JPH07141662A - 光ディスク - Google Patents

光ディスク

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JPH07141662A
JPH07141662A JP5290750A JP29075093A JPH07141662A JP H07141662 A JPH07141662 A JP H07141662A JP 5290750 A JP5290750 A JP 5290750A JP 29075093 A JP29075093 A JP 29075093A JP H07141662 A JPH07141662 A JP H07141662A
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    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
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    • G11B7/00745Sectoring or header formats within a track

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Optical Recording Or Reproduction (AREA)
  • Optical Record Carriers And Manufacture Thereof (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【目的】 同期信号の検出系とデータ再生系とにおける
動作タイミングの調整をすることなく同期信号の検出を
可能にする。 【構成】 サンプルドサーボ方式の記録フォーマットを
有し同期検出のための同期マークを含むプリフォーマッ
トされたサーボフィールドとデータを記録するためのデ
ータフィールドとを各トラックに備えた光ディスクであ
り、同期マークは同一のディスク半径方向に各トラック
毎に整列配置され、データについてのマークの最大反転
間隔以上の長さのエッジ間隔をトラック方向に有し、隣
接するトラック間の同期マーク間隔を読取ビームのスポ
ット径より小となるようにした。 【効果】 ピックアップの読取信号をA/D変換器によ
ってディジタル化した後の信号から容易に同期信号を検
出することができるので、微分回路を含む同期信号の検
出系を用いないで済み、動作タイミングの調整の必要が
ない。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明はサンプルドサーボ方式の
記録フォーマットを有する光ディスクに関する。
【0002】
【従来の技術】サンプルドサーボ方式の記録フォーマッ
トを有する光ディスクにおいては、記録データ読取用の
同期信号を得るためにトラック上に2つのマーク(ピッ
ト)が用いられて同期パターンが形成され、その2つの
マーク間距離はデータを示すマーク部分におけるマーク
間の最大距離である最大反転間隔よりも長く採られてい
る。
【0003】光ディスクからピックアップにより読み取
って出力されるRF信号は同期パターンから同期信号を
得るために微分回路に供給される。微分回路の出力信号
のゼロクロス点が検出され、ゼロクロス点から同期信号
が検出されている。この同期信号を検出する構成とは別
にピックアップの読み取り出力はA/D変換器に供給さ
れてディジタル化された後、ディスクの記録データを再
生する構成になっている。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、記録デ
ータの再生は検出した同期信号を基にしてクロックパル
スを生成することによりタイミングが採られるので、上
記のように同期信号の検出系とデータ再生系とがピック
アップの出力信号から別系統になっていると、各系の遅
延量が互いに異なることになり、各系の動作タイミング
の調整が必要となるという問題点があった。
【0005】そこで、本発明の目的は、同期信号の検出
系とデータ再生系とにおける動作タイミングの調整をす
ることなく同期信号を検出することができる光ディスク
を提供することである。
【0006】
【課題を解決するための手段】本発明の光ディスクは、
サンプルドサーボ方式の記録フォーマットを有し同期検
出のための同期マークを含むプリフォーマットされたサ
ーボフィールドとデータを記録するためのデータフィー
ルドとを各トラックに備えた光ディスクであって、同期
マークは同一のディスク半径方向に各トラック毎に整列
配置され、データについてのマークの最大反転間隔以上
の長さのエッジ間隔をトラック方向に有し、隣接するト
ラック間の同期マークの間隔を読取ビームのスポット径
より小となるようにしたことを特徴としている。
【0007】
【作用】本発明の光ディスクによれば、同期マークが存
在するディスク半径方向においてはピックアップによる
読取ビームのスポットがオントラック及びオフトラック
に関係なく同期マークを含むので、同期信号としてほぼ
同一の読取レベルが得られる。
【0008】
【実施例】以下、本発明の実施例を図面を参照しつつ詳
細に説明する。図1は本発明の実施例として倍密度記録
のCAV(Constant Angular Velocity)型の光ディス
クのサーボフィールドに形成されたピット(マーク)を
示している。このディスクには各トラックのセグメント
毎にサーボフィールドがプリピットとして形成されてい
る。図1において、各トラックは例えば、0.4μm間
隔で形成されている。各トラックにおけるセグメントの
先頭に11T(Tは1ビット間隔)の長さの同期ピット
があり、その後にトラッキングサーボのために複数のピ
ットが形成されている。各トラックの同期ピットは同一
のディスク半径方向に位置し、そのピット幅は例えば、
0.2μmである。
【0009】奇数トラックにおいては、図1には色の濃
淡で濃の方のピットとして示したように、同期ピットの
後エッジから15Tだけ離れて4Tの長さの第1トラッ
キングピットがセグメントの終端方向に向かってトラッ
ク中心より左側にウォブルピットとして位置し、第1ト
ラッキングピットの後エッジから13Tだけ離れて4T
の長さのクロックピットがトラック上に位置する。更
に、トラックピットの後エッジから13Tだけ離れて4
Tの長さの第2トラッキングピットがセグメントの終端
方向に向かってトラック中心より右側にウォブルピット
として位置する。
【0010】偶数トラックにおいては、図1には色の濃
淡で淡の方のピットとして示したように、同期ピットの
後エッジから7Tだけ離れて4Tの長さの第1トラッキ
ングピットがセグメントの終端方向に向かってトラック
中心より左側にウォブルピットとして位置し、第1トラ
ッキングピットの後エッジから13Tだけ離れて4Tの
長さのクロックピットがトラック上に位置する。
【0011】更に、クロックピットの後エッジから13
Tだけ離れて4Tの長さの第2トラッキングピットがセ
グメントの終端方向に向かってトラック中心より右側に
ウォブルピットとして位置する。ウォブルピットはトラ
ック中心から例えば、0.2μmだけ離れた位置を中心
に形成されている。このようなサーボフィールドの後に
データフィールド(図示せず)が位置している。
【0012】このようなサーボフィールドを有する光デ
ィスクから記録情報を読み取るためにピックアップから
照射される光ビームのスポット径は、使用波長λを44
2nm、開口数NAを0.55とすると、0.66μm
である。トラックピッチを上記のように0.4μmする
と、それはスポット径より小さく回析限界以下である。
よって、図2に示すように照射スポット1がいずれかの
トラックのピット2の中央に位置しているオントラック
の場合にその照射スポットは隣接トラックのピット3の
部分に接した状態になる。これにより、照射スポットが
隣接するトラック間の中央に位置するオフトラックの状
態であってもピックアップによる読取レベルは大きくな
る。このことはオフトラック時でも同期ピットを検出す
ることができることを意味する。
【0013】図3はオントラック時の11Tの長さの同
期ピットのクロックパルス毎の読取波形を示している。
図3において、読取レベルのピーク値の半分をスレッシ
ョルドレベルとすると、そのスレッショルドレベルは
0.4595となる。0.4595以上の読取レベルで
あればピット部分としての読取とみなされる。図3にお
いて読取点F〜Pがピット部分として、すなわち同期ピ
ットとして読み取られる。読取点F〜Pのうち最初レベ
ルの読取点Fのレベルは0.5836であり、この読取
点Fの振幅変動の限界は0.4595÷0.5836×
100=78.7%である。
【0014】例えば、トラックピッチが0.4μmの1
0%増しの0.44μmとして、ピット長11T(1.
2931μm)に対するオフトラック時のレベル/オン
トラック時のレベルをパーセントで示すと、ピット幅が
0.15μmのとき94.1%、ピット幅が0.2μm
のとき96.61%、ピット幅が0.25μmのとき9
9.1%となると算出されている。よって、読取点Fの
振幅変動の限界から見て、照射スポットがオフトラック
時及びオフトラック時のいずれであっても読取レベルが
大きく変動せず同期ピットを検出することができること
が分かる。
【0015】図4は図1に示したサーボフィールドを有
する光ディスクの読取信号からクロックパルスを生成す
るクロックパルス生成回路を示している。このクロック
パルス生成回路においては、ディスクにピックアップ1
1から情報読取用の光ビームが照射され、ディスクから
ピックアップ11により読み取った読取信号であるRF
(高周波)信号がA/D変換器12に供給される。RF
信号はA/D変換器12においてディジタルRF信号に
変換された後、クロックピット位相検出部13、スレッ
ショルド算出部14及びエッジ間隔/同期検出部15に
供給される。クロックピット位相検出部13はクロック
サンプリング信号に応じてディジタルRF信号からクロ
ックピット波形の前後のサンプル値差を示す位相エラー
信号を得る。クロックピット位相検出部13にはPLL
回路16が接続され、PLL回路16は再生クロックパ
ルスを発生して切換スイッチ19に供給し、位相エラー
信号又は後述の周波数制御信号に応じて再生クロックパ
ルスの位相又は周波数を制御する。切換スイッチ19は
PLL回路16から出力される再生クロックパルスと非
同期のマスタクロックパルスとを後述する第1周波数ロ
ック信号に応じて選択的に出力する。マスタクロックパ
ルスは図示しないパルス発生器から発生される。切換ス
イッチ19から選択出力されたクロックパルスはA/D
変換器12、エッジ間隔/同期検出部15及びタイミン
グ生成部17に供給される。
【0016】スレッショルド算出部14はディジタルR
F信号の正負のピークレベルを所定の周期毎に検出し、
その正負のピークレベルの中間値をスレッショルドレベ
ルとして算出する。エッジ間隔/同期検出部15はスレ
ッショルドレベルを上回るディジタルRF信号を検出し
たときその上回る時間を切換スイッチ19からのクロッ
クパルスの計数により求め、クロックパルスの計数値が
第1所定値以上であるとき同期ピットの検出を示す同期
検出信号を生成する。
【0017】エッジ間隔/同期検出部15にはタイミン
グ生成部17及び周波数エラー生成部18が接続されて
いる。タイミング生成部17は同期検出信号の発生時を
基準に切換スイッチ19からのクロックパルスを計数し
て上記のクロックサンプリング信号を生成し、そのクロ
ックサンプリング信号をクロックピット位相検出部13
に対して供給する。周波数エラー生成部18は同期検出
信号から同期信号の発生間隔をPLL回路16からの再
生クロックパルスを計数して求め、その再生クロックパ
ルスの計数値が第2所定値と比較され、その比較結果に
応じて周波数制御信号を発生する。周波数制御信号はP
LL回路16に供給され、周波数制御信号に応じて再生
クロックパルスの周波数が制御される。また、周波数エ
ラー生成部18は再生クロックパルスの周波数が第1所
定の範囲内に入ると第1周波数ロック信号を発生し、第
1所定の範囲よりも狭い第2所定の範囲内に入ると第2
周波数ロック信号を発生する。第1周波数ロック信号は
切換スイッチ19に供給され、第2周波数ロック信号は
PLL回路16に供給される。
【0018】かかる構成のクロックパルス生成回路にお
いて、初期状態では切換スイッチ19はマスタクロック
パルスを選択出力する。よって、ディスクからピックア
ップ1により読み出されたRF信号からA/D変換器1
2はマスタクロックパルスに応じてサンプル値を得てそ
れをディジタル化する。ディジタルRF信号の正負のピ
ークレベルの中間値がスレッショルド算出部14におい
てスレッショルドレベルとして算出される。そのスレッ
ショルドレベルを上回るディジタルRF信号が検出され
たときその上回る時間がマスタクロックパルスの計数に
よりエッジ間隔/同期検出部15において得られる。
【0019】エッジ間隔/同期検出部15はマスタクロ
ックパルスの計数値が第1所定値以上であるとき同期検
出信号を生成する。この同期検出信号の発生時を基準に
マスタクロックパルスを計数してクロックピットの読取
時点を示すクロックサンプリング信号がタイミング生成
部17において生成されてクロックピット位相検出部1
3に供給される。クロックピット位相検出部13はクロ
ックサンプリング信号に応じてディジタルRF信号から
クロックピット波形の前後のサンプル値差を示す位相エ
ラー信号を得る。
【0020】PLL回路16から発生された再生クロッ
クパルスは周波数エラー生成部18に供給され、同期検
出信号から同期信号の発生間隔が再生クロックパルスの
計数により得られる。そのクロックパルスの計数値が第
2所定値と比較され、その比較結果に応じて周波数制御
信号が発生される。周波数制御信号はPLL回路16の
再生クロックパルスの周波数を制御する。周波数エラー
生成部18は再生クロックパルスの周波数が第1所定の
範囲内に入ると第1周波数ロック信号を発生する。第1
周波数ロック信号に応じて切換スイッチ19はPLL回
路16から出力される再生クロックパルスをA/D変換
器12、エッジ間隔/同期検出部15及びタイミング生
成部17に中継供給する。よって、クロックパルス生成
回路は初期状態を脱してA/D変換器12、エッジ間隔
/同期検出部15及びタイミング生成部17がマスタク
ロックパルスに代わって再生クロックパルスに応じて動
作し、周波数制御ループ状態に移行する。
【0021】再生クロックパルスの周波数は周波数制御
信号に応じて制御され、その精度は複数の同期信号が検
出されるに従って高くなる。再生クロックパルスの周波
数が第2所定の範囲内に入ると第2周波数ロック信号が
発生される。第2周波数ロック信号に応じてPLL回路
16では周波数制御信号に代わってクロックピット位相
検出部13からの位相エラー信号に応じて再生クロック
パルスの位相が制御され、クロックパルス生成回路は位
相制御ループ状態となる。
【0022】
【発明の効果】以上の如く、本発明の光ディスクによれ
ば、同期マークは同一のディスク半径方向に各トラック
毎に整列配置され、データについてのマークの最大反転
間隔以上の長さのエッジ間隔をトラック方向に有し、隣
接するトラック間の同期マーク間隔を読取ビームのスポ
ット径より小となるようにしたので、同期マークが存在
するディスク半径方向においてはピックアップによる読
取ビームのスポットがオントラック及びオフトラックに
関係なく同期マークを含むことになり、同期信号として
ほぼ同一の読取レベルが得られる。よって、ピックアッ
プの読取信号をA/D変換器によってディジタル化した
後の信号から容易に同期信号を検出することができる。
この結果、従来のように微分回路を含む同期信号の検出
系を用いないで済み、同期信号の検出系とデータ再生系
とにおける動作タイミングの調整の必要がなくなるとい
う利点がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明による光ディスクのサーボフィールドを
示す図である。
【図2】照射スポット径と同期ピット間隔との関係を示
す図である。
【図3】オントラック時の同期ピットのクロックパルス
毎の読取波形を示す図である。
【図4】クロックパルス生成回路を示すブロック図であ
る。
【主要部分の符号の説明】
11 ピックアップ 13 クロックピット位相検出部 14 スレッショルド算出部 15 エッジ間隔/同期検出部 16 PLL回路 17 タイミング生成部 18 周波数エラー生成部

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 サンプルドサーボ方式の記録フォーマッ
    トを有し同期検出のための同期マークを含むプリフォー
    マットされたサーボフィールドとデータを記録するため
    のデータフィールドとを各トラックに備えた光ディスク
    であって、 前記同期マークは同一のディスク半径方向に各トラック
    毎に整列配置され、前記データについてのマークの最大
    反転間隔以上の長さのエッジ間隔をトラック方向に有
    し、 隣接するトラック間の前記同期マークの間隔を読取ビー
    ムのスポット径より小となるようにしたことを特徴とす
    る光ディスク。
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