JP3267275B2 - Optical disk recording method and optical disk recording device - Google Patents
Optical disk recording method and optical disk recording deviceInfo
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- Optical Record Carriers And Manufacture Thereof (AREA)
- Signal Processing For Digital Recording And Reproducing (AREA)
Description
【0001】[0001]
【発明の属する技術分野】本発明は光ディスクのフォー
マットに関し、より具体的には、書換可能な光ディスク
に関する。BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an optical disk format, and more particularly, to a rewritable optical disk.
【0002】[0002]
【従来の技術】光ディスクは、映像、音声、および計算
機用のデータのようなソフトウェアを記録するための媒
体として、最近非常に広く用いられている。特に、光デ
ィスクの記録密度を向上する期待が最近高まってきてお
り、そのため、そのような期待に応えることに適した光
ディスクのフォーマットの開発が強く望まれている。2. Description of the Related Art An optical disk has recently been very widely used as a medium for recording software such as video, audio, and data for a computer. In particular, expectations for improving the recording density of optical disks have recently been increasing, and therefore, there is a strong demand for the development of an optical disk format suitable for meeting such expectations.
【0003】現在の「130mm書換型光ディスク」の
フォーマットを以下に説明する。[0003] The format of the current "130 mm rewritable optical disk" will be described below.
【0004】130mm書換型光ディスクのフォーマッ
トは、「JIS X 6271」に定められている。こ
のフォーマットとしては、ディスク上に連続した溝がス
パイラル状に形成され、信号を記録するトラックとして
この溝の間のランドが用いられるA形フォーマットと、
ディスク上にサンプル用のマークを形成し、サンプルサ
ーボ方式によりトラッキング制御を行うB形フォーマッ
トとが挙げられる。[0004] The format of a 130-mm rewritable optical disc is defined in "JIS X 6271". This format includes an A-type format in which continuous grooves are formed in a spiral shape on a disk, and lands between the grooves are used as tracks for recording signals.
There is a B-type format in which a mark for a sample is formed on a disk and tracking control is performed by a sample servo method.
【0005】A形フォーマットにおいて情報データを記
録するトラックは、ウォブル(微少振動)がないトラッ
クであり、情報データはランド(溝の間)にのみ記録さ
れる。A型フォーマットにおいて、ユーザデータ容量が
512バイトである場合の標準ユーザデータフォーマッ
トを図14に示す。図に示した数字は各信号に配分され
るバイト数(B)を指す。512Bのユーザーバイトに
は誤り訂正符号、再同期バイト、および制御用バイトが
追加されるため、データ領域は650Bの容量を有する
ことになる。データ領域の信号を記憶するセクタにおい
ては、セクタの先頭を示すセクタマーク(SM)、クロ
ック再生の同期をとるためのVFO領域、セクタのアド
レスを示すID領域、ID領域の先頭を示すアドレスマ
ーク(AM)のようなプリレコードされたアドレス領
域、データを書き換えるためのオフセット検出領域(O
DF)、レーザ出力の検査に用いるALPC、および後
続のセクタに重ならないための15Bのバッファ領域の
ような他の領域を付加する必要がある。その結果、セク
タ容量の合計は746Bとなる。512Bのユーザデー
タ容量に対してバッファ領域は15Bであり、冗長度は
約2.9%である。容量をさらにより大きくするために
は、できる限り冗長度を縮小することが望まれる。A track for recording information data in the A-type format is a track having no wobble (small vibration), and information data is recorded only on lands (between grooves). FIG. 14 shows a standard user data format when the user data capacity is 512 bytes in the A-type format. The numbers shown in the figure indicate the number of bytes (B) allocated to each signal. Since the error correction code, the resynchronization byte, and the control byte are added to the 512B user byte, the data area has a capacity of 650B. In a sector for storing a signal in the data area, a sector mark (SM) indicating the head of the sector, a VFO area for synchronizing clock reproduction, an ID area indicating the address of the sector, and an address mark indicating the head of the ID area (SM) are used. AM) and an offset detection area (O) for rewriting data.
DF), the ALPC used to check the laser output, and other areas such as a 15B buffer area to avoid overlap with subsequent sectors. As a result, the total sector capacity is 746B. The buffer area is 15B for the user data capacity of 512B, and the redundancy is about 2.9%. In order to further increase the capacity, it is desirable to reduce the redundancy as much as possible.
【0006】[0006]
【発明が解決しようとする課題】このような従来の書換
型光ディスクにおいては、ウォブルのない案内トラック
上に情報を記録する場合、通常、光ディスク装置が持っ
ている固有のクロックを使用することにより情報が処理
されている。しかし、光ディスクに情報を記録再生する
際の回転変動や偏心等の影響により、実際のセクタ長が
理想的なセクタ長からずれ、これにより固有のクロック
によりカウントされるクロック数に増減が生じてしまう
のが事実である。例えば、クロック数が減少したときに
は、セクタ内に情報を完全に記録しきれなくなり、次の
セクタにまたがってオーバーフローしてしまう可能性が
ある。このため、予めクロック減少分を考慮してバッフ
ァ領域を設け、セクタ長を長めにしておく。このため、
冗長度が増し、ユーザデータ容量が犠牲になる。In such a conventional rewritable optical disk, when information is recorded on a guide track having no wobble, the information is usually obtained by using a unique clock of the optical disk device. Is being processed. However, the actual sector length deviates from the ideal sector length due to the effects of rotation fluctuation, eccentricity, and the like when recording / reproducing information on the optical disk, thereby increasing or decreasing the number of clocks counted by the unique clock. That is the fact. For example, when the number of clocks decreases, information cannot be completely recorded in a sector, and there is a possibility that overflow will occur over the next sector. For this reason, a buffer area is provided in advance in consideration of the reduced clock, and the sector length is made longer. For this reason,
Redundancy increases and user data capacity is sacrificed.
【0007】これらに加えて、映像データおよび音声デ
ータのような時間的に連続するデータの記録を行う場合
には、セクタのアドレスを一旦確認した後に記録する従
来方式では、セクタアドレスを確認できなかったとき
に、再度アドレスを確認し直してから記録を行うために
時間がかかり、連続するデータを記録することができな
くなる。セクタのアドレスを再確認せずに以前のアドレ
スからセクタのアドレスを予測してデータの記録を行う
他の方式では、セクタ長を固有のクロックによりカウン
トする時の誤差が累積し、さらにカウント値のずれが大
きくなる。In addition to this, when recording data that is temporally continuous such as video data and audio data, the sector address cannot be confirmed by the conventional method of recording the sector address once and then recording. In such a case, it takes time to confirm the address again and then perform recording, and it becomes impossible to record continuous data. In another method of recording data by predicting the address of the sector from the previous address without reconfirming the address of the sector, errors in counting the sector length by a unique clock accumulate, and further, the count value The deviation increases.
【0008】特に、アドレス検出精度が低下する可能性
があるランド・溝記録方式における中間アドレス法で
は、映像データおよび音声データの連続記録における上
記問題点がさらに深刻になり得る。Particularly, in the intermediate address method in the land / groove recording method in which the address detection accuracy may be reduced, the above problem in continuous recording of video data and audio data may be more serious.
【0009】さらに、将来的には、書換可能領域におい
てより狭いトラックピッチにいくつかの異なるデータ領
域を有する光ディスクの場合には、光ディスクのフォー
マットは、互いにすべて互換性があるものでなければな
らない。Furthermore, in the future, in the case of an optical disc having several different data areas at a narrower track pitch in the rewritable area, the formats of the optical discs must all be compatible with each other.
【0010】本発明は上記の問題点に鑑みて案出され、
本発明の目的はトラッキング制御またはクロック生成を
安定に行える信頼性の高い記録再生装置を容易に得られ
るフォーマットを有する光ディスク、およびそのような
光ディスクを安定して製造する装置を提供することにあ
る。The present invention has been made in view of the above problems,
SUMMARY OF THE INVENTION It is an object of the present invention to provide an optical disk having a format in which a highly reliable recording and reproducing apparatus capable of stably performing tracking control or clock generation can be easily obtained, and an apparatus for stably manufacturing such an optical disk.
【0011】さらに、ROM領域(リードイン領域)と
書換可能領域との両方を含む光ディスクにおいて、本発
明の目的は、書換可能領域の先端部で情報データを処理
する安定なクロックを生成し、正確に情報データを記録
することができる光ディスクのフォーマットを提供する
ことにある。また、それぞれデータ容量が異なるいくつ
かの種類の光ディスクの互換性を容易に達成することも
本発明の目的である。Further, in an optical disk including both a ROM area (lead-in area) and a rewritable area, an object of the present invention is to generate a stable clock for processing information data at the leading end of the rewritable area, and to generate a stable clock. Another object of the present invention is to provide a format of an optical disk capable of recording information data on an optical disk. It is also an object of the present invention to easily achieve compatibility between several types of optical disks having different data capacities.
【0012】[0012]
【課題を解決するための手段】本発明の光ディスク記録
方法は、光ディスクに情報を記録する記録方法であっ
て、該光ディスクは案内トラック上に複数個のセクタを
備え、該各セクタはID領域、情報記録領域を備え、該
情報記録領域は、該案内トラックに対して半径方向に単
一の周波数で振動する溝とランドとを備え、該溝と該ラ
ンドとは該案内トラックの1回転毎に切り替わり、該記
録方法は該振動の周波数の所定の位相に基づいて該情報
記録領域に記録する情報の記録開始点を記録の度にラン
ダムに変化させるステップを含み、これにより、上記目
的が達成される。また、本発明の光ディスク記録装置
は、光ディスクに情報を記録する記録装置であって、該
光ディスクは案内トラック上に複数個のセクタを備え、
該各セクタはID領域、情報記録領域を備え、該情報記
録領域は、該案内トラックに対して半径方向に単一の周
波数で振動する溝とランドとを備え、該溝と該ランドと
は該案内トラックの1回転毎に切り替わり、該記録装置
は該振動の周波数の所定の位相に基づいて該情報記録領
域に記録する情報の記録開始点を記録の度にランダムに
変化させる手段を含み、これにより、上記目的が達成さ
れる。 SUMMARY OF THE INVENTION An optical disk recording of the present invention
The method is a recording method for recording information on an optical disc.
The optical disc has a plurality of sectors on a guide track, each sector having an ID area and an information recording area , and the information recording area vibrates at a single frequency in a radial direction with respect to the guide track. and a groove and a land that, the groove and該Ra
Is switched every rotation of the guide track.
Recording method comprising the step of varying randomly each time recording the recording start point of the information recorded in the information recording area based on a predetermined phase of the frequency of this vibration, thereby the objective described above being achieved. Also, the optical disk recording device of the present invention
Is a recording device for recording information on an optical disc,
The optical disc has a plurality of sectors on the guide track,
Each sector has an ID area and an information recording area.
The recording area has a single circumference in the radial direction with respect to the guide track.
A groove and a land vibrating at a wave number;
Is switched every rotation of the guide track, and the recording device
Is the information recording area based on a predetermined phase of the frequency of the vibration.
The recording start point of the information to be recorded in the area is randomly set for each recording.
Means to change, thereby achieving the above objectives.
It is.
【0013】[0013]
【0014】[0014]
【0015】[0015]
【0016】[0016]
【0017】[0017]
【0018】[0018]
【0019】[0019]
【0020】[0020]
【0021】[0021]
【発明の実施の形態】本発明の実施の形態を以下に説明
する。Embodiments of the present invention will be described below.
【0022】(実施の形態1)図4は、本発明の実施の
形態1に係る光ディスクの概略図である。(Embodiment 1) FIG. 4 is a schematic diagram of an optical disk according to Embodiment 1 of the present invention.
【0023】図4に示すように、光ディスクの案内トラ
ックは情報を記録再生する時に光学ヘッドが追従できる
ようになっており、1回転する毎に溝(実線)とランド
(点線)とが切り替わるように設計されている。1回転
中に複数個のセクタを持ち、セクタはID領域、情報記
録領域、および情報未記録領域から構成されている。図
面で示している案内トラックはスパイラル状であるが、
同心円状であってもよく、逆向きのスパイラルであって
も良い。1回転中のセクタ数も任意である。As shown in FIG. 4, the guide track of the optical disk can be followed by the optical head when recording and reproducing information. The guide track is switched between a groove (solid line) and a land (dotted line) every rotation. Designed for One rotation has a plurality of sectors, and each sector includes an ID area, an information recording area, and an information unrecorded area. The guide track shown in the drawing is spiral,
It may be concentric or spiral in the opposite direction. The number of sectors during one rotation is also arbitrary.
【0024】図1は、本発明の実施の形態1の光ディス
クにおいて、溝とランドとが切り替わる部分を示す。I
D領域はアドレス情報をそれぞれ含むID1、ID2、
ID3、ID4の4つの部分からなり、ID1とID
2、ID3とID4がそれぞれペアになり、約1/2ト
ラックピッチの距離だけ案内トラックから内周側または
外周側にずれている。案内トラックはまた、光学ヘッド
のトレース方向に対して直角方向にウォブルしている。FIG. 1 shows a portion where a groove and a land are switched in the optical disk according to the first embodiment of the present invention. I
The D area includes ID1, ID2,
It consists of four parts, ID3 and ID4, ID1 and ID
2, ID3 and ID4 are paired, and are shifted from the guide track toward the inner or outer circumference by a distance of about 1/2 track pitch. The guide track also wobbles in a direction perpendicular to the tracing direction of the optical head.
【0025】光ディスクの1回転毎のセクタ数がk(k
>1)個の場合に、内周側から外周側に動いて連続記録
再生する光学ヘッドの動作を説明する。光学スポットが
情報記録領域のランド#n−1にある場合には、ID領
域のID1とID2(#n+k)およびID3とID4
(#n)を連続的にトレースした後、光学スポットは情
報記録領域の溝#nに入り、記録再生を行う。以降、光
ディスクが1回転して戻ってきたとき、光学スポットは
情報記録領域の溝#n+k−1からID領域を通過し、
情報記録領域のランド#n+kの部分に入り、記録再生
を行う。The number of sectors per rotation of the optical disk is k (k
In the case of> 1), the operation of the optical head which continuously moves from the inner peripheral side to the outer peripheral side and performs continuous recording and reproduction will be described. When the optical spot is on land # n-1 of the information recording area, ID1 and ID2 (# n + k) and ID3 and ID4 of the ID area
After continuously tracing (#n), the optical spot enters the groove #n in the information recording area and performs recording / reproduction. Thereafter, when the optical disk returns by one rotation, the optical spot passes through the ID area from the groove # n + k-1 of the information recording area,
It enters the land # n + k portion of the information recording area and performs recording and reproduction.
【0026】図2は、本発明の実施の形態1の光ディス
クのセクタフォーマットの詳細図である。1セクタの容
量は、ID領域、情報未記録領域、および情報記録領域
を含めて2697Bである。実際には、情報は情報記録
領域に記録されるが、情報記録領域は、ガード1領域
(20B)、VFO領域(35B)、PS領域(3
B)、データ領域(2418B)、PA領域(1B)、
およびガード2領域(52B)からなる。このうち、特
に2418Bのデータ領域は、SY領域(2B)および
データ1、データ2、・・・、データ26(それぞれ9
1B)の26組から構成される。データ領域は誤り訂正
符号を含み、実際のユーザ容量は2048Bである。I
D領域は、ID1(46B)、ID2(18B)、ID
3(46B)、およびID4(18B)からなる。ま
た、情報未記録領域は、ミラー領域(2B)、ギャップ
領域(10B)およびバッファー領域(25B)からな
る。FIG. 2 is a detailed view of the sector format of the optical disk according to the first embodiment of the present invention. The capacity of one sector is 2697B including the ID area, the information unrecorded area, and the information recorded area. Actually, information is recorded in the information recording area, but the information recording area includes the guard 1 area (20B), the VFO area (35B), and the PS area (3
B), data area (2418B), PA area (1B),
And a guard 2 area (52B). Among them, the data area of 2418B is especially the SY area (2B) and the data 1, data 2,.
1B). The data area contains error correction codes, and the actual user capacity is 2048B. I
The D area includes ID1 (46B), ID2 (18B), ID
3 (46B) and ID4 (18B). The unrecorded area includes a mirror area (2B), a gap area (10B), and a buffer area (25B).
【0027】ID1からID4はセクタのアドレスを認
識するために設けられ、続いて来る案内トラックが溝か
ランドかを認識することも可能である。未記録領域のう
ち、ミラー領域およびギャップ領域は記録時のレーザパ
ワーを調整する領域である。また、バッファー領域は、
光ディスク回転変動または光ディスク偏心による情報デ
ータの時間軸方向のずれを調整するために設けられてい
る。バッファー領域は25Bを有し、2048Bのユー
ザデータに対して冗長度は約1.2%である。ガード1
領域およびガード2領域は、情報データの繰り返し記録
によるデータの始終端での劣化から記録媒体を保護する
ためのものである。VFO領域は再生時に再生クロック
を作成するPLL回路の動作を助けるために設けられて
いる。PS領域は情報データの始端を示し、PA領域は
ディジタル変調に基づく規則に従って、復調するときに
記録される情報の終端データを一義的に決定する。ID1 to ID4 are provided for recognizing the address of a sector, and it is also possible to recognize whether the following guide track is a groove or a land. Of the unrecorded area, the mirror area and the gap area are areas for adjusting the laser power during recording. The buffer area is
It is provided to adjust a time axis direction shift of information data due to optical disk rotation fluctuation or optical disk eccentricity. The buffer area has 25B, and the redundancy is about 1.2% for 2048B of user data. Guard 1
The area and the guard 2 area are for protecting the recording medium from deterioration at the beginning and end of data due to repeated recording of information data. The VFO area is provided to assist the operation of the PLL circuit that creates a reproduction clock during reproduction. The PS area indicates the start end of the information data, and the PA area uniquely determines the end data of the information recorded when demodulating according to a rule based on digital modulation.
【0028】図3は、本発明の実施の形態1の光ディス
クにおいて、情報データおよび案内トラックの位相関係
を示す。図3においては、ウォブルの位相が0である場
合、情報データビット列の最初のビットであるビット1
に対して記録が開始される。図面の例では、位相は0で
あるが、この位相は任意の位相であっても良い。FIG. 3 shows the phase relationship between information data and guide tracks in the optical disc according to the first embodiment of the present invention. In FIG. 3, when the wobble phase is 0, bit 1 which is the first bit of the information data bit string is
Recording is started for. In the example of the drawing, the phase is 0, but this phase may be an arbitrary phase.
【0029】図5は、本発明の実施の形態1の光ディス
クにおいて、情報を記録する光ディスク装置のブロック
図である。図5の光ディスク装置を参照しながら、実際
の光ディスクへの情報データの記録動作を以下に説明す
る。FIG. 5 is a block diagram of an optical disk device for recording information on the optical disk according to the first embodiment of the present invention. The operation of actually recording information data on an optical disk will be described below with reference to the optical disk device of FIG.
【0030】図5において、参照番号50は光ディス
ク、51は入力I/F、52は誤り訂正符号化器、53
はディジタル変調器、54は付加信号発生器、55は多
重化器、56は半導体レーザ変調器、57は光学ヘッ
ド、58はヘッドアンプ、59はTE(トラッキングエ
ラー信号)検出器、5aはヘッド駆動器、5bはID検
出器、5cはタイミング発生器、5dはウォブル信号検
出器、そして5eはライトクロック発生器である。In FIG. 5, reference numeral 50 is an optical disk, 51 is an input I / F, 52 is an error correction encoder, 53
Is a digital modulator, 54 is an additional signal generator, 55 is a multiplexer, 56 is a semiconductor laser modulator, 57 is an optical head, 58 is a head amplifier, 59 is a TE (tracking error signal) detector, and 5a is a head drive. , 5b is an ID detector, 5c is a timing generator, 5d is a wobble signal detector, and 5e is a write clock generator.
【0031】入力I/F51を通して、ディジタル化さ
れた音声データ、映像データ、計算機用データ、および
他の重要な情報が入力される。入力データは、誤り訂正
符号発生器52に入力され、誤り訂正符号が計算され入
力データに付加される。Through the input I / F 51, digitized audio data, video data, computer data, and other important information are input. The input data is input to an error correction code generator 52, where an error correction code is calculated and added to the input data.
【0032】一方、光学ヘッド57は光ディスク50に
情報を記録するための目標セクタを見つけるために、光
スポットを光ディスク50上のID領域、情報未記録領
域、および情報記録領域に順次トレースされる。すなわ
ち、光学ヘッド57は光ディスク50にほぼ一定パワー
のレーザ光を照射する。その反射光は強度変化を有し、
光学ヘッド上の受光素子により光電変換され、再生信号
(RF信号)が検出される。再生信号は微弱な信号なの
でヘッドアンプ58により増幅され、次いでTE検出器
59、ID検出器5b、およびウォブル信号検出器5d
に入力される。TE検出器に入力された信号は、その信
号を基に光ディスクの溝またはランドがトラッキングさ
れているかどうかをトラッキングし、そして検出したT
E信号、および位相TE信号、およびランド/溝の位相
情報がヘッド駆動器5aに入力される。ヘッド駆動器5
aはそれらの信号から光スポットを光ディスク50にト
ラッキングするための駆動信号を光学ヘッド57に送
る。その結果、光スポットは光ディスク50の案内トラ
ックを正確にトレースすることが可能になる。On the other hand, in order to find a target sector for recording information on the optical disk 50, the optical head 57 traces the light spot sequentially to an ID area, an information unrecorded area, and an information recorded area on the optical disk 50. That is, the optical head 57 irradiates the optical disk 50 with a laser beam having a substantially constant power. The reflected light has a change in intensity,
Photoelectric conversion is performed by a light receiving element on the optical head, and a reproduction signal (RF signal) is detected. Since the reproduced signal is a weak signal, it is amplified by the head amplifier 58, and then the TE detector 59, the ID detector 5b, and the wobble signal detector 5d
Is input to The signal input to the TE detector tracks whether or not the groove or land of the optical disk is tracked based on the signal, and detects the detected T.
The E signal, the phase TE signal, and the land / groove phase information are input to the head driver 5a. Head driver 5
a sends a drive signal to the optical head 57 for tracking the light spot on the optical disk 50 from those signals. As a result, the light spot can accurately trace the guide track of the optical disk 50.
【0033】このようにトラッキングが作動した状態
で、ID検出器5bに入力した信号は0または1の二値
化、すなわちディジタル化される。二値化されたディジ
タル信号列から、まず、目標とするセクタのアドレスを
検索する。加えて、得られた4つのアドレス値により、
ランドから溝へまたは溝からランドへの切り替え方法が
わかり、従ってトラッキングにおいてランドか溝かの位
相信号としても用いることができる。In the state where the tracking is activated, the signal input to the ID detector 5b is binarized to 0 or 1, that is, digitized. First, an address of a target sector is searched from the binarized digital signal sequence. In addition, with the four address values obtained,
It shows how to switch from land to groove or from groove to land, and can therefore be used as a land or groove phase signal in tracking.
【0034】以上のように動作した結果、ID検出器5
6によりアドレスを検出したタイミングをタイミング発
生器5cに送ると、タイミング発生器5cは誤り訂正符
号発生器52、ディジタル変調器53、付加信号発生器
54、および多重化器55を所定の時間に動作させるた
めに、各種タイミング信号を作成して送出する。As a result of the above operation, the ID detector 5
When the timing at which the address is detected by step 6 is sent to the timing generator 5c, the timing generator 5c operates the error correction code generator 52, the digital modulator 53, the additional signal generator 54, and the multiplexer 55 at a predetermined time. For this purpose, various timing signals are created and transmitted.
【0035】通常、タイミング発生器5cは固定のクロ
ックを使用して各種信号を作成するが、本発明の光ディ
スク50では、案内トラックからウォブル信号を検出
し、特定の周波数の信号を取り出せるために、この信号
から光ディスク50の回転に同期したクロックを作成す
ることができる。つまり、図5のヘッドアンプ58から
の出力信号を受け取ったウォブル信号検出器5dは、そ
の信号から特定の周波数のウォブル信号を例えばバンド
パスフィルタを通して抜き取る。抜き取った信号はライ
トクロック発生器5eに送られる。ライトクロック発生
器5eでは、PLL回路により回転に同期したクロック
信号が作られる。Normally, the timing generator 5c generates various signals using a fixed clock. In the optical disk 50 of the present invention, in order to detect a wobble signal from a guide track and extract a signal of a specific frequency, From this signal, a clock synchronized with the rotation of the optical disk 50 can be created. That is, the wobble signal detector 5d receiving the output signal from the head amplifier 58 in FIG. 5 extracts a wobble signal of a specific frequency from the signal, for example, through a band-pass filter. The extracted signal is sent to the write clock generator 5e. In the write clock generator 5e, a clock signal synchronized with the rotation is generated by the PLL circuit.
【0036】ライトクロック発生器5eで作成された光
ディスク50の回転に同期したクロックはディジタル信
号発生器53、付加信号発生器54、多重化器55、お
よびタイミング信号発生器5cに送られる。The clock generated by the write clock generator 5e and synchronized with the rotation of the optical disk 50 is sent to the digital signal generator 53, the additional signal generator 54, the multiplexer 55, and the timing signal generator 5c.
【0037】誤り訂正符号化器52からの出力信号つま
り情報データおよび誤り訂正符号データを受け取ったデ
ィジタル変調器53は、特定の規則に基づいて元の0と
1とが連続するデータを一義的に別の0と1が連続する
データに置き換える。ディジタル変調器53からの出力
は多重化器55に入力される。一方、付加信号発生器5
4は、図2で示したデータ領域以外のガード1領域、V
FO領域、PS領域、ガード2領域等に対する信号を発
生する。PA領域に対する信号は、通常、ディジタル変
調の特定の規則に基づいているため、ディジタル変調器
53で発生する。データ領域のSY信号の発生は付加信
号発生器54でもディジタル変調器53でも可能であ
る。付加信号発生器54からの出力は多重化器55に入
力される。多重化器55に入力された2つの信号はタイ
ミングの調整がされて、半導体レーザ変調器56に入力
される。半導体レーザ変調器56では、光学ヘッド57
に搭載されている半導体レーザの出力を変調するための
駆動信号を作成し、光学ヘッド57に送る。The digital modulator 53 which has received the output signal from the error correction encoder 52, that is, the information data and the error correction code data, uniquely converts the data in which the original 0s and 1s continue based on a specific rule. Another 0 and 1 are replaced with continuous data. The output from the digital modulator 53 is input to the multiplexer 55. On the other hand, the additional signal generator 5
4 is a guard 1 area other than the data area shown in FIG.
Signals for the FO area, PS area, guard 2 area, etc. are generated. Signals for the PA domain are typically generated by a digital modulator 53 because they are based on certain rules of digital modulation. The generation of the SY signal in the data area can be performed by the additional signal generator 54 or the digital modulator 53. The output from the additional signal generator 54 is input to the multiplexer 55. The two signals input to the multiplexer 55 are adjusted in timing and input to the semiconductor laser modulator 56. In the semiconductor laser modulator 56, an optical head 57
A drive signal for modulating the output of the semiconductor laser mounted on the optical disk is created and sent to the optical head 57.
【0038】所定の出力値を持った光ビームが光学ヘッ
ド57から光ディスク50に照射され、光ディスク50
に情報データが記録される。A light beam having a predetermined output value is emitted from the optical head 57 to the optical disk 50, and
Is recorded with information data.
【0039】従来のように、情報データを固定のクロッ
クにより処理して記録動作を行なうと、光ディスクの回
転に同期していないため、最悪の場合、情報データが決
められたセクタ長の中に記録されない可能性があった。
しかし、案内トラックがウォブルまたは振動する本発明
の光ディスクを用いることによって、上述のように回転
に同期したクロックを使うことができる。その結果、確
実に所定のセクタ内に情報データを記録できるようにな
った。When a recording operation is performed by processing information data with a fixed clock as in the prior art, the data is not synchronized with the rotation of the optical disk. In the worst case, the information data is recorded in a predetermined sector length. Could not have been.
However, by using the optical disk of the present invention in which the guide track wobbles or vibrates, a clock synchronized with rotation can be used as described above. As a result, information data can be reliably recorded in a predetermined sector.
【0040】また、ウォルブ信号から作成されるクロッ
クは、実際にはクロック信号を作成するPLL回路の性
能上、ウォルブの位相からのずれを生じる。セクタの情
報未記憶領域の長さは、ウォルブの位相ずれを考慮して
以下のように決定される。In addition, the clock generated from the wobble signal actually shifts from the wobble phase due to the performance of the PLL circuit for generating the clock signal. The length of the information non-storage area of the sector is determined as follows in consideration of the phase shift of the Walb.
【0041】ウォルブ信号にはノイズが含まれるため、
ウォルブ信号から作成されるクロックには位相ずれが生
じる。ウォルブ信号のC/Nを15dB、およびウォル
ブ信号からクロックを作成するPLL回路のバンド幅を
1kHzと仮定し、ウォルブ信号に含まれるノイズ成分
が通常分布であり、さらにウォルブ信号が固定スライス
によって二値化できなくなる確率が10万分の1になる
ノイズレベルまで考慮すると仮定し、さらにウォルブの
1周期に入る情報ビット量をwビットと仮定すると、最
小位相ずれは0.15wビットと計算される。一方、最
大位相ずれを約±w/2ビットに押さえることは容易で
ある。これにより、セクタの記録クロックのずれを吸収
する情報未記憶領域の長さを0.1wビット以上wビッ
ト以内に制御することができる。Since the wolve signal contains noise,
A clock generated from the wobble signal has a phase shift. Assuming that the C / N of the wobble signal is 15 dB and the bandwidth of the PLL circuit for generating a clock from the wobble signal is 1 kHz, the noise component included in the wobble signal has a normal distribution, and the wobble signal is binary-coded by a fixed slice. Assuming that a noise level at which the probability of inability to convert is reduced to 1 / 100,000 is considered, and that the amount of information bits included in one period of wolves is w bits, the minimum phase shift is calculated to be 0.15 w bits. On the other hand, it is easy to suppress the maximum phase shift to about ± w / 2 bits. This makes it possible to control the length of the information non-storage area that absorbs the shift of the recording clock of the sector to 0.1 w bits or more and w bits or less.
【0042】ウォブルの一周期に含まれる情報データ量
を93ビットと仮定して計算すれば、+方向および−方
向にずれる可能性があるので、情報未記録領域の長さは
約w/10=9.3ビット以上93ビット以内で良い。If the calculation is performed on the assumption that the amount of information data included in one cycle of the wobble is 93 bits, there is a possibility that the information data is shifted in the + direction and the-direction. Therefore, the length of the unrecorded area is about w / 10 = 9.3 bits or more and 93 bits or less are sufficient.
【0043】しかしながら、本実施の形態ではさらに信
頼性を高めるために、未記録領域つまりバッファー領域
のデータ容量を適正値の約2倍、すなわち25B=20
0ビットに設定した。適正値の25Bの約2倍のデータ
容量でも、2048Bのユーザデータ容量に対して約
1.2%であり、従来の2.9%と比較してかなり低い
値である。However, in this embodiment, in order to further increase the reliability, the data capacity of the unrecorded area, that is, the buffer area, is about twice the proper value, that is, 25B = 20.
Set to 0 bit. Even if the data capacity is about twice the proper value of 25B, it is about 1.2% with respect to the user data capacity of 2048B, which is considerably lower than the conventional 2.9%.
【0044】この時、図2で示したセクタフォーマット
では、セクタ全体は2697Bであり、各々のセクタに
は93ビットの232ウォルブ周期がある。さらに、1
トラックはセクタの整数倍から構成されている。従っ
て、セクタ毎にかつトラック1周毎にウォブル位相が完
結するため、記録再生装置の設計が簡易になる。さら
に、トラック毎にウォブルの位相が変わってしまうとい
う問題も解消される。At this time, in the sector format shown in FIG. 2, the whole sector is 2697B, and each sector has a 232 wobble period of 93 bits. In addition, 1
A track is composed of an integral multiple of a sector. Accordingly, since the wobble phase is completed for each sector and for each round of the track, the design of the recording / reproducing apparatus is simplified. Further, the problem that the phase of the wobble changes for each track is also solved.
【0045】記録される情報データが音声データまたは
(動画)映像データの場合、連続して発生する情報を処
理し記録しなければならない。しかし、セクタ毎にID
領域のアドレスを確認しながら記録を行うと、アドレス
を検出できなかった時、連続して入力されるデータを完
全に記録しきれなくなる。また、アドレスを検出できな
かった時に、前のセクタのアドレスから予測して記録す
ることも可能であるが、固定クロックのカウント値に基
づいて予測を行うために、光ディスクの回転変動によ
り、カウント値に誤差が累積する。その結果、当該セク
タに記録されるべきデータが、連続するセクタにまたが
ってしまう可能性がある。When the information data to be recorded is audio data or (moving picture) video data, it is necessary to process and record continuously occurring information. However, for each sector
If recording is performed while confirming the address of the area, when an address cannot be detected, data that is continuously input cannot be completely recorded. Further, when the address cannot be detected, it is possible to predict and record from the address of the previous sector, but since the prediction is performed based on the count value of the fixed clock, the count value is determined by the rotation fluctuation of the optical disk. Errors accumulate. As a result, there is a possibility that data to be recorded in the sector may extend over consecutive sectors.
【0046】しかし、本発明の実施の形態1の光ディス
クのフォーマットでは、ウォブル信号を基準として用い
るため、上記の課題は容易に解決できる。図3で示した
ように、ウォブル信号の位相0を基準に記録開始点をセ
クタ毎に決定すれば、ウォブル信号の検出ミスがない限
り、アドレス検出ができなくても連続記録が可能であ
る。加えて、各セクタにおいてクロックのカウント値が
累積することが生じない。However, in the format of the optical disk according to the first embodiment of the present invention, since the wobble signal is used as a reference, the above problem can be easily solved. As shown in FIG. 3, if the recording start point is determined for each sector based on the phase 0 of the wobble signal, continuous recording is possible even if address detection is not possible, as long as there is no detection error of the wobble signal. In addition, the count value of the clock does not accumulate in each sector.
【0047】各領域では、所定のデータ配分は任意であ
る。図2におけるセクタフォーマットのデータ量および
データ配分も単なる一例であり、これに限定されるもの
ではない。In each area, the predetermined data distribution is arbitrary. The data amount and data distribution of the sector format in FIG. 2 are merely examples, and the present invention is not limited to this.
【0048】以上説明したように、本発明の実施の形態
1の光ディスクによれば、音声データおよび(動画)映
像データのような連続する情報データを記録する際、各
セクタに付与されたID領域のアドレスを検出できなか
った時でも、ウォルブ信号から確実にクロックを発生さ
せることにより連続記録ができ、従来以上の大容量化が
実現できるフォーマットを提供することが可能である。As described above, according to the optical disc of the first embodiment of the present invention, when recording continuous information data such as audio data and (moving image) video data, the ID area assigned to each sector is recorded. Even if the address cannot be detected, continuous recording can be performed by reliably generating a clock from the wobble signal, and a format capable of realizing a larger capacity than before can be provided.
【0049】(実施の形態2)図6(a)は、本発明の
実施の形態2の光ディスクにおけるL/G(ランドと溝
との両方で情報を記録再生する)方式での光ディスクの
アドレス領域を示す。図6(a)の光ディスクにおいて
は、ID領域におけるアドレス情報が2組になってお
り、内周側または外周側に1/2トラックピッチだけ距
離がずれている。凹凸信号の幅は、情報記録領域におけ
る溝およびランドの幅に略等しい。溝およびランドはト
ラック1周毎に入れ替わる。ID領域は2つの部分ID
aとIDbとからなり、それぞれアドレス情報を含み、
案内トラックから内周側または外周側にトラックピッチ
の約1/2の距離だけずれている。すなわち、隣り合う
溝およびランドは、1つのアドレスを共有している。案
内トラック(情報記録領域)は光学ヘッドのトレース方
向に対して直角方向(半径方向)にウォルブしている。(Embodiment 2) FIG. 6 (a) shows an address area of an optical disc in an L / G (recording and reproducing information on both lands and grooves) method on an optical disc according to Embodiment 2 of the present invention. Is shown. In the optical disk of FIG. 6A, there are two sets of address information in the ID area, and the distance is shifted by 1/2 track pitch toward the inner circumference or the outer circumference. The width of the uneven signal is substantially equal to the width of the groove and the land in the information recording area. The grooves and lands are replaced every track. ID area has two partial IDs
a and IDb, each containing address information,
It is shifted from the guide track to the inner circumference side or the outer circumference side by a distance of about 1/2 of the track pitch. That is, adjacent grooves and lands share one address. The guide track (information recording area) wobble in a direction (radial direction) perpendicular to the tracing direction of the optical head.
【0050】図6(b)は、本発明の実施の形態2の光
ディスクにおいて、各トラック毎に溝とランドとが切り
替わる点でのウォルブの位相ずれを説明する。ウォルブ
は各セクタの整数倍の周期を有し、トラックは1周毎に
整数個のセクタを有している。従って、光ディスクの1
周においては、ウォルブの位相は連続するはずである
が、製造時の光ディスクの回転変動等の影響により、光
ディスクの1回転とデータ処理の基準としてのクロック
との間でずれが生じ、ウォルブの位相は完全に一致しな
くなる場合がある。従って、ウォルブの位相の中で、ウ
ォルブ開始の初期位相とトラック1周後の最終位相とを
所定の値に設定しなければならない。FIG. 6B illustrates the phase shift of the wolves at the point where the groove and the land are switched for each track in the optical disc according to the second embodiment of the present invention. The wobble has a period that is an integral multiple of each sector, and the track has an integer number of sectors per revolution. Therefore, one of the optical disks
In the circumference, the phase of the wolves should be continuous, but due to the fluctuation of the rotation of the optical disk during manufacturing, a shift occurs between one rotation of the optical disk and a clock as a reference for data processing, and the wobble phase is changed. May not completely match. Therefore, among the wobble phases, the initial phase at the start of the wobble and the final phase after one round of the track must be set to predetermined values.
【0051】案内トラックの1周毎のウォルブの初期位
相を情報ビットの±nビットとし、最終位相を情報ビッ
トの±mビットとすると、回転変動の影響がなく精度が
安定であるのは初期位相であり、回転変動の影響を最も
受けるのは最終位相であるので、n≦mの関係が成立す
る。If the initial phase of the wobble for each revolution of the guide track is ± n bits of information bits and the final phase is ± m bits of information bits, the accuracy is stable without the influence of rotation fluctuation. Since the final phase is most affected by the rotation fluctuation, the relationship of n ≦ m holds.
【0052】初期位相に関しては、トラック1周毎にリ
セットすることにより、位相ずれの蓄積がなくなるよう
にしている。従って、通常、初期位相は情報ビットの±
1ビット以内に調整される。The initial phase is reset for each round of the track so that the accumulation of the phase shift is eliminated. Therefore, usually, the initial phase is ±
It is adjusted within one bit.
【0053】最終位相mの条件を以下に説明する。The condition of the final phase m will be described below.
【0054】できあがった光ディスクにおいて溝と隣接
する溝との間の中間のランド(ランドはカットされてい
ない)を光スポットがトレースする場合において、ウォ
ルブの周波数をω、溝をカットする際のずれをθ、隣接
する溝における位相ずれを−θとする。位相ずれのない
理想的な状態において得られるウォルブ信号をA・CO
SωTとすると、位相ずれを有する実際のウォルブ信号
は、A・COS(ωt+θ)+A・COS(ωt−θ)=
2A・COSθ・COSωtとなる。つまり、ウォブル
信号が位相ずれ分(COSθ)により変調された信号と
なってしまう。その結果、回路動作上で不都合を生じて
しまう可能性が生じる。そこで、可能な限りこの位相ず
れを減らし、位相ずれが累積しないようにする必要があ
る。その位相ずれθが周期の1/10以内であれば、 (COSθ)<=(COS(2π/10))=0.81 であり、元の信号レベルが確保されており、位相ずれは
十分許容できる範囲内である。すなわち、ウォルブの1
周期を情報ビットのwビットとすると、ウォルブ信号の
品質が事実上十分となる最終位相mとの関係は、 m≦w/10 となる。When the light spot traces an intermediate land (land is not cut) between the groove and the adjacent groove on the completed optical disk, the wobble frequency is set to ω, and the deviation when the groove is cut is determined. θ, and the phase shift in the adjacent groove is −θ. The Wolve signal obtained in an ideal state with no phase shift is A · CO
Assuming that SωT, the actual wobble signal having a phase shift is A · COS (ωt + θ) + A · COS (ωt−θ) =
2A · COSθ · COSωt. That is, the wobble signal is a signal modulated by the phase shift (COSθ). As a result, there is a possibility that inconvenience may occur in circuit operation. Therefore, it is necessary to reduce the phase shift as much as possible so that the phase shift does not accumulate. If the phase shift θ is within 1/10 of the period, (COS θ) <= (COS (2π / 10)) = 0.81, the original signal level is secured, and the phase shift is sufficiently allowable. It is within the range that can be done. That is, Walbe's 1
Assuming that the period is w bits of information bits, the relationship with the final phase m at which the quality of the wobble signal is practically sufficient is m ≦ w / 10.
【0055】ここでは、ウォルブ信号の初期位相を、I
D領域の前部と情報記録領域との境界で0に調整してい
るが、例えば、ID領域の後部と情報記録領域との境界
のような別の場所であっても良い。Here, the initial phase of the wobble signal is represented by I
Although it is adjusted to 0 at the boundary between the front part of the D area and the information recording area, another location such as the boundary between the rear part of the ID area and the information recording area may be used.
【0056】本発明の実施の形態2の光ディスクのセク
タフォーマットの詳細を図7に示す。この図は、上述し
た実施の形態1の光ディスクのフォーマットを示す図2
と基本的に同じである。異なるところは、ガード1領域
(20+IB)、ガード2領域(55−IB)、ギャッ
プ領域(10+j/16B)、およびバッファ領域(2
5−j/16B)である。ここでは、Iは0から7まで
の整数であり、jは0から16までの整数であり、Iお
よびjはランダムに選択され、ガード1領域、ガード2
領域、ギャップ領域、およびバッファー領域の長さは記
録の度に変化する。この結果、繰り返し記録による記録
媒体の劣化を防止でき、記録回数が改善される。FIG. 7 shows details of the sector format of the optical disk according to the second embodiment of the present invention. FIG. 2 is a diagram showing the format of the optical disc according to the first embodiment.
And basically the same. The difference is that the guard 1 area (20 + IB), the guard 2 area (55-IB), the gap area (10 + j / 16B), and the buffer area (2
5-j / 16B). Here, I is an integer from 0 to 7, j is an integer from 0 to 16, I and j are randomly selected, guard 1 area, guard 2
The lengths of the area, the gap area, and the buffer area change each time recording is performed. As a result, deterioration of the recording medium due to repeated recording can be prevented, and the number of recordings can be improved.
【0057】以上説明したような本発明の実施の形態2
の光ディスクによれば、案内トラックの1周には整数個
のセクタが含まれ、セクタ長はウォルブの周期の整数倍
に設定され、ウォルブの初期位相および最終位相は所定
の精度内であるので、記録再生時にはウォルブの位相が
一致するため、光ディスクのトラッキング制御およびク
ロック生成を安定化させることができる。Embodiment 2 of the present invention as described above
According to the optical disc described above, one round of the guide track includes an integer number of sectors, the sector length is set to an integral multiple of the period of the wobble, and the initial phase and the final phase of the wobble are within a predetermined accuracy. At the time of recording and reproduction, the phases of the wolves coincide with each other, so that tracking control and clock generation of the optical disk can be stabilized.
【0058】(実施の形態3)図8(a)は、本発明の
実施の形態3の光ディスクにおけるL/G(ランドおよ
び溝の両方で情報を記録再生する)方式の光ディスクの
アドレス情報を示す。図8(a)の光ディスクにおいて
は、ID領域のアドレス情報はランドおよび溝にそれぞ
れ独立して付与されており、ランドおよび溝の中央部に
位置している。隣接するトラックからのクロストークを
抑制するために、ID領域における凹凸信号のピット幅
は溝またはランドのピット幅よりも狭くなっている。(Embodiment 3) FIG. 8 (a) shows address information of an optical disk of the L / G (recording and reproducing information on both lands and grooves) method optical disk in an optical disk according to Embodiment 3 of the present invention. . In the optical disk of FIG. 8A, the address information of the ID area is given to the land and the groove independently, and is located at the center of the land and the groove. In order to suppress crosstalk from an adjacent track, the pit width of the concavo-convex signal in the ID area is smaller than the pit width of the groove or land.
【0059】図8(b)は、本発明の実施の形態3の光
ディスクにおいて、トラックの1周毎における溝とラン
ドとの切り替え点でのウォルブの位相ずれを説明してい
る。ウォルブはセクタ毎に複数倍の周期を有し、トラッ
クは1周毎に整数個のセクタを有している。従って、光
ディスク1周では、ウォルブの位相は連続になるが、製
造時の光ディスクの回転変動のような影響により、光デ
ィスクの1回転とデータ処理の基準となるクロックとの
間でずれが生じ、そのためウォルブ位相は完全に一致し
ない。従って、ウォルブ位相の中では、ウォルブ開始時
の初期位相とトラック1周後の最終位相とを所定の値に
設定しなければならない。FIG. 8B illustrates the phase shift of the wolves at the switching point between the groove and the land for each round of the track in the optical disc according to the third embodiment of the present invention. The wobble has a multiple period for each sector, and the track has an integer number of sectors for each round. Therefore, while the wobble phase is continuous in one round of the optical disk, a shift occurs between one rotation of the optical disk and a clock used as a reference for data processing due to the influence of rotation fluctuation of the optical disk during manufacturing. The Walb phases do not completely match. Therefore, in the wobble phase, the initial phase at the start of the wobble and the final phase after one round of the track must be set to predetermined values.
【0060】案内トラックの各周毎のウォルブの初期位
相を情報ビットの±nビットとし、最終位相を情報ビッ
トの±mビットと仮定すると、回転変動の影響がなく精
度が安定なのは初期位相であり、回転変動の影響を最も
受けるのは最終位相であるので、n≦mの関係が成立す
る。Assuming that the initial phase of the wobble for each revolution of the guide track is ± n bits of information bits and the final phase is ± m bits of information bits, it is the initial phase that is not affected by rotation fluctuation and has stable accuracy. Since the final phase is most affected by the rotation fluctuation, the relationship of n ≦ m holds.
【0061】初期位相に関しては、トラック1周毎にリ
セットすることにより、位相ずれの蓄積がなくなるよう
にしている。従って、通常、初期位相は情報ビットの±
1ビット以内に調整される。The initial phase is reset every round of the track so that the accumulation of the phase shift is eliminated. Therefore, usually, the initial phase is ±
It is adjusted within one bit.
【0062】実施の形態2の光ディスクと同様に、ウォ
ルブの1周期を情報ビットのwビットと仮定すると、最
終位相mとの関係はm≦w/10となる。Similarly to the optical disk of the second embodiment, assuming that one period of wolves is w bits of information bits, the relationship with the final phase m is m ≦ w / 10.
【0063】以上説明したように、本発明の実施の形態
3の光ディスクによれば、ID領域のアドレスはランド
および溝にそれぞれ独立して付与されており、案内トラ
ックの1周に整数個のセクタが含まれ、セクタ長はウォ
ルブの周期の整数倍に設定されており、ウォルブの初期
位相および最終位相は所定の精度であるので、ウォルブ
位相は記録再生時で一致し、光ディスクのトラック制御
およびクロック生成を安定化させることができる。As described above, according to the optical disc of the third embodiment of the present invention, the address of the ID area is independently assigned to the land and the groove, and an integral number of sectors are provided in one round of the guide track. , And the sector length is set to an integral multiple of the period of the wobble. Since the initial phase and the final phase of the wobble have a predetermined precision, the wobble phase matches at the time of recording and reproduction, and the track control and clock of the optical disc are performed. The production can be stabilized.
【0064】(実施の形態4)図9は、本発明の実施の
形態4に係る光ディスクの製造装置を示す。この光ディ
スク製造装置は、図6(a)および図6(b)において
説明した、ID領域において2組のアドレス情報を有
し、1/2トラックピッチの距離だけ内周側または外周
側にずらした光ディスクを製造することを目的としてい
る。(Embodiment 4) FIG. 9 shows an optical disk manufacturing apparatus according to Embodiment 4 of the present invention. This optical disk manufacturing apparatus has two sets of address information in the ID area described with reference to FIGS. 6A and 6B and is shifted toward the inner circumference or the outer circumference by a distance of 1/2 track pitch. The purpose is to manufacture optical disks.
【0065】この光ディスク製造装置を用いて、実際の
光ディスクのカッティング動作を以下に説明する。図9
において、参照番号150は光ディスク原盤、151は
光学ヘッド、152はスピンドルモータ、153は一回
転信号検出器、154はスピンドルモータ回転制御器、
155はリセット信号発生器、156は基準クロック発
生器、157はレーザ出力変調器、158は送り制御
器、159はウォブル信号発生器、160は第1信号選
択器、161はタイミング信号発生器、162は所定信
号発生器、163はID信号発生器、164は第2信号
選択器、165は偏向信号発生器、166は偏向器であ
る。An actual optical disk cutting operation using this optical disk manufacturing apparatus will be described below. FIG.
, Reference numeral 150 denotes an optical disk master, 151 denotes an optical head, 152 denotes a spindle motor, 153 denotes a one-rotation signal detector, 154 denotes a spindle motor rotation controller,
155 is a reset signal generator, 156 is a reference clock generator, 157 is a laser output modulator, 158 is a feed controller, 159 is a wobble signal generator, 160 is a first signal selector, 161 is a timing signal generator, 162 Is a predetermined signal generator, 163 is an ID signal generator, 164 is a second signal selector, 165 is a deflection signal generator, and 166 is a deflector.
【0066】光ディスク原盤150にID情報および案
内トラックの溝(ランド)を形成するため、スピンドル
モータ152に取り付けられた光ディスク原盤150を
回転させ、半径方向に送り制御をかけながら、光学ヘッ
ド151は出力変調されたレーザ光を発光させ、光ディ
スク原盤150に照射する。In order to form grooves (lands) for ID information and guide tracks on the optical disk master 150, the optical head 151 is rotated while the optical disk master 150 mounted on the spindle motor 152 is rotated and feed control is performed in the radial direction. The modulated laser light is emitted and irradiated onto the master optical disc 150.
【0067】より詳細には、スピンドルモータ152の
回転を制御するために、スピンドルモータ回転制御器1
54は、スピンドルモータ152からの回転に伴った信
号(例えば周波数発生信号)を受け取って、その信号を
基準クロック発生器156からのクロックと比較して、
スピンドルモータの回転速度および位相を調整する。し
かし、スピンドルモータ152の応答特性、光ディスク
原盤150の偏心等の影響により、基準クロックにビッ
ト単位で正確に一致させることは一般的に難しい。More specifically, in order to control the rotation of the spindle motor 152, the spindle motor rotation controller 1
54 receives a signal (for example, a frequency generation signal) accompanying rotation from the spindle motor 152, compares the signal with a clock from the reference clock generator 156,
Adjust the rotation speed and phase of the spindle motor. However, it is generally difficult to accurately match the reference clock in bit units due to the response characteristics of the spindle motor 152, the eccentricity of the optical disk master 150, and the like.
【0068】一方、光学ヘッド151から出力されるレ
ーザ光出力の変調は次のように行われる。ID領域の信
号は、ID信号発生器163から出力される。ID信号
発生器163で生成された信号は、基準クロック発生器
156から出力されたクロックを基に、このクロックに
同期して、0または1のディジタルデータ列として出力
される。ID信号発生器163は、1回転に同期したリ
セット信号をリセット信号発生器155から受け取っ
て、1回転毎に同期させる。ID信号発生器163から
の出力は第1信号選択器160に入力される。On the other hand, the modulation of the laser light output from the optical head 151 is performed as follows. The signal in the ID area is output from the ID signal generator 163. The signal generated by the ID signal generator 163 is output as a digital data string of 0 or 1 in synchronization with this clock based on the clock output from the reference clock generator 156. The ID signal generator 163 receives a reset signal synchronized with one rotation from the reset signal generator 155, and synchronizes the reset signal every rotation. The output from the ID signal generator 163 is input to the first signal selector 160.
【0069】溝の形成時に、所定のデータが所定信号発
生器162から得られる。通常、溝の形成時にレーザを
発光させる一方、ランドではレーザ光を発光させない。
従って、出力信号は一回転毎に切り替わり、レーザは1
回転毎に点滅(出力大/小)を繰り返す。When forming the groove, predetermined data is obtained from the predetermined signal generator 162. Normally, laser light is emitted when the groove is formed, while laser light is not emitted on the land.
Therefore, the output signal switches every rotation and the laser
Flashing (large / small output) is repeated every rotation.
【0070】所定信号発生器162からの信号も第1信
号選択器160に入力される。第1信号選択器160か
らの出力信号はタイミング信号発生器161の出力によ
って、2つの入力信号のどちらを出力するかを選択す
る。ID1からID4のアドレス領域において、ID信
号発生器163からの信号を選択し、それ以外の領域で
は所定信号発生器162からの信号を選択する。タイミ
ング信号発生器161は、基準クロック発生器156か
ら出力された基準クロックと、リセット信号発生器15
5からの出力されたリセット信号を受け取り、各種信号
を選択するタイミング信号を作成して出力する。第1信
号選択器160からの出力信号を受け取って、レーザ出
力変調器157は所定の強度のレーザ光が光学ヘッド1
51から出力されるように、光学ヘッド151に信号を
送出する。その結果、光学ヘッド151は所定の出力値
でレーザ光を発光し、光ディスク原盤150に照射す
る。The signal from the predetermined signal generator 162 is also input to the first signal selector 160. The output signal from the first signal selector 160 selects which of the two input signals is output according to the output of the timing signal generator 161. In the address areas of ID1 to ID4, the signal from the ID signal generator 163 is selected, and in the other areas, the signal from the predetermined signal generator 162 is selected. The timing signal generator 161 is connected to the reference clock output from the reference clock generator 156 and the reset signal generator 15.
5 and generates and outputs a timing signal for selecting various signals. Upon receiving the output signal from the first signal selector 160, the laser output modulator 157 outputs a laser beam of a predetermined intensity to the optical head 1.
A signal is sent to the optical head 151 so as to be output from the optical head 51. As a result, the optical head 151 emits a laser beam at a predetermined output value and irradiates the optical disc master 150.
【0071】案内トラックへのウォルブの発生は、ウォ
ルブ信号発生器159からのウォルブ信号が用いられ
る。ID領域では、偏向信号発生器165の偏向信号を
用いることによって1/2トラックピッチだけアドレス
をずらす。ウォルブ信号および偏向信号は、第2信号選
択器164によるタイミング信号発生器からの信号によ
って選択される。第2信号選択器164の出力は偏向器
166に接続される。偏向器166は、ID領域におい
て1/2トラックピッチだけ光スポットを偏向させ、I
D領域以外の領域では半径方向に光ビームまたはスポッ
トを振動させ、これにより溝をウォルブ(振動)させ
る。光学ヘッド151は、送り制御器158の信号によ
り1回転でトラックピッチの部分に対応した距離だけ半
径方向に移動する。The wobble signal from the wobble signal generator 159 is used to generate a wobble on the guide track. In the ID area, the address is shifted by 1/2 track pitch by using the deflection signal of the deflection signal generator 165. The wobble signal and the deflection signal are selected by a signal from the timing signal generator by the second signal selector 164. The output of the second signal selector 164 is connected to the deflector 166. The deflector 166 deflects the light spot by 1/2 track pitch in the ID area,
In a region other than the region D, the light beam or the spot is vibrated in the radial direction, thereby wobbling the groove. The optical head 151 moves in the radial direction by a distance corresponding to the track pitch portion by one rotation according to a signal from the feed controller 158.
【0072】以上のようにして、光ディスク原盤150
はカッティングされるが、スピンドルモータ152の回
転とウォブル信号発生器159の出力信号との位相が回
転変動または光ディスク原盤150の偏心等の影響によ
ってずれる。そこで、1回転毎にウォブル信号の初期位
相を揃えるため、一回転信号検出器153からの出力信
号をもとにリセット信号発生器155がウォブル信号発
生器159を1回転毎にリセットする。その結果、光デ
ィスク原盤150の実際の回転に応じて、ウォブル信号
の位相を1周毎に1回、特定の場所で正確に揃えること
ができ、これにより位相ずれが累積してしまう可能性を
取り除くことができる。As described above, the master optical disk 150
Is cut, but the phase of the rotation of the spindle motor 152 and the output signal of the wobble signal generator 159 are shifted due to the rotation fluctuation or the eccentricity of the optical disk master 150 or the like. Therefore, in order to make the initial phase of the wobble signal uniform every rotation, the reset signal generator 155 resets the wobble signal generator 159 every rotation based on the output signal from the single rotation signal detector 153. As a result, according to the actual rotation of the master optical disk 150, the phase of the wobble signal can be accurately aligned once in one round at a specific location, thereby eliminating the possibility of accumulating phase shifts. be able to.
【0073】(実施の形態5)図10は、本発明の実施
の形態5に係る光ディスクの製造装置を示す。この光デ
ィスク製造装置は、図8(a)および図8(b)におい
て説明したような、ID領域のアドレス情報をランドお
よび溝の中央部分にそれぞれ独立して有する光ディスク
を製造することを目的にしている。(Embodiment 5) FIG. 10 shows an optical disk manufacturing apparatus according to Embodiment 5 of the present invention. This optical disk manufacturing apparatus has the object of manufacturing an optical disk having the address information of the ID area independently in the center portions of the lands and the grooves as described in FIGS. 8A and 8B. I have.
【0074】図10においては、本発明の実施の形態4
における光ディスクの製造装置の構成を示す図9と異な
る点についてのみ以下で説明する。FIG. 10 shows a fourth embodiment of the present invention.
Only the points different from FIG. 9 showing the configuration of the optical disk manufacturing apparatus in FIG.
【0075】図9と異なる点は、ON/OFF制御器2
00および光スポット径調整器201である。ON/O
FF制御器200は、ウォルブ信号発生器159の信号
を制御し、ID領域以外の案内トラックをウォルブさせ
る。光スポット径調整器201は、液晶などを使って、
光学定数の開口率NAを変化させ、光スポットの有効径
を可変させる。The difference from FIG. 9 is that the ON / OFF controller 2
00 and a light spot diameter adjuster 201. ON / O
The FF controller 200 controls the signal of the wobble signal generator 159 to wobble the guide track other than the ID area. The light spot diameter adjuster 201 uses a liquid crystal or the like,
The effective diameter of the light spot is varied by changing the numerical aperture NA of the optical constant.
【0076】図10を参照しながら、実際の光ディスク
のカッティング動作の概要を以下に説明する。実施の形
態4における光ディスク製造装置と同じ操作の説明は省
略する。An outline of an actual optical disc cutting operation will be described below with reference to FIG. The description of the same operation as that of the optical disk manufacturing apparatus according to the fourth embodiment is omitted.
【0077】ID信号発生器163からのID領域の信
号が、第1の信号選択器160に入力される。The signal in the ID area from ID signal generator 163 is input to first signal selector 160.
【0078】所定信号発生器162からの溝を形成する
ための所定の信号が第1信号選択器160に送られる。
第1信号選択器160からの出力信号は、タイミング信
号発生器161の出力によって選択される。ID1から
ID4のアドレス領域においては、ID信号発生器16
3からの信号が選択され、他の領域では、所定信号発生
器162からの信号が選択される。A predetermined signal for forming a groove from the predetermined signal generator 162 is sent to the first signal selector 160.
The output signal from the first signal selector 160 is selected by the output of the timing signal generator 161. In the address areas of ID1 to ID4, the ID signal generator 16
3 is selected, and in other regions, the signal from the predetermined signal generator 162 is selected.
【0079】第1信号選択器160からの出力信号を受
け取って、レーザ出力変調器157は所定の強度のレー
ザ光が光学ヘッド151から出力されるように、光学ヘ
ッド151に信号を送出する。この結果、光学ヘッド1
51は所定の出力値でレーザ光を発光し、光ディスク原
盤150に照射される。Upon receiving the output signal from the first signal selector 160, the laser output modulator 157 sends a signal to the optical head 151 so that laser light of a predetermined intensity is output from the optical head 151. As a result, the optical head 1
51 emits a laser beam with a predetermined output value, and is radiated to the optical disk master 150.
【0080】案内トラックにおいてウォルブを発生させ
るため、ウォルブ信号発生器159からのウォルブ信号
が用いられる。ウォルブ信号はON/OFF制御器20
0に送られ、タイミング信号発生器161からの信号に
よってID領域以外の領域でウォルブ信号がオンにされ
る。ON/OFF制御器200の出力は、偏向器166
に接続される。偏向器166はID領域以外の領域で光
スポットを半径方向に振動させ、溝をウォルブさせる。
さらに、タイミング信号発生器161からの信号によ
り、光スポット径制御器201はID領域において光ス
ポットを小さくするように制御する。光学ヘッド151
は送り制御器158からの信号によって1回転でトラッ
クピッチ分だけの距離を半径方向に移動させる。The wobble signal from the wobble signal generator 159 is used to generate a wobble in the guide track. The wolve signal is output from the ON / OFF controller 20.
0, and the wobble signal is turned on in a region other than the ID region by a signal from the timing signal generator 161. The output of the ON / OFF controller 200 is supplied to the deflector 166
Connected to. The deflector 166 causes the light spot to vibrate in the radial direction in an area other than the ID area to wobble the groove.
Further, based on a signal from the timing signal generator 161, the light spot diameter controller 201 controls the light spot in the ID area to be smaller. Optical head 151
Moves in the radial direction by a distance corresponding to the track pitch in one rotation according to a signal from the feed controller 158.
【0081】このようにして、光ディスク原盤150が
カッティングされるが、スピンドルモータ152の回転
およびウォルブ信号発生器159の出力信号の位相が、
光ディスク原盤150の回転変動または偏心の影響によ
りずれてしまう。そこで、1回転毎にウォルブ信号の初
期位相を揃えるため、一回転信号検出器153からの出
力信号に基づいてリセット信号発生器155が1回転毎
にウォルブ信号発生器159をリセットする。この結
果、光ディスク原盤150の実際の回転によって、ウォ
ルブ信号の位相は1回転毎に所定の位置に正確に揃えら
れ、これにより位相ずれが蓄積してしまう可能性が除去
される。In this way, the optical disc master 150 is cut, and the rotation of the spindle motor 152 and the phase of the output signal of the wobble signal generator 159 are changed.
The optical disk master 150 shifts due to rotational fluctuation or eccentricity. Therefore, in order to align the initial phase of the wobble signal every rotation, the reset signal generator 155 resets the wobble signal generator 159 every rotation based on the output signal from the one rotation signal detector 153. As a result, due to the actual rotation of the master optical disc 150, the phase of the wobble signal is accurately aligned with a predetermined position for each rotation, thereby eliminating the possibility of accumulating a phase shift.
【0082】(実施の形態6)図11は、本発明の実施
の形態6の光ディスクにおいて、再生専用ROM領域、
情報を書き換えることができる書換可能領域、および情
報未記録領域の関係を示す。(Embodiment 6) FIG. 11 shows a read-only ROM area in an optical disc according to Embodiment 6 of the present invention.
The relationship between a rewritable area in which information can be rewritten and an information unrecorded area is shown.
【0083】図11に示すように、再生専用ROM領
域、情報を書き換えることができる書換可能領域、およ
びROM領域と書換可能領域との間の中間に設けられた
情報未記録領域があり、情報未記憶領域の書換可能領域
側の一部または全ての領域に遷移領域が設けられてい
る。ROM領域と書換可能領域との間の遷移領域の拡大
図を図12に示す。遷移領域の構成は2種類考えられ
る。1つは、図12に示す遷移領域のように、アドレス
領域であるIDを含まず、ウォルブ信号を含む連続案内
トラックから構成される。もう1つは、書換可能領域の
ように、アドレス領域であるID領域を含む構成であ
る。いずれの場合でも、記録処理のための処理クロック
を生成することができる。As shown in FIG. 11, there is a read-only ROM area, a rewritable area in which information can be rewritten, and an information unrecorded area provided in the middle between the ROM area and the rewritable area. A transition area is provided in part or all of the storage area on the rewritable area side. FIG. 12 shows an enlarged view of a transition area between the ROM area and the rewritable area. There are two types of transition region configurations. One is a continuous guide track which does not include an ID which is an address area and includes a wobble signal as in the transition area shown in FIG. The other is a configuration including an ID area, which is an address area, like a rewritable area. In any case, a processing clock for the recording process can be generated.
【0084】例えば、セクタ#0に情報を記録する場
合、情報未記録領域のうちの遷移領域(溝)に光スポッ
トをトラッキングさせた後、RF信号から得られるウォ
ブル信号を基に記録処理するためのクロックを得ること
ができる。但し、ここでは光スポットの移動方向は矢印
方向(図面左から右)と仮定している。遷移領域に光ス
ポットを引き込むために、遷移領域の長さは少なくとも
1トラック分必要となる。なぜなら、光ディスクの回転
中に、入射角が特定できないからである。For example, when information is recorded in sector # 0, the light spot is tracked in the transition area (groove) of the information unrecorded area, and then recording processing is performed based on the wobble signal obtained from the RF signal. Clock can be obtained. However, it is assumed here that the light spot moves in the direction of the arrow (from left to right in the drawing). In order to draw the light spot into the transition area, the transition area needs to be at least one track long. This is because the incident angle cannot be specified during rotation of the optical disk.
【0085】図12では、遷移領域がトラック3周分あ
り、1回転毎に溝とランドが切り替わる。遷移領域にお
ける溝とランドとの切り替えスポットはID領域の先頭
を内周側に延長した部分であってもいいし、ID領域の
最後部を内周側に延長した部分であっても構わない。あ
るいは、溝とランドが切り替わらなくてもよい。In FIG. 12, the transition area has three tracks, and the groove and land are switched every rotation. The switching spot between the groove and the land in the transition area may be a portion where the beginning of the ID area is extended toward the inner circumference, or a spot where the last part of the ID area is extended toward the inner circumference. Alternatively, the grooves and lands need not be switched.
【0086】セクタ#0はランドトラックから始まるこ
とは必ずしも必要ではなく、溝トラックから始まっても
よい。The sector # 0 does not necessarily need to start from a land track, but may start from a groove track.
【0087】上述のように、本実施の形態の光ディスク
によれば、情報未記録領域の書換可能領域側の一部また
は全ての部分に遷移領域を設けることにより、書換可能
領域の先頭部であるセクタ#0において溝から安定に記
録クロックを生成することができる。As described above, according to the optical disk of the present embodiment, the transition area is provided in a part or all of the rewritable area side of the information unrecorded area, so that the optical disc is the head of the rewritable area. In the sector # 0, a recording clock can be stably generated from the groove.
【0088】(実施の形態7)図13は、本発明の実施
の形態7の光ディスクにおいて、再生専用リードイン領
域、遷移領域を含む情報未記憶領域、書換可能領域、お
よびリードアウト領域の関係を示す図である。(Embodiment 7) FIG. 13 shows the relationship among a read-only read-in area, an information non-storage area including a transition area, a rewritable area, and a lead-out area in an optical disk according to Embodiment 7 of the present invention. FIG.
【0089】ここでは、再生専用のROM領域であるリ
ードイン領域のトラックピッチToと書換可能領域のト
ラックピッチTwとは、To>=Twの関係になるよう
に設定している。つまり、データ容量の異なる幾つかの
光ディスクにおいて、リードイン領域のトラックピッチ
を一定にしておく一方、データ容量を変えるために書換
可能領域のトラックピッチを変更できるようにしてお
く。この結果、書換可能領域のデータ容量が一番小さく
なる場合にはTo=Twとなり、書換可能領域の容量が
増える場合には、書換可能領域のトラックピッチTwが
狭くなる。Here, the track pitch To of the lead-in area, which is a read-only ROM area, and the track pitch Tw of the rewritable area are set so as to satisfy the relationship of To> = Tw. In other words, in some optical disks having different data capacities, the track pitch of the lead-in area is kept constant, while the track pitch of the rewritable area can be changed to change the data capacity. As a result, when the data capacity of the rewritable area becomes the smallest, To = Tw, and when the capacity of the rewritable area increases, the track pitch Tw of the rewritable area becomes narrow.
【0090】以上説明したように、本実施の形態の光デ
ィスクにおいては、リードイン領域のトラックピッチT
oと書換可能領域のトラックピッチTwとを、To>=
Twの関係になるように設定することにより、書換可能
領域におけるデータ容量が異なる光ディスクであって
も、最初に再生するリードイン領域のトラックピッチは
同じであるので、容易に再生することができる。加え
て、再生した制御情報に従って書き換え領域のトラック
の特性を知ることにより、トラックの特性に応じてトラ
ッキング制御が達成され、互換性が保証される。As described above, in the optical disk of this embodiment, the track pitch T of the lead-in area
o and the track pitch Tw of the rewritable area, To> =
By setting the relationship to be Tw, even if the optical discs have different data capacities in the rewritable area, the track pitch of the lead-in area to be reproduced first is the same, so that it can be easily reproduced. In addition, by knowing the characteristics of the track in the rewrite area according to the reproduced control information, tracking control is achieved according to the characteristics of the track, and compatibility is guaranteed.
【0091】[0091]
【発明の効果】本発明により、データ蓄積容量が向上し
た光学データ記録ディスクにおける所定の使用方法が見
いだされる。従って、音楽および映像データのような一
般的なコンピュータデータの量が増えた場合であって
も、光ディスクに納めることができる。さらに、セクタ
アドレスを決定する固定クロックを使用しないので、本
発明により連続的な映像および音声データを光ディスク
上に記録することができる。According to the present invention, a predetermined method of using an optical data recording disk having an improved data storage capacity can be found. Therefore, even if the amount of general computer data such as music and video data increases, it can be stored on an optical disk. Further, since a fixed clock for determining a sector address is not used, continuous video and audio data can be recorded on an optical disk according to the present invention.
【図1】本発明の実施の形態1の光ディスクにおいて溝
とランドとが切り替わるフォーマット構造を示す図FIG. 1 is a diagram showing a format structure in which a groove and a land are switched on an optical disc according to a first embodiment of the present invention;
【図2】本発明の実施の形態1の光ディスクにおけるセ
クタフォーマットの詳細図FIG. 2 is a detailed view of a sector format in the optical disc according to the first embodiment of the present invention.
【図3】情報データと案内トラックのウォルブとの位相
関係を示す図FIG. 3 is a diagram showing a phase relationship between information data and a wobble of a guide track.
【図4】本発明の実施の形態1の光ディスクの概略図FIG. 4 is a schematic diagram of an optical disc according to the first embodiment of the present invention.
【図5】本発明の実施の形態1の光ディスクにおいて、
情報を記録する光ディスク装置のブロック図FIG. 5 shows an optical disc according to Embodiment 1 of the present invention.
Block diagram of optical disk device for recording information
【図6】(a)本発明の実施の形態2の光ディスクにお
いて1/2トラックピッチずらしたID領域の構成図 (b)本発明の実施の形態2の光ディスクにおけるウォ
ルブの位相ずれを説明する図FIG. 6A is a configuration diagram of an ID area shifted by 1/2 track pitch in the optical disc according to the second embodiment of the present invention; FIG. 6B is a diagram illustrating a phase shift of a wobble in the optical disc according to the second embodiment of the present invention;
【図7】本発明の実施の形態2の光ディスクにおけるセ
クタフォーマットの詳細図FIG. 7 is a detailed view of a sector format in the optical disc according to the second embodiment of the present invention.
【図8】(a)本発明の実施の形態3の光ディスクにお
いて、ランドおよび溝が独立したアドレスを有するID
領域の構成図 (b)本発明の実施の形態3の光ディスクにおいて、ウ
ォルブの位相ずれを説明する図FIG. 8A shows an optical disc according to Embodiment 3 of the present invention, in which lands and grooves have independent addresses.
FIG. 2B is a diagram illustrating the phase shift of a wobble in the optical disc according to the third embodiment of the present invention.
【図9】本発明の実施の形態4に係る光ディスクの製造
装置の構成図FIG. 9 is a configuration diagram of an optical disk manufacturing apparatus according to Embodiment 4 of the present invention.
【図10】本発明の実施の形態5に係る光ディスクの製
造装置の構成図FIG. 10 is a configuration diagram of an optical disk manufacturing apparatus according to a fifth embodiment of the present invention.
【図11】本発明の実施の形態6の光ディスクにおい
て、再生専用ROM領域、書換可能領域、および情報未
記録領域の関係を示す図FIG. 11 is a diagram showing a relationship among a read-only ROM area, a rewritable area, and an information unrecorded area in the optical disc according to the sixth embodiment of the present invention.
【図12】ROM領域と書換可能領域との間の遷移領域
の拡大図FIG. 12 is an enlarged view of a transition area between a ROM area and a rewritable area.
【図13】本発明の実施の形態7の光ディスクにおい
て、再生専用リードイン領域、情報未記録領域、書換可
能領域、およびリードアウト領域の関係を示す図FIG. 13 is a diagram showing a relationship among a read-only read-in area, an information unrecorded area, a rewritable area, and a lead-out area in the optical disc according to the seventh embodiment of the present invention.
【図14】従来の光ディスクのフォーマット例を示す図FIG. 14 is a diagram showing a format example of a conventional optical disc.
50 光ディスク 51 入力装置 52 誤り訂正符号化器 53 ディジタル変調器 54 付加信号発生器 55 多重化器 56 半導体レーザ変調器 57 光学ヘッド 58 ヘッドアンプ 59 TE検出器 5a ヘッド駆動器 5b ID検出器 5c タイミング発生器 5d ウォブル信号検出器 5e ライトクロック発生器 150 光ディスク原盤 151 光学ヘッド 152 スピンドルモータ 153 一回転信号検出器 154 スピンドルモータ回転制御器 155 リセット信号発生器 156 基準クロック発生器 157 レーザ出力変調器 158 送り制御器 159 ウォブル信号発生器 160 第1信号選択器 161 タイミング信号発生器 162 所定信号発生器 163 ID信号発生器 164 第2信号選択器 165 偏向信号発生器 166 偏向器 Reference Signs List 50 optical disk 51 input device 52 error correction encoder 53 digital modulator 54 additional signal generator 55 multiplexer 56 semiconductor laser modulator 57 optical head 58 head amplifier 59 TE detector 5a head driver 5b ID detector 5c timing generation 5d Wobble signal detector 5e Write clock generator 150 Optical disk master 151 Optical head 152 Spindle motor 153 One rotation signal detector 154 Spindle motor rotation controller 155 Reset signal generator 156 Reference clock generator 157 Laser output modulator 158 Feed control 159 Wobble signal generator 160 First signal selector 161 Timing signal generator 162 Predetermined signal generator 163 ID signal generator 164 Second signal selector 165 Deflection signal generator 166 Deflector
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 竹村 佳也 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電 器産業株式会社内 (72)発明者 大原 俊次 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電 器産業株式会社内 (72)発明者 佐藤 勲 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電 器産業株式会社内 (56)参考文献 特開 平1−220126(JP,A) 特開 平7−210873(JP,A) 特開 平8−7276(JP,A) 国際公開96/25736(WO,A1) 中根和彦、外6名,シングルスパイラ ルランドグループ記録のアクセス方式, テレビ学技報,日本,1996年2月29日, Vol.20,No.16,pp.29−34 (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) G11B 7/00 - 7/013 G11B 7/24 G11B 20/12 ──────────────────────────────────────────────────の Continued on the front page (72) Inventor Yoshiya Takemura 1006 Kadoma Kadoma, Osaka Prefecture Inside Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. In-company (72) Inventor Isao Sato 1006 Kadoma, Kadoma, Osaka Pref. Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (56) References JP-A 1-2220126 (JP, A) JP-A 7-210873 (JP, A JP-A-8-7276 (JP, A) International Publication 96/25736 (WO, A1) Kazuhiko Nakane, 6 others, access method for single spiral land group record, Television Technical Report, Japan, February 29, 1996 Day, Vol. 20, No. 16, pp. 29-34 (58) Fields investigated (Int.Cl. 7 , DB name) G11B 7/ 00-7/013 G11B 7/24 G11B 20/12
Claims (2)
あって、 該光ディスクは 案内トラック上に複数個のセクタを備
え、該各セクタはID領域、情報記録領域を備え、該情
報記録領域は、該案内トラックに対して半径方向に単一
の周波数で振動する溝とランドとを備え、該溝と該ラン
ドとは該案内トラックの1回転毎に切り替わり、 該記録方法は 該振動の周波数の所定の位相に基づいて該
情報記録領域に記録する情報の記録開始点を記録の度に
ランダムに変化させるステップを含む光ディスク記録方
法。 1. A recording method for recording information on an optical disk.
The optical disc includes a plurality of sectors on a guide track, each of which includes an ID area and an information recording area , and the information recording area has a single frequency in a radial direction with respect to the guide track. A vibrating groove and a land , wherein the groove and the run
The de switches for each rotation of the track in the guide, the recording method random recording start point of the information recorded in the <br/> information recording area based on a predetermined phase of the frequency of this vibration in time of the recording Disk recording method including the step of changing to
Law.
あって、So, 該光ディスクは案内トラック上に複数個のセクタを備The optical disk has a plurality of sectors on a guide track.
え、該各セクタはID領域、情報記録領域を備え、該情Each sector has an ID area and an information recording area.
報記録領域は、該案内トラックに対して半径方向に単一The information recording area is single in the radial direction with respect to the guide track.
の周波数で振動する溝とランドとを備え、該溝と該ランA groove and a land vibrating at a frequency of
ドとは該案内トラックの1回転毎に切り替わり、Is switched every rotation of the guide track, 該記録装置は該振動の周波数の所定の位相に基づいて該The recording device is configured to perform the recording based on a predetermined phase of the frequency of the vibration.
情報記録領域に記録する情報の記録開始点を記録の度にThe recording start point of the information to be recorded in the information recording area is set for each recording.
ランダムに変化させる手段を含む光ディスク記録装置。An optical disk recording device including a means for changing at random.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
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中根和彦、外6名,シングルスパイラルランドグループ記録のアクセス方式,テレビ学技報,日本,1996年2月29日,Vol.20,No.16,pp.29−34 |
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