JPH0118504B2 - - Google Patents

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JPH0118504B2
JPH0118504B2 JP56001284A JP128481A JPH0118504B2 JP H0118504 B2 JPH0118504 B2 JP H0118504B2 JP 56001284 A JP56001284 A JP 56001284A JP 128481 A JP128481 A JP 128481A JP H0118504 B2 JPH0118504 B2 JP H0118504B2
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JP
Japan
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record carrier
track
frequency
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JP56001284A
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JPS56137531A (en
Inventor
Rutogeru De Haan Maaruten
Konpaan Kuraasu
Hainritsuhi Hiseru Reohorudo
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Koninklijke Philips NV
Original Assignee
Koninklijke Philips Electronics NV
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Publication date
Application filed by Koninklijke Philips Electronics NV filed Critical Koninklijke Philips Electronics NV
Publication of JPS56137531A publication Critical patent/JPS56137531A/ja
Publication of JPH0118504B2 publication Critical patent/JPH0118504B2/ja
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    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/24Record carriers characterised by shape, structure or physical properties, or by the selection of the material
    • G11B7/26Apparatus or processes specially adapted for the manufacture of record carriers
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • G11B20/14Digital recording or reproducing using self-clocking codes
    • G11B20/1403Digital recording or reproducing using self-clocking codes characterised by the use of two levels
    • G11B20/1407Digital recording or reproducing using self-clocking codes characterised by the use of two levels code representation depending on a single bit, i.e. where a one is always represented by a first code symbol while a zero is always represented by a second code symbol
    • G11B20/1419Digital recording or reproducing using self-clocking codes characterised by the use of two levels code representation depending on a single bit, i.e. where a one is always represented by a first code symbol while a zero is always represented by a second code symbol to or from biphase level coding, i.e. to or from codes where a one is coded as a transition from a high to a low level during the middle of a bit cell and a zero is encoded as a transition from a low to a high level during the middle of a bit cell or vice versa, e.g. split phase code, Manchester code conversion to or from biphase space or mark coding, i.e. to or from codes where there is a transition at the beginning of every bit cell and a one has no second transition and a zero has a second transition one half of a bit period later or vice versa, e.g. double frequency code, FM code
    • GPHYSICS
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    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
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    • G11B20/1403Digital recording or reproducing using self-clocking codes characterised by the use of two levels
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    • G11B7/08Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers
    • G11B7/09Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers with provision for moving the light beam or focus plane for the purpose of maintaining alignment of the light beam relative to the record carrier during transducing operation, e.g. to compensate for surface irregularities of the latter or for track following
    • G11B7/0901Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers with provision for moving the light beam or focus plane for the purpose of maintaining alignment of the light beam relative to the record carrier during transducing operation, e.g. to compensate for surface irregularities of the latter or for track following for track following only
    • G11B7/0904Dithered tracking systems
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/24Record carriers characterised by shape, structure or physical properties, or by the selection of the material
    • G11B7/2407Tracks or pits; Shape, structure or physical properties thereof
    • G11B7/24073Tracks
    • G11B7/24082Meandering

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は、放射感応情報層を有するデイスク状
基板を具え、スパイラル状または同心状トラツク
パターンに従つて配置された情報区域を具える記
録担体に関するものである。この記録担体は、情
報区域の一定ビツト周波数のデイジタル的に符号
化された情報を放射ビームによつて記録および/
または再生するために用いられる。
本発明は、さらに、このような記録担体を製造
する装置に関するものである。
前述した種類の記録担体およびこのような記録
担体におよび/または情報を記録しおよび/また
は読取るための装置は、公開されたオランダ国特
許出願2016744A明細書により知られている。こ
の記録担体上では、情報区域が同期区域によつて
離間されている。同期区域は、それぞれ、このよ
うな同期区域に続く情報区域のアドレスを含んで
いる。前記オランダ国特許出願では、半径方向ト
ラツキング信号すなわち読取ビームがトラツクに
位置決めされるようにする信号を得るために、ト
ラツクにビツト周波数に対して低周波数の半径方
向振動を与えることが開示されている。この半径
方向振動は、反射ビーム区域を検出すると信号を
発生し、この信号から追従すべきトラツクの中心
に対する読取ビームの偏位を読取ることができ
る。この方法は次のような欠点を有している。す
なわち、トラツキング誤差の方向の決定を可能に
するためには、検出された振動信号と記録担体上
の半径方向振動との間の位相関係を常に知らなけ
ればならないことであり、これには振動基準信号
を必要とする。
本発明の目的は、前記問題を有さない前述した
種類の記録担体を提供することにある。本発明
は、記録担体およびこのような記録担体を製造す
る装置に具体化される。
このため本発明は、次のような記録担体を提供
する。すなわち、放射感応情報層を有するデイス
ク状基板を具え、スパイラル状または同心状トラ
ツクパターンに従つて配置された情報区域を具
え、情報区域の一定ビツト周波数のデイジタル的
に符号化された情報の放射ビームによる記録およ
び/または再生のために用い、情報区域は、記録
および/または再生の間にビツト周波数のクロツ
ク信号を発生させるための光学的に検出しうる第
1周期トラツク変調を示し、その周期は、記録す
べきまたは記録されたデイジタル的に符号化され
た情報の電力スペクトルが零点を少なくともほぼ
示す周波数に対応するようにし、記録および/ま
たは再生の間に半径方向トラツキング信号を発生
させるために、トラツク位置が半径方向に変調さ
れる第2周期トラツク変調を第1周期トラツク変
調に重畳し、第2周期トラツク変調の周期と第1
周期トラツク変調の周期との差を零を含む一定値
とする。
本発明は、デイジタル記録の場合には、記録担
体にあらかじめ記録すべきデータ信号のビツト周
波数と同期する周波数、および同じオーダの大き
さの第2周波数を与え、情報読取および記録の際
に干渉をおこすことなくこれら周波数を検出する
ことができるという認識に基いている。第1周期
変調パターンに相当する信号は、クロツク信号と
して適しているだけでなく(このことは、本願人
に係る同日の特許出願「記録担体」の要旨を構成
する)、半径方向トラツキング信号を発生させる
位相基準信号としても適している。2つの周期ト
ラツク変調に対応する信号の周波数は、低周波ス
プリアス信号によつて影響を受けることなしに電
子的に得られる低周波混合信号を発生する。半径
方向のトラツキングに用いられるサーボトラツク
は、搬送波としての第1周期トラツク変調に相当
するクロツク信号を有する検出信号中に振幅変調
信号を発生する。
本発明記録担体の第1実施例では、記録担体の
局部的接線方向速度での第1周期トラツク変調の
周期を第1信号周波数に対応させ、記録担体の前
記接線方向速度での第2周期トラツク変調の周期
を第2信号周波数に対応させ、第1信号周波数と
第2信号周波数との差周波数を一定にし、かつ、
前記第1信号周波数に対して比較的低くなるよう
にする。
この記録担体を用いる場合には、前記差周波数
に等しい周波数を有する振幅変調信号が読取りの
間に得られる。2つの周期トラツク変調に対応す
る信号をろ波し、例えば同期混合段によつて、前
記差信号が同期的に変調される差周波数を決定し
て、トラツキング信号を直接発生することができ
る。
本発明記録担体の第2実施例では、第1周期ト
ラツク変調の周期を第2周期トラツク変調の周期
に等しくし、これら両方のトラツク変調を互いに
一定の位相関係にあるようにしている。
この記録担体を用いる場合には、低周波トラツ
キング信号は、検出信号中に直接に現われる。そ
の理由は、読取りの間に形成される2つの変調の
積が実際にそれ自体を復調するからである。一定
位相関係の場合、前記積が一定の頂を含み、した
がつてトラツキング依存復調を、同期復調を行な
うことなく直接に、低周波信号として検出信号か
らろ波することができる。
この実施例では、第1および第2周期トラツク
変調を、互いに前記変調の周期の1/4だけ移相さ
せるのが好適である。
表面構造について最も簡単な形態では、この好
適な実施例は、第1および第2周期トラツク変調
の両方を、記録担体表面のピツトによつて構成
し、これらピツトを、少なくとも情報区域に、互
いに等距離に配置し、局部接線方向および局部半
径方向に局部的に傾斜する方向に延在させる。
情報層を形成する前に、トラツクパターンを放
射ビームによつて書きしるす、本発明記録担体を
製造する装置は、第1周期トラツク変調を得るた
めにビームを変調する第1変調デバイスと、第2
周期トラツク変調を得るために、記録担体表面に
半径方向に前記ビームを変調する第2変調デバイ
スとを具えている。
本発明記録担体に情報を記録する装置は、放射
源と、記録担体の情報区域に放射ビームを投射す
る光学系と、記録すべきデイジタル信号に従つて
ビーム強度を変調する記録回路と、記録担体によ
つて反射または透過された放射を検出する検出器
とを具え、記録担体の局部接線方向走査速度での
記録担体上の第1周期トラツク変調の周期を第1
信号周波数に対応させ、記録担体の前記接線方向
走査速度での第2周期トラツク変調の周期を第2
信号周波数に対応させ、第1信号周波数と第2信
号周波数との差を一定とし、かつ、第1信号周波
数に対して比較的低くし、前記デイジタル情報の
記録を同期させるために記録回路に供給されるク
ロツク信号を得るために、検出器出力から第1周
波数の信号を取出す第1帯域フイルタと、検出器
出力から第2周波数の信号を取出す第2帯域フイ
ルタと、第1および第2周波数の抽出信号を混合
して前記差周波数の信号を得る第1同期検波回路
と、検出器出力から前記差周波数で信号を取出す
第3帯域フイルタと、第3帯域フイルタによつて
取出された出力信号を第1同期検波回路の出力信
号と混合して半径方向トラツキング信号を得る第
2同期検波回路とを具えている。
この記録装置の前記検出器を、接線方向の線と
半径方向の線とによつて4つの部分に分割し、半
径方向の線によつて分割された検出器半部によつ
て検出された2つの信号の差を、第1帯域フイル
タに供給し、接線方向の線によつて分割された検
出器半部によつて検出された2つの信号の差を、
第2帯域フイルタに供給し、すべての4つの部分
によつて検出された信号の和を、第3帯域フイル
タに供給する。
本発明記録担体に情報を記録する装置は、放射
源と、記録担体の情報区域に放射ビームを投射す
る光学系と、記録すべきデイジタル信号に従つて
ビーム強度を変調する記録回路と、記録担体によ
つて反射または透過された放射を検出する検出器
とを具え、記録担体上の第1周期トラツク変調の
周期を第2周期トラツク変調の周期に等しくし、
2つのトラツク変調は互いに一定の位相関係を有
するようにし、記録担体の局部接線方向走査速度
が第1周期トラツク変調の周期に対応する周波数
に同調され、かつ、前記デイジタル情報の記録を
同期させる記録回路に供給されるクロツク信号を
供給する検出器に結合された帯域フイルタと、検
出器によつて供給される信号をろ波して半径方向
トラツキング信号を得る低域フイルタとを具えて
いる。この読取装置の検出器を半径方向の線に沿
つて2つの半部に分割し、これら2つの半部によ
つて検出された信号の差を帯域フイルタに供給す
ることができる。
本発明記録担体の情報区域に記録された情報
を、前記情報区域を走査する放射ビームによつて
再生する装置は、光学系と、記録区域によつて反
射または透過された放射を検出する検出器と、検
出された放射から読取られた情報信号を取出す読
取回路とを具え、記録担体の局部接線方向走査速
度での記録担体上の第1周期トラツク変調の周期
を第1信号周波数に対応させ、記録担体の前記接
線方向走査速度での第2周期トラツク変調の周期
を第2信号周波数に対応させ、第1信号周波数と
第2信号周波数との差を一定とし、かつ、第1信
号周波数に対して比較的低くし、前記デイジタル
情報の読取りを同期させるために読取回路に供給
されるクロツク信号を得るために、検出器出力か
ら第1周波数の信号を取出す第1帯域フイルタ
と、検出器出力から第2周波数の信号を取出す第
2帯域フイルタと、第1および第2周波数の抽出
信号を混合して前記差周波数の信号を得る第1同
期検波回路と、検出器出力から前記差周波数で信
号を取出す第3帯域フイルタと、第3帯域フイル
タの出力信号を第1同期検波回路の出力信号と混
合して半径方向トラツキング信号を得る第2同期
検波回路とを具えている。
この再成装置において、前記検出器を、接線方
向の線と半径方向の線とによつて4つの部分に分
割し、半径方向の線によつて分割された検出器半
部によつて検出された2つの信号の差を、第1帯
域フイルタに供給し、接線方向の線によつて分割
された検出器半部によつて検出された2つの信号
の差を、第2帯域フイルタに供給し、すべての4
つの部分によつて検出された信号の和を、第3帯
域フイルタおよび読取回路に供給する。
本発明記録担体の情報区域に記録された情報
を、前記情報区域を走査する放射ビームによつて
再生する装置において、光学系と、記録区域によ
つて反射または透過された放射を検出する検出器
と、検出された放射からの記録された情報信号を
取出す読取回路とを具え、前記記録担体上の第1
周期トラツク変調の周期を第2周期トラツク変調
の周期に等しくし、2つのトラツク変調は互いに
一定の位相関係を有するようにし、周波数が記録
担体の局部接線方向速度での第1周期トラツク変
調の周期に対応する周波数に同調され、かつ、前
記デイジタル情報の読取りを同期させる読取回路
に供給されるクロツク信号を得るための検出器に
結合された帯域フイルタと、検出器によつて供給
される信号をろ波して半径方向トラツキング信号
を得る低域フイルタとを具えている。この再生装
置において、前記検出器を半径方向の線に沿つて
2つの半部に分割し、これら2つの半部によつて
検出された信号の差を帯域フイルタに供給するこ
とができる。
以下、本発明の実施例を図面に基いて説明す
る。
第1図は、本発明の原理を適用できる記録担体
の可能な実施例を示すものであり、第1a図はこ
の記録担体の平面図、第1b図は前記記録担体の
トラツク4の一部の拡大図、第1c図はこの拡大
部の同期区域を示す図である。記録担体本体1は
らせん状トラツク4を具えている。このトラツク
4は、多数のセクタ7、たとえば1回転あたり
128個のセクタに分割される。各セクタ7は、デ
イジタル的に符号化されたデータを記録するため
の情報区域9と同期区域8とを具えている。
正確に定められた通路にデータが記録されるよ
うにするためには、トラツク4をサーボトラツク
として用いる。このために、セクタ7の情報区域
9は、第2図に示すような振幅構体を有してい
る。第2図は、第1a図において半径方向線−
′に沿つた断面の一部を示すものであり、サー
ボトラツク4の多数の隣接トラツク部、特に情報
区域を示している。サーボトラツク4の方向は、
図の平面に垂直である。前記サーボトラツク4、
特に情報区域9は、基板5内の溝形態としてい
る。これは、デイジタル情報をサーボトラツク4
に正確に記録するために記録担体に照射される放
射ビームを制御すること、換言すれば記録担体に
よつて反射された光を用いるサーボシステムによ
つて放射ビームの位置を半径方向に制御すること
を可能にする。
デイジタル情報を記録するためには、記録担体
本体に、適切な放射にさらされると光学的に検出
しうる変化を受ける材料6の層を設ける。一般
に、セクタの情報区域9のみに、このような層を
設けることが必要である。しかし、製造技術の理
由から、記録担体の全表面にこのような層を設け
るのが簡単である。この層6は、たとえば、テル
ルのような金属の薄い層を有している。この金属
層を、十分に高い強度のレーザ放射によつて局部
的に溶融して、この情報区域6に局部的に異なる
反射係数を与えることができる。このようにして
書きしるされた情報トラツクを読取ビームで走査
すると、反射された放射ビームは、記録された情
報に従つて振幅変調される。
あるいは、層6は、入射放射に対して化学的に
反応する材料の2重層、たとえば鉄上のアルミニ
ウムのような形態とすることもできる。高電力放
射ビームがデイスク上に入射する箇所に、FeAl6
(反射体としては不良である)が形成される。テ
ルル上のビスマスより成る2重層であつて、
Bi2Te3が形成される場合にも同様の効果が得ら
れる。
特に情報区域が走査されるときに、書込放射ス
ポツトは溝形状の前記サーボトラツクに正確に一
致されるようになされるので、書込ビームを変調
するデータが、前記サーボトラツクに一致する情
報区域に正確に記録される。
前述したところから明らかなように、ユーザに
提供される記録された記録担体は、セクタ内の前
記情報区域内に溝構体を有している。さらに、こ
のような記録担体は、各セクタ内に光学的に検出
しうるレリーフ構体の形態で同期区域8を有して
いる。第1b図の拡大図は、トラツク4の一部を
示しており、この図から一連の多数の情報区域9
と同期区域8とが明らかである。この場合、同期
区域8は、中間区域によつて交互される一連の凹
部により構成されるレリーフ構体を有している。
同期区域のこれら凹部の深さは、情報区域のサー
ボトラツクの深さよりも大きい。これら凹部の深
さは、一般的な光学的法則に従つて、および前記
凹部の形状を読取装置に関連して選ぶことによつ
て選択される。この構体によつて表わされる情報
の最適な読取りが得られる。記録担体によつて反
射された放射ビームを1個の光検出器によつて検
出する読取装置の場合には、凹部の深さとして1/
4λを選ぶことができる。ここに、λは用いる放
射ビームの波長である。情報区域9のサーボトラ
ツクの深さが1/8λかそれ以下に選ばれるならば、
このサーボトラツクは、検出器によつて検出され
る光の量にはほとんど影響しない。
同期区域の構体をさらに説明するために、第1
c図は、このような同期区域をさらに拡大して示
す。簡単にするために情報区域9を省略した。こ
のような同期区域8は、2つの部分、すなわち指
示部10とアドレス部11とを具えている。アド
レス部11は、記録プロセスを制御するのに必要
なすべての情報を含んでいる。デイジタル情報を
記録するときには、この情報をいわゆるワード編
成ビツト列に変換する。このアドレス部は、ワー
ド編成についての情報を含んでいるので、記録の
際にビツトワードの位置が決定され、読取りの際
にビツトワードが適切に復号される。さらに、こ
のアドレス部11は、関連トラツク番号について
の情報を含んでいる。この情報は、記録媒体に適
したデイジタル変調技術に従うレリーフ構体の形
態をとつている。情報区域9の溝形状のサーボト
ラツクに加えて、記録担体は、前記情報区域のビ
ツトワード編成ビツトの形で情報配列に必要なす
べての情報を同期区域にすでに含んでいるので、
ユーザによつて用いられる書込読取装置に課され
る要件を、あまり厳しくしないようにすることが
できる。さらに、この予め完全に記録される情報
を、レリーフ構体として記録担体に形成するの
で、前記記録担体は、特に大量生産に適してお
り、普通のプレス技術を用いることができる。
第3図(第3a図〜第3d図まで)は、同期区
域8の一部と情報区域9の一部とを有する前記サ
ーボトラツク4の一部の長さ方向の略図的断面図
である。第3a図は、公知の技術を用いるブラン
ク状態デイスクの断面を示し、第3b図は、デイ
ジタル情報14を情報区域9に記録した後の断面
を示す。第3c図は、第1周期トラツク変調の形
でクロツク情報を有するブランク状デイスクの断
面を示し、第3d図は、データ14を情報区域9
に記録した後の第3c図の断面を示している。第
3e図は、第3d図の断面に示すトラツク4の部
分の読取りによつて得られる信号を略図的に示
し、第3f図は、第3b図および第3d図に示す
以外の方法で情報を記録した後のトラツク4の一
部の略図的平面図を示す。
サーボトラツク4を、たとえばレーザビームに
よつて基板5に形成する。レーザビームの強さを
変調することによつて、同期区域8に情報を含む
“ピツト”13のレリーフ構体を形成することが
できる。次に、簡単にするため記録担体1の部分
を溝4の外側に含む全デイスクを、反射情報記録
層6で被覆することができる。このようにして準
備された記録担体において、たとえばレーザビー
ムによつて反射情報層6にホールを形成すること
により、情報区域9に情報を記録することができ
る。このような書きしるされた記録担体を、第3
b図に示す。たとえばレーザビームによつて、情
報が書込まれるとき、すなわちホール14が形成
されるとき、および情報が読取られるとき、この
情報書込または読取プロセスを、同期区域8から
取出すことのできるクロツク信号によつて同期す
る。書込または読取の間に、すなわち情報区域9
における書込または読取りの間に、適切な同期ク
ロツク信号が連続的に得られるようにするために
は、サーボトラツク4は第1周期構体を有する。
この第1周期構体は、読取または書込の間にサー
ボトラツクが追跡されるときに、情報担体によつ
て反射される光の変調を発生する。
しかし、この構体は、情報の読取を妨げないよ
うなものでなければならない。これが可能なこと
を、第4図および第5図に基いて説明する。第4
図は、大きいサンプルにわたつて平均化した3つ
の可能な2進情報信号変調の電力スペクトルを示
し、第5図は、この変調を略図的に示す。
第5図のaは、“バイフエーズ(biphase)”変
調の名称で知られる変調を示す。この変調では、
与えられたデイジタル信号を、2進信号に変換す
る。デイジタル信号の論理“1”に対して、変調
2進信号は、期間T/2の間は正であり、次の期
間T/2の間は負である。ここに、Tは与えられ
たデイジタル信号のビツト長である。デイジタル
信号の論理“0”は、逆の2進信号、すなわち期
間T/2に対して負であり次の期間T/2に対し
ては正である信号を正確に発生する。この変調技
術は、第4図にaで示す平均電力スペクトルを有
する2進信号を発生する。この場合、周波数f0
1/Tに相当する。
第5図のbは、“ミラー(Miller)”変調の名称
で知られている変調を示す。この変調によつて発
生される2進信号は、与えられるデイジタル信号
の論理“1”の中心で正から負にまたは負から正
に変化し、また2個の連続する論理“0”の連続
点でも変化する。この変調技術によつて得られる
2進信号の電力スペクトルを、第4図にbで示
す。
第5図のcは、“カツドフエーズ(quad
phase)”変調の名称で知られている変調を示す。
この変調によれば、まず最初に、与えられたデイ
ジタル信号を、2ビツトの連続群に分ける。期間
2Tを有する各2ビツト群から、2進信号を取出
す。この2進信号は、最初の期間Tではその群の
もとの2ビツトと同じビツト列を有し、次の期間
Tでは符号の反転したビツト列を繰り返す。可能
なビツト組合せ11、00、01、10は、それぞれビツ
ト組合せ1100、0011、0110、1001に変換される。
この変調技術によつて得られる2進信号は、第4
図にcで示す電力スペクトルを有している。
第4図から、これら変調技術は、得られた2進
信号が、比較的低周波数たとえば0.2f0以下の周
波数で大きな周波数成分を示さないという共通の
特性を有することがわかる。このことは、光学的
読取担体を関連する書込装置および読取装置とし
て用いるときに非常に有益である。前述したよう
に、このような装置は、記録担体上に走査スポツ
トを正確にフオーカスさせるためのサーボ制御
と、走査スポツトの半径方向位置を制御して走査
スポツトを情報トラツクに正確に一致させるサー
ボ制御とを用いている。これらのサーボ制御に必
要な制御信号は、同期区域のレリーフ構体によつ
て変調される記録担体により反射される放射ビー
ムから取出すので、アドレス部に記憶された2進
信号の周波数スペクトルが、制御信号用の周波数
帯域内にいかなる大きな周波数成分も含まないこ
とが重要である。第4図は、約0.2f0以下の周波
数帯域が、このような制御信号に適していること
を示している。さらに第4図から、変調方法cの
場合、周波数f0および2f0でスペクトルが零点を
有することがわかる。したがつて、前述していな
いいくつかの変調方法においても、情報信号と干
渉することなく、周波数が2f0のクロツク構体を
有する記録担体を提供することができる。周波数
2f0での零点は、他の変調方法の場合にも発生す
る。カツドフエーズ変調(変調c)が用いられる
場合およびいくつかの他の変調方法の場合、ビツ
ト周波数1/Tに相当する周波数f0はこの目的に
特に適しているので、このカツドフエーズ変調は
非常に魅力的となる。変調方法bの場合、変調b
のスペクトル成分は周波数f0で比較的小さいの
で、周波数f0の構体をいくつかの場合に用いるこ
とができる。さらには、2f0より高い周波数に相
当する変調を有する構体を与えることは理論的に
可能であるが、実際には実行は不可能である。最
大情報密度を得るために、ビツト13および14の寸
法(デイスク1の特定の回転速度で1/2Tのビ
ツト長に少なくとも相当する)を、使用する書
込/読取装置の分解能の限界近くに選ぶので、
2f0より高い周波数に相当する表面構体をほとん
ど検出することができない。
第3c図は、第3a図の断面に対応する記録担
体の断面を示す。その表面には、少なくともトラ
ツク4の位置に、高さdを有するレリーフ構体が
設けられている。この構体を得るためには、レー
ザを変調して、これにより同期区域8と情報区域
9の溝4とを形成する。この実施例では、これ
を、レーザビームの強合を制限することによつ
て、ピツト13間の同期区域8内でのみ行なつ
た。しかし、一般には、ピツトの底部にレリーフ
構造を設けることも可能である。
第3d図に示すように、本発明デイスクは、レ
リーフ構体を被覆する反射層6にホール14を形
成することによつて、情報を書込むこともでき
る。
第3e図は、第3d図に示すレリーフ構造の読
取によつて得られる信号の例を示す。この信号
は、ピツト13またはホール14の位置で最小を
示し、第3c図で高さdを有する第1変調構体に
相当する振幅変調は、最大で周波数f0を有する。
ホール14の底部の変調構体は、信号にほとんど
寄与しない。その変調構体は、反射層6の除去の
ために光をほとんど反射しないからである。この
点に関し、たとえば、反射基板5上に局部的に除
去される無反射層6を設けることもできる。その
結果、周波数f0の変調を、これらの位置で十分に
読取ることができる。
第3a図〜第3d図において、ピツト13また
はホール14を、連続的なピツトまたはホールと
して示している。すなわち、1ビツトより大きい
場合には、連続するビツトの数に相当する長さを
有する細長いスロツトとして示している。しか
し、各ビツトに対して別個のピツトまたはホール
を設けることもできる。第3f図はこのことを示
し、クロツク変調構体を異なる種々のハツチング
で示したトラツク4を示す。同期区域8内で、ピ
ツト13を、たとえば、構体の最大または最小の
中心に形成することができ、反射層6によつて被
覆することもできる。この反射層は、ピツト13
に施したハツチングで示す。情報区域9内で、ク
ロツク情報構体の最大および最小で反射層6内に
情報ホール14を形成することができる。あるい
は、第3f図に情報区域9によつて示すように、
クロツク情報構体の変移点にホール14′を形成
することができる。この点に関し、クロツク情報
構体との位相関係が一定であり且つ既知であるな
らば、ピツト13またはホール14の位置は重要
ではない。また、情報構体の形状も重要でない。
第3図に示すような矩形形状の代りに、正弦波形
状を有するようにすることもできる。これは、変
調されたレーザビームによる製造の場合に容易に
行なうことができる。前記クロツク同期構体が、
周波数f0または2f0で容易に検出することができ、
かつ、記録されたまたは記録すべき同期信号また
はデータ信号のスペクトル内で大きな成分を示さ
ない周波数成分を示すことのみが重要である。こ
れは、一般には、クロツク情報構体dが高次調波
のみを有する基本周波数f0または2f0を有する場
合である。次の調波は、2f0または4f0であり、こ
れは第4図に示すように、重要な情報電力スペク
トル部分を越えている。
第3図に基づく構体がどのようにして実現され
るかを説明するために、第6a図は本発明記録担
体を製造する装置を示し、第6b図は本発明記録
担体に情報を書きしるす装置を示し、第6c図は
書きしるされた記録担体の読取装置を示す。
第6a図の装置では、第1図に示すようなスパ
イラル状の溝4を形成するために、レーザ15か
らのビーム16を、例えば強度変調器57、ミラ
ー17およびフオーカシング光学系18を経て、
回転しつつあるデイスク1に投射する。このレー
ザ15をパルス的に発生させるための回路20に
よつてレーザ15を制御して、第3図に示すよう
なピツト13を同期区域8に形成するようにな
す。溝4にクロツク変調構体を実現するために、
変調器57を周波数f0(または2f0)の信号源19
によつて制御する。もしくはレーザ15自体を変
調させることも可能である。デイスク1をモータ
21で駆動し、このモータには速度制御を目的と
したサーボ制御系を設け、このサーボ制御系には
例えばタコジエネレータ22、速度基準源24お
よびサーボ増幅器23を設けることができる。デ
イスクのトラツク4中の正しい箇所に記録中の同
期区域8が位置しているように確実になすために
かつ場合によつては変調を周波数f0でデイスクに
接線方向に正しく分布し得るようにするために、
回路20および場合によつては周波数f0の信号源
19をサーボ制御系にロツクさせてもよい。
第2の周期的半径方向トラツク変調を得るため
には、前記ミラー17のビーム16に対する角度
を、デバイス58によつて適切な周波数で変調し
て、トラツク4の高周波振動を得ることができ
る。さらに、同期ピツトとクロツク変調構体との
正しい位相関係を保証するために、回路20を信
号源19によつて制御する。このプロセス後にデ
イスク1に前述した層6を設けることができる。
第6b図は用意されたデイスク1に情報を与え
同時にクロツク変調構体を読取るための装置を示
す略線図である。この装置は回転デイスク1と、
レーザ15とを具え、このレーザのビーム16を
このデイスク1上に半透ミラー17およびフオー
カシング光学系18を経て投射する。反射ビーム
60は例えばフオトダイオードのような検出器
(セルまたは光感応素子ともいう)27を用いて
検出して電気信号に変換し、これより帯域フイル
タ28を用いて周波数f0(または2f0)の成分を抜
き取る。この成分を主としてトラツク4に形成さ
れたクロツク変調構体によつて生ぜしめられたも
のである。場合によつては、この信号を位相ロツ
クループ29へ供給してもよい。この位相ロツク
ループはフイルタ作用の改良を図り、クロツク信
号の安定性を高めしかも場合によつては短時間の
信号のドロツプアウトを補償するものである。こ
の場合、クロツク信号は出力端子31に得られ
る。データの記録はレーザビーム16中に変調器
を含ませることによつて直接または、入力端子2
6を経て情報が供給されかつ出力端子31に生じ
たクロツク信号で同期された書込変調回路25で
レーザ15自体を変調させることによつて、レー
ザビームをパルス変調させてデータを記録するこ
とができる。
光感応素子27および読取回路30を経て、同
期部分に含まれている情報を反射ビーム60から
取り戻してこれを出力端子32に生じさせる。こ
の読取回路30を出力端子31に生じたクロツク
信号で同期をとつてもよい。前記情報を使用して
回路25を同期させたりデイスク上に正しい位置
を探り当てるようになしてもよい。またこの情報
を第6b図に示されていないサーボ制御系に使用
して光学系18およびミラー17を半径方向に位
置決めさせたり、トラツク4の所望の部分に書き
しるしたり、デイスク1の駆動を制御したりして
もよく、これを第6b図に破線62で示してあ
る。
さらに、この装置にはトラツキング回路33を
備えてもよく、このトラツキング回路によつて検
出器27から供給された信号からトラツキング信
号を導出して第6b図に破線61で示すようにビ
ーム16に対するミラー17の角度を制御するこ
とによつてこのビーム16をトラツク4に維持さ
せるようになすことができる。これは、第8図お
よび第9図に基いて詳細に説明する。
第6c図は書きしるされたすなわち記録済デイ
スク1を読取る装置を示す。この装置は一般には
第6b図の装置と組み合わせて使用されるもので
あり、ミラー17と光学素子18とを経てデイス
ク1に投射されるビーム16を放出するレーザ1
5を具えている。反射ビーム60を検出器27で
検出し得られた電気信号を通過周波数f0の帯域フ
イルタ28とこの周波数f0に同調された位相ロツ
クループ29とを経て通過させて出力端子31に
周波数f0(または2f0)のクロツク信号を得るよう
になす。デイスクに記録された情報を検出器27
によつて供給された電気信号から読取回路30に
よつて復号化し、よつてその出力端子32にデイ
ジタル情報と同期区域8に含まれている情報とを
得るようになす。この読取回路の同期を出力端子
31に得られたクロツク信号で行なう。これに加
えて、トラツキング回路33によつて検出器27
で検出された信号からトラツキング信号を導出
し、ビーム16がトラツク4を正しく追従するよ
うにミラー17を制御するようになしてもよい。
デイスク駆動用のモータ21を、例えばタコジエ
ネレータ22、速度基準源24およびサーボ増幅
器23を具えるサーボ制御系に含ませて速度制御
を行なうようになしてもよい。この場合この制御
を読取回路30にロツクすることができる。さら
に、この装置は第6c図に36で全体として示し
た光学素子18とミラー17と光感応素子27と
から成る系を半径方向に移動させてデイスクの特
定部分を随意に読取るための制御機構35を具
え、その制御をこの制御機構35の入力端子37
に供給された情報と同期区域から生じ読取回路3
0の出力端子32に得られた情報とによつて行な
う。
トラツク4に記録されまたは記録されているク
ロツク情報構体は種々の形態を取り得る。第7図
はそのいくつかの例を示す線図で、第7a図は、
例えばトラツク4を書込むレーザビームの強度を
変調することによつて、図にハツチングで記号表
示したように、クロツク情報を高さの変化で形成
したトラツク4を示す略線図であり、第7b図
は、例えば第6a図の対物レンズすなわち光学系
18を第6a図のデバイス59によつて制御し
て、例えばレーザビームのフオーカシングを変調
させることによつて、トラツク4の幅変化として
クロツク情報を形成したトラツク4を示す線図で
ある。一方レーザビームの強度またはフオーカシ
ングが変調される場合に度々行なわれるが、幅変
化と深さ変化とを組み合わせることも可能であ
る。第7c図は、例えばビーム16に対する第6
c図に示すミラー17の角度をデバイス58によ
つて調節して、トラツク4の位置の半径方向の変
化としてクロツク情報を形成したトラツク4を示
す線図である。これまで示した全ての変化はL0
=v/fに等しい周期長すなわち距離L0を有してい る。ここでvは前記位置でのデイスク1の接線方
向の速さであり、fは所望クロツク信号の周波数
であり、この周波数fは記録されるべきデータの
平均電力スペクトル中の零点、例えば“カツドフ
エーズ”変調の場合には(第4c図および第5c
図における)周波数f0に対応する。半径方向変化
は、周期長L0と同じオーダである周期長L1を有
している。
第1および第2トラツク変調の各周期長L0
L1とが一定の位相関係で等しいときには、周期
的トラツク変調の特殊な組合わせが得られ、これ
は、同期検出を不必要とする。第7d図は、トラ
ツク4の深さ変調構体(ハツチングを施した領域
とハツチングを施さない領域とによつて交互に示
す)が、変調構体に対して90゜すなわち前記構体
の周期の1/4だけずれる半径方向位置変化と組合
されるような構体を示す。この場合、深さ変調の
“浅い”部分がデイスク状記録担体1の表面と一
致するように、深さ変調構体を選ぶと、サーボト
ラツク4は、前記距離L0に等しい距離だけ互い
に接線方向に離間した半径方向に非対称のピツト
列の形態をとる。第7e図は、このようなトラツ
ク4の例を示す。
第8a図は、クロツク変調構体と半径方向トラ
ツキング信号を得るためのウオブリングとを有す
る本発明記録担体の情報区域にデータを読取りお
よび/または書込む装置の読取部を示す。ウオブ
リング信号Swは、クロツク信号Scの周波数に、
正確にではないがほぼ等しい。第8b図は、Sd
データ信号を表わしかつSc-wがクロツク信号Sc
ウオブリング信号Swの周波数間の差周波数(例
えば30KHz)に等しい周波数を有する項を表わし
ている電力スペクトルを示しており、この場合、
この項をフオトダイオード27で第1トラツク変
調Scと第2トラツク変調Swとの積を受信して得
る。その結果、この項はスペクトルの低周波部分
に位置しておりデイジタル情報によつてほとんど
乱されることはない。この項の振幅が半径方向の
トラツキング信号を構成する。このトラツクの中
心線45を正確に追従する場合には振幅は零であ
る。この場合、ウオブリングは、使用されない項
であるが差周波数の2倍の項と、ウオブリング周
波数自体をもつた項とを生ずる。
この装置では、検出器27を、接線および半径
方向線の両方に沿つて分割して、4つの部分a,
b,c,dを得る。セクタa,bおよびc,dを
それぞれ接線の両側に設け、セクタa,dおよび
b,cをそれぞれ半径方向線の両側に設ける。増
幅器41または等価手段は、セクタa,b,c,
dによつて発生された信号の和を決定する。した
がつてこの増幅器は、トラツク4によつて反射さ
れたビームの強度変化すなわちデータ信号Sdに特
に応答する。増幅器46は、半径方向線の両側に
位置するセクタa+dとb+cとによつて発生さ
れる信号間の差を決定する。したがつて、増幅器
46は、接線方向におけるトラツク4の変化、す
なわち第1トラツク変調Scに特に応答する。増幅
器421は、接線の両側に位置するセクタa+b
とc+dとによつて発生される信号間の差を決定
する。したがつて、この増幅器は、半径方向にお
けるトラツク4の変化、すなわち第2トラツク変
調に特に応答する。
クロツク信号Scを帯域フイルタ28と位相ロツ
クループ29とによつて増幅器46の出力信号か
ら取出し、ウオブリング信号Swの周波数を、帯
域フイルタ38と位相ロツクループ39とによつ
て増幅器421の出力信号から取出す。
2つの信号ScとSwとを、同期検波器42によ
つて混合して差周波数を発生し、これを帯域フイ
ルタ47でろ波する。フオートダイオード27の
セクタa,b,c,dによつて発生される信号の
和を供給する増幅器41の出力信号から、帯域フ
イルタ48によつて前記差周波数の項を取出す。
帯域フイルタ47から得られる前記差周波数が供
給される同期検波器43によつてこの項を復調
し、場合によつては低域フイルタ49によつて出
力端子49に半径方向トラツキング信号を得る。
数学的に説明すると、第8a図の装置は次のよ
うに動作する。増幅器41は、成分Ar sin(Wc
Wb)tを含む。ここにArは、トラツク4の中心
45に対する検出器27の偏位を示す信号であ
り、必要なのはトラツキング信号である。Wc
クロツク信号Scの角周波数であり、Wbはウオブ
リング信号Swの角周波数であり、tは時間であ
る。フイルタ28および38でろ波した後に得ら
れる信号ScとSwとを混合して、周波数がWc−Wb
の信号を発生させる。同期検波器43において信
号Ar sin(Wc−Wb)tと混合し、低域フイルタ
49でろ波して、トラツキング信号Arを得る。
クロツク信号Scによつて同期される読取回路3
0によつて、増幅器41の出力信号からデータ信
号を回復させることができる。
ウオブリング信号Swの周波数をクロツク信号
の周波数に等しく選ぶならば、差周波数を有する
項が直流トラツキング信号を直接に構成すること
が第8b図から明らかである。この場合には、こ
のトラツキング信号を、同期検波を行なうことな
しに得ることができる。
2つのトラツク変調間の位相差は、零であつて
はならない。その理由は、2つの変調が同相のと
きには、1つの変調のみを区別することができる
からである。90゜が最適な位相差であることがわ
かつた。第7d図および第7e図はこのような構
体を示し、この構体は第9図の簡単な読取回路で
読取ることができる。
第9図に示す装置においては、クロツク信号Sc
の検出を最適となすために、検出器27を2つの
半径方向の半部aおよびbに分割させてある。そ
してこのクロツク信号は、2つの半部aおよびb
によつて供給された信号の差信号を増幅器46で
検出し、これを帯域フイルタ28でろ波して位相
ロツクループ29へ供給することによつて、出力
端子31に得る。増幅器46の出力信号を低域フ
イルタ49でろ波して出力端子44に直接半径方
向のトラツキング信号を得る。クロツク信号Sc
より同期される読取回路30によつて、差信号か
らデータ信号Sdを回復させる。あるは、加算増幅
器41によつてデータ信号および低周波トラツキ
ング信号を回復させることもできる。
データ信号の記録の際のトラツキングに関して
は、第8a図および第9図による装置を、レーザ
ビーム16を変調させるデバイスで拡張してもよ
い。この場合、このデバイスの同期は第6b図に
つき説明したように、同期区域から読取られた信
号とクロツク信号Scとで行なう。
上述においては、反射ビーム16を検出する1
個の検出器27を使用すると仮定した(第6図)。
特にビツト周波数が高い場合には、読取りに使用
するレーザビームよりも相当強力なレーザビーム
で情報区域9にデータを記録するときに、書込パ
ルス間で反射されるビームからのクロツク情報を
回復するかは疑わしい。
多くの場合記録されたデータ信号を検出するた
めに従レーザビームすなわち補助レーザビームを
用いるので、そのような場合には第10図に示す
ような装置を使用してもよい。この装置では検出
器27に対し矢印63で示す方向に走行するトラ
ツク4を、情報書込ビームおよび従ビームによつ
て走査する。この装置はフオトダイオードの検出
器27を具えていて、データ信号とトラツキング
信号の読取りに関しては第8a図および第9a図
に示した装置に完全に対応している。さらに、こ
の装置は、書込ビームの後側のある距離離れたト
ラツクに投射された従ビームの反射を検出するた
めのフオトダイオードの検出器50を具えてい
る。読取プロセスの間におよび同期区域8が読取
られているときに、検出器27で検出された信号
を、簡単にするため図示していない増幅器および
帯域フイルタを経て、位相ロツクループ29に供
給することによつてクロツク信号Scを得る。さら
に加えて、特に書込プロセスの間には、このクロ
ツク信号を検出器50によつて検出された信号か
ら、場合によつては図示していない帯域フイルタ
および位相ロツクループ501を経て、同じよう
にして回復するが、この信号を検出器27を経て
得られたクロツク信号よりも遅延デバイスによつ
て遅延させて、出力端子31へ供給する。この場
合、この遅延されたクロツク信号の位相を検出器
27によつて得られたクロツク信号の位相と位相
比較器52で比較を行ない、検出器50からのク
ロツク信号が検出器27によつて得られた信号と
同相となるように、スイツチ53を介して遅延装
置51の調整を行なう。同期区域8を読取る期間
中は、スイツチ53を閉じて、遅延装置51によ
つて遅延されている検出器50からのクロツク信
号が検出器27によつて得られたクロツク信号と
同相となるように遅延装置51の調整を行なう。
情報区域9にデータを記録する期間中は、スイツ
チ53を開き、クロツク信号を検出器50によつ
て反射補助ビーム16bから回復すなわち取出す
とともにこれを遅延装置51によつて同期区域8
の読取期間中に調整された時間だけ遅延させる。
このスイツチ53を読取回路30によつて同期区
域から読取られた同期信号の命令で作動させる。
本発明は、セクタに細分されたデータ記憶媒体
に関する上述の実施例に限定されるものではな
い。本発明は、デイジタル的に符号化された音
声、画像または多かれ少なかれ連続する情報区域
にある他の情報のための準備された記録担体にも
用いることができる。
さらに、本発明は、記録された情報がレーザビ
ームの反射によつて検出される記録担体に限定さ
れるものではなく、記録された情報が記録担体を
透過した放射を検出することによつて検出される
記録担体にも適用することができる。図面に関す
る説明ではレーザビームを用いているが、特に読
取りの際に、フオーカスされた非コヒレント光ビ
ームを用いることも可能である。
【図面の簡単な説明】
第1a図、第1b図、第1c図は、本発明の原
理を適用することのできる記録担体の可能な実施
例を示す図であり、そのうち第1a図は記録担体
の平面図、第1b図は記録担体のトラツク4の一
部の拡大図、第1c図は同期区域をさらに拡大し
て示す図、第2図は、第1a図の−線断面の
一部を示す図、第3図の第3a図〜第3d図は、
トラツク4の一部の長さ方向すなわちトラツク方
向の略図的断面図であり、そのうち第3a図は、
既知の技術に基づくブランク状態デイスクの断面
図、第3b図は情報区域9に情報を書きしるした
後の第3a図の断面図、第3c図は第1周期変調
を有するブランク状態デイスクの断面図、第3d
図はデイジタル情報を書きしるした後の第3c図
の断面図であり、第3e図は、第3d図の断面に
示されるトラツク4部分の読取りによつて得られ
る信号を略図的に示す図、第3f図は、第3b図
および第3d図に示す方法とは異なる方法でデイ
ジタル情報を記録した後のトラツク4の一部の平
面図、第4図は、3つのデイジタル情報信号変調
方式の平均電力スペクトルを示す図、第5図は、
前記変調方式を図形的に示す図、第6a図は、本
発明記録担体を製造する装置を示す図、第6b図
は、本発明記録担体に情報を書きしるす装置の原
理を示す図、第6c図は、本発明に基づく書きし
るされた記録担体を読取る装置の原理を示す図、
第7図は、本発明に基づく周期トラツク変調の
種々の例を示す図、第8a図は、第1周期トラツ
ク変調とほぼ同じ周期の半径方向トラツク変調を
有する本発明記録担体からまたは記録担体にデイ
ジタル信号を読取りおよび/または記録する装置
の読取部の原理を示す図、第8b図は、検出器2
7によつて検出された信号の周波数スペクトルを
示す図、第9図は、第1周期トラツク変調と同じ
周期の半径方向変調を有する記録担体を読取るよ
うにした装置を示す図、第10図は、補助従ビー
ムを用いて記録の間にクロツク信号を発生させる
ために、本発明記録担体に情報信号を記録する装
置の一部を示す図である。 1……記録担体、4……トラツク、5……基
板、7……セクタ、8……同期区域、9……情報
区域、10……指示部、11……アドレス部、1
3……ピツト、14……ホール、15……レー
ザ、19……信号源、21……モータ、22……
タコジエネレータ、23……サーボ増幅器、24
……速度基準源、25……書込変調回路、27,
50……検出器、28,38,48……帯域フイ
ルタ、29,39,501……位相ロツクルー
プ、30……読取回路、33……トラツキング回
路、35……制御機構、41……加算増幅器、4
3……同期検波器、46,421……増幅器、4
9……低域フイルタ、51……遅延装置、52…
…位相比較器。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1 放射感応情報層を有するデイスク状基板を具
    え、スパイラル状または同心状トラツクパターン
    に従つて配置された情報区域を具え、情報区域の
    一定ビツト周波数のデイジタル的に符号化された
    情報の放射ビームによる記録および/または再生
    のために用い、情報区域は、記録および/または
    再生の間にビツト周波数のクロツク信号を発生さ
    せるための光学的に検出しうる第1周期トラツク
    変調を示し、その周期は、記録すべきまたは記録
    されたデイジタル的に符号化された情報の電力ス
    ペクトルが零点を少なくともほぼ示す周波数に対
    応するようにし、記録および/または再生の間に
    半径方向トラツキング信号を発生させるために、
    トラツク位置が半径方向に変調される第2周期ト
    ラツク変調を第1周期トラツク変調に重畳し、局
    部的接線方向走査速度での第1周期トラツク変調
    の周期を第1信号周波数に対応させ、前記接線方
    向走査速度での第2周期トラツク変調の周期を第
    2信号周波数に対応させ、第1信号周波数と第2
    信号周波数との差周波数を零を含む一定値とし、
    かつ、前記第1信号周波数に対して比較的低くし
    たことを特徴とする記録担体。 2 特許請求の範囲第1項に記載の記録担体にお
    いて、第1周期トラツク変調の周期を第2周期ト
    ラツク変調の周期に等しくし、これら両方のトラ
    ツク変調を互いに一定の位相関係にあるようにし
    たことを特徴とする記録担体。 3 特許請求の範囲第2項に記載の記録担体にお
    いて、第1および第2周期トラツク変調を、互い
    に前記変調の周期の1/4だけ移相させたことを特
    徴とする記録担体。 4 特許請求の範囲第1項から第3項のいずれか
    に記載の記録担体において、情報区域を、関連す
    る情報区域のアドレスが光学的に検出しうるよう
    にそれぞれ記録されている同期区域によつて交互
    し、記録担体の接線方向走査速度で第1周期トラ
    ツク変調の周期に対応する周波数を、前記接線方
    向速度で再生されるときに、同期区域に記録され
    たデイジタル情報の電力スペクトルの零点に位置
    させたことを特徴とする記録担体。 5 特許請求の範囲第1項から第4項のいずれか
    に記載の記録担体において、記録すべきまたは記
    録されたデイジタル的に符号化された情報を、ビ
    ツト周波数に等しい周波数でその電力スペクトル
    の零点を有する変調に基いて符号化し、第1周期
    トラツク変調の周期をビツト周波数に対応させた
    ことを特徴とする記録担体。 6 特許請求の範囲第1項から第5項のいずれか
    に記載の記録担体において、情報区域を、関連す
    る情報区域のアドレスが光学的に検出しうるよう
    にそれぞれ記録されている同期区域によつて交互
    し、ビツト周波数に等しい周波数でその電力スペ
    クトルの零点を有する変調に基いて符号化された
    周期区域情報を復号し、第1周期トラツク変調の
    周期をそのビツト周波数に対応させたことを特徴
    とする記録担体。 7 特許請求の範囲第1項から第6項のいずれか
    に記載の記録担体において、第1周期トラツク変
    調が、光学的に検出しうる連続サーボトラツクの
    トラツク幅変調を構成し、第2半径方向周期トラ
    ツク変調を、前記連続サーボトラツクの半径方向
    振動としたことを特徴とする記録担体。 8 特許請求の範囲第1項から第6項のいずれか
    に記載の記録担体において、第1周期トラツク変
    調を、光学的に検出しうるトラツク深さ変調によ
    つて構成したことを特徴とする記録担体。 9 特許請求の範囲第8項に記載の記録担体にお
    いて、トラツク深さ変調を、記録担体の表面とこ
    の表面下に位置するレベルとの間に延在させるこ
    とを特徴とする記録担体。 10 特許請求の範囲第3項または第9項に記載
    の記録担体において、第1および第2周期トラツ
    ク変調の両方を、記録担体表面のピツトによつて
    構成し、これらピツトを、少なくとも情報区域
    に、互いに等距離に配置し、局部接線方向および
    局部半径方向に局部的に傾斜する方向に延在させ
    たことを特徴とする記録担体。 11 放射感応情報層を有するデイスク状基板を
    具え、スパイラル状または同心状トラツクパター
    ンに従つて配置された情報区域を具え、情報区域
    の一定ビツト周波数のデイジタル的に符号化され
    た情報の放射ビームによる記録および/または再
    生のために用い、情報区域は、記録および/また
    は再生の間にビツト周波数のクロツク信号を発生
    させるための光学的に検出しうる第1周期トラツ
    ク変調を示し、その周期は、記録すべきまたは記
    録されたデイジタル的に符号化された記録の電力
    スペクトルが零点を少なくともほぼ示す周波数に
    対応するようにし、記録および/または再生の間
    に半径方向トラツキング信号を発生させるため
    に、トラツク位置が半径方向に変調される第2周
    期トラツク変調を第1周期トラツク変調に重畳
    し、局部的接線方向走査速度での第1周期トラツ
    ク変調の周期を第1信号周波数に対応させ、前記
    接線方向走査速度での第2周期トラツク変調の周
    期を第2信号周波数に対応させ、第1信号周波数
    と第2信号周波数との差周波数を零を含む一定値
    とし、かつ、前記第1信号周波数に対して比較的
    低くした記録担体を製造する装置において、 情報層を形成するに先立ち、トラツクパターン
    を放射ビームによつて書きしるすため、第1周期
    トラツク変調を得るビームを変調する第1変調デ
    バイスと、第2周期トラツク変調を得る記録担体
    表面に半径方向に前記ビームを変調する第2変調
    デバイスとを具えることを特徴とする記録担体製
    造装置。 12 特許請求の範囲第11項に記載の装置にお
    いて、第1変調デバイスが強度変調を与えるよう
    にしたことを特徴とする記録担体製造装置。 13 特許請求の範囲第11項に記載の装置にお
    いて、第1変調デバイスを、記録担体表面におけ
    るビームの直径を変調するフオーカシング変調器
    としたことを特徴とする記録担体製造装置。
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