JP2008165978A - 記録担体及び前記記録担体を走査する装置 - Google Patents

記録担体及び前記記録担体を走査する装置 Download PDF

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Abstract

【課題】同期がより信頼性の高い記録担体及び装置を提供する。
【解決手段】情報ブロックを記録することを意図された情報トラックを示すサーボトラックを持つ記録担体において、サーボトラックは所定の周波数で物理的なパラメータの周期的な変化と、規則的な間隔で位置情報を符号化するための変調された部分とを持つ。前記変調された部分はビットシンク要素から始まり、データビット要素を持つデータタイプのもの又はワードシンク要素を持つワードシンクタイプのものである。前記ビットシンク要素、ワードシンク要素及びデータビット要素は、前記周期的な変化の同一の所定のタイプの変調に従って変調される。前記変調された部分を構成する全ての要素の間の距離は一意である。
【選択図】図4

Description

本発明は、マークによって表現される情報ブロックを記録することを意図された情報トラックを示すサーボトラックを有する記録担体であって、前記サーボトラックは所定の周波数で物理的なパラメータの周期的な変化と、規則的な間隔で位置情報を符号化するための変調された部分とを持ち、前記変調された部分は少なくとも1つのビットシンク要素、データビット要素又はワードシンク要素を有し、前記要素は前記周期的な変化の同一の所定のタイプの変調に従って変調される記録担体に関する。
本発明は更に、記録担体上の情報トラック中の情報ブロックを書き込む及び/又は読み込む手段を有する記録及び/又は再生装置であって、前記記録担体は前記情報トラックを示すサーボトラックを有し、前記装置は、前記サーボトラックを走査する手段と、所定の周波数での前記サーボトラックの物理的なパラメータの変化によって生成された信号から位置情報を取得する復調手段とを有し、前記サーボトラックは規則的な間隔で位置情報を符号化するための変調された部分を持ち、前記変調された部分は少なくとも1つのビットシンク要素、データビット要素又はワードシンク要素を有し、前記要素は前記周期的な変化の同一の所定のタイプの変調に従って変調される装置に関する。
本発明は更に、前記記録担体を製造する方法に関する。
記録担体及び情報を読み込む及び/又は書き込む装置は国際特許出願公開WO00/43996(整理番号PHN17323)より知られている。記録されるべき情報は、アドレスコードを含む情報信号に符号化され、前記アドレスコードに従って情報ブロックに分割される。前記記録担体は記録可能なタイプのものであり、トラックを走査しているときにサーボ信号が生成されるようにするための、通常プリグルーブ(pregroove)と呼ばれるサーボトラックを持つ。例えば前記プリグルーブの半径方向の位置のような物理的なパラメータは所定の周波数で周期的に変化し、所謂ウォブル(wobble)を構成する。前記トラックの走査の間、該ウォブルは半径方向のトラッキングサーボ信号の変化に導き、ウォブル信号が生成されることができる。前記ウォブルは、位置情報を符号化するために、位相変調を利用するタイプの変調に従って変調される。ディジタル位置情報を符号化するために利用される前記位相変調又は周波数変調は、ウォブル信号における所定の周波数の成分を最小限に妨害するように選択される。なぜなら、該成分は記録速度を制御するために利用されるからである。それ故、前記周期的な変化の大部分は変調されないもの、即ち標準位置からシフトされていないゼロ交差を持つものである必要がある。記録の間、前記位置情報は前記ウォブル信号から取得され、情報ブロック中の前記アドレスコードと前記位置情報との間の所定の関係を保つことにより前記情報ブロックの位置を決めるために利用される。前記アドレスは、前記ウォブルの変調された部分に符号化され、ワードシンク要素か又はデータビット要素のいずれかによって後続されるビットシンク要素で始まる。
既知のシステムの問題点は、種々の要素の検出が信頼性の高いものではないという点である。
本発明の目的は、同期がより信頼性の高い記録担体及び装置を提供することにある。
本発明によれば、最初の段落において定義されたような記録担体は、全ての前記変調された要素の間の距離が一意であることを特徴とする。更に、最初の段落において記載されたような記録及び/又は再生装置は、前記復調手段が、先行する及び/又は後続する変調された要素の間の前記一意な距離を決定することにより前記変調された部分のタイプを検出する手段を有することを特徴とする。本発明は以下の認識に基づく。DVD+RWと新たなフォーマットとの両方において、前記ウォブル中のアドレス情報は大部分は単調なウォブル中に短い変調されたマークを持つことにより保存される。DVD+RWにおいては前記変調されたマークは反転されたウォブル(PSK変調)であり、前記新たなフォーマットにおいては前記変調されたマークはMSK(最小シフトキーイング)タイプのものである。1つのタイプの変調されたマークのみを利用することは有利である。なぜならこのとき、1つのタイプの変調されたマークのみが検出される必要があり、このことは簡単であるからである。情報はこのとき複数のマークの組み合わせで保存される。前記変調されたマークはビットシンク、ワードシンク、データ1及びデータ0を示すために利用される。単一のマークの検出からは、他のマークについての情報を持たずには、何らの情報も取得されることができない。なぜなら前記検出されたマークが、ビットシンク(の一部)を示すのか、ワードシンク(の一部)を示すのか、データ1(の一部)を示すのか又はデータ0(の一部)を示すのかが知られないからである。本発明の解決方法は、隣接する変調されたマークの各対の間の距離を一意にし、それにより2つの連続する変調されたマークの間の距離から全ての関連する情報が取得され得るようにすることである。本発明の解決方法はかくして、単一の変調されたマーク及び隣接するマーク間の距離の検出という、非常に簡単な検出を持つことを可能とする。それ故、ビットシンク、データビット及びワードシンク要素について、一意な距離を選択し、単一の変調された要素を利用することにより、前記周期的な変化の最小限の妨害と共に信頼性の高い検出が達成される。
本発明による方法、装置及び記録担体の更なる好適な実施例は、更なる請求項において与えられる。
本発明のこれらの及び他の態様は、以下の説明において例として記載される実施例を参照しながら、及び添付する図を参照しながら明らかとなり更に説明されるであろう。図において、既に説明された要素に対応する要素は同一の参照番号を持つ。
図1aは、記録することを意図されたトラック9及び中央穴10を備えられたディスク型の記録担体1を示す。トラック9は巻線3の螺旋パターンに従って配置される。図1bは、記録担体1の線b−bにおいてとられた断面図であり、ここで透明な基板5は記録層6及び保護層7を備えられる。記録層6は、既知のCD-Rewritable又はCD-Recordableのように、情報を書き込む装置によって、例えば位相変化を介して光学的に書き込み可能であっても良いし、又は光磁気的に書き込み可能であっても良い。前記記録層は、最初にマスタディスクが製造され次いで該マスタディスクがプレスを通して増殖される製造工程を介して情報を備えられても良い。前記情報は情報ブロックに編成され、例えばCDにおける異なる長さのピットの連続のような、多くの放射を反射する領域と少ない放射を反射する領域との連続の形をとる光学的に読み取り可能なマークによって表現される。一実施例においては、再書き込み可能なタイプの記録担体上のトラック9は、空の記録担体の製造の間に備えられたサーボパターンによって示される。前記サーボパターンは、例えば走査の間書き込みヘッドがトラック9を辿ることを可能とするプリグルーブ4によって形成される。プリグルーブ4は、より深い若しくは高くされた部分、又は周囲から逸脱した物質特性として実装されても良い。代替として前記サーボパターンは、ランド及びグルーブパターンと呼ばれる、高くされた及びより深い巻線の交番から成っても良く、ここでランドからグルーブへ又はその逆の遷移は巻線毎に起こる。図1c及び1dは、ウォブルと呼ばれるプリグルーブの物理的なパラメータの周期的な変化の2つの例を示す。図1cは横方向の位置の変化を示し、図1dは幅の変化を示す。該ウォブルはトラッキングサーボセンサにおいてウォブル信号を生成する。前記ウォブルは例えば周波数変調されており、アドレス、時間コード又は巻線情報のような位置情報が前記変調に符号化されている。かような方法で位置情報が備えられた再書き込み可能なCDシステムの説明は、米国特許4,901,300(整理番号PHN12398)において見出されることができる。サーボパターンはまた、例えばトラッキング信号を周期的に生じる規則的に配置されたサブパターンから成っても良い。更に前記サーボパターンは、例えばDVD−RWにおけるように位置情報を符号化するために特定のパターンでランドプリピットを持つ波状のプリグルーブのようなプリグルーブの傍のランド領域の変化を含んでも良い。
前記サーボトラックの変化は、比較的大部分の単調なウォブル、所謂変調されていない部分を含む。更に前記サーボトラックは、変調された部分と呼ばれる、ウォブルの周波数及び/又は位相が所定のウォブル周波数から逸脱した比較的短い部分を持つ。本明細書においては、情報を符号化するいずれの付加的な要素と共同した周期的な性質のいずれのサーボパターンをも、変調部分を持つ所定の周波数での物理的なパラメータの周期的な変化、即ちウォブルを持つサーボトラックと呼ぶ。
図2は、2相位相ウォブル変調を示す。上部の線はワードシンクのパターンについてのウォブル変調を示し、2番目及び3番目の線はアドレスのデータビットについての変調を示し、全体の変調はAddress In Pregroove(ADIP)と呼ばれる。所定の位相パターンが、同期シンボル(ADIPビットシンク)及び全体のアドレスワードの同期(ADIPワードシンク)、並びにそれぞれのデータビット(ADIPデータ=「0」及びADIPデータ=「1」)を示すために利用される。ADIPビットシンクは単一の反転されたウォブルによって示される(ウォブル番号0)。ADIPワードシンクは、ADIPビットシンクに直接に後続する3つの反転されたウォブルによって示され、一方データビットはこの領域において反転されていないウォブルを持つ(ウォブル番号1乃至3)。ADIPデータ領域は、1つのデータビットを表現するために割り当てられた幾つかのウォブル周期を有する。該周期は、本図においては4乃至7の番号を付されたウォブル周期(ウォブル番号4乃至7)である。ADIPデータ領域の前半におけるウォブルの位相は、該領域の後半におけるウォブルの位相の逆である。従って各ビットはウォブルの異なる位相を持つ2つのサブ領域によって表現され、即ち2相位相と呼ばれる。データビットは以下のように変調される。ADIPデータ=「0」は2つの反転されたウォブルによって後続される2つの反転されていないウォブルによって表現され、ADIPデータ=「1」はその逆である。本実施例において、データビットのための変調は完全に対称的であり、両方のデータビット値に対して等しいエラー確率を与える。しかしながら、ウォブルと反転されたウォブルとの他の組み合わせ、又は他の位相値が利用されても良い。実施例においては、データビットの代わりに、「空」を示すADIPワードシンクの後に所定の変調が利用される。単調なウォブルが最初のデータビットの後に利用され、又は更なるデータビットがその後に符号化されても良い。好ましくは、検出器中のPLLの簡単なロック及び安定した出力を保証するため、前記ウォブルの大部分は変調されない(即ち標準の位相を持つ)。本実施例においては、ことによると8個の変調されたウォブルが、85個の変調されていない(即ち単調な)ウォブル(ウォブル番号8乃至92)によって後続される。PLLの出力周波数は可能な限り安定である必要がある。なぜなら書き込みの間書き込みクロックはPLL出力から得られるからである。
図3はMSKウォブル変調を示す。最小シフトキーイング(MSK)変調は、第1のビット値を転送するために第1のパターン31を、第2のビット値を転送するために第2のパターン32を利用する。同期情報を転送するためにパターン31及び32の更なる組み合わせが利用されても良い。各MSKパターンは、少なくとも1つの完全なウォブル周期の中央部を持ち、前記第1のパターンにおいては中央部34は反転されておらず、前記第2のパターンにおいては中央部37は反転されている。各MSKパターンは更に開始部及び終了部を持つ。左側のMSKパターンは開始部33及び終了部35を持ち、丁度単一のウォブル周期となっている。右側のMSKパターンは、前記ウォブルの周波数の1.5倍の周波数を持つことにより、即ち1つのウォブル周波数周期内に3つの半分の正弦波周期を持つことにより位相を反転した開始部36を持つ。終了部は位相を反転されていない状態に再反転することに類似する。MSKデータビットの検出は主に前記中央部の検出に基づく。なぜなら両方の中央部が前記2つのパターンの間で最大の差異を示すからである。加えて、変調されていない開始部33と変調された開始部36との差、及び変調されていない終了部35と変調された終了部38との差が検出のために利用されても良く、前記中央部に比べた場合これら差の全体の長さは検出の有効な強度の50%を持つと推定される。MSK符号化はプリグルーブのウォブル中にアドレスビットを符号化するために利用されることができるが、前記プリグルーブのウォブルはウォブル周期の大部分については変調されない必要がある。変調されないウォブルの大部分は、前記ディスクの回転速度及び/又は記録処理の書き込みクロックを信頼性高く制御するために必要とされる。
図4は、MSKウォブル変調に基づく分割されたワードシンクを用いた変調方式を示す。図示されたマトリクスの各セルにおいて、図3を参照しながら上述したように、ゼロは変調されていないウォブルを示し、1は位相を反転するための1.5ウォブルの開始部を示し、2は反転されたウォブルを示し、3は位相を通常の状態に再反転させるための1.5ウォブルの終了部を示す。本マトリクスの各行において、56個の連続するウォブルが示され(列37乃至54は全てゼロである)、各行は列0、1及び2におけるビットシンク要素で開始する。全体のADIPアドレスワードは83個の行を有し、前記行はADIPビット番号に従って番号を付されている。0、2、4、6及び8、13、18等と番号を付されたADIPビットは離隔された(isolated)ビットシンク(40、41)である。ADIPワードは幾つかのワードシンク要素を含み、該要素は全て幾つかの変調されていないウォブルによって分離された2つの部分的な要素を有する。かようなシンク要素は分割されたワードシンクと呼ばれる。ADIPビット1においては、sync0と呼ばれる第1の分割されたワードシンク要素があり、ADIPビット3、5及び7においては、sync1、sync2及びsync3と呼ばれる3つの更なる分割されたワードシンクがある。全ての分割されたワードシンク要素は、検出の最大の信頼性のため、異なる位置を持つ。ADIPビット8から始まって、4つのデータビットによって後続される1つの離隔されたビットシンクから成る5つの行の反復するパターンがある。ここで図中の前記データビット要素の値は任意な例である。それ故全体で13×4=52個のデータビットがADIPアドレスワード中で利用可能である。
前記新たなフォーマットにおいては、以下の特定の実装が為される。各ADIPユニットは56個のウォブルの長さを持つ。7つの異なるタイプのADIPユニットが存在する。以下の一意な距離は異なる隣接する要素の間に出現する。
10個のウォブルの距離:4個のワードシンクのうちの1の2つの要素の間。
12個のウォブルの距離:ビットシンクとデータ1要素との間。
14個のウォブルの距離:ビットシンクとデータ0要素との間。
16個のウォブルの距離:ビットシンクとsync0の最初の要素との間。
18個のウォブルの距離:ビットシンクとsync1の最初の要素との間。
20個のウォブルの距離:ビットシンクとsync2の最初の要素との間。
22個のウォブルの距離:ビットシンクとsync3の最初の要素との間。
24個のウォブルの距離:sync3の2番目の要素と次のADIPユニットのビットシンクとの間。
26個のウォブルの距離:sync2の2番目の要素と次のADIPユニットのビットシンクとの間。
28個のウォブルの距離:sync1の2番目の要素と次のADIPユニットのビットシンクとの間。
30個のウォブルの距離:sync0の2番目の要素と次のADIPユニットのビットシンクとの間。
42個のウォブルの距離:0要素と次のADIPユニットのビットシンクとの間。
44個のウォブルの距離:1要素と次のADIPユニットのビットシンクとの間。
56個のウォブルの距離:ビットシンクと次のADIPユニットのビットシンクとの間。
本フォーマットにおいては2つの隣接する要素間の他の距離は出現しない。従って、2つの隣接するMSK要素間の距離から、該要素の意味を直接に導出することができる。全ての距離は10より大きく、従って共に近接した2つの要素は無く、このことはPLL歪みを減少するために有利であることに留意されたい。全ての距離は偶数であり、前記要素の1つが検出エラーのため1つのウォブルだけシフトされた場合、このエラーを検出することができる(訂正はできない)ことに留意されたい。前記一意な様相は隣接する要素に限定されるものであり、隣接しない要素間の距離は一意ではないことに留意されたい。例えば距離26はビットシンクとsync0の2番目の要素との間にも出現する(26=16+10であるため)が、この場合他の要素(sync0の最初の要素)が間にある。距離10は幾分特別であり、全ての4つのワードシンク(sync0乃至sync3)について出現する。欠点は、距離10の検出からはどのワードシンクが検出されたのかが分らない点である。利点は、4つのワードシンク全てに対して1種類の検出を利用できるという点である。
図5は記録担体1を走査する読み込み装置を示す。光ディスク上の情報の書き込み及び読み込み及びフォーマット、エラー訂正、並びにチャネル符号化規則は、例えばCDシステムから本分野においては良く知られている。図5の装置は記録担体1を読み込むために構成され、ここで記録担体1は図1に示された記録担体と同一である。前記装置は、前記記録担体上のトラックを走査する読み込みヘッド52及び記録担体1を回転させるドライブユニット55を有する読み込み制御手段、例えばチャネル復号化器及びエラー訂正器を有する読み込み回路53、トラッキングユニット51、並びにシステム制御ユニット56を備えられる。前記読み込みヘッドは、光学素子を通して誘導される放射ビーム65を介して前記記録担体の記録層のトラックにフォーカスされる放射スポット66を生成する、通常のタイプの光学素子を有する。放射ビーム65は例えばレーザダイオードのような放射源によって生成される。前記読み込みヘッドは更に、前記記録層に放射ビーム65をフォーカスするためのフォーカシング・アクチュエータ、及びスポット66の位置を前記トラックの中心に半径方向に微調整するためのトラッキング・アクチュエータ59を有する。前記装置は、読み込みヘッド52を前記トラックにおいて半径方向に粗く位置調整する位置調整ユニット54を持つ。トラッキング・アクチュエータ59は光学素子を半径方法に移動するためのコイルを有しても良く、前記読み込みヘッドの可動部における、又は光学系の一部が固定された位置に装着されている場合には固定された位置上の一部における反射素子の角度を変更するように構成されても良い。前記記録層によって反射された放射は、読み込み信号、トラッキングエラー信号及びフォーカスエラー信号を含む検出器信号57を生成する、例えば4象限ダイオードのような通常のタイプの検出器によって検出される。トラッキングユニット51は、前記読み込みヘッドから前記トラッキングエラー信号を受信しトラッキング・アクチュエータ59を制御するために前記読み込みヘッドに結合される。読み込みの間、前記読み込み信号は読み込み回路53において、矢印64によって示されるように、出力情報に変換される。前記装置は、前記記録担体のサーボトラックを走査しているときに、検出器信号57に含まれるウォブル信号からアドレス情報を検出し取得する復調器50を備えられる。前記装置は更に、制御コンピュータシステム又はユーザからコマンドを受信し、例えばドライブユニット55、位置調整ユニット54、復調ユニット50、トラッキングユニット51及び読み込み回路53に接続されたシステムバスのような制御線58を介して前記装置を制御するシステム制御ユニット56を備えられる。この目的のため、前記システム制御ユニットは、上述した手順を実行するための、例えばマイクロプロセッサ、プログラムメモリ及び制御ゲートのような制御回路を有する。システム制御ユニット56はまた、論理回路中の状態機械として実装されても良い。前記読み込み装置は、例えば連続的なウォブルのような周期的な変化を持つトラックを持つディスクを読み込むように構成される。前記読み込み制御ユニットは、前記周期的な変化を検出し、該変化に依存して前記トラックから所定の量のデータを読み込むように構成される。とりわけ復調器50は、前記変調されたウォブルから得られた変調された信号から位置情報を読み込むように構成される。復調器50は、変調されていないウォブルの長いシーケンスの後に到着した、前記ウォブル信号中のビットシンク要素から始まる変調されたウォブルを検出する検出ユニットを持つ。前記復調器は更に、前記ワードシンク要素に基づいてアドレス情報のワードを取得するワード検出ユニットを持つ。かようなワードの先頭は、ビットシンク要素の後のワード同期信号から検出される。データビットの値は、変調されたウォブルによって符号化されたデータビット要素に基づき検出される。更に前記装置は、変調された要素間の一意な距離を検出する同期ユニット67を持つ。図4を参照しながら上述した変調方式においては、全ての変調された要素は変調されていない周期的な変化の一意な間隔によって分離される。同期ユニット67は前記一意な距離で前記変調された要素を検出し、該検出結果からビットシンク、ワードシンク又はデータビット要素を検出する。好適な実施例においては、とりわけデータビット、ワードシンク要素及びビットシンク要素の全ての変調された部分が等しい場合には、復調器50及び同期ユニット67は1つの単一のタイプの変調された要素を検出するためのフィルタユニットを共有する。
図6は、例えば電磁気放射のビーム65による光磁気又は光学方式で(位相変化又は色素を介して)(再)書き込み可能なタイプの本発明による記録担体に情報を書き込む装置を示す。前記装置は読み込みのためにも装備され、図5を用いて上述した読み込みのための装置と同一の要素を有する。ただし前記装置が、書き込み/読み込みヘッド62と、例えばフォーマット器、エラー検出器及びチャネル符号化器を有する書き込み回路60以外の前記読み込み制御手段と同一の要素を有する記録制御手段とを持つ点を除く。前記書き込み/読み込みヘッド62は書き込み機能と共に読み込みヘッド52と同一の機能を持ち、書き込み回路60に結合される。書き込み回路60の入力部に提示される情報(矢印63によって示される)は、フォーマット及び符号化規則に従って論理及び物理セクタに分配され、書き込み/読み込みヘッド62のための書き込み信号61に変換される。システム制御ユニット56は書き込み回路60を制御し、前記読み込み装置に関して上述したような位置情報回復及び位置調整手順を実行するように構成される。書き込み動作の間、情報を表すマークが前記記録担体上に形成される。前記記録制御手段は、前記周期的な変化を、例えば位相ロックループをその周期性にロックすることにより検出するように構成される。復調器50及び同期ユニット67は図5を参照しながら上述した。
本発明はウォブル変調を用いる実施例によって説明されたが、例えばトラック幅のような他の適切なトラックのパラメータが変調されても良い。また記録担体として光ディスクが説明されたが、磁気ディスク又はテープのような他の媒体が利用されても良い。本明細書において、「有する(comprise)」という語は列挙されたもの以外の要素又はステップの存在を除外するものではなく、要素に先行する「1つの(「a」又は「an」)」という語は複数のかような要素の存在を除外するものではなく、いずれの参照記号も請求の範囲を制限するものではなく、本発明はハードウェア及びソフトウェアの両方によって実装されても良く、幾つかの「手段」は同一のハードウェアのアイテムによって表されても良いことに留意されたい。更に、本発明の範囲は実施例に限定されるものではなく、本発明はそれぞれの及び全ての新規な上述した特徴又は上述した特徴の組み合わせに存する。
サーボトラックを持つ記録担体を示す(上面図)。 サーボトラックを示す(断面図)。 サーボトラックのウォブルを示す(詳細)。 サーボトラックの更なるウォブルを示す(詳細)。 2相位相ウォブル変調を示す。 MSKウォブル変調を示す。 一意な距離を含む変調方式を示す。 情報ブロックを読み込む装置を示す。 情報ブロックに書き込む装置を示す。

Claims (8)

  1. マークによって表現される情報ブロックを記録することを意図された情報トラックを示すサーボトラックを有する記録担体であって、前記サーボトラックは所定の周波数で物理的なパラメータの周期的な変化と、規則的な間隔で位置情報を符号化するための変調された部分とを持ち、前記変調された部分は少なくとも1つのビットシンク要素、データビット要素又はワードシンク要素を有し、前記要素は前記周期的な変化の同一の所定のタイプの変調に従って変調される記録担体において、全ての前記変調された要素の間の距離が一意であることを特徴とする記録担体。
  2. 前記所定のタイプの変調は、前記周期的な変化の最小シフトキーイング変調である、請求項1に記載の記録担体。
  3. 前記ワードシンクタイプの変調された部分は、更なる一意な距離で2つの変調された要素を持つ、請求項1又は2に記載の記録担体。
  4. 前記ワードシンクタイプ内の前記更なる一意な距離は前記周期的な変化の10周期であり、前記一意な距離は前記周期的な変化の10周期よりも大きい、請求項3に記載の記録担体。
  5. 全ての前記一意な距離は前記周期的な変化の周期の偶数個分である、請求項1又は2に記載の記録担体。
  6. 全ての前記変調された要素は等しい、請求項1又は2に記載の記録担体。
  7. 記録担体上の情報トラック中の情報ブロックを書き込む及び/又は読み込む手段を有する記録及び/又は再生装置であって、前記記録担体は前記情報トラックを示すサーボトラックを有し、前記装置は、前記サーボトラックを走査する手段と、所定の周波数での前記サーボトラックの物理的なパラメータの変化によって生成された信号から位置情報を取得する復調手段とを有し、前記サーボトラックは規則的な間隔で位置情報を符号化するための変調された部分を持ち、前記変調された部分は少なくとも1つのビットシンク要素、データビット要素又はワードシンク要素を有し、前記要素は前記周期的な変化の同一の所定のタイプの変調に従って変調される装置において、前記復調手段は、先行する及び/又は後続する変調された要素の間の一意な距離を決定することにより前記変調された部分のタイプを検出する手段を有することを特徴とする装置。
  8. 前記変調された部分のタイプを検出する手段は、変調されていない周期的な変化から成る間隔によって分離された変調された要素からの前記一意な距離を検出する、請求項7に記載の装置。
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