JP3899699B2 - Optical disc and recording method thereof - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、データの不正コピーを防止するようにした光ディスク及びその記録方法に関する。
【0002】
【従来の技術】
いわゆるDVD−RAMディスク等の記録可能な相変化型の光ディスクの記録再生装置は、映像信号や音声信号等からなるAVデータを暗号化して光ディスクに記録する。再生時では、光ディスクから読み出したAVデータを復号することによって、元の映像信号や音声信号を得ることができる。
【0003】
上記記録再生装置は、例えば図14に示すように、光ディスクに記録するAVデータ全体を暗号化(encryption)するためのディスク・キーを用いて、AVデータを各プログラム毎に暗号化するためのセクタ・キーを暗号化する。そして、暗号化されたディスク・キーを用いて各プログラム毎にAVデータを暗号化して光ディスクに記録するとともに、ディスク・キー及び暗号化されたセクタ・キーも光ディスクに記録する。
【0004】
上記記録再生装置は、再生時においては、ディスク・キー及び暗号化されたセクタ・キーを用いてセクタ・キーを復号し(decryption)、このセクタ・キーを用いて暗号化されたAVデータを復号する。
【0005】
このような、暗号化処理及び復号処理の具体的内容は、不正コピー防止の観点から一般に公開されていない。したがって、上記記録再生装置の暗号化処理等を行うIC(Integrated Circuit)の構成が分からない限り、一般ユーザはAVデータの不正コピーを行うことができない。
【0006】
また、上記相変化型の光ディスクは、同じ場所に同じデータが繰り返して記録されると、記録マーク及びその周辺が熱的ストレス等によって劣化する。これにより、上記光ディスクは、繰り返しデータを記録することができる特性が制限されることがあった。そこで、同一の信号パターンを有する同期信号部分の位置が、同一の場所に記録されることがないように、その記録位置をランダムに変える手法、すなわちSPS(Start Position Shift method )記録が採られている。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上記記録再生装置の暗号化処理等を行うICの構成が分かってしまうと、その暗号を解く復号処理の手法が分かってしまい、これにより、オリジナルの光ディスクに記録されているAVデータが他の光ディスクにコピーされるおそれがある。
【0008】
さらに、コピー防止等のセキュリティに対する関心が高まるに連れて、光ディスクの内容を暗号化するだけでなく、光ディスクに個別の識別情報を入れることによって不正コピーの防止の要求が高まっている。
【0009】
本発明は、このような実情に鑑みて提案されたものであり、SPS記録を用いて光ディスクに識別番号を記録することによって、光ディスクのデータが不正コピーされても、そのデータの再生を不可能にすることができる光ディスク及びその記録方法を提供することを目的とする。
【0010】
【課題を解決するための手段】
上述の課題を解決するために、本発明に係る光ディスクは、ヘッダ領域と記録領域とからなる複数のセクタを有し、フォーマット上で規定された1まとまりのデータからなる所定量のデータが記録される上記記録領域内における上記所定量のデータの記録位置が少なくとも2箇所規定され、上記セクタ毎の記録領域内に記録される上記所定量のデータの記録位置により判別可能な記録位置情報として示された識別情報が記録されていることを特徴とする。
【0011】
また、本発明に係る光ディスクは、ヘッダ領域と記録領域とからなる複数のセグメントを有し、フォーマット上で規定された1まとまりのデータからなる所定量のデータが記録される上記セグメント毎の記録領域内における上記所定量のデータの記録位置が少なくとも2箇所規定され、上記セグメント毎の記録領域内に記録される上記所定量のデータの記録位置により判別可能な記録位置情報として示された識別情報が記録されていることを特徴とする。
【0012】
また、本発明は、ヘッダ領域と記録領域とからなる複数のセクタを有し、フォーマット上で規定された1まとまりのデータからなる所定量のデータが記録される上記記録領域内における上記所定量のデータの記録位置が少なくとも2箇所規定され、上記セクタ毎の記録領域内に記録される上記所定量のデータの記録位置により判別可能な記録位置情報として示された識別情報が記録されている光ディスクの記録方法であって、上記識別情報を用いて、上記所定量のデータの内ユーザデータに暗号化処理を行うためのディスク・キーに第1の暗号化処理を行い、上記第1の暗号化処理が行われたディスク・キーを用いて、上記ユーザデータの各プログラム毎に暗号化処理を行うためのセクタ・キーに第2の暗号化処理を行い、第2の暗号化処理が行われたセクタ・キーを用いて、上記ユーザデータに第3の暗号化処理を行い、少なくとも上記第1乃至第3の暗号化処理の行われたユーザデータを上記光ディスクの記録領域に記録することを特徴とする。
【0013】
さらに、本発明は、ヘッダ領域と記録領域とからなる複数のセグメントを有し、フォーマット上で規定された1まとまりのデータからなる所定量のデータが記録される上記セグメント毎の記録領域内における上記所定量のデータの記録位置が少なくとも2箇所規定され、上記セグメント毎の記録領域内に記録される上記所定量のデータの記録位置により判別可能な記録位置情報として示された識別情報が記録されている光ディスクの記録方法であって、上記識別情報を用いて、上記所定量のデータの内ユーザデータに暗号化処理を行うためのディスク・キーに第1の暗号化処理を行い、上記第1の暗号化処理が行われたディスク・キーを用いて、上記ユーザデータの各プログラム毎に暗号化処理を行うためのセクタ・キーに第2の暗号化処理を行い、第2の暗号化処理が行われたセクタ・キーを用いて、上記ユーザデータに第3の暗号化処理を行い、少なくとも上記第1乃至第3の暗号化処理の行われたユーザデータを上記光ディスクの記録領域に記録することを特徴とする。
【0014】
本発明に係る光ディスクの記録方法では、光ディスクの識別情報を用いて、所定量のデータの内ユーザデータに暗号化処理を行うためのディスク・キーに第1の暗号化処理を行い、第1の暗号化処理が行われたディスク・キーを用いて、ユーザデータの各プログラム毎に暗号化処理を行うためのセクタ・キーに第2の暗号化処理を行い、第2の暗号化処理が行われたセクタ・キーを用いて、ユーザデータに第3の暗号化処理を行うことによって、光ディスク毎に異なる暗号化処理を施す。
【0015】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。
【0016】
本発明は、たとえば図1に示すような構成の光ディスク1に適用される。
【0017】
上記光ディスク1は、データ記録面を放射状の領域に分割してセクタ構造を形成するとともに、データ記録面を同心円上に分割して複数のゾーンZ0〜Znを形成する。
【0018】
各セクタは、先頭がアドレスが書き込まれるヘッダエリアAR1と、続く残りの領域がデータが書き込まれるレコーディングエリアAR2とに割り当てられる。レコーディングエリアAR2では、グルーブGRが蛇行して形成される。また、最内周のゾーンZ0のトラックでは、グルーブGRが所定の周期にわたって蛇行するように形成され、外周側のゾーンに移るにしたがって、順次グルーブGRの蛇行数が増加するように形成される。ヘッダエリアAR1は、光ディスク上に離散的に配され、セクタ単位のアドレス情報が記録される。ヘッダエリアAR1においては、グルーブGRの一定周期に相当する長さが割り当てられている。
【0019】
ここで、ヘッダエリアAR1の前半部分では、グルーブGRによるトラックセンタ上に、グルーブヘッダGRHのエンボスピット列が形成されている。また、ヘッダエリアAR1の後半部分では、ランドによるトラックセンタ上に、ランドヘッダLHのエンボスピット列が形成されている。
【0020】
また、上記光ディスク1のヘッダエリアAR1は、図2の(A)に示すように、「Header1」,「Gap」,「Header2」,「Gap」から構成される。「Header1」はグルーブヘッダGRHエンボスピット列による情報が対応し、「Header2」はランドヘッダLHのエンボスピット列による情報が対応する。「Header1」及び「Header2」は、セクタマークを示す「SM」,同期用のタイミングデータを示す「VFO1」,「VFO2」、アドレスマークを示す「AM1」,「AM2」、IDを示す「ID1」,「ID2」、ポストアンブルを示す「PA1」とから構成されている。
【0021】
また、上記光ディスク1のレコーディングエリアAR2は、記録開始のガードエリアである「Guard1」,同期用のタイミングデータである「VFO」,データの開始位置を示す「SYNC」,主として記録されるデータである「DATA」,ポストアンブル「PA」,記録終了のガードエリアである「Guard2」,「Buffer」とから構成される。
【0022】
レコーディングエリアAR2において、「VFO」,「SYNC」,「DATA」,「PA」からなるデータ(以下、「記録データ」という。)は、映像信号,音声信号のAVデータ,その他同期情報等のデータからなり、頻繁に書き換えられるものである。上記記録データは、一定量のデータ量を有し、図2に斜線を施して示すように、ひとまとまりとなって記録される。各光ディスク1は、固有の識別情報(以下、「メディアID」という。)を備えている。このメディアIDは、セクタ毎のレコーディングエリアAR2における上記記録データの記録位置によって特定される。記録データが書き換えられるときは、上記記録データ自体が書き換えられるだけで、その記録位置は変化しない。これにより、記録データが書き換えられてもメディアIDは変化しないようになっている。なお、メディアIDを変更する場合は、あらためて記録位置を変化させる。
【0023】
なお、このようにAVデータの記録位置をずらすことによってメディアIDを記録することを、以下の説明ではSPS(Start Position Shift method )記録という。
【0024】
SPS記録では、例えば1セクタ(8kバイト)で1ビット分のメディアIDが記録される。例えば図2の(B)に示すように、レコーディングエリアAR2において、「Guard1」の領域が小さく「Guard2」の領域が大きくなることによって、上記「VFO」等からなる記録データがレコーディングエリアAR2の前方に偏位して記録されている。このとき、1ビット分のメディアIDは例えば「0」を示す。
【0025】
また、図2の(C)に示すように、「Guard1」の領域が大きく「Guard2」の領域が小さくなることによって、上記「VFO」等からなる記録データがレコーディングエリアAR2の後方に偏位して記録されている。このとき、1ビット分のメディアIDは例えば「1」を示す。そして、メディアIDは、セクタ毎のこれらの1ビットの情報が集合することによって特定される。
【0026】
なお、メディアIDの全ての情報をSPS記録してもよいし、メディアIDの一部の情報をSPS記録してもよい。また、以下の説明では、メディアIDは128ビットからなるものとする。
【0027】
例えばメディアIDの128ビットの全ての情報は、以下のようにSPS記録されている。例えば図3の(A)に示すように、1セクタには1ビット分のメディアIDが記録される。1ECCブロックは8セクタから構成されるので、図3の(B)に示すように、1ECCブロックには8ビットのメディアIDが記録される。よって、図3の(C)に示すように、16ECCブロックに128ビットのメディアIDが記録されることになる。
【0028】
また、メディアIDの一部の情報をSPS記録し、メディアIDの他の情報をレコーディングエリアAR2に記録してもよい。例えば図4の(A)及び図4の(B)に示すように、128ビットのメディアIDの内、8ビット分をSPS記録して、残りの120ビット分をレコーディングエリアAR2に記録してもよい。
【0029】
なお、メディアIDとしては、例えば光ディスク固有の番号,暗号鍵,光ディスク1の製造者,コンテンツ作製者,署名,日付等の情報が該当する。
【0030】
つぎに、上記光ディスク1に暗号化処理を行ってAVデータを記録し、また、上記光ディスク1に記録されたデータに復号処理を行ってAVデータを再生する記録再生装置10の概略的な構成について、図5を用いて説明する。
【0031】
上記記録再生装置10は、AVデータの暗号化処理を行って光ディスク1に記録する記録部11と、光ディスク1から再生したAVデータに復号処理を行う再生部15とを備える。
【0032】
記録部11において、第1の暗号化回路12は、光ディスク1に固有のメディアIDを用いて、AVデータ全体を暗号化するためのディスク・キーを暗号化する。第2の暗号化回路13は、この暗号化されたディスク・キーを用いて、AVデータを各プログラム毎に暗号化するためのセクタ・キーに対して暗号化処理をする。第3の暗号化回路14は、暗号化されたセクタ・キーを用いて各プログラム毎にAVデータを暗号化する。そして、暗号化されたAVデータは、光ディスク1に記録されるとともに、ディスク・キー及び暗号化されたセクタ・キーも光ディスク1に記録される。
【0033】
このように、記録再生装置10は、光ディスク1に固有のメディアIDを用いてAVデータの暗号化処理を行うことによって、1枚1枚の光ディスク1に対して異なる暗号化処理を行うことができる。
【0034】
一方、再生部15においては、第1の復号回路16は、光ディスク1のメディアIDを用いて暗号化されたディスク・キーを復号する。第2の復号回路17は、このディスク・キーを用いて暗号化されたセクタ・キーを復号する。第3の復号回路18は、このセクタ・キーを用いて暗号化されたAVデータを復号する。このように、記録再生装置10は、光ディスク1のメディアIDを用いてAVデータを復号することにより、例えば他の光ディスクからそのまま不正コピーされた場合であっても、オリジナルの光ディスクのメディアIDと不正コピーされたAVデータが記録されている光ディスクのメディアIDとが異なるので、不正コピーされたAVデータが復号されるのを防止することができる。
【0035】
つぎに、図6を用いて、上記光ディスク1にAVデータを記録し、又は上記光ディスク1のAVデータを再生する記録再生装置20の具体的な回路構成について説明する。
【0036】
上記記録再生装置20は、レーザビームを介してデータの記録/再生を行う光学ヘッド21と、AVデータに所定の変調/復調処理等を行う記録/再生回路22と、光ディスク1から読み出しているAVデータのアドレスを検出するアドレス検出回路23と、ウォブル信号を検出するウォブル信号検出回路26と、上記ウォブル信号の周期を検出するウォブリング周期検出回路27と、上記ウォブル信号に基づいて所定のクロックを生成するPLL(Phase Locked Loop)回路28と、アドレスの位置をカウントするクラスタカウンタ29と、各回路を制御するシステム制御回路30と、所定のデータが記憶されているROM31とを備える。
【0037】
光学ヘッド21は、システム制御回路30,記録/再生回路22を介して供給されるAVデータを光ディスク1に記録する。ここで、システム制御回路30は、入力されるAVデータに後述する暗号化処理を施して記録/再生回路22に供給する。記録/再生回路22は、システム制御回路30から供給されるデータに誤り訂正符号処理,変調処理等を行ってから光学ヘッド21に供給する。
【0038】
また、上述した光学ヘッド21は、レーザビームの光ディスク1からの反射光の検出出力を記録/再生回路22,アドレス検出回路23,ウォブル信号検出回路26に供給する。
【0039】
記録/再生回路22は、光学ヘッド21から供給されるAVデータに誤り訂正処理,復調処理等を行ってシステム制御回路30に供給する。システム制御回路30は、記録/再生回路22からのAVデータに対して後述する復号処理を施して出力する。
【0040】
また、アドレス検出回路23は、光学ヘッド21の検出出力からアドレスデータをデコードし、エラーの検出等を行ってから、デコードされたアドレスをクラスタカウンタ29及びシステム制御回路30に供給する。
【0041】
ウォブル信号検出回路26は、ウォブル信号からノイズ成分を除去するためのバンド・パス・フィルタ(BPF)26aと、二値化処理を行うコンパレータ26bとを備える。BPF26aには、光学ヘッド21を介して、光ディスク1に記録されているグルーブ及び/又はランドのウォブリングの検出出力(ウォブル信号)が供給される。BPF26aは、上記ウォブル信号のノイズを除去してコンパレータ26bに供給する。コンパレータ26bは、BPF26aからのウォブル信号に二値化処理を行ってウォブリング検出パルスを得て、このウォブリング検出パルスをウォブリング周期検出回路27に供給する。
【0042】
ウォブリング周期検出回路27は、上記ウォブリング検出パルスの周期性を判定し、これが一定の周期性を有するものであれば、PLL回路28に供給する。なお、一定の周期性を有していないときはサーボの引き込み動作中である。
【0043】
PLL回路28は、位相比較器28aと、高周波のノイズ成分を除去するロー・パス・フィルタ(LPF)28bと、電圧制御発振器(VCO)28cと、分周器28dとを有する。
【0044】
位相比較器28aは、ウォブリング周期検出回路27からのウォブリング検出パルスと分周器28dからのパルスとの位相を比較して、その位相の誤差を示す位相比較エラー信号をLPF28bを介してVCO28cに供給する。VCO28cは、上記位相比較エラー信号に基づいてチャンネルクロック(以下、「R/Wクロック」という。)を発生し、これを分周器28d及びクラスタカウンタ29に供給する。分周器28dは、システム制御回路30によって分周比が制御され、VCO28cからのR/Wクロックを分周し、ウォブル信号の周波数と同じ周波数のパルスを生成して位相比較器28aに供給する。かかる処理によって、上記ウォブル信号に基づいて、一定のR/Wクロックが生成される。
【0045】
このように、PLL回路28は、光ディスク1から得られたウォブル信号に基づいて、精度の良いR/Wクロックを生成することができ、これにより、冗長なく高密度にデータの記録/再生が可能になる。
【0046】
クラスタカウンタ29は、アドレス検出回路23からのアドレスとVCO28cからのR/Wクロックとに基づいて、アドレス周期に同期した同期信号処理を行い、次のアドレスの位置をカウントする。また、クラスタカウンタ29は、次のアドレスの位置を検出することができないときは、このカウンタより次のアドレスの位置を決定し、アドレスをカウントアップする。
【0047】
システム制御回路30は、クラスタカウンタ29によって検出されたアドレスをもとに、図示しないスレッドモータの回転を制御して、光学ヘッド21を光ディスク上の所定の位置にアクセスし、クラスタ記録再生タイミングに合わせてデータの記録及び/又は再生処理を行う。また、ROM31にはアドレスに対応する分周器28dの分周比のデータが記憶され、システム制御回路30は、ROM31のデータに基づいて分周器28dの分周比を制御している。
【0048】
また、システム制御回路30は、上述した暗号化処理を行うために図7に示す暗号化処理部40と、復号処理を行うために図8に示す復号処理部50とを有する。
【0049】
暗号化処理部40は、メディアIDと、さらに暗号化キーとしてのディスク・キー,セクタ・キーとを用いて、入力されるAVデータに暗号化処理を行う。なお、ディスク・キーは光ディスクに記録するAVデータ全体を暗号化するためのものであり、セクタ・キーはAVデータを各プログラム毎に暗号化するための暗号化鍵である。
【0050】
ここで、暗号化処理部40は、メディアIDを分離する分離回路41と、SPS記録用のSPSタイミング信号を発生するタイミング信号発生回路42と、ディスク・キーの暗号化処理を行う第1の暗号化回路43と、セクタ・キーの暗号化処理を行う第2の暗号化回路44と、AVデータの暗号化処理を行う第3の暗号化回路45とを有する。
【0051】
メディアIDは、分離回路41及び第1の暗号化回路43に供給される。ここでは、上記メディアIDは例えば128ビットからなり、その8ビット分(以下、「メディアID1」という。)はSPS記録によって光ディスク1に記録されるものであり、他の120ビット分(以下、「メディアID2」という。)はレコーディングエリアAR2に記録されるものとする。
【0052】
分離回路41は、メディアIDを8ビットと120ビットに分けることによって、上記メディアIDを8ビットのSPS記録用のメディアID1と120ビットのレコーディングエリアAR2記録用のメディアID2とに分離する。そして、分離回路41は、メディアID1をタイミング信号発生回路42に供給し、メディアID2を図6に示す記録/再生回路22に供給する。
【0053】
タイミング信号発生回路42は、光ディスク1から読み出されるアドレス等の所定のデータ及び分離回路41からのメディアID1に基づいて、レコーディングエリアAR2における記録データの記録位置を変えるためのSPSタイミング信号を発生して出力し、このSPSタイミング信号を記録/再生回路22に供給する。
【0054】
一方、第1の暗号化回路43は、上記メディアIDを用いてディスク・キーの暗号化を行い、暗号化されたディスク・キーを第2の暗号化回路44に供給するとともに、記録/再生回路22に供給する。
【0055】
第2の暗号化回路44は、暗号化されたディスク・キーを用いて、セクタ・キーを暗号化し、暗号化されたセクタ・キーを第3の暗号化回路45及び記録/再生回路22に供給する。
【0056】
第3の暗号化回路45は、暗号化されたセクタ・キーを用いて映像信号及び音声信号等からなるAVデータを暗号化し、暗号化されたAVデータを記録/再生回路22に供給する。
【0057】
そして、記録/再生回路22は、システム制御回路30から供給されるSPSタイミング信号に基づいて、図2に示すレコーディングエリアAR2内の「Guard1」のデータ量を大きくしたり小さくしたりすることによって、「VFO」,「DATA」等の記録データの記録位置に変化を与える。このように、記録データの記録位置に変化が与えられることによって、1セクタに1ビット分のメディアIDが記録され、8セクタ分に8ビットのメディアID1が記録される。また、記録/再生回路22は、図2に示す「DATA」等の記録データとして、メディアID2,暗号化されたディスク・キー,暗号化されたセクタ・キー,暗号化されたAVデータを記録する。
【0058】
以上のように、上記記録再生装置20は、光ディスク1に固有のメディアIDを用いてAVデータに暗号化処理を行って光ディスク1に記録することができる。すなわち、上記記録再生装置20は、光ディスク1枚1枚に対して、異なる暗号化処理の施したAVデータを記録することができる。なお、暗号化されたディスク・キー,セクタ・キーについては、上述のように記録データとして記録してもよいし、SPS記録してもいいのは勿論である。
【0059】
なお、ここではメディアIDとAVデータとを同時に記録する場合について説明したが、光ディスク1に既にメディアIDが記録されている場合は、このメディアIDを読み出してから、このメディアIDに基づいて所定のキーやAVデータの暗号化処理を行うようにしてもよい。また、メディアIDを分離せずに、全てのメディアIDをタイミング信号発生回路42を介してSPS記録してもよい。
【0060】
一方、復号処理部50には、光学ヘッド21,記録/再生回路22を介して、メディアID1,メディアID2,暗号化されたディスク・キー,暗号化されたセクタ・キー,暗号化されたAVデータが供給される。そして、復号処理部50は、メディアID1等を用いて、暗号化されたAVデータを復号することができる。
【0061】
復号処理部50は、図8に示すように、SPSタイミング信号を発生するタイミング信号発生回路51と、上記SPSタイミング信号からメディアID1を分離するメディアID1分離回路52と、メディアID1とメディアID2とを合成する合成回路53と、ディスク・キーを復号する第1の復号回路54と、セクタ・キーを復号する第2の復号回路55と、AVデータを復号する第3の復号回路56とを備える。
【0062】
タイミング信号発生回路51は、図2に示すレコーディングエリアAR2の「VFO」,「DATA」等の記録データの記録位置に基づいてSPSタイミング信号を発生し、これをメディアID1分離回路52に供給する。
【0063】
メディアID1分離回路52は、SPSタイミング信号からメディアID1を分離し、これを合成回路53に供給する。
【0064】
合成回路53は、メディアID1分離回路52からのメディアID1と光ディスク1から読み出されたメディアID2とを合成してメディアIDを生成して、このメディアIDを第1の復号回路54に供給する。
【0065】
第1の復号回路54は、上記メディアIDを用いて暗号化されたディスク・キーを復号し、復号されたディスク・キーを第2の復号回路55に供給する。第2の復号回路55は、復号されたディスク・キーを用いて、暗号化されたセクタ・キーを復号し、復号されたセクタ・キーを第3の復号回路56に供給する。第3の復号回路56は、復号されたセクタ・キーを用いて、暗号化されたAVデータを復号し、復号されたAVデータを出力する。
【0066】
以上のように、記録再生装置20は、光ディスク1に固有のメディアID1及びメディアID2を用いて暗号化されたAVデータの復号処理を行っている。したがって、記録再生装置20は、AVデータが不正にコピーされた光ディスク1からはAVデータを復号することができない。これにより、一の光ディスクのAVデータが他の光ディスクにそのまま不正コピーされても、AVデータは復号されず、この結果、不正コピーを防止することができる。
【0067】
なお、本実施の形態では、上記記録再生装置20において、メディアID1はSPS記録され、メディアID2が記録データとして記録されるものとしたが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、光ディスク1にメディアID(メディアID1及びメディアID2)がSPS記録されるようにしてもよい。このとき、第1の復号回路54は、光ディスク1から読み出されてタイミング信号発生回路51,メディアID1分離回路52を介して供給されるメディアIDに基づいて、暗号化されているディスク・キーの復号処理を行うようにすればよい。
【0068】
また、上述した光ディスク1の実施の形態では、1セクタに1ビット分のメディアIDが記録されるものとしたが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、図2に示すレコーディングエリアAR2に記録される「VFO」,「DATA」等のAVデータの記録位置を4段階に区別することによって、1セクタに2ビットのメディアIDを記録することができる。また、同様にして、1セクタに3ビット以上のメディアIDを記録することも可能である。
【0069】
さらに、上述した光ディスク1の実施の形態では、1セクタに1ビット分のメディアIDが記録されるものとしたが、例えば図9に示すようにヘッダ領域AR1と記録領域AR2とからなる複数のセグメントを有する光ディスク100において、上記セグメント毎の記録領域AR2内に記録される所定量のデータの記録位置が識別情報すなわちメディアIDを示すようにしてもよい。
【0070】
この光ディスク100の記録再生領域は同心円状の複数のゾーンZ0〜Znに分割されている。同一ゾーン内はCAV(Constant Angular Velocity )状にレイアウトされており、同一ゾーンの最内周で記録密度が最大になり、外側に向けて緩やかになっている。隣接する外周のゾーンの最内周では、隣接する内周のゾーンの最内周の記録密度と同じになるように設定されている。
【0071】
この光ディスク100において、ヘッダ領域AR1はCAV状にレイアウトされており、1つのヘッダ領域からヘッダ領域までが1セグメントとされている。ヘッダ領域AR1には、PLL引き込み用の「VFO」、アドレスマーク、トラックアドレス、セグメントアドレス、CRCなどから構成されている。
【0072】
記録再生データは、誤り訂正(ECC:Error Check and Correction)ブロックを1つの単位として記録再生され、1ECCブロックのデータが複数のセグメントに記録されるようになっている。
【0073】
この光ディスク100では、例えば図10に示すように、ECCブロックを構成する第1セグメントと第2セグメントの記録位置情報により1ビットの識別情報を構成する。
【0074】
例えば、SPS(Start Position Shift method )記録でシフトする領域のチャンネル数を128チャンネルとし、128チャンネルのSPS領域を2つに分け、0チャンネルから64チャンネルまでを第1SPS領域とし、65チャンネルから128チャンネルまでを第2SPS領域としてある。
【0075】
そして、第1セグメントと第2セグメントの記録位置がともに同じSPS領域である場合は識別情報は”0”とし、図10の(A)に示すように第1セグメントと第2セグメントの記録位置がともに第1SPS領域である場合、又は、図10の(B)に示すように第1セグメントと第2セグメントの記録位置がともに第2SPS領域である場合に、識別情報は”0”とする。
【0076】
また、第1セグメントと第2セグメントの記録位置が異なるSPS領域である場合は、識別情報は”1”とし、図10の(C)に示すように第1セグメントの記録位置が第1SPS領域で第2セグメントの記録位置が第2SPS領域である場合、又は、図10の(D)に示すように第1セグメントの記録位置が第2SPS領域で第2セグメントの記録位置が第1SPS領域である場合は、識別情報は”1”とする。
【0077】
SPSの記録位置はランダムに選択されるが、ECCブロック内の第1セグメントと第2セグメントの記録位置を上述のように設定することによって、1ビットの識別情報を2つのセグメントで構成することができる。
【0078】
このように、ヘッダ領域と記録領域とからなる複数のセグメントを有し、上記セグメント毎の記録領域内に所定量のデータの記録位置が識別情報を示す光ディスク100は、本発明に係る記録方法に従い、上記識別情報を用いて、上記所定量のデータの内ユーザデータに暗号化処理を行うためのディスク・キーに第1の暗号化処理を行い、上記第1の暗号化処理が行われたディスク・キーを用いて、上記ユーザデータの各プログラム毎に暗号化処理を行うためのセクタ・キーに第2の暗号化処理を行い、第2の暗号化処理が行われたセクタ・キーを用いて、上記ユーザデータに第3の暗号化処理を行い、少なくとも上記第1乃至第3の暗号化処理の行われたユーザデータが記録される。
【0079】
なお、図11に示すように、2つのECCブロックにより1ビットの識別情報を構成することもできる。
【0080】
奇数ECCブロックと偶数ECCブロックの記録位置がともに同じSPS領域である場合は識別情報は”0”とし、図11の(A)に示すように奇数ECCブロックと偶数ECCブロックの記録位置がともに第1SPS領域である場合、又は、図11の(B)に示すように奇数ECCブロックと偶数ECCブロックの記録位置がともに第2SPS領域である場合に、識別情報は”0”とする。
【0081】
また、奇数ECCブロックと偶数ECCブロックの記録位置が異なるSPS領域である場合は、識別情報は”1”とし、図11の(C)に示すように奇数ECCブロックの記録位置が第1SPS領域で偶数ECCブロックの記録位置が第2SPSである場合、又は、図11の(D)に示すように奇数ECCブロックの記録位置が第2SPS領域で偶数ECCブロックの記録位置が第1SPS領域である場合は、識別情報は”1”とする。
【0082】
すなわち、ECCブロック内のセグメントの記録位置は同じにして、奇数ECCブロックと偶数ECCブロックの記録位置により1ビットの識別情報を示す。
【0083】
ここで、記録位置の検出は、次のようにして行われる。
【0084】
すなわち、図12にセグメントへの記録情報を示すように、ヘッダ領域AR1は「GUARD」や「VFO」からなり、データ領域AR2は「FRAME SYNC」を含むユーザデータからなる。
【0085】
「GUARD」はSPSを含む相変化記録膜のデータ保護のための領域である。「VFO」はPLL引き込みのための領域である。「FRAME SYNC」は、同期をとるための同期信号である。
【0086】
図13の(A),(B)に示すようにSPSの記録位置によって「FRAMESYNC」は記録位置が変わり、図13の(A)に示すようにSPSの記録位置が0チャンネルから64チャンネルまでのときは「FRAME SYNC」の記録位置は第1SPSに対応するのSYNCエリアとなり、図13の(B)に示すようにSPSの記録位置が65チャンネルから128チャンネルまでのときは「FRAME SYNC」の記録位置は第2SPSに対応するSYNCエリアとなる。従って、「FRAME SYNC」が第1SPSに対応するSYANCエリアで検出された場合は、そのセグメントの記録位置は第1SPS領域であり、また、「FRAME SYNC」が第2SPSに対応するSYANCエリアで検出された場合は、そのセグメントの記録位置は第2SPS領域である。
【0087】
すなわち、記録データに同期信号を含む場合は、その同期信号の記録位置が識別情報を示すので、同期信号の記録位置を検出することにより識別情報を読みとることができる。
【0088】
なお、SPSでシフトするエリアのチャンネル数は、128チャンネルに限定されることなく、メディアによっては64チャンネルや256チャンネルとすることもある。
【0089】
【発明の効果】
以上詳細に説明したように、本発明に係る光ディスクによれば、ヘッダ領域と記録領域とからなるセクタ毎に構成され、セクタ毎の記録領域内に記録される所定のデータの記録位置が識別情報を示すことにより、各光ディスクに固有の識別情報を記録することができる。
【0090】
また、本発明に係る光ディスクによれば、ヘッダ領域と記録領域とからなるセグメント毎に構成され、セグメント毎の記録領域内に記録される所定のデータの記録位置が識別情報を示すことにより、各光ディスクに固有の識別情報を記録することができる。
【0091】
さらに、本発明に係る光ディスクの記録方法によれば、光ディスクの識別情報を用いて、データ全体に暗号化処理を行うためのディスク・キーに第1の暗号化処理を行い、第1の暗号化処理が行われたディスク・キーを用いて、データの各プログラム毎に暗号化処理を行うためのセクタ・キーに第2の暗号化処理を行い、第2の暗号化処理が行われたセクタ・キーを用いて、データに第3の暗号化処理を行い、暗号化処理の行われたデータを光ディスクの記録領域に記録することによって、光ディスク毎に異なる暗号化処理が行われたデータを記録することができる。
【0092】
相変化型の光ディスクでは、記録位置をランダムに変えるSPS(Start Position Shift method )記録を採用することによって、媒体の寿命を含めた信頼性を高めることができ、この記録位置を暗号情報とすることによって、安全に情報を記録することができる。そして、少なくとも2つの記録位置情報によりデータを識別することによって、記録位置を記録ごとに固定化する必要がなく、本来の目的通り、記録位置を変えることによって、媒体の寿命を含めた信頼性を高めることができる。また、上記識別情報は、ECCブロックで情報ビットを閉じることができ、ECCの記録単位でデータ情報とともに完結することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明を適用した光ディスクを説明するための図である。
【図2】上記光ディスクのフォーマットを説明するための図である。
【図3】上記光ディスクに記録されたメディアIDを説明するための図である。
【図4】上記光ディスクに記録されたメディアIDを説明するための図である。
【図5】本発明を適用した光ディスクの記録再生装置の概略的な構成図である。
【図6】上記光ディスクの記録再生装置の具体的な回路構成を示すブロック図である。
【図7】上記記録再生装置のシステム制御回路の暗号化処理部の構成を示すブロック図である。
【図8】上記システム制御回路の復号処理部の構成を示すブロック図である。
【図9】本発明を適用した光ディスクの他の例を説明するための図である。
【図10】図9に示した光ディスクにおけるECCブロックを構成する2つのセグメントの記録位置で識別情報を示す方法を説明するための図である。
【図11】図9に示した光ディスクにおける2つのECCブロックの記録位置で識別情報を示す方法を説明するための図である。
【図12】図9に示した光ディスクにおけるセグメントの記録内容を説明するための図である。
【図13】図9に示した光ディスクにおける識別情報を示す記録位置を検出する方法を説明するための図である。
【図14】従来の光ディスクの記録再生装置の概略的な構成図である。
【符号の説明】
1,100 光ディスク、20 記録再生装置、30 システム制御回路、40 暗号化処理部、41 分離回路、42 タイミング信号発生回路、43 第1の暗号化回路、44 第2の暗号化回路、45 第3の暗号化回路
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to an optical disc and a recording method thereof that prevent unauthorized copying of data.
[0002]
[Prior art]
A recording / reproducing apparatus for a recordable phase change optical disc such as a so-called DVD-RAM disc encrypts AV data composed of a video signal, an audio signal, etc., and records it on the optical disc. At the time of reproduction, the original video signal and audio signal can be obtained by decoding the AV data read from the optical disk.
[0003]
For example, as shown in FIG. 14, the recording / reproducing apparatus uses a disk key for encrypting the entire AV data to be recorded on the optical disk, and a sector for encrypting the AV data for each program.・ Encrypt the key. The AV data is encrypted for each program using the encrypted disk key and recorded on the optical disk, and the disk key and the encrypted sector key are also recorded on the optical disk.
[0004]
The recording / reproducing apparatus decrypts the sector key using the disk key and the encrypted sector key at the time of reproduction, and decrypts the AV data encrypted using the sector key. To do.
[0005]
The specific contents of such encryption processing and decryption processing are not disclosed to the public from the viewpoint of preventing unauthorized copying. Therefore, a general user cannot illegally copy AV data unless the configuration of an IC (Integrated Circuit) that performs encryption processing and the like of the recording / playback apparatus is known.
[0006]
In the phase change type optical disc, when the same data is repeatedly recorded at the same place, the recording mark and its periphery deteriorate due to thermal stress or the like. As a result, the optical disc may be limited in characteristics that allow repeated data recording. Therefore, a method of changing the recording position at random, that is, SPS (Start Position Shift method) recording is employed so that the position of the synchronization signal portion having the same signal pattern is not recorded at the same location. Yes.
[0007]
[Problems to be solved by the invention]
However, once the configuration of the IC that performs the encryption processing and the like of the recording / playback device is known, the method of decryption processing for decrypting the encryption is known, so that the AV data recorded on the original optical disc can be stored in other ways. May be copied to other optical discs.
[0008]
Furthermore, as security concerns such as copy protection increase, there is an increasing demand for preventing unauthorized copying not only by encrypting the contents of the optical disk but also by entering individual identification information into the optical disk.
[0009]
The present invention has been proposed in view of such circumstances, and by recording an identification number on an optical disk using SPS recording, the data cannot be reproduced even if the data on the optical disk is illegally copied. An object of the present invention is to provide an optical disc and a recording method thereof.
[0010]
[Means for Solving the Problems]
  In order to solve the above-described problems, an optical disc according to the present invention has a plurality of sectors including a header area and a recording area,At least two recording positions of the predetermined amount of data in the recording area where a predetermined amount of data consisting of a set of data defined on the format is recorded are defined,Recording position of the predetermined amount of data recorded in the recording area for each sectorIndicated by the recording position information that can be distinguished byIdentification informationRecordedIt is characterized by that.
[0011]
  Further, the optical disc according to the present invention has a plurality of segments composed of a header area and a recording area,At least two recording positions of the predetermined amount of data in the recording area for each segment where a predetermined amount of data consisting of a set of data defined on the format is recorded are defined;Recording position of the predetermined amount of data recorded in the recording area for each segmentIndicated by the recording position information that can be distinguished byIdentification informationRecordedIt is characterized by that.
[0012]
  Also,The present inventionIt has a plurality of sectors consisting of a header area and a recording area,At least two recording positions of the predetermined amount of data in the recording area where a predetermined amount of data consisting of a set of data defined on the format is recorded are defined,Recording position of the predetermined amount of data recorded in the recording area for each sectorIndicated by the recording position information that can be distinguished byIdentification informationRecordedoptical diskRecording method,Using the identification information, a first encryption process is performed on a disk key for performing an encryption process on user data of the predetermined amount of data, and the disk on which the first encryption process has been performed is performed. Using the key, the second encryption process is performed on the sector key for performing the encryption process for each program of the user data, and the sector key on which the second encryption process is performed is used. A third encryption process is performed on the user data, and at least the user data subjected to the first to third encryption processes is recorded in a recording area of the optical disc.
[0013]
  Furthermore, the present invention has a plurality of segments each composed of a header area and a recording area, and the recording area for each segment in which a predetermined amount of data consisting of a set of data defined in the format is recorded. At least two recording positions of a predetermined amount of data are defined, and identification information indicated as recording position information that can be discriminated by the recording position of the predetermined amount of data recorded in the recording area for each segment is recorded. A method of recording an optical disk, wherein the identification information is used to perform a first encryption process on a disk key for performing an encryption process on user data of the predetermined amount of data, and the first information Using the encrypted disk key, a second encryption process is performed on the sector key for performing the encryption process for each program of the user data. And performing the third encryption process on the user data using the sector key on which the second encryption process has been performed, and at least the user data on which the first to third encryption processes have been performed Recording is performed in a recording area of the optical disc.
[0014]
In the optical disk recording method according to the present invention, the first encryption process is performed on the disk key for performing the encryption process on the user data of the predetermined amount of data using the identification information of the optical disk, Using the encrypted disk key, the second encryption process is performed on the sector key for performing the encryption process for each program of the user data, and the second encryption process is performed. By using the sector key, the third encryption process is performed on the user data, whereby a different encryption process is performed for each optical disc.
[0015]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.
[0016]
The present invention is applied to, for example, an optical disc 1 having a configuration as shown in FIG.
[0017]
In the optical disc 1, the data recording surface is divided into radial regions to form a sector structure, and the data recording surface is divided into concentric circles to form a plurality of zones Z0 to Zn.
[0018]
Each sector is assigned to a header area AR1 where the address is written at the head and a recording area AR2 where the remaining area is written. In the recording area AR2, the groove GR is formed to meander. Further, in the track of the innermost zone Z0, the groove GR is formed so as to meander over a predetermined period, and the number of meanders of the groove GR is sequentially increased as it moves to the outer zone. The header area AR1 is discretely arranged on the optical disc, and sector unit address information is recorded. In the header area AR1, a length corresponding to a certain period of the groove GR is assigned.
[0019]
Here, in the first half of the header area AR1, the embossed pit row of the groove header GRH is formed on the track center by the groove GR. In the latter half of the header area AR1, an emboss pit row of the land header LH is formed on the track center by the land.
[0020]
The header area AR1 of the optical disc 1 is composed of “Header 1”, “Gap”, “Header 2”, and “Gap” as shown in FIG. “Header1” corresponds to information by the groove header GRH embossed pit string, and “Header2” corresponds to information by the embossed pit string of the land header LH. “Header1” and “Header2” are “SM” indicating a sector mark, “VFO1” and “VFO2” indicating timing data for synchronization, “AM1” and “AM2” indicating an address mark, and “ID1” indicating an ID. , “ID2” and “PA1” indicating the postamble.
[0021]
In addition, the recording area AR2 of the optical disc 1 is “Guard1” which is a guard area for starting recording, “VFO” which is timing data for synchronization, “SYNC” which indicates the start position of data, and data which is mainly recorded. “DATA”, postamble “PA”, and “Guard2” and “Buffer” which are guard areas for the end of recording.
[0022]
In the recording area AR2, data composed of “VFO”, “SYNC”, “DATA”, “PA” (hereinafter referred to as “recorded data”) is data such as video signal, audio signal AV data, and other synchronization information. It consists of and is frequently rewritten. The recording data has a certain amount of data and is recorded as a unit as shown by hatching in FIG. Each optical disc 1 includes unique identification information (hereinafter referred to as “media ID”). This media ID is specified by the recording position of the recording data in the recording area AR2 for each sector. When the recording data is rewritten, only the recording data itself is rewritten, and the recording position does not change. This prevents the media ID from changing even if the recording data is rewritten. When changing the media ID, the recording position is changed again.
[0023]
The recording of the media ID by shifting the recording position of the AV data in this way is referred to as SPS (Start Position Shift method) recording in the following description.
[0024]
In SPS recording, for example, a 1-bit media ID is recorded in one sector (8 kbytes). For example, as shown in FIG. 2B, in the recording area AR2, the “Guard1” area is small and the “Guard2” area is large, so that the recording data consisting of the above “VFO” and the like is in front of the recording area AR2. It is recorded with a deviation. At this time, the media ID for one bit indicates “0”, for example.
[0025]
Further, as shown in FIG. 2C, when the “Guard1” area is large and the “Guard2” area is small, the recording data composed of the above “VFO” and the like is shifted to the rear of the recording area AR2. Are recorded. At this time, the media ID for 1 bit indicates, for example, “1”. The media ID is specified by collecting these 1-bit information for each sector.
[0026]
Note that all the information of the media ID may be SPS-recorded, or some information of the media ID may be SPS-recorded. In the following description, it is assumed that the media ID consists of 128 bits.
[0027]
For example, all 128-bit information of the media ID is SPS recorded as follows. For example, as shown in FIG. 3A, a 1-bit media ID is recorded in one sector. Since one ECC block is composed of eight sectors, as shown in FIG. 3B, an 8-bit media ID is recorded in one ECC block. Therefore, as shown in FIG. 3C, a 128-bit media ID is recorded in the 16 ECC block.
[0028]
Further, some information of the media ID may be recorded by SPS, and other information of the media ID may be recorded in the recording area AR2. For example, as shown in FIGS. 4A and 4B, 8 bits of the 128-bit media ID may be recorded by SPS, and the remaining 120 bits may be recorded in the recording area AR2. Good.
[0029]
The media ID includes information such as a number unique to the optical disc, an encryption key, a manufacturer of the optical disc 1, a content creator, a signature, and a date.
[0030]
Next, a schematic configuration of the recording / reproducing apparatus 10 that performs encryption processing on the optical disc 1 to record AV data and decrypts the data recorded on the optical disc 1 to reproduce AV data. This will be described with reference to FIG.
[0031]
The recording / reproducing apparatus 10 includes a recording unit 11 that performs encryption processing of AV data and records it on the optical disc 1, and a reproduction unit 15 that performs decryption processing on the AV data reproduced from the optical disc 1.
[0032]
In the recording unit 11, the first encryption circuit 12 encrypts a disk key for encrypting the entire AV data using a media ID unique to the optical disk 1. The second encryption circuit 13 uses the encrypted disk key to perform encryption processing on the sector key for encrypting the AV data for each program. The third encryption circuit 14 encrypts the AV data for each program using the encrypted sector key. The encrypted AV data is recorded on the optical disc 1, and the disc key and the encrypted sector key are also recorded on the optical disc 1.
[0033]
As described above, the recording / reproducing apparatus 10 can perform different encryption processes for each optical disk 1 by performing the AV data encryption process using the media ID unique to the optical disk 1. .
[0034]
On the other hand, in the reproducing unit 15, the first decryption circuit 16 decrypts the encrypted disk key using the media ID of the optical disk 1. The second decryption circuit 17 decrypts the encrypted sector key using this disk key. The third decryption circuit 18 decrypts the AV data encrypted using this sector key. As described above, the recording / reproducing apparatus 10 decrypts the AV data using the media ID of the optical disc 1, so that, for example, even when illegally copied from another optical disc as it is, Since the media ID of the optical disk on which the copied AV data is recorded is different, it is possible to prevent the illegally copied AV data from being decoded.
[0035]
Next, a specific circuit configuration of the recording / reproducing apparatus 20 that records AV data on the optical disc 1 or reproduces the AV data of the optical disc 1 will be described with reference to FIG.
[0036]
The recording / reproducing apparatus 20 includes an optical head 21 for recording / reproducing data via a laser beam, a recording / reproducing circuit 22 for performing predetermined modulation / demodulation processing on AV data, and the AV read from the optical disc 1. An address detection circuit 23 that detects an address of data, a wobble signal detection circuit 26 that detects a wobble signal, a wobbling period detection circuit 27 that detects a period of the wobble signal, and a predetermined clock based on the wobble signal A PLL (Phase Locked Loop) circuit 28, a cluster counter 29 that counts the address position, a system control circuit 30 that controls each circuit, and a ROM 31 that stores predetermined data.
[0037]
The optical head 21 records AV data supplied via the system control circuit 30 and the recording / reproducing circuit 22 on the optical disc 1. Here, the system control circuit 30 performs encryption processing, which will be described later, on the input AV data, and supplies it to the recording / reproducing circuit 22. The recording / reproducing circuit 22 performs error correction code processing, modulation processing, and the like on the data supplied from the system control circuit 30 and then supplies the data to the optical head 21.
[0038]
Further, the optical head 21 described above supplies the detection output of the reflected light from the optical disk 1 of the laser beam to the recording / reproducing circuit 22, the address detecting circuit 23, and the wobble signal detecting circuit 26.
[0039]
The recording / reproducing circuit 22 performs error correction processing, demodulation processing, and the like on the AV data supplied from the optical head 21 and supplies the AV data to the system control circuit 30. The system control circuit 30 performs decoding processing, which will be described later, on the AV data from the recording / reproducing circuit 22 and outputs the result.
[0040]
The address detection circuit 23 decodes address data from the detection output of the optical head 21, detects an error, and the like, and then supplies the decoded address to the cluster counter 29 and the system control circuit 30.
[0041]
The wobble signal detection circuit 26 includes a band pass filter (BPF) 26a for removing a noise component from the wobble signal, and a comparator 26b that performs binarization processing. The BPF 26a is supplied with the detection output (wobble signal) of the groove and / or land recorded on the optical disc 1 via the optical head 21. The BPF 26a removes the noise of the wobble signal and supplies it to the comparator 26b. The comparator 26 b performs binarization processing on the wobble signal from the BPF 26 a to obtain a wobbling detection pulse, and supplies the wobbling detection pulse to the wobbling period detection circuit 27.
[0042]
The wobbling period detection circuit 27 determines the periodicity of the wobbling detection pulse, and supplies it to the PLL circuit 28 if it has a certain periodicity. Note that the servo is being pulled in when it does not have a certain periodicity.
[0043]
The PLL circuit 28 includes a phase comparator 28a, a low pass filter (LPF) 28b that removes high frequency noise components, a voltage controlled oscillator (VCO) 28c, and a frequency divider 28d.
[0044]
The phase comparator 28a compares the phases of the wobbling detection pulse from the wobbling period detection circuit 27 and the pulse from the frequency divider 28d, and supplies a phase comparison error signal indicating the phase error to the VCO 28c via the LPF 28b. To do. The VCO 28 c generates a channel clock (hereinafter referred to as “R / W clock”) based on the phase comparison error signal, and supplies it to the frequency divider 28 d and the cluster counter 29. The frequency divider 28d has a frequency division ratio controlled by the system control circuit 30, divides the R / W clock from the VCO 28c, generates a pulse having the same frequency as the frequency of the wobble signal, and supplies the pulse to the phase comparator 28a. . With this processing, a constant R / W clock is generated based on the wobble signal.
[0045]
As described above, the PLL circuit 28 can generate an accurate R / W clock based on the wobble signal obtained from the optical disc 1, thereby enabling data recording / reproduction with high density without redundancy. become.
[0046]
Based on the address from the address detection circuit 23 and the R / W clock from the VCO 28c, the cluster counter 29 performs synchronization signal processing synchronized with the address cycle and counts the position of the next address. When the cluster counter 29 cannot detect the position of the next address, the cluster counter 29 determines the position of the next address from this counter and counts up the address.
[0047]
The system control circuit 30 controls the rotation of a thread motor (not shown) based on the address detected by the cluster counter 29, accesses the optical head 21 to a predetermined position on the optical disk, and matches the cluster recording / reproduction timing. Data recording and / or reproduction processing. Further, the ROM 31 stores data of the frequency division ratio of the frequency divider 28d corresponding to the address, and the system control circuit 30 controls the frequency division ratio of the frequency divider 28d based on the data of the ROM 31.
[0048]
Further, the system control circuit 30 includes an encryption processing unit 40 illustrated in FIG. 7 for performing the above-described encryption processing, and a decryption processing unit 50 illustrated in FIG. 8 for performing the decryption processing.
[0049]
The encryption processing unit 40 performs encryption processing on the input AV data by using the media ID and the disk key and sector key as encryption keys. The disc key is for encrypting the entire AV data recorded on the optical disc, and the sector key is an encryption key for encrypting the AV data for each program.
[0050]
Here, the encryption processing unit 40 includes a separation circuit 41 that separates the media ID, a timing signal generation circuit 42 that generates an SPS timing signal for SPS recording, and a first encryption that performs disk key encryption processing. The encryption circuit 43, a second encryption circuit 44 for performing sector key encryption processing, and a third encryption circuit 45 for performing AV data encryption processing.
[0051]
The media ID is supplied to the separation circuit 41 and the first encryption circuit 43. Here, the media ID consists of 128 bits, for example, and 8 bits (hereinafter referred to as “media ID1”) are recorded on the optical disc 1 by SPS recording, and the other 120 bits (hereinafter referred to as “the media ID1”). It is assumed that “Media ID 2” is recorded in the recording area AR2.
[0052]
The separation circuit 41 separates the media ID into 8 bits and 120 bits, thereby separating the media ID into an 8-bit SPS recording medium ID1 and a 120-bit recording area AR2 recording medium ID2. Then, the separation circuit 41 supplies the media ID1 to the timing signal generation circuit 42 and supplies the media ID2 to the recording / reproducing circuit 22 shown in FIG.
[0053]
The timing signal generation circuit 42 generates an SPS timing signal for changing the recording position of the recording data in the recording area AR2 based on predetermined data such as an address read from the optical disc 1 and the media ID 1 from the separation circuit 41. The SPS timing signal is output to the recording / reproducing circuit 22.
[0054]
On the other hand, the first encryption circuit 43 encrypts the disk key using the media ID, supplies the encrypted disk key to the second encryption circuit 44, and also records / reproduces the circuit. 22 is supplied.
[0055]
The second encryption circuit 44 encrypts the sector key using the encrypted disk key, and supplies the encrypted sector key to the third encryption circuit 45 and the recording / reproducing circuit 22. To do.
[0056]
The third encryption circuit 45 encrypts AV data including a video signal and an audio signal using the encrypted sector key, and supplies the encrypted AV data to the recording / reproducing circuit 22.
[0057]
Then, the recording / reproducing circuit 22 increases or decreases the data amount of “Guard1” in the recording area AR2 shown in FIG. 2 based on the SPS timing signal supplied from the system control circuit 30. The recording position of recording data such as “VFO” and “DATA” is changed. Thus, by changing the recording position of the recording data, 1-bit media ID is recorded in 1 sector, and 8-bit media ID 1 is recorded in 8 sectors. The recording / reproducing circuit 22 records the media ID 2, the encrypted disk key, the encrypted sector key, and the encrypted AV data as the recording data such as “DATA” shown in FIG. .
[0058]
As described above, the recording / reproducing apparatus 20 can perform the encryption process on the AV data using the media ID unique to the optical disc 1 and record it on the optical disc 1. That is, the recording / reproducing apparatus 20 can record AV data subjected to different encryption processes on each optical disk. Of course, the encrypted disk key and sector key may be recorded as recording data as described above or SPS recording.
[0059]
Here, the case where the media ID and the AV data are simultaneously recorded has been described. However, when the media ID has already been recorded on the optical disc 1, the media ID is read out, and then a predetermined value is determined based on the media ID. Key and AV data encryption processing may be performed. Alternatively, all media IDs may be SPS recorded via the timing signal generation circuit 42 without separating the media IDs.
[0060]
On the other hand, the decryption processing unit 50 receives the media ID 1, media ID 2, encrypted disk key, encrypted sector key, encrypted AV data via the optical head 21 and the recording / reproducing circuit 22. Is supplied. Then, the decryption processing unit 50 can decrypt the encrypted AV data using the media ID 1 or the like.
[0061]
As shown in FIG. 8, the decoding processing unit 50 includes a timing signal generation circuit 51 that generates an SPS timing signal, a media ID1 separation circuit 52 that separates the media ID1 from the SPS timing signal, media ID1 and media ID2. A synthesizing circuit 53 for synthesizing, a first decoding circuit 54 for decoding a disk key, a second decoding circuit 55 for decoding a sector key, and a third decoding circuit 56 for decoding AV data are provided.
[0062]
The timing signal generation circuit 51 generates an SPS timing signal based on the recording position of recording data such as “VFO” and “DATA” in the recording area AR 2 shown in FIG. 2, and supplies this to the media ID 1 separation circuit 52.
[0063]
The media ID 1 separation circuit 52 separates the media ID 1 from the SPS timing signal and supplies it to the synthesis circuit 53.
[0064]
The combining circuit 53 combines the media ID 1 from the media ID 1 separation circuit 52 and the media ID 2 read from the optical disc 1 to generate a media ID, and supplies the media ID to the first decoding circuit 54.
[0065]
The first decryption circuit 54 decrypts the disk key encrypted using the media ID, and supplies the decrypted disk key to the second decryption circuit 55. The second decryption circuit 55 decrypts the encrypted sector key using the decrypted disk key, and supplies the decrypted sector key to the third decryption circuit 56. The third decryption circuit 56 decrypts the encrypted AV data using the decrypted sector key, and outputs the decrypted AV data.
[0066]
As described above, the recording / reproducing apparatus 20 performs the decryption processing of the AV data encrypted using the media ID 1 and the media ID 2 unique to the optical disc 1. Therefore, the recording / reproducing apparatus 20 cannot decode the AV data from the optical disc 1 on which the AV data is illegally copied. Thereby, even if the AV data of one optical disk is illegally copied as it is to another optical disk, the AV data is not decrypted, and as a result, illegal copying can be prevented.
[0067]
In the present embodiment, in the recording / reproducing apparatus 20, the medium ID1 is SPS-recorded and the medium ID2 is recorded as recording data. However, the present invention is not limited to this. For example, media IDs (media ID1 and media ID2) may be SPS recorded on the optical disc 1. At this time, the first decryption circuit 54 reads the encrypted disc key based on the media ID read from the optical disc 1 and supplied via the timing signal generation circuit 51 and the media ID 1 separation circuit 52. Decoding processing may be performed.
[0068]
In the embodiment of the optical disc 1 described above, a 1-bit media ID is recorded in one sector, but the present invention is not limited to this. For example, by distinguishing recording positions of AV data such as “VFO” and “DATA” recorded in the recording area AR2 shown in FIG. 2 into four stages, a 2-bit media ID can be recorded in one sector. . Similarly, a media ID of 3 bits or more can be recorded in one sector.
[0069]
Furthermore, in the embodiment of the optical disc 1 described above, one bit of media ID is recorded in one sector. For example, as shown in FIG. 9, a plurality of segments including a header area AR1 and a recording area AR2 In the optical disc 100 having the above, a recording position of a predetermined amount of data recorded in the recording area AR2 for each segment may indicate identification information, that is, a media ID.
[0070]
The recording / reproducing area of the optical disc 100 is divided into a plurality of concentric zones Z0 to Zn. The same zone is laid out in the form of CAV (Constant Angular Velocity), and the recording density is maximized at the innermost periphery of the same zone, and is gradually reduced toward the outside. The innermost circumference of the adjacent outer peripheral zone is set to be the same as the recording density of the innermost peripheral zone of the adjacent inner peripheral zone.
[0071]
In this optical disc 100, the header area AR1 is laid out in a CAV shape, and one segment from the header area to the header area is one segment. The header area AR1 includes a “VFO” for pulling in the PLL, an address mark, a track address, a segment address, a CRC, and the like.
[0072]
The recording / reproducing data is recorded / reproduced with an error check and correction (ECC) block as one unit, and data of one ECC block is recorded in a plurality of segments.
[0073]
In this optical disc 100, for example, as shown in FIG. 10, 1-bit identification information is constituted by the recording position information of the first segment and the second segment constituting the ECC block.
[0074]
For example, the number of channels to be shifted by SPS (Start Position Shift method) recording is 128 channels, the SPS region of 128 channels is divided into two, the first SPS region is from channel 0 to 64, and from channel 65 to 128 Up to this point is the second SPS region.
[0075]
When both the recording positions of the first segment and the second segment are the same SPS area, the identification information is “0”, and the recording positions of the first segment and the second segment are as shown in FIG. When both are in the first SPS area, or when the recording positions of the first segment and the second segment are both in the second SPS area as shown in FIG. 10B, the identification information is set to “0”.
[0076]
If the recording positions of the first segment and the second segment are different SPS areas, the identification information is “1”, and the recording position of the first segment is the first SPS area as shown in FIG. When the recording position of the second segment is the second SPS area, or when the recording position of the first segment is the second SPS area and the recording position of the second segment is the first SPS area as shown in FIG. The identification information is “1”.
[0077]
The SPS recording position is selected at random. By setting the recording positions of the first segment and the second segment in the ECC block as described above, 1-bit identification information can be composed of two segments. it can.
[0078]
As described above, the optical disc 100 having a plurality of segments each having a header area and a recording area, and the recording position of a predetermined amount of data in the recording area for each segment indicates the identification information, is in accordance with the recording method according to the present invention. The first encryption process is performed on the disk key for performing the encryption process on the user data of the predetermined amount of data using the identification information, and the disk on which the first encryption process is performed The second encryption process is performed on the sector key for performing the encryption process for each program of the user data using the key, and the sector key on which the second encryption process is performed is used. The user data is subjected to a third encryption process, and at least the user data subjected to the first to third encryption processes is recorded.
[0079]
As shown in FIG. 11, 1-bit identification information can also be configured by two ECC blocks.
[0080]
When the recording positions of the odd ECC block and the even ECC block are the same SPS area, the identification information is “0”, and the recording positions of the odd ECC block and the even ECC block are both the first recording position as shown in FIG. In the case of the 1 SPS area, or when the recording positions of the odd ECC block and the even ECC block are both in the second SPS area as shown in FIG.
[0081]
If the recording positions of the odd-numbered ECC block and the even-numbered ECC block are different SPS areas, the identification information is “1”, and the recording position of the odd-numbered ECC block is the first SPS area as shown in FIG. When the recording position of the even ECC block is the second SPS, or when the recording position of the odd ECC block is the second SPS area and the recording position of the even ECC block is the first SPS area as shown in FIG. The identification information is “1”.
[0082]
That is, the recording positions of the segments in the ECC block are the same, and 1-bit identification information is indicated by the recording positions of the odd-numbered ECC block and the even-numbered ECC block.
[0083]
Here, the recording position is detected as follows.
[0084]
That is, as shown in FIG. 12 showing the recording information to the segment, the header area AR1 is composed of “GUARD” and “VFO”, and the data area AR2 is composed of user data including “FRAME SYNC”.
[0085]
“GUARD” is an area for data protection of the phase change recording film including SPS. “VFO” is an area for PLL pull-in. “FRAME SYNC” is a synchronization signal for synchronization.
[0086]
As shown in FIGS. 13A and 13B, the recording position of “FRAMESSYNC” varies depending on the recording position of the SPS. As shown in FIG. 13A, the recording position of the SPS is from 0 to 64 channels. In this case, the recording position of “FRAME SYNC” becomes the SYNC area corresponding to the first SPS. As shown in FIG. 13B, when the recording position of SPS is from 65 channels to 128 channels, the recording position of “FRAME SYNC” is recorded. The position is a SYNC area corresponding to the second SPS. Therefore, when “FRAME SYNC” is detected in the SYNC area corresponding to the first SPS, the recording position of the segment is the first SPS area, and “FRAME SYNC” is detected in the SYNC area corresponding to the second SPS. In the case, the recording position of the segment is the second SPS area.
[0087]
That is, when the recording data includes a synchronization signal, the recording position of the synchronization signal indicates the identification information. Therefore, the identification information can be read by detecting the recording position of the synchronization signal.
[0088]
Note that the number of channels in the area shifted by SPS is not limited to 128 channels, but may be 64 channels or 256 channels depending on the media.
[0089]
【The invention's effect】
As described above in detail, according to the optical disc of the present invention, the recording position of the predetermined data recorded in the recording area for each sector is configured for each sector including the header area and the recording area. By indicating this, identification information unique to each optical disc can be recorded.
[0090]
Further, according to the optical disc of the present invention, each segment composed of a header area and a recording area is configured, and the recording position of predetermined data recorded in the recording area for each segment indicates the identification information. Identification information unique to the optical disc can be recorded.
[0091]
Furthermore, according to the optical disk recording method of the present invention, the first encryption process is performed on the disk key for performing the encryption process on the entire data, using the identification information of the optical disk. The second encryption process is performed on the sector key for performing the encryption process for each program of the data using the processed disk key, and the sector Using the key, the data is subjected to a third encryption process, and the data subjected to the encryption process is recorded in the recording area of the optical disk by recording the data subjected to the encryption process. be able to.
[0092]
In the phase change type optical disc, the reliability including the life of the medium can be improved by adopting SPS (Start Position Shift method) recording in which the recording position is changed at random. Thus, information can be safely recorded. And, by identifying data by at least two recording position information, there is no need to fix the recording position for each recording, and by changing the recording position as originally intended, reliability including the life of the medium can be improved. Can be increased. Further, the identification information can close information bits in an ECC block, and can be completed together with data information in ECC recording units.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a diagram for explaining an optical disc to which the present invention is applied.
FIG. 2 is a diagram for explaining the format of the optical disc.
FIG. 3 is a diagram for explaining a media ID recorded on the optical disc.
FIG. 4 is a diagram for explaining a media ID recorded on the optical disc.
FIG. 5 is a schematic block diagram of an optical disc recording / reproducing apparatus to which the present invention is applied.
FIG. 6 is a block diagram showing a specific circuit configuration of the optical disc recording / reproducing apparatus.
FIG. 7 is a block diagram showing a configuration of an encryption processing unit of a system control circuit of the recording / reproducing apparatus.
FIG. 8 is a block diagram showing a configuration of a decoding processing unit of the system control circuit.
FIG. 9 is a diagram for explaining another example of an optical disc to which the present invention is applied.
10 is a diagram for explaining a method for indicating identification information at recording positions of two segments constituting an ECC block in the optical disc shown in FIG. 9;
11 is a diagram for explaining a method for indicating identification information at recording positions of two ECC blocks on the optical disc shown in FIG. 9; FIG.
12 is a diagram for explaining the recorded contents of segments in the optical disc shown in FIG. 9; FIG.
13 is a diagram for explaining a method for detecting a recording position indicating identification information in the optical disc shown in FIG. 9; FIG.
FIG. 14 is a schematic configuration diagram of a conventional optical disc recording / reproducing apparatus.
[Explanation of symbols]
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1,100 Optical disk, 20 Recording / reproducing apparatus, 30 System control circuit, 40 Encryption process part, 41 Separation circuit, 42 Timing signal generation circuit, 43 1st encryption circuit, 44 2nd encryption circuit, 45 3rd Encryption circuit

Claims (24)

ヘッダ領域と記録領域とからなる複数のセクタを有し、フォーマット上で規定された1まとまりのデータからなる所定量のデータが記録される上記記録領域内における上記所定量のデータの記録位置が少なくとも2箇所規定され、上記セクタ毎の記録領域内に記録される上記所定量のデータの記録位置により判別可能な記録位置情報として示された識別情報が記録されていることを特徴とする光ディスク。It has a plurality of sectors each consisting of a header area and a recording area, and the recording position of the predetermined amount of data in the recording area where a predetermined amount of data consisting of a set of data defined in the format is recorded is at least 2. An optical disc characterized in that identification information indicated as recording position information which is defined at two locations and can be discriminated by a recording position of the predetermined amount of data recorded in the recording area for each sector is recorded . 上記識別情報の一部は、上記セクタ毎の記録領域内に記録される所定のデータの記録位置によって特定され、上記識別情報の他の部分は、上記記録領域に記録されていることを特徴とする請求項1記載の光ディスク。  A part of the identification information is specified by a recording position of predetermined data recorded in a recording area for each sector, and the other part of the identification information is recorded in the recording area. The optical disk according to claim 1. 上記所定のデータの記録位置は、上記記録領域の先頭側に偏位されているか又は上記記録領域の後方側に偏位されているかによって1ビット以上の識別情報を示すことを特徴とする請求項1記載の光ディスク。  The recording position of the predetermined data indicates identification information of 1 bit or more depending on whether the recording position is shifted to the head side of the recording area or to the rear side of the recording area. 1. The optical disc according to 1. 上記セクタのヘッダは、ピットアドレスで構成されることを特徴とする請求項1記載の光ディスク。  2. The optical disc according to claim 1, wherein the sector header is composed of a pit address. 上記セクタのアドレスは、グルーブ及び/又はランドのウォブリングで形成されていることを特徴とする請求項1記載の光ディスク。  2. The optical disk according to claim 1, wherein the sector address is formed by groove and / or land wobbling. 上記識別情報は、固有番号であることを特徴とする請求項1記載の光ディスク。  2. The optical disc according to claim 1, wherein the identification information is a unique number. 上記識別情報は、データに暗号化処理を施すための暗号鍵であることを特徴とする請求項1記載の光ディスク。  2. The optical disc according to claim 1, wherein the identification information is an encryption key for performing encryption processing on the data. ヘッダ領域と記録領域とからなる複数のセクタを有し、フォーマット上で規定された1まとまりのデータからなる所定量のデータが記録される上記記録領域内における上記所定量のデータの記録位置が少なくとも2箇所規定され、上記セクタ毎の記録領域内に記録される上記所定量のデータの記録位置により判別可能な記録位置情報として示された識別情報が記録されている光ディスクの記録方法であって、
上記識別情報を用いて、上記所定量のデータの内ユーザデータに暗号化処理を行うためのディスク・キーに第1の暗号化処理を行い、上記第1の暗号化処理が行われたディスク・キーを用いて、上記ユーザデータの各プログラム毎に暗号化処理を行うためのセクタ・キーに第2の暗号化処理を行い、第2の暗号化処理が行われたセクタ・キーを用いて、上記ユーザデータに第3の暗号化処理を行い、少なくとも上記第1乃至第3の暗号化処理の行われたユーザデータを上記光ディスクの記録領域に記録することを特徴とする光ディスクの記録方法。
It has a plurality of sectors each consisting of a header area and a recording area, and the recording position of the predetermined amount of data in the recording area where a predetermined amount of data consisting of a set of data defined in the format is recorded is at least A method for recording an optical disc in which identification information indicated as recording position information defined by two locations and discriminated by a recording position of the predetermined amount of data recorded in a recording area for each sector is recorded ,
Using the identification information, a first encryption process is performed on a disk key for performing an encryption process on user data of the predetermined amount of data, and the disk on which the first encryption process has been performed is performed. Using the key, the second encryption process is performed on the sector key for performing the encryption process for each program of the user data, and the sector key on which the second encryption process is performed is used. 3. A method for recording an optical disc, comprising: performing a third encryption process on the user data and recording at least the user data subjected to the first to third encryption processes in a recording area of the optical disc.
上記識別情報に基づいてタイミング信号を発生し、上記所定量のデータを記録する際に、上記タイミング信号に基づいて光ディスクのセクタ毎の記録領域内に記録される上記所定量データの記録位置を変えることによって上記識別情報を記録することを特徴とする請求項8記載の光ディスクの記録方法。  When the timing signal is generated based on the identification information and the predetermined amount of data is recorded, the recording position of the predetermined amount data recorded in the recording area for each sector of the optical disk is changed based on the timing signal. 9. The method of recording an optical disc according to claim 8, wherein the identification information is recorded. 上記識別情報の一部に基づいてタイミング信号を発生し、上記所定量のデータを記録する際に、上記タイミング信号に基づいて光ディスクのセクタ毎の記録領域内に記録される上記所定量のデータの記録位置を変えることによって上記識別情報の一部を記録するとともに、上記識別情報の他の部分を上記ユーザデータとして上記記録領域に記録することを特徴とする請求項8記載の光ディスクの記録方法。  When the timing signal is generated based on a part of the identification information and the predetermined amount of data is recorded, the predetermined amount of data recorded in the recording area for each sector of the optical disk based on the timing signal is recorded. 9. The optical disk recording method according to claim 8, wherein a part of the identification information is recorded by changing a recording position, and another part of the identification information is recorded as the user data in the recording area. 上記光ディスクの上記セクタ毎の記録領域内に記録される所定のデータの記録位置に基づいて、上記識別情報を読み出し、読み出した識別情報を用いて、上記第1の暗号化処理を行うことを特徴とする請求項8記載の光ディスクの記録方法。  The identification information is read based on a recording position of predetermined data recorded in the recording area for each sector of the optical disc, and the first encryption processing is performed using the read identification information. The optical disk recording method according to claim 8. ヘッダ領域と記録領域とからなる複数のセグメントを有し、フォーマット上で規定された1まとまりのデータからなる所定量のデータが記録される上記セグメント毎の記録領域内における上記所定量のデータの記録位置が少なくとも2箇所規定され、上記セグメント毎の記録領域内に記録される上記所定量のデータの記録位置により判別可能な記録位置情報として示された識別情報が記録されていることを特徴とする光ディスク。Recording of the predetermined amount of data in the recording area for each segment having a plurality of segments including a header area and a recording area, and recording a predetermined amount of data consisting of a set of data defined in the format At least two positions are defined, and identification information indicated as recording position information discriminable by a recording position of the predetermined amount of data recorded in the recording area for each segment is recorded. optical disk. 2つ以上のセグメントにより1ビットの識別情報を構成することを特徴とする請求項12記載の光ディスク。  13. The optical disc according to claim 12, wherein 1-bit identification information is constituted by two or more segments. 複数のセグメントにより誤り訂正ブロックを構成し、誤り訂正ブロック内の2つのセグメントにより1ビットの識別情報を構成することを特徴とする請求項13記載の光ディスク。  14. The optical disk according to claim 13, wherein an error correction block is constituted by a plurality of segments, and 1-bit identification information is constituted by two segments in the error correction block. 2つの誤り訂正ブロックにより1ビットの識別情報を構成することを特徴とする請求項13記載の光ディスク。  14. The optical disc according to claim 13, wherein 1-bit identification information is constituted by two error correction blocks. 記録データに同期信号を含み、同期信号の記録位置が識別情報を示すことを特徴とする請求項12記載の光ディスク。  13. The optical disk according to claim 12, wherein the recording data includes a synchronization signal, and the recording position of the synchronization signal indicates identification information. ヘッダ領域と記録領域とからなる複数のセグメントを有し、フォーマット上で規定された1まとまりのデータからなる所定量のデータが記録される上記セグメント毎の記録領域内における上記所定量のデータの記録位置が少なくとも2箇所規定され、上記セグメント毎の記録領域内に記録される上記所定量のデータの記録位置により判別可能な記録位置情報として示された識別情報が記録されている光ディスクの記録方法であって、
上記識別情報を用いて、上記所定量のデータの内ユーザデータに暗号化処理を行うためのディスク・キーに第1の暗号化処理を行い、上記第1の暗号化処理が行われたディスク・キーを用いて、上記ユーザデータの各プログラム毎に暗号化処理を行うためのセクタ・キーに第2の暗号化処理を行い、第2の暗号化処理が行われたセクタ・キーを用いて、上記ユーザデータに第3の暗号化処理を行い、少なくとも上記第1乃至第3の暗号化処理の行われたユーザデータを上記光ディスクの記録領域に記録することを特徴とする光ディスクの記録方法。
Recording of the predetermined amount of data in the recording area for each segment having a plurality of segments including a header area and a recording area, and recording a predetermined amount of data consisting of a set of data defined in the format An optical disc recording method in which at least two positions are defined and identification information indicated as recording position information that can be discriminated by the recording position of the predetermined amount of data recorded in the recording area for each segment is recorded. There,
Using the identification information, a first encryption process is performed on a disk key for performing an encryption process on user data of the predetermined amount of data, and the disk on which the first encryption process has been performed is performed. Using the key, the second encryption process is performed on the sector key for performing the encryption process for each program of the user data, and the sector key on which the second encryption process is performed is used. 3. A method for recording an optical disc, comprising: performing a third encryption process on the user data and recording at least the user data subjected to the first to third encryption processes in a recording area of the optical disc.
上記識別情報に基づいてタイミング信号を発生し、上記所定量のデータを記録する際に、上記タイミング信号に基づいて光ディスクのセグメント毎の記録領域内に記録される上記所定量データの記録位置を変えることによって上記識別情報を記録することを特徴とする請求項17記載の光ディスクの記録方法。  When the timing signal is generated based on the identification information and the predetermined amount of data is recorded, the recording position of the predetermined amount data recorded in the recording area for each segment of the optical disk is changed based on the timing signal. 18. The optical disc recording method according to claim 17, wherein the identification information is recorded as a result. 上記識別情報の一部に基づいてタイミング信号を発生し、上記所定量のデータを記録する際に、上記タイミング信号に基づいて光ディスクのセグメント毎の記録領域内に記録される上記所定量のデータの記録位置を変えることによって上記識別情報の一部を記録するとともに、上記識別情報の他の部分を上記ユーザデータとして上記記録領域に記録することを特徴とする請求項17記載の光ディスクの記録方法。  When the timing signal is generated based on a part of the identification information and the predetermined amount of data is recorded, the predetermined amount of data recorded in the recording area for each segment of the optical disk based on the timing signal is recorded. 18. The optical disk recording method according to claim 17, wherein a part of the identification information is recorded by changing a recording position, and another part of the identification information is recorded as the user data in the recording area. 上記光ディスクの上記セグメント毎の記録領域内に記録される所定のデータの記録位置に基づいて、上記識別情報を読み出し、読み出した識別情報を用いて、上記第1の暗号化処理を行うことを特徴とする請求項17記載の光ディスクの記録方法。  The identification information is read based on a recording position of predetermined data recorded in the recording area for each segment of the optical disc, and the first encryption processing is performed using the read identification information. An optical disk recording method according to claim 17. 2つ以上のセグメントにより1ビットを構成した識別情報を上記光ディスクから読み出し、読み出した識別情報を用いて、上記第1の暗号化処理を行うことを特徴とする請求項17記載の光ディスクの記録方法。  18. The optical disc recording method according to claim 17, wherein identification information comprising one bit by two or more segments is read from the optical disc, and the first encryption processing is performed using the read identification information. . 複数のセグメントにより誤り訂正ブロックを構成し、誤り訂正ブロック内の2つのセグメントにより1ビットを構成した識別情報を上記光ディスクから読み出し、読み出した識別情報を用いて、上記第1の暗号化処理を行うことを特徴とする請求項17記載の光ディスクの記録方法。  An error correction block is constituted by a plurality of segments, identification information in which one bit is constituted by two segments in the error correction block is read from the optical disc, and the first encryption process is performed using the read identification information. The optical disk recording method according to claim 17, wherein: 2つの誤り訂正ブロックにより1ビットを構成した識別情報を上記光ディスクから読み出し、読み出した識別情報を用いて、上記第1の暗号化処理を行うことを特徴とする請求項17記載の光ディスクの記録方法。  18. The optical disc recording method according to claim 17, wherein identification information comprising one bit by two error correction blocks is read from the optical disc, and the first encryption processing is performed using the read identification information. . 記録データに同期信号を含み、同期信号の記録位置により示される識別情報を上記光ディスクから同期信号の記録位置により検出し、検出した識別情報を用いて、上記第1の暗号化処理を行うことを特徴とする請求項17記載の光ディスクの記録方法。  The recording data includes a synchronization signal, identification information indicated by the recording position of the synchronization signal is detected from the optical disk based on the recording position of the synchronization signal, and the first encryption processing is performed using the detected identification information. 18. The optical disk recording method according to claim 17, wherein
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