JP6803518B2 - 光ディスク、光ディスク記録再生方法、光ディスク記録再生装置及び集積回路 - Google Patents

光ディスク、光ディスク記録再生方法、光ディスク記録再生装置及び集積回路 Download PDF

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Description

本開示は、光学的にデータが記録される光ディスク、光ディスクにデータの記録再生を行う光ディスク記録再生方法、光ディスク記録再生装置、及び、光ディスクにデータの記録再生を行うための集積回路に関する。
光ディスクの体積あたりの記録密度を向上させる技術として、トラックの記録密度を向上させるランド(溝間)−グルーブ(溝)記録再生技術がある。この技術は、既にDVD−RAMで用いられており、従来のグルーブまたはランドのみに記録されていたデータを、グルーブ及びランドの両方に記録することでトラックの記録密度を向上させる。
DVD−RAMでは、トラックの中にデータ記録領域とアドレス領域とを設けているため、データ記録領域及びアドレス領域には、データを独立して復調するための領域を設ける必要がある。このため、データを記録する領域を無駄に使ってしてしまう。この課題に対して、グルーブトラックのウォブリングによってアドレス情報を記録することで、データ記録領域を無駄にしない技術が開示されている(特許文献1参照)。
国際公開第2013/140756号
本開示は、ランド−グルーブ記録再生技術を用いた場合において、より安定したデータの再生が可能な光ディスク及び光ディスク記録再生方法を提供する。
本開示における光ディスクは、半径方向に交互にランドトラックとグルーブトラックとが配置されている。光ディスクは、ランドトラック及びグルーブトラックの各々の上にマーク及びスペースを形成することによりビットパターンを記録可能である。ランドトラック及びグルーブトラックの各々は複数の記録ブロックを備える。複数の記録ブロックの各々はランイン領域とデータ領域とを備える。ランイン領域には所定のランインパターンを記録することが可能である。データ領域には記録対象のデータに基づくデータパターンを記録することが可能である。光ディスクの半径方向に隣接するランドトラック及びグルーブトラックにおいて、第1記録ブロックと、第2記録ブロックとは、光ディスクの周方向において同じ角度位置に記録される。第1記録ブロックは、ランドトラックの記録ブロックである。第2記録ブロックは、グルーブトラックの記録ブロックのうち、第1記録ブロックと対応するものである。第1記録ブロックのランイン領域に記録される第1ランインパターンと、第2記録ブロックのランイン領域に記録される第2ランインパターンとは互いに異なる。
本開示における光ディスク記録再生方法は、光ディスクへデータの記録再生を行う光ディスク記録再生方法である。光ディスクは、各々が複数の記録ブロックを有するランドトラック及びグルーブトラックを備える。光ディスクは、ランドトラック及びグルーブトラックの各々の上にマーク及びスペースを形成することによりビットパターンを記録可能である。複数の記録ブロックの各々はランイン領域とデータ領域とを備える。ランドトラックとグルーブトラックとは、光ディスクの半径方向に交互に配置される。光ディスク記録再生方法は、光ディスクの半径方向に隣接するランドトラック及びグルーブトラックにおいて、第1記録ブロックと、第2記録ブロックとを、光ディスクの周方向において同じ角度位置に記録する。第1記録ブロックは、ランドトラックの前記記録ブロックである。第2記録ブロックは、グルーブトラックの記録ブロックのうち、第1記録ブロックと対応するものである。本開示における光ディスク記録再生方法においては、第1記録ブロックのランイン領域には、第1ランインパターンを記録する。第2記録ブロックのランイン領域には、第1ランインパターンとは異なる第2ランインパターンを記録する。データ領域には、記録対象のデータを所定の変調則に従って変調したデータパターンを記録する。
本開示における光ディスク及び光ディスク記録再生方法は、トラックの記録密度を高めたランド−グルーブ記録再生技術を用い、なおかつデータの記録線密度を高くした場合において、安定したデータの再生を可能とする。
図1は、実施の形態1における光ディスク装置の構成を示すブロック図である。 図2は、実施の形態1における光ディスクのゾーンを示す図である。 図3は、実施の形態1における光ディスクの記録ブロックを示す図である。 図4は、実施の形態1におけるゾーンテーブルを示す図である。 図5は、実施の形態1における再生信号の振幅とゲイン制御を示す図である。 図6は、実施の形態1におけるランインの記録パターンを示す図である。 図7は、実施の形態1におけるデータアドレスの構成を示す図である。
以下、適宜図面を参照しながら、実施の形態を詳細に説明する。ただし、必要以上に詳細な説明は省略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の詳細説明や実質的に同一の構成に対する重複説明を省略する場合がある。これは、以下の説明が不必要に冗長になることを避け、当業者の理解を容易にするためである。
なお、添付図面及び以下の説明は、当業者が本開示を十分に理解するために提供されるのであって、これらにより特許請求の範囲に記載の主題を限定することは意図されていない。
(実施の形態1)
[1−1.構成]
図1は、本実施の形態における光ディスク装置20の構成を示すブロック図である。図1に示すように、光ディスク装置20は、光ヘッド201と、スピンドルモータ202と、サーボコントローラ203と、AGC(Automatic Gain Control)/PLL(Phase Locked Loop)回路204と、データ復調回路205と、誤り訂正復号回路206と、レーザ駆動回路207と、記録信号生成回路208と、データ変調回路209と、誤り訂正符号化回路210とを備える。光ディスク装置20は、さらに、BCA(Burst Cutting Area)再生回路219と、ウォブル検出回路211と、ウォブルPLL回路212と、チャネルPLL回路213と、ADIP(ADress In Pre−Groove)再生回路214と、タイミング補間回路215と、システムコントローラ216と、I/F回路217と、ROM(Read Only Memory)220とを備える。
光ディスク装置20は、光ディスク200に対してデータの記録及び再生を行う。光ディスク200には、内周から外周にかけてらせん状にトラックが形成される。トラックは、グルーブにより形成されるグルーブトラックと、隣接するグルーブトラックの間に形成されるランドトラックとからなる。つまり、光ディスク200は、半径方向に交互にランドトラックとグルーブトラックとが配置される。光ディスク装置20は、データを、グルーブトラックとランドトラックのいずれにも記録する。
光ディスク装置20は、光ディスク200のランドトラック及びグルーブトラックの各々の上にマーク及びスペースを形成することにより、光ディスク200に記録データのビットパターンを記録する。より具体的には、光ディスク装置20は、記録データのビットパターンを変調して、光ディスク200上に形成するマーク及びスペースを示すデータ信号を生成する。また、光ディスク装置20は、後述するようにAGC/PLL回路204が引込動作を行うためのマーク及びスペースを示すランイン信号を生成する。光ディスク装置20は、ランイン信号が示すマーク及びスペースと、データ信号が示すマーク及びスペースとを、光ディスク200に形成する。ランイン信号に基づいて光ディスク200上に形成されたマーク及びスペースを、ランインパターンと呼称するものとする。同様に、データ信号に基づいて光ディスク200上に形成されたマーク及びスペースを、データパターンと呼称するものとする。ランインパターンは、複数種類の長さのマーク及びスペースの組み合わせにより構成される所定の長さ(例えば60T)のパターンを1回以上繰り返したパターンとして構成される。なお、1Tは、1チャネルビットに相当する。チャネルビットとは、パターンとして書き込まれるときのパターン長の最小単位である。すなわち、マーク及びスペースのパターンの長さは、チャネルビットの整数倍となる。マーク及びスペースは、データパターン及びランインパターンのビットが1のときに反転し、0のときには変化しない。
ここで、本実施の形態における光ディスク200について説明する。図2は、本実施の形態の光ディスク200のゾーンを示す図である。光ディスク200の記録面は、内周から順にBCA(Burst Cutting Area)と記録可能領域とを備える。
BCAには、光ディスク200のディスク番号、ディスクの層数、ゾーンフォーマット識別番号などディスク固有のディスク管理情報が記録されている。ここで、ゾーンフォーマット識別番号は、光ディスク200に記録されるデータのフォーマットの種類を示す識別子である。例えば、ゾーンフォーマット識別番号1は、光ディスク200が、1層あたり50GBの記録容量となるような線密度で記録される光ディスクであることを示す。ゾーンフォーマット識別番号2は、光ディスク200が、1層あたり60GBの記録容量となるような線密度で記録される光ディスクであることを示す。ゾーンフォーマット識別番号3は、光ディスク200が、1層あたり80GBの記録容量となるような線密度で記録される光ディスクであることを示す。それぞれのゾーンフォーマット識別番号に対して、所定のゾーンテーブル(Channel−Bit−Length Adjustment Zone Table)が決められている。
記録可能領域は、半径方向にZ個(Zは2以上の自然数)のゾーンに分割される。光ディスク装置20は、複数のゾーンの各々について、記録クロックの周波数または記録の速度(線速度)を設定する。
光ディスク200の記録可能領域は、非データ領域とユーザデータ記録領域とを含む。例えば、図2に示すように、内周側のゾーン1とゾーン2とを非データ領域とし、ゾーン3からゾーンZまでをユーザデータ領域とする。
ユーザデータ領域は、ホスト218から記録要求された記録データ(ユーザデータ)を記録する領域である。
非データ領域は、記録調整を行う領域と、サーボ調整を行う領域と、データ管理領域とを含む。記録調整を行う領域は、レーザ駆動回路207による光ヘッド201のレーザ出力を適切に調整するための領域である。サーボ調整を行う領域は、光ヘッド201から光ディスク200に照射された光ビームを光ディスク200上に設けられたグルーブトラックあるいはランドトラックに適切に集光して走査するための領域である。データ管理領域は、ユーザデータ領域の使用状況や光ディスク200上の傷などの欠陥部分を管理するための領域である。
トラックは、光ディスク200における半径位置に対応した周期でウォブリングするように形成されている。ウォブリングの空間的周期である波長は、トラックの半径位置、すなわち、光ディスク200の中心からの距離にほぼ比例するように形成されている。つまり、トラックのウォブリングの空間的周期に対応する光ディスク200の中心角は、トラックの半径位置によらず一定である。言い換えると、ウォブリングの空間的周期は、半径位置に比例して外周ほど長くなる。したがって、トラックのウォブリングは、光ディスク200の中心から放射状に構成される。
トラックのウォブリングには、光ディスク200上のトラックのアドレス情報を有するADIP情報が変調されて埋め込まれている。光ディスク200のトラックは、半径位置によらず、1周を7等分した一定の角度で分割されている。分割された各トラックに対して1つのADIP情報が埋め込まれている。トラックのウォブリングの空間的周期に対応する光ディスク200の中心角は、半径位置によらず一定であるため、7等分された各トラックに含まれるウォブリングの数、すなわち、1波長のウォブリングが含まれる数は、半径位置によらず一定である。つまり、1つのADIP情報に何波長分のウォブリングが対応するかは、半径位置によらず一定である。
光ディスク装置20は、ADIP情報から得られたアドレス情報に基づき、グルーブトラック及びランドトラックにデータを記録する。図3は、グルーブトラック及びランドトラックに記録されるデータの記録ブロックを示す模式図である。図3において、左右方向が光ディスク200の周方向、上が半径方向の外周側、下が半径方向の内周側に対応する。図3は、光ディスク200の内周側から順にグルーブトラック1、ランドトラック1、グルーブトラック2、ランドトラック2、グルーブトラック3、及びランドトラック3が配置されていることを示す。ランドトラックおよびグルーブトラックには、周方向に沿って複数の記録ブロックが配置される。各記録ブロックは、ランイン領域とクラスタ領域とから構成される。ランイン領域は、AGC/PLL回路204が引込動作を行うためのパターン(ランインパターン)が記録される領域である。クラスタ領域は、ホスト218から受信した記録データに基づくデータパターンが記録される領域である。本実施の形態において、隣接するグルーブトラックに記録される記録ブロックGと、ランドトラックに記録される記録ブロックLとは、ランイン領域に記録されるランインパターンが互いに異なる。グルーブトラックの記録ブロックGには、ランインパターンとしてランインGが記録される。ランドトラックの記録ブロックLには、ランインパターンとしてランインLが記録される。クラスタ領域は、データ領域の一例である。ランインLは、第1ランインパターンの一例である。ランインGは、第2ランインパターンの一例である。
半径方向に隣接するグルーブトラック及びランドトラックの組、例えば、1つのグルーブトラックと、その外周側に隣接する1つのランドトラックとを1セットとする。このような1セットのグルーブトラック及びランドトラックにおいて、ランドトラックの記録ブロックとグルーブトラックの記録ブロックとは周方向における同じ位置(同じ角度位置)に配置(記録)される。ここで、ランドトラックの記録ブロックを第1記録ブロックとし、第1記録ブロックに対応するグルーブトラックの記録ブロックを第2記録ブロックとする。なお、第1記録ブロックに対応するグルーブトラックの記録ブロックとは、グルーブトラックに含まれる記録ブロックのうち、第1記録ブロックに隣接している記録ブロックのことである。なお、第1記録ブロックと第2記録ブロックとが周方向における同じ角度位置に配置されるとは、それぞれの記録ブロックのランイン領域とクラスタ領域との境界の光ディスク200の周方向における位置(角度位置)が、第1記録ブロックと第2記録ブロックとで一致するように配置されることである。また、第1記録ブロックのランイン領域及びクラスタ領域は、光ディスク200の半径方向において第2記録ブロックのランイン領域及びクラスタ領域と隣接する。例えば、図3のグルーブトラック1及びランドトラック1のセットにおいては、光ディスク200の周方向における同じ位置に、半径方向に隣接して記録ブロックが配置される。グルーブトラック2及びランドトラック2、グルーブトラック3及びランドトラック3においても同様である。対応するグルーブトラックとランドトラックのセットにおいては、ランドトラックの記録ブロックのランイン領域であるランインLと、グルーブトラックの記録ブロックのランイン領域であるランインGとは、光ディスク200の周方向における同じ位置に、半径方向に隣接して記録される。以下、隣接する記録ブロックとは、対応する第1記録ブロックと第2記録ブロックとのうち、一方に対する他方の記録ブロックを指すものとする。また、隣接するランイン領域とは、第1記録ブロックのランイン領域と第2記録ブロックのランイン領域とのうち、一方に対する他方のランイン領域を指すものとする。
図1の光ディスク装置20の説明に戻る。スピンドルモータ202は、光ディスク200を回転させる。光ヘッド201は、光ディスク200に光ビームを照射することで光ディスク200にデータを記録する。また、光ヘッド201は、光ディスク200に光ビームを照射することで光ディスク200からデータを再生する。光ヘッド201が照射する光ビームは、光ディスク200上に設けられたトラックに集光される。スピンドルモータ202は、光ディスク200を回転させることにより、集光された光ビームでトラックを走査する。
サーボコントローラ203は、光ヘッド201及びスピンドルモータ202を制御し、光ディスク200上に設けられたトラックを走査する。サーボコントローラ203は、さらに、目的のトラックにアクセスするため、光ビームが所望のトラックに集光されるように、移動制御を行う。サーボコントローラ203は、光ヘッド201が光ディスク200を線速度一定で走査するように、光ヘッド201の位置とスピンドルモータ202の回転数とを制御する。
I/F回路(インターフェイス回路)217は、光ディスク200に記録する記録データをホスト218から受け取る。また、I/F回路217は、光ディスク200から再生された再生データをホスト218へ送る。
誤り訂正符号化回路210は、I/F回路217から受け取った記録データに、誤り訂正するためのパリティを付加する。
ウォブル検出回路211は、光ディスク200からの再生信号から、トラックのウォブリングの時間的周期に基づくウォブル信号を抽出する。光ディスク200は光ヘッド201に対向して回転している。トラックはウォブリングしているため、集光された光ビームに対するトラックの半径方向における位置は、光ディスク200の周方向の位置に応じて変動する。これにより、集光された光ビームの反射率が、トラックのウォブリングの空間的周期に対応した周波数で変動する。すなわち、光ヘッド201が読み取る反射光の強度は、ウォブリングの空間的周期と、光ディスク200の当該トラックにおける線速度とに応じて周期的に変化する。ウォブル検出回路211は、この周期的変化を波形として検出し、ウォブル信号として出力する。光ディスク200を線速度一定で回転する場合、内周のトラックほどウォブル信号の周波数は高くなる。
ウォブルPLL回路212は、ウォブル信号の周波数に対応するパルス信号を生成する。ウォブルPLL回路212は、さらに、生成したパルス信号の周波数をさらに所定の倍率で逓倍したウォブルクロックを生成する。ウォブルクロックの周波数、すなわち、単位時間当たりのパルスの数は、トラックのウォブリングの空間的周期と光ディスク200の線速度に依存する。なお、1つのADIP情報に対応するウォブルクロックのパルスの数は、半径位置によらず一定である。
ADIP再生回路214は、ウォブル信号とウォブルクロックとからADIP情報を再生する。
チャネルPLL回路213は、ウォブルクロックの位相に同期し、ウォブルクロックの周波数のn/m倍(m、nは自然数)の周波数となるような記録クロックを生成する。ウォブリングの空間的周期(1波長)あたりの、記録データのビットパターンのビット数は、n/mの値に比例する。m、nは、ゾーンテーブルに含まれるあらかじめ決められた値である。すなわち、n/mの値は、光ディスク200のゾーン毎に設定されている。m、n及びn/mは、ゾーン毎のデータの線密度に関する情報の一例である。m、nの値は、システムコントローラ216から通知される。
ここでゾーンテーブルについて説明する。ゾーンテーブルとは、光ディスク装置20が記録再生可能な光ディスク200の種類について、記録再生に係る情報を各ゾーンごとに保持するテーブルである。例えば、光ディスク200に対するゾーンテーブルは、ゾーン1からゾーンZの各々について、ゾーン番号、m、nの値を設定している。
光ディスク200に対するゾーンテーブルは、光ディスク200に対応するゾーンフォーマット識別番号と関連付けられている。このようなゾーンテーブルが、光ディスク装置20が記録再生可能な光ディスクのフォーマット識別子毎に、ROM220に記憶されている。
図4は、本実施の形態におけるゾーンテーブルの一例を示す図である。図4において、ゾーン毎に、m、nの値が設定されている。ゾーン番号は1から32まで設定されている。
図1の光ディスク装置20の説明に戻る。タイミング補間回路215は、ADIP情報と、システムコントローラ216から通知されるn、mの値とから、記録データを記録再生する位置を特定する。
データ変調回路209は、誤り訂正符号化回路210からのパリティを含む記録データを、所定の変調則にしたがって変調した変調信号(データ信号)を生成する。
記録信号生成回路208は、チャネルPLL回路213が生成する記録クロックに同期して、タイミング補間回路215が特定する位置に従って、記録信号を生成する。記録信号は、ランイン領域に記録されるランインパターンを示すランイン信号と、クラスタ領域に記録されるデータパターンを示すデータ信号とを含む。ランインGを示すランイン信号をランイン信号G、ランインLを示すランイン信号をランイン信号Lとする。図3に示すように、グルーブトラックの記録ブロックGに記録する記録信号は、ランイン信号Gと、クラスタ領域に記録するデータ信号とからなる。ランドトラックの記録ブロックLに記録する記録信号は、ランイン信号Lと、クラスタ領域に記録するデータ信号とからなる。また、記録信号生成回路208は、記録信号のうちランイン信号G及びランイン信号Lとして、それぞれ所定のランイン信号を出力する。ランイン信号G及びランイン信号Lは、ROM220に記憶されている。システムコントローラ216は、ROM220からランイン信号G及びランイン信号Lを読み出して記録信号生成回路208に通知する。このようにして生成される記録信号に基づいて、光ディスク200上に形成されたマーク及びスペースが、記録パターンである。
レーザ駆動回路207は、光ディスク200上に正確にマークを形成するために記録信号を光パルスに変換する。すなわち、記録信号に基づいて光ヘッド201のレーザを駆動する。
以上のように、記録信号生成回路208により生成された記録信号は、記録クロックに基づいて光ディスク200上に記録される。記録クロックの周波数は、ウォブルクロックの周波数のn/m倍である。したがって、記録信号の1ビットに対応する光ディスク200上における長さは、トラックのウォブリングの空間的周期のm/nとなる。すなわち、nの値を大きく、あるいはmの値を小さくすると、光ディスク200上に記録される記録信号の1ビットの長さは短くなり、線密度を高くできる。さらに、光ディスク200の半径位置に応じて、外周側ほどトラックのウォブリングの空間的周期は長くなるので、これに対応してn/mを大きくなるようにm及びnを設定する。これにより、光ディスク200上に記録される線密度をほぼ一定にできる。
本実施の形態の光ディスク装置20は、m、nの値を光ディスク200のゾーン毎に設定する。ゾーン毎に、外周側のゾーン番号が大きなゾーンほどn/mが大きくなるようにm及びnを設定することで、光ディスク200上に記録される線密度をほぼ一定とすることができる。すなわち、記録信号の線密度の範囲を一定範囲内に収めることができる。
一方、光ディスク200上に記録されたデータは、AGC/PLL回路204、データ復調回路205、誤り訂正復号回路206によって再生される。
AGC/PLL回路204は、光ディスク200からの再生信号を復調するために、再生信号の振幅の増幅率を制御する。AGC/PLL回路204は、さらに、再生信号に同期した同期クロックを、再生信号に基づいて生成する。
データ復調回路205は、タイミング補間回路215が特定する位置に応じて、再生信号から記録されたデータを復調する。具体的には、データ復調回路205は、再生信号の信号振幅と、複数の期待値波形の信号振幅とを比較し、信号振幅が最も近い期待値波形を選択する。複数の期待値波形の各々は、光ディスク200に記録されているパターンを仮定し、仮定したパターンを再生したときに想定される再生信号の波形である。データ復調回路205は、選択した期待値波形に対応する仮定されたパターンを復調結果として選択する。データ復調回路205は、選択された復調結果に基づき、復調されたデータを誤り訂正復号回路206に出力する。
誤り訂正復号回路206は、復調されたデータに含まれるビット誤りを訂正して、光ディスク200に記録されたデータを復元する。
ROM220は、フラッシュメモリで構成される。ROM220は、システムコントローラ216が光ディスク装置20全体を制御するためのプログラムを記憶する。また、ROM220は、ゾーンテーブルを記憶する。
BCA再生回路219は、BCAを再生した再生信号から、記録されたディスク管理情報を再生する。
システムコントローラ216は、ROM220に記憶されたプログラムを読み出して実行することにより、各回路を制御するとともに、ホスト218との通信も制御する。システムコントローラ216は、チャネルPLL回路213及びタイミング補間回路215に対して、記録再生対象位置を含むゾーンに対応するm、nの値をゾーンテーブルから読み出して通知する。システムコントローラ216は、チャネルPLL回路213により生成された記録クロックと、タイミング補間回路215で特定した記録位置とに基づいてデータを記録するように、光ディスク装置20の各部を制御する。データ変調回路209と、記録信号生成回路208と、レーザ駆動回路207と、光ヘッド201とは、記録クロックと記録位置とに基づいてデータを記録する。
[1−2.動作]
次に、本実施の形態における光ディスク装置20の動作について説明する。まず、本実施の形態における光ディスク装置20に光ディスク200が装着されたときの動作について説明する。光ディスク装置20に光ディスク200が装着されると、BCA再生回路219は、光ディスク200に記録されているBCAを再生してディスク管理情報を取得する。
システムコントローラ216は、ディスク管理情報をBCA再生回路219から受け取り、ディスク管理情報からゾーンフォーマット識別番号を抽出する。システムコントローラ216は、ROM220に記憶されたゾーンテーブルの中からゾーンフォーマット識別番号に対応するゾーンテーブルを特定し、特定したゾーンテーブルを読み出す。
次に、本実施の形態における光ディスク装置20の光ディスク200への記録動作について説明する。
I/F回路217は、ホスト218から送信された記録データと記録先の論理アドレスを取得する。記録データは所定の単位のデータブロックに分割され、データブロック毎に誤り訂正符号化回路210へと送られる。
誤り訂正符号化回路210は、データブロック単位の記録データに、再生時の誤りを訂正するためのパリティコードを付加する。
データ変調回路209は、パリティコードが付加された記録データを、例えば1−7PP(Parity Preserve)符号の変調則に従ってデータ信号に変調する。
記録信号生成回路208は、ランイン信号、すなわちランイン信号Gあるいはランイン信号Lと、データ信号とを記録信号として出力する。ランイン信号G及びランイン信号Lは、所定のパターンを示す信号の繰り返しにより構成されている。
ランインパターンは、ランイン信号に基づいてランイン領域に記録されるパターンである。ランインパターンは、AGC/PLL回路204での再生信号の振幅の増幅率の制御と、再生信号からの同期クロックの抽出とに用いられる。
AGC/PLL回路204は、再生信号の振幅の変化に応じて再生信号に対する増幅率を制御するが、このときゲインが振幅の変化に追従するための過渡応答期間が生じる。そこでこの過渡応答期間を短くするため、ランイン領域とクラスタ領域とで再生信号の振幅の変化が小さくなるように、ランインパターンが設定されている。すなわち、ランインパターンは、ランインパターンから得られる再生信号の平均振幅が、クラスタ領域に記録されるデータパターンから得られる再生信号の平均振幅とほぼ同じとなるようなパターンに設定されている。
AGC/PLL回路204を簡易かつ安定に動作させるために、従来は、ランイン領域に記録されるランインパターンとして、単純な繰り返しパターンを繰り返したものが用いられていた。
一方、記録密度を高めるためにグルーブトラック及びランドトラックの両方に記録する、ランド−グルーブ記録再生技術では、隣接トラックの記録パターンに起因するノイズが再生対象トラックの再生信号に大きく漏れ込んでくる。
ここで、隣接するグルーブトラックとランドトラックとを1セットとして、光ディスク200の周方向において同じ位置に記録ブロックを配置する場合の再生信号について説明する。図5は、記録パターンと、再生信号の振幅と、再生信号を増幅するアンプのゲインの関係を示す図である。図5は、隣接するランドトラック及びグルーブトラックに記録された記録パターンを示す。図5に示す記録パターンの左半分はランイン領域を示し、右半分はクラスタ領域を示すものとする。図5に示す再生信号波形は、一方のトラック(例えばランドトラック)の記録パターンを光ヘッド201が再生したときに得られる再生信号の波形を示す。図5の再生信号波形の左右方向は、トラックの記録パターンの左右方向と対応している。すなわち、図5に示す再生信号波形は、記録パターンの左から右へ走査したときに得られる時間波形である。図5は、さらに、図5に示す再生信号波形が得られたときにAGC/PLL回路204により制御されるアンプのゲインの時間変化を示す。図5に示すアンプのゲインの左右方向の位置と、トラックの記録パターンの左右方向の位置と、再生信号波形の左右方向の位置とは、それぞれ対応している。
図5に示す記録パターンの右半分には、データが記録されている。ランドトラックとグルーブトラックには、それぞれ異なるデータが記録されるため、トラックに記録される記録パターンも異なったパターンとなる。ここで、ランドトラックに記録されている記録パターンとグルーブトラックに記録されているパターンとが、互いに相関のないパターンである場合を考える。この場合、隣接トラックの記録パターンに起因するノイズの波形と、再生対象トラックの記録パターンから得られる再生信号の波形とは相関性が低い。このため、このノイズを含む再生信号の振幅は、再生信号のみの振幅と比較して大きな変化は現れない。
一方、図5に示す記録パターンの左半分、すなわち、ランイン領域に記録されている記録パターンは、単純な繰り返しパターンを所定の回数繰り返したものである。ここで、ランドトラックのランインパターンと、グルーブトラックのランインパターンが完全に一致した場合を考える。このとき、隣接トラックの記録パターンに起因するノイズの波形と、再生対象トラックの記録パターンから得られる再生信号の波形とは相関性が高い。したがって、隣接トラックからのノイズと再生対象トラックの再生信号とが干渉し、ノイズを含む再生信号の振幅が極端に大きく(あるいは小さく)なってしまう可能性がある。
このため、1セットのグルーブトラック及びランドトラックの、隣接する記録ブロックにおいてランインパターンが同じであり、且つ、クラスタ領域に記録されているデータの記録パターンが異なる場合には、図5に示すように、ランイン領域とクラスタ領域との間で再生信号の振幅に大きな差が発生する。AGC/PLL回路204は、再生信号の振幅を一定に保つようにゲイン制御を行うが、再生信号が所望の振幅で安定するまでの過渡応答期間が生じる。過渡応答期間においては、再生信号の波形が劣化し、データ復調回路205での復調結果においてバーストエラーが発生する要因となる。特に、致命的なバーストエラーが生じた場合には、誤り訂正復号回路206でデータの誤りが訂正できず、データの再生が不可能になる可能性がある。
本実施の形態における光ディスク装置20は、光ディスク200における隣接するランイン領域に対し、ランインGとランインLとして、互いに異なるパターンを記録する。これにより、隣接するランインパターンの影響で、ランイン領域を再生したときのノイズを含む再生信号波形の振幅が極端に変動することを防ぐ。ランイン領域における再生信号波形の振幅が安定することにより、過渡応答期間が発生することが抑制される。
記録信号生成回路208は、ランインG及びランインLの基となるランイン信号G及びランイン信号Lとして、互いに異なる所定のランイン信号を出力する。図6は、ランインGの繰り返しパターン(第2単位パターン)と、ランインLの繰り返しパターン(第1単位パターン)とを示している。繰り返しパターンは、ランイン領域の再生信号の平均振幅とクラスタ領域の再生信号の平均振幅とがほぼ同じになるように、パターンが決められている。具体的には、データパターンに含まれるマーク/スペースのうち最長のマーク/スペース長と同じ8Tのマーク/スペースを少なくとも1回含む。繰り返しパターンにおいて、8Tのマーク/スペース以外のマーク/スペースの長さとしては6T以下を用いる。なお、8Tのマーク/スペースとは、光ディスク200に記録される記録パターンにおいて、マークまたはスペースが8チャネルビット連続しているパターンのことである。ここでは、繰り返しパターンにおいて、最も長いパターンである8Tのマーク/スペースを、最長パターンとも表現する。
なお、光ディスク200に記録されるマーク/スペースのパターンは、RLL変調符号化(Run Length Limited encoding)により生成されたものである。ここでは、マークをM、スペースをSと表記する。また、記録パターンの1が反転、0が非反転に対応するとする。例えば、記録パターンが“01000010010”のとき、光ディスク200に記録されるマーク/スペースのパターンは、“SMMMMMSSSMM”、または、“MSSSSSMMMSS”、となる。
光ディスク200に記録されるランイン領域の記録パターンとしては、短いマーク/スペースを用いないことが望ましい。ランイン領域においては、例えば、1T及び2Tのマーク/スペースは用いない。ランイン領域の記録パターンに短いマーク/スペースを用いないことにより、AGC/PLL回路204での信号処理を安定させることができる。これは、光学的な回折限界と比較して、マーク/スペースのパターンの空間的な長さが短い場合、再生信号の振幅が小さくなってしまうためである。なお、光学的な回折限界は、光ヘッド201のレーザの波長とレンズの開口数に依存する。さらに、繰り返しパターンのマーク/スペースの反転回数は奇数とする。これにより、マーク/スペースの極性を含めて繰り返しパターンが長くなる。さらに、ランインGの8Tのマーク/スペースとランインLの8Tのマーク/スペースとの光ディスク200の周方向における距離が、符号間干渉の幅よりも長くなるように配置する。パターンが記録されたトラックにレーザを照射して得られた再生信号は、隣接するトラック間や、光ディスク200の周方向において、符号間干渉を生じる。繰り返しパターンの中で最も振幅が大きくなる8Tのマーク/スペースを、ランドトラックとグルーブトラックとで離れた位置に配置する。例えば、ランドトラックの8Tのマーク/スペースと、グルーブトラックの8Tのマーク/スペースとを、光ディスク200の周方向においてW[T]だけ位置をずらして配置する。符号間干渉の幅が9Tである場合、すなわち、9Tだけ離れたマーク/スペース間の符号間干渉が問題となる場合は、Wは10[T]以上の距離を確保する。これにより、繰り返しパターン間の符号間干渉を抑制できる。符号間干渉を抑制できることにより、再生信号の波形が安定し、AGC/PLL回路204での信号処理を安定させることができる。より望ましくは、ランインGの8Tのマーク/スペースとランインLの8Tのマーク/スペースとは、周方向において、各ランインパターン内の、互いの距離が最大となるような位置に配置する。例えば、ランインGおよびランインLの繰り返しパターンの長さが60Tである場合は、互いの8Tのマーク/スペースの周方向における距離が30T前後となるように配置する。すなわち、ランインGの繰り返しパターンの8Tのマーク/スペースは、隣接するランインLの繰り返しパターンの8Tのマーク/スペースと、その繰り返しパターンと光ディスク200の周方向に隣り合う繰り返しパターンの8Tのマーク/スペースとの中間に位置する。
また、8Tのマーク/スペースに隣接する位置には、影響が平滑化されるように8Tの半分以下である、3Tあるいは4Tの短いマーク/スペースを配置する。すなわち、ランインG中の8Tのマーク/スペースに隣接するランインL中のパターンは、3Tあるいは4Tのマーク/スペースを配置する。同様に、ランインL中の8Tのマーク/スペースに隣接するランインG中のパターンは、3Tあるいは4Tのマーク/スペースとする。これにより、8Tのマーク/スペースを再生したときの再生信号に、隣接するトラックの記録パターンにより漏れ込むノイズを低減することができる。
クラスタ領域に記録されるデータ信号において8Tの発生頻度は低く、複数の8Tのマーク/スペースが互いに符号間干渉する範囲内に存在する可能性は低い。ランイン領域においても、長いマーク/スペース同士が符号間干渉する範囲内に入らないようにすることで、クラスタ領域の変調信号の振幅に比較して、ランイン領域における振幅が大きく、あるいは小さくなりすぎないようにすることができる。以上の条件を満たしたパターンにすることで、ランイン領域の再生信号の平均振幅と、ランダムなパターンを記録しているクラスタ領域の再生信号の平均振幅との差を小さくすることができる。
この条件を満たす繰り返しパターンとして、ランインパターンの長さが60Tである場合の一例を示す。ランインパターンを、1ビットが1Tに対応し、1がマーク/スペースの反転位置を示すビットパターンとして表す。例えば、ランインGの繰り返しパターンは、“010000000100001001000100100010010001000100010000100100100010”、ランインLの繰り返しパターンは、“010001001000100010000010001000100000001000100100100100100010”とすることができる。ランインGについては、2T目を始点として8Tのマーク/スペースが配置される。ランインLについては、31T目を始点として8Tのマーク/スペースが配置される。この場合、互いの8Tのマーク/スペースの周方向における距離は29Tとなる。このようなランインG及びランインLの基となるランイン信号G及びランイン信号Lが、ROM220に記憶されている。
レーザ駆動回路207は、記録信号生成回路208によって生成された記録信号に基づき、光ディスク200上に正確に記録マークを形成するためにキャッスル型のパルス波形を生成する。レーザ駆動回路207は、生成したパルス波形に基づき、レーザを駆動するための駆動信号を光ヘッド201へ出力する。
光ヘッド201は、記録先の論理アドレスに対応する光ディスク200上の位置にレーザパルスを照射することで、記録信号に基づく記録パターンを記録する。
光ディスク200は、放射状にADIPが付与された構造になっている。そのため、光ディスク200の記録面内の記録信号の線密度がほぼ一定になるように、チャネルPLL回路213は、記録クロックを制御する。ウォブル検出回路211は、トラックのウォブリングに応じたウォブル信号を検出する。ウォブルPLL回路212は、ウォブル信号に同期したウォブルクロックを生成する。チャネルPLL回路213は、ウォブルクロックをm分周したクロックの位相と、記録クロックをn分周したクロックの位相が同期するように動作し、その結果としてウォブルクロックのn/m倍の周波数となる記録クロックを生成する。
システムコントローラ216は、上記の記録動作を制御する。システムコントローラ216は、はじめに、I/F回路217で取得された記録先の論理アドレスに基づいて、記録データを記録するデータアドレスと、このデータアドレスを含むトラック(グルーブトラックまたはランドトラック)及びゾーンを特定する。ここでデータアドレスは、記録データの記録再生位置を指定するための、ADIPを基準として決められた光ディスク200上の物理アドレスである。システムコントローラ216は、ゾーンテーブルを参照し、特定したゾーンに対応するゾーン番号のm、nを取得する。
チャネルPLL回路213は、ゾーン毎に決められたn/mの値を用いて、ウォブルクロックをm分周したクロックの位相と、記録クロックをn分周したクロックの位相が同期するように動作し、ウォブルクロックのn/m倍の周波数となる記録クロックを生成する。
タイミング補間回路215は、ADIP情報と、システムコントローラ216から通知されるn、mの値とから、記録データを記録再生する位置を特定する。タイミング補間回路215は、生成した記録クロックでデータタイミング補間カウンタを動作させ、後続の記録ブロックの境界を1チャネルビット精度で補間する。データタイミング補間カウンタが、データを記録するターゲット位置を示したときに、記録信号生成回路208とレーザ駆動回路207が動作してデータの記録を開始する。
記録データには、記録ブロック毎にデータアドレスが付加される。図7は、本実施の形態のデータアドレスの構成を示す図である。データアドレスは、記録層番号、記録ブロック番号、グルーブトラック/ランドトラック情報で構成される。記録層番号は、データが記録されている記録層の番号を示す情報である。記録ブロック番号は、データの記録ブロック番号を示す情報である。グルーブトラック/ランドトラック情報は、データが記録されている場所が、ランドトラックであるかグルーブトラックであるかを示す情報である。
記録ブロックMを記録する場合、記録ブロックの番号はMとなる。データアドレスが付加された記録データは、データ変調回路209で変調されてデータ信号とされる。データ信号は、記録信号生成回路208でランイン信号Gあるいはランイン信号Lと組み合わされて記録信号として生成される。記録信号は、レーザ駆動回路207と光ヘッド201により光ディスク200のトラックに記録される。
次に、本実施の形態における光ディスク装置20の再生動作について説明する。
光ディスク200に対する再生位置の特定については、記録動作における記録位置の特定の動作と同様である。タイミング補間回路215によるデータタイミング補間カウンタにしたがって、再生する記録ブロックの位置となったときに、AGC/PLL回路204と、データ復調回路205と、誤り訂正復号回路206とが動作してデータの再生を行う。
AGC/PLL回路204は、光ヘッド201が再生する光ディスク200からの再生信号の振幅が一定になるように、再生信号を増幅するアンプのゲインを制御する。本実施の形態では、ランイン領域とクラスタ領域の間において、隣接トラックからのノイズを含む再生信号の振幅がほぼ一定になるように、ランインGとランインLの繰り返しパターンが決められている。このため、図5に示すようなアンプのゲインの大きな変動は発生せず、長い過渡応答期間を生じることがないため、安定して再生信号を得ることが可能となる。AGC/PLL回路204は、再生信号から記録されているチャネルビットに同期した同期クロックの抽出を行う。
データ復調回路205は、抽出された同期クロックのタイミングにおいて再生信号と期待値波形との信号振幅を比較した結果から最も近い期待値波形を選択し、期待値波形の元となるデータを復調結果として出力する。
誤り訂正復号回路206は、復調されたデータの誤りを訂正して復元する。
データの記録及び再生を行う位置は、チャネルPLL回路213とタイミング補間回路215により決まる。この動作は、ウォブルクロックと記録クロックの周波数の比n/mの値のリストを含むゾーンテーブルに基づいて行われる。
システムコントローラ216は、BCAから読み取ったゾーンフォーマット識別番号に応じてゾーンテーブルを参照して各値を特定し、上述のようなデータの記録再生の動作を行う。
以上のように、光ディスク200はランド−グルーブ記録再生技術を用いており、記録される記録ブロックに含まれるランインの記録パターンは、グルーブトラックとランドトラックで異なるものである。光ディスク200から再生した再生信号の振幅には、グルーブトラックとランドトラックの記録パターンの干渉による大きな変化は現れないため、光ディスク装置20は、光ディスク200に記録されたデータを安定して再生することができる。
本開示は、光学的にデータが記録される光ディスク、及び光ディスクに対してデータの記録再生を行う光ディスク装置に適用可能である。
20 光ディスク装置
200 光ディスク
201 光ヘッド
202 スピンドルモータ
203 サーボコントローラ
204 AGC/PLL回路
205 データ復調回路
206 誤り訂正復号回路
207 レーザ駆動回路
208 記録信号生成回路
209 データ変調回路
210 誤り訂正符号化回路
211 ウォブル検出回路
212 ウォブルPLL回路
213 チャネルPLL回路
214 ADIP再生回路
215 タイミング補間回路
216 システムコントローラ
217 I/F回路
218 ホスト
219 BCA再生回路
220 ROM

Claims (10)

  1. 半径方向に交互にランドトラックとグルーブトラックとが配置され、前記ランドトラック及び前記グルーブトラックの各々の上にマーク及びスペースを形成することによりビットパターンを記録可能な光ディスクであって、
    前記ランドトラック及び前記グルーブトラックの各々は複数の記録ブロックを 備え、
    前記複数の記録ブロックの各々はランイン領域とデータ領域とを備え、
    前記ランイン領域には所定のランインパターンを記録することが可能であり、前記データ領域には記録対象のデータに基づくデータパターンを記録することが可能であり、
    前記光ディスクの半径方向に隣接する前記ランドトラック及び前記グルーブトラックにおいて、前記ランドトラックの前記記録ブロックである第1記録ブロックと、前記グルーブトラックの前記記録ブロックであり、前記第1記録ブロックに対応する第2記録ブロックとは、前記光ディスクの周方向において同じ角度位置に記録され、
    前記第1記録ブロックの前記ランイン領域に記録される第1ランインパターンと、前記第2記録ブロックの前記ランイン領域に記録される第2ランインパターンとは、互いに異なり、
    前記第1ランインパターンは、第1単位パターンの1回以上の繰り返しパターンとして構成され、
    前記第2ランインパターンは、第2単位パターンの1回以上の繰り返しパターンとして構成され、
    前記第1単位パターンと前記第2単位パターンとは、複数種類の長さの前記マーク及び前記スペースの組み合わせにより構成される、パターン長が第1長さのパターンであり、
    前記第1単位パターン及び前記第2単位パターンの各々は、前記複数種類の長さのうち最長の長さに対応する最長パターンを1つ含み、
    最長パターン間距離は、前記第1ランインパターン及び前記第2ランインパターンの全体において、各々の前記最長パターンの間の距離のうち最小の距離であり、
    前記第1単位パターンの前記最長パターンと、前記第2単位パターンの前記最長パターンとは、前記最長パターン間距離が最大となるような位置に配置される、光ディスク。
  2. 前記第1ランインパターン中の前記最長パターンに隣接する前記第2ランインパターン中のパターン、及び前記第2ランインパターン中の前記最長パターンに隣接する前記第1ランインパターン中のパターンは、前記最長パターンの半分以下の長さのパターンとする、
    請求項記載の光ディスク。
  3. 前記第1ランインパターン及び前記第2ランインパターンの各々は、前記マークと前記スペースの反転回数が奇数である、
    請求項記載の光ディスク。
  4. 半径方向に交互にランドトラックとグルーブトラックとが配置され、前記ランドトラック及び前記グルーブトラックの各々の上にマーク及びスペースを形成することによりビットパターンを記録可能な光ディスクであって、
    前記ランドトラック及び前記グルーブトラックの各々は複数の記録ブロックを 備え、
    前記複数の記録ブロックの各々はランイン領域とデータ領域とを備え、
    前記ランイン領域には所定のランインパターンを記録することが可能であり、前記データ領域には記録対象のデータに基づくデータパターンを記録することが可能であり、
    前記光ディスクの半径方向に隣接する前記ランドトラック及び前記グルーブトラックにおいて、前記ランドトラックの前記記録ブロックである第1記録ブロックと、前記グルーブトラックの前記記録ブロックであり、前記第1記録ブロックに対応する第2記録ブロックとは、前記光ディスクの周方向において同じ角度位置に記録され、
    前記第1記録ブロックの前記ランイン領域に記録される第1ランインパターンと、前記第2記録ブロックの前記ランイン領域に記録される第2ランインパターンとは、互いに異なり、
    前記第1ランインパターンは、第1単位パターンの1回以上 の繰り返しパターンとして構成され、
    前記第2ランインパターンは、第2単位パターンの1回以上の繰り返しパターンとして構成され、
    前記第1単位パターンと前記第2単位パターンとは、複数種類の長さの前記マーク及び前記スペースの組み合わせにより構成される、パターン長が第1長さのパターンであり、
    前記第1単位パターン及び前記第2単位パターンの各々は、前記複数種類の長さのうち最長の長さに対応する最長パターンを1つ含み、
    最長パターン間距離は、前記第1ランインパターン及び前記第2ランインパターンの全体において、各々の前記最長パターンの間の距離のうち最小の距離であり、
    前記最長パターン間距離は、パターンが記録されたトラックにレーザを照射して得られた再生信号におけるパターンの符号間干渉の幅よりも長い、光ディスク。
  5. 光ディスクへデータの記録及び再生を行う光ディスク記録再生方法であって、
    前記光ディスクは、各々が複数の記録ブロックを有するランドトラック及びグルーブトラックを備え、前記ランドトラック及び前記グルーブトラックの各々の上にマーク及びスペースを形成することによりビットパターンを記録可能であり、
    前記複数の記録ブロックの各々は、ランイン領域とデータ領域とを備え、
    前記ランドトラックと前記グルーブトラックとは、前記光ディスクの半径方向に交互に配置され、
    前記光ディスク記録再生方法は、
    前記光ディスクの半径方向に隣接する前記ランドトラック及び前記グルーブトラックにおいて、前記ランドトラックの前記記録ブロックである第1記録ブロックと、前記グルーブトラックの前記記録ブロックであり、前記第1記録ブロックに対応する第2記録ブロックとを、前記光ディスクの周方向において同じ角度位置に記録し、
    前記第1記録ブロックの前記ランイン領域に第1ランインパターンを記録し、
    前記第2記録ブロックの前記ランイン領域に前記第1ランインパターンとは異なる第2ランインパターンを記録し、
    前記データ領域に、記録対象のデータを所定の変調則に従って変調したデータパターンを記録し、
    前記第1ランインパターンは、第1単位パターンの1回以上の繰り返しパターンとして構成され、
    前記第2ランインパターンは、第2単位パターンの1回以上の繰り返しパターンとして構成され、
    前記第1 単位パターンと前記第2単位パターンとは、複数種類の長さの前記マーク及び前記スペースの組み合わせにより構成される、パターン長が第1長さのパターンであり、
    前記第1ランインパターン及び前記第2ランインパターンの各々は、前記複数種類の長さのうち最長の長さに対応する最長パターンを1つ含み、
    最長パターン間距離は、前記第1ランインパターン及び前記第2ランインパターンの全体において、各々の前記最長パターンの間の距離のうち最小の距離であり、
    前記第1単位パターンの前記最長パターンと、前記第2単位パターンの前記最長パ ターンとは、前記最長パターン間距離が最大となるような位置に配置される、光ディスク記録再生方法。
  6. 前記第1ランインパターン中の前記最長パターンに隣接する前記第2ランインパターン中のパターン、及び前記第2ランインパターン中の前記最長パターンに隣接する前記第1ランインパターン中のパターンは、前記最長パターンの半分以下の長さのパターンとする、
    請求項記載の光ディスク記録再生方法。
  7. 前記第1ランインパターン及び前記第2ランインパターンの各々は、前記マークと前記スペースの反転回数が奇数である、請求項記載の光ディスク記録再生方法。
  8. 光ディスクへデータの記録及び再生を行う光ディスク記録再生方法であって、
    前記光ディスクは、各々が複数の記録ブロックを有するランドトラック及びグルーブトラックを備え、前記ランドトラック及び前記グルーブトラックの各々の上にマーク及びスペースを形成することによりビットパターンを記録可能であり、
    前記複数の記録ブロックの各々は、ランイン領域とデータ領域とを備え、
    前記ランドトラックと前記グルーブトラックとは、前記光ディスクの半径方向に交互に配置され、
    前記光ディスク記録再生方法は、
    前記光ディスクの半径方向に隣接する前記ランドトラック及び前記グルーブトラックにおいて、前記ランドトラックの前記記録ブロックである第1記録ブロックと、前記グルーブトラックの前記記録ブロックであり、前記第1記録ブロックに対応する第2記録ブロックとを、前記光ディスクの周方向において同じ角度位置に記録し、
    前記第1記録ブロックの前記ランイン領域に第1ランインパターンを記録し、
    前記第2記録ブロックの前記ランイン領域に前記第1ランインパターンとは異なる第2ランインパターンを記録し、
    前記第1ランインパターンは、第1単位パターンの1回以上の繰り返しパターンとして構成され、
    前記第2ランインパターンは、第2単位パターンの1回以上の繰り返しパターンとして構成され、
    前記第1単位パターンと前記第2単位パターンとは、複数種類の長さの前記マーク及び前記スペースの組み合わせにより構成される、パターン長が第1長さのパターンであり、
    前記第1単位パターン及び前記第2単位パターンの各々は、前記複数種類の長さのうち最長 の長さに対応する最長パターンを1つ含み、
    最長パターン間距離は、前記第1ランインパターン及び前記第2ランインパターンの全体において、各々の前記最長パターンの間の距離のうち最小の距離であり、
    前記最長パターン間距離は、パターンが記録されたトラックにレーザを照射して得られた再生信号におけるパターンの符号間干渉の幅よりも長い、光ディスク記録再生方法。
  9. 光ディスクへデータの記録及び再生を行う光ディスク記録再生装置であって、
    前記光ディスクは、各々が複数の記録ブロックを有するランドトラック及びグルーブトラックを備え、前記ランドトラック及び前記グルーブトラックの各々の上にマーク及びスペースを形成することによりビットパターンを記録可能であり、
    前記複数の記録ブロックの各々は、ランイン領域とデータ領域とを備え、
    前記ランドトラックと前記グルーブトラックとは、前記光ディスクの半径方向に交互に配置され、
    前記光ディスク記録再生装置は、
    前記光ディスクに光ビームを照射することで前記光ディスクに対するデータの記録を行う光ヘッドと、
    記録対象データを所定の変調則で変調して変調信号とする変調回路と、
    前記データ領域に前記変調信号を記録するように制御するコントローラと、を備え、
    前記コントローラは、
    前記光ディスクの半径方向に隣接する前記ランドトラック及び前記グルーブトラックにおいて、前記ランドトラックの前記記録ブロックである第1記録ブロックと、前記グルーブトラックの前記記録ブロックであり、前記第1記録ブロックに対応する第2記録ブロックとを、前記光ディスクの周方向において同じ角度位置に記録し、
    前記第1記録ブロックの前記ランイン領域に第1ランインパターンを記録し、
    前記第2記録ブロッ クの前記ランイン領域に前記第1ランインパターンとは異なる第2ランインパターンを記録し、
    前記第1ランインパターンは、第1単位パターンの1回以上の繰り返しパターンとして構成され、
    前記第2ランインパターンは、第2単位パターンの1回以上の繰り返しパターンとして構成され、
    前記第1単位パターンと前記第2単位パターンとは、複数種類の長さの前記マーク及び前記スペースの組み合わせにより構成される、パターン長が第1長さのパターンであり、
    前記第1単位パターン及び前記第2単位パターンの各々は、前記複数種類の長さのうち最長の長さに対応する最長パターンを1つ含み、
    最長パターン間距離は、前記第1ランインパターン及び前記第2ランインパターンの全体において、各々の前記最長パターンの間の距離のうち最小の距離であり、
    前記第1単位パターンの前記最長パターンと、前記第2単位パターンの前記最長パターンとは、前記最長パターン間距離が最大となるような位置に配置される、光ディスク記録再生装置。
  10. 光ディスクへデータの記録を制御する集積回路であって、
    前記光ディスクは、各々が複数の記録ブロックを有するランドトラック及びグルーブトラックを備え、前記ランドトラック及び前記グルーブトラックの各々の上にマーク及びスペースを形成することによりビットパターンを記録可能であり、
    前記複数の記録ブロックの各々は、ランイン領域とデータ領域とを備え、
    前記ランドトラックと前記グルーブト ラックとは、前記光ディスクの半径方向に交互に配置され、
    前記集積回路は、
    前記光ディスクの半径方向に隣接する前記ランドトラック及び前記グルーブトラックにおいて、前記ランドトラックの前記記録ブロックである第1記録ブロックと、前記グルーブトラックの前記記録ブロックであり、前記第1記録ブロックに対応する第2記録ブロックとを、前記光ディスクの周方向において同じ角度位置に記録し、
    前記第1記録ブロックの前記ランイン領域に第1ランインパターンを記録し、
    前記第2記録ブロックの前記ランイン領域に前記第1ランインパ ターンとは異なる第2ランインパターンを記録し、
    前記データ領域に、記録対象のデータを所定の変調則に従って変調したデータパターンを記録し、
    前記第1ランインパターンは、第1単位パターンの1回以上の繰り返しパターンとして構成され、
    前記第2ランインパターンは、第2単位パターンの1回以上の繰り返しパターンとして構成され、
    前記第1単位パターンと前記第2単位パターンとは、複数種類の長さの前記マーク及び前記スペースの組み合わせにより構成される、パターン長が第1長さのパターンであり、
    前記第1単位パターン及び前記第2単位パターンの各々は、前記複数種類の長さのうち最長の長さに対応する最長パターンを1つ含み、
    最長パターン間距離は、前記第1ランインパターン及び前記第2ランインパターンの全体において、各々の前記最長パターンの間の距離のうち最小の距離であり、
    前記第1単位パターンの前記最長パターンと、前記第2単位パターンの前記最長パターンとは、前記最長パターン間距離が最大となるような位置に配置される、集積回路。
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