JP2002373472A - 同期コード生成方法、情報記録方法、情報再生方法、情報再生装置及び情報記憶媒体 - Google Patents

同期コード生成方法、情報記録方法、情報再生方法、情報再生装置及び情報記憶媒体

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Abstract

(57)【要約】 【課題】同期コード内に1種類の同期位置検出用コード
パターンを設け、このパターンを検出するだけで同期コ
ードの検出を可能とし、同期コードの検出を非常に簡単
かつ容易、高速に行えるようにする。 【解決手段】情報記憶媒体にユーザ情報を所定の変調規
則で変調した後の形式の物理セクタ5単位で記録する場
合、物理セクタ内に複数の同期コードを配置し、同期コ
ード内には、共通な固定コード領域(111)と同期コ
ード間で異なる可変コード領域(112、113)とを
持つ。固定コード領域(111)に同期位置検出用コー
ド(121)を記録し、このコードには“0”がk+2
個連続するパターンと“0”が2個連続するパターンの
組み合わせパターンが含まれる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】この発明は、同期コードとそ
の記録方法、再生方法、情報再生装置及び情報記憶媒体
に関するものである。この発明は、情報記憶媒体への情
報記録フォーマット(情報記録形式)として有用であ
り、また情報記録再生装置の情報記憶媒体への情報の記
録方法、情報記録媒体からの情報再生方法として有用で
ある。またこの発明は、次世代DVD−ROM、次世代
DVD−R、次世代DVD−RAMに適用されて有用で
ある。
【0002】
【従来の技術】DVD(デジタルバーサタイルディス
ク)においては、現行DVDフォーマットにおける同期
コード(SYNC Code)の内容が規定されている。この規
定では、同期コードは全部で32種類有る。
【0003】情報再生装置または情報記録再生装置で
は、この再生データから、同期コードの位置を検出する
ために、次のような手法を採用している。即ち、情報記
憶媒体から再生した再生データを、32種類のパターン
に対して総当たりさせ、パターンマッチングするか否か
の検出を行っている。
【0004】この同期コードの位置検出処理は、非常に
手間が掛かる。このため、同期コード検出回路が複雑と
なり情報再生装置または情報記録再生装置の価格増加を
招いている。また、上記で説明したように(同期コード
が32種類存在するために起因する)同期コード検出ア
ルゴリズムが複雑である。このために検出の信頼性が低
いだけでなく、再生信号とパターン比較するための対象
となるコードのビット数(同期コード全体のビット数)
が32ビットと、長いので情報記憶媒体上の欠陥に起因
する同期コードの位置検出の信頼性がより一層低くなる
と言う問題があった。
【0005】また、同期コードの中身を検討すると
“0”が長く続く(13個連続する)場所の直前直後に
は最低でも“0”が3個続いており、この場所の前後で
PLL(Phase Lock Loop)の外れが起き易く同期コー
ド検出の信頼性が低下すると言う問題が有った。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】そこで、この発明は、
同期コードの位置検出に関する簡素化を図ると共に同期
コードの検出信頼性を向上させることが可能な構造の同
期コード生成方法を提供することにあり、またこの方法
で生成された同期コードを用いる情報記録方法、情報再
生方法、情報再生装置及び情報記憶媒体を提供すること
にある。
【0007】[A]同期コード位置検出アルゴリズムが
大幅に簡素化可能な同期コード構造と検出方法を提供す
る。つまり、情報再生装置または情報記録再生装置の同
期コード検出を容易にし、情報再生装置または情報記録
再生装置の低価格化を図ると共に同期コードの検出信頼
性を高めることにある。
【0008】[B]同期コード位置検出の信頼性を大幅
に向上させる同期コード構造を提供する。これにより、
同期コードと他の(変調後の)ユーザ記録データとの間
の識別を容易にすると共にPLL(位相ロックループ)
外れが生じ辛い同期コードパターンを提案し、それによ
り同期コードに対する信頼性を向上させる。
【0009】
【課題を解決するための手段】この発明は、上記の目的
を達成するために、ユーザデータを含む複数のシンクフ
レームを有した第1の記録単位の中に複数の同期コード
を挿入するための同期コード生成方法において、前記複
数の同期コード内には、共通な固定コード領域と同期コ
ード間で異なる可変コード領域とを配置し、前記固定コ
ード領域には、予め決められた専用の同期位置検出用コ
ードを配置し、上記可変コード領域には、少なくとも、
前記ユーザデータの変調時の変換テーブル選択コードと
シンクフレーム位置識別用コードの内いずれかを配置す
る事を特徴とする。そしてこの同期コードの特性を利用
した記録方法、再生方法、情報再生装置及び記録媒体を
得るものである。
【0010】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照しながら本発明
の実施の形態を説明する。
【0011】まず、本発明の特徴的な考えかたを以下説
明する。
【0012】ポイント[1]…同期コードのデータサイ
ズを従来DVDの32ビットから24ビットに減少させ
て同期コード検出の信頼性を向上させる[図27〜図3
5の下に記載した使用ビット数で記載]。
【0013】この効果は、以下の通りである。
【0014】現行DVDでは、同期コード( SYNC Code
)の全ての32チャネルビットに対してパターンマッ
チング法により32種類のパターンの中から該当パター
ンの選択を行っている。パターンマッチングするパター
ンのサイズ(ビット数)が増加する程、パターン照合に
時間が掛かり複雑になるばかりでなく、情報記憶媒体9
内の欠陥(傷、埃など)に起因するビットエラーが混入
される確率が高くなるため同期コードに対する検出の信
頼性が低下する。
【0015】本発明では同期コードのデータサイズを従
来DVDの32ビットから24ビットに減少させてパタ
ーンマッチングさせるパターンサイズ(ビット数)を低
下させる事でパターン照合に掛かる時間を大幅に節約す
る。これによりパターンマッチング処理を簡素化させた
ばかりで無く、情報記憶媒体9内の欠陥に起因する検出
の信頼性低下要因を抑制して検出の信頼性を向上させて
いる。
【0016】ポイント[2]…同期コードの中を機能別
に分割し、その分割された部分のみからのデータの抽出
により各機能に応じた情報を抽出可能とする[図2の
f、図1のgに明示]。
【0017】つまり、同期コード内を固定コード領域1
11と可変コード領域112,113に分割し、可変コ
ード領域112、113の中を更に“変調時の変換テー
ブル選択コード122”の記録場所と“シンクフレーム
位置識別用コード123”の記録場所と“DC抑圧用極
性反転パターン124”の記録場所に細分割した構造に
する(一部記録場所の合体・兼用も含む)。
【0018】この効果は、以下の通りである。
【0019】このように本発明では同期コードの中を機
能別に分割して各機能別にそれぞれ独自にパターンマッ
チングさせている。これによりそれぞれのパターン照合
に掛かる時間を大幅に節約して処理を簡素化させたばか
りで無く、情報記憶媒体9内の欠陥に起因する検出の信
頼性低下要因を抑制して検出の信頼性を向上させてい
る。
【0020】すなわち固定コード領域111では1種類
のみの同期位置検出用コード121パターンを記録し、
図10に示すようにコンパレーター回路で構成される同
期位置検出用コード検出部182で同期位置検出用コー
ド121の位置を検出するだけで同期コード110全体
の位置検出を行う。このように同期コード110全体の
パターンマッチングでは無く、その中の一部である固定
コード領域111のみの検出で同期コード位置を検出す
るためパターン照合に掛かる時間を大幅に節約して処理
を簡素化させたばかりで無く、情報記憶媒体9内の欠陥
に起因する検出の信頼性低下要因を抑制して検出の信頼
性を向上させられる。
【0021】またそればかりで無く、従来のDVDでは
同期コード検出に32種類もの複数候補のパターンマッ
チングを行っていたのに比べて本発明実施例ではコンパ
レータ回路(同期位置検出用コード検出部182)によ
る唯一の同期位置検出用コード121の有無検出のみで
同期コード110の位置検出を行うため、同期コード1
10の位置検出方法が大幅に簡素化され、検出精度も向
上する。
【0022】また本発明では同期コードの中を機能別に
分割して各機能別にそれぞれ独自にパターンマッチング
させるので変調後の変換テーブル選択コード122、シ
ンクフレーム位置識別用コード123、DC極性反転パ
ターン124のいずれのコードを取って見ても図23〜
図26に示すようにそれぞれの選択候補数が少なく各コ
ード/パターンの識別が容易で短時間処理が可能とな
る。その結果、それぞれの検出信頼性も向上する。
【0023】ポイント[3]…同期コード内の同期位置
検出用コードパターンとして識別容易なパターンと、高
速でPLLを復活させることができるパターンとを組で
構成する[図2のh参照]。
【0024】つまり、ユーザ記録データ(一般データ:
シンクフレームデータ106)を(d,k;m,n)変調
規則により変調する場合に同期位置検出用コードパター
ン内に“0”が“k+2”個連続して続くパターンを配
置すると共に、その直後に“0”が“2”個連続して続
くパターンを配置する。
【0025】この効果は、以下の通りである。
【0026】ユーザ記録データ(一般データ:シンクフ
レームデータ106)内には存在し得ないパターンを同
期位置検出用コードパターン内に設けることで、同期コ
ードと他の(変調後の)ユーザ記録データ(一般デー
タ:シンクフレームデータ106)とを非常に容易に識
別可能となる。一般データ(シンクフレームデータ10
6)を(d,k;m,n)変調規則[変調後のチャネルビ
ットパターンは“0”が連続する範囲が最小で“d
個”、最大で“k個”になる]に従って変調を行う場
合、(d,k;m,n)変調規則では“0”が“k+2”
個連続して続く事はあり得ないので、同期位置検出用コ
ードパターン内に“0”が“k+2”個連続して続くパ
ターンを設けるのである。これにより情報再生装置また
は情報記録再生装置は“0”が“k+2”個連続して続
くパターンを探す事で非常に容易に同期位置検出用コー
ドの位置を検出できる。
【0027】最近の光ディスク記録技術では、NRZI
(Non Return to Zero Invert)方法で情報記憶媒体に
データを記録している。このため、情報記憶媒体9上に
記録されるチャネルビットデータに対して、データ
“1”の所で、チャネルビットデータ(情報記憶媒体9
から再生したデータ)の検出信号の位相と、基準クロッ
ク198(情報再生装置または情報記録再生装置内が持
つクロック)の位相との間の位相ずれを検出し、基準ク
ロックの周波数と位相に修正を掛けている。これは、い
わゆるPLL(Phase Lock Loop)補正を行うという。
【0028】従って同期位置検出用コード内に“0”が
長く連続するパターンが続くと、“1”の所で行うPL
L補正(位相合わせ)が長期間行われず、PLL外れが
発生し易くなる。一度PLLの位相外れが生じると、検
出データのビットシフトが生じ、長い間検出データのエ
ラー(ビットシフトエラー)が発生する。そのため
“0”が長く連続するパターンが続く所でビットシフト
エラーが発生し易く、同期位置検出用コード121の再
生信頼性が大幅に低下する問題が発生する。
【0029】そのため、現行DVDでは“0”が13個
連続した直後に“0”が“3個連続する”パターンが記
録される構造になっている。
【0030】しかし現行DVD規格では、ビットシフト
エラーによるデータ再生信頼性が確保されてない。上述
したように“1”の場所のみでPLL補正(位相合わせ
補正)が可能であるので、“0”が連続する数が少ない
方がPLL補正(位相合わせ補正)可能な周期が短くな
り、ビットシフトエラーが発生し辛くなる。
【0031】そこで本発明では「“0”がk+2個連続
するパターン」の直後に来るパターンを従来のDVD規
格での“0”が“3個連続する”パターンに比べて
“0”が連続する数を1個減らして“2個のみ連続す
る”パターンとし、ビットシフトエラーを発生し辛く
し、同期検出の信頼性を向上させている。
【0032】また高密度化を目指して変調後のビット長
を短くし、“d=1”としてデータ再生系にPRMLを
用いた場合には“0”が1個のみの所からの再生信号振
幅は非常に小さく、安定に2値化が不可能となる。
【0033】そのため、再生信号振幅が小さく、2値化
後の信号の信頼性が低い“0”が1個のみのパターンで
は無く“0”が2個連続して続くパターンを配置するよ
うにし、2値化後の信号が安定する(精度良く検出可
能)様にしている。
【0034】ポイント[4]…同一物理セクタの最初に
配置されるシンクフレーム位置検出用コード123の値
を、同一物理セクタ内の他の場所に配置されるシンクフ
レーム位置検出用コード123の値に一致させる。
【0035】つまり、図35の“SY0”あるいは図3
4の“FR0”を同一物理セクタ内の最初の位置に配置
するだけで無く、同じ“SY0”あるいは“FR0”を
他の場所(2番目、5番目、7番目、14番目、15番
目、18番目、20番目)にも配置している。
【0036】この効果は、以下の通りである。
【0037】現行DVD規格では1セクタ内の最初に配
置される同期コード(SYNC Code)の“SY0”は同一
セクタ内の先頭位置にしか配置されていない。同一セク
タ内の1箇所にしか“SY0”の同期コードパターンを
配置しない場合には、必然的に同一セクタ内の他の複数
箇所に配置すべき同期コードパターンの種類が増加す
る。
【0038】各同期コードパターンの内容(“SY0”
又は“SY1”の内容)あるいは本発明のシンクフレー
ム位置番号115(図23〜図26参照)の値を識別す
る場合、総当たりのパターンマッチング法でしか識別す
ることはできない。すると、同期コードのパターン種類
数または使用するシンクフレーム位置番号115の割り
当て種類数が多い程、パターンマッチングによる識別時
間が掛かると共に識別が複雑となるので識別の信頼性が
低下する。
【0039】本発明では同一セクタ内の最初に配置され
る同期コード(SYNC Code)の“SY0”またはシンク
フレーム位置番号115の“FR0”を同一セクタ内の
他の場所(図34と図35の実施例では2番目、5番
目、7番目、14番目、15番目、18番目、20番
目)にも配置可能としている。これにより、同一セクタ
内に配置する同期コードのパターン種類数または使用す
るシンクフレーム位置番号115の割り当て種類数を大
幅に減らす事が可能となる。
【0040】現行DVD規格では“SY0”から“SY
7”までの8種類に対して図34と図35の実施例では
“SY0”または“FR0”から“SY2”または“F
R2”までのたった3種類に低減されている。そのた
め、識別するパターンの種類数または使用するシンクフ
レーム位置番号115の割り当て種類数が少ないので総
当たりのパターンマッチングによる識別時間が大幅に低
減して識別が簡素化されるだけでなく、識別誤りにより
発生する識別の信頼性低下も抑制される。
【0041】ポイント[5]…再生時には順次再生され
る複数の同期コード情報を読み取り、各同期コード情報
間の情報のつながりから現在再生している場所の物理セ
クタ内の位置を割り出す[図36、図42に記載]。
【0042】この効果は、以下の通りである。
【0043】従来のDVDでは、セクタ内の先頭に位置
する“SY0”の位置を検出し、その直後に来る Da
ta ID 1-0 の情報を再生して現在再生している
場所を調べていた。従ってセクタ内の途中から再生した
場合には“SY0”が検出されるまで再生し続けて待っ
ていた。しかしこの方法では例えば情報記憶媒体9上の
欠陥などに起因して“SY0”内に一部エラーが発生し
たり、[3]の(効果)の所で説明したように同期位置
検出用コード121の所でビットシフトエラーが発生し
て“SY0”が正確に識別できなかった場合には、次の
セクタの“SY0”が来る所まで待たなければならな
い。このために、再生場所の検出に時間が掛かる場合が
しばしば発生し、検出の信頼性が低かった。
【0044】それに比べて本発明実施例では図42のフ
ローチャートや図36の右下(シンクフレーム位置識別
用コードの並び順からシンクフレーム位置を割り出す
例)に示す手法を採用している。即ち、連続する複数の
同期コード110の情報を再生し、その同期コード11
0の並び順から同一物理セクタ5内の現在再生中の同期
コード110の位置を割り出す方法である。この方法を
を採用する事で情報記憶媒体9上の欠陥などに起因する
エラーやビットシフトエラーにより部分的に同期コード
110が正確に再生できない場合でも、前後の同期コー
ド110の並びからセクタデータ位置を予想して補正す
る事が可能となる。
【0045】従って本発明の実施例を採用する事で同期
コード110からの情報再生あるいは同期コード110
位置検出の信頼性が大幅に向上する。またその結果、例
えば物理セクタデータ5内の最初の同期コード110-
0が再生できなくても、従来のように次の物理セクタデ
ータ5が来るまで待たずとも前後の同期コード110の
つながりを利用して最初の同期コード110-0位置を
割り出すことが出来るので、同期コード110位置検出
の高速化が図れる。
【0046】図1、図2を用いて本発明の実施例内容を
説明する。
【0047】図1の符号aの部分は、ビデオパック10
1a、オーディオパック102a、…などのパック列を
示しており、符号bの部分は、各パックに対応する論理
セクタ情報103−0,103a−1,103−2…を
示している。また符号cの部分には、1つの論理セクタ
情報103−0がスクランブルされ、それぞれの行(こ
の例では12行)にPI情報が付加さた様子を示してい
る。さらに先頭の行には、Data ID,IED,CP
R_MAIが付加されている。また、この論理セクタ情
報の最後の行(第13行目)は、PO情報となってい
る。
【0048】図1の符号cの部分に示すセクタブロック
(13行分)は、シンクフレームデータ105−0、1
05−1、…に分割される(全部で26(=13×2)
個)。そしてシンクフレームデータの間には、後述する
同期コードが付加される。つまり各シンクフレームデー
タの先頭には、同期コードが付加される。
【0049】図2には、符号d,符号cの部分で示すよ
うにシンクフレームデータの間に同期コードが挿入され
た様子を示している。同期コードは、符号fで示す部分
のように、例えば、可変コード領域112、固定コード
領域111、可変コード領域113からなり、各領域
は、図2の符号g、符号hの部分で示すような内容とな
っている。
【0050】特徴的な構成を説明すると以下のようにな
る。
【0051】映像情報は、図1に示すように、2048
バイト単位でのビデオパック101、オーディオパック
102の形(符号aの部分)で情報記憶媒体9上に記録
されている。この2048バイト記録単位は論理セクタ
情報103(符号bの部分)として扱われる。
【0052】現行のDVD規格ではこのデータに対して
Data ID 1-0、IED2-0、CPR_MAI
8-0を付加し、図5−図7に示すECC構造に対応し
たPI(Parity of Inner-code)情報とPO(Parity o
f Outer-code)情報を付加したデータを26等分してシ
ンク・フレーム・データ105-0〜105-25を形成す
る(図1、図2の符号dの部分)。この場合、PO情報
も2分される。
【0053】各シンク・フレーム・データ105をそれぞ
れ変調し、変調後のシンクフレームデータ106の間に
本発明の同期コード110を挿入する。変調方法は一般
に(d,k;m,n)で表し、この記号の意味は“mビッ
ト”の元データを“nチャネルビット”に変換し、変調
後のチャネルビットパターンは“0”が連続する範囲が
最小で“d個”、最大で“k個”になることである。
【0054】本発明の実施例としては例えば“特開20
00−332613”に示す変調方式を採用する場合を
示す。前記変調方式ではd = 1、k = 9、m =
4、n = 6となる。同期コード110内を固定コード
領域111と可変コード領域112,113に分割し、
可変コード領域112、113の中を更に“変調時の変
換テーブル選択コード122”の記録場所と“シンクフ
レーム位置識別用コード123”の記録場所と“DC抑
圧用極性反転パターン124”の記録場所に細分割した
構造にする(一部記録場所の合体・兼用も含む)所に本
発明の大きな特徴が有る。
【0055】ここで言う変調とは、上記の変調規則に従
って、入力データを変調データに変換することである。
この場合、この変換処理は変換テーブルに記載されてい
る多数の変調データの中から、入力データに対応する変
調データを選択する手法がとられている。ここで変換テ
ーブルは複数が用意されている。したがって、変調時の
どのテーブルを用いて変換した変調データであるのかを
示す情報が必要であり、この情報が、“変調時の変換テ
ーブル選択コード122”であり、これは、同期コード
の直前の変調データの次に来る変調データを生成した変
換テーブルを表している。
【0056】“シンクフレーム位置識別用コード12
3”は、シンクフレームが物理セクタ内のどの位置のフ
レームであるかを識別させるためのコードである。フレ
ームを識別するには、前後の複数のシンクフレーム位置
識別用コードの配列パターンにより識別することができ
る。
【0057】同期位置検出用コード121の具体的内容
として図2の符号hの部分に示すように“0”が“k+
1個以上”続くパターンと“0”が2個続くパターンの
組み合わせに成っている所に本発明の大きな特徴があ
る。同期コード110の位置検出を容易にするため変調
後のシンクフレームデータ106内には存在し得ないコ
ードを同期位置検出用コード121内に配置している。
変調後のシンクフレームデータ106は(d,k;m,
n)変調規則に従って変調されているので、変調後のデ
ータ内には“0”が連続して“k+1個”続く事はあり
得ない。従って同期位置検出用コード121内のパター
ンとして“0”が連続して“k+1個以上”続くパター
ンを配置する事が望ましい。
【0058】しかし同期位置検出用コード121内のパ
ターンとして“0”が連続して“k+1個”続くパター
ンを配置した場合には、変調後のシンクフレームデータ
106の再生時に、1個のビットシフトエラーが発生す
ると同期位置検出用コード121と誤検知する危険性が
ある。したがって同期位置検出用コード121内のパタ
ーンとして“0”が連続して“k+2個”続くパターン
を配置する事が望ましい。しかし“0”の連続するパタ
ーンが余り長く続くとPLL回路174での位相ずれが
発生し易くなる。
【0059】現状DVDでは、“0”が“k+3個続
く”パターンを利用している(現行DVDの変調規則は
(2,10;8,16))。従って現行DVDよりもビッ
トシフトエラーの発生を抑えて同期コード110位置検
出および情報再生の信頼性を確保するには本発明におい
て“0”が続く長さを“k+3”以下にする必要があ
り、望ましくは“k+2”にした方が良い。
【0060】“特願平10−275358号”(特開2
00−105981)の図8とその説明文に示すように
変調後のビットパターンによりDSV(Digital Sum Va
lue)値が変化する。DSV値が0から大きくずれた場
合には最適なビットパターン位置で“0”から“1”に
ビットを変化させることでDSV値を0に近付ける事が
出来る。
【0061】このように本発明ではDSV値を0に近付
けるための特定パターンを持ったDC抑圧用極性反転パ
ターン124を同期コード110内に持たせている。
【0062】また“特開2000−332613”に示
す変調方式を採用する場合、復調対象の6チャネルビッ
トの変調後データの直後に存在する「6チャネルビット
変調後データの、変調時に採用した変換テーブルの選択
情報」も利用して復調対象の6チャネルビットの復調を
行う必要がある。
【0063】したがって図2の符号eの個所に示すよう
に、同期コード110の直前に配置された変調後のシン
クフレームデータ106の最後の6チャネルビットデー
タの本来次に来るべき6チャネルビット分の変換テーブ
ルの選択情報を同期コード110内の、変換時の変換テ
ーブル選択コード122内に記録している。つまり、同
期コード110内には、変調時の変換テーブル選択コー
ド122が存在する。この変調時の変換テーブル選択コ
ード122は、直前のシンクフレームデータ106の最
後の6チャンネルビットデータの次に来るべき6チャン
ネルビットデータのための、変換テーブル選択情報であ
る。この変換テーブル情報を参照することにより、次の
データを復調するときに、使用すべき変換テーブルを決
めることができる。
【0064】図3、図4は本発明における情報再生装置
ないしは情報記録再生装置の構造を示す。
【0065】図3は、記録系を示し、図4は再生系を示
している。制御部143は、装置全体を統括する。イン
ターフェース部142から入力した論理セクタ情報10
3は、Data ID,IED,CPR_MAI、EDC
付加部168にて、DataID,IED,CPR_MA
I、EDCが付加される。Data IDは、Data
ID発生部165から所定の規則に基づいて発生され
ている。CPR_MAIは、CPR_MAI発生部16
7から出力されている。Data ID,IED,CPR
_MAI、EDCが付加された論理セクタ情報103
は、スクランブル回路157に入力されて、例えば、デ
ータ全体がスクランブルされる。スクランブルされたデ
ータは、ECCエンコーディング回路161に入力さ
れ、ECCブロックに変換される。ECCブロックは、
図6の符号h、iで示す個所に示されている。
【0066】ECCブロックは、変調回路151に入力
されて変調される。この変調処理は、変換テーブル記憶
部153の変換テーブルが利用される(例えば4ビット
から6ビットへの変換テーブル)。テーブルの変調デー
タの選択を行なうには、DSV計算部148により、連
続する変調データに対するDSVが計算され、直流成分
が所定のレベル以内(0の連続数、或は1の連続数が所
定値以内)となるように選択される。また、DSV計算
結果に応じて、DC抑圧用極性反転パターンが選択され
る。またシンクフレーム位置識別用コード生成部136
からは、シンクフレーム位置識別用コードが出力され
る。シンクフレーム位置識別用コードは、1つのECC
ブロック内のフレームを識別するためのコードである。
【0067】変調後データ(シンクフレームデータ)と
変調関連情報(同期コード:変換テーブル選択コード、
シンクフレーム位置識別用コード、DC抑圧用極性反転
パターンを選択するための情報等)は、一時記憶部15
0に記憶され、次に、同期コード生成・付加部146に
与えられる。同期コード生成・付加部146では、同期
コード内に図2のhの部分に示したコードが付加され
る。
【0068】上記の変調後データと変調関連情報一時記
憶部150と、同期コード生成・付加部146の内容に
ついては、更に後述の図9で示されている。
【0069】上記のようにシンクフレーム化されたデー
タは、情報記録再生部141に供給され、光ディスクに
記録される。
【0070】光ディスクから再生されたデータは、情報
記録再生部141からPR等価回路130において、波
形等価され、AD変換器169でデジタル化される。デ
ジタル化されたデータは、ビタビ復号化器156を介し
て、同期コード位置抽出部145、シフトレジスタ回路
170に入力される。同期コード位置抽出部145の同
期位置抽出結果に応じて、シフトレジスタ回路170の
変調データは、復調回路152に入力され、復調用変換
テーブル記録部154の変換テーブルを用いて復調され
る(例えば6ビットから4ビットへの変換)。復調され
たデータからは、Data ID部とIED部抽出部1
71において、Data IDとIEDが抽出される。
Data IDは、IEDを用いてData ID部エ
ラーチック部172がエラーチックを行なう。ここで
は、エラーが無い場合は、ECCブロックが正常に再生
されたことである。エラーがあった場合には、例えばE
CCブロックの再読み取りが実行される。
【0071】ECCブロックは、ECCでコーディング
回路162に入力されてエラー訂正処理が施される。エ
ラー訂正されたデータは、ディスクランブル部159で
ディスクランブルされ、元の論理セクタ情報となり論理
セクタ抽出部173で抽出される。抽出された論理セク
タは、インターフェース部142を介してデータデコー
ド処理部(図示せず)に送られる。
【0072】図5、図6、図7は、図1の符号cの部分
に示したデータ列が、ECCブロックとして構築される
様子を示している。図5の符号dの部分は、ECCブロ
ックの各行をデータ0−0−0、0−0−1、0−0−
2、…として記述している。物理セクタデータは、13
行のフレームを構築する。この物理セクタの各行には、
PI情報が付加され、最後の行は、PO情報の行であ
る。そして、1つのECCブロックが複数の物理セクタ
データにより構築される。PO情報は、複数の物理セク
タで構築された1ECCブロック単位で作成され、各物
理セクタに1行づつ分散されている。
【0073】図7に示すように、各物理セクタデータ
は、1つおきに選択され、第1の小ECCブロック7−
0と、第2の小ECCブロック7−1とに振り分けられ
る。
【0074】この例であると、物理セクタデータ(符号
fの部分)のうち1つの物理セクタデータは、13行か
らなる。このうち1行は、PO情報の一部である。また
1つの小ECCブロックは、31個の物理セクタデータ
からなる。62個の物理セクタデータ(2つの小ECC
ブロック)が、例えば、偶数セクタデータと奇数セクタ
データに分けられて、それぞれの偶数セクタデータによ
るブロックと、奇数セクタデータによるブロックのそれ
ぞれ対してPO情報が作成されている。
【0075】図7には、物理セクタデータの配列と、こ
のように配列された物理セクタデータと、各ECCブロ
ックの関係を示している。図8は、物理セクタデータが
情報記憶媒体9に配列されている様子を示している。第
1と第2の小ECCブロックは、トラック上に配列され
ている物理セクタデータを1つおきに取り込んで構築さ
れる。
【0076】本発明実施例では情報記憶媒体9の高密度
化を目指して極限近くまでチャネルビット間隔を短くし
ている。その結果、例えばd=1のパターンの繰り返し
である“101010101010101010101
010”のパターンを情報記憶媒体9に記録し、そのデ
ータを情報記録再生部141で再生した場合には再生光
学系のMTF特性の遮断周波数に近付いている。このた
め、再生信号の信号振幅はほとんどノイズに埋もれた形
に成る。
【0077】従ってそのようにMTF特性の限界(遮断
周波数)近くまで密度を詰めた記録マークまたはピット
を再生する方法として本発明実施例ではPRML( Par
tialResponse Maximum Likelyhood )の技術を使ってい
る。すなわち情報記録再生部141から再生された信号
はPR等化回路130により再生波形補正を受ける。A
D(アナログデジタル)変換器169で基準クロック発
生回路160から送られてくる基準クロック198のタ
イミングに合わせてPR等化回路130通過後の信号を
サンプリングしてデジタル量に変換し、ビタビ復号器1
56内でビタビ復号処理を受ける。
【0078】ビタビ復号処理後のデータは、従来のスラ
イスレベルで2値化されたデータと全く同様なデータと
して処理される。PRMLの技術を採用した場合、AD
変換器169でのサンプリングタイミングがずれるとビ
タビ復号後のデータのエラー率は増加する。従ってサン
プリングタイミングの精度を上げるため、本発明の情報
再生装置ないしは情報記録再生装置では特にサンプリン
グタイミング抽出用回路(シュミットトリガー2値回路
155とPLL回路174の組み合わせ)を別に持って
いる。
【0079】本発明の情報再生装置ないしは情報記録再
生装置では2値化回路にシュミットトリガー2値化回路
155を使用している所に特徴が有る。このシュミット
トリガー2値化回路155は、2値化するためのスライ
ス基準レベルに特定の幅(実際にはダイオードの順方向
電圧値)を持たせ、その特定幅を越えた時のみ2値化さ
れる特性を持っている。従って例えば上述したように
“10101010101010101010101
0”のパターンが入力された場合には信号振幅が非常に
小さいので2値化の切り替わりが起こらず、それよりも
疎のパターンである例えば“100100100100
1001001001”などが入力された場合に再生生
信号の振幅が大きくなる。したがって、シュミットトリ
ガー2値化回路155では“1”のタイミングに合わせ
て出力2値化信号の極性切り替えが起きる。本発明実施
例ではNRZI( Non Return to Zero Invert )法を
採用しており、上記パターンの“1”の位置と記録マー
クまたはピットのエッジ部(境界部)が一致している。
【0080】PLL回路174ではこのシュミットトリ
ガー2値化回路155の出力である2値化信号と基準ク
ロック発生回路160から送られる基準クロック198
信号との間の周波数と位相のずれを検出してPLL回路
174の出力クロックの周波数と位相を変化させてい
る。基準クロック発生回路160ではこのPLL回路1
74の出力信号とビタビ複合器156の復号特性情報
(具体的には図示してないがビタビ複合器156内のパ
スメトリックメモリー内の収束長(収束までの距離)の
情報)を用いてビタビ復号後のエラーレートが低くなる
ように基準クロック198(の周波数と位相)にフィー
ドバックを掛ける。
【0081】図2におけるECCエンコーディング回路
161、ECCデコーディング回路162、スクランブ
ル回路157、デスクランブル回路159はいずれも1
バイト単位の処理を行っている。変調前の1バイトデー
タを(d,k;m,n)変調規則に従って変調すると変調
後の長さは 8n÷m (1) となる。
【0082】従って上記の回路でのデータ処理単位を変
調後の処理単位で換算すると(1)式で与えられる。図
2の符号eで示す部分における、変調後のシンクフレー
ムデータ106の処理単位は(1)式で与えられるの
で、図2の符号eの部分に示される同期コード110と
変調後のシンクフレームデータ106間の処理の統合性
を指向した場合、同期コード110のデータサイズ(チ
ャネルビットサイズ)は(1)式の整数倍に設定する必
要が有る。従って本発明実施例において同期コード11
0のサイズとして 8Nn÷m (2) にして同期コード110と変調後のシンクフレームデー
タ106間の処理の統合性を確保する所に本発明の大き
な特徴がある。((2)式においてNは整数値を意味す
る。) 本発明の実施例として今まで d = 1、k = 9、m = 4、n = 6 で説明して来たので、その値を(2)式に代入すると同
期コード110のトータルデータサイズは 12N (3) となる。
【0083】現行DVDの同期コードサイズは32チャ
ネルビットである。しかし、本発明のポイント[1]と
その効果の説明で記載した理由から、同期コード110
のトータルデータサイズを32チャネルビットより小さ
くした方がデータ処理が簡素化され、位置検出/情報識
別の信頼性が向上する。従って本発明に於いては、同期
コード110のトータルデータサイズは24チャネルビ
ットにする事が望ましい。
【0084】図9では、本発明に係る同期コード110
の生成と、この同期コードをシンクフレームに付加し、
記録するデータ単位を作る部分(同期コード生成・付加
部146)と変調後データと変調関連情報の一時記憶部
150の詳細を示している。この部分の動作は、後で図
37、図38を参照して説明する。
【0085】また図10では、同期コード位置抽出部1
45と復調回路152の詳細を示している。この部分の
動作は、後で図39を参照して説明する。
【0086】本発明の各実施例における同期コード11
0のデータサイズ(と変調後のシンクフレームデータ1
06のデータサイズ)は図23〜図36にそれぞれ数値
として記載した。
【0087】図11は、図3、図4に示したPLL回路
174の動作と同期位置検出用コード121内のパター
ンとの関係を示す。
【0088】図11の符号aの部分は、同期位置検出用
コード121周辺のパターン内容を意味し、そのパター
ンが記録された情報記憶媒体9からの再生信号に基付く
シュミットトリガー2値化回路155出力波形を図11
の符号bの部分に示して有る。またPLL回路174の
働きにより基準クロック発生回路160から出力される
基準クロック198の時間的変化を図11の符号c〜符
号eの部分に示した。
【0089】PLL回路174は入力信号(図11の符
号bの部分)の極性切り替わりタイミングのみで基準ク
ロック198との間の周波数/位相ずれ量を検出してフ
ィードバックを掛ける。したがって同期位置検出用コー
ド121の中で長い間連続して“0”が続く場所ではP
LL回路174のフィードバックが掛からず、次第に基
準クロック198の位相がずれてくる。
【0090】従って同期位置検出用コード121中の長
い間連続して“0”が続いた後、初めて“1”が来た場
所で基準クロック198間の位相ずれ“δ1”を検出し
て基準クロック198にフィードバックが掛かる。しか
し、この位置で一度フィードバックが掛かった後は、次
の“1”が来る場所まで位相比較が行えないので、次の
“1”までの時間が長い(すなわち次の“1”が来るま
での間に挿入される“0”の数が多い)とフィードバッ
クを掛け過ぎて逆に位相外れをお越し易くなる。
【0091】以上の理由から同期位置検出用コード12
1のパターンとして長い間連続して“0”が続き“1”
が来た直後にはなるべく“0”の数が少ない状態で
“1”が来るパターンを採用してPLL回路174の位
相/周波数ずれ補正性能を向上させる所に本発明の特徴
がある。
【0092】本発明では現行DVDの“10001”パ
ターンよりもPLL回路174の位相/周波数ずれ補正
性能を上げるため、“1”と“1”の間に配置される
“0”の個数を2個以下にしている。本発明では情報記
憶媒体9の高密度化を目指して最密パターン“101”
の再生信号がMTF特性の遮断周波数近傍に来ているの
で、再生信号の検出特性を向上させるためシュミットト
リガー2値化回路155では最密パターン“101”か
らは極性反転を起こす2値化信号が得れないように工夫
されている。従って上記の理由から同期位置検出用コー
ド121内のパターンとして“1”と“1”の間に
“0”が2個含まれるパターンを採用している。
【0093】図12(A)〜図22(C)に本発明にお
ける同期コード内の構造を示す。
【0094】図12(A)の実施例は、同期コード11
0内を、同期情報(SY)として、変調時の変換テーブ
ル選択コード122、同期位置検出用コード121を配
列し、フレーム情報(FR)として、DC抑圧用極性反
転パターン124、シンクフレーム位置識別用コード1
23を順に配列した例である。
【0095】図12(B)の実施例は、同期コード11
0内に、同期情報(SY)として、変調時の変換テーブ
ル選択コード122、DC抑圧用極性反転パターン12
4、同期位置検出用コード121を配列し、フレーム情
報(FR)として、シンクフレーム位置識別用コード1
23を順に配列した例である。
【0096】図13(A)の実施例は、同期コード11
0内に、フレーム情報(FR)として、変調時の変換テ
ーブル選択コード122、シンクフレーム位置識別用コ
ード123を順に配列し、同期情報(SY)として、同
期位置検出用コード121、DC抑圧用極性反転パター
ン124をを順に配列した例である。
【0097】図13(B)の実施例は、同期コード11
0内に、フレーム情報(FR)として、変調時の変換テ
ーブル選択コード122、DC抑圧用極性反転パターン
124、シンクフレーム位置識別用コード123を順に
配列し、同期情報(SY)として、同期位置検出用コー
ド121を配列した例である。
【0098】図13(C)の実施例は、同期コード11
0内に、フレーム情報(FR)として、変調時の変換テ
ーブル選択コード122、シンクフレーム位置識別用コ
ード123、DC抑圧用極性反転パターン124、シン
クフレーム位置識別用コード123を順に配列し、同期
情報(SY)として、同期位置検出用コード121を配
列した例である。
【0099】図14(A)の実施例は、同期コード11
0内に、同期情報(SY)として、変調時の変換テーブ
ル選択コード122、同期位置検出用コード121を配
列し,フレーム情報(FR)として、シンクフレーム位
置識別用コード123とDC抑圧用極性反転パターン1
24とを一体化させたパターンを配列した例である。
【0100】図14(B)の実施例は、同期コード11
0内に、同期情報(SY)として、変調時の変換テーブ
ル選択コード122とDC抑圧用極性反転パターン12
4とを一体化させたパターンと同期位置検出用コード1
21とを配列し、フレーム情報(FR)として、シンク
フレーム位置識別用コード123を配列した例である。
【0101】図15(A)の実施例は、同期コード11
0内に、フレーム情報(FR)として、変調時の変換テ
ーブル選択コード122とシンクフレーム位置識別用コ
ード123を一体化させたパターンを配列し、同期情報
(SY)として、同期位置検出用コード121とDC抑
圧用極性反転パターン124とを配列した例である。
【0102】図15(B)の実施例は、同期コード11
0内に、フレーム情報(FR)として、変調時の変換テ
ーブル選択コード122とDC抑圧用極性反転パターン
124とを一体化させたパターンと、シンクフレーム位
置識別用コード123とを配列し、パターンを配列し、
同期情報(SY)として、同期位置検出用コード121
を配列した例である。
【0103】図16(A)の実施例は、同期コード11
0内に、フレーム情報(FR)として、変調時の変換テ
ーブル選択コード122とシンクフレーム位置識別用コ
ード123を一体化させたパターンと、DC抑圧用極性
反転パターン124とを配列し、同期情報(SY)とし
て、同期位置検出用コード121を配列した例である。
【0104】図16(B)の実施例は、同期コード11
0内に、フレーム情報(FR)として、変調時の変換テ
ーブル選択コード122の次に、シンクフレーム位置識
別用コード123とDC抑圧用極性反転パターン124
とを一体化させたパターンとを配列し、同期情報(S
Y)として、同期位置検出用コード121を配列した例
である。
【0105】図17(A)の実施例は、同期コード11
0内に、フレーム情報(FR)として、変調時の変換テ
ーブル選択コード122とシンクフレーム位置識別用コ
ード123とDC抑圧用極性反転パターン124とを一
体化させたパターンとして配列し、同期情報(SY)と
して、同期位置検出用コード121を配列した例であ
る。
【0106】図17(B)の実施例は、同期コード11
0内に、同期情報(SY)として、変調時の変換テーブ
ル選択コード122とシンクフレーム位置識別用コード
123とDC抑圧用極性反転パターン124と同期位置
検出用コード121を一体化させたパターンとして配列
した例である。
【0107】図18(A)の実施例は、同期コード11
0内に、フレーム情報(FR)として、変調時の変換テ
ーブル選択コード122とシンクフレーム位置識別用コ
ード123とを一体化させたパターンとして配列し、同
期情報(SY)として、同期位置検出用コード121と
DC抑圧用極性反転パターン124とを一体化したパタ
ーンとして配列した例である。
【0108】図18(B)の実施例は、同期コード11
0内に、フレーム情報(FR)として、変調時の変換テ
ーブル選択コード122とシンクフレーム位置識別用コ
ード123とを配列し、同期情報(SY)として、同期
位置検出用コード121とDC抑圧用極性反転パターン
124とを一体化したパターンとして配列した例であ
る。
【0109】図19(A)の実施例は、同期コード11
0内に、同期情報(SY)として、変調時の変換テーブ
ル選択コード122と、DC抑圧用極性反転パターン1
24とを配列し、この次に、同期位置検出用コード12
1とシンクフレーム位置識別用コード123とを一体化
させたパターンとを配列した例である。
【0110】図20(A)の実施例は、同期コード11
0内に、同期情報(SY)として、変調時の変換テーブ
ル選択コード122と、同期位置検出用コード121
と、DC抑圧用極性反転パターン124とを順に配列
し、フレーム情報(FR)として、変調後のシンクフレ
ーム位置識別コード125を配列した例である。
【0111】図20(B)の実施例は、同期コード11
0内に、同期情報(SY)として、変調時の変換テーブ
ル選択コード122と、DC抑圧用極性反転パターン1
24と、同期位置検出用コード121とを順に配列し、
フレーム情報(FR)として、変調後のシンクフレーム
位置識別コード125を配列した例である。
【0112】図21の実施例は、同期コード110内
に、同期情報(SY)として、変調時の変換テーブル選
択コード122とDC抑圧用極性反転パターン124と
を一体化したパターンを配列し、この次に同期位置検出
用コード121とを配列し、フレーム情報(FR)とし
て、変調後のシンクフレーム位置識別コード125を配
列した例である。
【0113】図22(A)の実施例は、同期コード11
0内に、同期情報(SY)のみとし、変調時の変換テー
ブル選択コード122と、同期位置検出用コード121
と、DC抑圧用極性反転パターン124とを順に配列し
た例である。
【0114】図22(B)の実施例は、同期コード11
0内に、同期情報(SY)のみとし、変調時の変換テー
ブル選択コード122と、DC抑圧用極性反転パターン
124と、同期位置検出用コード121とを順に配列し
た例である。
【0115】図22(C)の実施例は、同期コード11
0内に、同期情報(SY)のみとし、変調時の変換テー
ブル選択コード122とDC抑圧用極性反転パターン1
24とを一体化したパターンを配列し、この次に同期位
置検出用コード121とを配列した例である。
【0116】上記したようにこの発明では、同期コード
110の例として、変調後の変換テーブル選択コード1
22、同期位置検出用コード121、シンクフレーム位
置識別用コード123、DC抑圧用極性反転パターン1
24をそれぞれ兼用することなく、別々に配置した構造
がある。
【0117】またこの他に、一部を合体・兼用した構造
が可能である。
【0118】また図20(A),(B)、図21は変調
後のシンクフレーム位置識別用コード125を変調させ
た構造で、それにより非変調データ領域108のチャネ
ルビットサイズを下げて同期コード検出性能を向上させ
ることが出来る。
【0119】図22は、後述する図29〜図32、図3
5などで用いられる“SY”のみの情報の具体的な構造
を示したもので、この構造を採用する事で後述するよう
に情報記憶媒体9へのユーザデータの利用効率を上げる
ことが出来る。
【0120】次に、図23〜図26に同期コード110
内の具体的なビットパターン実施例を示す。
【0121】それぞれは図14(A)、図14(B)、
図15(A)、図17(A)に示した同期コード110
構造に対応した具体的なビットパターンを示している。
図23〜図26での“*”はDSV値が“0”に近付く
ように適宜“0”か“1”を選択することを意味してい
る。
【0122】図23の例は、変調時の変換テーブル選択
コード122と同期位置検出用コードを組み合わせて
“0”を“k+2個”続けている所に特徴がある。符号
aで示す部分は、図14(A)に示した内容と同じであ
る。変調時の変換テーブル選択コード122としては、
2つのパターンが存在し、変換テーブル番号として0又
は1が設定されている(符号cで示す部分)。また同期
位置検出用コード121としては、12ビット、又は1
8ビット、又は24ビットが割り当てられる(符号bで
示す部分)。シンクフレーム位置識別コードとDC抑圧
用極性反転パターンを一体兼用させたパターンとして
は、6ビットが割り当てられている(符号dで示す部
分)。
【0123】パターン00010*の場合は、フレーム
0を意味し、パターン00100*の場合は、フレーム
1を意味し、パターン00010*の場合は、フレーム
2を意味し、パターン01010*の場合は、フレーム
3を意味し、パターン00*010又は0*0010の
場合は、フレーム4を意味する。
【0124】上記のように同期位置検出用コード121
のパターンは、“1”“1”の間隔が1)変調規則で発
生し得る最大長より長い部分がある、2)変調規則で発
生し得る最密(最小)長を含まない(最小の次に長いパ
ターンの場合PLL補正に有利であるからである)、
3)変調時の変換テーブル選択コードと同期位置検出用
コードを組み合せて“0”をk+2個続けている部分を
有する。
【0125】などの条件を満たしている。
【0126】図24の例は、図14(B)に示した同期
コード110の構造に対応した具体的なビットパターン
を示している。この例では、同期位置検出コード121
の前に、変調時の変換テーブル選択コードとDC抑圧用
極性反転パターンとを一体兼用させたパターンを利用し
ている。
【0127】パターンとしては、テーブル番号0のパタ
ーンとして100*1、テーブル番号1のパターンとし
て010*01が設定されている(符号cで示す部
分)。同期位置検出用コード121は、符号bで示す部
分に記載されるように、12ビット、又は18ビット、
又は24ビットが採用されている。さらにシンクフレー
ム位置識別用コード1123は、6ビットが割り当てら
れており、12パターンの中で8パターンが採用される
(符号dで示す部分)。
【0128】この例でも“1”“1”の間隔が1)変調
規則で発生し得る最大長より長い部分がある、2)変調
規則で発生し得る最密(最小)長を含まないという規則
を有する。
【0129】図25の例は、図15(A)に示した同期
コード110の構造に対応した具体的なビットパターン
を示している。この例では、フレーム情報(FR)とし
て、変調時の変換テーブル選択コード122とシンクフ
レーム位置識別用コード123を一体化させたパターン
(6ビット割り当て)を配列し、同期情報(SY)とし
て、同期位置検出用コード121(12又は18又は2
4ビット)とDC抑圧用極性反転パターン124(6ビ
ット)とを配列した例である。
【0130】シンクフレーム位置番号としては、変換テ
ーブル0を使用したときの6つのパターンと、変換テー
ブル1を使用したときの6つのパターンが設定さている
(符号cで示す部分)。
【0131】同期位置検出コード121としては、符号
bで示す部分に示されるコードの何れかが採用される。
またDC抑圧用極性反転パターン124としては、6ビ
ットが割り当てられ10010*が利用される。
【0132】この例では、同期位置検出用コード121
のパターンは“1”と“1”の間隔が、1)変調規則で
発生し得る最大長よりも長くする(この例では“0”が
“k+2”続いている)。2)同期位置検出用コードと
DC抑圧用極性判定パターンを組み合せて“0”を“2
個”続けるパターンを構成する。という規則がある。
【0133】図26の例は、図17(A)に示した同期
コード110の構造に対応した具体的なビットパターン
を示している。この例では、同期コード110内に、フ
レーム情報(FR)として、変調時の変換テーブル選択
コード122とシンクフレーム位置識別用コード123
とDC抑圧用極性反転パターン124とを一体化させた
パターン(8ビット)(符号cで示す部分)として配列
し、同期情報(SY)として、同期位置検出用コード1
21(符号bで示した部分)を配列した例である。
【0134】シンクフレーム位置番号としては、変換テ
ーブル0を使用したときの14のパターンと、変換テー
ブル1を使用したときの14のパターンが設定さている
(符号cで示す部分)。また変換テーブル0と1には、
DCパターンA(7種類)とDCパターンB(7種類)
との分類がある。
【0135】この実施例においても同期位置検出用コー
ド121のパターンは“1”と“1”の間隔が、1)変
調規則で発生し得る最大長よりも長くする(この例では
“0”が“k+2”続いている)。2)変調規則で発生
し得る最密(最小)長を含まない(“0”を“2個”続
けるパターンを構成する)。という規則がある。
【0136】図27〜図35に本発明における1物理セ
クタ内の同期コード配置方法の各種の実施例を示す。図
27〜図35のbは図2の符号eの部分に示した直線上
に記載した同期コード110と変調後のシンクフレーム
データ106の並びをマトリックス(行列)状に並び替
えて見易くしたものである。
【0137】本発明の実施例の応用例として同期コード
内構造は図12〜図22に示すように各種の構造を取
る。図27〜図35に用いられる同期コード110内の
具体的構造と図12〜図22に示す構造との対応を取る
ため、図12〜図22に示す各構造内での各部分を統合
して“SY”“SY*”“FR*”(*は数字を表す)
と言うグループでまとめ、各部分と前記まとめたグルー
プ間の対応を図12〜図22内に示した。
【0138】例えば図27の同期コード110の部分は
“SY”“FR*”の順で並んでいるので、図12
(A),図12(B)、図14(A)、図14(B)
と、図20(A),図20(B),図21の全ての構造
が図27に示した同期コード110内の構造として対応
する。
【0139】図27と図33の構造の場合は“SY”の
後ろに“FR*”が来ているので、図10に示した同期
位置検出用コード検出部182で、“SY”から同期コ
ード110位置を検出した後、その直後に来る“FR
*”を可変コード転送部184を経由してシンクフレー
ム位置識別用コード内容の識別部185に転送する。こ
れにより、同期コード110の物理セクタ内の位置を割
り出す。
【0140】図28の構造の場合は“SY”の前に“F
R*”が配置されているので、可変コード転送部183
を経由してシンクフレーム位置識別用コード内容の識別
部185に転送し、同期コード110の物理セクタ内の
位置を割り出す。
【0141】図29〜図32の構造の場合は、同期コー
ド110内の半分が、シンクフレーム位置識別用コード
が含まれない“SY”のみの情報となっている。ここで
は内蔵されたDC制御用極性反転パターン124により
変調後データに対するDSV値補正のみを行っている。
【0142】上記の図29〜図32の構造の場合は、
“SY”の部分のサイズが他の同期コード110と同様
の24ビットにされている。しかし、“SY”の機能が
限定されているため、この部分のサイズを小さくして1
物理セクタ内の同期コード110に使用するトータルビ
ット数を減らしている。これにより、情報記憶媒体9へ
のユーザデータの利用効率の向上(1物理セクタ内の変
調後のシンクフレームデータ106の占有率を向上)さ
せる事が出来る効果が有る。本発明の他の応用例として
更にこの利用効率向上の効果を高めるために従来のDV
Dにおける1物理セクタ内に挿入する同期コード110
数26個を図33のように半減させて13個とする方法
がある。
【0143】図34と図35に本発明における1物理セ
クタ内の同期コード配置方法に関する他の実施例を示
す。
【0144】図35の構造は、同期コード内の構造が図
17(B)、図19(A),図19(B)のいずれかの
構造を持ち、また、図34の構造は、図13(A)〜
(C)、図15(A)、図15(B),図16(A),
図16(B),17(A),図18(A),図18
(B)のいずれかの構造をもつ。しかしこの図35の構
造と、図34の構造とは、実質的な(他のコード/パタ
ーンと兼用された)シンクフレーム位置識別用コード1
23に対応したシンク位置番号115の組み合わせ・配
置順は同じものである。
【0145】図35の“SY0”あるいは図34の“F
R0”を同一物理セクタ内の最初の位置に配置するだけ
で無く、同じ“SY0”あるいは“FR0”を他の場所
(2番目、5番目、7番目、14番目、15番目、18
番目、20番目)にも配置している所に本発明の大きな
特徴がある。また1物理セクタ内を完全に2分割(変調
後のシンクフレームデータ106-12の最後部分を境
界として2分割)した時に“SY0”または“FR0”
の配置位置が前記2分割前後で完全に一致している所に
次の特徴がある。
【0146】つまり変調後のシンクフレームデータ10
6-0の直前に“SY0”または“FR0”が存在し、
それに対応して変調後のシンクフレームデータ106-
13の直前に“SY0”または“FR0”が存在する。
また変調後のシンクフレームデータ106-1の直前に
“SY0”または“FR0”が存在し、それに対応して
変調後のシンクフレームデータ106-14の直前に
“SY0”または“FR0”が存在する。さらに変調後
のシンクフレームデータ106-4の直前に“SY0”
または“FR0”が存在し、それに対応して変調後のシ
ンクフレームデータ106-17の直前に“SY0”ま
たは“FR0”が存在する。
【0147】このように1物理セクタを2分割して2分
割した前後で“SY0”または“FR0”を対称に配置
すると、物理セクタ内の任意の位置で“SY0”または
“FR0”が検知された場合、変調後のシンクフレーム
データ106の配置位置割り出し対象の範囲が従来の2
6通りではなく、その半分の13通りとなる。これは、
変調後のシンクフレームデータ106の配置位置割り出
し処理が簡素化されることを意味する。
【0148】また同時に2分割した前後で“SY1”ま
たは“FR1”と“SY2”または“FR2”の配置が
対称かつ逆転された配置になっている。つまり変調後の
シンクフレームデータ106-2の直前に“SY1”ま
たは“FR1”が存在し、それに対応した対称位置にあ
る変調後のシンクフレームデータ106-15の直前に
は1と2が入れ替わった“SY2”または“FR2”が
存在する。また変調後のシンクフレームデータ106-
11の直前に“SY2”または“FR2”が存在し、そ
れに対応した対称位置に有る変調後のシンクフレームデ
ータ106-24の直前には今度は2と1が入れ替わっ
た“SY1”または“FR1”が存在する。
【0149】このように物理セクタを2分割して前後の
配置を見ると“SY0”または“FR0”は前後で対称
な位置に配置され、“SY1”または“FR1”と“S
Y2”または“FR2”は前後で対称でかつ1と2が入
れ替わった位置に配置されている。この配置を取る事で
“SY0”、“SY1”、“SY2”の3種類または
“FR0”“FR1”“FR2”の3種類のみを配置す
ることで同期コード110の連続配置順を調べるだけで
現在再生中の変調後のシンクフレームデータ106の位
置を割り出す事が可能となる。
【0150】次に、図34、図35に示した同期コード
配置方法に対して複数同期コード110での前後の情報
の並びを利用して現在再生中のデータの物理セクタ内の
位置を割り出す方法を図36と図42を用いて説明す
る。なお図37乃至図41では、図3、図4に示した装
置の動作例を説明しているが、これについては後述す
る。
【0151】図36に示すようなビタビ復号器156
(図4参照)の出力データは、同期コード位置検出部1
45に転送され(図42のステップST51)、ここで
で同期コード110の位置を検出する対象とされる。つ
まりコンパレータからなる同期位置検出用コード検出部
182で、パターンマッチング法により同期位置検出用
コード121の位置を検出する(図42のステップST
52)。
【0152】その後、検出された同期コード110の情
報は、制御部143を経由して図36に示すようにメモ
リー部175に順次保存される。つまりステップST5
2の検出タイミングを利用してシンク振れ無位置識別用
コード内容の識別部185,1865により、シンクフ
レーム位置識別用コード123の情報を抽出し、制御部
143を介してメモリー部175に抽出履歴情報を記録
する(図42のステップST53)。
【0153】同期コード110の位置が分かれば、ビタ
ビ復号器156から出力されたデータの内変調後のシン
クフレームデータ106のみを抜き出してシフトレジス
タ回路170へ転送できる。つまりステップST52の
タイミングを利用して変調後のシンクフレームデータ1
06のみを抽出し、遅延させてタイミングを合せるため
に変調後のシンクフレームデータ106をシフトレジス
タ回路170に転送する(図42のステップST5
4)。
【0154】次に制御部143はメモリー部175内に
記録された同期コード110の履歴情報を読み出し、シ
ンクフレーム位置識別用コードの並び順を識別する(図
42のステップST55)。そして、シフトレジスタ回
路170内に一時保存された変調後のシンクフレームデ
ータ106の物理セクタ内の位置を割り出す(図42の
ステップST56)。つまり、制御部143内では、識
別したシンクフレーム位置識別用コードの並び順に対し
て、例えば、図34、又は図35に示した並び順のデー
タから、シフトレジスタ回路170に転送した変調後の
シンクフレームデータ106の物理セクタ内での位置を
割り出す。
【0155】次に必要に応じてシフトレジスタ回路17
0に転送した変調後のシンクフレームデータ106を復
調回路152へ転送して復調を開始する(ステップST
57)。
【0156】例えば図36に示すようにメモリー部17
5に保存された同期コード110の並びが“FR0→F
R2→FR1”または“SY0→SY2→SY1”な
ら、“FR0”または“SY0”の直後には“変調後の
シンクフレームデータ106-6”が存在し、“FR0
→FR0→FR1”または“SY0→SY0→SY1”
なら“FR0”または“SY0”の直後には“変調後の
シンクフレームデータ106-0”が存在すると割り出
す事が可能となる。
【0157】このように物理セクタ内の位置を割り出
し、希望の位置の変調後のシンクフレームデータ106
がシフトレジスタ回路170内に入力された事が確認出
来た場合には、そのデータを復調回路152に転送して
復調を開始する(図30ST57)。
【0158】図37は、図11〜図13に示すような同
期コードを採用した場合のデータ変換処理を説明するた
めに示している。
【0159】ステップST1では、インターフェース部
142にて記録すべき論理セクタ情報103を受信す
る。次のステップST2では、Data ID発生部1
65にてセクタ毎のData ID情報とIED情報を
生成する。次のステップST3では、Data ID、
IED、CPR_MAI、EDC付加部168にて図1
の符号cの部分または図5の符号cの部分に示すデータ
配置を作成する。
【0160】さらにステップST4では、クランブル回
路157により論理セクタ情報103に対してスクラン
ブル処理を行う。ステップST5では、ECCエンコー
ディング回路161にて図5、図6、図7に示す構造の
ECCブロックを構成する。
【0161】次にステップST6では、ECCエンコー
ディング回路161内で作成したECCブロックを構成
する物理セクタ内を26分割もしくは13分割して図1
の符号dの部分に示すようにシンク・フレーム・データ
105に分ける。
【0162】次のステップST8では、変調回路151
内でシンク・フレーム・データ105単位で変調し、そ
の結果を変調後データの一時記憶部139へ転送する。
【0163】(1)変調時にはDSV値計算部148に
て逐次DSV値を計算し、その値を元に変調時の変換テ
ーブル記憶部153内から変調に利用するテーブルを選
択し、その変換テーブル選択情報192を変調時に採用
した変換テーブル選択情報記憶部133に転送する。
【0164】(2)同時に変調時に計算されるDSV値
情報191の内、シンク・フレーム・データ105毎の
差分値をシンク・フレーム・データ105単位のDSV
差分履歴記憶部131へ転送する。
【0165】次のステップST9では、変調時に採用し
た変換テーブル選択情報記憶部133から転送されたデ
ータを元に変調時の変換テーブル選択コード生成部13
4内で変調時の変換テーブル選択コード122を設定す
る。
【0166】そして次のステップST10では、同期位
置検出用コード生成部136にて同期位置検出用コード
121を生成する。
【0167】ステップST11では、記録データ合成部
138で合成した後の情報記録生成部141で記録する
データに対するDSV計算結果(DSV値計算部149
出力)とシンク・フレーム・データ105単位のDSV
差分履歴記憶部131の出力結果を基にDC抑圧用極性
反転のパターン決定部132内でDC抑圧用極性反転パ
ターン124を設定する。
【0168】次のステップST12では、シンクフレー
ム位置識別用コード生成部135にてシンクフレーム位
置識別用コード123を生成する。
【0169】さらに次のステップST13では、同期コ
ード110生成部137でST9〜ST12で生成した
データを合成して同期コード110を生成する。
【0170】次のステップST14では、記録データ合
成部138で同期コード110生成部137で作成した
データと変調後のデータの一時記憶部139に記録され
たデータを合成して図2の符号eの部分、または図26
〜図32に示したデータ配置を作成する。
【0171】次に、ステップST14で作成したデータ
を情報記録再生部141へ転送し、情報記憶媒体9に転
送すると共に、そのデータに対してDSV値計算部14
9で逐次DSVの値を計算し、その結果をDC抑圧用極
性反転パターン決定部132へ転送する。
【0172】図38は、図14〜図19に示すような同
期コードを採用した場合のデータ変換処理を説明するた
めに示している。
【0173】ステップST1では、インターフェース部
142にて記録すべき論理セクタ情報103を受信す
る。ステップST2では、Date ID 発生部165にてセ
クタ毎の Date ID 情報とIED情報を生成する。次の
ステップST3では、DataID、IED、CPR_
MAI、EDC付加部168にて図1の符号cで示す部
分または図5の符号cで示す部分に示すデータ配置を作
成する。
【0174】ステップST4で、クランブル回路157
により論理セクタ情報103に対してスクランブル処理
を行う。次のステップST5では、ECCエンコーディ
ング回路161にて図5の符号cで示す部分、図6、図
7の符号h、iの部分に示す構造のECCブロックを構
成する。
【0175】次のステップST6では、ECCエンコー
ディング回路161内で作成したECCブロックを構成
する物理セクタ内を26分割もしくは13分割して図1
の符号dの部分でに示すようにシンク・フレーム・デー
タ105に分ける。
【0176】ステップST7では、図2の符号eの部
分、又は、図26の符号bで示す部分、図27〜図3
1、図32に示すように1物理セクタ内の各変調後のシ
ンク・フレーム・データ106の位置に対応したシンク
フレーム位置識別コードをシンク・フレーム位置識別用
コード発生部136で作成する。このシンクフレーム位
置識別コードは、変調回路151内で図1の符号dで示
す部分の各シンク・フレーム・データ105の先頭に配
置する。
【0177】次のステップST8'では、変調回路15
1内でシンク・フレーム・データ105単位で先頭に配
置したシンクフレーム位置識別コードを含めて変調処理
を行う。
【0178】(1)変調時にはDSV値計算部148に
て逐次DSV値を計算し、その値を元に変調時の変換テ
ーブル記憶部153内から変調に利用するテーブルを選
択し、その変換テーブル選択情報192を、変調時に採
用した変換テーブル選択情報として、記憶部133に転
送する。
【0179】(2)同時に変調時に計算されるDSV値
情報191の内、シンク・フレーム・データ105毎の
差分値をシンク・フレーム・データ105単位のDSV
差分履歴記憶部131へ転送する。
【0180】次のステップST9では、変換テーブル選
択情報記憶部133から転送されたデータを元に変調時
の変換テーブル選択コード生成部134内で、変調時の
変換テーブル選択コード122を設定する。
【0181】ステップST10では、同期位置検出用コ
ード生成部136にて同期位置検出用コード121を生
成する。
【0182】ステップST11では、記録データ合成部
138で合成した後のデータであって、情報記録再生部
141で記録するデータに対し、DSV計算結果(DS
V値計算部149出力)とシンク・フレーム・データ1
05単位のDSV差分履歴記憶部131の出力結果を基
に、DC抑圧用極性反転パターン124を設定する。D
C抑圧用極性反転パターン124は、DC抑圧用極性反
転パターン決定部132内で設定される。
【0183】ステップST13では、同期コード110
生成部137でステップST9〜ST11で生成したデ
ータを合成して同期コード110を生成する。
【0184】ステップST14では、記録データ合成部
138で同期コード110生成部137で作成したデー
タと変調後のデータの一時記憶部139に記録されたデ
ータを合成して図2の符号eで示す部分、または図26
〜図32に示したデータ配置を作成する。
【0185】そしてステップST15では、ステップS
T14で作成したデータを情報記録再生部141へ転送
し、情報記憶媒体9に転送すると共に、そのデータに対
してDSV値計算部149で逐次DSVの値を計算し、
その結果をDC抑圧用極性反転パターン決定部132へ
転送する。
【0186】図39は、本発明の装置において、単純に
情報を再生するときのデータ変換処理を説明するために
示している。
【0187】ステップST21で、インターフェース部
142で情報記憶媒体9から再生すべき範囲の指示を受
信する。次のステップST22で、情報記録再生部14
1で図2の符号eの部分に示す同期コード110変調後
のシンクフレームデータ106が混在されたデータを再
生し、再生されたデータをそのままシフトレジスター回
路181へ転送する。次のステップST23では、コン
パレーター回路から構成される同期位置検出用コード検
出部182で同期位置検出用コード121が転送される
タイミングを検出する。
【0188】ステップST24で、ステップST23の
検出タイミングを元に可変コード転送部183で変調時
の変換テーブル選択コード122を抽出し、変調時の変
換テーブル選択コード識別部187へ転送する。
【0189】ステップST25では、変調時の変換テー
ブル選択コード識別部187では変換テーブル選択コー
ド122から変換テーブル選択情報196を解読してそ
の解読結果を復調用変換テーブル選択・転送部189へ
転送する。
【0190】ステップST26では、情報記録再生部1
41から転送されたデータに対して同期コード位置抽出
部145内、又は復調回路152内にある識別部(シン
クフレーム位置識別用コード内容の識別)185,18
6で、ステップST23の検出タイミングを元に、シン
クフレーム位置識別用コード123の情報を読取る。そ
して図42に示した方法により、変調後のシンクフレー
ムデータ106の位置を割り出し、ステップST24で
転送されたデータを利用して復調処理を行う。
【0191】次にステップST27では、ECCデコー
ディング回路62にてエラー訂正を行う。ステップST
28では、デスクランブル回路159によりデスクラン
ブル処理を行う。
【0192】そして、ステップST29で、論理セクタ
情報抽出部173内でData ID,IED, CPR
_MAI、EDCを削除し、論理セクタ情報103のみ
をインターフェース部142を介して外部に転送する。
【0193】図40は、図11〜図13に示すような同
期コードを採用し、情報記録媒体の所定位置へアクセス
が行なわれた場合の制御動作を説明するために示してい
る。
【0194】ステップST31では、インターフェース
部142で情報記憶媒体9から再生すべき範囲の指示を
受信する。ステップST32で、制御部143内でステ
ップST31で受信した情報を元に情報記憶媒体9上の
再生開始セクタに対応したData ID 1の値を算
出する。
【0195】ステップST33で、制御部143は情報
記録再生部41を制御して情報記憶媒体9上のおよその
再生開始位置から情報再生を開始させる。次のステップ
ST34では、情報記録再生部141で図2の符号eで
示す部分の同期コード110、及び変調後のシンクフレ
ームデータ106が混在されたデータを再生し、再生さ
れたデータをそのままシフトレジスター回路181へ転
送する。
【0196】次のステップST35では、同期位置検出
用コード検出部182で同期位置検出用コード121が
転送されるタイミングを検出する。ステップST36で
は、ステップST35の検出タイミングを利用し、変調
時の変換テーブル選択コード識別部187は、変換テー
ブル選択情報196を解読し、その解読結果を復調用変
換テーブル選択・転送部189へ転送する。
【0197】そしてステップST37は、ステップST
35の検出タイミングを利用し、可変コード転送部18
3または184に存在するシンクフレーム位置識別用コ
ード123の情報を読取る。そして、図42に示した方
法により、現在再生中のシンクフレームデータ106
が、物理セクタ内のどの位置に存在するかを判別し、そ
の結果を制御部143へ転送する。
【0198】次のステップST40では、物理セクタ内
の最初のシンクフレームデータ106−1の位置かどう
かを判定する。
【0199】判定結果がハイであれば、ステップST4
1で、ステップST35の検出タイミングを利用して物
理セクタ内の最初のシンクフレームデータ105−0の
先頭位置に存在するData ID 1−0とIED2
−0情報を、Data ID部とIED部抽出部171
へ転送する。判定結果がいいえであれば、ステップST
34に戻る。
【0200】ステップST42では、Data ID部
のエラーチェック部172でIDE2の情報を利用して検
出したData ID1情報にエラーが無いかチェック
する。
【0201】そして、Data ID 1にエラーが有
るかどうかをステップST43で決定し、ある場合、ス
テップST44で、ECCデコーディング回路162で
エラー訂正処理後のData ID 1を抽出する。D
ata ID 1にエラーがない場合、ステップST4
5で、情報記憶媒体9上の予定のトラック上をトレース
中かどうかを判定する。この判定結果がはいの場合、ス
テップST46で、情報記憶媒体9からの情報再生を開
始する。逆にいいえの場合は、ステップST47で、再
生結果のData ID 1の値と再生開始予定セクタ
のData ID 1との間の差分値から情報記憶媒体
9上のトラックずれ量を制御部143内で算出し、ステ
ップST33に戻る。
【0202】図41は、図14〜図19に示すような同
期コードを採用し、情報記録媒体の所定位置へアクセス
が行なわれた場合の制御動作を説明するために示してい
る。
【0203】ステップST31で、インターフェース部
142で情報記憶媒体9から再生すべき範囲の指示を受
信する。ステップST32で、制御部143内で、ステ
ップST31で受信した情報を元に情報記憶媒体9上の
再生開始セクタに対応したData ID 1の値を算
出する。
【0204】ステップST33で、制御部143は情報
記録再生部41を制御して情報記憶媒体9上のおよその
再生開始位置から情報再生を開始させる。
【0205】次のステップST34で、情報記録再生部
141で図2の符号eの部分の同期コード110、及び
変調後のシンクフレームデータ106が混在されたデー
タを再生し、再生されたデータをそのままシフトレジス
ター回路181へ転送する。
【0206】ステップST35で、同期位置検出用コー
ド検出部182で同期位置検出用コード121が転送さ
れるタイミングを検出する。
【0207】ステップST36では、ステップST35
の検出タイミングを利用し、変調時の変換テーブル選択
コード識別187で変換テーブル選択情報196を解読
し、その解読結果を復調用変換テーブル選択・転送部1
89へ転送する。
【0208】次のステップST38で、ステップST3
5の検出タイミングと、ステップST36で得た変換テ
ーブル選択情報196を利用して、復調回路152内で
変調後のシンクフレームーデータ106の先頭から復調
を行う。この時、図14(A),図14(B)、図15
(A)に示すように変調後のデータ領域107の先頭に
有る“変調後のシンクフレーム位置識別用コード12
5”から復調する。
【0209】次にステップST39では、シンクフレー
ム位置識別用コード内容の識別部186内で復調後のシ
ンクフレーム位置識別用コード123の内容を解釈し、
図42に示した方法によりシンクフレームデータ106
の位置を割り出す。
【0210】そしてステップST40において、割り出
した位置が、物理セクタ内の最初のシンクフレームデー
タ106−1の位置かを判定する。異なる場合は、ステ
ップST34に戻る。判定結果がはいの場合、ステップ
ST35の検出タイミングを利用して物理セクタ内の最
初のシンクフレームデータ105−0の先頭位置に存在
するData ID 1−0とIED2−0情報をDa
ta ID 1部とIED部抽出部171へ転送する
(ステップST41)。
【0211】次にステップST42で、Data ID
部のエラーチェック部172ではIDE2の情報を利用し
て検出したData ID 1情報にエラーが無いかチ
ェックする。
【0212】ステップST43で、Data ID 1
にエラーが有るかどうかを決定する。エラーがあった場
合、ステップST44で、ECCデコーディング回路1
62でエラー訂正処理後のData ID 1を抽出す
る。ステップST44でエラーが無かった場合は、情報
記憶媒体9上の予定のトラック上をトレース中かどうか
を判定する。この予定のトラック上をトレース中であれ
ば、情報記憶媒体9からの情報再生を開始する(ステッ
プST46)。
【0213】このステップST46での再生結果のDa
ta ID 1の値と再生開始予定セクタのData
ID 1との間の差分値から情報記憶媒体9上のトラッ
クずれ量を制御部143内で算出する(ステップST4
7)。
【0214】上記したようにこの発明によると、「同期
コード内が複数の内容を持ったコードに分割されてい
る」。つまり、第1の記録単位(物理セクタ5)で情報
記憶媒体に対して情報を記録すると共に上記第1の記録
単位内に複数の同期コードを配置している。そして、上
記同期コードは上記複数の同期コード内に共通な固定コ
ード領域(111)と少なくとも2個の同期コード間で
異なる可変コード領域(112、113)とを持ち、上
記固定コード領域(121)には同期位置検出用コード
(121)が記録され、上記可変コード領域(112、
113)には少なくとも変調時の変換テーブル選択コー
ド(122)とシンクフレーム位置識別用コード(12
3)の内いずれかが記録されている。
【0215】これにより、32種類の同期コードパター
ンに対して32種類のパターンマッチングにより同期コ
ード検出する必要の有った従来DVDと比べ、本発明で
は固定コード領域内の1種類の同期位置検出用コードパ
ターンのみを検出するだけで同期コードの検出が可能と
なる。このため、同期コードの検出が非常に簡単かつ容
易で、しかも高速に行える。また、本発明では可変コー
ド領域内も変換テーブル選択コードとシンクフレーム位
置識別用コードに分かれているため、変換テーブル選択
情報とシンクフレーム位置情報を容易かつ高速に抽出が
可能となる。結果、情報記憶媒体上に記録されたデータ
に対する再生処理速度の高速化が図れると共に(各種コ
ードの抽出が容易なために)情報再生装置ないしは情報
記録再生装置の低価格化が可能となる。
【0216】またこの発明は、「同期位置検出用コード
内に“0”が2個のみ続くパターンが含まれている」。
つまり、第1の記録単位(物理セクタ5)で情報記憶媒
体に対してユーザ情報を(d,k;m,n)の変調規則に
従って変調した後の形式で記録する。また上記第1の記
録単位内に複数の同期コードを配置し、上記同期コード
は上記複数の同期コード内に共通な固定コード領域(1
11)と少なくとも2個の同期コード間で異なる可変コ
ード領域(112、113)とを持つ。そして上記固定
コード領域(121)には同期位置検出用コード(12
1)が記録され、さらに上記同期位置検出用コード(1
21)には“0”がk+2個連続するパターンと“0”
が2個連続するパターンの組み合わせパターンが含まれ
る。
【0217】これにより、(d,k;m,n)の変調規則
に従って変調後のユーザ情報が情報記憶媒体上に記録さ
れた場合、変調後のユーザ情報内には存在し得ない
「“0”がk+2個連続するパターン」を同期位置検出
用コードに採用する事で同期コードと変調後のユーザ情
報データとの識別が容易となる。ところが“0”の連続
個数が増加すると情報再生装置内のPLL( Phase Loc
k Loop )が外れ易くなる。そのため、「“0”がk+
2個連続するパターン」の直後に“0”が2個のみ続く
パターンを配置する事でPLLのずれを高速に補正可能
となる。
【0218】また高密度化を目指して変調後のビット長
を短くし、“d=1”としてデータ再生系にPRMLを
用いた場合には“0”が1個のみの所からの再生信号振
幅は非常に小さく、安定に2値化が不可能となる。その
ため、“0”が2個連続して続くパターンを配置する。
【0219】これにより(1)この位置からの再生信号
振幅がある程度大きく、2値化後の信号が安定する(精
度良く検出可能)。(2)“0”が長く続く事で生じる
PLLの位相のずれ量を高速で補正可能とするが可能に
なる。
【0220】この発明の装置では、さらに同期コードの
並び順を監視し、トラック外れなどの異常検出機能を設
けることも容易である。
【0221】図43にはその一例を示している。これは
制御部143に設けられるアルゴリズムによっても可能
である。ステップST61では、外部からの操作入力、
或は制御入力により、情報記録媒体から再生すべき範囲
の指示を、インターフェース受信する。すると、図40
又は図41に示したフローにより、情報記録媒体上の再
生開始位置へのアクセスが実行され、データ再生が開始
される(ステップST62)。次に図39に示した手順
に従い、連続再生が実行される(ステップST63)。
次に、制御部143内では、次に検出される予定の同期
コード110の継続組み合せを予測する(ステップST
64)。図42のフローに従った方法で、同期コード1
10の履歴情報を読み出し、ステップST64で予測し
た組み合せてと比較する(ステップST66)。ここで
比較、履歴情報が予測した組み合せと一致すれば、情報
記憶媒体上の予定のトラック上をトレースしているもの
と判断し、ステップST63に戻り、不一致であれば、
ステップST62に戻る。
【0222】次に再生されるべき同期コードの予測内容
としては、フレーム情報の予測、つまりフレーム位置を
示すコードの組み合せを予測する方法がある。
【0223】また、この発明は上記の実施形態に限るも
のではない。同期コードの特に固定領域の内容(同期位
置検出用コード)は、常に同じ内容で記録再生装置で取
り扱われるように説明した。しかし、あるかのように記
録装置、再生装置では、同期位置検出用コードとして複
数種類を切り替えて使用するようにしてもよい。例え
ば、記録再生装置に同期位置検出用コードのデフォルト
設定機能、選択設定機能を設け、特定のユーザのみが同
期位置検出用コードを選択できるようにしてもよい。通
常はデフォルトの同期位置検出用コードが使用される。
このようにすると、特定のユーザのみが、使用した同期
位置検出コードを知っているので、再生情報を得ること
ができるようにすることができる。
【0224】
【発明の効果】以上説明したようにこの発明によれば、
同期コードの位置検出に関する簡素化を図ると共に同期
コードの検出信頼性を向上させることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図1】この発明に係るシンクフレームデータの構成要
素の説明図。
【図2】シンクフレームデータに同期コードが付加され
たときのデータ構造と同期コードの内容の例を示す説明
図。
【図3】この発明に係る情報記録再生装置の記録系を示
す説明図。
【図4】この発明に係る情報記録再生装置の再生系を示
す説明図。
【図5】この発明に係るデータであり、物理セクタデー
タの構造を説明するために示した説明図。
【図6】上記物理セクタデータとECCブロックとの関
係を示す説明図。
【図7】上記物理セクタデータとECCブロックとの関
係を示す説明図。
【図8】上記物理セクタデータと情報記録媒体との関係
を示す説明図。
【図9】この発明に係る情報記録再生装置の同期コード
生成・付加部の構造を示す説明図。
【図10】この発明に係る情報記録再生装置の同期コー
ド位置検出部周辺の構造を示す説明図。
【図11】この発明における同期コード位置検出用コー
ドの説明図。
【図12】この発明に係る同期コードの構造の例を示す
説明図。
【図13】この発明に係る同期コードの構造の他の例を
示す説明図。
【図14】この発明に係る同期コードの構造の更に他の
例を示す説明図。
【図15】この発明に係る同期コードの構造のまた他の
例を示す説明図。
【図16】この発明に係る同期コードの構造の更に他の
例を示す説明図。
【図17】この発明に係る同期コードの構造のまた他の
例を示す説明図。
【図18】この発明に係る同期コードの構造の更に他の
例を示す説明図。
【図19】この発明に係る同期コードの構造のまた他の
例を示す説明図。
【図20】この発明に係る同期コードの構造の更に他の
例を示す説明図。
【図21】この発明に係る同期コードの構造のまた他の
例を示す説明図。
【図22】この発明に係る同期コードの構造の更に他の
例を示す説明図。
【図23】この発明に係る同期コードの具体的ビットパ
ターンの例を示す説明図。
【図24】この発明に係る同期コードの具体的ビットパ
ターンの他の例を示す説明図。
【図25】この発明に係る同期コードの具体的ビットパ
ターンの更に他の例を示す説明図。
【図26】この発明に係る同期コードの具体的ビットパ
ターンのまた他の例を示す説明図。
【図27】この発明に係る同期コードと変調後シンクフ
レームデータとの配列関係の例を示す説明図。
【図28】この発明に係る同期コードと変調後シンクフ
レームデータとの配列関係の他の例を示す説明図。
【図29】この発明に係る同期コードと変調後シンクフ
レームデータとの配列関係の更に他の例を示す説明図。
【図30】この発明に係る同期コードと変調後シンクフ
レームデータとの配列関係のまた他の例を示す説明図。
【図31】この発明に係る同期コードと変調後シンクフ
レームデータとの配列関係の更に他の例を示す説明図。
【図32】この発明に係る同期コードと変調後シンクフ
レームデータとの配列関係のまた他の例を示す説明図。
【図33】この発明に係る同期コードと変調後シンクフ
レームデータとの配列関係の更に他の例を示す説明図。
【図34】この発明に係る同期コードと変調後シンクフ
レームデータとの配列関係のまた他の例を示す説明図。
【図35】この発明に係る同期コードと変調後シンクフ
レームデータとの配列関係の更にまた他の例を示す説明
図。
【図36】本発明に係る同期コード内のシンクフレーム
位置識別用コードの並び順から1物理セクタ内のシンク
フレーム位置を割り出す方法を説明するために示した説
明図。
【図37】図11〜図13に示すような同期コードを採
用した場合のデータ変換処理を説明するために示したフ
ローチャート。
【図38】図14〜図19に示すような同期コードを採
用した場合のデータ変換処理を説明するために示したフ
ローチャート。
【図39】本発明の装置において、単純に情報を再生す
るときのデータ変換処理を説明するために示したフロー
チャート。
【図40】図11〜図13に示すような同期コードを採
用し、情報記録媒体の所定位置へアクセスが行なわれた
場合の制御動作を説明するために示したフローチャー
ト。
【図41】図14〜図19に示すような同期コードを採
用し、情報記録媒体の所定位置へアクセスが行なわれた
場合の制御動作を説明するために示したフローチャー
ト。
【図42】本発明に係る情報記録再生装置における複数
の同期コードの並び順から物理セクタ内のシンクフレー
ムを割り出す方法を示すフローチャート。
【図43】本発明に係る情報記録再生装置における複数
の同期コードの並び順からトラック外れなどの異常検出
方法を説明するために示したフローチャート。
【符号の説明】
103−0、103−1、103−30、103−31
…論理セクタ情報、105−0〜105−3、105−
23〜105−25…シンクフレームデータ、110−
0〜110−3、110−23〜110−25…同期コ
ード、122…変調時の変換テーブル選択コード、12
1…同期位置検出用コード、123…シンクフレーム位
置識別用コード、124…DC抑圧用極性反転パター
ン、130…PR等化回路、136…シンクフレーム位
置識別用コード生成部、141…情報記録再生部、14
2…インターフェース部、143…制御部、145…同
期コード位置抽出部、146…同期コード生成・付加
部、150…変調後データと変調関連情報の一時記憶
部、151…変調回路、152…復調回路、153…変
調時の変換テーブル記憶部、154…復調用変換テーブ
ル記録部、155…シュミットトリガ2値化回路、主ニ
ット156…ビタビ復号器、157…スクランブル回
路、159…デスクランブル回路、160…基準クロッ
ク発生回路、162…ECCでコーディング回路、16
5…Data ID 発生部、167…CPR_MAI
データ発生部、168…Data ID, IED, CP
R_MAI、EDC付加部、170…シフトレジスタ回
路、171…、Data ID部とIED部抽出部、1
74…PLL回路、175…メモリ部、173…論理セ
クタ情報抽出部。
フロントページの続き Fターム(参考) 5D044 BC02 CC04 DE32 DE43 FG19 5D090 AA01 CC14 DD01 FF07 FF49 GG26

Claims (6)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】ユーザデータを含む複数のシンクフレーム
    を有した第1の記録単位の中に複数の同期コードを挿入
    するための同期コード生成方法において、 前記複数の同期コード内には、共通な固定コード領域と
    同期コード間で異なる可変コード領域とを配置し、 前記固定コード領域には、予め決められた専用の同期位
    置検出用コードを配置し、上記可変コード領域には、少
    なくとも、前記ユーザデータの変調時の変換テーブル選
    択コードとシンクフレーム位置識別用コードの内いずれ
    かを配置する事を特徴とする同期コード生成方法。
  2. 【請求項2】複数のシンクフレームを有した第1の記録
    単位で情報が記録された情報記憶媒体において、 上記第1の記録単位内に複数の同期コードが配置されて
    おり、この複数の同期コード内には、共通な固定コード
    領域と同期コード間で異なる可変コード領域とが存在
    し、 前記固定コード領域には、予め決められた専用の同期位
    置検出用コードが記録され、上記可変コード領域には少
    なくとも変調時の変換テーブル選択コードとシンクフレ
    ーム位置識別用コードの内いずれかが記録されている事
    を特徴とする情報記憶媒体。
  3. 【請求項3】複数のシンクフレームを有した第1の記録
    単位で情報が記憶された情報記録媒体において、 ユーザ情報を(d,k;m,n)の変調規則に従って変調
    した後、前記シンクフレーム内に配置した場合、更に上
    記第1の記録単位内に複数の同期コードを配置し、 上記同期コードは上記複数の同期コード内には、共通な
    固定コード領域と同期コード間で異なる可変コード領域
    とが存在し、 前記固定コード領域(121)には、予め決められた専
    用の同期位置検出用コード(121)が記録され、さら
    に前記同期位置検出用コード(121)には“0”がk
    +2個連続するパターンと“0”が2個連続するパター
    ンの組み合わせパターンが含まれることを特徴とする情
    報記憶媒体。
  4. 【請求項4】ユーザデータを含む複数のシンクフレーム
    を有した第1の記録単位の中に複数の同期コードを挿入
    して記録する情報記録方法において、 前記複数の同期コード内には、共通な固定コード領域と
    同期コード間で異なる可変コード領域とを配置し、 前記固定コード領域には、予め決められた専用の同期位
    置検出用コードを配置し、上記可変コード領域には、少
    なくとも、前記ユーザデータの変調時の変換テーブル選
    択コードとシンクフレーム位置識別用コードの内いずれ
    かを配置して当該第1の記録単位を記録することを特徴
    とする情報記録方法。
  5. 【請求項5】 ユーザデータを含む複数のシンクフレー
    ムを有した第1のデータ単位を処理する方法において、 前記第1のデータ単位の中に複数の同期コードが挿入さ
    れ、前記複数の同期コード内には、共通な固定コード領
    域と同期コード間で異なる可変コード領域とが配置さ
    れ、前記固定コード領域には、予め決められた専用の同
    期位置検出用コードが配置され、上記可変コード領域に
    は、少なくとも、前記ユーザデータの変調時の変換テー
    ブル選択コードとシンクフレーム位置識別用コードの内
    いずれかが配置されているもので、 前記第1のデータ単位のデータをシフトレジスタに取り
    込み、前記同期位置検出コードの特定パターンをパター
    ン比較により検出し、 前記検出タイミングで、前記同期位置検出コードの前又
    は後のデータを前記シフトレジスタから取り込み、少な
    くとも前記ユーザデータの変調時の変換テーブル選択コ
    ード又は前記シンクフレーム位置検出用のシンクフレー
    ム位置識別用コードを検出するようにしたことを特徴と
    する情報再生方法。
  6. 【請求項6】 ユーザデータを含む複数のシンクフレー
    ムを有した第1のデータ単位を処理する情報再生装置に
    おいて、 前記第1のデータ単位の中に複数の同期コードが挿入さ
    れ、前記複数の同期コード内には、共通な固定コード領
    域と同期コード間で異なる可変コード領域とが配置さ
    れ、前記固定コード領域には、予め決められた専用の同
    期位置検出用コードが配置され、上記可変コード領域に
    は、少なくとも、前記ユーザデータの変調時の変換テー
    ブル選択コードとシンクフレーム位置識別用コードの内
    いずれかが配置されているもので、 前記第1のデータ単位のデータをシフトレジスタに取り
    込み、前記同期位置検出コードの特定パターンをパター
    ン比較により検出する手段と、 前記検出タイミングで、前記同期位置検出コードの前又
    は後のデータを前記シフトレジスタから取り込み、少な
    くとも前記ユーザデータの変調時の変換テーブル選択コ
    ード又は前記シンクフレーム位置検出用のシンクフレー
    ム位置識別用コードを検出する手段とを具備したことを
    特徴とする情報再生装置。
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