JP4627762B2 - 情報記録媒体、情報記録装置及び方法、並びに記録制御用のコンピュータプログラム - Google Patents

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Description

本発明は、例えば2層型のDVD、CD(Compact Disc)等の多層型の情報記録媒体、当該情報記録媒体に情報を記録するためのDVDレコーダ等の情報記録装置及び方法、並びに、記録制御用のコンピュータプログラムの技術分野に関する。
例えば、CD−ROM(Compact Disc−Read Only Memory)、CD−R(Compact Disc−Recordable)、DVD−ROM、DVD−R、DVD−RW、及び、DVD+R等の情報記録媒体では、特許文献1、2等に記載されているように、同一基板上に複数の記録層が積層、または貼り合わされてなる多層型若しくはデュアルレイヤ型の光ディスク等の情報記録媒体も開発されている。そして、このようなデュアルレイヤ型、即ち、2層型の光ディスクに記録を行う、DVDレコーダ等の情報記録装置では、レーザ光の照射側から見て最も手前側(即ち、光ピックアップに近い側)に位置する記録層(本願では適宜「L0層」と称する)に対して記録用のレーザ光を集光することで、L0層に対して情報を加熱などによる非可逆変化記録方式や書換え可能方式で記録し、L0層等を介して、レーザ光の照射側から見てL0層の奥側(即ち、光ピックアップから遠い側)に位置する記録層(本願では適宜「L1層」と称する)に対して該レーザ光を集光することで、L1層に対して情報を加熱などによる非可逆変化記録方式や書換え可能方式で記録することになる。
このような2層型の光ディスクを構成するL1層に情報を記録する際には、例えば図14(a)に示されるように、記録済みのL0層を介してL1層に照射されたレーザ光の最適な記録パワーは、図14(c)の細線(白三角印)の放物線上におけるジッタ値が最小となる44.5(mW:ミリワット)である。他方、図14(b)に示されるように、記録済みのL0層とは光透過率の異なる未記録状態のL0層を介してL1層に照射されたレーザ光の最適な記録パワーは、図14(c)の太線(黒三角印)の放物線上におけるジッタ値が最小となる46(mW:ミリワット)であり、L1層の記録においてはL0層が記録されているか否かを考慮する必要性がある。これに対しては、例えば記録済みの状態のL0層を透過した記録用のレーザ光が照射されなければならないという、所謂、記録要件(Recording Order)を満たす記録方法が考案されている。
しかしながら、このような2層型の情報記録媒体を製造する際には、L0層とL1層とが別々のスタンパによって形成され、夫々の記録層が貼り合わせ、又は積層される。よって、L0層及びL1層において、貼り合わせ誤差によって偏芯が生じてしまう可能性がある。或いは、L0層とL1層とが別々のスタンパによって夫々作成されているため、夫々の記録層におけるトラックピッチに偏差が生じてしまったり、夫々の記録層における基準アドレスに対する絶対的な半径位置に偏差、所謂、寸法誤差が生じてしまう可能性がある。これらの原因によって、L0層の記録領域に、例えばプリフォーマットアドレス等のアドレス情報によって対応されるL1層の記録領域の半径位置にズレが生じてしまい、上述した記録要件を必ず満たすとは限らない可能性が生じてしまう。
より具体的には、例えば記録済みのL0層を透過して記録する際に最適化された記録パワーを用いて記録が行われた場合、図15の左側部で示されるように、L1層に情報を記録する際に、単一のトラック上において、記録済みの状態のL0層を透過した記録用のレーザ光が照射された場合には、再生信号の振幅が大きくなり良好な信号品質が得られる、即ち、信号品質を表す一例であるアシンメトリ値は適正な値になる。他方、図15の右側部で示されるように、未記録状態のL0層を透過した記録用のレーザ光が照射された場合には、再生信号の振幅が小さくなり良好な信号品質は得られない、即ち、アシンメトリ値は適正でなくなる。更に、他方、図15の中央部で示されるように、単一のトラック上において記録済みの状態の領域と未記録状態の領域とが混在するL0層を透過した記録用のレーザ光が照射された場合には、再生信号の振幅は偏芯量の大きさに応じて変動する、即ち、アシンメトリ値が適正なレベル及び適正でないレベルのうち一方から他方へと遷移する。
この相対的なずれに起因する最適な記録パワーの偏差を無くすために、記録装置が、L1層の記録領域に対応されるL0層の記録領域の記録状態を検知することは、上述した相対的なずれを的確に認識する必要もあるため、記録制御処理が複雑になってしまう。他方、仮にこの相対的なずれに起因する最適な記録パワーの偏差を無視して、情報を記録した場合、記録された情報を再生する再生装置において2値化信号を得るための処理パラメータを動的に変更しなければならないため制御が複雑になり、再生処理において負荷を高めてしまう。
そこで、本願発明者らによって、L0層とL1層との間で、通常時には記録パワーを一定として記録を行っても、記録した情報の再生品質の偏差の問題が生じないように、予めアドレスと物理的な半径位置との関係を規定する方法が考案されている。具体的には、L0層のアドレス体系における半径位置が、このアドレス体系に対応されるL1層のアドレス体系における半径位置が内周側に位置するように記録媒体が作成される。
特開2000−311346号公報 特開2001−23237号公報
しかしながら、例えば外周側及び内周側のうち一方側におけるL0層とL1層との相対的なずれの影響を小さくするために決定されたアドレスオフセット値に基づいて、情報記録装置によって記録動作が行われた場合、このアドレスオフセット値は、他方側においては、記録要件を必要以上に満たす、言い換えると、記録要件を満たすための記録領域の無駄が大きくなってしまうという技術的な問題点を有している。
本発明は、例えば上述した従来の問題点に鑑みなされたものであり、例えば複数の記録層を有する情報記録媒体であっても、より効率的に情報の記録を行うことを可能とならしめる情報記録媒体、情報記録装置及び方法、並びにコンピュータをこのような情報記録装置として機能させるコンピュータプログラムを提供することを課題とする。
(情報記録媒体)
本発明の情報記録媒体は上記課題を解決するために、少なくとも記録情報を記録するための螺旋状又は同心円状の第1トラック(L0層におけるアドレスと半径位置との関係を表示可能)が形成された第1記録層(L0層)と、前記第1記録層を介してレーザ光が照射され、前記第1トラックと回転中心を共有する螺旋状又は同心円状の第2トラック(L1層におけるアドレスと半径位置との関係を表示可能)が形成された第2記録層(L1層)とを少なくとも備え、前記第1記録層は、第1アドレスによって示される第1地点(Bx点)を有し、前記第2記録層は、(i)前記第1アドレスに対応される第2アドレスによって示されると共に、(ii)前記第1地点(Bx点)に対する所定の位置関係(UDA開始位置における標準偏芯量aを考慮した理想的な位置関係に寸法誤差と偏芯量とを考慮した位置関係)に基づいて規定可能な、第2地点(Dx点)を有する。
本発明の情報記録媒体によれば、第1記録層の例えば第1トラックに沿って、記録情報の書き込みが行われる。と同時に又は相前後して、第2記録層の例えば第2トラックに沿って、記録情報の書き込みが行われる。詳細には、第1トラックは、情報記録媒体に備えられた、例えばディスク状の基板の内周側及び外周側のうち一方側から他方側へと向かい、これとは逆に、第2トラックは、他方側から一方側へと向かうように構成してもよい。即ち、当該2層型或いは多層型の情報記録媒体では、記録のためのトラックが2つの記録層の間で逆方向を向いている「オポジット方式」による連続記録が可能とされる。従って、第1記録層の終了端に続いて第2記録層の開始端へと、記録を連続的に行うようにすれば、情報に係る記録処理或いは再生処理の対象としての記録層を切り換える際に、基板面内におけるレーザ光の照射位置を半径方向に殆ど又は全く変えないで済むので、迅速な層間ジャンプ(即ち、層間切替動作)が可能となる。これは、例えば映画などの連続した記録情報を記録する際に、記録層の切り換えのために特別なバッファ機能を必要とすることなく、途切れのない再生を行うことが容易となるという意味で、実践上大変便利である。
或いは、また、第1トラックは、前述した内周側及び外周側のうち一方側から他方側へと向かい、第2トラックも、第1トラックと同様に、一方側から他方側へと向かうように構成してもよい。即ち、当該二層型或いは多層型の情報記録媒体では、トラックが二つの記録層の間で同一方向を向いている「パラレル方式」による連続記録が可能とされる。このパラレル方式では、第1記録層における記録又は再生が終了されると、第2記録層における記録又は再生が開始される時に、例えば、光ディスクの最外周にある光ピックアップが再度、最内周へ向かって移動する必要があるため、前述したオポジット方式と比較して、第1記録層から第2記録層への切り換え時間がその分だけ掛かってしまう。
特に、本発明に係る第2記録層は、(i)第1アドレスに対応される第2アドレスによって示されると共に、(ii)この第1地点に対する所定の位置関係に基づいて規定可能な、第2地点を有する。ここに、本願発明に係る「所定の位置関係」とは、所定関係式や、所定関係を示すテーブル等に基づいて、一の半径位置から他の半径位置を一義的に特定することが可能である関係を意味する。また、本願発明に係る「対応」とは、一のアドレスから他のアドレスを一義的に特定することが可能である関係を意味する。具体的には、一のアドレスと、他のアドレスとが補数の関係にある場合、一のアドレスと、他のアドレスとは対応していると言える。より具体的には、第1地点は、第2地点に対向される。ここに、本願発明に係る「対向」とは、半径位置が概ね等しいことを意味すると共に、例えば所定マージン等を含みつつ概ね等しいことを意味するようにしてもよい。
従って、本発明によれば、第1地点の半径位置と、第2地点の半径位置との差は、第1記録層におけるアドレスを変数として、内周側及び外周側のうち一方から他方に亘って、所定の範囲内に収まるように規定されている。よって、例えば外周側における第1記録層と第2記録層との相対的なずれの影響を小さくするために決定された、第2記録層の位置を特定するためのアドレスに加算又は減算されるアドレスオフセット値に基づいて、情報記録装置によって記録動作が行われた場合、このアドレスオフセット値は、外周側において記録要件を適切に満たすことはもちろんのこと内周側においても記録要件を適切に満たすことが可能となる。
この結果、記録要件を適切に満たすための記録手順において、本発明の情報記録媒体における記録領域の無駄が最小限にされ、より効率的に記録領域が利用されることが可能となる。
本発明の情報記録媒体の一の態様では、前記第1地点の半径は、前記第2地点の半径よりも大きい。
この態様によれば、第2地点の半径より大きい第1地点の半径によって決定された、アドレスオフセット値に基づいて、情報記録装置によって記録動作が行われた場合、このアドレスオフセット値は、外周側において記録要件を適切に満たすことはもちろんのこと内周側においても記録要件を適切に満たすことが可能となる。
本発明の情報記録媒体の他の態様では、前記第2アドレスは、前記第1アドレスをビット反転させた値である。
この態様によれば、第1アドレスをビット反転させた値である第2アドレスによって決定された、アドレスオフセット値に基づいて、情報記録装置によって記録動作が行われた場合、このアドレスオフセット値は、外周側において記録要件を適切に満たすことはもちろんのこと内周側においても記録要件を適切に満たすことが可能となる。
本発明の情報記録媒体の他の態様では、前記所定の位置関係は、前記第1アドレス(x)を変数とする関数で示される。
この態様によれば、レーザ光が最初に照射される第1記録層における第1アドレスを基準とするので、より簡便に第2地点を規定することが可能である。
本発明の情報記録媒体の他の態様では、前記所定の位置関係は、前記第1アドレス(x)を少なくともパラメータとするテーブルで示される。
この態様によれば、所定の位置関係が、第1アドレス(x)をパラメータとするテーブルで示されるので、例えば第2地点を規定するための、例えば製造装置による各種制御処理を迅速にさせることが可能となる。
本発明の情報記録媒体の他の態様では、前記第1アドレス(x)は、データ量を示す所定単位(ECCブロック)に基づいて定義される。
この態様によれば、所定の位置関係を定義する所定関係式等を、例えばECCブロック等の、データ量を示す所定の単位に基づいて簡便に導出することが可能となる。
本発明の情報記録媒体の他の態様では、前記所定の位置関係は、前記第1トラック、及び前記第2トラックにおける、単位長さ当たりのデータ量を示す記録線密度が、前記第1記録層、及び前記第2記録層における記録領域において、少なくとも所望の範囲において容易に算出可能なように数値的に夫々指定されていることに基づいて設定される。
この態様によれば、所定の位置関係を定義する所定関係式等を、例えば情報記録媒体の第1記録層及び第2記録層における記録領域の面積に基づいて簡便に導出することが可能となる。
本発明の情報記録媒体の他の態様では、前記第1記録層は、第1基準アドレスによって示される第1基準地点(D0/2)を有し、前記第2記録層は、前記第1基準地点の半径位置に、標準的な半径位置の誤差を示す標準半径差(a)を含めた半径位置に位置する第2基準地点(D0/2−a)を有し、前記所定の位置関係は、(i)前記第1地点の半径位置(R(x))と、(ii)前記第1アドレス及び前記第1基準アドレスによって決定される差分データ量と、前記第2基準地点が示す第2基準アドレスとに基づいて理論的に決定される第2理想アドレスが示す第2理想地点の半径位置(Ri(x))との差である理想誤差(R(x)−Ri(x))を基準とする位置関係である。
この態様によれば、所定の位置関係を定義する所定関係式等を、例えば光ディスクにおける記録領域の面積、及び、標準半径差(a)に基づいて簡便、且つ高精度に導出することが可能となる。
上述した第1地点に係る態様では、前記第1アドレスによって示される前記第1地点は、(i)前記第1基準アドレスと前記第1アドレスとの差である前記差分データ量と、(ii)前記第1記録層における記録線密度を示す値とをパラメータとする所定の関係式により示されるように構成してもよい。
このように構成すれば、所定の位置関係を定義する所定関係式に含まれる第1地点の半径位置を、例えば線形関数やスパイラル積分計算等に基づいて、より簡便に導出することが可能となる。
上述した第2地点に係る態様では、前記第2アドレスによって示される前記第2地点は、(i)前記第2基準アドレスと前記第2アドレスとの差である前記差分データ量と、(ii)前記第2記録層における記録線密度を示す値とをパラメータとする所定の関係式により示されるように構成してもよい。
このように構成すれば、所定の位置関係を定義する所定関係式に含まれる第2地点の半径位置を、例えば線形関数やスパイラル積分計算等に基づいて、より簡便に導出することが可能となる。
本発明の情報記録媒体の他の態様では、前記所定の位置関係は、(i)前記第1記録層、及び前記第2記録層が夫々保持する寸法誤差、(ii)前記第1記録層と前記第2記録層との貼り合わせ誤差に基づいて生じる偏芯量、並びに(iii)前記第2記録層において焦点を結ぶように前記レーザ光が照射される際、前記第1記録層を透過しつつ、前記第1記録層において焦点を結ばないように前記レーザ光が照射される領域の半径を示す透過光径のうち少なくとも一つを含むように設定される位置関係である。
この態様によれば、相対的なずれを生じさせる寸法誤差、偏芯量、又は透過光径の影響を除くことが可能となる。従って、記録要件を適切に満たすための記録動作において、本発明の情報記録媒体における記録領域の無駄が最小限にされ、更に、より効率的に記録領域が利用されることが可能となる。
本発明の情報記録媒体の他の態様では、前記所定の位置関係は、前記第2地点の半径位置が所定範囲内にあるように規定する。
この態様によれば、第2地点が、例えば半径位置の誤差の上限、及び下限によって定義される所定範囲内にあるように、より厳格に規定することが可能となる。
(情報記録装置)
以下、本発明に係る情報記録装置について説明する。
本発明の情報記録装置は上記課題を解決するために、上述した本発明の情報記録媒体(但し、その各種態様を含む)であって、前記第1記録層においては第1記録領域を形成可能であり、前記第2記録層においては第2記録領域を形成可能である情報記録媒体に対して、前記記録情報を記録するための情報記録装置であって、前記記録情報を前記第1記録層及び前記第2記録層に記録可能な記録手段と、(i)前記第1記録層において所望となる前記第1アドレスに対応される、前記第2記録層における前記第2アドレスと、(ii)前記第1アドレスによって示される前記第1地点の半径位置、及び前記第2アドレスによって示される前記第2地点の半径位置とを前記第1アドレスをパラメータとして算出する算出手段と、算出された前記第2アドレス、及び前記第2地点の半径位置のうち少なくとも一方に基づいて、少なくとも前記第2記録領域を形成しつつ、前記記録情報を記録するように前記記録手段を制御する制御手段とを備える。
本発明の情報記録装置によれば、例えば第1アドレスによって示される第1地点の半径位置と、この第1アドレスに対応される第2アドレスによって示される第2地点の半径位置と、の位置関係が、簡便且つ容易に検知されることが可能となる。この検知された位置関係に基づいて、少なくとも第2地点において、適切に記録要件を満たすか否かを検知することが可能となる。
この結果、本発明に係る情報記録装置による、記録要件を適切に満たすための記録動作において、本発明に係る情報記録媒体における記録領域の無駄が最小限にされ、より効率的に記録領域が利用されることが可能となる。
(情報記録方法)
以下、本発明に係る情報記録方法について説明する。
本発明の情報記録方法は上記課題を解決するために、上述した本発明の情報記録媒体(但し、その各種態様を含む)であって、前記第1記録層においては第1記録領域を形成可能であり、前記第2記録層においては第2記録領域を形成可能である情報記録媒体に対して、前記記録情報を記録するための記録手段を備えた情報記録装置における情報記録方法であって、(i)前記第1記録層において所望となる前記第1アドレスに対応される、前記第2記録層における前記第2アドレスと、(ii)前記第1アドレスによって示される前記第1地点の半径位置、及び前記第2アドレスによって示される前記第2地点の半径位置とを前記第1アドレスをパラメータとして算出する算出工程と、算出された前記第2アドレス、及び前記第2地点の半径位置のうち少なくとも一方に基づいて、少なくとも前記第2記録領域を形成しつつ、前記記録情報を記録するように前記記録手段を制御する制御工程とを備える。
本発明の情報記録方法によれば、上述した本発明の情報記録装置が有する各種利益を享受することが可能となる。
尚、上述した本発明の情報記録装置が有する各種態様に対応して、本発明の情報記録方法も各種態様を採ることが可能である。
(コンピュータプログラム)
以下、本発明に係るコンピュータプログラムについて説明する。
本発明の記録制御用のコンピュータプログラムは上記課題を解決するために、上述した本発明の情報記録装置(但し、その各種態様を含む)に備えられたコンピュータを制御する記録制御用のコンピュータプログラムであって、該コンピュータを、前記記録手段、前記算出手段、及び前記制御手段のうち少なくとも一部として機能させる。
本発明に係るコンピュータプログラムによれば、当該コンピュータプログラムを格納するROM、CD−ROM、DVD−ROM、ハードディスク等の記録媒体から、当該コンピュータプログラムをコンピュータに読み込んで実行させれば、或いは、当該コンピュータプログラムを、通信手段を介してコンピュータにダウンロードさせた後に実行させれば、上述した本発明の情報記録装置を比較的簡単に実現できる。
尚、上述した本発明の情報記録装置における各種態様に対応して、本発明のコンピュータプログラムも各種態様を採ることが可能である。
コンピュータ読取可能な媒体内のコンピュータプログラム製品は上記課題を解決するために、上述した本発明の情報記録装置(但し、その各種形態も含む)に備えられたコンピュータにより実行可能なプログラム命令を明白に具現化し、該コンピュータを、前記記録手段、前記算出手段、及び前記制御手段のうち少なくとも一部として機能させる。
本発明のコンピュータプログラム製品によれば、当該コンピュータプログラム製品を格納するROM、CD−ROM、DVD−ROM、ハードディスク等の記録媒体から、当該コンピュータプログラム製品をコンピュータに読み込めば、或いは、例えば伝送波である当該コンピュータプログラム製品を、通信手段を介してコンピュータにダウンロードすれば、上述した本発明の情報記録装置を比較的容易に実施可能となる。更に具体的には、当該コンピュータプログラム製品は、上述した本発明の情報記録装置として機能させるコンピュータ読取可能なコード(或いはコンピュータ読取可能な命令)から構成されてよい。
本発明のこのような作用及び他の利得は次に説明する実施例から明らかにされる。
以上説明したように、本発明の情報記録媒体によれば、第1地点を有す第1記録層と、第1地点に対する所定の位置関係に基づいて規定可能な第2地点を有する第2記録層とを備える。従って、記録要件を適切に満たすための記録手順において、本発明の情報記録媒体における記録領域の無駄が最小限にされ、より効率的に記録領域が利用されることが可能となる。
また、本発明の情報記録装置及び方法によれば、記録手段、算出手段及び工程、並びに、制御手段及び工程を備える。従って、本発明に係る情報記録装置による、記録要件を適切に満たすための記録動作において、本発明に係る情報記録媒体における記録領域の無駄が最小限にされ、より効率的に記録領域が利用されることが可能となる。
更に、また、本発明のコンピュータプログラムによれば、コンピュータを上述した本発明の情報記録装置として機能させるので、情報記録装置をして、上述した情報記録媒体における記録領域の無駄を最小限にせしめ、より効率的に記録領域を利用せしめることが可能となる。
本発明の情報記録媒体の実施例に係る複数の記録領域を有する光ディスクの基本構造を示した概略平面図(図1(a))、及び該光ディスクの概略断面図と、これに対応付けられた、その半径方向における記録領域構造の図式的概念図(図1(b))である。 本発明の第1記録層及び第2記録層に係るL0層及びL1層におけるアドレスと半径位置との関係の一具体例を示したグラフ(図2(a))、及び他の具体例を示したグラフ(図2(b))である。 本発明の第1記録層及び第2記録層に係る、L0層及びL1層が夫々保持する寸法誤差を概念的に示した模式図(図3(a))、並びに、L0層とL1層との貼り合わせ誤差に基づいて生じる偏芯量を概念的に示した模式図(図3(b))である。 本発明の第2記録層に係るL1層においてレーザ光が照射される照射位置と、本発明の第1記録層に係るL0層においてレーザ光が照射される照射位置との照射位置誤差を概念的に示した模式図である。 本発明の第1記録層及び第2記録層に係るL0層及びL1層において、寸法誤差、張り合わせ誤差(偏芯量)、及び照射位置誤差が生じた場合のL0層における一のトラックと、L1層における、当該一のトラックに対応される他のトラックとの位置関係を示した図式的な平面図である。 本発明の第1記録層及び第2記録層に係るL0層及びL1層において、寸法誤差、張り合わせ誤差(偏芯)、及び照射位置誤差のうち少なくとも一つが発生した場合の、アドレスと半径位置との関係の一具体例を示したグラフである。 (i)本発明の第1記録層に係るL0層におけるアドレス(x)と、(ii)寸法誤差と偏芯量とを含んだ、L0層の第1地点(Bx点)の半径位置(R(x))と、当該第1地点(Bx点)に対応されるL1層において理論的に決定される理想アドレスが示す理想地点(Dix点)の半径位置(Ri(x))との差である理想誤差(R(x)−Ri(x))との関係を示したグラフである。 本発明の第1記録層に係るL0層における第1地点「Bx点」の半径位置(R(x))が算出される過程を示した概念図(図8(a))、及び本発明の第2記録層に係るL1層において理論的に決定される理想アドレスが示す理想地点「Dix点」の半径位置(Ri(x))が算出される過程を示した概念図(図8(b))である。 本発明の第1記録層に係るL0層の第1地点の半径位置(R(x))、及び本発明の第2記録層に係るL1層において理論的に決定される理想アドレスが示す理想地点の半径位置(Ri(x))と、それらのアドレスとの関係を示したグラフである。 一般論として、一定のアドレスオフセット値に相当する、内周側における太いドーナツ形状の記録領域「S1」と、外周側における細いドーナツ形状の記録領域「S2」とを図式的に示した光ディスクの平面図である。 図10に示された記録領域の半径方向の長さを図式的に示した断面図である。 本発明の情報記録装置に係る実施例における情報記録再生装置及び、ホストコンピュータの基本構成を示したブロック図である。 本発明の情報記録装置の実施例に係る情報記録再生装置による記録動作を示したフローチャートである。 本発明に係る記録要件を概念的に示した模式図(図14(a)及び図14(b))、並びに数値的に示したグラフ(図14(c))である。 比較例に係る問題点を示した模式図、グラフ群である。
符号の説明
10 許容領域
100 光ディスク
101 リードインエリア
102 データエリア
103 リードアウトエリア
104 ミドルエリア
300 情報記録再生装置
LB レーザ光
以下、本発明を実施するための最良の形態について実施例毎に順に図面に基づいて説明する。
(1)情報記録媒体
先ず、図1から図12を参照して、本発明の情報記録媒体の実施例について詳細に説明する。尚、本実施例に係る光ディスクにおいては、本願発明に係る「第1トラック」の一例を構成するL0層のトラックパスと、本願発明に係る「第2トラック」の一例を構成するL1層のトラックパスとが反対の記録方向であるオポジット方式が記録方式の一具体例として適用されている。更に、本実施例では、パラレル方式にも適用可能であることは言うまでもない。
特に、本実施例においては、後述されるように、一のアドレスによって、一のトラック(一の円周)が特定されることに基づいて説明を行う。
(1−1)基本構成
先ず図1を参照して、本発明の情報記録媒体の実施例に係る光ディスクの基本構造について説明する。ここに、図1(a)は、本発明の情報記録媒体の実施例に係る複数の記録領域を有する光ディスクの基本構造を示した概略平面図であり、図1(b)は、該光ディスクの概略断面図と、これに対応付けられた、その半径方向における記録領域構造の図式的概念図である。
図1(a)及び図1(b)に示されるように、光ディスク100は、例えば、DVDと同じく直径12cm程度のディスク本体上の記録面に、センターホール1を中心として本実施例に係るリードインエリア101又はリードアウトエリア103、データエリア102、並びに、ミドルエリア104が設けられている。そして、光ディスク100の例えば、透明基板106に、L0層及びL1層等の記録層が積層されている。そして、この記録層の各記録領域には、例えば、センターホール1を中心にスパイラル状或いは同心円状に、例えば、グルーブトラック及びランドトラック等のトラック10が交互に設けられている。また、このトラック10上には、データがECCブロック11という単位で分割されて記録される。ECCブロック11は、記録情報がエラー訂正可能なデータ管理単位である。
尚、本発明は、このような三つのエリアを有する光ディスクには特に限定されない。例えば、リードインエリア101又はリードアウトエリア103、並びにミドルエリア104が存在せずとも、以下に説明するデータ構造等の構築は可能である。また、後述するように、リードインエリア101又はリードアウト103、並びにミドルエリア104は更に細分化された構成であってもよい。
本実施例に係る光ディスク100は、図1(b)に示されるように、例えば、透明基板106に、後述される本発明に係る第1及び第2記録層の一例を構成するL0層及びL1層が積層された構造をしている。このような二層型の光ディスク100の記録再生時には、図1(b)中、上側から下側に向かって照射されるレーザ光LBの集光位置をいずれの記録層に合わせるかに応じて、L0層における記録再生が行なわれるか又はL1層における記録再生が行われる。また、本実施例に係る光ディスク100は、2層片面、即ち、デュアルレイヤに限定されるものではなく、2層両面、即ちデュアルレイヤーダブルサイドであってもよい。更に、上述の如く2層の記録層を有する光ディスクに限られることなく、3層以上の多層型の光ディスクであってもよい。
尚、2層型光ディスクにおけるオポジット方式による記録又は再生手順等については、後述される。
(1−2)アドレスと半径位置
次に、図2を参照して、本発明の情報記録媒体の実施例に係る2層型光ディスクにおけるアドレスと半径位置について説明する。ここに、図2は、本発明の第1記録層及び第2記録層に係るL0層及びL1層におけるアドレスと半径位置との関係の一具体例を示したグラフ(図2(a))、及び他の具体例を示したグラフ(図2(b))である。
図2(a)、及び図2(b)に示されるように、本発明の第1記録層及び第2記録層に係るL0層及びL1層におけるアドレスと半径位置との関係の一及び他の具体例においては、オポジット方式に基づいてアドレスと半径位置との関係が規定されている。ここに、オポジット方式とは、より詳細には、2層型光ディスクの記録又は再生手順として、後述される情報記録再生装置の光ピックアップが、L0層において、内周側から外周側へ向かって、即ち、図2(a)、及び図2(b)中の矢印AR0の右方向へ移動するのとは逆に、L1層においては、光ピックアップが外周側から内周側へ向かって、即ち、図2(a)、及び図2(b)の矢印AR1の左方向へ移動することによって、2層型光ディスクにおける記録又は再生が行われる方式である。このオポジット方式では、L0層における記録又は再生が終了されると、L1層における記録又は再生が開始される時に、光ディスクの最外周にある光ピックアップが再度、最内周へ向かって移動する必要はなく、L0層からL1層への焦点距離だけを切り替えればよいため、L0層からL1層への切り替え時間がパラレル方式と比較して短いという利点があるため大容量のコンテンツ情報の記録には広く採用されている。
(1−2−1)減少していくアドレスと半径位置
本発明の第1記録層及び第2記録層に係るL0層及びL1層におけるアドレスと半径位置との関係の一の具体例においては、上述したオポジット方式に基づくアドレスの体系において、アドレスが減少していく。尚、一の具体例においては、レーザ光LBは上側から下側に向かって照射され、L0層におけるアドレスの推移は、上側部の直線で示され、L1層におけるアドレスの推移は、下側部の直線で示される。
具体的には、図2(a)に示されるように、先ず、L0層において、光ピックアップから照射されたレーザ光がリードインエリア101−0、データエリア102−0及びミドルエリア104−0を内周側から外周側へ移動するにつれて光ディスク100の記録領域におけるアドレスは減少していく。より具体的には、レーザ光の焦点が、先ず、アドレスが「FFCFFFh」(16進数表示)であり、半径位置が「24(mm)」であるL0層のデータエリア102−0の開始位置(図2(a)中のA点)から外周側に向かって移動される。そして、レーザ光の焦点が、アドレスが「FDD109h」であり、半径位置が「58.1(mm)」のL0層のデータエリア102−0の終了位置(図2(a)中のB点)まで移動されることによって、L0層のデータエリア102−0に記録された情報の記録又は再生が行われる。
他方、L1層において、レーザ光がミドルエリア104−1、データエリア102−1及びリードアウトエリア103−1を外周側から内周側へ移動するにつれて光ディスク100の記録領域におけるアドレスは減少していく。より具体的には、レーザ光の焦点が、先ず、アドレスが「22EF6h」であり、半径位置が「58.1(mm)」であるL1層のデータエリア102−1の開始位置(図2(a)中のD点)から内周側に向かって移動される。そして、レーザ光の焦点が、アドレスが「03000h」であり、半径位置が「24mm」のL1層のデータエリア102−1の終了位置(図2(a)中のC点)まで移動されることによって、L1層のデータエリア102−1に記録された情報の記録又は再生が行われる。
(1−2−2)増加していくアドレスと半径位置
本発明の第1記録層及び第2記録層に係るL0層及びL1層におけるアドレスと半径位置との関係の他の具体例においては、上述したオポジット方式に基づくアドレスの体系において、アドレスが増加していく。尚、他の具体例においては、レーザ光LBは下側から上側に向かって照射され、L0層におけるアドレスの推移は、下側部の直線で示され、L1層におけるアドレスの推移は、上側部の直線で示される。
具体的には、図2(b)に示されるように、先ず、L0層において、光ピックアップから照射されたレーザ光がリードインエリア101−0、データエリア102−0及びミドルエリア104−0を内周側から外周側へ移動するにつれて光ディスク100の記録領域におけるアドレスは増加していく。より具体的には、レーザ光の焦点が、先ず、アドレスが「03000h」であり、半径位置が「24(mm)」であるL0層のデータエリア102−0の開始位置(図2(b)中のA点)から外周側に向かって移動される。そして、レーザ光の焦点が、アドレスが「22EF6h」であり、半径位置が「58.1(mm)」のデータエリア102−0の終了位置(図2(b)中のB点)まで移動されることによって、L0層のデータエリア102−0に記録された情報の記録又は再生が行われる。
他方、L1層において、レーザ光がミドルエリア104−1、データエリア102−1及びリードアウトエリア103−1を外周側から内周側へ移動するにつれて光ディスク100の記録領域におけるアドレスは増加していく。より具体的には、レーザ光の焦点が、先ず、アドレスが「FDD109h」であり、半径位置が「58.1(mm)」であるL1層のデータエリア102−1の開始位置(図2(b)中のD点)から内周側に向かって移動される。そして、レーザ光の焦点が、アドレスが「FFCFFFh」であり、半径位置が「24mm」のデータエリア102−1の終了位置(図2(b)中のC点)まで移動されることによって、L1層のデータエリア102−1に記録された情報の記録又は再生が行われる。
尚、本発明の第1記録層に係るL0層において一の半径位置にある地点のアドレスの値と、本発明の第2記録層に係るL1層において一の半径位置にある地点のアドレスの値とは、互いにビット反転(インバート:invert)させた関係、即ち、補数関係にある。また、本願発明においては、後述されるように補数を示す関数である「Inv(x)」によって補数関係が定義される。更に、また、L0層及びL1層におけるアドレスの一具体例として、例えばランドプリピット(「LPP:Land Pre Pit」)アドレスとして利用されているECCブロックアドレスが適用されているが、所謂、セクタ番号が適用されてもよいことは言うまでもない。
(1−3)相対的なずれ
次に、本発明の第1記録層及び第2記録層に係るL0層及びL1層を備えた2層型の光ディスクにおいて生じる相対的なずれの3種類の具体例について、図3、及び図4を参照して説明する。ここに、図3は、本発明の第1記録層及び第2記録層に係る、L0層及びL1層が夫々保持する寸法誤差を概念的に示した模式図(図3(a))、並びに、L0層とL1層との貼り合わせ誤差に基づいて生じる偏芯量を概念的に示した模式図(図3(b))である。図4は、本発明の第2記録層に係るL1層において焦点を結ぶようにレーザ光が照射される際、本発明の第1記録層に係るL0層を透過しつつ、L0層において焦点を結ばないようにレーザ光が照射される領域(照射領域)の半径、即ち、透過光径を概念的に示した模式図である。
先ず、図3を参照して、本発明に係る「寸法誤差」と「偏芯量」とについて説明する。
(1−3−1)寸法誤差
図3(a)に示されるように、2層型の光ディスクを構成するL0層及びL1層は、相対的なずれとして、寸法誤差を夫々保持している。ここに、「寸法誤差」とは、L0層とL1層とが夫々無関係に保持しているアドレスと半径位置との誤差であり、張り合わされた際に、L0層の基準アドレスにおける絶対的な半径位置と、L1層の基準アドレスにおける絶対的な半径位置との偏差として生じる量である。
詳細には、この寸法誤差は、製造工程に構成する各種工程の夫々に起因して生じている。即ち、L0層及びL1層は、カッティングマシンによって作られた原盤を基にして作製されたスタンパに樹脂材料が射出成型されることによって製造される。従って、(i)原盤を作る際の、カッティングマシンの半径位置の誤差やトラックピッチのばらつき等によって、原盤自体が半径誤差を保持する可能性がある。(ii)光ディスクの射出成型時の熱収縮において許容範囲以外の個体差が、半径誤差となる可能性がある。(iii)L0層とL1層とが別々のスタンパによって夫々作成されているため、夫々の記録層におけるトラックピッチにおける偏差を含む可能性がある。
具体的には、寸法誤差tolは、前述した図2にも示されたアドレスが「FFCFFFh」であるL0層のデータエリア102−0の開始位置(A点)の半径位置と、アドレスが「03000h」であり、半径位置が「24mm」のL1層のデータエリア102−1の終了位置(C点)の半径位置との差として示される。そして、この寸法誤差tolの許容範囲は、L0層において、例えば正方向、又は負方向の夫々で、「20μm」以内であり、L1層においても、例えば正方向、又は負方向の夫々で、「20μm」以内である場合、2層型の光ディスクの個体毎において、合計「40μm」だけ保持することが許容されていることを意味する。
(1−3−2)貼り合わせ誤差(偏芯量)
図3(b)に示されるように、2層型の光ディスクにおいては、相対的なずれとして、L0層とL1層とが貼り合わされる際の誤差、所謂、貼り合わせ誤差に起因する偏芯量が生じてしまう可能性がある。ここに、「偏芯量」とは、L0層とL1層とが夫々保持する寸法誤差とは無関係であり、L0層とL1層とが張り合わされた際に、L0層の基準アドレスにおける絶対的な半径位置と、L1層の基準アドレスにおける絶対的な半径位置との偏差として生じる量である。
具体的には偏芯量roは、前述した図2にも示されたアドレスが「FFCFFFh」であるL0層のデータエリア102−0の開始位置(A点)の半径位置と、アドレスが「03000h」であり、半径位置が「24mm」のL1層のデータエリア102−1の終了位置(C点)の半径位置との差として示される。そして、この偏芯量roの許容範囲は、L0層において、例えば正方向、又は負方向の夫々で、「20μm」以内であり、L1層において、例えば正方向、又は負方向の夫々で、「30μm」以内であるので、2層型の光ディスクの個体毎において、合計「50μm」だけ保持することが許容されていることを意味する。
以上の結果,上述したL0層及びL1層を備えた二層型の光ディスクにおいて生じる2種類の相対的なズレに基づいて、L0層の基準アドレスにおける絶対的な半径位置と、L1層の基準アドレスにおける絶対的な半径位置との偏差は、正方向、又は負方向の夫々において、「90μm」の値を取る可能性があると言える。従って、この偏差は、最大値として「180μm」の値を保持する範囲内において、変動する可能性があると言える。
(1−3−3)透過光径
次に、図4を参照して、本発明に係る「透過光径」について説明する。
図4に示されるように、2層型の光ディスクにおいては、レーザ光のビーム形状が円錐であることに起因する透過光径rbが生じてしまう可能性がある。ここに、「透過光径」とは、L1層において焦点を結ぶようにレーザ光が照射される際、このレーザ光がL0層を透過しつつ、L0層において焦点を結ばないように(デフォーカスされて)、レーザ光が照射される領域(照射領域)の半径である。
詳細には、透過光径rbの最大値は、次の式(10)によって示される。
rb = L ×tan<sin−1(NA/n)> …(10)
但し、L : 中間層(L0層とL1層との間に挿入された層)の厚さ
NA: 光学系の開口率
n : 屈折率
尚、関数「sin−1」は、関数「sin」の逆関数を意味する。
より詳細には、透過光径rbの最大値の一具体例としては、(i)レーザ光の開口率(NA:Numerical Aperture)、(ii)L0層とL1層間に存在する中間層の屈折率、及び(iii)L0層、及びL1層の層間距離を決定する中間層の厚さに基づいて、「34μm」である値が算出されるようにしてもよい。
そして、記録又は再生を行う際においては、この透過光径rbの影響を考慮する必要があり、具体的にはより良好な記録信号特性(又は再生品質)を得るためには、この透過光径rbを避けた位置で記録が行われるべきである。
以上の結果、実際の記録を行う際においては、正方向、又は負方向の夫々において、例えば「90μm」の値を保持する相対偏差と、例えば「34μm」の値を保持する透過光径rbとを考慮する必要がある。
(1−4)相対的なずれを含むアドレスと半径位置との関係
次に、本発明の第1記録層及び第2記録層に係るL0層及びL1層を備えた2層型の光ディスクにおいて、例えば3種類の相対的なずれが生じた場合の具体例について、図5、及び図6を参照して説明する。ここに、図5は、本発明の第1記録層及び第2記録層に係るL0層及びL1層において、寸法誤差、張り合わせ誤差(偏芯量)、及び照射位置誤差が生じた場合のL0層における一のトラックと、L1層における、当該一のトラックに対応される他のトラックとの位置関係を示した図式的な平面図である。図6は、本発明の第1記録層及び第2記録層に係るL0層及びL1層において、寸法誤差、張り合わせ誤差(偏芯量)、及び照射位置誤差のうち少なくとも一つが発生した場合の、アドレスと半径位置との関係の一具体例を示したグラフである。
(1−4−1)アドレスと半径位置との関係(平面的に解釈)
図5に示されるように、例えば3種類の相対的なずれが生じても記録要件を満たすための、L0層の一のアドレスが示す円周Cr0と、L1層の一のアドレスに対応される他のアドレスが示す円周Cr1との位置関係は、円周の各位置において変動する相対的な偏差である「相対偏差」として規定するようにしてもよい。
具体的には、L1層の一のトラック上の「M1−b点」と、L0層の一のトラック上の「M0−b点」との半径位置の偏差によって、相対偏差の最大値が示される。他方、L1層の一のトラック上の「M1−s点」と、L0層の一のトラック上の「M0−s点」との半径位置の偏差によって、相対偏差の最小値が示される。
(1−4−2)アドレスと半径位置との関係(アドレスに着眼して解釈)
図6に示されるように、上述した例えば3種類の相対的なずれが生じた場合、L0層及びL1層におけるアドレスと半径位置との関係も、この相対的なずれに相当する「相対偏差」の値だけ、グラフ上、水平方向にシフトすることが判明している。
具体的には、L0層におけるアドレス「X0」で示された「A点」の半径位置「24mm」と、L1層におけるアドレス「Inv X0」で示された「C点」の半径位置との偏差によって、一の相対偏差が示される。他方、L0層におけるアドレス「X」で示された「B点」の半径位置「58mm」と、L1層におけるアドレス「Inv X」で示された「D点」の半径位置との偏差によって、他の相対偏差が示される。
(2)所定の位置関係の一具体例
次に、図7から図9を参照して、本発明の第2記録層に係るL1層において規定される第2地点(Dx点:後述される図9を参照)と、L1層の第1地点(Bx点:後述される図9を参照)との「所定の位置関係」について詳細に説明する。ここに、図7は、(i)本発明の第1記録層に係るL0層におけるアドレス(x)と、(ii)寸法誤差と偏芯量とを含んだ、L0層の第1地点(Bx点)の半径位置(R(x))と、当該第1地点(Bx点)に対応されるL1層において理論的に決定される理想アドレスが示す理想地点(Dix点)の半径位置(Ri(x))との差である理想誤差(R(x)−Ri(x))との関係を示したグラフである。尚、図7において、縦軸は、第1地点(Bx点)の半径位置(R(x))と、第2地点(Dx点)の半径位置(Ri(x))との差(mm:ミリメートル)を示し、横軸は、L0層におけるアドレスを示す。尚、第1地点(Bx点)、及び第2地点(Dx点)については、後述される図9において説明される。
本実施例に係る光ディスクにおいては、図7に示されるように、第1地点(Bx点)の半径位置(R(x))と、第2地点(Dx点)の半径位置との差「Def」は、L0層におけるアドレスを変数として、グレー色の許容領域10で示された範囲内に収まるように規定される。
詳細には、許容領域10は、次の条件式(1)、及び条件式(2)を満たす。
Def ≦ DEVup(x) ……(1)
Def ≧ DEVlow(x) ……(2)。
上述した式(1)及び式(2)における「DEVup(x)」、及び、「DEVlow(x)」は、(i)第1地点(Bx)の半径位置「R(x)」と、(ii)第1地点(Bx点)に対応される理想地点(Dix点)の半径位置「Ri(x)」との差を基準(図7中の一点鎖線を参照)として、更に(iii)本発明に係る寸法誤差「tol」、及び(iv)本発明に係る偏芯量「ro」を考慮して表現される。
詳細には、「DEVup(x)」、及び「DEVlow(x)」は、次の式(3)及び式(4)に加えて式(5)及び式(6)によって表現される。
DEVup(x)=<R(x)−Ri(x)>
+<AbsMX(tol)+AbsMX(ro)> ……(3)
DEVlow(x)=<R(x)−Ri(x)>
−<AbsMX(tol)+AbsMX(ro)> ……(4)
但し、
R(x)=Rt[<Sqr(D0/2)×π+(x0−x)C>/π] ……(5)
また、
Ri(x)=Rt[<Sqr(D0/2−a)×π+(Inv x−Inv x0)C>/π]
……(6)。
尚、本願において、「Def」等のアルファベットのみによって構成される項は、定数を示し、「DEVup(x)」等の「(x)」を含む項は、変数を示す決まりとする。「Abs(x)」は、絶対値を示す関数である。「AbsMX(x)」は、変数「x」の最大値の絶対値を示す関数である。「Rt(x)」は、平方根を示す関数である。「Sqr(x)」は、2乗を示す関数である。「Inv(x)」は、補数を示す関数である。
より具体的には、図7に示されるように、例えばL0層の第1地点を、例えばアドレスが「FDC664h」である「B点」とした場合、L1層の第2地点である「D点」の半径位置は、次の式(1a)及び式(2a)で示された許容範囲内に収まるように規定される。
(第1地点「B」の半径位置)−(第2地点「D」の半径位置)≦0.195
……(1a)
(第1地点「B」の半径位置)−(第2地点「D」の半径位置)≧0.015
……(2a)。
上述した式(1a)及び式(2a)を変形すると、次の式(1b)及び式(2b)が得られる。
第2地点「D」の半径位置≧(第1地点「B」の半径位置)−0.195
……(1b)
第2地点「D」の半径位置≦(第1地点「B」の半径位置)−0.015
……(2b)。
但し、例えばL0層のデータエリアの開始位置であるアドレスが「FFCFFFh」であり、半径位置が24mm(尚、直径D0=48mm)である「A点」に対応される(、即ち、補数関係にある)L1層のデータエリアの終了位置であるアドレスが「003000h」の「C点」の半径位置における標準的な誤差「a」は、0.258mmとする。
(2−1)所定の位置関係の算出(データ量に着目)
ここで、本発明に係る「所定の位置関係」の基準となる、前述した式(5)及び式(6)で示された、(i)第1地点「Bx点」の半径位置「R(x)」、及び(ii)第1地点に対応される理想地点「Dix点」の半径位置「Ri(x)」が算出される過程について、データ量に着目して、図8を参照して詳細に説明する。ここに、図8は、本発明の第1記録層に係るL0層における第1地点「Bx点」の半径位置(R(x))が算出される過程を示した概念図(図8(a))、及び本発明の第2記録層に係るL1層において理論的に決定される理想アドレスが示す理想地点「Dix点」の半径位置(Ri(x))が算出される過程を示した概念図(図8(b))である。
図8(a)に示されるように、第1地点「Bx」の半径位置「R(x)」(アドレスは「x」)を備える円の面積「Sr」は、(i)前述した「A点」の半径位置「D0/2」(アドレスは「x0」)を備える円の面積「S0」と、(ii)アドレス「x0」からアドレス「x」までの差分データ量「ΔS」との和に等しい。
尚、面積「Sr」は、π(パイ)に「R(x)」の2乗を積算することで求められる。面積「S0」は、πに「D0/2」の2乗を積算することで求められる。差分データ量「ΔS」は、アドレス「x0」とアドレス「x」との差に所定係数「C」を積算することで求められる。よって、次の式(5a)が得られる。
Sqr<R(x)>×π=Sqr(D0/2)×π+(x0−x)×C
……(5a)
但し、C=(32×1024×8×3.84×0.74)
/(「2048/2418」×「8/16」×26.16×1000000)(mm2/ECCブロックアドレス)。
同様にして、図8(b)に示されるように、理想地点「Di」の半径位置「Ri(x)」(アドレスは「Inv x」)を備える円の面積「Sri」は、(i)前述した「C点」の半径位置「D0/2−a」(アドレスは「Inv x0」)を備える円の面積「S1」と、(ii)アドレス「Inv x0」からアドレス「Inv x」までの差分データ量「ΔS」との和に等しい。よって、次の式(6a)が得られる。
Sqr<Ri(x)>×π=Sqr(D0/2−a)×π+(Inv x−Inv x0)×C> ……(6a)。
特に、本実施例では、差分データ量「ΔS」を算出する際に、第1トラック、及び第2トラックにおける、単位長さ当たりのデータ量を示す記録線密度が等しいことを前提とし、アドレスからデータ量が理論的に決定されている。
また、差分データ量「ΔS」を算出する際に、前述したL0層のデータエリアの開始位置「A点」と、L1層のデータエリアの終了位置「C点」における標準的な誤差の影響は殆ど又は完全にないものとしてもよい。加えて、差分データ量「ΔS」を算出する際に、所謂、スパイラル積分計算を用いてもよい。
(2−2)所定の位置関係の算出(アドレスに着目)
更に、ここで、本発明に係る「所定の位置関係」の基準となる、前述した式(5)及び式(6)で示された、(i)第1地点の半径位置「R(x)」、及び(ii)第1地点に対応される理想地点の半径位置「Ri(x)」が算出される過程について、アドレスに着目して、図9を参照して詳細に説明する。ここに、図9は、本発明の第1記録層に係るL0層の第1地点の半径位置(R(x))、及び本発明の第2記録層に係るL1層において理論的に決定される理想アドレスが示す理想地点の半径位置(Ri(x))と、それらのアドレスとの関係を示したグラフである。
図9に示されるように、L1層の第2地点「Dx点」の半径位置は、許容領域10、即ち、理想地点「Dix」を基準とした相対偏差に加えて、寸法誤差や偏芯量等を含む範囲内に収まるように規定される。
詳細には、理想地点「Dix」の半径位置「Ri(x)」(アドレスは「Inv x」)は、(i)「C点」の半径位置「D0/2−a」(アドレスは「Inv x0」)と、(ii)アドレス「Inv x0」からアドレス「Inv x」までの差分データ量「ΔS」とに基づいて算出可能である。
(3)本発明に係る情報記録媒体の作用効果の検討
次に、図10及び図11を参照して、本発明に係る情報記録媒体の作用効果について検討を加える。ここに、図10は、一般論として、一定のアドレスオフセット値に相当する、内周側における太いドーナツ形状の記録領域「S1」と、外周側における細いドーナツ形状の記録領域「S2」とを図式的に示した光ディスクの平面図である。図11は、図10に示された記録領域の半径方向の長さを図式的に示した断面図である。
本発明に係る情報記録媒体によれば、第1地点の半径位置と、第2地点の半径位置との差は、L0層におけるアドレスを変数として、内周側及び外周側のうち一方から他方に亘って、所定の範囲内に収まるように規定されている。
仮に、第1地点の半径位置と、第2地点の半径位置との差が、L0層におけるアドレスを変数として、所定の範囲内に収まるように規定されていない場合、次のような技術的な問題点が生じてしまう。即ち、例えば外周側におけるL0層とL1層との相対的なずれの影響を小さくするために決定されたアドレスオフセット値に基づいて、後述される情報記録装置によって記録動作が行われた場合、このアドレスオフセット値は、内周側においては、記録要件を必要以上に満たす、言い換えると、記録要件を満たすための記録領域の無駄が大きくなってしまう。より具体的には、図10に示されるように、CLV(Constant Linear Velocity)方式や、ZCAV(Zoned Constant Angular Velocity)方式においては、一定のアドレスオフセット値に相当する、内周側における太いドーナツ形状の記録領域「S1」の面積と、外周側における細いドーナツ形状の記録領域「S2」の面積とは同じである。よって、図11に示されるように、一定のアドレスオフセット値に相当する、外周側における記録領域「S2」における半径方向に幅「r2’−r2」は、内周側においては、記録領域「S1」における半径方向に幅「r1’−r1」に拡大してしまう。従って、外周側において記録要件を満たすためのアドレスオフセット値「Ax」は、内周側においては、記録要件を必要以上に満たし、冗長的になってしまう。
これに対して、本発明に係る情報記録媒体によれば、第1地点の半径位置と、第2地点の半径位置との差は、L0層におけるアドレスを変数として、内周側及び外周側のうち一方から他方に亘って、所定の範囲内に収まるように規定されている。よって、例えば外周側におけるL0層とL1層との相対的なずれの影響を小さくするために決定された、L1層の位置を特定するためのアドレスに加算又は減算されるアドレスオフセット値に基づいて、情報記録装置によって記録動作が行われた場合、このアドレスオフセット値は、外周側において記録要件を適切に満たすことはもちろんのこと内周側においても記録要件を適切に満たす。
特にこのことは、L0層及びL1層において対向される2つの部分領域において、一定の長さ毎で交互に記録を行うような記録方式においてより効果的である。ここに、本願発明に係る「対向」とは、半径位置が概ね等しいことを意味すると共に、例えば所定マージン等を含みつつ概ね等しいことを意味するようにしてもよい。
以上の結果、記録要件を適切に満たすための記録動作において、本発明の情報記録媒体における記録領域の無駄が最小限にされ、より効率的に記録領域が利用されることが可能となる。
(4)本発明に係る情報記録装置
次に、図12、及び図13を参照して、本発明の情報記録装置の実施例の構成及び動作について詳細に説明する。特に、本実施例は、本発明に係る情報記録装置を光ディスク用の情報記録再生装置に適用した例である。
(4−1)基本構成
先ず、図12を参照して、本発明の情報記録装置に係る実施例における情報記録再生装置300及び、ホストコンピュータ400の基本構成について説明する。ここに、図12は、本発明の情報記録装置に係る実施例における情報記録再生装置及び、ホストコンピュータの基本構成を示したブロック図である。尚、情報記録再生装置300は、光ディスク100に記録データを記録する機能と、光ディスク100に記録された記録データを再生する機能とを備える。
図12を参照して情報記録再生装置300の内部構成を説明する。情報記録再生装置300は、ドライブ用のCPU(Central Processing Unit)305の制御下で、光ディスク100に情報を記録すると共に、光ディスク100に記録された情報を読み取る装置である。
情報記録再生装置300は、光ディスク100、光ピックアップ301、信号記録再生手段302、アドレス検出部303、アドレス演算部304、CPU(ドライブ制御手段)305、スピンドルモータ306、メモリ307、データ入出力制御手段308、及びバス309を備えて構成されている。
また、ホストコンピュータ400は、CPU(ホスト制御手段)401、メモリ402、操作制御手段403、操作ボタン404、表示パネル405、データ入出力制御手段406、及びバス407を備えて構成される。
特に、情報記録再生装置300は、例えばモデム等の通信手段を備えたホストコンピュータ400を同一筐体内に収めることにより、外部ネットワークと通信可能となるように構成してもよい。或いは、例えばi−link等の通信手段を備えたホストコンピュータ400のCPU(ホスト制御手段)401が、データ入出力制御手段308、及びバス309を介して、直接情報記録再生装置300を制御することによって、外部ネットワークと通信可能となるように構成してもよい。
光ピックアップ301は光ディスク100への記録再生を行うもので、半導体レーザ装置とレンズから構成される。より詳細には、光ピックアップ301は、光ディスク100に対してレーザービーム等の光ビームを、再生時には読み取り光として第1のパワーで照射し、記録時には書き込み光として第2のパワーで且つ変調させながら照射する。
信号記録再生手段302は、光ピックアップ301とスピンドルモータ306とを制御することで光ディスク100に対して記録再生を行う。より具体的には、信号記録再生手段302は、例えば、レーザダイオードドライバ(LDドライバ)及びヘッドアンプ等によって構成されている。レーザダイオードドライバは、光ピックアップ301内に設けられた図示しない半導体レーザを駆動する。ヘッドアンプは、光ピックアップ301の出力信号、即ち、光ビームの反射光を増幅し、該増幅した信号を出力する。より詳細には、信号記録再生手段302は、OPC(Optimum Power Control)処理時には、CPU305の制御下で、図示しないタイミング生成器等と共に、OPCパターンの記録及び再生処理により最適なレーザパワーの決定が行えるように、光ピックアップ301内に設けられた図示しない半導体レーザを駆動する。特に、信号記録再生手段302は、光ピックアップ301と共に、本発明に係る「記録手段」の一例を構成する。
アドレス検出部303は、信号記録再生手段302によって出力される、例えばプリフォーマットアドレス信号等を含む再生信号から光ディスク100におけるアドレス(アドレス情報)を検出する。また、アドレス検出部303は、例えばコントロールデータゾーンにプリ記録されたオフセット情報を検出可能であるように構成してもよい。
アドレス演算部304は、検出されたアドレスに対して、例えばアドレスオフセット値を加減算する等の演算を施す。
CPU(ドライブ制御手段)305は、バス309を介して、各種制御手段に指示を行うことで、情報記録再生装置300全体の制御を行う。特に、CPU305は、アドレス演算部304によって、演算が施されたアドレスに基づいて、各種記録エリアの配置を決定する。そして、決定された各種記録エリアに対して、各種記録情報を記録するように、信号記録再生手段302を制御する。また、CPU305が動作するためのソフトウェア又はファームウェアは、メモリ307に格納されている。特に、CPU305は、本発明に係る「制御手段」の一例を構成する。
スピンドルモータ306は光ディスク100を回転及び停止させるもので、光ディスクへのアクセス時に動作する。より詳細には、スピンドルモータ306は、図示しないサーボユニット等によりスピンドルサーボを受けつつ所定速度で光ディスク100を回転及び停止させるように構成されている。
メモリ307は、記録再生データのバッファ領域や、信号記録再生手段302で使用出来るデータに変換する時の中間バッファとして使用される領域など情報記録再生装置300におけるデータ処理全般及びOPC処理において使用される。また、メモリ307はこれらレコーダ機器としての動作を行うためのプログラム、即ちファームウェアが格納されるROM領域と、記録再生データの一時格納用バッファや、ファームウェアプログラム等の動作に必要な変数が格納されるRAM領域などから構成される。特に、
上述したオフセット量(ずれ量)や、該オフセット量(ずれ量)に基づいて計算されたアドレスオフセット値等のオフセット情報は、当該メモリ307に保存(記憶)されるように構成していてもよい。
データ入出力制御手段308は、情報記録再生装置300に対する外部からのデータ入出力を制御し、メモリ307上のデータバッファへの格納及び取り出しを行う。情報記録再生装置300と、SCSIやATAPI等のインターフェースを介して接続されている外部のホストコンピュータ400(以下、適宜ホストと称す)から発行されるドライブ制御命令は、当該データ入出力制御手段308を介してCPU305に伝達される。また、記録再生データも同様にして、当該データ入出力制御手段308を介して、ホストコンピュータ400に対して送受信される。
ホストコンピュータ400における、CPU(ホスト制御手段)401、メモリ402、データ入出力制御手段406、及びバス407は、これらに対応される、情報記録再生装置300内の構成要素と、概ね同様である。
特に、操作制御手段403は、ホストコンピュータ400に対する動作指示受付と表示を行うもので、例えば記録又は再生といった操作ボタン404による指示をCPU401に伝える。CPU401は、操作制御手段403からの指示情報を元に、データ入出力手段406を介して、情報記録再生装置300に対して制御命令(コマンド)を送信し、情報記録再生装置300全体を制御するように構成してもよい。同様に、CPU401は、情報記録再生装置300に対して、動作状態をホストに送信するように要求するコマンドを送信することができる。これにより、記録中や再生中といった情報記録再生装置300の動作状態が把握できるためCPU401は、操作制御手段403を介して蛍光管やLCDなどの表示パネル405に情報記録再生装置300の動作状態を出力することができる。
以上説明した、情報記録再生装置300とホストコンピュータ400を組み合わせて使用する一具体例は、映像を記録再生するレコーダ機器等の家庭用機器である。このレコーダ機器は放送受信チューナや外部接続端子からの映像信号をディスクに記録し、テレビなど外部表示機器にディスクから再生した映像信号を出力する機器である。メモリ402に格納されたプログラムをCPU401で実行させることでレコーダ機器としての動作を行っている。また、別の具体例では、情報記録再生装置300はディスクドライブ(以下、適宜ドライブと称す)であり、ホストコンピュータ400はパーソナルコンピュータやワークステーションである。パーソナルコンピュータ等のホストコンピュータとドライブはSCSIやATAPIといったデータ入出力制御手段308(406)を介して接続されており、ホストコンピュータにインストールされているライティングソフトウェア等のアプリケーションが、ディスクドライブを制御する。
(4−2)動作原理
次に、図13を参照して、本発明の情報記録装置の実施例に係る情報記録再生装置における動作原理について説明する。ここに、図13は、本発明の情報記録装置の実施例に係る情報記録再生装置による記録動作を示したフローチャートである。
図13に示されるように、例えば光ディスク100に対する記録指示に応答して、CPU(ドライブ制御手段)305の制御下で、初期動作として、各種管理情報が取得される(ステップS101)。
次に、CPU305の制御下で、前述したアドレス演算部304は、例えば情報の記録が予定された記録領域のアドレスに基づいて、L1層に対して記録を行うのか否かが判定される(ステップS102)。ここで、L1層に対して記録を行う場合(ステップS102:Yes)、更に、当該L1層の記録領域に対応されると共に、相対的なずれを保持するL0層の記録領域は、記録済みであるのか否か、即ち、記録要件を満たすのか否かが、CPU305の制御下で、判定される(ステップS103)。ここで、このL0層の記録領域が記録済みである場合、即ち、記録要件を満たす場合(ステップS103:Yes)、L1層に対して記録が行われる(ステップS104)。
他方、ステップS103の判定の結果、このL0層の記録領域が記録済みでない場合、即ち、記録要件を満たさない場合(ステップS103:No)、CPU305の制御下で、例えば情報の記録が予定された記録領域のアドレスを変更し、他のアドレスが指定される(ステップS105)。
更に、他方、ステップS102の判定の結果、L1層に対して記録を行わない場合(ステップS102:No)、L0層に対して記録が行われる(ステップS106)。
上述した実施例では、情報記録媒体の一具体例として、例えば、2層型のDVD−R又はDVD+R、或いは、DVD−RW又はDVD+RW等の追記型又は書き換え型光ディスクについて説明したが、本発明は、例えば、3層型等のマルチプルレイヤ型の光ディスクにも適用可能である。更に、ブルーレーザーを記録再生に用いるディスク等の大容量記録媒体にも適用可能である。
また、本実施例では、情報記録装置の一具体例として、例えば、DVD−Rレコーダー又はDVD+Rレコーダー等の追記用の情報記録再生装置について説明したが、本発明は、例えば、DVD−RWレコーダー又はDVD+RWレコーダー等の書き換え用の情報記録再生装置に適用可能である。更に、ブルーレーザーを記録再生に用いる大容量記録用の情報記録再生装置にも適用可能である。
本発明は、上述した実施例に限られるものではなく、請求の範囲及び明細書全体から読み取れる発明の要旨或いは思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような変更を伴う情報記録媒体、情報記録装置及び方法、並びにコンピュータプログラムもまた本発明の技術的範囲に含まれるものである。
本発明に係る情報記録媒体、情報記録装置及び方法、並びに記録制御用のコンピュータプログラムは、例えば、CD、DVD等の多層型光ディスクに利用可能であり、更にDVDレコーダ等の情報記録装置に利用可能である。また、例えば民生用或いは業務用の各種コンピュータ機器に搭載される又は各種コンピュータ機器に接続可能な情報記録装置等にも利用可能である。



Claims (5)

  1. 少なくとも記録情報を記録するための螺旋状又は同心円状の第1トラックが形成された第1記録層と、
    前記第1記録層を介してレーザ光が照射され、前記第1トラックと回転中心を共有する螺旋状又は同心円状の第2トラックが形成された第2記録層と
    を少なくとも備え、
    前記第1記録層は、第1アドレスによって示される第1地点を有し、
    前記第2記録層は、(i)前記第1アドレスと補数関係にある第2アドレスによって示されると共に、(ii)前記第1地点に対する所定の位置関係に基づいて規定可能な、第2地点を有し、
    前記第1アドレスをxと定め、
    前記第1記録層におけるデータエリアの開始位置のアドレスをx0=FFCFFFhと定め、
    前記アドレスx0における直径をD0=48mmと定め、
    標準的な半径位置の誤差をa=0.258mmと定め、
    所定係数をC=(32×1024×8×3.84×0.74)/((2048/2418)×(8/16)×26.16×1000000mm/ECCブロックアドレスと定め、
    変数xの平方根を示す関数をRt(x)と定め、
    変数xの2乗を示す関数をSqr(x)と定め、
    変数xの補数を示す関数をInv(x)と定め、
    前記第1地点の半径位置をR(x)=Rt[<Sqr(D0/2)×π+(x0−x)C>/π]と定め、
    前記第1地点とアドレスが補数関係となる地点として理論的に決定される理想地点の半径位置をRi(x)=Rt[<Sqr(D0/2−a)×π+(Inv(x)−Inv(x0))C>/π]と定め、
    前記第1記録層、及び前記第2記録層が夫々保持する寸法誤差の絶対値の最大値をAbsMX(tol)=40μmと定め、
    前記第1記録層と前記第2記録層との貼り合わせ誤差に基づいて生じる偏芯量の絶対値の最大値をAbsMX(ro)=50μmと定め、
    <R(x)−Ri(x)>+<AbsMX(tol)+AbsMX(ro)>という式をDEVup(x)と定め、且つ、
    <R(x)−Ri(x)>−<AbsMX(tol)+AbsMX(ro)>という式をDEVlow(x)と定めるとすると、
    前記第1地点の半径位置と前記第2地点の半径位置との間の差Defは、DEVlow(x)≦Def≦DEVup(x)という条件を満たすことを特徴とする情報記録媒体。
  2. 前記第1地点の半径は、前記第2地点の半径よりも大きいことを特徴とする請求項1に記載の情報記録媒体。
  3. 請求項1に記載されると共に、前記第1記録層においては第1記録領域を形成可能であり、前記第2記録層においては第2記録領域を形成可能である情報記録媒体に対して、前記記録情報を記録するための情報記録装置であって、
    前記記録情報を前記第1記録層及び前記第2記録層に記録可能な記録手段と、
    (i)前記第1記録層において所望となる前記第1アドレスと補数関係にある、前記第2記録層における前記第2アドレスと、(ii)前記第1アドレスによって示される前記第1地点の半径位置、及び前記第2アドレスによって示される前記第2地点の半径位置と
    を、前記差DefがDEVlow(x)≦Def≦DEVup(x)という条件を満たすように、前記第1アドレスをパラメータとして算出する算出手段と、
    算出された前記第2アドレス、及び前記第2地点の半径位置のうち少なくとも一方に基づいて、少なくとも前記第2記録領域を形成しつつ、前記記録情報を記録するように前記記録手段を制御する制御手段と
    を備えることを特徴とする情報記録装置。
  4. 請求項1に記載されると共に、前記第1記録層においては第1記録領域を形成可能であり、前記第2記録層においては第2記録領域を形成可能である情報記録媒体に対して、前記記録情報を記録するための記録手段を備えた情報記録装置における情報記録方法であって、
    (i)前記第1記録層において所望となる前記第1アドレスと補数関係にある、前記第2記録層における前記第2アドレスと、(ii)前記第1アドレスによって示される前記第1地点の半径位置、及び前記第2アドレスによって示される前記第2地点の半径位置と
    を、前記差DefがDEVlow(x)≦Def≦DEVup(x)という条件を満たすように、前記第1アドレスをパラメータとして算出する算出工程と、
    算出された前記第2アドレス、及び前記第2地点の半径位置のうち少なくとも一方に基づいて、少なくとも前記第2記録領域を形成しつつ、前記記録情報を記録するように前記記録手段を制御する制御工程と
    を備えることを特徴とする情報記録方法。
  5. 請求項3に記載の情報記録装置に備えられたコンピュータを制御する記録制御用のコンピュータプログラムであって、該コンピュータを、前記記録手段、前記算出手段、及び、前記制御手段のうち少なくとも一部として機能させることを特徴とするコンピュータプログラム。
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