JP4555075B2 - 高密度マルチレイヤ光ディスクと、そのディスクのフォーマッティング管理方法 - Google Patents

高密度マルチレイヤ光ディスクと、そのディスクのフォーマッティング管理方法 Download PDF

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Description

本発明は、複数の記録層が形成された高密度マルチレイヤ光ディスクと、そのディスクのフォーマッティング管理方法に関する。
最近、高画質のビデオデータと高音質のオーディオデータを長時間記録することができる新しい高密度再記録可能光ディスク、例えば'Blu−ray Disc Rewritable'(以下、'BD−RE'と称する。)の規格化作業が急速に進展している。関連製品が開発され市場に発表されて商用化されるものと期待されている。
一般的なBD−RE Single Layerは、図1に示したように、一つのデータ記録層が、光ピックアップの対物レンズ11を向いた透明膜の表面から0.1mm程度離れた位置に形成されている。
このBD−RE Single Layer 100の記録層に記録されたデータを読み出して再生したり、または記録するための光ディスク装置は、データを記録している間に、光ディスクのデータ領域に欠陥が存在すると、図2に示したように、データ領域内に区分して割り当てられている内周スペア領域(ISA)または外周スペア領域(OSA)に、データを代わりに記録する。
そして、スペア領域に記録された記録ユニットブロック(RUB)のクラスタを識別するための欠陥リストエントリ(DFLエントリ)を生成して記録管理する。
前記のように記録管理されるスペア領域及び欠陥管理情報は、図2に示したように、リードイン領域の再記録可能なディスク限定構造(DDS:Disc Definition Structure)情報に含めて記録される。DDS情報は、欠陥リストの1番目の物理的セクタ番号(First PSN of Defect List(P_DFL))情報、ユーザーデータ領域の論理的セクタ番号0の位置(Location of LSN 0 of User Data Area)情報、ユーザーデータ領域の最終論理的セクタ番号(Last LSN of User Data Area)、内周スペア領域の記録大きさ(ISA_size)情報、外周スペア領域の記録大きさ(OSA_size)情報、そして各スペア領域にデータがすべて記録されたか否かを識別するためのスペア領域フルフラッグ(Spare Area Full Flags)などが含まれている。
光ディスク装置では、前述したように、光ディスクのデータ領域にデータを記録しているとき、欠陥が存在すると、DDS情報に含まれているスペア領域フルフラッグを探索して確認した後、データ記録が可能な内周スペア領域または外周スペア領域を選択して、そのスペア領域にデータを代わりに記録する一連のデータ記録動作を実施する。
しかし、前記のようなデータ記録動作を実施するためには、BD−RE Single Layer 100の記録層が、データを記録することができるように事前にフォーマッティングされていなければならない。そのためのフォーマッティング方式としては、長時間を必要とする一般的なフォーマッティング方式と、最近提案されたバックグラウンドフォーマッティング方式などがある。ここでバックグラウンドフォーマッティング方式は、記録または再生装置がアイドルであるときに自動的にフォーマッティング動作を実施し、ユーザーがデータ記録動作を要求する時点までにフォーマッティングされた領域の位置と関連した情報を格納しておいて、ユーザーが記録要求したデータをフォーマッティングされた領域に記録する方式である。
最近、BD−RE Single Layerに比べて約2倍の大容量ビデオ及びオーディオデータを長時間記録することができる高密度マルチレイヤ光ディスク、例えばBD−RE Dual Layerが開発が進んでいる。図3に示したように、このBD−RE Dual Layer 200に形成された第0記録層(Layer 0)と第1記録層(Layer 1)は所定の離隔間隔d2を有し、光ピックアップの対物レンズ11に向く面側に片寄ってそれぞれ形成されている。
BD−RE Dual Layer 200の第0記録層と第1記録層のデータ領域には、それぞれ内周スペア領域と外周スペア領域が別々に割り当てられ、また第0記録層と第1記録層を相互連係して大容量のデータを長時間記録することができる。しかしBD−RE Dual Layer 200の第0記録層と第1記録層に対するフォーマッティング動作をより效率的に行うことができるための具体的な解決策がまだ用意されていないのが実情である。
したがって、本発明は前記のような実情を勘案して創作されたもので、BD−RE Dual Layer等のような高密度マルチレイヤ光ディスクに形成された複数の記録層に対するそれぞれのフォーマッティング状態を識別できるようにするための管理情報を付加記録して管理すると共に、その管理情報を参照して、フォーマッティングされていない記録層を自動的にフォーマッティングしたり、またはユーザーが指定するフォーマッティング方式で未フォーマッティング記録層をフォーマッティングすることができる高密度マルチレイヤ光ディスクと、そのディスクのフォーマッティング管理方法を提供することが目的である。
前記の目的を達成するための本発明による高密度マルチレイヤ光ディスクは、複数の記録層が形成されており、それらの記録層に対するフォーマッティング状態を識別できる管理情報が光ディスクの所定領域に付加記録されていることを特徴とする。
また、本発明による高密度マルチレイヤ光ディスクのフォーマッティング管理方法は、高密度マルチレイヤ光ディスクの所定領域に記録された、記録層のフォーマッティング状態を示す管理情報を読み取る段階と、その読み取った管理情報を基にして記録層のフォーマッティング状態を確認する段階と、自動的にまたはユーザーの選択に応じて、確認した結果のフォーマッティングされていない少なくとも一つの記録層に対してフォーマッティング動作を実施する段階とを含むことを特徴とする。
以下、本発明による高密度マルチレイヤ光ディスクと、それによるフォーマッティング管理方法に対する望ましい実施形態を添付した図面を参照しながら詳細に説明する。
図4は本発明による高密度デュアルレイヤ光ディスクのリードイン領域にディスク限定構造(DDS)情報が含まれた状態を示したものである。
本発明による高密度マルチレイヤ光ディスク、例えばBD−RE Dual Layer 200は、図4に示したように、第0記録層にリードイン(Lead−In)領域と第1記録層にリードアウト(Lead−Out)領域が割り当てられている。第0記録層のデータ領域には、第0内周スペア領域(ISA0)及び第0外周スペア領域(OSA0)、そして第1記録層のデータ領域には、第1内周スペア領域(ISA1)及び第1外周スペア領域(OSA1)がそれぞれ別々に割り当てられている。
前記のように、各記録層のデータ領域にそれぞれ区分して割り当てられている複数のスペア領域を管理するための管理情報と、欠陥を管理するための欠陥管理情報は、第0記録層のリードイン(Lead−In)領域に再記録可能なDDS情報として記録管理される。DDS情報は、第0記録層と第1記録層に対するフォーマッティング状態を識別できるようにするためのフォーマッティング状態情報(Formatting_Status_Info.)がさらに含まれている。また、DDS情報は各層に対する最終有効アドレス(Last Verified Address:LVA)ポインタ情報を含んでいる。LVAポインタはフォーマッティング動作により最後にフォーマッティングされたクラスタの1番目の物理的セクタ番号(PSN)を指示する。このポインタはディスクが部分的にフォーマッティングされた場合とフォーマッティング動作が進行中である場合にだけ有効である。
図5は本発明による高密度デュアルレイヤ光ディスクのリードイン領域に管理されるディスク限定構造(DSS)情報をテーブルの形態で示したのである。
DDS情報は、図5に示したように、欠陥リストの1番目の物理的セクタ番号(First PSN of Defect List(P_DFL))情報、ユーザーデータ領域の論理的セクタ番号0の位置(Location of LSN 0 of User Data Area)情報、ユーザーデータ領域の最終論理的セクタ番号(Last LSN of User Data Area)、第0記録層の内周スペア領域の記録大きさ(ISA0_size)情報、第1記録層の内周スペア領域の記録大きさ(ISA1_size)情報、第0外周スペア領域の記録大きさ(OSA0_size)情報、第1外周スペア領域の記録大きさ(OSA1_size)情報、各スペア領域にデータがすべて記録されたか否かを識別するためのスペア領域フルフラッグ(Spare Area Full Flags)、所定ビット数のフォーマッティング状態情報(Formatting_Status_Info.)、第0記録層の最終有効アドレス(LVA)ポインタ情報、さらに第1記録層の最終有効アドレス(LVA)ポインタ情報を含む。
例えば、2ビットのフォーマッティング状態情報が、Formatting_Status_Info.='00’の場合、第0記録層と第1記録層がフォーマッティングされていない状態を示し、Formatting_Status_Info.='01’の場合、第0記録層だけがフォーマッティングされた状態を示し、Formatting_Status_Info.='10’の場合、第1記録層だけがフォーマッティングされた状態を示し、Formatting_Status_Info.='11’の場合には、第0記録層と第1記録層がフォーマッティングされた状態を示す。
フォーマット状態情報によりフォーマッティングされていないと指摘された記録層は部分的にフォーマッティングされた記録層のこともある。記録層が部分的にフォーマッティングされた場合、フォーマッティングされた最終クラスタの1番目の物理的セクタ番号(PSN)が記録層に対する最終有効アドレス(LVA)ポインタ内に記録される。したがって、部分的にフォーマッティングされた記録層に対するLVAポインタのPSNから部分的にフォーマッティングされた記録層に対するフォーマッティング動作を続けることができる。
したがって、光ディスク装置では、フォーマッティング状態情報を探索して確認し、装置内にローディングされたBD−RE Dual Layer 200の各記録層が、データ記録が可能なフォーマッティング状態であるか否かを確認する。その確認結果によって、未フォーマッティング記録層を事前に設定された特定フォーマッティング方式、例えばバックグラウンドフォーマッティング方式を利用して、自動的にフォーマッティング動作を行ったり、またはユーザーが選択指定するフォーマッティング方式を利用して未フォーマッティング記録層をフォーマッティングする一連のフォーマッティング動作を行う。以下これに対して詳細に説明する。
図6は、本発明によるフォーマッティング管理方法が適用される光ディスク装置に対する構成を示したものである。例えばBD−RE Dual Layerに信号を記録またはそこから再生するビデオディスクレコーダ(VDR:Video Disc Recorder)のような光ディスク装置は、BD−RE Dual Layerのような高密度マルチレイヤ光ディスク200に記録された信号を読み出したり、または外部から入力されて信号処理されたデータストリームを記録するための光ピックアップ50と、光ピックアップ50から読み出す信号を再生するために信号処理したり、または外部から入力されるデータストリームを記録に適するデータストリームに変換するVDRシステム51と、外部から入力されるアナログ信号をエンコーディングして、VDRシステムに出力するエンコーダー52とを備えている。
図7A及び図7Bは本発明による高密度マルチレイヤ光ディスクのフォーマッティング管理方法に対する動作フローチャートを示したものである。
光ディスク装置のVDRシステム51では、図7A及び図7Bに示したように、高密度マルチレイヤ光ディスク、例えばBD−RE Dual Layer 200が挿入されると、一連の光ディスクローディング動作を行った後、リードイン領域をアクセスする(S10)。
そして、リードイン領域に記録されたディスク情報(DI)と欠陥管理情報(DMA:Defect Management Address)などを読み出して、装置内に具備されたメモリ(図示せず)に格納する(S11)。この欠陥管理情報には、図5を参照しながら前述したようにDDS情報が含まれているので、結局フォーマッティング状態情報を含むDDS情報がメモリに格納される(S11)。
その後、VDRシステム51は、フォーマッティング状態情報を確認する(S12)。このフォーマッティング状態情報が、Formatting_Status_Info.='00'である場合(S13)、BD−RE Dual Layer 200の第0記録層と第1記録層が未フォーマッティング状態であると判別する(S14)。
そして、これを知らせるためのOSD画像、例えば図8に示したように、第0記録層と第1記録層が未フォーマッティングであることを案内する案内メッセージと共に、ユーザーがフォーマッティングする記録層とフォーマッティング方式を選択指定させる選択メニューなどを、光ディスクと連結接続されたテレビなどの画面を介して出力表示する(S15)。
前記のような過程を介して出力表示されるユーザー選択メニューを介してユーザーが選択指定した第0記録層及び/または第1記録層に対するフォーマッティング動作をVDRシステム51が実行する(S16)。このフォーマッティング動作は、前述したように一般的なフォーマッティング方式またはバックグラウンドフォーマッティング方式が選択されて使用される。
これにより、VDRシステム51は、フォーマッティングされた第0または第1記録層にデータを記録するデータ記録動作を正常に実行することができる(S17)。
一方、フォーマッティング状態情報が、Formatting_Status_Info.='01'である場合(S20)には、VDRシステム51はBD−RE Dual Layer 200の第0記録層がフォーマッティングされていると判別する(S21)。
第0記録層以外の記録層、すなわちフォーマッティングされていない第1記録層に対して、事前に設定されたバックグラウンドフォーマッティング方式を利用して自動的にフォーマッティング動作を実施する(S23)。
したがって、VDRシステム51は、フォーマッティングされた第0または第1記録層にデータを記録するデータ記録動作を正常に実行することができる(S17)。
また、フォーマッティング状態情報が、Formatting_Status_Info.='10'である場合(S30)、BD−RE Dual Layer 200の第1記録層がフォーマッティングされているとVDRシステム51は判別する。(S31)そして、第1記録層以外の他の記録層、すなわちフォーマッティングされていない第0記録層に対して、事前に設定されたバックグラウンドフォーマッティング方式を利用して自動的にフォーマッティング動作を実施する(S32)。したがって、VDRシステム51は、フォーマッティングされた第0及び第1記録層にデータを記録するデータ記録動作を正常に実行することができる(S33)。
また、フォーマッティング状態情報が、Formatting_Status_Info.='11'である場合には、BD−RE Dual Layer 200の第0及び第1記録層が共にフォーマッティングされていると判別して(S40)、別途のフォーマッティング動作を実施せずに、ユーザー要求によるデータ記録動作を実行する(S33)。
一方、フォーマット状態情報によりフォーマッティングされていないと指摘された部分的にフォーマッティングされた記録層は、部分的にフォーマッティングされた記録層に対するLVAポインタのPSNからフォーマッティングできる。そして、S16、S23、S32段階で、部分的にフォーマッティングされた記録層に対するフォーマッティング動作はその部分的にフォーマッティングされた記録層に対するLVAポインタのPSNから続けることができる。
前記した本発明による高密度マルチレイヤ光ディスクと、フォーマッティング管理方法は、高密度マルチレイヤ光ディスクに形成された複数の記録層をより便利で效率的にフォーマッティングすることができる。
以上、前述した本発明の望ましい実施形態は、例示の目的のために開示されたものであって、当業者ならば添付された特許請求範囲に開示された本発明の技術的思想とその技術的範囲内で、多様な他の実施形態を改良、変更、代替または付加などが可能であろう。
一般的な再記録可能ブルーレイディスク(BD−RE)に対するディスク構造を示したものである。 一般的な再記録可能ブルーレイディスクのリードイン(Lead−In)領域に記録管理されるディスク限定構造(DDS)情報をテーブル形態で示したのである。 高密度デュアルレイヤ光ディスクに対するディスク構造を示したものである。 本発明による高密度デュアルレイヤ光ディスクのリードイン領域にディスク限定構造(DDS)情報がそれぞれ含まれた状態を概念的に示したものである。 本発明による高密度デュアルレイヤ光ディスクのリードイン領域に記録管理されるディスク限定構造(DSS)情報をテーブル形態で示したのである。 本発明によるフォーマッティング管理方法が適用される光ディスク装置に対する構成を示したものである。 本発明によるフォーマッティング管理方法に対する動作フローチャートを示したものである。 本発明によるフォーマッティング管理方法に対する動作フローチャートを示したものである。 本発明によるフォーマッティング管理方法により出力表示されるOSD画像を示したものである。

Claims (11)

  1. 複数の記録層が形成された高密度マルチレイヤ光ディスクにおいて、
    前記複数の記録層各々に対するフォーマッティング状態を識別できる管理情報が前記光ディスクの所定記録層の所定領域に付加記録され
    フォーマッティングされた最終単位の1番目の物理的セクタ番号を指示する位置情報が各記録層に対して記録されることを特徴とする高密度マルチレイヤ光ディスク。
  2. 前記管理情報は、前記リードイン領域に含まれたディスク限定構造情報内に記録されることを特徴とする請求項1に記載の高密度マルチレイヤ光ディスク。
  3. 前記管理情報は、各記録層に対するフォーマッティング状態を示す所定個数のビットで構成されることを特徴とする請求項2に記載の高密度マルチレイヤ光ディスク。
  4. 前記管理情報は、前記高密度マルチレイヤ光ディスクがデュアルレイヤ光ディスクである場合、第0及び第1記録層が共に未フォーマッティング状態、第0記録層がフォーマッティングされた状態、第1記録層がフォーマッティングされた状態、第0及び第1記録層が共にフォーマッティングされた状態であることを示す状態情報を含むことを特徴とする請求項2に記載の高密度マルチレイヤ光ディスク。
  5. 高密度マルチレイヤ光ディスクの所定記録層の所定領域から記録層各々に対するフォーマッティング状態を示す管理情報を読み出す1段階と、
    前記読み出した管理情報を基にして記録層各々のフォーマッティング状態を確認する2段階と、
    自動的にまたはユーザーの選択に応じて、確認した結果のフォーマッティングされていない少なくとも一つの記録層に対してフォーマッティング動作を実施する3段階とを含み、
    前記1段階は、フォーマッティングされた最終単位の1番目の物理的セクタ番号を指示する、各記録層に対する位置情報を読む段階をさらに含むことを特徴とする高密度マルチレイヤ光ディスクのフォーマッティング管理方法。
  6. 前記1段階は、リードイン領域に含まれたディスク限定構造情報を探索する段階と、前記ディスク限定構造情報内に記録された所定ビット数の管理情報を読み出す段階とを含むことを特徴とする請求項に記載の高密度マルチレイヤ光ディスクのフォーマッティング管理方法。
  7. 前記3段階は、前記確認した結果のフォーマッティングされていない記録層が少なくとも一つ存在する場合、その記録層に対するフォーマッティング動作を事前に設定された所定フォーマッティング方式を利用して自動的に実施することを特徴とする請求項に記載の高密度マルチレイヤ光ディスクのフォーマッティング管理方法。
  8. 前記所定フォーマッティング方式はバックグラウンドフォーマッティング方式であることを特徴とする請求項に記載の高密度マルチレイヤ光ディスクのフォーマッティング管理方法。
  9. 前記3段階は、前記確認した結果すべての記録層がフォーマッティングされていない場合、これを知らせるOSD画像を生成して出力した後、ユーザー選択に応じてフォーマッティング動作を実施することを特徴とする請求項に記載の高密度マルチレイヤ光ディスクのフォーマッティング管理方法。
  10. 前記OSD画像にはユーザーがフォーマッティングしようとする記録層とフォーマッティング方式を選択することができる選択メニューが含まれることを特徴とする請求項に記載の高密度マルチレイヤ光ディスクのフォーマッティング管理方法。
  11. 前記3段階は、前記読み取った位置情報に含まれた物理的セクタ番号からフォーマッティングされない少なくとも一つの記録層に対するフォーマッティング動作を自動的に実施することを特徴とする請求項に記載の高密度マルチレイヤ光ディスクのフォーマッティング管理方法。
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