JP2011258307A - 光記憶媒体 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】暗号化されたデータ情報が、光を介して読み出すことが可能なピット列として記録されている主情報領域41bと、コントロールデータ領域41aを備えている光記憶媒体であって、コントロールデータ領域41aには、データ情報の暗号を解くための鍵情報、物理フォーマット情報、及び光記憶媒体製造情報が、溝をウォブルすることで記録されている。
【選択図】図1
Description
確保するためには、ピット列を記録するトラックのピッチをウォブルの分広げなければならず、その分記録容量が低下してしまうという課題があった。
ルの変位量の最大振幅がTp2/30以下であることを特徴とする。
量の最大振幅がTp2/30以下であることにより、クロストークの影響を全く無視する
ことができる。
ータ領域に、全ての情報記録層に関する光記憶媒体情報が記録されていることにより、いずれかの情報記録層のコントロールデータ領域へアクセスすれば、全ての情報記録層に関する光記憶媒体情報を得ることができる。これにより、学習時間の短縮を図れる。
0.3×Tp1≦Mw1≦0.7×Tp1
の関係が成り立つことが好ましい。マーク幅の作製誤差が生じた場合でも、記録される光記憶媒体情報への影響が小さくて済むからである。
Mw1>Mw2
の関係が成り立つことが好ましい。主情報領域に記録された情報と、コントロールデータ領域に記録された情報の両方について、良好な信号が得られるからである。なお、この構成において、主情報領域におけるトラックピッチをTp2、マークの幅をMw2としたとき、
Mw2<0.5×Tp2
の関係がさらに成り立つことが好ましい。マーク幅の作製誤差が生じた場合でも再生信号への影響が小さくて済むからである。
される情報が、マークの中心部により表されていることも好ましい。ジッタの影響が小さく、コントロールデータ領域に記録された情報を信頼性高く検出できるからである。
期をCy2としたとき、
Cy2=Cy1×M/2 (Mは自然数)
の関係、あるいは、
Cy1=Cy2×M/2 (Mは自然数)
の関係が成り立つことが好ましい。 この好ましい構成によれば、ビットスリップの影響を回避することが可能である。また、後者の関係が成り立つ場合は、同期パターンのタイミングで信号を検出することが可能である。
る光学系の開口数をNAとしたとき、
ML1≧2×λ/NA
の関係が成り立つことが好ましい。クロック信号を生成する際に、イコライザを用いなくても、振幅が十分大きい信号を得ることができるからである。
る光学系の開口数をNAとしたとき、
ML1≧λ/(2×NA)
の関係が成り立つことも好ましい。マークおよびスペースの繰り返しから得られる信号を用いてクロック信号を生成できるからである。
波長をλとしたとき、
λ/8≦Md1≦λ/4
の関係が成り立つことが好ましい。高品位な信号を得られるからである。
がかかったとしても、全情報記録層に関する光記憶媒体情報を読み出すことができ、光記憶媒体を正しく識別できるからである。
記判定手段が、前記光ピックアップによって光記憶媒体から読み出された信号から複製可能識別子を検出できれば、光記憶媒体が不正に複製されたものではないと判定することが好ましい。複製を禁止する必要がない情報までを過剰に保護することを防止し、ユーザの利便性を確保できるからである。
記録マークの長さの総和とが略等しいことが好ましい。
図1は、本発明に係る光記憶媒体の構成の一例を示した図である。光記憶媒体41は、コントロールデータ領域41aと主情報領域41bを有している。主情報領域41bには、暗号化されたデータ情報を光を介して読み出すことが可能なマーク列が、ピットとして記録されている。一方、コントロールデータ領域41aには、主情報領域41bに記録されたデータ情報の暗号を解くための鍵情報を含む光記憶媒体情報が、溝をウォブルすることで記録されている。なお、光記憶媒体情報には、前記鍵情報の他に、物理フォーマット情報及び光記憶媒体製造情報等が含まれる。
情報領域41bのトラックピッチTp2よりも広くしている。これは、(1)主情報領域
41bに記録された情報を読み出す際の再生信号、(2)主情報領域41bに記録された情報を読み出す際に用いるトラッキング誤差信号、(3)コントロールデータ領域41aに記録された情報を読み出す際の再生信号、(4)コントロールデータ領域41aに記録された情報を読み出す際に用いるトラッキング誤差信号、のいずれについても良好な品質を得るためである。
λ/8≦Md1≦λ/4
の関係を有していれば、高品位の信号を得ることができる。
Md1=d1×Pe1/Pt1
となる。なお、Pt1=Pd1+2×Pe1である。したがって、例えばピットの底面の幅
Pd1が0のときには、等価的な深さMd1は、d1/2となり、ピットの深さd1をλ/4としても、等価的な深さMd1は、λ/8となり、プッシュプル法で検出するトラッキン
グ誤差信号は大きな振幅を得ることができる。勿論、実際の深さを求めるときには、光記憶媒体を構成する材料の屈折率も考慮する必要があることは言うまでもない。
るバッファ領域41dとが設けられている。バッファ領域41c、バッファ領域41dは、それぞれ、コントロールデータ領域41aと主情報領域41bの境界に記録された情報が支障なく読み出せるように、すなわちコントロールデータ領域41aと主情報領域41bとの境界においても良好なトラッキング誤差信号が得られるように、設けられている。
1bのトラックピッチTp2よりも広くすることにより、溝深さがλ/5の場合でも、プ
ッシュプル法によるトラッキング誤差信号の信号品質が良好になるようにしている。光記憶媒体41全体におけるコントロールデータ領域41aの占める割合は、5%以下であり、トラックピッチを少し広げても、記録容量の低下は1%以下であり、殆ど無視できる程小さい。
図3は、本発明にかかる情報再生装置の構成例を示すブロック図である。光記憶媒体には、実施の形態1で示した光記憶媒体41を用いている。光ピックアップ4は、波長λが400nmのレーザ光を光記憶媒体41に照射し、光記憶媒体41に記録された信号の再生を行う。移送制御器5は、光記憶媒体41の任意の位置で信号の再生を行うために、光ピックアップ4を光記憶媒体41の半径方向に移動させる。光記憶媒体モータ6は、光記憶媒体41を回転させる。第1の制御手段7は、光ピックアップ4と移送制御器5と光記憶媒体モータ6とを制御する。増幅器8は、光ピックアップ4によって読み取られた信号を増幅する。
検出器51で受光する、一般的な構成の場合を示している。フォーカス誤差信号は、受光部51aと51cから出力される信号と受光部51bと51dから出力される信号とを差動演算部52で差動演算を行うことにより得られる。一方、トラッキング誤差信号は、受光部51aと51dから出力される信号と受光部51bと51cから出力される信号とを差動演算部52で差動演算を行うことにより得られる。フォーカス誤差信号の検出方式は非点収差法、トラッキング誤差信号の検出方式はプッシュプル法と呼ばれる、よく知られた方式である。溝もしくはピットをウォブルするということは、光ピックアップ4から集光されたビームが所望の位置からウォブルに応じてオフトラックしているのと同様である。したがって、トラッキング誤差信号を検出する手段を用いることにより、溝もしくはピットをウォブルすることにより記録された信号を、検出できる。すなわち、トラッキング誤差信号が検出できる方式であれば、プッシュプル法に限定されることはなく、位相差法や3スポット法、等、様々な方式をウォブル信号の検出に用いることができる。プッシュプル法を用いた場合には、光ピックアップ4の光学系及び第2の制御手段9を構成するトラッキング誤差信号検出手段が最も簡素に構成できるので、その分、安価な情報再生装置を提供することができる。勿論、フォーカス誤差信号の検出方式は、本発明に全く制約を与えることはないので、如何なる方式も用いることができる。
報領域41bに記録された情報を複製してもよいことを表す識別子(複製可能識別子)を記録することが好ましい。このような光記憶媒体41を用いる場合、情報再生装置は、光ピックアップ4がコントロールデータ領域41aから読み取ったデータの中に鍵情報がなくても、当該光記憶媒体41から読み出された信号から複製可能識別子を検出できれば、当該光記憶媒体41が不正に複製されたものではないと判定して、当該光記憶媒体41の再生を行う。この構成によれば、複製を禁止する必要がない情報までを過剰に保護することがないので、ユーザの利便性を損なうことがない。
図4は、本発明の光記憶媒体にかかる更に別の実施形態として、光記憶媒体42の構成を示している。光記憶媒体42は、2つの情報記録層42aと42bを有しており、情報記録層42aは再生専用の情報記録層、情報記録層42bは、書き換え可能の情報記録層である。情報記録層42a、42b共、コントロールデータ領域42a1,42b1と、主情報領域42a2,42b2を有している。情報記録層42a、42bのコントロールデータ領域42a1,42b1は、どちらも溝を同じ変調方式でウォブルすることにより、主情報領域に記録された情報を解読するための鍵情報を含む光記憶媒体情報が記録されている。また、情報記録層42a、42bのコントロールデータ領域42a1,42b1のどちらにも、情報記録層42aの光記憶媒体情報と、情報記録層42bの光記憶媒体情報との両方が記録されている。このことにより、光記憶媒体42に記録された情報を再生もしくは情報を記録しようとする際、どの情報記録層にフォーカス引き込みがかかったとしても、光記憶媒体42がどのような構成であるかを容易に識別することが可能になる。
記録層42bの主情報領域42b2には、トラッキング誤差信号を得ることが可能な溝が
形成されている。主情報領域42b2に溝を形成することは、情報記録層42bが追記型
である場合も同様である。コントロールデータ領域42a1,42b1に記録する情報をウォブルで記録する際の位置及び変調方式を、再生専用型の光記憶媒体と書き換え可能型の光記憶媒体と1回だけ記録可能な光記憶媒体との全てで共通とすることにより、情報記録再生装置に光記憶媒体を挿入してから、光記憶媒体が何であるかを判断するのに要する時間が短くなるので、情報記録再生装置が記録再生が可能となるまでの時間が短くて済む。また、光記憶媒体を判別する処理が、どのタイプの光記憶媒体を用いても同様であることから、再生専用の情報装置でも、記録再生可能な情報装置でも、ハードウェアとソフトウェアを共通にすることができ、その分、装置の開発及び量産のコストが低減できるので、安価な情報装置を提供することができる。勿論、光記憶媒体は、3以上の情報記録層を有していてもよく、また情報記録層が、再生専用型、追記型、書き換え可能型のいずれであってもよい。主情報領域に溝が形成され、情報がマーク列で記録される記録可能な光記憶媒体の場合、溝及びピットの深さは、λ/16〜λ/8の範囲であることが好ましい。その理由は、次のとおりである。すなわち、マーク列で情報が記録される場合、溝深さが浅いほど、溝による回折損失が小さくなるために、マーク列から得られる情報信号の信号振幅は増大する。一方、プッシュプル法によるトラッキング誤差信号は、溝深さがλ/8のときに最大となり、溝深さがλ/8よりも浅いときには、溝深さが浅くなるほど、トラッキング誤差信号の振幅は低下する。溝深さがλ/16のときのトラッキング誤差信号は、溝深さがλ/8のときのトラッキング誤差信号の1/2の強度である。トラッキング誤差信号の信号振幅の低下は、1/2程度までであれば、十分許容することができる。従って、トラッキング誤差信号と情報信号の両方を考慮すると、溝深さは、λ/16〜λ/8の範囲が最適な範囲となる。
,42b1のどちらにも、情報記録層42aの光記憶媒体情報と情報記録層42bの光記
憶媒体情報との両方が記録されている構成を例示したが、これらの光記憶媒体情報を、情報記録層42a,42bの少なくとも一方のコントロールデータ領域42a1,42b1に記録した構成としてもよい。その場合、光記憶媒体42の基準層を、光記憶媒体情報を記録する情報記録層とすることが好ましい。
図5に、本発明に係る別の光記憶媒体の構成の一例を示す。図5は、本実施形態にかかる光記憶媒体の主情報領域43bとコントロールデータ領域43aの境界近傍の様子を拡大したものである。この光記憶媒体は、実施の形態1または2にかかる光記憶媒体41と同様に、コントロールデータ領域43aと主情報領域43bとバッファ領域43cを有している。主情報領域43bには、蓄積される情報が、光を介して読み出すことが可能なピット列として記録されている。コントロールデータ領域43aには、光記憶媒体情報(物理フォーマット情報及び光憶媒体製造情報等)が、光を介して読み出すことが可能なピット列として記録されている。また、バッファ領域43cにもピット列が形成されている。実施の形態1の光記憶媒体41では、コントロールデータ領域41aに記録される情報(光記憶媒体情報)が連続した溝をウォブルして記録されていたが、本実施の形態の光記憶媒体では、コントロールデータ領域43aに記録される情報は、ウォブルしたピット列として記録されている。コントロールデータ領域43aにもピット列を形成しているので、位相差法によりトラッキング誤差信号を生成し、その信号を用いてトラッキング制御を行うことができる。
タ領域43aのトラックピッチTp1は0.35μmである。また、コントロールデータ
領域43aに形成したピットの幅をMw1とすると、
Mw1=0.5×Tp1
である。また、主情報領域43bに形成したピットの幅をMw2とすると、
Mw2=0.3×Tp2
である。すなわち、コントロールデータ領域43aに形成したピットの幅Mw1は、主情
報領域43bに形成したピットの幅Mw2よりも太い。このことにより、コントロールデ
ータ領域43aに記録された情報、主情報領域43bに記録された情報共、信頼性高く再生することができるようになる。コントロールデータ領域43aに形成するピット幅Mw1と、主情報領域43bに形成するピット幅Mw2を異ならせているのは、コントロールデータ領域43aに記録された情報の再生信号は和信号を用いて得られ、主情報領域43bに記録された情報の再生信号は差動信号を用いて得られるので、ピット幅の最適な条件が異なるためである。なお、コントロールデータ領域43aに形成したピットの幅Mw1は
、
0.3×Tp1≦Mw1≦0.7×Tp1
であることが好ましい。差動演算を行うことで信号を得る場合、信号の品質は、
Mw1=0.5×Tp1
のとき最良となり、また、光記憶媒体の作製時に生じるピットの幅Mw1のばらつきに起
因する信号振幅の変動も、最小であるためである。先の範囲であれば、実質的に良好な信号品質を確保することができる。
一方、主情報領域43bに形成したピットの幅Mw2は、0.5×Tp2以下であれば、良好な信号を得ることができる。
、光ピックアップの光源の波長をλ(例えば405nm)、対物レンズの開口数をNA(例えば0.85)としたとき、
ML1≧2×λ/NA
の関係が成り立つことが好ましい。この関係が成り立つ場合、クロック信号を生成する際、イコライザを用いなくても、ピットとスペースから得られる信号は十分大きな振幅となり、良好なクロック信号を得ることができ、回路規模は小さくなる。その分、安価な情報再生装置を提供することができる。
λ/8≦Md1≦λ/4
の関係が成り立つようにすれば、高品位の信号を得ることができるので好ましい。
から生成可能なクロック信号を用いて、ウォブル変調されたコントロールデータ領域43aに記録された情報を検出することができるようになる。ピット及びスペースは、常に交互に形成することが可能なので、ウォブルよりも存在頻度が高く、その分、安定したクロック信号を生成でき、コントロールデータ領域43aに記録された情報を信頼性高く検出することができるようになる。
図7に、実施の形態4にかかる光記憶媒体の変形例として、コントロールデータ領域に記録されたウォブルピットと、差動信号を用いて検出されたデジタル信号の様子を示している。実施の形態4に示す光記憶媒体との違いは、実施の形態4に示す光記憶媒体は、1もしくは0に相当する情報の中心にピットが存在するようにしていたのに対して、本実施
の形態に示す光記憶媒体は、1もしくは0に相当する情報の端にピットが存在するようにしていることである。本実施の形態の光記憶媒体を用いた場合には、1もしくは0に相当する情報の端のタイミングで差動信号をサンプリングして、1か0の判定を行うことにより、連続溝をウォブルさせたときと同様のS/Nを確保することができる。これにより、コントロールデータ領域43aに記録された情報を信頼性高く検出することができるようになる。
図8に、実施の形態4にかかる光記憶媒体のさらなる変形例として、コントロールデータ領域に記録されたウォブルピットと、差動信号を用いて検出されたデジタル信号の様子を示している。実施の形態4に示す光記憶媒体との違いは、実施の形態4に示す光記憶媒体は、ピット及びスペースをそれぞれ実質的に8Tの長さとしていたが、本実施の形態の光記憶媒体は、ピット及びスペースをそれぞれ実質的に2Tの長さとしていることである。
図11は、本発明にかかる情報再生装置のさらなる変形例として光ピックアップ4の構成要素の1つである光検出器51と、トラッキング誤差信号及びウォブリング信号を検出するための構成の概略を示す。トラッキング誤差信号及びウォブリング信号を検出するための構成は、制御手段の構成要素の一部であり、制御手段9のトラッキング誤差信号検出部を本構成と置き換えることにより、情報再生装置を構成できる。ここでは、位相差法により、トラッキング誤差信号及びウォブリング信号を検出している。受光部51aと51cから出力される信号は、加算部54で、受光部51bと51dから出力される信号は、加算部55で、それぞれ加算される。加算部54と55から出力される信号は、タイミング比較部56に入力される。タイミング比較部56は、光ピックアップ4から光記憶媒体41の情報記録層に形成されたマークの始端及び終端に照射されたビームの回折光が変化するタイミングに応じた信号を出力する。タイミング比較部56から出力される信号は、低域濾波器57でトラッキングサーボに不要な高周波成分が低減された後、トラッキング誤差信号となる。さらに、タイミング比較部56から出力される信号は、積算平均器58で、積算平均が行われた後、ウォブリング信号となる。
て、積算の極性が切り替えられながら、タイミング比較部56から出力される複数の信号が、積算平均される。積算平均器58で行う積算回数をNとしたとき、信号対雑音比がNの平方根だけ改善される。したがって、積算回数Nが多い程、読み出した鍵情報の信頼性は高くなる。1ビットの鍵情報に対して、いくつのウォブルを割り当てるかについては、記録する鍵情報のビット数、読み出しに許される時間、必要な信号対雑音比、等に応じて自由に設計することができる。必要な信号対雑音比を一定とすると、1ビットの鍵情報に対して、割り当てるウォブルを多くする程、ウォブルの振幅は小さくてよく、その分クロストークの影響は小さくなる。したがって、鍵情報をコントロール情報領域だけではなく、主情報領域に記録しても、主情報領域の信号品質を損なうことなく、鍵情報を記録することができる。ウォブルをトラックピッチの1/30以下とするときには、クロストークの影響は全く無視できる。
以下、本発明の実施の形態8について図面を用いて詳細に説明する。以下、光記憶媒体としてDVDを例示するが、本発明の光記憶媒体はDVDに限定されない。
御信号が”0”の区間では、記録マークは、ディスク内周側へ微小変位量D0だけ変位さ
れる。
、SEM(走査電子顕微鏡)での観測が困難であり、かつ、安定にウォブルの読み出しが可能となるからである。
しない領域、すなわち記録マークをラジアル方向へ微少量変位させない領域のトラックピッチTpB以上にすることにより、クロストーク問題を解決している。しかしながら、記
録マークのラジアル方向変位量が、クロストーク問題が発生しない程度に微小な場合には、副情報を記録する領域のトラックピッチと副情報を記録しない領域のトラックピッチとは等しくてよい。
G)に従って、記録マークをラジアル方向へ微少量変位させる。本実施形態8では、PE変調変位制御信号が”H”の区間の記録マークは光ディスク外周側へ、PE変調変位制御信号が”L”の区間の記録マークは光ディスク内周側へ、微少量変位させる。このように、副情報「0」を重畳した変位記録マーク(図17のH)が光ディスク上に形成される。
ディスク(DVD)410に露光する記録ビームを「ON」「OFF」させる制御信号を生成し、記録ヘッド407へ出力する。
体例として、記録マークがディスク上に螺旋状に形成されたDVDを再生する装置について説明する。ただし、本発明にかかる再生装置は、この例に限定されるものではない。
”となる相関検出許可信号(図28のE、図29のE)を生成する。
媒体への複製が困難である為、光ディスクに記録されるデジタル著作物の暗号化鍵等の記録に用いることができる。
本発明の実施の形態9について図面を用いて詳細に説明する。
(第2フレーム、第10フレーム、第18フレーム) 副情報1ビット
(第3フレーム、第11フレーム、第19フレーム) 副情報1ビット
(第4フレーム、第12フレーム、第20フレーム) 副情報1ビット
(第5フレーム、第13フレーム、第21フレーム) 副情報1ビット
(第6フレーム、第14フレーム、第22フレーム) 副情報1ビット
(第7フレーム、第15フレーム、第23フレーム) 副情報1ビット
(第8フレーム、第16フレーム、第24フレーム) 副情報1ビット
(第9フレーム、第17フレーム、第25フレーム) 副情報1ビット
というフォーマットで、セクタ内に8ビットの副情報が記録される。
信号の立下りのタイミングで初期化し、タイミング生成器からのバイトクロックに同期して1ビットずつの乱数系列を生成してXOR1905へ出力する。
(第3フレーム、第11フレーム、第19フレーム) 第2副情報1ビット
(第4フレーム、第12フレーム、第20フレーム) 第3副情報1ビット
(第5フレーム、第13フレーム、第21フレーム) 第4副情報1ビット
(第6フレーム、第14フレーム、第22フレーム) 第5副情報1ビット
(第7フレーム、第15フレーム、第23フレーム) 第6副情報1ビット
(第8フレーム、第16フレーム、第24フレーム) 第7副情報1ビット
(第9フレーム、第17フレーム、第25フレーム) 第8副情報1ビット
XOR1905は、排他的論理和ゲートにより構成され、乱数系列発生器1903からの乱数系列と副情報更新器1904からの副情報1ビットとの排他的論理和を算出することにより変位制御信号を生成し、特殊PE変調器1906へ出力する。
2からの記録マーク内PE変調変位制御信号エッジBから、記録マーク内PE変調変位制御信号エッジBから記録チャネル信号立ち上がりまでの距離B(マイナス)と、記録マーク内PE変調変位制御信号エッジBから記録チャネル信号立ち下りまでの距離B(プラス)とを算出し、セレクタ2005に出力する。
して抽出する。また、記録マーク内エッジB(図35のF)の示す位置から記録チャネル信号の立ち下がりまでの距離(時間)を距離B(プラス)(図35のH)として抽出する。
りエッジまでの距離A(マイナス)=”6”が検出される。
変調)することにより、主情報を抽出する。
(第3フレーム、第11フレーム、第19フレーム) 記憶部2303[1]
(第4フレーム、第12フレーム、第20フレーム) 記憶部2303[2]
(第5フレーム、第13フレーム、第21フレーム) 記憶部2303[3]
(第6フレーム、第14フレーム、第22フレーム) 記憶部2303[4]
(第7フレーム、第15フレーム、第23フレーム) 記憶部2303[5]
(第8フレーム、第16フレーム、第24フレーム) 記憶部2303[6]
(第9フレーム、第17フレーム、第25フレーム) 記憶部2303[7]
また、本積分器2303は、1セクタごとに副情報更新タイミング生成器2302から
出力される副情報更新タイミング信号によって、記憶部2303[0]〜2303[7]に記憶している各TE信号のレベル積分値(相関値[0]〜相関値[7])を閾値判定器2304に出力したのち値をクリア(0にする)する。
(第2フレーム、第10フレーム、第18フレーム) 副情報[0]
(第3フレーム、第11フレーム、第19フレーム) 副情報[1]
(第4フレーム、第12フレーム、第20フレーム) 副情報[2]
(第5フレーム、第13フレーム、第21フレーム) 副情報[3]
(第6フレーム、第14フレーム、第22フレーム) 副情報[4]
(第7フレーム、第15フレーム、第23フレーム) 副情報[5]
(第8フレーム、第16フレーム、第24フレーム) 副情報[6]
(第9フレーム、第17フレーム、第25フレーム) 副情報[7]
のように、1セクタに8ビットの副情報が、記録マークのラジアル方向の変位によって記憶されている。
(第2フレーム、第10フレーム、第18フレーム) 識別子[0]
(第3フレーム、第11フレーム、第19フレーム) 識別子[1]
(第4フレーム、第12フレーム、第20フレーム) 識別子[2]
(第5フレーム、第13フレーム、第21フレーム) 識別子[3]
(第6フレーム、第14フレーム、第22フレーム) 識別子[4]
(第7フレーム、第15フレーム、第23フレーム) 識別子[5]
(第8フレーム、第16フレーム、第24フレーム) 識別子[6]
(第9フレーム、第17フレーム、第25フレーム) 識別子[7]
の識別信号をレベル積分器2303に出力する。
純増加する。
N)に分割し、複数フレームにまたがってこの0〜Nの区間でそれぞれ相関を算出することによって副情報を再生する場合などである。
本発明の実施の形態10について図面を用いて詳細に説明する。
b、ダウンカウンタ411cを備えている。乱数生成器411aには、乱数系列の初期値としてフレーム番号を設定する。加算器411bは、乱数生成器411aから出力される乱数(図40のB)と所定の周期下限値とを加算し、その結果をプリセット値(図41のC)としてダウンカウンタ411cへ出力する。なお、図41の例では、周期下限値を“7”とした。ダウンカウンタ411cは、カウンタ値が“0”となった時点で乱数生成クロック(図41のD)を乱数発生器403へ出力すると共に、加算器411bから出力されるプリセット値を新たにセットし、ダウンカウント(図41のE)を開始する。
本発明の実施の形態11について図面を用いて詳細に説明する。
信号であるが、本実施形態にかかる情報再生装置では、同期信号により初期化され、バイトクロックで更新される乱数系列(乱数発生器1422からの出力)と、タイミング生成器1421から出力される基準変位信号とをXOR1423で演算した結果の変位制御信号が、副情報検出器1108に入力される。その他の点については、本実施形態にかかる情報再生装置の動作は、実施形態10と同様である。
本発明の実施の形態12について図面を用いて詳細に説明する。
本実施形態に係る光ディスクは、図48に示すように、第2〜第25フレーム(♯1〜♯24)の3フレーム毎に、記録マークをラジアル方向に微小量変位させる(ウォブルさせる)ことにより1ビットの副情報が記録されている点で、実施の形態8に係る光ディスクと同様である。ただし、本実施形態に係る光ディスクは、第1フレーム(♯0)および
第26フレーム(♯25)に、第2〜第25フレームの記録マークのウォブル周期とは異なる周期により、副情報を再生するために必要な情報が記録されている点において、実施の形態8とは異なる。なお、副情報を再生するために必要な情報としては、例えば副情報のCRC等が考えられるが、これには限定されない。
本実施形態に係る光ディスクは、記録マークをラジアル方向に微小量変位させる(ウォブルさせる)ことにより副情報が記録されている点で、実施の形態8に係る光ディスクと同様である。ただし、本実施形態の光ディスクにおける記録ウォブルは、図49に示すように、副情報のウォブルに、副情報のウォブルとは位相が異なるダミーウォブルを重畳することにより生成されたウォブルである点において、実施の形態8と異なる。
31 光検出器
31a〜31h 受光部
4 光ピックアップ
5 移送制御器
6 光記憶媒体モータ6
7 第1の制御手段
8 増幅器
9 第2の制御手段
10 復調手段
11 検出手段
12 システム制御手段
41、42 光記憶媒体
42a、42b 情報記録層
41a、43a コントロールデータ領域
41b、43b 主情報記録領域
41c、41d、43c バッファ領域
101,203 同期符号部
102,204 データ部
103,104 ラジアル方向に変位した記録マーク
105 標準の記録マーク
201 ECCブロック
202 セクタ
205 IDを含むフレーム
401,1901 タイミング生成器
402,1902 変調器
403,1903 乱数発生器
404,1905 XOR
405 PE変調器
406,1907 記録チャネル
407,1908 記録ヘッド
408,1909 ラジアル変調器
410,1911 光ディスク
501 シフトレジスタ
601 副情報記憶部
602 副情報更新部
701 デジタルウォブル信号発生器
702 DA変換器
703 LPF
1101,2201 再生ヘッド
1102,2202 再生チャネル
1103,2203 クロック抽出器
1104,2204 再生信号処理回路
1105,2205 乱数発生器
1106 PE変調器
1107,2207 TE信号AD変換器
1108,2208 副情報検出器
1109 光ディスク
1201 半導体レーザ
1202 光学系
1203,1204 フォトデテクタ
1301 セレクタ
1302 副情報更新タイミング生成器
1303 レベル積分器
1304 しきい値判定器
1904 副情報更新器
1906 特殊PE変調器
2001 PE変調器
2002 エッジ判定器
2003,2004 距離判定器
2005 セレクタ
2006 カウンタ
2007 特殊PE変調変位制御信号生成器
2206 特殊PE変調器
2301 セレクタ
2302 副情報更新タイミング生成器
2303 積分器
2304 しきい値判定器
Claims (5)
- 光学的に読み取り可能な記録マークによって、フレーム単位に同期符号が付与され、複数の前記フレームからなるセクタ単位にアドレス情報が付与された主情報が記録された光記憶媒体であり、
前記記録マークは、前記主情報を読み出すための光の入光方向に対して凹または凸のマーク列として、螺旋状のトラックに配されており、
前記セクタ内の各フレームの少なくとも前記同期符号の内、フレーム同期のための固定パターンが記録されていない部分と、前記セクタ内の先頭フレーム以外の部分に、前記記録マークを標準位置に対して光記憶媒体の外周側に変位させた位置あるいは内周側に変位させた位置に形成するラジアル方向の変位により、副情報が記録され、
前記ラジアル方向の変位は、前記フレームの前記同期符号の記録位置に基づいて発生した擬似乱数系列に従い、
前記擬似乱数系列は、前記副情報が記録される前記セクタにおける前記アドレス情報から生成した初期値を、前記セクタ単位にセットして発生させたものであり、
前記ラジアル方向の変位の最大振幅が、前記光記憶媒体の前記螺旋状のトラックのトラックピッチの1/30以下であることを特徴とする光記憶媒体。 - 前記セクタ内の前記アドレス情報の記録されたフレームのうち、少なくとも一部のフレーム以外の部分に、前記ラジアル方向の変位により前記副情報が記録されている、請求項1に記載の光記憶媒体。
- 前記ラジアル方向の変位によって副情報を記録する領域は、光記憶媒体内のリードイン領域である、請求項1に記載の光記憶媒体。
- フレーム単位に同期符号が付与され、複数の前記フレームからなるセクタ単位にアドレス情報が付与された主情報を光学的に読み取り可能な記録マークによって、光記憶媒体に記録する情報記録装置であって、
前記記録マークは、前記主情報を読み出すための光の入光方向に対して凹または凸のマーク列として、螺旋状のトラックに配されており、
前記主情報に応じて、
前記同期符号が付与されたタイミングを基準として変位制御信号を生成する変位制御信号生成部と、
前記変位制御信号により前記記録マークを外周側または内周側へラジアル変位させることにより副情報を記録するための副情報記録信号を生成する副情報記録信号生成部とを有し、
前記副情報記録信号生成部は、
前記同期符号のうちフレーム同期のための固定パターンの記録区間と、前記セクタ単位で先頭フレームの記録区間とで、前記記録マークをラジアル変位させない前記副情報記録信号を生成し、
さらに、前記副情報記録信号生成部は、前記同期符号の記録タイミングに基づいて生成した擬似乱数系列に従って前記副情報を記録し、
前記擬似乱数系列は、前記副情報が記録される前記セクタにおける前記アドレス情報から生成した初期値を、前記セクタ単位にセットして発生させ、
前記変異制御信号は、前記記録マークを配する前記螺旋状のトラックのトラックピッチに対して、前記記録マークのラジアル変位が1/30以下になるように制御することを特徴とする情報記録装置。
- 光記憶媒体に形成された光の入射方向に対して凹凸形状をなす記録マークにレーザ照射を行い、その反射光により生成される主情報再生信号から、主情報を再生する装置であって、
前記記録マークは、前記主情報を読み出すための光の入光方向に対して凹または凸のマーク列として、螺旋状のトラックに配されており、
前記記録マークのラジアル方向の変位を検出するラジアル位相差検出部と、
前記主情報再生信号から、当該主情報再生信号に同期した基準クロック信号を抽出するクロック抽出部と、
前記主情報再生信号のフレーム単位に前記同期符号を検出するとともに、複数の前記フレームからなるセクタ単位にアドレス情報を検出し、前記再生信号を復調する再生信号処理部と、
前記同期信号が検出されたタイミングを基準とする相関系列を生成する相関系列生成部と、
前記ラジアル位相差検出部により生成したラジアル位相差信号と前記相関系列とによって、副情報を検出する副情報検出部とを有し、
前記副情報検出部は、
前記セクタ内の各フレームの少なくとも前記同期符号の内、フレーム同期のための固定パターンが記録されていない部分と、前記セクタ内の先頭フレーム以外の部分で、前記副情報を検出し、
さらに、前記副情報検出部は、前記同期符号の検出タイミングに基づいて生成した擬似乱数系列にしたがって前記副情報を再生し、
前記擬似乱数系列は、前記副情報が記録される前記セクタにおける前記アドレス情報から生成した初期値を、前記セクタ単位にセットして発生させ、
前記ラジアル位相差検出部は、前記トラックピッチの1/30以下のラジアル位相差信号を抽出することを特徴とする情報再生装置。
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