JP2006134385A - 光ディスク製造方法及び装置、光ディスク、並びに、光ディスク再生方法及び装置 - Google Patents

光ディスク製造方法及び装置、光ディスク、並びに、光ディスク再生方法及び装置 Download PDF

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Abstract

【課題】17PP変調が採用された再生専用のブルーレイディスクに対してユニークIDを記録する。
【解決手段】 再生専用の光ディスク1には、ユニークIDが記録される特定のフィジカルクラスタが設定されている。本発明では、特定のフィジカルクラスタに記録されるユーザデータを全て0とした状態で、ピット/ランドの凹凸パターンを作成し、一旦通常通りに大量のディスクを成形する。その後、ディスク一つ一つに対して固有のユニークIDを発生し、そのビット情報に応じて上記特定のフィジカルクラスタ内の所定位置のランドに対して高出力レーザを照射し、そのランドをピット化する。ただし、ランドをピット化した後も、17PP変調ルールに従った凹凸パターンとなるようにする。
【選択図】図2

Description

本発明は、識別情報が追記された再生専用の光ディスクの製造方法及び装置、識別情報が追記された再生専用の光ディスク、並びに、識別情報が追記された再生専用の光ディスクの再生方法及び装置に関するものである。
音楽や映像などの著作物情報をデジタル化して記録することができる情報記録媒体として、CDやDVDなどの再生専用の光ディスクが広く知られている。
CDやDVDのような光ディスクは、円板状基板の凹凸情報を著作物のデジタル情報に対応させて記録されている。このような光ディスクの場合、一枚のマスタから、同じ情報が記録されている媒体を一度に大量に複製し、大量に販売することが可能である。
一方、光ディスクを販売するに当たっては、その光ディスクの海賊版や不正コピーに対する管理、さらには、その光ディスクに記録された情報内容である著作物に対する著作権の管理といった媒体管理を行う必要がある。しかしながら、再生専用の光ディスクは、媒体管理を行うという観点から見た場合、全てに同じ情報しか記録できず媒体毎の区別ができないので、必ずしも望ましいものではない。
光ディスクの媒体管理上での問題を解決するための方法として、媒体毎に異なる媒体固有情報を、再生専用の光ディスクの一部分に追加記録するという方法がある。このようにして媒体毎に異なる固有情報を追加記録しておけば、プレイヤーが媒体固有情報を読み取ってネットワーク経由でサーバに送り込むようなシステムを構築することができる。このようなシステムを使えば、例えば海賊版が作成・販売された場合に、同一の媒体固有情報がネットワーク経由で大量に検出されるので、海賊版の存在を検知することができる。さらに検出された媒体固有情報をトレースすれば、海賊版作成業者を特定し、法律的な手段に訴えることも可能となる。このように媒体固有情報の記録は、海賊版や不正コピー等の対策として非常に有効な手段である。
タイトル毎に固有の媒体情報であっても、市販のドライブで簡単にコピーできない方式で記録されていれば、著作権保護として有用であることは言うまでもない。
ここで、コンテンツ等が記録されている実際の情報記録部分(凹凸部分)に、媒体毎の識別情報を追加記録する方法として、ソニー株式会社及び株式会社ソニーディスクテクノロジー社などで開発されたポストスクライブドID(商標)を利用する方法が知られている(例えば、非特許文献1)。
ポストスクライブドIDとは、記録層となる反射膜の材料として追記光で溶融する材料を利用したCD等の光ディスクを、スタンパなどで一旦大量生産する。続いて、記録トラックに形成されている凸凹の所定部分の凸部(ランド)に対して、高出力のレーザ光を照射し、そのランドを凹部(ピット)化する、という方法である。
すなわち、ランドをピット化することができる領域を再生専用媒体上の複数の所定の部分に設けておき、その媒体の固有情報に応じて、各部分をピット化するかランドの状態のままとするかを判断して、各部分にレーザ光を照射していくことにより、コンテンツ等が記録されている実際の情報記録部分にその媒体固有の識別情報を追記することが可能となる。
もっとも、この方法の場合、再生装置側で識別信号の記録位置がわからなければならないので、ランドをピット化する部分は媒体上のある決まった所定の部分でなければならず、さらに、ランドをピット化したのちに変調ルールに従わないようなデータ列が形成されては、その記録媒体の再生ができなくなるので、ランドをピット化した後にも変調ルールに従わなければならなない。
CD、DVDで通常用いられるEFM変調方式又はEFM+変調方式であるという条件で、このようなことを解決した記録ルールが、特許文献1や特許文献2で提案されている。
特開2003−141742号公報 特開2003−151145号公報 特開平9−128890号公報 ポストスクライブドID、[平成16年11月1日検索]、インターネット<URL :http://www.postscribedid.com/index_j.html>
近年、CDやDVDの次世代の記録媒体であるBD(ブルーレイディスク 商標)が提案されている。
このBDにも、再生専用の場合には、上述したポストスクライブドID(商標)のような識別情報の記録方式を用いるのが望ましい。
ところで、BDでは、CDやDVDのEFMやEFM+変調方式等とは異なり、変調方式として17PP変調方式が用いられている。
17PP変調方式は、EFMやEFM+変調方式等の固定ビット長(8ビット)の変調方式とは異なり、変調単位が2ビットの変調方式である。またBDのフォーマットでは、17PP変調を施す前の段階で、周期的に1ビットのDCコントロールビットを挿入するような構成になっている。またBDの規格はほぼ決まっていて、既に記録型の装置は発売されている。
このような状況のためBDにポストスクライブドID記録を行うと、以下のような問題が発生する可能性がある。
ポストスクライブドID記録を行ってピット列をランド化しても、その変化がDCコントロールビットだけに変化を与える可能性もある。DCコントロールビットは復号過程で捨てられてしまう情報であるので、ポストスクライブドID記録が行われたかどうか検出不可能となってしまう。
17PP変調方式は、変調単位が変化する可変長符号であるので、ビット列の一部をランド化するポストスクライブドID記録を行った場合、前後に記録されていたデータによっては17PPの変調ルールに定義されていない符号語を発生してしまう可能性が高い。このような場合、再生装置の設計によってはポストスクライブドIDとして記録された媒体固有情報が正しく読み出せない可能性がある。
既に市販されているBD装置で使われている17PPの復調回路や誤り訂正回路などに変更を与える必要がある場合には、LSIの変更となるのでプレイヤーの値段が上昇するという問題点がある。
そこで、本発明では、17PP変調等の可変長変調がされたビット列が記録された再生専用の光ディスクに対して識別情報を記録し、媒体毎又はタイトル毎の識別管理を行うことができる光ディスク製造方法及び装置、光ディスク、並びに、光ディスク再生方法及び装置を、従来の変調回路や復調回路などに与える変更をできるだけ少なく実現し提供することを目的とする。
本発明に係る光ディスク製造方法は、情報ビット列とエラー訂正符号とが含まれたクラスタ単位で記録がされ、記録トラックに沿ってランドとピットとが連続して形成され、ランドとピットの連続が所定の可変長変調方式の規則に従っている再生専用の光ディスクを製造する光ディスク製造方法において、光ディスク原盤を用いて上記再生専用の光ディスクを作成するディスク作成工程と、再生パワーよりも大きいパワーのレーザ光をランドに照射してそのランドをピットと同等の光学特性とするレーザ追記処理を行うことにより、上記再生専用の光ディスク上の特定のクラスタに、ディスク固有の識別情報を追記する識別情報追記工程とを有し、上記ディスク作成工程では、上記識別情報が追記される特定のクラスタ内の可変長変調前の情報ビット列を、特定の値とした上記再生専用の光ディスクを作成し、上記識別情報追記工程では、それがピットに置き換わったとしてもビット列全体が上記可変長変調の規則に従っている位置のランド(特定ランド)を、上記レーザ追記処理によりピットと同等の光学特性とすることを特徴とする。
本発明に係る光ディスク製造方法は、情報ビット列とエラー訂正符号とが含まれたクラスタ単位で記録がされ、記録トラックに沿ってランドとピットとが連続して形成され、ランドとピットの連続が所定の可変長変調方式の規則に従っている再生専用の光ディスクを製造する光ディスク製造方法において、光ディスク原盤を用いて上記再生専用の光ディスクを作成するディスク作成工程と、再生パワーよりも大きいパワーのレーザ光をランドに照射してそのランドをピットと同等の光学特性とするレーザ追記処理を行うことにより、上記再生専用の光ディスク上の特定のクラスタに、ディスク固有の識別情報を追記する識別情報追記工程とを有し、上記識別情報追記工程では、識別情報の各ビットに対応した連続領域を、上記クラスタ中の所定位置に設定しておき、各連続領域中に含まれている、それがピットに置き換わったとしてもビット列全体が上記可変長変調の規則に従っている位置のランド(特定ランド)を、識別情報の各ビットの値に応じて上記レーザ追記処理によりピットと同等の光学特性とすることを特徴とする。
本発明に係る光ディスクは、情報ビット列とエラー訂正符号とが含まれたクラスタ単位で記録がされ、記録トラックに沿ってランドとピットとが連続して形成され、ランドとピットの連続が所定の可変長変調方式の規則に従っている再生専用の光ディスクにおいて、特定のクラスタには、再生パワーよりも大きいパワーのレーザ光をランドに照射してそのランドをピットと同等の光学特性とするレーザ追記処理により、ディスク固有の識別情報が追記されており、上記ディスク固有の識別情報は、それがピットに置き換わったとしてもビット列全体が上記可変長変調の規則に従っている位置のランド(特定ランド)が、上記レーザ追記処理でピットと同等の光学特性とされることにより、追記されており、識別情報が追記されているクラスタの可変長変調前の情報ビット列は、特定の値とされていることを特徴とする。
本発明に係る光ディスクは、情報ビット列とエラー訂正符号とが含まれたクラスタ単位で記録がされ、記録トラックに沿ってランドとピットとが連続して形成され、ランドとピットの連続が所定の可変長変調方式の規則に従っている再生専用の光ディスクにおいて、特定のクラスタには、再生パワーよりも大きいパワーのレーザ光をランドに照射してそのランドをピットと同等の光学特性とするレーザ追記処理により、ディスク固有の識別情報が追記されており、上記特定のクラスタには、識別情報の各ビットに対応した連続領域が所定位置に設定してあり、上記連続領域には、それがピットに置き換わったとしてもビット列全体が上記可変長変調の規則に従っている位置のランド(特定ランド)に、識別情報の対応するビットの値が、上記レーザ追記処理により記録されていることを特徴とする。
本発明に係る光ディスク製造装置は、情報ビット列とエラー訂正符号とが含まれたクラスタ単位で記録がされ、記録トラックに沿ってランドとピットとが連続して形成され、ランドとピットの連続が所定の可変長変調方式の規則に従っている再生専用の光ディスクを製造する光ディスク製造装置において、再生パワーよりも大きいパワーのレーザ光をランドに照射してそのランドをピットと同等の光学特性とするレーザ追記処理を行うことにより、上記再生専用の光ディスク上の特定のクラスタに、ディスク固有の識別情報を追記する識別情報追記手段を有し、識別情報が追記される前の再生専用の光ディスクは、上記識別情報が追記される特定のクラスタ内の可変長変調前の情報ビット列が、特定の値とされており、上記識別情報追記手段は、それがピットに置き換わったとしてもビット列全体が上記可変長変調の規則に従っている位置のランド(特定ランド)を、上記レーザ追記処理によりピットと同等の光学特性とすることを特徴とする。
本発明に係る光ディスク製造装置は、情報ビット列とエラー訂正符号とが含まれたクラスタ単位で記録がされ、記録トラックに沿ってランドとピットとが連続して形成され、ランドとピットの連続が所定の可変長変調方式の規則に従っている再生専用の光ディスクを製造する光ディスク製造装置において、再生パワーよりも大きいパワーのレーザ光をランドに照射してそのランドをピットと同等の光学特性とするレーザ追記処理を行うことにより、上記再生専用の光ディスク上の特定のクラスタに、ディスク固有の識別情報を追記する識別情報追記手段を有し、上記識別情報追記手段は、識別情報の各ビットに対応した連続領域を、上記クラスタ中の所定位置に設定しておき、各連続領域中に含まれている、それがピットに置き換わったとしてもビット列全体が上記可変長変調の規則に従っている位置のランド(特定ランド)を、識別情報の各ビットの値に応じて上記レーザ追記処理によりピットと同等の光学特性とすることを特徴とする。
本発明に係る光ディスク製造方法は、情報ビット列とエラー訂正符号とが含まれたクラスタ単位で記録がされ、記録トラックに沿ってランドとピットとが連続して形成され、ランドとピットの連続が所定の可変長変調方式の規則に従っている再生専用の光ディスクを製造する光ディスク製造方法において、上記光ディスクのランド/ピットパターンとなる変調後のビット列を生成する情報ビット列生成工程と、上記変調後ビット列の所定のランドをピットに反転するパターン反転処理を行うことにより、上記再生専用の光ディスク上の特定のクラスタに、識別情報を追記する識別情報追記工程と、上記識別情報が追記された後の変調後ビット列が記録された光ディスク原盤を生成する原盤生成工程と、上記光ディスク原盤を用いて上記再生専用の光ディスクを作成するディスク作成工程とを有し、上記情報ビット列生成工程では、上記識別情報が追記される特定のクラスタ内の可変長変調前の情報ビット列を、特定の値とした上記再生専用の光ディスクを作成し、上記識別情報追記工程では、それがピットに置き換わったとしてもビット列全体が上記可変長変調の規則に従っている位置のランド(特定ランド)を、上記パターン反転処理によりピット化することを特徴とする。
本発明に係る光ディスク製造方法は、情報ビット列とエラー訂正符号とが含まれたクラスタ単位で記録がされ、記録トラックに沿ってランドとピットとが連続して形成され、ランドとピットの連続が所定の可変長変調方式の規則に従っている再生専用の光ディスクを製造する光ディスク製造方法において、上記光ディスクのランド/ピットパターンとなる変調後のビット列を生成する情報ビット列生成工程と、上記変調後ビット列の所定のランドをピットに反転するパターン反転処理を行うことにより、上記再生専用の光ディスク上の特定のクラスタに、識別情報を追記する識別情報追記工程と、上記識別情報が追記された後の変調後ビット列が記録された光ディスク原盤を生成する原盤生成工程と、上記光ディスク原盤を用いて上記再生専用の光ディスクを作成するディスク作成工程とを有し、上記識別情報追記工程では、識別情報の各ビットに対応した連続領域を、上記クラスタ中の所定位置に設定しておき、各連続領域中に含まれている、それがピットに置き換わったとしてもビット列全体が上記可変長変調の規則に従っている位置のランド(特定ランド)を、識別情報の各ビットの値に応じて上記パターン反転処理によりピット化することを特徴とする。
本発明に係る光ディスクは、情報ビット列とエラー訂正符号とが含まれたクラスタ単位で記録がされ、記録トラックに沿ってランドとピットとが連続して形成され、ランドとピットの連続が所定の可変長変調方式の規則に従っている再生専用の光ディスクにおいて、特定のクラスタには、任意の情報ビット列とそのエラー訂正符号とを変調してランド/ピットパターンが形成された後に、ディスク固有の識別情報が追記されており、上記ディスク固有の識別情報は、それがピットに置き換わったとしてもビット列全体が上記可変長変調の規則に従っている位置のランド(特定ランド)が、ピット化されることにより、追記されており、識別情報が追記されているクラスタの可変長変調前の情報ビット列は、特定の値とされていることを特徴とする。
本発明に係る光ディスクは、情報ビット列とエラー訂正符号とが含まれたクラスタ単位で記録がされ、記録トラックに沿ってランドとピットとが連続して形成され、ランドとピットの連続が所定の可変長変調方式の規則に従っている再生専用の光ディスクにおいて、特定のクラスタには、任意の情報ビット列とそのエラー訂正符号とを変調してランド/ピットパターンが形成された後に、ディスク固有の識別情報が追記されており、上記特定のクラスタには、上記識別情報の各ビットに対応した連続領域が所定位置に設定してあり、上記連続領域には、それがピットに置き換わったとしてもビット列全体が上記可変長変調の規則に従っている位置のランド(特定ランド)が、識別情報の対応するビットの値に応じてピット化されることにより、追記されていることを特徴とする。
本発明に係る光ディスク製造装置は、情報ビット列とエラー訂正符号とが含まれたクラスタ単位で記録がされ、記録トラックに沿ってランドとピットとが連続して形成され、ランドとピットの連続が所定の可変長変調方式の規則に従っている再生専用の光ディスクを製造する光ディスク製造装置において、上記光ディスクのランド/ピットパターンとなる変調後のビット列が入力され、光ディスク原盤に記録するビット列を出力する手段であって、上記変調後ビット列の所定のランドをピットに反転するパターン反転処理を行うことにより、上記再生専用の光ディスク上の特定のクラスタに、識別情報を追記する識別情報追記手段を有し、上記識別情報追記手段に入力されるビット列は、上記識別情報が追記される特定のクラスタ内の可変長変調前の情報ビット列が、特定の値とされており、
上記識別情報追記手段は、それがピットに置き換わったとしてもビット列全体が上記可変長変調の規則に従っている位置のランド(特定ランド)を、上記パターン反転処理によりピット化することを特徴とする。
本発明に係る光ディスク製造装置は、情報ビット列とエラー訂正符号とが含まれたクラスタ単位で記録がされ、記録トラックに沿ってランドとピットとが連続して形成され、ランドとピットの連続が所定の可変長変調方式の規則に従っている再生専用の光ディスクを製造する光ディスク製造装置において、上記光ディスクのランド/ピットパターンとなる変調後のビット列が入力され、光ディスク原盤に記録するビット列を出力する手段であって、上記変調後ビット列の所定のランドをピットに反転するパターン反転処理を行うことにより、上記再生専用の光ディスク上の特定のクラスタに、識別情報を追記する識別情報追記手段を有し、上記識別情報追記手段は、識別情報の各ビットに対応した連続領域を、上記クラスタ中の所定位置に設定しておき、各連続領域中に含まれている、それがピットに置き換わったとしてもビット列全体が上記可変長変調の規則に従っている位置のランド(特定ランド)を、識別情報の各ビットの値に応じて上記パターン反転処理によりピット化することを特徴とする。
本発明に係る光ディスク再生方法は、情報ビット列とエラー訂正符号とが含まれたクラスタ単位で記録がされ、記録トラックに沿ってランドとピットとが連続して形成され、ランドとピットの連続が所定の可変長変調方式の規則に従っている再生専用の光ディスクであり、さらに、特定のクラスタに、任意の情報ビット列とそのエラー訂正符号とを変調してランド/ピットパターンが形成された後に、ディスク固有の識別情報が追記されており、上記ディスク固有の識別情報が、それがピットに置き換わったとしてもビット列全体が上記可変長変調の規則に従っている位置のランド(特定ランド)が、ピット化されることにより、追記されており、識別情報が追記されているクラスタの可変長変調前の情報ビット列が、特定の値とされている再生専用の光ディスクを再生する光ディスク再生方法であって、上記光ディスクから再生されたビット列を上記可変長変調方式により復調し、復調されたビット列に対してエラー訂正処理を行い、識別情報が追記されているクラスタから識別情報を検出し、上記識別情報が検出される時には、上記エラー訂正処理を行わずに、識別情報が追記されているクラスタの復調後の情報ビット列と上記特定の値とを比較して上記識別情報を検出することを特徴とする。
本発明に係る光ディスク再生方法は、情報ビット列とエラー訂正符号とが含まれたクラスタ単位で記録がされ、記録トラックに沿ってランドとピットとが連続して形成され、ランドとピットの連続が所定の可変長変調方式の規則に従っている再生専用の光ディスクであり、特定のクラスタに、任意の情報ビット列とそのエラー訂正符号とを変調してランド/ピットパターンが形成された後に、ディスク固有の識別情報が追記されており、上記特定のクラスタに、上記識別情報の各ビットに対応した連続領域が所定位置に設定してあり、上記連続領域に、それがピットに置き換わったとしてもビット列全体が上記可変長変調の規則に従っている位置のランド(特定ランド)が、識別情報の対応するビットの値に応じてピット化されることにより、追記されている光ディスクを再生する光ディスク再生方法であって、上記光ディスクから再生されたビット列を上記可変長変調方式により復調し、復調されたビット列に対してエラー訂正処理を行い、識別情報が追記されているクラスタから識別情報を検出し、上記識別情報が検出される時には、上記識別情報が検出される時にはエラー訂正処理を行わず、識別情報が追記されているクラスタの中の各連続領域のビット列を抽出して上記識別情報を検出することを特徴とする。
本発明に係る光ディスク再生装置は、情報ビット列とエラー訂正符号とが含まれたクラスタ単位で記録がされ、記録トラックに沿ってランドとピットとが連続して形成され、ランドとピットの連続が所定の可変長変調方式の規則に従っている再生専用の光ディスクであり、さらに、特定のクラスタに、任意の情報ビット列とそのエラー訂正符号とを変調してランド/ピットパターンが形成された後に、ディスク固有の識別情報が追記されており、
上記ディスク固有の識別情報が、それがピットに置き換わったとしてもビット列全体が上記可変長変調の規則に従っている位置のランド(特定ランド)が、ピット化されることにより、追記されており、識別情報が追記されているクラスタの可変長変調前の情報ビット列が、特定の値とされている再生専用の光ディスクを再生する光ディスク再生装置であって、上記光ディスクから再生されたビット列を上記可変長変調方式により復調する復調手段と、上記復調手段により復調されたビット列に対してエラー訂正処理を行うエラー訂正手段と、識別情報が追記されているクラスタから識別情報を検出する識別情報検出手段とを備え、上記エラー訂正手段は、上記識別情報が検出される時にはエラー訂正処理を行わず、上記識別情報検出手段は、識別情報が追記されているクラスタの復調後の情報ビット列と、上記特定の値とを比較して、上記識別情報を検出することを特徴とする。
本発明に係る光ディスク再生装置は、情報ビット列とエラー訂正符号とが含まれたクラスタ単位で記録がされ、記録トラックに沿ってランドとピットとが連続して形成され、ランドとピットの連続が所定の可変長変調方式の規則に従っている再生専用の光ディスクであり、特定のクラスタに、任意の情報ビット列とそのエラー訂正符号とを変調してランド/ピットパターンが形成された後に、ディスク固有の識別情報が追記されており、上記特定のクラスタに、上記識別情報の各ビットに対応した連続領域が所定位置に設定してあり、上記連続領域に、それがピットに置き換わったとしてもビット列全体が上記可変長変調の規則に従っている位置のランド(特定ランド)が、識別情報の対応するビットの値に応じてピット化されることにより、追記されている光ディスクを再生する光ディスク再生装置であって、上記光ディスクから再生されたビット列を上記可変長変調方式により復調する復調手段と、上記復調手段により復調されたビット列に対してエラー訂正処理を行うエラー訂正手段と、識別情報が追記されているクラスタから識別情報を検出する識別情報検出手段とを備え、上記エラー訂正手段は、上記識別情報が検出される時にはエラー訂正処理を行わず、上記識別情報検出手段は、識別情報が追記されているクラスタの中の各連続領域のビット列を抽出して、上記識別情報を検出することを特徴とする。
本発明によれば、17PP変調等の可変長変調がされたビット列が記録された再生専用の光ディスクに対して識別情報を記録し、媒体毎又はタイトル毎の識別管理を行うことができる。また従来から用いられている変調回路や復調回路などの変更箇所が殆ど無い。
以下、本発明が適用された光ディスク、その製造方法及び再生方法について説明をする。
光ディスクの物理特性及びユニークID
(物理特性)
本発明が適用された光ディスク1の基本な物理特性について説明をする。
光ディスク1は、BD(ブルーレイディスク 商標)と呼ばれているディスクであり、BDのうちのユーザにより書き込みができない再生専用のディスクである。光ディスク1は、図1(A)に示すように、半径Rが60mm、ディスク厚dが12mmである。再生のためのレーザ波長は405nmであり、いわゆる青紫色レーザが用いられる。対物レンズのNAは0.85である。
光ディスク1上には、図1(B)に示すように、ディスクの反射面である底面部3に、記録トラックに沿って凹部4が形成されることにより、信号が書き込まれている。すなわち、記録するデータのビット列に応じた凹凸の連続が、記録トラックに形成されている。以下、記録トラックの底面3に形成された凹部4のことを以下「ピット」と呼び、記録トラックの底面のピット以外の底面3のことを以下「ランド」と呼ぶものとする。
ここで、反射膜6は、通常の再生レベルのパワーのレーザ光を照射しても物質特性はなんら変化しない。しかしながら、再生レベルよりも充分に高い出力のレーザ光を照射すると溶融し、その部分がピット部分の反射特性と同等となる材料とされている。つまり、ランドは、高出力レーザ光が照射されると、ピットとみなされるような材料により構成されている。一般的な光記録媒体の場合、反射層はアルミニウムで形成されているが、光ディスク1では、反射層が例えばアルミニウムとチタンとの合金、アルミニウムと別元素を混ぜた合金、銀を含む合金等により構成されている。
このような光ディスク1には、スタンパ等により凹凸(ランドとピット)のパターンがポリカーボネートやアクリル等の基板に転写されて、コンテンツデータに応じたランド/ピットのパターンが記録トラックに記録される。
(ユニークID)
さらに、光ディスク1には、パターン転写された後の記録トラック中に、各ディスク固有の識別情報(以下、ユニークID又はUIDとも呼ぶ。)が、一枚一枚に対して追加して記録される。
ユニークIDの追記方法は、ディスクの記録トラック中の所定の位置のランドに対して、高出力レーザを照射することにより、そのランドをピット化して記録を行うという、レーザ照射処理による方法である。つまり、ランドをピット化することができる領域を、記録領域上の複数の所定の部分に設けておき、ユニークIDのビット情報に応じて、各部分をピット化するかランドの状態のままとするかを判断して、各部分にレーザ光を照射していく。
具体的には、図2(A)及び図3(A)に示すように、ある所定の位置のランドに対して、図2(B)及び図3(B)に示すように高出力レーザを照射する。高出力レーザは、再生パワーより充分高いパワーでありランドが溶融する程度のパワーである。このようにランドに高出力レーザを照射すると、図2(C)及び図3(C)に示すように、当該ランドに塗布されていた反射膜6が溶融して無くなる。このように反射膜6が無くなった部分に光を照射すると、反射光が戻ってこない。即ち、その部分がピットと同等の反射特性となる。このように一旦、スタンパでピット/ランドのパターンを転写した後に、ランドをピット化することにより、ユニークIDが追記される。
このため、光ディスク1は、再生専用の光ディスクであるにも関わらず、ディスク毎に固有の識別情報を記録することが可能となる。
ところで、ディスク毎に固有の識別情報を記録する方法としては、BCA(Burst Cutting Area)と呼ばれる方法が使われることもある。BCAではトラッキングを取らないで読み書きするために、1ビットの情報を記録するのに半径方向に800ミクロン幅の反射膜を吹き飛ばすことが要求される。これに対して本方法では、トラッキングを取ってレーザ光線を照射することにより、1トラック幅(0.32ミクロン)よりも小さい幅の反射膜を吹き飛ばすことで1ビットの情報を記録することが可能である。1ビットの情報を記録するのに必要な幅をBCAと本方法で比較すると、800対0.3である。即ち、本方法はBCAに比較して1000倍以上、反射膜を吹き飛ばす長さが小さい。この結果、本方法では記録に必要となるレーザパワーも、記録時間も、BCAに比較して圧倒的に小さく実現することが可能となっている。またBCAではトラッキングを取ることができないので、800ミクロンのうちのどの部分を読んでいるのか判定することができない。このためディスク出荷検査では800ミクロンの記録領域を全てチェックする必要があり、効率が悪いという問題があった。これに対して本方法はトラッキングを保った状態で記録再生可能なので、ディスク出荷時に確実に検査することが可能となっている。 なお、ユニークIDのフォーマット、ユニークIDが追記されるディスク上の位置、ユニークIDの再生方法等については、その詳細を後述する。
光ディスクのフォーマット
光ディスク1は、記録されているデータが、所定のフォーマットにより管理されている。ユーザ情報に対して、所定のブロック単位でロングディスタンス符号を使ったリード・ソロモン符号による誤り訂正符号化を行い、誤り訂正符号化された情報に対して、17PP変調及びNRZI変換をすることが特徴である。
(誤り訂正)
誤り訂正について説明する。
光ディスク1では、当該光ディスク1に記録するファイルデータや音楽,映像のコンテンツデータ(ユーザデータ)の全体を、64kバイト毎のデータ群に分割し、分割した64kバイト毎の各データ群に対して誤り検出コード(EDC)、誤り訂正コード(ECC)を付加し、1つのECCクラスタと呼ぶデータの基本単位を形成する。
ECCクラスタの具体的な構成は次の通りである。
まず、64kバイトのデータ群をさらに32個のデータ群に細分化する。
続いて、図4に示すように、2048バイトのデータ群(ユーザデータ)毎に、4バイトの誤り検出コード(EDC)を付加し、合計2052バイトのデータ群にする。
続いて、この32個の2052バイトのデータ群単位で所定のスクランブルを施し、32個のデータ群を再度合成してもとのデータ群(32×2052バイト)単位に戻す。
続いて、スクランブルを施した32×2052バイトのデータ群を、図5に示すように、304バイト列×216行にブロック化し、さらに、204バイト列×32行の誤り訂正コード(ECC)を付加する。誤り訂正コードは、リード・ソロモン符号である。
最後に、248行×204バイト列に対して、所定のインタリーブを行って並び替えることによって、ECCクラスタが完成する。
光ディスク1では、ECCクラスタの他に、BISクラスタと呼ばれるデータの単位がある。BISクラスタは、アドレスと呼ばれるECCクラスタの番号やECCクラスタ内のブロックの番号、及び、ユーザコントロールと呼ばれるECCクラスタに記録されている情報の機能を表す番号が記録されたデータ単位である。
BISクラスタの具体的な構成は次の通りである。
まず、アドレス番号を示す4バイトの情報と、付加データである1バイトの情報と、4バイトのリード・ソロモン符号による誤り訂正コードとにより構成されたアドレスを形成する。
続いて、このような9バイトのアドレス情報と、21バイトのユーザコントロールとを組み合わせた30バイトのデータ群を24個形成する。
続いて、図6に示すように、この30バイトのデータ群に対してそれぞれ32バイトの誤り訂正コードを付加し、最後に所定のインタリーブを行って並び替えて、BISクラスタが完成する。
(メインデータの物理フォーマット)
メインのデータを記録する物理フォーマットについて説明する。
光ディスク1の物理層は、図7に示すように、ECCクラスタとBISクラスタを組み合わせたデータが記録されるフィジカルクラスタと、これらのフィジカルクラスタを接続する2つのリンキング部が繰り返し出現するように構成されている。
1つのフィジカルクラスタ内には、ECCクラスタ(304バイト×(216行+32行))が、1つ記録される。
フィジカルクラスタは、図8に示すように、それぞれ16個のアドレスユニットと呼ばれるブロックに分割され、さらに、各アドレスユニットが31個のデータフレームに分割されている。リンキング部は、2個のデータフレームで構成されている。
データフレームは、図9に示すように155バイトの情報が記録される。データフレームのデータは、39バイト目、78バイト目及び117バイト目の3バイトが、BISクラスタの情報であり、残りの152バイトがECCクラスタの情報である。
以上のようなフィジカルクラスタは、各データフレームの先頭に、当該データフレームの先頭を表す同期データパターンであるフレームシンクが付けられ、図10に示すようなフィジカルクラスタとされる。
そして、このようなフィジカルクラスタは、フレームシンクを含んだデータフレーム毎に、17PP変調及びNRZI変換がされ、光ディスク1の所定のアドレスの記録パターンとなる。
なお、誤り訂正コード(ECC)は、フィジカルクラスタの後段に必ず位置するように、ECCクラスタ及びBISクラスタの並べ替えが行われている。
(17PP変調テーブル)
17PP変調について説明をする。
図11は、17PP変調の変換テーブルを示している。“data bits”と表されているビット列が変調前のビット列であり、“modulation bits”と表されているビット列が変調後のビット列である。図11に示した変換テーブルの“xx”は、xが0か1のいずれかの値を任意に取るものを意味する。また、図11における(-fs)はフレームシンクのビット列を表しているものとする。
図12は、フレームシンクを示している。図12における#は、このフレームシンクになる前の変調前のビット列が“00”、あるいは、“0000”であったときのみに、1となって、それ以外では0となる。
図11の変換テーブルに示すように、BDの17PP変調は、可変長変調方式、すなわち、変換単位となるビット長が変化する変調方式である。
また、BDの17PP変調では、変調後の“1”の連続長が1であり、0の連続長が8以下となるランレングス符号化であり、変調単位毎に変換前の“1”の数と変換後の1の数の奇遇を一致させている。
さらに、BDの17PP変調では、変調前のビット列が、3/2倍のビット列に変換される。
ユニークIDのフォーマット
つぎに、ユニークIDのフォーマットについて説明をする。
(ユニークIDのフォーマット)
ユニークIDは、ディスク個々に発生され、所定のフォーマットでフォーマット化されてディスク1に記録される。
ユニークIDの具体的なフォーマットは次の通りである。
まず、図13(A)に示すような、ユニークIDの実データ部分を、160バイト毎のデータブロックに分割する。
続いて、図13(B)に示すように、160バイトのデータブロックの先頭に、1バイトのデータブロック番号を付加する。データブロック番号は、そのデータブロックに個々に付けられる番号である。
続いて、図13(C)に示すように、データブロック番号の前に51バイトのダミーデータを付け、160バイトのデータブロックの後ろに4バイトの誤り検出コード(EDC)を付け、全体で216バイトのデータ単位とする。ここで51バイトのダミーデータは全て“FF”のデータとする。
最後に、この216バイトのデータ単位に、32バイトの誤り訂正コード(ECC)を後段に付加する。誤り検出コード及び誤り訂正コードの算出アルゴリズムは、上述した通常のユーザデータのものと同じである。従って、ユニークIDの誤り検出及び誤り訂正を行う場合には、ユーザデータと同じ回路を流用することができる。
ユニークIDは、一旦、通常のフォーマットどおりにスタンパでピット/ランドのパターンを転写した後に、特定のフィジカルクラスタの記録トラック中の所定位置のランドに対して、高出力レーザを照射するというレーザ追記処理を行うことにより、そのランドをピット化して記録が行われるものである。
ユニークIDの記録フォーマットは、次の通りである。
光ディスク1には、図13(C)に示した216バイト+32バイトのデータのうち、先頭の51バイトのダミーデータを除いた、197バイト(1576ビット)のデータのみが記録される(図13(D))。ダミーデータは誤り訂正の符号長を248バイトとして、メインデータの誤り訂正符号と一致させる目的で付加した物であり、全てFFの既知のデータとなっているのでディスク上に記録する必要は無い。
197バイト(157ビット)のデータ群は、図13(E)に示すように、4分割されて、394ビット毎のユニークIDユニットに分割される。そして、1つのユニークIDユニット(394ビット)が、1つのフィジカルクラスタ内に記録される。
ここで、ユニークIDユニット(394ビット)が記録されるフィジカルクラスタは、光ディスク1上の特定のフィジカルクラスタである。つまり、ユニークIDが追記されるフィジカルクラスタのアドレスは、予め定められているか、又は、その記録位置が光ディスク1の管理領域等に記録されており、再生側で認識できるようになっている。
さらに、ユニークIDが記録される特定のフィジカルクラスタ内の17PP変調前のユーザデータ(BIS、EDC、ECCを除く情報系列)は、所定の値とされている。例えば、スクランブル処理が施される前の状態で、全て0とされたデータ列となっている。このため、もしユニークIDが追記されていないとした場合における上記特定のフィジカルクラスタ内のユーザデータの内容を、再生側で予め認識しておくことができる。
図14は、特定のフィジカルクラスタ内おける394ビットのユニークID(ユニークIDユニット)の記録位置を示した図である。
ユニークIDユニットを構成する394ビットの各ビットは、フィジカルクラスタ内の1つのデータフレーム(155バイト(変調前):1行)が対応付けされている。ユニークIDユニットを構成する各ビットの値(0又は1)は、対応付けされたそのデータフレーム内に記録される。つまり、フィジカルクラスタを構成する全496個のデータフレームのうちの394個のデータフレームに、ユニークIDユニット(394ビット)を構成する各ビットの値が記録される。
ただし、フィジカルクラスタの後段部分のデータフレームには誤り訂正符号(ECC)が含められているが、この誤り訂正符号(ECC)が含まれているデータフレームには、ユニークIDのビットの値は記録されない。
図15は、ユニークIDの任意の1ビット(b)が記録されるデータフレームを示している。
ユニークIDが記録されるデータフレームには、図15に示すように、フレームシンクに続く連続した4バイトの第1の連続領域11と、それに続く連続した4バイトの第2の連続領域12とが設けられている。なお、ここでの連続した4バイトとは、17PP変調が施される前の4バイトを意味している。
(ユニークIDの記録方法、再生方法)
このような2つの連続領域11、12が設定されたデータフレームに対して、ユニークIDの任意の1ビット(b)は、次のように記録される。
ユニークIDのビットbが“0”である場合には、図16(A)に示すように、第1の連続領域11のある特定のランドに高出力レーザ光が照射され、そのランドがピット化される。
反対に、ユニークIDのビットbが“1”である場合には、図16(B)に示すように、第2の連続領域12のある特定のランドに高出力レーザ光が照射され、そのランドがピット化される。
ここで、連続した4バイトのうち、レーザ光が照射されてピット化されるランドは、「もしそのランドがピットに置き換わったとしても、前後のビット列を含めた全体が17PP変調及びNRZI変換の変調ルールに従ったビット列となるランド」である。このようなランドのことを、以下「特定ランド」と呼ぶ。
ユニークIDを記録する場合、第1の連続領域11及び第2の連続領域12のそれぞれの「特定ランド」の位置を予め見つけ出しておき、ユニークIDのビット値が0であるか1であるかに応じて、第1の連続領域11又は第2の連続領域12のいずれか一方を選択し、選択した方の連続領域の特定ランドをピット化する。
なお、ピット化する特定ランドは、同一の連続領域内のランドであれば、1つでなくても、複数であってもよい。つまり、連続領域内の複数の特定ランドをピット化してもよい。
以上のように、「特定ランド」に対して高出力レーザ光を照射して、当該特定ランドをピット化することによって、強制的にランド/ピットのパターンが書き換えられる。ただし、強制的にランド/ピットのパターンが書き換えられたとしても、17PP変調及びNRZI変換の変調ルールに従っている。
このため、高出力レーザ光によるユニークIDの追記後も、光ディスク1から当該特定のフィジカルクラスタのランド/ピットパターンを読み出して、NRZI変換及び17PP変調の復調を通常通り行うことができる。
このように通常通りに復調が可能であるとすると、通常の再生回路により、ユニークIDが記録された特定のフィジカルクラスタから、なんらかのユーザデータを読み出すことができる。なんらかのユーザデータが読み出せれば、その読み出した復調後のユーザデータと、レーザ追記処理する前のランド/ピットパターンから読み出されるべき本来のデータ(例えば、全て0のデータ)とを比較することによって、第1の連続領域11又は第2の連続領域12のうち、いずれにエラーが発生しているか(つまり、元のデータと異なっているか)を検出することができる。
すなわち、あるデータフレームの第1の連続領域11にエラーが発生していれば、そのデータフレームに対応付けされたユニークIDのビットの値は“0”であり、反対に、第2の連続領域12にエラーが発生していれば、そのユニークIDのビットの値は“1”である。
従って、光ディスク1では、以上のようにレーザ追記処理がされたユニークIDを、通常のユーザデータを再生及び復調する回路を用いて、検出することが可能となる。
ただし、ユニークIDが追記されているフィジカルクラスタから読み出したデータに対して、エラー訂正処理を行ってしまった場合、ユニークIDのビット値が消滅してしまう。そのため、ユニークIDを検出する場合には、エラー訂正処理機能を停止する必要がある。
以上のようにフィジカルクラスタに書き込まれたユニークIDは、次のようにユニークIDを読み出すことができる。
図17、図18及び図19は、特定のフィジカルクラスタから読み出され、NRZI変換及び17PP変調の復調が行われた後のデータの論理ブロック(ECCブロック:EDC、ECCが付加されている状態の304バイト×(216行+32行)データ)を示している。
ユニークIDユニット(394ビット)の1ビット目(b)は、図17に示すように、論理ブロックの第1行の、0、2、4、6、8、10、12、14バイト目に格納されている。最初の4バイト(0、2、4、6バイト目)が第1の連続領域11から読み出されたデータであり、後ろの4バイト(8、10、12、14バイト目)が第2の連続領域12から読み出されたデータである。
従って、復調後の論理ブロックの0、2、4、6バイト目が元データと異なっているか(元データが0であれば、0でないか)、又は、8、10、12、14バイト目が元データと異なっているか(元データが0であれば、0でないか)を判断することによって、ユニークIDユニットの1ビット目に対応するビットの値を検出することができる。
ユニークIDユニット(394ビット)の2ビット目(b)は、図18に示すように、論理ブロックの第1行の、1、3、5、7、9、11、13、15バイト目に格納されている。最初の4バイト(1、3、5、7バイト目)が第1の連続領域11から読み出されたデータであり、後ろの4バイト(9、11、13、13バイト目)が第2の連続領域12から読み出されたデータである。
従って、復調後の論理ブロックの1、3、5、7バイト目が元データと異なっているか(元データが0であれば、0でないか)、又は、9、11、13、15バイト目が元データと異なっているか(元データが0であれば、0でないか)を判断することによって、ユニークIDの2ビット目に対応するビットの値を検出することができる。
図19は、ユニークIDユニット(394ビット)の全てのビットに対する、第1の領域11から読み出される4バイト分のデータの、論理ブロック上のバイト位置を示している。なお、図19の論理ブロック内のバイト位置に記述している数字は、ユニークIDユニットのビット番号に対応している。
この図19に示すように、1行ずれる毎に6バイト分シフトが、インタリーブにより行われていることがわかる。
この図19に対応する各バイト位置を参照し、元データと異なっているか(元データが0であれば、0でないか)否かを判断することによって、ユニークIDの対応する各ビットの値を検出することができる。
(4バイトとなっている理由、その他)
ところで、ユニークIDの1ビットがレーザ追記処理される、データフレーム内の連続領域(第1の連続領域11及び第2の連続領域12)は、上記の例では4バイトとしているが、これ以上の連続長であってもよい。
4バイト以上とするのは、次の理由による。
本方法によりユニークIDを追記するためには、スタンパでランド/ピットパターンを形作った際に、連続領域中に上述した「特定ランド」が存在していなければならない。しかしながら、連続領域の長さが短すぎると(例えば、1バイトといったように短い場合)、その連続領域中に「特定ランド」が発生しない可能性が高くなる。そのため、連続領域中のいずれかの位置(領域中のどこでもよい。)に、必ず特定ランドを発生させるために、充分な連続長としなければならない。
本発明者は、ランダムな多数のデータパターンについて17PP変調を行い、どれだけの長さを確保すればその連続領域中に図3に示したような「特定ランド」が発生する確率を非常に高くできるかを調査した。そうしたところ、4バイト以上であれば、元のデータ系列がどのようなパターンであっても、充分実用となる範囲で「特定ランド」が発生するという確証を得た。
このような理由により、データフレーム内の連続領域(第1の連続領域11及び第2の連続領域12)の長さを、4バイト以上としている。
なお、「特定ランド」としては、図2と図3に示した2種類が考えられる。まず、図2に示した場合には、(ピット-ランド-ピット)というパターンがディスク上に存在していて、高出力のレーザ光線を照射することにより中央部のピット部分を全てランド化してしまうものである。次に、図3に示した場合には、比較的長い(例えば4T以上)ピットとランドがディスク上に隣接した形で存在していて、その境界部分に高出力のレーザ光線を照射することにより、ピット・ランドの境界位置を所定クロックだけシフトするような場合である。
この2種類の「特定ランド」に対して、これまで説明した説明した実施例が対象としているのは、図3に示した形の「特定ランド」を使ったユニークIDを記録する方法である。図2に示した形の「特定ランド」を使う実施例に関しては後述する。
また、連続領域(第1の連続領域11及び第2の連続領域12)をフレームシンクに続く位置に設定をしているが、これは、フレームシンクで17PP変調及びNRZI変換が所定のパターンとなるため、レーザ追記処理やユニークID検出処理の容易化、ごみ等によるエラーの影響が連続領域に伝搬してしまうことを少なくするためである。とはいえ、必ずフレームシンクの直後に設ける必要もなく、図20に示すように、データフレーム内の他の領域に設定してもよい。
また、本例では、2つの連続領域を設けて、一方をビットの値が0の場合、他方をビットの値が1の場合に対応させている。しかしながら、このような方法に限らず、データフレーム中に連続領域を1つだけ設定して、ビットの値が0の場合にはその連続領域の特定ランドをピット化し、ビットの値が1の場合には何ら処理を行わない、というように記録してもよい。
また、フィジカルクラスタ内には、ECCのみならず、エラー検出コード(EDC)も記録されている。ECCは、フィジカルクラスタの後半のデータフレームに集中して記録されているが、EDCは、フィジカルクラスタ中に分散して記録されている。ユニークIDを追記する場合、このようにフィジカルクラスタ内に分散しているEDCも、同様に避けることが望ましい。
そこで、光ディスク1では、図21に示すように、EDCの記録位置が、連続領域の位置と重複する場合には、そのデータフレームに対しては、ユニークIDのビットの対応付けを行わないようにするのが望ましい。
このようにEDCを避けてユニークIDを追記することによって、EDCを利用して誤り検出を行うことも可能となる。
ディスクの製造方法
つぎに、以上のような光ディスク1の製造プロセスについて、図22のフローを参照して説明をする。
光ディスク1を製造する場合、まず、フォーマット化工程S11を実行する。フォーマット化工程S11は、コンピュータ等により実行される。
フォーマット化工程S11では、光ディスク1に格納するコンテンツデータ(ユーザデータ)と、ユニークIDが記録される特定のフィジカルクラスタに予め記録しておくユーザデータ(ベースデータ)とが入力される。
フォーマット化工程S11では、入力されたコンテンツデータ及びベースデータを、BDに対応したフォーマットのデータ列に変換する。具体的には、誤り検出符号(EDC)の付加処理、スクランブル処理、パリティ符号の付加、インタリーブ処理、BISクラスタの付加処理等を行う。
ここで、ベースデータは、全てが0の64kバイトのデータである。すなわち、ユニークIDが記録されるフィジカルクラスタのユーザデータは、全て0となっている。しかしフォーマット化工程S11においてスクランブル処理が施されるので、レーザ追記処理の前の状態では、17PP変調前のデータ列は場所によって異なり、全て0とはならない。なお、本例では、ベースデータを0のデータ列としているが、ある特定のデータ列であってもよい。
なお、この際、ベースデータが、光ディスク1のある特定のアドレスのフィジカルクラスタに記録されるように、BISクラスタ等を付加してフォーマット化する。すなわち、ベースデータが、ユニークIDが記録される特定のフィジカルクラスタに記録されるように、フォーマット化する。
続いて、可変長変調工程S12を実行する。
可変長変調工程S12は、コンピュータ等により実行される。可変長変調工程S12では、フォーマット化工程S11でフォーマット化されたデータ列が入力される。可変長変調工程S12では、入力されたデータ列に対して、17PP変調及びNRZI変換を行い、変調後のビット列を生成する。このビット列の0、1のパターンが、光ディスク1の記録トラックに形成されるピット/ランドパターンとなる。
続いて、原盤生成工程S13を行う。
原盤生成工程S13では、ガラス原盤にフォトレジストを塗布し、塗布したフォトレジストに対して生成したピット/ランドパターンに応じてレーザを照射して、記録トラックに沿った凹凸のパターンを形成する。続いて、凹凸のパターンを記録したレジストを現像処理して原盤上に定着処理し、原盤に表面に電解めっきを施こして金属原盤14を作成する。
続いて、ディスク成形工程S15を行う。
ディスク成形工程S15では、作成された金属原盤をもとにスタンパ作成し、成形金型内にスタンパを配置して、射出成型機を用いてポリカーボネートやアクリル等の透明樹脂によりディスク基板16を大量に形成する。
このように作製された大量のディスク基板16には、変調工程S12で生成されたビット列に応じたランドとピットのパターンが、記録トラックに沿って形成されている。
続いて、ユニークID追記工程S17を行う。
ユニークID追記工程S17では、UID書き込み装置20によって、媒体毎固有に発生されたユニークIDを、大量生成されたディスク基板16の一つ一つに追加記録をしていく。
UID書き込み装置20は、大量に生産された同一の光ディスク1に対して、それぞれ個々のユニークIDを追加記録する装置である。
UID書き込み装置20は、例えば、図23に示すように、光ディスク1に対して通常の再生時より充分高いエネルギのレーザ光を照射して、ユニークIDの各ビットを追記するUIDライタ21と、特定のフィジカルクラスタ、データフレーム及び特定ランド等のユニークIDの各ビットの書き込み位置検出するUID検出部22と、ユニークIDを発生するUID発生部23と、光ディスク1を回転駆動する駆動部24等とを備えている。
UIDライタ21では、UID発生部23から発生されるユニークIDのビット列に応じて、特定ランドに照射するためのレーザ光がスイッチングされる。
UID発生部23は、入力されたユニークIDの実体データが入力される。UID発生部23は、入力された実体データに対して、エラー検出コード(EDC)及びエラー訂正コード(ECC)等を付加し、所定のフォーマットに加工する。UID発生部23は、さらに、フォーマット化したビット列を、フィジカルクラスタ単位の394ビットの単位に分割したビット列に分割し、UIDライタ21に出力する。
このようなUID書き込み装置20では、駆動部24が光ディスク1を回転させる。このとき、レーザ光が光ディスク1の記録トラックに沿ってトレースされる。UID検出部22内部のメモリーには、予め光ディスク1上に記録されたピットとランドのパターンが記録されている。UID検出部22は、実際に光ディスク1から読み出されたピットとランドのパターンと、メモリー内部に記録されているパターンとを比較することにより、光ディスク1上のレーザ光位置を知ることができる。また、UID検出部22の信号により、レーザ光が記録トラック上の特定ランドに到達したことを検出することができる。
UIDライタ21は、UID検出部22が特定ランドを検出すると、高出力レーザ光を照射する。ただしこの際、UIDライタ21は、UID発生部23から出力されたビット値に応じて、データフレーム内の第1の連続領域11にレーザ光を照射するか、第2の連続領域12にレーザ光を照射するか否かをスイッチングする。つまり、ビット値“0”を記録するのであれば第1の連続領域11にレーザ光を照射し、ビット値“1”を記録するのであれば第2の連続領域12にレーザ光を照射する、といったようにスイッチングをする。
UIDライタ21では、以上のように光ディスク1に設けられている複数のフィジカルクラスタの各データフレームに対してビット値を記録する。このことにより、光ディスク1に対してユニークIDを追加記録することが可能となる。
以上のような各工程S11〜S17を実行することにより、光ディスク1を製造することができる。
ディスクの製造方法(他の方法)
ところで、ユニークIDが付けられた光ディスク1の製造として、図24に示すようなプロセスも考えられる。
図24に示す製造プロセスは、可変長変調工程S12と原盤生成工程S13との間にユニークID追記工程S18を設け、ディスク成形工程S15の後のユニークID追記工程S17を無くしたものである。
新たに設けたユニークID追記工程S18では、可変長変調工程S12から出力されたピット/ランドパターンのうち、所定のランド部分をピットに強制的に反転させるパターン反転処理を行うものである。つまり、新たに設けたユニークID追記工程S18では、レーザを照射して物理的にユニークIDを追記するのではなく、原盤作成前の信号処理でユニークIDを追記する工程である。
なお、ユニークIDの論理アドレスや物理アドレスは、レーザ照射処理で記録する場合とまったく同様である。また、パターンを反転すべきランド(特定ランド)も同一である。
このように信号処理によるパターン反転でユニークIDを追記することによって、レーザ照射処理を行わなくて良いため、簡易的にユニークIDを付加することができる。また、光ディスク1のランドも、溶融する材料としなくてもよいため、ディスク材料の選択を広くすることができる。
もっとも、信号処理によるパターン反転でユニークIDを追記すると、ディスク個々に固有の内容とすることはできなくなる。しかしながら、例えば、タイトル毎、又は、同じコンテンツでも販売地域毎や販売時期毎等で識別情報を変えることができるので、これらの情報に基づき海賊版や不正コピーに対する媒体管理を行うことができる。
また、ユニークIDのうち、原盤単位で同一の部分については、当該信号処理によるパターン反転で追記し、それ以外の部分については、レーザ照射処理により追記するようにしてもよい。
再生装置
つぎに、ユニークIDが追記された光ディスク1の再生装置について説明をする。
図25は、ユニークIDが追記された光ディスク1を再生する再生装置30のブロック構成図である。
再生装置30は、BDのコンテンツデータを通常の再生機能とともに、ユニークIDを再生する機能が設けられている。
しかしながら、そのハードウェア構成は、ユニークIDが記録されていない通常のBDを再生する再生装置と同一の構成でよい。換言すれば、以上説明をしたユニークIDは、通常の再生装置のハードウェアを流用し、コントローラの動作制御を行うファームウェアのみを新たに追加するのみで、検出をすることができる。これは、ユニークIDが、コンテンツが記録される実際の情報記録部分に通常の可変長変調方式に従い埋め込まれていること、エラー検出符号やエラー訂正符号のアルゴリズムが実際の情報と同一であることによるものである。
(装置構成)
以下、具体的に再生装置30の構成を説明する。
再生装置30は、図25に示すように、光ディスク1を駆動する駆動部31と、光ディスク1にレーザ光を照射してその反射光を検出する光学ヘッド32と、光学ヘッド(OP)32の検出信号に基づき、再生信号及びフォーカスエラー信号等の制御信号を生成するアナログ信号処理回路33と、アナログ信号処理回路33により検出された制御信号に基づき各種サーボ制御を行うサーボ回路34とを備えている。
また、再生装置30は、光ディスク1から再生された信号に対して再生処理をする再生部35と、再生部35により再生されたユーザデータを格納するメモリ36と、当該装置全体の制御及び各種情報処理を行う制御/情報処理部37とを備えている。
再生部35は、アナログ信号処理回路33から出力された記録トラックの再生信号(すなわち、記録トラックのピット/ランドパターンに応じた信号)が入力される。
再生部35は、入力された再生信号に対してPRMLの等化及び2値化をするPRML等化回路41と、PRML等化された再生データ列に対してNRZI変換、17PP変調の復調を行うデコード回路42と、デコード回路の出力に対してエラー訂正処理を行うECCデコーダ43とを備えている。
(通常再生処理)
以上のような構成の再生部35では、通常のコンテンツデータを再生する場合、つぎのような動作を行う。
すなわち、再生部35は、回転駆動されている光ディスク1から光学ヘッド32により読み取られたピット/ランドのパターン信号から、クロックを再生し、PRML等化、17PP変調の復調、エラー訂正処理を行い、光ディスク1に記録された情報を再生する。再生部35により再生された情報は、メモリ36に一旦蓄積され、外部に出力される。
(ユニークID検出処理)
また、ユニークIDを検出する場合には、次のような動作を行う。
まず、制御/情報処理部37が、ユニークIDが記録されている特定のフィジカルクラスタのアドレスをサーボ制御回路34に与え、当該特定のフィジカルクラスタの読み出し命令を発行する。読み出し命令が発行されると、サーボ制御回路34は、駆動部31及び光学ヘッド32を制御して、指定されたフィジカルクラスタに記録されている情報の読み出しを開始する。
再生部35は、光学ヘッド32により読み取られたピット/ランドのパターン信号から、クロックを再生し、PRML等化、17PP変調の復調を行い、光ディスク1の上記特定のフィジカルクラスタに記録された情報を再生する。再生部35により再生された情報は、メモリ36に蓄積される。
ただし、このとき、17PP変調の復調がされたデータ列は、エラー訂正がされずに、そのままメモリ36に格納される。また、メモリ36に格納された情報は、外部には出力されない。
制御/情報処理部37は、メモリ36に格納された特定のフィジカルクラスタから読み出されたデータを参照し、ECCデコーダ43に対してユニークIDのエラー訂正処理を行わせ、光ディスク1に記録されているユニークIDの内容を検出する。
すなわち、制御/情報処理部37は、メモリ36に格納された情報と、ユニークIDが追記される前の本来のデータ(例えば、全て0のデータ)とを比較し、データが異なっている部分を特定して、ユニークIDの内容を判断する。
制御/情報処理部37は、ユニークIDを検出すると、そのユニークIDの内容に基づき、各種の処理を行う。
(多数決によるユニークID検出処理)
ところで、本例の場合、ユニークIDのビットの値が0であれば、対応するデータフレームの第1の連続領域11の特定ランドがピット化され、ユニークIDのビットの値が0であれば、対応するデータフレームの第2の連続領域12の特定ランドがピット化される。
つまり、再生側からみれば、第1の連続領域11にエラーが発生していれば、対応するユニークIDのビットの値は0であり、第2の連続領域12にエラーが発生していれば、対応するユニークIDのビットの値は1であるといえる。
そのため、図26に示すように、第1の連続領域11から検出されるエラー数(err_cnt0[0])と、第2の連続領域12から検出されるエラー数(err_cnt0[1])との大小を比較して、ビット値の判断を行うようにすると、判断制度を向上させることができる。
以下、図27を参照して、当該判断フローを説明する。
ユニークIDの任意の1ビット(ビットb)の値を判断する場合、制御/演算処理部37は、ステップS21から処理を開始する
まず、ステップS21において、制御/演算処理部37は、第1の連続領域11から読み出されたデータ列のうちのエラーとなっているビット数(元のデータと異なっているビット数)を算出する。なお、第1の連続領域11のエラービット数を、err_cnt_x[0]とする。
続いて、ステップS22において、制御/演算処理部37は、第2の連続領域12から読み出されたデータ列のうちのエラーとなっているビット数(元のデータと異なっているビット数)を算出する。なお、第2の連続領域12のエラービット数を、err_cnt_x[1]とする。
続いて、ステップS23において、制御/演算処理部37は、err_cnt_x[0]>N 又は、err_cnt_x[1]>Nであるかを判断する。Nは、任意の自然数である(例えば、N=5)。err_cnt_x[0]>N 又は、err_cnt_x[1]>Nである場合(ステップS23のYES)には、ビットbの値が「無効」であると判断して処理を終了する。これは第1の連続領域11又は第2の連続領域12のいずれか一方(又は両方)で所定数以上のエラービットが発生している場合は不正にユニークIDを後から不正に変更したとも考えられ、このような不正追記を許さないように、所定数以上のエラーが発生した場合には、そのビットについては無効であると判断しているためである。
err_cnt_x[0]>N 又は、err_cnt_x[1]>Nでない場合(ステップS23のNO)には、ステップS24に進む。
続いて、ステップS24において、制御/演算処理部37は、err_cnt_x[0]=err_cnt_x[1]であるか否かを判断する。err_cnt_x[0]=err_cnt_x[1]である場合(ステップS24のYES)には、ビットbの値が「無効」であると判断して処理を終了する。すなわち、判断が付かない場合には、そのビットについては無効であると判断している。
err_cnt_x[0]=err_cnt_x[1]でない場合(ステップS24のNO)には、ステップS25に進む。
続いて、ステップS25において、制御/演算処理部37は、err_cnt_x[0]>err_cnt_x[1]であるか否かを判断する。
err_cnt_x[0]>err_cnt_x[1]である場合(ステップS24のYES)には、ビットbの値が「0」であると判断して処理を終了する。
err_cnt_x[0]>err_cnt_x[1]でない場合(ステップS24のNO)には、ビットbの値が「1」であると判断して処理を終了する。
(変形例)
以上に説明した方法は、簡単であるがいくつかの問題点も含んでいる。以下では、これらの問題点を解決して、さらに良好なユニークIDの記録を実現する方法について説明する。
第一の問題点は、DCコントロールビットである。図14で説明した実施例においては、フレームシンク直後の8バイト(4バイトx2領域)を使ってユニークIDを記録するものであった。しかし、この8バイトの区間には、DCコントロールビットが挿入されている。即ち、ユニークIDの記録を行って17PP変調されたパターンを変化させても、運悪く17PP復号後のデータの変化がDCコントロールビットだけに留まる場合が存在する。DCコントロールビットの情報は除去されてしまって検出することができないので、ユニークIDのデータとしては検出できないおそれがあった。
このような問題点を解決する第1の変形例として、図28に示すように、第1連続領域11及び第2連続領域12の両方を、DCコントロールビットを含まない領域に設定する。
具体的に、この第1の変形例では、第1連続記録領域11をフレームシンク後82ビット離れた位置に設定している。この位置は、フレームシンクと第1連続記録領域の間にDCコントロールビットが2ヶ所含まれている。17PP変調は2ビット単位で行うので、このように2ビット(偶数個)のDCコントロールビットが挿入されている場合には、記録データの区切りがDCコントロールビットによって影響されないという特徴がある。また、第1連続記録領域11は、フレームシンクから10バイト経過した位置になっている。このようにバイト単位でも区切りが良いので、ユーザデータとの対応を簡単に求めることができる。
また、この第1の変形例では、具体的に、第2連続記録領域12をフレームシンクから164ビット離れた位置に設定している。この位置も同様に、記録データの区切りがDCコントロールビットによって影響されず、且つ、バイト単位でも区切りが良い。
第1の変形例では、このような位置に第1及び第2の連続記録領域11,12を配置することにより、DCコントロールビットの影響を排除して、バイト単位での演算で安定なユニークIDの検出が可能となる。
第二の問題点は、「特定ランド」のパターンとして、図3に示したパターンしか使えないことであった。
第2の変形例では、この問題点を解決して、図2あるいは図3の両方に示す「特例ランド」の両方が使用可能とし、PID追記の際の自由度を大きくし、PIDライタを作りやすくすることができる。
図29〜図32は、このような問題点を解決するため第2の変形例を説明するための図である。
第2の変形例では、ベースデータとして第1連続記録領域11と第2連続記録領域12に記録されるデータ(17PP変調直前)が次の4バイト (87,8F,88,8A)となるように準備してマスタリングを行い、スタンパと成形ディスクを作成する。このようなベースデータが17PP変調されて4バイトの連続記録領域に記録されていれば、ディスク上には次のパターン、
“001 000 100 101 001 010 100 101 001 010 000 010 000 010 000 001”
をNRZI変調したパターンが記録される。
このようなパターンであれば、図2と図3の両方に示す「特定ランド」が現れるので、記録方法の選択肢が増えて記録装置を簡略化することが可能となる可能性がある。
すなわち、図29に示すように、17PP変調した結果として第1バイト(17PP変調後のデータ列における最初の12ビット)の最後には、“101”のパターンが必ず現れる。この部分はディスク上で2Tのパターンとなる。この2Tパターンがランドとなっていれば「特定ランド」としてユニークIDの記録が可能となる。同様に第2バイト(17PP変調後のデータ列における第13ビットから第24ビット)にも、図30に示すように101のパターンが現れ、2Tパターンを形成する。
第1バイトと第2バイトの2ヶ所に2Tパターンが現れるが、この間に奇数個の“1”が挿入されているのでNRZI変調した結果、第1バイトと第2バイトの2Tパターンは必ず極性が異なるようになっている。
従って、図33(a)及び図33(b)に示すように、第1バイトあるいは第2バイト、どちらか一方の2Tパターンは必ずランドとなっているのである。このようにして、どちらかに必ず存在する2Tランドに強いパワーのレーザ光線を照射することにより、ピット化することが可能である。これらの2Tパターンは、ランド化された場合にも正しい17PPの変調パターンを維持するようなパターンが選ばれている。具体的には、第1バイトは“82”のデータに変化し、第2バイトは“80”のデータにそれぞれ変化するようになっている。
また、図31及び図32に示すように第3バイト(17PP変調後のデータ列における第25ビットから第36ビット)と第4バイト(17PP変調後のデータ列における第37ビットから第48ビット)においては、ピットエッジの位置が1T分シフトした場合においても、正しい17PPの変調パターンとして復号されるようなパターンが選択されて記録されている。
第3バイト及び第4バイトでも、それぞれピットエッジの位置が1T分シフトする位置の極性が互いに異なるように構成されている。従って、図33(a)及び図33(b)に示すように、第3バイトあるいは第4バイト、どちらか一方のエッジパターンは必ずランドとなっているのである。具体的には、第3バイトは“8A”のデータに、第4バイトは“CA”のデータにそれぞれ変化するようになっている。
以上述べたように、ベースデータとして(87,8F,88,8A)の4バイトを採用することにより、2Tランドをピット化する方法と、長めのピット・ランドの区切り位置をシフトする方法の2通りの記録方法で、ユニークIDを記録することが可能となる。この結果、記録装置の設計及び製造が簡単になるという効果がある。
効果及び適用例
以上のように、本発明が適用された光ディスク1では、17PP変調等の可変長変調がされた再生専用のブルーレイディスク(商標)に対して、媒体毎又はタイトル毎の識別管理を行うためのユニークIDを記録することができる。
また、本例では、媒体毎又はタイトル毎の識別情報をユニークIDとして記録するようにしているが、ディスク一枚一枚異なるプログラムやコンテンツデータが再生されるように制御する制御情報をユニークIDとして記録してもよい。
ディスク一枚一枚異なるプログラムやコンテンツデータが再生されるようにすれば、例えば、ゲームプログラムであれば、一枚一枚異なった展開のゲームができるようになる。また、映画であれば、購入したディスクによって部分的にストーリーが異なるようにすることも可能である。また、ユニークIDの内容を発売直前に少しずつ変えて出荷することも可能である。例えば、工場で大量生産した光ディスクをストックしておき、実際に出荷するときに、出荷地方別(大阪、東京)に、映画やゲームのストーリの結末を変えることも可能である。
本発明を適用した光ディスクを示した図である。 レーザ光により溶融する前及び溶融した後のランド/ピットパタンを示す図である。 レーザ光により溶融する前及び溶融した後の他のランド/ピットパタンを示す図である。 誤り検出コード(EDC)が付加された状態のデータフォーマットを示す図である。 誤り訂正コード(ECC)が付加された状態のデータフォーマットを示す図である。 BISのフォーマットを示す図である。 フィジカルクラスタとリンキングエリアの関係を示す図である。 アドレスユニットのデータ構成を示す図である。 データフレームの構成を示す図である。 フィジカルクラスタのデータ構成を示す図である。 17PP変調の変換テーブルを示した図である。 フレームシンクのビットパターンを示した図である。 ユニークIDのフォーマットを示す図である。 ユニークIDのフィジカルクラスタ上の書き込み位置を示す図である。 データフレーム中のユニークIDの記録領域を示す図である。 ビットの内容が0及び1のそれぞれの場合でのデータフレーム中の書き込み領域を示した図である。 ユニークIDユニット(394ビット)の1ビット目(b)が含まれている論理ブロック上のバイト位置を示す図である。 ユニークIDユニット(394ビット)の2ビット目(b)が含まれている論理ブロック上のバイト位置を示す図である。 ユニークIDユニット(394ビット)の各ビットの論理ブロック上のバイト位置を示す図である。 連続領域がフレームシンクに続く領域に存在していない場合のフィジカルフレームを示した図である。 EDCを避けて連続領域を設けたフィジカルフレームを示した図である。 レーザ追記処理によりユニークIDを記録する場合の光ディスクの製造プロセスの流れを示す図である。 UID書き込み装置のブロック構成を示す図である。 パタン反転処理によりユニークIDを記録する場合の光ディスクの製造プロセスの流れを示す図である。 光ディスクの再生装置のブロック構成を示す図である。 エラー数の大小を比較してビット値の判断を行うよう際のフィジカルフレームに発生しているエラー数を示す図である。 エラー数の大小を比較してビット値の判断を行う処理手順を示すフローチャートである。 DCコントロールコードを避けてPIDを記録する第1の変形例を説明するための図である。 第2の変形例において4バイトの連続領域の1ビット目をピット化する場合について説明をする図である。 第2の変形例において4バイトの連続領域の1ビット目をピット化する場合について説明をする図である。 第2の変形例において4バイトの連続領域の1ビット目をピット化する場合について説明をする図である。 第2の変形例において4バイトの連続領域の1ビット目をピット化する場合について説明をする図である。 第2の変形例において4バイトの連続領域のランドをピット化する位置を示した図である。
符号の説明
1 光ディスク、20 UID書き込み装置、30 再生装置

Claims (106)

  1. 情報ビット列とエラー訂正符号とが含まれたクラスタ単位で記録がされ、記録トラックに沿ってランドとピットとが連続して形成され、ランドとピットの連続が所定の可変長変調方式の規則に従っている再生専用の光ディスクを製造する光ディスク製造方法において、
    光ディスク原盤を用いて上記再生専用の光ディスクを作成するディスク作成工程と、
    再生パワーよりも大きいパワーのレーザ光をランドに照射してそのランドをピットと同等の光学特性とするレーザ追記処理を行うことにより、上記再生専用の光ディスク上の特定のクラスタに、ディスク固有の識別情報を追記する識別情報追記工程とを有し、
    上記ディスク作成工程では、上記識別情報が追記される特定のクラスタ内の可変長変調前の情報ビット列を、特定の値とした上記再生専用の光ディスクを作成し、
    上記識別情報追記工程では、それがピットに置き換わったとしてもビット列全体が上記可変長変調の規則に従っている位置のランド(特定ランド)を、上記レーザ追記処理によりピットと同等の光学特性とすること
    を特徴とする光ディスク製造方法。
  2. 上記ディスク作成工程では、上記識別情報が追記される特定のクラスタ内の可変長変調前の情報ビット列を、全て0とした上記再生専用の光ディスクを作成すること
    を特徴とする請求項1記載の光ディスク製造方法。
  3. 情報ビット列とエラー訂正符号とが含まれたクラスタ単位で記録がされ、記録トラックに沿ってランドとピットとが連続して形成され、ランドとピットの連続が所定の可変長変調方式の規則に従っている再生専用の光ディスクを製造する光ディスク製造方法において、
    光ディスク原盤を用いて上記再生専用の光ディスクを作成するディスク作成工程と、
    再生パワーよりも大きいパワーのレーザ光をランドに照射してそのランドをピットと同等の光学特性とするレーザ追記処理を行うことにより、上記再生専用の光ディスク上の特定のクラスタに、ディスク固有の識別情報を追記する識別情報追記工程とを有し、
    上記識別情報追記工程では、
    識別情報の各ビットに対応した連続領域を、上記クラスタ中の所定位置に設定しておき、
    各連続領域中に含まれている、それがピットに置き換わったとしてもビット列全体が上記可変長変調の規則に従っている位置のランド(特定ランド)を、識別情報の各ビットの値に応じて上記レーザ追記処理によりピットと同等の光学特性とすること
    を特徴とする光ディスク製造方法。
  4. 上記可変長変調は、17PP(パリティ保存)変調をした後にNRZI変換する変調であること
    を特徴とする請求項3記載の光ディスク製造方法。
  5. 上記連続領域は、変調前のビット列の4バイト以上の連続した物理領域であること
    を特徴とする請求項3記載の光ディスク製造方法。
  6. 上記可変長変調は、17PP(パリティ保存)変調をした後にNRZI変換する変調であり、
    上記連続領域は、変調後のランドとピットのパターンにおいて以下のパターンの全てを含むものであること
    を特徴とする請求項5記載の光ディスク製造方法。
    3Tピット-2Tランド-3Tピット
    3Tランド-2Tピット-3Tランド
    4T以上のピット-4T以上のランド
    4T以上のランド-4T以上のピット
    なお、Tは、変調周期である。
  7. 上記連続領域は、変調前のビット列の4バイト連続データが16進数表記で(87,8F,88,8A)であること
    を特徴とする請求項6記載の光ディスク製造方法。
  8. クラスタには、変調後のビット列の所定数のバイト毎に、所定のビットパタンのフレームシンクが含まれており、
    上記連続領域は、上記フレームシンクに続く領域に設けられていること
    を特徴とする請求項3記載の光ディスク製造方法。
  9. クラスタには、変調後のビット列の所定数のビット毎に、所定のDCコントロールビットが含まれており、
    上記連続領域と上記フレームシンクとの間には、偶数個のDCコントロールビットが含まれていること
    を特徴とする請求項3記載の光ディスク製造方法。
  10. 上記識別情報追記工程では、
    上記連続領域を、クラスタ中のエラー訂正符号以外の領域に設定すること
    を特徴とする請求項3記載の光ディスク製造方法。
  11. 上記識別情報追記工程では、
    上記連続領域を、クラスタ中のエラー検出コード以外の領域に設定すること
    を特徴とする請求項10記載の光ディスク製造方法。
  12. 上記識別情報追記工程では、
    識別情報の各ビットのそれぞれに対して、第1の連続領域及び第2の連続領域の2つの連続領域を設定しておき、
    識別情報のビットの値が0の場合には、そのビット位置に対応した第1の連続領域に含まれている特定ランドを上記レーザ追記処理によりピットと同等の光学特性とし、
    識別情報のビットの値が1の場合には、そのビット位置に対応した第2の連続領域に含まれている特定ランドを上記レーザ追記処理によりピットと同等の光学特性とすること
    を特徴とする請求項3記載の光ディスク製造方法。
  13. 上記可変長変調は、17PP(パリティ保存)変調とNRZI変調により構成されていること
    を特徴とする請求項12記載の光ディスク製造方法。
  14. 上記第1及び第2の連続領域は、それぞれ、変調前のビット列の4バイト以上の連続した物理領域であること
    を特徴とする請求項12記載の光ディスク製造方法。
  15. 情報ビット列とエラー訂正符号とが含まれたクラスタ単位で記録がされ、記録トラックに沿ってランドとピットとが連続して形成され、ランドとピットの連続が所定の可変長変調方式の規則に従っている再生専用の光ディスクにおいて、
    特定のクラスタには、再生パワーよりも大きいパワーのレーザ光をランドに照射してそのランドをピットと同等の光学特性とするレーザ追記処理により、ディスク固有の識別情報が追記されており、
    上記ディスク固有の識別情報は、それがピットに置き換わったとしてもビット列全体が上記可変長変調の規則に従っている位置のランド(特定ランド)が、上記レーザ追記処理でピットと同等の光学特性とされることにより、追記されており、
    識別情報が追記されているクラスタの可変長変調前の情報ビット列は、特定の値とされていること
    を特徴とする光ディスク。
  16. 識別情報が追記される特定のクラスタ内の可変長変調前の情報ビット列は、全て0とされていること
    を特徴とする請求項15記載の光ディスク。
  17. 情報ビット列とエラー訂正符号とが含まれたクラスタ単位で記録がされ、記録トラックに沿ってランドとピットとが連続して形成され、ランドとピットの連続が所定の可変長変調方式の規則に従っている再生専用の光ディスクにおいて、
    特定のクラスタには、再生パワーよりも大きいパワーのレーザ光をランドに照射してそのランドをピットと同等の光学特性とするレーザ追記処理により、ディスク固有の識別情報が追記されており、
    上記特定のクラスタには、識別情報の各ビットに対応した連続領域が所定位置に設定してあり、
    上記連続領域には、それがピットに置き換わったとしてもビット列全体が上記可変長変調の規則に従っている位置のランド(特定ランド)に、識別情報の対応するビットの値が、上記レーザ追記処理により記録されていること
    を特徴とする光ディスク。
  18. 上記可変長変調は、17PP(パリティ保存)変調をした後にNRZI変換する変調であること
    を特徴とする請求項17記載の光ディスク。
  19. 上記連続領域は、変調前のビット列の4バイト以上の連続した物理領域であること
    を特徴とする請求項17記載の光ディスク。
  20. 上記可変長変調は、17PP(パリティ保存)変調をした後にNRZI変換する変調であり、
    上記連続領域は、変調後のランドとピットのパターンにおいて以下のパターンの全てを含むものであること
    を特徴とする請求項19記載の光ディスク。
    3Tピット-2Tランド-3Tピット
    3Tランド-2Tピット-3Tランド
    4T以上のピット-4T以上のランド
    4T以上のランド-4T以上のピット
    なお、Tは、変調周期である。
  21. 上記連続領域は、変調前のビット列の4バイト連続データが16進数表記で(87,8F,88,8A)であること
    を特徴とする請求項20記載の光ディスク。
  22. クラスタには、変調後のビット列の所定数のバイト毎に、所定のビットパタンのフレームシンクが含まれており、
    上記連続領域は、上記フレームシンクに続く領域に設けられていること
    を特徴とする請求項17記載の光ディスク。
  23. クラスタには、変調後のビット列の所定数のビット毎に、所定のDCコントロールビットが含まれており、
    上記連続領域と上記フレームシンクとの間には、偶数個のDCコントロールビットが含まれていること
    を特徴とする請求項17記載の光ディスク。
  24. 上記連続領域は、クラスタ中のエラー訂正符号以外の領域に設定されていること
    を特徴とする請求項17記載の光ディスク。
  25. 上記連続領域は、クラスタ中のエラー検出コード以外の領域に設定されていること
    を特徴とする請求項24記載の光ディスク。
  26. 上記特定のクラスタには、識別情報の各ビットのそれぞれに対して、第1の連続領域及び第2の連続領域の2つの連続領域が設定してあり、
    第1の連続領域の特定ランドが上記レーザ追記処理によりピットと同等の光学特性とされている場合には、対応する識別情報のビットの値は0であり、
    第2の連続領域の特定ランドが上記レーザ追記処理によりピットと同等の光学特性とされている場合には、対応する識別情報のビットの値は1であること
    を特徴とする請求項17記載の光ディスク。
  27. 上記可変長変調は、17PP(パリティ保存)変調をして、NRZI変調する変調であること
    を特徴とする請求項26記載の光ディスク。
  28. 上記第1及び第2の連続領域は、それぞれ、変調前のビット列の4バイト以上の連続した物理領域であること
    を特徴とする請求項26記載の光ディスク。
  29. 情報ビット列とエラー訂正符号とが含まれたクラスタ単位で記録がされ、記録トラックに沿ってランドとピットとが連続して形成され、ランドとピットの連続が所定の可変長変調方式の規則に従っている再生専用の光ディスクを製造する光ディスク製造装置において、
    再生パワーよりも大きいパワーのレーザ光をランドに照射してそのランドをピットと同等の光学特性とするレーザ追記処理を行うことにより、上記再生専用の光ディスク上の特定のクラスタに、ディスク固有の識別情報を追記する識別情報追記手段を有し、
    識別情報が追記される前の再生専用の光ディスクは、上記識別情報が追記される特定のクラスタ内の可変長変調前の情報ビット列が、特定の値とされており、
    上記識別情報追記手段は、それがピットに置き換わったとしてもビット列全体が上記可変長変調の規則に従っている位置のランド(特定ランド)を、上記レーザ追記処理によりピットと同等の光学特性とすること
    を特徴とする光ディスク製造装置。
  30. 識別情報が追記される前の再生専用の光ディスクは、上記識別情報が追記される特定のクラスタ内の可変長変調前の情報ビット列が、全て0とされていること
    を特徴とする請求項29記載の光ディスク製造装置。
  31. 情報ビット列とエラー訂正符号とが含まれたクラスタ単位で記録がされ、記録トラックに沿ってランドとピットとが連続して形成され、ランドとピットの連続が所定の可変長変調方式の規則に従っている再生専用の光ディスクを製造する光ディスク製造装置において、
    再生パワーよりも大きいパワーのレーザ光をランドに照射してそのランドをピットと同等の光学特性とするレーザ追記処理を行うことにより、上記再生専用の光ディスク上の特定のクラスタに、ディスク固有の識別情報を追記する識別情報追記手段を有し、
    上記識別情報追記手段は、
    識別情報の各ビットに対応した連続領域を、上記クラスタ中の所定位置に設定しておき、
    各連続領域中に含まれている、それがピットに置き換わったとしてもビット列全体が上記可変長変調の規則に従っている位置のランド(特定ランド)を、識別情報の各ビットの値に応じて上記レーザ追記処理によりピットと同等の光学特性とすること
    を特徴とする光ディスク製造装置。
  32. 上記可変長変調は、17PP(パリティ保存)変調をした後にNRZI変調する変調であること
    を特徴とする請求項31記載の光ディスク製造装置。
  33. 上記連続領域は、変調前のビット列の4バイト以上の連続した物理領域であること
    を特徴とする請求項31記載の光ディスク製造装置。
  34. 上記可変長変調は、17PP(パリティ保存)変調をした後にNRZI変換する変調であり、
    上記連続領域は、変調後のランドとピットのパターンにおいて以下のパターンの全てを含むものであること
    を特徴とする請求項33記載の光ディスク製造装置。
    3Tピット-2Tランド-3Tピット
    3Tランド-2Tピット-3Tランド
    4T以上のピット-4T以上のランド
    4T以上のランド-4T以上のピット
    なお、Tは、変調周期である。
  35. 上記連続領域は、変調前のビット列の4バイト連続データが16進数表記で(87,8F,88,8A)であること
    を特徴とする請求項34記載の光ディスク製造装置。
  36. クラスタには、変調後のビット列の所定数のバイト毎に、所定のビットパタンのフレームシンクが含まれており、
    上記連続領域は、上記フレームシンクに続く領域に設けられていること
    を特徴とする請求項31記載の光ディスク製造装置。
  37. クラスタには、変調後のビット列の所定数のビット毎に、所定のDCコントロールビットが含まれており、
    上記連続領域と上記フレームシンクとの間には、偶数個のDCコントロールビットが含まれていることを特徴とする請求項31記載の光ディスク記録装置。
  38. 上記識別情報追記手段は、
    上記連続領域を、クラスタ中のエラー訂正符号以外の領域に設定すること
    を特徴とする請求項31記載の光ディスク製造装置。
  39. 上記識別情報追記手段は、
    上記連続領域を、クラスタ中のエラー検出コード以外の領域に設定すること
    を特徴とする請求項38記載の光ディスク製造装置。
  40. 上記識別情報追記手段は、
    識別情報の各ビットのそれぞれに対して、第1の連続領域及び第2の連続領域の2つの連続領域を設定しておき、
    識別情報のビットの値が0の場合には、そのビット位置に対応した第1の連続領域に含まれている特定ランドを上記レーザ追記処理によりピットと同等の光学特性とし、
    識別情報のビットの値が1の場合には、そのビット位置に対応した第2の連続領域に含まれている特定ランドを上記レーザ追記処理によりピットと同等の光学特性とすること
    を特徴とする請求項31記載の光ディスク製造装置。
  41. 上記可変長変調は、17PP(パリティ保存)変調をして、NRZI変調する変調であること
    を特徴とする請求項40記載の光ディスク製造装置。
  42. 上記第1及び第2の連続領域は、それぞれ、変調前のビット列の4バイト以上の連続した物理領域であること
    を特徴とする請求項40記載の光ディスク製造装置。
  43. 情報ビット列とエラー訂正符号とが含まれたクラスタ単位で記録がされ、記録トラックに沿ってランドとピットとが連続して形成され、ランドとピットの連続が所定の可変長変調方式の規則に従っている再生専用の光ディスクを製造する光ディスク製造方法において、
    上記光ディスクのランド/ピットパターンとなる変調後のビット列を生成する情報ビット列生成工程と、
    上記変調後ビット列の所定のランドをピットに反転するパターン反転処理を行うことにより、上記再生専用の光ディスク上の特定のクラスタに、識別情報を追記する識別情報追記工程と、
    上記識別情報が追記された後の変調後ビット列が記録された光ディスク原盤を生成する原盤生成工程と、
    上記光ディスク原盤を用いて上記再生専用の光ディスクを作成するディスク作成工程とを有し、
    上記情報ビット列生成工程では、上記識別情報が追記される特定のクラスタ内の可変長変調前の情報ビット列を、特定の値とした上記再生専用の光ディスクを作成し、
    上記識別情報追記工程では、それがピットに置き換わったとしてもビット列全体が上記可変長変調の規則に従っている位置のランド(特定ランド)を、上記パターン反転処理によりピット化すること
    を特徴とする光ディスク製造方法。
  44. 上記情報ビット列生成工程では、上記識別情報が追記されるクラスタの可変長変調前の情報ビット列を、全て0とした上記再生専用の光ディスクを作成すること
    を特徴とする請求項43記載の光ディスク製造方法。
  45. 情報ビット列とエラー訂正符号とが含まれたクラスタ単位で記録がされ、記録トラックに沿ってランドとピットとが連続して形成され、ランドとピットの連続が所定の可変長変調方式の規則に従っている再生専用の光ディスクを製造する光ディスク製造方法において、
    上記光ディスクのランド/ピットパターンとなる変調後のビット列を生成する情報ビット列生成工程と、
    上記変調後ビット列の所定のランドをピットに反転するパターン反転処理を行うことにより、上記再生専用の光ディスク上の特定のクラスタに、識別情報を追記する識別情報追記工程と、
    上記識別情報が追記された後の変調後ビット列が記録された光ディスク原盤を生成する原盤生成工程と、
    上記光ディスク原盤を用いて上記再生専用の光ディスクを作成するディスク作成工程とを有し、
    上記識別情報追記工程では、
    識別情報の各ビットに対応した連続領域を、上記クラスタ中の所定位置に設定しておき、
    各連続領域中に含まれている、それがピットに置き換わったとしてもビット列全体が上記可変長変調の規則に従っている位置のランド(特定ランド)を、識別情報の各ビットの値に応じて上記パターン反転処理によりピット化すること
    を特徴とする光ディスク製造方法。
  46. 上記可変長変調は、17PP(パリティ保存)変調をして、NRZI変調する変調であること
    を特徴とする請求項45記載の光ディスク製造方法。
  47. 上記連続領域は、変調前のビット列の4バイト以上の連続した物理領域であること
    を特徴とする請求項45記載の光ディスク製造方法。
  48. 上記可変長変調は、17PP(パリティ保存)変調をした後にNRZI変換する変調であり、
    上記連続領域は、変調後のランドとピットのパターンにおいて以下のパターンの全てを含むものであること
    を特徴とする請求項47記載の光ディスク製造方法。
    3Tピット-2Tランド-3Tピット
    3Tランド-2Tピット-3Tランド
    4T以上のピット-4T以上のランド
    4T以上のランド-4T以上のピット
    なお、Tは、変調周期である。
  49. 上記連続領域は、変調前のビット列の4バイト連続データが16進数表記で(87,8F,88,8A)であること
    を特徴とする請求項48記載の光ディスク製造方法。
  50. クラスタには、変調後のビット列の所定数のバイト毎に、所定のビットパタンのフレームシンクが含まれており、
    上記連続領域は、上記フレームシンクに続く領域に設けられていること
    を特徴とする請求項45記載の光ディスク製造方法。
  51. クラスタには、変調後のビット列の所定数のビット毎に、所定のDCコントロールビットが含まれており、
    上記連続領域と上記フレームシンクとの間には、偶数個のDCコントロールビットが含まれていること
    を特徴とする請求項45記載の光ディスク製造方法。
  52. 上記識別情報追記工程では、
    上記連続領域を、クラスタ中のエラー訂正符号以外の領域に設定すること
    を特徴とする請求項45記載の光ディスク製造方法。
  53. 上記識別情報追記工程では、
    上記連続領域を、クラスタ中のエラー検出コード以外の領域に設定すること
    を特徴とする請求項52記載の光ディスク製造方法。
  54. 上記識別情報追記工程では、
    識別情報の各ビットのそれぞれに対して、第1の連続領域及び第2の連続領域の2つの連続領域を設定しておき、
    識別情報のビットの値が0の場合には、そのビット位置に対応した第1の連続領域に含まれている特定ランドを上記パターン反転処理によりピット化し、
    識別情報のビットの値が1の場合には、そのビット位置に対応した第2の連続領域に含まれている特定ランドを上記パターン反転処理によりピット化すること
    を特徴とする請求項45記載の光ディスク製造方法。
  55. 上記可変長変調は、17PP変調をして、NRI-NRZI変換する変調であること
    を特徴とする請求項54記載の光ディスク製造方法。
  56. 上記第1及び第2の連続領域は、それぞれ、変調前のビット列の4バイト以上の連続した物理領域であること
    を特徴とする請求項54記載の光ディスク製造方法。
  57. 情報ビット列とエラー訂正符号とが含まれたクラスタ単位で記録がされ、記録トラックに沿ってランドとピットとが連続して形成され、ランドとピットの連続が所定の可変長変調方式の規則に従っている再生専用の光ディスクにおいて、
    特定のクラスタには、任意の情報ビット列とそのエラー訂正符号とを変調してランド/ピットパターンが形成された後に、ディスク固有の識別情報が追記されており、
    上記ディスク固有の識別情報は、それがピットに置き換わったとしてもビット列全体が上記可変長変調の規則に従っている位置のランド(特定ランド)が、ピット化されることにより、追記されており、
    識別情報が追記されているクラスタの可変長変調前の情報ビット列は、特定の値とされていること
    を特徴とする光ディスク。
  58. 識別情報が追記される特定のクラスタ内の可変長変調前の情報ビット列は、全て0とされていること
    を特徴とする請求項57記載の光ディスク。
  59. 情報ビット列とエラー訂正符号とが含まれたクラスタ単位で記録がされ、記録トラックに沿ってランドとピットとが連続して形成され、ランドとピットの連続が所定の可変長変調方式の規則に従っている再生専用の光ディスクにおいて、
    特定のクラスタには、任意の情報ビット列とそのエラー訂正符号とを変調してランド/ピットパターンが形成された後に、ディスク固有の識別情報が追記されており、
    上記特定のクラスタには、上記識別情報の各ビットに対応した連続領域が所定位置に設定してあり、
    上記連続領域には、それがピットに置き換わったとしてもビット列全体が上記可変長変調の規則に従っている位置のランド(特定ランド)が、識別情報の対応するビットの値に応じてピット化されることにより、追記されていること
    を特徴とする光ディスク。
  60. 上記可変長変調は、17PP変調をして、NRI-NRZI変換する変調であること
    を特徴とする請求項59記載の光ディスク。
  61. 上記連続領域は、変調前のビット列の4バイト以上の連続した物理領域であること
    を特徴とする請求項59記載の光ディスク。
  62. 上記可変長変調は、17PP(パリティ保存)変調をした後にNRZI変換する変調であり、
    上記連続領域は、変調後のランドとピットのパターンにおいて以下のパターンの全てを含むものであること
    を特徴とする請求項61記載の光ディスク。
    3Tピット-2Tランド-3Tピット
    3Tランド-2Tピット-3Tランド
    4T以上のピット-4T以上のランド
    4T以上のランド-4T以上のピット
    なお、Tは、変調周期である。
  63. 上記連続領域は、変調前のビット列の4バイト連続データが16進数表記で(87,8F,88,8A)であること
    を特徴とする請求項62記載の光ディスク。
  64. クラスタには、変調後のビット列の所定数のバイト毎に、所定のビットパタンのフレームシンクが含まれており、
    上記連続領域は、上記フレームシンクに続く領域に設けられていること
    を特徴とする請求項59記載の光ディスク。
  65. クラスタには、変調後のビット列の所定数のビット毎に、所定のDCコントロールビットが含まれており、
    上記連続領域と上記フレームシンクとの間には、偶数個のDCコントロールビットが含まれていること
    を特徴とする請求項64記載の光ディスク
  66. 上記連続領域は、クラスタ中のエラー訂正符号以外の領域に設定されていること
    を特徴とする請求項59記載の光ディスク。
  67. 上記連続領域は、クラスタ中のエラー検出コード以外の領域に設定されていること
    を特徴とする請求項66記載の光ディスク。
  68. 上記特定のクラスタには、識別情報の各ビットのそれぞれに対して、第1の連続領域及び第2の連続領域の2つの連続領域が設定してあり、
    第1の連続領域の特定ランドがピット化されている場合には、対応する識別情報のビットの値は0であり、
    第2の連続領域の特定ランドがピット化されている場合には、対応する識別情報のビットの値は1であること
    を特徴とする請求項59記載の光ディスク。
  69. 上記可変長変調は、17PP変調をして、NRI-NRZI変換する変調であること
    を特徴とする請求項68記載の光ディスク。
  70. 上記第1及び第2の連続領域は、それぞれ、変調前のビット列の4バイト以上の連続した物理領域であること
    を特徴とする請求項68記載の光ディスク。
  71. 情報ビット列とエラー訂正符号とが含まれたクラスタ単位で記録がされ、記録トラックに沿ってランドとピットとが連続して形成され、ランドとピットの連続が所定の可変長変調方式の規則に従っている再生専用の光ディスクを製造する光ディスク製造装置において、
    上記光ディスクのランド/ピットパターンとなる変調後のビット列が入力され、光ディスク原盤に記録するビット列を出力する手段であって、上記変調後ビット列の所定のランドをピットに反転するパターン反転処理を行うことにより、上記再生専用の光ディスク上の特定のクラスタに、識別情報を追記する識別情報追記手段を有し、
    上記識別情報追記手段に入力されるビット列は、上記識別情報が追記される特定のクラスタ内の可変長変調前の情報ビット列が、特定の値とされており、
    上記識別情報追記手段は、それがピットに置き換わったとしてもビット列全体が上記可変長変調の規則に従っている位置のランド(特定ランド)を、上記パターン反転処理によりピット化すること
    を特徴とする光ディスク製造装置。
  72. 上記識別情報追記手段に入力されるビット列は、上記識別情報が追記される特定のクラスタ内の可変長変調前の情報ビット列が、全て0とされていること
    を特徴とする請求項71記載の光ディスク製造装置。
  73. 情報ビット列とエラー訂正符号とが含まれたクラスタ単位で記録がされ、記録トラックに沿ってランドとピットとが連続して形成され、ランドとピットの連続が所定の可変長変調方式の規則に従っている再生専用の光ディスクを製造する光ディスク製造装置において、
    上記光ディスクのランド/ピットパターンとなる変調後のビット列が入力され、光ディスク原盤に記録するビット列を出力する手段であって、上記変調後ビット列の所定のランドをピットに反転するパターン反転処理を行うことにより、上記再生専用の光ディスク上の特定のクラスタに、識別情報を追記する識別情報追記手段を有し、
    上記識別情報追記手段は、
    識別情報の各ビットに対応した連続領域を、上記クラスタ中の所定位置に設定しておき、
    各連続領域中に含まれている、それがピットに置き換わったとしてもビット列全体が上記可変長変調の規則に従っている位置のランド(特定ランド)を、識別情報の各ビットの値に応じて上記パターン反転処理によりピット化すること
    を特徴とする光ディスク製造装置。
  74. 上記可変長変調は、17PP変調をして、NRI-NRZI変換する変調であること
    を特徴とする請求項73記載の光ディスク製造装置。
  75. 上記連続領域は、変調前のビット列の4バイト以上の連続した物理領域であること
    を特徴とする請求項73記載の光ディスク製造装置。
  76. 上記可変長変調は、17PP(パリティ保存)変調をした後にNRZI変換する変調であり、
    上記連続領域は、変調後のランドとピットのパターンにおいて以下のパターンの全てを含むものであること
    を特徴とする請求項75記載の光ディスク製造装置。
    3Tピット-2Tランド-3Tピット
    3Tランド-2Tピット-3Tランド
    4T以上のピット-4T以上のランド
    4T以上のランド-4T以上のピット
    なお、Tは、変調周期である。
  77. 上記連続領域は、変調前のビット列の4バイト連続データが16進数表記で(87,8F,88,8A)であること
    を特徴とする請求項76記載の光ディスク製造装置。
  78. クラスタには、変調後のビット列の所定数のバイト毎に、所定のビットパタンのフレームシンクが含まれており、
    上記連続領域は、上記フレームシンクに続く領域に設けられていること
    を特徴とする請求項73記載の光ディスク製造装置。
  79. クラスタには、変調後のビット列の所定数のビット毎に、所定のDCコントロールビットが含まれており、
    上記連続領域と上記フレームシンクとの間には、偶数個のDCコントロールビットが含まれていることを特徴とする請求項78記載の光ディスク記録装置。
  80. 上記識別情報追記手段は、
    上記連続領域を、クラスタ中のエラー訂正符号以外の領域に設定すること
    を特徴とする請求項76記載の光ディスク製造装置。
  81. 上記識別情報追記手段は、
    上記連続領域を、クラスタ中のエラー検出コード以外の領域に設定すること
    を特徴とする請求項80記載の光ディスク製造装置。
  82. 上記識別情報追記手段は、
    識別情報の各ビットのそれぞれに対して、第1の連続領域及び第2の連続領域の2つの連続領域を設定しておき、
    識別情報のビットの値が0の場合には、そのビット位置に対応した第1の連続領域に含まれている特定ランドを上記パターン反転処理によりピット化し、
    識別情報のビットの値が1の場合には、そのビット位置に対応した第2の連続領域に含まれている特定ランドを上記パターン反転処理によりピット化すること
    を特徴とする請求項76記載の光ディスク製造装置。
  83. 上記可変長変調は、17PP変調をして、NRI-NRZI変換する変調であること
    を特徴とする請求項82記載の光ディスク製造装置。
  84. 上記第1及び第2の連続領域は、それぞれ、変調前のビット列の4バイト以上の連続した物理領域であること
    を特徴とする請求項82記載の光ディスク製造装置。
  85. 情報ビット列とエラー訂正符号とが含まれたクラスタ単位で記録がされ、記録トラックに沿ってランドとピットとが連続して形成され、ランドとピットの連続が所定の可変長変調方式の規則に従っている再生専用の光ディスクであり、
    さらに、特定のクラスタに、任意の情報ビット列とそのエラー訂正符号とを変調してランド/ピットパターンが形成された後に、ディスク固有の識別情報が追記されており、
    上記ディスク固有の識別情報が、それがピットに置き換わったとしてもビット列全体が上記可変長変調の規則に従っている位置のランド(特定ランド)が、ピット化されることにより、追記されており、
    識別情報が追記されているクラスタの可変長変調前の情報ビット列が、特定の値とされている再生専用の光ディスクを
    再生する光ディスク再生方法であって、
    上記光ディスクから再生されたビット列を上記可変長変調方式により復調し、
    復調されたビット列に対してエラー訂正処理を行い、
    識別情報が追記されているクラスタから識別情報を検出し、
    上記識別情報が検出される時には、上記エラー訂正処理を行わずに、識別情報が追記されているクラスタの復調後の情報ビット列と上記特定の値とを比較して上記識別情報を検出すること
    を特徴とする光ディスク再生方法。
  86. 識別情報が追記される特定のクラスタ内の可変長変調前の情報ビット列は、全て0とされていること
    を特徴とする請求項85記載の光ディスク再生方法。
  87. 情報ビット列とエラー訂正符号とが含まれたクラスタ単位で記録がされ、記録トラックに沿ってランドとピットとが連続して形成され、ランドとピットの連続が所定の可変長変調方式の規則に従っている再生専用の光ディスクであり、
    特定のクラスタに、任意の情報ビット列とそのエラー訂正符号とを変調してランド/ピットパターンが形成された後に、ディスク固有の識別情報が追記されており、
    上記特定のクラスタに、上記識別情報の各ビットに対応した連続領域が所定位置に設定してあり、
    上記連続領域に、それがピットに置き換わったとしてもビット列全体が上記可変長変調の規則に従っている位置のランド(特定ランド)が、識別情報の対応するビットの値に応じてピット化されることにより、追記されている光ディスクを
    再生する光ディスク再生方法であって、
    上記光ディスクから再生されたビット列を上記可変長変調方式により復調し、
    復調されたビット列に対してエラー訂正処理を行い、
    識別情報が追記されているクラスタから識別情報を検出し、
    上記識別情報が検出される時には、上記識別情報が検出される時にはエラー訂正処理を行わず、識別情報が追記されているクラスタの中の各連続領域のビット列を抽出して上記識別情報を検出すること
    を特徴とする光ディスク再生方法。
  88. 上記可変長変調は、17PP変調をして、NRI-NRZI変換する変調であること
    を特徴とする請求項87記載の光ディスク再生方法。
  89. 上記連続領域は、変調前のビット列の4バイト以上の連続した物理領域であること
    を特徴とする請求項87記載の光ディスク再生方法。
  90. クラスタには、変調後のビット列の所定数のバイト毎に、所定のビットパタンのフレームシンクが含まれており、
    上記連続領域は、上記フレームシンクに続く領域に設けられていること
    を特徴とする請求項88記載の光ディスク再生方法。
  91. 上記連続領域は、クラスタ中のエラー訂正符号以外の領域に設定されていること
    を特徴とする請求項87記載の光ディスク再生方法。
  92. 上記連続領域は、クラスタ中のエラー検出コード以外の領域に設定されていること
    を特徴とする請求項91記載の光ディスク再生方法。
  93. 上記特定のクラスタには、識別情報の各ビットのそれぞれに対して、第1の連続領域及び第2の連続領域の2つの連続領域が設定してあり、
    第1の連続領域の特定ランドがピット化されている場合には、対応する識別情報のビットの値は0であり、
    第2の連続領域の特定ランドがピット化されている場合には、対応する識別情報のビットの値は1であること
    を特徴とする請求項87記載の光ディスク再生方法。
  94. 上記可変長変調は、17PP変調をして、NRI-NRZI変換する変調であること
    を特徴とする請求項93記載の光ディスク再生方法。
  95. 上記第1及び第2の連続領域は、それぞれ、変調前のビット列の4バイト以上の連続した物理領域であること
    を特徴とする請求項93記載の光ディスク再生方法。
  96. 情報ビット列とエラー訂正符号とが含まれたクラスタ単位で記録がされ、記録トラックに沿ってランドとピットとが連続して形成され、ランドとピットの連続が所定の可変長変調方式の規則に従っている再生専用の光ディスクであり、
    さらに、特定のクラスタに、任意の情報ビット列とそのエラー訂正符号とを変調してランド/ピットパターンが形成された後に、ディスク固有の識別情報が追記されており、
    上記ディスク固有の識別情報が、それがピットに置き換わったとしてもビット列全体が上記可変長変調の規則に従っている位置のランド(特定ランド)が、ピット化されることにより、追記されており、
    識別情報が追記されているクラスタの可変長変調前の情報ビット列が、特定の値とされている再生専用の光ディスクを
    再生する光ディスク再生装置であって、
    上記光ディスクから再生されたビット列を上記可変長変調方式により復調する復調手段と、
    上記復調手段により復調されたビット列に対してエラー訂正処理を行うエラー訂正手段と、
    識別情報が追記されているクラスタから識別情報を検出する識別情報検出手段とを備え、
    上記エラー訂正手段は、上記識別情報が検出される時にはエラー訂正処理を行わず、
    上記識別情報検出手段は、識別情報が追記されているクラスタの復調後の情報ビット列と、上記特定の値とを比較して、上記識別情報を検出すること
    を特徴とする光ディスク再生装置。
  97. 識別情報が追記される特定のクラスタ内の可変長変調前の情報ビット列は、全て0とされていること
    を特徴とする請求項96記載の光ディスク再生装置。
  98. 情報ビット列とエラー訂正符号とが含まれたクラスタ単位で記録がされ、記録トラックに沿ってランドとピットとが連続して形成され、ランドとピットの連続が所定の可変長変調方式の規則に従っている再生専用の光ディスクであり、
    特定のクラスタに、任意の情報ビット列とそのエラー訂正符号とを変調してランド/ピットパターンが形成された後に、ディスク固有の識別情報が追記されており、
    上記特定のクラスタに、上記識別情報の各ビットに対応した連続領域が所定位置に設定してあり、
    上記連続領域に、それがピットに置き換わったとしてもビット列全体が上記可変長変調の規則に従っている位置のランド(特定ランド)が、識別情報の対応するビットの値に応じてピット化されることにより、追記されている光ディスクを
    再生する光ディスク再生装置であって、
    上記光ディスクから再生されたビット列を上記可変長変調方式により復調する復調手段と、
    上記復調手段により復調されたビット列に対してエラー訂正処理を行うエラー訂正手段と、
    識別情報が追記されているクラスタから識別情報を検出する識別情報検出手段とを備え、
    上記エラー訂正手段は、上記識別情報が検出される時にはエラー訂正処理を行わず、
    上記識別情報検出手段は、識別情報が追記されているクラスタの中の各連続領域のビット列を抽出して、上記識別情報を検出すること
    を特徴とする光ディスク再生装置。
  99. 上記可変長変調は、17PP変調をして、NRI-NRZI変換する変調であること
    を特徴とする請求項98記載の光ディスク再生装置。
  100. 上記連続領域は、変調前のビット列の4バイト以上の連続した物理領域であること
    を特徴とする請求項98記載の光ディスク再生装置。
  101. クラスタには、変調後のビット列の所定数のバイト毎に、所定のビットパタンのフレームシンクが含まれており、
    上記連続領域は、上記フレームシンクに続く領域に設けられていること
    を特徴とする請求項98記載の光ディスク再生装置。
  102. 上記連続領域は、クラスタ中のエラー訂正符号以外の領域に設定されていること
    を特徴とする請求項98記載の光ディスク再生装置。
  103. 上記連続領域は、クラスタ中のエラー検出コード以外の領域に設定されていること
    を特徴とする請求項102記載の光ディスク再生装置。
  104. 上記特定のクラスタには、識別情報の各ビットのそれぞれに対して、第1の連続領域及び第2の連続領域の2つの連続領域が設定してあり、
    第1の連続領域の特定ランドがピット化されている場合には、対応する識別情報のビットの値は0であり、
    第2の連続領域の特定ランドがピット化されている場合には、対応する識別情報のビットの値は1であること
    を特徴とする請求項98記載の光ディスク再生装置。
  105. 上記可変長変調は、17PP変調をして、NRI-NRZI変換する変調であること
    を特徴とする請求項104記載の光ディスク再生装置。
  106. 上記第1及び第2の連続領域は、それぞれ、変調前のビット列の4バイト以上の連続した物理領域であること
    を特徴とする請求項104記載の光ディスク再生装置。
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