CN1388519A - 光学记录介质、记录首标信号,再现首标信号的方法和装置 - Google Patents

光学记录介质、记录首标信号,再现首标信号的方法和装置 Download PDF

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Abstract

提供一种在其上记录具有多元调制首标信息的首标信号的光学记录介质,用于记录首标信号的方法和装置,和用于从首标信号再现首标信息的方法和装置。该光学记录介质包括在其上记录用户数据的摆动轨道,和在其上记录具有多元调制首标信息的首标信号的首标区域。因此,该光学记录介质增加首标信息的记录密度,从而提供更宽用户数据区域。

Description

光学记录介质, 记录首标信号,再现首标信号的方法和装置
                        技术领域
本发明涉及光学记录和再现,特别涉及一种在其上记录用户数据的摆动轨道,包括在其上记录具有首标信息的首标信号的首标区域的光学记录介质,用于记录首标信号的方法和装置,和用于再现首标信号的方法和装置。
                        背景技术
光学记录介质具有在其上记录首标信息的首标区域和在其上记录用户数据的用户数据区域。在2.6GB或4.7GB DVD-RAM中,128字节的首标信息在生产盘基时以预凹坑的形式进行记录。根据DVD-RAM规格说明,在生产盘基时在其上形成预凹坑的首标区域包括用于锁相环(PLL)的变频振荡器(VFO)区、用于记录寻址信息的物理认证数据(PID)区、用于存储ID误差检测信息的ID误差检测(IED)区和后同步(PA)区。在扇区上的预定位置提供首标区域,并且记录/再现装置中的拾取器通过记录在首标区域的寻址信息对所需位置进行定位。也就是,拾取器识别如扇区号、扇区类型、平底/凹槽轨道的信息,和记录在首标区域中的伺服控制信息。
由于多媒体的使用迅速发展普及,并且随着数字广播的来临,极其需要能存储更多数据的光学记录介质。
图1是传统光盘的示意图。参照图1,光盘包括平底和凹槽轨道,这是用于记录用户数据的用户数据区域。振幅方向的变化用来在凹槽和/或平底轨道上记录具有特定频率的摆动信号。摆动信号用作在记录和再现数据时获取同步信息的辅助时钟信号。因此,摆动信号具有不影响在记录/再现装置中提供的跟踪伺服机构的频段。首标信息以预凹坑的形式记录在首标区域3上。预凹坑以交错的方式排列,从而它们在相邻扇区之间。
由于首标信息与摆动信号不同通过预凹坑进行记录,因此从首标区域3检测的信号与摆动信号具有相当不同的特征。因此,首标区域3可以在从摆动信号提取时钟信号时造成干扰。而且,准确地检测在其上记录摆动信号的摆动轨道和首标区域3之间的界限是困难的,从而降低了所检测首标信息的可靠性。
                        发明内容
为了解决上述问题,本发明的一个目的是提供一种在其上记录能够使要检测的首标信息更可靠的首标信号的光学记录介质、用于记录首标信号的方法和装置和用于再现首标信号的方法和装置。
本发明的另一目的是提供一种在其上记录具有更大首标信息量的首标信号的光学记录介质、用于记录首标信号的方法和装置和用于再现首标信号的方法和装置。
因此,为达到上述目的,本发明提供一种光学记录介质,包括:在其上记录用户数据的摆动轨道;和在其上记录具有多元调制首标信息的首标信号的首标区域。
最好,根据第一和第二调制类型调制的第一和第二首标信息分别在至少一些首标信号的间隔内相互重叠。第一调制类型是相位调制、频率调制和振幅调制中的一种,并且第二调制类型是剩余两种调制类型中的一种。
最好,根据第一到第三调制类型调制的第一到第三首标信息在至少一些首标信号的间隔内相互重叠。第一调制类型是相位调制、频率调制和振幅调制中的一种,第二调制类型是剩余两种调制类型中的一种,并且第三调制类型是最后一种。更好,根据第一到第N调制类型调制的第一到第N首标信息分别在至少一些首标信号的间隔内相互重叠。在此,第一到第N调制类型相互不同。
首标区域可以进一步包括首标标志区,在其上记录表示位于相邻摆动轨道之间的首标区域的开始的标志信号。直流信号可以记录在首标标志区上,或者首标标志区可以作为镜面(mirror)区形成。
摆动信号具有单一频率,并且首标信号具有高于摆动信号的频率。
本发明还提供一种在其上记录摆动信号的光学记录介质的首标区域上记录首标信息的方法。该方法包括如下步骤:(a)生成具有多元调制首标信息的首标信号;和(b)记录所生成的首标信号。
在步骤(a),生成包含至少一些间隔的首标信号,根据第一和第二调制类型调制的第一和第二首标信息分别在这些间隔内相互重叠。最好,第一调制类型是相位调制、频率调制和振幅调制中的一种,并且第二调制类型是剩余两种调制类型中的一种。
作为替换,在步骤(a),生成包含至少一些间隔的首标信号,根据第一到第三调制类型调制的第一到第三首标信息分别在这些间隔内相互重叠。最好,步骤(a)包括如下步骤:(a1)根据第一调制类型调制第一首标信息;(a2)根据第二调制类型调制第二首标信息;(a3)根据第三调制类型调制第三首标信息;和(a4)重叠在步骤(a1)-(a3)获取的信号。最好,第一调制类型是相位调制、频率调制和振幅调制中的一种,第二调制类型是剩余两种调制类型中的一种,并且第三调制类型是最后一种。
本发明还提供一种在其上记录摆动信号的光学记录介质的首标区域上记录首标信号的装置。该装置包括:多元调制器,对首标信息进行多元调制并且生成首标信号;和记录部分,用于记录所生成的首标信号。
最好,多元调制器包括用于根据第一调制类型调制第一首标信息的第一调制器、用于根据第二调制类型调制第二首标信息的第二调制器和用于在至少一些间隔内重叠从第一和第二调制器输出的信号的信号合成器。第一调制类型是相位调制、频率调制和振幅调制中的一种,并且第二调制类型是剩余两种调制类型中的一种。
更好,多元调制器可以包括用于根据第一调制类型调制第一首标信息的第一调制器、用于根据第二调制类型调制第二首标信息的第二调制器、用于根据第三调制类型调制第三首标信息的第三调制器和用于在至少一些间隔内重叠从第一到第三调制器输出的信号的信号合成器。第一调制器执行相位调制、频率调制和振幅调制中的一种,第二调制器执行剩余两种调制类型中的一种,并且第三调制器执行最后一种。
本发明还提供一种用于从在其上记录摆动信号的光学记录介质的首标区域再现首标信息的方法。该方法包括如下步骤:(a)读取具有多元调制首标信息的首标信号;(b)根据第一解调类型对至少一些所读取首标信号的间隔进行解调,以获取第一首标信息;(c)根据第二解调类型对所读取首标信号的间隔进行解调,以获取第二首标信息;和(d)分别组合在步骤(b)和(c)获取的第一和第二首标信息,以输出所组合首标信息。
在另一实施例中,该方法可以包括如下步骤:(a)读取具有多元调制首标信息的首标信号;(b)根据第一解调类型对一些所读取首标信号的间隔进行解调,以获取第一首标信息;(c)根据第二解调类型对间隔进行解调,以获取第二首标信息;(d)根据第三解调类型对间隔进行解调,以获取第三首标信息;和(e)分别组合在步骤(b)-(d)获取的第一到第三首标信息,以输出所组合首标信息。
本发明还提供一种用于从在其上记录摆动信号的光学记录介质的首标区域再现首标信息的装置。该装置包括:读取部分,读取具有多元调制首标信息的首标信号;第一解调器,根据第一解调类型对至少一些所读取首标信号的间隔进行解调,并且获取第一首标信息;第二解调器,根据第二解调类型对间隔进行解调,并且获取第二首标信息;和首标信息合成器,组合第一和第二首标信息,并且输出所组合首标信息。
                          附图说明
通过参照附图对本发明的一个优选实施例进行详细描述,本发明的上述目的和优点将会变得更加清楚,其中:
图1是传统光盘的示意图;
图2是本发明的一个优选实施例的光盘的示意图;
图3是示出图2的摆动轨道和首标区域的参考图;
图4是本发明用于记录首标信号的装置的方框图;
图5A和5B是图4装置的示例实现;
图6是用于说明由图4装置的多元调制器生成的首标信号的参考图;
图7是用于说明本发明摆动轨道和首标区域的参考图;
图8是本发明摆动轨道和首标区域的格式的一个示例;
图9是本发明首标信息再现装置的方框图;
图10是图9装置的示例实现。
                     具体实施方式
参照图2,用于记录用户数据的螺旋摆动轨道形成在光盘上。摆动轨道包括凹槽轨道和平台轨道。另外,摆动轨道可以是同心圆。特定频率的摆动信号记录在摆动轨道上。多个在其上记录首标信息的首标区域2位于相邻摆动轨道之间。这样,摆动轨道和首标区域2的位置相互交替。
参照图3,具有单一频率的单一摆动信号记录在凹槽和平台轨道上。在凹槽和平台轨道上应用只能一次覆写或记录数据的记录层。如果记录用户数据,在记录层上形成一个标记。轨道在首标区域2上连续形成,从而它们对应于用户数据区域的凹槽和平台轨道。具有首标信息的首标信号记录在首标区域2上形成的轨道上。首标信息包含寻址信息。由于首标信号包含各种类型的首标信息,它具有高于记录在摆动轨道上的摆动信号的频率。下面将对首标信号进行详细描述。
同在用户数据区域中一样在首标区域2上形成轨道。因此本发明的光学记录介质的几何形状比包括在其上记录预凹坑的首标区域的传统光学记录介质更加统一。所反射的激光束量在具有双层结构的光盘和具有单层结构的光盘上记录数据时变得更加统一。因此,首标信息可以用少于再现通过预凹坑记录的首标信息所需的功率进行再现。
图4是本发明用于记录首标信号的装置的方框图。参照图4,首标信号记录装置包括多元调制器41和记录部分42。多元调制器41接收首标信息,以生成具有多元调制首标信息的首标信号。记录部分42在光盘400上记录由多元调制器41生成的首标信号。
图5A和5B是图4装置的示例实现。参照图5A,多元调制器41包括第一调制器51、第二调制器52和信号合成器53。第一调制器51根据第一调制类型调制第一首标信息。第二调制器52根据第二调制类型调制第二首标信息。第一调制器51执行相位调制、频率调制和振幅调制中的一种,而第二调制器52执行剩余两种调制类型中的一种。第一和第二调制器51和52可以根据应用类型执行不同于上述三种调制技术的调制。信号合成器53在至少一些间隔内重叠从第一和第二调制器51和52输出的信号,以生成首标信号。在此,第一和第二首标信息构成首标信息。第一和第二首标信息可以相互不同,或者至少它们中有一些可以相同。
参照图5B,多元调制器41包括第一调制器54、第二调制器55、第三调制器56和信号合成器57。第一调制器54根据第一调制类型调制第一首标信息。第二调制器55根据第二调制类型调制第二首标信息。第三调制器56根据第三调制类型调制第三首标信息。第一调制器54执行相位调制、频率调制和振幅调制中的一种,第二调制器55执行剩余两种调制类型中的一种,并且第三调制器56执行最后一种。第一到第三调制器54、55和56可以根据应用类型执行不同于上述三种调制技术的调制。信号合成器57在至少一些间隔内重叠从第一到第三调制器54、55和56输出的信号,以生成首标信号。在此,第一到第三首标信息构成整个首标信息。第一到第三首标信息可以相互不同,或者至少它们中有一些可以相同。
图6是用于说明由本发明首标信号记录装置的多元调制器41生成的首标信号的参考图。参照图6,如果首标信息包含二进制数据"010101000011011101010100"并且它被划分为三部分,具有第一、第二、第三首标信息,第一首标信息是频率调制、第二首标信息是相位调制,并且第三首标信息是振幅调制。用于频率调制、相位调制或振幅调制中的载波信号的频率确定为单一频率摆动信号的频率的倍数,从而使在首标区域2中提取辅助时钟信号有效。图6的(a)是具有根据上述调制类型调制的第一到第三首标信息的首标信号的示意图。在此,A表示首标标志区。首标标志区A用作表示首标区域2的开始或结束的标志。到此,dc信号记录在首标标志区A上,或者首标标志区A作为其中不记录信号的镜面区形成。如果记录dc信号,从首标标志区A检测的信道2信号的振幅为零。如果使用分为四区A、B、C和D的激光二极管来检测信号,信道2和信道1信号分别表示为(A+B)-(C+D)和(A+B)+(C+D)。摆动信号和首标信号作为信道2信号进行检测。
图6的(b)是作为使用波长400nm、数值孔径(NA)0.85、32信道位的摆动信号周期32、摆动信号振幅±10nm和轨道间距0.32μm的模拟结果所获得的首标信号。用这种方法,本发明的首标信号在同一区具有两倍或三倍首标信息,从而允许两倍或三倍记录密度。
图7是本发明摆动轨道和首标区域的参考图。参照图7,(a)是从根据本发明形成的摆动轨道和首标区域检测的信道2信号,并且(b)和(c)示出本发明的在其上记录首标信号的首标区域和在其上记录单一频率摆动信号的摆动轨道。(b)的首标区域具有在其上记录dc信号的首标标志区,而(c)的首标区域具有作为镜面区形成的首标标志区。从在其上记录dc信号的首标标志区和作为镜面区形成的首标标志区检测的信道2信号的振幅为零。图7的(d)是在将用户数据写入到摆动轨道时使用的写入功率Pw。如(d)所示,用户数据用写入功率Pw进行记录,而首标信号用低于写入功率Pw的再现功率Pr进行检测。再现功率Pr对于检测记录在首标区域的首标信号足够高。另外,与使用写入功率Pw相比,使用低于写入功率Pw的再现功率Pr可以防止或延缓首标信号的毁坏。
图8是本发明摆动轨道和首标区域的格式的一个示例。参照图8,如果记录块具有32扇区或64KB(每扇区分配2KB时),64KB记录块对应于274字节的首标区域。最前2字节分配用作首标标志区,并且剩余272字节进行划分,为第一到第四首标信息ID0、ID1、ID2和ID3中的每一个分配52位。第一到第四首标信息ID0、ID1、ID2和ID3中的每一个都记录四次。每个首标信息ID0、ID1、ID2和ID3具有5位(b0-b4)同步数据、31位(b5-b35)块号(寻址信息)和16位(b36-b51)ID误差检测(IED)数据。在这种情况下,一位由首标信号的四个周期表示,并且首标信号的周期WT对应于16信道时钟。由于在传统DVD-RAM规格说明中,1个纠错码(ECC)块具有16扇区,因此如果数据如图8所示进行分配,每个记录块包括两个ECC块。
图9是本发明首标信息再现装置的方框图。参照图9,用于从在其上记录摆动信号的光学记录介质的首标区域再现首标信息的装置配置为包括:读取部分91、多元解调器92和首标信息合成器93。读取部分91从光盘900读取具有多元调制首标信息的首标信号。多元解调器92对所读取的首标信号进行多元解调,以获取首标信息。首标信息合成器93相互组合首标信息,以输出作为最终首标信息的结果。
图10是图9装置的示例。参照图10,多元解调器92包括第一到第三解调器101、102和103。第一解调器101根据第一解调类型对所读取首标信号进行解调,以获取第一首标信息。第二解调器102根据第二解调类型对所读取首标信号进行解调,以获取第二首标信息。第三解调器103根据第三解调类型对所读取首标信号进行解调,以获取第三首标信息。首标信息合成器93组合第一到第三首标信息以输出首标信息。在此,解调类型根据生成首标信号时采用的调制类型进行确定。例如,如果顺序使用频率调制、相位调制和振幅调制生成首标信号,第一到第三解调器101、102和103分别根据所读取首标信号的频率、相位、差分相位对所读取首标信号进行解调,以获取二进制数据的第一到第三首标信息。首标信息合成器93组合第一到第三首标信息,以获取最终首标信息。例如,如果第一到第三首标信息分别由"01010110"、"00101100"和"00101100"表示,首标信息合成器93对它们进行连续排列和组合,以获取由"010101000011011100101100"表示的最终首标信息。
为了研究在其上记录本发明首标信号的首标区域的记录/再现特征,按照最小标记长度(MML)将仅有用户数据区域的光学记录介质与具有在其上记录本发明首标信号的首标区域和用户数据区域的光学记录介质进行比较。随着MML降低,光学记录介质的记录密度增加。然而,如果MML太小,就不可能生产光学记录介质。这是因为在降低记录激光束的密度时存在限制。表1和2的结果证明甚至当使用本发明的首标信号记录具有三倍记录密度的首标信息时,首标信息也具有可行的MML。
为了达到这一点,假定52位首标信息单元具有4位同步数据、32位寻址信息物理认证数据(PID)和16位IED数据,并且一个扇区对应38,688信道位,首标信号的周期如表1所示进行确定。在此,信道位是指实际记录时钟位(它表示用于记录作为在传统DVD中使用的8/16调制的结果所获得的二进制数据的时钟位)。
                                              表1
    重复数     重复1     重复2     重复3
  周期/1位Nr  TPID=1  TPID=4  TPID=8  TPID=1  TPID=4  TPID=8  TPID=1  TPID=4  TPID=8  TPID=36
    扇区   744  186   93   372   93   46  186   46   23
 ECC块 1ECC块(32KB)   11904  2976  1488  5952  1488  736  2976   736  368
 2ECC块(64KB)   -   -   -   -    - 1488   -   1472  736  163
在此,TPID表示用于表示1位所需的首标信号周期数。从表1可以清楚,随着TPID增加,错误率下降,但是周期变得更短。本发明首标区域所需的数据容量和首标信号的周期如表2所示根据表1的计算值进行计算。
                              表2
    TPID 首标信号周期(信道位)                 FM+PM+AM
  容量(字节)     开销   MML(μm)
    1     32     137     0.21%
    16     69     0.11%
    2     32     274     0.42%
    16     137     0.21%
    4     32     541     0.84%     0.184
    16     274     0.42%     0.185
    8     32     1082     1.68%     0.182
    16     548     0.84%
    0     0     0.186
表2示出假定每个首标区域分配64KB,并且首标信息单元使用凹槽记录技术在具有0.32μm轨道间距的首标区域上记录四次,而用户数据区具有24-58mm轨道间距和25GB记录容量获得的MML模拟结果。也就是,当调频信号、调相信号和调幅信号根据本发明相互重叠,以生成具有三倍单一调制信号的记录密度的首标信号,如果首标信号具有32信道位周期,每个记录块的开销和MML分别为0.84%和0.184。如果首标信号具有16信道位周期,则开销为0.42%,并且MML为0.186μm。MML比假定只存在用户数据区域获得的0.186μm MML短0.001μm。根据模拟结果,即使使用本发明的首标信号记录具有三倍记录密度的首标信息,也可能通过当前激光记录技术实现MML。也就是,在其上记录本发明首标信号的首标区域在记录或再现数据时没有问题。
虽然本发明是对由多元调制器41生成两倍或三倍调制首标信号进行描述的,但是生成根据N种调制类型调制的首标信号是可能的。如果在首标信号上执行N种类型的调制,多元调制器41包括用于执行不同调制类型的第一到第N调制器和用于组合从N调制器输出的信号(它们在至少一些间隔内相互重叠)的信号合成器。因此,首标信息再现装置的多元解调器92包括用于执行与第一到第N调制器对应的不同解调类型的第一到第N解调器。再现装置的首标信息合成器93组合从第一到第N解调器输出的首标信息。
如上所述,根据本发明,首标信息由首标信号代替预凹坑进行记录,从而更加稳定地检测信道2信号并且再现更加可靠的首标信息。而且,本发明允许首标信号具有更大首标信息量,从而在提供更宽用户数据区域的同时降低首标区域的面积。

Claims (32)

1.一种光学记录介质,包括:
在其上记录用户数据的摆动轨道;和
在其上记录具有多元调制首标信息的首标信号的首标区域。
2.如权利要求1所述的光学记录介质,其中根据第一和第二调制类型调制的第一和第二首标信息分别在至少一些首标信号的间隔内相互重叠。
3.如权利要求2所述的光学记录介质,其中第一调制类型是相位调制、频率调制和振幅调制中的一种,并且第二调制类型是剩余两种调制类型中的一种。
4.如权利要求1所述的光学记录介质,其中根据第一到第三调制类型调制的第一到第三首标信息在至少一些首标信号的间隔内相互重叠。
5.如权利要求4所述的光学记录介质,其中第一调制类型是相位调制、频率调制和振幅调制中的一种,第二调制类型是剩余两种调制类型中的一种,并且第三调制类型是最后一种。
6.如权利要求1所述的光学记录介质,其中根据第一到第N调制类型调制的第一到第N首标信息分别在至少一些首标信号的间隔内相互重叠。
7.如权利要求1所述的光学记录介质,其中首标区域进一步包括首标标志区,在其上记录表示位于相邻摆动轨道之间的首标区域的开始的标志信号。
8.如权利要求7所述的光学记录介质,其中直流信号记录在首标标志区上。
9.如权利要求7所述的光学记录介质,其中首标标志区可以作为镜面区形成。
10.如权利要求1所述的光学记录介质,其中摆动信号具有单一频率。
11.如权利要求10所述的光学记录介质,其中首标信号具有高于摆动信号的频率。
12.如权利要求1所述的光学记录介质,其中摆动轨道和首标区域交替放置。
13.如权利要求12所述的光学记录介质,其中摆动轨道,即用于记录用户数据的用户数据区域,包括平台和凹槽轨道。
14.一种在其上记录摆动信号的光学记录介质的首标区域上记录首标信息的方法,该方法包括如下步骤:
(a)生成具有多元调制首标信息的首标信号;和
(b)记录所生成的首标信号。
15.如权利要求14所述的方法,其中,在步骤(a),生成包含至少一些间隔的首标信号,根据第一和第二调制类型调制的第一和第二首标信息分别在这些间隔内相互重叠。
16.如权利要求15所述的方法,其中第一调制类型是相位调制、频率调制和振幅调制中的一种,并且第二调制类型是剩余两种调制类型中的一种。
17.如权利要求14所述的方法,其中在步骤(a),生成包含至少一些间隔的首标信号,根据第一到第三调制类型调制的第一到第三首标信息分别在这些间隔内相互重叠。
18.如权利要求17所述的方法,其中步骤(a)包括如下步骤:
(a1)根据第一调制类型调制第一首标信息;
(a2)根据第二调制类型调制第二首标信息;
(a3)根据第三调制类型调制第三首标信息;和
(a4)重叠在步骤(a1)-(a3)获取的信号。
19.如权利要求18所述的方法,其中第一调制类型是相位调制、频率调制和振幅调制中的一种,第二调制类型是剩余两种调制类型中的一种,并且第三调制类型是最后一种。
20.如权利要求14所述的方法,其中摆动信号具有单一频率。
21.如权利要求20所述的光学记录介质,其中首标信号具有高于摆动信号的频率。
22.如权利要求14所述的光学记录介质,其中摆动轨道和首标区域交替放置。
23.一种在其上记录摆动信号的光学记录介质的首标区域上记录首标信号的装置,该装置包括:
多元调制器,对首标信息进行多元调制并且生成首标信号;和
记录部分,用于记录所生成的首标信号。
24.如权利要求23所述的装置,其中多元调制器生成包含至少一些间隔的首标信号,根据第一和第二调制类型调制的第一和第二首标信息分别在这些间隔内相互重叠。
25.如权利要求23所述的装置,其中多元调制器包括:
第一调制器,用于根据第一调制类型调制第一首标信息;
第二调制器,用于根据第二调制类型调制第二首标信息;和
信号合成器,用于在至少一些间隔内重叠从第一和第二调制器输出的信号。
26.如权利要求25所述的装置,其中第一调制类型是相位调制、频率调制和振幅调制中的一种,并且第二调制类型是剩余两种调制类型中的一种。
27.如权利要求23所述的装置,其中多元调制器包括:
第一调制器,用于根据第一调制类型调制第一首标信息;
第二调制器,用于根据第二调制类型调制第二首标信息;
第三调制器,用于根据第三调制类型调制第三首标信息;和
信号合成器,用于在至少一些间隔内重叠从第一到第三调制器输出的信号。
28.如权利要求27所述的装置,其中第一调制器执行相位调制、频率调制和振幅调制中的一种,第二调制器执行剩余两种调制类型中的一种,并且第三调制器执行最后一种。
29.一种用于从在其上记录摆动信号的光学记录介质的首标区域再现首标信息的方法,该方法包括如下步骤:
(a)读取具有多元调制首标信息的首标信号;
(b)根据第一解调类型对至少一些所读取首标信号的间隔进行解调,以获取第一首标信息;
(c)根据第二解调类型对所读取首标信号的间隔进行解调,以获取第二首标信息;和
(d)分别组合在步骤(b)和(c)获取的第一和第二首标信息,以输出所组合首标信息。
30.一种用于从在其上记录摆动信号的光学记录介质的首标区域再现首标信息的方法,该方法包括如下步骤:
(a)读取具有多元调制首标信息的首标信号;
(b)根据第一解调类型对一些所读取首标信号的间隔进行解调,以获取第一首标信息;
(c)根据第二解调类型对间隔进行解调,以获取第二首标信息;
(d)根据第三解调类型对间隔进行解调,以获取第三首标信息;和
(e)组合在步骤(b)-(d)获取的第一到第三首标信息,以输出所组合首标信息。
31.一种用于从在其上记录摆动信号的光学记录介质的首标区域再现首标信息的装置,该装置包括:
读取部分,读取具有多元调制首标信息的首标信号;
第一解调器,根据第一解调类型对至少一些所读取首标信号的间隔进行解调,并且获取第一首标信息;
第二解调器,根据第二解调类型对间隔进行解调,并且获取第二首标信息;和
首标信息合成器,组合第一和第二首标信息,并且输出所组合首标信息。
32.如权利要求31所述的装置,进一步包括根据第三解调类型对间隔进行解调以获取第三首标信息的第三解调器,其中首标信息合成器组合第三首标信息和第一与第二首标信息。
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