ES2324499T3 - Medio de grabacion y metodo de grabacion de datos en un medio de grabacion. - Google Patents
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Abstract
Un medio de grabación, que comprende: un área de entrada (301) para almacenar información principal, necesaria para grabar o reproducir datos de usuario; y un área de datos de usuario (302) para almacenar los datos de usuario; caracterizado porque el medio de grabación comprende además un área específica (BCA) en localización más interna que el área de entrada (301), que almacena información asociada con una longitud de la marca o del espacio de datos a grabar o grabados en el área de entrada (301) y/o el área de datos de usuario (302); y el área específica (BCA) incluye una pluralidad de unidades de datos, cada unidad de datos incluye 16 bytes de datos de información y 16 bytes de datos de paridad, y la información se graba en una posición de byte predeterminada dentro de al menos una unidad de datos; donde los datos en el área de entrada (301) y los datos en el área de datos de usuario (302), están formados por el mismo método de modulación de datos.
Description
Medio de grabación y método de grabación de
datos en un medio de grabación.
La presente invención se refiere a un disco
óptico de alta densidad tal como un disco versátil digital de alta
densidad (HD-DVD, high
density-digital versatile disc) o un disco
Blu-ray, que incluyen un área de entrada, un área
de datos y un área de salida.
La figura 1 es una vista que ilustra la
estructura de un disco versátil digital (DVD) convencional. El DVD
10 tiene un grosor de 1,2 mm y un diámetro de 120 mm. El DVD 10
incluye un agujero central que tiene un diámetro de 15 mm y un área
de sujeción que tiene un diámetro de 44 mm, de forma que una
plataforma giratoria y una sujeción provistas en un dispositivo de
disco óptico, pueden sujetar el DVD 10.
En el DVD 10 hay formada una capa de grabación
de datos basada en un patrón de surcos. Hay una distancia de
aproximadamente 0,6 mm entre la capa de grabación de datos y la
superficie de una capa de transmisión óptica que está dispuesta
entre la capa de grabación de datos y una lente del objetivo (OL,
objective lens) de un captador óptico provisto en el dispositivo de
disco óptico. La OL del captador óptico para el DVD tiene una
apertura numérica (NA, numerical aperture) de 0,6.
Como se muestra en la figura 2, un disco óptico
20 de alta densidad tal como un disco versátil digital de alta
densidad (HD-DVD) o un disco
Blu-ray, tiene un grosor de 1,2 mm y un diámetro de
120 mm. El disco óptico 20 de alta densidad incluye un agujero
central que tiene un diámetro de 15 mm y un área de sujeción que
tiene un diámetro de 44 mm, de modo que un soporte giratorio y una
sujeción provistas en un dispositivo de disco óptico, pueden
sujetar el disco óptico 20 de alta densidad. Hay una distancia de
aproximadamente 0,1 mm entre una capa de grabación de datos y la
superficie de una capa de transmisión óptica, que está dispuesta
entre la capa de grabación de datos y la lente del objetivo (OL) de
un captador óptico provisto en el dispositivo de disco óptico.
La OL del captador óptico para el disco óptico
de alta densidad tiene un valor de NA de 0,85, relativamente grande
en comparación con la OL del captador óptico para el DVD genérico.
Para que los datos de grabación de alta densidad sean reproducidos
o grabados, el disco óptico de alta densidad utiliza un rayo láser
que tiene una longitud de onda relativamente corta en comparación
con el DVD genérico. Es decir, se utiliza un rayo láser que tiene
una longitud de onda de 650 m para el DVD genérico 10, mientras que
se utiliza un rayo láser que tiene una longitud de onda de 405
manómetros para el disco óptico de alta densidad, de forma que
pueda reproducirse o grabarse los datos de grabación de alta
densidad.
Por lo tanto, en un estado en el que la OL del
captador óptico para el disco óptico de alta densidad está más
próxima a la capa de grabación del disco óptico de alta densidad, el
dispositivo de disco óptico utiliza un rayo láser que tiene una
longitud de onda relativamente más corta, y permite que se
incremente un valor de NA para la OL, formando de ese modo un
pequeño haz puntual del rayo láser, que tiene una intensidad de luz
incrementada, sobre la capa de grabación de alta densidad. Además,
puede reducirse una capa de transmisión óptica que transmite un
rayo láser que tiene una longitud de onda corta. Por tanto puede
minimizarse las variaciones de las propiedades del rayo láser y la
incidencia de aberraciones.
Como se muestra en la figura 3, el disco de alta
densidad incluye un área de entrada 201, un área de datos 202 y un
área de salida 203. En el área de entrada se graban las principales
informaciones necesarias para grabar o reproducidos datos del disco
óptico de alta densidad, por ejemplo información asociada con el
tamaño del disco, la estructura del disco, la densidad de grabación
de datos, la asignación de áreas de datos, etcétera.
Por lo tanto, cuando el disco óptico de alta
densidad 20 se inserta y se asienta dentro del dispositivo de disco
óptico, primero es leída y confirmada la información principal
registrada en el área de entrada 201. El dispositivo de disco
óptico se remite a la información principal, y a continuación lleva
a cabo una secuencia de operaciones de reproducción o grabación,
para reproducir datos grabados en el área de datos 102 o para
grabar datos en el área de datos 202.
En el área de entrada 201, el área de datos 202
y el área de salida 203, la longitud de bit de canal y la longitud
de bit de datos son respectivamente de 80,00 nm y 120 nm, en el caso
de un disco óptico de alta densidad de 23,3 GB. En el caso de un
disco óptico de alta densidad de 25 GB, la longitud del bit de canal
y la de longitud del bit de datos son respectivamente de 74,5 nm y
111,75 nm. En el caso de un disco óptico de alta densidad de 27 GB,
la longitud del bit de canal y la longitud del bit de datos, son de
69,00 nm 103,50 nm respectivamente. Las longitudes mínimas de
espacio/marca de los datos grabados en las áreas 201, 202 y 203 son
iguales entre sí.
Como se ha descrito arriba, en primer lugar el
dispositivo de disco óptico debe correctamente leer y confirmar la
información principal registrada en el área de entrada, para que los
datos del disco óptico de alta densidad sean reproducidos o
grabados. En este momento, puede producirse interferencia entre una
marca y un espacio en los datos de grabación de alta densidad.
Además, rayas o polvo sobre la superficie del disco óptico pueden
afectar de modo adverso a la grabación y reproducción de los datos
de grabación de alta densidad. Por esta razón, hay problemas por
cuanto que la información principal no puede leerse apropiadamente,
y de ese modo no puede llevarse a cabo apropiadamente una operación
de reproducción o grabación de datos.
El documento del arte previo EP 0 768 647 A1
revela un disco óptico que comprende las características de los
preámbulos de las reivindicaciones independientes 1 y 3. Además,
este documento sugiere las características del preámbulo de la
reivindicación de método 9 independiente. De acuerdo con este
documento, un disco óptico tiene una o más pistas de grabación en
formación concéntrica o espiral, respecto del disco en el que se
graban señales de datos mediante realizar marcas y espacios de
diferentes longitudes sobre las pistas. Una señal ID que combina
marcas y espacios de dos o más longitudes predeterminadas,
aproximadamente iguales a la longitud de las marcas y los espacios
que forman las señales de datos, se graba en las pistas de grabación
dentro de un área de disco predeterminada, creando la señal ID
mediante alinear las marcas y los espacios en la dirección radial,
y grabar las marcas y los espacios alineados en pistas adyacentes en
un área radial del disco predeterminada. La señal ID puede
utilizarse para proporcionar información básica, tal como la
identificación del tipo de disco.
La presente invención se ha realizado a la vista
de los problemas anteriores del arte previo, y el objetivo de la
presente invención es proporcionar un disco óptico de alta densidad,
y un método para grabar datos en este, y que pueda permitir que un
dispositivo de disco óptico lea y confirme correctamente información
de control grabada en un área de entrada incluida en el disco
óptico de alta densidad, tal como en un disco versátil digital de
alta densidad (HD-DVD) o en un disco
Blu-ray.
El objetivo anterior se consigue mediante la
combinación de características de las reivindicaciones
independientes 1, 8 y 10. En las respectivas reivindicaciones
dependientes se define realizaciones preferidas.
Se revela un disco óptico de alta densidad que
comprende: un área de entrada; un área de datos; y un área de
salida, donde una longitud mínima del espacio o de la marca, de
datos grabados en el área de entrada, es mayor que la de los datos
grabados en el área de datos.
De acuerdo con el anterior disco óptico de alta
densidad, la longitud mínima de la marca o del espacio de los datos
grabados en el área entrada, puede ser igual o mayor que un diámetro
válido de una haz puntual de láser.
De acuerdo con el anterior disco óptico de alta
densidad, el área de salida puede comprender al menos un elemento
de datos que es igual que los datos grabados en el área de entrada,
y la longitud mínima de la marca o del espacio de los datos
copiados el área de salida, puede ser la misma que la de los datos
grabados en el área de entrada.
Cuando una longitud mínima de la marca o del
espacio de datos grabados en el área de entrada es mayor que la de
los datos grabados en el área de datos, de acuerdo anterior disco
óptico de alta densidad, el disco óptico de alta densidad puede
comprender además un área especificada en la que se graba
información asociada con la marca o el espacio mínimos de los datos
grabados en el área entrada y el área de datos.
Se revela además un método para la reproducción
o grabación de datos de un disco óptico de alta densidad, que
comprende las etapas de: (a) detectar una velocidad de rotación de
un motor de eje, en un procedimiento de lectura de datos grabados
en un área de entrada, y comparar la velocidad de rotación detectada
con una velocidad de rotación de referencia predeterminada; y (b)
aplicar un algoritmo de proceso de reproducción, para reproducir
los datos grabados en el área de entrada en función del resultado de
la etapa (a).
Además, se revela un método para reproducir o
grabar datos de un disco óptico de alta densidad, que comprende las
etapas de: (a) leer desde el área especificada, la información de
elementos asociados con las longitudes mínimas de la marca o del
espacio de los datos grabados en el área de entrada y en el área de
datos, y comparar los elementos de información; y (b) aplicar un
algoritmo de proceso de reproducción, para reproducir los datos
grabados en el área de entrada en función del resultado en la etapa
(a).
Se revela además un método para grabar
información en un medio de grabación óptica que incluye un área
entrada, un área de datos de usuario y una área de datos de
lectura, que comprende las etapas de: (a) en el área de datos de
usuario, grabar datos a ser grabados de acuerdo con una señal de
control procedente del controlador; (b) en el área de entrada o en
el área de salida, grabar una primera información de control para
controlar la reproducción de los datos grabados en el área de datos
de usuario; y (c) en una área diferente al área de entrada, el área
de salida y el área de datos de usuario, grabar la segunda
información de control para controlar la reproducción de los datos
grabados en el área de entrada o el área de salida, donde la segunda
información de control sirve para indicar una longitud mínima de la
marca o del espacio grabados en el área de datos de usuario, y una
longitud mínima de la marca o el espacio en el área de entrada o el
área de salida, respectivamente.
Además, se revela un método para grabar
información en un medio de grabación óptica que incluye un área de
entrada, un área de datos de usuario y un área de salida, que
comprende las etapas de: (a) en el área de datos de usuario, grabar
datos a ser grabados de acuerdo con una señal de control procedente
del controlador; y (b) en un área específica diferente del área de
datos de usuario, grabar información de control para controlar la
reproducción de los datos grabados en el área de datos de usuario,
donde la información de control incluye información para indicar
una longitud mínima de la marca o del espacio grabados en el área de
datos de usuario, y una longitud mínima de la marca o del espacio
en el área de entrada o el área de salida, respectivamente.
Los dibujos anexos, que se incluyen para
proporcionar una mejor comprensión de la invención, ilustran las
realizaciones preferidas de la invención y, junto con la
descripción, sirven para explicar los principios de la presente
invención.
La figura 1 es una vista que ilustra una
estructura de un disco versátil digital (DVD) convencional;
la figura 2 es una vista que ilustra la
estructura de un disco óptico de alta densidad convencional, tal
como un disco versátil digital de alta densidad
(HD-DVD) o un disco Blu-ray;
la figura 3 es una vista que ilustra un área de
entrada, un área de datos y un área de salida, proporcionadas en el
disco óptico de alta densidad convencional;
la figura 4 es una vista que ilustra un estado
en el que se graba datos tienen diferentes longitudes mínimas de
marca/espacio, en un área de entrada y un área de datos provistas en
un disco óptico de alta densidad de acuerdo con la presente
invención;
la figura 5 es una vista que ilustra un estado
en el que la información principal grabada en el área de entrada
incluida en el disco óptico de alta densidad se copia al área de
salida, de acuerdo con la presente invención;
la figura 6 es una vista que ilustra una corona
central de seguridad (BCA, burst cutting area) del disco óptico de
alta densidad convencional;
las figuras 7(a) y 7(b) son vistas
que ilustran una estructura de datos y contenidos de datos de un
código BCA para disco óptico de alta densidad;
la figura 8 es una vista que ilustra un sistema
para grabar y reproducir datos del disco óptico de alta densidad,
de acuerdo con la presente invención;
la figura 9 es un diagrama de flujo que ilustra
un método para grabación y reproducción de datos del disco óptico
de alta densidad, de acuerdo con la primera realización de la
presente invención; y
la figura 10 es un diagrama de flujo que ilustra
un método para grabación y reproducción de datos del disco óptico
de alta densidad, de acuerdo con la segunda realización de la
presente invención.
Características, elementos y aspectos de la
presente invención que son aludidos por los mismos números en los
diferentes dibujos, representan características, elementos o
aspectos iguales, equivalentes o similares de acuerdo con una o más
realizaciones.
Con referencia a los dibujos anexos, se
describirá en detalle realizaciones preferidas de un disco óptico
de alta densidad y de un método para reproducción grabación de datos
en este, acordes con la presente invención.
La figura 4 es una vista que ilustra un estado
en el que se graba datos que tienen diferentes longitudes mínimas
de marca/espacio, en un área de entrada y un área de datos
proporcionadas en un disco óptico de alta densidad, de acuerdo con
la presente invención. Por ejemplo un disco óptico de alta densidad
30, tal como un disco versátil digital de alta densidad
(HD-DVD) o un disco Blu-ray,
incluyen un área de entrada 301, un área de datos 302 y un área de
salida 303. En el área de entrada 301 se graba información principal
necesaria para grabación o reproducción de datos del disco óptico
de alta densidad, por ejemplo información asociada con el tamaño
del disco, la estructura del disco, la densidad de grabación de
datos, la asignación de áreas de datos, etcétera. Una longitud
mínima de marca/espacio de la información principal grabada en el
área de entrada 301, es mayor que la de los datos de video y audio
genéricos grabados en el área de datos 302.
Por ejemplo como se muestra en la figura 4, la
longitud de marca mínima (Marca Minima_LIA) de la información
principal grabada en el área de entrada 301, es mayor que la
longitud de marca mínima (Marca Mínima_DA) de los datos de video y
de audio grabados en el área datos 302. La longitud de una marca
mínima grabada en el área de entrada 301 es igual o mayor que un
diámetro válido de un haz puntual, en función de la NA asociada con
una lente del objetivo para disco óptico de alta densidad y de la
longitud de onda \lambda de un rayo láser.
Tal como indica la ecuación 1, el diámetro
válido del haz puntual del láser resulta ser de
aproximadamente
395 nm, donde NA = 0,85 y \lambda = 405 nm (0,405 \mum).
395 nm, donde NA = 0,85 y \lambda = 405 nm (0,405 \mum).
Ecuación
1HazPuntual = 0,83 x \lambda/NA = 0,83 x 0,405/0,85
= 0,395 \mum = 305
nm
En la ecuación 1 descrita arriba, 0,83 es un
coeficiente, \lambda es la longitud de onda de un rayo láser y NA
es un valor de apertura numérica.
Por consiguiente, la longitud de marca mínima de
la información principal grabada en el área de entrada 300 es igual
o mayor que los 395 nm de diámetro válido del haz puntual de láser.
Además, la longitud de marca mínima de la información principal
grabada en el área de entrada 301, es mayor que la longitud de marca
mínima de los datos de video y audio grabados de datos 302. En este
caso, la longitud de espacio mínima (Espacio Mínimo_LIA) de la
información principal grabada en el área de entrada 301 es igual o
mayor que los 395 nm de diámetro válido del haz puntual de láser.
La longitud de espacio mínima de la información principal grabada
en el área de entrada 301 es mayor que la longitud de marca mínima
(Espacio Mínimo_DA) de los datos de video y audio grabados en el
área de datos 302.
En referencia a la tabla mostrada en la figura
3, por ejemplo, el disco óptico de alta densidad puede tener tres
tipos de densidades de grabación. Los tres tipos de densidades de
grabación basados en una sola capa incluyen
23,305 Gbytes, 25,025 Gbytes y 27,020 Gbytes. Una longitud de bit de canal correspondiente a cada densidad de grabación, es decir una longitud de "1T", es de 80,00 nm en el caso de 23,305 Gbytes. Asimismo, la longitud de "1T" es de 74,50 nm en el caso de 25,025 Gbytes. Asimismo la longitud de "1T" es de 69,00 nm en el caso de
27,020 Gbytes.
23,305 Gbytes, 25,025 Gbytes y 27,020 Gbytes. Una longitud de bit de canal correspondiente a cada densidad de grabación, es decir una longitud de "1T", es de 80,00 nm en el caso de 23,305 Gbytes. Asimismo, la longitud de "1T" es de 74,50 nm en el caso de 25,025 Gbytes. Asimismo la longitud de "1T" es de 69,00 nm en el caso de
27,020 Gbytes.
Por ejemplo, donde la densidad de grabación es
de 23,305 Gbytes, los 395 nm de diámetro válido del haz puntual
producido por la ecuación 1 descrita arriba, corresponden a una
longitud de aproximadamente 5T (395/80,00 =
4,9375 nm). Una marca o en espacio de datos a ser grabados en el área de datos, tiene una longitud de "2T" a "8T". Así, si la longitud mínima de la marca o del espacio de datos a ser grabados en el área de entrada, es igual o mayor que el diámetro válido del haz puntual, puede grabarse como datos del área de entrada una marca o un espacio que tiene una longitud de "5T" o mayor. En este caso puede modificarse un método para modulación de datos a ser grabados en el área de entrada, al objeto de que pueda grabarse una marca o un espacio que tengan una longitud de "5T" a "8T", o una longitud de "5T" a "11T". Además, en un estado en el que el método para modulación de datos a ser grabados en el área de entrada es igual que el método para modulación de datos a ser grabados en el área de datos, las longitudes de otras marcas u otros espacios pueden incrementarse en proporción a la longitud mínima incrementada de la marca o del espacio.
4,9375 nm). Una marca o en espacio de datos a ser grabados en el área de datos, tiene una longitud de "2T" a "8T". Así, si la longitud mínima de la marca o del espacio de datos a ser grabados en el área de entrada, es igual o mayor que el diámetro válido del haz puntual, puede grabarse como datos del área de entrada una marca o un espacio que tiene una longitud de "5T" o mayor. En este caso puede modificarse un método para modulación de datos a ser grabados en el área de entrada, al objeto de que pueda grabarse una marca o un espacio que tengan una longitud de "5T" a "8T", o una longitud de "5T" a "11T". Además, en un estado en el que el método para modulación de datos a ser grabados en el área de entrada es igual que el método para modulación de datos a ser grabados en el área de datos, las longitudes de otras marcas u otros espacios pueden incrementarse en proporción a la longitud mínima incrementada de la marca o del espacio.
En primer lugar, puesto que las longitudes de
otras marcas o espacios pueden incrementarse en proporción a la
longitud mínima incrementada de la marca o del espacio, donde el
método para modulación de datos a ser grabados en el área de
entrada es el mismo que el método para modulación de datos a ser
grabados en el área de datos, una longitud de "2T" en el área
de datos corresponde de longitud de "5T" en el área de entrada,
una longitud de "3T" en el área de datos corresponde una
longitud de "7,5T" en el área de entrada, y una longitud de
"8T" en el área de datos corresponde una longitud de "20T"
en el área de entrada. Cuando se aplica las longitudes de "5T"
a "20T" en lugar de las longitudes de "2T" a "8T"
como se ha descrito arriba, hay un inconveniente por cuanto que el
espacio de un área grabada puede ocupar gran parte del área de
entrada. Sin embargo, no es necesario considerar seriamente este
inconveniente puesto que el área grabada tiene convencionalmente
espacio suficiente para grabar la información principal relativa al
disco. Es meritorio que una carga de un sistema de disco óptico
pueda reducirse cuando se utiliza los mismos métodos de modulación
de datos para el área de entrada y el área de datos.
Por otra parte, cuando el método de modulación
de datos para el área de entrada que contiene datos de una marca o
un espacio que tienen la longitud mínima de la marca o del espacio
de "5T" o mayor, es diferente respecto del método de
modulación de datos para el área de datos, por ejemplo, cuando los
datos en el área de entrada se modulan utilizando marcas o espacios
basados en solo cuatro tipos de "5T", "6T", "7T" y
"8T" o utilizando marcas o espacios basados en longitudes de
"5T" a "11T", es meritorio que se ocupe menos espacio del
área de entrada. Sin embargo, existe un inconveniente por cuanto
que ha diseñarse el nuevo método de modulación, y adicionalmente en
el sistema óptico se requiere un nuevo dispositivo de reproducción
para llevar a cabo un método de desmodulación correspondiente al
nuevo método de modulación.
Como se ha descrito arriba, cuando la longitud
mínima de la marca o del espacio de los datos grabados en el área
de entrada, es mayor que la de los datos grabados en el área de
datos, o cuando se reproduce o graba datos de disco basados en
diferentes métodos de modulación de datos asociados con el área de
entrada y el área de datos, la información asociada con el área de
entrada del disco tiene que ser reconocida de modo que pueda leerse
adecuadamente el área de entrada, que contiene información necesaria
para reproducir o grabar los datos del disco. Es decir, cuando se
reconoce la longitud mínima de la marca o del espacio de los datos,
o se reconoce un tipo de modulación de datos del área de entrada,
puede leerse apropiadamente los datos grabados en el área de
entrada.
La información asociada con el área de entrada
necesita ser grabada en un área específica, en disposición más
interna que el área de entrada, para ser leída primero cuando el
disco es insertado en el dispositivo de disco óptico. Como se
muestra en la figura 6, hay formada una corona central de seguridad
(BCA) más interna que el área de entrada. Por lo tanto es
preferible que la información asociada con el área de entrada esté
grabada en la BCA para ser leída primero. Los datos grabados en el
área de entrada pueden reproducirse adecuadamente utilizando la
información asociada con el área de entrada, grabada en el área
específica que se ha descrito arriba.
Además, las figuras 7A y 7B muestran una
estructura de datos y contenidos de datos asociados con código BCA.
Por ejemplo la información que indica la longitud mínima de la marca
o del espacio del área de entrada, puede grabarse en la segunda
unidad de datos. La información que indica la longitud mínima de la
marca o del espacio del área de datos, puede grabarse en la tercera
unidad de datos. La información que indica un tipo de modulación de
datos para el área de entrada puede grabarse una cuarta unidad de
datos. En este caso, "b1b0" y "b7b6b5b4b3b2" del primer
byte I_{0,1} contenido en la segunda unidad de datos, pueden ser
respectivamente "01" y "000010". Los restantes 15 bytes
contenidos en la segunda unidad de datos pueden ser utilizados para
indicar la longitud mínima de la marca o del espacio del área de
entrada. Análogamente, "b1b0" y "b7b6b5b4b3b2" del primer
byte I_{0,2} contenido en la tercera unidad de datos, pueden ser
respectivamente "10" y "000010". Los restantes 15 bytes
contenidos en la tercera unidad de datos puede utilizarse para
indicar la longitud mínima de la marca o del espacio del área de
datos. Análogamente, "b1b0" y "b7b6b5b4b3b2" del primer
byte I_{0,3} contenido en la cuarta unidad de datos, pueden ser
respectivamente "11" y "000010". Los restantes 15 bytes
contenidos en la cuarta unidad de datos puede utilizarse para
indicar el tipo de modulación de datos.
La figura 8 es una vista que ilustra un sistema
para grabar y reproducir datos del disco óptico de alta densidad,
de acuerdo con la presente invención.
El sistema incluye un disco óptico de alta
densidad 50; un captador óptico 60 para captar datos desde el disco
óptico 50 o para grabar el disco óptico 50; un procesador de
radiofrecuencia (RF) para conformar una forma de onda de datos
leídos por el captador óptico 60; un procesador de señal digital
(DSP, digital signal processor) 70 para convertir datos
reproducidos por el procesador RF de forma digital, para desmodular
los datos en el momento de reproducir los datos o para modular
datos en el momento de grabar los datos; una memoria tampón 80 para
almacenar temporalmente los datos; y un controlador 90 para
controlar los componentes del sistema descritos arriba. El DSP 70
puede incluir un procesador 71 para el área de datos, basado en un
método apropiado de procesamiento de señal de reproducción y
desmodulación por defecto, apropiado para reproducir datos genéricos
grabados en el área de datos del disco óptico de alta densidad; y
un procesador 72 para el área de entrada, basado en otro método
apropiado de procesamiento de desmodulación y reproducción de señal,
para reproducir datos en un estado en el que la longitud mínima de
la marca o del espacio de entrada se ha prolongado, o los datos del
área de entrada han sido modulados especialmente.
Cuando se carga el disco óptico 50 en el sistema
y los datos del disco óptico 50 leídos por el captador óptico 60
son introducidos en el DSP 70 a través del procesador RF, el
controlador 90 preferentemente lleva a cabo una operación de
control, de forma que puede seleccionarse el método de procesamiento
de señal para desmodulación y reproducción, apropiado para
reproducir los datos grabados en el área de entrada, utilizando
información asociada con el área de entrada y grabada en el área
más interna del disco óptico 50.
Puesto que la longitud mínima de la marca/del
espacio de los datos en el área de entrada, es igual o mayor que el
diámetro válido del haz puntual del láser, el dispositivo de disco
óptico para reproducir o grabar datos del disco óptico de alta
densidad puede más correctamente leer y confirmar información
grabada en el área de entrada. Así, puede minimizarse la
interferencia entre una marca y un espacio en los datos de grabación
de alta densidad, y puede reducirse los efectos de rayas o polvo.
Por este motivo puede impedirse eficazmente una operación errónea
de grabación o reproducción de datos.
En previsión del caso donde existan rayas o
polvo de cierto tamaño o mayores, en el área de entrada del disco
óptico de alta densidad descrito arriba, la información principal
del área de entrada puede ser copiada al área de salida 403 como se
muestra en la figura 5.
A continuación se describirá el método para
reproducir o grabar datos del disco óptico de alta densidad, en un
estado en el que la longitud mínima de la marca o del espacio de los
datos del área de entrada, es mayor que la de los datos del área de
datos.
Cuando se carga el disco, el dispositivo
genérico de reproducción o grabación de discos lleva a cabo una
operación de lectura de información principal grabada en el área de
entrada del disco, y de almacenamiento de la información leída en
una memoria. Cuando el dispositivo de reproducción o grabación de
discos rota un motor de eje para mantener una velocidad constante
de transferencia de bits de datos de usuario, se mantiene una
velocidad lineal constante en el área de entrada, en el área de
datos, en un área interior o en un área exterior.
Así, cuando la longitud de la marca o del
espacio de los datos grabados en el área de entrada, es igual que
la de los datos grabados en el área de datos, la velocidad lineal
asociada con una rotación de disco para lectura de datos del área
de entrada, es igual a la asociada con la rotación de disco para
lectura de datos del área de datos. Por lo tanto puede predecirse
la velocidad de rotación del motor de eje, cuando se lee el área de
entrada localizada dentro de un radio predeterminado del disco
óptico.
Sin embargo, si la longitud de la marca o del
espacio de los datos grabados en el área de entrada es mayor que la
de los datos grabados en el área de datos, cuando la velocidad
lineal para mantener la velocidad constante de transferencia de
datos de usuario asociada con el área de entrada es mayor que
aquella para mantener la velocidad constante de transferencia de
datos de usuario asociada con el área de datos, la velocidad de
rotación del motor de eje para leer los datos del área de entrada,
se hace más rápida que la velocidad de rotación prevista.
Al mismo tiempo si la densidad de datos es alta,
es decir la longitud de la marca o del espacio es corta o bien la
distancia entre pistas es estrecha, la resolución del haz puntual se
degrada y las características de una función de transferencia
óptica se degradan, de modo que es difícil que una señal leída por
el captador óptico sea apropiadamente desmodulada y reproducida.
Por esta razón, se modifica un método de modulación o se utiliza un
método de desmodulación tal como probabilidad máxima de respuesta
parcial (PRML, partial response maximum likelihood) o un método de
desmodulación relacionado con Viterbi, utilizado en un sistema de
comunicación, para que la señal leída pueda ser apropiadamente
desmodulada y reproducida.
El método de desmodulación para reproducir la
señal leída se aplica solo para procesar datos modulados por el
correspondiente método de modulación. El método de desmodulación
descrito arriba no puede ser aplicado cuando los datos están
modulados por un método de modulación diferente, o cuando la
característica de la función de transferencia óptica ha cambiado.
Así, cuando la longitud de la marca o del espacio del área de
entrada es diferente de la del área de datos, son diferentes las
características de las funciones de transferencia óptica asociadas
con el área de entrada y el área de datos. Por esta razón debe
aplicarse diferentes métodos de procesamiento de señal para las
diferentes áreas, cuando la señal leída es desmodulada y
reproducida.
La figura 9 es un diagrama de flujo que ilustra
un método para la grabación y reproducción de datos del disco
óptico de alta densidad, de acuerdo con la primera realización de la
presente invención.
Cuando el disco óptico de alta densidad es
insertado y asentado en un dispositivo de reproducción o grabación
de disco óptico, en la etapa S10, el dispositivo detecta la
velocidad de rotación de un motor de eje durante la rotación del
disco, sobre la base de una velocidad lineal para la lectura de
datos grabados en el área de entrada a una velocidad de
transferencia de bits de datos de usuario, en la etapa S11.
En la etapa S12 el dispositivo compara la
velocidad de rotación detectada, con una velocidad de rotación de
referencia predeterminada. Aquí, la velocidad de rotación de
referencia predeterminada es la velocidad necesaria para que los
datos en el área de entrada, cuya longitud mínima de la marca o del
espacio es igual a la de los datos en el área de datos, sean leídos
a la velocidad de transferencia de bits de datos de usuario. En
este momento, si la velocidad de rotación detectada es mayor que la
velocidad de rotación de referencia, se determina que la longitud
mínima de la marca o del espacio de datos grabados en el área de
entrada es mayor que la de los datos grabados en el área de datos.
En la etapa S13, el dispositivo lee el área de entrada utilizando
un nuevo método de proceso de reproducción, para reproducir los
datos del área de entrada que tienen la marca o en espacios mínimos
con valores relativamente mayores. Después, en la etapa S14 el
dispositivo determina si los datos grabados en el área de entrada
han sido leídos por completo. En la etapa S15, si los datos grabados
en el área de entrada sido leídos por completo el método de proceso
de reproducción es conmutado a un método de proceso de reproducción
por defecto para reproducir datos grabados en el área de datos, y
después se lleva a cabo una operación de reproducción o
grabación.
La figura 10 es un diagrama de flujo que ilustra
un método para grabar y reproducir los datos del disco óptico de
alta densidad, de acuerdo con la segunda realización de la presente
invención.
Cuando el disco óptico de alta densidad, que
tiene un área específica en la que se graba elementos de información
asociados con las marcas o los espacios mínimos de un área de
entrada y de un área de datos, se inserta y se asienta en un
dispositivo de reproducción o grabación de disco óptico en la etapa
S20, el dispositivo lee los elementos de información asociados con
las longitudes mínimas de la marca o del espacio, de las áreas a
partir del área específica del disco óptico, en la etapa S21. En la
etapa S22 el dispositivo compara valores de los elementos de
información. Si como resultado de la comparación, la longitud mínima
de la marca o del espacio del área de entrada es mayor que la del
área de datos, en la etapa S23 el dispositivo lee el área de
entrada utilizando un nuevo método de procesamiento de reproducción,
para reproducir los datos del área de entrada que tienen la marca o
el espacio mínimos, con valores relativamente mayores. En la etapa
S24 el dispositivo determina si los datos grabados en el área de
entrada han sido leídos por completo. Si los datos grabados en
entrada han sido leídos por completo, en la etapa S25 el dispositivo
conmuta el método del proceso de reproducción a un método de
proceso de reproducción por defecto, para reproducir los datos
grabados en el área de datos, y lleva a cabo una operación de
reproducción o grabación.
Los dos métodos descritos arriba para
reproducción y grabación de datos del disco óptico de alta densidad,
de acuerdo con las dos realizaciones de la presente invención,
pueden utilizar selectivamente un método diferente de reproducción
o desmodulación para reproducir los datos grabados en el área de
entrada, y un método de reproducción o desmodulación por defecto
para reproducir los datos grabados en el área de datos.
Cuando el disco óptico de alta densidad 40 que
tiene el área de entrada y el área de salida en las que se graba la
misma información principal, es insertado y asentado en el
dispositivo de reproducción o grabación de disco óptico, el
dispositivo determina si la información principal es leída
apropiadamente en un procedimiento de primera lectura y
confirmación de la información principal grabada en el área de
entrada 401. En este momento, si la información principal no se
confirma apropiadamente el dispositivo mueve un lector óptico al
área de salida 403, y a continuación lee la información principal
copiada al área de salida 403. En este procedimiento, el
dispositivo determina si la información principal copiada al área de
salida 403 se ha leído apropiadamente. Si la información principal
copiada en el área de salida 403 no se ha leído apropiadamente, el
dispositivo determina que se produce un error de una operación de
reproducción o grabación para el disco insertado. A continuación el
dispositivo finaliza la operación. Por otra parte, si la información
principal grabada en el área de entrada o en el área de salida se
ha leído apropiadamente, el dispositivo puede llevar a cabo
apropiadamente una secuencia de operaciones de reproducción o
grabación para la lectura/reproducción o grabación de datos del
área de datos 402.
La presente invención ha sido descrita en base a
la reproducción de datos de disco. La presente invención puede
aplicarse a un método y un dispositivo para grabar, en un área
especificada, información necesaria para la reproducción de datos
grabados en el área de entrada, o para modular ópticamente una marca
o un espacio del área de entrada, que tienen una longitud mínima
diferente respecto de una longitud mínima de la marca o del espacio
del área de datos. En concreto, la presente invención puede
aplicarse fácilmente en para equipamiento de masterización. Es
decir, la presente invención puede extenderse a un método para
fabricar un disco que tenga un área especificada en la cual se
graba información de identificación asociada con un área de entrada,
de forma que los datos del área de entrada pueden ser leídos
apropiadamente en un estado en el que la longitud mínima de la
marca o del espacio de datos del área de lectura, es mayor que la de
los datos del área de datos.
Como es evidente partir de la descripción
anterior, la presente invención proporciona un disco óptico de alta
densidad y un método para la reproducción y grabación de este, que
pueden permitir que un dispositivo de disco óptico lea y confirme
correctamente información principal procedente del disco óptico de
alta densidad, minimice la interferencia entre una marca y un
espacio de datos de grabación de alta densidad, reduzca los efectos
de rayas o polvo sobre el disco, e impida eficazmente una operación
errónea de reproducción o grabación de datos.
Aunque las realizaciones preferidas de la
presente invención han sido reveladas con propósitos ilustrativos,
los técnicos en la materia apreciarán que son posibles diversas
modificaciones, adiciones y sustituciones dentro del alcance de las
reivindicaciones anexas.
\vskip1.000000\baselineskip
La lista de referencias citadas por el
solicitante es solo para comodidad del lector. No forma parte del
documento de Patente Europea. Aunque se ha tomado especial cuidado
en recopilar las referencias, no puede descartarse errores u
omisiones y la EPO rechaza toda responsabilidad a este
respecto.
\bullet EP 0 768 647 A [0011]
Claims (11)
1. Un medio de grabación, que comprende:
- un área de entrada (301) para almacenar información principal, necesaria para grabar o reproducir datos de usuario; y
- un área de datos de usuario (302) para almacenar los datos de usuario;
- caracterizado porque
- el medio de grabación comprende además un área específica (BCA) en localización más interna que el área de entrada (301), que almacena información asociada con una longitud de la marca o del espacio de datos a grabar o grabados en el área de entrada (301) y/o el área de datos de usuario (302); y
- el área específica (BCA) incluye una pluralidad de unidades de datos, cada unidad de datos incluye 16 bytes de datos de información y 16 bytes de datos de paridad, y la información se graba en una posición de byte predeterminada dentro de al menos una unidad de datos;
donde los datos en el área de entrada (301) y
los datos en el área de datos de usuario (302), están formados por
el mismo método de modulación de datos.
2. El medio de grabación de la reivindicación 1,
en el que la longitud mínima de la marca o del espacio de los datos
grabados en el área de entrada (301) es igual o mayor que un
diámetro válido de un haz puntual de láser.
3. El medio de grabación de una de las
reivindicaciones precedentes, en el que una función de transferencia
óptica en el área de entrada (301) es diferente de la del área de
datos de usuario (302).
4. El medio de grabación de una de las
reivindicaciones precedentes, en el que la marca o el espacio son
grabados o leídos mediante un captador óptico (60) que utiliza un
rayo láser que tiene una longitud de onda (A) de 405 nm.
5. El medio de grabación de la reivindicación 1,
en el que el área especificada es una corona central de seguridad
(BCA).
6. El medio de grabación de la reivindicación 5,
en el que la información almacenada en la corona central de
seguridad es indicativa de al menos uno de entre (A) información
asociada con la mínima longitud de la marca o del espacio de datos
en el área de entrada (301), (B) información asociada con la mínima
longitud de la marca o del espacio de datos en el área de datos de
usuario (302), e (C) información necesaria para modular ópticamente
una marca o un espacio en el área de entrada.
7. El medio de grabación de la reivindicación 1,
donde el medio de grabación comprende además un área de salida
(303), el área de salida (303) comprendiendo al menos un elemento de
datos que está grabado del mismo modo que al menos un elemento de
datos grabado en el área de entrada (301).
8. Un método de reproducción de datos en un
medio de grabación, que comprende las etapas de:
- leer información principal requerida para reproducir los datos grabados en un área de datos de usuario (302), desde un área de entrada (301); y
- reproducir datos grabados como marca o como espacio en el área de datos de usuario (302);
- caracterizado porque
- la etapa de lectura incluye además leer información asociada con una longitud de una marca o un espacio de datos grabados en el área de entrada (301) y/o en el área de datos de usuario (302), desde una corona central de seguridad (BCA) presente en una posición más interior que el área de entrada (301);
- la corona central de seguridad incluyendo una pluralidad de unidades de datos, cada unidad de datos incluyendo 16 bytes de datos de información y 16 bytes de datos de paridad, y la información siendo almacenada en una posición de byte predeterminada dentro al menos una unidad de datos; y
- la etapa de reproducción incluye además reproducir los datos grabados en el área de entrada (301) y/o en el área de datos de usuario (302), en función de la información asociada con la longitud de la marca o del espacio;
donde la etapa de reproducción incluye procesar
datos en el área de entrada (301) y datos en el área de datos de
usuario, mediante el mismo método de desmodulación.
9. El método de la reivindicación 8, en el que
la etapa de reproducción incluye reproducir la marca o el espacio,
tanto en el área de entrada (301) como en el área de datos de
usuario (302), mediante utilizar un captador óptico (60) que
incluye un rayo láser de una longitud de onda (A) de 405 nm.
10. Un aparato para reproducir datos desde un
medio de grabación, que comprende:
- un captador óptico (60) configurado para leer datos grabados como marca o como espacio, en un área de entrada (301) y en un área de datos de usuario (302) del medio de grabación; y
- un procesador (70) acoplado al captador óptico (60), configurado para reproducir los datos leídos desde el captador óptico;
- caracterizado porque
- el captador óptico (60) está configurado para leer información asociada con una longitud de una marca o de un espacio de datos a grabar o grabados en el área de entrada (301) y el área de datos de usuario (302), desde una corona central de seguridad (BCA) presente en posición más interior que el área de entrada (301); la BCA incluye una pluralidad de unidades de datos, cada unidad de datos incluyendo 16 bytes de datos de información y 16 bytes de datos de paridad, y la información estando grabada en una posición de byte predeterminada dentro de al menos una unidad de datos; y
- el procesador (70) está configurado para procesar por separado datos en el área de entrada (301) y datos en el área de datos de usuario (302), en función de la información leída;
donde el procesador (70) está configurado para
reproducir datos en el área de entrada (301) y datos en el área de
datos de usuario (302), mediante el mismo método de
desmodulación.
11. El aparato de la reivindicación 10, en el
que el captador óptico (60) está configurado para leer la marca o
el espacio, tanto en el área de entrada (301) como en el área de
datos de usuario (302), utilizando un rayo láser que tiene una
longitud de onda (\lambda) de 405 nm.
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