JP2005025791A - 情報記録媒体、情報再生装置及び情報再生方法 - Google Patents

情報記録媒体、情報再生装置及び情報再生方法 Download PDF

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Abstract

【課題】記録された情報の秘匿性を確保する。
【解決手段】ディスク原盤DSに、第1データに応じて長短とされる記録マークが、第2データを所定の変調方式で変調して得たウォブル信号に応じて、その読取方向と交わる方向に変動した位置に形成されている。第1データ及び第2データに夫々分散されてオリジナルデータが記録される。
【選択図】 図2

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、光ディスク等の情報記録媒体及び当該媒体から情報を再生する技術に関する。
【0002】
【従来の技術】
CDやDVDに代表される光ディスクでは、主データをピットの長短で記録している。しかし、例えば、不正コピー防止等のためのコピー制御用の情報を含む副データを記録するため、ピットによる記録容量を減少させることなく別の記録領域を確保したいという要求がある。
【0003】
ピットの長短による方法以外の手段によって記録容量を高める方式として、ピットの位置を光ディスクの半径方向に変動させる技術が知られている。この技術は、ピットの位置を光ディスクの半径方向にウォブリングさせ、そのウォブルをスペクトラム拡散することで情報を記録するものである(例えば、特許文献1)。
【0004】
この技術は、コピー制御用の情報を含む所定のデータをランダムデータでスペクトラム拡散してウォブル信号を生成し、ウォブル信号に応じて記録マークの位置をウォブリングさせる。この場合、ウォブルがスペクトラム拡散されているため、所定のデータの秘匿性をある程度高めることができる。
【0005】
【特許文献1】
特開2003−85896号公報
【0006】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、主データに所定の暗号化処理が施されており、暗号化処理に用いた「鍵」の情報が副データとして記録されている場合、再生されたウォブル信号に基づいて副データが再生されると、暗号化された主データが容易に再生されてしまう可能性がある。その結果、主データの秘匿性を確保できないという問題が生じる。
【0007】
本発明が解決しようとする課題としては、記録された情報の秘匿性を確保する情報記録媒体を提供することが一例として挙げられる。
【0008】
【課題を解決するための手段】
請求項1に記載の発明は、記録マークの長短に応じて第1データが記録され、第2データを所定の変調方式で変調して得た信号に応じて、前記記録マークが読取方向と交わる方向に変動した位置に形成された情報記録媒体であって、オリジナルデータが、前記第1データ及び前記第2データに夫々分散されて記録されていることを特徴とする。
【0009】
請求項6に記載の発明は、請求項1に記載の情報記録媒体を再生する情報再生装置において、前記情報記録媒体に記録された前記記録マークを読取る読取手段と、前記読取手段の出力信号に基づき、前記記録マークの長短を表す読取信号を生成する読取信号生成手段と、前記読取信号に基づき、前記第1データを再生する第1データ再生手段と、前記読取手段の出力信号に基づき、前記記録マークの変動位置を示すウォブル信号を生成するウォブル信号生成手段と、前記生成されたウォブル信号から前記第2データを再生する第2データ再生手段と前記再生された第1データ及び前記再生された第2データを用いて前記オリジナルデータを再生するオリジナルデータ再生手段とを備えたことを特徴とする。
【0010】
請求項8に記載の発明は、請求項1に記載の情報記録媒体を再生する情報再生方法において、前記情報記録媒体に記録された前記記録マークを読取るステップと、前記読取手段の出力信号に基づき、前記記録マークの長短を表す読取信号を生成するステップと、前記読取信号に基づき、前記第1データを再生するステップと、前記読取手段の出力信号に基づき、前記記録マークの変動位置を示すウォブル信号を生成するステップと、前記生成されたウォブル信号から前記第2データを再生するステップと、前記再生された第1データ及び前記再生された第2データを用いて前記オリジナルデータを再生するステップとを備えたことを特徴とする。
【0011】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の好適な実施の形態について説明する。本発明の一実施形態に係る情報記録媒体は、円盤状の形状をしており、例えば、CD(Compact Disc)、CD−ROM(Compact Disc Read Only Memory)、DVD(Digital Versatile Disc)、DVD−ROM(Digital Versatile Disc Read Only Memory)などの種々の光ディスクが含まれる。
【0012】
情報記録媒体には、周回状のトラックに沿って記録マークがピットとして形成されている。この記録マークの長短に応じて第1データが記録される。また、トラックは、これを拡大して見ると、読取方向と交わる方向に蛇行している。トラックの蛇行はウォブルと呼ばれ、信号(ウォブル信号)に応じた形状となっている。ウォブル信号は、第2データを所定の変調方式で変調を施して得られる。換言すれば、記録マークはウォブル信号に応じてその読取方向と交わる方向に変動した位置に形成されている。
【0013】
情報記録媒体において、第1データ及び第2データには、夫々、オリジナルデータが分散されて記録される。即ち、本実施形態では、オリジナルデータに含まれる情報が、記録マークの長短とウォブルの形状といった相異なる物理的な構造で分散して記録されることになる。よって、オリジナルデータを再生するためには、第1データ及び第2データの両方を再生する必要があり、該第1データ及び第2データのいずれか一方を再生しても、オリジナルデータを再生することができない。よって、オリジナルデータとして記録される情報の秘匿性を大幅に向上させることができる。
【0014】
また、オリジナルデータは所定の情報を示す特定データを含み、該特定データが第1データ及び第2データに夫々分散されて記録されているのが好ましい。この場合、情報記録媒体の再生時、第1データ及び第2データの両方を再生しなければ、特定データを再生することができない。よって、オリジナルデータに含まれる特定データの秘匿性を向上させることができる。ここで、特定データは著作権管理情報を含むのが好ましい。この場合、著作権管理情報の秘匿性を高めることができる。
【0015】
くわえて、オリジナルデータが主データ及び副データに分割され、当該副データに所定の演算を施して得られた変換用データに基づいて、主データを変換して得たデータが第1データとして記録され、副データ及び変換用データが第2データとして記録されるのが好ましい。この場合、オリジナルデータを再生するためには、先ず、第2データを再生して、副データ及び変換用データを得ると共に、第1データを再生することが必要となる。更に、変換用データに基づいて、第1データを逆変換して主データを得ることができなければ、オリジナルデータを再生することはできない。このように、オリジナルデータを再生するための過程が更に複雑となるため、オリジナルデータの再生は困難となり、その結果、オリジナルデータの秘匿性を更に向上させることが可能となる。
【0016】
また、変換用データは副データのエラー訂正符号の少なくとも一部を含むことが好ましい。第1データ及び第2データの記録時、副データを含む第2データを情報記録媒体に記録させる際に、副データに基づいてエラー訂正符号が生成される。第1データは、第2データの記録において生成されるエラー訂正符号に基づいて、主データを変換することにより得ることができる。このように、変換用データとして副データのエラー訂正符号を用いれば、特別な処理を行うことなく変換用データを得た後、第1データを生成し、第1データ及び第2データを記録することが可能となる。
【0017】
次に、本実施形態に係る情報再生装置について説明する。この情報再生装置は、所定の情報記録媒体からオリジナルデータを再生する。当該情報記録媒体には、記録マークの長短によって第1データが記録されている。また、第2データを所定の変調方式で変調して得たウォブル信号に応じて、記録マークがその読取方向と交わる方向に変動した位置に形成されている。更に、第1データ及び第2データには、夫々、オリジナルデータが分散されて記録される。
【0018】
情報再生装置は、読取手段、読取信号生成手段、第1データ再生手段、ウォブル信号生成手段、第2データ再生手段、及びオリジナルデータ再生手段を備える。読取手段は、情報記録媒体に記録された記録マークを読み取る。読取信号生成手段は、読取手段の出力信号に基づき、記録マークの長短を表す読取信号を生成する。第1データ再生手段は、読取信号に基づき、第1データを再生する。ウォブル信号生成手段は、読取手段の出力信号に基づき、記録マークの変動位置を示すウォブル信号を生成する。第2データ再生手段は、生成されたウォブル信号から第2データを再生する。オリジナルデータ再生手段は、再生された第1データ及び再生された第2データを用いてオリジナルデータを再生する。この情報再生装置によれば、再生された第1データ及び再生された第2データを合成することによりオリジナルデータを再生することが可能となる。
【0019】
また、情報記録媒体において、オリジナルデータが主データ及び副データに分割され、当該副データのエラー訂正符号に基づいて、主データを変換して得たデータが第1データとして記録され、副データにエラー訂正符号が付与されて得られた第2データが記録されている場合、情報再生装置において、オリジナルデータ再生手段は、再生された第2データから抽出した変換用データを用いて、再生された第1データを逆変換して主データを生成する逆変換手段と、再生された第2データから抽出した副データ及び逆変換された主データを用いてオリジナルデータを生成するオリジナルデータ生成手段とを備えるのが好ましい。この場合、情報再生装置において、副データ及び主データを再生し、再生された副データ及び主データを用いてオリジナルデータを再生することが可能となる。
【0020】
【実施例】
次に、本発明の好適な実施例について、図面を参照して説明する。
【0021】
<1.第1実施例>
<1−1:光ディスクの基本構成>
本実施例では、情報記録媒体としてDVDを一例として取り上げて説明するが、本発明はこれに限定されるものではないことは勿論である。図1に光ディスク1に形成されるトラックを示す。光ディスク1には、周回状のトラックに沿って記録マークがピットPとして形成されている。この記録マークの長短に応じてピットデータDPが記録される。また、トラックは、これを拡大して見ると、読取方向と交わる方向に蛇行している。トラックの蛇行はウォブルと呼ばれ、ウォブル信号WBに応じた形状となっている。ウォブル信号WBは、ウォブルデータDWに基づいて生成される。即ち、この光ディスク1にはピットデータDPの他に記録マークの蛇行によってウォブルデータDWが重畳的に記録されている。
【0022】
図2に、ピットデータDP及びウォブルデータDWのデータフォーマットを示す。本実施例では、エラー訂正コードECCpが付加されるピットデータDPのデータ単位をECCブロックという。図2に示すように、1個のECCブロックは16個のセクターを含み、1個のセクターは26個の同期フレームを含む。そして、同期フレームの先頭にピット同期信号SYNCpが配置される。また、ピットデータDPの1セクターに対応して、64バイトから構成されるウォブルデータDWの1セクターには、3バイトのウォブル同期信号SYNCw及び11バイトのエラー訂正コードECCwが配置される。図2に示すように、ウォブル同期信号SYNCwは、ウォブルデータDWの1セクターの先頭に配置される。
【0023】
ここで、光ディスク1のディスク原盤は、後述するように、マスタリング装置において作成される。このマスタリング装置に入力される入力データDinの構成単位は、図2に示すように、1セクターのピットデータDPを構成する2048バイトのデータと、1セクターのウォブルデータDWを構成する64バイトのデータより構成されている。即ち、入力データDinは、ピットデータDP及びウォブルデータDWに夫々分散されて記録される。
【0024】
ここで、入力データDinとして、画像や音声などの情報を示すデータが用いられる。また、入力データDinには、コピー情報等の著作権の管理情報が含まれるのが好ましい。図2に示すように、入力データDinの構成単位には、著作権等のコピー制御用の情報を含む特定データXが含まれている。入力データDinの構成単位において、特定データXは、データXp及びデータXwによって構成される。データXpは、1セクターのピットデータDPを構成する2048バイトの一部である。データXwは、1セクターのウォブルデータDWを構成する64バイトのデータの一部である。即ち、本実施例では、特定データXはピットデータDP及びウォブルデータDWとして夫々分散されて記録されている。
【0025】
よって、光ディスク1に記録された入力データDinを再生するためには、ピットデータDP及びウォブルデータDWの両方を再生する必要があり、ピットデータDP及びウォブルデータDWのいずれか一方を再生し、該再生により得られたデータを用いても、他方を再生することはできない。従って、入力データDinの再生が困難となるため、入力データDinとして記録される情報の秘匿性を大幅に向上させることができる。
【0026】
また、光ディスク1において、入力データDinの記録領域は、ピットデータDP及びウォブルデータDWの夫々の記録領域として確保することができる。従来は、例えば、画像や音声などの情報はピットの長短として記録されているが、これと比較して本実施例では、該画像や音声などの情報を入力データDinに含まれる情報として用いることにより、その秘匿性を確保しつつ、データ容量を増やすことが可能となる。
【0027】
また、ピットデータDP及びウォブルデータDWの両方を再生しなければ、入力データDinのみならず、特定データXをも再生することができない。よって、入力データDinに含まれる特定データXの秘匿性を向上させることができる。従って、特定データXに含まれるコピー制御用の情報の秘匿性を高めることが可能となる。
【0028】
<1−2:マスタリング装置の全体構成>
図3は、マスタリング装置の全体構成を示すブロック図である。マスタリング装置100は、光ディスクのディスク原盤DSを作成するための装置であり、記録ユニット2、ディスク原盤DSを回転させるスピンドルモータ3及びサーボユニット4を備える。ディスク原盤DSは、例えば、フォトレジストを塗布したガラス原盤として構成される。記録ユニット2は、レーザー光を照射するレーザーダイオード、レーザー光をディスク原盤DSに集光させる光学系、レーザーダイオード及び光学系を一体として、ディスク原盤DSの半径方向に移動させるスライダー装置を備える。レーザーダイオードは、ドライバ15から供給される駆動信号に応じたパワーのレーザー光を発光する。スライダー装置はサーボユニット4からの制御信号に従って、光学系及びレーザーダイオードをディスク原盤DSの半径方向に移動させる。
【0029】
サーボユニット4には、第1クロック信号CK1及びピット同期信号SYNCpが供給される。サーボユニット4は、これらの信号に同期して、スピンドルモータ3の回転を制御するスピンドルサーボ、レーザー光のフォーカスを制御するフォーカスサーボ及びスライダー装置を制御するスライドサーボを実行する。このうち、スライドサーボでは、螺旋状のトラックを形成するための信号にウォブル信号WBを加算して制御信号が生成され、この制御信号によってスライダー装置が制御される。
【0030】
第1クロック信号CK1は第1クロック信号発生回路21によって生成される。この例において、第1クロック信号CK1の周波数は10.5MHzである。第1クロック信号CK1はピットデータDPの時間基準となる。また、分周回路22は、第1クロック信号CK1を分周して第2クロック信号CK2等を生成する。第2クロック信号CK2の周波数は420KHzであり、ウォブル信号WBの生成に用いられ、その時間基準となる。
【0031】
マスタリング装置100には、外部機器から入力データDinが供給される。入力データDinはインターフェース10を介してバッファ11に取り込まれる。バッファ11に取り込まれた入力データDinは、CPUの制御の下、ピットデータDPと、ウォブルデータDWとに分割され、ピットデータメモリ12とウォブルデータメモリ16とに各々転送される。CPUは、所定の規則に従って、分割処理を実行する。この例において、CPUは、入力データDinの先頭から64バイトをウォブルデータDWとしてウォブルデータメモリ16に転送する一方、これに続く2048バイトをピットデータメモリ12に転送する。
【0032】
CPUは、ピットデータメモリ12からピットデータDPを読み出してECC生成回路13に供給する。ECC生成回路13はピットデータDPのデータ順を予め定められた規則に従って並べ替えるスクランブル処理を施した後、エラー訂正コードECCpを生成してこれに付加する。DVD変調回路14は、ECC生成回路13の出力データに変調を施したピットデータDPを生成する。このピットデータDPには、SYNCタイミング生成回路23で生成されたピット同期信号SYNCpが付加される。
【0033】
一方、ウォブルデータメモリ16に記憶されたウォブルデータDWは、CPUの制御の下、そこから読み出されてECC生成回路17に供給される。ECC生成回路17は、ウォブルデータDWのデータ順を並べ替えるスクランブル処理を施した後、ウォブルデータDWに基づいて生成したエラー訂正コードECCwを付加する。
【0034】
RANDテーブル18にはスペクトラム拡散に用いられるランダム化パターンが記憶されている。ランダム化パターンは拡散符号に相当し、ランダム関数を用いて生成されるビット列である。RANDテーブル18には第2クロック信号CK2が供給され、第2クロック信号CK2に同期してランダム化パターンが読み出され、ランダムデータRNDとしてスペクトラム拡散変調回路19に供給される。スペクトラム拡散変調回路19は、ウォブルデータDWにウォブル同期信号SYNCwを付加した後、ランダムデータRNDと乗算してスペクトラム拡散データSSを生成する。スペクトラム拡散変調回路19は、例えば、イクスシブルオア回路XORによって構成することができる。
【0035】
ウォブル信号生成回路20は、スペクトラム拡散データSSに帯域制限を施してウォブル信号WBを生成する。この場合、ウォブル信号生成回路20は、例えば、バンドパスフィルタやローパスフィルタによって構成することができる。
【0036】
マスタリング装置100によって記録マークが形成されたディスク原盤DSは、現像され、レジスト原盤となる。この後、レジスト原盤を基にメッキを行う電鋳プロセスを経て、メタルマスタを1枚作成し、1枚のメタルマスタから複数枚のマザーを作成する。さらに、複数枚のマザーから複数枚のスタンパを作成する。このスタンパを用いてプラスッチック等の樹脂をプレス加工することによって光ディスク1が製造される。
【0037】
<1−3.情報再生装置>
次に、情報再生装置について説明する。図4は情報再生装置200の全体構成を示すブロック図である。
【0038】
情報再生装置200は、情報記録媒体である光ディスク1に対して再生ビームを照射するとともに反射光に応じた信号を出力する光ピックアップ202と、光ディスク1の回転を制御するスピンドルモータ203と、サーボユニット222を備える。サーボユニット222には、第1クロック信号CK1及びピット同期信号SYNCpが供給される。サーボユニット222は、これらの信号に同期して、スピンドルモータ203の回転を制御するスピンドルサーボ、光ピックアップ202の光ディスク1に対する相対的位置制御であるフォーカスサーボ及びトラッキングサーボを実行する。
【0039】
光ピックアップ202は、再生ビームを照射するレーザダイオード、4分割検出回路を備える(図示略)。4分割検出回路は、再生ビームの反射光を図4に示す領域1A、1B、1C、1Dに4分割し、各領域の光量に応じた信号を各々出力する。ヘッドアンプ204は、光ピックアップ202の各出力信号を各々増幅し、領域1Aに対応する分割読取信号1a、領域1Bに対応する分割読取信号1b、領域1Cに対応する分割読取信号1c、及び領域1Dに対応する分割読取信号1dを出力する。光ピックアップ2及びヘッドアンプ4は上述した読取手段に相当する。
【0040】
総和生成回路210は読取信号生成手段に相当し、分割読取信号1a、1b、1c、及び1dを加算して、総和読取信号SRFを出力する加算回路からなる。なお、総和読取信号SRFは、記録マークの長短を表す信号であり、上述した読取信号に相当する。
【0041】
ピットデータ復調回路211は、総和読取信号SRFに基づいてピットデータDPを再生すると共に第1クロック信号CK1を生成する。ピットデータ復調回路211は、上述した第1データ再生手段に相当する。図5は、ピットデータ復調回路211の構成を示すブロック図である。この図に示すようにピットデータ復調回路211は、第1クロック信号再生回路31、ピットデータ抜出回路32、同期信号検出回路33、ピットデータ復調回路34、及びデスクランブル回路35を備える。
【0042】
第1クロック信号再生回路31は、総和読取信号SRFに基づいてピットデータDPに同期した第1クロック信号CK1を再生する。ピットデータ抜出回路32は、総和読取信号SRFを2値化して得た2値化信号を第1クロック信号CK1でサンプリングして、ピットデータDPを再生する。
【0043】
同期信号検出回路33は、再生されたピットデータDPに含まれる同期パターンを検出し、ピット同期信号SYNCpを生成する。同期パターンは、他のピットデータに含まれていない特定のデータパターンであって、一定の周期を有する。ピット同期信号SYNCpは、同期パターンのタイミングを指示する信号である。
【0044】
ピットデータ復調回路34は、ピット同期信号SYNCpを基準位置として、再生されたピットデータDPを所定のテーブルを用いて復調して再生データを生成する。例えば、変調方式としてEFM変調が採用される場合には、14ビットのピットデータDPを8ビットの再生データに変換する処理が施される。デスクランブル回路35は再生データの順序を予め定められた規則に従って並べ換えるデスクランブル処理を実行し、処理済の再生データを出力する。
【0045】
このようにして得られた再生データは、図4に示すピットデータ訂正回路212へ供給され、そこで、エラー訂正処理や補間処理等が施された後、ピットデータメモリ240に格納される。
【0046】
図4に戻り、説明を続ける。プッシュプル信号生成回路220は、(1a+1d)−(1b+1c)を算出して、プッシュプル信号を生成する。成分(1a+1d)は、読取方向に対して左側の領域1A及び1Dに対応する一方、成分(1b+1c)は、読取方向に対して右側の領域1B及び1Cに対応する。即ち、再生ビームがピットに対して左側に偏っていれば、プッシュプル信号は振幅中心を基準として正極性となり、再生ビームがピットの中央に位置する場合はプッシュプル信号の値は振幅中心となり、再生ビームがピットに対して右側に偏っていれば、プッシュプル信号は振幅中心を基準として負極性となる。再生ビームとピットの相対的な位置は、トラックの蛇行に応じて変化し、プッシュプル信号の値は再生ビームとピットの相対的な位置関係を表している。即ち、プッシュプル信号は、トラックの蛇行に応じた信号である。
【0047】
プッシュプル信号はローパスフィルタ221を介してサーボユニット222へ出力される。サーボユニット222は、プッシュプル信号に基づいてトラッキング制御を実行する。また、プッシュプル信号はバンドパスフィルタ223に供給される。バンドパスフィルタ223の通過帯域は、記録時においてウォブルデータDWをスペクトラム拡散変調して得たウォブル信号WBをプッシュプル信号から抽出できるように設定されている。従って、バンドパスフィルタ223は、プッシュプル信号生成回路220と共に、上述したウォブル信号生成手段を構成し、その出力信号は、光ディスク1からウォブル信号WBを再生したものとなる。
【0048】
図6にウォブル信号WB、2値化信号A、第1クロック信号CK1、第2クロック信号CK2、及びピット同期信号SYNCpのタイミングチャートを示す。コンパレータ224は、ウォブル信号WBを2値化した2値化信号Aを出力する。ウォブル信号WBは、周波数が低いので、ゼロクロス付近において波形の傾きが緩やかである。このため、2値化信号Aは大きなジッタ成分を有する。サンプリング回路225は、第2クロック信号CK2を用いて2値化信号Aをサンプリングして、データを抜き出してスペクトラム拡散データSSを再生する。
【0049】
この例では、第1クロック信号CK1の周波数f1が10.5MHzであり、第2クロック信号CK2の周波数f2が420KHzであるため、分周回路226は、第1クロック信号CK1を1/25分周して第2クロック信号CK2を生成する。従って、図6に示すように第2クロック信号CK2の一周期の中に25個の第1クロック信号CK1が入る。また、分周回路226は、リセット端子Rの電圧がアクティブ(ローレベル)になると、リセットされるようになっており、このリセット端子Rにはピット同期信号SYNCpが供給される。従って、第2クロック信号CK2は、ピット同期信号SYNCpの立下りによってリセットされ、その位相がピット同期信号SYNCpによって定まる。
【0050】
ピットデータDPには、25*K(Kは自然数)ビットの周期で同期パターンが挿入されており、同期パターンの開始と第2クロック信号CK2の立ち上りエッジが一致する関係にある。即ち、同期パターンは第2クロック信号CK2の自然数倍の周期を有する。この場合、図6に示すタイミングでピット同期信号SYNCpがアクティブとなると、分周回路226がリセットされ、ピット同期信号SYNCpと第2クロック信号CK2の位相が調整される。これによって、第2クロック信号CK2の立ち上がりエッジの発生タイミングを、より周波数の高い第1クロック信号CK1によって調整することができる。従って、2値化信号Aのエッジがジッタの影響を受けて揺らいでも、確実にスペクトラム拡散データSSを抜き出すことが可能となる。
【0051】
図4に戻り、説明を続ける。RANDテーブル227には、記録時のスペクトラム拡散変調に用いたランダム化パターンが記憶されている。ランダム化パターンは拡散符号に相当し、ランダム関数を用いて生成されるビット列である。RANDテーブル227には第2クロック信号CK2が供給され、第2クロック信号CK2に同期してランダム化パターンが読み出されることによりランダムデータRNDが生成され、生成されたランダムデータRNDはスペクトラム拡散復調回路228に供給される。また、サンプリング回路225から出力されるスペクトラム拡散データSSはスペクトラム拡散復調回路228に供給される。スペクトラム拡散データSSとランダムデータRNDを掛け算して、ウォブルデータDWを再生する。この際、元々の信号帯域でない信号は、掛け算によって帯域外の信号に変換される。こうして再生されたウォブルデータDWは、エラー訂正回路229においてエラー訂正が施された後、ウォブルデータメモリ241に格納される。尚、コンパレータ224、サンプリング回路225、分周回路226、RANDテーブル227、及びスペクトラム拡散復調回路228によって、上述した第2データ再生手段が構成される。
【0052】
情報再生装置200において、図4に図示しないCPUは、ピットデータメモリ240よりピットデータDPを読み出すと共に、ウォブルデータメモリ241からウォブルデータDWを読み出してオリジナルデータ再生回路242に供給する。オリジナルデータ再生回路242はオリジナルデータ再生手段に相当し、ピットデータDP及びウォブルデータDWを合成することによって、記録時に用いられた入力データDinを再生する。再生されたデータはバッファ213に記憶される。インターフェース214はバッファ213に記憶されたデータを順次読み出して所定の出力形式に変換して外部機器へ出力する。
【0053】
<2.第2実施例>
<2−1:光ディスクの基本構成>
第2実施例において、光ディスクには、図1に示す光ディスク1の構成と同様記録マークの長短によってピットデータDPが記録される一方、これとは別に記録マークの蛇行によってウォブルデータDWが重畳的に記録されている。
【0054】
図7に、ピットデータDP及びウォブルデータDWのデータフォーマットを示す。第2実施例では、ウォブルデータDWの構成は図2に示すウォブルデータDWの構成と同様であり、ピットデータDPの詳細な構成が図2に示すピットデータDPと異なっている。
【0055】
第2実施例では、入力データDinの構成単位において、1セクターのピットデータDPを構成する2048バイトのデータは主データとして用いられ、1セクターのウォブルデータDWを構成する64バイトのデータは副データとして用いられる。入力データDinの構成単位における主データは、対応するウォブルデータDWに配置されたエラー訂正コードECCwの少なくとも一部に基づいて変換され、該変換後のデータがピットデータDPとして光ディスク1に記録される。エラー訂正コードECCwは、副データに所定の演算を施して得られるものであるから、上述した変換用データに相当する。図7に示すように、主データに対して、1バイト毎に、該1バイトのMSB(Most Significant Bit)と、ウォブルデータDWのエラー訂正コードECCwとを用いて所定の演算を行うことによりピットデータDPが生成されて、光ディスク1に記録される。尚、所定の演算は、例えば、排他的論理和を算出する演算であってもよい。
【0056】
よって、光ディスク1より入力データDinを再生するためには、先ず、ウォブルデータDWを再生すると共に、ピットデータDPを再生することが必要となる。更に、ウォブルデータDWの再生により得られた、ウォブルデータDWに付与されたエラー訂正コードECCwに基づいて、ピットデータDPを逆変換しなければ、入力データDinを再生することはできない。このように、入力データDinを再生するための過程が更に複雑となるため、入力データDinの再生は困難となり、その結果、入力データDinの秘匿性を更に向上させることが可能となる。
【0057】
<2−2:マスタリング装置の全体構成>
第2実施例におけるマスタリング装置はピットデータ変換回路24を更に備える点を除いて、図3に示す、第1実施例におけるマスタリング装置100の構成と同様である。よって、第2実施例におけるマスタリング装置について、図8を参照してピットデータ変換回路24についてのみ説明する。
【0058】
ここで、バッファ11に取り込まれた入力データDinは、CPUの制御の下、主データDPと、副データであるウォブルデータDWとに分割され、ピットデータメモリ12とウォブルデータメモリ16とに各々転送される。
【0059】
CPUは、ピットデータメモリ12から主データDPを読み出してピットデータ変換回路24に供給する。ピットデータ変換回路24は、主データDPに対して、1バイト毎に、該1バイトのMSBとECC生成回路17から供給される、ウォブルデータDWのエラー訂正コードECCwとを用いて所定の演算を行って、主データDPを変換して、ピットデータDPを生成する。そして、ECC生成回路13には、ピットデータ変換回路24から出力されたピットデータDPaが入力される。
【0060】
このように、ピットデータDPaは、ウォブルデータDWの記録において生成されるエラー訂正コードECCwに基づいて、主データDPを変換することにより得ることができる。このように、主データDPの変換用データとしてウォブルデータDWのエラー訂正コードECCwを用いれば、特別な処理を行うことなく主データDPの変換用データを得た後、ピットデータDPaを生成し、ピットデータDPa及びウォブルデータDWを記録することが可能となる。
【0061】
<2−3:情報再生装置の全体構成>
第2実施例における情報再生装置はピットデータ逆変換回路251を更に備える点を除いて、図4に示す、第1実施例における情報再生装置200の構成と同様である。よって、第2実施例におけるマスタリング装置について、図9を参照してピットデータ逆変換回路251についてのみ説明する。
【0062】
ピットデータ復調回路211によって、ピットデータDPaが再生されて、ピットデータメモリ240に格納される。
【0063】
ピットデータ逆変換回路251は、エラー訂正回路229から出力されたウォブルデータDWのエラー訂正コードECCwと、図9に図示しないCPUによってピットデータメモリ240から読み出されたピットデータDPaとを用いて、所定の演算を行う。その結果、ピットデータDPaが逆変換されて主データDPが得られる。
【0064】
続いて、オリジナルデータ再生回路442は、ウォブルデータメモリ241から読み出された副データであるウォブルデータDW及び主データDPを合成することによって、オリジナルデータを再生する。
【0065】
尚、第2実施例では、ピットデータ逆変換回路251は逆変換手段に相当し、オリジナルデータ再生回路442はオリジナルデータ生成手段に相当し、ピットデータ逆変換回路251及びオリジナルデータ再生回路442によってオリジナルデータ再生手段が構成される。
【0066】
このように、第2実施例における情報再生装置200では、副データであるウォブルデータDW及び主データDPを再生し、再生されたウォブルデータDW及び主データDPを用いて、記録時に用いられた入力データDinを再生することが可能となる。
【0067】
本発明は上述した実施例に限定されるものではなく、例えば、以下の変形が可能である。上述した第1実施例では、著作権等のコピー制御用の情報を含む特定データXが、ピットデータDP及びウォブルデータDWに夫々分散されて記録されるが、特定データXは全てウォブルデータDWに含まれるように記録されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【図1】ディスク原盤DSに形成されるトラックを示す説明図である。
【図2】本発明の第1実施例に係るピットデータDP及びウォブルデータDWのデータフォーマットを示す説明図である。
【図3】本発明の第1実施例に係るマスタリング装置100の全体構成を示すブロック図である。
【図4】本発明の第1実施例に係る情報再生装置200の全体構成を示すブロック図である。
【図5】ピットデータ復調回路211の構成を示すブロック図である。
【図6】ウォブル信号WB、2値化信号A、第1クロック信号CK1、第2クロック信号CK2、及びピット同期信号SYNCpのタイミングチャートである。
【図7】本発明の第2実施例に係るピットデータDP及びウォブルデータDWのデータフォーマットを示す説明図である。
【図8】本発明の第2実施例に係るマスタリング装置100の全体構成を示すブロック図である。
【図9】本発明の第2実施例に係る情報再生装置200の全体構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
1 光ディスク
100 マスタリング装置
200 情報再生装置
227 RANDテーブル
228 スペクトラム拡散復調回路
242 オリジナルデータ再生回路
Din 入力データ
DP ピットデータ
DW ウォブルデータ
SS スペクトラム拡散データ
CK1 第1クロック信号
CK2 第2クロック信号

Claims (8)

  1. 記録マークの長短に応じて第1データが記録され、第2データを所定の変調方式で変調して得た信号に応じて、前記記録マークが読取方向と交わる方向に変動した位置に形成された情報記録媒体であって、
    オリジナルデータが、前記第1データ及び前記第2データに夫々分散されて記録されていること
    を特徴とする情報記録媒体。
  2. 前記オリジナルデータは所定の情報を示す特定データを含み、該特定データが前記第1データ及び前記第2データに夫々分散されて記録されていること
    を特徴とする請求項1に記載の情報記録媒体
  3. 前記特定データは著作権管理情報を含むことを特徴とする請求項2に記載の情報記録媒体
  4. 請求項1に記載された情報記録媒体であって、
    前記オリジナルデータが主データ及び副データに分割され、当該副データに所定の演算を施して得られた変換用データに基づいて、前記主データを変換して得たデータが前記第1データとして記録され、前記副データ及び前記変換用データが前記第2データとして記録された
    ことを特徴とする情報記録媒体。
  5. 前記変換用データは前記副データのエラー訂正符号の少なくとも一部を含むことを特徴とする請求項4に記載の情報記録媒体。
  6. 請求項1に記載の情報記録媒体を再生する情報再生装置において、
    前記情報記録媒体に記録された前記記録マークを読取る読取手段と、
    前記読取手段の出力信号に基づき、前記記録マークの長短を表す読取信号を生成する読取信号生成手段と、
    前記読取信号に基づき、前記第1データを再生する第1データ再生手段と、
    前記読取手段の出力信号に基づき、前記記録マークの変動位置を示すウォブル信号を生成するウォブル信号生成手段と、
    前記生成されたウォブル信号から前記第2データを再生する第2データ再生手段と
    前記再生された第1データ及び前記再生された第2データを用いて前記オリジナルデータを再生するオリジナルデータ再生手段と
    を備えたことを特徴とする情報再生装置。
  7. 請求項6に記載の情報再生装置であって、
    前記情報記録媒体には、前記オリジナルデータが主データ及び副データに分割され、当該副データに所定の演算を施して得られた変換用データに基づいて、前記主データを変換して得たデータが前記第1データとして記録され、前記副データ及び前記変換用データが前記第2データとして記録されており、
    前記オリジナルデータ再生手段は、
    前記再生された第2データから抽出した前記変換用データを用いて、前記再生された第1データを逆変換して前記主データを生成する逆変換手段と、
    前記再生された第2データから抽出した前記副データ及び前記逆変換された主データを用いて前記オリジナルデータを生成するオリジナルデータ生成手段と
    を備えたことを特徴とする情報再生装置。
  8. 請求項1に記載の情報記録媒体を再生する情報再生方法において、
    前記情報記録媒体に記録された前記記録マークを読取るステップと、
    前記読取手段の出力信号に基づき、前記記録マークの長短を表す読取信号を生成するステップと、
    前記読取信号に基づき、前記第1データを再生するステップと、
    前記読取手段の出力信号に基づき、前記記録マークの変動位置を示すウォブル信号を生成するステップと、
    前記生成されたウォブル信号から前記第2データを再生するステップと、
    前記再生された第1データ及び前記再生された第2データを用いて前記オリジナルデータを再生するステップと
    を備えたことを特徴とする情報再生方法。
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