的段信息,其中第一PAC簇中的至少一个段与第二PAC簇中的至少一个段重叠;以及如果这两个PAC簇均允许向这至少一个段记录,则向第一PAC簇中的该至少一个段和第二PAC簇的该至少一个段的重叠区域记录。
在一个示例性实施例中,本发明针对一种从记录介质再现的方法,包括:标识第一和第二物理访问控制(PAC)簇,每个簇包括标识记录介质的用户数据区中的不重叠段,其中第一PAC簇中的至少一个段与第二PAC簇中的至少一个段重叠;以及如果这两个PAC簇均允许从至少一个段再现,则从第一PAC簇中的该至少一个段与第二PAC簇的该至少一个段的重叠区域再现。
在一个示例性实施例中,本发明针对一种用于向具有数据区的记录介质记录和/或从该记录介质再现的设备,包括:控制器,用于基于包括第一和第二物理访问控制(PAC)簇的至少一个物理访问控制(PAC)簇来控制记录或再现,其中当第一PAC簇所定义的数据区中的至少一个段与第二PAC簇所定义的数据区中的至少一个段重叠时,如果不允许向第一和第二PAC簇的该至少一个段中的任何一个记录或从其再现,则不允许向重叠区域记录或从重叠区域再现;以及拾取单元,用 于向记录介质记录或从记录介质再现。
根据本发明的第一方面,提供一种包括多个记录层的记录介质,每个记录层包括:用户数据区,包括多个段区;和控制数据区,用于存储至少一个访问控制信息,每个访问控制信息包括用于标识所述用户数据区中至少一个段区的段数据和用于控制到所述至少一个段区的访问的控制数据,其中,在一个访问控制信息中标识的所述至少一个段区不重叠。
根据本发明的第二方面,提供一种包括多个记录层的记录介质,每个记录层包括:用户数据区,包括多个段区;和控制数据区,用于存储至少一个访问控制信息,每个访问控制信息包括用于标识所述用户数据区中至少一个段区的段数据和用于控制到所述至少一个段区的访问的控制数据,其中,在一个访问控制信息中标识的所述至少一个段区可与在其它访问控制信息中标识的至少一个段区重叠。
根据本发明的第三方面,提供一种控制对具有多个记录层的记录介质的访问的方法,包括:标识每个记录层中的至少一个访问控制信息,每个访问控制信息包括用于标识用户数据区中至少一个段区的段数据和用于控制到所述至少一个段区的访问的控制数据;以及根据重叠规则来控制对所述至少一个段区中重叠区域的访问。.
根据本发明的第四方面,提供一种向具有多个记录层的记录介质记录和/或从具有多个记录层的记录介质再现的方法,包括:标识每个记录层中的至少一个访问控制信息,每个访问控制信息包括用于标识用户数据区中至少一个段区的段数据和用于控制到所述至少一个段区的访问的控制数据;以及根据重叠规则向所述至少一个段区中的重叠区域记录和/或从该重叠区域再现。
根据本发明的第五方面,提供一种用于向具有多个记录层的记录介质记录和/或从具有多个记录层的记录介质再现的设备,包括:光学装置;和控制器,用于根据至少一个访问控制信息控制所述光学装置,所述至少一个访问控制信息包括用于标识用户数据区中一个段区的段数据和用于控制到所述段区的访问的控制数据,其中,所述控制器根据重叠规则控制到所述段区中重叠区域的访问。
根据本发明的第六方面,提供一种用于向具有多个记录层的记录介质记录和/或从具有多个记录层的记录介质再现的系统,包括:主机设备,用于产生向所述记录介质记录和/或从所述记录介质再现的命令;和用于根据所述命令向所述记录介质记录和/或从所述记录介质再现的设备,该设备包括光学装置和用于根据至少一个访问控制信息控制所述光学装置的控制器,所述至少一个访问控制信息包括用于 标识用户数据区中一个段区的段数据和用于控制到所述段区的访问的控制数据,其中,所述控制器根据重叠规则控制到所述段区中重叠区域的访问。
应当理解,本发明以上的一般描述和以下的详细描述是示例性和说明性的,旨在为如权利要求所述的本发明提供进一步的解释。
具体实施方式
现在将详细参考本发明的示例性实施例,它们的示例将在附图中示出。在任何可能的情况下,在所有附图中将使用相同的标记来表示相同或相似的部分。
在一个示例性实施例中,除了其平常和惯例的含义以外,术语“物理访问控制(PAC)”还可包括被记录在盘上、用于管理/控制整张盘或盘的物理区内的特定段的数据记录和再现的附加信息。术语“物理访问控制(PAC)”可简称为“PAC”、“PAC信息”和/或“PAC控制信息”。此外,盘内上面记录了PAC的区可被称为“PAC区”,而以簇为单位被记录在PAC区中的PAC可被简称为“PAC簇”。
此外,根据本发明的示例性实施例的PAC可包括“未知规则”,它可限制具有特定未知PAC_ID的驱动器并包括早先版本的驱动器(例如,“传统的”版本)对整张盘或特定段的数据的读/写。应用了“未知规则”的PAC可被称为“未知PAC”。 类似地,记录在PAC上的已知的特定PAC_ID可被称为“已知规则”,而被应用于PAC的“PAC特定信息”可被称为“已知PAC”。
将参考附图来描述在PAC区上记录PAC的结构、以及通过使用该结构来记录和再现数据的设备和方法。
图1A或1B示出根据本发明的一个示例性实施例的高密度光盘上的PAC区。
参见图1A,可从内圈向外圈将高密度光盘分区为引入区、数据区和引出区。引入区可被进一步分区为INFO2区和INFO1区,用于在其上记录各种类型的信息。INFO2区和INFO1区可包括PAC(物理访问控制)区。
为方便起见,可将分配给INFO2区的PAC区标记为PAC2区,而将分配给INFO1区的PAC区标记为PAC1区。PAC2区和PAC1区中的一个上面可记录原始的PAC,而另一个可具有用于记录原始PAC的副本的备份区。如果写方向是从盘的内圈到外圈,则将原始的PAC记录在PACII区上并将备份PAC记录在PACI区上将是有利的。
图1B示出具有包括第一记录层(L0:层0)和第二记录层(L1:层1)在内的两个记录层的双层盘结构,其中每个记录层包括引入/引出区(也称为内区)、数据区和外部区0或1。
引入区(内部区0)和引出区(内部区1)每个可包括用于记录盘的管理信息的INFO2区和INFO1区,并且PAC区可位于INFO2区和/或INFO1区中。
与单层盘类似,分配给INFO2区的PAC区可被标记为PAC2区,而分配给INFO1区的PAC区可被标记为PAC1区。PAC2区和PAC1区中的一个上面可记录原始PAC,而另一个可具有用于记录原始PAC的副本的备份区。如果写方向是从盘的内圈到外圈,则将原始PAC记录在PACII区上,而将备份PAC记录在PACI区上将是有利的。
在图1B中所示的示例中,因为对于双层盘而言,PAC1和PAC2区不仅仅在引入区中,而且还在引出区中,所以双层盘的PAC大小是单层盘的两倍。
可提供PAC区来处理在较早版本的驱动器设备不能检测所加的具有与新版本的驱动设备兼容的功能的盘上的功能时可能会发生的问题。PAC区可使用一条或多条“未知规则”来处理兼容性问题。
可使用“未知规则”来控制盘的可预测的操作,例如基本的读/写控制等、有缺陷区的线性替换、逻辑盖写等。还可在盘上提供一个区域以指示“未知规则”可在何处适用,例如,定义整张盘或是盘的某个部分的段等,这将在稍后更加详细地 描述。
在盘上由“未知规则”管理的区域中,可提供DMA(盘管理区)、备用区、用户数据区和/或其它类似的区。
由此,通过定义盘区,就可使用“未知规则”来访问较早版本的驱动器设备,而较新版本的盘可减少较早版本的驱动器设备的不必要的访问操作。
此外,通过在盘的物理区上定义可访问区域以便于较早版本的驱动器设备通过使用PAC来进行访问,就可更稳健地保护包含了上面所记录的用户数据的数据区,且/或可避免或减少盘未授权访问(例如,黑客攻击)。
可从高密度光盘的可写特征的角度来讨论引入区中具有PACII和I区的INFO2区和INFO1区。
图2示出根据本发明的一个示例性实施例的高密度光盘上的INFO2区和INFO1区。
参考图2,对于示例性BD-RE高密度光盘,INFO2区可具有256个簇,包括PACII区的32个簇,用于缺陷管理的DMA(缺陷管理区)2区的32个簇,上面记录了控制信息的CD(控制数据)2区的32个簇,和/或缓冲区的BZ(缓冲区)3区的32个簇。
INFO1区可包括缓冲区的BZ2区的32个簇,可作为存储驱动器专用信息的驱动器区的驱动器区的32个簇,用于管理缺陷的DMA1区的32个簇,用于记录控制信息的CD1区的32个簇,和/或可用作PAC区的BZ1-PACI区。
对于一次可写高密度光盘(BD-R),INFO2区可具有256个簇,包括各有32个簇的PACII区、DMA2区、CD2区和BZ3区,而INFO1区包括各有32个簇的BZ2区、DMA1区、CD1区和/或BZ1-PACI区,以及驱动区的128个簇。
对于只读高密度光盘(BD-ROM),INFO2区可具有256个簇,包括各有32个簇的PACII区、CD2区和BZ3区,而INFO1区的256个簇包括各有32个簇的CD1区和/或BZ1-PACI区。根据高密度光盘的可重写特征,可向引入区中的INFO2区和/或INFO1区分配均为32簇的本发明示例性实施例的PAC区。
在具有两个记录层的双层盘的示例中,不仅可在引入区中,还可在引出区中指定PAC区,从而一个PAC区可具有64个簇。
在32个簇(或64个簇)的PAC区中,一个PAC可以有一个簇,用于记录多个有效PAC。如有需要,还可有多个大小为一个簇的PAC。参考图3来描述将一个PAC作为一个簇来记录的示例性结构。
图3示出根据本发明的一个示例性实施例的记录在高密度光盘上的PAC的结构的示意图。
参考图3,一个簇大小(32个扇区)的一个PAC可包括首部区和专用信息区,它专用于特定的盘驱动器(例如,光盘驱动器)。PAC首部区可有384个字节被分配给PAC的第一扇区,用于记录各种类型的PAC信息,诸如关于“未知PAC规则“和段的信息,而PAC区的另一个区域上面可记录专用于(光)盘驱动器的、可被称为“已知规则”的信息。
参考图4来描述记录在上述结构中的PAC的示例性结构。为方便起见,在此描述中,需要更详细的描述的特定PAC字段将参见示出这些特定字段的附图。
图4是示出根据本发明的一个示例性实施例的高密度光盘上的PAC结构的示意图。
参见图4,PAC可包括适用于所有PAC的首部部分(在一示例中,最多达第一帧的384字节)、以及上面记录了驱动器专用的信息的区域。
示例性的首部部分可包括4字节的“PAC_ID”、4字节的“未知PAC规则”、1字节的“全盘标志”、1字节的“段数”和/或32个各有8个字节的“段即段0到段31”。
“PAC_ID”可提供当前PAC状态和标识码,例如,如果“PAC_ID”是‘0000 00 00h’,则“PAC_ID”可指示当前PAC未被使用,而如果“PAC_ID”是‘FFFF FF FFh’,则“PAC_ID”可指示即使当前PAC先前已被使用过,该PAC仍可被再次使用。
通过在预定位中记录“PAC_ID”(诸如‘54 53 54 00h’),即可将“PAC_ID”作为用于确定盘是否为当前驱动器可自由访问的代码。亦即,如果当前驱动器不知道所应用的“PAC_ID”,则确定这是当前驱动器因版本失配等原因无法理解当前PAC的情形,‘54 53 54 00h’被用作请求参考记录在“未知PAC规则”字段上的信息的代码。
如上所述,“未知PAC规则”字段可被用作指定不能识别当前PAC的驱动器的操作范围的字段,这将参考图5来进一步描述。
图5是示出根据本发明的一个示例性实施例的“未知PAC规则”的配置的示意图。
参见图5,盘上各个区的可控程度可由“未知PAC规则“来启用。在此示例中,图5中的“区域”列表示盘上的可控区域,“控制”列表示控制类型,诸如读 /写等,而“位数”列表示控制所需的位数。“位数”列中的其它位可表示具有两个记录/再现面的双层盘的情况。
“未知PAC规则”可被用来控制盘上的区域数。例如,“未知PAC规则”可指示盘管理区(DMA)区(可包括或可不包括INFO1、2、3和/或4区中的盘定义结构(DDS))上的记录可控性,可指示数据区中的备用区上的记录可控性,可指示INFO1、2、3和/或4区中的控制数据(CD)区上的记录和/或再现可控性,可指示数据区中的用户数据区上的记录和/或再现可控性,且/或可指示INFO1和/或2区中的“PAC簇”上的记录和/或再现可控性。
在用户数据区的示例中,如果定义了作为盘上的“专用”区域的段区(以下将描述),则用户数据区可被用作指示段区而未必是整个用户数据区上的记录和/或再现可控性的字段。
写可控性仅适用于可重写盘BD-RE和BD-R,而有缺陷区的替换区的写可控性也适用于可重写盘BD-RE和BD-R。因此,本发明的各种示例性特征可能取决于高密度(光)盘的可重写特征。
使用上述技术,“未知PAC规则”字段使得能够为版本失配的驱动器指定盘上的可控区域。此外,上述技术还可适用于根据用户的选择来控制对盘上的特定物理区域的访问。
回到图4,图4中的“PAC更新计数”字段可指示PAC更新的次数,可一开始就写入‘0’,且/或每当PAC被重写时可被递增1。
此外,在图4中,“全盘标志”字段可被用作指示PAC适用于整个盘区的字段,而“段数”字段是可表示PAC所适用的段区的数目的字段。
在一个示例性实施例中,可向一个PAC分配最大数目的段。在一个示例性实施例中,可向一个PAC分配最多为32个段,并且所分配的段上的信息可被写到各有8个字节的“段0”到“段31”字段中。“段0”到“段31”字段每一个可包括上面所记录的所分配的段区的第一物理扇区号(PSN)和最尾PSN。
以下更详细地描述段。图6示出根据本发明的一个示例性实施例的高密度光盘上的段区。
参见图6,如需要,高密度光盘上可以有最大数目(例如,32个)的段区,用于对其应用PAC。最大数目的段区可以从“段0”开始。
可按升序从“段0”开始分配最多达最大数目的段,以便于由一个PAC来进行管理,并且即使有多个PAC,由这些PAC管理的段区的总数也不应超过段的最 大数目。
在一个示例中,光盘驱动器可通过在“段”字段上写用于指示所分配的段区的开始位置的第一PSN和用于指示所分配的段区的最后位置的最尾PSN来标识段区的位置。
在一种示例性配置中,所分配的多个段全都不需要重叠,并且可在簇的边界处指定开始和结束位置。
由此,在示例性实施例中,本发明可提供多个PAC来管理若干(例如,32个)段区,这将在以下更详细地描述。
图7示出根据本发明的一个示例性实施例的高密度光盘上的PAC区。
参见图7,可在一个有32个簇的PAC区(例如,INFO2或INFO1的PAC区)内写入多个有效PAC,每个PAC具有共同的簇大小。
如上所述,有效PAC可被定义为包含各种类型的PAC信息的区,并且可在盘上提供最大数目(例如,32个,或在双层盘的情形中是64个)的有效PAC,每个PAC具有可分配给一个PAC区的一个簇的大小。
如上所述,有效PAC可具有根据上面记录了PAC的光盘的驱动器版本来预先选择PAC_ID(例如,PAC_ID=54 53 54 00h),并且如果PAC_ID是00 00 00 00h,则PAC区的其余部分上面可记录FF FF FF FFh的PAC,并且未被记录过的PAC区仍是未记录的PAC区。
在一个示例性实施例中,如果在一个PAC区中发生缺陷,则将在上面写入PAC,该PAC可被写在有缺陷区旁边的区域处。缺陷可能由盘表面的损坏或污染造成,并且当在要在上面写入PAC的区域处发生缺陷时,PAC信息可被写在有缺陷区旁边的区域上。
参考图8来描述可向具有关于盘的可控区域的各种类型的信息的PAC区分配的多个有效PAC的示例。
图8示出根据本发明的一个示例性实施例的由盘(例如,高密度光盘)上的多个PAC区管理的段区。
参见图8,可通过使用多个PAC在盘上指定可控段区。亦即,可通过盘上的PAC#0来控制段0Seg#0和段1Seg#1区,通过PAC#1来控制盘上的段0Seg#0和段1Seg#1,以及通过PAC#2来控制盘上的段0Seg#0。
在此示例中,尽管一个PAC所管理的所有段区都不重叠,但是不同PAC所管理的段区可能会重叠,如图8中所示。
在不同PAC所管理的段区相互重叠的示例中,可能会有重叠区域上PAC的控制的描述相互矛盾的情形,这也将参考图8来描述。
参见图8,由PAC#0管理的段#0区与由PAC#1管理的段#0区重叠构成第一重叠区,而由PAC#0管理的段#1区与由PAC#2管理的段#0区重叠构成第二重叠区。
如图所示,可能会有由不同PAC管理的段的重叠区,并且重叠的段区的控制可能会有矛盾,例如,PAC#1对段#0的控制可能是只读,而PAC#0对段#0的控制可能是读/写。
根据本发明的一个示例性实施例,当由不同PAC管理的段重叠时,可应用数种不同的方法来控制重叠的区域。在一个示例性实施例中,可应用“或”函数,即如果一个PAC不允许(即,排斥)某个控制操作,则无论另一个PAC允许该操作与否,该操作都不被允许。换言之,如果两个(或所有)PAC均允许某个控制操作,则允许对该重叠的区域进行该特定的控制操作。
例如,在上述示例性的情形中,因为由PAC#0管理的对段#0的控制是既写又读,而由PAC#1管理的对段#0的控制是只读的,所以对重叠的段区的控制可以是只读的。换言之,如果对于由PAC#0管理的段#0既允许写又允许读,而对于由PAC#1管理的段#0不允许写而只允许读,则对于重叠的段区将不允许写而只允许读。表1示出了上述示例。
| PAC#0 | PAC#1 | 重叠的段区 |
读 | 0(允许) | 0(允许) | 0(允许)←0或0 |
写 | 0(允许) | 1(不允许) | 1(不允许)←0或1 |
表1
在另一个示例性实施例中,可应用“和”函数,即如果一个PAC允许某个控制操作,则无论另一个PAC允许该操作与否,该操作均被允许。例如,在另一个示例性实施例中,如果由PAC#0管理的对段#0的控制既允许写又允许读,而由PAC#1管理的对段#0的控制是只读的,则对重叠的段区的控制是读和写。表2示出了上述示例。
| PAC#0 | PAC#1 | 重叠的段区 |
读 | 0(允许) | 0(允许) | 0(允许)←0和0 |
写 | 0(允许) | 1(不允许) | 0(允许)←0和1 |
表2
在其它示例性实施例中,也可实现其它布尔运算函数(或其组合),理解上 述对本发明的示例性实施例的讨论后,这将是显而易见的。
在本发明的另一个实施例中,在由不同PAC管理的段区相互重叠的示例性情形中,可使用另一种方法,其中将遵循由新指定的PAC定义的控制。
在一个示例性示例中,如果PAC#1是在时间上比PAC#0更近地被指定的PAC,而PAC#2是在时间上比PAC#1更近的PAC,如果这些PAC所管理的段区重叠,则新(或更近期)指定的PAC可进行控制,这将参考图8来描述。
在图8的示例中,如果由PAC#0管理的段#0区与由PAC#1区管理的段#0区重叠,并且PAC#0的控制是只读,而PAC#1的控制是写和读,则重叠区域的控制是写和读,这是由PAC#1,即较新的PAC定义的。
该控制方法可被称为“新PAC规则”,以区别于以上示例性实施例中的“或”函数与“和”函数。
在其它示例性实施例中,控制可根据现有的或较早的PAC(或其组合)、而不是新指定的PAC来定义,理解上述对本发明的示例性实施例的讨论后,这将是显而易见的。
图9示出根据本发明的一个示例性实施例的光学记录/再现设备的框图。
参见图9,该光学记录/再现设备可包括:记录/再现装置10,用于对光盘执行记录/再现;以及主机或控制器20,用于控制记录/再现装置10。在一个示例性实施例中,记录/再现装置10可起到以上结合本发明许多示例性实施例讨论的“光盘驱动器”的作用。
在一个示例性实施例中,主机20向记录/再现装置10给出向光盘的特定区域写的写指令或是从光盘的特定区域再现的再现指令,而记录/再现装置10响应于来自主机20的指令执行向该特定区域的记录/从该特定区域的再现。
记录/再现装置10还可包括:接口部分12,用于执行通信,诸如与主机20的数据和指令的交换等;拾取部分11,用于直接向光盘写/从光盘读;数据处理器13,用于从拾取部分11接收信号并恢复所需的信号值,或将所要写入的信号调制为能被写在光盘上的信号;伺服部分14,用于控制拾取部分11准确地从光盘读取信号,或准确地在光盘上写入信号;存储器15,用于临时存储各种类型的信息,包括管理信息和数据;以及微机16,用于控制记录/再现装置10的各个部分。
以下将描述一种使用该示例性光学记录/再现装置在高密度可写光盘上记录PAC的示例性方法。
一旦将光盘插入光学记录/再现设备中,管理信息就可从光盘中被读取,并被 存储在记录/再现装置10的存储器15中,以便于在光盘记录/再现的时候使用。
在此状态下,如果用户想要在光盘的特定区域上进行写入,则主机20将此作为写指令,从而向记录/再现装置10提供关于所需的写入位置的信息以及所要写入的数据。
记录/再现装置10中的微机16可接收写指令,从存储在存储器15中的管理信息确定主机20所想要写的光盘区域是否是有缺陷区,和/或根据来自主机20的写指令在不是有缺陷区的区域上执行数据写入。
如果确定在整张盘或是盘的特定区域上的写包括了早先版本的记录/再现装置未被提供的新特征,从而导致先前版本的记录/再现装置不能理解,或是如果是根据用户所设的限制,旨在限制诸如向盘的特定区域写或是从盘的特定区域再现等功能,则记录/再现装置10的微机16可在盘上的PAC区中写入该区域的控制信息作为“未知PAC规则”。记录/再现装置10的微机16还可写入诸如写状态的PAC_ID、以及作为对盘的特定区域的控制信息的段信息等PAC信息。
如需要,PAC信息能以一个簇的大小被写在INFO1区的PAC1区上的多个有效PAC中,而记录在PAC1区上的PAC的副本可作为备份被写在INFO2的PAC2区上。
微机16可向伺服14和数据处理器13提供上面写了数据的区域或PAC区的位置信息以及数据,从而可通过拾取部分11在光盘上的所需位置完成写入。
由此,以下将描述一种记录/再现通过上述示例性方法写入了PAC信息的高密度光盘的方法。
一旦将光盘插入到光学记录/再现设备中,管理信息就可从光盘中被读取,并被存储在记录和再现装置10的存储器15中,以便于在光盘记录和再现的时候使用。
存储器10中的信息可包括盘上的PAC区中所包括的各个区的位置信息。特别地,PAC区中的有效PAC的位置可以从盘定义结构(DDS)信息得知。在知道了有效PAC的位置之后,就可检查PAC的PAC_ID字段以验证该PAC_ID是否为可标识的PAC_ID。
如果PACI_ID是可标识的,则该方法确定在盘上写入数据的记录和再现装置的版本与当前记录和再现装置的版本完全相同或者是没有单独的写/再现限制,并根据来自主机20的指令执行记录/再现。
如果PAC_ID不可标识,则该方法确定在盘上写入数据的记录和再现装置的版本与当前记录和再现装置的版本不同,并参考包括“未知PAC规则”和“段” 在内的盘上的记录/再现限制区域,根据来自主机的指令来执行记录/再现。在由不同PAC管理的段重叠的情形中,重叠区域的记录和/或再现的控制信息是使用上述的一条或多条示例性规则,并基于不同PAC所允许的控制来确定的。
微机16随后可根据来自主机的指令向伺服14和数据处理器13提供位置信息和数据,从而可通过拾取部分11在光盘上所需位置处完成记录/再现。
如上所述,根据本发明的示例性实施例的在高密度一次可写光盘中进行记录和再现的方法和装置可具有以下一个或多个优点。
首先,通过使用PAC来定义不同版本的驱动器的盘可访问区域可允许对上面记录了用户数据的数据区域有更稳健的保护,例如,可防止或减少未授权访问(例如,侵入)。
第二,通过使用管理盘的整个数据区或是数据区的一部分的PAC,可以改善向高密度光盘记录数据和/或从高密度光盘再现数据的效果。
工业适用性
本领域的熟练技术人员显而易见的是,可以对上述本发明的示例性实施例进行各种修改和变化而不背离本发明的精神或范围。因此,本发明旨在覆盖其修改和变型,只要它们在所附权利要求书及其等效技术方案的范围之内。