JPH08227528A - 量産可能なディスク及びその量産方法 - Google Patents

量産可能なディスク及びその量産方法

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JPH08227528A JP7270200A JP27020095A JPH08227528A JP H08227528 A JPH08227528 A JP H08227528A JP 7270200 A JP7270200 A JP 7270200A JP 27020095 A JP27020095 A JP 27020095A JP H08227528 A JPH08227528 A JP H08227528A
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 音声及び非音声部分を含み、その音声部分
を、音声専用プレーヤにより非音声部分を再生すること
なく思い通りに再生できる、量産可能なディスクを提供
する。 【解決手段】 ディスクは、パターンが形成されたガラ
スマスタから次のようにして量産される。適当なマルチ
セッション・フォーマット化されたデータ及びサブコー
ド情報(20,50,52,54,56,58)を発生
し、このデータをガラスマスタに書込む。或いは、消去
不能マルチセッション・ディスクに記憶されたデータを
読取り、このデータを直接ガラスマスタに書込む。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、デジタルコンパク
トディスクのマスタリング(マスタ記録)に関するもの
である。
【0002】
【従来の技術】過去10年において、コンパクトディス
ク(CD)は、サイズが小さいこと及び音楽のデジタル
再生音質がよいことにより、音楽の録音の有力な頒布形
態となった。
【0003】従来の大量生産されるCDは、ディスクの
反射面上の螺旋状トラックに沿って、デジタルの「1」
及び「0」を表すピット(凹み)及びランド(平坦部)
の形でデータを記憶している。CDを読むには、読取り
レーザがその反射面を走査し、該ディスク面からの反射
量の変化により、ピット及びランドを検出してデジタル
情報を復号している。CDは、まずガラスマスタの光抵
抗(photoresistive)面に(レーザビームを用いて)デ
ィスクに記録されているデータを表すピット及びランド
の群のパターンでパターンを形成することにより、大量
生産される。このパターンはそれから、ポリ炭酸エステ
ルの如き反射材料の中に押し込まれてエンボスされ、次
いでプラスチックの保護膜で包まれる。
【0004】音声の再生がCD開発の主な誘因であった
が、CDが莫大な量のデジタル情報(約6億バイト(8
ビット))を記憶すること及び音声(オーディオ)CD
の人気から来るコストの低減により、CDは最近、リー
ドオンメモリ(CD−ROM)の形でコンピュータ用デ
ータを記憶する好ましい形態となった。その結果、今や
CDに情報を記憶する幾つかのフォーマットがある。
【0005】音声情報をCDに記憶するフォーマット
に、「レッドブック」規格として知られているものがあ
る。レッドブックによれば、CDのデジタルデータは索
引(インデックス)の付いたトラックに編成される。左
右の音声チャンネル用のデジタルサンプルは、誤り訂正
コード及びサブ(下位)コードデータと間挿(interlea
ve) される。間挿されるサブコード情報は、ディスク中
(じゆう)の現トラック及びディスク全体の両方に関す
る現在位置を、分及び秒で識別するためのものである。
サブコードはまた、トラックの初めと終わりを示す情報
も含んでいる。更に、最初のトラックの前にある前端
(lead−in) 部分(無音として符号化される)の中に間
挿されるサブコード情報は、ディスクの残部における各
トラックの位置を識別(特定)する目録を含んでいる。
そして、ディスクの最終トラックに続く後端(lead−ou
t)部分の中に間挿されるサブコード情報は、プログラム
素材の終わりを示す特別の符号を含んでいる。
【0006】いわゆる「イェローブック」規格は一般
に、CD−ROM用フォーマットとして使用される。
「イェローブック」フォーマットは、トラックに編成さ
れ、誤り訂正及びサブコード情報と間挿されるデータの
使用を含め、多くの点で「レッドブック」フォーマット
と似ている。間挿されるサブコードは、トラック及びデ
ィスク全体に対する現在の位置並びにトラックの初めと
終わりを示す情報を、分と秒で表す。また、ディスク
は、サブコード内に、ディスク上に符号化された目録を
含む前端部分と、ディスク上に符号化された情報の終わ
りを示す後端部分とを含む。レッドブック及びイェロー
ブックのフォーマットの(記憶されるデータの性質以外
の)主な差異は、イェローブックが、特別な誤り訂正情
報を含むと共に、ディスクが音声CDでなくCD−RO
Mであることを示すマーカを、前端部分のサブコード内
に含むことである。
【0007】CD−XAとして知られる、イェローブッ
クの比較的新しい拡大版が、CD−ROM用に開発され
た。それは、多くの異なる種類のデータ、例えば、音
声、ビデオ及びテキスト(文字列)のデータをもつもの
である。CD−XAディスクでは、各トラックは間挿さ
れたビデオ、音声、テキスト及び他のタイプのデータを
含む。CD−XA両立式プレーヤは、音声、ビデオ及び
テキストを実時間で組合せて単一のマルチメディア出力
にすることができる。
【0008】また、ユーザが記録可能のCDで使うため
に、いわゆるマルチセッション(multi-session)フォー
マットが開発された。記録可能CDは、初めは通常反射
性がある感熱面をもつ空白ディスクである。これらの空
白ディスクへの書込みは、強力レーザビームでディスク
面を加熱し、該面の反射率に熱による化学変化を起こさ
せて行われる。その結果生じる反射領域と非反射領域の
パターンは、CDプレーヤ内のレーザによって読取るこ
とができる。ディスクの表面反射率を変えた化学変化を
元に戻すことは不可能であるので、情報は記録されたま
ま残る。よって、記録可能CDは、消去不能型の(writ
e-once) 媒体(CD−WO)である。即ち、1回しか記
録することができず、消去したり再記録したりできない
ものである。
【0009】上記マルチセッション・フォーマットは、
CD−WO技術に基因する1つの難題を克服するために
作成された。具体的にいえば、上述したCDフォーマッ
トは、ディスク上のトラックの位置を示す目録でディス
クを符号化する必要があり、更に、ディスク上に符号化
された情報の終わりを示す後端部分を必要とする。この
情報は、ディスク上のデータが変化すれば、即ち、最初
の記録の後ディスクに1トラックが加えられると、必然
的に変わる。しかし、前述のとおり、記録可能なCD−
WO上のデータは、最初の記録後は変えることができな
い。したがって、前述のフォーマットを用いる場合、記
録可能CD上の全情報を、あとから足すようにではな
く、一時に記録しなければならない。
【0010】この難題を克服するため、マルチセッショ
ン・フォーマットは、ディスクの複数の別々の領域に複
数の別々の目録を記録する。具体的には、ディスクは複
数の「セッション」を含み、各セッションは、一定数の
トラックと、該セッション内のトラックの目録を記述し
たサブコード情報を含む前端部と、該セッションの終わ
りを示すサブコード情報をもつ後端部とを有する。ディ
スク上の別々のセッションに別々の目録があれば、ディ
スクにデータを1つずつ増加させながら記録できる。一
旦1つのセッション(作成された対応する目録と後端部
を含む。)が完成すると、他のセッションの完成の有無
に拘らず、そのセッションをマルチセッション・プレー
ヤでディスクから再生することができる。また、新しい
セッションを単に加える(又は既存の部分的に完成した
セッションにトラックを加える)ことにより、部分的に
記録されたディスクにデータを加えることができる。
【0011】このフォーマット数が多いことから来る1
つの問題は、フォーマットがプレーヤと適合しない場合
があることである。例えば、ユーザがイェローブック即
ちCD−XAディスクを1986年前のCDプレーヤ
(即ち、CD−ROM出現前に音声CDの再生用にのみ
設計されたプレーヤ)に入れた場合、該プレーヤは、そ
のディスクがCD−ROMディスクであることを示すコ
ードを認識せず、該ディスクのトラックを音楽として再
生しようとするであろう。音楽や音声情報を実際にレッ
ドブック・フォーマットで含むCD−ROMトラックは
適正に再生されるが、他のデータを含むCD−ROMト
ラックは広帯域の雑音として再生され、ユーザに不快感
を与え、ユーザのステレオ機器を損傷する虞れがある。
【0012】前節で述べた筋書きを回避するため、約1
986年以降音声CDプレーヤの製造業者は大抵、CD
−ROMトラックを識別する独自の前端部のコードを認
識する回路を含めてきた。この回路は一般的に、プレー
ヤがCD−ROMトラックの間に出力を発生するのを阻
止する。したがって、1986年以後のプレーヤの所有
者は、CD−ROMトラックにより発生される雑音を聞
かずに済むものの、これらのトラックが飛越されない
で、長い無音期間として再生されることになる。
【0013】音楽ディスクに非音声データを、一般に音
楽CDに付けられる解説のような付録として含めること
が示唆されてきた。CD−ROMデータに、歌詞、静止
ビデオ等を含めることができる。最初のレッドブック規
格は、かような目的のため、間挿されたサブコード内に
空所を置いている。しかし、このサブコードの空所を利
用したディスクは殆どない。サブコードの空所を使用し
ようとする努力は、サブコード内の使用可能な空所の広
さが狭く、且つサブコード情報を検索できるデータレー
トが低いため(どちらも、例えば実時間ビデオを記録す
るのに不十分である。)、挫折を味わってきた。
【0014】前述のように、イェローブック即ちCD−
XAフォーマットのディスクは、音及びこれに付随する
ビデオやテキストで符号化されている。しかし、前述の
理由により、1986年後の音声CDプレーヤは、イェ
ローブック即ちCD−XAディスク上のCD−ROMト
ラックの間は無音を再生するよう設計され、1986年
前の音声CDプレーヤは、CD−ROMトラックを雑音
として再生する。したがって、音声、ビデオ及びデータ
でフォーマット化(符号化)されたディスクは、コンピ
ュータ及びイェローブック(CD−XA)両立式プレー
ヤを使用したときのみ、満足できる再生が行われる。そ
の結果、この種のディスクはこれまで少数しか製作され
なかった。
【0015】
【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、音声
及び非音声データを含み、その音声部分を、音声専用プ
レーヤにより非音声部分を再生することなく思い通りに
再生できる、量産可能のディスクを提供することであ
る。
【0016】
【課題を解決するための手段】本発明の原理に従えば、
音声データを非音声データと一緒に記録した量産可能な
コンパクトディスクが提供される。非音声データは、音
声データに間挿しないで音声データと切離して記録す
る。1986年以前又は以後の音声専用プレーヤは、デ
ィスクから音声データを再生し、非音声データに対して
は無音や雑音を再生しないでこれを飛越す。音声及び非
音声データは、適正に構成されたCD−ROMプレーヤ
でのみ一緒に再生されることになる。
【0017】以下述べる本発明の一形態では、コンパク
トディスクは、通常の量産技術を用い前述のマルチセッ
ション・フォーマットに従って大量生産される。音声デ
ータは、ディスク上の最初のセッションにおいて符号化
される。このセッションは、レッドブック・フォーマッ
トのディスクと同じようにすべての音声専用プレーヤに
よって再生される。非音声データは、次のセッションに
て符号化される。これらのセッションは、最初のセッシ
ョンの後端部分のあとに現れるので、音声専用プレーヤ
では再生されない。音声専用プレーヤは、最初の後端部
分のあとに続くどんな情報も再生しない。マルチセッシ
ョン・ディスクを読取るように構成されたプレーヤの
み、後続セッションにおける音楽及びデータにアクセス
することになる。
【0018】本発明の一実施形態においては、ディスク
は、消去不能型媒体にマルチセッション・フォーマット
で音声及び非音声データをまず符号化することにより、
大量生産される。それから、消去不能型媒体の符号化さ
れたデータその他の情報を該媒体から読取り、その結果
得られた電気信号を、全く同じ情報を含むディスクを量
産するためのガラスマスタのパターン作成の制御に使用
する。
【0019】本発明のもう1つの実施形態においては、
記録媒体に記録される音声及び非音声データを直接ガラ
スマスタのパターン作成用レーザの制御に使用すること
により、ディスクの量産を行う。まず、2以上の目録を
発生する。第1の目録は、第1のデータトラック群を特
定(識別)し、第2の目録は、第2のデータトラック群
を特定するものである。第1の目録及びそれによって特
定されるデータがそれから、レーザへの制御信号とし
て、該目録を含むデジタル符号化された第1の前端部分
の形で出力され、そのあとに、該第1前端部分によって
特定されるデータを含むデジタル符号化された1以上の
トラックが続く。次いで第2の目録及びそれによって特
定されるデータが、レーザへの制御信号として、該目録
を含むデジタル符号化された第2の前端部分の形で出力
され、そのあとに、該前端部分によって特定されるデー
タを含むデジタル符号化された1以上のトラックが続
く。
【0020】ガラスマスタは、上述方法のどちらかによ
り一旦パターン(原型)が形成されると、量産時に更に
ディスクをエンボスするのに使用できる。
【0021】幾つかの実施形態では、音声トラック及び
それに対応する目録がまずディスクに記録され、その後
に、非音声トラック及びそれに対応する目録が記録され
る。このように記録すると、音声トラックは音声専用コ
ンパクトディスクプレーヤで再生されるが、非音声トラ
ックは音声専用コンパクトディスクプレーヤでは再生さ
れない。また、前述したマルチセッション・フォーマッ
トに従って、第1前端部分が、第2前端部分のあとの第
1トラックの位置を特定するポインタで符号化される。
【0022】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明を具
体的に説明する。図1は、コンパクトディスク(CD)
に符号化されるデータの構造を示す図である。背景を示
すため、CDに記録するデータのフォーマットをまず説
明する。図1に示す如く、ディスク上のデータは一連の
フレーム10を含む。各フレーム10は、例えば、左
(L)チャンネル用の6個の16ビット(2バイト)サ
ンプルと、右(R)チャンネル用の6個の16ビット
(2バイト)サンプルとに配列された24バイトのデー
タ12を含む。これら24バイトのデータ12のあと
に、4バイトの第2誤り訂正コード(C2)14及び4
バイトの第1誤り訂正コード(C1)16が続く。第1
誤り訂正コード16のあとに、1バイトの同期情報17
又は1バイトのサブコード情報18が続く。サブコード
情報は、夫々ビットP,Q,R,S,T,U,V及びW
と呼ぶ8ビットを含む。
【0023】ディスクに記録する前に、各8ビットのバ
イトは、8−14(EFM)変調により14ビット記号
に変換され、データの所要帯域幅及びDC成分が減らさ
れ、同期情報がデータに加えられる。また、マージング
(併合)ビットとして知られる3つの特別ビットが各1
4ビット記号に加えられ、更にデータのDC成分が減ら
される。このように符号化されたフレーム10がコンパ
クトディスクに順次記録され、各フレームは他のフレー
ムの前後に位置する。図1に示す98個のフレーム群
は、セクタと呼ばれる。各セクタは、同期バイト17を
もつ2フレームで始まり、サブコードビットを含む96
フレームがこれに続く構成である。音声CDが使用する
サンプリングレートが44.1kHzの場合、データの
75セクタが1秒分の音楽を含むことになる。
【0024】図1に示すように、1セクタの残りの96
フレームからPサブコードビットの各々を集めて単一の
96ビットワードを作り、これを該セクタのPチャンネ
ル20と呼ぶ。同様に、1セクタの96のQビットを1
列に集めてQチャンネル22を作る。同様にして、R,
S,T及びUチャンネル(図示せず)並びにVチャンネ
ル24及びWチャンネル26が作られる。
【0025】あとで一層詳しく述べるように、サブコー
ド・チャンネルは、CDの目録を記録してディスクの索
引とするために使用する。この目録及び索引情報は、P
チャンネル20及びQチャンネル22にのみ現れる。R
からWまでのチャンネルは、将来考えられる用途のため
に保留され、代表的なディスクでは何の情報も含まな
い。
【0026】図2に、本発明によるマルチセッション・
ディスクの代表的内容を示す。このディスクは2つのセ
ッション30及び32を含み、各セッションはまた前端
部34,後端部36及び或る数のトラック38,40,
42及び44を含む。トラック38,40及び42は、
音声トラックであって第1セッション30内に含まれ
る。トラック44は、非音声データを含むCD−ROM
(データ)トラックであり、第2セッション32内に含
まれる。トラック38,40及び42は音声ギャップ部
(AG)46によって区切られ、このAGは、ディスク
をCD音声プレーヤで再生するとき、トラック38,4
0及び42における素材の時間間隔をあけるため音声を
含まない部分である。CDデータ・トラック44も同様
にCDギャップ部(CDG)48に囲まれている。
【0027】図2に示すように、Pチャンネル20は主
として、トラック群の初めを示すと共に、後端部36で
はセッションの終わりを示すフラグとして使用される。
具体的にいえば、前端部34ではPチャンネルの全ビッ
トは低いか又はゼロの値である。このゼロ値は、最初の
トラック38が始まる前2秒間維持される。この時点
で、Pチャンネルの全ビットは1の値に変わり、第1ト
ラック38の初めまで1の値が続く。第1トラック38
の初めに、Pチャンネルの全ビットはゼロ値に戻り、第
2トラック40が始まる前2秒間ゼロ値が続く。同様に
して、Pチャンネルはトラック42の前で1値に変わ
り、後端部36の始まる前に1値に変わる。また第2セ
ッション32では、Pチャンネル20は、前端部34の
間ゼロ値でスタートし、CDデータ・トラック44が始
まる2秒前1値に変わり、CDデータトラック44の間
ゼロ値を維持し、そのあと1値に戻り、後端部36の始
まりを知らせる。(各トラック38,40,42及び4
4の前の2秒パルスは、図2に示す例では、各トラック
38,40,42及び44に先行する2秒音声ギャップ
部46及びCDギャップ部48に現れる。)
【0028】Pチャンネルはまた、後端部36を示す働
きをしている。これは、後端部36の開始から2秒後に
始まる1/2秒間においてゼロから1の値にPチャンネ
ルを変調することにより、達成される。この1/2秒間
におけるPチャンネルの変調は、CDプレーヤによって
検出され、セッションの終わりに達したことを示すのに
使用される。
【0029】Qチャンネル22は、コンパクトディスク
に記録されたデータに関する種々の索引(インデック
ス)情報を含む。具体的には、与えられたセクタに対す
るQチャンネルは、トラック番号50,インデックス番
号52,トラック時間54及び絶対時間56を含むこと
ができる。或いは、或るセクタに対するQチャンネル
が、前端部34にボリューム目録(Volume table of co
ntents:VTOC)情報58を含んでもよい。また、Q
チャンネルは、トラック又はギャップ部にコンパクトデ
ィスク用のUPC/EANコード(universal products
code)を含むこともできる。終わりに、トラック又はギ
ャップ部におけるQチャンネルは、コンパクトディスク
に記録されたデータに対するインデックス番号であるI
SRCコードを特定してもよい。
【0030】ディスクに記録された極めて多数のQチャ
ンネルは、トラック番号、トラック索引番号及び時間情
報を含むようにフォーマットが作られている。このフォ
ーマットでは、Qチャンネルは、現在トラックに対する
2数字トラック番号、現在トラック内の現在インデック
スとしての2数字インデックス番号、現在トラックの全
経過時間に対する現セクタにおける分、秒及びセクタア
ドレス、並びにディスク全体の絶対経過時間に対する現
セクタにおける分、秒及びセクタアドレスを記憶してい
る。(ディスク上のすべてのセクタは、毎秒75セクタ
で毎分60秒の場合、独自の分:秒:セクタアドレスに
対応している。)
【0031】図2に示すように、前端部34のセクタに
おいてQチャンネルは、トラック番号00,インデック
ス番号01として前端部を指定している(図2の横列5
0,52参照)。第1トラック38の前の音声ギャップ
部AGのセクタ及び第1トラック38自体におけるQチ
ャンネルは、これらの領域をトラック番号01並びにイ
ンデックス番号00及び01として指定している。第2
トラック40及びその前の音声ギャップ部は、夫々同様
にトラック番号02並びにインデックス番号00及び0
1として指定されている。後端部36は、トラック番号
AA及びインデックス番号01の索引が付けられてい
る。トラック番号は、コンパクトディスクのセッション
を通じて順次増加するので、CDデータ・トラック44
のトラック番号は04である。
【0032】更に図2に示すように、前端部におけるQ
チャンネルはトラック時間アドレス54を有し、該アド
レスは、考えられる最大アドレス99:59:74マイ
ナス前端部の持続期間に等しい値からスタートする。こ
のトラック時間アドレスは、前端部を通じて直線的に増
加(インクリメント)し、前端部に続く第1セクタで0
0:00:00の値にぐるりと1回転する。前端部の間
は、トラック時間を負の値からゼロに増加する負の時間
アドレスでいうことが多く、したがって図2ではそのよ
うに表されている。
【0033】同様に、各トラック、前端及び後端部を通
じてQチャンネルのトラック時間アドレスは、トラッ
ク、前端又は後端部の初めにおけるゼロ値から、トラッ
ク、前端又は後端部の終わりにおける最大値へと増加す
る。
【0034】Qチャンネルは、前端部34の間は絶対時
間アドレス56を供給せず、代わりに後述の如く、Qチ
ャンネルはトラック位置を示すポインタを供給する。こ
の理由により、絶対時間アドレスは、第1セッション3
0の前端部34の間はゼロ値を有する、といわれること
が多い。最初の前端部のあと、Qチャンネルは、前端部
34の終わりにおけるゼロ値から第1及び第2セッショ
ンにおける全プログラム素材の初めから終わりまで増加
する絶対時間アドレス56を供給する。
【0035】各セッション30及び32の前端部34の
間、所定数のセクタのQチャンネルは、トラック及びイ
ンデックス番号並びに時間アドレス情報の代わりにVT
OC(ボリューム目録)情報58を含む。即ち、第1セ
ッション30の前端部34におけるVTOC情報は、ト
ラック1,2及び3の各々が始まる分:秒:セクタアド
レスを特定するポインタ60を含む。同様に、第2セッ
ション32の前端部34のVTOC情報は、第4トラッ
ク44が始まる分:秒:セクタアドレスを特定するポイ
ンタ60を含む。
【0036】第1セッション30のVTOC情報はま
た、次のセッション32の第1トラックが始まる分:
秒:セクタアドレスを特定する「次セッションポイン
タ」(NS)62を含む。次のセッションが続くすべて
のセッションは、このような次セッションポインタを含
むが、最後のセッションはかかるポインタを含まない。
したがって、第2セッション32の前端部34における
VTOC情報は、該セッション32がディスク上の最後
のセッションであるので、次セッションポインタを含ま
ない。
【0037】各セクタの96ビットQチャンネルは、Q
チャンネルに記憶されるデータの種類を示す、8ビット
の制御及びアドレスバイトを含む。この制御・アドレス
バイトは、4ビットの制御ニブル及び4ビットのアドレ
スニブルに分けられる。制御ニブル(nybble:4ビッ
ト)は、ディスクに記録されたフォーマットを示す。例
えば、制御ニブルのゼロ値(0000)は、ディスクが
レッドブック規格に従って記録された音声CDであるこ
とを示し、制御ニブルの2の値(0010)は、ディス
クがイェローブック規格に従って記録されたCD−RO
Mであることを示す。アドレスニブルは、Qチャンネル
の残部にあるデータのタイプを特定する。1の値(00
01)は、Qチャンネルがトラック及びインデックス情
報並びに絶対及びトラック時間情報を含むことを示す。
2の値(0010)は、QチャンネルがUPC/EAN
コードを含むことを、3の値(0011)は、Qチャン
ネルがISRCコードを含むことを、また5の値(01
01)は、Qチャンネルが、次のセッションの第1トラ
ックに対する次セッションポインタ62を含むことを示
す。アドレスニブルの他の値は、Qチャンネルが、現セ
ッションにおける後続トラックのセクタ位置を特定する
VTOCデータを含むことを示すのに用いる。
【0038】VTOCデータは大抵、前端部の間中繰返
し記録されているので、CDプレーヤは、前端部のどこ
かの一連のセクタを読取ることによりVTOCデータを
得ることができる。その結果、CDプレーヤは、前端部
の丁度初めからCDを読み始める必要はなく、前端部の
どの位置から読み始めてもよい。これは、CDプレーヤ
の読取りレーザの位置を初期化するのに要求される機械
的許容誤差を減らしてくれる。
【0039】したがって、音声CDを再生する音声CD
プレーヤが従う代表的な過程は、次のようになる。CD
をプレーヤに挿入すると、プレーヤは、読取りレーザヘ
ッドをCDの一番内側の位置に動かし、CDの初めにあ
る前端部34からデータを読取り始める。このデータ
は、CDプレーヤが該CDに対するVTOC58を(Q
チャンネルから)読取り、読直し、確認し終わるまで、
数セクタにわたって読取られる。
【0040】CDプレーヤは、Qチャンネルにおける制
御・アドレスバイトのアドレスニブルを調べることによ
り、所望の目録情報を含むQチャンネル群を識別し、V
TOC情報を示すアドレスニブル値でQチャンネル群を
読取る。音声専用CDプレーヤは、他の値をもつアドレ
スニブルを有するQチャンネル、例えばディスク用のU
PC/EAN及びISRCコードを含むQチャンネルを
無視する。その結果、音声CDプレーヤは、次セッショ
ンポインタ62を含むQチャンネルも無視することにな
る。
【0041】音声CDプレーヤは、目録を知ったあと、
その読取りヘッドを、第1トラックの初めに近い位置、
図2の例では、第1トラック38の前の音声ギャップ部
46に動かす。音声CDプレーヤはそれから、Pチャン
ネルの値から、第1トラック38の初めの正確な位置を
決め、読取りヘッドをこの位置に動かし、第1トラック
における音声情報を再生し始める。音声CDプレーヤ
は、第3トラック42に続く後端部36に達するまで、
トラック及びトラック間の音声ギャップ部の再生を続け
る。この時点で、音声CDプレーヤは、例えば後端部3
6におけるPチャンネルデータの変調を検出することに
より、該プレーヤが後端部36に達したことを知る。そ
して、音声CDプレーヤは、そのセッションの終わりに
到達したと決定して、該CDの再生を停止する。
【0042】以上の説明から、図2に従うフォーマット
のディスクを読取る一般的な音声CDプレーヤは、第1
セッションのトラックのみを再生し、第2の又はそれに
続くセッションのトラックを検出したり、再生したりし
ないことが分かるであろう。
【0043】これに対し、図2に示した如きフォーマッ
トをもつマルチセッション・ディスクを再生するため特
別に作られたマルチセッション・プレーヤは、第2セッ
ションを探して再生することができる。というのは、マ
ルチセッション・ディスク用に作られたプレーヤは、5
の値(0101)をもつアドレスニブルを有する前端部
におけるQチャンネルを読取ることにより、次セッショ
ンポインタ62を検出し、該ポインタ62を復号して現
セッションのあとにもう1つのセッションが続くことを
知り、次のセッションにおけるトラックにアクセスする
ことができるからである。
【0044】よって、図2に示す如きフォーマットのC
Dを再生する1986年以前又は以後のCDプレーヤ
は、第1セッション30にある音声トラックを再生する
だけであろう。しかし、特別に作られたマルチセッショ
ン・プレーヤは、両セッション30及び32における音
声及び非音声情報の両方を再生することができる。した
がって、ディスク上の音声情報が第1セッションにおい
て符号化され、非音声データが第1セッションにて符号
化されていない限り、図2に示したフォーマットのディ
スクは、前述の規準、即ち、音声専用プレーヤは、非音
声データを再生することなくディスクから音声データを
再生し、非音声データは適正に作られたCD−ROMプ
レーヤでのみ再生される、という規準を満たす。
【0045】図2について説明したマルチセッション・
フォーマットは、現在記録可能なコンパクトディスク媒
体(CD−WO)に使用されているフォーマットと本質
的には同一である。先に言及したように、このフォーマ
ットは、この特定の媒体のために、記録可能な媒体に起
因する特有な問題を解決すべく、具体的にいうと、ディ
スクにデータを1つの連続セッションでなく追加的に記
録したい要求から作られたものである。量産されるディ
スクは追加的に(段階的に増加するように)記録されな
いので、このマルチセッション・フォーマットを量産デ
ィスクに使用するという要求も示唆もなく、このマルチ
セッション・フォーマットでのディスクはこれまで量産
されなかった。
【0046】しかし、詳細に上述したとおり、音声専用
プレーヤが非音声データは再生しないで音声データを再
生するように、音声及び非音声データをディスクに記録
するのに、マルチセッション・フォーマットが特に有利
であることがやっと認識されるに至った。したがって、
このマルチセッション・フォーマットを用いるディスク
を量産することは有益であろう。以下、本発明の原理に
よるかかるディスクの量産装置について述べる。
【0047】本発明の1つの実施形態では、図2に示す
如きフォーマットをもつマルチセッション・ディスク
は、まずマルチセッション・レコーダを用いてCD−W
Oディスクを作り、得られたCD−WOディスクからマ
ルチセッション・フォーマットのデータをガラスマスタ
に転写することにより、大量生産できる。
【0048】図3は、マルチセッション情報の量産のた
め、マルチセッションCD−WOディスクからガラスマ
スタ78にデータをコピーする装置のブロック図であ
る。図3に示す方法は一般に、CDP−5000プレー
ヤ(47804 インディアナ州 テラ・オート,ノー
ス・フルートリッジ・アベニュー1800所在のソニー
・コーポレイション・オブ・アメリカの一構成単位であ
るデジタル・オーディオ・ディスク・コーポレイション
より販売)の如き、CDテスト用に作られた先端(high
end) CDプレーヤの中にCD−WOを入れて行われ
る。CDP−5000のようなCDテスト用先端プレー
ヤは、前端部を飛越したり、トラックを検出したり、後
端部を検出して停止したりすることなく、CD全体を初
めから終わりまで再生するように設計されている。CD
P−5000はまた、ディスクのピット及びランド群か
ら直接読出される直列データを表す直列データストリー
ムを出力する。このCDP−5000から直接出力され
る直列データは、DMC−1100又は−1200又は
−1300(上述の住所にあるDADCより販売)の如
きレーザビームレコーダ(LBR)74の入力72に接
続される。LBR74は、書込みレーザ76を変調して
ガラスマスタ78の感光面を露光して、ガラスマスタ7
8の表面にピット(凹み)及びランド(平坦部)の群を
作る。これらのピット及びランド群はそれから、コンパ
クトディスク量産の標準手順に従って、ポリ炭酸エステ
ルの上にエンボスされる。
【0049】マルチセッション・ディスクを読取り入力
72に適当な入力信号を送るためには、LBR74に2
つの修正を行わねばならない。
【0050】第1は、CDP−5000の直列データ出
力にラインドライバ(line driver)71を加えることで
ある。ラインドライバ71は、レーザビームレコーダ7
4の入力72にCDP−5000を接続する50オーム
の同軸ケーブルを駆動するのに必要である。このライン
ドライバ71は、例えば、77251−9879テキサ
ス州ヒューストン,ピーオーボックス1443のテキサ
ス・インスツルメンツ社より入手できる、「75SN1
21」50オーム・ラインドライバでよい。該ラインド
ライバは、CDP−5000の電源に接続される。
【0051】第2は、CDP−5000のトラッキング
・サーボモータの機械位置センサを、CDP−5000
の読取りヘッドがディスクの丁度中心に行くように動か
さねばならないことである。これは、CDP−5000
が、CD−WOディスクの前端部の中間位置からでな
く、CD−WOディスクの前端部の丁度初めからディス
クを読取るようにするために必要である。
【0052】CD−WOディスクを読取る位置にCDP
−5000読取りヘッドを動かすのに、CDP−500
0読取りヘッド・モータコントローラから出た制御ライ
ンをショートさせ、モータをディスクの中心の方へ動か
して読取りヘッドを位置センサの(予め調整した)位置
に到達させる。それから、CDP−5000の再生ボタ
ンを押すと、CDP−5000は、全セッションの前端
部、トラック及び後端部を含むCD−WOディスク全体
を再生し、LBR74の入力72を駆動するのに適した
直列データストリームを生成する。
【0053】上述した本発明の実施形態は、従来の量産
技法でマルチセッション・ディスクを作るのに使用でき
るが、この方法には幾つかの欠点がある。第1は、この
方法を用いるには、ガラスマスタ78に書込もうとする
データを、CD−WOレコーダを用いてCD−WOディ
スクにまず書込んだ後、CD−WOディスクから読出し
てガラスマスタ78に書込まねばならないことである。
この中間のステップは、ガラスマスタ78に記録しよう
とするデータが未だCD−WOディスクに記憶されてい
ない場合、不便であり、また不必要であるかも知れな
い。第2は、これは多分もっと重要だが、図3に示した
記録方法は、誤り訂正を含んでいないことである。CD
P−5000から出力されたままの直列データは、誤り
訂正されていないので、CDP−5000に読取りエラ
ーがあると、それが直接ガラスマスタ78に記録される
ことになる。その結果、ガラスマスタ78で量産された
ディスクは、一番少なくても、最初のCD−WOディス
ク読取り時のCDP−5000によって生じる数のビッ
トのエラーを含むであろう。このエラーレートは、量産
されたCDの標準エラーレートと重なるとき、容認し難
いほど大きくなる可能性がある。
【0054】図4は、LBR74を用いて音声及び非音
声データを直接ガラスマスタ78に記録する装置を示
す。この実施形態では、ガラスマスタ78に書込むべき
データは、SCSIバス82を介して2つのCPU8
4,86及び階層エラー訂正オーグメンタ(augmenter)
88に接続されたハードディスク80上のファイルとし
て記憶される。
【0055】この実施形態では、主CPU84が、ガラ
スマスタ78に書込もうとするプログラム素材の総合的
な記述を生成するのに使用される。この全般的記述は、
ハードディスク80上のジョブファイル(「.JOB」
拡張子をもつ)に記憶することができる。代表的なジョ
ブファイル(job file) を付表Aに示す。
【0056】
【0057】主CPU84を操作するユーザがガラスマ
スタ78を作ることを決めると、ユーザは、主CPU8
4に命令して、ディスクに書込むべき各トラック、前端
部、後端部及びギャップ部の分:秒:セクタアドレスを
識別(特定)するキューシート(cue sheet)を作らせ、
このキュー(指示)シートをハードディスク80の第2
のファイル(「.CUE」拡張子をもつ)に記憶させ
る。付表Aのジョブファイルに対応するキューシートの
例を、付表Bに示す。
【0058】
【0059】キューシートをハードディスク80に書込
み終えると、サブコードCPU86は、キューシートフ
ァイルを読取り、これに応じてガラスマスタ78への書
込みに必要なサブコード情報の一層詳細な記述を生成す
る。この詳細な記述は、サブコードCPU86のメモリ
の中に、2進符号化されたイベントリスト(event lis
t)の形で保持される。イベントリスト(解析を容易に
するためにASCII記号に翻訳された)の例を、本明
細書に付表Cとして添付する。
【0060】
【0061】ガラスマスタ78を作るため、主CPU8
4は、キューシートを読取り、これに応じてハードディ
スク80からガラスマスタ78に書込むべきデータを含
むファイルを読取り、このデータをLBR74による書
込みのために転送する。この操作の間、サブコードCP
U86は、そのイベントリストからデータを読取り、L
BR74による書込みのために適切なサブコード情報を
生成する。
【0062】主CPU84からのデータは、階層エラー
訂正オーグメンタ(LEA)88を介してLBR74に
供給される。LEA88は、主CPUからのデータを一
時記憶し、そのデータと一緒にガラスマスタに書込むべ
き誤り訂正符号を発生する。(CDフォーマットにおけ
る誤り訂正符号の使用については、図1を参照して先に
述べた。)
【0063】LEA88からのデータ及び誤り訂正ビッ
トは、コンパクトディスクコードプロセッサ90によ
り、サブコードCPU86からのサブコード情報と一緒
に組合せられる。このプロセッサ90は、データ、誤り
訂正及びサブコード情報を組合せ、ガラスマスタ78へ
の書込みのために、LBRの入力72に直列データスト
リームを生成する。この過程において、プロセッサ90
は、EFM変調を行い、前述のように、2進情報に3つ
の併合ビットを加え、LBRの入力72に直列データス
トリームを生成する。
【0064】主CPU及びサブコードCPU内でソフト
ウェアが実行され、上述の動作が行われるが、あとでフ
ローチャートにより更に詳しく述べる。このソフトウェ
アは、例えば、98052−6399ワシントン州レッ
ドモンド,マイクロソフトウェイ 1 所在のマイクロ
ソフト社より入手可能の、MS−DOS用のマイクロソ
フト(商標)Cコンパイラ・バージョン5.1によるコ
ンピレーションのための「C」言語で書かれたものでよ
い。このソフトウェアは、後述のハードウェア構成で操
作されるように書かれている。ただし、本発明の実施形
態は広く、このハードウェア及びソフトウェア構成に限
定されない。したがって、以下の説明は種々の販売者か
らのハードウェア及びソフトウェア構成要素を含む1つ
の構成について述べるが、本発明の原理は、74023
−1646オクラホマ州クッシング,スート102,ノ
ース・ハリソン・ストリート300所在のダグ・カーソ
ン・アンド・アソシエーツ・インコーポレイテッド社か
ら販売されているような、市販の完全CDマスタリング
・システムの類似の注文プログラミングによって実施す
ることができる。
【0065】特定の実施形態では、主CPU84は、I
SAバス及び80386又は80486マイクロプロセ
ッサを有するIBM PC構造コンピュータ、例えば、
37049アイオワ州ノース・スー・シティ,ゲートウ
ェイ・ドライブ610のゲートウェイ2000から入手
できるゲートウェイ2000 486/33Cコンピュ
ータである。主CPUは、SCSIバス・コントローラ
伸長(expansion)カードに設けられる。このカードは、
700メガバイトまでのハードディスク配分を処理する
ように修正されたウェスタン・デジタル7000カード
でよく、これは、識別子「MDIWD70」で自己を主
CPUと識別する。ソフトウェアを、この識別子を用い
てSCSIカードと交信するように書込むことができ、
或いは、異なる識別子を用いてソフトウェアを書込み、
他のSCSIコントローラを使用してこの機能を与えて
もよい。700メガバイトまでのハードディスク配分を
処理できるSCSIコントローラは、95035カリフ
ォルニア州 ミルピタス,サウス・ミルピタス・ブール
バード691所在のアダプテック・インコーポレイテッ
ド社から入手できる。
【0066】或る環境では、サブコードCPU86は、
ISAバス及び80386マイクロプロセッサを有する
IBM PC構造のコンピュータ、例えば、77269
−9976テキサス州ヒューストン,ピーオーボックス
692000のコンパック社から販売されているコンパ
ック386/20コンピュータである。サブコードCP
Uも同様に、前節で述べた特性をもつSCSIコントロ
ーラ・カードに設けられる。
【0067】或る環境では、階層エラー訂正オーグメン
タ88は、95010カリフォルニア州 キャピトラ,
スート101,キャピトラ・ロード 4450所在のメ
リディアン・データ・インコーポレイテッド社より入手
できる「MDI LEA」である。コンパクトディスク
コードプロセッサ90は、前述の住所のDADCより入
手できるCDX−1マスタコードカッタである。終わり
に、ハードディスク80は、95066カリフォルニア
州 スコッツ・バレー,ディスク・ドライブ920所在
のシーゲート社から入手できる700メガバイトSCS
Iハードディスクである。
【0068】前述のとおり、主CPU84は、サブコー
ドCPU86及びLEA88と相互に作用してデータ及
びサブコード情報を生成し、これをCDコードプロセッ
サ90に出力させる。CDコードプロセッサ90はそれ
から、LBR74のレーザを変調するため入力72に直
列データを生成する。
【0069】ガラスマスタにデータの書込みを始めるた
め、LBR74は、サブコードCPU86に接続された
50オーム同軸ケーブル92にスタートパルスを発生す
る。サブコードCPU86は、これに応じ(ガラスマス
タの前端部用サブコード情報生成後)第2の同軸ケーブ
ルライン94を介してLEA88をトリガする。LEA
は、それから主CPU84と相互に作用して、CDコー
ドプロセッサ90により符号化するデータを発生する。
【0070】LEA88は、CDコードプロセッサ90
から50オーム同軸ケーブル100により受信する4
4.1kHzの同期信号に応じて、データ及びエラー訂
正情報を直列データライン96及び98に出力する。同
時に、サブコードCPU86は、リボンケーブル102
で受信する7350Hzの同期信号に応じて、リボンケ
ーブル102にCDコードプロセッサ90への8ビット
・サブコード情報を生成する。
【0071】図5は、ガラスマスタにデータを書込むと
き図4の主CPU84が行う動作を示すフローチャート
である。図5に示すように、ガラスマスタ78の製造
は、主CPU84で操作するユーザによって始められ
る。ガラスマスタ製造の第1ステップ110において、
ユーザは、主CPU84内のソフトウェアを用いて、ガ
ラスマスタ78の上に符号化しようとするマルチセッシ
ョン・プログラムのフォーマットの概略を決める。この
情報を、付表Aに示した種類のジョブファイル(拡張子
「.JOB」をもつ)に記憶させてもよい。
【0072】付表Aに示す如く、ジョブファイルは、前
端部(leadin) 、1以上の音声ギャップ(audiogap) 、
1以上の音声トラック(AUDIO)(各々はハードデ
ィスク80上のファイル名により特定される。)、1以
上のCD−ROMギャップ(cdromgap) 、1以上のCD
−ROMトラック(CDROM)及び後端部(leadout)
(各々は、ハードディスク80上のファイル名により特
定される。)の存在及び持続時間を特定するものであ
る。前端部、後端部、トラック及びギャップの各々は、
ジョブファイル内の別々のラインによって特定されてい
る。ユーザは、前端部及び音声ギャップの位置及び持続
時間を特定し、ハードディスク80上で使用できるファ
イルから選択してトラックを作り出すことにより、ジョ
ブファイルを決める(110)。
【0073】ジョブファイルを作成し終わると(11
0)、ユーザは主CPU84にジョブファイルからキュ
ー(指示)シートを作らせる(112)。このキューシ
ートは、キューファイル(「.CUE」拡張子をもつ)
としてハードディスク80にセーブ(退避)される。キ
ューシートの例を付表Bに示す。付表Bに見られるよう
に、キューシートは、ディスクに記録しようとする各音
声ギャップ、音声トラック、CDギャップ、CDデータ
トラック、前端及び後端部の位置及び持続時間を、関連
するトラック及びインデックス番号、スタートアドレス
及び持続時間を特定することによって示すものである。
【0074】一旦主CPU84がガラスマスタ78に書
込むべきデータを記述したキューシートを作り終えると
(112)、主CPU84は、サブコードCPU86に
命じてイベントリストを作らせる(114)。あとで一
層詳しく述べるように、サブコードPCUが作るイベン
トリストは、キューシートに対応するサブコード情報を
作るのに必要なQ及びPチャンネルの値を含め、ガラス
マスタ78に書込むべきサブコードの内容を具体的に詳
しく述べるものである。一旦サブコードCPUによって
作られると、イベントリストは、サブコードCPUのメ
モリに符号化された2進フォーマットで記憶される。付
表Cは、付表Bに示したキューシートに基いてサブコー
ドCPUが作成した代表的なイベントリスト内容を示す
ものである。付表Cに示すイベントリストの作成及び翻
訳について、図6及び7に関連してあとで詳細に述べ
る。
【0075】主CPUは、サブコードCPUにイベント
リストを作らせた後(114)、ユーザに、ユーザが続
けてレーザビームレコーダ74を用いてガラスマスタ7
8にデータを書込むことを望むかどうかの即答を求め
る。ユーザが続けないことを選べば、主CPUはステッ
プ110に戻る。
【0076】しかし、ユーザが続けることを選べば、主
CPUは、動作を続け、キューシートにて特定されたハ
ードディスク80上の第1ファイル名を得る。次いで主
CPUは、ファイルを開き(120)、該ファイルの内
容を一時記憶した後、該ファイルの内容をSCSIバス
82を介してLEA88に出力し始める(122)。こ
の過程において、LEAはバスマスタとして動作する。
即ち、LEAは、主CPUからLEA88へデータが流
れるレートを制御する。主CPU84は、そのSCSI
ポートを介してファイルの内容を出力し、LEA88が
該ファイルからのデータを全部SCSIバス82を介し
て受信し終えるまでステップ122に止どまる。一旦こ
れが終わると、主CPU84は、キューシートにて特定
された他のファイル名を探す(124)。キューシート
にて特定された他のファイルがある場合、主CPUは、
ステップ120に戻り、特定されたファイルを開き、特
定されたファイルの内容をLEA88に出力し始める。
追加のファイルがキューシートに見当たらなければ、主
CPUは、全データをLEA88に出力してステップ1
10に戻り、ガラスマスタ78に書込むべき他の新しい
プログラム素材を決める処理を始める。
【0077】図6及び図7は、ガラスマスタにデータを
書込むとき図4のサブコードCPU86が行う動作を示
すフローチャートである。図6において、サブコードC
PUは、主CPUからイベントリストを作成する命令を
受けると(図4のステップ114)、付表Bに示したよ
うなキューシートの読取りを始める(130)。
【0078】キューシートから読取られる第1のライン
(横行)は、1セッションの前端部を特定する前端部ラ
イン(即ち、付表Bに示したキューシートの「タイプ」
の欄における「Leadin」を含むライン)でなければなら
ない。サブコードCPUは、この前端部ラインを読取る
と(132)、前端部の長さ(付表Bに示したキューシ
ートの「持続時間」の欄から得られる。)、前端部のス
タートアドレス(付表Bに示したキューシートの「スタ
ート」欄から得られる。)及び該セッションにて符号化
された情報のタイプ(上記キューシートの「タイプ」欄
における記入事項を見て決められる。)を決定する。サ
ブコードCPUはそれから、前端部に続く各ラインを読
取り(各ラインは、ガラスマスタに記録しようとするト
ラックやギャップに対応する。)、これらのトラックや
ギャップに付随すべきPチャンネル及びQチャンネル情
報を示す、付表Cに示したライン群146の如きイベン
トリストのライン群を作る(136)。(イベントリス
トにおけるデータのフォーマットは、図7に関連してあ
とで更に詳しく述べる。)これらのイベントリストのラ
イン群は、作成されるに従って一時記憶される。
【0079】サブコードCPUは、ループを通じて、現
セッションに付加されるトラックラインを続けて探すこ
と(138)、付加されるトラックラインを読取ること
(134)及び付加されるイベントリストのラインを作
ること(136)を繰り返す。
【0080】この動作中にサブコードCPUが、付表B
のキューシートに示した第3トラックの如き、セッショ
ンの最後のトラックに達すると、サブコードCPUは、
符号化すべき次のセッションを示す次の前端部ラインを
探す(140)。かような次のセッションがあれば、サ
ブコードCPUは、次のセッションの第1トラックのス
タートを(キューシートに特定された前端部の長さを用
いて)探す(142)。サブコードCPUはそれから、
先に走査されたセッションのボリューム目録(VTO
C)の中に符号化すべき次セッションのポインタ62
(図2)の値を取出す。次いでサブコードCPU86
は、付表Cに示すライン群151の如き、イベントリス
ト用のVTOCライン群を作成し、これらを先に一時記
憶したイベントライン群と一緒に記憶する。後述のよう
に、これらのVTOCライン群は、終了したばかりのセ
ッションのVTOCに記憶すべきデータを特定する。
【0081】こうしてイベントライン群及びVTOCラ
イン群を作成したあと、サブコードCPUは、あとでス
テップ154について詳述するように、サブコード情報
の発生に用いる種々のレジスタを初期化する。これが済
むと、サブコードCPUは、ステップ132に戻り、次
のセッション用の前端部、トラック及びギャップのライ
ン群の読取りを始めるので、付加されたイベントライン
群(付表Cのイベントライン群152の如き)を次のセ
ッション用に一時記憶することができる。
【0082】サブコードCPUは、キューシートにより
決められた最後のセッションの終わりに達し、次の前端
部ラインを探す(140)とき、次の前端部ラインは何
も見出せないことになる。その結果、サブコードCPU
は、ステップ150に進み、前(及び最後)のセッショ
ン用に、付表Cに示すライン群151の如きVTOCラ
イン群を作成する。サブコードCPUはそれから、種々
のレジスタを初期化して(154)前のステップで作成
されたイベントリストを読取る準備をする。
【0083】図7に一層詳しく示すように、サブコード
CPUは、種々のレジスタにQチャンネル及びPチャン
ネルの情報を記憶して、これらのレジスタの記憶内容を
CDコードプロセッサ90に出力することにより、サブ
コード情報を作る。ステップ136でサブコードCPU
が作成したイベントライン群(付表Cに示すイベントラ
イン群146及び152の如き)は、ガラスマスタに記
録されるギャップ及びトラック間の正確なP及びQチャ
ンネル出力を作るために、これらのレジスタが操作され
るべき仕方を示すものである。
【0084】サブコードCPUによる処理に使われるレ
ジスタには、(1)Qチャンネルの制御・アドレスバイ
トの値を記憶する制御・アドレス レジスタ、(2)Q
チャンネルに対する現在経過した絶対時間を記憶する絶
対時間レジスタ、(3)Qチャンネルに対する現トラッ
ク経過時間を記憶するトラック時間レジスタ、(4)Q
チャンネルに対する現トラック番号を記憶するトラック
番号レジスタ、(5)Qチャンネルに対する現インデッ
クス番号を記憶するインデックス・レジスタ、(6)ト
ラック時間を1セクタから次のセクタへ増加又は減少さ
せるべきかどうかを示す増・減レジスタ、及び(7)P
チャンネルへ出力すべき2進値(1又は0)を記憶する
Pチャンネル・レジスタが含まれる。サブコードCPU
によりデータが作成される際、これらのレジスタから取
出された値は、96ビットQチャンネルとPチャンネル
とにフォーマット化され、リボンケーブル102(図4
参照)による同期信号に応じて、リボンケーブル102
によりCDコードプロセッサ90に出力される。
【0085】これら種々のレジスタは、ステップ154
及び148にてディスクの初めに適切な値に初期化され
る。即ち、例えば、絶対時間レジスタは00:00:0
0つまりゼロ経過時間に初期化される。
【0086】セッションの前端部に記録されるべきサブ
コード情報を発生するには、種々異なる手順が使用され
る。前端部にVTOC情報を記録するため、サブコード
CPUは、VTOCライン群(付表Cに示すライン群1
45及び151の如き)を読取り、対応するQチャンネ
ル・サブコードを作成する。この手順は、前端部の終わ
りまで続けられ、その時点でサブコードCPUは、イベ
ントライン群(ライン群146及び152の如き)を読
み始めP及びQチャンネル・サブコードデータを生成す
る。
【0087】これより図7を参照して具体的に述べる。
イベントリストの作成が終わりサブコードCPUがその
レジスタを初期化し終えると、サブコードCPUは、レ
ーザビームレコーダ(LBR)からのスタートパルスを
待つ(160)。(ユーザは、LBRをスタートさせて
書込みを始めなければならない。)このスタートパルス
を受けると、サブコードCPUは、ライン群145の如
き、先にイベントリストに記憶されたVTOCライン群
を読取る(162)。
【0088】付表Cに示すように、各VTOCライン
は、ディスク上の或るセッションの前端部の1セクタの
Qチャンネルに記憶すべきデータを特定するものであ
る。各VTOCラインは、或るセクタのQチャンネルの
中に符号化すべき情報のすべてを特定する。即ち、VT
OCライン群は、(1)96個のQチャンネルビットに
対する制御・アドレス バイトのアドレスニブルの値を
示す「adr」と指定された値、(2)この制御・アド
レス バイトの制御ニブルの値を示す「tno」と指定
された値、(3)96個のQチャンネルビットで記憶さ
れるポインタのタイプを示す「point」と指定され
た値、及び(4)ディスク上の位置に対する分:秒:セ
クタ ポインタを示す「min:sec:frm」又は
「pm:ps:pf」で指定されたポインタ値を含む。
ポインタのタイプ1,2,3,4,‥‥は、ディスク上
の第1,第2,第3,第4,‥‥トラックのスタートの
セクタアドレスを示すのに用いられる。ポインタ・タイ
プa0は、該セッション内の第1トラックのトラック番
号を示すのに使われる。ポインタ・タイプa1は、該セ
ッション内の最終トラックのトラック番号を示すのに使
われる。ポインタ・タイプa2は、該セッションの前端
部のスタートのアドレスを示すのに使われる。ポインタ
・タイプb0は、5即ちアドレスニブルで0101の値
を用いる「次 セッション」ポインタである。このポイ
ンタの場合、min:sec:frmは次のセッション
の第1トラックのスタートのアドレスを示し、pm:p
s:pfはディスク上の最後の後端部のスタートのアド
レスを示す。ポインタのタイプc0はまた、5即ちアド
レスニブルで0101の値を用いるマルチセッション・
ポインタである。このポインタの場合、min:se
c:frmはディスクの第1前端部のスタートのアドレ
スを示し、ここでは、99:38:74(即ち、使用可
能の最高アドレス99:59:74マイナス前端部の長
さ)となっている。ポインタ・タイプc0の「sec」
部分はまた、該セッションに対するディスク応用コード
を示すのに使用してもよい。これは、例えば個々のセッ
ションのアクセス制御に用いる。
【0089】したがって、付表Cに示す第1VTOCラ
イン群145は、該セッションの第1トラックが0分、
2秒及び0セクタにてスタートすることを示し、4番目
のVTOCラインは、第2トラックが6分、4秒及び7
0セクタで始まることを示す。以下同様である。13番
目のVTOCラインは、次のセッションの第1トラック
が20分、38秒及び60セクタでスタートすることを
示す。
【0090】サブコードCPUは、VTOCラインを順
次読取り、これらVTOCラインを適正に符号化された
Qチャンネルビットに変換してCDコードプロセッサ9
0(図4)に直列に出力することにより、1セッション
の前端部に対するサブコードを発生する。サブコードC
PUは、1セクタのQチャンネルに対するVTOC情報
を送り終えると、前端部の時間が使い尽くされたかどう
かをチェックする。前端部が未だ全部記録され終わって
いない場合、サブコードCPUは、次のVTOCライン
群に基いて追加されるQチャンネル情報を発生し、次の
セクタに対応する符号化されたQチャンネルを送る(1
64)。ステップ164及び166は繰返され、前端部
が全部記録され終わるまで、イベントリスト内の連続す
るVTOCライン群に対応するQチャンネル情報が順次
発生される。(サブコードCPUは、この過程の間にV
TOCライン群の最後のラインに達すると、最初のVT
OCラインに戻り、この点から処理を続ける。)
【0091】上述の説明及び付表Cから分かるように、
この処理の結果、前端部一杯にVTOCデータが繰返し
記録される。付表Cに見られる如く、各VTOCライン
は、1列に並んで実効的に3回繰返される。また、前端
部が記録されている間、サブコードCPUがVTOCラ
イン群を通って繰返し循環するにつれて、VTOCライ
ン群の組全体が前端部のサブコードの中に繰返し記録さ
れる。このVTOCデータの前端部の中への繰返し符号
化により、CDプレーヤは、前端部内の任意に選んだ位
置からスタートしてVTOC情報を読み始めることがで
きる。プレーヤは、VTOC情報を繰返し受信し、この
情報を確認して記憶し、その時点でディスク上の符号化
された第1トラックに飛んで進むことができる。
【0092】一旦サブコードCPUがステップ166で
前端部が全部記録され終わったと決定すると、サブコー
ドCPUは、トリガ信号をトリガライン94(図4)を
介してLEA88に送る(168)。これにより、LE
A88は、先に図5で述べたとおり、主CPU84と共
同してライン96及び98にデータを生成し始める。同
時に、サブコードCPUは、ステップ170に進み、付
表Cに示すイベントライン群146の1つの如き、イベ
ントラインを読取る。
【0093】先に言及したように、イベントリストにお
ける各イベントラインは、読取られると、サブコードC
PUに、該イベントラインの命令に従ってそのP及び
(又は)Qチャンネルのレジスタを調整させる。即ち、
例えば付表Cに示す第1ライン146に応じ、サブコー
ドCPUは、そのトラック時間レジスタをリセットして
2秒のトラック時間を表させ、その増・減レジスタを、
このトラック時間が各セクタが生成されるにつれて減少
するようにセットする。その結果、サブコードCPUに
より生成される第1のQチャンネルサブコードは、2秒
のトラック時間を示すことになる。サブコードCPUが
このサブコードを出力する(174)と、これは、ガラ
スマスタ78に記録される前端部のあとの第1セクタに
記録される。
【0094】或るセクタに対するサブコードを出力した
あと、サブコードCPUは、増・減レジスタの現在値に
基いてそのトラック時間レジスタを増加又は減少させ
る。次に、サブコードCPUは、その現セクタ番号を該
セッションの終わりのセクタ番号と比較する(17
8)。
【0095】セッションの終わりに達していなければ、
サブコードCPUは、その現セクタ番号を次のイベント
ラインにより特定されたセクタ番号と比較する。次のイ
ベントラインが現セクタと同じセクタ番号をもつなら
ば、サブコードCPUは、ステップ170に戻って該イ
ベントラインを読取り、続いて該イベントラインに従っ
て適当なレジスタをリセットする(170)。しかし、
現セクタ番号が次のイベントラインによって特定される
ものより小さければ、サブコードCPUは、ステップ1
74に移って次のセクタに対するサブコードを直ちに出
力し、次いでレジスタの現在値が示すとおりにトラック
時間を増加又は減少する(176)。
【0096】付表Cに示すイベントラインから分かるよ
うに、第2のイベントラインは1のセクタ番号をもつの
で、第2イベントラインは、第1イベントラインのあと
直ちに読取られるであろう。第2のイベントラインは、
Pレジスタを1即ちオン状態にセットさせる。これによ
り、図2で示した如くディスク上の次のトラックを知ら
せるのに必要なセクタ1及びセクタ150間の2秒間、
Pチャンネルをオン状態に変移させる。
【0097】サブコードCPUは、セクタ150まで第
3のイベントラインを読取らないので、Pチャンネルは
オンのままであり、Qチャンネルのトラック時間はセク
タ150までゼロに向かって減少し、その時点で第3イ
ベントラインが読取られることになる。第3イベントラ
インは、トラック時間レジスタ(この時までにゼロ値に
減少し終わっている。)をこの値から増加させ始める。
第4イベントライン(これはセクタ151で読取られ
る。)は、第3イベントライン後直ちにPレジスタをゼ
ロ即ちオフ値にリセットさせる。こうして図2に示した
ように、第1トラックに先行する2秒間の音声ギャップ
AGのあと、Qチャンネルのトラック時間はゼロから上
に向かってカウントし始め、Pフラグはゼロ値になって
第1トラックのスタートを示す。
【0098】同様にして、後続のイベントラインは、サ
ブコードの進行がステップ170〜180に従ってディ
スク上のセクタに対するサブコードが生成されるにつ
れ、サブコードCPUレジスタをリセットする。付表C
及び図2を参照すれば、生成されたサブコードの形態が
正確に図2で特定されたものであることが確認できる。
【0099】サブコードCPUは、ステップ178でセ
ッションの終わりに達すると、ステップ182に進む。
サブコードCPUは、このステップで、イベントリスト
に残っているVTOCラインがあるかどうかを調べる。
もしそうならば、これは、たった今終了したセッション
のあとに他のセッションが続いていることを示す。サブ
コードCPUは、これに応じてステップ162に戻り、
これらのVTOCライン群を読取って新しいセッション
の前端部に適正なVTOCを発生し、次いで、VTOC
ライン群に続くイベントライン群に応じて該セッション
内のギャップ及びトラック群に関するサブコード情報を
発生する。
【0100】しかし、ステップ182で後続のVTOC
ライン群がなければ、サブコードCPUは、CDに記録
すべきプログラム素材の終わりに達したと決定し、動作
を終了する(184)。
【0101】サブコードCPU及び主CPUは、最後の
セッションの終わりに達すると、CDコードプロセッサ
90への出力を生成することを停止する。CDコードプ
ロセッサ90は、これを検出すると、LBR74への入
力72にランダムな1及び0ビットを生成するので、ガ
ラスマスタの残部にはランダムパターンが書込まれる。
このランダムパターンは、例えばディスクの不使用部分
上のデータを符号化しない場合と比べ、出来上がりディ
スクに目で見て感じのよい外観を与える。そうしない
と、ディスクの外側に、消費者が気にしていた鏡のよう
な部分が残るであろう。
【0102】ガラスマスタ78にこうしてデータが完全
に書き込まれると、ガラスマスタは、LBR74から取
出され、あとの処理ステップにより、マルチセッション
符号化された音声及び非音声データを含むディスクの大
量生産に使用される。
【0103】以上、本発明を種々の実施形態につき詳細
に説明したが、本発明は、これらの細目に限定されるも
のではなく、特許請求の範囲内において種々の変形、変
更をすることができるものである。
【0104】
【発明の効果】本発明によれば、音声及び非音声データ
を含み、その音声部分を、音声専用プレーヤにより非音
声部分を再生することなく思い通りに再生できる。量産
可能のディスクを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】コンパクトディスク上に符号化されるデータの
構造を示す図。
【図2】本発明によるマルチセッション・ディスク上の
トラック、前端及び後端部の構成を示す図。
【図3】マルチセッションCD−WOディスクからガラ
スマスタにデータを複製する装置(本発明の第1実施形
態)を示すブロック図。
【図4】マルチセッション・フォーマット化されたデー
タ及びサブコード情報を発生してガラスマスタに書込む
装置(本発明の第2実施形態)を示すブロック図。
【図5】データをガラスマスタに書込む際に図4の主C
PU84が行う動作を示すフローチャート。
【図6】データをガラスマスタに書込む際に図4のサブ
コードCPU86が行う動作(その1)を示すフローチ
ャート。
【図7】データをガラスマスタに書込む際に図4のサブ
コードCPU86が行う動作(その2)を示すフローチ
ャート。
【符号の説明】
10 フレーム 12 データ部分 14,16 誤り訂正コード部分 17 同期情報 18,20,22 サブコード情報 30 第1セッション 32 第2セッション 34 前端部 38,40,42 トラックの第1群 44 トラックの第2群 74 レーザビームレコーダ(LBR) 78 ガラスマスタ

Claims (16)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 第1の記憶されたデータを識別する第1
    の目録を示す、ディスクの第1の環状部分におけるラン
    ド及びピットの群と、 上記第1の記憶されたデータを示す、上記ディスクの上
    記第1環状部分に隣接する第2の環状部分におけるラン
    ド及びピットの群と、 第2の記憶されたデータを識別する第2の目録を示す、
    上記ディスクの上記第2環状部分に隣接する第3の環状
    部分におけるランド及びピットの群と、 上記第2の記憶されたデータを示す、上記ディスクの上
    記第3環状部分に隣接する第4の環状部分におけるラン
    ド及びピットの群とを具えた量産可能なコンパクトディ
    スク。
  2. 【請求項2】 上記第1の記憶されたデータは音声デー
    タを含み、上記第2の記憶されたデータは非音声データ
    を含む請求項1のディスク。
  3. 【請求項3】 上記第1の記憶されたデータが音声デー
    タのみを含み、音声専用コンパクトディスクプレーヤが
    上記非音声データを再生することなく上記音声データを
    上記ディスクから再生するようにした請求項2のディス
    ク。
  4. 【請求項4】 上記ディスクが複数のセクタを含み、各
    セクタが98個のデータフレームを含み、各フレームが
    データ部分、誤り訂正コード部分及び同期又はサブコー
    ド部分を含む請求項1のディスク。
  5. 【請求項5】 上記第1及び第2の目録は、上記ディス
    クの第1及び第3環状部分におけるセクタ群のサブコー
    ド部分に記憶される請求項4のディスク。
  6. 【請求項6】 上記ランド及びピットの群は、上記環状
    部分を通る螺旋状トラックに配列される請求項1のディ
    スク。
  7. 【請求項7】 上記ディスクの上記第1環状部分におけ
    る上記ランド及びピットの群は更に、上記第2の記憶さ
    れたデータの位置を識別する、デジタル符号化されたポ
    インタを示す請求項1のディスク。
  8. 【請求項8】 音声データがディスクの第1セッション
    にて符号化され、非音声データが上記ディスクの第2セ
    ッションにて符号化されたコンパクトディスクの量産方
    法であって、 2つの目録を発生するステップと、 上記第1の目録を符号化する第1のデジタル符号化され
    た前端部のあとに、上記第1の前端部により識別される
    1以上のデジタル符号化されたトラックの第1群が続
    き、上記第2の目録を符号化する第2のデジタル符号化
    された前端部のあとに、上記第2の前端部により識別さ
    れる1以上のデジタル符号化されたトラックの第2群が
    続く、制御信号を出力するステップと、 上記制御信号を使用して、ガラスマスタの感光面に当た
    る光ビームの強さを変調するステップとを含むコンパク
    トディスク量産方法。
  9. 【請求項9】 上記第1群のトラックは音声データのみ
    を含み、上記第2群のトラックは非音声データを含み、
    これにより、製造されたディスクを読取る音声専用のコ
    ンパクトディスクプレーヤが、上記音声データは再生す
    るものの上記非音声データは続けて再生しないようにし
    た請求項8の方法。
  10. 【請求項10】 上記制御信号は更に、上記第1のデジ
    タル符号化された前端部の中に、上記第2のデジタル符
    号化された前端部のあとの上記トラックの第2群の第1
    トラックの位置を識別する、デジタル符号化されたポイ
    ンタを含む請求項8の方法。
  11. 【請求項11】 上記光ビームによって上記ガラスマス
    タの上記感光面に発生したランド及びピット群のパター
    ンから取出されたランド及びピット群で、空白のポリ炭
    酸エステルのディスクをエンボスするステップを更に含
    む請求項8の方法。
  12. 【請求項12】 消去不能のコンパクトディスク上に記
    憶されたデータを複製することによるコンパクトディス
    クの量産方法であって、 上記消去不能媒体から上記データを読取って、該データ
    を表すデジタル制御信号を生成するステップと、 上記デジタル制御信号をレーザビームレコーダに供給
    し、ガラスマスタの感光面に当たるレーザビームの強さ
    を変調するステップとを含むコンパクトディスク量産方
    法。
  13. 【請求項13】 上記消去不能コンパクトディスクを読
    取ることにより生成される上記デジタル制御信号は、 第1の目録を符号化する第1のデジタル符号化された前
    端部のあとに続く、該第1前端部により識別される1以
    上のデジタル符号化されたトラックの第1群と、 第2の目録を符号化する第2のデジタル符号化された前
    端部のあとに続く、該第2前端部により識別される1以
    上のデジタル符号化されたトラックの第2群とを含むも
    のである、請求項12の方法。
  14. 【請求項14】 上記第1群のトラックは音声データの
    みを識別し、上記第2群のトラックは非音声データを識
    別し、それにより、製造されたディスクを読取る音声専
    用プレーヤが、上記音声データは再生するものの上記非
    音声データは続けて再生しないようにした請求項13の
    方法。
  15. 【請求項15】 上記制御信号は更に、上記第1のデジ
    タル符号化された前端部の中に、上記第2のデジタル符
    号化された前端部のあとの上記トラックの第2群の第1
    トラックの位置を識別するデジタル符号化されたポイン
    タを含む請求項13の方法。
  16. 【請求項16】 上記レーザビームによって上記ガラス
    マスタ上に発生したランド及びピット群のパターンから
    取出されたランド及びピット群で、空白のポリ炭酸エス
    テルのディスクをエンボスするステップを更に含む請求
    項12の方法。
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