JP2810028B2 - ディスクを評価するパターンを有する光ディスク - Google Patents

ディスクを評価するパターンを有する光ディスク

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JP2810028B2
JP2810028B2 JP9078530A JP7853097A JP2810028B2 JP 2810028 B2 JP2810028 B2 JP 2810028B2 JP 9078530 A JP9078530 A JP 9078530A JP 7853097 A JP7853097 A JP 7853097A JP 2810028 B2 JP2810028 B2 JP 2810028B2
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定也 藤本
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Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】この発明は、光ディスク、こ
の光ディスクへのデータを記録する記録方法及びデータ
記録装置並びに光ディスクからデータを再生するデータ
再生方法及びデータ再生装置に係り、特に、チルト量を
検出可能な検出信号が記録された光ディスク、この光デ
ィスクにチルト量検出信号をデータとともに記録する記
録方法及びデータ記録装置並びに光ディスクからチルト
量検出信号を検出してデータを再生するデータ再生方法
及びデータ再生装置に関する。
【0002】また、この発明は、評価テストパターンを
有する光ディスク、この光ディスクへ評価テストデータ
と供に再生データを記録する記録方法及びデータ記録装
置並びに光ディスクから評価データを読み出して光ディ
スクを評価する方法及び装置に係り、特に、製造された
光ディスクの良否を判定可能な評価テストパターンが記
録された光ディスク、この光ディスクに評価テストパタ
ーンを再生データとともに記録する記録方法及びその装
置並びに光ディスクから評価テストパターン信号を検出
して製造された光ディスクの良否を判定する方法及びそ
の装置に関する。
【0003】
【従来の技術】情報記録再生装置の一種である光学的に
情報を再生する光ディスク装置では、ディスク再生面と
対物レンズ面との相対的なチルト量が大きい程、再生信
号の周波数特性が悪化し最終的にはデーターリード時の
エラーレートが悪化することが知られている。この相対
的なチルト量は、ディスクの物理的ソリによるチルトと
光ヘッドの対物レンズの物理的傾きによるチルトで定ま
るとされている。
【0004】従来、このような問題点を解決するため
に、機械的に光ヘッドを傾け、ディスク再生面と対物レ
ンズ面との相対的チルトなくす方法が例えば、特開平3
−142723等に知られている。この従来の装置は、
光ピックアップが傾動可能に支持され、ギヤを介して傾
動源としてのモータに機械的に連結される構造を有して
いる。このような装置では、ディスクのチルト量が検出
され、これに応じてモーターが回転されてギヤを介して
光ピックアップが傾けられて対物レンズと光ディスクと
の間の相対的なチルト量が制御されている。このような
制御系で、ディスク再生面と対物レンズ面との相対的な
チルトが除去されるとしている。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】このような従来の制御
方式を採用した装置においては、制御系内にモータ、ギ
ヤなどの機械部品が介在するため、高帯域でのチルト補
正制御が困難で直流成分近傍の制御帯域でしかチルト補
正ができない問題があり、また、機械部品を使用するた
め装置の小型化が困難である問題がある。特に、高密度
で大容量の情報を記録できる光ディスクが開発されつつ
ある今日では、情報再生の為には、直流成分域のチルト
補正では、不十分とされ、直流成分域のみならず、高帯
域においても正確にチルト補正が可能な方式の開発が望
まれている。
【0006】また、情報記録再生装置の一種である光学
的にデータを再生する光ディスク装置では、光ディスク
にデータが高い精度で記録されていることが、高い精度
でデータを再生する前提となっている。例えば、光ディ
スクに形成されているピットの成形性が悪いと、当然の
ことながら、高い精度、換言すれば、低いエラーレート
でそのピットから再生信号が再生されず、データの再生
が不能となる事態が予想される。同様に、再生信号の再
生信号の周波数特性が悪化すると、最終的にはデーター
リード時のエラーレートが悪化し、また、隣接するピッ
ト列からのクロストーク成分が大きいと、検索対象にピ
ット列から検索データが得られなくなることが知られて
いる。
【0007】従来から製造された光ディスクの良否を高
精度で判定する方式の出現が望まれていたが、比較的記
憶容量が大きくない光ディスクでは、実際の再生系で記
録データを確認すれば、そのデータの記録の良否を判定
するに十分であるとされている。然ながら、高密度で大
容量の情報を記録できる光ディスクが開発されつつある
今日では、より高精度にデータの記録の良否を判定する
ことが要求され、そのような方式の開発が望まれてい
る。
【0008】この発明は、上述したような事情に鑑みな
されたものでの第1の目的は、光ディスク再生面と対物
レンズとの間に相対的な傾きが発生しても、再生信号を
最適化することができるディスクを提供するにある。
【0009】この発明の第2の目的は、光ディスク再生
面と対物レンズとの間に相対的な傾きが発生しても、再
生信号を最適化することができるテストパタ−ンを光デ
ィスクに記録する方法を提供するにある。
【0010】この発明の第3の目的は、光ディスク再生
面と対物レンズとの間に相対的な傾きが発生しても、再
生信号を最適化することができるテストパタ−ンを光デ
ィスクに記録する装置を提供するにある。
【0011】この発明の第4の目的は、光ディスクから
再生信号を最適化することができるテストパタ−ンを読
みだして再生信号を最適化する再生方法を提供するにあ
る。この発明の第5の目的は、光ディスクから再生信号
を最適化することができるテストパタ−ンを読みだして
再生信号を最適化する再生装置を提供するにある。
【0012】
【課題を解決するための手段】この発明によれば、チャ
ンネルピット長をTとしこの整数倍に係るピット及びラ
ンドであって、3<m<n<kであって、m、n、kを
整数とすると、ピットが最短ピット長3T、最長ピット
長kT並びに最短ピット長3T及び最長ピット長kT間
のピット長のいずれかを有し、ランドが最短ランド長*
3T、最長ランド長*kT並びに最短ランド長*3T及
び最長ランド長*kT間のランド長のいずれかを有し、
このピット及びランドの配列の組み合わせでデータが記
録されているデータ領域と、及びこのデータ領域外に設
けられ、ピット及びランドのパターンを有するテストパ
ターンが記録されたテストパターン領域であって、前記
テストパターンは、連続するピット及びランドの所定配
列の繰り返しであり、この所定配列は、3T、mT及び
nT中から選定されたあるピット長を有する第1ピッ
ト、*3T、*mT及び*nT中から選定されたあるラ
ンド長を有する第1ランド、3T、mT及びnT中から
選定される前記第1ピットのピット長以外の他のピット
長を有する第2ピット、*3T、*mT及び*nT中か
ら選定される前記第1ランドのランド長以外の他のラン
ド長を有する第2ランド、3T、mT及びnT中から選
定される残る1つのピット長を有する第3ピットと、及
び*3T、*mT及び*nT中から選定される残る1つ
のランド長を有する第3ランド、がその順序で配列さ
れ、この所定配列が繰り返えされているテストパターン
領域と、を具備することを特徴とする光ディスクが提供
される。
【0013】この発明によれば、チャンネルピット長を
Tとしこの整数倍に係るピット及びランドであって、3
<m<n<kであって、m、n、kを整数とすると、ピ
ットが最短ピット長3T、最長ピット長kT並びに最短
ピット長3T及び最長ピット長kT間のピット長のいず
れかを有し、ランドが最短ランド長*3T、最長ランド
長*kT並びに最短ランド長*3T及び最長ランド長*
kT間のランド長のいずれかを有し、このピット及びラ
ンドの配列の組み合わせでデータが記録されているデー
タ領域と、及びこのデータ領域外に設けられ、ピット及
びランドのパターンを有するテストパターンが記録され
たテストパターン領域であって、前記テストパターン
は、連続するピット及びランドの所定配列の繰り返しで
あり、この所定配列は、3T、mT及びnT中から選定
されたあるピット長を有する第1ピット、*3T、*m
T及び*nT中から選定されたあるランド長を有する第
1ランド、3T、mT及びnT中から選定される前記第
1ピットのピット長以外の他のピット長を有する第2ピ
ット、*3T、*mT及び*nT中から選定される前記
第1ランドのランド長以外の他のランド長を有する第2
ランド、3T、mT及びnT中から選定される残る1つ
のピット長を有する第3ピットと、及び*3T、*mT
及び*nT中から選定される残る1つのランド長を有す
る第3ランド、がその順序で配列され、この所定配列が
繰り返えされているテストパターン領域と、有する光デ
ィスクからデータを再生する光ディスク再生装置におい
て、この光ディスクの前記テストパターンからテストパ
ターンを光学的に読み出し、また、前記データ領域から
データを再生信号として光学的に読み出す読出手段と、
を具備することを特徴とする光ディスク再生装置が提供
される。
【0014】この発明によれば、チャンネルピット長を
Tとしこの整数倍に係るピット及びランドであって、3
<m<n<kであって、m、n、kを整数とすると、ピ
ットが最短ピット長3T、最長ピット長kT並びに最短
ピット長3T及び最長ピット長kT間のピット長のいず
れかを有し、ランドが最短ランド長*3T、最長ランド
長*kT並びに最短ランド長*3T及び最長ランド長*
kT間のランド長のいずれかを有し、このピット及びラ
ンドの配列の組み合わせでデータが記録されているデー
タ領域と、及びこのデータ領域外に設けられ、ピット及
びランドのパターンを有するテストパターンが記録され
たテストパターン領域であって、前記テストパターン
は、連続するピット及びランドの所定配列の繰り返しで
あり、この所定配列は、3T、mT及びnT中から選定
されたあるピット長を有する第1ピット、*3T、*m
T及び*nT中から選定されたあるランド長を有する第
1ランド、3T、mT及びnT中から選定される前記第
1ピットのピット長以外の他のピット長を有する第2ピ
ット、*3T、*mT及び*nT中から選定される前記
第1ランドのランド長以外の他のランド長を有する第2
ランド、3T、mT及びnT中から選定される残る1つ
のピット長を有する第3ピットと、及び*3T、*mT
及び*nT中から選定される残る1つのランド長を有す
る第3ランド、がその順序で配列され、この所定配列が
繰り返えされているテストパターン領域と、有する光デ
ィスクからデータを再生する再生方法において、この光
ディスクの前記テストパターンからテストパターンを光
学的に読み出し、また、前記データ領域からデータを再
生信号として光学的に読み出す読出工程と、を具備する
ことを特徴とする光ディスクの再生方法が提供される。
【0015】この発明によれば、チャンネルピット長を
Tとしこの整数倍に係るピット及びランドであって、3
<m<n<kであって、m、n、kを整数とすると、ピ
ットが最短ピット長3T、最長ピット長kT並びに最短
ピット長3T及び最長ピット長kT間のピット長のいず
れかを有し、ランドが最短ランド長*3T、最長ランド
長*kT並びに最短ランド長*3T及び最長ランド長*
kT間のランド長のいずれかを有し、このピット及びラ
ンドの配列の組み合わせに相当する物理データに記録す
べきデータを変換するデータ変換工程と、及びこのデー
タ領域外に設けられたテストパターン領域にピット及び
ランドのパターンを有するテストパターンを記録し、前
記データ領域に前記物理データを記録する記録工程であ
って、前記テストパターンは、連続するピット及びラン
ドの所定配列の繰り返しであり、この所定配列は、3
T、mT及びnT中から選定されたあるピット長を有す
る第1ピット、*3T、*mT及び*nT中から選定さ
れたあるランド長を有する第1ランド、3T、mT及び
nT中から選定される前記第1ピットのピット長以外の
他のピット長を有する第2ピット、*3T、*mT及び
*nT中から選定される前記第1ランドのランド長以外
の他のランド長を有する第2ランド、3T、mT及びn
T中から選定される残る1つのピット長を有する第3ピ
ットと、及び*3T、*mT及び*nT中から選定され
る残る1つのランド長を有する第3ランド、がその順序
で配列され、この所定配列が繰り返えされるようにテス
トパターン領域にテストパターンを記録する工程と、を
具備することを特徴とする光ディスクへデータを記録す
る記録方法が提供される。
【0016】この発明によれば、チャンネルピット長を
Tとしこの整数倍に係るピット及びランドであって、3
<m<n<kであって、m、n、kを整数とすると、ピ
ットが最短ピット長3T、最長ピット長kT並びに最短
ピット長3T及び最長ピット長kT間のピット長のいず
れかを有し、ランドが最短ランド長*3T、最長ランド
長*kT並びに最短ランド長*3T及び最長ランド長*
kT間のランド長のいずれかを有し、このピット及びラ
ンドの配列の組み合わせに相当する物理データに記録す
べきデータを変換するデータ変換手段と、及びこのデー
タ領域外に設けられたテストパターン領域にピット及び
ランドのパターンを有するテストパターンを記録し、前
記データ領域に前記物理データを記録する記録手段であ
って、前記テストパターンは、連続するピット及びラン
ドの所定配列の繰り返しであり、この所定配列は、3
T、mT及びnT中から選定されたあるピット長を有す
る第1ピット、*3T、*mT及び*nT中から選定さ
れたあるランド長を有する第1ランド、3T、mT及び
nT中から選定される前記第1ピットのピット長以外の
他のピット長を有する第2ピット、*3T、*mT及び
*nT中から選定される前記第1ランドのランド長以外
の他のランド長を有する第2ランド、3T、mT及びn
T中から選定される残る1つのピット長を有する第3ピ
ットと、及び*3T、*mT及び*nT中から選定され
る残る1つのランド長を有する第3ランド、がその順序
で配列され、この所定配列が繰り返えされるようにテス
トパターン領域にテストパターンを記録する記録手段
と、を具備することを特徴とする光ディスクへデータを
記録する記録装置が提供される。
【0017】
【0018】
【0019】
【0020】
【0021】
【0022】
【0023】
【0024】
【0025】
【0026】
【0027】
【0028】
【0029】
【0030】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照してこの発明の
実施例に係る光ディスク及び光ディスク再生装置を説明
する。
【0031】図1は、この発明の一実施例に係る光ディ
スクからデータを再生する光ディス再生装置のブロック
を示し、図2は、図1に示された光ディスクをドライブ
するディスクドライブ部のブロックを示し、図3及び図
4は、図1及び図2に示した光デスクの構造を示してい
る。
【0032】図1に示すように光ディスク再生装置は、
キー操作/表示部4、モニター部6及びスピーカー部8
を具備している。ここで、ユーザがキー操作/表示部4
を操作することによって光ディスク10から記録データ
が再生される。記録データは、映像データ、副映像デー
タ及び音声データを含み、これらは、ビデオ信号及びオ
ーディオ信号に変換される。モニター部6は、ビデオ信
号によって映像を表示し、スピーカー部8は、オーディ
オ信号によって音声を発生している。
【0033】既に知られるように光ディスク10は、種
々の構造がある。この光ディスク10には、例えば、図
3に示すように、高密度でデータが記録される読み出し
専用ディスクがある。図3に示されるように光ディスク
10は、一対の複合層18とこの複合ディスク層18間
に介挿された接着層20とから構成されている。この各
複合ディスク層18は、透明基板14及び記録層、即
ち、光反射層16から構成されている。このディスク層
18は、光反射層16が接着層20に接触するように配
置される。この光ディスク10には、中心孔22が設け
られ、その両面の中心孔22の周囲には、この光ディス
ク10をその回転時に押さえる為のクランピング領域2
4が設けられている。中心孔22には、光ディスク装置
にディスク10が装填された際に図2に示されたスピン
ドルモータ12のスピンドルが挿入され、ディスクが回
転される間、光ディスク10は、そのクランピング領域
24でクランプされる。
【0034】図3に示すように、光ディスク10は、そ
の両面のクランピング領域24の周囲に光ディスク10
に情報を記録することができる情報領域25を有してい
る。各情報領域25は、その外周領域が通常は情報が記
録されないリードアウト領域26に、また、クランピン
グ領域24に接するその内周領域が同様に、通常は情報
が記録されないリードイン領域27に定められ、更に、
このリードアウト領域26とリードイン領域27との間
がデータ記録領域28に定められている。データ記録領
域28は、この光ディスク固有の規格として定められた
所定の論理フォーマットを有している。その詳細に関し
ては、欧州特許出願番号 96101282.0,filed Janurary
30, 199、Kikuchi et. alに記述されている。論理フォ
ーマットの詳細に関しては、その明細書を参照された
い。
【0035】図4に示すようにリードアウト領域26外
であってその領域26に接する外側の領域部分29B及
びリードイン領域27外であってその領域27に接する
内側の領域部分29Aの両方又は少なくとも一方には、
光ディスク10に形成されたピット列を評価するための
テストパターンの1例として次のような4グループのピ
ット列が形成されている。この4グループのテストパタ
ーンは、後に説明するようにビデオデータ等の再生対象
データとは別に外部の信号発生器から評価データとして
光ディスクに記録される場合には、リードイン領域27
外であってその領域27に接する内側の領域部分29A
に記録される。然ながら、ビデオデータ等の再生対象デ
ータの先頭に評価データを設け、評価データ及びこれに
続いて再生対象データが記録される場合には、リードイ
ン領域27に記録されても良い。後に他の実施例として
図14(a) 、図14(b)及び図15を参照して説
明されるように3T−6T−7Tパターンの評価データ
は、リードイン領域27に記録される。
【0036】4グループのテストパターンに相当するピ
ット列の説明において、Tは、チャネルビット長を示
し、n及びmは、整数であって(□T)は、ピット長及
び(*□T)は、隣接するピット間の間隔に相当する非
ピット長を表している。ここで、図1及び2に示した再
生装置では、光ディスク10は、その半径方向の位置に
よってその回転速度が変更され、トラックが光ビームで
一定の線速で走査される線速一定のCLV(Constant Li
near Velocity)タイプであることから、ピット長nT、
mTの夫々は、光ディスク10の内周から外周に亘って
一定長で形成される。
【0037】(a) 図5(A) に示すような最長ピ
ット長(nT)を有するピット及び非ピットが繰り返さ
れるピット列(nT+*nT)としての最長ピット長列
の第1グループ (b) 図6(A) に示すような最短ピット長(m
T)を有するピット及び非ピットが繰り返されるピット
列(mT+*mT)としての最短ピット長列の第2グル
ープ (c) 最短ピット長列(mT+*mT)から所定ピッ
ト長列[(m+8)T+*(m+8)T]までの間に相
当し、その間では、いずれも倍数の関係にない下記に示
すようなピット長列を有するピット及び非ピットの繰り
返しが配列された繰り返しピット長列の第3グループ: [(mT+*mT)]の[p回の繰り返し] [(m+1)T+*(m+1)T]の[q回の繰り返
し] [(m+2)T+*(m+2)T]の[r回の繰り返
し] [(m+4)T+*(m+4)T]の[s回の繰り返
し] [(m+8)T+*(m+8)T]の[t回の繰り返
し] 尚、ここで、(p>q>r>s>t)の関係が成立し、
p、q、r、s、t回の繰り返しピット列を再生するに
要する時間が略一定になるように選定される。また、
[(m+8)T+(m+8)T]は、具体的には、最長
ピット列(nT+*nT)に相当する。
【0038】(d) 図8に示すように最短ピット長列
(mT+*mT)が光ディスク10の1周に亘って繰り
返され、中心トラックに相当するこの最短ピット長列
(mT+*mT)に隣接するトラックとしてピット長列
[(m+1)T+*(m+1)T]が光ディスク10の
手前の1周に亘って繰り返され、更に最短ピット長列
(mT+*mT)に隣接してピット長列[(m+2)T
+*(m+2)T]が光ディスク10の次の1周に亘っ
て繰り返されるピット長列の第4グループ 第4グループにおいては、図8に示されるようにピット
長列[(m+1)T+*(m+1)T]が内周のトラッ
ク、ピット長列(mT+*mT)が中心トラック及びピ
ット長列[(m+2)T+*(m+2)T]が外周トラ
ックとして光ディスク10の半径方向に沿って配置され
ている。然ながら、この図8に示される配置に代えて、
ピット長列[(m+2)T+*(m+2)T]が内周の
トラック、ピット長列(mT+*mT)が中心トラック
及びピット長列[(m+1)T+*(m+1)T]が外
周トラックとして光ディスク10の半径方向に沿って配
置されても良い。
【0039】上述した第1グループから第4グループの
ピット長列は、具体的には、(m =3)及び(n =1
1)が相当し、次のような関係となる。
【0040】(a) 第1グループ:最長ピット長(1
1T)を有するピット及び非ピットが繰り返されるピッ
ト列(11T+*11T) (b) 第2グループ:最短ピット長(3T)を有する
ピット及び非ピットが繰り返されるピット列(3T+*
3T) (c) 第3グループ:下記に示すようなピット長列の
繰り返し配列 (3T+*3T)の[p回の繰り返し] (4T+*4T)の[q回の繰り返し] (6T+*6T)の[r回の繰り返し] (7T+*7T)の[s回の繰り返し] (11T+*11T)の[t回の繰り返し] 既に説明したように(4T+*4T)、(6T+*6
T)及び(7T+*7T)のピット列は、最短ピット長
列(3T+*3T)から所定ピット長列(11T+*1
1T)までの間に相当し、これらは、いずれも倍数の関
係になっていない。
【0041】(d) 最短ピット長列(4T+*4T)
が光ディスク10の1周に亘って繰り返され、中心トラ
ックに相当するこの最短ピット長列(4T+*4T)に
隣接するトラックとしてピット長列(5T+*5T)が
光ディスク10の手前の1周に亘って繰り返され、更に
最短ピット長列(4T+*4T)に隣接してピット長列
(6T+*6T)が光ディスク10の次の1周に亘って
繰り返されるピット長列の第4グループ また、テストパターンの他の例としてとして次のような
ピット列が形成されても良い。
【0042】(a) 図5(a) に示すような最長ピ
ット長(nT)を有するピット及び非ピットが繰り返さ
れるピット列(nT+*nT)としての最長ピット長列
の第1グループ (b) 図6(a) に示すような最短ピット長(m
T)を有するピット及び非ピットが繰り返されるピット
列(mT+*mT)としての最短ピット長列の第2グル
ープ 他の例として次のような関係であっても良い。
【0043】(c) 最短ピット長列(mT+*mT)
から所定ピット長列[(m+14)T+*(m+14)
T]までの間に相当し、この間のピット列がいずれも倍
数の関係にない下記に示すようなピット長列の繰り返し
が配列された繰り返しピット長列の第3グループ [(mT+*mT)の[p回の繰り返し] [(m+1)T+*(m+1)T]の[q回の繰り返
し] [(m+3)T+*(m+3)T]の[r回の繰り返
し] [(m+7)T+*(m+7)T]の[s回の繰り返
し] [(m+14)T+*(m+14)T]の[t回の繰り
返し] 尚、ここで、(p>q>r>s>t)の関係が成立し、
p、q、r、s、t回の繰り返しピット列を再生するに
要する時間が略一定になるように選定される。また、
[(m+14)T+*(m+14)T]は、具体的に
は、最長ピット列(nT+*nT)に相当する。
【0044】(d) 図8に示すように最短ピット長列
(mT+*mT)が光ディスク10の1周に亘って繰り
返され、中心トラックに相当するこの最短ピット長列
(mT+*mT)に隣接トラックとしてピット長列
[(m+1)T+*(m+1)T]が光ディスク10の
手前の1周に亘って繰り返され、更に最短ピット長列
(mT+*mT)に隣接してピット長列[(m+2)T
+*(m+2)T]が光ディスク10の次の1周に亘っ
て繰り返されるピット長列の第4グループ 上述した他の例に係る第1グループから第4グループの
ピット長列は、具体的には、(n=18)及び(m=
4)が相当し、次のような関係となる。
【0045】(a) 第1グループ:最長ピット長(4
T)を有するピット及び非ピットが繰り返されるピット
列(18T+*18T) (b) 第2グループ:最短ピット長(4T)を有する
ピット及び非ピットが繰り返されるピット列(4T+*
4T) (c) 第3グループ:下記に示すようなピット長列の
繰り返し配列 (4T+*4T)の[p回の繰り返し] (5T+*5T)の[q回の繰り返し] (7T+*7T)の[r回の繰り返し] (11T+*11T)の[s回の繰り返し] (18T+*18T)の[t回の繰り返し] 同様に(5T+*5T)、(7T+*7T)及び(11
T+*11T)のピット列は、最短ピット長列(4T+
*4T)から所定ピット長列(18T+*18T)まで
の間に相当し、これらは、いずれも倍数の関係になって
いない。
【0046】(d) 最短ピット長列(4T+*4T)
が光ディスク10の1周に亘って繰り返され、中心トラ
ックに相当するこの最短ピット長列(4T+*4T)に
隣接するトラックとしてピット長列(5T+*5T)が
光ディスク10の手前の1周に亘って繰り返され、更に
最短ピット長列(4T+*4T)に隣接してピット長列
(6T+*6T)が光ディスク10の次の1周に亘って
繰り返されるピット長列の第4グループ 図5(a)に示すような第1グループの最長ピット長
(nT)を有するピット列からの反射光ビームが検出さ
れて再生信号に変換されると、図5(b)に示すような
再生信号が得られる。また、図6(a)に示すような第
2グループの最短ピット長(mT)を有するピットから
の反射光ビームが検出されて再生信号に変換されると、
図6(b)に示すような再生信号が得られる。
【0047】後に説明するように図5(b)及び図6
(b)に示される第1及び第2グループの再生波形から
スタンパ、即ち、原盤から形成される光ディスク10の
ピットの成形性が評価される。また、第3グループのピ
ット列を光ビームで再生信号に変換すると、図7に示さ
れるようなMTF(Modulation Transfer Function) 信
号が得られる。このMTF信号では、ピット長が小さけ
れば小さい程、再生信号の振幅が小さく、ピット長が大
きければ大きいほど、再生信号の振幅が大きくなってい
る。この図7に示されるMTF信号特性からピットから
再生された再生信号の周波数特性を評価することができ
る。
【0048】更に、第4グループのピット列は、図8に
示されるように中心トラックに相当するピット長列(m
T+*mT)及び隣接トラックに相当するピット長列
[(m+1)T+*(m+1)T]及び[(m+2)T
+*(m+2)T]が形成されていることから、再生信
号中に含まれる隣接トラックからのクロストークを評価
することができる。ここで、クロストーク量Ct は、再
生トラックの振幅At (中心トラックに相当する。)か
ら隣接するトラックの振幅Br を引いた値に相当する
(Ct = Br − At (dB))。
【0049】更にまた、リードアウト領域26及びリー
ドイン領域27の両方、又は少なくとも一方には、光デ
ィスク10に形成されたピット列を評価するための第1
グループから第4グループまでのピット列に加えて更に
光ディスク10の再生面と対物レンズ34との間の相対
的なチルト量を補正するための第2のテストパターンが
第5グループのピット列として形成されている。第5グ
ループのピット列は、最短ピット長列(mT+*mT)
から最長ピット長列(nT+*nT)まで各ピット列の
繰り返し配列がそのピット長順に配列されている。
【0050】第5グループの第1の例では、(m=3、
n=11)であって、3Tから11Tまでのピット長を
有するピット列が配列される。また、第5グループの他
の例としては(m=4、n=18)であって、4Tから
18Tまでのピット長を有するピット列が配列される。
第5グループの第1の例では、その第2のテストパター
ンが再生されると、図9(a)、図9(b)、図9
(c)に示すようなMTF信号が再生される。後に詳述
するようにこのMTF信号によって光ディスク10の再
生面と対物レンズ34との間の相対的なチルト量が補正
される。図9(a)から理解されるように各ピット列の
繰り返し数は、第3グループの繰り返し数(pからt)
と同様にその繰り返しのピット列を再生する時間が略一
定となるように選定されている。また、図9(a)に示
すMTF信号は、その信号波形を拡大した信号波形を示
す図9 (b)及び図9(c)の信号波形から明かなよう
に各ピットに対する信号波形の集合となっている。
【0051】次に、このような光ディスク10からデー
タを再生する光ディスク再生装置について図1及び図2
を参照して説明する。光ディスク再生装置においては、
光ディスクをドライブするディスクドライブ部30で光
ディスク10が光ビームで検索される。即ち、図2に示
すように、光ディスク10は、モータ駆動回路11によ
って駆動されるスピンドルモータ12上に載置され、こ
のスピンドルモータ12によって線速一定で回転されて
いる。光ディスク10の下方には、この光ディスク10
に光ビーム、即ち、レーザビームを集光する光ヘッド、
即ち、光ピックアップ32が設けられている。この光ヘ
ッド32は、情報記録領域25、特に、データ記録領域
28を検索する為にその光ディスク10の半径方向に移
動可能にガイド機構(図示せず。)に載置され、駆動回
路37からの駆動信号によって駆動されるフィードモー
タ33で光ディスク10の半径方向に移動される。光デ
ィスク10には、対物レンズ34がその光軸に沿って移
動可能に保持され、フォ―カス駆動回路36からの駆動
信号に応答してその光軸方向に移動され、常にフォ―カ
ス状態に対物レンズ34が維持され、微小ビームスポッ
トが記録層16上に形成される。また、この対物レンズ
34は、光ディスク10の半径方向に沿って微動可能に
保持され、トラック駆動回路38からの駆動信号に応答
して微動され、常にトラッキング状態に維持されて光デ
ィスク10の記録層16上のトラックが光ビームで追跡
される。
【0052】光ヘッド32では、光ディスク10から反
射された光ビームが検出され、検出されたこの検出信号
は、光ヘッド32からヘッドアンプ40を介してサーボ
処理回路44に供給されている。サーボ処理回路44で
は、検出信号からフォ―カス信号、トラッキング信号及
びモータ制御信号を生成し、これらの信号を夫々駆動回
路36、38、11に供給している。従って、対物レン
ズ34がフォ―カス状態及びトラッキング状態に維持さ
れ、また、スピンドルモータ12が所定の回転数で回転
され、光ビームによって記録層16上のトラックが光ビ
ームで、例えば、線速一定で追跡される。システムCP
U部50からアクセス信号としての制御信号がサーボ処
理回路44に供給されると、サーボ処理回路44から移
動信号が駆動回路37に供給され、光ヘッド32が光デ
ィスク10の半径方向に沿って移動され、記録層16の
所定のセクタがアクセスされ、再生データがヘッドアン
プ40で増幅されてディスクドライブ部30から出力さ
れる。出力された再生データは、システム用ROM及び
RAM部52に記録されたプログラムで制御されるシス
テムCPU部50及びシステムプロセッサ部54を介し
てデータRAM部56に格納される。この格納された再
生データは、システムプロセッサ部54によって処理さ
れてビデオデータ、オーディオデータ及び副映像データ
に分類され、ビデオデータ、オーディオデータ及び副映
像データは、夫々ビデオデコーダ部58、オーディオデ
コーダ部60及び副映像デコーダ部62に出力されてデ
コードされる。デコードされたビデオデータ、オーディ
オデータ及び副映像データは、D/A及び再生処理回路
64でアナログ信号としてのビデオ信号、オーディオ信
号及び副映像信号に変換されるとともにミキシング処理
されてビデオ信号及び副映像信号がモニタ6に、また、
オーディオ信号がスピーカ8に夫々供給される。その結
果、モニタ部6に映像が表示されるとともにスピーカ部
8から音声が再現される。
【0053】上述したように図1及び図2に示される光
ディスク再生装置においては、再生動作の開始に伴い、
光ディスク10のリードイン領域27外であってその領
域27に接する内側の領域部分29A及びリードアウト
領域26外であってその領域26に接する外側の領域部
分29Bの両方又は少なくとも一方が検索され、チルト
量検出の為に第2のテストパターンに相当する第5グル
ープのピット列が検索されてその再生信号が図2のデー
タ処理回路42に読み込まれる。この検出されたチルト
量を基に次のようにしてデータ領域25を検索する際に
その再生信号に含まれるチルト成分が実質的に除去され
る。
【0054】データ処理回路42に含まれるこのチルト
補正の為のチルト補正回路が図10に示されている。既
に記載したように光ディスク10に記録されている情報
が光ヘッド32で読み取られ、アナログ再生信号がヘッ
ドアンプ40に出力される。このアナログ再生信号は、
ヘッドアンプ40で増幅されて遅延回路121、12
2、123、124から成る5タップ構成のトランスバ
ーサルフィルタ104に供給されてその信号波形が後に
述べるように補正されて2値化回路105に供給され
る。2値化回路105において再生信号は、2値化さ
れ、このディジタル化されたディジタル再生信号は、P
LL回路106においてクロック再生され、このクロッ
ク再生された信号が復調回路107において復調されて
データプロセッサ108へと順次送られて処理される。
【0055】既に説明したように、光ディスク101に
は、図4に示すように第5グループに属する第2のテス
トパターンとしてのピット列が形成されているが、再生
時には、始めにこの第5グループに属するピット列が検
出される。ここでは、4Tから18Tのピット列を例に
説明する。テストパターンとしての4Tから18Tのピ
ット列が次々と再生されると、MTF信号が再生され、
このMTF再生信号がA/D変換器109でA/D変換
される。このディジタル化されたMTF再生信号からシ
ステムCPU部50において、第2のテストパターンに
係る各4Tから18Tのピット列に関して、図11に示
すような理想的な振幅特性を有するように補正する補正
係数が求められ、この補正係数がシステム用ROM&R
AM部52に格納される。
【0056】一般に、図10に示すように光ディスク1
0の回転の間に光ディスク10と光学ヘッド32との間
に相対的な傾き、例えば、チルト角θrad が生じると、
図12に実線で示すように再生信号のレベルが周期的に
減衰される。このレベルの減衰を補正するような補正係
数が補正対象のピット列からの再生信号に掛け合わされ
ることによって、図12に波線で示すような理想的な信
号波形とすることができる。即ち、システムCPU部5
0においては、チルトによってその一部が減衰された第
2のテストパターンのディジタル化されたMTF再生信
号は、各ピット列に対しての理想的な基準信号レベル、
即ち、振幅と比較され、その差分が求めれる。各ピット
列に対する実際の信号レベルと基準信号レベルが一致す
る場合には、その補正係数は、1とされ、両者に差があ
る場合には、基準レベルとする為に実際の信号レベルに
掛け合わされる補正係数が決定される。この補正係数
は、4Tから18Tの各ピット列について求められ、そ
の再生装置に装填されたその光ディスク10について固
有のチルト補正係数、即ち、再生系の周波数特性として
システム用ROM&RAM部52に格納される。
【0057】このチルト補正係数は、リードインエリア
27及びリードアウトエリア26のいずれか一方に形成
された第5グループのピット列に係る第2のテストパタ
ーンによって決定されても良く、或いは、両者からチル
ト補正係数が決定されても良い。また、図4に示すよう
にデータ領域25の中心70を基準として内周側の領域
72のトラックが検索される際には、内周側チルト補正
係数が用いられ、また、データ領域25の中心70を基
準として外周側の領域74のトラックが検索される際に
は、外周側チルト補正係数が用いられても良い。明らか
なように、この場合には、内周側チルト補正係数は、リ
ードインエリア27に形成された第5グループのピット
列に係る第2のテストパターンによって決定され、ま
た、外周側チルト補正係数は、リードアウトエリア26
に形成された第5グループのピット列に係る第2のテス
トパターンによって決定される。更に、このチルト係数
は、通常、内周から外周に検索領域が変化するに従って
大きくなることから、検索している領域、或いは、トラ
ックの番号に応じて補正係数を更に位置補正する係数補
正係数が決定され、これがシステム用ROM&RAM部
52に格納され、検索位置に応じた補正係数がシステム
CPU部50から出力されても良い。
【0058】図10に示す回路においては、再生系の周
波数特性を把握した後において、データ領域25からの
データの検索が開始される。即ち、光学ヘッド32で検
出されたデータ領域25からの再生信号の周波数特性を
最適な周波数特性にするためにトランスバーサルフィル
タ104には、システムCPU50から補正係数が補正
データとして送られる。トランスバーサルフィルタ10
4では、システムCPU50から送られてきたデータが
D/A変換器111、112、113、114、115
でアナログ量に変換され、掛け算器116、117、1
18、119、120でトランスバーサルフィルター1
04の各タップ出力と掛け算される。例えば、傾き量が
5mrad生じた際には、第2のテストパターンの再生
信号は、例えば、図13(a)に示すような周波数特性
となるが、これを図13(c)に示すような最適特性と
するためには、図13(b)に示されるような補正係数
特性が出力されれば良く、トランスバーサルフィルター
104の各タップ係数値を決めるシステムCPU50か
らは、各々D/A変換器111、112、113、11
4、115に対して、例えば、係数値10H,20H,
FFH,20H、10Hが出力される。このように光デ
ィスク10がチルトされて再生信号の周波数特性が悪化
しても、トランスバーサルフィルター104の周波数特
性で再生信号を補正することによって正常な再生動作を
行うことが可能となる。
【0059】尚、図13(a)、13(b)及び13
(c)において、λは、光ビーム、即ち、レーザビーム
の波長及びNAは、対物レンズ32の開口数を示してい
る。
【0060】次に、図14(a)、図14(b)及び図
15を参照してこの発明の他の実施例に係る評価パター
ンについて説明する。光ディスク10の再生時に最初に
検索される図4に示すリードイン領域2には、光ディス
ク10に形成されたピット列を評価するためのテストパ
ターンの他の例として図14(a)に示すように3T、
mT、nTの繰り返し周期でピット及びランドが評価デ
ータとして記録されている。即ち、リードイン領域2に
は、図15に示すように物理セクターアドレスを記述し
たヘッダ66に続いてピット長3Tのピット、ランド長
*mT を有するランド、ピット長nTのピット、ラン
ド長*3Tのランド、ピット長mTのピット及びランド
長*nTのランドが繰り返し評価データ68として1物
理セクタに記録されている。この評価データを含む1物
理セクタは、あるトラックに少なくとも1つ或いは複数
設けられて良い。また、異なるトラックに評価データを
含む物理セクタが複数設けられても良い。ここで、m,
n≧6及びm≦nであってm,n≦14(=k)であ
る。また、ピット或いはランド長3T,*3Tは、最小
ピット長或いはランド長に相当し、ピット或いはランド
長14T,*14T(kT,*kT)は、最大ピット長
或いはランド長に相当している。図14(a)に示す評
価データが光ビームで検索されると、図14(b)に示
すような反射光レベルが検出される。
【0061】評価データの具体的な例では、m=6,n
=7であって、評価データとしてピット長3Tのピッ
ト、ランド長*6T を有するランド、ピット長7Tの
ピット、ランド長*3Tのランド、ピット長6Tのピッ
ト及びランド長*7Tのランドが繰り返し記録されてい
る。この3−6−7のピット長及びランド長の一組は、
16ビットで表したコード語(Code Word) では、“001
000001 0000001“が相当し、この16ビットコード語
は、8ビットの172Hのデータシンボルに相当する。
即ち、この16ビットコード語は、8ビットのデータシ
ンボル172Hに8/16変換によって変換される。
【0062】図14(a)に示した評価データが図10
と略同様な回路構成を有する図16に示すエラーレート
補正回路で検出され、エラーレート補正係数が決定さ
れ、バイトエラーレートが最小に留められる。即ち、図
17に示すステップS50で示すように光ディスク再生
装置が再生動作を開始すると、ステップ51に示すよう
に光ディスク10のリードイン領域27が検索され、図
15に示す評価データ、即ち、テスト信号が含まれるセ
クタがステップ52に示すように検索される。テストパ
ターンを含むセクタが判明すると、システムCPU50
は、ステップS54に示すようにイコライザとしてのト
ランスバーサルフィルタ104の掛け算器116、11
7、118、119、120にデフォルトのタップ係数
をセットするとともにその判明したセクタから図14
(a)に示す3・6・7パターンを有するテストパター
ンが読み出され、ヘッドアンプ40に出力される。この
テストパターン信号は、ヘッドアンプ40で増幅されて
遅延回路121、122、123、124から成る5タ
ップ構成のトランスバーサルフィルタ104を介して2
値化回路105に供給される。2値化回路105におい
て再生信号は、2値化され、このディジタル化されたデ
ィジタル再生信号は、PLL回路106においてクロッ
ク再生される。ここで、エラーがなければ復調回路10
7において16ビットで表したコード語(Code Word) と
して“001 000001 0000001“が出力される。もし、読取
の際にエラーが発生している場合には、復調回路107
からは、エラーを含む他のコード語が出力される。この
コード語は、システムプロセッサ54に供給されてデー
タシンボルに変換され、その変換結果がシステムCPU
50に出力される。システムCPU50においては、コ
ード語がデータシンボル172Hに一致するか否かが確
認される。同様に、ステップS54に示すようにバイト
エラーレートを測定するために次々と3・6・7パター
ンがコード語に変換され、エラーが生じているか否か
が、システムCPU50において確認され、ある所定数
の3・6・7パターンに対するバイトエラーレートS5
4が計算される。ステップS55に示すようにこのバイ
トエラーレートが10-5より大きい場合には、ステップ
S54に戻され、システムCPU50は、イコライザと
してのトランスバーサルフィルタ104の掛け算器11
6、117、118、119、120に他ののタップ係
数をセットして再びステップS54及びステップS55
が実行される。ステップS55において、バイトエラー
レートが10-5以内に収まる場合には、そのタップ係数
が固定され、ステップS56に示すように通常の再生動
作が開始される。
【0063】上述した他の実施例に係る具体例では、評
価データは、m=6及びn=7を有し、3−6−7ピッ
ト及びランド繰り返しが採用されている。然ながら、評
価データは、3−7−6、6−3−7、7−3−6、6
−7−3及び7−6−3のピット及びランド繰り返しの
いずれか1つが採用されても良い。ここで、3−7−6
のピット及びランド繰り返しでは、3−6−7ピット及
びランド繰り返しと同様にピット長3Tのピット、ラン
ド長*7T を有するランド、ピット長6Tのピット、
ランド長*3Tのランド、ピット長7Tのピット及びラ
ンド長*6Tのランドの配列となり、6−3−7のピッ
ト及びランド繰り返しでは、ピット長6Tのピット、ラ
ンド長*3Tを有するランド、ピット長7Tのピット、
ランド長*6Tのランド、ピット長3Tのピット及びラ
ンド長*7Tのランドの配列となる。他の繰り返しパタ
ーンも同様にその数字の配列の順序となる。
【0064】次に、図18から図24を参照して映像デ
ータ及びこの映像データを再生するための管理データと
ともに評価データを光ディスク10に記録する方法及び
その記録方法が適用される記録システムについて説明す
る。
【0065】図18は、映像データをエンコーダしてあ
るタイトルセット84の映像ファイル88を生成するエ
ンコーダシステムが示している。図20に示されるシス
テムにおいては、主映像データ、オーディオデータ及び
副映像データのソースとして、例えば、ビデオテープレ
コーダ(VTR)201、オーディオテープレコーダ
(ATR)202及び副映像再生器203が採用され
る。これらは、システムコントローラ(Sys con )20
5の制御下で主映像データ、オーディオデータ及び副映
像データを発生し、これらが夫々ビデオエンコーダ(V
ENC)206、オーディオエンコーダ(AENC)2
07及び副映像エンコーダ(SPENC)208に供給
され、同様にシステムコントローラ(Sys con )205
の制御下でこれらエンコーダ206、207、208で
A/D変換されると共に夫々の圧縮方式でエンコードさ
れ、エンコードされた主映像データ、オーディオデータ
及び副映像データ(Comp Video, Comp Audio, Comp Sub
-pict )としてメモリ210、211、212に格納さ
れる。ここで、エンコードに際しては、例えば、MPE
G2(Moving Picture Expert Group )の規格に定めら
れた圧縮方式で圧縮され、エンコードデータは、パック
化されたビデオ・オーディオ及び副映像パックデータが
相当する。
【0066】この主映像データ、オーディオデータ及び
副映像データ(Comp Video, Comp Audio, Comp Sub-pic
t )は、システムコントローラ(Sys con )205によ
ってファイルフォーマッタ(FFMT)214に出力さ
れ、システムの映像データのファイル構造に変換される
とともに各データの設定条件及び属性等の管理情報がフ
ァイルとしてシステムコントローラ(Sys con )205
によってメモリ216に格納される。
【0067】以下に、映像データからファイルを作成す
るためのシステムコントローラ205におけるエンコー
ド処理の標準的なフローを説明する。
【0068】図19に示されるフローに従って主映像デ
ータ及びオーディオデータがエンコードされてエンコー
ド主映像及びオーディオデータ(Comp Video, Comp Aud
io)のデータが作成される。即ち、エンコード処理が開
始されると、図19のステップ70に示すように主映像
データ及びオーディオデータのエンコードにあたって必
要なパラメータが設定される。この設定されたパラメー
タの一部は、システムコントローラ(Sys con )205
に保存されるとともにファイルフォーマッタ(FFM
T)214で利用される。ステップS71で示すように
パラメータを利用して主映像データがプリエンコードさ
れ、最適な符号量の分配が計算される。ステップS72
に示されるようにプリエンコードで得られた符号量分配
に基づき、主映像のエンコードが実行される。このと
き、オーディオデータのエンコードも同時に実行され
る。ステップS73に示すように必要であれば、主映像
データの部分的な再エンコードが実行され、再エンコー
ドした部分の主映像データが置き換えられる。この一連
のステップによって主映像データ及びオーディオデータ
がエンコードされる。また、ステップS74及びS75
に示すように副映像データがエンコードされエンコード
副映像データ(Comp Sub-pict )が作成される。即ち、
副映像データをエンコードするにあたって必要なパラメ
ータが同様に設定される。ステップS74に示すように
設定されたパラメータの一部がシステムコントローラ
(Sys con )205に保存され、ファイルフォーマッタ
(FFMT)214で利用される。このパラメータに基
づいて副映像データがエンコードされる。この処理によ
り副映像データがエンコードされる。
【0069】図20に示すフローに従って、エンコード
された主映像データ、オーディオデータ及び副映像デー
タ(Com Video, Comp Audio, Comp Sub-pict)が組み合
わされて特定のデータ構造に変換される。即ち、ステッ
プS76に示すように複数のビデオ、オーディオ及び副
映像パックが配列された映像データの最小単位としての
データセルが設定され、各データセルを再生する為の再
生情報が作成される。次に、ステップS77に示すよう
にセルの再生順に配置された各プログラムを複数連結し
たプログラムチェーンを構成するセルの構成、主映像、
副映像及びオーディオ属性等が設定され(これらの属性
情報の一部は、各データエンコード時に得られた情報が
利用される。)、このセル情報からセルの再生を管理す
るセル再生管理情報が作成される。エンコードされた主
映像データ、オーディオデータ及び副映像データ(Com
Video, Comp Audio, Comp Sub-pict )が一定のパック
に細分化され、各データのタイムコード順に再生可能な
ように、所定単位毎にその先頭にパックの再生を制御す
るナビゲーションパックを配置しながら各データユニッ
トが配置され、このデータユニットからセルが構成され
る。その後、複数のセルで構成されるビデオオブジェク
トが構成され、このビデオオブジェクトのセットに相当
するあるタイトルのビデオを再生するタイトルセットの
構造にフォーマットされる。
【0070】図21及び図22は、上述のようにフォー
マットされたタイトルセットを光ディスクへ記録するた
めのディスクフォーマッタのシステムを示している。図
21及び図22に示すようにディスクフォーマッタシス
テムでは、作成されたタイトルセットが格納されたメモ
リ220、222からこれらファイルデータがボリュー
ムフォーマッタ(VFMT)226に供給される。ボリ
ュームフォーマッタ(VFMT)226では、タイトル
セット84、86から管理情報が引き出されてタイトル
セットを管理するビデオマネージャーが作成され、所定
の配列順序でディスク10に記録されるべき状態の論理
データが作成される。ボリュームフォーマッタ(VFM
T)226で作成された論理データにエラー訂正用のデ
ータがディスクフォーマッタ(DFMT)228におい
て付加され、ディスクへ記録する物理データに再変換さ
れる。変調器230において、ディスクフォーマッタ
(DFMT)228で作成された物理データが実際にデ
ィスクへ記録する記録データに変換され、この変調処理
された記録データが記録器232によってディスク10
に記録される。
【0071】図5(a)から図9(c)を参照して説明
したテストパターンに関しては、図21に示すフォーマ
ッタシステムでは、ディスク10への記録データの記録
に先立って記録器232がスイッチ236を介してテス
トパターン信号発生器234に接続される。このテスト
パターン信発生器234からは、既に説明した第1から
第5グループのピット列に係る第1及び第2のテストパ
ターンに係るテストパターン信号が発生される。この発
生されたテストパターン信号に従って、リードイン領域
27及びその近傍に第1から第5のグループのテストパ
ターンが記録される。テストパターンの記録の後にスイ
ッチ236が切り替えられて記録器232が変調器23
0に接続され、物理データがデータ領域28に記録され
る。この物理データの記録が終了すると、再びスイッチ
236が切り替えられて記録器232がスイッチ236
を介してテストパターン信号発生器に234に接続さ
れ、再び第1から第5のグループのピット列が光ディス
ク10に記録される。
【0072】図14(a)から図15を参照して説明し
た3・6・7パターンに関しては、予め図22に示すよ
うに図15に示されるようにセクタアドレスとともに3
・6・7パターンが連続する評価データが格納されたメ
モリ221が用意され、この評価データが始めにボリュ
ームフォーマッタ(VFMT)226に供給され、その
後、ファイルデータメモリ220、222からファイル
データがボリュームフォーマッタ(VFMT)226に
供給される。従って、リードイン領域27の所定のセク
タアドレスには、セクタアドレスとともに3・6・7パ
ターンが連続する評価データが記録され、ビデオデータ
等の記録データが物理データとしてデータ領域28に記
録される。
【0073】上述したディスクを作成するための標準的
なフローを図23及び図24を参照して説明する。図2
3には、ディスク10に記録するための論理データが作
成されるフローが示されている。即ち、ステップS80
で示すように映像データファイルの数、並べ順、各映像
データファイル大きさ等のパラメータデータが始めに設
定される。次に、ステップS81で示すように設定され
たパラメータと各ビデオタイトルセット72のビデオタ
イトルセット情報からビデオマネージャーが作成され
る。その後、ステップS82に示すようにビデオマネー
ジャー71、ビデオタイトルセット72の順にデータが
該当する論理ブロック番号に沿って配置され、ディスク
10に記録するための論理データが作成される。既に説
明したように3・6・7パターンは、論理データの17
2Hに相当し、論理データの172Hが連続して物理デ
ータに変換されることとなる。
【0074】その後、図24に示すようなディスクへ記
録するための物理データを作成するフローが実行され
る。即ち、ステップS83で示すように論理データが一
定バイト数に分割され、エラー訂正用のデータが生成さ
れる。次にステップS84で示すように一定バイト数に
分割した論理データと、生成されたエラー訂正用のデー
タが合わされて物理セクタが作成される。その後、ステ
ップS85で示すように物理セクタを合わせて物理デー
タが作成される。このように図25に示されたフローで
生成された物理データに対し、一定規則に基づいた変調
処理が実行されて記録データが作成される。その後、こ
の記録データがディスク10に記録される。このディス
ク10が原盤とされ、この原盤から多数の光ディスクが
複製される。
【0075】尚、上述した実施例において、第1グルー
プから第5グループのピット列は、その順序でリードイ
ンエリア27及びリードアウトエリア28に記録されな
くとも良く、物理的に区別されることができるならば、
いずれの順序で記録されても良い。また、下記に述べる
製造された光ディスク10の評価を実施しない場合に
は、第1から第4グループのピット列は、光ディスク1
0に記録されなくとも良く、また、光ディスク10の評
価のみを対象とし、チルト補正の必要がない場合には、
第5グループのピット列は形成されなくとも良い。
【0076】次に、上述した方法で作られた光ディスク
を評価する方法について説明する。始めに既に述べたよ
うにして製造された光ディスク10が再生装置に装填さ
れてその第1のテストパターンの第1グループから第4
グループの再生信号が得られる。これらの信号波形か
ら、次のようにして製造された光ディスク10の良否が
評価される。各ピットの成形性は、最長ピット(nT+
*nT)に相当する信号波形から評価される。即ち、最
長ピット(nT+*nT)に相当する信号波形は、各ピ
ットが正確に成形されている限りにおいては、図5
(b)に示されるように比較的パルス幅が大きく、その
立ち上がり及び立ち下がり間のレベル変化が少なく、し
かも、その立ち上がり及び立ち下がりが明瞭となる。従
って、この信号波形が途切れたり、不明瞭である場合に
は、ピットの成形性に問題があるとして製造された光デ
ィスク10は不良品であると判断される。また、ピット
がピット間の非ピット領域に対して明確に区別できるよ
うに形成されているかは、最短ピット(mT+*mT)
に相当する信号波形から評価される。即ち、図6(b)
に示される再生信号からノイズレベル(N)及び再生信
号のピークレベルに相当するキャリアレベル(C)が図
25に示すように求められ、そのC/N比からピット列
の成形性が判断される。このC/N比が小さい場合に
は、ピットに相当するキャリアと光ディスク10上の欠
陥等に相当するノイズとが区別できなくなるため、この
C/N比が所定値より小さい場合には、ピット列の成形
性に問題があるとして製造された光ディスク10は不良
品であると判断される。更に、第3グループのピット列
を光ビームで再生信号に変換すると、図7に示されるよ
うなMTF信号が得られ、このMTF信号から既に説明
したように図26に示されるような第3グループのピッ
ト列に対する再生系の周波数特性が得られる。この周波
数特性は、光ディスク10が歪んだり、或いは、偏心し
ている等の不良がある際には、周波数特性が悪化され
る。従って、この周波数特性を判定することによって、
光ディスク10の物理的特性の良否を判定することがで
きる。
【0077】更にまた、第4グループのピット列は、図
8に示されるように中心トラックに相当するピット長列
(mT+*mT)及び隣接トラックに相当するピット長
列[(m+1)T+*(m+1)T]及び[(m+2)
T+*(m+2)T]が形成されていることから、再生
信号中に含まれる隣接トラックからのクロストークを評
価することができる。ここで、クロストーク量Ct は、
再生トラックの振幅At (中心トラックに相当する。)
から隣接するトラックの振幅Br を引いた値に相当する
(Ct = Br −At (dB))。即ち、センタークトラッ
クに相当するピット長列(mT+*mT)を再生する際
に、図27に示すように隣接する隣接トラックに相当す
るピット長列[(m+1)T+*(m+1)T]及び
[(m+2)T+*(m+2)T]の周波数fr1、fr2
が現れ、周波数fc を有するピット長列(mT+*m
T)の主信号レベルとこれら周波数fr1、fr2を有する
隣接トラックに相当するピット長列[(m+1)T+*
(m+1)T]及び[(m+2)T+*(m+2)T]
の隣接信号レベルとの差をクロストーク量として検出す
ることができる。このクロス量が大きい場合には、十分
に検索トラックと隣接トラックとを判別することができ
るが、このクロス量が小さいと、検索トラックと隣接ト
ラックとを判別することができなくなる。クロストーク
量が所定値以下の場合には、光ディスク10は、不良品
と判別される。
【0078】他の実施例に係る3・6・7評価パターン
を利用して光ディスク10を評価する場合には、図17
に示すフローチャートのステップS55において、タッ
プ係数を変えてもバイトエラーレートがトランスバーサ
ルフィルター104のタップ係数を変えても10-5以内
に収まらない場合には、この光ディスクは、不良品と判
別される。
【0079】
【発明の効果】上述した光ディスクにおいては、その再
生面と対物レンズ面との相対的な傾きが発生しても再生
信号の特性を最適化することができる。
【0080】また、評価パターンを利用することによっ
て記録されたデータの良否を高精度で判別することがで
きる。
【0081】以上のように、ディスク再生面と対物レン
ズとの間の相対的な傾きが発生しても、その量に応じて
再生等価回路(トランスバーサルフィルタ)の各タップ
係数を最適化することにより、再生等価回路の周波数特
性を最適化し、再生信号特性を向上させることができ
る。よって、最終的にはデータリード時のエラーレート
を向上させることができる。さらに、制御系内にモー
タ、ギヤなどの機械部品が介在しないため高帯域化が容
易で広い制御帯域が得られ、かつ装置の小型化に適して
いる。
【図面の簡単な説明】
【図1】この発明の1実施例に係る光ディスク装置の概
略を示すブロック図である。
【図2】図1に示したディスクドライブ装置の詳細を示
すブロック図である。
【図3】図1に示した光ディスクの構造を概略的に示す
斜視図である。
【図4】図1及び図3に示した光ディスクを示す平面図
である。
【図5】図4に示される光ディスクに形成されるテスト
パターンとしての最長ピット列を示す平面図及びその最
長ピット列から再生される再生信号波形を示す波形図で
ある。
【図6】図4に示される光ディスクに形成されるテスト
パターンとしての最短ピット列を示す平面図及びこの最
短ピット列から再生される再生信号波形を示す波形図で
ある。
【図7】テストパターンとしての最短ピット列及び最長
ピット列並びにこの間の異なるピット長を有するピット
列から再現されるMTF信号を示すグラフである。
【図8】テストパターンとしてのセンターピット列及び
隣接ピット列を示す平面図である。
【図9】テストパターンとしての最短ピット列3T及び
最長ピット列11T並びにこの間の異なるピット長5
T、7T、9Tを有するピット列から再現されるMTF
信号を示すグラフ及びテストパターンとしての最短ピッ
ト列3T及び最長ピット列11Tの再生信号を示す波形
図である。
【図10】図1に示された光ディスク装置に組み込まれ
る再生信号をテスト信号を利用して補正するチルト補正
回路を示すブロック図である。
【図11】テストパターンに対する理想的な再生信号の
周波数特性を示すグラフである。
【図12】テストパターンに対するチルト成分を含む実
際の再生信号の周波数特性を示すグラフである。
【図13】チルト成分を含む再生信号の周波数特性を示
すグラフ、トランスバーサルフイルターの周波数特性を
示すグラフ及びチルト成分を含む再生信号の周波数特性
とトランスバーサルフイルターの周波数特性とを合成し
た合成周波数特性を示すグラフである。
【図14】この発明の他の実施例に係る評価パターンを
示すピット列を示す平面図及びそのピット列からの再生
信号を示す波形図である。
【図15】図14に示された評価パターンのデータ構造
を示す概略図である。
【図16】図1に示された光ディスク装置に組み込まれ
る再生信号を評価パターンを利用して補正するチルト補
正回路を示すブロック図である。
【図17】図14Aに示した評価パターンを利用して図
16に示す補正回路で再生信号を補正する手順を示すフ
ローチャートである。
【図18】映像データをエンコーダして映像ファイルを
生成するエンコーダシステムを示すブロック図である。
【図19】図18に示されるエンコーダシステムにおけ
るエンコード処理を示すフローチャートである。
【図20】図15に示すフローでエンコードされた主映
像データ、オーディオデータ及び副映像データを組み合
わせて映像データのファイルを作成するフローチャート
である。
【図21】フォーマットされた映像ファイルを光ディス
クへ記録するためのディスクフォーマッタのシステムを
示すブロック図である。
【図22】フォーマットされた映像ファイルを光ディス
クへ記録するためのディスクフォーマッタのシステムを
示すブロック図である。
【図23】図21及び22に示されるディスクフォーマ
ッタにおけるディスクに記録するための論理データを作
成するフローチャートである。
【図24】論理データからディスクへ記録するための物
理データを作成するフローチャートである。
【図25】ノイズレベルに対するキャリアレベルの比で
あるC/N比を説明する為のグラフである。
【図26】第3グループのテストパターンに係るピット
列に対する再生系の周波数特性を示すグラフである。
【図27】クロストーク特性を説明するためのグラフで
ある。
【符号の説明】
4 … キー操作/表示部 6 … モニター部 8 … スピーカー部 10 … 光ディスク 11 … モータドライブ回路 12 … スピンドルモータ 16 … 光反射層 24 … クランピング領域 26 … リードアウト領域 27 … リードイン領域 28 … データ記録領域 30 … ディスクドライブ部 36 … フォ―カス回路 37 … フィードモータ駆動回路 38 … トラッキング回路 40 … ヘッドアンプ 44 … サーボ処理回路 50 … システムCPU部 52 … システムROM/RAM部 54 … システムプロッセッサ部 56 … データRAM部 58 … ビデオデコータ部 60 … オーディオデコーダ部 62 … 副映像デコーダ部 64 … D/A及びデータ再生部 104 … トランスバーサルフィルタ 105 … 2値化回路 106 … PLL回路 107 … 復調回路 108 … データプロセッサ 116、117、118、119、120 … 掛け算
器 111、112、113、114、115 … D/
A変換器 121、122、123、124 … 遅延回路 201 … ビデオテープレコーダ(VTR) 202 … オーディオテープレコーダ(ATR) 203 … 副映像再生器(Subpicture 、source) 205 … システムコントローラ(Sys 、con ) 206 … ビデオエンコーダ(VENC) 207 … オーディオエンコーダ(AENC) 208 … 副映像エンコーダ(SPENC) 215 … メモリ 226 … ボリュームフォーマッタ(VFMT) 228 … ディスクフォーマッタ(DFMT) 230 … 変調器(Modulater) 232 … 記録器(Recoder ) 320 … エンコードシステム 310 … モジュレータ/トランスミッター

Claims (32)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】チャンネルピット長をTとしこの整数倍に
    係るピット及びランドであって、3<m<n<kであっ
    て、m、n、kを整数とすると、ピットが最短ピット長
    3T、最長ピット長kT並びに最短ピット長3T及び最
    長ピット長kT間のピット長のいずれかを有し、ランド
    が最短ランド長*3T、最長ランド長*kT並びに最短
    ランド長*3T及び最長ランド長*kT間のランド長の
    いずれかを有し、このピット及びランドの配列の組み合
    わせでデータが記録されているデータ領域と、及びこの
    データ領域外に設けられ、ピット及びランドのパターン
    を有するテストパターンが記録されたテストパターン領
    域であって、前記テストパターンは、連続するピット及
    びランドの所定配列の繰り返しであり、この所定配列
    は、 3T、mT及びnT中から選定されたあるピット長を有
    する第1ピット、 *3T、*mT及び*nT中から選定されたあるランド
    長を有する第1ランド、 3T、mT及びnT中から選定される前記第1ピットの
    ピット長以外の他のピット長を有する第2ピット、 *3T、*mT及び*nT中から選定される前記第1ラ
    ンドのランド長以外の他のランド長を有する第2ラン
    ド、 3T、mT及びnT中から選定される残る1つのピット
    長を有する第3ピットと、及び*3T、*mT及び*n
    T中から選定される残る1つのランド長を有する第3ラ
    ンド、 がその順序で配列され、この所定配列が繰り返えされて
    いるテストパターン領域と、 を具備することを特徴とする光ディスク。
  2. 【請求項2】前記データ領域が内周領域のリードイン領
    域及び外周領域のリードアウト領域間に規定され、前記
    テストパターン領域が前記リードイン領域内に設けられ
    ていることを特徴とする請求項1に記載の光ディスク。
  3. 【請求項3】m,n≧6及びm≦nであってm,n≦k
    であることを特徴とする請求項1に記載の光ディスク。
  4. 【請求項4】テストパターン領域には、ピット長3Tの
    ピット、ランド長*6T(m=6)を有するランド、ピ
    ット長7T(n=7)のピット、ランド長*3Tのラン
    ド、ピット長6T(m=6)のピット及びランド長*7
    T(n=7)のランドの繰り返し配列が記録されている
    ことを特徴とする請求項1に記載の光ディスク。
  5. 【請求項5】ピット長3Tのピット、ランド長*6T
    (m=6)を有するランド及びピット長7T(n=7)
    のピットの配列は、コード語“00100000100
    00001“が相当することを特徴とする請求項4に記
    載の光ディスク。
  6. 【請求項6】前記ピット及びランドの繰り返しは、m=
    6及びn=7であって 3T−*6T−7T−*3T−6T−*7T、 3T−*7T−6T−*3T−7T−*6T、 6T−*3T−7T−*6T−3T−*7T、 7T−*3T−6T−*7T−3T−*6T、 6T−*7T−3T−*6T−7T−*3T、及び 7T−*6T−3T−*7T−6T−*3T、 のグループから選定された1つを有していることを特徴
    とする請求項1に記載のの光ディスク。
  7. 【請求項7】チャンネルピット長をTとしこの整数倍に
    係るピット及びランドであって、3<m<n<kであっ
    て、m、n、kを整数とすると、ピットが最短ピット長
    3T、最長ピット長kT並びに最短ピット長3T及び最
    長ピット長kT間のピット長のいずれかを有し、ランド
    が最短ランド長*3T、最長ランド長*kT並びに最短
    ランド長*3T及び最長ランド長*kT間のランド長の
    いずれかを有し、このピット及びランドの配列の組み合
    わせでデータが記録されているデータ領域と、及びこの
    データ領域外に設けられ、ピット及びランドのパターン
    を有するテストパターンが記録されたテストパターン領
    域であって、前記テストパターンは、連続するピット及
    びランドの所定配列の繰り返しであり、この所定配列
    は、 3T、mT及びnT中から選定されたあるピット長を有
    する第1ピット、 *3T、*mT及び*nT中から選定されたあるランド
    長を有する第1ランド、 3T、mT及びnT中から選定される前記第1ピットの
    ピット長以外の他のピット長を有する第2ピット、 *3T、*mT及び*nT中から選定される前記第1ラ
    ンドのランド長以外の他のランド長を有する第2ラン
    ド、 3T、mT及びnT中から選定される残る1つのピット
    長を有する第3ピットと、及び*3T、*mT及び*n
    T中から選定される残る1つのランド長を有する第3ラ
    ンド、 がその順序で配列され、この所定配列が繰り返えされて
    いるテストパターン領域と、 有する光ディスクからデータを再生する光ディスク再生
    装置において、 この光ディスクの前記テストパターンからテストパター
    ンを光学的に読み出し、また、前記データ領域からデー
    タを再生信号として光学的に読み出す読出手段と、 を具備することを特徴とする光ディスク再生装置。
  8. 【請求項8】前記テストパターンから読み出されたテス
    トパターン再生信号のエラーレートを検出する検出手段
    と、及びこの前記エラーレートを最小とするように前記
    再生信号を補正する補正手段と、 を更に具備することを特徴とする請求項7の光ディスク
    再生装置。
  9. 【請求項9】前記データ領域が内周領域のリードイン領
    域及び外周領域のリードアウト領域間に規定され、前記
    テストパターン領域が前記リードイン領域内に設けられ
    ていることを特徴とする請求項7に記載の光ディスク再
    生装置。
  10. 【請求項10】m,n≧6及びm≦nであってm,n≦
    kであることを特徴とする請求項7に記載の光ディスク
    再生装置。
  11. 【請求項11】テストパターン領域には、ピット長3T
    のピット、ランド長*6T(m=6)を有するランド、
    ピット長7T(n=7)のピット、ランド長*3Tのラ
    ンド、ピット長6T(m=6)のピット及びランド長*
    7T(n=7)のランドの繰り返し配列が記録されてい
    ることを特徴とする請求項7に記載の光ディスク再生装
    置。
  12. 【請求項12】ピット長3Tのピット、ランド長*6T
    (m=6)を有するランド及びピット長7T(n=7)
    のピットの配列は、コード語“00100000100
    00001“が相当することを特徴とする請求項11に
    記載の光ディスク再生装置。
  13. 【請求項13】前記ピット及びランドの繰り返しは、m
    =6及びn=7であって 3T−*6T−7T−*3T−6T−*7T、 3T−*7T−6T−*3T−7T−*6T、 6T−*3T−7T−*6T−3T−*7T、 7T−*3T−6T−*7T−3T−*6T、 6T−*7T−3T−*6T−7T−*3T、及び 7T−*6T−3T−*7T−6T−*3T、 のグループから選定された1つを有していることを特徴
    とする請求項7に記載の光ディスク再生装置。
  14. 【請求項14】チャンネルピット長をTとしこの整数倍
    に係るピット及びランドであって、3<m<n<kであ
    って、m、n、kを整数とすると、ピットが最短ピット
    長3T、最長ピット長kT並びに最短ピット長3T及び
    最長ピット長kT間のピット長のいずれかを有し、ラン
    ドが最短ランド長*3T、最長ランド長*kT並びに最
    短ランド長*3T及び最長ランド長*kT間のランド長
    のいずれかを有し、このピット及びランドの配列の組み
    合わせでデータが記録されているデータ領域と、及びこ
    のデータ領域外に設けられ、ピット及びランドのパター
    ンを有するテストパターンが記録されたテストパターン
    領域であって、前記テストパターンは、連続するピット
    及びランドの所定配列の繰り返しであり、この所定配列
    は、 3T、mT及びnT中から選定されたあるピット長を有
    する第1ピット、 *3T、*mT及び*nT中から選定されたあるランド
    長を有する第1ランド、 3T、mT及びnT中から選定される前記第1ピットの
    ピット長以外の他のピット長を有する第2ピット、 *3T、*mT及び*nT中から選定される前記第1ラ
    ンドのランド長以外の他のランド長を有する第2ラン
    ド、 3T、mT及びnT中から選定される残る1つのピット
    長を有する第3ピットと、及び*3T、*mT及び*n
    T中から選定される残る1つのランド長を有する第3ラ
    ンド、 がその順序で配列され、この所定配列が繰り返えされて
    いるテストパターン領域と、 有する光ディスクからデータを再生する再生方法におい
    て、 この光ディスクの前記テストパターンからテストパター
    ンを光学的に読み出し、また、前記データ領域からデー
    タを再生信号として光学的に読み出す読出工程と、 を具備することを特徴とする光ディスクの再生方法。
  15. 【請求項15】前記テストパターンから読み出されたテ
    ストパターン再生信号のエラーレートを検出する検出工
    程と、及びこの前記エラーレートを最小とするように前
    記再生信号を補正する補正工程と、 を更に具備することを特徴とする請求項14の光ディス
    クの再生方法。
  16. 【請求項16】前記データ領域が内周領域のリードイン
    領域及び外周領域のリードアウト領域間に規定され、前
    記テストパターン領域が前記リードイン領域内に設けら
    れていることを特徴とする請求項14に記載の光ディス
    クの再生方法。
  17. 【請求項17】m,n≧6及びm≦nであってm,n≦
    kであることを特徴とする請求項14に記載の光ディス
    クの再生方法。
  18. 【請求項18】テストパターン領域には、ピット長3T
    のピット、ランド長*6T(m=6)を有するランド、
    ピット長7T(n=7)のピット、ランド長*3Tのラ
    ンド、ピット長6T(m=6)のピット及びランド長*
    7T(n=7)のランドの繰り返し配列が記録されてい
    ることを特徴とする請求項14に記載の光ディスクの再
    生方法。
  19. 【請求項19】ピット長3Tのピット、ランド長*6T
    (m=6)を有するランド及びピット長7T(n=7)
    のピットの配列は、コード語“00100000100
    00001“が相当することを特徴とする請求項18に
    記載の光ディスクの再生方法。
  20. 【請求項20】前記ピット及びランドの繰り返しは、m
    =6及びn=7であって 3T−*6T−7T−*3T−6T−*7T、 3T−*7T−6T−*3T−7T−*6T、 6T−*3T−7T−*6T−3T−*7T、 7T−*3T−6T−*7T−3T−*6T、 6T−*7T−3T−*6T−7T−*3T、及び 7T−*6T−3T−*7T−6T−*3T、 のグループから選定された1つを有していることを特徴
    とする請求項14に記載の光ディスクの再生方法。
  21. 【請求項21】チャンネルピット長をTとしこの整数倍
    に係るピット及びランドであって、3<m<n<kであ
    って、m、n、kを整数とすると、ピットが最短ピット
    長3T、最長ピット長kT並びに最短ピット長3T及び
    最長ピット長kT間のピット長のいずれかを有し、ラン
    ドが最短ランド長*3T、最長ランド長*kT並びに最
    短ランド長*3T及び最長ランド長*kT間のランド長
    のいずれかを有し、このピット及びランドの配列の組み
    合わせに相当する物理データに記録すべきデータを変換
    するデータ変換工程と、及びこのデータ領域外に設けら
    れたテストパターン領域にピット及びランドのパターン
    を有するテストパターンを記録し、前記データ領域に前
    記物理データを記録する記録工程であって、前記テスト
    パターンは、連続するピット及びランドの所定配列の繰
    り返しであり、この所定配列は、 3T、mT及びnT中から選定されたあるピット長を有
    する第1ピット、 *3T、*mT及び*nT中から選定されたあるランド
    長を有する第1ランド、 3T、mT及びnT中から選定される前記第1ピットの
    ピット長以外の他のピット長を有する第2ピット、 *3T、*mT及び*nT中から選定される前記第1ラ
    ンドのランド長以外の他のランド長を有する第2ラン
    ド、 3T、mT及びnT中から選定される残る1つのピット
    長を有する第3ピットと、及び*3T、*mT及び*n
    T中から選定される残る1つのランド長を有する第3ラ
    ンド、 がその順序で配列され、この所定配列が繰り返えされる
    ようにテストパターン領域にテストパターンを記録する
    工程と、 を具備することを特徴とする光ディスクへデータを記録
    する記録方法。
  22. 【請求項22】前記データ領域が内周領域のリードイン
    領域及び外周領域のリードアウト領域間に規定され、前
    記テストパターン領域が前記リードイン領域内に設けら
    れていることを特徴とする請求項21に記載の光ディス
    クの記録方法。
  23. 【請求項23】m,n≧6及びm≦nであってm,n≦
    kであることを特徴とする請求項21に記載の光ディス
    クの記録方法。
  24. 【請求項24】テストパターン領域には、ピット長3T
    のピット、ランド長*6T(m=6)を有するランド、
    ピット長7T(n=7)のピット、ランド長*3Tのラ
    ンド、ピット長6T(m=6)のピット及びランド長*
    7T(n=7)のランドの繰り返し配列が記録されてい
    ることを特徴とする請求項21に記載の光ディスクの記
    録方法。
  25. 【請求項25】ピット長3Tのピット、ランド長*6T
    (m=6)を有するランド及びピット長7T(n=7)
    のピットの配列は、コード語“00100000100
    00001“が相当することを特徴とする請求項24に
    記載の光ディスクの記録方法。
  26. 【請求項26】前記ピット及びランドの繰り返しは、m
    =6及びn=7であって 3T−*6T−7T−*3T−6T−*7T、 3T−*7T−6T−*3T−7T−*6T、 6T−*3T−7T−*6T−3T−*7T、 7T−*3T−6T−*7T−3T−*6T、 6T−*7T−3T−*6T−7T−*3T、及び 7T−*6T−3T−*7T−6T−*3T、 のグループから選定された1つを有していることを特徴
    とする請求項21に記載の光ディスクの記録方法。
  27. 【請求項27】チャンネルピット長をTとしこの整数倍
    に係るピット及びランドであって、3<m<n<kであ
    って、m、n、kを整数とすると、ピットが最短ピット
    長3T、最長ピット長kT並びに最短ピット長3T及び
    最長ピット長kT間のピット長のいずれかを有し、ラン
    ドが最短ランド長*3T、最長ランド長*kT並びに最
    短ランド長*3T及び最長ランド長*kT間のランド長
    のいずれかを有し、このピット及びランドの配列の組み
    合わせに相当する物理データに記録すべきデータを変換
    するデータ変換手段と、及びこのデータ領域外に設けら
    れたテストパターン領域にピット及びランドのパターン
    を有するテストパターンを記録し、前記データ領域に前
    記物理データを記録する記録手段であって、前記テスト
    パターンは、連続するピット及びランドの所定配列の繰
    り返しであり、この所定配列は、 3T、mT及びnT中から選定されたあるピット長を有
    する第1ピット、 *3T、*mT及び*nT中から選定されたあるランド
    長を有する第1ランド、 3T、mT及びnT中から選定される前記第1ピットの
    ピット長以外の他のピット長を有する第2ピット、 *3T、*mT及び*nT中から選定される前記第1ラ
    ンドのランド長以外の他のランド長を有する第2ラン
    ド、 3T、mT及びnT中から選定される残る1つのピット
    長を有する第3ピットと、及び*3T、*mT及び*n
    T中から選定される残る1つのランド長を有する第3ラ
    ンド、 がその順序で配列され、この所定配列が繰り返えされる
    ようにテストパターン領域にテストパターンを記録する
    記録手段と、 を具備することを特徴とする光ディスクへデータを記録
    する記録装置。
  28. 【請求項28】前記データ領域が内周領域のリードイン
    領域及び外周領域のリードアウト領域間に規定され、前
    記テストパターン領域が前記リードイン領域内に設けら
    れていることを特徴とする請求項27に記載の光ディス
    クの記録装置。
  29. 【請求項29】m,n≧6及びm≦nであってm,n≦
    kであることを特徴とする請求項27に記載の光ディス
    クの記録装置。
  30. 【請求項30】テストパターン領域には、ピット長3T
    のピット、ランド長*6T(m=6)を有するランド、
    ピット長7T(n=7)のピット、ランド長*3Tのラ
    ンド、ピット長6T(m=6)のピット及びランド長*
    7T(n=7)のランドの繰り返し配列が記録されてい
    ることを特徴とする請求項27に記載の光ディスクの記
    録装置。
  31. 【請求項31】ピット長3Tのピット、ランド長*6T
    (m=6)を有するランド及びピット長7T(n=7)
    のピットの配列は、コード語“00100000100
    00001“が相当することを特徴とする請求項30に
    記載の光ディスクの記録装置。
  32. 【請求項32】前記ピット及びランドの繰り返しは、m
    =6及びn=7であって 3T−*6T−7T−*3T−6T−*7T、 3T−*7T−6T−*3T−7T−*6T、 6T−*3T−7T−*6T−3T−*7T、 7T−*3T−6T−*7T−3T−*6T、 6T−*7T−3T−*6T−7T−*3T、及び 7T−*6T−3T−*7T−6T−*3T、 のグループから選定された1つを有していることを特徴
    とする請求項27に記載の光ディスクの記録装置。
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