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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
この発明は、所定の情報の記録を担うDVD(Digital Video Disk)−RAM(random access memory)などの光ディスク関する。また、この発明は、光ディスクに記録されたデータの再生、及び光ディスクに対するデータの記録を行う光ディスク装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
一般的に、光ディスクには、不連続なスパイラル状の溝によりグルーブトラックが形成されている。また、グルーブトラックとグルーブトラックの間の位置に相当するトラックが、ランドトラックと呼ばれる。また、トラックとトラックの間には、ヘッダフィールドが形成される。このヘッダフィールドには、このヘッダフィールドに続くランドトラック又はグルーブトラックの領域(レコーディングフィールド)に関するヘッダデータがエンボス記録されている。また、このヘッダデータは、ランドトラック及びグルーブトラックに対して千鳥状に配置される。
【0003】
ヘッダフィールドに対して照射された光ビームの反射光には、ヘッダフィールドに千鳥状に配置されたヘッダデータの影響により、ある特徴が見られる。従来は、この特徴を検出することで、ヘッダフィールドを検出していた。ヘッダフィールドが検出されると、このヘッダフィールドのヘッダデータに含まれる各種データが検出される。そして、この検出された各種データに基づき、レコーディングフィールドが再生される。或は、レコーディングフィールドに対してデータが記録される。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
とろこが、上記したような従来のヘッダフィールドの検出は、反射光の特徴という比較的不安定な要素からヘッダフィールドを検出しているため、検出精度に問題があったこのようにヘッダフィールドの検出の信頼が低いと、レコーディングフィールドの再生、又はレコーディングフィールドに対するデータの記録が正常にできないという問題も起り得る。
【0005】
この発明の目的は、不安定なヘッダフィールドの検出による悪影響を受けることなく、レコーディングフィールドに記録されたデータの再生、及びレコーディングフィールドに対するデータの記録を正常に行うことが可能な光ディスク装置を提供することにある。
【0006】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決し目的を達成するために、この発明の光ディスク装置は、以下のように構成されている。
【0010】
この発明は、第1のヘッダデータであることを示す第1の識別データ(PID1)を含む第1のヘッダデータ(ヘッダ1フィールド)、並びにこの第1のヘッダデータと実質的に同一なデータであって第2のヘッダデータであることを示す第2の識別データ(PID2)を含む第2のヘッダデータ(ヘッダ2フィールド)が記録されたヘッダ領域(ヘッダフィールドHF1)、及びこのヘッダ領域に続く領域であってこのヘッダ領域に記録された前記第1及び第2のヘッダデータに基づきデータの記録又は再生を受けるデータ記録領域(レコーディングフィールドRE1)を有する光ディスクから前記ヘッダデータを含む各種データを再生する光ディスク装置において、前記光ディスクから前記第1及び第2のヘッダデータを再生する再生手段と、この再生手段により前記第1のヘッダデータに含まれる前記第1の識別データが再生されたときには、この第1の識別データに基づき、擬似的に前記ヘッダ領域を検知したことを示す第1の疑似ヘッダ信号を第1のタイミングで出力し、前記再生手段により前記第1のヘッダデータに含まれる前記第1の識別データが再生されずに、前記第2のヘッダデータに含まれる前記第2の識別データが再生されたときには、この第2の識別データに基づき、擬似的に前記ヘッダ領域を検知したことを示す第2の疑似ヘッダ信号を第2のタイミングで出力する疑似ヘッダ信号出力手段とを備えている。
【0011】
この発明は、第1のヘッダデータであることを示す第1の識別データを含む第1のヘッダデータ、並びにこの第1のヘッダデータと実質的に同一なデータであって第2のヘッダデータであることを示す第2の識別データを含む第2のヘッダデータが記録されたヘッダ領域、及びこのヘッダ領域に続く領域であってこのヘッダ領域に記録された前記第1及び第2のヘッダデータに基づきデータの記録又は再生を受けるデータ記録領域を有する光ディスクから前記ヘッダデータを含む各種データを再生する光ディスク装置において、前記光ディスクから前記第1及び第2のヘッダデータを再生する第1の再生手段と、この第1の再生手段により前記第1のヘッダデータに含まれる前記第1の識別データが再生されたときには、この第1の識別データに基づき、擬似的に前記ヘッダ領域を検知したことを示す第1の疑似ヘッダ信号を第1のタイミングで出力し、前記第1の再生手段により前記第1のヘッダデータに含まれる前記第1の識別データが再生されずに、前記第2のヘッダデータに含まれる前記第2の識別データが再生されたときには、この第2の識別データに基づき、擬似的に前記ヘッダ領域を検知したことを示す第2の疑似ヘッダ信号を第2のタイミングで出力する疑似ヘッダ信号出力手段と、この疑似ヘッダ信号出力手段により出力される前記第1及び第2の疑似ヘッダ信号のうちのどちらか一方の疑似ヘッダ信号に基づき、前記データ記録領域に記録されたデータを再生する第2の再生手段とを備えている。
【0012】
この発明は、第1のヘッダデータであることを示す第1の識別データを含む第1のヘッダデータ、並びにこの第1のヘッダデータと実質的に同一なデータであって第2のヘッダデータであることを示す第2の識別データを含む第2のヘッダデータが記録されたヘッダ領域、及びこのヘッダ領域に続く領域であってこのヘッダ領域に記録された前記第1及び第2のヘッダデータに基づきデータの記録又は再生を受けるデータ記録領域を有する光ディスクから前記ヘッダデータを含む各種データを再生する光ディスク装置において、前記光ディスクから前記第1及び第2のヘッダデータを再生する再生手段と、この再生手段により前記第1のヘッダデータに含まれる前記第1の識別データが再生されたときには、この第1の識別データに基づき、擬似的に前記ヘッダ領域を検知したことを示す第1の疑似ヘッダ信号を第1のタイミングで出力し、前記再生手段により前記第1のヘッダデータに含まれる前記第1の識別データが再生されずに、前記第2のヘッダデータに含まれる前記第2の識別データが再生されたときには、この第2の識別データに基づき、擬似的に前記ヘッダ領域を検知したことを示す第2の疑似ヘッダ信号を第2のタイミングで出力する疑似ヘッダ信号出力手段と、この疑似ヘッダ信号出力手段により出力される前記第1及び第2の疑似ヘッダ信号のうちのどちらか一方の疑似ヘッダ信号に基づき、前記データ記録領域に対してデータを記録する記録手段とを備えている。
【0013】
この発明は、ヘッダデータが記録されたヘッダ領域、及びこのヘッダ領域に続く領域であってこのヘッダ領域に記録された前記ヘッダデータに基づきデータの記録又は再生を受けるデータ記録領域を有する光ディスクから前記ヘッダデータを含む各種データを再生する光ディスク装置において、前記光ディスクから前記ヘッダデータを再生する第1の再生手段と、この第1の再生手段により再生された前記ヘッダデータに基づき、前記ヘッダ領域を検知したことを示すヘッダ信号を出力するヘッダ信号出力手段と、前記第1の再生手段により再生された前記ヘッダデータに含まれる所定のデータに基づき、擬似的に前記ヘッダ領域を検知したことを示す疑似ヘッダ信号を所定のタイミングで出力する疑似ヘッダ信号出力手段と、前記ヘッダ信号出力手段により出力された前記ヘッダ信号、及び前記疑似ヘッダ信号出力手段により出力された前記疑似ヘッダ信号に基づき、前記ヘッダ領域及び前記データ記録領域を識別し、前記データ記録領域に記録されたデータを再生する第2の再生手段とを備えている。
【0014】
この発明は、ヘッダデータが記録されたヘッダ領域、及びこのヘッダ領域に続く領域であってこのヘッダ領域に記録された前記ヘッダデータに基づきデータの記録又は再生を受けるデータ記録領域を有する光ディスクから前記ヘッダデータを含む各種データを再生する光ディスク装置において、前記光ディスクから前記ヘッダデータを再生する再生手段と、この再生手段により再生された前記ヘッダデータに基づき、前記ヘッダ領域を検知したことを示すヘッダ信号を出力するヘッダ信号出力手段と、前記再生手段により再生された前記ヘッダデータに含まれる所定のデータに基づき、擬似的に前記ヘッダ領域を検知したことを示す疑似ヘッダ信号を所定のタイミングで出力する疑似ヘッダ信号出力手段と、前記ヘッダ信号出力手段により出力された前記ヘッダ信号、及び前記疑似ヘッダ信号出力手段により出力された前記疑似ヘッダ信号に基づき、前記ヘッダ領域及び前記データ記録領域を識別し、前記データ記録領域に対してデータを記録する記録手段とを備えている。
【0015】
この発明は、第1のヘッダデータであることを示す第1の識別データを含む第1のヘッダデータ、並びにこの第1のヘッダデータと実質的に同一なデータであって第2のヘッダデータであることを示す第2の識別データを含む第2のヘッダデータが記録されたヘッダ領域、及びこのヘッダ領域に続く領域であってこのヘッダ領域に記録された前記第1及び第2のヘッダデータに基づきデータの記録又は再生を受けるデータ記録領域を有する光ディスクから前記ヘッダデータを含む各種データを再生する光ディスク装置において、前記光ディスクから前記第1及び第2のヘッダデータを再生する第1の再生手段と、この第1の再生手段により再生された前記第1及び第2のヘッダデータに基づき、前記ヘッダ領域を検知したことを示すヘッダ信号を出力するヘッダ信号出力手段と、前記第1の再生手段により前記第1のヘッダデータに含まれる前記第1の識別データが再生されたときには、この第1の識別データに基づき、擬似的に前記ヘッダ領域を検知したことを示す第1の疑似ヘッダ信号を第1のタイミングで出力し、前記第1の再生手段により前記第1のヘッダデータに含まれる前記第1の識別データが再生されずに、前記第2のヘッダデータに含まれる前記第2の識別データが再生されたときには、この第2の識別データに基づき、擬似的に前記ヘッダ領域を検知したことを示す第2の疑似ヘッダ信号を第2のタイミングで出力する疑似ヘッダ信号出力手段と、前記ヘッダ信号出力手段により出力された前記ヘッダ信号、及び前記疑似ヘッダ信号出力手段により出力される前記第1並びに第2の疑似ヘッダ信号のうちのどちらか一方の疑似ヘッダ信号に基づき、前記ヘッダ領域及び前記データ記録領域を識別し、前記データ記録領域に記録されたデータを再生する第2の再生手段とを備えている。
【0016】
この発明は、第1のヘッダデータであることを示す第1の識別データを含む第1のヘッダデータ、並びにこの第1のヘッダデータと実質的に同一なデータであって第2のヘッダデータであることを示す第2の識別データを含む第2のヘッダデータが記録されたヘッダ領域、及びこのヘッダ領域に続く領域であってこのヘッダ領域に記録された前記第1及び第2のヘッダデータに基づきデータの記録又は再生を受けるデータ記録領域を有する光ディスクから前記ヘッダデータを含む各種データを再生する光ディスク装置において、前記光ディスクから前記第1及び第2のヘッダデータを再生する再生手段と、この再生手段により再生された前記第1及び第2のヘッダデータに基づき、前記ヘッダ領域を検知したことを示すヘッダ信号を出力するヘッダ信号出力手段と、前記再生手段により前記第1のヘッダデータに含まれる前記第1の識別データが再生されたときには、この第1の識別データに基づき、擬似的に前記ヘッダ領域を検知したことを示す第1の疑似ヘッダ信号を第1のタイミングで出力し、前記再生手段により前記第1のヘッダデータに含まれる前記第1の識別データが再生されずに、前記第2のヘッダデータに含まれる前記第2の識別データが再生されたときには、この第2の識別データに基づき、擬似的に前記ヘッダ領域を検知したことを示す第2の疑似ヘッダ信号を第2のタイミングで出力する疑似ヘッダ信号出力手段と、前記ヘッダ信号出力手段により出力された前記ヘッダ信号、及び前記疑似ヘッダ信号出力手段により出力される前記第1並びに第2の疑似ヘッダ信号のうちのどちらか一方の疑似ヘッダ信号に基づき、前記ヘッダ領域及び前記データ記録領域を識別し、前記データ記録領域に対してデータを記録する記録手段とを備えている。
【0020】
この発明は、第1のヘッダデータであることを示す第1の識別データ(PID1)を含む第1のヘッダデータ(ヘッダ1フィールド)、並びにこの第1のヘッダデータと実質的に同一なデータであって第2のヘッダデータであることを示す第2の識別データ(PID2)を含む第2のヘッダデータ(ヘッダ2フィールド)が記録された第1のヘッダ領域(ヘッダフィールドHF1)、この第1のヘッダ領域に続く領域であって前記第1又は第2のヘッダデータに基づきデータの記録又は再生を受ける第1のデータ記録領域(レコーディングフィールドRE1)、この第1のデータ記録領域に続く領域であって第3のヘッダデータであることを示す第3の識別データ(PID1)を含む第3のヘッダデータ(ヘッダ1フィールド)、並びにこの第3のヘッダデータと実質的に同一なデータであって第4のヘッダデータであることを示す第4の識別データを含む第4のヘッダデータ(ヘッダ2フィールド)が記録された第2のヘッダ領域(ヘッダフィールドHF2)、及びこの第2のヘッダ領域に続く領域であって前記第3又は第4のヘッダデータに基づきデータの記録又は再生を受ける第2のデータ記録領域(レコーディングフィールドRE2)を有する光ディスクから前記第1、第2、第3、及び第4のヘッダデータを含む各種データを再生する光ディスク装置において、前記光ディスクから前記第1、第2、第3、及び第4のヘッダデータを再生する再生手段と、この再生手段により前記第1のヘッダデータに含まれる前記第1の識別データが再生されたときには、この第1の識別データに基づき、擬似的に前記第1のヘッダ領域を検知したことを示す第1の疑似ヘッダ信号を第1のタイミングで出力するとともに、擬似的に前記第2のヘッダ領域を検知したことを示す第2の疑似ヘッダ信号を第2のタイミングで出力し、前記再生手段により前記第1のヘッダデータに含まれる前記第1の識別データが再生されずに、前記第2のヘッダデータに含まれる前記第2の識別データが再生されたときには、この第2の識別データに基づき、擬似的に前記第1のヘッダ領域を検知したことを示す第3の疑似ヘッダ信号を第3のタイミングで出力するとともに、擬似的に前記第2のヘッダ領域を検知したことを示す前記第2の疑似ヘッダ信号を前記第2のタイミングで出力する疑似ヘッダ信号出力手段とを備えている。
【0021】
この発明は、第1のヘッダデータであることを示す第1の識別データを含む第1のヘッダデータ、並びにこの第1のヘッダデータと実質的に同一なデータであって第2のヘッダデータであることを示す第2の識別データを含む第2のヘッダデータが記録された第1のヘッダ領域、この第1のヘッダ領域に続く領域であって前記第1又は第2のヘッダデータに基づきデータの記録又は再生を受ける第1のデータ記録領域、この第1のデータ記録領域に続く領域であって第3のヘッダデータであることを示す第3の識別データを含む第3のヘッダデータ、並びにこの第3のヘッダデータと実質的に同一なデータであって第4のヘッダデータであることを示す第4の識別データを含む第4のヘッダデータが記録された第2のヘッダ領域、及びこの第2のヘッダ領域に続く領域であって前記第3又は第4のヘッダデータに基づきデータの記録又は再生を受ける第2のデータ記録領域を有する光ディスクから前記第1、第2、第3、及び第4のヘッダデータを含む各種データを再生する光ディスク装置において、前記光ディスクから前記第1、第2、第3、及び第4のヘッダデータを再生する第1の再生手段と、この第1の再生手段により前記第1のヘッダデータに含まれる前記第1の識別データが再生されたときには、この第1の識別データに基づき、擬似的に前記第1のヘッダ領域を検知したことを示す第1の疑似ヘッダ信号を第1のタイミングで出力するとともに、擬似的に前記第2のヘッダ領域を検知したことを示す第2の疑似ヘッダ信号を第2のタイミングで出力し、前記第1の再生手段により前記第1のヘッダデータに含まれる前記第1の識別データが再生されずに、前記第2のヘッダデータに含まれる前記第2の識別データが再生されたときには、この第2の識別データに基づき、擬似的に前記第1のヘッダ領域を検知したことを示す第3の疑似ヘッダ信号を第3のタイミングで出力するとともに、擬似的に前記第2のヘッダ領域を検知したことを示す前記第2の疑似ヘッダ信号を前記第2のタイミングで出力する疑似ヘッダ信号出力手段と、この疑似ヘッダ信号出力手段により出力される前記第1及び第3の疑似ヘッダ信号のうちのどちらか一方の疑似ヘッダ信号に基づき、前記第1のデータ記録領域に記録されたデータを再生し、前記第2の疑似ヘッダ信号に基づき、前記第2のデータ記録領域に記録されたデータを再生する第2の再生手段とを備えている。
【0022】
この発明は、第1のヘッダデータであることを示す第1の識別データを含む第1のヘッダデータ、並びにこの第1のヘッダデータと実質的に同一なデータであって第2のヘッダデータであることを示す第2の識別データを含む第2のヘッダデータが記録された第1のヘッダ領域、この第1のヘッダ領域に続く領域であって前記第1又は第2のヘッダデータに基づきデータの記録又は再生を受ける第1のデータ記録領域、この第1のデータ記録領域に続く領域であって第3のヘッダデータであることを示す第3の識別データを含む第3のヘッダデータ、並びにこの第3のヘッダデータと実質的に同一なデータであって第4のヘッダデータであることを示す第4の識別データを含む第4のヘッダデータが記録された第2のヘッダ領域、及びこの第2のヘッダ領域に続く領域であって前記第3又は第4のヘッダデータに基づきデータの記録又は再生を受ける第2のデータ記録領域を有する光ディスクから前記第1、第2、第3、及び第4のヘッダデータを含む各種データを再生する光ディスク装置において、前記光ディスクから前記第1、第2、第3、及び第4のヘッダデータを再生する再生手段と、この再生手段により前記第1のヘッダデータに含まれる前記第1の識別データが再生されたときには、この第1の識別データに基づき、擬似的に前記第1のヘッダ領域を検知したことを示す第1の疑似ヘッダ信号を第1のタイミングで出力するとともに、擬似的に前記第2のヘッダ領域を検知したことを示す第2の疑似ヘッダ信号を第2のタイミングで出力し、前記再生手段により前記第1のヘッダデータに含まれる前記第1の識別データが再生されずに、前記第2のヘッダデータに含まれる前記第2の識別データが再生されたときには、この第2の識別データに基づき、擬似的に前記第1のヘッダ領域を検知したことを示す第3の疑似ヘッダ信号を第3のタイミングで出力するとともに、擬似的に前記第2のヘッダ領域を検知したことを示す前記第2の疑似ヘッダ信号を前記第2のタイミングで出力する疑似ヘッダ信号出力手段と、この疑似ヘッダ信号出力手段により出力される前記第1及び第3の疑似ヘッダ信号のうちのどちらか一方の疑似ヘッダ信号に基づき、前記第1のデータ記録領域に対してデータを記録し、前記第2の疑似ヘッダ信号に基づき、前記第2のデータ記録領域に対してデータを記録する記録手段とを備えている。
【0023】
この発明は、第1のヘッダデータが記録された第1のヘッダ領域、この第1のヘッダ領域に続く領域であって前記第1のヘッダデータに基づきデータの記録又は再生を受ける第1のデータ記録領域、この第1のデータ記録領域に続く領域であって第2のヘッダデータが記録された第2のヘッダ領域、及びこの第2のヘッダ領域に続く領域であって前記第2のヘッダデータに基づきデータの記録又は再生を受ける第2のデータ記録領域を有する光ディスクから前記第1及び第2のヘッダデータを含む各種データを再生する光ディスク装置において、前記光ディスクから前記第1及び第2のヘッダデータを再生する第1の再生手段と、この第1の再生手段により再生された前記第1のヘッダデータに基づき前記第1のヘッダ領域を検知したことを示す第1のヘッダ信号を出力し、前記第2のヘッダデータに基づき前記第2のヘッダ領域を検知したことを示す第2のヘッダ信号を出力するヘッダ信号出力手段と、前記第1の再生手段により再生された前記第1のヘッダデータに含まれる所定のデータに基づき、擬似的に前記第1のヘッダ領域を検知したことを示す第1の疑似ヘッダ信号、及び擬似的に前記第2のヘッダ領域を検知したことを示す第2の疑似ヘッダ信号を夫々所定のタイミングで出力する疑似ヘッダ信号出力手段と、前記ヘッダ信号出力手段により出力された前記第1のヘッダ信号、及び前記疑似ヘッダ信号出力手段により出力された前記第1の疑似ヘッダ信号に基づき、前記第1のヘッダ領域及び前記第1のデータ記録領域を識別し、前記第1のデータ記録領域に記録されたデータを再生し、前記疑似ヘッダ信号出力手段により出力された前記第2の疑似ヘッダ信号に基づき、前記第2のヘッダ領域及び前記第2のデータ記録領域を識別し、前記第2のデータ記録領域に記録されたデータを再生する第2の再生手段とを備えている。
【0024】
この発明は、第1のヘッダデータが記録された第1のヘッダ領域、この第1のヘッダ領域に続く領域であって前記第1のヘッダデータに基づきデータの記録又は再生を受ける第1のデータ記録領域、この第1のデータ記録領域に続く領域であって第2のヘッダデータが記録された第2のヘッダ領域、及びこの第2のヘッダ領域に続く領域であって前記第2のヘッダデータに基づきデータの記録又は再生を受ける第2のデータ記録領域を有する光ディスクから前記第1及び第2のヘッダデータを含む各種データを再生する光ディスク装置において、前記光ディスクから前記第1及び第2のヘッダデータを再生する再生手段と、この再生手段により再生された前記第1のヘッダデータに基づき前記第1のヘッダ領域を検知したことを示す第1のヘッダ信号を出力し、前記第2のヘッダデータに基づき前記第2のヘッダ領域を検知したことを示す第2のヘッダ信号を出力するヘッダ信号出力手段と、前記再生手段により再生された前記第1のヘッダデータに含まれる所定のデータに基づき、擬似的に前記第1のヘッダ領域を検知したことを示す第1の疑似ヘッダ信号、及び擬似的に前記第2のヘッダ領域を検知したことを示す第2の疑似ヘッダ信号を夫々所定のタイミングで出力する疑似ヘッダ信号出力手段と、前記ヘッダ信号出力手段により出力された前記第1のヘッダ信号、及び前記疑似ヘッダ信号出力手段により出力された前記第1の疑似ヘッダ信号に基づき、前記第1のヘッダ領域及び前記第1のデータ記録領域を識別し、前記第1のデータ記録領域に対してデータを記録し、前記疑似ヘッダ信号出力手段により出力された前記第2の疑似ヘッダ信号に基づき、前記第2のヘッダ領域及び前記第2のデータ記録領域を識別し、前記第2のデータ記録領域に対してデータを記録する記録手段とを備えている。
【0025】
この発明は、第1のヘッダデータであることを示す第1の識別データを含む第1のヘッダデータ、並びにこの第1のヘッダデータと実質的に同一なデータであって第2のヘッダデータであることを示す第2の識別データを含む第2のヘッダデータが記録された第1のヘッダ領域、この第1のヘッダ領域に続く領域であって前記第1又は第2のヘッダデータに基づきデータの記録又は再生を受ける第1のデータ記録領域、この第1のデータ記録領域に続く領域であって第3のヘッダデータであることを示す第3の識別データを含む第3のヘッダデータ、並びにこの第3のヘッダデータと実質的に同一なデータであって第4のヘッダデータであることを示す第4の識別データを含む第4のヘッダデータが記録された第2のヘッダ領域、及びこの第2のヘッダ領域に続く領域であって前記第3又は第4のヘッダデータに基づきデータの記録又は再生を受ける第2のデータ記録領域を有する光ディスクから前記第1、第2、第3、及び第4のヘッダデータを含む各種データを再生する光ディスク装置において、前記光ディスクから前記第1、第2、第3、及び第4のヘッダデータを再生する第1の再生手段と、この第1の再生手段により再生された前記第1又は第2のヘッダデータに基づき前記第1のヘッダ領域を検知したことを示す第1のヘッダ信号を出力し、前記第3又は第4のヘッダデータに基づき前記第2のヘッダ領域を検知したことを示す第2のヘッダ信号を出力するヘッダ信号出力手段と、前記第1の再生手段により前記第1のヘッダデータに含まれる前記第1の識別データが再生されたときには、この第1の識別データに基づき、擬似的に前記第1のヘッダ領域を検知したことを示す第1の疑似ヘッダ信号を第1のタイミングで出力するとともに、擬似的に前記第2のヘッダ領域を検知したことを示す第2の疑似ヘッダ信号を第2のタイミングで出力し、前記第1の再生手段により前記第1のヘッダデータに含まれる前記第1の識別データが再生されずに、前記第2のヘッダデータに含まれる前記第2の識別データが再生されたときには、この第2の識別データに基づき、擬似的に前記第1のヘッダ領域を検知したことを示す第3の疑似ヘッダ信号を第3のタイミングで出力するとともに、擬似的に前記第2のヘッダ領域を検知したことを示す前記第2の疑似ヘッダ信号を前記第2のタイミングで出力する疑似ヘッダ信号出力手段と、前記ヘッダ信号出力手段により出力された前記第1のヘッダ信号、及び前記疑似ヘッダ信号出力手段により出力される前記第1並びに第3の疑似ヘッダ信号のうちのどちらか一方の疑似ヘッダ信号に基づき、前記第1のヘッダ領域及び前記第1のデータ記録領域を識別し、前記第1のデータ記録領域に記録されたデータを再生し、前記第2の疑似ヘッダ信号に基づき、前記第2のヘッダ領域及び前記第2のデータ記録領域を識別し、前記第2のデータ記録領域に記録されたデータを再生する第2の再生手段とを備えている。
【0026】
この発明は、第1のヘッダデータであることを示す第1の識別データを含む第1のヘッダデータ、並びにこの第1のヘッダデータと実質的に同一なデータであって第2のヘッダデータであることを示す第2の識別データを含む第2のヘッダデータが記録された第1のヘッダ領域、この第1のヘッダ領域に続く領域であって前記第1又は第2のヘッダデータに基づきデータの記録又は再生を受ける第1のデータ記録領域、この第1のデータ記録領域に続く領域であって第3のヘッダデータであることを示す第3の識別データを含む第3のヘッダデータ、並びにこの第3のヘッダデータと実質的に同一なデータであって第4のヘッダデータであることを示す第4の識別データを含む第4のヘッダデータが記録された第2のヘッダ領域、及びこの第2のヘッダ領域に続く領域であって前記第3又は第4のヘッダデータに基づきデータの記録又は再生を受ける第2のデータ記録領域を有する光ディスクから前記第1、第2、第3、及び第4のヘッダデータを含む各種データを再生する光ディスク装置において、前記光ディスクから前記第1、第2、第3、及び第4のヘッダデータを再生する再生手段と、この再生手段により再生された前記第1又は第2のヘッダデータに基づき前記第1のヘッダ領域を検知したことを示す第1のヘッダ信号を出力し、前記第3又は第4のヘッダデータに基づき前記第2のヘッダ領域を検知したことを示す第2のヘッダ信号を出力するヘッダ信号出力手段と、前記再生手段により前記第1のヘッダデータに含まれる前記第1の識別データが再生されたときには、この第1の識別データに基づき、擬似的に前記第1のヘッダ領域を検知したことを示す第1の疑似ヘッダ信号を第1のタイミングで出力するとともに、擬似的に前記第2のヘッダ領域を検知したことを示す第2の疑似ヘッダ信号を第2のタイミングで出力し、前記再生手段により前記第1のヘッダデータに含まれる前記第1の識別データが再生されずに、前記第2のヘッダデータに含まれる前記第2の識別データが再生されたときには、この第2の識別データに基づき、擬似的に前記第1のヘッダ領域を検知したことを示す第3の疑似ヘッダ信号を第3のタイミングで出力するとともに、擬似的に前記第2のヘッダ領域を検知したことを示す前記第2の疑似ヘッダ信号を前記第2のタイミングで出力する疑似ヘッダ信号出力手段と、前記ヘッダ信号出力手段により出力された前記第1のヘッダ信号、及び前記疑似ヘッダ信号出力手段により出力される前記第1並びに第3の疑似ヘッダ信号のうちのどちらか一方の疑似ヘッダ信号に基づき、前記第1のヘッダ領域及び前記第1のデータ記録領域を識別し、前記第1のデータ記録領域に対してデータを記録し、前記第2の疑似ヘッダ信号に基づき、前記第2のヘッダ領域及び前記第2のデータ記録領域を識別し、前記第2のデータ記録領域に対してデータを記録する記録手段とを備えている。
【0027】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【0028】
まず、図1〜図9を参照して、光ディスクとしてのDVD(Digital Video Disk)−RAM(random access memory)の概要を説明する。図1は、光ディスクのゾーンという概念を説明するための図である。図2は、光ディスクのデータ構造の概略を説明するための図である。図3は、光ディスクの各ゾーンに対応する回転速度、及び各ゾーンの1トラックあたりのセクタ数を説明するための図である。図4は、光ディスクのセクタフォーマットを説明するための図である。図5及び図6は、グルーブセクタとグルーブセクタ、又はランドセクタとランドセクタの間に設けられたヘッダフィールドを説明するための図である。図7及び図8は、グルーブセクタとランドセクタとの間に設けられたヘッダフィールドを説明するための図である。図9は、光ディスクの構造を示す斜視図である。
【0029】
図1及び図2に示すように、光ディスク1は、リードインエリア2、データエリア3、及びリードアウトエリア4に分割することができる。各エリアは、複数のゾーンで構成されており、各ゾーンは複数のトラックにより構成されている。
【0030】
リードインエリア2は、エンボスデータゾーン5、及び書換え可能なデータゾーン6で構成されている。エンボスデータゾーン5には、製造時に、リファレンスシグナルやコントロールデータが記録される。書換え可能なデータゾーン6は、さらに、ガードトラック用のゾーン、ディスクテスト用のゾーン、ドライブテスト用のゾーン、ディスク識別データ用のゾーン、および交替管理エリアとしての交替管理ゾーンなどで構成されている。
【0031】
データエリア3は、複数のゾーン、例えば、ゾーン3a、…3xにより構成されている。
【0032】
リードアウトエリア4は、リードインエリア2に形成された書換え可能なデータゾーン6と同様の書換え可能なデータゾーンである。そして、このリードアウトエリア4には、データゾーン6と同じ記録内容のデータが記録される。
【0033】
また、この光ディスク1は、内周側と外周側とで、1トラックあたりのセクタ数が異なるものである。つまり、外周側の1トラックに含まれるセクタ数が、内周側の1トラックに含まれるセクタ数より多い。そのため、図3に示すように、光ディスク1の回転数(回転速度)が、ゾーン毎に変化するようになっている。従って、リードインエリア2における各ゾーン、データエリア3における各ゾーン、及びリードアウトエリア4における各ゾーンにおいて、光ディスク1の内周側から外周側に向かうにしたがって回転速度が遅くなる。
【0034】
このデータエリア3のゾーン3a、…3xのトラックには、図1及び図2に示すように、データの記録単位としてのECC(error correction code)ブロッ クデータ単位(例えば38688バイト)ごとに、データが記録される。
【0035】
続いて、図4を参照して、セクタフォーマットについて説明する。
【0036】
図4に示すように、1セクタは、およそ2697バイトで構成されている。このセクタには、8−16変調により変調されたデータが記録される。8−16変調は、8ビットの入力符号系列を、16ビットの出力符号系列に変調する変調方式である。また、入力符号系列は入力ビットと呼ばれ、出力符号系列はチャネルビットと呼ばれる。因みに、1バイトは16チャネルビットと同じ意味である。
【0037】
ここで、1セクタの内訳について説明する。1セクタは、128バイトのヘッダフィールド(ヘッダ領域)、2バイトのミラーフィールド、2567バイトのレコーディングフィールド(データ記録領域)で構成される。
【0038】
ヘッダフィールドには、光ディスクの製造工程において所定のデータが凹凸形状としてエンボス記録(プリフォーマット)される。このヘッダフィールドには、ヘッダの検出精度を向上させるためにセクタアドレスが4重書きされる。つまり、このヘッダフィールドは、ヘッダ1フィールド、ヘッダ2フィールド、ヘッダ3フィールド、及びヘッダ4フィールドにより構成されている。ヘッダ1フィールド及びヘッダ3フィールドは46バイトで構成されている。ヘッダ2フィールド及びヘッダ4フィールドは18バイトで構成されている。
【0039】
ヘッダ1フィールド及びヘッダ3フィールドは、36バイトの同期コードVFO(Variable Frequency Oscillator)1フィールド、3バイトのアドレスマー クAM(Address Mark)フィールド、4バイトのアドレスPID(Physical ID )1フィールド、2バイトの誤り検出コードIED(ID Error Detection Code)1フィールド、1バイトのポストアンブルPA(Post Ambles)1フィールドに より構成されている。
【0040】
ヘッダ2フィールド及びヘッダ4フィールドは、8バイトの同期コードVFO2フィールド、3バイトのアドレスマークAMフィールド、4バイトのアドレスPID2フィールド、2バイトの誤り検出コードIED2フィールド、1バイトのポストアンブルPA2フィールドにより構成されている。
【0041】
PIDフィールド(PID1フィールド、 PID2フィールド、 PID3フィールド、 PID4フィールド)には、セクタインフォメーション及びセクタ ーナンバーが記録されている。このPIDフィールドについては後に詳しく説明する。
【0042】
VFOフィールド(VFO1フィールド、VFO2フィールド)には、PLL(Phase Locked Loop)の引き込みを行うための連続的な繰返しパターン(10 0010001000…)が記録される。具体的に述べると、このVFOフィールドに記録されるパターンは、PIDフィールドに記録された情報を再生するための周波数同期を取るためのものである。
【0043】
AMフィールドにはアドレスマーク(AM)が記録され、このアドレスマークが固定長ブロック符号の復調の際にブロックの境界を検出する役割を担う。具体的に述べると、このAMフィールドに記録されるアドレスマークは、PIDフィールドに記録されたアドレス情報の位置を示すものである。このAMフィールドに記録されるアドレスマークには、他には現れない特殊なパターン(ランレングス制限違反のパターン)が用いられる。
【0044】
IEDフィールド(IED1フィールド、IED2フィールド、IED3フィールド、IED4フィールド)には、PIDフィールドに対するエラー検出符号が記録され、このエラー検出符号により読み込まれたPIDフィールドのエラーの有無が検出される。
【0045】
PAフィールドには、復調に必要なステート情報が記録されており、ヘッダフィールドがスペースで終了するよう極性調整の役割も持つ。
【0046】
ミラーフィールドは、鏡面のフィールドであり、このフィールドは後述する光検出器のゲイン調整などに利用される。
【0047】
レコーディングフィールドは、主に、ユーザデータの記録を担うフィールドである。レコーディングフィールドは、(10+J/16)バイトのギャップフィールド、(20+K)バイトのガード1フィールド、35バイトのVFO3フィールド、3バイトのPS(pre-synchronous code)フィールド、2418バイトのデータフィールド(ユーザデータフィールド)、1バイトのポストアンブルPA3フィールド、(55−K)バイトのガード2フィールド、および(25−J/16)バイトのバッファフィールドにより構成されている。因みに、Jは0〜15、Kは0〜7の整数でランダムな値をとる。これにより、データ書始めの位置がランダムにシフトされる。その結果、オーバーライトによる記録膜の劣化を低減できる。
【0048】
ギャップフィールドは、何も記録されてないフィールドである。
【0049】
ガード1フィールドは、相変化記録膜特有の繰返しオーバーライトの始端劣化を吸収するための捨てデータ領域である。
【0050】
VFO3フィールドもPLLロック用のフィールドではあるが、同一パターンの中に同期コードを挿入し、バイト境界の同期をとることも目的とするフィールドである。
【0051】
PSフィールドは、同期コードが記録されるフィールドであり、ブロック境界を検出するために設けられている。
【0052】
データフィールドは、データID、データIDエラー訂正コードIED(Data ID Error Detection Code)、同期コード、ECC(Error Collection Code )、EDC(Error Detection Code)、2048バイトのユーザデータ等から構成されるフィールドである。データIDは、各セクタの4バイト(32チャネルビット)構成のセクタID1〜ID16である。データIDエラー訂正コードIEDは、データID用の2バイト(16ビット)構成のエラー訂正コードである。
【0053】
ポストアンブルPA3フィールドは、復調に必要なステート情報を含んでおり、前のデータフィールドの最終バイトの終結を示すフィールドである。
【0054】
ガード2フィールドは、相変化記録媒体特有の繰り返し記録時の終端劣化がデータフィールドにまで及ばないようにするために設けられたフィールドである。
【0055】
バッファフィールドは、データフィールドが次のヘッダフィールドにかからないように、光ディスク1を回転するモータの回転変動などを吸収するために設けられたフィールドである。
【0056】
続いて、PIDフィールド(PID1フィールド、PID2フィールド、PID3フィールド、PID4フィールド)について具体的に説明する。PIDフィールドは、1バイト(8ビット)のセクタインフォメーションフィールドと、3バイト(24ビット)のセクタナンバーフィールドから構成されている。セクタナンバーフィールドには、セクタのアドレスデータが記録される。
【0057】
さらに、このセクタインフォメーションは、2ビットのリザーブフィールド、2ビットのPIDナンバーフィールド、3ビットのセクタタイプフィールド、1ビットのレイヤーナンバーフィールドにより構成されている。
【0058】
リザーブフィールドには、特に何も記録されない。
【0059】
PIDナンバーフィールドには、PIDナンバーが記録される。例えば、ヘッダ1フィールド中におけるPIDナンバーフィールドにはPID1を示す“00”、ヘッダ2フィールド中におけるPIDナンバーフィールドにはPID2を示す“01”、ヘッダ3フィールド中におけるPIDナンバーフィールドにはPID3を示す“10”、ヘッダ4フィールド中におけるPIDナンバーフィールドにはPID4を示す“11”が記録される。
【0060】
この発明では、ヘッダ1フィールド〜ヘッダ4フィールド中のセクタナンバーフィールドに記録されたセクタナンバーの関係から、ランドトラックとグルーブトラックとが識別される。
【0061】
セクタタイプフィールドには、読み出し専用セクタ(Read only sector)であることを示す“000”、リザーブセクタ(Reserved)であることを示す“001”、“010”、又は“011”、ランド又はグルーブトラックの書き換え可能な先頭セクタ(Rewritable first sector)であることを示す“100”、ラ ンド又はグルーブトラックの書き換え可能な最終セクタ(Rewritable last sector)であることを示す“101”、ランド又はグルーブトラックの書き換え可能な最終セクタの一つ手前のセクタ(Rewritable before last sector)であるこ とを示す“110”、ランド又はグルーブトラックの書き換え可能なその他のセクタ(Rewritable other sector)であることを示す“111”が記録される。
【0062】
レイヤーナンバーフィールドには、レイヤー1又は0を示す“1”又は“0”が記録される。
【0063】
続いて、図5〜図8を参照して、グルーブセクタとグルーブセクタ、ランドセクタとランドセクタ、又はグルーブセクタとランドセクタとの間に設けられたヘッダフィールドを説明する。図5〜図8は、光ディスクの情報記録領域の一部を示す図である。
【0064】
また、図5及び図6には、光ディスクの外周側から内周側に向けて、ランドセクタL01、グルーブセクタG11、ランドセクタL21、グルーブセクタG31、ランドセクタL41、及びグルーブセクタG51が設けられている様子が示されている。さらに、互いに隣接するトラックの中心から中心までの距離をトラックピッチと称する。例えば、ランドセクタL22が設けられているトラックの中心から、グルーブセクタG32が設けられているトラックの中心までの距離がトラックピッチとなる。なお、図6中のNは、1トラック(1周)あたりのセクタ数を示し、このNの値は17〜40の間の整数となる。
【0065】
また、図7及び図8には、光ディスクの外周側から内周側に向けて、グルーブセクタG1n、ランドセクタL2n、グルーブセクタG3n、ランドセクタL4n、及びグルーブセクタG5nが設けられている様子が示されている。さらに、互いに隣接するトラックの中心から中心までの距離をトラックピッチと称する。例えば、ランドセクタL40が設けられているトラックの中心から、グルーブセクタG50が設けられているトラックの中心までの距離がトラックピッチとなる。なお、図8中のNは、1トラック(1周)あたりのセクタ数を示し、このNの値は17〜40の間の整数となる。
【0066】
先ず、図5及び図6を参照して、グルーブセクタとグルーブセクタ、又はランドセクタとランドセクタの間に設けられたヘッダフィールドについて説明する。
【0067】
ヘッダフィールド11には、図5に示すように、複数のピットPが設けられている。ヘッダ1フィールドH12−1及び2フィールドH12−2を構成するピットの中心は、ランドセクタL02とグルーブセクタG12(又はランドセクタL01とグルーブセクタG11)の接線の同一線上の位置に存在する。ヘッダ3フィールドH22−3及びヘッダ4フィールドH22−4を構成するピットの中心は、グルーブセクタG12とランドセクタL22(又はグルーブセクタG11とランドセクタL21)の接線の延長線上に存在する。ヘッダ1フィールドH32−1及びヘッダ2フィールドH32−2を構成するピットの中心は、ランドセクタL22とグルーブセクタG32(又はランドセクタL21とグルーブセクタG31)の接線の延長線上に存在する。ヘッダ3フィールドH42−3及びヘッダ4フィールドH42−4を構成するピットの中心は、グルーブセクタG32とランドセクタL42(又はグルーブセクタG31とランドセクタL41)の接線の延長線上に存在する。ヘッダ1フィールドH52−1及びヘッダ2フィールドH52−2を構成するピットの中心は、ランドセクタL42とグルーブセクタG52(又はランドセクタL41とグルーブセクタG51)の接線の延長線上に存在する。ヘッダ3フィールドH62−3及びヘッダ4フィールドH62−4を構成するピットの中心は、グルーブセクタG52とランドセクタL62(又はグルーブセクタG51とランドセクタL61)の接線の延長線上に存在する。
【0068】
また、グルーブセクタとグルーブセクタの間に設けられたヘッダフィールド11の各ヘッダのセクタナンバーは、図6に示すような関係となる。例えば、グルーブセクタG11とグルーブセクタG12の間に設けられたヘッダフィールドのセクタナンバーを例に取り説明する。グルーブセクタG11とグルーブセクタG12の間には、ヘッダ1フィールドH12−1、ヘッダ2フィールドH12−2、ヘッダ3フィールドH22−3、及びヘッダ4フィールドH22−4が設けられている。また、ヘッダ1フィールドH12−1のセクタナンバーは(n+3N)、ヘッダ2フィールドH12−2のセクタナンバーは(n+3N)、ヘッダ3フィールドH22−3のセクタナンバーは(n+2N)、ヘッダ4フィールドH22−4のセクタナンバーは(n+2N)である。つまり、グルーブセクタとグルーブセクタの間に設けられた各ヘッダのセクタナンバーを比較すると、(ヘッダ1フィールド又はヘッダ2フィールドのセクタナンバー)>(ヘッダ3フィールド又はヘッダ4フィールドのセクタナンバー)の関係が成立する。
【0069】
一方、ランドセクタとランドセクタの間に設けられたヘッダフィールド11の各ヘッダのセクタナンバーは、図6に示すような関係となる。例えば、ランドセクタL21とランドセクタL22の間に設けられた各ヘッダのセクタナンバーを例に取り説明する。ランドセクタL21とランドセクタL22の間には、ヘッダ1フィールドH32−1、ヘッダ2フィールドH32−2、ヘッダ3フィールドH22−3、及びヘッダ4フィールドH22−4が設けられている。また、ヘッダ1フィールドH32−1のセクタナンバーは(n+N)、ヘッダ2フィールドH32−2のセクタナンバーは(n+N)、ヘッダ3フィールドH22−3のセクタナンバーは(n+2N)、ヘッダ4フィールドH22−4のセクタナンバーは(n+2N)である。つまり、ランドセクタとランドセクタの間に設けられた各ヘッダのセクタナンバーを比較すると、(ヘッダ1フィールド又はヘッダ2フィールドのセクタナンバー)<(ヘッダ3フィールド又はヘッダ4フィールドのセクタナンバー)の関係が成立する。
【0070】
つまり、ヘッダ再生により、(ヘッダ1フィールド又はヘッダ2フィールドのセクタナンバー)>(ヘッダ3フィールド又はヘッダ4フィールドのセクタナンバー)の関係が判明すれば、このヘッダの後のセクタ(トラック)がグルーブセクタ(グルーブトラック)であるものとして識別され、グルーブセクタに応じた再生処理を行うことができる。逆に、ヘッダ再生により、(ヘッダ1フィールド又はヘッダ2フィールドのセクタナンバー)<(ヘッダ3フィールド又はヘッダ4フィールドのセクタナンバー)の関係が判明すれば、このヘッダの後のセクタ(トラック)がランドセクタ(ランドトラック)であるものとして識別され、ランドセクタに応じた再生処理を行うことができる。
【0071】
続いて、図7及び図8を参照して、グルーブセクタとランドセクタの間、つまりグルーブとランドの変わり目に設けられたヘッダフィールドについて説明する。
【0072】
ヘッダフィールド11はに、図7に示すように、複数のピットPが設けられている。ヘッダ3フィールドH20−3及びヘッダ4フィールドH20−4を構成するピットの中心は、グルーブセクタG10とランドセクタL20の接線の延長線上に存在する。ヘッダ1フィールドH30−1及びヘッダ2フィールドH30−2を構成するピットの中心は、ランドセクタL20とグルーブセクタG30(又はグルーブセクタG1nとランドセクタL2n)の接線の延長線上に存在する。ヘッダ3フィールドH40−3及びヘッダ4フィールドH40−4を構成するピットの中心は、グルーブセクタG30とランドセクタL40(又はランドセクタL2nとグルーブセクタG3n)の接線の延長線上に存在する。ヘッダ1フィールドH50−1及びヘッダ2フィールドH50−2を構成するピットの中心は、ランドセクタL40とグルーブセクタG50(又はグルーブセクタG3nとランドセクタL4n)の接線の延長線上に存在する。ヘッダ3フィールドH60−3及びヘッダ4フィールドH60−4を構成するピットの中心は、グルーブセクタG50とランドセクタL60(又はランドセクタL4nとグルーブセクタG5n)の接線の延長線上に存在する。ヘッダ1フィールドH70−1及びヘッダ2フィールドH70−2を構成するピットの中心は、ランドセクタL60とグルーブセクタG70の接線の延長線上に存在する。
【0073】
また、ランドセクタとグルーブセクタの間(ランドセクタからグルーブセクタへ変化するとき)に設けられたヘッダフィールド11の各ヘッダのセクタナンバーは、図8に示すような関係となる。例えば、ランドセクタL2nとグルーブセクタG30の間に設けられた各ヘッダのセクタナンバーを例に取り説明する。ランドセクタL2nとグルーブセクタG30の間には、ヘッダ1フィールドH30−1、ヘッダ2フィールドH30−2、ヘッダ3フィールドH40−3、及びヘッダ4フィールドH40−4が設けられている。また、ヘッダ1フィールドH30−1のセクタナンバーは(m+3N)、ヘッダ2フィールドH30−2のセクタナンバーは(m+3N)、ヘッダ3フィールドH40−3のセクタナンバーは(m+2N)、ヘッダ4フィールドH40−4のセクタナンバーは(m+2N)である。つまり、ランドセクタとグルーブセクタの間に設けられた各ヘッダのセクタナンバーを比較すると、(ヘッダ1フィールド又はヘッダ2フィールドのセクタナンバー)>(ヘッダ3フィールド又はヘッダ4フィールドのセクタナンバー)の関係が成立する。
【0074】
一方、グルーブセクタとランドセクタの間(グルーブセクタからランドセクタへ変化するとき)に設けられたヘッダフィールド11の各ヘッダのセクタナンバーは、図8に示すような関係となる。例えば、グルーブセクタG3nとランドセクタL40の間に設けられた各ヘッダのセクタナンバーを例に取り説明する。グルーブセクタG3nとランドセクタL40の間には、ヘッダ1フィールドH50−1、ヘッダ2フィールドH50−2、ヘッダ3フィールドH40−3、及びヘッダ4フィールドH40−4が設けられている。また、ヘッダ1フィールドH50−1のセクタナンバーは(m+N)、ヘッダ2フィールドH50−2のセクタナンバーは(m+N)、ヘッダ3フィールドH40−3のセクタナンバーは(m+2N)、ヘッダ4フィールドH40−4のセクタナンバーは(m+2N)である。つまり、グルーブセクタとランドセクタの間に設けられた各ヘッダのセクタナンバーを比較すると、(ヘッダ1フィールド又はヘッダ2フィールドのセクタナンバー)<(ヘッダ3フィールド又はヘッダ4フィールドのセクタナンバー)の関係が成立する。
【0075】
つまり、ヘッダ再生により、(ヘッダ1フィールド又はヘッダ2フィールドのセクタナンバー)>(ヘッダ3フィールド又はヘッダ4フィールドのセクタナンバー)の関係が判明すれば、このヘッダの後のセクタ(トラック)がグルーブセクタ(グルーブトラック)であるものとして識別され、グルーブセクタに応じた再生処理を行うことができる。逆に、ヘッダ再生により、(ヘッダ1フィールド又はヘッダ2フィールドのセクタナンバー)<(ヘッダ3フィールド又はヘッダ4フィールドのセクタナンバー)の関係が判明すれば、このヘッダの後のセクタ(トラック)がランドセクタ(ランドトラック)であるものとして識別され、ランドセクタに応じた再生処理を行うことができる。
【0076】
以上、図5〜図8で説明したように、ヘッダ再生により得られるヘッダ1フィールド(又はヘッダ2フィールド)とヘッダ3フィールド(又はヘッダ4フィールド)との大小関係から、その後のセクタ(トラック)がランドセクタ(ランドトラック)なのか、グルーブセクタ(グルーブトラック)なのかを識別することができる。
【0077】
さらに、グルーブセクタ(グルーブトラック)及びランドセクタ(ランドトラック)に対するヘッダフィールドの位置関係について説明する。
【0078】
グルーブトラックとランドトラックとが1周毎に切り替わる方式を、シングルスパイラル方式と呼ぶ。このようなシングルスパイラル方式が採用された光ディスクにおいて、上記したように、ヘッダフィールドをランドトラックとグルーブトラックの中間に記録することにより、1ビームによるカッティングが実現可能となる。また、グルーブトラックとランドトラックとの切り替わりに位置するセクタをファーストセクタと呼ぶ。上記説明した図7及び図8は、ファーストセクタのヘッダフィールドを示したものである。図5〜図8において、スパイラル状にトラックをたどっていくとトラッキングの極性がランド、グルーブ、ランド、グルーブ、…と切り替わる。
【0079】
このようにグルーブとランドとが1周毎に切り替わるシングルスパイラル方式では、トラッキングの際にグルーブトラック及びランドトラックで極性を切り替える必要がある。そのため、グルーブトラックからランドトラック、あるいはランドトラックからグルーブトラックの切り替わり目のセクタは他のセクタと異なるヘッダ配置となる。
【0080】
ここで、光ディスクの製造方法について簡単に説明する。まず、ガラス円盤が制作される。このガラス円盤にフォトレジスト(感光性樹脂)が塗布されフォトレジスト盤が制作される。このフォトレジスト盤が回転され、この回転されているフォトレジスト盤に対してレーザ光が照射され、フォトレジスト盤にトラック及びヘッダが露光記録される。トラック及びヘッダが露光記録されたフォトレジスト盤を現像すると、露光された部分のフォトレジストが現像液に溶けて、フォトレジスト盤にトラック及びヘッダが形成される。
【0081】
このようにして、フォトレジスト盤に対して、トラック及びヘッダを形成する処理をカッティング処理と呼び、このカッティング処理はカッティング装置により実現される。つまり、このカッティング装置には、フォトレジスト盤に対してレーザ光を照射するための光学ヘッドなどが設けられている。さらに、トラック及びヘッダが形成されたフォトレジスト盤に対して、金属が蒸着され、原盤が制作される。この原盤にNiメッキがなされ、この原盤からNiメッキ層が剥離される。この剥離されたNiメッキ層が、スタンパと呼ばれる光ディスクの型となる。そして、このスタンパを型にして、光ディスクが製造される。
【0082】
上記説明したカッティング処理において、カッティング装置の光学ヘッドは、円盤1回転につき、トラックピッチ分だけ内周から外周の方向へ等速移動が行われる。そして、レーザ光が照射された部分がグルーブ、照射されない部分がランドになる。
【0083】
図8には、セクタ番号m、(m+N)、(m+2N)という3トラック分のファーストセクタが示されている。カッティング処理の際には、ランドセクタL4nの次に、このランドセクタL4nのトラックの中心から半トラックピッチ分だけ外側にシフトして、ヘッダ1フィールドH50−1及びヘッダ2フィールドH50−2が記録される。さらに、ランドセクタL4nのトラックの中心から半トラックピッチ分だけ内側にシフトして、ヘッダ1フィールドH50−3及びヘッダ2フィールドH50−4が記録される。
【0084】
また、ミラー部は、レーザ光が照射されないことにより生成される。グルーブ部は、レーザ光が照射されることにより生成される。この際、レーザ光のスポットが内周から外周の方向へ、186チャネルビット周期で正弦波振動されることにより、グルーブが波状に形成される。この信号成分はデータライト時のクロック生成の基準信号として利用が可能である。セクタ番号mからセクタ番号(m+N−1)までの1周は、上記したような手順で記録が行われる。セクタ番号(m+N)からセクタ番号(m+2N−1)までの1周は、レーザ光は照射されない。この動作を繰り返して図8に示すようなヘッダフィールドが形成される。
【0085】
図5及び図6には、ファーストセクタ以外のヘッダ構造が示されている。上記説明したようなカッティング処理により、グルーブセクタの前半ヘッダであるヘッダ1フィールド及びヘッダ2フィールド、並びに後半ヘッダであるヘッダ3フィールド及びヘッダ4フィールドが記録される。なお、ランドセクタの前半ヘッダと後半ヘッダは1周違いで記録される。
【0086】
続いて、図9を参照して、光ディスクの構造について説明する。
【0087】
光ディスクの基板200は、プラスチックなどの透明な材質から成り、スタンパと呼ばれる型により複製される。基板200には、ヘッダフィールド及びレコーディングフィールドが記録される。ヘッダフィールドには、エンボスピットPによりヘッダ情報が記録される。レコーディングフィールドには、グルーブトラックGT及びランドトラックLTが形成される。
【0088】
また、再生レーザ光の入射側からみて、エンボスピットPは凸形状、グルーブトラックGTは凸形状、ランドトラックLTは凹形状となっている。基板100の凹凸記録面には、基板200側から順に、保護膜201、記録膜202、保護膜203、反射膜204が成膜される。図中の一点鎖線は、グルーブトラックGTあるいはランドトラックLTの中心を示す。ヘッダフィールドを構成するエンボスピットPは、グルーブトラックGT及びランドトラックLTの中心線から、Wt/2だけシフトした線上に位置する。ここで、Wtはトラックピッチを示し、グルーブトラックGTの中心とランドトラックLTの中心との間の距離である。
【0089】
エンボスピットPは、グルーブトラックGTのカッティング時に、レーザスポットをWt/2だけウォブルさせることにより、千鳥状に生成される。
【0090】
図6及び図8に示すように、千鳥状のエンボスピットPがヘッダフィールドに設けられることにより、グルーブトラックGTの幅と、エンボスピットPの直径とを異ならせる必要がなくなる。つまり、グルーブトラックGTとエンボスピットPとを同一のビームでカッティングすることが可能となる。そのため、カッティング装置の大幅な簡略化が実現できる。
【0091】
次に、図10〜図12を参照して、カッティング装置について説明する。図10は、カッティング装置の概略構成を示す図である。図11は、カッティング装置のフォーマット回路が発生するカッティング変調信号及びウォブル制御信号を説明するための図である。図12は、シングルスパイラルを形成するためのカッティング変調信号を説明するための図である。
【0092】
まず、図10を参照して、カッティング装置の概略構成について説明する。レーザ光源141から出射されたレーザ光(ArレーザもしくはKrレーザ)は、光軸を調整するレーザ光軸制御系142に入射される。レーザ光軸制御系142では、レーザ光の光軸が調整される。このレーザ光軸制御系142を介したレーザ光は、ミラー143で反射され、フォーマット回路149に制御されたビーム変調系144に入射される。
【0093】
ビーム変調系144は、音響光学変調器(AOM)144a及び音響光学変調器(AOM)により構成される。音響光学変調器144aは、フォーマット回路149から供給されるカッティング変調信号に従い、レーザ光を変調する。音響光学偏向器144bは、フォーマット回路149から供給される指示に従い、レーザ光を偏向する。フォーマット回路149は、ROM150を含み、レーザ出力及び露光部位を決めるカッティング信号と、ウォブル量やウォブル方向を示すウォブル制御信号とを発生する。なお、ROM150に関しては、後に詳しく説明する。
【0094】
ビーム変調系144に入射されたレーザ光は、音響光学変調器144aにより変調され、音響光学偏向器144bにより偏向される。このビーム変調系144を介したレーザ光は、ピンホールやスリットから成るビーム整形系145に入射される。ビーム整形系145では、レーザ光のビーム径及び形状が調整される。ビーム整形系145を介したレーザ光は、ビームモニタ系146に入射される。ビームモニタ系146は、レーザ光のビーム形状がモニタされる。
【0095】
ビームモニタ系146を介したレーザ光は、ミラ−147に案内されて、対物レンズ148によりフォトレジスト盤14Oに集束、照射される。フォトレジスト盤140とは、ガラス円盤にフォトレジストが塗布されたものである。フォトレジスト盤のレーザ光が照射された部分は、エッチングにより凹型の形状となる。
【0096】
また、カッティング時には、スピンドルモータ139によりフォトレジスト盤140が一定速度で回転される。さらに、フォトレジスト盤140はスピンドルモータ139と一体のまま、送りねじ151により所定方向に移動される。この移動により、対物レンズ148を介して照射されるレーザ光が、フォトレジスト盤140の内周側から外周側へ移動される。因みに、送りねじ151は、送り制御装置152の制御によりスピンドルモータ139と一体となったフォトレジスト盤140を移動させる。この送り制御装置152の制御により、レーザ光は、フォトレジスト盤140の1回転につきトラックピッチ分だけ内周側から外周側へ移動される。また、このように移動されるレーザ光が照射された部分がグループトラック、照射されない部分がランドトラックとなる。さらに、レーザ光が点滅されることにより、ヘッダフィールドを構成するエンボスピットが形成される。
【0097】
ここで、フォーマット回路149に設けられたROM150について説明する。ROM150には、8−16変調を実現するための、変換テーブルが記憶される。この変換テーブルは、8ビットの入力符号系列(以下、ソースデータと称する)を、16ビットの出力符号系列(以下、変換コードと称する)に変調する。この変換テーブルにより変換される変換コードに基づき、カッティング変調信号が生成されるという訳である。
【0098】
続いて、図11を参照して、フォーマット回路149が発生するカッティング変調信号及びウォブル制御信号について説明する。
【0099】
カッティング変調信号は、カッティング装置のレーザ光源141の変調信号として用いられる信号である。図11では、カッティング変調信号のレベルがレーザ光の出力に比例しているもする。
【0100】
ウォブル制御信号は、ビームの位置をシフトさせるため音響光学偏向器144bにおける偏向角を制御する信号である。ウォブル制御信号がゼロレベルより大きければビームの照射位置は、トラックの中心位置に対して上側に移動する。ウォブル制御信号がゼロレベルより小さければビームの照射位置は、トラックの中心位置に対して下側に移動する。
【0101】
図11に示すように、ウォブル制御信号がゼロレベルより大きい値の部分、つまり、ヘッダ1及びヘッダ2の部分は、トラックの中心位置より上側にシフトしている。一方、ウォブル制御信号がゼロレベルより小さい値の部分、つまり、ヘッダ3及びヘッダ4の部分は、トラックの中心位置より下側にシフトしている。ウォブル制御信号がゼロレベルの部分、つまり、グルーブ部分は、トラックの中心位置にグルーブが形成される。
【0102】
また、カッティング変調信号がハイレベルのときは、原盤上に凹形状が形成される。従って、カッティング変調信号がハイレベルのとき、エンボスピットが形成される。
【0103】
続いて、図12を参照して、シングルスパイラルを形成するためのカッティング変調信号について説明する。
【0104】
カッティング変調信号a〜dは、全て、トラック1周分に相当する信号である。
【0105】
ロウ(LOW)レベルのカッティング変調信号aに対応して、トラックaを構成するランドトラックLTが形成される。ハイ(HIGH)レベルのカッティング変調信号aに対応して、トラックaを構成するグルーブトラックGTが形成される。
【0106】
ロウ(LOW)レベルのカッティング変調信号bに対応して、トラックbを構成するランドトラックLTが形成される。ハイ(HIGH)レベルのカッティング変調信号bに対応して、トラックbを構成するグルーブトラックGTが形成される。
【0107】
ロウ(LOW)レベルのカッティング変調信号cに対応して、トラックcを構成するランドトラックLTが形成される。ハイ(HIGH)レベルのカッティング変調信号cに対応して、トラックcを構成するグルーブトラックGTが形成される。
【0108】
ロウ(LOW)レベルのカッティング変調信号dに対応して、トラックdを構成するランドトラックLTが形成される。ハイ(HIGH)レベルのカッティング変調信号dに対応して、トラックdを構成するグルーブトラックGTが形成される。
【0109】
フォトレジスト盤が1回転されるごとにカッティング変調信号を、カッティング変調信号a、カッティング変調信号b、カッティング変調信号c、カッティング変調信号dと切り替えることにより、シングルスパイラル構造が実現される。
【0110】
次に、図13〜図14を参照して、この発明の実施の一形態に係る光ディスク装置について説明する。図13は、光ディスク装置の概略構成を示す図である。図14は、光ディスク装置のデータ再生回路の概略構成を示す図である。
【0111】
まず、図13を参照して、光ディスク装置の概略構成について説明する。
【0112】
光ディスク装置は、光ディスク1に対して集束性の光ビームを照射して、この光ディスク1からの光ビームの反射光を受光し、この受光された反射光に反映された光ディスク1に記録されたデータの再生を行うものである。また、この光ディスク装置は、光ディスク1に対して光ビームを照射して、この光ビーム1に対してデータを記録するものである。
【0113】
図13に示すように、光ディスク1は、カートリッジ21によって保持されながらスピンドルモータ23に装填される。そして、この光ディスク1は、スピンドルモータ23によって、例えば、ゾーンごとに異なった回転数で回転される。このスピンドルモータ23は、モータ制御回路24によって制御されている。
【0114】
光ディスク1に記録されているデータの再生は、光学ヘッド25によって行われる。スピンドルモータ23及び光学ヘッド25は、後述するように、固定ベースに備えられている。
【0115】
この光学ヘッド25は、リニアモータ26の可動部を構成する駆動コイル27に固定され、この駆動コイル27は、リニアモータ制御回路28に接続されている。
【0116】
一方、リニアモータ26を駆動するリニアモータ制御回路28には、速度検出器29が接続されており、速度検出器29で検出された光学ヘッド25の速度信号は、リニアモータ制御回路28に送られ、光学ヘッド25の移動速度が制御される。
【0117】
また、光学ヘッド25のキャリッジ70には、対物レンズ30が設けられ、図示しないワイヤあるいは板ばねによって支持されている。この対物レンズ30は、駆動コイル31によってフォーカシング方向(レンズの光軸方向)に移動されるとともに、駆動コイル32によってトラッキング方向(レンズの光軸と直交する方向)に移動される。
【0118】
また、光ビームを照射する照射手段としての半導体レーザ39は、レーザ駆動回路35によって駆動され、レーザビームを発生する。レーザ駆動回路35は、半導体レーザ39のモニタ用のフォトダイオードPDからのモニタ電流に応じて半導体レーザ39が発生するレーザビームの光量を補正する。
【0119】
レーザ駆動回路35は、図示しないPLL回路からのデータ記録用またはデータ再生用のクロック信号に同期して動作する。このPLL回路は、図示しない発振器からの基本クロック信号を分周して、データ記録用またはデータ再生用のクロック信号を発生するものである。このレーザ駆動回路35では、半導体レーザ39からデータ記録用のレーザビームを発生させる場合には、データ再生用のレーザビームより所定レベル高い高出力のレーザビームを発生させるように制御する。
【0120】
レーザ駆動回路35によって駆動される半導体レーザ39により発生されたレーザビームは、コリメータレンズ40によってコリメートされた後、ハーフプリズム41によって光路が略直角に折り曲げられる。すなわち、ハーフプリズム41により半導体レーザ39から発生されたレーザビームがコリメートされた状態で光ディスク1に向けて照射される。このレーザビームは、対物レンズ30により、光ディスク1のデータ記録面に集束される。
【0121】
そして、この光ディスク1のデータ記録面からの反射光ビームは、対物レンズ30、及びハーフプリズム41を透過して、集光レンズ42、及びシリンドリカルレンズ43を介して検出手段としての光検出器44に導かれる。
【0122】
この光検出器44は、例えば4分割の光検出セル44a、44b、44c、44dによって構成されている。
【0123】
この光検出器44に含まれる光検出セル44aの出力信号は、増幅器45aを介して加算器46aの一端に供給され、光検出セル44bの出力信号は、増幅器45bを介して加算器46bの一端に供給される。また、光検出セル44cの出力信号は、増幅器45cを介して加算器46aの他端に供給され、光検出セル44dの出力信号は、増幅器45dを介して加算器46bの他端に供給される。
【0124】
また、この光検出器44に含まれる光検出セル44aの出力信号は、増幅器45aを介して加算器46cの一端に供給され、光検出セル44bの出力信号は、増幅器45bを介して加算器46dの一端に供給される。また、光検出セル44cの出力信号は、増幅器45cを介して加算器46dの他端に供給され、光検出セル44dの出力信号は、増幅器45dを介して加算器46cの他端に供給される。
【0125】
加算器46aの出力信号は、差動増幅器OP2の反転入力端に供給され、この差動増幅器OP2の非反転入力端には、加算器46bの出力信号が供給される。これにより、差動増幅器OP2は、加算器46a、46bの差に応じてフォーカス点に関する信号、すなわちフォーカス誤差信号をフォーカシング制御回路47に供給する。このフォーカシング制御回路47からの出力信号は、駆動コイル31に供給され、レーザビームが光ディスク1のデータ記録面上で常時ジャストフォーカスとなるように制御される。
【0126】
加算器46cの出力信号は、差動増幅器OP1の反転入力端に供給され、この差動増幅器OP1の非反転入力端には、加算器46dの出力信号が供給される。これにより、差動増幅器OP1は、加算器46c、46dの差に応じてトラッキング誤差信号をトラッキング制御回路48に供給する。トラッキング制御回路48は、差動増幅器OP1から供給されるトラッキング誤差信号に応じてトラック駆動信号を作成する。
【0127】
このトラッキング制御回路48から出力されるトラック駆動信号は、トラッキング方向の駆動コイル32に供給される。また、このトラッキング制御回路48で用いられたトラッキング誤差信号は、リニアモータ制御回路28にも供給される。
【0128】
このようにフォーカシング制御、及びトラッキング制御を行った状態での光検出器44の各光検出セル44a乃至44dの出力の和信号、つまり加算器46c、46dからの出力信号を加算器46eで加算した信号は、トラック上に形成されたピット、すなわち記録データからの反射率の変化が反映されている。この信号は、再生手段としてのデータ再生回路38に供給され、このデータ再生回路38において、光ディスクのデータ記録面に記録されているデータが再生される。
【0129】
このデータ再生回路38で再生された再生データは、再生データに付与されているエラー訂正コードECCを用いてエラー訂正手段としてのエラー訂正回路52でエラー訂正を行った後、インターフェース回路55を介して外部装置としての光ディスク制御装置56に出力される。
【0130】
また、レーザ駆動回路35の前段には、データ生成回路34が設けられている。このデータ生成回路34には、エラー訂正回路52から供給される記録データとしてのECCブロックのフォーマットデータを、ECCブロック用の同期コードを付与した記録用のECCブロックのフォーマットデータに変換するECCブロックデータ生成回路34aと、このECCブロックデータ生成回路34aからの記録データを8−16変調方式で変調する変調回路34bとが設けられている。
【0131】
データ生成回路34には、エラー訂正回路52によりエラー訂正符号が付与された記録データやメモリ10から読出されたエラーチェック用のダミーデータが供給される。エラー訂正回路52には、外部装置としての光ディスク制御装置56からの記録データがインターフェース回路55およびバス49を介して供給される。
【0132】
エラー訂正回路52は、光ディスク制御装置56から供給される32Kバイトの記録データを4Kバイトごとのセクタ単位の記録データに対する横方向と縦方向のそれぞれのエラー訂正符号を付与するとともに、セクタID(論理アドレス番号)を付与し、ECCブロックのフォーマットデータを生成する。
【0133】
また、この光ディスク装置には、それぞれフォーカシング制御回路47、トラッキング制御回路48、及びリニアモータ制御回路28と、光ディスク装置の全体を制御するCPU50との間で情報の授受を行うために用いられるD/A変換器51が設けられている。
【0134】
モータ制御回路24、リニアモータ制御回路28、レーザ駆動回路35、データ再生回路38、フォーカシング制御回路47、トラッキング制御回路48、エラー訂正回路53等は、バス49を介してCPU50によって制御される。このCPU50は、メモリ10に記録された制御プログラムによって所定の動作を行う。
【0135】
メモリ10は、制御プログラムが記録されていたり、データ記録用に用いられる。このメモリ10は、各ゾーンに対する、速度データ(回転数)と1トラックのセクタ数との関係が記録されているテーブル10aを有している。
【0136】
続いて、図14を参照してデータ再生回路38の概略構成について説明する。
【0137】
データ再生回路38に供給される信号(加算器46eから出力される信号)は、PLL回路100及びヘッダ検出回路120に供給される。PLL回路100は、この信号からデータ及びこのクロックを抽出する。PLL回路100により抽出されたデータ及びクロックは、AM検出回路102に供給される。また、このAM検出回路102には、選択部SEL4から出力される論理和信号又は疑似ヘッダ信号が供給される。この選択部SEL4から出力される論理和信号及び疑似ヘッダ信号については後に詳しく説明する。AM検出回路102は、論理和信号又は疑似ヘッダ信号の供給を受けることにより、PLL回路100から供給されたデータからアドレスマーク(AM)を検出する。AM検出回路102によりアドレスマークが検出されると、このアドレスマークの検出を基準として、タイミング生成部104によりタイミング制御信号が生成される。
【0138】
一方、PLL回路100により抽出されたデータは、S/P変換部106にも供給される。S/P変換部106は、PLL回路100から供給されるシリアルデータをパラレルデータに変換する。S/P変換部106で変換されたパラレルデータは、8/16復調部108に供給される。8/16復調部108は、S/P変換部106から供給されるパラレルデータに対して8/16復調処理を行う。これにより、8/16復調部108から8ビットの復調データが出力される。
【0139】
図4に示すように、AMフィールドに記録されるアドレスマークの後の4バイトのデータがPIDデータである。さらに、このPIDデータの後の2バイトがIEDデータである。従って、タイミング生成部104により生成されるタイミング制御信号、つまり、アドレスマークの検出を基準として生成されるタイミング基準信号により、PIDデータ及びIEDデータの再生が実現される。
【0140】
ここで、レジスタ制御部110によるレジスタの制御について説明する。IED1フィールドのIEDデータにより、PID1フィールドのPID1データにエラーが無いことが判明すると、PID1フィールドに含まれたPIDナンバーが参照される。既に説明したように、PID1フィールドには、PIDナンバーとして“00”が記録されている。PID2フィールドには、PIDナンバーとして“01”が記録されている。PID3フィールドには、PIDナンバーとして“10”が記録されている。PID4フィールドには、PIDナンバーとして“11”が記録されている。つまり、PIDナンバーを参照することにより、PID1データ、PID2データ、PID3データ、及びPID4データが区別される。PIDナンバーとして“00”が確認されると、レジスタ制御部110により、このPIDナンバーを含むPIDフィールド(PID1フィールド)のPID1データが、レジスタREG1に書込まれる。逆に言うと、PIDナンバーとして“00”が確認されなければ、レジスタREG1には、データは書込まれない。
【0141】
同様にして、レジスタ制御部110により、PID2フィールドのPID2データが、レジスタREG2に書込まれる。PID3フィールドのPID3データは、レジスタREG3に書込まれる。PID4フィールドのPID4データは、レジスタREG4に書込まれる。
【0142】
優先順位付加部112は、PID1データとPID2データのどちらを優先するか、及びPID3データとPID4データのどちらを優先するかを決定する。つまり、この優先順位付加部112は、優先選択手段として機能する。この実施形態では、PID2データ及びPID4データを優先するものとする。図5〜図9に示すように、PID1フィールド及びPID2フィールドに対して、PID3フィールド及びPID4フィールドは、千鳥状に形成されている。また、PID1フィールド、PID2フィールド、PID3フィールド、及びPID4フィールドは、ランドトラックとグルーブトラックの境界延長線上に形成されている。このため、PID2フィールドのPID2データは、PID1フィールドのPID1データより比較的安定して再生される。また、PID4フィールドのPID4データは、PID3フィールドのPID3データより比較的安定して再生される。つまり、PID2データ及びPID4データを優先することにより、PIDフィールドのデータの信頼性を高めることができる。
【0143】
勿論、PID1データ及びPID3データを優先しても良し、PID1データとPID4データを優先しても良いし、PID2データ及びPID3データを優先しても良い。
【0144】
優先順位付加部112は選択部SEL1に対して、PID2データの選択を示すPID2選択信号を出力する。さらに、優先順位付加部112は選択部SEL2に対して、PID4データの選択を示すPID4選択信号を出力する。
【0145】
レジスタREG1にPID1データが書込まれている場合、選択部SEL1には、レジスタREG1からPID1データが供給される。同様に、レジスタREG2にPID2データが書込まれている場合、選択部SEL1には、レジスタREG2からPID2データが供給される。さらに、この選択部SEL1には、PID2選択信号が供給される。選択部SEL1にPID1データ及びPID2データが用意されていれば、この選択部SEL1はPID2選択信号に従いPID2データを選択する。なお、選択部SEL1にPID1データしか用意されていないときには、この選択部SEL1はPID1データを選択する。つまり、選択部SEL1は、優先選択手段として機能する。選択部SEL1で選択されたPID1データ又はPID2データは、比較部114及びID算出部116へ供給される。
【0146】
一方、レジスタREG3にPID3データが書込まれている場合、選択部SEL2には、レジスタREG3からPID3データが供給される。同様に、レジスタREG4にPID4データが書込まれている場合、選択部SEL2には、レジスタREG4からPID4データが供給される。さらに、この選択部SEL2には、PID4選択信号が供給される。選択部SEL2にPID3データ及びPID4データが用意されていれば、この選択部SEL2はPID4選択信号に従いPID4データを選択する。なお、選択部SEL2にPID3データしか用意されていないときには、この選択部SEL2はPID3データを選択する。つまり、選択部SEL2は、優先選択手段として機能する。選択部SEL2で選択されたPID3データ又はPID4データは、比較部114及び算出部116へ供給される。
【0147】
比較部114は、選択部SEL1から供給されるPIDデータ(PID1データ又はPID2データ)に含まれるセクタナンバーと、選択部SEL2から供給されるPIDデータ(PID3データ又はPID4データ)に含まれるセクタナンバーとを比較する。つまり、選択部SEL1から供給されるPIDデータに含まれるセクタナンバーと、選択部SEL2から供給されるPIDデータに含まれるセクタナンバーとの大小関係を比較して、ランドトラック及びグルーブトラックを識別する。つまり、比較部114は、識別手段として機能する。そして、比較部114は、識別結果(ランド/グルーブ)を算出部116に供給する。
【0148】
(選択部SEL1から供給されるPIDデータに含まれるセクタナンバー)>(選択部SEL2から供給されるPIDデータに含まれるセクタナンバー)の場合には、これらPIDデータに続くトラックがグルーブトラックとして識別される。逆に、(選択部SEL1から供給されるPIDデータに含まれるセクタナンバー)<(選択部SEL2から供給されるPIDデータに含まれるセクタナンバー)の場合には、これらPIDデータに続くトラックがランドトラックとして識別される。
【0149】
算出部116は、比較部114から供給される比較結果(ランド/グルーブ)に基づき、セクターナンバーを算出する。算出部116に対して比較部114から比較結果(ランド)が供給されたとき、この算出部116は、選択部SEL1から供給されるPIDデータに含まれるセクタナンバーを出力する。つまり、ランドトラックとして識別されたときには、PID1データ又はPID2データに含まれるセクタナンバーが出力される。また、算出部116に対して比較部114から比較結果(グルーブ)が供給されたとき、この算出部116は、選択部SEL2から供給されるPIDデータに含まれるセクタナンバーを出力する。つまり、グルーブトラックとして識別されたときには、PID3データ又はPID4データに含まれるセクタナンバーが出力される。
【0150】
ここで、セクタナンバーの算出について、図6を参照して補足説明する。
【0151】
ヘッダ1フィールドH12−1又はヘッダ2フィールドH12−2と、ヘッダ3フィールドH22−3又はヘッダ4フィールドH22−4とが比較されるとする。この場合の大小関係は、(ヘッダ1フィールドH12−1又はヘッダ2フィールドH12−2のセクタナンバー)>(ヘッダ3フィールドH22−3又はヘッダ4フィールドH22−4のセクタナンバー)となる。従って、グルーブセクタG12が、グルーブセクタ(グルーブトラック)であるとして識別される。さらに、このとき、グルーブセクタG12のセクターナンバーは、ヘッダ3フィールドH22−3又はヘッダ4フィールドH22−4に含まれるセクタナンバーとなる。
【0152】
別例として、ヘッダ1フィールドH32−1又はヘッダ2フィールドH32−2と、ヘッダ3フィールドH22−3又はヘッダ4フィールドH22−4とが比較されるとする。この場合の大小関係は、(ヘッダ1フィールドH32−1又はヘッダ2フィールドH32−2のセクタナンバー)<(ヘッダ3フィールドH22−3又はヘッダ4フィールドH22−4のセクタナンバー)となる。従って、ランドセクタL22が、ランドセクタ(ランドトラック)であるとして識別される。さらに、このとき、ランドセクタL22のセクターナンバーは、ヘッダ1フィールドH32−1又はヘッダ4フィールドH32−2に含まれるセクタナンバーとなる。
【0153】
図14に示すデータ再生回路38によれば、ヘッダフィールドに含まれたヘッダデータから、目的のトラックがランドトラックかグルーブトラックかを識別することができる。つまり、PID1フィールド又はPID2フィールドに含まれるセクタナンバーと、PID3フィールド又はPID4フィールドに含まれるセクタナンバーとを比較して、この比較結果から、目的のトラックがランドトラックかグルーブトラックかを識別することができる。このランド/グルーブ識別処理は、IEDデータによりエラーがチェックされた確かなPIDデータに基づき識別処理が行われる。従って、信頼性の高い識別処理が実現される。
【0154】
さらに、図14に示すデータ再生回路38は、優先順位付加部112により、PID1データとPID2データのどちらを優先するか、及びPID3データとPID4データのどちらを優先するかを決定する。このとき、PID2及びPID4を優先することにより、より信頼性の高い識別処理を実現することが可能となる。
【0155】
次に、ヘッダ検出の詳細について説明する。
【0156】
レジスタ制御部110は、PIDデータに応じて、選択信号00、選択信号01、選択信号10、又は選択信号11を出力する。つまり、PID1データが確認されたときには、選択信号00が出力される。PID2データが確認されたときには、選択信号01が出力される。PID3データが確認されたときには、選択信号10が出力される。PID4データが確認されたときには、選択信号11が出力される。
【0157】
レジスタ制御部110から出力される選択信号00、選択信号01、選択信号10、又は選択信号11は、選択部SEL3に入力される。また、この選択部SEL3には、メモリ122に格納されたデータ1、データ2、データ3、及びデータ4が入力される。データ1は、PID1データが確認されたタイミングで出力される疑似ヘッダ信号の生成に利用されるデータである。データ2は、PID2データが確認されたタイミングで出力される疑似ヘッダ信号の生成に利用されるデータである。データ3は、PID3データが確認されたタイミングで出力される疑似ヘッダ信号の生成に利用されるデータである。データ4は、PID4データが確認されたタイミングで出力される疑似ヘッダ信号の生成に利用されるためのデータである。
【0158】
選択部SEL3に選択信号00が入力されたときには、この選択部SEL3はデータ1を選択して出力する。選択部SEL3に選択信号01が入力されたときには、この選択部SEL3はデータ2を選択して出力する。選択部SEL3に選択信号10が入力されたときには、この選択部SEL3はデータ3を選択して出力する。選択部SEL3に選択信号11が入力されたときには、この選択部SEL3はデータ4を選択して出力する。
【0159】
選択部SEL3から出力されるデータ1、データ2、データ3、又はデータ4は、疑似ヘッダ信号出力手段としての疑似ヘッダ生成部124に入力される。また、この疑似ヘッダ生成部124には、カウンタ126が設けられている。このカウンタ126は、疑似ヘッダ生成部124に入力されるデータ1、データ2、データ3、又はデータ4をロードする。そして、このカウンタ126は、ロードされたデータに応じて、所定のタイミングでカウント値Nrs及びカウント値Nsを出力する。
【0160】
疑似ヘッダ信号生成部124は、カウンタ126にデータがロードされてから、カウンタ126からカウント値Nrsが出力されるまでの間、疑似ヘッダ信号の出力を継続する。さらに、この疑似ヘッダ信号生成部124は、カウンタ126によりカウント値Nsが出力されてからカウント値Nrsが出力されるまでの間、疑似ヘッダ信号の出力を継続する。疑似ヘッダ信号生成部124から出力される疑似ヘッダ信号は、選択部SEL4及び論理和回路128に入力される。また、疑似ヘッダ信号生成部124は、カウンタ126から出力されるカウント値Nsに基づき、選択信号0又は選択信号1を出力する。具体的に言うと、カウンタ126によりカウント値Nsが出力されてからカウント値Nrsが出力されるまでの間は、疑似ヘッダ信号生成部124は選択信号1を出力する。それ以外は、選択信号0を出力する。
【0161】
一方、ヘッダ信号出力手段としてのヘッダ検出回路120は、ヘッダフィールドを検知したことを示すヘッダ信号を出力する。ヘッダフィールドに対して照射された光ビームの反射光には、ヘッダフィールドに千鳥状に配置されたヘッダデータの影響により、ある特徴が見られる。ヘッダ検出回路128は、この特徴を検出して、ヘッダ信号を出力する。ヘッダ検出回路120から出力されるヘッダ信号は、論理和回路128に入力される。つまり、論理和回路128には、ヘッダ検出回路120から出力されるヘッダ信号、及び疑似ヘッダ信号生成部126から出力される疑似ヘッダ信号が入力される。従って、この論理和回路128は、ヘッダ信号及び疑似ヘッダ信号の論理和信号を出力する。
【0162】
選択部SEL4には、論理和回路128から出力される論理和信号、疑似ヘッダ信号生成部124から出力される疑似ヘッダ信号、及び疑似ヘッダ信号生成部124から出力される選択信号1又は選択信号2が入力される。選択部SEL4に対して選択信号0が入力されたときには、この選択部SEL4は論理和信号を選択して出力する。選択部SEL4に対して選択信号1が入力されたときには、この選択部SEL4は疑似ヘッダ信号を選択して出力する。この選択部SEL4から出力される論理和信号又は疑似ヘッダ信号が、ヘッダフィールドとレコーディングフィールドとの識別に利用される。
【0163】
続いて、図15のタイミングチャートを参照して、図14に示すデータ再生回路38の動作を説明する。
【0164】
この図15は、ヘッダフィールドHF1、レコーディングフィールドRE1、ヘッダフィールドHF2、及びレコーディングフィールドRE2が順に再生される様子を示すタイミングチャートである。なお、レコーディングフィールドRE1は、ヘッダフィールドHF1に続く領域である。ヘッダフィールドHF2は、レコーディングフィールドRE1に続く領域である。レコーディングフィールドRE2は、ヘッダフィールドHF2に続く領域である。
【0165】
ヘッダ検出回路120によりヘッダフィールドHF1が検出され、このヘッダ検出回路120からヘッダ信号が出力されるとする(t1〜t5)。この間、カウンタ124からカウント値Nsは出力されない。従って、疑似ヘッダ信号生成部124からは選択信号0が出力される。よって、選択部SEL4には選択信号0が供給され、この選択部SEL4からは論理和信号が出力される。AM検出部102は、選択部SEL4から出力される論理和信号を受けて、PLL回路100から供給されたデータからアドレスマーク(AM)を検出する。つまり、ヘッダフィールドHF1に含まれるヘッダ1フィールド、ヘッダ2フィールド、ヘッダ3フィールド、及びヘッダ4フィールド夫々からアドレスマークを検出する。
【0166】
例えば、ヘッダ1フィールドからアドレスマークが検出されずに、ヘッダ2フィールド、ヘッダ3フィールド、及びヘッダ4フィールド夫々からアドレスマークが検出されたとする。つまり、ヘッダ1フィールドが検出されずに(ヘッダ1NG)、ヘッダ2フィールド、ヘッダ3フィールド、及びヘッダ4フィールド夫々が検出されたとする(ヘッダ2OK、ヘッダ3OK、ヘッダ4OK)。
【0167】
ここで、ヘッダ2フィールドに記録された誤り検出符号IEDにより、PID2にエラーが無いことが確認されるとする(PID2OK)。これに伴い、レジスタ制御部110から選択信号01が出力される。選択信号01を受けた選択部SEL3は、データ2を選択し出力する。このデータ2は、疑似ヘッダ信号生成部124に入力され、カウンタ126によりロードされる(t2)。カウンタ126は、データ2に応じて、カウント値Nrs(t6)。カウント値Ns(t7)、カウント値Nrs(t15)を出力する。
【0168】
また、ヘッダ3フィールドに記録された誤り検出符号IEDにより、PID3にエラーが無いことが確認されるとする(PID3OK)。これに伴い、レジスタ制御部110から選択信号10が出力される。選択信号10を受けた選択部SEL3は、データ3を選択し出力する。このデータ3は、疑似ヘッダ信号生成部124に入力され、カウンタ126によりロードされる(t3)。カウンタ126は、データ3に応じて、カウント値Nrs(t6)。カウント値Ns(t7)、カウント値Nrs(t15)を出力する。
【0169】
さらに、ヘッダ4フィールドに記録された誤り検出符号IEDにより、PID4にエラーが無いことが確認されるとする(PID4OK)。これに伴い、レジスタ制御部110から選択信号11が出力される。選択信号11を受けた選択部SEL3は、データ4を選択し出力する。このデータ4は、疑似ヘッダ信号生成部124に入力され、カウンタ126によりロードされる(t4)。カウンタ126は、データ3に応じて、カウント値Nrs(t6)。カウント値Ns(t7)、カウント値Nrs(t15)を出力する。
【0170】
データ1、データ2、データ3、及びデータ4は、カウンタ126からのカウント値Nrs及びカウント値Nsの出力のタイミングを全て同じにするようなデータである。つまり、データ1、データ2、データ3、及びデータ4のどのデータがカウンタ126によりロードされても、カウント値Nrsはt6及びt15のタイミングで出力され、カウント値Nsはt7のタイミングで出力される。さらに、詳しく言うと、データ1、データ2、データ3、及びデータ4は、レコーディングフィールドRE1のVFO3フィールド及びレコーディングフィールドRE2のVFO3フィールドに記録された同期コードが再生されるタイミングでカウンタ126にカウント値Nrsを出力させるようなデータである。また、データ1、データ2、データ3、及びデータ4は、レコーディングフィールドRE1のバッファフィールドが再生されるタイミングでカウンタ126にカウント値Nsを出力させるようなデータでもある。
【0171】
疑似ヘッダ信号生成部124は、カウンタ126によりデータ2がロードされるタイミングで疑似ヘッダ信号の出力を開始し(t2)、カウンタ126からカウンタ値Nrsが出力されるまで(t6)、疑似ヘッダ信号の出力を継続する(t2〜t6)。また、疑似ヘッダ信号生成部124は、カウンタ126によりデータ3がロードされるタイミングで疑似ヘッダ信号の出力を開始し(t3)、カウンタ126からカウンタ値Nrsが出力されるまで(t6)、疑似ヘッダ信号の出力を継続する(t3〜t6)。さらに、疑似ヘッダ信号生成部124は、カウンタ126によりデータ4がロードされるタイミングで疑似ヘッダ信号の出力を開始し(t4)、カウンタ126からカウンタ値Nrsが出力されるまで(t6)、疑似ヘッダ信号の出力を継続する(t4〜t6)。
【0172】
結果的に、疑似ヘッダ信号は、カウンタ126によりデータ2がロードされてから(t2)カウンタ126からカウンタ値Nrsが出力されるまで(t6)出力される。この間、疑似ヘッダ信号生成部126からは、選択信号0が出力されている。従って、選択部SEL4は、論理和回路128の出力である論理和信号を選択して出力する。
【0173】
また、疑似ヘッダ信号生成部124は、カウンタ126からカウンタ値Nsが出力されるタイミングで疑似ヘッダ信号の出力を開始し(t7)、カウンタ126からカウンタ値Nrsが出力されるまで(t15)、疑似ヘッダ信号の出力を継続する(t7〜t15)。さらに、疑似ヘッダ信号生成部124は、カウンタ126からカウンタ値Nsが出力されるタイミングで選択信号1の出力を開始し(t7)、カウンタ126からカウンタ値Nrsが出力されるまで(t15)、選択信号1の出力を継続する(t7〜t15)。従って、選択部SEL4は、疑似ヘッダ信号を選択して出力する。
【0174】
一方、ヘッダ検出回路によりヘッダフィールドHF2の一部が検出され、このヘッダ検出回路120からヘッダ信号が出力されるとする(t10〜t14)。因みに、t8〜t10は、ヘッダ信号が欠落したことを示す。この発明によれば、ヘッダ信号の一部が欠落しても(t8〜t10)、疑似ヘッダ信号(t7〜t15)に頼ることにより、ヘッダフィールドHF2とレコーディングフィールドRE2とを正確に識別して、レコーディングフィールドRE2を正常に再生することができる。図15のタイミングチャートには、疑似ヘッダ信号(t7〜t15)を利用して、ヘッダフィールドHF2の全てのPIDデータの再生に成功したことが示されている(PID1OK、PID2OK、PID3OK、PID4OK)。この場合、データ1、データ2、データ3、データ4が、夫々所定のタイミングでカウンタ126にロードされる(t9、t11、t12、t13)。その結果、カウンタ126から所定のタイミングで、カウント値Nrs、カウント値Nsが出力される。
【0175】
また、一般的に、ヘッダフィールドとレコーディングフィールドとの境界、すなわち、エンボス記録フィールドと相変化記録フィールドとの境界でのデータ再生は、不安定になりがちである。そのため、疑似ヘッダ信号は、ヘッダフィールドとレコーディングフィールドとの境界を避けて、出力が開始され出力が終了される。具体的には、レコーディングフィールドRE1のバッファフィールドから、レコーディングフィールドRE2のVFO3フィールドまで出力される(カウント値Nsの出力に伴い出力される疑似ヘッダ信号の場合)。これにより、さらに、レコーディングフィールドを安定して再生することができる。
【0176】
仮に、このヘッダフィールドHF2から、ヘッダ1フィールド、ヘッダ2フィールド、ヘッダ3フィールド、及びヘッダ4フィールドが検出されなかったとする。つまり、ヘッダフィールドHF2からPIDデータが全く再生されなかったとする。このような場合、レコーディングフィールドHF2に続くヘッダフィールドHF3の再生は、ヘッダフィールドHF1の再生と同じように行われる。
【0177】
【発明の効果】
この発明によれば、不安定なヘッダフィールドの検出による悪影響を受けることなく、レコーディングフィールドに記録されたデータの再生、及びレコーディングフィールドに対するデータの記録を正常に行うことが可能な光ディスク装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【図1】光ディスクのゾーンという概念を説明するための図である。
【図2】光ディスクのデータ構造の概略を説明するための図である。
【図3】光ディスクの各ゾーンに対応する回転速度、及び各ゾーンの1トラックあたりのセクタ数を説明するための図である。
【図4】光ディスクのセクタフォーマットを説明するための図である。
【図5】グルーブセクタとグルーブセクタ、又はランドセクタとランドセクタの間に設けられたヘッダフィールドを説明するための図である。
【図6】グルーブセクタとグルーブセクタ、又はランドセクタとランドセクタの間に設けられたヘッダフィールドを説明するための図である。
【図7】グルーブセクタとランドセクタとの間に設けられたヘッダフィールドを説明するための図である。
【図8】グルーブセクタとランドセクタとの間に設けられたヘッダフィールドを説明するための図である。
【図9】光ディスクの構造を示す斜視図である。
【図10】カッティング装置の概略構成を示す図である。
【図11】カッティング装置のフォーマット回路が発生するカッティング変調信号及びウォブル制御信号を説明するための図である。
【図12】シングルスパイラルを形成するためのカッティング変調信号を説明するための図である。
【図13】光ディスク装置の概略構成を示す図である。
【図14】光ディスク装置のデータ再生回路の概略構成を示す図である。
【図15】データ再生回路の動作を示すタイミングチャート図である。
【符号の説明】
1…光ディスク
5…光学ヘッド
10…メモリ
38…データ再生回路
35…レーザ駆動回路
39…半導体レーザ
50…CPU
100…PLL回路
102…AM検出部
104…タイミング生成部
106…S/P変換部
108…8/16変調部
110…レジスタ制御部
114…比較部
116…算出部
120…ヘッダ検出回路
122…メモリ
124…疑似ヘッダ信号生成部
126…カウンタ
128…論理和回路
SEL1、SEL2、SEL3、SEL4…選択部
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to an optical disc such as a DVD (Digital Video Disk) -RAM (Random Access Memory) for recording predetermined information. The present invention also relates to an optical disc apparatus for reproducing data recorded on an optical disc and recording data on the optical disc.
[0002]
[Prior art]
In general, a groove track is formed on an optical disc by discontinuous spiral grooves. A track corresponding to a position between the groove tracks is called a land track. A header field is formed between the tracks. In this header field, header data relating to a land track or groove track area (recording field) following the header field is embossed. The header data is arranged in a staggered manner with respect to the land track and the groove track.
[0003]
The reflected light of the light beam emitted to the header field has certain characteristics due to the influence of the header data arranged in a staggered manner in the header field. Conventionally, the header field is detected by detecting this feature. When the header field is detected, various data included in the header data of the header field are detected. Then, the recording field is reproduced based on the detected various data. Alternatively, data is recorded in the recording field.
[0004]
[Problems to be solved by the invention]
In the conventional header field detection as described above, since the header field is detected from a relatively unstable element such as the characteristic of reflected light, there is a problem in the detection accuracy. If the reliability of detection is low, there may be a problem that reproduction of the recording field or data recording to the recording field cannot be normally performed.
[0005]
An object of the present invention is to provide an optical disc apparatus capable of normally reproducing data recorded in a recording field and recording data in the recording field without being adversely affected by detection of an unstable header field. There is.
[0006]
[Means for Solving the Problems]
In order to solve the above problems and achieve the object, the optical disc apparatus of the present invention is configured as follows.
[0010]
The present invention includes first header data (header 1 field) including first identification data (PID1) indicating the first header data, and data substantially the same as the first header data. The header area (header field HF1) in which the second header data (header 2 field) including the second identification data (PID2) indicating the second header data is recorded, and this header area are continued. Various data including the header data are reproduced from an optical disc having a data recording area (recording field RE1) for recording or reproducing data based on the first and second header data recorded in the header area. In the optical disc apparatus, the player for reproducing the first and second header data from the optical disc When the reproduction means reproduces the first identification data included in the first header data, the first identification data indicates that the header area is detected in a pseudo manner based on the first identification data. The pseudo header signal is output at a first timing, and the second identification data included in the second header data is not reproduced by the reproduction unit without reproducing the first identification data included in the first header data. Pseudo header signal output means for outputting, at a second timing, a second pseudo header signal indicating that the header area is detected in a pseudo manner based on the second identification data. It has.
[0011]
The present invention provides first header data including first identification data indicating first header data, and data substantially the same as the first header data, and the second header data. A header area in which the second header data including the second identification data indicating the presence is recorded, and an area subsequent to the header area, and the first and second header data recorded in the header area. A first reproducing means for reproducing the first and second header data from the optical disc in an optical disc apparatus for reproducing various data including the header data from an optical disc having a data recording area for receiving or recording data based thereon; When the first identification data included in the first header data is reproduced by the first reproduction means, the first identification data is reproduced. The first pseudo header signal indicating that the header area is detected in a pseudo manner is output at a first timing, and the first reproduction means includes the first pseudo header signal included in the first header data. When the identification data is not reproduced and the second identification data included in the second header data is reproduced, it indicates that the header area is detected in a pseudo manner based on the second identification data. A pseudo header signal output means for outputting a second pseudo header signal at a second timing, and a pseudo header of either one of the first and second pseudo header signals output by the pseudo header signal output means And a second reproducing means for reproducing the data recorded in the data recording area based on the signal.
[0012]
The present invention provides first header data including first identification data indicating first header data, and data substantially the same as the first header data, and the second header data. A header area in which the second header data including the second identification data indicating the presence is recorded, and an area subsequent to the header area, and the first and second header data recorded in the header area. In an optical disk apparatus for reproducing various data including the header data from an optical disk having a data recording area on which data is recorded or reproduced based on the reproduction means, the reproduction means for reproducing the first and second header data from the optical disk, and the reproduction When the first identification data included in the first header data is reproduced by the means, based on the first identification data, Similarly, a first pseudo header signal indicating that the header area has been detected is output at a first timing, and the first identification data included in the first header data is not reproduced by the reproducing means. In addition, when the second identification data included in the second header data is reproduced, a second pseudo header signal indicating that the header area is detected in a pseudo manner based on the second identification data. On the basis of one of the pseudo header signals output from the pseudo header signal output means and the pseudo header signal output means output from the pseudo header signal output means. Recording means for recording data in the recording area.
[0013]
The present invention relates to an optical disc having a header area in which header data is recorded, and a data recording area that is subsequent to the header area and receives data recording or reproduction based on the header data recorded in the header area. In an optical disk apparatus for reproducing various data including header data, a first reproducing means for reproducing the header data from the optical disk, and the header area is detected based on the header data reproduced by the first reproducing means. And a pseudo signal indicating that the header area has been detected in a pseudo manner based on predetermined data included in the header data reproduced by the first reproducing means and a header signal output means for outputting a header signal indicating Pseudo header signal output means for outputting a header signal at a predetermined timing; and the header signal Based on the header signal output by the output means and the pseudo header signal output by the pseudo header signal output means, the header area and the data recording area are identified, and the data recorded in the data recording area is Second reproducing means for reproducing.
[0014]
The present invention relates to an optical disc having a header area in which header data is recorded, and a data recording area that is subsequent to the header area and receives data recording or reproduction based on the header data recorded in the header area. In an optical disk apparatus for reproducing various data including header data, a reproducing means for reproducing the header data from the optical disk, and a header signal indicating that the header area is detected based on the header data reproduced by the reproducing means And a pseudo header signal indicating that the header area has been detected in a pseudo manner based on predetermined data included in the header data reproduced by the reproducing means. The pseudo header signal output means and the header signal output means Recording means for identifying the header area and the data recording area on the basis of the generated header signal and the pseudo header signal output by the pseudo header signal output means, and recording data in the data recording area; It has.
[0015]
The present invention provides first header data including first identification data indicating first header data, and data substantially the same as the first header data, and the second header data. A header area in which the second header data including the second identification data indicating the presence is recorded, and an area subsequent to the header area, and the first and second header data recorded in the header area. A first reproducing means for reproducing the first and second header data from the optical disc in an optical disc apparatus for reproducing various data including the header data from an optical disc having a data recording area for receiving or recording data based thereon; A header signal indicating that the header area has been detected based on the first and second header data reproduced by the first reproducing means. When the first identification data included in the first header data is reproduced by the header signal output means for outputting the first identification data and the first reproduction means, the pseudo identification is performed based on the first identification data. A first pseudo header signal indicating that the header area has been detected is output at a first timing, and the first identification data included in the first header data is not reproduced by the first reproduction means. When the second identification data included in the second header data is reproduced, based on the second identification data, a second pseudo header signal indicating that the header area is detected in a pseudo manner is generated. A pseudo header signal output means for outputting at a second timing, the header signal outputted by the header signal output means, and before being outputted by the pseudo header signal output means Second reproduction for identifying the header area and the data recording area based on one of the first and second pseudo header signals and reproducing the data recorded in the data recording area Means.
[0016]
The present invention provides first header data including first identification data indicating first header data, and data substantially the same as the first header data, and the second header data. A header area in which the second header data including the second identification data indicating the presence is recorded, and an area subsequent to the header area, and the first and second header data recorded in the header area. In an optical disk apparatus for reproducing various data including the header data from an optical disk having a data recording area on which data is recorded or reproduced based on the reproduction means, the reproduction means for reproducing the first and second header data from the optical disk, and the reproduction A header signal indicating that the header area has been detected is output based on the first and second header data reproduced by the means. When the first identification data included in the first header data is reproduced by the header signal output means and the reproduction means, the header area is detected in a pseudo manner based on the first identification data. A first pseudo header signal indicating that the first identification data included in the first header data is not reproduced by the reproduction means, and the second header data is output to the second header data. When the second identification data included is reproduced, a pseudo pseudo signal for outputting a second pseudo header signal indicating that the header area is detected in a pseudo manner based on the second identification data is output at a second timing. A header signal output means; the header signal output by the header signal output means; and the first and second pseudo signals output by the pseudo header signal output means. Based on either of the pseudo header signal of the Da signal identifies the header area and the data recording area, and a recording means for recording data on the data recording area.
[0020]
The present invention includes first header data (header 1 field) including first identification data (PID1) indicating the first header data, and data substantially the same as the first header data. A first header area (header field HF1) in which second header data (header 2 field) including second identification data (PID2) indicating the second header data is recorded; A first data recording area (recording field RE1) that receives or records data based on the first or second header data, and an area that follows the first data recording area. Third header data (header 1 field) including third identification data (PID1) indicating the third header data, and this 2nd header area in which 4th header data (header 2 field) containing the 4th identification data which is the data substantially the same as 3 header data and which is 4th header data is recorded (Header field HF2), and a second data recording area (recording field RE2) that is subsequent to the second header area and receives or records data based on the third or fourth header data. In an optical disc apparatus for reproducing various data including the first, second, third, and fourth header data from an optical disc, the first, second, third, and fourth header data are reproduced from the optical disc. Reproducing means for reproducing the first identification data included in the first header data by the reproducing means. Based on the data, the first pseudo header signal indicating that the first header area has been detected in a pseudo manner is output at the first timing, and the second header area has been detected in a pseudo manner. The second pseudo-header signal is output at a second timing, and the first identification data included in the first header data is not reproduced by the reproducing unit, and is included in the second header data. When the second identification data is reproduced, based on the second identification data, a third pseudo header signal indicating that the first header area is detected in a pseudo manner is output at a third timing. And a pseudo header signal output means for outputting the second pseudo header signal indicating that the second header area is detected in a pseudo manner at the second timing.
[0021]
The present invention provides first header data including first identification data indicating first header data, and data substantially the same as the first header data, and the second header data. A first header area in which second header data including second identification data indicating the presence is recorded, an area subsequent to the first header area, and data based on the first or second header data A first data recording area to be recorded or reproduced, a third header data including a third identification data indicating a third header data which is an area following the first data recording area, and A second header area in which fourth header data including fourth identification data indicating substantially the same data as the third header data and the fourth header data is recorded; and First The first, second, third, and fourth optical discs have a second data recording area that is an area following the header area and that receives or records data based on the third or fourth header data. In the optical disk apparatus for reproducing various data including the header data, the first reproducing means for reproducing the first, second, third, and fourth header data from the optical disk, and the first reproducing means When the first identification data included in the first header data is reproduced, a first pseudo header indicating that the first header area is detected in a pseudo manner based on the first identification data A signal is output at a first timing, and a second pseudo header signal indicating that the second header area is detected in a pseudo manner is output at a second timing. When the first identification data included in the first header data is not reproduced by the means and the second identification data included in the second header data is reproduced, the second identification data is reproduced. Based on the above, a third pseudo header signal indicating that the first header area is detected in a pseudo manner is output at a third timing, and the second header area is indicated in a pseudo manner. A pseudo header signal output means for outputting a second pseudo header signal at the second timing, and a pseudo one of the first and third pseudo header signals output by the pseudo header signal output means. The data recorded in the first data recording area is reproduced based on the header signal, and the data recorded in the second data recording area based on the second pseudo header signal And a second reproducing means for reproducing.
[0022]
The present invention provides first header data including first identification data indicating first header data, and data substantially the same as the first header data, and the second header data. A first header area in which second header data including second identification data indicating the presence is recorded, an area subsequent to the first header area, and data based on the first or second header data A first data recording area to be recorded or reproduced, a third header data including a third identification data indicating a third header data which is an area following the first data recording area, and A second header area in which fourth header data including fourth identification data indicating substantially the same data as the third header data and the fourth header data is recorded; and First The first, second, third, and fourth optical discs have a second data recording area that is an area following the header area and that receives or records data based on the third or fourth header data. In the optical disk apparatus for reproducing various data including the header data, reproduction means for reproducing the first, second, third, and fourth header data from the optical disk, and the first header data by the reproduction means When the first identification data included in the first reproduction data is reproduced, a first pseudo header signal indicating that the first header area is detected in a pseudo manner is used as a first timing based on the first identification data. And a second pseudo header signal indicating that the second header area has been detected in a pseudo manner is output at a second timing, and the playback means outputs the second pseudo header signal. When the second identification data included in the second header data is reproduced without reproducing the first identification data included in the header data, the pseudo identification is based on the second identification data. A second pseudo header signal indicating that the first header area has been detected at a third timing, and the second pseudo header indicating that the second header area has been detected in a pseudo manner. Based on a pseudo header signal output means for outputting a signal at the second timing, and a pseudo header signal of one of the first and third pseudo header signals output by the pseudo header signal output means, Recording means for recording data in the first data recording area and recording data in the second data recording area based on the second pseudo header signal; ing.
[0023]
The present invention provides a first header area in which first header data is recorded, an area that follows the first header area, and receives data recording or reproduction based on the first header data. A recording area, a second header area following the first data recording area where the second header data is recorded, and an area following the second header area, the second header data In the optical disk apparatus for reproducing various data including the first and second header data from an optical disk having a second data recording area that receives or records data based on the first and second headers from the optical disk First detection means for reproducing data, and detection of the first header area based on the first header data reproduced by the first reproduction means. Header signal output means for outputting a first header signal and outputting a second header signal indicating that the second header area has been detected based on the second header data; and the first reproduction means A first pseudo header signal indicating that the first header area has been detected in a pseudo manner based on predetermined data included in the first header data reproduced by the first header data, and the second header in a pseudo manner A pseudo header signal output means for outputting a second pseudo header signal indicating that an area has been detected at a predetermined timing, the first header signal output by the header signal output means, and the pseudo header signal output. Based on the first pseudo header signal output by the means, the first header area and the first data recording area are identified and recorded in the first data recording area. The second header area and the second data recording area are identified based on the second pseudo header signal output by the pseudo header signal output means, and the second data recording Second reproducing means for reproducing data recorded in the area.
[0024]
The present invention provides a first header area in which first header data is recorded, an area that follows the first header area, and receives data recording or reproduction based on the first header data. A recording area, a second header area following the first data recording area where the second header data is recorded, and an area following the second header area, the second header data In the optical disk apparatus for reproducing various data including the first and second header data from an optical disk having a second data recording area that receives or records data based on the first and second headers from the optical disk A reproduction unit for reproducing data, and a first header indicating that the first header area is detected based on the first header data reproduced by the reproduction unit. Header signal output means for outputting a second header signal indicating that the second header area is detected based on the second header data, and the first signal reproduced by the reproducing means. The first pseudo header signal indicating that the first header area has been detected in a pseudo manner and the second header area having been detected in a pseudo manner based on predetermined data included in the header data. Pseudo header signal output means for outputting a second pseudo header signal at a predetermined timing, the first header signal output by the header signal output means, and the first header signal output by the pseudo header signal output means Based on one pseudo header signal, the first header area and the first data recording area are identified, and data is recorded in the first data recording area. Based on the second pseudo header signal output by the pseudo header signal output means, the second header area and the second data recording area are identified, and data is recorded in the second data recording area. Recording means.
[0025]
The present invention provides first header data including first identification data indicating first header data, and data substantially the same as the first header data, and the second header data. A first header area in which second header data including second identification data indicating the presence is recorded, an area subsequent to the first header area, and data based on the first or second header data A first data recording area to be recorded or reproduced, a third header data including a third identification data indicating a third header data which is an area following the first data recording area, and A second header area in which fourth header data including fourth identification data indicating substantially the same data as the third header data and the fourth header data is recorded; and First The first, second, third, and fourth optical discs have a second data recording area that is an area following the header area and that receives or records data based on the third or fourth header data. In the optical disk apparatus for reproducing various data including the header data, the first reproducing means for reproducing the first, second, third, and fourth header data from the optical disk, and the first reproducing means A first header signal indicating that the first header area has been detected is output based on the reproduced first or second header data, and the second header data is output based on the third or fourth header data. Header signal output means for outputting a second header signal indicating that a header area has been detected, and the first identification data included in the first header data by the first reproduction means When generated, based on the first identification data, a first pseudo header signal indicating that the first header area has been detected in a pseudo manner is output at a first timing, and the first A second pseudo header signal indicating that the second header area is detected is output at a second timing, and the first identification data included in the first header data is reproduced by the first reproduction means. When the second identification data included in the second header data is reproduced, a third indicating that the first header area has been detected in a pseudo manner based on the second identification data. The pseudo header signal for outputting the second pseudo header signal indicating that the second header area has been detected in a pseudo manner is output at the second timing. One of a pseudo signal of signal output means, the first header signal output from the header signal output means, and the first and third pseudo header signals output from the pseudo header signal output means. Based on the header signal, the first header area and the first data recording area are identified, the data recorded in the first data recording area is reproduced, and on the basis of the second pseudo header signal, the And a second reproducing means for identifying the second header area and the second data recording area and reproducing the data recorded in the second data recording area.
[0026]
The present invention provides first header data including first identification data indicating first header data, and data substantially the same as the first header data, and the second header data. A first header area in which second header data including second identification data indicating the presence is recorded, an area subsequent to the first header area, and data based on the first or second header data A first data recording area to be recorded or reproduced, a third header data including a third identification data indicating a third header data which is an area following the first data recording area, and A second header area in which fourth header data including fourth identification data indicating substantially the same data as the third header data and the fourth header data is recorded; and First The first, second, third, and fourth optical discs have a second data recording area that is an area following the header area and that receives or records data based on the third or fourth header data. In the optical disk apparatus for reproducing various data including the header data, reproduction means for reproducing the first, second, third, and fourth header data from the optical disk, and the first reproduced by the reproduction means Alternatively, the first header signal indicating that the first header area is detected based on the second header data is output, and the second header area is detected based on the third or fourth header data. When the first identification data included in the first header data is reproduced by the reproduction means and a header signal output means for outputting a second header signal indicating Based on the first identification data, a first pseudo header signal indicating that the first header area has been detected in a pseudo manner is output at a first timing, and the second header area is set in a pseudo manner. A second pseudo header signal indicating detection is output at a second timing, and the second header is not reproduced by the reproducing means without reproducing the first identification data included in the first header data. When the second identification data included in the data is reproduced, a third pseudo header signal indicating that the first header area has been detected in a pseudo manner is generated based on the second identification data. Pseudo header signal output means for outputting the second pseudo header signal indicating that the second header area has been detected in a pseudo manner, and outputting the second pseudo header signal at the second timing. Based on one of the first header signal output by the signal output means and the first and third pseudo header signals output by the pseudo header signal output means, Identifying the first header area and the first data recording area, recording data in the first data recording area, and based on the second pseudo header signal, the second header area and the first data recording area Recording means for identifying a second data recording area and recording data in the second data recording area.
[0027]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.
[0028]
First, an outline of a DVD (Digital Video Disk) -RAM (random access memory) as an optical disk will be described with reference to FIGS. FIG. 1 is a diagram for explaining the concept of a zone of an optical disc. FIG. 2 is a diagram for explaining the outline of the data structure of the optical disc. FIG. 3 is a diagram for explaining the rotational speed corresponding to each zone of the optical disc and the number of sectors per track in each zone. FIG. 4 is a diagram for explaining the sector format of the optical disc. 5 and 6 are diagrams for explaining a header field provided between a groove sector and a groove sector or between a land sector and a land sector. 7 and 8 are diagrams for explaining the header field provided between the groove sector and the land sector. FIG. 9 is a perspective view showing the structure of the optical disc.
[0029]
As shown in FIGS. 1 and 2, the optical disc 1 can be divided into a lead-in area 2, a data area 3, and a lead-out area 4. Each area is composed of a plurality of zones, and each zone is composed of a plurality of tracks.
[0030]
The lead-in area 2 includes an embossed data zone 5 and a rewritable data zone 6. In the emboss data zone 5, reference signals and control data are recorded at the time of manufacture. The rewritable data zone 6 further includes a guard track zone, a disk test zone, a drive test zone, a disk identification data zone, a replacement management zone as a replacement management area, and the like. .
[0031]
The data area 3 is composed of a plurality of zones, for example, zones 3a,... 3x.
[0032]
The lead-out area 4 is a rewritable data zone similar to the rewritable data zone 6 formed in the lead-in area 2. In the lead-out area 4, data having the same recording contents as the data zone 6 is recorded.
[0033]
In addition, the optical disc 1 has a different number of sectors per track on the inner and outer peripheral sides. That is, the number of sectors included in one track on the outer peripheral side is larger than the number of sectors included in one track on the inner peripheral side. Therefore, as shown in FIG. 3, the rotation speed (rotation speed) of the optical disk 1 changes for each zone. Therefore, in each zone in the lead-in area 2, each zone in the data area 3, and each zone in the lead-out area 4, the rotation speed decreases as it goes from the inner circumference side to the outer circumference side of the optical disc 1.
[0034]
As shown in FIG. 1 and FIG. 2, the data in the zone 3a,. To be recorded.
[0035]
Next, the sector format will be described with reference to FIG.
[0036]
As shown in FIG. 4, one sector is composed of approximately 2697 bytes. In this sector, data modulated by 8-16 modulation is recorded. 8-16 modulation is a modulation scheme that modulates an 8-bit input code sequence into a 16-bit output code sequence. The input code sequence is called an input bit, and the output code sequence is called a channel bit. Incidentally, 1 byte has the same meaning as 16 channel bits.
[0037]
Here, the breakdown of one sector will be described. One sector includes a 128-byte header field (header area), a 2-byte mirror field, and a 2567-byte recording field (data recording area).
[0038]
In the header field, predetermined data is embossed and recorded (preformatted) as an uneven shape in the optical disk manufacturing process. In this header field, four sector addresses are written in order to improve the header detection accuracy. That is, this header field is composed of a header 1 field, a header 2 field, a header 3 field, and a header 4 field. The header 1 field and header 3 field are composed of 46 bytes. The header 2 field and the header 4 field are composed of 18 bytes.
[0039]
The header 1 field and the header 3 field are a 36-byte synchronization code VFO (Variable Frequency Oscillator) 1 field, a 3-byte address mark AM (Address Mark) field, a 4-byte address PID (Physical ID) 1 field, and 2 bytes. Error detection code IED (ID Error Detection Code) 1 field and 1-byte postamble PA (Post Ambles) 1 field.
[0040]
The header 2 field and header 4 field are composed of an 8-byte synchronization code VFO2 field, a 3-byte address mark AM field, a 4-byte address PID2 field, a 2-byte error detection code IED2 field, and a 1-byte postamble PA2 field. Has been.
[0041]
Sector information and a sector number are recorded in the PID field (PID1, PID2, PID3, and PID4 fields). The PID field will be described in detail later.
[0042]
In the VFO field (VFO1 field, VFO2 field), a continuous repetitive pattern (1000001000 ...) for recording a PLL (Phase Locked Loop) is recorded. More specifically, the pattern recorded in the VFO field is for frequency synchronization for reproducing the information recorded in the PID field.
[0043]
An address mark (AM) is recorded in the AM field, and this address mark plays a role of detecting a block boundary when demodulating a fixed-length block code. More specifically, the address mark recorded in the AM field indicates the position of the address information recorded in the PID field. For the address mark recorded in the AM field, a special pattern that does not appear elsewhere (a pattern of run-length restriction violation) is used.
[0044]
An error detection code for the PID field is recorded in the IED field (IED1, IED2, IED3, and IED4 fields), and the presence or absence of an error in the read PID field is detected by the error detection code.
[0045]
State information necessary for demodulation is recorded in the PA field, and also has a role of polarity adjustment so that the header field ends with a space.
[0046]
The mirror field is a specular field, and this field is used for gain adjustment of a photodetector, which will be described later.
[0047]
The recording field is a field mainly responsible for recording user data. The recording field includes a (10 + J / 16) byte gap field, a (20 + K) byte guard 1 field, a 35 byte VFO3 field, a 3 byte PS (pre-synchronous code) field, and a 2418 byte data field (user data field). ) It is composed of a 1-byte postamble PA3 field, a (55-K) byte guard 2 field, and a (25-J / 16) byte buffer field. Incidentally, J is an integer of 0 to 15 and K is an integer of 0 to 7 and takes a random value. As a result, the data writing start position is randomly shifted. As a result, deterioration of the recording film due to overwriting can be reduced.
[0048]
The gap field is a field where nothing is recorded.
[0049]
The guard 1 field is a discarded data area for absorbing the deterioration at the beginning of the repeated overwrite unique to the phase change recording film.
[0050]
Although the VFO3 field is also a field for PLL lock, it is a field intended to synchronize byte boundaries by inserting a synchronization code into the same pattern.
[0051]
The PS field is a field in which a synchronization code is recorded, and is provided for detecting a block boundary.
[0052]
The data field is a field including a data ID, a data ID error correction code IED (Data ID Error Detection Code), a synchronization code, an ECC (Error Collection Code), an EDC (Error Detection Code), 2048-byte user data, and the like. is there. The data ID is sector ID1 to ID16 having a 4-byte (32 channel bit) configuration of each sector. The data ID error correction code IED is an error correction code having a 2-byte (16 bits) configuration for data ID.
[0053]
The postamble PA3 field includes state information necessary for demodulation and is a field indicating the end of the last byte of the previous data field.
[0054]
The guard 2 field is a field provided in order to prevent the terminal deterioration at the time of repeated recording unique to the phase change recording medium from reaching the data field.
[0055]
The buffer field is a field provided to absorb fluctuations in the rotation of the motor that rotates the optical disc 1 so that the data field does not cover the next header field.
[0056]
Next, the PID field (PID1 field, PID2 field, PID3 field, PID4 field) will be specifically described. The PID field is composed of a 1-byte (8-bit) sector information field and a 3-byte (24-bit) sector number field. In the sector number field, sector address data is recorded.
[0057]
Further, this sector information is composed of a 2-bit reserve field, a 2-bit PID number field, a 3-bit sector type field, and a 1-bit layer number field.
[0058]
Nothing is recorded in the reserved field.
[0059]
A PID number is recorded in the PID number field. For example, “00” indicating PID1 in the PID number field in the header 1 field, “01” indicating PID2 in the PID number field in the header 2 field, and PID3 in the PID number field in the header 3 field “ “10”, “11” indicating PID4 is recorded in the PID number field in the header 4 field.
[0060]
In the present invention, the land track and the groove track are identified from the relationship of the sector number recorded in the sector number field in the header 1 field to the header 4 field.
[0061]
In the sector type field, “000” indicating a read-only sector, “001”, “010”, or “011” indicating a reserved sector (Reserved), a land or groove track “100” indicating the rewritable first sector, “101” indicating the rewritable last sector of the land or groove track, “100” indicating the land or groove track “110” indicating that it is a sector immediately before the last rewritable sector (Rewritable before last sector), and “111” indicating that it is a rewritable other sector of a land or groove track. Is recorded.
[0062]
In the layer number field, “1” or “0” indicating layer 1 or 0 is recorded.
[0063]
Subsequently, a header field provided between a groove sector and a groove sector, a land sector and a land sector, or a groove sector and a land sector will be described with reference to FIGS. 5 to 8 are diagrams showing a part of the information recording area of the optical disc.
[0064]
5 and 6, land sector L01, groove sector G11, land sector L21, groove sector G31, land sector L41, and groove sector G51 are provided from the outer peripheral side to the inner peripheral side of the optical disc. The situation is shown. Further, the distance from the center to the center of adjacent tracks is referred to as a track pitch. For example, the distance from the center of the track where the land sector L22 is provided to the center of the track where the groove sector G32 is provided is the track pitch. Note that N in FIG. 6 indicates the number of sectors per track (one round), and the value of N is an integer between 17 and 40.
[0065]
7 and 8 show a state in which a groove sector G1n, a land sector L2n, a groove sector G3n, a land sector L4n, and a groove sector G5n are provided from the outer peripheral side to the inner peripheral side of the optical disc. Has been. Further, the distance from the center to the center of adjacent tracks is referred to as a track pitch. For example, the track pitch is the distance from the center of the track where the land sector L40 is provided to the center of the track where the groove sector G50 is provided. Note that N in FIG. 8 indicates the number of sectors per track (one round), and the value of N is an integer between 17 and 40.
[0066]
First, a header field provided between a groove sector and a groove sector or between a land sector and a land sector will be described with reference to FIGS.
[0067]
The header field 11 is provided with a plurality of pits P as shown in FIG. The centers of the pits constituting the header 1 field H12-1 and the 2 field H12-2 are located on the same line as the tangent line between the land sector L02 and the groove sector G12 (or the land sector L01 and the groove sector G11). The centers of the pits constituting the header 3 field H22-3 and the header 4 field H22-4 exist on an extension of a tangent line between the groove sector G12 and the land sector L22 (or the groove sector G11 and the land sector L21). The centers of the pits constituting the header 1 field H32-1 and the header 2 field H32-2 exist on the extension of the tangent line between the land sector L22 and the groove sector G32 (or the land sector L21 and the groove sector G31). The centers of the pits constituting the header 3 field H42-3 and the header 4 field H42-4 exist on an extension of a tangent line between the groove sector G32 and the land sector L42 (or the groove sector G31 and the land sector L41). The centers of the pits constituting the header 1 field H52-1 and the header 2 field H52-2 exist on an extension of the tangent line between the land sector L42 and the groove sector G52 (or the land sector L41 and the groove sector G51). The centers of the pits constituting the header 3 field H62-3 and the header 4 field H62-4 exist on an extension of the tangent line between the groove sector G52 and the land sector L62 (or the groove sector G51 and the land sector L61).
[0068]
Further, the sector numbers of the headers of the header field 11 provided between the groove sectors have a relationship as shown in FIG. For example, a description will be given by taking the sector number of the header field provided between the groove sector G11 and the groove sector G12 as an example. A header 1 field H12-1, a header 2 field H12-2, a header 3 field H22-3, and a header 4 field H22-4 are provided between the groove sector G11 and the groove sector G12. The sector number of the header 1 field H12-1 is (n + 3N), the sector number of the header 2 field H12-2 is (n + 3N), the sector number of the header 3 field H22-3 is (n + 2N), and the header 4 field H22-4 The sector number is (n + 2N). That is, when the sector numbers of the headers provided between the groove sector and the groove sector are compared, the relationship of (sector number of header 1 field or header 2 field)> (sector number of header 3 field or header 4 field) is obtained. To establish.
[0069]
On the other hand, the sector numbers of the headers in the header field 11 provided between the land sectors have a relationship as shown in FIG. For example, a description will be given taking the sector number of each header provided between the land sector L21 and the land sector L22 as an example. Between the land sector L21 and the land sector L22, a header 1 field H32-1, a header 2 field H32-2, a header 3 field H22-3, and a header 4 field H22-4 are provided. The sector number of the header 1 field H32-1 is (n + N), the sector number of the header 2 field H32-2 is (n + N), the sector number of the header 3 field H22-3 is (n + 2N), and the header 4 field H22-4. The sector number is (n + 2N). That is, when comparing the sector numbers of the headers provided between the land sectors, the relationship of (sector number of header 1 field or header 2 field) <(sector number of header 3 field or header 4 field) is obtained. To establish.
[0070]
That is, if the relationship of (sector number of header 1 field or header 2 field)> (sector number of header 3 field or header 4 field) is found by header reproduction, the sector (track) after this header is a groove sector. (Groove track) is identified and reproduction processing corresponding to the groove sector can be performed. On the other hand, if the relationship of (sector number of header 1 field or header 2 field) <(sector number of header 3 field or header 4 field) is found by header reproduction, the sector (track) after this header becomes a land. It is identified as a sector (land track), and reproduction processing corresponding to the land sector can be performed.
[0071]
Subsequently, a header field provided between the groove sector and the land sector, that is, at the change of the groove and land will be described with reference to FIGS.
[0072]
The header field 11 is provided with a plurality of pits P as shown in FIG. The centers of the pits constituting the header 3 field H20-3 and the header 4 field H20-4 are on an extension of the tangent line between the groove sector G10 and the land sector L20. The centers of the pits constituting the header 1 field H30-1 and the header 2 field H30-2 exist on an extension of the tangent line between the land sector L20 and the groove sector G30 (or the groove sector G1n and the land sector L2n). The centers of the pits constituting the header 3 field H40-3 and the header 4 field H40-4 exist on an extension of the tangent line between the groove sector G30 and the land sector L40 (or the land sector L2n and the groove sector G3n). The centers of the pits constituting the header 1 field H50-1 and the header 2 field H50-2 exist on an extension of the tangent line between the land sector L40 and the groove sector G50 (or the groove sector G3n and the land sector L4n). The centers of the pits constituting the header 3 field H60-3 and the header 4 field H60-4 exist on an extension of a tangent line between the groove sector G50 and the land sector L60 (or the land sector L4n and the groove sector G5n). The centers of the pits constituting the header 1 field H70-1 and the header 2 field H70-2 are on the extension of the tangent line between the land sector L60 and the groove sector G70.
[0073]
Further, the sector numbers of the headers in the header field 11 provided between the land sector and the groove sector (when changing from the land sector to the groove sector) have a relationship as shown in FIG. For example, description will be made by taking the sector number of each header provided between the land sector L2n and the groove sector G30 as an example. Between the land sector L2n and the groove sector G30, a header 1 field H30-1, a header 2 field H30-2, a header 3 field H40-3, and a header 4 field H40-4 are provided. The sector number of the header 1 field H30-1 is (m + 3N), the sector number of the header 2 field H30-2 is (m + 3N), the sector number of the header 3 field H40-3 is (m + 2N), and the header 4 field H40-4. The sector number is (m + 2N). That is, when comparing the sector numbers of the headers provided between the land sector and the groove sector, the relationship of (sector number of header 1 field or header 2 field)> (sector number of header 3 field or header 4 field) To establish.
[0074]
On the other hand, the sector number of each header of the header field 11 provided between the groove sector and the land sector (when changing from the groove sector to the land sector) has a relationship as shown in FIG. For example, description will be made by taking the sector number of each header provided between the groove sector G3n and the land sector L40 as an example. Between the groove sector G3n and the land sector L40, a header 1 field H50-1, a header 2 field H50-2, a header 3 field H40-3, and a header 4 field H40-4 are provided. The sector number of the header 1 field H50-1 is (m + N), the sector number of the header 2 field H50-2 is (m + N), the sector number of the header 3 field H40-3 is (m + 2N), and the header 4 field H40-4. The sector number is (m + 2N). That is, when comparing the sector numbers of the headers provided between the groove sector and the land sector, the relationship of (sector number of header 1 field or header 2 field) <(sector number of header 3 field or header 4 field) To establish.
[0075]
That is, if the relationship of (sector number of header 1 field or header 2 field)> (sector number of header 3 field or header 4 field) is found by header reproduction, the sector (track) after this header is a groove sector. (Groove track) is identified and reproduction processing corresponding to the groove sector can be performed. On the other hand, if the relationship of (sector number of header 1 field or header 2 field) <(sector number of header 3 field or header 4 field) is found by header reproduction, the sector (track) after this header becomes a land. It is identified as a sector (land track), and reproduction processing corresponding to the land sector can be performed.
[0076]
As described above with reference to FIGS. 5 to 8, the subsequent sector (track) is determined based on the magnitude relationship between the header 1 field (or header 2 field) and the header 3 field (or header 4 field) obtained by header reproduction. Whether a land sector (land track) or a groove sector (groove track) can be identified.
[0077]
Further, the positional relationship of the header field with respect to the groove sector (groove track) and the land sector (land track) will be described.
[0078]
A method in which the groove track and the land track are switched every round is called a single spiral method. In an optical disc adopting such a single spiral method, as described above, by cutting the header field between the land track and the groove track, cutting by one beam can be realized. A sector located at the switching between the groove track and the land track is called a first sector. FIG. 7 and FIG. 8 described above show the header field of the first sector. 5 to 8, when the track is traced in a spiral shape, the polarity of tracking is switched to land, groove, land, groove,...
[0079]
Thus, in the single spiral system in which the groove and the land are switched every round, it is necessary to switch the polarity between the groove track and the land track during tracking. For this reason, the sector at the switching from the groove track to the land track or from the land track to the groove track has a header arrangement different from other sectors.
[0080]
Here, a method for manufacturing an optical disk will be briefly described. First, a glass disk is produced. A photoresist (photosensitive resin) is applied to the glass disk to produce a photoresist disk. The photoresist board is rotated, laser light is irradiated to the rotated photoresist board, and tracks and headers are exposed and recorded on the photoresist board. When the photoresist board on which the track and header are recorded by exposure is developed, the exposed portion of the photoresist dissolves in the developer, and the track and header are formed on the photoresist board.
[0081]
In this way, the process of forming the track and the header on the photoresist board is called a cutting process, and this cutting process is realized by the cutting device. That is, the cutting apparatus is provided with an optical head for irradiating the photoresist board with laser light. Further, metal is vapor-deposited on the photoresist board on which the track and header are formed, and the master is produced. The master is plated with Ni, and the Ni plating layer is peeled off from the master. The peeled Ni plating layer becomes an optical disc mold called a stamper. An optical disk is manufactured using this stamper as a mold.
[0082]
In the cutting process described above, the optical head of the cutting apparatus is moved at a constant speed from the inner periphery to the outer periphery by the track pitch for each rotation of the disk. The portion irradiated with the laser light is a groove, and the portion not irradiated is a land.
[0083]
FIG. 8 shows three sectors of the first sector, sector numbers m, (m + N), and (m + 2N). In the cutting process, after the land sector L4n, the header 1 field H50-1 and the header 2 field H50-2 are recorded by shifting outward by a half track pitch from the track center of the land sector L4n. The Further, the header 1 field H50-3 and the header 2 field H50-4 are recorded by shifting inward by a half track pitch from the center of the track of the land sector L4n.
[0084]
Further, the mirror part is generated when the laser beam is not irradiated. A groove part is produced | generated by irradiating a laser beam. At this time, the laser beam spot is sine-wave oscillated with a period of 186 channel bits from the inner periphery to the outer periphery, so that a groove is formed. This signal component can be used as a reference signal for clock generation during data write. Recording is performed in the above-described procedure for one round from the sector number m to the sector number (m + N−1). The laser beam is not irradiated for one turn from the sector number (m + N) to the sector number (m + 2N−1). By repeating this operation, a header field as shown in FIG. 8 is formed.
[0085]
5 and 6 show header structures other than the first sector. By the cutting process as described above, the header 1 field and header 2 field which are the first half header of the groove sector, and the header 3 field and header 4 field which are the second half header are recorded. The first half header and the second half header of the land sector are recorded with a difference of one turn.
[0086]
Next, the structure of the optical disc will be described with reference to FIG.
[0087]
An optical disk substrate 200 is made of a transparent material such as plastic and is duplicated by a mold called a stamper. A header field and a recording field are recorded on the substrate 200. In the header field, header information is recorded by the embossed pits P. In the recording field, a groove track GT and a land track LT are formed.
[0088]
Further, when viewed from the incident side of the reproduction laser beam, the emboss pit P has a convex shape, the groove track GT has a convex shape, and the land track LT has a concave shape. On the uneven recording surface of the substrate 100, a protective film 201, a recording film 202, a protective film 203, and a reflective film 204 are formed in this order from the substrate 200 side. A one-dot chain line in the figure indicates the center of the groove track GT or the land track LT. The emboss pits P constituting the header field are located on a line shifted by Wt / 2 from the center lines of the groove track GT and the land track LT. Here, Wt represents a track pitch and is a distance between the center of the groove track GT and the center of the land track LT.
[0089]
The emboss pits P are generated in a zigzag pattern by wobbling the laser spot by Wt / 2 when cutting the groove track GT.
[0090]
As shown in FIGS. 6 and 8, the staggered emboss pits P are provided in the header field, so that it is not necessary to make the width of the groove track GT different from the diameter of the emboss pits P. That is, the groove track GT and the embossed pit P can be cut with the same beam. Therefore, the cutting device can be greatly simplified.
[0091]
Next, the cutting apparatus will be described with reference to FIGS. FIG. 10 is a diagram illustrating a schematic configuration of the cutting apparatus. FIG. 11 is a diagram for explaining the cutting modulation signal and the wobble control signal generated by the formatting circuit of the cutting apparatus. FIG. 12 is a diagram for explaining a cutting modulation signal for forming a single spiral.
[0092]
First, a schematic configuration of the cutting apparatus will be described with reference to FIG. Laser light (Ar laser or Kr laser) emitted from the laser light source 141 is incident on a laser optical axis control system 142 that adjusts the optical axis. In the laser optical axis control system 142, the optical axis of the laser light is adjusted. The laser light via the laser optical axis control system 142 is reflected by the mirror 143 and is incident on the beam modulation system 144 controlled by the format circuit 149.
[0093]
The beam modulation system 144 includes an acoustooptic modulator (AOM) 144a and an acoustooptic modulator (AOM). The acousto-optic modulator 144a modulates the laser light in accordance with the cutting modulation signal supplied from the format circuit 149. The acoustooptic deflector 144b deflects the laser light in accordance with the instruction supplied from the format circuit 149. The format circuit 149 includes a ROM 150, and generates a cutting signal for determining a laser output and an exposure part, and a wobble control signal indicating a wobble amount and a wobble direction. The ROM 150 will be described in detail later.
[0094]
The laser light incident on the beam modulation system 144 is modulated by the acousto-optic modulator 144a and deflected by the acousto-optic deflector 144b. The laser light that has passed through the beam modulation system 144 is incident on a beam shaping system 145 including a pinhole and a slit. In the beam shaping system 145, the beam diameter and shape of the laser light are adjusted. The laser light that has passed through the beam shaping system 145 enters the beam monitor system 146. The beam monitor system 146 monitors the beam shape of the laser light.
[0095]
The laser light that has passed through the beam monitor system 146 is guided to Mira-147 and focused and irradiated onto the photoresist board 14O by the objective lens 148. The photoresist board 140 is a glass disk coated with a photoresist. The portion of the photoresist board irradiated with the laser light is formed into a concave shape by etching.
[0096]
At the time of cutting, the photoresist board 140 is rotated at a constant speed by the spindle motor 139. Further, the photoresist board 140 is moved in a predetermined direction by the feed screw 151 while being integrated with the spindle motor 139. By this movement, the laser light irradiated through the objective lens 148 is moved from the inner peripheral side of the photoresist board 140 to the outer peripheral side. Incidentally, the feed screw 151 moves the photoresist board 140 integrated with the spindle motor 139 under the control of the feed control device 152. Under the control of the feed control device 152, the laser beam is moved from the inner circumference side to the outer circumference side by the track pitch per rotation of the photoresist board 140. Further, the portion irradiated with the laser beam moved in this manner is a group track, and the portion not irradiated is a land track. Further, the laser beam is blinked to form embossed pits constituting the header field.
[0097]
Here, the ROM 150 provided in the format circuit 149 will be described. The ROM 150 stores a conversion table for realizing 8-16 modulation. This conversion table modulates an 8-bit input code sequence (hereinafter referred to as source data) into a 16-bit output code sequence (hereinafter referred to as conversion code). The cutting modulation signal is generated on the basis of the conversion code converted by the conversion table.
[0098]
Next, the cutting modulation signal and the wobble control signal generated by the format circuit 149 will be described with reference to FIG.
[0099]
The cutting modulation signal is a signal used as a modulation signal of the laser light source 141 of the cutting device. In FIG. 11, the level of the cutting modulation signal is proportional to the output of the laser beam.
[0100]
The wobble control signal is a signal for controlling the deflection angle in the acousto-optic deflector 144b in order to shift the beam position. If the wobble control signal is greater than the zero level, the beam irradiation position moves upward with respect to the center position of the track. If the wobble control signal is smaller than zero level, the beam irradiation position moves downward with respect to the center position of the track.
[0101]
As shown in FIG. 11, the portions where the wobble control signal has a value greater than the zero level, that is, the header 1 and header 2 portions are shifted upward from the center position of the track. On the other hand, the portion where the wobble control signal is smaller than the zero level, that is, the header 3 and header 4 portions are shifted downward from the center position of the track. In the portion where the wobble control signal is zero level, that is, the groove portion, a groove is formed at the center position of the track.
[0102]
Further, when the cutting modulation signal is at a high level, a concave shape is formed on the master. Therefore, emboss pits are formed when the cutting modulation signal is at a high level.
[0103]
Next, a cutting modulation signal for forming a single spiral will be described with reference to FIG.
[0104]
The cutting modulation signals a to d are all signals corresponding to one track.
[0105]
Corresponding to the low (LOW) level cutting modulation signal a, a land track LT constituting the track a is formed. Corresponding to the high-level cutting modulation signal a, a groove track GT constituting the track a is formed.
[0106]
Corresponding to the low (LOW) level cutting modulation signal b, a land track LT constituting the track b is formed. Corresponding to the high-level cutting modulation signal b, a groove track GT constituting the track b is formed.
[0107]
Corresponding to the low (LOW) level cutting modulation signal c, a land track LT constituting the track c is formed. Corresponding to the high-level cutting modulation signal c, a groove track GT constituting the track c is formed.
[0108]
Corresponding to the low (LOW) level cutting modulation signal d, a land track LT constituting the track d is formed. A groove track GT constituting the track d is formed corresponding to the high (HIGH) level cutting modulation signal d.
[0109]
A single spiral structure is realized by switching the cutting modulation signal to the cutting modulation signal a, the cutting modulation signal b, the cutting modulation signal c, and the cutting modulation signal d each time the photoresist board is rotated once.
[0110]
Next, an optical disc apparatus according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. FIG. 13 is a diagram showing a schematic configuration of the optical disc apparatus. FIG. 14 is a diagram showing a schematic configuration of a data reproducing circuit of the optical disc apparatus.
[0111]
First, the schematic configuration of the optical disc apparatus will be described with reference to FIG.
[0112]
The optical disc apparatus irradiates a focused light beam to the optical disc 1, receives the reflected light of the light beam from the optical disc 1, and records the data recorded on the optical disc 1 reflected in the received reflected light. Are to be played. In addition, this optical disc apparatus records a data on the light beam 1 by irradiating the optical disc 1 with a light beam.
[0113]
As shown in FIG. 13, the optical disc 1 is loaded on the spindle motor 23 while being held by the cartridge 21. The optical disc 1 is rotated by the spindle motor 23 at, for example, a different rotational speed for each zone. The spindle motor 23 is controlled by a motor control circuit 24.
[0114]
Data recorded on the optical disc 1 is reproduced by the optical head 25. As will be described later, the spindle motor 23 and the optical head 25 are provided on a fixed base.
[0115]
The optical head 25 is fixed to a drive coil 27 that constitutes a movable portion of the linear motor 26, and the drive coil 27 is connected to a linear motor control circuit 28.
[0116]
On the other hand, a speed detector 29 is connected to the linear motor control circuit 28 that drives the linear motor 26, and the speed signal of the optical head 25 detected by the speed detector 29 is sent to the linear motor control circuit 28. The moving speed of the optical head 25 is controlled.
[0117]
An objective lens 30 is provided on the carriage 70 of the optical head 25 and is supported by a wire or a leaf spring (not shown). The objective lens 30 is moved in the focusing direction (the optical axis direction of the lens) by the drive coil 31, and is moved in the tracking direction (the direction orthogonal to the optical axis of the lens) by the drive coil 32.
[0118]
Further, a semiconductor laser 39 as an irradiation means for irradiating a light beam is driven by a laser driving circuit 35 to generate a laser beam. The laser drive circuit 35 corrects the light amount of the laser beam generated by the semiconductor laser 39 in accordance with the monitor current from the monitoring photodiode PD of the semiconductor laser 39.
[0119]
The laser drive circuit 35 operates in synchronization with a clock signal for data recording or data reproduction from a PLL circuit (not shown). The PLL circuit divides a basic clock signal from an oscillator (not shown) to generate a clock signal for data recording or data reproduction. In the laser drive circuit 35, when a laser beam for data recording is generated from the semiconductor laser 39, control is performed so as to generate a high-power laser beam that is higher by a predetermined level than the laser beam for data reproduction.
[0120]
The laser beam generated by the semiconductor laser 39 driven by the laser driving circuit 35 is collimated by the collimator lens 40, and then the optical path is bent at a substantially right angle by the half prism 41. That is, the laser beam generated from the semiconductor laser 39 by the half prism 41 is irradiated toward the optical disc 1 in a collimated state. This laser beam is focused on the data recording surface of the optical disc 1 by the objective lens 30.
[0121]
Then, the reflected light beam from the data recording surface of the optical disc 1 is transmitted through the objective lens 30 and the half prism 41, and passes through the condenser lens 42 and the cylindrical lens 43 to the photodetector 44 as the detection means. Led.
[0122]
The photodetector 44 is constituted by, for example, four-divided photodetector cells 44a, 44b, 44c, and 44d.
[0123]
The output signal of the light detection cell 44a included in the light detector 44 is supplied to one end of the adder 46a via the amplifier 45a, and the output signal of the light detection cell 44b is supplied to one end of the adder 46b via the amplifier 45b. To be supplied. The output signal of the photodetection cell 44c is supplied to the other end of the adder 46a via the amplifier 45c, and the output signal of the photodetection cell 44d is supplied to the other end of the adder 46b via the amplifier 45d. .
[0124]
The output signal of the photodetection cell 44a included in the photodetector 44 is supplied to one end of the adder 46c via the amplifier 45a, and the output signal of the photodetection cell 44b is added to the adder 46d via the amplifier 45b. Is supplied to one end. The output signal of the photodetection cell 44c is supplied to the other end of the adder 46d via the amplifier 45c, and the output signal of the photodetection cell 44d is supplied to the other end of the adder 46c via the amplifier 45d. .
[0125]
The output signal of the adder 46a is supplied to the inverting input terminal of the differential amplifier OP2, and the output signal of the adder 46b is supplied to the non-inverting input terminal of the differential amplifier OP2. Accordingly, the differential amplifier OP2 supplies a signal related to the focus point, that is, a focus error signal, to the focusing control circuit 47 in accordance with the difference between the adders 46a and 46b. An output signal from the focusing control circuit 47 is supplied to the drive coil 31 and controlled so that the laser beam is always in a just focus on the data recording surface of the optical disc 1.
[0126]
The output signal of the adder 46c is supplied to the inverting input terminal of the differential amplifier OP1, and the output signal of the adder 46d is supplied to the non-inverting input terminal of the differential amplifier OP1. Thus, the differential amplifier OP1 supplies a tracking error signal to the tracking control circuit 48 according to the difference between the adders 46c and 46d. The tracking control circuit 48 creates a track drive signal according to the tracking error signal supplied from the differential amplifier OP1.
[0127]
The track drive signal output from the tracking control circuit 48 is supplied to the drive coil 32 in the tracking direction. The tracking error signal used in the tracking control circuit 48 is also supplied to the linear motor control circuit 28.
[0128]
The sum signal of the outputs of the light detection cells 44a to 44d of the light detector 44 in a state where the focusing control and the tracking control are performed in this way, that is, the output signals from the adders 46c and 46d are added by the adder 46e. The signal reflects changes in reflectance from pits formed on the track, that is, recorded data. This signal is supplied to a data reproduction circuit 38 as reproduction means, and the data reproduction circuit 38 reproduces data recorded on the data recording surface of the optical disk.
[0129]
The reproduction data reproduced by the data reproduction circuit 38 is subjected to error correction by an error correction circuit 52 as an error correction means using an error correction code ECC given to the reproduction data, and then via an interface circuit 55. It is output to the optical disk control device 56 as an external device.
[0130]
A data generation circuit 34 is provided in the previous stage of the laser drive circuit 35. The data generation circuit 34 converts ECC block format data as recording data supplied from the error correction circuit 52 into recording ECC block format data to which a synchronization code for ECC block is added. A generation circuit 34a and a modulation circuit 34b for modulating the recording data from the ECC block data generation circuit 34a by the 8-16 modulation method are provided.
[0131]
The data generation circuit 34 is supplied with the record data to which the error correction code is given by the error correction circuit 52 and the error check dummy data read from the memory 10. The error correction circuit 52 is supplied with recording data from an optical disk control device 56 as an external device via an interface circuit 55 and a bus 49.
[0132]
The error correction circuit 52 assigns error correction codes in the horizontal direction and the vertical direction to the recording data in units of 4 Kbytes for the recording data of 32 Kbytes supplied from the optical disk control device 56, and also provides a sector ID (logic Address number) and format data of the ECC block is generated.
[0133]
Further, in this optical disc apparatus, a D / D used to exchange information between the focusing control circuit 47, the tracking control circuit 48, the linear motor control circuit 28, and the CPU 50 that controls the entire optical disc apparatus. An A converter 51 is provided.
[0134]
The motor control circuit 24, linear motor control circuit 28, laser drive circuit 35, data reproduction circuit 38, focusing control circuit 47, tracking control circuit 48, error correction circuit 53, etc. are controlled by the CPU 50 via the bus 49. The CPU 50 performs a predetermined operation according to a control program recorded in the memory 10.
[0135]
The memory 10 stores a control program and is used for data recording. This memory 10 has a table 10a in which the relationship between speed data (number of rotations) and the number of sectors per track is recorded for each zone.
[0136]
Next, a schematic configuration of the data reproduction circuit 38 will be described with reference to FIG.
[0137]
The signal supplied to the data reproduction circuit 38 (the signal output from the adder 46e) is supplied to the PLL circuit 100 and the header detection circuit 120. The PLL circuit 100 extracts data and this clock from this signal. The data and clock extracted by the PLL circuit 100 are supplied to the AM detection circuit 102. The AM detection circuit 102 is supplied with a logical sum signal or a pseudo header signal output from the selection unit SEL4. The OR signal and pseudo header signal output from the selection unit SEL4 will be described in detail later. The AM detection circuit 102 detects an address mark (AM) from the data supplied from the PLL circuit 100 by receiving supply of a logical sum signal or a pseudo header signal. When the AM detection circuit 102 detects an address mark, the timing generation unit 104 generates a timing control signal based on the detection of the address mark.
[0138]
On the other hand, the data extracted by the PLL circuit 100 is also supplied to the S / P converter 106. The S / P converter 106 converts the serial data supplied from the PLL circuit 100 into parallel data. The parallel data converted by the S / P converter 106 is supplied to the 8/16 demodulator 108. The 8/16 demodulator 108 performs 8/16 demodulation processing on the parallel data supplied from the S / P converter 106. As a result, 8-bit demodulated data is output from the 8/16 demodulator 108.
[0139]
As shown in FIG. 4, the 4-byte data after the address mark recorded in the AM field is PID data. Further, the 2 bytes after the PID data are IED data. Therefore, reproduction of PID data and IED data is realized by the timing control signal generated by the timing generation unit 104, that is, the timing reference signal generated based on the detection of the address mark.
[0140]
Here, control of the register by the register control unit 110 will be described. When it is determined from the IED data in the IED1 field that there is no error in the PID1 data in the PID1 field, the PID number included in the PID1 field is referred to. As already described, “00” is recorded as the PID number in the PID1 field. In the PID2 field, “01” is recorded as the PID number. In the PID3 field, “10” is recorded as the PID number. In the PID4 field, “11” is recorded as the PID number. That is, PID1 data, PID2 data, PID3 data, and PID4 data are distinguished by referring to the PID number. When “00” is confirmed as the PID number, the register control unit 110 writes the PID1 data of the PID field (PID1 field) including the PID number into the register REG1. In other words, if “00” is not confirmed as the PID number, no data is written in the register REG1.
[0141]
Similarly, the register control unit 110 writes the PID2 data in the PID2 field to the register REG2. The PID3 data in the PID3 field is written into the register REG3. The PID4 data in the PID4 field is written into the register REG4.
[0142]
The priority adding unit 112 determines which of PID1 data and PID2 data is given priority and which of PID3 data and PID4 data is given priority. That is, the priority adding unit 112 functions as a priority selection unit. In this embodiment, PID2 data and PID4 data are given priority. As shown in FIGS. 5 to 9, the PID3 field and the PID4 field are formed in a staggered manner with respect to the PID1 field and the PID2 field. The PID1 field, PID2 field, PID3 field, and PID4 field are formed on the boundary extension line between the land track and the groove track. For this reason, the PID2 data in the PID2 field is reproduced relatively stably than the PID1 data in the PID1 field. Also, the PID4 data in the PID4 field is reproduced relatively stably than the PID3 data in the PID3 field. That is, by giving priority to the PID2 data and the PID4 data, the reliability of the data in the PID field can be improved.
[0143]
Of course, PID1 data and PID3 data may be prioritized, PID1 data and PID4 data may be prioritized, or PID2 data and PID3 data may be prioritized.
[0144]
The priority adding unit 112 outputs a PID2 selection signal indicating selection of PID2 data to the selection unit SEL1. Furthermore, the priority adding unit 112 outputs a PID4 selection signal indicating selection of PID4 data to the selection unit SEL2.
[0145]
When PID1 data is written in the register REG1, the PID1 data is supplied from the register REG1 to the selection unit SEL1. Similarly, when PID2 data is written in the register REG2, the selection unit SEL1 is supplied with PID2 data from the register REG2. Further, a PID2 selection signal is supplied to the selection unit SEL1. If PID1 data and PID2 data are prepared in the selection unit SEL1, the selection unit SEL1 selects PID2 data according to the PID2 selection signal. When only PID1 data is prepared in the selection unit SEL1, the selection unit SEL1 selects PID1 data. That is, the selection unit SEL1 functions as priority selection means. The PID1 data or PID2 data selected by the selection unit SEL1 is supplied to the comparison unit 114 and the ID calculation unit 116.
[0146]
On the other hand, when PID3 data is written in the register REG3, the PID3 data is supplied from the register REG3 to the selection unit SEL2. Similarly, when PID4 data is written in the register REG4, PID4 data is supplied from the register REG4 to the selection unit SEL2. Further, a PID4 selection signal is supplied to the selection unit SEL2. If PID3 data and PID4 data are prepared in the selection unit SEL2, the selection unit SEL2 selects PID4 data according to the PID4 selection signal. When only PID3 data is prepared in the selection unit SEL2, the selection unit SEL2 selects PID3 data. That is, the selection unit SEL2 functions as priority selection means. The PID3 data or PID4 data selected by the selection unit SEL2 is supplied to the comparison unit 114 and the calculation unit 116.
[0147]
The comparison unit 114 includes a sector number included in the PID data (PID1 data or PID2 data) supplied from the selection unit SEL1, and a sector number included in the PID data (PID3 data or PID4 data) supplied from the selection unit SEL2. Compare That is, the land track and the groove track are identified by comparing the magnitude relationship between the sector number included in the PID data supplied from the selection unit SEL1 and the sector number included in the PID data supplied from the selection unit SEL2. That is, the comparison unit 114 functions as an identification unit. Then, the comparison unit 114 supplies the identification result (land / groove) to the calculation unit 116.
[0148]
If (sector number included in PID data supplied from selection unit SEL1)> (sector number included in PID data supplied from selection unit SEL2), tracks following these PID data are identified as groove tracks. The Conversely, if (sector number included in PID data supplied from selection unit SEL1) <(sector number included in PID data supplied from selection unit SEL2), the track following these PID data is a land track. Identified as
[0149]
The calculation unit 116 calculates the sector number based on the comparison result (land / groove) supplied from the comparison unit 114. When the comparison result (land) is supplied from the comparison unit 114 to the calculation unit 116, the calculation unit 116 outputs the sector number included in the PID data supplied from the selection unit SEL1. That is, when the land track is identified, the sector number included in the PID1 data or PID2 data is output. When the comparison result (groove) is supplied from the comparison unit 114 to the calculation unit 116, the calculation unit 116 outputs the sector number included in the PID data supplied from the selection unit SEL2. That is, when a groove track is identified, the sector number included in the PID3 data or PID4 data is output.
[0150]
Here, the calculation of the sector number will be supplementarily described with reference to FIG.
[0151]
Assume that the header 1 field H12-1 or the header 2 field H12-2 is compared with the header 3 field H22-3 or the header 4 field H22-4. The magnitude relationship in this case is (sector number of header 1 field H12-1 or header 2 field H12-2)> (sector number of header 3 field H22-3 or header 4 field H22-4). Therefore, the groove sector G12 is identified as a groove sector (groove track). Further, at this time, the sector number of the groove sector G12 is the sector number included in the header 3 field H22-3 or the header 4 field H22-4.
[0152]
As another example, it is assumed that the header 1 field H32-1 or the header 2 field H32-2 is compared with the header 3 field H22-3 or the header 4 field H22-4. In this case, the size relationship is (sector number of header 1 field H32-1 or header 2 field H32-2) <(sector number of header 3 field H22-3 or header 4 field H22-4). Accordingly, the land sector L22 is identified as a land sector (land track). At this time, the sector number of the land sector L22 is the sector number included in the header 1 field H32-1 or the header 4 field H32-2.
[0153]
According to the data reproduction circuit 38 shown in FIG. 14, it is possible to identify whether the target track is a land track or a groove track from the header data included in the header field. That is, by comparing the sector number included in the PID1 field or the PID2 field with the sector number included in the PID3 field or the PID4 field, it is possible to identify whether the target track is a land track or a groove track from this comparison result. it can. This land / groove identification processing is performed based on reliable PID data in which an error is checked by IED data. Therefore, highly reliable identification processing is realized.
[0154]
Further, in the data reproduction circuit 38 shown in FIG. 14, the priority adding unit 112 determines which of PID1 data and PID2 data is given priority and which of PID3 data and PID4 data is given priority. At this time, by giving priority to PID2 and PID4, it becomes possible to realize a more reliable identification process.
[0155]
Next, details of header detection will be described.
[0156]
The register control unit 110 outputs the selection signal 00, the selection signal 01, the selection signal 10, or the selection signal 11 according to the PID data. That is, when the PID1 data is confirmed, the selection signal 00 is output. When the PID2 data is confirmed, a selection signal 01 is output. When the PID3 data is confirmed, a selection signal 10 is output. When the PID4 data is confirmed, the selection signal 11 is output.
[0157]
The selection signal 00, the selection signal 01, the selection signal 10, or the selection signal 11 output from the register control unit 110 is input to the selection unit SEL3. Data 1, data 2, data 3, and data 4 stored in the memory 122 are input to the selection unit SEL3. Data 1 is data used to generate a pseudo header signal that is output at the timing when the PID1 data is confirmed. Data 2 is data used to generate a pseudo header signal output at the timing when the PID2 data is confirmed. Data 3 is data used to generate a pseudo header signal output at the timing when the PID3 data is confirmed. Data 4 is data used to generate a pseudo header signal that is output at the timing when the PID4 data is confirmed.
[0158]
When the selection signal 00 is input to the selection unit SEL3, the selection unit SEL3 selects and outputs data 1. When the selection signal 01 is input to the selection unit SEL3, the selection unit SEL3 selects and outputs the data 2. When the selection signal 10 is input to the selection unit SEL3, the selection unit SEL3 selects and outputs the data 3. When the selection signal 11 is input to the selection unit SEL3, the selection unit SEL3 selects and outputs the data 4.
[0159]
Data 1, data 2, data 3, or data 4 output from the selection unit SEL3 is input to a pseudo header generation unit 124 as a pseudo header signal output unit. In addition, the pseudo header generation unit 124 is provided with a counter 126. The counter 126 loads data 1, data 2, data 3, or data 4 input to the pseudo header generation unit 124. The counter 126 outputs a count value Nrs and a count value Ns at a predetermined timing according to the loaded data.
[0160]
The pseudo header signal generation unit 124 continues to output the pseudo header signal after the data is loaded into the counter 126 until the count value Nrs is output from the counter 126. Further, the pseudo header signal generator 124 continues to output the pseudo header signal from when the counter 126 outputs the count value Ns to when the count value Nrs is output. The pseudo header signal output from the pseudo header signal generation unit 124 is input to the selection unit SEL4 and the OR circuit 128. Further, the pseudo header signal generation unit 124 outputs the selection signal 0 or the selection signal 1 based on the count value Ns output from the counter 126. Specifically, the pseudo header signal generation unit 124 outputs the selection signal 1 from the time when the counter 126 outputs the count value Ns to the time when the count value Nrs is output. Otherwise, a selection signal 0 is output.
[0161]
On the other hand, the header detection circuit 120 as the header signal output means outputs a header signal indicating that the header field has been detected. The reflected light of the light beam emitted to the header field has certain characteristics due to the influence of the header data arranged in a staggered manner in the header field. The header detection circuit 128 detects this feature and outputs a header signal. The header signal output from the header detection circuit 120 is input to the OR circuit 128. That is, the OR circuit 128 receives the header signal output from the header detection circuit 120 and the pseudo header signal output from the pseudo header signal generation unit 126. Therefore, the logical sum circuit 128 outputs a logical sum signal of the header signal and the pseudo header signal.
[0162]
The selection unit SEL4 includes a logical sum signal output from the logical sum circuit 128, a pseudo header signal output from the pseudo header signal generation unit 124, and a selection signal 1 or a selection signal 2 output from the pseudo header signal generation unit 124. Is entered. When the selection signal 0 is input to the selection unit SEL4, the selection unit SEL4 selects and outputs a logical sum signal. When the selection signal 1 is input to the selection unit SEL4, the selection unit SEL4 selects and outputs a pseudo header signal. The logical sum signal or pseudo header signal output from the selection unit SEL4 is used for identifying the header field and the recording field.
[0163]
Next, the operation of the data reproduction circuit 38 shown in FIG. 14 will be described with reference to the timing chart of FIG.
[0164]
FIG. 15 is a timing chart showing how the header field HF1, the recording field RE1, the header field HF2, and the recording field RE2 are reproduced in order. The recording field RE1 is an area following the header field HF1. The header field HF2 is an area following the recording field RE1. The recording field RE2 is an area following the header field HF2.
[0165]
Assume that the header detection circuit 120 detects the header field HF1 and outputs a header signal from the header detection circuit 120 (t1 to t5). During this time, the count value Ns is not output from the counter 124. Accordingly, the pseudo header signal generation unit 124 outputs the selection signal 0. Therefore, the selection signal 0 is supplied to the selection unit SEL4, and a logical sum signal is output from the selection unit SEL4. The AM detection unit 102 receives the logical sum signal output from the selection unit SEL4, and detects an address mark (AM) from the data supplied from the PLL circuit 100. That is, the address mark is detected from each of the header 1 field, header 2 field, header 3 field, and header 4 field included in the header field HF1.
[0166]
For example, it is assumed that an address mark is detected from each of the header 2 field, the header 3 field, and the header 4 field without being detected from the header 1 field. That is, it is assumed that the header 1 field is not detected (header 1NG), but the header 2 field, header 3 field, and header 4 field are detected (header 2OK, header 3OK, header 4OK).
[0167]
Here, it is assumed that there is no error in PID2 by the error detection code IED recorded in the header 2 field (PID2OK). Accordingly, the selection signal 01 is output from the register control unit 110. Upon receiving the selection signal 01, the selection unit SEL3 selects and outputs data 2. This data 2 is input to the pseudo header signal generator 124 and loaded by the counter 126 (t2). The counter 126 is a count value Nrs (t6) according to the data 2. The count value Ns (t7) and the count value Nrs (t15) are output.
[0168]
Further, it is assumed that the error detection code IED recorded in the header 3 field confirms that there is no error in PID3 (PID3OK). Accordingly, the selection signal 10 is output from the register control unit 110. Upon receiving the selection signal 10, the selection unit SEL3 selects and outputs data 3. This data 3 is input to the pseudo header signal generator 124 and loaded by the counter 126 (t3). The counter 126 is a count value Nrs (t6) according to the data 3. The count value Ns (t7) and the count value Nrs (t15) are output.
[0169]
Furthermore, it is assumed that the error detection code IED recorded in the header 4 field confirms that there is no error in PID4 (PID4OK). Accordingly, the selection signal 11 is output from the register control unit 110. Upon receiving the selection signal 11, the selection unit SEL3 selects and outputs data 4. The data 4 is input to the pseudo header signal generation unit 124 and loaded by the counter 126 (t4). The counter 126 is a count value Nrs (t6) according to the data 3. The count value Ns (t7) and the count value Nrs (t15) are output.
[0170]
Data 1, data 2, data 3, and data 4 are data that make the output timings of the count value Nrs and the count value Ns from the counter 126 all the same. That is, regardless of which data of data 1, data 2, data 3, and data 4 is loaded by the counter 126, the count value Nrs is output at timings t6 and t15, and the count value Ns is output at timing t7. . More specifically, data 1, data 2, data 3, and data 4 are counted by the counter 126 at the timing when the synchronization code recorded in the VFO3 field of the recording field RE1 and the VFO3 field of the recording field RE2 is reproduced. The data is such that Nrs is output. Data 1, data 2, data 3, and data 4 are data that cause the counter 126 to output the count value Ns at the timing when the buffer field of the recording field RE1 is reproduced.
[0171]
The pseudo header signal generator 124 starts outputting the pseudo header signal at the timing when the data 126 is loaded by the counter 126 (t2), and until the counter value Nrs is output from the counter 126 (t6), The output is continued (t2 to t6). The pseudo header signal generation unit 124 starts outputting the pseudo header signal at the timing when the data 3 is loaded by the counter 126 (t3), and until the counter value Nrs is output from the counter 126 (t6), The signal output is continued (t3 to t6). Further, the pseudo header signal generation unit 124 starts outputting the pseudo header signal at the timing when the data 4 is loaded by the counter 126 (t4), and until the counter value Nrs is output from the counter 126 (t6). The signal output is continued (t4 to t6).
[0172]
As a result, the pseudo header signal is output (t6) from when the data 2 is loaded by the counter 126 (t2) until the counter value Nrs is output from the counter 126. During this time, the pseudo header signal generator 126 outputs the selection signal 0. Therefore, the selection unit SEL4 selects and outputs the logical sum signal that is the output of the logical sum circuit 128.
[0173]
The pseudo header signal generation unit 124 starts outputting the pseudo header signal at the timing when the counter value Ns is output from the counter 126 (t7), and until the counter value Nrs is output from the counter 126 (t15). Continue outputting the header signal (t7 to t15). Furthermore, the pseudo header signal generation unit 124 starts outputting the selection signal 1 at the timing when the counter value Ns is output from the counter 126 (t7), and continues until the counter value Nrs is output from the counter 126 (t15). The output of signal 1 is continued (t7 to t15). Therefore, the selection unit SEL4 selects and outputs the pseudo header signal.
[0174]
On the other hand, it is assumed that a part of the header field HF2 is detected by the header detection circuit and a header signal is output from the header detection circuit 120 (t10 to t14). Incidentally, t8 to t10 indicate that the header signal is missing. According to the present invention, even if a part of the header signal is missing (t8 to t10), the header field HF2 and the recording field RE2 are accurately identified by relying on the pseudo header signal (t7 to t15), The recording field RE2 can be normally played back. The timing chart of FIG. 15 indicates that all PID data in the header field HF2 has been successfully reproduced using the pseudo header signal (t7 to t15) (PID1OK, PID2OK, PID3OK, PID4OK). In this case, data 1, data 2, data 3, and data 4 are loaded into the counter 126 at predetermined timings (t9, t11, t12, t13). As a result, the count value Nrs and the count value Ns are output from the counter 126 at a predetermined timing.
[0175]
In general, data reproduction at the boundary between the header field and the recording field, that is, at the boundary between the embossed recording field and the phase change recording field tends to be unstable. For this reason, the pseudo header signal starts to be output and ends after avoiding the boundary between the header field and the recording field. Specifically, it is output from the buffer field of the recording field RE1 to the VFO3 field of the recording field RE2 (in the case of a pseudo header signal output with the output of the count value Ns). Thereby, the recording field can be further stably reproduced.
[0176]
Assume that the header 1 field, header 2 field, header 3 field, and header 4 field are not detected from the header field HF2. That is, it is assumed that no PID data is reproduced from the header field HF2. In such a case, the reproduction of the header field HF3 following the recording field HF2 is performed in the same manner as the reproduction of the header field HF1.
[0177]
【The invention's effect】
According to the present invention, it is possible to provide an optical disc apparatus capable of normally reproducing data recorded in a recording field and recording data in the recording field without being adversely affected by detection of an unstable header field. .
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a diagram for explaining a concept of a zone of an optical disc.
FIG. 2 is a diagram for explaining the outline of the data structure of an optical disc.
FIG. 3 is a diagram for explaining the rotational speed corresponding to each zone of the optical disc and the number of sectors per track in each zone.
FIG. 4 is a diagram for explaining a sector format of an optical disc.
FIG. 5 is a diagram for explaining a header field provided between a groove sector and a groove sector or between a land sector and a land sector;
FIG. 6 is a diagram for explaining a header field provided between a groove sector and a groove sector or between a land sector and a land sector;
FIG. 7 is a diagram for explaining a header field provided between a groove sector and a land sector.
FIG. 8 is a diagram for explaining a header field provided between a groove sector and a land sector.
FIG. 9 is a perspective view showing the structure of an optical disc.
FIG. 10 is a diagram showing a schematic configuration of a cutting device.
FIG. 11 is a diagram for explaining a cutting modulation signal and a wobble control signal generated by a format circuit of the cutting device.
FIG. 12 is a diagram for explaining a cutting modulation signal for forming a single spiral.
FIG. 13 is a diagram showing a schematic configuration of an optical disc apparatus.
FIG. 14 is a diagram showing a schematic configuration of a data reproduction circuit of the optical disc apparatus.
FIG. 15 is a timing chart illustrating the operation of the data reproduction circuit.
[Explanation of symbols]
1 ... Optical disc
5 ... Optical head
10 ... Memory
38. Data reproduction circuit
35 ... Laser drive circuit
39 ... Semiconductor laser
50 ... CPU
100 ... PLL circuit
102 ... AM detector
104: Timing generator
106: S / P converter
108 ... 8/16 modulator
110: Register control unit
114 ... Comparison part
116: Calculation unit
120 ... Header detection circuit
122 ... Memory
124: pseudo header signal generation unit
126 ... Counter
128: OR circuit
SEL1, SEL2, SEL3, SEL4 ... selection unit

Claims (16)

第1のヘッダデータであることを示す第1の識別データを含む第1のヘッダデータ、並びにこの第1のヘッダデータと実質的に同一なデータであって第2のヘッダデータであることを示す第2の識別データを含む第2のヘッダデータが記録されたヘッダ領域、及びこのヘッダ領域に続く領域であってこのヘッダ領域に記録された前記第1及び第2のヘッダデータに基づきデータの記録又は再生を受けるデータ記録領域を有する光ディスクから前記ヘッダデータを含む各種データを再生する光ディスク装置において、
前記光ディスクから前記第1及び第2のヘッダデータを再生する再生手段と、
この再生手段により前記第1のヘッダデータに含まれる前記第1の識別データが再生されたときには、この第1の識別データに基づき、擬似的に前記ヘッダ領域を検知したことを示す第1の疑似ヘッダ信号を第1のタイミングで出力し、前記再生手段により前記第1のヘッダデータに含まれる前記第1の識別データが再生されずに、前記第2のヘッダデータに含まれる前記第2の識別データが再生されたときには、この第2の識別データに基づき、擬似的に前記ヘッダ領域を検知したことを示す第2の疑似ヘッダ信号を第2のタイミングで出力する疑似ヘッダ信号出力手段と、
を備えたことを特徴とする光ディスク装置。
The first header data including the first identification data indicating the first header data, and the data substantially the same as the first header data and indicating the second header data A header area in which the second header data including the second identification data is recorded, and a data recording based on the first and second header data recorded in the header area, the area following the header area. Alternatively, in an optical disk apparatus for reproducing various data including the header data from an optical disk having a data recording area to be reproduced,
Reproducing means for reproducing the first and second header data from the optical disc;
When the reproduction means reproduces the first identification data included in the first header data, a first pseudo-data indicating that the header area has been detected in a pseudo manner based on the first identification data. A header signal is output at a first timing, and the first identification data included in the first header data is not reproduced by the reproduction means, and the second identification included in the second header data is not reproduced. When the data is reproduced, based on the second identification data, a pseudo header signal output means for outputting a second pseudo header signal indicating that the header area is detected in a pseudo manner at a second timing;
An optical disc apparatus comprising:
第1のヘッダデータであることを示す第1の識別データを含む第1のヘッダデータ、並びにこの第1のヘッダデータと実質的に同一なデータであって第2のヘッダデータであることを示す第2の識別データを含む第2のヘッダデータが記録されたヘッダ領域、及びこのヘッダ領域に続く領域であってこのヘッダ領域に記録された前記第1及び第2のヘッダデータに基づきデータの記録又は再生を受けるデータ記録領域を有する光ディスクから前記ヘッダデータを含む各種データを再生する光ディスク装置において、
前記光ディスクから前記第1及び第2のヘッダデータを再生する第1の再生手段と、
この第1の再生手段により前記第1のヘッダデータに含まれる前記第1の識別データが再生されたときには、この第1の識別データに基づき、擬似的に前記ヘッダ領域を検知したことを示す第1の疑似ヘッダ信号を第1のタイミングで出力し、前記第1の再生手段により前記第1のヘッダデータに含まれる前記第1の識別データが再生されずに、前記第2のヘッダデータに含まれる前記第2の識別データが再生されたときには、この第2の識別データに基づき、擬似的に前記ヘッダ領域を検知したことを示す第2の疑似ヘッダ信号を第2のタイミングで出力する疑似ヘッダ信号出力手段と、
この疑似ヘッダ信号出力手段により出力される前記第1及び第2の疑似ヘッダ信号のうちのどちらか一方の疑似ヘッダ信号に基づき、前記データ記録領域に記録されたデータを再生する第2の再生手段と、
を備えたことを特徴とする光ディスク装置。
The first header data including the first identification data indicating the first header data, and the data substantially the same as the first header data and indicating the second header data A header area in which the second header data including the second identification data is recorded, and a data recording based on the first and second header data recorded in the header area, the area following the header area. Alternatively, in an optical disk apparatus for reproducing various data including the header data from an optical disk having a data recording area to be reproduced,
First reproducing means for reproducing the first and second header data from the optical disc;
When the first reproducing means reproduces the first identification data included in the first header data, the first reproducing means indicates that the header area is detected in a pseudo manner based on the first identification data. 1 pseudo header signal is output at a first timing, and the first identification data included in the first header data is not reproduced by the first reproduction means but is included in the second header data. When the second identification data to be reproduced is reproduced, a pseudo header that outputs, at a second timing, a second pseudo header signal indicating that the header area is detected in a pseudo manner based on the second identification data Signal output means;
Second reproducing means for reproducing the data recorded in the data recording area based on one of the first and second pseudo header signals output from the pseudo header signal output means. When,
An optical disc apparatus comprising:
第1のヘッダデータであることを示す第1の識別データを含む第1のヘッダデータ、並びにこの第1のヘッダデータと実質的に同一なデータであって第2のヘッダデータであることを示す第2の識別データを含む第2のヘッダデータが記録されたヘッダ領域、及びこのヘッダ領域に続く領域であってこのヘッダ領域に記録された前記第1及び第2のヘッダデータに基づきデータの記録又は再生を受けるデータ記録領域を有する光ディスクから前記ヘッダデータを含む各種データを再生する光ディスク装置において、
前記光ディスクから前記第1及び第2のヘッダデータを再生する再生手段と、
この再生手段により前記第1のヘッダデータに含まれる前記第1の識別データが再生されたときには、この第1の識別データに基づき、擬似的に前記ヘッダ領域を検知したことを示す第1の疑似ヘッダ信号を第1のタイミングで出力し、前記再生手段により前記第1のヘッダデータに含まれる前記第1の識別データが再生されずに、前記第2のヘッダデータに含まれる前記第2の識別データが再生されたときには、この第2の識別データに基づき、擬似的に前記ヘッダ領域を検知したことを示す第2の疑似ヘッダ信号を第2のタイミ ングで出力する疑似ヘッダ信号出力手段と、
この疑似ヘッダ信号出力手段により出力される前記第1及び第2の疑似ヘッダ信号のうちのどちらか一方の疑似ヘッダ信号に基づき、前記データ記録領域に対してデータを記録する記録手段と、
を備えたことを特徴とする光ディスク装置。
The first header data including the first identification data indicating the first header data, and the data substantially the same as the first header data and indicating the second header data A header area in which the second header data including the second identification data is recorded, and a data recording based on the first and second header data recorded in the header area, the area following the header area. Alternatively, in an optical disk apparatus for reproducing various data including the header data from an optical disk having a data recording area to be reproduced,
Reproducing means for reproducing the first and second header data from the optical disc;
When the reproduction means reproduces the first identification data included in the first header data, the first pseudo data indicating that the header area is detected in a pseudo manner based on the first identification data. A header signal is output at a first timing, and the first identification data included in the first header data is not reproduced by the reproduction means, and the second identification included in the second header data is not reproduced. when data is reproduced, based on the second identification data, and the pseudo header signal output means for outputting a second pseudo header signal indicating the detection of the pseudo the header area with a second timing,
Recording means for recording data in the data recording area based on one of the first and second pseudo header signals output by the pseudo header signal output means;
An optical disc apparatus comprising:
ヘッダデータが記録されたヘッダ領域、及びこのヘッダ領域に続く領域であってこのヘッダ領域に記録された前記ヘッダデータに基づきデータの記録又は再生を受けるデータ記録領域を有する光ディスクから前記ヘッダデータを含む各種データを再生する光ディスク装置において、
前記光ディスクから前記ヘッダデータを再生する第1の再生手段と、
この第1の再生手段により再生された前記ヘッダデータに基づき、前記ヘッダ領域を検知したことを示すヘッダ信号を出力するヘッダ信号出力手段と、
前記第1の再生手段により再生された前記ヘッダデータに含まれる所定のデータに基づき、擬似的に前記ヘッダ領域を検知したことを示す疑似ヘッダ信号を所定のタイミングで出力する疑似ヘッダ信号出力手段と、
前記ヘッダ信号出力手段により出力された前記ヘッダ信号、及び前記疑似ヘッダ信号出力手段により出力された前記疑似ヘッダ信号に基づき、前記ヘッダ領域及び前記データ記録領域を識別し、前記データ記録領域に記録されたデータを再生する第2の再生手段と、
を備えたことを特徴とする光ディスク装置。
Including the header data from an optical disc having a header area in which header data is recorded, and a data recording area that is subsequent to the header area and receives or records data based on the header data recorded in the header area In an optical disc device for reproducing various data,
First reproducing means for reproducing the header data from the optical disc;
Header signal output means for outputting a header signal indicating that the header area has been detected based on the header data reproduced by the first reproduction means;
Pseudo header signal output means for outputting a pseudo header signal indicating that the header area is detected in a pseudo manner based on predetermined data included in the header data reproduced by the first reproduction means at a predetermined timing; ,
Based on the header signal output by the header signal output means and the pseudo header signal output by the pseudo header signal output means, the header area and the data recording area are identified and recorded in the data recording area. Second reproducing means for reproducing the recorded data;
An optical disc apparatus comprising:
ヘッダデータが記録されたヘッダ領域、及びこのヘッダ領域に続く領域であってこのヘッダ領域に記録された前記ヘッダデータに基づきデータの記録又は再生を受けるデータ記録領域を有する光ディスクから前記ヘッダデータを含む各種データを再生する光ディスク装置において、
前記光ディスクから前記ヘッダデータを再生する再生手段と、
この再生手段により再生された前記ヘッダデータに基づき、前記ヘッダ領域を検知したことを示すヘッダ信号を出力するヘッダ信号出力手段と、
前記再生手段により再生された前記ヘッダデータに含まれる所定のデータに基づき、擬似的に前記ヘッダ領域を検知したことを示す疑似ヘッダ信号を所定のタイミングで出力する疑似ヘッダ信号出力手段と、
前記ヘッダ信号出力手段により出力された前記ヘッダ信号、及び前記疑似ヘッダ信号出力手段により出力された前記疑似ヘッダ信号に基づき、前記ヘッダ領域及び前記データ記録領域を識別し、前記データ記録領域に対してデータを記録する記録手段と、
を備えたことを特徴とする光ディスク装置。
Including the header data from an optical disc having a header area in which header data is recorded, and a data recording area that is subsequent to the header area and receives or records data based on the header data recorded in the header area In an optical disc device for reproducing various data,
Reproducing means for reproducing the header data from the optical disc;
Header signal output means for outputting a header signal indicating that the header area is detected based on the header data reproduced by the reproduction means;
A pseudo header signal output means for outputting a pseudo header signal indicating that the header area has been detected in a pseudo manner based on predetermined data included in the header data reproduced by the reproduction means;
Based on the header signal output by the header signal output means and the pseudo header signal output by the pseudo header signal output means, the header area and the data recording area are identified, and the data recording area A recording means for recording data;
An optical disc apparatus comprising:
第1のヘッダデータであることを示す第1の識別データを含む第1のヘッダデータ、並びにこの第1のヘッダデータと実質的に同一なデータであって第2のヘッダデータであることを示す第2の識別データを含む第2のヘッダデータが記録されたヘッダ領域、及びこのヘッダ領域に続く領域であってこのヘッダ領域に記録された前記第1及び第2のヘッダデータに基づきデータの記録又は再生を受けるデータ記録領域を有する光ディスクから前記ヘッダデータを含む各種データを再生する光ディスク装置において、
前記光ディスクから前記第1及び第2のヘッダデータを再生する第1の再生手段と、
この第1の再生手段により再生された前記第1及び第2のヘッダデータに基づき、前記ヘッダ領域を検知したことを示すヘッダ信号を出力するヘッダ信号出力手段と、
前記第1の再生手段により前記第1のヘッダデータに含まれる前記第1の識別データが再生されたときには、この第1の識別データに基づき、擬似的に前記ヘッダ領域を検知したことを示す第1の疑似ヘッダ信号を第1のタイミングで出力し、前記第1の再生手段により前記第1のヘッダデータに含まれる前記第1の識別データが再生されずに、前記第2のヘッダデータに含まれる前記第2の識別データが再生されたときには、この第2の識別 データに基づき、擬似的に前記ヘッダ領域を検知したことを示す第2の疑似ヘッダ信号を第2のタイミングで出力する疑似ヘッダ信号出力手段と、
前記ヘッダ信号出力手段により出力された前記ヘッダ信号、及び前記疑似ヘッダ信号出力手段により出力される前記第1並びに第2の疑似ヘッダ信号のうちのどちらか一方の疑似ヘッダ信号に基づき、前記ヘッダ領域及び前記データ記録領域を識別し、前記データ記録領域に記録されたデータを再生する第2の再生手段と、
を備えたことを特徴とする光ディスク装置。
The first header data including the first identification data indicating the first header data, and the data substantially the same as the first header data and indicating the second header data A header area in which the second header data including the second identification data is recorded, and a data recording based on the first and second header data recorded in the header area, the area following the header area. Alternatively, in an optical disk apparatus for reproducing various data including the header data from an optical disk having a data recording area to be reproduced,
First reproducing means for reproducing the first and second header data from the optical disc;
Header signal output means for outputting a header signal indicating that the header area is detected based on the first and second header data reproduced by the first reproduction means;
When the first identification data included in the first header data is reproduced by the first reproduction means, the first identification data indicates that the header area is detected in a pseudo manner based on the first identification data. 1 pseudo header signal is output at a first timing, and the first identification data included in the first header data is not reproduced by the first reproduction means but is included in the second header data. When the second identification data to be reproduced is reproduced , a pseudo header that outputs, at a second timing, a second pseudo header signal indicating that the header area is detected in a pseudo manner based on the second identification data Signal output means;
Based on one of the header signal output by the header signal output means and the pseudo header signal of the first and second pseudo header signals output by the pseudo header signal output means, the header region And a second reproducing means for identifying the data recording area and reproducing the data recorded in the data recording area;
An optical disc apparatus comprising:
第1のヘッダデータであることを示す第1の識別データを含む第1のヘッダデータ、並びにこの第1のヘッダデータと実質的に同一なデータであって第2のヘッダデータであることを示す第2の識別データを含む第2のヘッダデータが記録されたヘッダ領域、及びこのヘッダ領域に続く領域であってこのヘッダ領域に記録された前記第1及び第2のヘッダデータに基づきデータの記録又は再生を受けるデータ記録領域を有する光ディスクから前記ヘッダデータを含む各種データを再生する光ディスク装置において、
前記光ディスクから前記第1及び第2のヘッダデータを再生する再生手段と、
この再生手段により再生された前記第1及び第2のヘッダデータに基づき、前記ヘッダ領域を検知したことを示すヘッダ信号を出力するヘッダ信号出力手段と、
前記再生手段により前記第1のヘッダデータに含まれる前記第1の識別データが再生されたときには、この第1の識別データに基づき、擬似的に前記ヘッダ領域を検知したことを示す第1の疑似ヘッダ信号を第1のタイミングで出力し、前記再生手段により前記第1のヘッダデータに含まれる前記第1の識別データが再生されずに、前記第2のヘッダデータに含まれる前記第2の識別データが再生されたときには、この第2の識別データに基づき、擬似的に前記ヘッダ領域を検知したことを示す第2の疑似ヘッダ信号を第2のタイミングで出力する疑似ヘッダ信号出力手段と、
前記ヘッダ信号出力手段により出力された前記ヘッダ信号、及び前記疑似ヘッダ信号出力手段により出力される前記第1並びに第2の疑似ヘッダ信号のうちのどちらか一方の疑似ヘッダ信号に基づき、前記ヘッダ領域及び前記データ記録領域を識別し、前記データ記録領域に対してデータを記録する記録手段と、
を備えたことを特徴とする光ディスク装置。
The first header data including the first identification data indicating the first header data, and the data substantially the same as the first header data and indicating the second header data A header area in which the second header data including the second identification data is recorded, and a data recording based on the first and second header data recorded in the header area, the area following the header area. Alternatively, in an optical disk apparatus for reproducing various data including the header data from an optical disk having a data recording area to be reproduced,
Reproducing means for reproducing the first and second header data from the optical disc;
Header signal output means for outputting a header signal indicating that the header area has been detected based on the first and second header data reproduced by the reproducing means;
When the first identification data included in the first header data is reproduced by the reproduction means, a first pseudo value indicating that the header area has been detected in a pseudo manner based on the first identification data. A header signal is output at a first timing, and the second identification included in the second header data is not reproduced by the reproducing means without reproducing the first identification data included in the first header data. When the data is reproduced, based on the second identification data, a pseudo header signal output means for outputting a second pseudo header signal indicating that the header area is detected in a pseudo manner at a second timing;
Based on one of the header signal output by the header signal output means and the pseudo header signal of the first and second pseudo header signals output by the pseudo header signal output means, the header region And a recording means for identifying the data recording area and recording data in the data recording area,
An optical disc apparatus comprising:
前記疑似ヘッダ信号出力手段が、
前記第1のヘッダデータに含まれる前記第1の識別データが再生されてから、前記データ記録領域に記録された同期コードが再生されるまでの間、前記第1の疑似ヘッダ信号を出力する第1の出力手段と、
前記第2のヘッダデータに含まれる前記第2の識別データが再生されてから、前記データ記録領域に記録された同期コードが再生されるまでの間、前記第2の疑似ヘッダ信号を出力する第2の出力手段と、
を含むことを特徴とする請求項2又は請求項3又は請求項6又は請求項7に記載の光ディスク装置。
The pseudo header signal output means is
The first pseudo header signal is output from the time when the first identification data included in the first header data is reproduced until the synchronization code recorded in the data recording area is reproduced. 1 output means;
The second pseudo header signal is output from the time when the second identification data included in the second header data is reproduced until the synchronization code recorded in the data recording area is reproduced. Two output means;
The optical disc apparatus according to claim 2, claim 3, claim 6, or claim 7 .
第1のヘッダデータであることを示す第1の識別データを含む第1のヘッダデータ、並びにこの第1のヘッダデータと実質的に同一なデータであって第2のヘッダデータであることを示す第2の識別データを含む第2のヘッダデータが記録された第1のヘッダ領域、この第1のヘッダ領域に続く領域であって前記第1又は第2のヘッダデータに基づきデータの記録又は再生を受ける第1のデータ記録領域、この第1のデータ記録領域に続く領域であって第3のヘッダデータであることを示す第3の識別データを含む第3のヘッダデータ、並びにこの第3のヘッダデータと実質的に同一なデータであって第4のヘッダデータであることを示す第4の識別データを含む第4のヘッダデータが記録された第2のヘッダ領域、及びこの第2のヘッダ領域に続く領域であって前記第3又は第4のヘッダデータに基づきデータの記録又は再生を受ける第2のデータ記録領域を有する光ディスクから前記 第1、第2、第3、及び第4のヘッダデータを含む各種データを再生する光ディスク装置において、
前記光ディスクから前記第1、第2、第3、及び第4のヘッダデータを再生する再生手段と、
この再生手段により前記第1のヘッダデータに含まれる前記第1の識別データが再生されたときには、この第1の識別データに基づき、擬似的に前記第1のヘッダ領域を検知したことを示す第1の疑似ヘッダ信号を第1のタイミングで出力するとともに、擬似的に前記第2のヘッダ領域を検知したことを示す第2の疑似ヘッダ信号を第2のタイミングで出力し、前記再生手段により前記第1のヘッダデータに含まれる前記第1の識別データが再生されずに、前記第2のヘッダデータに含まれる前記第2の識別データが再生されたときには、この第2の識別データに基づき、擬似的に前記第1のヘッダ領域を検知したことを示す第3の疑似ヘッダ信号を第3のタイミングで出力するとともに、擬似的に前記第2のヘッダ領域を検知したことを示す前記第2の疑似ヘッダ信号を前記第2のタイミングで出力する疑似ヘッダ信号出力手段と、
を備えたことを特徴とする光ディスク装置。
The first header data including the first identification data indicating the first header data, and the data substantially the same as the first header data and indicating the second header data A first header area in which second header data including second identification data is recorded, an area following the first header area, and data recording or reproduction based on the first or second header data Receiving the first data recording area, the third header data including the third identification data indicating the third header data, which is an area following the first data recording area, and the third data A second header area in which fourth header data including fourth identification data indicating substantially the same data as the header data and the fourth header data is recorded, and the second header Territory Wherein a subsequent area to the third or fourth said first from the optical disk having a second data recording area to be recorded or reproduced data based on the header data of the second, third, and fourth header data In an optical disc apparatus for reproducing various data including
Reproducing means for reproducing the first, second, third, and fourth header data from the optical disc;
When the reproducing means reproduces the first identification data included in the first header data, a first indicating that the first header area has been detected in a pseudo manner based on the first identification data. 1 pseudo header signal is output at a first timing, and a second pseudo header signal indicating that the second header area is detected in a pseudo manner is output at a second timing. When the second identification data included in the second header data is reproduced without reproducing the first identification data included in the first header data, based on the second identification data, A third pseudo header signal indicating that the first header area has been detected in a pseudo manner is output at a third timing, and the second header area has been detected in a pseudo manner. And the pseudo header signal output means for outputting the second pseudo header signal at the second timing,
An optical disc apparatus comprising:
第1のヘッダデータであることを示す第1の識別データを含む第1のヘッダデータ、並びにこの第1のヘッダデータと実質的に同一なデータであって第2のヘッダデータであることを示す第2の識別データを含む第2のヘッダデータが記録された第1のヘッダ領域、この第1のヘッダ領域に続く領域であって前記第1又は第2のヘッダデータに基づきデータの記録又は再生を受ける第1のデータ記録領域、この第1のデータ記録領域に続く領域であって第3のヘッダデータであることを示す第3の識別データを含む第3のヘッダデータ、並びにこの第3のヘッダデータと実質的に同一なデータであって第4のヘッダデータであることを示す第4の識別データを含む第4のヘッダデータが記録された第2のヘッダ領域、及びこの第2のヘッダ領域に続く領域であって前記第3又は第4のヘッダデータに基づきデータの記録又は再生を受ける第2のデータ記録領域を有する光ディスクから前記第1、第2、第3、及び第4のヘッダデータを含む各種データを再生する光ディスク装置において、
前記光ディスクから前記第1、第2、第3、及び第4のヘッダデータを再生する第1の再生手段と、
この第1の再生手段により前記第1のヘッダデータに含まれる前記第1の識別データが再生されたときには、この第1の識別データに基づき、擬似的に前記第1のヘッダ領域を検知したことを示す第1の疑似ヘッダ信号を第1のタイミングで出力するとともに、擬似的に前記第2のヘッダ領域を検知したことを示す第2の疑似ヘッダ信号を第2のタイミングで出力し、前記第1の再生手段により前記第1のヘッダデータに含まれる前記第1の識別データが再生されずに、前記第2のヘッダデータに含まれる前記第2の識別データが再生されたときには、この第2の識別データに基づき、擬似的に前記第1のヘッダ領域を検知したことを示す第3の疑似ヘッダ信号を第3のタイミングで出力するとともに、擬似的に前記第2のヘッダ領域を検知したことを示す前記第2の疑似ヘッダ信号を前記第2のタイミングで出力する疑似ヘッダ信号出力手段と、
この疑似ヘッダ信号出力手段により出力される前記第1及び第3の疑似ヘッダ信号のうちのどちらか一方の疑似ヘッダ信号に基づき、前記第1のデータ記録領域に記録されたデータを再生し、前記第2の疑似ヘッダ信号に基づき、前記第2のデータ記録領域に記録されたデータを再生する第2の再生手段と、
を備えたことを特徴とする光ディスク装置。
The first header data including the first identification data indicating the first header data, and the data substantially the same as the first header data and indicating the second header data A first header area in which second header data including second identification data is recorded, an area following the first header area, and data recording or reproduction based on the first or second header data Receiving the first data recording area, the third header data including the third identification data indicating the third header data, which is an area following the first data recording area, and the third data A second header area in which fourth header data including fourth identification data indicating substantially the same data as the header data and the fourth header data is recorded, and the second header Territory The first, second, third, and fourth header data from an optical disc that has a second data recording area that follows the third or fourth header data and receives data recording or reproduction based on the third or fourth header data In an optical disc apparatus for reproducing various data including
First reproducing means for reproducing the first, second, third, and fourth header data from the optical disc;
When the first identification data included in the first header data is reproduced by the first reproduction means, the first header area is detected in a pseudo manner based on the first identification data. A first pseudo header signal indicating that the second header area is detected in a pseudo manner is output at a second timing, and a second pseudo header signal indicating that the second header area is detected is output at a second timing. When the second identification data included in the second header data is reproduced without reproducing the first identification data included in the first header data by one reproduction unit, the second identification data is reproduced. Based on the identification data, a third pseudo header signal indicating that the first header area has been detected in a pseudo manner is output at a third timing, and the second header area is detected in a pseudo manner. And the pseudo header signal output means for outputting at the second timing said second pseudo header signal indicating that the,
Based on one of the first and third pseudo header signals output by the pseudo header signal output means, the data recorded in the first data recording area is reproduced, Second reproducing means for reproducing data recorded in the second data recording area based on a second pseudo header signal;
An optical disc apparatus comprising:
第1のヘッダデータであることを示す第1の識別データを含む第1のヘッダデータ、並びにこの第1のヘッダデータと実質的に同一なデータであって第2のヘッダデータであることを示す第2の識別データを含む第2のヘッダデータが記録された第1のヘッダ領域、この第1のヘッダ領域に続く領域であって前記第1又は第2のヘッダデータに基づきデー タの記録又は再生を受ける第1のデータ記録領域、この第1のデータ記録領域に続く領域であって第3のヘッダデータであることを示す第3の識別データを含む第3のヘッダデータ、並びにこの第3のヘッダデータと実質的に同一なデータであって第4のヘッダデータであることを示す第4の識別データを含む第4のヘッダデータが記録された第2のヘッダ領域、及びこの第2のヘッダ領域に続く領域であって前記第3又は第4のヘッダデータに基づきデータの記録又は再生を受ける第2のデータ記録領域を有する光ディスクから前記第1、第2、第3、及び第4のヘッダデータを含む各種データを再生する光ディスク装置において、
前記光ディスクから前記第1、第2、第3、及び第4のヘッダデータを再生する再生手段と、
この再生手段により前記第1のヘッダデータに含まれる前記第1の識別データが再生されたときには、この第1の識別データに基づき、擬似的に前記第1のヘッダ領域を検知したことを示す第1の疑似ヘッダ信号を第1のタイミングで出力するとともに、擬似的に前記第2のヘッダ領域を検知したことを示す第2の疑似ヘッダ信号を第2のタイミングで出力し、前記再生手段により前記第1のヘッダデータに含まれる前記第1の識別データが再生されずに、前記第2のヘッダデータに含まれる前記第2の識別データが再生されたときには、この第2の識別データに基づき、擬似的に前記第1のヘッダ領域を検知したことを示す第3の疑似ヘッダ信号を第3のタイミングで出力するとともに、擬似的に前記第2のヘッダ領域を検知したことを示す前記第2の疑似ヘッダ信号を前記第2のタイミングで出力する疑似ヘッダ信号出力手段と、
この疑似ヘッダ信号出力手段により出力される前記第1及び第3の疑似ヘッダ信号のうちのどちらか一方の疑似ヘッダ信号に基づき、前記第1のデータ記録領域に対してデータを記録し、前記第2の疑似ヘッダ信号に基づき、前記第2のデータ記録領域に対してデータを記録する記録手段と、
を備えたことを特徴とする光ディスク装置。
The first header data including the first identification data indicating the first header data, and the data substantially the same as the first header data and indicating the second header data first header region where the second header data including the second identification data is recorded, the recording or the data based on the first said an area following the header area of the first or second header data The first data recording area to be reproduced, the third header data including the third identification data indicating the area following the first data recording area and the third header data, and the third data The second header area in which the fourth header data including the fourth identification data indicating the fourth header data is substantially the same as the header data of the first header data, and the second header data Header area The first, second, third, and fourth header data from an optical disc that has a second data recording area that follows the third or fourth header data and receives data recording or reproduction based on the third or fourth header data In an optical disc apparatus for reproducing various data including
Reproducing means for reproducing the first, second, third, and fourth header data from the optical disc;
When the reproducing means reproduces the first identification data included in the first header data, a first indicating that the first header area has been detected in a pseudo manner based on the first identification data. 1 pseudo header signal is output at a first timing, and a second pseudo header signal indicating that the second header area is detected in a pseudo manner is output at a second timing. When the second identification data included in the second header data is reproduced without reproducing the first identification data included in the first header data, based on the second identification data, A third pseudo header signal indicating that the first header area has been detected in a pseudo manner is output at a third timing, and the second header area has been detected in a pseudo manner. And the pseudo header signal output means for outputting the second pseudo header signal at the second timing,
Based on the pseudo header signal of one of the first and third pseudo header signals output by the pseudo header signal output means, data is recorded in the first data recording area, and the first Recording means for recording data in the second data recording area based on two pseudo header signals;
An optical disc apparatus comprising:
第1のヘッダデータが記録された第1のヘッダ領域、この第1のヘッダ領域に続く領域であって前記第1のヘッダデータに基づきデータの記録又は再生を受ける第1のデータ記録領域、この第1のデータ記録領域に続く領域であって第2のヘッダデータが記録された第2のヘッダ領域、及びこの第2のヘッダ領域に続く領域であって前記第2のヘッダデータに基づきデータの記録又は再生を受ける第2のデータ記録領域を有する光ディスクから前記第1及び第2のヘッダデータを含む各種データを再生する光ディスク装置において、
前記光ディスクから前記第1及び第2のヘッダデータを再生する第1の再生手段と、
この第1の再生手段により再生された前記第1のヘッダデータに基づき前記第1のヘッダ領域を検知したことを示す第1のヘッダ信号を出力し、前記第2のヘッダデータに基づき前記第2のヘッダ領域を検知したことを示す第2のヘッダ信号を出力するヘッダ信号出力手段と、
前記第1の再生手段により再生された前記第1のヘッダデータに含まれる所定のデータに基づき、擬似的に前記第1のヘッダ領域を検知したことを示す第1の疑似ヘッダ信号、及び擬似的に前記第2のヘッダ領域を検知したことを示す第2の疑似ヘッダ信号を夫々所定のタイミングで出力する疑似ヘッダ信号出力手段と、
前記ヘッダ信号出力手段により出力された前記第1のヘッダ信号、及び前記疑似ヘッダ信号出力手段により出力された前記第1の疑似ヘッダ信号に基づき、前記第1のヘッダ領域及び前記第1のデータ記録領域を識別し、前記第1のデータ記録領域に記録されたデータを再生し、前記疑似ヘッダ信号出力手段により出力された前記第2の疑似ヘッダ信号に基づき、前記第2のヘッダ領域及び前記第2のデータ記録領域を識別し、前記第2のデータ記録領域に記録されたデータを再生する第2の再生手段と、
を備えたことを特徴とする光ディスク装置。
A first header area in which first header data is recorded, a first data recording area that is subsequent to the first header area and receives data recording or reproduction based on the first header data; A second header area in which the second header data is recorded and an area following the first data recording area; and an area following the second header area and based on the second header data In an optical disc apparatus for reproducing various data including the first and second header data from an optical disc having a second data recording area to be recorded or reproduced,
First reproducing means for reproducing the first and second header data from the optical disc;
A first header signal indicating that the first header area has been detected is output based on the first header data reproduced by the first reproduction means, and the second header data is output based on the second header data. Header signal output means for outputting a second header signal indicating that the header area is detected;
A first pseudo header signal indicating that the first header area is detected in a pseudo manner based on predetermined data included in the first header data reproduced by the first reproduction means; and a pseudo Pseudo header signal output means for outputting a second pseudo header signal indicating that the second header area has been detected at a predetermined timing,
Based on the first header signal output by the header signal output means and the first pseudo header signal output by the pseudo header signal output means, the first header area and the first data recording An area is identified, data recorded in the first data recording area is reproduced, and based on the second pseudo header signal output by the pseudo header signal output means, the second header area and the second data A second reproducing means for identifying two data recording areas and reproducing the data recorded in the second data recording area;
An optical disc apparatus comprising:
第1のヘッダデータが記録された第1のヘッダ領域、この第1のヘッダ領域に続く領域 であって前記第1のヘッダデータに基づきデータの記録又は再生を受ける第1のデータ記録領域、この第1のデータ記録領域に続く領域であって第2のヘッダデータが記録された第2のヘッダ領域、及びこの第2のヘッダ領域に続く領域であって前記第2のヘッダデータに基づきデータの記録又は再生を受ける第2のデータ記録領域を有する光ディスクから前記第1及び第2のヘッダデータを含む各種データを再生する光ディスク装置において、
前記光ディスクから前記第1及び第2のヘッダデータを再生する再生手段と、
この再生手段により再生された前記第1のヘッダデータに基づき前記第1のヘッダ領域を検知したことを示す第1のヘッダ信号を出力し、前記第2のヘッダデータに基づき前記第2のヘッダ領域を検知したことを示す第2のヘッダ信号を出力するヘッダ信号出力手段と、
前記再生手段により再生された前記第1のヘッダデータに含まれる所定のデータに基づき、擬似的に前記第1のヘッダ領域を検知したことを示す第1の疑似ヘッダ信号、及び擬似的に前記第2のヘッダ領域を検知したことを示す第2の疑似ヘッダ信号を夫々所定のタイミングで出力する疑似ヘッダ信号出力手段と、
前記ヘッダ信号出力手段により出力された前記第1のヘッダ信号、及び前記疑似ヘッダ信号出力手段により出力された前記第1の疑似ヘッダ信号に基づき、前記第1のヘッダ領域及び前記第1のデータ記録領域を識別し、前記第1のデータ記録領域に対してデータを記録し、前記疑似ヘッダ信号出力手段により出力された前記第2の疑似ヘッダ信号に基づき、前記第2のヘッダ領域及び前記第2のデータ記録領域を識別し、前記第2のデータ記録領域に対してデータを記録する記録手段と、
を備えたことを特徴とする光ディスク装置。
A first header area in which first header data is recorded, a first data recording area that is subsequent to the first header area and receives data recording or reproduction based on the first header data; A second header area in which the second header data is recorded and an area following the first data recording area; and an area following the second header area and based on the second header data In an optical disc apparatus for reproducing various data including the first and second header data from an optical disc having a second data recording area to be recorded or reproduced,
Reproducing means for reproducing the first and second header data from the optical disc;
A first header signal indicating that the first header area is detected based on the first header data reproduced by the reproducing means is output, and the second header area is based on the second header data. Header signal output means for outputting a second header signal indicating that the
Based on predetermined data included in the first header data reproduced by the reproduction means, a first pseudo header signal indicating that the first header area has been detected in a pseudo manner, and the first Pseudo header signal output means for outputting a second pseudo header signal indicating that the header area of 2 has been detected, respectively, at a predetermined timing;
Based on the first header signal output by the header signal output means and the first pseudo header signal output by the pseudo header signal output means, the first header area and the first data recording An area is identified, data is recorded in the first data recording area, and based on the second pseudo header signal output by the pseudo header signal output means, the second header area and the second Recording means for identifying the data recording area and recording data in the second data recording area;
An optical disc apparatus comprising:
第1のヘッダデータであることを示す第1の識別データを含む第1のヘッダデータ、並びにこの第1のヘッダデータと実質的に同一なデータであって第2のヘッダデータであることを示す第2の識別データを含む第2のヘッダデータが記録された第1のヘッダ領域、この第1のヘッダ領域に続く領域であって前記第1又は第2のヘッダデータに基づきデータの記録又は再生を受ける第1のデータ記録領域、この第1のデータ記録領域に続く領域であって第3のヘッダデータであることを示す第3の識別データを含む第3のヘッダデータ、並びにこの第3のヘッダデータと実質的に同一なデータであって第4のヘッダデータであることを示す第4の識別データを含む第4のヘッダデータが記録された第2のヘッダ領域、及びこの第2のヘッダ領域に続く領域であって前記第3又は第4のヘッダデータに基づきデータの記録又は再生を受ける第2のデータ記録領域を有する光ディスクから前記第1、第2、第3、及び第4のヘッダデータを含む各種データを再生する光ディスク装置において、
前記光ディスクから前記第1、第2、第3、及び第4のヘッダデータを再生する第1の再生手段と、
この第1の再生手段により再生された前記第1又は第2のヘッダデータに基づき前記第1のヘッダ領域を検知したことを示す第1のヘッダ信号を出力し、前記第3又は第4のヘッダデータに基づき前記第2のヘッダ領域を検知したことを示す第2のヘッダ信号を出力するヘッダ信号出力手段と、
前記第1の再生手段により前記第1のヘッダデータに含まれる前記第1の識別データが再生されたときには、この第1の識別データに基づき、擬似的に前記第1のヘッダ領域を検知したことを示す第1の疑似ヘッダ信号を第1のタイミングで出力するとともに、擬似的に前記第2のヘッダ領域を検知したことを示す第2の疑似ヘッダ信号を第2のタイミングで出力し、前記第1の再生手段により前記第1のヘッダデータに含まれる前記第1の識別データが再生されずに、前記第2のヘッダデータに含まれる前記第2の識別データが再生されたときには、この第2の識別データに基づき、擬似的に前記第1のヘッダ領域を検知したことを示す第3の疑似ヘッダ信号を第3のタイミングで出力するとともに、擬似的に前記第2のヘッダ領域を検知したことを示す前記第2の疑似ヘッダ信号を前記第2のタイミングで出力する疑似ヘッダ信号出力手段と、
前記ヘッダ信号出力手段により出力された前記第1のヘッダ信号、及び前記疑似ヘッダ信号出力手段により出力される前記第1並びに第3の疑似ヘッダ信号のうちのどちらか一方の疑似ヘッダ信号に基づき、前記第1のヘッダ領域及び前記第1のデータ記録領域を識別し、前記第1のデータ記録領域に記録されたデータを再生し、前記第2の疑似ヘッダ信号に基づき、前記第2のヘッダ領域及び前記第2のデータ記録領域を識別し、前記第2のデータ記録領域に記録されたデータを再生する第2の再生手段と、
を備えたことを特徴とする光ディスク装置。
The first header data including the first identification data indicating the first header data, and the data substantially the same as the first header data and indicating the second header data A first header area in which second header data including second identification data is recorded, an area following the first header area, and data recording or reproduction based on the first or second header data Receiving the first data recording area, the third header data including the third identification data indicating the third header data, which is an area following the first data recording area, and the third data A second header area in which fourth header data including fourth identification data indicating substantially the same data as the header data and the fourth header data is recorded, and the second header Territory The first, second, third, and fourth header data from an optical disc that has a second data recording area that follows the third or fourth header data and receives data recording or reproduction based on the third or fourth header data In an optical disc apparatus for reproducing various data including
First reproducing means for reproducing the first, second, third, and fourth header data from the optical disc;
Based on the first or second header data reproduced by the first reproduction means, a first header signal indicating that the first header area is detected is output, and the third or fourth header is output. Header signal output means for outputting a second header signal indicating that the second header area is detected based on data;
When the first identification data included in the first header data is reproduced by the first reproduction means, the first header area is detected in a pseudo manner based on the first identification data. And a second pseudo header signal indicating that the second header area is detected in a pseudo manner is output at a second timing, and When the second identification data included in the second header data is reproduced without reproducing the first identification data included in the first header data by one reproduction unit, the second identification data is reproduced. Based on the identification data, a third pseudo header signal indicating that the first header area has been detected in a pseudo manner is output at a third timing, and the second header area is detected in a pseudo manner. And the pseudo header signal output means for outputting at the second timing said second pseudo header signal indicating that the,
Based on one of the first header signal output by the header signal output means and the first and third pseudo header signals output by the pseudo header signal output means, Identifying the first header area and the first data recording area, reproducing the data recorded in the first data recording area, and based on the second pseudo header signal, the second header area And a second reproducing means for identifying the second data recording area and reproducing the data recorded in the second data recording area;
An optical disc apparatus comprising:
第1のヘッダデータであることを示す第1の識別データを含む第1のヘッダデータ、並びにこの第1のヘッダデータと実質的に同一なデータであって第2のヘッダデータであることを示す第2の識別データを含む第2のヘッダデータが記録された第1のヘッダ領域、この第1のヘッダ領域に続く領域であって前記第1又は第2のヘッダデータに基づきデータの記録又は再生を受ける第1のデータ記録領域、この第1のデータ記録領域に続く領域であって第3のヘッダデータであることを示す第3の識別データを含む第3のヘッダデータ、並びにこの第3のヘッダデータと実質的に同一なデータであって第4のヘッダデータであることを示す第4の識別データを含む第4のヘッダデータが記録された第2のヘッダ領域、及びこの第2のヘッダ領域に続く領域であって前記第3又は第4のヘッダデータに基づきデータの記録又は再生を受ける第2のデータ記録領域を有する光ディスクから前記第1、第2、第3、及び第4のヘッダデータを含む各種データを再生する光ディスク装置において、
前記光ディスクから前記第1、第2、第3、及び第4のヘッダデータを再生する再生手段と、
この再生手段により再生された前記第1又は第2のヘッダデータに基づき前記第1のヘッダ領域を検知したことを示す第1のヘッダ信号を出力し、前記第3又は第4のヘッダデータに基づき前記第2のヘッダ領域を検知したことを示す第2のヘッダ信号を出力するヘッダ信号出力手段と、
前記再生手段により前記第1のヘッダデータに含まれる前記第1の識別データが再生されたときには、この第1の識別データに基づき、擬似的に前記第1のヘッダ領域を検知したことを示す第1の疑似ヘッダ信号を第1のタイミングで出力するとともに、擬似的に前記第2のヘッダ領域を検知したことを示す第2の疑似ヘッダ信号を第2のタイミングで出力し、前記再生手段により前記第1のヘッダデータに含まれる前記第1の識別データが再生されずに、前記第2のヘッダデータに含まれる前記第2の識別データが再生されたときには、この第2の識別データに基づき、擬似的に前記第1のヘッダ領域を検知したことを示す第3の疑似ヘッダ信号を第3のタイミングで出力するとともに、擬似的に前記第2のヘッダ領域を検知したことを示す前記第2の疑似ヘッダ信号を前記第2のタイミングで出力する疑似ヘッダ信号出力手段と、
前記ヘッダ信号出力手段により出力された前記第1のヘッダ信号、及び前記疑似ヘッダ信号出力手段により出力される前記第1並びに第3の疑似ヘッダ信号のうちのどちらか一方の疑似ヘッダ信号に基づき、前記第1のヘッダ領域及び前記第1のデータ記録領域を識別し、前記第1のデータ記録領域に対してデータを記録し、前記第2の疑似ヘッダ信号に基づき、前記第2のヘッダ領域及び前記第2のデータ記録領域を識別し、前記第2のデータ記録領域に対してデータを記録する記録手段と、
を備えたことを特徴とする光ディスク装置。
The first header data including the first identification data indicating the first header data, and the data substantially the same as the first header data and indicating the second header data A first header area in which second header data including second identification data is recorded, an area following the first header area, and data recording or reproduction based on the first or second header data Receiving the first data recording area, the third header data including the third identification data indicating the third header data, which is an area following the first data recording area, and the third data A second header area in which fourth header data including fourth identification data indicating substantially the same data as the header data and the fourth header data is recorded, and the second header Territory The first, second, third, and fourth header data from an optical disc that has a second data recording area that follows the third or fourth header data and receives data recording or reproduction based on the third or fourth header data In an optical disc apparatus for reproducing various data including
Reproducing means for reproducing the first, second, third, and fourth header data from the optical disc;
A first header signal indicating that the first header area has been detected is output based on the first or second header data reproduced by the reproducing means, and based on the third or fourth header data. Header signal output means for outputting a second header signal indicating that the second header area has been detected;
When the reproduction means reproduces the first identification data included in the first header data, it indicates that the first header area is detected in a pseudo manner based on the first identification data. 1 pseudo header signal is output at a first timing, and a second pseudo header signal indicating that the second header area is detected in a pseudo manner is output at a second timing. When the second identification data included in the second header data is reproduced without reproducing the first identification data included in the first header data, based on the second identification data, A third pseudo header signal indicating that the first header area has been detected in a pseudo manner is output at a third timing, and the second header area has been detected in a pseudo manner. And the pseudo header signal output means for outputting the second pseudo header signal at the second timing,
Based on one of the first header signal output by the header signal output means and the pseudo header signal of the first and third pseudo header signals output by the pseudo header signal output means, Identifying the first header area and the first data recording area, recording data in the first data recording area, and based on the second pseudo header signal, the second header area and A recording means for identifying the second data recording area and recording data in the second data recording area;
An optical disc apparatus comprising:
前記疑似ヘッダ信号出力手段が、
前記第1のヘッダデータに含まれる前記第1の識別データが再生されてから、前記第1のデータ記録領域に記録された同期コードが再生されるまでの間、前記第1の疑似ヘッダ信号を出力する第1の出力手段と、
前記第1のデータ記録領域と前記第2のヘッダ領域との境界に相当する前記第1のデータ記録領域の所定の領域が再生されてから、前記第2のデータ記録領域に記録された同期 コードが再生されるまでの間、前記第2の疑似ヘッダ信号を出力する第2の出力手段と、
前記第2のヘッダデータに含まれる前記第2の識別データが再生されてから、前記第1のデータ記録領域に記録された同期コードが再生されるまでの間、前記第3の疑似ヘッダ信号を出力する第3の出力手段と、
を含むことを特徴とする請求項10又は請求項11又は請求項14又は請求項15に記載の光ディスク装置。
The pseudo header signal output means is
From the time when the first identification data included in the first header data is reproduced to the time when the synchronization code recorded in the first data recording area is reproduced, the first pseudo header signal is First output means for outputting;
The synchronization code recorded in the second data recording area after the predetermined area of the first data recording area corresponding to the boundary between the first data recording area and the second header area is reproduced. Until the second is reproduced, second output means for outputting the second pseudo header signal;
From the time when the second identification data included in the second header data is reproduced to the time when the synchronization code recorded in the first data recording area is reproduced, the third pseudo header signal is Third output means for outputting;
The optical disc apparatus according to claim 10, claim 11, claim 14, or claim 15 .
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