JP2005529443A - 高密度光ディスクと、その光ディスクへの暗号化記録方法及び光ディスクからの再生方法 - Google Patents

高密度光ディスクと、その光ディスクへの暗号化記録方法及び光ディスクからの再生方法 Download PDF

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Abstract

本発明は、高密度光ディスクと、その光ディスクへの暗号化記録及びディスクからの再生方法に係り、BD−ROM等のような高密度光ディスクに記録されるデータを、BD−RE等のような再記録可能光ディスクのように、不連続的な記録フォーマットで記録すると共に、高密度光ディスクに記録される同期データ、またはアドレスユニット番号(AUN)、またはディスク半径情報を利用して、データを暗号化して記録することによって、BD−ROMプレーヤー等のような光ディスク装置で、BD−RE等のような再記録可能光ディスクとの再生互換性を維持させ、かつ、BD−REレコーダ等のような光ディスク装置を具備したユーザーが、高密度光ディスクに記録されたデータを不法複製して無断で再生するのを事前に防止することができる非常に有用な発明である。

Description

本発明は、データを再生できる高密度光ディスクと、その光ディスクへの暗号化記録方法及び光ディスクからの再生方法に関する。
一般的なCDに比べて長時間の高画質ビデオデータ及びオーディオデータを格納できる大容量の光ディスクであるDVDが開発され市場に発表されて、広く普及して使われている。DVDの種類には、再生専用のDVD−ROM、1回記録可能なDVD−R、そして再記録可能なDVD−RAMまたはDVD−RW(DVD−Rewritable)などがある。
一方、最近では高密度再記録可能光ディスク、例えば高密度再記録可能なブルーレイディスク(BD−RE:Blu−ray Disc Rewritable)に対する具体的な規格化作業が関連企業等間で論議されている。以下、BD−REについて詳細に説明する。
図1は、高密度再記録可能光ディスク、例えばBD−REの記録ユニットブロック(RUB:Recording Unit Block)を示したものである。BD−RE 100には、ランイン(Run−in)領域、物理的クラスタ(Physical Cluster)領域、ランアウト(Run−out)領域、第3ガード(Guard_3)領域で構成される一つの記録ユニットブロック(RUB)が記録される。また、ランイン領域、物理的クラスタ領域、ランアウト領域が2個以上繰り返されると共に、最終部分に第3ガード(Guard_3)領域が構成されるシーケンスの記録ユニットブロック(RUB)として記録されることもある。
ランイン(Run−in)領域は、図2に示したように、第1ガード(Guard_1)領域とプリアンブル領域(PrA:Preamble)を含む。プリアンブル領域には、第1同期データ(Sync_1)と第2同期データ(Sync_2)を含み、第1同期データと第2同期データは、24ビットの同期ボディー(Sync body)と6ビットの同期ID(Sync ID)で構成される。
これらの第1及び第2同期データは、異なる固有の同期IDによりそれぞれ区別される。例えば第1同期データには、'000 100'の値を有する同期IDが記録され、第2同期データには、'010 000'の値を有する同期IDが記録される。
また、ランアウト(Run−out)領域は、図3に示したように、ポストアンブル(PoA:Postamble)領域と第2ガード(Guard_2)領域で構成されている。ポストアンブル(PoA)領域には、第3同期データ(Sync_3)が含まれている。第3同期データは、24ビットの同期ボディーと6ビットの同期IDで構成される。第1及び第2同期データに含めて記録された同期IDは異なる6ビットの同期ID、例えば'000 001'の値を有する固有の同期IDが記録される。
したがって、物理的クラスタ領域に記録されるビデオ及びオーディオデータは、ランイン領域及びランアウト領域に記録された同期データを基にして同期されて読み出された後、MPEGデコーダーのような再生信号処理部によって元のビデオ及びオーディオ信号として再生され、出力される。
一方、物理的クラスタ領域には、図4に示したように、動画像のビデオ及びオーディオデータのようなデータストリーム、フレーム同期(Sync)、ロング・ディスタンス(LDC:Long Distance)エラー訂正コード、バーストインジケーターサブコード(BIS:Burst Indicator Sub−code)、そしてアドレスユニット(AU:AddressUnit)が記録される。
ロング・ディスタンス(LDC)エラー訂正コード及びバーストインジケーターサブコード(BIS)は広く知られたリードソロモン(Reed−Solomon)コードワードで記録されてエラー訂正などに使われる。アドレスユニット(AU)はデータの記録位置を正確に探索するのに使われる。また、図5に示したように、物理的クラスタは16個のアドレスユニット(AU0〜15)を含み、9バイトのアドレスユニットはアドレスユニット番号(AUN:AU Number)とフラグビット(Flag bits)を記録する。フラグビットは予備領域であり、'00h'に設定される。
また、アドレスユニット番号(AUN)は、図6に示したように、物理的セクター番号と連係し、かつ物理的ADIP(ADress In Pre−groove)アドレスと連係するので、記録位置を探索するための参照情報として有用に使われる。
これにより、BD−REレコーダのような光ディスク装置では、アドレスユニット番号(AUN)に連係する物理的セクター番号と物理的ADIPアドレスを読み出して確認して、物理的クラスタ領域に記録されたビデオ及びオーディオのデータストリームを探して読み出した後、MPEGデコーディング動作を行って元のビデオ及びオーディオ信号として再生して出力することができる。
一方、最近ではBD−REのような高密度再記録可能光ディスクに対応する高密度光ディスク、例えばBD−ROMの開発が予想されている。BD−ROMのような高密度光ディスクは、データが不連続に記録される高密度再記録可能光ディスクとの再生互換性を維持できなければならず、また不法複製を防止することができなければならないが、これに対する効率的な解決策がまだ用意されていないのが実情である。
本発明は前記のような実情を勘案して創作されたものであって、データが不連続な記録フォーマットで記録されるBD−REのような高密度再記録可能光ディスクとの再生互換性を維持すると共に、不法複製を防止することができるように、ビデオデータ及びオーディオデータを暗号化して記録及び再生するための高密度光ディスクと、その光ディスクへの暗号化記録方法及びその光ディスクから再生の方法を提供することが目的でがある。
前記のような目的を達成するための本発明による高密度光ディスクは、データが記録されるデータ記録領域にデータが不連続な記録フォーマットで記録されると共に、そのデータが暗号化して記録されていることを特徴とする。
また、本発明による高密度光ディスクは、データが記録されるデータ記録領域にデータが不連続な記録フォーマットで記録されると共に、そのデータが、データ記録領域に記録された同期データを基にして暗号化して記録されることを特徴とする。
さらに、本発明による高密度光ディスクは、データが記録されるデータ記録領域にデータが不連続な記録フォーマットで記録されると共に、そのデータが、データ記録領域に記録されたアドレスユニット番号を基にして暗号化して記録されることを特徴とする。
さらに、本発明による高密度光ディスクは、データが記録されるデータ記録領域にデータが不連続な記録フォーマットで記録されると共に、そのデータが、データ記録領域に記録されたディスク半径情報を基にして暗号化して記録されることを特徴とする。
本発明による高密度光ディスクへの暗号化記録方法は、高密度光ディスクに記録された同期データを基にして、データを暗号化する1段階と、その暗号化したデータを不連続な記録フォーマットで記録する2段階とを含むことを特徴とする。
また、本発明による高密度光ディスクの暗号化記録方法は、高密度光ディスクに記録されたアドレスユニット番号を基にして、データを暗号化する1段階と、その暗号化したデータを不連続な記録フォーマットで記録する2段階とを含むことを特徴とする。
さらに、本発明による高密度光ディスクの暗号化記録方法は、高密度光ディスクに記録されたディスク半径情報を基にして、データを暗号化する1段階と、その暗号化したデータを不連続な記録フォーマットで記録する2段階とを含むことを特徴とする。
本発明による高密度光ディスクからの暗号化データ再生方法は、高密度光ディスクに記録された同期データを探索して読み出す1段階と、その読み出した同期データを基にして、データを解読する2段階と、その解読したデータを元の信号にデコーディングして再生信号処理する3段階とを含むことを特徴とする。
また、本発明による高密度光ディスクからの暗号化データ再生方法は、高密度光ディスクに記録されたアドレスユニット番号を探索して読み出す1段階と、その読み出したアドレスユニット番号を基にして、データを解読する2段階と、その解読したデータを元の信号にデコーディングして再生信号処理する3段階とを含むことを特徴とする。
さらに、本発明による高密度光ディスクからの暗号化データ再生方法は、高密度光ディスクに記録されたディスク半径情報を探索して読み出す1段階と、その読み出したディスク半径情報を基にして、データを解読する2段階と、その解読したデータを元の信号にデコーディングして再生信号処理する3段階とを含むことを特徴とする。
以下、本発明による高密度光ディスクと、その光ディスクへの暗号化記録方法及びその光ディスクからの再生方法に対する望ましい実施形態に対して、添付した図面を参照しながら詳細に説明する。
本発明による高密度再生専用光ディスク、例えばBD−ROMには、図1ないし図6を参照しながら前述した、動画像のビデオデータ及びオーディオデータが不連続的に記録されるBD−RE 100のように、ランイン(Run−in)領域、物理的クラスタ(Cluster)領域、ランアウト(Run−out)領域、そして第3ガード(Guard_3)領域を含む記録ユニットブロック(RUB)を少なくとも一つ含むように記録される。上記それぞれの領域の名前は他の名前に変更することができる。
本発明の第1実施形態によるBD−ROM 200のランイン領域は、図7に示したように、第1ガード(Guard_1)領域とプリアンブル領域(PrA)とから構成されている。プリアンブル領域には、24ビットの同期ボディー(Sync body)と6ビットの同期ID(Sync ID)で構成された同期データが含まれる。プリアンブル(PrA)領域の同期データは、従来のBD−RE 100のプリアンブル領域の同期データとは異なった同期データである。
例えば、BD−RE 100のプリアンブル領域には、'000 100'の同期IDを有する第1同期データ(Sync_1)と、'010 000'の同期IDを有する第2同期データ(Sync_2)がそれぞれ記録されていたが、BD−ROM 200のプリアンブル領域には、'000 001'の同期IDを有する第3同期データ(Sync_3)と、'010 000'の同期IDを有する第2同期データ(Sync_2)がそれぞれ記録されている。
また、BD−RE 100のランアウト領域に含むポストアンブル(PoA)領域には、'000 001'の同期IDを有する第3同期データ(Sync_3)が記録されるが、BD−ROM 200のランアウト領域に構成されるポストアンブル(PoA)領域には、図8に示したように、'000 100'の同期IDを有する第1同期データ(Sync_1)が記録される。
すなわち、BD−ROM 200のプリアンブル領域またはポストアンブル領域に記録される同期データを、BD−RE 100のプリアンブル領域またはポストアンブル領域に記録される同期データと相互に一致しないように記録する。
前記のようにBD−RE 100の同期データとは相互に一致しない同期データが記録されたBD−ROM 200のクラスタ領域には、不法複製を防止するための暗号化したA/Vデータが記録される。例えば図9に示したように、BD−ROM 200のクラスタ領域に暗号化したデータを記録する暗号化記録システム300は、プリアンブル領域に記録された第3同期データか、あるいは第3と第2同期データを利用して、A/Vデータを暗号化した後、その暗号化したA/Vデータをクラスタ領域に記録する。
一方、本発明の第2実施形態によるBD−ROM 200の記録ユニットブロック(RUB)内に含まれる物理的クラスタ領域には、前述したように、物理的セクター番号及び物理的ADIPアドレスと連係するアドレスユニット番号(AUN)が記録されるが、この時、そのアドレスユニット番号は、BD−RE 100に記録されるアドレスユニット番号と異なった値が記録される。
例えば、BD−RE 100に記録されるアドレスユニット番号を'k〜(k+n)'の値とすると、BD−ROM 200に記録されるアドレスユニット番号を、'(k+m)〜((k+n)+m)'の値とする。
すなわち、BD−RE 100のアドレスユニット番号'k〜(k+n)’を一定値('m')だけシフトさせて他の値になるように記録する。また、BD−RE 100でのアドレスユニット番号'k〜(k+n)'とは異なった's〜(s+n)'として記録することもできる。したがって、BD−ROM 200の物理的クラスタ領域に記録されるアドレスユニット番号は、BD−RE 100の物理的クラスタ領域に記録されるアドレスユニット番号とは相互に一致しないように異なって記録される。
前記のようにBD−RE 100のアドレスユニット番号とは相互に一致しないアドレスユニット番号が記録されたBD−ROM 200のクラスタ領域に、不法複製を防止するための暗号化したA/Vデータが記録される。例えば図10に示したように、BD−ROM 200の物理的クラスタ領域に暗号化したデータを記録するための暗号化記録システム300は、物理的クラスタ領域に記録されたアドレスユニット番号全部または一部を利用して、A/Vデータを暗号化した後、その暗号化したA/Vデータを物理的クラスタ領域に記録する。
一方、本発明の第3実施形態によるBD−ROM 200の物理的クラスタ領域に記録されるアドレスユニット(AU)には、BD−ROM 200の内周を基準にして現在位置を検出するためのディスク半径情報が含まれている。例えば、このディスク半径情報は、図11に示したように、アドレスユニット内の5番目バイトに記録される。
そして、BD−ROM 200のクラスタ領域には、不法複製を防止するための暗号化したA/Vデータが記録される。例えば図12に示したように、BD−ROM 200の物理的クラスタ領域に暗号化したデータを記録するための暗号化記録システム300は、アドレスユニット内に記録されたディスク半径情報を利用して、A/Vデータを暗号化した後、その暗号化したA/Vデータを物理的クラスタ領域に記録する。
暗号化記録システム300は、暗号化方式、インターリビング方式またはスクランブル方式等のような通常の暗号化処理方式の任意の一つの暗号化方式を選択して用いることができる。
したがって、前記のようにBD−ROMに記録されるデータをBD−REのように不連続に記録すれば、BD−ROMプレーヤーのような光ディスク装置は、BD−REとの再生互換性を維持させることができると共に、同期データ、アドレスユニット番号、ディスク半径情報を利用するか、それらを二つ以上組み合わせて利用する暗号化記録によってBD−ROMが無断で不法複製されるのを防止することができる。
図13は、本発明の実施形態による暗号化データ再生方法を適用できる光ディスク装置の構成を示したものである。本光ディスク装置、例えばBD−ROMプレーヤーは、BD−ROM 1に不連続に記録され、かつ暗号化処理されて記録されたA/Vデータを読み出すための光ピックアップ2とデータ読み出し部3を有し、さらに、読み出した暗号化処理されたA/Vデータを、BD−ROM 1に記録された同期データ、アドレスユニット番号またはディスク半径情報を利用して解読し、解読したA/Vデータを元のビデオ及びオーディオ信号にデコーディングし、再生信号処理動作を行う再生信号処理部4を有している。
さらに、再生信号処理動作を制御する制御部5と、再生信号処理動作に必要なデータを一時的に格納するバッファー部6などをも含んでいる。
図14は本発明の第1実施形態による暗号化データ再生方法の動作フローチャートを示したものである。
制御部5は、図7ないし図9を参照しながら前述したように、暗号化処理されたA/Vデータを不連続に記録したBD−ROM 1が挿入されると(S10)、BD−ROM 1のリードイン領域を探索して確認し、その領域に記録された管理情報、すなわちBD−ROM 1に記録されたデータを再生制御するための管理情報を読み出して、内部メモリー(図示せず)に格納する(S11)。
その後、制御部5は、ユーザーから再生動作が要求されると(S12)、光ピックアップ2をA/Vデータのようなリアルタイムデータの記録開始地点に移動させて、その地点に記録されたデータから読み出して再生する一連の再生動作を行わせる(S13)。
その再生動作途中、図7を参照しながら前述した記録ユニットブロック(RUB)内のランイン(Run−in)領域を再生する場合、そのランイン領域内のプリアンブル(PrA)領域に記録された同期データ、すなわち、BD−REとは異なるように記録された第3同期データ(Sync_3)及び/または第2同期データ(Sync_2)を探索して読み出す(S15)。
リアルタイムデータ、すなわちランイン領域に続いて割り当てられるクラスタ領域に暗号化して記録されたA/Vデータを、その読み出した同期データを利用して元のA/Vデータに解読する(S16)。解読処理動作は、暗号化処理動作に使われた暗号化方式、インターリビング方式またはスクランブル方式などに対応する解読処理方式を用いる。
そして、制御部5は、再生信号処理部4を動作制御して、前記のように解読処理された元のA/VデータをMPEGデコーディング動作を介してビデオ及びオーディオ信号として再生出力する一連の再生信号処理動作を実施させる(S17)。ユーザーのキー入力によって再生終了が要求されると(S18)、その再生動作を中止させる。
一方、図15は本発明の第2実施形態による暗号化データ再生方法に対する動作フローチャートを示したものである。
制御部5は、図10を参照しながら前述したように、暗号化処理されたA/Vデータを不連続に記録したBD−ROM 1が挿入されると(S20)、BD−ROM 1のリードイン領域を確認して、その領域に記録された管理情報、すなわちBD−ROM 1に記録されたデータを再生制御するための管理情報を読み出して、内部メモリー(図示せず)に格納する(S21)。
その後、制御部5は、ユーザーから再生動作が要求されると(S22)、光ピックアップ2をA/Vデータのようなリアルタイムデータの記録開始地点に移動させて、その地点に記録されたデータから読み出して再生する一連の再生動作を実行させる(S23)。
前記のような再生動作中、図10を参照しながら前述した記録ユニットブロック(RUB)内の物理的クラスタ領域を再生する場合、その物理的クラスタ領域内のアドレスユニットに含めて記録されたアドレスユニット番号(AUN)、すなわちBD−REとは異なるように記録されたアドレスユニット番号を探索して読み出す(S25)。
その読み出したアドレスユニット番号の全部または一部を利用して、リアルタイムデータすなわち、ランイン領域に続く物理的クラスタ領域に暗号化された記録されたA/Vデータを元のA/Vデータに解読する(S26)。その解読処理動作は、暗号化処理動作に使われた暗号化方式、インターリビング方式またはスクランブル方式などに対応する解読処理方式を用いる。
制御部5は、再生信号処理部4を動作制御して、前記のように解読処理された元のA/VデータをMPEGデコーディング動作を介してビデオ及びオーディオ信号として再生出力する一連の再生信号処理動作を行わせ(S27)、ユーザーのキー入力によって再生終了が要求されると(S28)、その再生動作を中止させる。
図16は本発明の第3実施形態による暗号化データ再生方法に対する動作フローチャートを示したものである。
制御部5は、図11と図12を参照しながら前述したように、暗号化処理されたA/Vデータを不連続に記録したBD−ROM 1が挿入されると(S30)、BD−ROM 1のリードイン領域を探索し、確認して、その領域に記録された管理情報、すなわちBD−ROM 1に記録されたデータを再生制御するための管理情報を読み出して、内部メモリー(図示せず)に格納する(S31)。
その後、制御部5は、ユーザーから再生動作が要求されると(S12)、光ピックアップ2をA/Vデータのようなリアルタイムデータが記録され始めた地点に移動させて、その地点に記録されたデータから読み出して再生する一連の再生動作を実行させる(S33)。
この再生動作途中、物理的クラスタ領域を再生するとき、その物理的クラスタ領域に記録されたアドレスユニット内のディスク半径情報を読み出す(S35)。
その読み出したディスク半径情報を利用して、リアルタイムデータすなわち、A/Vデータを解読する(S36)。その解読処理動作は、暗号化処理動作に使われた暗号化方式、インターリビング方式またはスクランブル方式などに対応する非暗号化処理方式を用いる。
さらに、制御部5は、再生信号処理部4を動作制御して、解読処理された元のA/VデータをMPEGデコーディング動作を介してビデオ及びオーディオ信号として再生出力する一連の再生信号処理動作を実行させる(S37)。ユーザーのキー入力によって再生終了が要求されると(S38)、再生動作を中止させる。
制御部5は、同期データ、アドレスユニット番号、ディスク半径情報を探索して読み出した後、二つ以上を組み合わせて解読処理動作を行うことができる。
このようにBD−ROMの記録ユニットブロック内のランイン領域に記録された同期データを利用したり、物理的クラスタ領域に記録されたアドレスユニット番号を利用したり、物理的クラスタ領域に記録されたディスク半径情報を利用して、暗号化したデータを解読し、かつ再生信号処理することによって、BD−REレコーダのような光ディスク装置を具備したユーザーが、BD−ROMに記録されたデータをBD−REに不法複製して無断で再生するのを防止することができる。
前記のように同期データ、アドレスユニット番号またはディスク半径情報を利用した暗号化及び解読処理方法を、BD−RE等のような再記録可能光ディスクにも拡大適用することができる。
また、同期データまたはアドレスユニット番号の配列を本発明の実施形態のようにBD−REと異なるように変更しないで、既存のBD−REの配列順序を基準にしてそれらのデータを利用して暗号化及び解読処理することも可能である。
本発明による高密度光ディスクと、その光ディスクへの暗号化記録及びディスクからの再生方法は、BD−ROMプレーヤー等のような光ディスク装置で、BD−REのような再記録可能光ディスクとの再生互換性を維持させることができると共に、BD−REレコーダ等のような光ディスク装置を具備したユーザーが、高密度光ディスクに記録されたデータを不法複製して無断で再生するのを事前に防止することができ、非常に有用な発明である。
以上、前述した本発明の望ましい実施形態は、例示の目的のために開示されたものであって、BD−ROM以外のまた他の高密度再生専用光ディスクに適用することができ、当業者ならば添付された特許請求範囲に開示された本発明の技術的思想とその技術的範囲内で、多様な他の実施形態を改良、変更、代替または付加などが可能である。
再記録可能なブルーレイディスク(BD−RE)の記録ユニットブロック(RUB)を示したものである。 再記録可能なブルーレイディスク(BD−RE)の記録ユニットブロック(RUB)に含まれるランイン(Run−in)領域の構成を示したものである。 再記録可能なブルーレイディスク(BD−RE)の記録ユニットブロック(RUB)に含まれるランアウト(Run−out)領域の構成を示したものである。 再記録可能なブルーレイディスク(BD−RE)の物理的クラスタ(Cluster)に記録されるアドレスユニット番号(AUN)とデータストリームを示したものである。 再記録可能なブルーレイディスク(BD−RWE)の物理的クラスタ(Cluster)に記録されるアドレスユニット(AU)を示したものである。 再記録可能なブルーレイディスク(BD−RE)の物理的セクター番号とアドレスユニット番号、そして物理的ADIPアドレス間の連係状態を示したものである。 本発明の第1実施形態による再生専用ブルーレイディスク(BD−ROM)の記録ユニットブロック(RUB)に含まれるランイン(Run−in)領域の構成を示したものである。 本発明の第1実施形態による再生専用ブルーレイディスク(BD−ROM)の記録ユニットブロック(RUB)に含まれるランアウト(Run−out)領域の構成を示したものである。 本発明の第1実施形態による暗号化記録方法が適用される暗号化記録システムと再生専用ブルーレイディスク(BD−ROM)を概念的に連係させて示したものである。 本発明の第2実施形態による暗号化記録方法が適用される暗号化記録システムと再生専用ブルーレイディスク(BD−ROM)を概念的に連係させて示したものである。 本発明の第3実施形態による再生専用ブルーレイディスク(BD−ROM)のアドレスユニット(AU)にディスク半径情報が含まれて記録された状態を示したものである。 本発明の第3実施形態による暗号化記録方法が適用される暗号化記録システムと再生専用ブルーレイディスク(BD−ROM)を概念的に連係させて示したものである。 本発明の実施形態による暗号化データ再生方法が適用される光ディスク装置の構成を示したものである 本発明の第1実施形態による暗号化データ再生方法に対する動作フローチャートを示したものである。 本発明の第2実施形態による暗号化データ再生方法に対する動作フローチャートを示したものである。 本発明の第3実施形態による暗号化データ再生方法に対する動作フローチャートを示したものである。

Claims (23)

  1. データが記録されるデータ記録領域に、前記データが不連続な記録フォーマットで記録されると共に、前記データが暗号化して記録されていることを特徴とする高密度光ディスク。
  2. 前記データは、前記データ記録領域に記録された同期データを基にして暗号化して記録されることを特徴とする請求項1記載の高密度光ディスク。
  3. 前記同期データは、再記録可能な高密度光ディスクに記録される同期データとは異なるように記録されることを特徴とする請求項2記載の高密度光ディスク。
  4. 前記データは、前記データ記録領域に記録されたアドレスユニット番号を基にして暗号化して記録されることを特徴とする請求項1記載の高密度光ディスク。
  5. 前記アドレスユニット番号は、再記録可能な高密度光ディスクに記録されるアドレスユニット番号とは異なる値として記録されることを特徴とする請求項4記載の高密度光ディスク。
  6. 前記アドレスユニット番号は、再記録可能な高密度光ディスクに記録されるアドレスユニット番号に、任意の特定値を加算または減算した値として記録されることを特徴とする請求項5記載の高密度光ディスク。
  7. 前記再記録可能な高密度光ディスクは、再記録可能ブルーレイディスク(BD−RE)であって、前記高密度光ディスクは、再生専用ブルーレイディスク(BD−ROM)であることを特徴とする請求項3または5記載の高密度光ディスク。
  8. 前記データが記録されるデータ記録領域のアドレスユニットには、ディスク内周から対応する位置までのディスク半径情報が含まれて記録されていることを特徴とする請求項1記載の高密度光ディスク。
  9. 前記データは、前記アドレスユニットに記録される半径情報を基にして暗号化して記録されていることを特徴とする請求項8記載の高密度光ディスク。
  10. 高密度光ディスクに記録された同期データを基にして、データを暗号化する1段階と、
    前記暗号化したデータを不連続な記録フォーマットで記録する2段階とを含むことを特徴とする高密度光ディスクの暗号化記録方法。
  11. 前記1段階は、前記データが記録される直前の記録領域に記録された同期データを基にして暗号化することを特徴とする請求項10記載の高密度光ディスクの暗号化記録方法。
  12. 高密度光ディスクに記録されたアドレスユニット番号を基にして、データを暗号化する1段階と、
    前記暗号化したデータを不連続な記録フォーマットで記録する2段階とを含むことを特徴とする高密度光ディスクの暗号化記録方法。
  13. 前記1段階は、前記アドレスユニット番号の全部または一部のみを利用して、データを暗号化することを特徴とする請求項12記載の高密度光ディスクの暗号化記録方法。
  14. 高密度光ディスクに記録されたディスク半径情報を基にして、データを暗号化する1段階と、
    前記暗号化したデータを不連続な記録フォーマットで記録する2段階とを含むことを特徴とする高密度光ディスクの暗号化記録方法。
  15. 前記ディスク半径情報は、ディスクの内周から対応する位置までの離隔距離であって、アドレスユニット内に記録されることを特徴とする請求項14記載の高密度光ディスクの暗号化記録方法。
  16. 前記2段階は、前記暗号化したデータを、再記録可能な高密度光ディスクに対応する不連続な記録フォーマットで記録することを特徴とする請求項10、12、14のいずれかに記載の高密度光ディスクの暗号化記録方法。
  17. 高密度光ディスクに記録された同期データを探索して読み出す1段階と、
    そn読み出した同期データを基にして、データを解読する2段階と、
    その解読したデータを元の信号にデコーディングして再生信号処理する3段階とを含むことを特徴とする高密度光ディスクの暗号化データ再生方法。
  18. 前記1段階は、前記データが記録される直前の記録領域に記録された同期データを探索して読み出すことを特徴とする請求項17記載の高密度光ディスクの暗号化データ再生方法。
  19. 前記2段階は、前記同期データが記録された記録領域直後に記録されたデータを、前記読み出した同期データを基にして、事前に設定された暗号化方式に対応する方式で解読することを特徴とする請求項17記載の高密度光ディスクの暗号化データ再生方法。
  20. 高密度光ディスクに記録されたアドレスユニット番号を探索して読み出す1段階と、
    その読み出したアドレスユニット番号を基にして、データを解読する2段階と、
    前記非暗号化したデータを元の信号にデコーディングして再生信号処理する3段階とを含むことを特徴とする高密度光ディスクの暗号化データ再生方法。
  21. 前記2段階は、前記読み出したアドレスユニット番号の全部または一部のみを利用して、事前に設定された暗号化方式に対応する方式で解読することを特徴とする請求項20記載の高密度光ディスクの暗号化データ再生方法。
  22. 高密度光ディスクに記録されたディスク半径情報を探索して読み出す1段階と、
    前記読み出したディスク半径情報を基にして、データを解読する2段階と、
    その解読したデータを元の信号にデコーディングして再生信号処理する3段階とを含むことを特徴とする高密度光ディスクの暗号化データ再生方法。
  23. 前記2段階は、前記読み出したディスク半径情報を利用して、事前に設定された暗号化方式に対応する方式で解読することを特徴とする請求項22記載の高密度光ディスクの暗号化データ再生方法。
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