JP2000285466A - 光ディスク、光ディスク記録装置、光ディスクの記録方法、光ディスク再生装置及び光ディスクの再生方法 - Google Patents

光ディスク、光ディスク記録装置、光ディスクの記録方法、光ディスク再生装置及び光ディスクの再生方法

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JP2000285466A
JP2000285466A JP11088293A JP8829399A JP2000285466A JP 2000285466 A JP2000285466 A JP 2000285466A JP 11088293 A JP11088293 A JP 11088293A JP 8829399 A JP8829399 A JP 8829399A JP 2000285466 A JP2000285466 A JP 2000285466A
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 本発明は、光ディスク記録装置、光ディスク
の記録方法、光ディスク再生装置及び光ディスクの再生
方法に関し、例えば従来のコンパクトディスクプレイヤ
ーで再生可能な高音質の光ディスクと関連装置に適用し
て、従来の光ディスク装置でも再生可能であって、さら
に一段と高品質のコンテンツを供給することができるよ
うにする。 【解決手段】 レーザービームの照射L1により検出さ
れる第1及び第2の領域の検出結果に影響を与えない程
度の部分的な光学特性の変化により第2の情報SCを記
録する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、光ディスク、光デ
ィスク記録装置、光ディスクの記録方法、光ディスク再
生装置及び光ディスクの再生方法に関し、例えば従来の
コンパクトディスクプレイヤーで再生可能な高音質の光
ディスク、この光ディスクに関連する装置に適用するこ
とができる。本発明は、レーザービームの照射により検
出される第1及び第2の領域の検出結果に影響を与えな
い程度の部分的な光学特性の変化により第2の情報を記
録することにより、従来の光ディスク装置でも再生可能
であって、さらに一段と高品質のコンテンツを供給する
ことができるようにする。
【0002】
【従来の技術】従来、コンパクトディスクは、オーディ
オデータ列をEFM変調(Eight to Fourteen Modu1ati
on)することにより、所定の基準周期Tに対して周期3
T〜11Tに対応する長さにより順次ピット及びスペー
スが形成され、これによりオーディオデータ等が記録さ
れるようになされている。
【0003】すなわちコンパクトディスクでは、オーデ
ィオ信号をアナログディジタル変換処理してオーディオ
データが生成され、このオーディオデータに誤り訂正符
号(ECC:Error Correcting Code)等が付加される。
コンパクトディスクでは、このようにして生成された8
ビットのデータ列がインターリーブ処理され、さらにE
FM変調される。コンパクトディスクでは、このEFM
変調により各8ビットのデータが各14ビットのデータ
に変換され、さらに各14ビットのデータが3ビットの
結合データにより接続されてシリアルデータに変換され
る。
【0004】コンパクトディスクでは、このシリアルデ
ータに応じてレーザービームをオンオフ制御して順次ピ
ット及びランドを形成することにより、このシリアルデ
ータのチャンネルクロックの周期Tを基準の周期とし
て、この基準の周期Tの整数倍の周期に対応する長さに
よりピット及びスペースが繰り返され、これによりオー
ディオデータが記録されるようになされている。
【0005】これに対してコンパクトディスクプレイヤ
ーにおいては、コンパクトディスクにレーザービームを
照射して得られる戻り光を受光して受光結果を処理する
ことにより、ピット及びスペースに応じて信号レベルが
変化する再生信号が生成されれる。さらにこの再生信号
を2値識別して記録時に生成されたシルアルデータが復
調され、このシリアルデータを記録時の処理に対応して
処理することにより、オーディオデータを再生するよう
になされている。
【0006】なおオーディオデータに代えてビデオデー
タ及びオーディオデータを記録するようになされた光デ
ィスクとしてDVD(Digital Video Disk)があるが、
DVDにおいても、コンパクトディスクと同様に、基準
の周期Tに対応する長さの整数倍の長さによりピット及
びスペースが繰り返され、これによりビデオデータ及び
オーディオデータが記録されるようになされている。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】ところでコンパクトデ
ィスクプレイヤー等の既に市場にて流通している光ディ
スクについて、さらに一段と高品質により種々のコンテ
ンツを提供することができれば、この種の光ディスクの
適用範囲を拡大する等の効果を期待することができる。
【0008】この場合に、従来のコンパクトディスクプ
レイヤーによっても、この種のコンテンツを再生するこ
とが望まれる。
【0009】本発明は以上の点を考慮してなされたもの
で、従来の光ディスク装置でも再生可能であって、さら
に一段と高品質のコンテンツを供給することができる光
ディスク、この光ディスクに適用される光ディスク記録
装置、光ディスクの記録方法、光ディスク再生装置及び
光ディスクの再生方法を提案しようとするものである。
【0010】
【課題を解決するための手段】かかる課題を解決するた
め請求項1に係る発明においては、光ディスクに適用し
て、レーザービームの照射により検出される第1及び第
2の領域の検出結果に影響を与えない程度の、第1及び
又は第2の領域の部分的な光学特性の変化により第2の
情報が記録され、この第2の情報が、第1の情報による
コンテンツの品質を向上可能な情報であるようにする。
【0011】また請求項11に係る発明においては、光
ディスク記録装置に適用して、信号重畳手段が、再生用
レーザービームの照射により検出される第1及び第2の
領域の検出結果に影響を与えない程度に、第1及び又は
第2の領域に部分的な光学特性の変化を与えるように、
第2の情報を変調信号に重畳するようにする。
【0012】また請求項20に係る発明においては、光
ディスクの記録方法に適用して、再生用レーザービーム
の照射により検出される第1及び第2の領域の検出結果
に影響を与えない程度に、第1及び又は第2の領域に部
分的な光学特性の変化を与えるように、第2の情報を変
調信号に重畳する。
【0013】また請求項21に係る発明においては、光
ディスク再生装置に適用して、クロックを基準にして再
生信号を2値識別し、光学的特性の異なる第1及び第2
の領域の繰り返により記録された第1の情報を再生する
第1の情報再生手段と、再生信号を2値化して2値化信
号を生成する2値化手段と、この2値化信号に基づい
て、所定のタイミングで再生信号の信号レベルを判定し
て、第1及び又は第2の領域の部分的な光学特性の変化
により記録された第2の情報を検出する第2の情報再生
手段と、第1及び第2の情報を合成する合成手段とを備
えるようにする。
【0014】また請求項24に係る発明においては、光
ディスクの再生方法に適用して、所定の基準長さのほぼ
整数倍の長さにより、レーザービームの照射に対して異
なる光学特性を示す第1及び第2の領域の繰り返しによ
り記録された第1の情報を再生すると共に、このレーザ
ービームの照射により検出される第1及び第2の領域の
検出結果に影響を与えない程度の、第1及び又は第2の
領域の部分的な光学特性の変化により記録された第2の
情報を再生し、これら第1及び第2の情報を合成して出
力する。
【0015】請求項1に係る構成によれば、光ディスク
に適用して、レーザービームの照射により検出される第
1及び第2の領域の検出結果に影響を与えない程度の、
第1及び又は第2の領域の部分的な光学特性の変化によ
り第2の情報が記録されることにより、第1の情報の再
生を何ら妨げることなく、第2の情報を記録することが
できる。これによりこの第2の情報が、第1の情報によ
るコンテンツの品質を向上可能な情報であるようにする
ことにより、従来の光ディスク装置でも再生可能であっ
て、さらに一段と高品質のコンテンツを供給することが
できる。
【0016】また請求項11に係る構成によれば、光デ
ィスク記録装置に適用して、信号重畳手段が、再生用レ
ーザービームの照射により検出される第1及び第2の領
域の検出結果に影響を与えない程度に、第1及び又は第
2の領域に部分的な光学特性の変化を与えるように、第
2の情報を変調信号に重畳するようにすることにより、
第1の情報の再生を何ら妨げることなく、第2の情報を
記録して、従来の光ディスク装置でも再生可能であっ
て、さらに一段と高品質のコンテンツを供給することが
できる。
【0017】また請求項20に係る構成によれば、光デ
ィスクの記録方法に適用して、再生用レーザービームの
照射により検出される第1及び第2の領域の検出結果に
影響を与えない程度に、第1及び又は第2の領域に部分
的な光学特性の変化を与えるように、第2の情報を変調
信号に重畳することにより、第1の情報の再生を何ら妨
げることなく、第2の情報を記録して、従来の光ディス
ク装置でも再生可能であって、さらに一段と高品質のコ
ンテンツを供給することができる。
【0018】また請求項21に係る構成によれば、光デ
ィスク再生装置に適用して、クロックを基準にして再生
信号を2値識別し、光学的特性の異なる第1及び第2の
領域の繰り返しにより記録された第1の情報を再生する
第1の情報再生手段と、再生信号を2値化して2値化信
号を生成する2値化手段と、この2値化信号に基づい
て、所定のタイミングで再生信号の信号レベルを判定し
て、第1及び又は第2の領域の部分的な光学特性の変化
により記録された第2の情報を検出する第2の情報再生
手段と、第1及び第2の情報を合成する合成手段とを備
えるようにすることにより、例えばピット及びスペース
により記録された第1の情報と、ピット幅の部分的な変
化等により記録された第2の情報とを再生して、高品質
のコンテンツを再生することができる。
【0019】また請求項24に係る構成によれば、光デ
ィスクの再生方法に適用して、所定の基準長さのほぼ整
数倍の長さにより、レーザービームの照射に対して異な
る光学特性を示す第1及び第2の領域の繰り返しにより
記録された第1の情報を再生すると共に、このレーザー
ビームの照射により検出される第1及び第2の領域の検
出結果に影響を与えない程度の、第1及び又は第2の領
域の部分的な光学特性の変化により記録された第2の情
報を再生し、これら第1及び第2の情報を合成すること
により、例えばピット及びスペースにより記録された第
1の情報と、ピット幅の部分的な変化等により記録され
た第2の情報とを再生して、高品質のコンテンツを再生
することができる。
【0020】
【発明の実施の形態】以下、適宜図面を参照しながら本
発明の実施の形態を詳述する。
【0021】(1)実施の形態の構成 図1は、本発明の実施の形態に係る光ディスク記録装置
を示すブロック図である。この光ディスク記録装置1
は、カッティングマシーン2を駆動して、ディジタルオ
ーディオテープレコーダ3より出力される高音質のディ
ジタルオーディオ信号SAをディスク原盤4に記録す
る。
【0022】光ディスクの製造工程では、このディスク
原盤4を現像した後、電鋳処理することにより、マザー
ディスクを作成し、このマザーディスクよりスタンパー
を作成する。さらに光ディスクの製造工程では、このよ
うにして作成したスタンパーよりディスク状基板を量産
し、各ディスク状基板に反射膜、保護膜を形成すること
により、光ディスクを量産する。
【0023】このためカッティングマシーン2は、ディ
ジタルオーディオ信号SAより生成された変調信号SD
に応じてディスク原盤4を順次露光する。すなわちカッ
ティングマシーン2において、スピンドルモータ5は、
ディスク原盤4を回転駆動し、底部に保持したFG信号
発生器より、所定の回転角毎に信号レベルが立ち上がる
FG信号FGを出力する。スピンドルサーボ回路6は、
ディスク原盤4の露光位置に応じて、このFG信号FG
の周波数が所定の周波数になるようにスピンドルモータ
5を駆動し、これによりディスク原盤4を所定の回転速
度で回転駆動する。
【0024】レーザー7は、ガスレーザー等により構成
され、ディスク原盤4の露光に供するレーザービームL
1を射出する。光変調器8は、電気音響光学素子(AO
M:Acoustic Optical Modulator)で構成され、変調信
号SDに応じてレーザービームL1の光量を制御し、こ
れにより変調信号SDの信号レベルに応じて光量が変化
するレーザビームL2を出力する。
【0025】ミラー9は、このレーザービームL2の光
路を折り曲げ、このレーザービームL2をディスク原盤
4に向けて出射する。対物レンズ10は、このミラー9
で反射されたレーザービームL2をディスク原盤4に集
光する。これらミラー9及び対物レンズ10は、図示し
ないスレッド機構により、ディスク原盤4の回転に同期
してディスク原盤4の外周方向に順次移動し、これによ
りレーザービームL2による露光位置を順次ディスク原
盤4の外周方向に変位させる。
【0026】これらによりカッティングマシーン2で
は、ディスク原盤4を回転駆動した状態で、ミラー9及
び対物レンズ10の移動によりらせん状にトラックを形
成し、変調信号SDに応じたレーザービームL2の照射
によりこのトラックを露光するようになされている。
【0027】ディジタルオーディオテープレコーダ3
は、通常のコンパクトディスクに比してビット数が2ビ
ット増大してなる1バイト18ビットのディジタルオー
ディオ信号SAを出力する。
【0028】ビット分割回路15は、この18ビットの
オーディオデータを、最上位側8ビット、続く8ビッ
ト、最下位側2ビットに分割し、この最上位側8ビッ
ト、続く8ビットのオーディオデータを時分割多重化し
て出力する。これによりビット分割回路15は、18ビ
ットパラレルのオーディオデータの上位側16ビットに
ついて、従来のコンパクトディスクを作成する場合と同
様に、8ビットパラレルのデータに分割して出力する。
【0029】この光ディスク記録装置1において、この
ようにして18ビットパラレルのオーディオデータより
分割される上位16ビットのオーディオデータにおいて
は、従来のコンパクトディスクと同様にしてディスク原
盤4に記録される。これによりこの上位16ビットのオ
ーディオデータにおいては、基準の周期Tに対して周期
3T〜13Tに対応するピット長及びスペース長により
ディスク原盤4に記録されることになる。なお以下にお
いて、このようにして生成される8ビットパラレルのオ
ーディオデータをオーディオ主信号SBと呼ぶ。
【0030】さらにビット分割回路15は、上位側16
ビットのデータ処理に対応するように、下位側2ビット
のデータを1ビットのデータに分割し、この1ビットの
データを時分割多重化して出力する。以下、このように
して出力される1ビットのオーディオデータをオーディ
オ補助信号SCと呼ぶ。
【0031】EFM変調回路16は、従来のコンパクト
ディスクを作成する場合と同様に、ビット分割回路15
より出力されるオーディオ主信号SBを処理してEFM
信号EFMを出力する。すなわちEFM変調回路16
は、オーディオ主信号SBにサブコードデータを付加
し、さらに誤り訂正符号を付加する。さらにEFM変調
回路16は、これらオーディオ主信号SB、サブーコー
ドデータ、誤り訂正符号をインターリーブ処理した後、
EFM変調する。これによりEFM変調回路16は、8
ビットパラレルによりオーディオ主信号SB等をそれぞ
れ14ビットパラレルのデータ列に変換する。
【0032】さらにEFM変調回路16は、各バイト間
に3ビットの結合ビットを介挿して、この14ビットパ
ラレルのデータ列をシリアルデータ列に変換し、このシ
リアルデータ列をNRZI(Non Return to Zero Inver
ted )変調してEFM信号EFMを出力する。なおこの
3ビットの結合ビットは、このシリアルデータ列のDS
V(Digital Sum Value )が値0近傍で変化するよう
に、またこの光ディスク記録装置1により作成される光
ディスクにおいて、最短ピット長、最短スペース長、最
長ピット長、最長スペース長を制限するために、14ビ
ットのオーディオデータのパターンに応じた論理レベル
により介挿される。なお以下においては、このようにし
て接続される14ビットパラレルのデータと続く3ビッ
トによる結合ビットとをEFM信号の1バイトとして説
明する。
【0033】さらにこれらの処理において、EFM変調
回路16は、所定周期で同期パターンを介挿してEFM
信号EFMを生成する。
【0034】4Tパターン付加回路17は、このEFM
信号EFMの結合ビットを処理することにより、EFM
信号EFMにより再生されるオーディオデータには何ら
影響を与えることなく、EFM信号EFMの1バイトに
少なくとも1個は周期4T以上のパターンが割り当てら
れるように、EFM信号EFMを処理して出力する。な
おここで周期4T以上のパターンとは、周期4T以上の
期間の間、論理レベルが一定値に保持されるいる部分を
意味する。
【0035】信号重畳回路18は、4Tパターン付加回
路17の出力信号EFMMを受け、この出力信号EFM
Mに4T以上のパターンが現れるタイミングを検出す
る。さらに信号重畳回路18は、このタイミング検出結
果より4T以上のパターンの所定のタイミングで、4T
パターン付加回路17の出力信号EFMMをオーディオ
補助信号SCにより変調し、これにより出力信号EFM
Mにオーディオ補助信号SCを重畳してなる重畳EFM
信号SEを出力する。
【0036】信号補正回路19は、この光ディスク記録
装置1により作成された光ディスクを従来のコンパクト
ディスクプレイヤーで再生する際に、この光ディスクに
レーザービームを照射して得られる再生信号を所定のス
ライスレベルにより2値化して得られる2値化信号がE
FM信号EFMとほぼ等しくなるように、すなわち上位
側16ビットのオーディオデータを十分な位相余裕によ
り再生できるように、重畳EFM信号SEにおけるエッ
ジのタイミングを補正して変調信号SDを出力する。こ
れにより信号補正回路19は、オーディオ補助信号SC
を重畳したことによる再生信号の影響を防止する。さら
に信号補正回路19は、併せて符号間干渉を補正するよ
うにエッジのタイミングを補正し、これにより符号間干
渉によるジッタを低減する。
【0037】図2は、ビット分割回路15を詳細に示す
ブロック図である。ビット分割回路15において、イン
ターフェース回路(IF)21は、ディジタルオーディ
オテープレコーダ3との間のインターフェース回路であ
り、順次入力されるディジタルオーディオ信号SAを取
り込んで18ビットパラレルにより出力する。またこの
オーディオデータに同期した基準信号であるデータセレ
クト信号DSを出力する。
【0038】ラッチ回路(R)22は、インターフェー
ス回路21より出力される18ビットパラレルのオーデ
ィオデータのうち、上位側8ビットのデータD17〜D
10をラッチして出力する。またラッチ回路(R)23
は、インターフェース回路21より出力される18ビッ
トパラレルのオーディオデータのうち、上位側8ビット
に続く8ビットのデータD9〜D2をラッチして出力す
る。
【0039】フリップフロップ回路(FF)24及び2
5は、それぞれ続く1ビットのオーディオデータD1及
びD0をラッチして出力する。これらによりビット分割
回路15は、18ビットのディジタルオーディオ信号S
Aを、上位側より8ビット、8ビット、1ビット、1ビ
ットに分割する。
【0040】セレクタ26は、データセレクト信号DS
を基準にして動作し、ラッチ回路22及び23の出力デ
ータを選択出力することにより、ディジタルオーディオ
信号SAの上位側8ビット、続く8ビットを交互に配列
して時分割多重化し、オーディオ主信号SBとして出力
する。セレクタ27は、データセレクト信号DSを基準
にして動作し、フリップフロップ回路24及び25の出
力データを選択出力することにより、ディジタルオーデ
ィオ信号SAの下位側より1ビット、最下位ビットを交
互に配列して時分割多重化し、オーディオ補助信号SC
として出力する。
【0041】これによりこの光ディスク記録装置1にお
いて、ディジタルオーディオ信号SAの上位側16ビッ
トのデータは、従来のコンパクトディスクを作成する場
合と同様に、8ビット単位で区切られた後、EFM変調
回路16によりEFM信号EFMに変換され後、4Tパ
ターン付加回路17に供給されることになり、また下位
側2ビットについては、この上位側の処理に対応するよ
うに区切られて出力されるようになされている。
【0042】図3は、4Tパターン付加回路17を詳細
に示すブロック図である。この4Tパターン付加回路1
7において、タイミングジェネレータ(TG)30は、
EFM信号EFMを基準にして動作し、EFM信号EF
Mのビットに対して同期したチャンネルクロックCK、
EFM信号EFMのバイトに対して同期したバイトクロ
ックBYPを出力する。かくするにつきバイトクロック
BYPは、17チャンネルクロックCK周期で繰り返さ
れることになる。
【0043】NRZI復号回路31は、EFM信号EF
MをNRZI復号し、EFM変調してなる14ビットの
オーディオデータに3ビットの結合ビットが付加された
シリアルデータ列を再生する。より詳細には、NRZI
復号回路31は、クロックCKを基準にして、EFM信
号EFMが変化しているチャンネルについては論理1
に、EFM信号EFMが変化していないチャンネルにつ
いては論理0に設定し、EFM信号EFMをNRZI復
号する。
【0044】これにより例えばEFM信号EFMの1バ
イトが論理「00111000111000111」の
場合、NRZI復号回路31は、この1バイトより論理
「01001001001001001」のシリアルデ
ータ列を再生する。またこの1バイトに対して各ビット
の論理レベルが反転してなる論理「110001110
00111000」の場合について、同様にして、この
場合同一の復号結果である論理「0100100100
1001001」のシリアルデータ列を再生する。
【0045】シリアルパラレル変換回路32は、バイト
クロックBYPを基準にして動作し、NRZI復号回路
31により出力されるシリアルデータ列を順次取り込む
と共に、パラレルデータに変換して出力する。これによ
りシリアルパラレル変換回路32は、NRZI復号回路
31により再生されたシリアルデータ列を17ビットパ
ラレルにより出力する。
【0046】変換テーブル33は、リードオンリメモリ
(ROM: Read Only Memory )構成のテーブルであ
り、シリアルパラレル変換回路32より出力される17
ビットパラレルのデータDBにより保持した内容をアク
セスして対応するデータDXを出力する。変換テーブル
33は、この処理により、データDXの1バイトに論理
0が3ビット連続するパターンを1回は割り当てるよう
にする。
【0047】これにより変換テーブル33は、この出力
データDXをシリアルデータに変換した後、NRZI変
調して得られるデータ列であるEFM信号EFMMにお
いて、少なくとも1バイトに周期4T以上のパターンを
1個は割り当てるようにする。
【0048】このとき変換テーブル33は、結合ビット
における論理レベルの設定により、論理0が3ビット連
続するパターンを設定し、これによりオーディオデータ
には何ら影響を与えないようにする。
【0049】具体的に、変換テーブル33は、入力デー
タDBが論理「01001001001001001」
の場合、先頭ビットより14ビット目までのオーディオ
データの部分においては、論理0が3ビット連続する部
分が存在しないことにより、この場合結合ビットで論理
0が3ビット連続するように設定して、論理「0100
1001001001000」によるデータDXを出力
する。
【0050】また入力データDBが論理「010010
00100000100」の場合、この場合は先頭ビッ
トより14ビット目までのオーディオデータの部分にお
いては、論理0が3ビット連続する部分が存在すること
により、何ら論理レベルを変更することなく、論理「0
1001000100000100」によるデータDX
を出力する。
【0051】パラレルシリアル変換回路34は、バイト
クロックBYPを基準にして動作し、変換テーブル33
の出力データDXを取り込んでシリアルデータ列に変換
して出力する。
【0052】NRZI変調回路35は、このパラレルシ
リアル変換回路34の出力データをNRZI変調し、こ
れにより1バイトに少なくとも1個は4Tパターンを割
り当ててなるEFM信号EFMMを出力する。
【0053】これらにより4Tパターン付加回路17
は、EFM信号EFMMにより再生されるオーディオデ
ータには何ら影響を与えることなく、EFM信号EFM
の1バイトに少なくとも1個は周期4T以上のパターン
を割り当てる。
【0054】図4は、信号重畳回路18を詳細に示すブ
ロック図である。この信号重畳回路18において、タイ
ミングジェネレータ(TG)40は、EFM信号EFM
Mを基準にして動作し、EFM信号EFMMのビットに
対して同期したチャンネルクロックCK、EFM信号E
FMMのバイトに対して同期したバイトクロックBYP
を出力する。
【0055】シリアルパラレル変換回路41は、バイト
クロックBYPを基準にして動作し、順次入力されるE
FM信号EFMMを順次取り込むと共に、1バイト単位
である17ビットのパラレルデータDCに変換して出力
する。
【0056】パルス発生回路42は、この17ビットの
パラレルデータDCとオーディオ補助信号SCとをアド
レスにして17ビットのパラレルデータDCに対応する
出力データDYを出力するテーブルであり、17ビット
のパラレルデータDCにおいて周期4T以上のパターン
の中央部分のビットについて、このビットの論理レベル
をオーディオ補助信号SCの論理レベルに応じて設定す
る。
【0057】すなわちパルス発生回路42は、例えば論
理「01110001110000011」の入力デー
タDCが入力され、さらにオーディオ補助信号SCが論
理「1」の場合、入力データDCの下位側7ビット目か
ら下位側3ビット目までに論理0が5個連続することに
より、この場合この連続する5個の中央ビットを論理1
に設定して、論理「0000000000001000
0」により出力データDYを出力する。またこの場合
に、オーディオ補助信号SCが論理「0」の場合、論理
「00000000000000000」により出力デ
ータDYを出力する。
【0058】これに対してこのように1バイト単位でE
FM信号EFMMを区切って見たとき、周期4T以上の
パターンが現れない場合もある。この場合、EFM信号
EFMMにおいては、NRZI変調する前の段階で、4
Tパターン付加回路17により、結合ビットが処理され
て論理「0」が3ビット連続するように設定されている
ことにより、この結合ビットと続く1バイトの先頭側ビ
ットとで4T以上のパターンが発生することになる。
【0059】これによりパルス発生回路42は、例えば
論理「11000111000111000」による入
力データDXが入力され、またオーディオ補助信号SC
が論理「1」の場合、結合ビットに対応するビットの2
ビット目を論理「1」に設定し、論理「0000000
0000000010」による出力データDYを出力す
る。なおこの場合も、オーディオ補助信号SCが論理
「0」の場合、論理「000000000000000
00」により出力データDYを出力する。
【0060】パラレルシリアル変換回路43は、このパ
ルス発生回路42の出力データをシリアルデータに変換
して出力する。遅延回路44は、このパラレルシリアル
変換回路43の出力データを1/2チャンネルクロック
だけ遅延させて出力し、これによりパルス発生回路42
で論理「1」に設定されてなるタイミングを1/2チャ
ンネルクロックだけ遅延させる。
【0061】シフトレジスタ45は、順次EFM信号E
FMMをチャンネルクロックCKによりラッチするシフ
トレジスタであり、遅延回路44より対応する出力デー
タが出力されるまでの間、EFM信号EFMMを遅延さ
せて出力する。かくするにつき信号重畳回路18におい
ては、このシフトレジスタ45、遅延回路44によるの
遅延により、例えば周期4Tのパターンにおいて出力デ
ータDYの論理レベルを論理「1」に設定する場合、こ
の論理「1」に設定するタイミングが周期4Tのパター
ンのほぼ中央部分に割り当てるようになされている。
【0062】イクスクルーシブオア回路46は、シフト
レジスタ45の出力信号と、遅延回路44の出力信号と
の間で排他的論理和を演算することにより、重畳EFM
信号SEを生成して出力する。
【0063】図5は、信号補正回路19を詳細に示すブ
ロック図である。この信号補正回路19において、発振
回路(OSC)50は、水晶発振回路等により構成さ
れ、チャンネルクロックCKに比して充分に周波数の高
いクロックXCKを生成して出力する。
【0064】アナログディジタル変換回路(AD)51
は、このクロックXCKを基準にして重畳EFM信号S
Eをアナログディジタル変換処理して出力する。
【0065】FIR(Finite Impulse Response )イコ
ライザー52は、アナログディジタル変換回路51の出
力信号を入力し、この出力信号の高周波数帯域を強調し
て出力する。これによりFIRイコライザー52は、こ
の光ディスク記録装置1により作成された光ディスクを
従来のコンパクトディスクプレイヤーで再生するにつ
き、この光ディスクにレーザービームを照射して得られ
る再生信号を所定のスライスレベルにより2値化して得
られる2値化信号がEFM信号EFMとほぼ等しくなる
ように、すなわち上位側16ビットのオーディオデータ
を十分な位相余裕により再生できるように、重畳EFM
信号SEにおけるエッジのタイミングを補正し、オーデ
ィオ補助信号SCを重畳したことによる再生信号の影響
を防止し、さらには符号間干渉によるジッタを低減す
る。
【0066】ディジタルアナログ変換回路(DA)64
は、このFIRイコライザー52の出力信号をディジタ
ルアナログ変換処理して出力する。ローパスフィルタ
(LPF)64は、ディジタルアナログ変換回路51の
出力信号を帯域制限し、これにより量子化ノイズを除去
する。2値化回路55は、この出力信号を2値化して変
調信号SDを生成する。
【0067】これによりこの光ディスク記録装置1によ
り作成される光ディスクにおいては、変調信号SDの論
理レベルに応じてピット及びスペースが形成される。さ
らにこれらピット及びスペースにおいて、オーディオ主
信号SBに対応する部分に周期4T以上のパターンが現
れると、オーディオ補助信号SCの論理レベルが論理
「1」の場合には、この周期4T以上のパターンのほぼ
中央の部分に対応するタイミングで変調信号SDの極性
が反転することにより、ピットにおいては部分的にピッ
ト幅が低減するように、またスペースにおいては微小な
ピットが形成されることになる。
【0068】これに対してオーディオ補助信号SCの論
理レベルが論理「0」の場合には、この周期4T以上の
パターンのほぼ中央の部分に対応するタイミングでは変
調信号SDの極性が反転しないことにより、従来のコン
パクトディスクと同様のピット及びスペースが形成され
ることになる。
【0069】これに対してこれらピット及びスペースに
おいて、オーディオ主信号SBに対応する部分に周期4
T以上のパターンが現れない場合には、結合ビットに対
応する部分で周期4T以上のパターンが現れ、この周期
4T以上のパターンの走査開始側エッジよりほぼ1.5
Tの周期に対応するタイミングでオーディオ補助信号S
Cの論理レベルに応じて変調信号SDの極性が切り替わ
ることにより、オーディオ補助信号SCに応じて、対応
する部分で、ピットにおいては部分的にピット幅が減少
し、またスペースにおいては、微小なピットが形成され
ることになる。
【0070】すなわち図6及び図7に示すように、例え
ばオーディオ主信号SBとして値A8が与えられた場合
(図6(A)及び(B)、図7(A)及び(B))、4
Tパターン付加回路17でEFM信号EFMをNRZI
復調して得られる復調結果においては、論理「0」が3
ビット連続するパターンが得られないことになる。(図
6(C)及び図7(C))この場合図6(C)及び図7
(C)との対比により図6(D)及び図7(D)に示す
ように、4Tパターン付加回路17における結合ビット
の論理レベルの設定により、この結合ビットの部分と続
く1バイトの先頭部分とに周期4T以上のパターンが形
成される。
【0071】さらにこのようにして形成された周期4T
以上のパターン部分において、信号重畳回路18によ
り、走査開始側エッジよりほぼ1.5Tの周期に対応す
るタイミングで周期1Tだけ極性が判定するように、オ
ーディオ補助信号SCが重畳され(図6(E)及び図7
(E))、この重畳された信号SEのタイミングが補正
されて変調信号SD(図6(F)及び図7(F))が形
成される。
【0072】これによりこの結合ビットの部分がピット
に割り当てられる場合には、図6(G1)により示すよ
うに、対応するオーディオ補助信号SCが論理「1」の
場合、このピットにおいては部分的にピット幅が低減す
るように形成されることになる。
【0073】さらにこのピットの前後のエッジについて
は、変調信号SDのエッジのタイミングが信号補正回路
19により補正されることにより、ピット幅を低減して
変化する再生信号の信号レベルを補正するように、所定
期間δだけそれぞれ走査開始側及び走査終了側に変位す
ることになる。なお図6(G2)は、オーディオ補助信
号SCが論理「0」の場合であり、この場合通常のコン
パクトディスクと同様のピット列が形成されることにな
る。
【0074】またこの結合ビットの部分がスペースに割
り当てられる場合には、図7(G1)により示すよう
に、対応するオーディオ補助信号SCが論理「1」の場
合、このスペースにおいては微小なピットが形成される
ことになる。
【0075】さらにこのスペースの前後のピットのエッ
ジについては、変調信号SDのエッジのタイミングが信
号補正回路19により補正されることにより、微小なピ
ット幅を形成して変化する再生信号の信号レベルを補正
するように、所定期間δだけそれぞれ走査終了側及び走
査開始側に変位して形成されることになる。なお図7
(G2)は、オーディオ補助信号SCが論理「0」の場
合であり、この場合通常のコンパクトディスクと同様の
ピット列が形成されることになる。
【0076】ところで短い期間におけるレーザービーム
L2の照射の停止によりピット幅が減少され、またこれ
とは逆に短い期間におけるレーザービームL2の照射に
より微小なピットが形成されている場合、これらピット
幅の減少、微小なピットの形成による再生信号レベルの
変化は、再生信号の振幅に比して十分に小さなレベルと
なる。
【0077】これによりこのようにして形成された光デ
ィスクにおいては、従来と同様のコンパクトディスクプ
レイヤーにより再生する際に、光ピックアップより得ら
れる再生信号HF(図6(H1)及び(H2)、図7
(H1)及び(H2))をほぼ0レベルのスライスレベ
ルTH1により2値化して、何らオーディオ補助信号S
Cを重畳していない場合と同様の2値化信号を得ること
ができる。
【0078】これによりこの光ディスクでは、レーザー
ビームの照射により検出されるピット及びスペースの検
出結果に影響を与えない程度の、ピット及びスペースの
部分的な光学特性の変化により、オーディオ補助信号S
Cが記録され、従来のコンパクトディスクを再生するコ
ンパクトディスクプレイヤーにより再生することが可能
となる。
【0079】これに対して光ディスクでは、ピット幅が
部分的に減少してなる部分、微小なピットを形成してな
る部分で再生信号HFの信号レベルが変化することによ
り、スライスレベルTH2及びTH3の設定によりこれ
らの信号レベルの変化を検出して、オーディオ補助信号
SCを再生することが可能となる。
【0080】これらにより光ディスクでは、従来のコン
パクトディスクを再生するコンパクトディスクプレイヤ
ーにより再生することが可能で、さらにはオーディオ補
助信号SCを再生して高品質の音楽コンテンツを提供で
きるようになされている。
【0081】すなわち図8は、従来のコンパクトディス
クを再生するコンパクトディスクプレイヤーを示すブロ
ック図である。
【0082】このコンパクトディスクプレイヤー60に
おいて、スピンドルモータ61は、光ディスク62を所
定の回転速度により回転駆動する。なおここでこの光デ
ィスク62は、図1について上述した光ディスク記録装
置1を用いて作成された光ディスクである。
【0083】光ピックアップ63は、この光ディスク6
2にレーザービームを照射して得られる戻り光を受光
し、この受光結果よりトラッキングエラー量に応じて信
号レベルが変化するトラッキングエラー信号、フォーカ
スエラー量に応じて信号レベルが変化するフォーカスエ
ラー信号、光ディスクのピット及びスペースに応じて信
号レベルが変化する再生信号HFを生成する。光ピック
アップ63は、これらトラッキングエラー信号及びフォ
ーカスエラー信号に基づいて、図示しないサーボ回路に
よりトラッキング制御及びフォーカス制御されるように
なされている。またコンパクトディスクプレイヤー60
では、再生信号HFより検出されるクロックが所定周波
数になるようにスピンドルモータ61が駆動されるよう
になされている。
【0084】かくするにつき、光ディスク62において
は、符号間干渉、オーディオ補助信号SCを重畳した影
響を防止するように、ピットのタイミングが上述したよ
うに補正されていることにより、この従来構成のコンパ
クトディスクプレイヤー60においては、ジッタが低減
された十分な位相余裕により再生信号HFが得られるこ
とになる。
【0085】2値化回路64は、図6及び図7に示した
スライスレベルTH1により再生信号HFを2値化し、
2値化信号BDを出力する。PLL(Phase Locked Loo
p )回路65は、この2値化信号BDを基準にしてチャ
ンネルクロックCKを再生して出力する。
【0086】EFMデコーダ66は、チャンネルクロッ
クCKを基準にして2値化信号BDを順次ラッチするこ
とにより、光ディスク記録装置1の4Tパターン付加回
路17から出力されるEFM信号EFMMを再生する。
さらにEFMデコーダ66は、このEFM信号EFMM
をEFM復調した後、デインターリーブ処理して出力す
る。
【0087】ECC回路67は、このEFMデコーダ6
6の出力データを誤り訂正処理し、光ディスク記録装置
1におけるオーディオ主信号SBを再生する。ディジタ
ルアナログ変換回路(DA)68は、ECC回路67よ
り出力されるオーディオ主信号SBを処理して16ビッ
トパラレルのオーディオデータを生成する。さらにディ
ジタルアナログ変換回路68は、この16ビットパラレ
ルのオーディオデータをディジタルアナログ変換処理
し、これにより16ビットによるディジタルオーディオ
信号をアナログ信号S1により出力する。
【0088】かくするにつき、光ディスク62において
は、18ビットによるディジタルオーディオ信号SAの
うち、上位16ビットが通常のコンパクトディスクと同
様に処理され、さらに再生時に影響を与えないようにオ
ーディオ補助信号SCが重畳されて記録されていること
により、このように従来のコンパクトディスクプレイヤ
ー60により再生する場合でも、従来と同一の音質によ
りオーディオ信号を再生することができる。
【0089】図9は、光ディスク62用の光ディスク再
生装置70を示すブロック図である。この光ディスク再
生装置70において、図8について上述したコンパクト
ディスクプレイヤー60と同一の構成は、対応する符号
を付して示し、重複した説明は省略する。
【0090】この光ディスク再生装置70は、2値化回
路64よりディジタルアナログ変換回路68までが従来
のコンパクトディスクプレイヤーと同一に構成され、こ
れにより従来のコンパクトディスクを再生してオーディ
オ信号S1を出力できるようになされている。これによ
り光ディスク再生装置70は、いわゆる下位互換の機能
を有するようになされている。
【0091】これに対して光ディスク再生装置70にお
いて、補助信号検出回路71は、再生信号HFよりオー
ディオ補助信号SCを再生して出力する。合成回路72
は、ECC回路67より出力されるオーディオ主信号S
Bを処理して16ビットパラレルのオーディオデータを
生成する。さらに合成回路72は、オーディオ補助信号
SCを処理して2ビットパラレルのオーディオデータを
再生し、この2ビットパラレルのオーディオデータを1
6ビットパラレルのオーディオデータの下位側に配置し
て、元の18ビットパラレルのオーディオデータSFを
再生する。
【0092】ディジタルアナログ変換回路(DA)73
は、この18ビットパラレルのオーディオデータSFを
ディジタルアナログ変換処理し、オーディオ信号S2を
出力する。これにより光ディスク再生装置70では、光
ディスク62を再生して高音質のオーディオ信号S2を
出力できるようになされている。
【0093】図10は、補助信号検出回路71を示すブ
ロック図である。この補助信号検出回路71において、
アナログディジタル変換回路(AD)80は、チャンネ
ルクロックCKを基準にして再生信号HFをアナログデ
ィジタル変換処理し、8ビットによるディジタル再生信
号を出力する。
【0094】2値化回路81は、ディジタル再生信号の
直流レベルとほぼ一致するスライスレベルによりディジ
タル再生信号を2値化し、2値化データを出力する。
【0095】4T以上パターン検出回路82は、クロッ
クCKを基準にしてこの2値化データを順次転送するこ
とにより、同期パターンを検出する。さらにこの同期パ
ターンを基準にして、2値化データを1バイト単位(1
7チャンネルクロック単位)で区切り、光ディスク記録
装置1におけるパルス発生回路42(図4)と同一構成
のテーブルをアクセスし、これによりオーディオ補助信
号SCを重畳したタイミングで信号レベルが立ち上がる
ラッチパルスLTを出力する。また4T以上パターン検
出回路82は、このラッチパルスLTのタイミングによ
り2値化信号をラッチし、これによりピット側及びスペ
ース側の識別信号である切り換え信号PSを出力する。
【0096】遅延回路83は、アナログディジタル変換
回路80より出力されるディジタル再生信号を遅延し、
これにより4T以上パターン検出回路82の出力信号L
T、PSとの間でタイミングを図ってディジタル再生信
号を出力する。
【0097】ラッチ回路84は、ラッチパルスLTを基
準にしてディジタル再生信号をラッチして出力する。ピ
ット側2値化回路85は、図6について上述したピット
側に対応するスライスレベルTH2によりラッチ回路8
4の出力信号を2値化して出力する。
【0098】スペース側2値化回路86は、図7につい
て上述したスペース側に対応するスライスレベルTH3
によりラッチ回路84の出力信号を2値化して出力す
る。
【0099】セレクタ87は、選択信号PSに応じて、
ピット側2値化回路85の出力信号、スペース側2値化
回路86の出力信号を選択出力する。補助信号検出回路
71は、これにより図6及び図7について上述した検出
原理に従ってオーディオ補助信号SCを検出し、このオ
ーディオ補助信号SCを続く合成回路72に出力するよ
うになされている。
【0100】図11は、合成回路72を示すブロック図
である。ここでフリップフロップ回路(FF)91及び
92は、直列接続されて、システムコントローラ93か
ら出力されるラッチ信号LT1により、順次オーディオ
補助信号SCをラッチして出力する。ラッチ回路(R)
94及び95は、直列接続されて、システムコントロー
ラ93から出力されるラッチ信号LT2により、順次オ
ーディオ主信号SBをラッチして出力する。
【0101】ここでシステムコントローラ93は、この
光ディスク再生装置70全体の動作を制御すると共に、
EFMデコーダ66より得られる同期パターンを基準に
した再生データのカウント結果より、オーディオ主信号
SBのバイト境界(結合ビットの直後のタイミングであ
る)を検出し、この検出結果に基づいてこれらラッチ信
号LT1及びLT2を出力する。
【0102】インターフェース回路96は、これらラッ
チ回路94、95の出力信号、フリップフロップ回路9
1及び92の出力信号を所定のタイミングによりラッチ
し、これにより元の18ビットによるディジタルオーデ
ィオ信号SFを再生して出力する。
【0103】(2)実施の形態の動作 以上の構成において、この実施の形態においては、光デ
ィスクの製造工程において、光ディスク記録装置1(図
1)によりディスク原盤4が露光されて、このディスク
原盤4より光ディスク62が作成され、この光ディスク
62が従来のコンパクトディスクプレイヤー60により
(図8)、また専用の光ディスク再生装置70により再
生される。
【0104】この光ディスクの製造工程においては(図
1)、順次入力される18ビットのオーディオデータの
うち、上位16ビットのオーディオデータがビット分割
回路15により分離され、このようにして分離されたオ
ーディオデータがオーディオ主信号SBとして従来のコ
ンパクトディスクを作成する場合と同様に処理されてE
FM信号EFMが生成される。
【0105】また下位側2ビットについては(図2)、
1ビット単位で時分割多重化されてオーディオ補助信号
SCが生成される。
【0106】光ディスク記録装置1では、このEFM信
号EFMが4Tパターン付加回路17に入力され、ここ
でNRZI変調する前のシリアルデータに変換される
(図3)。さらにオーディオ主信号SBの1バイト毎
に、このシリアルデータが変換テーブル33に入力さ
れ、ここで論理「0」が3ビット連続する部分が存在し
ない場合には、3ビットの結合ビットの設定により、1
バイトには少なくとも1回は論理「0」が3ビット以上
連続するように設定される。
【0107】光ディスク記録装置1では、この変換テー
ブル33の出力データが元のシリアルデータに変換され
た後、EFM変調され、これによりEFM信号EFMM
において、1バイトに周期4T以上のパターンが1個は
割り当てられる。
【0108】さらに光ディスク記録装置1では、このE
FM信号EFMMが信号重畳回路18に入力され(図
4)、ここでシリアルデータに変換される。さらに1バ
イト毎に、このシリアルデータがパルス発生回路42に
入力され、ここで他のビットは全て論理「0」であり、
また論理0が3ビット以上連続する部分のほぼ中央ビッ
ト、すなわちEFM信号EFMMにおける周期4T以上
のパターンのほぼ中央の1ビットがオーディオ補助信号
SCの論理レベルに設定された出力データDYが生成さ
れる。
【0109】光ディスク記録装置1では、この出力デー
タDYと元のシリアルデータとの間で排他的論理和演算
処理が実行された後、元のシリアルデータに変換されて
EFM変調され、これによりEFM信号EFMMにおい
て、1バイトに周期4T以上のパターンが1個は割り当
てられてなる状態で、この周期4T以上のパターンのほ
ぼ中央にオーディオ補助信号SCが重畳されてなる重畳
EFM信号SEが生成される。
【0110】光ディスク記録装置1では、この重畳EF
M信号SEに応じて変調信号SDが生成され、この変調
信号SDによりレーザービームL2がオンオフ制御さ
れ、これによりディスク原盤4が順次露光されて、ピッ
ト及びスペースの繰り返しによりオーディオ主信号SB
が記録され、またこのピット及びスペースの部分的な変
化によりオーディオ補助信号SCが記録される。
【0111】このようにしてオーディオ補助信号SCを
重畳して記録するにつき、光ディスク記録装置1では、
周期4T以上のパターンにおいて、1チャンネルクロッ
ク分だけオーディオ補助信号SCを重畳してなることに
より、再生時のレーザービームの照射により検出される
ピット及びスペースの検出結果に影響を与えない程度
の、ピット及びスペースの部分的な光学特性の変化によ
りオーディオ補助信号SCを記録することが可能とな
る。
【0112】すなわち光ディスク62では、チャンネル
クロックCKの1周期に対応する基準周期Tに対応する
基準長さのほぼ整数倍の長さにより、レーザービームの
照射に対して異なる光学特性を示すピット及びスペース
が繰り返し形成されて第1の情報であるオーディオ主信
号SBが記録される。
【0113】このオーディオ主信号SBによるピット及
びスペースの繰り返しにおいては、従来のコンパクトデ
ィスクと同様のオーディオ主信号SBの処理によりEF
M信号EFMが形成され、このEFM信号EFMにオー
ディオ補助信号SCが重畳されていることにより、さら
にはオーディオ信号の再生には何ら影響を与えない結合
ビットの操作により4T以上のパターンが各ビットに割
り当てられていることにより、従来のコンパクトディス
クと同様にピット及びスペースが形成される(図6及び
図7)。
【0114】さらにこのピット及びスペースにおいて、
周期4T以上の長さのピットのほぼ中央において、オー
ディオ補助信号SCの論理レベルに応じてピット幅が変
化し、また周期4T以上の長さのスペースのほぼの中央
において、オーディオ補助信号SCの論理レベルに応じ
て微小なピットが形成される。
【0115】このようなピット幅の変化、微小なピット
においては、周期4T以上の長さのピット及びスペース
のほぼ中央で、1チャンネルクロックの期間の間だけ、
レーザービームの照射を切り換えて形成されることによ
り、再生信号の2値識別に何ら影響を与えることの無い
程度の、再生信号レベルの小さな変化として観察され
る。これによりこの実施の形態では、ピット及びスペー
スの検出結果に影響を与えない程度の、ピット及びスペ
ースの部分的な光学特性の変化によりオーディオ補助信
号SCを記録することが可能となり、従来のコンパクト
ディスクプレイヤーで再生可能で、かつ高音質のコンテ
ンツを供給することが可能となる。
【0116】ところでこのようなピット幅の変化、微小
なピットにおいては、ピット長、スペース長が短い場合
には、再生信号レベルに変化を与えるだけでなく、ジッ
ターをも発生させることになる。またコンパクトディス
クにおいて、ピット長、スペース長が短い場合には、何
らピット幅を変化させない場合、微小なピットを形成し
ない場合でも、符号間干渉によりジッターが発生する。
【0117】このためこの実施の形態では、重畳EFM
信号SEを一旦信号補正回路19に入力し(図5)、こ
こでアナログディジタル変換処理によりディジタル信号
に変換する。さらにFIRイコライザー52によりこの
ディジタル信号の高周波数側を強調した後、量子化ノイ
ズを除去して元の2値の信号に変換する。
【0118】これによりこの実施の形態では、この信号
補正回路19の出力信号を変調信号SDとして用いて、
レーザービームL2をオンオフ制御し、ピット幅の変
化、微小なピットによるジッター、符号間干渉によるジ
ッターが低減される。
【0119】かくしてこの実施の形態では、このような
レーザービームL2により露光されたディスク原盤4よ
り光ディスク62が作成される。
【0120】すなわちこの光ディスク62は、従来のコ
ンパクトディスクプレイヤー(図8)において、レーザ
ービームを照射して得られる戻り光の受光によりピット
及びスペースに応じて信号レベルが変化する再生信号H
Fが生成され、この再生信号HFが2値化されてピット
及びスペースに応じて論理レベルが切り換わる再生デー
タが生成される。さらにこの再生データがデコーダさ
れ、これにより16ビットによるオーディオデータが再
生される。これにより光ディスク62は、従来のコンパ
クトディスクプレイヤーにより再生することができる。
【0121】これに対して専用の光ディスク再生装置7
0では(図9)、これらの処理に加えて、補助信号検出
回路71において、再生信号HFが2値化されて周期4
T以上のパターンが検出され、この検出結果よりオーデ
ィオ補助信号SCを重畳してなるタイミングの再生信号
レベルが判定される。これにより光ディスク再生装置7
0では、オーディオ補助信号SCが再生され、続く合成
回路72において、オーディオ主信号SBと合成され
る。これにより光ディスク再生装置70では、従来に比
して高音質の18ビットによるディジタルオーディオ信
号を再生することができる。
【0122】(3)実施の形態の動作 以上の構成によれば、18ビットのディジタルオーディ
オ信号を分割し、上位側16ビットについては従来のコ
ンパクトディスクと同様に光学特性が異なる第1及び第
2の領域であるピット及びスペースにより記録し、下位
側2ビットについては、このピット及びスペースの検出
結果に影響を与えない程度のピット及びスペースの部分
的な光学特性の変化により記録することにより、従来の
光ディスク装置でも再生可能であって、さらに一段と高
品質のコンテンツを供給することができる。
【0123】またこのとき所定長以上のピット及びスペ
ースについて、このオーディオ補助信号を記録すること
により、ピット及びスペースにより記録したオーディオ
主信号の再生には影響を与えないようにして、これらオ
ーディオ補助信号を記録することができる。
【0124】さらにピットのエッジのタインミングを補
正することにより、オーディオ補助信号の記録によりピ
ット幅の変化及び微小なピットによるジッター、符号間
干渉によるジッターを低減することができる。
【0125】このときこの部分的な光学特性の変化をピ
ット及びスペースの中央に形成したことによっても、ピ
ット及びスペースにより記録したオーディオ主信号の再
生には影響を与えないようにして、これらオーディオ補
助信号を記録することができる。
【0126】さらに再生側において、このようにピット
及びスペースにより記録したオーディオ主信号を再生す
ると共に、ピット幅の変化及び微小なピットにより記録
したオーディオ補助信号を再生し、これらを合成するこ
とにより高品位のオーディオ信号を再生することができ
る。
【0127】(4)他の実施の形態 なお上述の実施の形態においては、周期4T以上のピッ
ト、スペースにオーディオ補助信号を記録する場合につ
いて述べたが、本発明はこれに限らず、実験した結果に
よれは、ピット及びスペースの長さに比して1/3以下
に対応する期間の間レーザービーム照射の切り換えによ
りこの種の情報を記録して、従来の光ディスク装置でも
再生可能に、さらに実用上十分にこれら情報を再生する
ことができる。
【0128】また上述の実施の形態においては、所定長
さ以上のピット、スペースにオーディオ補助信号を記録
する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、必
要に応じてピット又はスペースだけにオーディオ補助信
号を記録するようにしてもよい。
【0129】また上述の実施の形態においては、オーデ
ィオ補助信号については、何ら処理することなく記録す
る場合について述べたが、本発明はこれに限らず、誤り
訂正符号を割り当てて記録するようにしても良く、さら
にはインターリーブ処理して記録するようにしてもよ
い。
【0130】また上述の実施の形態においては、オーデ
ィオ主信号については、2値化してクロックによりラッ
チすることにより再生する場合について述べたが、本発
明はこれに限らず、例えば最尤判定により2値識別して
再生する場合にも広く適用することができる。
【0131】また上述の実施の形態においては、所定の
スライスレベとの比較によりオーディオ補助信号を再生
する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、最
尤判定により再生信号レベルを判定するようにしてもよ
い。
【0132】また上述の実施の形態においては、ピット
幅の変化、微小なピットによりオーディオ補助信号を記
録する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、
例えばピットの幅に代えてピットの深さにより記録する
場合等、光学特性の局所的な変化によりこれらの情報を
記録して上述の実施の形態と同様の効果を得ることがで
きる。
【0133】さらに上述の実施の形態においては、ピッ
ト及びスペースによりオーディオ主信号を記録する場合
に本発明を適用する場合について述べたが、本発明はこ
れに限らず、例えば光磁気ディスク等の、所定の基準長
さのほぼ整数倍の長さにより、レーザービームの照射に
対して異なる光学特性を示す第1及び第2の領域を繰り
返し形成してこの種の情報を記録する場合に広く適用す
ることができる。
【0134】また上述の実施の形態においては、コンパ
クトディスクと互換性を維持するようにしてオーディオ
信号を記録する場合について述べたが、本発明はこれに
限らず、例えばDVD(Digital Video Disk)と互換性
を維持するようにしてビデオ信号を記録する場合等にも
広く適用することができる。なおDVDと互換性を維持
する場合にあっては、DVDに記録する第1の情報であ
るビデオデータについては8−16変調することにな
る。
【0135】
【発明の効果】上述のように本発明によれば、レーザー
ビームの照射により検出される第1及び第2の領域の検
出結果に影響を与えない程度の部分的な光学特性の変化
により第2の情報を記録することにより、従来の光ディ
スク装置でも再生可能であって、さらに一段と高品質の
コンテンツを供給することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の実施の形態に係る光ディスク記録装置
を示すブロック図である。
【図2】図1の光ディスク記録装置におけるビット分割
回路を示すブロック図である。
【図3】図1の光ディスク記録装置における4Tパター
ン付加回路を示すブロック図である。
【図4】図1の光ディスク記録装置における信号重畳回
路を示すブロック図である。
【図5】図1の光ディスク記録装置における信号補正回
路を示すブロック図である。
【図6】図1の光ディスク記録装置の動作の説明に供す
るタイムチャートである。
【図7】図6とはEFM信号の極性が反転している場合
の説明に供するタイムチャートである。
【図8】従来のコンパクトディスクプレイヤーの全体構
成を示すブロック図である。
【図9】図1の光ディスク記録装置による光ディスク専
用の光ディスク再生装置の全体構成を示すブロック図で
ある。
【図10】図9の光ディスク再生装置における補助信号
検出回路の構成を示すブロック図である。
【図11】図9の光ディスク再生装置におけるビット合
成回路の構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
1……光ディスク記録装置、2……カッティングマシー
ン、4……ディスク原盤、15……ビット分割回路、1
6……EFM変調器、17……4Tパタン付加回路、1
8……重畳信号作成回路、19……信号補正回路、60
……コンパクトディスクプレイヤー、70……光ディス
ク再生装置、71……補助信号検出回路、72……合成
回路

Claims (24)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】所定の基準長さのほぼ整数倍の長さによ
    り、レーザービームの照射に対して異なる光学特性を示
    す第1及び第2の領域が繰り返し形成されて第1の情報
    が記録されてなる光ディスクにおいて、 前記レーザービームの照射により検出される前記第1及
    び第2の領域の検出結果に影響を与えない程度の、前記
    第1及び又は第2の領域の部分的な光学特性の変化によ
    り、前記第2の情報が記録され、 前記第2の情報が、前記第1の情報によるコンテンツの
    品質を向上可能な情報であることを特徴とする光ディス
    ク。
  2. 【請求項2】前記第1及び第2の領域は、 ピット及びスペースであることを特徴とする請求項1に
    記載の光ディスク。
  3. 【請求項3】前記第1の領域の部分的な光学特性の変化
    が、 前記ピットの幅の変化により形成されることを特徴とす
    る請求項2に記載の光ディスク。
  4. 【請求項4】前記第2の領域の部分的な光学特性の変化
    が、 前記スペースに形成されたピットにより形成されること
    を特徴とする請求項2に記載の光ディスク。
  5. 【請求項5】前記第1及び又は前記第2の領域の部分的
    な光学特性の変化が、 所定長さ以上の前記第1及び又は第2の領域にのみ形成
    されたことを特徴とする請求項1に記載の光ディスク。
  6. 【請求項6】前記第1及び又は第2の領域の部分的な光
    学特性の変化が、 所定長さ以上の前記第1及び又は第2の領域にのみ形成
    され、 該部分的な光学特性の変化が形成された第1及び第2の
    領域は、 前後の第2及び第1の領域との境界の位置が、部分的な
    光学特性の変化を与えない場合に比して変位してなるこ
    とを特徴とする請求項1に記載の光ディスク。
  7. 【請求項7】前記第1及び又は第2の領域の部分的な光
    学特性の変化は、 最も短い前記第1及び第2の領域の1/3以下の長さで
    あることを特徴とする請求項1に記載の光ディスク。
  8. 【請求項8】前記第1及び又は第2の領域の部分的な光
    学特性の変化は、 前記第1及び又は第2の領域のほぼ中央に設定されたこ
    とを特徴とする請求項1に記載の光ディスク。
  9. 【請求項9】前記第1及び第2の情報は、 オーディオデータの上位側ビット及び下位側ビットの情
    報であり、 前記第1及び第2の領域は、 前記第1の情報をEFM変調して得られる変調信号に応
    じて形成されたことを特徴とする請求項1に記載の光デ
    ィスク。
  10. 【請求項10】前記第1及び第2の情報は、 ビデオデータの上位側ビット及び下位側ビットの情報で
    あり、 前記第1及び第2の領域は、 前記第1の情報を8−16変調して得られる変調信号に
    応じて形成されたことを特徴とする請求項1に記載の光
    ディスク。
  11. 【請求項11】光ディスクに記録用レーザービームを照
    射して、所定の基準長さのほぼ整数倍の長さにより、再
    生用レーザービームの照射に対して異なる光学特性を示
    す第1及び第2の領域を繰り返し形成して第1の情報を
    記録する光ディスク記録装置において、 所定の入力データを前記第1の情報と第2の情報とに分
    離する情報分離手段と、 前記第1の情報を変調して前記第1及び第2の領域に対
    応する変調信号を生成する変調信号生成手段と、 前記第2の情報を前記変調信号に重畳する信号重畳手段
    と、 前記信号重畳手段より出力される前記変調信号により前
    記記録用レーザービームを制御する光制御手段とを備
    え、 前記信号重畳手段は、 前記再生用レーザービームの照射により検出される前記
    第1及び第2の領域の検出結果に影響を与えない程度
    に、前記第1及び又は第2の領域に部分的な光学特性の
    変化を与えるように、前記第2の情報を前記変調信号に
    重畳することを特徴とする光ディスク記録装置。
  12. 【請求項12】前記第1及び第2の領域は、 ピット及びスペースであることを特徴とする請求項11
    に記載の光ディスク記録装置。
  13. 【請求項13】前記第1の領域の部分的な光学特性の変
    化を、 前記ピットの幅の変化により形成することを特徴とする
    請求項12に記載の光ディスク記録装置。
  14. 【請求項14】前記第2の領域の部分的な光学特性の変
    化を、 前記スペースにピットを形成することにより形成するこ
    とを特徴とする請求項12に記載の光ディスク記録装
    置。
  15. 【請求項15】前記変調手段は、 前記変調信号において、前記第1の情報の各1バイトに
    対して、少なくとも1回は所定の期間以上、同一の論理
    レベルが連続するように、前記変調信号を作成し、 前記信号重畳手段は、 前記変調信号において、所定期間以上、同一の論理レベ
    ルが連続する部分で、前記第2の情報を重畳することを
    特徴とする請求項11に記載の光ディスク記録装置。
  16. 【請求項16】前記変調手段は、 前記第1の情報の各1バイトによる変調結果に、所定の
    結合ビットを割り当てて前記変調信号を生成し、 前記変調信号において、前記第1の情報の各1バイトに
    対して、少なくとも1回は所定の期間以上、同一の論理
    レベルが連続して割り当てられるように、前記結合ビッ
    トを操作し、 前記信号重畳手段は、 前記変調信号において、所定期間以上、同一の論理レベ
    ルが連続する部分で、前記第2の情報を重畳することを
    特徴とする請求項11に記載の光ディスク記録装置。
  17. 【請求項17】前記信号重畳手段は、 前記第2の情報に応じて、前記変調信号におけるエッジ
    のタイミングを補正するタイミング補正手段を有するこ
    とを特徴とする請求項11に記載の光ディスク記録装
    置。
  18. 【請求項18】前記入力データは、 オーディオデータであり、 前記情報分離手段は、 前記オーディオデータを上位側ビット及び下位側ビット
    に分離して前記第1及び第2の情報を生成し、 前記変調手段は、 前記第1の情報をEFM変調して前記変調信号を生成す
    ることを特徴とする請求項11に記載の光ディスク記録
    装置。
  19. 【請求項19】前記入力データは、 ビデオデータであり、 前記情報分離手段は、 前記ビデオデータを上位側ビット及び下位側ビットに分
    離して前記第1及び第2の情報を生成し、 前記変調手段は、 前記第1の情報を8−16変調して前記変調信号を生成
    することを特徴とする請求項11に記載の光ディスク記
    録装置。
  20. 【請求項20】光ディスクに記録用レーザービームを照
    射して、所定の基準長さのほぼ整数倍の長さにより、再
    生用レーザービームの照射に対して異なる光学特性を示
    す第1及び第2の領域を繰り返し形成して第1の情報を
    記録する光ディスクの記録方法において、 所定の入力データを前記第1の情報と第2の情報とに分
    離し、 前記第1の情報を変調して前記第1及び第2の領域に対
    応する変調信号を生成し、 前記第2の情報を前記変調信号に重畳し、 前記第2の情報を重畳した前記変調信号により前記記録
    用レーザービームを制御し、 前記第2の情報を前記変調信号に重畳する処理は、 前記再生用レーザービームの照射により検出される前記
    第1及び第2の領域の検出結果に影響を与えない程度
    に、前記第1及び又は前記第2の領域に部分的な光学特
    性の変化を与えるように、前記第2の情報を前記変調信
    号に重畳することを特徴とする光ディスクの記録方法。
  21. 【請求項21】光ディスクにレーザービームを照射して
    光学的特性の変化を検出して前記光ディスクに記録され
    た情報を再生する光ディスク再生装置において、 前記光ディスクに前記レーザービームの照射により前記
    光学的特性に応じて信号レベルが変化する再生信号を出
    力する光ピックアップと、 前記再生信号よりクロックを再生するクロック再生手段
    と、 前記クロックを基準にして前記再生信号を2値識別し、
    前記光学的特性の異なる第1及び第2の領域の繰り返し
    により記録された第1の情報を再生する第1の情報再生
    手段と、 前記再生信号を2値化して2値化信号を生成する2値化
    手段と、 前記2値化信号に基づいて、所定のタイミングで前記再
    生信号の信号レベルを判定して、前記第1及び又は第2
    の領域の部分的な光学特性の変化により記録された第2
    の情報を検出する第2の情報再生手段と、 前記第1及び第2の情報を合成する合成手段とを備える
    ことを特徴とする光ディスク再生装置。
  22. 【請求項22】前記第2の情報再生手段は、 前記2値化信号において、一定期間以上信号レベルが立
    ち上がり及び又は立ち下がる期間を検出し、該検出結果
    に応じて前記再生信号の信号レベルを判定することを特
    徴とする請求項21に記載の光ディスク再生装置。
  23. 【請求項23】前記合成手段は、前記第1の情報の下位
    側に前記第2の情報を割り当てて、前記第1及び第2の
    情報を合成することを特徴とする請求項21に記載の光
    ディスク再生装置。
  24. 【請求項24】光ディスクにレーザービームを照射して
    光学的特性の変化を検出して前記光ディスクに記録され
    た情報を再生する光ディスクの再生方法において、 所定の基準長さのほぼ整数倍の長さにより、レーザービ
    ームの照射に対して異なる光学特性を示す第1及び第2
    の領域の繰り返しにより記録された第1の情報を再生す
    ると共に、 前記レーザービームの照射により検出される前記第1及
    び第2の領域の検出結果に影響を与えない程度の、前記
    第1及び又は第2の領域の部分的な光学特性の変化によ
    り記録された第2の情報を再生し、 前記第1及び第2の情報を合成することを特徴とする光
    ディスクの再生方法。
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