JP2002329369A - 光ディスク及び光ディスク装置 - Google Patents

光ディスク及び光ディスク装置

Info

Publication number
JP2002329369A
JP2002329369A JP2001132280A JP2001132280A JP2002329369A JP 2002329369 A JP2002329369 A JP 2002329369A JP 2001132280 A JP2001132280 A JP 2001132280A JP 2001132280 A JP2001132280 A JP 2001132280A JP 2002329369 A JP2002329369 A JP 2002329369A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
address information
mark
logical value
information start
start mark
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP2001132280A
Other languages
English (en)
Inventor
Masayoshi Nagata
真義 永田
Yasuo Tone
康夫 刀根
Yasuhiro Shiyuuda
育弘 秀田
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sony Corp
Original Assignee
Sony Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sony Corp filed Critical Sony Corp
Priority to JP2001132280A priority Critical patent/JP2002329369A/ja
Priority to US10/132,948 priority patent/US6909681B2/en
Publication of JP2002329369A publication Critical patent/JP2002329369A/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/007Arrangement of the information on the record carrier, e.g. form of tracks, actual track shape, e.g. wobbled, or cross-section, e.g. v-shaped; Sequential information structures, e.g. sectoring or header formats within a track
    • G11B7/00745Sectoring or header formats within a track
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • G11B20/12Formatting, e.g. arrangement of data block or words on the record carriers
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • G11B20/14Digital recording or reproducing using self-clocking codes
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B27/00Editing; Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Monitoring; Measuring tape travel
    • G11B27/10Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel
    • G11B27/19Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel by using information detectable on the record carrier
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B27/00Editing; Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Monitoring; Measuring tape travel
    • G11B27/10Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel
    • G11B27/19Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel by using information detectable on the record carrier
    • G11B27/24Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel by using information detectable on the record carrier by sensing features on the record carrier other than the transducing track ; sensing signals or marks recorded by another method than the main recording
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B27/00Editing; Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Monitoring; Measuring tape travel
    • G11B27/10Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel
    • G11B27/19Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel by using information detectable on the record carrier
    • G11B27/28Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel by using information detectable on the record carrier by using information signals recorded by the same method as the main recording
    • G11B27/30Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel by using information detectable on the record carrier by using information signals recorded by the same method as the main recording on the same track as the main recording
    • G11B27/3027Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel by using information detectable on the record carrier by using information signals recorded by the same method as the main recording on the same track as the main recording used signal is digitally coded
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B2220/00Record carriers by type
    • G11B2220/20Disc-shaped record carriers
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/007Arrangement of the information on the record carrier, e.g. form of tracks, actual track shape, e.g. wobbled, or cross-section, e.g. v-shaped; Sequential information structures, e.g. sectoring or header formats within a track
    • G11B7/00718Groove and land recording, i.e. user data recorded both in the grooves and on the lands

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Optical Recording Or Reproduction (AREA)
  • Signal Processing For Digital Recording And Reproducing (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【課題】 ヘッダ領域のアドレス情報開始マークが正確
に検出される光ディスク及び光ディスク装置を提供する
こと。 【解決手段】 アドレス情報開始マークAMは、最も近
い複数の第1の論理値の間における複数の第2の論理値
の数が最小で2個、最大で7個となるように可変長符号
化されて前記ヘッダ領域に記録されており、前記複数の
第1の論理値の間で形成されるパルス幅の組み合わせの
存在を、前記アドレス情報開始マークAMの検出基準と
する第1の検出基準のみならず、前記複数の第2の論理
値の間に間欠的に配列する前記複数の第1の論理値毎に
論理値を反転させた場合に、前記パルス幅の組み合わせ
を構成する全ての前記第1の論理値及び前記第2の論理
値が正しいことを、前記アドレス情報開始マークAMの
検出基準とする第2の検出基準をも、検出基準とされる
構成としたことを特徴とする光ディスク6。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、ヘッダ領域からア
ドレス情報開始マークが検出される光ディスク及び光デ
ィスク装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】光ディスクは、スパイラル状又は同心円
状に配列するトラックを構成する複数のセクタを有し、
このセクタは、ユーザデータを記録する記録領域と、そ
の記録領域の前段に設けられておりセクタの位置に関す
るアドレス情報が記録されたヘッダ領域とを有する。従
って、光ディスク装置は、光ディスクの記録領域からユ
ーザデータを再生するにはヘッダ領域に記録されている
アドレス情報を読み出す必要がある。
【0003】このアドレス情報を取得するためには、光
ディスク装置は、まず、ヘッダ領域において、アドレス
情報を読み出すために同期を取るためのアドレス情報の
開始位置を示すアドレスマークを検出する必要があっ
た。
【0004】ここで、例えば論理値「1」をスペースと
し論理値「0」をマークと設定する。以下の説明では、
光ディスク装置の再生クロックのパルス幅を「T」と表
現する。上記アドレスマークは、例えば図6(A)の下
段に示すパルス幅6Tのマークでなる第1の記録波形列
106及び、パルス幅9Tのスペースでなる第2の記録
波形列109で示されるアドレスマークAMである。
【0005】以下の説明において「記録波形列」とは、
あるビット列をNRZI(NonReturn to
Zero Inverted)変調した可変長符号をい
う。例えば図6(A)の下段に示す記録波形列は、図6
(A)の上段に示すビット列をNRZI(Non Re
turn to Zero Inverted)変調し
た可変長符号の一例を示している。以下の説明では、記
録波形列において連続するスペースのパルス幅を「スペ
ース長」といい、記録波形列において連続するマークの
パルス幅を「マーク長」という。
【0006】具体的には、上記第1の記録波形列106
及び第2の記録波形列109は、それぞれ図6(A)の
上段に示されるビット列を、例えばNRZI(Non
Return to Zero Inverted)変
調方式によってビット列中の「1」で反転し、「0」で
反転しないようにして変調された結果生じた記録波形列
である。
【0007】従来の光ディスク装置では、図6(A)の
下段の様に書かれている(光ディスクに予め刻まれてい
る)データを、一度図6(A)の上段の形に戻してから
アドレスマークAMを検出していた。そして、このアド
レスマークAMを検出する際の検出基準として、ビット
列中に、アドレスマークAMを示す「スペース長及びマ
ーク長の組み合わせ」を検出すると、その部分のビット
列がアドレスマークAMであると判断し、アドレスマー
クAMを検出していた。
【0008】
【発明が解決しようとする課題】ところが、上記従来の
検出基準に基づいて、従来の光ディスク装置がアドレス
マークAMを検出すると、以下のような場合に不具合が
生じていた。つまり、図6(A)の上段に示したビット
列が図6(B)に示すようにポイントA,B,Cの3カ
所のビット落ちが生ずると、図6(B)の上段に示した
ビット列中には、図6(B)の下段に示すように上記ア
ドレスマークAMと同一のスペース長及びマーク長の組
み合わせである偽アドレスマークAM0が発生してしま
う。このように偽アドレスマークAMOが発生すると、
光ディスク装置は、本来検出すべき本物のアドレスマー
クAMの前に、偽アドレスマークAMOを検出してしま
うこととなっていた。
【0009】また、例えば図6(A)の上段に示したビ
ット列が図6(C)に示すようにポイントD,Eの2カ
所のビット落ちが生ずると、図6(C)の上段に示した
ビット列中には、図6(C)の下段に示すように上記ア
ドレスマークAMと同一のスペース長及びマーク長の組
み合わせである偽アドレスマークAMOが発生してしま
う。このように偽アドレスマークAMOが発生すると、
上記同様に、光ディスク装置は、本来検出すべきアドレ
スマークAMの前に、偽アドレスマークAMOを検出し
てしまう場合があった。このため、従来の光ディスク装
置では、記録領域から正確にユーザデータが再生できな
くなる場合があった。
【0010】そこで本発明は上記課題を解決し、ヘッダ
領域のヘッダ領域のアドレス情報開始マークが正確に検
出される光ディスク及び光ディスク装置を提供すること
を目的としている。
【0011】
【課題を解決するための手段】上記目的は、請求項1の
発明にあっては、スパイラル状又は同心円状に配列する
トラックを構成する複数のセクタを有し、前記セクタ
が、ユーザデータが記録される記録領域と、第1の論理
値及び、前記第1の論理値が反転した第2の論理値の配
列で表され、前記セクタの位置に関するアドレス情報の
開始位置に同期を取るための少なくとも1つのアドレス
情報開始マークを有するヘッダ領域とを有する光ディス
クであって、前記アドレス情報開始マークは、最も近い
複数の前記第1の論理値の間における複数の前記第2の
論理値の数が最小で2個、最大で7個となるような可変
長符号の禁則パターン、例えば最大ランを越えるものを
中心に構成されて前記ヘッダ領域に記録されており、前
記複数の第1の論理値の間で形成されるパルス幅の組み
合わせの存在を、前記アドレス情報開始マークの検出基
準とする第1の検出基準のみならず、前記複数の第2の
論理値の間に間欠的に配列する前記複数の第1の論理値
毎に論理値を反転させた場合に、前記パルス幅の組み合
わせを構成する全ての前記第1の論理値及び前記第2の
論理値が正しいことを、前記アドレス情報開始マークの
検出基準とする第2の検出基準をも、検出基準とされる
構成としたことを特徴とする光ディスクにより、達成さ
れる。請求項1の構成によれば、光ディスクは、上記第
1の検出基準のみならず、上記第2の検出基準をも、検
出基準としてアドレス情報開始マークが検出される。こ
こで、仮にアドレス情報開始マークを示す、連続する第
1の論理値及び第2の論理値のパルス幅の組み合わせが
同一であるが、そのパルス幅の組み合わせを構成する第
1の論理値及び第2の論理値が逆である場合を考える。
この場合では、上記第1の検出基準のみではそのパルス
幅の組み合わせをアドレス情報開始マークであると誤検
出してしまうが、第2の検出基準を併せて適用すること
で、上記パルス幅の組み合わせを構成する第1の論理値
及び第2の論理値をも検出する。このようにすると、上
記パルス幅の組み合わせを構成している第1の論理値及
び第2の論理値が反転してしまっていることが認識され
るようになる。従って、光ディスクは、アドレス情報開
始マークが正確に検出されるようになり、記録領域から
正確にユーザデータが記録及び/又は再生されるように
なる。
【0012】請求項2の発明は、請求項1の構成におい
て、連続する前記複数の第1の論理値のパルス幅は、前
記第1の論理値の1つのパルス幅の5個分以上9個分以
下であり、連続する前記第2の論理値のパルス幅は、前
記第2の論理値の1つのパルス幅の9個分のパルス幅で
ある構成としたことを特徴とする。請求項2の構成によ
れば、請求項1の作用に加えて、光ディスクのヘッダ領
域からからアドレス情報開始マークが正確に検出される
ようになる。
【0013】請求項3の発明は、請求項1の構成におい
て、前記パルス幅の組み合わせが存在しているか否か
は、前記アドレス情報開始マークの前段の他の領域に配
列する論理値をも含めて判断される構成としたことを特
徴とする。請求項3の構成によれば、請求項1の作用に
加えて、仮にアドレス情報開始マークの前段の他の領域
の論理値を含めて判断した場合にアドレス情報開始マー
クらしきビット列が検出されると、この検出されたアド
レス情報開始マークらしきビット列はアドレス情報開始
マークと判断されない。従って、光ディスクのヘッダ領
域からは、アドレス情報開始マークが正確に検出される
ようになる。
【0014】請求項4の発明は、請求項3の構成におい
て、最もアドレス情報開始マークに近い前記他の領域に
おける前記第1の論理値と、最も前記他の領域に近い前
記アドレス情報開始マークにおける前記第1の論理値と
は、前記第2の論理値のパルス幅の5個分離れており、
アドレス情報開始マークは合計1バイトである構成とし
たことを特徴とする。請求項4の構成によれば、請求項
3の作用に加えて、例えば1バイトのアドレス情報開始
マークに、アドレス情報開始マークの前段の他の領域の
一部を含めた範囲においてアドレス情報開始マークが検
出されることで、アドレス情報開始マークの誤検出率が
低下する。従って、光ディスクは、検出はされやすいも
ののパターン一致を図るパターン長の長い冗長なアドレ
ス情報開始マークを用いる必要がなく、パターン長の短
いアドレス情報開始マークを用いることができる。従っ
て、光ディスクは、冗長なデータが少なく、ディスク容
量が効率良く使用されるようになる。
【0015】上記目的は、請求項5の発明にあっては、
スパイラル状又は同心円状に配列するトラックを構成す
る複数のセクタを有し、前記セクタが、ユーザデータが
記録される記録領域と、第1の論理値及び、前記第1の
論理値が反転した第2の論理値の配列で表され、前記セ
クタの位置に関するアドレス情報の開始位置に同期を取
るための少なくとも1つのアドレス情報開始マークを有
するヘッダ領域とを有する光ディスクから、前記ヘッダ
の前記アドレス情報開始マークを検出し、検出した前記
アドレス情報開始マークに同期させて取得した前記アド
レス情報に基づいて前記記録領域に記録されている前記
ユーザデータを再生する光ディスク装置であって、前記
複数の第1の論理値の間で形成されるパルス幅の組み合
わせを基準として、前記アドレス情報開始マークの検出
基準とする第1の検出基準のみならず、前記複数の第2
の論理値の間に間欠的に配列する前記複数の第1の論理
値毎に論理値を反転させた場合に、前記パルス幅の組み
合わせを構成する全ての前記第1の論理値及び前記第2
の論理値が正しいことを、前記アドレス情報開始マーク
の検出基準とする第2の検出基準をも、検出基準とする
構成としたことを特徴とする光ディスク装置により、達
成される。請求項5の構成によれば、光ディスクは、上
記第1の検出基準のみならず、上記第2の検出基準を
も、検出基準としてアドレス情報開始マークが検出され
る。ここで、仮にアドレス情報開始マークを示す、連続
する第1の論理値及び第2の論理値のパルス幅の組み合
わせが同一であるが、そのパルス幅の組み合わせを構成
する第1の論理値及び第2の論理値が逆である場合を考
える。この場合では、上記第1の検出基準のみではその
パルス幅の組み合わせをアドレス情報開始マークである
と誤検出してしまうが、第2の検出基準を併せて適用す
ることで、上記パルス幅の組み合わせを構成する第1の
論理値及び第2の論理値をも検出する。このようにする
と、上記パルス幅の組み合わせを構成している第1の論
理値及び第2の論理値が反転してしまっていることが認
識されるようになる。従って、光ディスクは、アドレス
情報開始マークが正確に検出されるようになり、記録領
域から正確にユーザデータが記録及び/又は再生される
ようになる。
【0016】請求項6の発明は、請求項5の構成におい
て、最もアドレス情報開始マークに近い前記他の領域に
おける前記第1の論理値と、最も前記他の領域に近い前
記アドレス情報開始マークにおける前記第1の論理値と
は、前記第1の記録波形列のパルス幅分離れており、ア
ドレス情報開始マークは合計1バイトである構成とした
ことを特徴とする。請求項6の構成によれば、第1の記
録波形列のパルス幅や第2の記録波形列のパルス幅をよ
り長く取ることができることから他の記録波形列と区別
しやすいので、アドレス情報開始マークを正確に検出す
ることができ、再生時にマージンを生むようになる。
【0017】請求項7の発明は、請求項5の構成におい
て、前記パルス幅の組み合わせが存在しているか否か
は、前記アドレス情報開始マークの前段の他の領域に配
列する論理値をも含めて判断する構成としたことを特徴
とする。請求項7の構成によれば、請求項5の作用に加
えて、仮にアドレス情報開始マークの前段の他の領域の
論理値を含めて判断した場合にアドレス情報開始マーク
らしきビット列が検出されると、この検出されたアドレ
ス情報開始マークらしきビット列はアドレス情報開始マ
ークと判断されない。従って、光ディスクのヘッダ領域
からは、アドレス情報開始マークが正確に検出されるよ
うになる。
【0018】
【発明の実施の形態】以下、本発明の好適な実施の形態
を添付図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下に述
べる実施の形態は、本発明の好適な具体例であるから、
技術的に好ましい種々の限定が付されているが、本発明
の範囲は、以下の説明において特に本発明を限定する旨
の記載がない限り、これらの形態に限られるものではな
い。
【0019】図1は、本発明の好ましい実施形態として
の光ディスク6にユーザデータを記録及び/又は再生す
る光ディスク装置100の電気的な構成例を示すブロッ
ク図である。尚、図1は、主に記録再生信号の処理系の
電気的な構成例のみを示し、サーボ系その他の電気的な
構成は省略している。光ディスク6は、例えばスパイラ
ル状に配列するトラックを構成する複数のセクタを有す
る構成である。尚、この光ディスク6は、例えば同心円
状に配列するトラックを構成する複数のセクタを有する
構成であっても良い。
【0020】この光ディスク6は、例えばスピンドルモ
ータ9(SPM)によって回転駆動された状態で、光ピ
ックアップ7及び磁気ヘッド5(MG)の動作によって
上記セクタへ情報の記録及び/又は再生が行われる。
【0021】この記録及び/又は再生時の光ピックアッ
プ7及び磁気ヘッド5の位置制御(シーク、トラッキン
グサーボ、スレッドサーボ)や、光ピックアップ7から
のレーザ光のフォーカスサーボ、さらにはスピンドルモ
ータ9の回転サーボは、図示しないサーボ系によって行
われている。
【0022】ドライブコントローラ(以下「コントロー
ラ」という)2は、この光ディスク装置100のマスタ
ーコントローラとして各種の動作制御を行うとともに、
ホストコンピュータ1との通信を行う。すなわち、この
コントローラ2は、ホストコンピュータ1からの記録指
示に応じて、供給されたユーザデータを光ディスク6に
記録する動作制御を行う。
【0023】また、コントローラ2は、これとともに、
同じくホストコンピュータ1からの指示に応じて要求さ
れたユーザデータを光ディスク6から読み出して、ホス
トコンピュータ1に転送する動作の制御を行う。また、
コントローラ2は、ユーザデータのエンコードやデコー
ドを行う機能をも有している。そして、CPU3は、コ
ントローラ2の指示に基づいて記録再生動作のために各
部の制御を行う。
【0024】記録時には、コントローラ2が、ホストコ
ンピュータ1の指令に従って記録すべきユーザデータを
受取り、情報語としてのノンリターントゥーゼロ(NR
Z:Non Return to Zero)形式とさ
れる入力データに基づいて、エンコードを行って可変長
符号の一例としてのRLL(Run LengthLi
mited)符号を生成する。
【0025】RLL符号化方法は、可変長符号化の一例
として、「1」と「1」の間の「0」の数を制限する符
号化方法である。また、このRLL符号化方法は、記録
密度の向上、及び再生動作の安定性の確保という2つの
観点から、符号化方法に要求される条件に対応できるも
のである。
【0026】上記光ディスク装置100では、例えば光
ディスクのデータ部にはRLL(1,7)符号化方式を
採用し、プリフォーマットされたアドレス部にはRLL
(2,7)符号化方式を採用している。このRLL
(2,7)符号化とは、隣り合う「1」同士の間におけ
る、「0」の数が最小で2個であり最大で7個であるよ
うに符号化する符号化方法をいう。つまり、このRLL
符号化方式によれば、「1001」,「10001」,
「100001」,「1000001」,「10000
001」,「100000001」のいずれかのビット
列が生成される。このようなRLL(2,7)符号化方
式を採用すると、後述するアドレスマークを構成する記
録波形列をより長く取ることができることから他の記録
波形列と区別しやすいので、アドレス情報開始マークを
正確に検出することができ、再生時にマージンを生むよ
うになる。
【0027】このようにしてユーザデータは、このよう
な符号化方法によって記録データとしての符号語に変換
される。尚、この符号化方法としては、記録媒体の性質
及び記録/再生方法等に応じて適切なものを採用するこ
とができる。
【0028】本実施形態における光ディスク装置100
は、光ディスク6に対してパルス幅変調方式(PWM:
Pulse Width Modulation)によ
って記録を行っている。このパルス幅変調方式によって
記録を行うためには、上記RLL(2,7)符号をNR
ZI(Non Return to Zero Inv
erted)変調し、図1の記録データWDATAとし
てレーザパワーコントロール部(以下、「LPC」とい
う)4に供給する。このコントローラ2は、WGATE
信号としてLPC4に記録モードとしての発光動作及び
そのタイミングを指示する。
【0029】LPC4は、再生時、記録時、消去時のそ
れぞれにおいて光ピックアップ7からのレーザ出力を実
行させるようにレーザ駆動電流を発生させる。尚、記録
及び/又は再生時(或いは消去時)のそれぞれにおける
レーザ発光レベル、すなわちレーザ駆動電流値はCPU
3の指示に応じて設定される。
【0030】上記WGATE信号により記録が指示され
る場合は、LPC4は、供給された記録データWDAT
Aに対応して、光ピックアップ7のレーザパワーを制御
して光ディスク6上に磁気極性を有するピット列を形成
することにより、記録を行う。
【0031】この記録の際に、磁気ヘッド5は、光ディ
スク6に対してバイアス磁界を付与する。実際には、記
録データに基づいて、後述するように生成されるプリコ
ード出力に従って、後述する「マークエッジ記録」が行
われる。
【0032】ここで、光ディスク6に形成される各ピッ
トを、記録テータに基づいて後述するようにして生成さ
れるプリコード出力中の各ピットに対応させる方法につ
いて説明する。プリコード出力中の、例えば「1」に対
してピットを形成し(「スペース」)、「0」に対して
ピットを形成しない(「マーク」)記録方法を、「マー
ク位置記録方法」と称する。以下の説明では、連続する
スペースの長さを「スペース長」といい、連続するマー
クの長さを「マーク長」という。
【0033】一方、各ピットのエッジによって表現され
る、プリコード出力中の各ピットの境界における極性の
反転を、例えば「1」に対応させる記録方法を「マーク
エッジ記録方法」と称する。再生時には、再生信号中の
各ピットの境界は、後述するようにPLL部14によっ
て生成される再生クロックDCKに従って認識される。
【0034】再生時においては、コントローラ2及びC
PU3の制御によって次のような動作が行われる。コン
トローラ2は、RGATE信号及びIDGATE信号を
LPC4及びRFブロック20に供給して、再生動作制
御を行う。すなわち、コントローラ2は、RGATE信
号によりLPC4に再生レベルとしてのレーザパワーに
よる連続発光を指示するとともに、RFブロック20に
対しての再生処理の指示を行う。
【0035】また、後述するように光ディスク6のセク
タフォーマットにはヘッダ領域としてのアドレス部と、
記録領域としてのデータ部とが存在するが、IDGAT
E信号は各領域での動作タイミングを指示する信号であ
り、これに応じてLPC4及びRFブロック20が動作
する。
【0036】まず、LPC4は、RGATE信号に応じ
てレーザ駆動電流を発生させ、光ピックアップ7から再
生動作のためのレーザ出力を実行させる。光ピックアッ
プ7は、光ディスク6にレーザ光を照射し、それによっ
て生じる反射光を受光する。さらに、光学ピックアップ
7は、その反射光量に応じた信号の演算処理により各種
信号を生成する。この各種信号は、例えば和信号R+、
差信号R−、及び図示しないフォーカスエラー信号、ト
ラッキングエラー信号などである。
【0037】この和信号R+は、アンプ8aによってゲ
イン調整等がなされた後に切替えスイッチ10に供給さ
れる。また、この差信号R−は、アンプ8bによってゲ
イン調整等がなされた後に切替えスイッチ10に供給さ
れる。アンプ8a、8bにおけるゲインセッティングは
CPU3によって行われる。尚、フォーカスエラー信
号、トラッキングエラー信号は、図示しないサーボ系に
供給されサーボ制御に用いられる。
【0038】この切替えスイッチ10には、IDGAT
E信号に応じて切替動作を行い、和信号R+または差信
号R−をフィルタ部11に供給する。具体的には、後述
する光ディスク6のセクタフォーマットにおいて、アド
レス部から再生される信号が切替えスイッチ10に供給
される期間には、和信号R+をフィルタ部11に供給す
る。また、記録が行われているデータ部から再生される
信号が切替えスイッチ10に供給される期間には、差信
号R−をフィルタ部11に供給する。
【0039】フィルタ部11は、例えばノイズカットを
行うローパスフィルタ及び波形等化を行う波形等化器を
有する。そして、切替えスイッチ10からフィルタ部1
1に入力された信号は、後段の復号器13が行う例えば
ビタビ復号方法に適合するパーシャルレスポンス特性が
得られるようにイコライジングされる。
【0040】A/D変換器12は、フィルタ部11の出
力を再生クロックDCKに従ってA/D(Analog
To Digital)変換を行い、再生信号値z
[k]を出力する。
【0041】復号器13は、この再生信号値z[k]に
基づいて、例えば上記復号方法によって復号データを生
成する。この復号方法は、上述の例えばRLL(2,
7)符号を用いたRLL符号化方法と、上述のマークエ
ッジ記録方法との組合わせによって記録されたデータか
ら再生される再生信号値z[k]を復号するために用い
られる。上記復号データは、記録データに対する最尤復
号系列である。
【0042】この復号データは、コントローラ2に供給
される。上述したように記録データは、ユーザデータか
らチャンネル符号化等の符号化によって生成された符号
語である。従って、復号エラーレートが充分低ければ、
復号データは符号語としての記録データとみなすことが
できる。そして、コントローラ2は、復号データに、上
述のチャンネル符号化等の符号化に対応する復号化処理
を施すことにより、ユーザデータ等を再生する。
【0043】このような再生処理のための再生クロック
DCKは、PLL部14により生成される。すなわちフ
ィルタ部11の出力はPLL部14にも供給され、PL
L部14は、供給された信号に対するPLL動作により
再生クロックDCKを生成する。
【0044】再生クロックDCKは、A/D変換器1
2、復号器13、コントローラ2等に供給され、これら
の動作は、再生クロックDCKに従うタイミングで行わ
れる。さらに、再生クロックDCKは、図示しないタイ
ミングジェネレータに供給される。このタイミングジェ
ネレータは、例えば記録及び/又は再生動作の切替え等
の装置の動作タイミングを制御する信号を生成する。
【0045】光ディスク装置は以上のような構成であ
り、次にディスク6のセクタフォーマットについて説明
する。図2は、図1のディスク6及びそのセクタフォー
マットの一例を示す図であり、図3は、図2のアドレス
部124の構成例を示す図である。図2に示す光ディス
ク6には、セクタを記録/再生の単位としてユーザデー
タが記録される。このセクタは、例えばグルーブ領域G
及びランド領域Lにそれぞれ設けられており、これらグ
ルーブ領域G及びランド領域Lにおいてそれぞれヘッダ
領域としてのアドレス部124及び記録領域としてのデ
ータ部126を有する。
【0046】1セクタには、グルーブ領域Gにおいて、
アドレス部124としてのセクタスペースSM及びグル
ーブIDフィールドID−G並びに、データ部126と
してのグルーブデータ部128Gを有し、ランド領域L
において、アドレス部124としてのセクタスペースS
M及びグルーブIDフィールドID−L並びに、データ
部126としてのランドデータ部128Lが含まれてい
る。
【0047】まず、アドレス部124は、図3に示すよ
うにセクタスペースSM、VFOフィールドVFO1、
アドレスマークAM(アドレス情報開始マーク)、ID
フィールドID1(アドレス情報)、VFOフィールド
VFO2、アドレスマークAM、IDフィールドID2
及びポストアンブルPAが順に配列された構成となって
いる。このアドレス部124は、ヘッダ領域としての機
能を有し、例えばエンボス加工によりピットが形成され
プリフォーマットされた領域である。
【0048】セクタスペースSMは、セクタの開始を識
別するためのものであり、RLL(2,7)符号におい
て生じないエンボス加工によって形成されたパターンを
有する。VFOフィールドVFO1,VFO2は、それ
ぞれPLL引込領域であり、上述のPLL部14中のV
FO(Variable Frequency Osc
illator)を同期させるためのものである。これ
らVFOフィールドVFO1,VFO2は、それぞれア
ドレス部124においてエンボス加工によって形成され
ている。
【0049】また、VFOフィールドVFO1,VFO
2は、それぞれチャネルビットの「1」と「1」の間に
「0」が2つ現れるパターン(3Tパターン)を有す
る。従って、1チャネルビットの時間長(再生クロック
の1周期の長さ)に対応する時間をTとすると、VFO
フィールドVFO1,VFO2をそれぞれ再生したとき
に、3T毎にレベル(論理値)が反転する再生信号が得
られる。
【0050】アドレスマークAMは、後続のIDフィー
ルドID1等のためのバイト同期を装置に対して与える
ために使用され、RLL(2,7)符号において生じな
いエンボスされたパターンを有する。また、このアドレ
スマークAMは、例えば図6に示すように第1の記録波
形列106及び第2の記録波形列109の組み合わせを
含むパターンで、IDフィールドID1等の開始位置を
示している。
【0051】以下の説明では、一例として、第1の記録
波形列106のパルス幅が6Tであり、且つ、第2の記
録波形列109のパルス幅が9Tであるものとして説明
する。
【0052】また、この光ディスク6において特徴的な
ことは、このアドレスマークAMが検出される検出基準
が、第1の記録波形列106のマーク長及び第2の記録
波形列109のスペース長のパルス幅の組み合わせであ
ることである第1の検出基準のみではない点である。つ
まり、この光ディスク6は、このような第1の検出基準
に加えて、さらに第1の記録波形列106の論理値及び
第2の記録波形列109の論理値がそれぞれマーク及び
スペースであることを基準とする第2の検出基準を、ア
ドレスマークAMの検出基準としている。
【0053】このIDフィールドID1,ID2は、そ
れぞれセクタのアドレス、すなわち、トラック番号及び
セクタ番号の情報と、これらの情報に対するエラー検出
用のCRCバイトを有する。各IDフィールドID1,
ID2はセクタのアドレス情報となるが、これらは例え
ば同一のデータとされている。つまり、1つのセクタ内
にはアドレスが例えば2回記録されている。また、上記
ポストアンブルPAは、チャネルビットの「0」と
「1」とが交互に現れるパターン(2Tパターン)を有
する。
【0054】一方、上記図2のデータ部126は、図4
に示すようにギャップフィールドGAP、レーザ調整フ
ィールドALPC、VFOフィールドVFO3、プリシ
ンクフィールドPreSync、シンクフィールドSy
nc、データフィールドDF、ポストアンブルPA、バ
ッファフィールドBUFF及びターミナルTAが順に配
列された構成となっている。
【0055】ギャップフィールドGAPは、上述アドレ
ス部124とレーザ調整フィールドALPCとの間に設
けたギャップ領域である。レーザ調整フィールドALP
Cは、レーザパワーを立ち上げて定常状態とするための
レーザパワーの調整領域である。
【0056】VFOフィールドVFO3は、PLLを引
込むための領域であり、上述のPLL部14中のVFO
を同期させるためのものである。このVFOフィールド
VFO3は、セクタに対して記録動作が行われる際に記
録される。
【0057】また、VFOフィールドVFO3は、例え
ばチャネルビットの「1」と「1」との間に1つの
「0」が現れるパターン(2Tパターン)を有する。従
って、VFOフィールドを再生したときに、パルス幅2
T毎にレベルが反転する再生信号が得られる。
【0058】プリシンクフィールドPreSyncは、
シンクフィールドSyncを検出するために同期を取る
ための所定のパターンを有する領域である。また、この
シンクフィールドSyncは、続くデータフィールドD
Fのためのバイト同期を取るために設けられており、所
定のシンクパターンを有する。また、このデータフィー
ルドDFは、ユーザデータを記録するための記録領域で
ある。
【0059】ポストアンブルPAは、上述のアドレス部
124におけるポストアンブルPAとほぼ同様の機能を
有する。バッファフィールドBUFFは、例えばサンプ
リング周波数や、光ディスク6を回転させるスピンドル
モータの回転数のばらつきを吸収するための領域であ
る。また、ターミナルTAは、1つのセクタの終端を示
している。
【0060】次に、上記光ディスク装置100において
特徴的な点について説明する。この光ディスク装置10
0において特徴的なことは、アドレスマークAMの検出
基準が、検出されたスペース長及びマーク長の組み合わ
せがリードデータRD中に含まれているか否かを判断す
ることのみを基準とする第1の検出基準のみでアドレス
マークAMを検出しない点である。つまり、この光ディ
スク装置100は、スペース長及びマーク長の組み合わ
せのみに基づいてアドレスマークAMを検出していない
点である。
【0061】具体的には、光ディスク装置100は、こ
のような第1の検出基準に加えて、スペース及びマーク
の組み合わせでなるアドレスマークパターンにおけるビ
ット単位の全ての論理値マーク(又はスペース)を検出
するという第2の検出基準に基づいて、アドレスマーク
AMを検出している。
【0062】従って、光ディスク装置100は、検出さ
れたスペース長及びマーク長の組み合わせが、アドレス
マークAMのスペース長及びマーク長の組み合わせであ
っても、直ちにアドレスマークAMであると判断しな
い。つまり、この光ディスク装置100は、第1の検出
基準に加えてさらに、そのスペース長に該当するビット
をビット毎に論理値を参照して実際にスペースであるこ
とを検出するとともに、そのマーク長に該当するビット
をビット毎に論理値を参照して実際にマークであること
を検出する機能を有する。この機能は、上記図1のコン
トローラ2によって実現されている。
【0063】図5は、図1のコントローラ2の一部の構
成例を示すブロック図である。コントローラ2は、シフ
トレジスタ3、コンパレータ31及びメモリ33を有す
る。メモリ33はコンパレータ31に接続されており、
このメモリ33には、IDフィールドID1,ID2の
それぞれの開始位置に関する例えば16ビットのアドレ
スマークの論理値35が格納されている。つまり、メモ
リ33には、アドレスマークAMが示すビット単位の全
ての論理値が格納されている。
【0064】シフトレジスタ3は、コンパレータ31に
接続されており、入力側から入力される複数のビットの
リードデータRDをビット毎に記憶し、出力側からリー
ドデータを出力する機能を有する。具体的には、このシ
フトレジスタ3は、入力されたリードデータRDを、再
生クロックDCKに同期させてビット毎にシフトしなが
ら記憶すると共に、既に記憶されているリードデータR
Dをビット毎にシフトさせて出力する機能を有する。
【0065】コンパレータ31は、シフトレジスタ3及
びメモリ33に接続されている。このコンパレータ31
は、シフトレジスタ3に記憶されたリードデータRD
と、メモリ33に記憶されているアドレスマークAMを
示す論理値35とを、ビット単位で比較する機能を有す
る。コンパレータ31は、両者が一致するとリードデー
タRD中にアドレスマークの論理値35が存在すること
を認識し、例えばリードデータRD中にアドレスマーク
の論理値の35が存在すること示すアドレスマーク検出
信号AMSを出力する。
【0066】従って、このコンパレータ31は、リード
データRD中にアドレスマークの論理値35が存在して
いるか否かを、アドレスマークAMを示すスペース長及
びマーク長の組み合わせが存在しているか否かのみを基
準とする上記第1の検出基準を基準として判断すること
はない。
【0067】このようにすると、光ディスク装置100
は、例えば図6(B)に示すようにポイントA,B,C
の3カ所でビット落ちが生じたり、或いは図6(C)に
示すようにポイントD,Eに示すようにビット落ちが生
じて偽アドレスマークAM0が発生しても、偽アドレス
マークAMOの論理値が異なることを判別しこの偽アド
レスマークAMOを検出しないようにすることができ
る。
【0068】従って、光ディスク装置100は、この偽
アドレスマークAMOを検出せず、本物のアドレスマー
クAMを同一の論理値である部分を確実に検出すること
ができるようになる。よって、光ディスク装置100
は、図2に示す光ディスク6におけるアドレス部124
から正確に図3に示すアドレスマークAMを検出するこ
とができるようになる。
【0069】光ディスク6及び光ディスク装置100は
以上のような構成であり、次に図1〜図6を参照しつつ
光ディスク装置100の動作例について簡単に説明す
る。尚、光ディスク装置100におけるサーボ系の動作
については説明を省略する。光ディスク装置100は、
例えばスピンドルモータ9によって所定の回転数で光デ
ィスク6を回転させている。この光ディスク6は、図2
に示すように例えばグルーブ領域G及びランド領域Lが
交互となるように配列している。光学ピックアップ7
は、回転している光ディスク6のグルーブ領域G等に対
してレーザを照射し、その反射光によってまず図2のセ
クタスペースSMを検出する。このセクタスペースSM
は、1つのセクタの開始を認識するためのスペースであ
る。
【0070】光学ピックアップ7がセクタスペースSM
を検出すると、光ディスク装置100は、現在あるセク
タの先頭に配置していることを認識し、そのセクタにお
いてセクタスペースSMの次のIDフィールドID−G
等を検出する。
【0071】IDフィールドID−G等は、例えば図3
に示すようなセクタフォーマットとなっており、光学ピ
ックアップ7は、VFOフィールドVFO1によってP
LLを引き込み、上記PLL部14中のVFOを同期さ
せる。
【0072】光学ピックアップ7は、VFOによって同
期された状態でアドレスマークAMを以下に示すように
検出する。このアドレスマークAMは、例えば図6
(A)に示すようにパルス幅6Tのマーク長でなる第1
の記録波形列106及び、パルス幅9Tのスペース長で
なる第2の記録波形列109によって構成されている。
以下の説明では、正しく検出したアドレスマークAMを
「本物のアドレスマークAM」といい、誤って検出した
アドレスマークを「偽アドレスマークAMO」という。
【0073】図6(A)〜図6(C)の下段に示す記録
波形列は、それぞれ上段に示すビット列を、例えばNR
ZI変調した可変長符号を表している。このNRZI変
調とは、ビット列に「1」が検出される度に論理値(ス
ペースとマーク)を交互に変更し、ビット列に「0」が
検出されている間は論理値を変更しない変調方法をい
う。
【0074】従って、本実施形態において特徴的な光デ
ィスク6は、例えばRLL(2,7)符号化した記録デ
ータをNRZI変調方式によって変調した記録データ
が、プリフォーマットされたエリア(アドレス部12
4)、即ちVFOフィールドVFO1,VFO2、アド
レスマークAM、IDフィールドID1,ID2に記録
されている。このような構成とすると、第1の記録波形
列106のパルス幅や第2の記録波形列109のパルス
幅をより長く取ることができることから他の記録波形列
と区別しやすいので、アドレスマークAMを正確に検出
することができ、再生時にマージンを生むようになる。
また、同様に、例えばRLL(1,7)符号化した後、
NRZI(PWM)変調された記録データが、書き換え
可能なエリア(データ部126)に記録されている。
【0075】ここで、光ディスク装置100によるアド
レスマークAMの検出において特徴的なことは、アドレ
スマークAMの検出基準として、上記第1の検出基準に
加えてさらに、上記第2の検出基準をも検出基準として
アドレスマークAMを検出している。
【0076】具体的には、上記第1の記録波形列106
及び第2の記録波形列109は、それぞれ論理値までも
検出されるため、マーク長及びスペース長の組み合わせ
のみが検出されるのではない。つまり、そのマーク長に
おける論理値及びそのスペース長における論理値までも
が検出されているので、第1の記録波形列106及び第
2の記録波形列109は、それぞれマーク長及びスペー
ス長の論理値を考慮に入れたいわゆるパルス幅変調方式
によって表されているものとみなすことができる。
【0077】ここで、アドレスマークAMは、例えば図
6(A)に示すような記録波形列でなければならない
が、例えば仮に図6(B)に示すようにポイントA,
B,Cの3カ所でそれぞれビット落ちが生じて、本物の
アドレスマークAMと同一のマーク長及びスペース長の
組み合わせの記録波形列である偽アドレスマークAM0
が存在しているものとする。
【0078】この光ディスク装置100は、まず、上記
第1の検出基準に基づいて、パルス幅6Tのマーク長及
びパルス幅9Tのスペース長の組み合わせのアドレスマ
ークAM検出するのみならず、上記第2の検出基準に基
づいて、そのアドレスマークAMを構成するパルス幅6
Tのマーク長及びパルス幅9Tのスペース長の全てのビ
ットの論理値を検出する。このため、光ディスク装置1
00は、図6(B)に示す偽アドレスマークAM0が図
6(A)に示す本物のアドレスマークAMとは異なって
いることを容易に認識することができる。従って、光デ
ィスク装置100は、図6(B)に示す偽アドレスマー
クAMOを検出せず、それに続く本物のアドレスマーク
AMを正確に検出することができる。
【0079】さらに、アドレスマークAMが、例えば仮
に図6(C)に示すようにポイントD,Eの2カ所でビ
ット落ちが生じて、本物のアドレスマークAMと同一の
マーク長及びスペース長の記録波形列である偽アドレス
マークAM0が存在しているものとする。
【0080】この光ディスク装置100は、同様にパル
ス幅6Tのマーク長及びパルス幅9Tのスペース長の組
み合わせのアドレスマークAMを検出するのみならず、
アドレスマークAMを構成するパルス幅6Tのマーク長
及びパルス幅9Tのスペース長の全てのビットの論理値
を検出するので、図6(C)に示す偽アドレスマークA
M0が本物のアドレスマークAMとは異なっていること
を容易に認識することができる。
【0081】この場合は、上述のケースとは異なり、偽
アドレスマークAMOが本物のアドレスマークAMの一
部にかぶっているので、図6(C)に示した範囲では本
物のアドレスマークAMが検出されることはないが、図
3に示すようにこの光ディスク6には、もう一つのアド
レスマークAMが存在するので、光ディスク装置100
は、そのもう一つのアドレスマークAMを上記第1の検
出基準及び上記第2の検出基準に基づいて正確に検出す
ることができる。
【0082】ここで、上記光ディスク装置100は、ア
ドレスマークAMを検出する場合に、一般的には検出窓
を生成し、その検出窓の中で見つかったアドレスマーク
AMに相当するパターンのみをアドレスマークAMと
し、検出したとみなしている。この検出窓は、通常狭い
範囲で設定するため、アドレスマークAMを誤って検出
することが少ない。しかし、光ディスク装置100は、
例えばセクタスペースSMは仮に検出できなくとも何と
かアドレスマークAMは検出したいという事情がある場
合や、検出窓を生成する位置を細かく制御できない等の
事情がある場合に、その検出窓を広めに設定してこれら
の不都合を回避しようとすることがある。
【0083】このような場合において、光ディスク装置
100は、上述のように広めに設定した検出窓によって
検出したアドレスマークと思われる記録波形列の一部又
は全部が、図3に示すアドレスマークAMの前段に設け
られたVFOフィールドVFO1,VFO2(他の領
域)に含まれている場合には、検出したアドレスマーク
と思われる記録波形列がアドレスマークAMではないと
判断する構成としても良い。このようにすると、光ディ
スク装置100は、VFOフィールドVFO1を含めて
アドレスマークAMを検出しても、アドレスマークAM
と同一の論理値のビット列をアドレスマークAMと判断
することがないので、さらに正確にアドレスマークAM
を検出することができるようになる。
【0084】また、この場合において、VFOフィール
ドVFO1等において最もアドレスマークAMに近い論
理値「1」と、アドレスマークAMにおいて最もVFO
フィールドVFO1等に近い論理値「1」との間の論理
値「0」は、第1の記録波形列106のパルス幅、例え
ばパルス幅6T(「1000001」)を構成していて
も良い。
【0085】このようにすると、光ディスク装置100
は、第1の記録波形列106のパルス幅6Tと同一のパ
ルス幅のビット列の一部が、VFOフィールドVFO1
等を含めたビット列に含まれていても、正確にアドレス
マークAMを検出することができるようになる。
【0086】このように正確に検出されたアドレスマー
クAMに基づいて、光学ピックアップ7は、IDフィー
ルドID1やIDフィールドID2から、例えばセクタ
のアドレス,すなわちトラック番号及びセクタ番号の情
報と、これらの情報に対するエラー検出用のCRCバイ
トを読み出すことができる。
【0087】次に、図4に示すレーザ調整フィールドA
LPCにてレーザパワーが定常状態となるようにレーザ
パワーが調整される。そして、VFOフィールドVFO
3にはPLLが引き込まれ、PLL部14中のVFOを
同期させることができる。そして、プリシンクフィール
ドPreSyncが検出されることで、シンクフィール
ドSyncに同期が取られる。次に、データフィールド
DFに同期させるためのシンクフィールドSyncが検
出されることで、光学ピックアップ7が、ユーザデータ
が記録されているデータフィールドDFからユーザデー
タを正確に読みとることができる。
【0088】本発明の好ましい実施形態によれば、アド
レスマークAMを検出する際に、第1の検出基準のみな
らず、第2の検出基準をも加えることで、光ディスク6
の冗長度を増やさず、上記VFOフィールドVFO1等
のディフェクトやゴミの影響によるアドレスマークAM
の誤検出を防止し、アドレスマークAMを正確に検出す
ることができる。
【0089】また、上記実施形態では、アドレス部12
4にRLL(2,7)符号を用いてデータを記録してい
るが、このRLL(2,7)を用いる利点としては、上
述の利点の他にさらに以下のような利点がある。つま
り、近年、メディアとしての光ディスク6を製造する時
に用いるスタンパーを作る際に、狭トラック、高密度化
により、ピット形成が困難になってきている。そこで、
上記RLL(2,7)符号を用いて最短マーク長を稼ぐ
ことは、安定してスタンパーを形成することができるこ
とになる。このため、このRLL(2,7)符号を用い
ることは、安定してIDフィールドを読み取る際のマー
ジンを得るためにも有効である。
【0090】従って、本実施形態によれば、光ディスク
装置100が光ディスク6から図3に示すアドレスマー
クAMを正確に検出できることから、アドレス部124
のIDフィールドID−G,ID−Lにおいてアドレス
マークAMに続くIDフィールドID1,ID2の読み
取り性能を向上させることができる。よって、本実施形
態によれば、光ディスク装置100は、光ディスク6か
らの読み取り性能を高く維持することができる。
【0091】また、本実施形態によれば、光ディスク6
から図3に示すアドレスマークAMを正確に検出できる
ことから、光ディスク6のデータ部126内でのデータ
書き出し位置を正確にすることができるので、光ディス
ク装置100の性能を向上させることができる。
【0092】また、本実施形態によれば、光ディスク6
から図3に示すIDフィールドID1等の読み取り性能
を向上させることができるので、読み取り性能向上のた
めに光ディスク6に特に特殊な加工を施す必要がないの
で光ディスク6の歩留まりを向上させることができると
共に、光ディスク6の製造コストを軽減することができ
る。
【0093】ところで本発明は上述した実施形態に限定
されるものではない。上記実施形態では、アドレスマー
クAMは、一例として、パルス幅6Tの第1の記録波形
列106及びパルス幅9Tの第2の記録波形列109の
組み合わせを含むパターンとして説明されているが、こ
の第1の記録波形列106のパルス幅は例えばパルス幅
5T〜9T以下であり、且つ、第2の記録波形列109
のパルス幅は例えばパルス幅9Tのパルス幅であるのが
望ましい。これは、以下のような理由によるものであ
る。アドレスマークAMのような同期マークは、符号の
禁則パターンを用いる方が、誤検出を招く確率が低下す
るという点で望ましい。この点において、例えばパルス
幅9Tの第2の記録波形列109は、RLL(2,7)
符号の最大パルス幅(最大ラン)8T+1Tであるの
で、読み出しクロックに与える影響も少なくすることが
できるからである。また、第2の記録波形列109のパ
ルス幅を9Tよりも長くすることは、第2の記録波形列
109によって引き込んだPLLが外れかかり、後続の
IDフィールドID1等を読み出せなくなるおそれがあ
るため、適切でない。これは、第1の記録波形列106
についても同様である。
【0094】逆に、第1の記録波形列106や第2の記
録波形列109のパルス幅が、最小ラン(例えばRLL
(2,7)符号であればパルス幅2T)以下であると、
ピット自体の形成が困難であり、再生時にもマージンが
少なくなってしまうおそれがあるので望ましくない。
【0095】また、第1の記録波形列106のパルス幅
が5T以上としたのは、上記実施形態においてアドレス
マークAMは、例えば最後にパルス幅3Tの「100」
を含む16チャンネルビットの「0000100000
000100」であることが好適であるので、前半の
「00001(5T)」の部分及びその前の領域を考慮
したためである。また、このようにアドレスマークAM
の最後を「100」とするのは、例えばRLL(2,
7)符号の変復調テーブルの特徴なことであるが、その
次のビットが復調パターンの先頭になるためである。つ
まり、アドレスマークAMの最後を「100(3T)」
にすれば、そこ以降は、それ以前のピットの影響を受け
ずに復調することができるからである。
【0096】これらのことに鑑み、さらにフォーマット
的にアドレスマークAMが例えば1バイトであること、
例えば検出パターンとしてのアドレスマークAMの前の
領域(VFOフィールド)までを含めて検出することを
考慮すると、例えばRLL(2,7)符号を用いた場合
に1バイトは16チャンネルビットなので、アドレスマ
ークAMは、第1の記録波形列106のパルス幅5T及
び第2の記録波形列109のパルス幅9Tの組み合わせ
を有するパターンから、第1の記録波形列106のパル
ス幅9T(最大ラン8T+1T)及び第2の記録波形列
109のパルス幅9Tの組み合わせを有するパターンが
望ましい。
【0097】また、この光ディスク6としては、光磁気
記録方式、相変化記録方式、MSR(磁気超解像)、光
変調オーバーライト(LIMDOW:Light In
tensity Modulation Direct
Over Write)方式、WORM(相変化記録
方式、穴空け(Abrative)方式、合金(Arr
oy)方式)のいずれを採用することもできる。
【0098】また、上記実施形態では、一例として論理
値が「1(第1の論理値)」の場合がスペースであり
「0(第2の論理値)」の場合がマークであると仮定し
て説明しているがこれに限られず、論理値が「0(第1
の論理値)」の場合がスペースであり「1(第2の論理
値)」の場合がマークであるとしても良いことはいうま
でもない。
【0099】上記実施形態の各構成は、その一部を省略
したり、上記とは異なるように任意に組み合わせること
ができる。
【0100】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
ヘッダ領域のアドレス情報開始マークが正確に検出され
る光ディスク及び光ディスク装置を提供することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の好ましい実施形態としての光ディスク
にユーザデータを記録及び/又は再生する光ディスク装
置の電気的な構成例を示すブロック図。
【図2】図1のディスク及びそのセクタフォーマットの
一例を示す図。
【図3】図2のアドレス部の構成例を示す図。
【図4】図2のデータ部の構成例を示す図。
【図5】図1のコントローラの一部の構成例を示すブロ
ック図。
【図6】ビット列及び記録波形列の一例を示す図。
【符号の説明】
124・・・アドレス部(ヘッダ領域)、126・・・
データ部(記録領域)、AM・・・アドレスマーク
フロントページの続き (51)Int.Cl.7 識別記号 FI テーマコート゛(参考) G11B 20/10 G11B 20/10 B (72)発明者 秀田 育弘 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ ー株式会社内 Fターム(参考) 5D044 AB01 BC06 CC04 DE33 DE38 DE58 DE83 EF05 5D075 AA03 CC23 5D090 AA01 BB03 BB04 CC04 CC18 DD03 GG02 GG21

Claims (7)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 スパイラル状又は同心円状に配列するト
    ラックを構成する複数のセクタを有し、前記セクタが、 ユーザデータが記録される記録領域と、 第1の論理値及び、前記第1の論理値が反転した第2の
    論理値の配列で表され、前記セクタの位置に関するアド
    レス情報の開始位置に同期を取るための少なくとも1つ
    のアドレス情報開始マークを有するヘッダ領域とを有す
    る光ディスクであって、 前記アドレス情報開始マークは、 最も近い複数の前記第1の論理値の間における複数の前
    記第2の論理値の数が最小で2個、最大で7個となるよ
    うに可変長符号化されて前記ヘッダ領域に記録されてお
    り、 前記複数の第1の論理値の間で形成されるパルス幅の組
    み合わせの存在を、前記アドレス情報開始マークの検出
    基準とする第1の検出基準のみならず、 前記複数の第2の論理値の間に間欠的に配列する前記複
    数の第1の論理値毎に論理値を反転させた場合に、前記
    パルス幅の組み合わせを構成する全ての前記第1の論理
    値及び前記第2の論理値が正しいことを、前記アドレス
    情報開始マークの検出基準とする第2の検出基準をも、 検出基準とされる構成としたことを特徴とする光ディス
    ク。
  2. 【請求項2】 連続する前記複数の第1の論理値のパル
    ス幅は、前記第1の論理値の1つのパルス幅の5個分以
    上9個分以下であり、連続する前記第2の論理値のパル
    ス幅は、前記第2の論理値の1つのパルス幅の9個分の
    パルス幅である構成とした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】 前記パルス幅の組み合わせが存在してい
    るか否かは、前記アドレス情報開始マークの前段の他の
    領域に配列する論理値をも含めて判断される構成とした
    ことを特徴とする請求項1に記載の光ディスク。
  4. 【請求項4】 最もアドレス情報開始マークに近い前記
    他の領域における前記第1の論理値と、最も前記他の領
    域に近い前記アドレス情報開始マークにおける前記第1
    の論理値とは、前記第2の論理値のパルス幅の5個分離
    れており、 アドレス情報開始マークは合計1バイトである構成とし
    たことを特徴とする請求項3に記載の光ディスク。
  5. 【請求項5】 スパイラル状又は同心円状に配列するト
    ラックを構成する複数のセクタを有し、前記セクタが、 ユーザデータが記録される記録領域と、 第1の論理値及び、前記第1の論理値が反転した第2の
    論理値の配列で表され、前記セクタの位置に関するアド
    レス情報の開始位置に同期を取るための少なくとも1つ
    のアドレス情報開始マークを有するヘッダ領域とを有す
    る光ディスクから、前記ヘッダの前記アドレス情報開始
    マークを検出し、検出した前記アドレス情報開始マーク
    に同期させて取得した前記アドレス情報に基づいて前記
    記録領域に記録されている前記ユーザデータを再生する
    光ディスク装置であって、 前記複数の第1の論理値の間で形成されるパルス幅の組
    み合わせの存在を、前記アドレス情報開始マークの検出
    基準とする第1の検出基準のみならず、 前記複数の第2の論理値の間に間欠的に配列する前記複
    数の第1の論理値毎に論理値を反転させた場合に、前記
    パルス幅の組み合わせを構成する全ての前記第1の論理
    値及び前記第2の論理値が正しいことを、前記アドレス
    情報開始マークの検出基準とする第2の検出基準をも、 検出基準とする構成としたことを特徴とする光ディスク
    装置。
  6. 【請求項6】 最もアドレス情報開始マークに近い前記
    他の領域における前記第1の論理値と、最も前記他の領
    域に近い前記アドレス情報開始マークにおける前記第1
    の論理値とは、前記第1の記録波形列のパルス幅分離れ
    ており、 アドレス情報開始マークは合計1バイトである構成とし
    たことを特徴とする請求項5に記載の光ディスク装置。
  7. 【請求項7】 前記パルス幅の組み合わせが存在してい
    るか否かは、前記アドレス情報開始マークの前段の他の
    領域に配列する論理値をも含めて判断する構成としたこ
    とを特徴とする請求項5に記載の光ディスク装置。
JP2001132280A 2001-04-27 2001-04-27 光ディスク及び光ディスク装置 Pending JP2002329369A (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2001132280A JP2002329369A (ja) 2001-04-27 2001-04-27 光ディスク及び光ディスク装置
US10/132,948 US6909681B2 (en) 2001-04-27 2002-04-26 Optical disk and optical disk apparatus

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2001132280A JP2002329369A (ja) 2001-04-27 2001-04-27 光ディスク及び光ディスク装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2002329369A true JP2002329369A (ja) 2002-11-15

Family

ID=18980314

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2001132280A Pending JP2002329369A (ja) 2001-04-27 2001-04-27 光ディスク及び光ディスク装置

Country Status (2)

Country Link
US (1) US6909681B2 (ja)
JP (1) JP2002329369A (ja)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4183868B2 (ja) * 1999-12-07 2008-11-19 富士通株式会社 光記憶装置
KR20040016536A (ko) * 2002-08-17 2004-02-25 엘지전자 주식회사 고밀도 재생 전용 광디스크의 어드레스 정보 기록방법과,그에 따른 고밀도 재생 전용 광디스크
EP1529286A4 (en) * 2002-08-17 2009-11-11 Lg Electronics Inc OPTICAL DATA CARRIER, METHOD FOR RECORDING ADDRESS AND / OR SERVO INFORMATION ON THE OPTICAL OPTICAL DATA CARRIER AND METHOD FOR PLAYING DATA STORED ON THE OPTICAL OPTICAL DATA CARRIER
US7120336B2 (en) * 2002-08-29 2006-10-10 Micron Technology, Inc. Resonator for thermo optic device
US7006746B2 (en) * 2002-08-29 2006-02-28 Micron Technology, Inc. Waveguide for thermo optic device
US7020365B2 (en) * 2002-08-29 2006-03-28 Micron Technology, Inc. Resistive heater for thermo optic device
US20070133360A1 (en) * 2005-12-08 2007-06-14 Mediatek Inc. Data search system for searching a data sync pattern stored in an optical disc by a physical address
US7900100B2 (en) * 2007-02-21 2011-03-01 International Business Machines Corporation Uncorrectable error detection utilizing complementary test patterns
US8599663B1 (en) * 2007-10-15 2013-12-03 Marvell International Ltd. High speed forward sense sampling in optical drives using placed data patterns

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4615024A (en) * 1982-03-19 1986-09-30 Casio Computer Co., Ltd. Electronic apparatus with magnetic recording and reproducing device

Also Published As

Publication number Publication date
US6909681B2 (en) 2005-06-21
US20020191520A1 (en) 2002-12-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3954280B2 (ja) 光ディスクと再生方法と再生装置
US7706231B2 (en) Read-only recording medium, reproduction apparatus and reproduction method
US5469415A (en) Optical information recording or reproducing apparatus with asymmetry compensation
JP2010182405A (ja) 記録媒体、記録方法、再生方法、記録装置および再生装置
JP4703088B2 (ja) 光学式記録媒体及び情報処理装置
JP2002329369A (ja) 光ディスク及び光ディスク装置
JP3855258B2 (ja) ディスク装置
JPH11353810A (ja) 記録媒体、及び再生装置
JPH11149644A (ja) 光ディスク、光ディスク記録装置及び方法並びに光ディスク記録再生装置及び方法
US6418089B1 (en) Reproduction apparatus and reproduction method providing reduced power consumption, even when using magnetically induced super resolution (msr), by not applying biased magnetic field to recording medium during still operation
JP2003059195A (ja) 記録媒体、記録方法、再生方法、記録装置および再生装置
JP3191763B2 (ja) 情報記録媒体
JP2003257124A (ja) ディスク装置のフォーマット効率改善方法、ディスク装置のリード再生回路及びディスク装置
WO1997023874A1 (fr) Circuit de reproduction
JP2001135037A (ja) データ転送方法、データ再生装置
JPH09120542A (ja) 光ディスクの再生方法
JPH05225710A (ja) 情報記録方法及び情報記録装置
JP2000222834A (ja) 再生装置
JP2004362776A (ja) 記録媒体、記録方法、再生方法、記録装置および再生装置
JP2007080512A (ja) 光ディスク、光ディスクの記録方法、再生装置
JP2007305295A (ja) 光ディスク及び情報記録方法及び再生方法及び再生装置
JPH09297961A (ja) データエンコード装置及び方法、ディスク装置
JP2002319203A (ja) 光磁気ディスク装置
JP2007257835A (ja) 記録媒体、記録方法、再生方法、記録装置および再生装置
JPH09251716A (ja) 信号処理装置