JP2006511034A - 光ディスクドライブ - Google Patents

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Abstract

光ディスクドライブ700は、光ディスク100を回転させるスピンドルモータ706と、光ディスク100のラベル領域106のコーティングに画像118を施すように構成されたOPU710とを含んでなる。エンコーダ406が、光ディスク100上に画定されたラベル領域106とは別個の領域にある光ディスク100上のディスク速度特徴部112をトラッキングするように構成される。ディスク速度特徴部112をトラッキングすることによって、エンコーダ406は、ラベル領域106に画像を施す際に用いるディスク速度データを取得する。

Description

[背景]
CDは、長さ約5.6km(約3.5マイル)の長い螺旋状のデータトラックを有する。このひと続きのデータトラックは、ディスクの中心部分を起点とし、ディスクの外側部分に向かって螺旋状に広がる。データは、ポリカーボネートプラスチックディスクの上面に特徴(feature:または機構)を形成することによって形成される。このような特徴の寸法は、CDとDVDとで異なる場合があるものの、直径約0.5〜1.2ミクロンでありうる。CD上の長いひと続きのデータ螺旋の隣接するリングの中心線は約1.6ミクロン分離している場合がある。ひと続きのデータ螺旋内のデータ特徴は、上から見ると「ピット(pit:穴)」のように見えるが、下から見ると「バンプ(bump:突起)」である。データ読み取り処理中は、光ディスクドライブの光ピックアップユニット(optical pick-up unit:以下、「OPU」とよぶ)がバンプを下から見ることになる。ピットを形成したポリカーボネートプラスチックディスクの上面は、アルミニウム層により被覆され、アクリル層および最後にラベルにより被覆される。
CDからデータを読み出す処理中に、ドライブモータがディスクを回転させる。ドライブモータは、読み出しているのが螺旋の外側部分であるか内側部分であるかに応じてそれぞれ200〜500rpmで正確にディスクを回転させることができる。データがOPUに伝わる角速度は微調整されて、OPUがデータを読み取る速度を一定に維持する。例えば、速すぎるかまたは遅すぎる速度でデータが読み取られている場合には、それに応じてスピンドルモータにわずかな変更を行い、所望のディスク回転速度にほぼ近づける(nearly approximate)ことができる。このようなフィードバックを用いて、トラック上の読み出し位置がディスクの中心から次第に離れるにつれて、ディスクの回転速度を徐々に下げることができる。
レーザとレンズ系とセンサとを通常含み、OPUを保持しているスレッドは、データを読み出す際に内側の位置から外側の位置へと移動する。スレッドモータがOPUを保持するスレッドの移動を案内して、レーザのビームが、CDに形成された螺旋状のデータトラックを、読み出し中の螺旋部分の下の位置から辿ることができるようにする。螺旋内のデータ要素の寸法は非常に小さいため、トラッキング機構の精度は重要である。
スレッドモータは補助なしでは、所望のデータ螺旋部分の下にOPUを適切に位置決めするために必要な精度を達成することができない。したがって、トラッキングセンサが、スレッドモータにフィードバックを常時供給する。フィードバックは、センサが観測したデータトラックの螺旋の正確な位置に基づくものでありうる。
トラッキングセンサを用いても、トラッキング機構の精度は完全に十分ではない場合がある。OPUの精度をさらに良い許容値内とするために、OPUのレーザをわずかに偏向(deflection:または偏位)させることのできる偏向機構の動作を調整するための偏向センサが必要な場合がある。必要であれば、レーザにわずかな角度を付けることにより、OPUを保持するスレッドのわずかな位置誤差を偏向機構が補償するようにしてもよい。偏向センサおよび関連回路部は、スレッドよりも質量がはるかに小さい要素をはるかに小さな距離にわたって移動させるため、偏向機構はOPUの動作を微調整することができる。
OPUは光ディスクからデータを読み出すために通常用いられるが、最近の進歩により、OPUは適切なコーティングが施されたCDラベルに画像を施すことができるようになっている。CDの上下を逆さにしてCDドライブに入れることによって画像を施すことができる。CDの上下を逆さにしているため、OPU内のレーザとの接触によりコーティングを活性化させることができる。コーティング中に含まれる化学物質がレーザの印加により活性化された結果、画像が形成される。
残念ながら、ラベルに画像を施す処理中に、OPUを正確に位置決めすることは難しい。トラッキングセンサおよび偏向センサは、これらのセンサが検知するように設計されたタイプの螺旋状のデータトラックがディスクのラベル面にないため、動作することができない。したがって、ディスクの回転の角速度とディスクの角度方向とを知って精密に制御することは難しい。結果として、OPUがラベル面に施す画像はいずれも歪んで損なわれるか、画像の解像度が所望であるよりも低いか、またはその両方となる。
DVDは、同様に作成されるが、いくつかのデータ層を形成するいくつかのポリカーボネートプラスチック層を通常有する。したがって、DVDのラベルに画像を施すことは、CDのラベルに画像を施す場合に見られるのと同じ多くの問題を伴う。
[概要]
光ディスクドライブは、光ディスクを回転させるスピンドルモータと、光ディスクのラベル領域のコーティングに画像を施すように構成されたOPUとを含む。エンコーダが、光ディスク上に画定されたラベル領域とは別個の領域にある光ディスク上のディスク速度特徴部(disk speed feature)をトラッキングするように構成される。ディスク速度特徴部をトラッキングすることによって、エンコーダは、ラベル領域に画像を施す際に用いるディスク速度データを取得する。
以下の詳細な説明は添付図面を参照する。図面において参照番号の左端の番号は、その参照番号が最初に現れる図を特定する。さらに、図面を通して、同一の参照番号を使用して同様の特徴および構成要素を参照する。
[詳細な説明]
光ディスクは、ディスクのラベル側に画像を施すことを可能にするように構成される。ディスクは、形成されるか、シルクスクリーン印刷されるか、または他の方法で形成されるかもしくは施されうる特徴部を含み、画像を施すプロセス中に、(ディスクのラベル面が光ドライブ内で向いている方向である)ディスク方向と、回転速度と、(ディスクドライブ内で、ディスクの中心から発せられてディスクの周囲の所与の点を通過する光線が指す方向である)角度方向情報とを与える。光ディスクドライブは、この特徴部を監視するエンコーダを含み、それによって、まずディスクの方向を検出し、次にディスク速度および角度方向を監視して、光ディスクのラベル面に画像を施す助けとなる。例示的な一実施態様において、OPUに対するディスク速度(すなわち、OPUが半径方向外側に移動する際に常に変化するRPMを結果としてもたらす、媒体がOPU(光ピックアップユニット)を通過する速度)は、スピンドルモータによって0.25メートル/秒の±0.02%未満に保たれる。これにより、600dpi(ドット/インチ)で1/4ピクセル精度の画像を施し、2400dpiの有効解像度を得ることが可能となる。部分的にはスピンドルモータの品質の問題のために、また部分的にはOPUに対するディスク速度がOPUの半径方向距離に応じたものであるために、各回転中に複数の間隔でスピンドルモータを調整して、要求される精度を維持することが必要である場合がある。
図1は第1の例示的な光ディスク100の等角図であり、このディスクは、ディスクの画像側またはラベル側(通常は、データ側の反対側)に画像を施すように構成されている。ディスク100は、CD、DVDまたは同様の光ディスクでありうる。中心穴102は、製造プロセスに応じて鏡のような外観(mirrored-appearance)を有していても有していなくてもよい領域104によって囲まれる。ラベル領域106は、OPU書き込み可能な(すなわち、以下でより詳細に示すように、光ピックアップユニットによって書き込み可能である)材料でコーティングされている。画像108(テキストやグラフィック等)は、ラベル付けプロセス中にラベル領域106に施すことができる。
ラベル付けプロセスは特徴部110を読み取ることを含むことができ、これは、まずディスクの方向(すなわち、ディスクの所与の平面がディスクドライブ内でどちらの方向に向いているか)に関する情報を与え、次にディスク速度(角速度または回転速度、すなわちRPM)およびディスク角度方向に関する情報を与える。例示的な光ディスク100において、特徴部110は、ディスクのラベル側に画像を施す間に観測を可能にするように画定される。通常、特徴部はディスクのラベル側にあるが、代替的な構成では、ディスクのデータ側またはディスク内部の層に特徴部110を画定することもできる。
例示的な光ディスク100の特徴部110は、ディスク速度特徴部112のリングを含む。(以下で示すように)エンコーダによって検出されると、ディスク速度特徴部112は、光ディスク100の回転速度に関する情報を与える。例示的な光ディスク100において、ディスク速度特徴部112は、高い光反射率および低い光反射率の規則的なパターンを与える間隔で離間した形成エリアを含む。形成ディスク速度特徴部112の構造の例示的な細部を図3〜図6に示し、以下により詳細に述べる。一実施態様においてディスク速度特徴部112を形成しており、別の実施態様において、印刷するかディスク上へとシルクスクリーン印刷するかまたは他の方法により、この特徴部を製造することができる。
例示的な光ディスク100の特徴部110は、ディスク角度方向特徴部114も含む。(以下に示すように)エンコーダによって検出されると、ディスク角度方向特徴部114は、回転中の光ディスク100の角度方向(すなわち、ディスクの中心から発せられてディスクの周囲の所与の点を通過する光線がどの方向を指すか)に関する情報を与える。ディスクの角度方向は、ラベル領域106に画像108を施す際に重要となる。これは、ディスクの角度方向に関する情報が、画像を施すプロセス中のラベル領域106の角度方向に関する情報を示唆するためである。例示的なディスク100において、ディスク角度方向特徴部114は、高い光反射率および低い光反射率の不規則なパターンを与える間隔で離間した形成エリアを含む。形成された特徴部の構造の例示的な細部を図3〜図6に示し、以下により詳細に述べる。別法として、ディスク上にシルクスクリーン印刷もしくは印刷するか、または他の方法により、特徴部114を製造することもできる。
光ディスク100の例示的なディスク角度方向特徴部114は、様々なサイズの平坦な光反射エリアによって分離された大きな特徴部116および小さな特徴部118を含む。このパターンは、不規則であり、および/または、光軸(radial axis)の数について対称でないため、ディスク100が光ディスクドライブ内で回転している間に特徴部114を観測することによってディスク100の角度方向を判定することができる。例えば、1つの大きな特徴部116と複数の小さな特徴部118とが存在する場合には、ディスクの角度方向を容易に判定することができる。
図2は、第2の光ディスク200を直角にみたもの(orthogonal view)であり、ディスク速度特徴部202およびディスク角度方向特徴部204のさらなる例示的な図を示す。第2のディスク200のディスク角度方向特徴部204は、DVDに施すのに通常適している。この場合には、ディスク速度特徴部202は、エンコーダ406(図4)によって読み取ることができ、ディスク角度方向特徴部204は、(図7の解説において見られるような)光ディスクドライブ700のOPU710(光ピックアップユニット)によって読み取ることができる。
ディスク速度特徴部202は、ディスク速度特徴部112(図1)と同様であるが、多層DVDディスクの内部層に形成することができる。ディスク角度方向特徴部204を同様に形成するか、またはシルクスクリーン印刷もしくは同様の製造プロセスによってディスク角度方向特徴部204を作成してもよい。光ディスク200の中心から任意の所望の半径方向距離にある位置に、ディスク速度特徴部の半径方向内側または半径方向外側で環状にディスク角度方向特徴部204を分布させてもよい。図1および図2は、例示的なディスク速度およびディスク角度方向特徴部を示しているが、他の実施態様も可能である。例えば、ディスク速度特徴部およびディスク角度方向特徴部を組み合わせて、202および204の両方に存在する情報を有する環状の特徴リングにしてもよい。
図3は、(例えば図1の112などの)第1の例示的な形成ディスク速度特徴部、または(例えば図1の116または118などの)形成ディスク角度方向特徴部の細部を示す拡大図である。例えば、例示的な形成された特徴部は、図示のような鋸歯状領域302に似せることができる。鋸歯状領域302は、光を分散させる傾向があり、それによって反射光の量を大幅に減らす。対照的に、平面を有する反射領域304は光を反射させる。この反射光量の対照性により、センサは、以下により詳細に示すように、鋸歯状領域302と反射領域304とを区別することができる。
図4は、もともと図3に示した鋸歯領域302の断面図を示す。このような鋸歯領域を用いて、(例えば図1の形成特徴部112、116または118などの)例示的な形成ディスク速度または角度方向特徴部を形成することができる。鋸歯の表面402は、センサまたはエンコーダ406によって送られてくる入射光404に対して垂直でないため、エンコーダから離れたところに反射光408を送る傾向がある。
図4のセンサまたはエンコーダ406は、光学、磁気または他の技術に基づくものでありうる。一実施態様において、エンコーダ406は、光ディスク100に光を送り、ディスク速度特徴部112の鋸歯状表面302や形成ディスク角度方向特徴部116、118のような反射率の低い領域と、それらの特徴部に隣接するか、またはその間にある反射率の高い領域304とを区別するように構成される。一実施態様において、光ピックアップユニット(OPU)(図7を参照)によって読み取り可能な領域および/または書き込み可能な領域とは別個に、ディスク100の中心から一定の半径方向距離を置いてエンコーダ406を配置してもよい。エンコーダ406は、(非コヒーレントで視準されていない非レーザである)従来の光404または(コヒーレントな視準光である)レーザをディスク100表面に送ることができ、これは反射面304に反射されるとエンコーダに戻ってくるが、反射408は鋸歯状領域302ではエンコーダ406に実質的に戻ってこない。
図5および図6は、第2の例示的な形成ディスク速度または角度方向特徴部502の拡大された構造の細部を示す概略図であり、特徴部112、116、118を形成するには、この特徴部502を複数用いることが適している。形成された特徴部502は、CDまたはDVDの一層を形成するポリカーボネートプラスチック内に画定してもよい。形成された特徴部502は、光を偏向させる非平面または光偏向特徴部504を有する「ピット」でありうる。図5および図6の例において、ピット内の光偏向特徴部504は、円錐であるが、入射光に垂直でない表面を有する代替的な構造に置き換えてもよい。(図7の解説でも再度示すように)エンコーダ406によって形成された特徴部502(ピット)を走査してもよく、このエンコーダ406は形成された特徴部502内へと光を送る。光偏向特徴部504は反射する光をエンコーダ406に戻さないため、エンコーダはそれに応じた信号をプロセッサまたはコントローラに送る。
図7は、例示的な光ディスクドライブ700の概略図であり、特に、形成ディスク速度特徴部112(図1)を読み取ってディスク速度の計算を可能にするように構成されたエンコーダ406を示している。ディスク角度方向特徴部114(図1)を読み取るようにエンコーダ406をさらに構成してもよい。別法として、以下に示すように、OPU710を用いて、OPUが作用できる範囲内に配置される形成またはシルクスクリーン印刷されたディスク角度方向特徴部204(図2)を読み取ってもよい。
情報側702を有するディスク100は、ラベル側704をマーキングする配置に向けられている。スピンドルコントローラ708によって制御されるディスクまたはスピンドルモータ706によってディスク100を回転させる。OPU710(光ピックアップユニット)によってディスク100のラベルエリア106(図1)に画像を施す。スレッドモータ714およびスレッドコントローラ716またはスイッチングデバイスによって移動されるスレッド712に載せて、ラベルエリア106上で半径方向にOPU710を移動させる。コーティングと反応して画像を形成するレーザビーム718によってラベル領域106に画像を施す。レーザビーム718を生成するレーザ720は、コントローラ722または同様のスイッチングデバイスによって制御される。
例示的な光ディスクドライブ700において、エンコーダ406は、OPU(光ピックアップユニット)710によって読み取り可能な領域に対して半径方向内側または外側のディスク上の情報を通常読み出すことができる。例えば、エンコーダ406は、ディスク速度特徴部および/またはディスク角度方向特徴部を表すデータ特徴部110(図1)を読み取ることができる。有利には、エンコーダ406は、OPU710が光ディスク100の別の部分でデータを読み出しまたは書き込みするのと同時に、光ディスク100上の第1の位置からデータを読み出すことができる。
エンコーダ406は、光404(図4)を送り、反射光量を区別することにより形成された特徴部のあるエリアを形成された特徴部のないエリアと区別してデータを読み出す。エンコーダによって読み取ることのできる例示的な形成された特徴部を図1〜図6に示す。読み取りプロセスの結果として、ディスク方向情報とディスク速度と角度方向情報とを伝える信号が生じる。信号は、エンコーダコントローラ724によって解釈されるか、またはコントローラ726に直接転送されることができる。
コントローラ726は、ソフトウェアまたはファームウェア728を実行して、OPU710とスレッドモータ714とスピンドルモータ706とエンコーダ406との動作全般を制御することができる。ファームウェア728のコードは、形成されたディスク速度特徴部112および/または形成されたディスク角度方向特徴部114を読み取るようにエンコーダ406を構成することができる。ファームウェアコードは、ディスク上の通常はラベル領域106に形成、印刷、および/またはシルクスクリーン印刷されるディスク角度方向特徴部204をOPU710が読み取ることができるようにする。
図8は、ディスク方向情報、ディスク速度情報、および/またはディスク角度方向情報を伝える形成および/またはシルクスクリーン印刷された特徴部110(または202、204等)を有して構成される光ディスク100に、エンコーダ406を有する例示的な光ディスクドライブを用いて画像を施すことができる例示的な方法800を示すフロー図である。ファームウェア728に含まれる制御手順によって、またはコントローラまたはプロセッサ726により実行される他のソフトウェアによって、方法800の要素を実施してもよい。ブロック802では、エンコーダ406および/またはOPU710によって、ディスク速度特徴部および/またはディスク角度方向特徴部を検出する。これらの特徴部の検出を用いて、ディスク100が光ディスクドライブ700内で適切な方向にあるか、またはディスクを裏返すようユーザに頼むべきかどうかを判定することができる。ブロック804では、形成されたディスク速度特徴部112を検知した結果として生じるエンコーダ出力信号を解釈することによって、ディスク速度データを生成する。エンコーダ406は、ディスク速度特徴部を有しないかまたは有するエリアから反射されたかまたは反射されなかった光を検知し、反射が検出されたか否かに応じて信号を生成する。ブロック806では、解釈したディスク速度信号、すなわちディスク速度データを用いて、ディスクモータ706に適切な命令を送ることによって、ディスク速度を上げるかまたは下げる。一般に、OPU710がディスクの中心から離れるほど、ディスクの角速度は遅い速度に維持される。さらに、解釈されたディスク速度信号は、ラベルマーキングプロセス中のOPU710の動作を決定するためにも用いられる。ブロック808において、ディスク角度方向特徴部114をトラッキングして、ディスク角度方向データを生成する。ディスクの角度方向に関する情報を随時与えるディスク角度方向データを、ラベルマーキングプロセスにおいて用いる。ディスク角度方向特徴部は、形成された特徴部114またはおそらくはシルクスクリーン印刷された特徴204でありうる。ディスク角度方向特徴部は、エンコーダ406またはOPU710のいずれかによってトラッキングすることができる。ブロック806および808は、通常はファームウェア728内にあって、画像を施す間にエンコーダからのディスク速度データをOPUと調整する制御手順の機能性を定める。ブロック810では、光ディスクのラベル側のコーティングをOPU710によってマーキングする。OPU710からのレーザ光が、熱および/または光への曝露によって刺激される反応を生じることによって、コーティングにマーキングを行う。OPUは、ディスク速度特徴部112の観測から得られるディスク速度情報と、ディスク角度方向特徴部114の観測から得られるディスク角度方向情報とを用いて、OPUのレーザ720をオン・オフする正確な時間を求めるとともに、OPU710の位置を制御するスレッドモータ714の正確な動作を決定する。
図9は、ディスク速度特徴部112およびディスク角度方向特徴部114を有する光ディスク100を作成することができる例示的な方法900を示すフロー図である。手動により、または製造施設内のソフトウェアもしくはファームウェアに含まれる制御手順により、方法900の要素を実施してもよい。ブロック902では、通常は光ディスクのラベル側から読み取られるディスク速度特徴部112を光ディスク上に画定する。(DVDなどの)光ディスクが多層である場合には、ディスク速度特徴部は内部層に形成していてもよい。ブロック904に示す第1の代替形態では、(例えば図3および図4の302などの)鋸歯状の特徴部の形態によりディスク速度特徴部112を形成してよい。ブロック906に示す第2の代替形態では、(例えば図5および図6の502などの)形成されたピットを、形成された特徴部のないエリアに散在させる。ブロック907に示す第3の代替形態では、シルクスクリーンマーキングまたは特徴部のないエリアに、シルクスクリーン印刷エリアを散在させる。
ブロック908において、通常はディスクのラベル側から読み取ることのできるディスク角度方向特徴部114、204等を画定する。ブロック910に示す第1の代替形態では、(例えば、特徴204に似たシルクスクリーン印刷のマーキングなどの)光学的に読み取り可能な指標を、通常はディスクの外部層に画定することができる。ブロック912に示す第2の代替形態では、ディスク角度方向特徴部を光ディスクに形成する。例えば、ディスク角度方向特徴部114、204を、DVDの内部層または外部層に形成するか、またはCDもしくはDVDの半径方向内側の位置に形成して、エンコーダ406によって読み取ってもよい。
ブロック914において、光ディスクのラベル側のラベル領域をOPU書き込み可能材料によりコーティングしてもよい。例えば、熱反応性コーティングを施すことによって、コーティングの反応によりOPUが画像を施せるようにする。
構造的特徴部および/方法ステップに固有の文言により本発明を説明してきたが、添付の特許請求の範囲は、記載した特定の特徴部またはステップに限定されないことが理解されるべきである。特定の特徴部およびステップは、むしろ、本開示を実施するための例示的な形態である。例えば、フロー図のブロックにおいて説明するアクションを他のブロックで説明されるアクションと並行して行ってもよいが、これらのアクションを、交互に行っても、またはアクションを1以上の他のブロックと関連付ける方法により分散させてもよい。さらに、開示した方法の要素は、任意の所望の方法により行われることを意図しているが、コンピュータまたはプロセッサにより読み取り可能であり、コンピュータおよび/またはプロセッサによって実行され、コンピュータまたはプロセッサに読み取り可能な媒体(例えばROM、ディスクまたはCD ROM)から通常は読み取りを行うプリンタ内に配置される命令が、本方法の全部または一部を行うのに好ましい手段であることが予期される。さらに、CDおよびDVDの両方を参照してきたが、本明細書中に記載する要素のほとんどは、ディスク全般、特に光ディスクに当てはまる。したがって、CDおよびDVDの参照は例示に過ぎず、このような例は、通常は(例えばCDまたはDVDなどの)光ディスクの任意のタイプのディスクに対する変形および/または改良を含む、より大きくより一般的な概念を表す。また、ディスク速度特徴部112およびディスク角度方向特徴部114を別個のマーキングとして説明してきたが、これらは所望であれば、いくつかの実施態様において組み合わせてもよい。このような組み合わせは、いくつかの応用においてより効果的でありうる。
例示的なディスク速度特徴部およびディスク角度方向特徴部を示す光ディスクの等角図である。 ディスク速度特徴部およびディスク角度方向特徴部のさらなる例示的な図を示す第2の光ディスクの直交図である。 「鋸歯」デザインを有するディスク速度または角度方向特徴部の例示的な細部を示す拡大図である。 図3の4−4線で切り取った図3の例示的な細部の断面図である。 第2の例示的なディスク速度および/または角度方向特徴部の拡大図である。 図5の6−6線で切り取った図5の例示的な細部の断面図である。 ディスク速度特徴部および/またはディスク角度方向特徴部を読み取って、ディスク速度および/または角度方向の計算をそれぞれ可能にするように構成されたエンコーダを特に示す例示的な光ディスクドライブの概略図である。 形成されたディスク速度特徴部および/または角度方向特徴部を有して構成された光ディスクに、エンコーダを有する例示的な光ディスクドライブを用いて画像を施すことができる例示的な方法を示すフロー図である。 ディスク速度特徴部および/または角度方向特徴部を有する光ディスクを作成することができる例示的な方法を示すフロー図である。

Claims (20)

  1. 光ディスクを回転させるスピンドルモータと、
    該光ディスクのラベル領域のコーティングに画像を施すOPUと、
    該ラベル領域とは別個の領域にある前記光ディスク上のディスク速度特徴部をトラッキングして、ディスク速度データを得るように構成されたエンコーダと
    を含んでなる光ディスクドライブ。
  2. 前記エンコーダは、前記ラベル領域とは別個の前記領域に形成されるディスク角度方向特徴部をトラッキングするようにさらに構成される請求項1に記載の光ディスクドライブ。
  3. 前記OPUは、前記ラベル領域内に画定されるディスク角度方向特徴部をトラッキングするようにさらに構成される請求項1に記載の光ディスクドライブ。
  4. 前記画像を施す間に前記エンコーダからのディスク速度データを前記OPUと調整する制御手順をさらに含む請求項1に記載の光ディスクドライブ。
  5. 光ディスクをラベル付けするプロセッサ実行可能な命令を含むプロセッサ読み取り可能な媒体であって、該プロセッサ実行可能な命令は、
    前記光ディスクの角速度を調整するよう光ディスクドライブ内のスピンドルモータを制御する命令と、
    ディスク速度データを生成するために、前記光ディスクが前記スピンドルモータによって回転されている間に前記光ディスク上に画定されるディスク速度特徴部を検知した結果として生成されるエンコーダの出力信号を解釈する命令と、
    前記ディスク速度データに従って動作されるOPUにより、前記光ディスクのコーティングをマーキングする命令と
    を含んでなるプロセッサ読み取り可能な媒体。
  6. ディスク角度方向データを生成するために、前記OPUによりディスク角度方向特徴部をトラッキングする命令と、
    該ディスク角度方向データを用いて前記コーティングをマーキングする命令と
    をさらに含む請求項5に記載のプロセッサ読み取り可能な媒体。
  7. ディスク角度方向データを生成するために、前記エンコーダによりディスク角度方向特徴部をトラッキングする命令と、
    該ディスク角度方向データを用いて前記コーティングをマーキングする命令と
    をさらに含む請求項5に記載のプロセッサ読み取り可能な媒体。
  8. 前記制御する命令は、所望の速度を維持するために、前記ディスク速度データを処理して、前記スピンドルモータの速度を上げるべき場合と下げるべき場合とを判定する命令を含む請求項5に記載のプロセッサ読み取り可能な媒体。
  9. 前記解釈する命令は、前記エンコーダから受信した第1および第2の信号を分別する命令を含み、該第1および第2の信号は形成された前記ディスク速度特徴部の有無に対応する光反射の違いの結果として生じるものである、請求項5に記載のプロセッサ読み取り可能な媒体。
  10. 前記解釈する命令は、前記エンコーダから受信した第1および第2の信号を分別する命令を含み、該第1の信号は鏡面により光が反射された結果として生じるものであり、前記第2の信号は鋸歯状特徴部により光が反射された結果として生じるものである、請求項5に記載のプロセッサ読み取り可能な媒体。
  11. 前記解釈する命令は、前記エンコーダから受信した第1および第2の信号を分別する命令を含み、該第1の信号は鏡面により光が反射された結果として生じるものであり、前記第2の信号は形成ピットにより光が反射された結果として生じるものである、請求項5に記載のプロセッサ読み取り可能な媒体。
  12. 前記解釈する命令は、前記出力信号を分別する命令を含み、該出力信号は、前記ディスクのラベル側の前記コーティングに隣接する鏡面に画定された領域の光反射性レベルに関連するものである、請求項5に記載のプロセッサ読み取り可能な媒体。
  13. スピンドルモータが光ディスクを回転させる速度を制御する手段と、
    該スピンドルモータにより該光ディスクを回転させている間に、前記光ディスク上に画定されるディスク速度特徴部をトラッキングしてディスク速度データを収集する手段と、
    該ディスク速度データに従って前記光ディスクにラベルを施す手段と
    を含んでなる光ディスクドライブ。
  14. ディスク角度方向特徴によって定義されるディスク角度方向データをOPUによりトラッキングする手段と、
    該ディスク角度方向データを前記ラベルを施す手段に伝えて、所望の角度方向を有する画像を前記光ディスクのコーティング上に生成する手段と
    をさらに含む請求項13に記載の光ディスクドライブ。
  15. OPUが到達することのできる前記光ディスク上のエリアの半径方向内側に配置される形成されたディスク角度方向特徴部をエンコーダによりトラッキングして、ディスク角度方向データを生成する手段と、
    前記光ディスクのコーティングをマーキングする際に前記ディスク角度方向データを用いる手段と
    をさらに含む請求項13に記載の光ディスクドライブ。
  16. エンコーダからの前記ディスク速度データを処理して、前記スピンドルモータの速度を上げるべき場合と下げるべき場合とを判定する手段をさらに含む請求項13に記載の光ディスクドライブ。
  17. 前記ディスク速度データを収集する手段は、エンコーダから受信した第1および第2の信号を分別する手段を含み、該第1および第2の信号は、形成された前記ディスク速度特徴部の有無に対応する光反射の違いの結果として生じるものである請求項13に記載の光ディスクドライブ。
  18. 前記ディスク速度データを収集する手段は、エンコーダから受信した第1および第2の信号を分別する手段を含み、該第1の信号は鏡面により光が反射された結果として生じるものであり、前記第2の信号は鋸歯特徴により光が反射された結果として生じるものである、請求項13に記載の光ディスクドライブ。
  19. 前記ディスク速度データを収集する手段は、エンコーダから受信した第1および第2の信号を分別する手段を含み、該第1の信号は鏡面により光が反射された結果として生じるものであり、前記第2の信号は形成ピットにより光が反射された結果として生じるものである、請求項13に記載の光ディスクドライブ。
  20. 前記ディスク速度データを収集する手段は、前記ディスクのコーティングに隣接する鏡面に画定された領域の光反射性レベルに関連するエンコーダセンサ出力を分別する手段を含む請求項13に記載の光ディスクドライブ。
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