JP2009104789A - 追記型光ディスク、および追記型光ディスクにおける管理情報の記録方法および装置 - Google Patents

追記型光ディスク、および追記型光ディスクにおける管理情報の記録方法および装置 Download PDF

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Abstract

【課題】追記型光ディスク、および追記型光ディスク上に管理情報を記録する方法並びに装置を提供する。
【解決手段】本発明の記録媒体は、少なくとも1以上の記録層と、この少なくとも1以上の記録層上にSRR情報を含む。このSRR情報は、少なくとも1以上のSRRに連関し、ヘッダ部、SRRエントリーリスト、ターミネータを含む。このSRRエントリーリストは、複数のSRRエントリーを含み、各々のSRRエントリーは、1つのSRRに連関し、セッション開始情報を保存するための少なくとも1以上の状態領域を含む。
【選択図】図1

Description

本発明は追記型光ディスクに関し、特に、追記型光ディスクにおけるディスク管理情報を記録する方法および装置に関する。
光記録媒体として、大容量のデータが記録可能な光ディスクが広く用いられている。その中でも、最近は、高画質のビデオデータおよび高音質のオーディオデータを長時間記録および保存できる新たな高密度光記録媒体(HD−DVD)、例えば、ブルーレイ(B lue−ray)ディスクが開発されている。
次世代HD−DVD技術であるブルーレイ・ディスクは、既存のDVDよりも遥かに多くのデータが記録可能である。なお、近年、HD−DVDに対する国際標準規格が用意されている。
次世代DVDの世界標準の一つであるブルーレイ・ディスクは、650nm波長の赤色レーザを用いた現在のDVDに比べて短波長である405nm波長の青紫色レーザを用い、0.1mmの光透過層を有する厚さ1.2mm、直径12cmのディスクに、現在のDVDより遥かに多量のデータを保存することができる。ブルーレイ・ディスクに関わる標準案が策定されており、書き換え型ブルーレイ・ディスク(BD−RE)に続いて追記型ブルーレイ・ディスク(BD−WO)に対する各種の標準案が確立されつつある。
特に、追記型ブルーレイ・ディスク(BD−WO)の標準案の中にはディスクの管理情報を記録する方法が論議されており、かかる管理情報には、追記型光ディスクとしての特徴を示すものとして、ディスク記録状態情報を記録する方法が含まれている。
このディスク記録状態情報とは、ホストやユーザが追記型光ディスク上において記録可能な領域を容易に検索でき、現在のディスク内の使用状態を表示する一種の情報であるといえる。既存の追記型光ディスク(例えば、CDまたはDVD)においてこの記録状態を知らせる情報は様々な名称がある。例えば、CDファミリではトラック情報と呼ばれる。また、DVDファミリではRゾーン、フラグメント、または記録レンジと呼ばれる。
図1は、既存の追記型光ディスク(例えば、DVD−R)における記録状態情報を示している。図1のDVD−Rにおいては、ディスクの管理情報をRMD(Recording Management Data)領域内に記録して管理する。特に、ディスクの記録状態を表示する情報は、このRMD領域のうちのRMDフィールド4〜12を用いて管理される。オープンRゾーンおよびインビジブルRゾーンと、クローズRゾーンがある。
このRゾーン情報は、ホストなどからディスクへの追記のために追記可能な位置を要求する場合、上述した方法によって記録状態を表示している情報を確認する。すなわち、ドライブでは最初のオープンRゾーンおよび2番目のオープンRゾーンの最後に記録されたアドレスLRAを確認する。通常は、“LRA+1”となる位置を追記可能な位置としてホストなどに送る。この“次に追記可能な位置”は、NWA(Next Writable Address)と呼ばれる。ホストなどは、伝送されてきたNWA情報から、有効にディスクに追記することが可能になる。
しかしながら、上述したDVD−Rディスクは、追記型ブルーレイ・ディスク(BD−WO)とはその物理的な構造および使用環境が異なるため、前述のような従来の方式をそのまま追記型ブルーレイ・ディスクに適用できなくなる。特に、追記型ブルーレイ・ディスク(BD−WO)の場合には、ドライブそのものにてディスクの欠陥を管理するため、ディスク内に欠陥管理のための別の特別な領域がさらに必要となる。すなわち、BD−WOは、複雑なディスク構造を有しており、結局、従来のDVD−R方式に適用されたディスク記録状態情報がそのまま適用できなくなる。
したがって、高密度光ディスクには、ディスクの使用状態に対応する効率の良い管理情報の記録方法が望まれている。これにより、ディスクに簡単にアクセスすることができ、より効率的にディスクを使用できる。特に、これが規格化した情報として提供されなければ、BD−WOの全体構造、使用および標準規格に関する相互互換性が確保できなくなる。また、前述のようなブルーレイ・ディスク(BD−WO)の場合と同じように、欠陥管理が行われる追記型高密度光ディスクにおいて適用可能な、ディスク管理情報の記録方法に対する必要性がある。
本発明は、追記型光ディスクおよび光ディスクに管理情報を記録する方法および装置に関する。すなわち、従来技術の制限や不都合による1つ以上の問題点を大幅に改善する。
本発明の目的は、追記型光ディスクの管理情報を記録する方法および装置を提供し、特に、この管理情報としてのディスク使用状態情報を効率よく記録管理する方法を提供するところにある。
また、本発明の他の目的は、追記型光ディスクにおいてトラック情報を記録する方法および装置を提供するところにあり、このトラック情報は、ディスク使用状態情報として記録される。本発明の方法および装置は、欠陥管理を行う追記型光ディスクにも適用可能である。
本発明のまた他の目的は、追記型光ディスクにおいてトラック情報を記録する方法および装置を提供するところにあり、また、ディスク内に物理的な追加領域を割り当てることなくセッション情報(session information)を記録する。この結果、既存の再生専用規格との互換性を保持される。
本発明のさらなる目的は、トラック情報の効率よいアップデート方法を提供するところにある。
本発明による記録媒体は、少なくとも1つの記録層を有する記録媒体において、少なくとも1つの記録ユニットを含むセッションと、少なくとも1つの記録層上にこの少なくとも1つの記録ユニットに関連する連続記録情報を備え、この連続記録情報は、少なくとも1つの記録ユニットエントリーを含む記録ユニットリストを含み、この少なくとも1つの記録ユニットエントリーは、少なくとも1つの記録ユニットの各々に関連し、対応する記録ユニットがセッションの開始であるか否かを表すセッション開始情報を保存するための少なくとも1つの状態領域を含むことを特徴とする。
本発明による他の記録媒体は、少なくとも1つの記録層と、少なくとも1つの記録層上に少なくとも1つのSRRエントリーが保存されており、各々のSRRエントリーは、セッション開始情報を保存する少なくとも1つの状態領域を含み、この状態領域は、対応するSRRエントリー内の開始ビットを除く領域に備えられることを特徴とする。
本発明の他の態様による記録媒体上の管理情報の記録方法は、少なくとも1つの記録層を有する記録媒体上に管理情報を記録する方法において、(a)少なくとも1つの記録層上に連続記録情報を記録するステップを含み、この連続記録情報は、少なくとも1つの記録ユニットエントリーを有する記録ユニットリストを含み、この少なくとも1つの記録ユニットエントリーは、少なくとも1つの記録ユニットの各々に関連する。この少なくとも1つの記録ユニットはセッションを形成し、この少なくとも1つの記録ユニットエントリーは、対応する記録ユニットがセッションの開始であるか否かを表すセッション開始情報を保存するための少なくとも1つの状態領域を含むことを特徴とする。
本発明の他の態様による記録媒体上の管理情報の記録方法は、少なくとも1つの記録層を有する記録媒体上に管理情報を記録する方法において、(a)少なくとも1つの記録層上に少なくとも1つのSRRエントリーを記録するステップを含み、各々のSRRエントリーは、セッション開始情報を保存する少なくとも1つの状態領域を含む。そして、この状態領域は、対応するSRRエントリー内の開始ビットを除く領域に配置されることを特徴とする。
本発明の他の態様である記録媒体上の管理情報の記録装置は、少なくとも1つの記録層を有する記録媒体上に管理情報を記録する装置において、少なくとも1つの記録層上に連続記録情報を記録するための記録/再生部を含む。この連続記録情報は、少なくとも1つの記録ユニットに連関しており、ヘッダ部、記録ユニットエントリーリスト、およびターミネータを含んでいる。そして、この記録ユニットエントリーリストは、複数の記録ユニットエントリーを含み、各々の記録ユニットエントリーは、1つの記録ユニットに連関し、セッション開始情報を保存するための少なくとも1つの状態領域を含むことを特徴とする。
本発明のさらに他の利点、目的および特徴は、この技術分野における当業者にとって、後述する本発明の好適な実施例から自明に理解できるであろう。本発明の目的および他の利点は、添付された図面と特許請求の範囲および詳細な説明に特に指摘されている構造により実現および獲得できる。
本発明に関する一般的な説明および後述する詳細な説明は、請求された本発明をさらに明確にするために例示されたものとして理解されるべきである。本発明のさらなる目的および長所は、後述する本発明の好適な実施の形態に関連する添付図面により一層明らかになる。
以上説明したように、本発明は、追記型光ディスクの管理情報を記録する方法および装置を提供し、特にこの管理情報としてのディスク使用状態情報を効率よく記録管理する方法を提供することができる。
従来の追記型光ディスク(DVD−R)の構造を示す図である。 本発明が適用される追記型光ディスクのトラックタイプに関して例を示す図である。 本発明の追記型光ディスクの全体構造および本発明の実施形態によるディスク管理情報を記録する方法を示す図である。 本発明の第1の実施形態による、図3の追記型光ディスクにてトラック情報を記録する方法を示す図である。 本発明の第2の実施形態による、図3の追記型光ディスクにてトラック情報を記録する方法を示す図である。 本発明の第3の実施形態による、図3の追記型光ディスクにてトラック情報を記録する方法を示す図である。 本発明の追記型光ディスクにおけるトラック情報をアップデートする方法を示す図である。 本発明の追記型光ディスクの記録再生装置を示す図である。
以下、添付した図面に基づき、本発明による追記型光ディスクの管理情報の復元方法についての好適な実施の形態について詳細に説明する。説明の便宜上、追記型ブルーレイ・ディスク(BD−WO)の場合を例に挙げて説明を進める。
なお、本発明における用語選定に当たっては、できる限り一般的な用語を採用し、よって、本発明は単なる用語の名称の観点からではなく、出願人により定義された用語の意味として理解されるべきである。
本発明における‘トラック(track)’の意味は、BD−WOといった追記型光ディスクにおける連続記録領域(SRR;Sequential Recording Range)を意味するものであって、すなわち、ディスク上のデータまたは情報を記録する領域を意味する。従って、以下、本発明では、記録ユニットを意味する用語としての“トラック”または“SRR”を同一の意味として用いる。また、本発明における“トラック情報”または“SRRI(SRR Information)”は、追記型光ディスクの使用状態を表すための情報を通称して適用する用語である。
また、“セッション”は、トラックまたはSRRを含む。すなわち、少なくとも1つの記録ユニットを含む。“セッション情報”は、再生専用ディスク規格との互換性を目的として、特定のブロックの記録状態を示すための、一般的な用語として使用されている。
本発明は、新規の高密度光ディスクに適用可能なトラック情報を記録する方法および装置を提供する。本発明は、セッション情報を別の物理的領域を割り当てることなくトラック情報内に記録する。さらに、使用可能なオープントラックの個数を制限せず、最大16つのオープントラックをサポートする。従って、2つのオープントラックだけを活用する従来技術(例えば、DVD−RのRゾーンの場合)に比べて、本発明は、ディスクを一層効率よく使用することが可能になり、このためにこのディスク管理情報としてのトラック情報の最適構造を提供する。
図2は、本発明が適用される追記型光ディスク上のトラックの様々なタイプを示す図である。同図に示すように、ディスクは、複数のトラックに分けられる。例えば、トラック#1、#2は、トラック内に追記可能な領域が残っているオープントラックである。トラック#3、#4は、トラックがフルに記録され追記不可能なクローズトラック(close track) または コンプリートトラック(complete track)である。トラック#5は、末尾のトラックであって常時追記可能なトラックとしてのインターミーディアト・トラック(intermediate track)である。
関連して、追記不可能なトラック(クローズトラック、トラック#3、#4)は、オープントラックとして始まる。特定の原因により(主に、ホストからのクローズコマンド)トラックの残りの部分がゼロパッディングされた後(ハッチング部分)、トラックの状態は、ゼロパッディングの後でクローズトラックに変更される。この例においては、トラック#3の残りの利用可能な領域は、トラック#3がクローズされる前にゼロパッディングされている。ある場合には、オープントラックがクローズコマンドによってクローズ・トラックに変更されるとき、ゼロパッディング無しで本発明のトラックタイプ情報だけを変更することもできる。
また、各トラックは、トラックのタイプによらず、対応するトラックの“先頭アドレスを知らせる情報(start PSN of track)”を含み、“データが記録された最後のアドレス情報(LRA:Last Recorded Address)”を常に含む。このPSN(Physical Sector Number)は、ディスク内の特定位置の位置情報を知らせる一般の用語である。また、LRAは、実際にデータが記録された最後のアドレスを意味する。従って、トラック#3の場合、ゼロパッディングされる前の位置がLRAになる(LRA3)。具体的には、記録ユニットがクラスタ(cluster)である場合、1クラスタ内には、計32個のセクタが存在する。仮に、1クラスタ内において一定部分のセクタだけが記録され、残りのセクタがゼロパッディングされたとすれば、この場合のLRA値は、ゼロパッディングされる前の最後のセクタアドレスとなる。
さらに、ホストなどからの要求により、LRAから求められるNWA(Next Writable Address)は、追記可能なオープントラック(トラック#1、#2)およびインターミーティアト・トラック(トラック#5)においてのみ、決定される。そして、計算されたNWA情報はホストへ送られる。クローズ・トラック(トラック#3、#4)には追記不可能であるため、この例では、トラック#3、#4にはNWAが存在しない。
本発明は、図2に示すような様々なトラックのタイプとこのトラック関連付けられたセッション情報を示す方法を提供する。以下、図3〜図6を参照して詳細に説明する。
図3は、本発明が適用される追記型光ディスクの構造および本発明の実施の形態により管理情報を記録する方法を示す図である。図3の追記型光ディスクは、1つの記録層を有する一層ディスクに関する。しかしながら、本発明は、このようなディスク構造に限定されることなく、2つの記録層を有するか、または複数の記録層を有すディスクにも同様に適用可能である。
図3に示すように、このディスクは、リードインエリア、データエリア、およびリードアウトエリアを含んでいる。データエリア内には欠陥領域を取り替えるためにインナースペアエリアISA0および/またはアウタースペアエリアOSA0が備えられている。このリードインエリアとリードアウトエリアは、複数の欠陥管理エリアDMA1〜DMA4を備えている。リードインエリア内には、第1の一時欠陥管理エリアTDMA1が備えられ、アウタースペアエリアOSA0内には、第2の一時欠陥管理エリアTMDA2が備えられる。これらのTDMAは、欠陥管理情報を一時的に保存する。これに対し、DMAは、欠陥管理情報を永久的に保存する。また、データの記録をこれ以上行わないか、ディスクをファイナライズする場合には、このTDMA内に保存されている情報が少なくとも1つのDMAへ転送される。一般に、各DMAは同一の情報を保存し、従って、仮に1つのDMAが機能しなくなったり欠陥が発生したりしても、DMAに記録されている重要な管理情報を別のDMAを通じて復旧可能になる。これにより、情報の喪失が回避される。一般に、書き換え型光ディスクの場合には、限られたサイズの欠陥管理エリアDMAだけを備えていても、このエリアに記録および消去が繰り返し行える。従って、大きなDMAが不要である。しかし、BD−WOのような追記型光ディスクの場合には、一回記録された領域には再び記録ができない。このため、欠陥管理のためにはより大きな管理エリアが必要となる。
このTDMA1は、リードインエリアに固定されたサイズで割り当てられ、このTDMA2は、アウタースペアエリアOSA0内にスペアエリアOSA0のサイズと連動したサイズで割り当てられる。例えば、OSA0のサイズがN*256クラスタであるとすれば、TDMA2のサイズはP=(N*256)/4クラスタに割り当てられる。
また、各々のTDMA内には、一時欠陥エリア(TDFL;Temporary Defect List)情報と一時ディスク定義構造(TDDS;Temporary Definition Structure)情報が1つの記録ユニット(BD−WOの場合にでは1クラスタ)内に記録される。また、各々のTDMAには、ディスク・トラック情報(Track−Info)と一時ディスク定義構造(TDDS)情報が他の記録ユニットに記録される。
したがって、データエリア内に欠陥エリアが発生すれば、これをスペアエリアに取り替えるプロセスが行わる。そして、このような一連のプロセスに関わる管理情報を欠陥エリアリスト(TDFL)として保存するようになる。一層ディスクの場合、欠陥リストのサイズによって1〜3クラスタのサイズにTDFLを作成する。
トラック情報は、ディスクにおいて特定の領域が記録済みなのかあるいは未記録なのかを示すディスク状態情報である。特に、ディスクが連続記録方式またはインクリメンタル記録(Sequential or incremental recording)方式であるときに適用される。また、図3に示すように、TDMAの1クラスタは、セクタ0〜セクタ30に記録されたトラック情報およびセクタ31に記録されたTDDS情報から構成される。なお、TDDSを最初のセクタ0に記録し、トラック情報を残りのセクタ(すなわち、セクタ1〜セクタ31)に記録することも可能である。
図3を参照してトラック情報30について詳細に説明すれば、次のとおりである。まず、トラック情報は、大別して3つの部分からなっている。すなわち、トラック情報を識識別可能にするヘッダ部31と、トラック情報を直接表示するトラック情報リスト部32と、トラック情報の終了を知らせるトラック情報リストターミネータ33と、から構成されている。
ヘッダ部31は、トラック情報30内の先頭に位置し、トラック情報であることを認識可能にする“トラック情報識別子”フィールド31aと、このトラック情報内に存在するオープン・トラックの位置を知らせる“オープントラックの位置情報”フィールド31bと、セッションの総数を知らせる“セッションの総数”フィールド31cと、セッションの開始トラックまたは終了トラックの位置を知らせる“セッションスタート(またはエンド)トラックの位置情報”フィールド31dを有している。従って、直接トラック情報リストを読み込むに先立って、大まかなトラック情報の内容が確認可能になる。結果として、ヘッダ部31には、このフィールドの他にも必要な情報を新しく定義し規格化することも可能である。
ヘッダ部の次にはトラック情報リスト部32を記録される。トラック情報リストが終了すれば、トラック情報リストターミネータ33によって、トラック情報の終了を表示させる。特に、トラック情報リストターミネータ33は、トラック情報のサイズが可変である場合に、このトラック情報の終了箇所を示す情報として意味がある。例えば、本発明のトラック情報は、1クラスタ内で最大31セクタまで記録可能である(残りの1セクタはTDDSが記録される)。しかしながら、特定の時点では、最大31セクタまでの全てにトラック情報を記録する必要がないはずであるため(特に、最初の記録のとき)、この場合には、必要なトラック情報を記録した後、トラック情報リストターミネータを通して、トラック情報タイプを表示する。従って、システムの混乱を未然に防止し、必要に応じて、残りの領域に有用な他の管理情報を記録できるようにしたのである。
従って、ディスク管理情報としてのトラック情報(または、SRR情報)は、ヘッダ部31と、トラック情報リスト32(または、SRRエントリーリスト)、およびトラックターミネータ33と、から構成され、アップデートされる度に、これらの情報が一括して記録される。必要に応じて、他の情報をトラック情報30の一部分として記録することも可能である。
以下に、トラック情報リスト32(または、SRRエントリーリスト)について詳細に説明する。トラック情報リスト32(または、SRRエントリーリスト)は、複数のエントリー34を有し、各々のエントリーは、ディスク内の1つのトラックに対応し、8バイトずつ割り当てられる。このエントリー34を“トラック情報エントリー”または“SRRエントリー”と称す。この各々のトラック情報エントリー34は、対応するトラックの第1の状態エリア/フィールド35(Status1)と、対応するトラックの最初のアドレス情報を指示する第1のロケーションエリア/フィールド36と、第2の状態エリア/フィールド37(Status2)と、対応するトラック上にデータが記録された最後のアドレスを指示する第2のロケーションエリア/フィールド38と、から構成される。第1のロケーションフィールド36は、対応するトラックのスタートPSNを運び、第2のロケーションフィールド38は、対応するトラックのLRAを運ぶ。
例えば、ビット63〜ビット60(b63〜b60)には、第1の状態フィールド35(Status1)を割り当て、ビット59〜ビット32(b59〜b32)には、第1のロケーションフィールド(36)を割り当て、ビット31〜ビット28(b31〜b28)には、第2の状態フィールド37(Status2)を割り当て、ビット27〜ビット0(b27〜b0)には、第2のロケーションフィールド38を割り当る。必要に応じてまたは標準規格によってこれらのエントリー34内のフィールドが異なるサイズを持つか、または別のビット割り当てを持つこともできる。
第1の状態フィールド35(Status1)および/または第2の状態フィールド37(Statsu2)は、これに限られないが、対応するトラックのタイプを表示するトラックタイプ情報およびディスク内のセッションに関わる情報を含んでいる。従って、対応するトラックのタイプは、状態情報から決定される。セッション情報は、対応する他ラックが位置しているセッションの位置を示している。合わせて、アドレス36、38フィールドから対応するトラックの位置が確認できるようになる。
従って、システムは、このトラック情報にアクセスすることにより、ディスクの特定の領域が記録可能領域であるか、またはセッション開始領域であるか否かを確認可能になる。従って、このエントリー34を読み出せば、対応するトラックのタイプ、トラックの開始位置、トラックのLRA、およびトラック内のセッション情報を精度よく決定することができる。さらに、トラック内のセッション情報を得ることが可能になる。
このように、各トラック情報のエントリー内にトラックタイプ情報はもとより、セッション情報が一緒に記録される。従って、従来とは異なり、セッション情報を記録する別の物理的な領域がなくてもホストやユーザが活用可能なセッション情報を表すことができるようになり、ディスクの使用における効率性をさらに増すことができるようになる。前述したように物理的領域を割り当てることなくセッション情報を記録する方式を‘仮想セッション(Virtual Session)’または‘セッション論理情報(Session Logical Information)’ともいう。
図4は、本発明の第1の実施形態による追記型光ディスクのトラック情報内のトラック情報エントリー34の構造を例に挙げて示す図である。図4に示すように、ディスク上には、複数のトラックが存在する(トラック#1〜#8)。各々のトラックは、前述した定義によってトラックタイプを示す第1の状態フィールド35(Status1)により区分される。また、対応するトラックがセッションの開始トラックであるか否かを表示する情報を別の第2の状態フィールド37(Status2)内に記録しておく。そのトラックに関連付けられたセッションのスタート位置を示している情報が、Status2においてセッション状態情報として記録される。
例えば、Status1においてトラック状態情報は、オープン・トラックは“0000b”にて、インターミーディアト・トラックは“0001b”にて、クローズ・トラックは“0010b”にて表示することができる。また、Status2においてセッション状態情報37は、各セッションの開始トラックに対応するトラック(session start track)を“1000b”にて、その他のトラック(non−session start track)を“0000b”にて表示される。図4に示すように、セッション#1、#2、#3は、それぞれクローズ・トラックから始まってクローズ・トラックで終わるクローズ・セッションとして定義される。セッション#4は、オープン・トラック(トラック#7)から始まって未だセッションがクローズされていないオープン・セッション(open session)として定義することができる。従って、前述の定義によれば、クローズ・セッションは、追記記録ができず対応するセッションの再生だけが可能である。オープン・セッションは、記録可能なセッションになる。
仮に、特定のオープン・セッションに対しクローズしようとするクローズ・セッションコマンドが下されれば、オープン・セッション内に存在するオープン・トラックを全てクローズ・トラックに変更される。さらに、トラックタイプに関する情報も、トラックのクローズ状態を示すように変更される。例えば、セッション#1のトラック#2は、最初はオープン・トラックであったが、クローズコマンド(クローズ・トラックまたはクローズ・セッションコマンド)によりトラック内の記録可能な領域を“ゼロ・パッディング(または、ダミーデータ)”した後、クローズ・トラックに変更される。結果として、セッション#1は、クローズ・トラックで終わるクローズ・セッションに変更される。特定のシステムの場合では、そのトラックのタイプに関するトラックタイプ情報(Status1)だけを、セロパッディングなしのクローズ・トラックを示す“0010b”に変更することも可能である。
図4に示す実施形態によれば、トラック#1〜トラック#6は、いずれもクローズ・トラックであるため、Status1におけるトラック状態情報は、0010bとなる。しかしながら、このうち、トラック#1、#3、#4は、それぞれセッション#1、#2、#3の開始トラックであって、Status2におけるセッション状態情報は1000bとなる。トラック#2、#4、#5は、各セッション内の開始トラックではないトラックであるので、Status2においてセッション状態情報は0000bになる。また、トラック#7は、オープン・トラックであるので、Status1におけるトラック状態情報は0000bとなる。また、トラック#7はセッション#4の開始トラックであるため、Status2におけるセッション状態情報は1000bとなる。トラック#8は、インターミーディアト・トラックであるので、Status1におけるトラック状態情報は0001bとなる。さらに、トラック#8はセッション#4の開始トラックではないため、Status2におけるセッション状態情報は0000bとなる。この場合、セッションがクローズしていないセッション#4は、オープン・セッションとして定義され得る。図4に示す実施の形態において、Status2(37)に保存されるセッション状態情報は、1ビットにて指定することも可能である。例えば、ビットが‘1’であれば、セッションの開始トラックを意味し、ビットが‘0’であれば、セッションの開始トラックではないことを意味する。この1ビットは、第2の状態情報37内の何れのビットを割り当てることが可能である。同様に、2つの隣接するビットを割り当てて、第1の状態フィールド35内のトラック状態情報を示すことも可能である。
図5は、本発明の第2の実施形態による追記型光ディスクのトラック情報30内のトラック情報エントリー34の構造の一例を示す図である。図4で示した第1の実施形態は、各セッションの開始トラックだけを区分した。一方、第2の実施形態では、セッション開始トラック、セッション終了トラック、oneトラック−oneセッション、および非セッション 開始/終了トラック の表示によって、それぞれ区別する方法を開示している。第2の実施形態から分かるように、本発明のトラック情報内に記録されるセッション情報は、様々な方法によって定義することが可能である。また、必要に応じて、規格化した情報としてより細分化して分類することも可能である。
図5に示すようなトラック情報エントリー34の構造および使用は、前述した図4の場合に比べ、第2の状態フィールド37を除いては同一である。第2の実施形態において、第2の状態フィールド37(Status2)は、そのエントリー34に関連付けられた対応するトラックの異なる4通りの状態を表すセッション状態情報を記録する。従って、第2の状態フィールド37の構造および使用について説明することにし、図4と同一の部分については、その説明を省くことにする。
図5に示すように、トラック#1、#4、#7は、それぞれセッション#1、#3、#4の開始トラックである。Status2におけるセッション状態情報は1000bになる。トラック#2、#6は、それぞれセッション#1、#3のセッション終了トラックであるので、Status2におけるセッション状態情報は1001bになる。トラック#3は、セッション#2のセッション開始/終了トラックであるので、Status2におけるセッション状態情報は0001bである。これは、oneトラック−oneセッション(1つのセッションに対して1つのトラック)を意味し、そのoneトラックが、開始トラックでもあり終了トラックでもある。トラック#5、#8は、それぞれセッション#3、#4の中間のトラック(開始トラックでも終了トラックでもない場合)であって、Status2におけるセッション状態情報は0000bとなる。従って、各セッション内の全てのトラックがクローズ・トラックである場合をクローズ・セッション(セッション#1、#2、#3)と定義できる。セッションがクローズトラックで終わらないか、または、セッション終了トラックを持っていない場合は、オープン・セッション(セッション#4)と定義できる。
図5の実施の形態において、Status2内に記録されるセッション状態情報を示すために、異なるビット数を割り当てることが可能である。同様に、第1の状態フィールド35内の隣接する2ビットを割り当てて、トラック状態情報を示すことも可能である。
図6は、本発明の第3の実施の形態による追記型光ディスクのトラック情報30内のトラック情報エントリー34の構造の例を示す図である。図6によるトラック情報エントリー34の構造および使用は、前述した図4の場合に比べて、第1の状態フィールド35(Status1)および第2の状態フィールド37(Status2)を除いては同一である。すなわち、他のフィールド36、38は、図4の場合と同一である。
図6の実施形態は、第1の状態フィールド35(Status1)は今後の活用のための予備領域として残しておき、第2の状態フィールド37(Status2)には、セッション状態情報を記録する。セッション状態情報は、1ビットにて指定することができる。例えば、Status2において、ビットが‘1’であれば、セッションの開始トラックを意味し、ビットが‘0’であれば、セッションの開始トラックではないことを意味する。また、1ビットは、第2の状態フィールド37(Status2)内のあるどの1ビットによって、セッション状態情報を運ぶこともできる。例えば、Status2(3)第1のビット(b31)をセッション状態情報として活用することもできる。この場合、使用しないStatus2(37)内の他のビットは、予備領域として残しておく。
また他の変形的使用として、図6のStatus2(37)内にセッション状態情報およびトラック状態情報の両方を記録し、Status1(35)は、今後の活用のための予備領域として残しておくことも可能である。この場合、例えば、Status2(37)内の第1のビットb31をセッション状態情報として活用し、残りのビット(b30−b28)は、図4を参照して述べたトラック状態情報として活用することが可能である。
図7は、本発明の実施形態による前述した図3〜図6の追記型ディスクのトラック情報をアップデートする方法を示す図である。
追記型光ディスクは、‘1回だけ記録可能である’という特殊な特徴をもつため、常に、ディスク内の特定領域の記録状態を示すディスク状態情報が必要である。従って、‘トラック情報のアップデート’とは、ディスク内の記録に伴う状態に変化がある度にトラック情報をアップデートすることによって、システムやユーザによってトラック情報を活用可能にすることを意味する。
従って、新しいトラックが生成されたり、既存のトラックがクローズされたりする時は、トラック情報が新たに生成され、アップデートが必要とされ、実行される。また、ディスクの取り出し時や、電源をオフする時もディスクの使用を一時中止する場合にあたる。この時も最終的な状態のトラック情報をアップデートする必要があり、この結果、今後のディスクの使用時に記録状態を精度よく把握することができるようになる。
図7に示す本発明のトラック情報をアップデートする方法によれば、前段階のトラック情報と現にアップデートすべきトラック情報とを含めて累積的に記録し、トラック情報リストを特定の順に整列(sorting)し記録する方式である。これについて詳述すれば、(n+1)番目にアップデートされるトラック情報を記録するためには、まず、n番目に記録されたトラック情報を確認する。その後、このn番目に記録されたトラック情報と現にアップデートすべき(n+1)番目のトラック情報とを1つのトラック情報リストとしてみなし、特定の順に整列して記録する。同様に、(n+2)番目にアップデートされるトラック情報を記録するためには、まず、(n+1)番目に記録されたトラック情報を確認する。そして、(n+1)番目に記録されたトラック情報と現にアップデートすべき(n+2)番目のトラック情報とを1つのトラック情報リストとしてみなし、所望の順に整列し記録する。1つの例をあげれば、整列順は、例えば、トラックのタイプを表すトラック状態情報に従うものとし、その次にさらに、トラックの第1のアドレス情報(Start PSN)を基準にする。また他の整列基準によって整列できることも自明である。
上述の基準によるトラック情報リストの整列を本発明に適用し、(n+2)番目のアップデート時の整列情報を考えて見れば、次の通りである。第1に、トラックタイプ情報として“0000b”を持つオープン・トラックが先に整列される。次いでトラックタイプ情報として“0001b”を持つ1つのインターミーディアト・トラックだけが整列され、次いで、トラックタイプ情報として“0010b”を持つ一般のクローズ・トラックが整列される。また、1つのトラックのタイプが比較しているトラックのタイプと同一の場合には、トラックの第1のアドレス情報が最も先であるものが優先して整列される。しかしながら、整列と関連してトラックタイプ情報として如何なるビット列を割り当てるかおよび整列の基準を何にするかは、一種の選択の問題であって、システムや設計者によって各種の方式にて適用可能である。
本発明にように、前のトラック情報を含めて整列するトラック情報のアップデート方式の長所は、ディスク内に存在する全てのトラックがトラックのタイプ別に従って整列されていることである。従って、所望するトラックタイプに関する情報を容易に取得できる。さらに、最後にアップデートされた最新のトラック情報だけを参照すれば、前段階の全てのトラック情報を一度に確認可能になる。これによって、アクセス時間を短縮することができるという利点がある。
図8は、前述した本発明のディスク状態情報を記録し、管理および/またはアップデートする方法を実現する記録再生装置を示す図である。なお、本発明の方法およびディスク構造は、別のシステムおよび装置によっても実現可能であることは言うまでもない。
図8に示すように、本発明の記録再生装置は、BD−WOのような追記型光ディスクに対して記録再生を行う記録/再生部10と、これを制御する制御部20と、から構成される。制御部20は、記録/再生部10に対し特定の領域への記録または再生コマンドを送り、記録/再生部は、制御部のコマンドに基づき特定の領域への記録再生を行う。記録/再生部10は、具体的には、外部との通信を行うインタフェース部12と、光ディスクへデータを直接記録したり再生するピックアップ部11と、ピックアップ部から再生信号を受信して所望する信号値に復元したり、記録すべき信号を光ディスクへ記録する信号に変調し送るデータ・プロセッサ13と、光ディスクから的確に信号を読み出したり、光ディスクに信号を的確に書き込むためにピックアップ部11を制御するサーボ部14と、管理情報を含んで各種の情報およびデータを一時的に保存するメモリ15と、この記録/再生部内の構成要素の制御を司るマイコン16と、から構成されている。この記録再生装置内の全ての構成要素は、相互有機的に結合されている。
本発明による光ディスクの記録再生プロセスについて詳細に説明すると、下記のとおりである。まず、光ディスクが記録再生装置内に挿入されれば、この光ディスク内の既に設定された管理エリア内に記録された最新のディスクトラック情報を読み出し、記録/再生部内のメモリ15に一時保存する。このマイコン16は、トラック情報および他の管理情報の記録およびアップデートを制御する。併せて、ディスクトラック情報内には、最新のディスク使用状態が記録されているので、特に、特定のトラックの開始アドレス情報、データが記録された最後のアドレス情報(LRA)、およびディスク内の特定区間のセッション情報を読み出す。そして、これらの読み出した情報からディスクの特定領域の記録済みもしくは未記録状態並びにセッションの終了有無が確認可能になる。これらの情報は、光ディスクの記録再生時に活用される。
制御部20は、光ディスク内のへの記録または、特定領域からの再生をしようとする場合、この情報を記録再生コマンドとして記録を所望する特定領域の位置情報と共に記録/再生部10に送る。記録/再生部内のマイコン16は、この記録コマンドを受信した後、メモリ15に保存しておいたディスクトラック情報から制御部20が記録を所望する光ディスク内の特定領域の記録情報を精度よく確認することができる。この結果、制御部20の所望する記録再生コマンドを実行することが可能になる。
本発明にかかる追記型光ディスクの管理情報の記録方法によれば、物理的欠陥管理が行われる光ディスク上にトラック情報を記録することが可能になる。また、ディスクトラック情報内にセッション情報を記録することにより、セッション情報の記録のために別の物理的領域を割り当てることなく再生専用規格との互換性を保つことができるようになる。しかも、本発明の構造および整列方法を活用することにより、効率の良いトラック情報のアップデートが可能になる。従って、結果として、新たな異なる物理的構造を有する追記型光ディスクにおいても、管理情報の効率よい管理が可能になる。
本発明の技術的な範囲を逸脱しない範囲内で各種の変更および変形的な使用が可能であるということは、本発明の技術分野における当業者にとっては自明なことである。よって、本発明の請求の範囲およびその均等な範囲内での変形的な使用は、本発明に属することを明らかにする。
本発明は、本発明は追記型光ディスクに利用することができる。特に、追記型光ディスクにおけるディスク管理情報を記録する方法および装置に関する。
10 記録/再生部
11 ピックアップ
13 データプロセッサ
15 メモリ
16 マイコン
20 コントローラ

Claims (26)

  1. データが連続して記録される複数のトラックを含み、少なくとも1つの記録層を有する記録媒体において、
    少なくとも1つのトラックを含むセッションと、
    前記少なくとも1つの記録層上のトラック情報であって、前記トラック情報は前記複数のトラックに関連しおよび複数のトラックエントリーを有するトラックエントリーリストを含み、前記トラックエントリーの各々は、トラックに関連するとともに、
    前記関連するトラックが前記セッションの開始であるか否か表すセッション開始情報と、前記関連するトラックがどこで開始するかを示すセッション開始アドレスフィールドと、前記関連するトラックの最後の記録アドレスを示す最終記録アドレスフィールドとを保存するセッション状態フィールドとを含み、
    前記セッション状態フィールドは、前記開始アドレスフィールドと前記最終記録アドレスフィールドとの間に位置していることと
    を備えたことを特徴とする記録媒体。
  2. 前記セッション状態フィールドは、前記セッション開始情報を運ぶために割り当てられた1ビットを含むことを特徴とする請求項1に記載の記録媒体。
  3. 前記セッション状態フィールドは、前記関連するトラックがオープンであるかまたはクローズであるかを表すトラック状態情報をさらに保存することを特徴とする請求項1に記載の記録媒体。
  4. 前記トラックエントリーの各々は、トラック状態情報を記録するためのトラック状態情報を含み、トラック状態領域は前記各エントリーの開始ビットに位置していることを特徴とする請求項1に記載の記録媒体。
  5. 前記トラック状態情報は、前記関連するトラックがオープンであるかまたはクローズであるかを表ことを特徴とする請求項4に記載の記録媒体。
  6. 前記トラック情報はヘッダをさらに含み、前記ヘッダ情報は、
    前記記録媒体上に存在する各オープントラックの位置を特定するオープントラックのリストと、
    トラックの総数と
    を含むことを特徴とする請求項1乃至5いずれかに記載の記録媒体。
  7. 前記トラック情報は、前記少なくとも1つの記録層上の一時欠陥管理領域に記憶され、前記一時欠陥管理領域は、前記記録媒体がファイナライズされるまで前記記録媒体の管理情報を記憶していることを特徴とする請求項1乃至5いずれかに記載の記録媒体。
  8. 前記記録媒体は、追記型光ディスクであることを特徴とする請求項1乃至5いずれかに記載の記録媒体。
  9. データが連続して記録される複数のトラックを含み、少なくとも1つの記録層を有する記録媒体上に管理情報を記録する方法において、
    (a)前記少なくとも1つの記録層上に記録情報を記録するステップであって、前記トラック情報は前記複数のトラックに関連しおよび複数のトラックエントリーを有するトラックエントリーリストを含み、前記トラックエントリーの各々は、トラックに関連するとともに、前記関連するトラックが少なくとも1つのトラックによって形成されるセッションの開始であるか否か表すセッション開始情報と、前記関連するトラックがどこで開始するかを示すセッション開始アドレスフィールドと、前記関連するトラックの最後の記録アドレスを示す最終記録アドレスフィールドとを保存するセッション状態フィールドとを含み、前記セッション状態フィールドは、前記開始アドレスフィールドと前記最終記録アドレスフィールドとの間に位置していることと
    をそなえることを特徴とする記録方法。
  10. 前記セッション状態フィールドは、前記セッション開始情報を運ぶために割り当てられた1ビットを含むことを特徴とする請求項9に記載の記録方法。
  11. 前記(a)記録するステップは、
    (a2)前記セッション状態フィールド内に、前記対応する記録ユニットがオープンであるかクローズであるかを表すトラック情報を記憶するステップをさらに含むことを特徴とする請求項9に記載の記録方法。
  12. 前記(a)記録するステップは、
    (a1)前記関連するトラックエントリーのトラック状態フィールドに、トラック情報を記憶するステップであって、前記トラック状態フィールドは、各トラックエントリーの開始ビットに位置していることを特徴とする請求項9に記載の記録方法。
  13. 前記トラック情報は、前記対応する記録トラックがオープンであるかクローズであるかを示すことを特徴とする請求項12に記載の記録方法。
  14. 前記トラック情報はヘッダをさらに含み、前記ヘッダ情報は、前記記録媒体上に存在する各オープントラックの位置を特定するオープントラックのリストと、トラックの総数と
    を含むことを特徴とする請求項9乃至13いずれかに記載の記録方法。
  15. 前記前記(a)記録するステップにおいて、
    前記トラック情報は、前記少なくとも1つの記録層上の一時欠陥管理領域に記憶され、前記一時欠陥管理領域は、前記記録媒体がファイナライズされるまで前記記録媒体の管理情報を記憶していることを特徴とする請求項9乃至13いずれかに記載の記録方法。
  16. 前記記録媒体は、追記型光ディスクであることを特徴とする請求項9乃至13いずれかに記載の記録方法。
  17. データが連続して記録される複数のトラックを含み、少なくとも1つの記録層を有する記録媒体に管理情報を記録する装置において、
    外部装置と通信をするように構成されたインターフェースと、
    前記記録媒体へデータを記録し、前記記録媒体からデータを再生するピックアップと、
    前記記録媒体から再生信号を受信しおよび再生し、前記記録媒体に特有の信号を変調するように構成されたデータプロセッサと、
    前記ピックアップを制御して、前記記録媒体からデータ信号を正確に読み取りおよび記録するように構成されたサーボと、
    前記データを一時的に記憶するメモリと、
    前記インタフェース、前記ピックアップ、前記データプロセッサ、前記サーボ、前記メモリの構成要素に動作可能なように結合され前記構成要素を制御するように構成されたマイクロコンピュータであって、前記装置は、前記少なくとも1つの記録層にトラック情報を記録し、前記トラック情報は前記複数のトラックに関連しおよび複数のトラックエントリーを有するトラックエントリーリストを含み、前記トラックエントリーの各々は、トラックに関連するとともに、前記関連するトラックが少なくとも1つのトラックによって形成されるセッションの開始であるか否か表すセッション開始情報と、前記関連するトラックがどこで開始するかを示すセッション開始アドレスフィールドと、前記関連するトラックの最後の記録アドレスを示す最終記録アドレスフィールドとを保存するセッション状態フィールドとを含み、前記セッション状態フィールドは、前記開始アドレスフィールドと前記最終記録アドレスフィールドとの間に位置していることと
    を備えたことを特徴とする装置。
  18. 前記セッション状態フィールドは、前記セッション開始情報を運ぶために割り当てられた1ビットを含むことを特徴とする請求項17に記載の装置。
  19. 前記セッション状態フィールドは、前記関連するトラックがオープンであるかまたはクローズであるかを表すトラック状態情報をさらに保存することを特徴とする請求項17に記載の装置。
  20. 前記トラックエントリーの各々は、トラック状態情報を記録するためのトラック状態情報を含み、トラック状態領域は前記各エントリーの開始ビットに位置していること特徴とする請求項17に記載の装置。
  21. 前記トラック状態情報は、前記関連するトラックがオープンであるかまたはクローズであるかを表ことを特徴とする請求項17に記載の装置。
  22. 前記トラック情報はヘッダをさらに含み、前記ヘッダ情報は、前記記録媒体上に存在する各オープントラックの位置を特定するオープントラックのリストと、トラックの総数と
    を含むことを特徴とする請求項17乃至21いずれかに記載の装置。
  23. 前記装置は、前記トラック情報を、前記少なくとも1つの記録層上の一時欠陥管理領域に記録し、前記一時欠陥管理領域は、前記記録媒体がファイナライズされるまで前記記録媒体の管理情報を記憶していることを特徴とする請求項17乃至21いずれかに記載の装置。
  24. 前記記録媒体は、追記型光ディスクであることを特徴とする請求項17乃至21いずれかに記載の装置。
  25. 前記記録媒体に情報を記録しまたは前記記録媒体から情報を再生するコマンドを前記マイクロプロセッサに発行するホストをさらに備えたことを特徴とする請求項17乃至21いずれかに記載の装置。
  26. データが連続して記録される複数のトラックを含み、少なくとも1つの記録層を有する記録媒体に管理情報を記録する装置において、
    前記記録媒体へデータを記録し、前記記録媒体からデータを再生するピックアップと、
    前記ピックアップに動作可能なように結合され前記ピックアップを制御して前記少なくとも1つの記録層にトラック情報を記録するように構成されたマイクロコンピュータであって、前記トラック情報は前記複数のトラックに関連しおよび複数のトラックエントリーを有するトラックエントリーリストを含み、前記トラックエントリーの各々は、トラックに関連するとともに、前記関連するトラックが少なくとも1つのトラックによって形成されるセッションの開始であるか否か表すセッション開始情報と、前記関連するトラックがどこで開始するかを示すセッション開始アドレスフィールドと、前記関連するトラックの最後の記録アドレスを示す最終記録アドレスフィールドとを保存するセッション状態フィールドとを含み、前記セッション状態フィールドは、前記開始アドレスフィールドと前記最終記録アドレスフィールドとの間に位置していることと
    を備えたことを特徴とする装置。
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