KR100263161B1 - 트랙킹오류신호의반전현상을방지하는딥그루브-고밀도광디스크 - Google Patents

트랙킹오류신호의반전현상을방지하는딥그루브-고밀도광디스크 Download PDF

Info

Publication number
KR100263161B1
KR100263161B1 KR1019970066351A KR19970066351A KR100263161B1 KR 100263161 B1 KR100263161 B1 KR 100263161B1 KR 1019970066351 A KR1019970066351 A KR 1019970066351A KR 19970066351 A KR19970066351 A KR 19970066351A KR 100263161 B1 KR100263161 B1 KR 100263161B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
header information
recorded
header
groove
track
Prior art date
Application number
KR1019970066351A
Other languages
English (en)
Other versions
KR19990047819A (ko
Inventor
유장훈
윤두섭
이철우
박인식
신동호
길병룡
정승태
김태경
Original Assignee
윤종용
삼성전자주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 윤종용, 삼성전자주식회사 filed Critical 윤종용
Priority to KR1019970066351A priority Critical patent/KR100263161B1/ko
Publication of KR19990047819A publication Critical patent/KR19990047819A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR100263161B1 publication Critical patent/KR100263161B1/ko

Links

Images

Classifications

    • 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
    • G11B7/007Arrangement of the information on the record carrier, e.g. form of tracks, actual track shape, e.g. wobbled, or cross-section, e.g. v-shaped; Sequential information structures, e.g. sectoring or header formats within a track
    • G11B7/00745Sectoring or header formats within a track
    • 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
    • G11B7/24085Pits
    • 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
    • G11B7/007Arrangement of the information on the record carrier, e.g. form of tracks, actual track shape, e.g. wobbled, or cross-section, e.g. v-shaped; Sequential information structures, e.g. sectoring or header formats within a track
    • G11B2007/00709Dimensions of grooves or tracks, e.g. groove depth, track pitch
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B2220/00Record carriers by type
    • G11B2220/20Disc-shaped record carriers
    • G11B2220/25Disc-shaped record carriers characterised in that the disc is based on a specific recording technology
    • G11B2220/2537Optical discs

Abstract

본 발명은 λ/4n(λ:레이져광원의 파장, n:기판의 굴절율)보다 깊게 된 그루브를 구비하는 딥그루브-고밀도광디스크에 관한 것으로, 기록 및 재생을 위한 트랙킹시, 각 섹터가 랜드열에 속하는지 그루브열에 속하는지 구분가능토록 랜드열의 섹터와 그루브열의 섹터에 기록되는 헤더정보들의 값을 서로 다른 값으로 기록하는 딥그루브-고밀도광디스크이다. 본 발명에 따르는 딥그루브-고밀도광디스크는 레이져광원을 사용하는 기록/재생장치에 의한 트랙킹시 늘어난 광경로로 인해 발생하는 트랙킹오류신호의 반전현상을 방지하는 효과를 제공한다.

Description

트랙킹오류신호의 반전현상을 방지하는 딥그루브-고밀도광디스크
본 발명은 λ/4n(λ : 레이져광원의 파장, n : 기판의 굴절율)보다 깊게 된 그루브를 구비하는 딥그루브-고밀도광디스크에 관한 것으로, 보다 상세하게는, 기록 및 재생을 위한 트택킹시 랜드열과 그루브열이 구분되도록 랜드열에 속하는 각 섹터의 헤더영역과 그루브열에 속하는 각 섹터의 헤더영역에 서로 다른 값의 헤더정보들을 기록하는 딥그루브-고밀도광디스크이다.
광디스크는 디스크형 기록매질의 표면에 내주(Inner Circle)에서 외주(Outer Circle)로 향하는 나선형그루브(Helical Groove)를 내어 랜드트랙과 그루브트랙을 구비하고 각 랜드트랙과 그루브트랙을 분할한 섹터들에 양자화된 길이의 피트(Pit) 혹은 마크(Alark)를 기록하여 정보를 저장하는 기록매질이다. 최근의 광디스크는 사용자의 고밀도기록매질에 대한 기대에 부응키 위해 DVD(Digital Versatile Disk 디지탈 다기능 디스크)규격의 광디스크가 구비하는 트랙피치(Track Pitch : 트랙간 간격)보다 트랙피치를 짧게하여 기록가능한 트랙의 수를 늘리는 방향으로 개발되고 있다.
이와 같이 트랙피치가 짧은 고밀도광디스크는 기록 및 재생시 크로스토크(Cross-Talk : 주변트랙에 기록된 신호로 인한 간섭현상)가 발생하는 문제점을 드러내었으나 이러한 문제점은 λ/4n(λ : 레이져광원의 파장, n : 기판의 굴절율)보다 깊게 된 딥그루브(Deep Groove)를 구비함으로써 개선되었다. 이런 이유로 차세대 고밀도 광디스크의 개발방향은 깊게된 그루브를 구비한 딥그루브방식의 광디스크를 개발하는 방향으로 추진되고 있다(이하, 그루브뎁스가 λ /4n보다 얕게 된 디스크를 쉘로우그루브-디스크(shal1ow groove disc), 그루브뎁스가 λ /4n보다 깊게 된 디스크를 딥그루브-디스크라 칭한다).
한편, 광디스크는 광스폿(Beam Spot)의 중심부가 올바르게 목표섹터(Aiming sector)를 트랙킹(Tracking)하도록 각 섹터(sector)의 헤더 영 역(Header Area)에 몇개의 헤더정보들을 기록해 놓는다. 이 헤더정보들은 PLL(Phase Locked Loop)에 동기신호를 제공하는 VFO와 각 섹터의 주소와 관련하는 정보를 담은 AM(Address AIark)으로 이루어진다. 이때, VF○신호는 랜드트랙과 그루브트랙을 판단하는 신호가 되며 동기신호발생기(PLL)에서 동기신호를 정확히 발생시키도록 하는 기준신호가 된다.
이와 같이 구성되는 헤더정보들의 물리적 기록위치 및 형태를 소개하면 다음과 같다.
헤더정보들은 미러필드(Mirror Field : 트랙의 중심열)로부터 반트랙 떨어진곳에 나란하게 기록되며 헤더정보의 물리적인 형태는 양자화된 길이의 피트이다. 그리고, 이 피트들의 깊이(Pit Depth)는 그루브뎁스(Groove depth)와 동일한 깊이이다. 이때, 헤더정보를 굳이 미러필드에서 반트랙 떨어진 곳, 즉 랜드트랙과 그루브트랙의 경계열에 기록해놓는 이유는 광스폿의 중심부가 트랙의 중심열로부터 어느 쪽으로 얼마만큼 벗어나있는지를 광검출부에 제공하기 위함이다. 또한, 헤더신호는 스픗이 지나갈때 래디알(Radial)방향의 차동신호(Push-Pull)로서 검출된다.
보다 상세하게 설명하면, 랜드트랙과 그루브트랙의 경계열에 기록된 헤더정보들에 의해 반사 및 회절된 광은 기록/재생장치의 2분할다이오드(2D-PD : 2 Divided - Photo Diode) 또는 4분할다이오드(4D-PD : 4 Divided - Photo Diode)가 구비하는 2개 또는 4개의 각 수광부로 들어온다. 기록 및 재생장치는 각 수광부에 검출된 빛의 세기들을 서로 비교하여 광스폿이 트랙의 중심열로부터 얼마만큼 벗어나있는가를 검출하게 된다. 이 검출된 신호를 트랙킹오류신호(TES : Tracking Error Signal)라 하는데, 검출된 트랙킹오류신호는 트랙킹서보에 전달되며 트랙킹서보는 이 트랙킹오류신호에 따라 광스폿의 중심부가 미러필드를 따라 진행하도록 스핀들모터(Spindle NIotor)를 제어한다. 이러한 일련의 과정으로 기록/재생장치의 광픽업은 목표트랙의 중심열을 좇아 트랙킹한다. 이하 도면을 참조하여 종래의 광디스크의 헤더정보구성과 트랙킹에 대해 설명하겠다.
도 1a는 종래의 광디스크에 기록되는 헤더정보의 구성도, 도 1b는 광검출부에 검출된 각 헤더정보의 재생값을 보여주는 도면이다. 도 1a에서 보는 것처럼, 종래의 광디스크는 랜드트랙에 속하는 각섹터의 헤더영역에 헤더정보들을 기록하는데 있어, 헤더정보 1과 헤더정보 2는 광스픗이 진행하는 방향을 기준방향으로 할 때 미러필드의 왼쪽에, 헤더정보3과 헤더정보4는 미러필드의 오른쪽에 기록된다.
이렇게 기록된 랜드트랙에 대응하는 각 헤더정보는 도 1b에서 보는 것과 같이, 헤더정보1과 헤더정보2는 광검출부에서 음(-)의 값으로, 헤더정보3과 헤더정보4는 양(+)의 값으로 검출되며 광검출부는 헤더영역 트랙킹시 음의 값이 먼저 발생하면 랜드트랙으로 판별한다.
한편, 그루브트랙에 속하는 각섹터의 헤더영역에 헤더정보들을 기록하는데 있어서는, 헤더정보1과 헤더정보2는 광스폿이 진행하는 방향을 기준방향으로 할 때 미러필드의 오른쪽에, 헤더정보3과 헤더정보4는 미러필드의 왼쪽에 기록한다(이하, 광스폿이 진행하는 방향을 기준방향으로 할 때 미러필드의 왼쪽에 기록하는 것을 "음(-)의 위치에 기록한다"라고 서술하며 반대로, 미러필드의 오른쪽에 기록하는 것을 "양(+)의 위치에 기록한다"라고 서술함).
이렇게 기록된 그루브트랙에 대응하는 각 헤더정보는 랜드트랙의 경우와는 반대로, 즉 헤더정보1과 헤더정보2는 광검출부에서 양(+)의 값으로, 헤더정보3과 헤더정보4는 음(-)의 값으로 검출되며 광검출부는 헤더영역 트랙킹시 양의 값이 먼저 발생하면 그루브트랙으로 판별한다.
상술한 바와 같이, 종래의 광디스크는 그루브뎁스와 동일한 깊이를 갖는 피트들을 배열하는 것을 헤더정보들의 물리적 기록방식으로 하며, 아울러 랜드트랙에 대응하는 헤더정보1 및 헤더정보2는 음(-)의 위치에, 헤더정보3 및 헤더정보4는 양(+)의 위치에 기록하며 그루브트랙에 대응하는 헤더정보1 및 헤더정보2는 양(+)의 위치에, 헤더정보3 및 헤더정보4는 음(-)의 위치에 기록하여 트랙킹오류신호를 제공하는 광디스크이다.
그러나 λ/4n(λ : 레이져광원의 파장, n : 기판의 굴절율)보다 깊게 된 그루브를 구비하는 딥그루브-고밀도광디스크에 상술과 같이 그루브뎁스와 동일한 깊이의 피트들로 헤더정보들을 기록하면 광검출부에 의한 헤더정보값 검출시, 검출값의 극성(Ploarity)이 바뀌는 현상이 일어난다. 또한 이로 인해 올바른 트랙킹을 수행하기 힘들게 된다. 이하 도면을 참조하여 설명하면 다음과 같다.
도 2는 피트뎁스의 변화에 따라 변화하는 헤더정보의 검출값을 나타내는 도면이다. 도 2에서 보는 그래프의 가로축은 피트의 깊이(피트뎁스 : Pit depth)를 표시하며 세로축은 트랙킹에러신호로 검출되는 헤더정보의 검출값을 표시한다. 그래프를 보면, 피트뎁스가 λ /4n미만에서는 양의 값으로 검출되던 헤더정보의 값이 λ /4n를 넘어가면서부터는 음의 값으로 검출되고 있음을 볼 수 있다. 이러한 반전현상은 늘어난 광경로로 인한 것이며, 이렇게 양의 값으로 검출되어야할 헤더정보(트랙킹오류신호)가 음의 값으로, 음의 값으로 검출되어야할 헤더정보(트랙킹오류신호)가 양의 값으로 검출되는 현상을 트랙킹에러신호의 반전현상이라 한다.
따라서 종래의 헤더정보와 동일하게 구성된 헤더정보를 딥그루브-고밀도광디스크에 적용하면, 상술한 트랙킹에러신호의 반전현상으르 인해 광디스크용 기록/재생장치는 랜드트랙은 그루브트랙으로, 그루브트랙은 랜드트랙으로 오인식한다. 따라서 광픽업은 잘못된 트랙킹을 수행케 되어 올바른 정보의 기록 및 재생이 불가능하게 된다.
본 발명의 목적은, 상술과 같은 문제점들을 해결하기 위한 것으로 λ /6n(λ : 레이져광원의 파장, n : 기판의 굴절율)보다 깊게 된 그루브를 구비하는 딥그루브-고밀도광디스크에 있어서, 기록/재생장치가 랜드트랙과 그루브트랙을 올바르게 구분하고 목표트랙을 정확히 트랙킹하도록 헤더정보들을 기록하는 딥그루브-고밀도광디스크를 제공하는데 있다.
제1a도는 종래의 쉘로우그루브-광디스크에 기록되는 헤더정보의 구성도, 제1b도는 광검출부에 검출된 각 헤더정보의 재생값,
제2도는 피트뎁스의 변화에 따른 헤더정보의 검출값 변화를 나타내는 도면,
제3도는 본 발명에 따르는 딥그루브-고밀도광디스크의 헤더정보 구성도,
제4도는 본 발명에 따르는 딥그루브-고밀도광디스크의 다른 헤더정보 구성도.
상술과 같은 본발명의 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제 1양태는, λ/4n(λ : 레이져광원의 파장, n : 기판의 굴절율)보다 깊게 된 그루브를 구비하는 딥그루브 방식의 광디스크에 있어서, 트랙킹시 랜드트랙과 그루브트랙이 구분되도록, 랜드트랙에 속하는 각 섹터의 헤더영역에 기록되는 헤더정보와 그루브트랙에 속하는 각 섹터의 헤더영역에 기록되는 헤더정보가 트랙킹시 서로 반대부호의 값으로 검출되도록 기록되며, 각 헤더정보는 미러필드로부터 반트랙 떨어진 열을 따라 배열된 λ /4n보다 깊게 된 피트들의 형태로 기록되는 딥그루브-고밀도광디스크이다.
이하 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 일 실시예를 설명하면 다음과 같다.
도 3은 본 발명의 제 1양태에 따르는 딥그루브-고밀도광디스크의 바람직한 일 실시예이다. 도 3a에서 보는 것처럼 본 발명에 따르는 딥그루브-고밀도광디스크(그루브뎁스=λ /3n)는 현재섹터의 위치가 랜드트랙임을 나타내기 위해, 랜드트랙에 속하는 헤더영역에 그루브뎁스와 동일한 깊이(λ /3n)의 피트들로 헤더정보를 기록한다. 그리고 헤더신호 1과 헤더신호 2는 양(+)의 위치에, 헤더신호 3과 헤더신호 4는 음(-)의 위치에 기록한다. 이는 종래의 광디스크의 헤더정보의 기록위치와 비교했을 때 미러필드를 기준으로 서로 반대되는 위치에 기록된 것이다.
이렇게 기록된 각 헤더정보는 트랙킹에러신호의 반전현상에 의해 도 1b에서 보는 것과 같이 양(+)의 위치에 기록한 헤더정보 1과 헤더정보 2는 음(-)의 부호를 갖는 값으로 검출되고 음(-)의 위치에 기록한 헤더정보 3과 헤더정보 4는 양(+)의 부호를 갖는 값으로 검출된다.
마찬가지로, 그루브트랙에 속하는 각 섹터의 헤더정보도 종래의 광디스크와 반대로 구성한 것이다. 즉, 헤더정보 1과 헤더정보 2는 음(-)의 위치에, 헤더정보 3과 헤더정보 4는 양(+)의 위치에 기록하여 헤더정보 1과 헤더정보 2는 양(+)의 부호를 갖는 값으로 검출되도록 헤더정보 3과 헤더정보 4는 음(-)의 부호를 갖는 값으로 검출되도록 구성한 것이다. 따라서 광디스크용 기록/개생장치는 현재 광스폿의 위치가 랜드트랙에 속하는 섹터인지 그루브트랙에 속하는 섹터인지 올바르게 판단할 수 있다.
본발명의 제 1양태에 따르는 딥그루브-고밀도광디스크는 트랙킹에러신호의 반전현상을 역이용한 것으로, 각 헤더정보를 종래의 헤더정보와 비교했을 때 미러필드에 대해 서로 반대되는 위치에 기록된 광디스크이다.
상술과 목적을 달성하기 위한 본발명의 제 2양태는, λ /4n보다 깊게 된 그루브를 구비하는 딥그루브 방식의 광디스크에 있어서, 트랙킹시 랜드트랙과 그루브트랙이 구분되도록, 랜드트랙에 속하는 각 섹터의 헤더영역에 기록되는 헤더정보와 그루브트랙에 속하는 각 섹터의 헤더영역에 기록되는 헤더정보가 트랙킹시 서로 반대부호의 값으로 검출되도록 서로 다른 값으로 기록되며, 각 헤더정보는 미러필드로부터 반트랙 떨어진 열을 따라 배열된 λ /4n보다 얕게 된 피트들의 형태로 기록되는 딥그루브-고밀도광디스크이다.
이하 도면을 참조하여 본 발명의 제 2양태에 따르는 딥그루브-고밀도광디크에 대해 설명하면 다음과 같다.
도 4는 본 발명의 제 2양태에 따르는 다른 딥그루브-고밀도광디스크의 바람직한 일실시예이다. 도 4에서 보는 것처럼 본 발명의 제 2양태에 따르는 딥그루브-고밀도광디스크(그루브뎁스=A /3n)는 현재섹터의 위치가 랜드트랙임을 광검출부에 나타내기 위해, 랜드트랙에 속하는 헤더영역에 그루브뎁스보다 얕게 된 깊이(λ /6n)의 피트들로 헤더정보를 기록한다. 그리고 헤더신호 1과 헤더신호 2는 음(-)의 위치에, 헤더신호 3과 헤더신호 4는 양(+)의 위치에 기록한다.
이와 같이 구성된 랜드트랙의 헤더정보는 도 1b에서 보는 것처럼 신호의 반전현상없이 음(-)의 위치에 기록한 헤더신호 1과 헤더신호 2는 음(-)의 부호를 갖는 값으로 검출되며 양(+)의 위치에 기록한 헤더신호 3과 헤더신호 4는 양(+)의 부호를 갖는 값으로 검출된다.
이와 같은 본 발명의 제 2양태는 그루브뎁스는 깊게하되 헤더정보를 구성하는 피트의 깊이는 전술한 종래의 광디스크와 동일하게 기록하여 트랙신호의 위상반전이 없는 헤더신호를 얻을 수 있도록 한다.
따라서, 본발명의 제 2양태에 따르는 딥그루브-고밀도광디스크는 헤더정보를 종래의 광디스크의 피트깊이와 동일하게 기록하면 신호의 반전현상이 일어나지 않음을 이용한 딥그루브-고밀도광디스크이다.
상술한 바와 같이, 본 발명에 따르는 딥그루브-고밀도광디스크는 올바른 트랙킹에러신호가 검출되도록 랜드트랙 및 그루브트랙에 기록되는 각 헤더신호들을 적절한 값으로 기록한 딥그루브-고밀도 광디스크이다. 따라서 종래의 쉘로우그루브-광디스크를 위한 기록/재생장치를 이용한 트랙킹시에도 올바른 트랙킹에러신호를 제공하여 정확한 트랙킹 및 기록/재생이 가능하도록 한다..

Claims (6)

  1. λ /4n(λ : 레이져광원의 파장, n : 기판의 굴절율)보다 깊게 된 그루브를 구비하는 딥그루브 방식의 광디스크에 있어서,
    트랙킹시 랜드트랙과 그루브트랙이 구분되도륵, 랜드트랙에 속하는 각 섹터의 헤더영역에 기록되는 헤더정보와 그루브트랙에 속하는 각 섹터의 헤더영역에 기록되는 헤더정보가 트랙킹시 서로 반대부호의 값으로 검출되도록 기록되며,
    상기 각 헤더정보는 미러필드로부터 반트랙 떨어진 열을 따라 배열된 λ /4n보다 깊게 된 피트들의 형태로 기록됨을 특징으로 하는 딥그루브-고밀도광디스크.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 랜드트랙은 각 섹터의 헤더영역에 헤더정보의 기록시, 광스폿이 진행하는 방향을 기준으로 할 때, 미러필드의 오른쪽에는 헤더정보 1과 헤더정보 2가 기록되고, 미러필드의 왼쪽에는 헤더정보 3과 헤더정보 4가 기록되며;
    상기 그루부트랙은 각 섹터의 헤더영역에 헤더정보의 기록시, 광스폿이 진행하는 방향을 기준으로 할 때, 미러필드의 왼쪽에는 헤더정보 1과 헤더정보 2가 기록되고, 미러필드의 오른쪽에는 헤더정보 3과 헤더정보 4가 기록됨을 특징으로 하는 딥그루브-고밀도광디스크.
  3. 제1항에 있어서, 상기 피트들은 상기 그루브뎁스와 동일한 깊이를 갖는 딥그루브-고밀도광디스크.
  4. λ /4n보다 깊게 된 그루브를 구비하는 딥그루브 방식의 광디스크에 있어서,
    트랙킹시, 랜드트랙과 그루브트랙이 구분되도록, 랜드트랙에 속하는 각 섹터의 헤더영역에 기록되는 헤더정보와 그루브트랙에 속하는 각 섹터의 헤더영역에 기록되는 헤더정보가 트랙킹시 서로 반대부호의 값으로 검출되도록 서로 다른 값으로 기록되며,
    상기 각 헤더정보는 미러필드로부터 반트랙 떨어진 열을 따라 배열된 λ /4n 보다 얕게 된 피트들의 형태로 기록됨을 특징으로 하는 딥그루브-고밀도광디스크.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 랜드트랙은 각 섹터의 헤더영역에 헤더정보의 기록시, 광스폿이 진행하는 방향을 기준으로 할 때, 미러필드의 왼쪽에는 헤더정보 1과 헤더정보 2가 기록되고, 미러필드의 오른쪽에는 헤더정보 3과 헤더정보 4가 기록되며;
    상기 그루부트랙은 각 섹터의 헤더영역에 헤더정보의 기록시, 광스폿이 진행하는 방향을 기준으로 할 때, 미러필드의 오른쪽에는 헤더정보 1과 헤더정보 2가 기록되고, 미러필드의 왼쪽에는 헤더정보 3과 헤더정보 4가 기록됨을 특징으로 하는 딥그루브-고미도광디스크.
  6. 제 4항에 있어서, 상기 피트들은 상기 그루브뎁스와 다르게 된 깊이를 갖는 딥그루브-고밀도광디스크.
KR1019970066351A 1997-12-05 1997-12-05 트랙킹오류신호의반전현상을방지하는딥그루브-고밀도광디스크 KR100263161B1 (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1019970066351A KR100263161B1 (ko) 1997-12-05 1997-12-05 트랙킹오류신호의반전현상을방지하는딥그루브-고밀도광디스크

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1019970066351A KR100263161B1 (ko) 1997-12-05 1997-12-05 트랙킹오류신호의반전현상을방지하는딥그루브-고밀도광디스크

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR19990047819A KR19990047819A (ko) 1999-07-05
KR100263161B1 true KR100263161B1 (ko) 2000-08-01

Family

ID=19526576

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1019970066351A KR100263161B1 (ko) 1997-12-05 1997-12-05 트랙킹오류신호의반전현상을방지하는딥그루브-고밀도광디스크

Country Status (1)

Country Link
KR (1) KR100263161B1 (ko)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0721588A (ja) * 1993-06-30 1995-01-24 Sony Corp 光記録媒体及び光記録媒体の再生装置
EP0757343A1 (en) * 1995-02-17 1997-02-05 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Optical disk and optical disk recording and reproducing device

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0721588A (ja) * 1993-06-30 1995-01-24 Sony Corp 光記録媒体及び光記録媒体の再生装置
EP0757343A1 (en) * 1995-02-17 1997-02-05 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Optical disk and optical disk recording and reproducing device

Also Published As

Publication number Publication date
KR19990047819A (ko) 1999-07-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7072286B2 (en) Optical reproducing method for optical medium with aligned prepit portion
KR100263161B1 (ko) 트랙킹오류신호의반전현상을방지하는딥그루브-고밀도광디스크
JPH09251639A (ja) 光ディスクおよびその記録再生装置
JP3513017B2 (ja) 光記録媒体及びこれを用いた光記録再生装置
JPH09115145A (ja) 光記録媒体
US7072287B2 (en) Optical reproducing method for optical medium with aligned prepit portion
KR20000074746A (ko) 광 기록 매체의 기록재생방법

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20080429

Year of fee payment: 9

LAPS Lapse due to unpaid annual fee