KR100587334B1 - 광 디스크의 어드레스 정보 기록 방법 - Google Patents

광 디스크의 어드레스 정보 기록 방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 광 디스크의 어드레스 정보 기록 방법에 관한 것으로, 어드레싱을 위한 랜드 프리피트 신호를 사용하는 광 디스크에 있어서, 어드레스 정보값에 따라서 워블 신호의 진폭 또는/및 위상을 변조시키는 것을 특징으로 한다.
따라서, 랜드 프리피트만을 사용하여 어드레싱 정보를 기록할 경우 어드레싱을 위한 랜드 프리피트의 진폭 편차가 디스크의 고배속화에 따른 기록 및 재생 조건에 의해 크게 변화하여 어드레스 성능이 떨어지는 단점을 보완하여 어드레싱 성능을 높일 수 있을 뿐만 아니라, 어드레스 성능 향상을 위해 랜드 프리피트 진폭을 높임에 따른 RF 신호 왜곡에 의한 재생 신호 특성 열화를 원천적으로 차단할 수 있게 된다.
광 디스크, 어드레스, 랜드 프리피트(land pre-pit), 워블(wobble)

Description

광 디스크의 어드레스 정보 기록 방법{Method for recording address information in light disk}
도 1은 FCC(Error Correction Code) 블록 구조 및 랜드 프리피트 위치를 나타낸 도면
도 2 내지 도 9는 각각 본 발명의 제 1 내지 제 8 실시예에 따른 어드레스 정보 기록 방법을 나타낸 도면
본 발명은 광 디스크에 관한 것으로 특히, 랜드 프리피트(Land Pre-Pit : LPP) 어드레싱 방식을 갖는 광 디스크에서의 어드레스 정보 기록 방법에 관한 것이다.
기록 가능한 광 디스크에는 스핀들 서보(spindle servo) 동작을 제어하거나 데이터의 기록/재생을 위한 클럭(clock) 발생을 위하여 광 디스크의 그루브(groove) 또는 랜드(land)면에 물리적 어드레스 정보가 기록되어야 한다.
DVD-RAM과 같은 경우 각 섹터(sector)의 앞에 어드레스 정보를 프리피트(Pre-pit) 형태로 기록하는 CAPA(Complementary Allocated Pit Addressing) 방식을 이용한 워블 어드레싱(wobble addressing) 방식을 하고 있다.
그러나, 이러한 방식의 경우 사용자 정보가 기록될 영역에 어드레스 정보가 섹터 단위로 기록되어 실질적으로 사용자 정보 기록 용량을 감소시키는 단점이 있다.
또, 다른 어드레싱 방법으로 최근에 MSK(Minimum Shift Keying) 변조 방식을 이용한 워블 어드레싱 방식이 사용되고 있는데, 이 방법은 여러 개의 주파수 성분으로 인해 클럭 발생을 위한 워블 위상 동기 루프(wobble PLL)가 복잡해지는 단점이 있다.
한편, DVD-R/RW와 같은 기록 가능형 광 디스크에서는 랜드 프리피트 어드레싱(Land Pre-Pit addressing) 방식을 사용하고 있다.
DVD-R/RW의 랜드 프리피트는 기록 과정에서 그루브(groove)에 기록되는 정보 피트(pit, mark라고도 한다)와는 달리 스탬퍼를 제작하는 마스터링(mastering) 공정에서 미리 랜드(land) 트랙에 만들어지게 된다.
도 1은 ECC(Error Correction Code) 블록 구조 및 랜드 프리피트 위치를 나타낸 도면이다.
사용자 데이터 및 에러 정정 정보를 포함하는 1개의 ECC(Error Correction Code) 블록은 16개의 물리적 섹터(physical sector)로 구성되고, 1개의 물리적 섹터(physical sector)는 26개의 싱크 프레임(sync frame)들로 이루어진다.
그리고, 1 싱크 프레임(sync frame)에는 8개의 워블(wobble)이 존재한다. 상기 워블은 싱크 프레임 주파수의 8배에 해당하는 일정한 주파수를 가지며, 주파수 뿐만 아니라 그 진폭 또한 일정하다.
랜드 프리피트는 1 싱크 프레임 중 워블(wobble)의 최초 3 정점에 위치하도록 배치된다. 따라서, 랜드 프리피트는 1싱크 프레임 당 3 세트로 배당되는 것이다.
랜드 프리피트의 데이터 프레임은 1 비트의 싱크 코드(Sync Code), 4 비트의 상대 주소(relative address), 8 비트의 사용자 데이터(User data)로 이루어진다.
상기 싱크 코드(Sync Code)는 2 싱크 프레임에서 위치에 따라 EVEN 싱크와 ODD 싱크의 1쌍으로 구성된다. 보통은 EVEN의 위치에 배치되지만, 인접 랜드(land)의 프리피트가 같은 위치에 배치되는 것이 예상되는 경우 그루브 상에 기록되는 데이터에 영향을 주는 것을 피하고 프리피트 검출을 양호하게 하기 위하여 EVEN에서 ODD로 시프트 된다.
랜드 프리피트의 데이터 프레임들에 대한 비트 할당은 다음 표 1과 같다.
b2 b1 b0
EVEN 프리피트 싱크 코드 1 1 1
ODD 프리피트 싱크 코드 1 1 0
상대 주소 1 0 1
사용자 데이터 1 0 0
즉, 프리피트 싱크 코드(Per-pit Sync Code)는 EVEN일 경우 (111), ODD일 경우 (110)가 할당되며, 상대 주소(relative address) 및 사용자 데이터는 데이터 비트가 1이면 (101), 데이터 비트가 0이면 (100)이 할당된다.
이때, 첫 번째 워블 정점에 위치한 랜드 프리피트를 프레임 싱크 비트(Frame Sync Bit)라 하며, 이 비트 옆에 14T의 피트(또는 마크) 또는 랜드 형태로 이루어 진 32 비트의 싱크 코드가 정보로써 그루브에 기록되게 된다.
그리고, 두 번째와 세 번째 워블에 위치하는 랜드 프리피트의 경우에는 랜드 프리피트의 표시에 따라 즉, (101)인 경우는 랜드 프리피트가 존재하게 되며, (100)인 경우에는 없게 된다.
한편, 랜드 프리피트로부터 기록 방식(write strategy) 정보뿐만 아니라 어드레스 정보를 얻기 위해서는 일정한 수준 이상의 랜드 프리피트 검출 신호가 필요한데, 이러한 신호의 종류로는 기록 전 랜드 프리피트 신호 진폭과 관련된 LPPb(Land Pre-Pit amplitude before recording, 0.18<LPPb<0.28), 기록 후 워블 진폭을 제외한 랜드 프리피트 진폭의 최대값과 최소값의 비율인 AR(Aperture Ratio, AR>15%) 등의 신호 항목이 있다.
기록 전 안정한 신호 진폭은 랜드 프리피트의 크기를 조정하거나 위치를 조정함으로써 얻을 수가 있는데, 그 크기나 위치가 최적화되지 않을 경우 기록 전 랜드 프리피트 신호 진폭(LPPb)의 변화 폭이 커지고, 이에 따라 랜드 프리피트의 블록 에러 비율(Block Error Rate before recording, BLERa) 또한 증가함으로 인해 정확한 어드레스 정보를 얻기가 어려워진다.
한편, 기록 전뿐만 아니라 기록 후에도 기록 정보 이외에 랜드 프리피트로부터의 어드레스 취득 및 기록 부분에 이어서 미기록 부분을 기록할 때 정확한 어드레싱을 위해 AR 및 BLERa 또한 중요하게 된다.
그러나, 고 배속화에 따른 기록 및 재생 조건에 따라서 기록 후 어드레싱을 위한 랜드 프리피트 신호 레벨(level) 즉, 랜드 프리피트 진폭(amplitude)의 균일 화 정도가 크게 변화함에 따라서 AR 및 LERa 특성 열화가 더욱 심화되게 되고, 어드레스 디코딩 성능이 떨어지게 된다.
이러한 점을 보완하기 위해 랜드 프리피트 진폭을 너무 크게하면 RF 신호의 왜곡이 있게 되는데 이러한 신호 왜곡은 신호 파형의 어시메트리(asymmetry)뿐만 아니라 가장 중요한 신호 특성인 PI Sum 8 ECC 및 지터(jitter) 특성을 열화시키는 문제점을 야기하게 된다.
예를 들어, 비 다중(non-multi) 기록 방식의 경우를 살펴보면 최적 기록 파워(optimum recording power, Po)와 중간 기록 파워(medium recording power, Pm)의 비율(Po/Pm)이 너무 낮은 경우에는 기록된 마크의 열 간섭에 의한 랜드 프리피트 진폭의 비균일성에 기인하는 AR값의 열화를 야기하게 되어 랜드 프리피트로부터 기록 후의 어드레스 정보를 얻기가 어렵게 된다.
그러나, 반대로 그 비율이 높은 경우에는 어시메트리 레벨(asymmetry level)에 기준이 되는 14T 신호 파형의 왜곡이 생기게 된다.
따라서, 랜드 프리피트 어드레싱 방식을 이용한 워블 어드레싱 방법을 보완해야 하거나 새로운 방법을 모색해야 할 필요성이 있게 된다.
본 발명은 상기와 같은 필요성에 대응하기 위하여 안출한 것으로 어드레스 디코딩 성능을 향상시킬 수 있는 광 디스크의 어드레스 정보 기록 방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
본 발명의 다른 목적은 어드레스 디코딩 성능 향상을 위해 랜드 프리피트의 진폭을 높임에 따른 RF 신호 왜곡에 의한 재생신호 특성 열화를 원천적으로 차단할 수 있는 광 디스크의 어드레스 정보 기록 방법을 제공하는데 있다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 광 디스크의 워블 어드레스 정보 기록 방법은 어드레싱을 위한 랜드 프리피트 신호를 사용하는 광 디스크에 있어서, 어드레스 정보값에 따라서 워블 신호의 진폭 또는/및 위상을 변조시키는 것을 특징으로 한다.
바람직하게, 상기 워블 신호의 정점에 랜드 프리피트를 기록하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게, 랜드 프리피트의 싱크 코드 비트를 포함하며 상대 주소 비트와 사용자 데이터 비트가 '1'인 경우 첫 번째 싱크 프레임의 워블 신호 진폭을 A1, 두 번째 싱크 프레임의 워블 신호 진폭을 A2라 하고, 랜드 프리피트의 싱크 코드 비트를 포함하며 상대 주소 비트와 사용자 데이터 비트가 '0'인 경우 첫 번째 싱크 프레임의 워블 진폭을 B1, 두 번째 싱크 프레임의 워블 신호 진폭을 B2라 할 때, 트랙 주기>A1=A2>B1>B2>0을 만족하도록 하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게, 랜드 프리피트의 싱크 코드 비트를 포함하며 상대 주소 비트와 사용자 데이터 비트가 '1'인 경우 첫 번째 싱크 프레임의 워블 진폭을 A1, 두 번째 싱크 프레임의 워블 진폭을 A2라 하고, 랜드 프리피트의 싱크 코드 비트를 포함하며 상대 주소 비트와 사용자 데이터 비트가 '0'인 경우 첫 번째 싱크 프레임의 워블 진폭을 B1, 두 번째 싱크 프레임의 워블 진폭을 B2라 할 때, 트랙 주기>A1=A2>B1>B2=0을 만족하도록 하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게, 랜드 프리피트의 싱크 코드 비트를 포함하며 상대 주소 비트와 사용자 데이터 비트가 '1'인 경우 첫 번째 싱크 프레임의 워블 위상을 P1, 두 번째 싱크 프레임의 워블 위상의 P2라 하고, 상대 주소 비트 및 사용자 데이터 비트가 '0'인 경우 첫 번째 싱크 프레임의 워블 위상을 Q1, 두 번째 싱크 프레임의 워블 위상을 Q2라 할 때, 상기 P1과 P2가 서로 역위상을 갖도록 하고 Q1과 Q2가 동일 위상을 갖도록 하거나, P1과 P2가 동일 위상을 갖도록 하고 Q1과 Q2가 서로 역위상을 갖도록 하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게, 랜드 프리피트가 있는 워블의 진폭과 위상을 각각 A1, P1, 랜드 프리피트가 없는 곳의 워블의 진폭과 위상을 각각 A2, P2라 할 때, A1>A2의 조건을 만족하거나, P1과 P2가 서로 역위상을 갖도록 하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게, 랜드 프리피트를 기록하지 않는 것을 특징으로 한다.
바람직하게, 어드레스 정보가 있는 경우 첫 번째 싱크 프레임의 워블 진폭을 A1, 두 번째 싱크 프레임의 워블 진폭을 A2라 하고, 어드레스 정보가 없는 경우 첫 번째 싱크 프레임의 워블 진폭을 B1, 두 번째 싱크 프레임의 워블 진폭을 B2라 할 때, 트랙 주기>A1=A2>B1>B2>0을 만족하도록 하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게, 어드레스 정보가 있는 경우 첫 번째 싱크 프레임의 워블 진폭을 A1, 두 번째 싱크 프레임의 워블 진폭을 A2라 하고, 어드레스 정보가 없는 경우 첫 번째 싱크 프레임의 워블 진폭을 B1, 두 번째 싱크 프레임의 워블 진폭을 B2라 할 때, 트랙 주기>A1=A2>B1>B2=0을 만족하도록 하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게, 어드레스 정보가 있는 경우 첫 번째 싱크 프레임의 워블 위상을 P1, 두 번째 싱크 프레임의 워블 위상의 P2라 하고, 어드레스 정보가 없는 경우 첫 번째 싱크 프레임의 워블 위상의 Q1, 두 번째 싱크 프레임의 워블 위상을 Q2라 할 때, 상기 P1과 P2가 서로 역위상을 갖도록 하고 Q1과 Q2가 동일 위상을 갖도록 하거나, P1과 P2가 동일 위상을 갖도록 하고 Q1과 Q2가 서로 역위상을 갖도록 하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게, 어드레스 정보를 갖는 곳의 워블의 진폭과 위상을 각각 A1, P1, 어드레스 정보를 갖지 않는 곳의 워블의 진폭과 위상을 각각 A2, P2라 할 때, A1>A2의 조건을 만족하거나, P1과 P2가 서로 역위상을 갖도록 하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 다른 목적, 특징 및 이점들은 첨부한 도면을 참조한 실시예들의 상세한 설명을 통해 명백해질 것이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 설명하면 다음과 같다.
본 발명은 어드레스 정보를 랜드 프리피트만의 기록만으로 표시하던 종래 기술과는 달리 워블 신호의 진폭 또는/및 위상 변조를 함께 사용하여 어드레스 정보를 기록하므로써 보다 정확한 어드레싱이 가능하도록 하는 기술이다.
도 2는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 어드레스 정보 기록 방법을 설명하기 위한 도면으로, 워블 신호의 진폭 변조 및 랜드 프리피트(LPP) 기록을 통해 어드레스 정보를 기록한 경우이다.
도 2에 나타낸 바와 같이, 랜드 프리피트의 싱크 코드 비트를 포함하며, 상대 주소 비트와 사용자 데이터 비트가 '1'인 경우(즉, 어드레스 정보가 있는 경우) 첫 번째 싱크 프레임의 워블 신호 진폭을 A1, 두 번째 싱크 프레임의 워블 신호 진폭을 A2라 하고, 랜드 프리피트의 싱크 코드 비트를 포함하며 상대 주소 비트와 사용자 데이터 비트가 '0'인 경우(어드레스 정보가 없는 경우) 첫 번째 싱크 프레임의 워블 진폭을 B1, 두 번째 싱크 프레임의 워블 진폭을 B2라 하였을 때, 워블의 정점에 랜드 프리피트를 기록하고, 동시에 다음 수학식 1을 만족하도록 워블의 진폭을 조정하여 기록한다.
트랙 주기(track pitch)>A1=A2=B1>B2>0
랜드 프리피트(LPP)를 기록하는 방법은 종래 기술에서와 동일하다.
즉, 프리피트 싱크 코드는 EVEN일 때는 (111), ODD일 때는 (110)으로 기록하고, 랜드 프리피트(LPP)의 상대 주소 및 사용자 데이터는 어드레스 정보가 있는 경우 즉, 데이터 비트가 '1'인 경우에는 (101)으로, 어드레스 정보가 없는 경우 즉, 데이터 비트가 '0'인 경우에는 (100)으로 기록한다.
한편, 어드레스 정보는 랜드 프리피트(LPP) 신호와 워블 신호 모두로부터 구할 수 있다.
기록된 랜드 프리피트(LPP)로부터 어드레스 정보를 얻는 과정은 종래의 기술과 동일하므로 생략한다.
상기 워블 신호로부터 어드레스 정보를 얻기 위해서는 우선, 워블 신호를 일 정한 슬라이스 레벨로 슬라이싱한 후에 신호 변환 과정을 통해 디코딩(decoding)해야 한다.
즉, 워블 신호를 일정한 슬라이스 레벨로 슬라이싱하면, 도면에 나타낸 바와 같이 워블 신호의 진폭이 A1, A2, B1인 구간에서는 일정한 주기를 갖는 정현파가 출력되고, 워블 신호의 진폭이 B2인 구간에서는 아무런 신호가 출력되지 않게 되는데, 연속되는 두 개의 싱크 프레임 동안에 정현파가 출력되면 "하이"를, 첫 번째 싱크 프레임 동안에는 정현파가 출력되고 다음 싱크 프레임 동안 아무런 신호가 출력되지 않으면 "로우"의 변환 신호를 얻는다.
그리고, 디코딩 과정을 통해 변환 신호가 "하이"인 구간 동안에는 '1'의 디코딩 정보를, 변환 신호가 "로우"인 구간 동안에는 '0'의 디코딩 정보를 얻을 수 있다.
이때, 상기 디코딩 정보가 "1"인 구간은 어드레스 정보가 존재함을 의미하고, 디코딩 정보가 "0"인 구간은 어드레스 정보가 없음의 의미한다.
도 3은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 어드레스 정보 기록 방법을 설명하기 위한 도면으로, 워블 신호의 진폭 변조 및 랜드 프리피트(LPP) 기록을 통해 어드레스 정보를 나타낸 경우이다.
도 3에 나타낸 바와 같이, 랜드 프리피트의 싱크 코드 비트를 포함하며, 상대 주소 비트와 사용자 데이터 비트가 '1'인 경우(즉, 어드레스 정보가 있는 경우) 첫 번째 싱크 프레임의 워블 신호 진폭을 A1, 두 번째 싱크 프레임의 워블 신호 진폭을 A2이라 하고, 랜드 프리피트의 싱크 코드 비트를 포함하며 상대 주소 비트와 사용자 데이터 비트가 '0'인 경우(어드레스 정보가 없는 경우) 첫 번째 싱크 프레임의 워블 진폭을 B1, 두 번째 싱크 프레임의 워블 진폭을 B2라 하였을 때, 워블의 정점에 랜드 프리피트를 기록하고, 동시에 다음 수학식 2를 만족하도록 워블의 진폭을 조정하여 기록한다.
트랙 주기(track pitch)>A1=A2=B1>B2=0
랜드 프리피트(LPP)를 기록하는 방법은 종래 기술에서와 동일하다.
즉, 프리피트 싱크 코드는 EVEN일 때는 (111), ODD일 때는 (110)으로 기록하고, 랜드 프리피트(LPP)의 상대 주소 및 사용자 데이터는 어드레스 정보가 있는 경우 즉, 데이터 비트가 '1'인 경우에는 (101)으로, 어드레스 정보가 없는 경우 즉, 데이터 비트가 '0'인 경우에는 (100)으로 기록한다.
한편, 어드레스 정보는 랜드 프리피트(LPP) 신호와 워블 신호 모두로부터 구할 수 있다.
기록된 랜드 프리피트(LPP)로부터 어드레스 정보를 얻는 과정은 종래의 기술과 동일하므로 생략한다.
상기 워블 신호로부터 어드레스 정보를 얻기 위해서는 우선, 워블 신호를 일정한 슬라이스 레벨로 슬라이싱한 후에 신호 변환 과정을 통해 디코딩(decoding)해야 한다.
진폭 변조된 워블 신호를 이용하여 어드레스 정보를 얻는 과정에 대한 상세한 설명은 상기 제 1 실시예에서 이미 언급하였으므로 생략한다.
도 4는 본 발명의 제 3 실시예에 따른 어드레스 정보 기록 방법을 설명하기 위한 도면으로, 랜드 프리피트(LPP)는 기록하지 않고 워블 신호의 진폭 변조만을 이용하여 어드레스 정보를 나타낸 경우이다.
어드레스 정보가 있는 경우에 첫 번째 싱크 프레임의 워블 진폭을 A1, 바로 옆에 위치한 두 번 째 싱크 프레임의 워블 진폭을 A2라 하고, 어드레스 정보가 없는 경우에 해당하는 첫 번째 싱크 프레임의 워블 진폭을 B1, 바로 옆에 위치한 두 번째 싱크 프레임의 워블 진폭을 B2라 하였을 때, 다음 수학식 3을 만족하도록 워블의 진폭을 조정하여 기록한다.
트랙 주기(track pitch)>A1=A2=B1>B2>0
한편, 어드레스 정보는 워블 신호로부터 구할 수 있다.
즉, 도면에 도시된 바와 같이 먼저 워블 신호를 일정한 슬라이스 레벨로 슬라이싱한 후에, 신호 변환 과정을 통해 디코딩(decoding)함으로써 어드레스 정보를 구할 수 있다.
진폭 변조된 워블 신호를 이용하여 어드레스 정보를 얻는 과정에 대한 상세한 설명은 상기 제 1 실시예에서 이미 언급하였으므로 생략한다.
도 5는 본 발명의 제 4 실시예에 따른 어드레스 정보 기록 방법을 설명하기 위한 도면으로, 랜드 프리피트(LPP)는 기록하지 않고 워블 신호의 진폭 변조만을 이용하여 어드레스 정보를 나타낸 경우이다.
어드레스 정보가 있는 경우에 첫 번째 싱크 프레임의 워블 진폭을 A1, 바로 옆에 위치한 두 번 째 싱크 프레임의 워블 진폭을 A2라 하고, 어드레스 정보가 없는 경우에 해당하는 첫 번째 싱크 프레임의 워블 진폭을 B1, 바로 옆에 위치한 두 번째 싱크 프레임의 워블 진폭을 B2라 하였을 때, 다음 수학식 4를 만족하도록 워블의 진폭을 조정하여 기록한다.
트랙 주기(track pitch)>A1=A2=B1>B2=0
한편, 어드레스 정보는 워블 신호로부터 구할 수 있다.
즉, 도면에 도시된 바와 같이 먼저 워블 신호를 일정한 슬라이스 레벨로 슬라이싱한 후에, 신호 변환 과정을 통해 디코딩(decoding)함으로써 어드레스 정보를 구할 수 있다.
진폭 변조된 워블 신호로부터 어드레스 정보를 얻는 과정에 대한 상세한 설명은 상기 제 1 실시예에서 이미 언급하였으므로 생략한다.
도 6 및 도 7은 본 발명의 제 5, 제 6 실시예에 따른 어드레스 정보 기록 방법을 설명하기 위한 도면으로, 워블 신호의 위상 변조와 랜드 프리피트(LPP) 기록을 통해 어드레스 정보를 기록하는 경우이다.
랜드 프리피트의 싱크 코드 비트를 포함하며, 상대 주소 비트와 사용자 데이터 비트가 '1'인 경우(즉, 어드레스 정보가 있는 경우) 첫 번째 싱크 프레임의 워블 신호 위상을 P1, 두 번째 싱크 프레임의 워블 신호 위상을 P2, 랜드 프리피트의 싱크 코드 비트를 포함하며 상대 주소 비트와 사용자 데이터 비트가 '0'인 경우(어드레스 정보가 없는 경우) 첫 번째 싱크 프레임의 워블 위상을 Q1, 두 번째 싱크 프레임의 워블 위상을 Q2라 하였을 때, 워블의 정점에 랜드 프리피트를 기록하고, 동시에 다음 수학식 5를 만족하도록 워블 신호를 기록한다.
P1, P2가 서로 역위상 & Q1, Q2가 동일 위상(도 6)
or
P1, P2가 동일 위상 & Q1, Q2가 서로 역위상(도 7)
랜드 프리피트(LPP)를 기록하는 방법은 종래 기술에서와 동일하다.
즉, 프리피트 싱크 코드는 EVEN일 때는 (111), ODD일 때는 (110)으로 기록하고, 랜드 프리피트(LPP)의 상대 주소 및 사용자 데이터는 어드레스 정보가 있는 경우 즉, 데이터 비트가 '1'인 경우에는 (101)으로, 어드레스 정보가 없는 경우 즉, 데이터 비트가 '0'인 경우에는 (100)으로 기록한다.
한편, 어드레스 정보는 랜드 프리피트(LPP) 신호와 워블 신호 모두로부터 구할 수 있다.
기록된 랜드 프리피트(LPP)로부터 어드레스 정보를 얻는 과정은 종래의 기술과 동일하므로 생략한다.
그리고, 워블 신호로부터 어드레스 정보를 얻는 과정은 일련의 신호 변환 과정을 통해 디코딩함으로써 어드레스 정보를 구할 수 있다.
우선, 도 7 및 도 8에 도시된 바와 같이, 워블 신호의 위상 변화(phase inversion)가 있을 때마다 클럭 펄스를 발생시켜 변환 신호를 구한다.
그 다음으로, 상기 변환 신호의 주기가 2 싱크 프레임인 구간에서는 '1'의 값을, 변환 신호의 주기가 1 싱크 프레임인 구간에서는 '0'의 값을 갖도록 디코딩하여 디코딩 정보를 구한다(도 7의 경우). 반대로, 변환 신호의 주기가 2 싱크 프레임인 구간에서는 '0'의 값을, 변환 신호의 주기가 1 싱크 프레임인 구간에서는 '1'의 값을 갖도록 디코딩하여(도 8의 경우) 디코딩 정보를 구한다.
그리고, 상기 디코딩 정보로부터 어드레스 정보를 얻는다.
이때, 디코딩 정보가 "1"인 구간은 어드레스 정보가 존재함을 의미하고, 디코딩 정보가 "0"인 구간은 어드레스 정보가 없음의 의미한다.
도 8 및 도 9는 본 발명의 제 7 및 8 실시예에 따른 어드레스 정보 기록 방법을 설명하기 위한 도면으로, 워블의 위상 변조만을 사용한 어드레스 정보 기록 방법을 설명하기 위한 도면이다.
어드레스 정보가 있는 경우에 첫 번째 싱크 프레임의 워블 위상을 P1, 바로 옆에 위치한 두 번 째 싱크 프레임의 워블 위상을 P2라 하고, 어드레스 정보가 없는 경우에 첫 번째 싱크 프레임의 워블 위상을 Q1, 바로 옆에 위치한 두 번째 싱크 프레임의 워블 위상을 Q2라 하였을 때, 다음 수학식 6의 조건을 만족하도록 한다.
P1, P2가 서로 역위상 & Q1, Q2가 동일 위상(도 8)
or
P1, P2가 동일 위상 & Q1, Q2가 서로 역위상(도 9)
즉, P1, P2는 싱크 프레임의 경계에서 위상이 바뀌고 Q1, Q2는 싱크 프레임의 경계에서 위상이 바뀌지 않도록 하거나 반대로, P1, P2는 싱크 프레임의 경계에 서 위상이 바뀌지 않도록 하고 Q1, Q2는 싱크 프레임의 경계에서 위상이 바뀌도록 하여 워블 신호를 기록한다.
한편, 어드레스 정보는 워블 신호로부터 구할 수 있다.
즉, 상기 워블 신호를 일련의 신호 변환 과정을 통해 디코딩함으로써 어드레스 정보를 구할 수 있다.
위상 변조된 워블 신호로부터 어드레스 정보를 구하는 과정은 상기 제 5, 6 실시예에서 이미 설명하였으므로 생략한다.
그리고 도면에는 도시하지 않았지만, 다른 실시예로는 랜드 프리피트 기록 및 워블의 진폭 및 위상 변조를 통해 어드레스 정보를 기록하는 방법이 있다.
랜드 프리피트의 싱크 코드 비트를 포함하며, 상대 주소 비트와 사용자 데이터 비트가 '1'인 경우(즉, 어드레스 정보가 있는 경우) 첫 번째 싱크 프레임의 워블 진폭과 위상을 각각 A1, P1, 랜드 프리피트의 싱크 코드 비트를 포함하며 상대 주소 비트와 사용자 데이터 비트가 '0'인 경우(어드레스 정보가 없는 경우) 워블 진폭과 위상을 각각 A2, P2라 하였을 때, 워블의 정점에 랜드 프리피트를 기록하고, 동시에 다음 수학식 7을 만족하도록 워블의 진폭 및 위상을 조정하여 기록한다.
A1>A2
or
P1과 P2가 역위상
한편, 어드레스 정보는 랜드 프리피트(LPP) 신호와 워블 신호 모두로부터 구할 수 있다.
기록된 랜드 프리피트(LPP)로부터 어드레스 정보를 얻는 과정은 종래의 기술과 동일하므로 생략한다.
워블 신호로부터 어드레스 정보를 얻는 과정은 워블 기록시 진폭 변조를 한 경우와 위상 변조를 한 경우로 나누어 생각할 수 있다.
워블 신호의 진폭 변조를 한 경우(즉, A1>A2)에는 워블 신호를 일정한 슬라이스 레벨로 슬라이싱한 후에, 신호 변환 과정을 통해 디코딩(decoding)함으로써 어드레스 정보를 구할 수 있고, 워블 신호의 위상 변조를 한 경우(P1과 P2가 역위상)에는 일련의 신호 변환 과정을 통해 디코딩함으로써 워블 신호로부터 어드레스 정보를 구할 수 있다.
그리고, 또 다른 실시예로는 랜드 프리피트 기록하지 않고 워블의 진폭 및 위상 변조를 통해 어드레스 정보를 기록하는 방법이 있다.
어드레스 정보가 있는 경우에 워블의 진폭과 위상을 각각 A1, P1, 어드레스 정보가 없는 경우 워블의 진폭과 위상을 각각 A2, P2라 할 때, 다음 수학식 8의 조건을 만족하도록 워블의 위상 및 진폭을 조절한다.
A1>A2
or
P1과 P2가 역위상
한편, 어드레스 정보는 워블 신호로부터 구할 수 있다.
워블 신호로부터 어드레스 정보를 얻는 과정은 워블 기록시 진폭 변조를 한 경우와 위상 변조를 한 경우로 나누어 생각할 수 있다.
워블 신호의 진폭 변조를 한 경우(즉, A1>A2)에는 워블 신호를 일정한 슬라이스 레벨로 슬라이싱한 후에, 신호 변환 과정을 통해 디코딩(decoding)함으로써 어드레스 정보를 구할 수 있고, 워블 신호의 위상 변조를 한 경우(P1과 P2가 역위상)에는 일련의 신호 변환 과정을 통해 디코딩함으로써 워블 신호로부터 어드레스 정보를 구할 수 있다.
이상 설명한 내용을 통해 당업자라면 본 발명의 기술 사상을 이탈하지 아니하는 범위에서 다양한 변경 및 수정이 가능함을 알 수 있을 것이다.
따라서, 본 발명의 기술적 범위는 실시예에 기재된 내용으로 한정되는 것이 아니라 특허 청구의 범위에 의해 정해져야 한다.
상기와 같은 본 발명의 광 디스크의 어드레스 정보 기록 방법은 다음과 같은 효과가 있다.
랜드 프리피트를 이용한 기록에서 어드레싱을 위한 랜드 프리피트 진폭의 편차가 디스크의 고 배속화에 따른 기록 및 재생 조건에 의해 크게 변화함으로써 어드레스 디코딩 성능이 떨어지더라도, 진폭 또는/ 및 위상 변조된 워블 신호로부터 어드레싱 정보를 얻을 수 있으므로 어드레싱의 정확도를 향상시킬 수 있다.
또한, 어드레싱 정확도 향상을 위해 랜드 프리피트의 진폭을 높일 필요가 없 으므로 랜드 프리피트의 진폭을 높임에 따른 RF 신호 왜곡에 의한 재생 신호 특성 열화를 원천적으로 차단할 수 있다.
이상 설명한 내용을 통해 당업자라면 본 발명의 기술 사상을 이탈하지 아니하는 범위에서 다양한 변경 및 수정이 가능함을 알 수 있을 것이다.
따라서, 본 발명의 기술적 범위는 실시예에 기재된 내용으로 한정하는 것이 아니라 특허 청구범위에 의해서 정해져야 한다.

Claims (11)

  1. 어드레스 정보값에 따라서 워블 신호의 진폭 또는/및 위상을 변조시키고, 상기 워블 신호의 정점에 랜드 프리피트를 기록하는 광 디스크의 어드레스 정보 기록 방법에 있어서,
    랜드 프리피트의 싱크 코드 비트를 포함하며 상대 주소 비트와 사용자 데이터 비트가 '1'인 경우 첫 번째 싱크 프레임의 워블 신호 진폭을 A1, 두 번째 싱크 프레임의 워블 신호 진폭을 A2라 하고, 랜드 프리피트의 싱크 코드 비트를 포함하며 상대 주소 비트와 사용자 데이터 비트가 '0'인 경우 첫 번째 싱크 프레임의 워블 진폭을 B1, 두 번째 싱크 프레임의 워블 신호 진폭을 B2라 할 때,
    트랙 주기>A1=A2>B1>B2>0을 만족하도록 하는 것을 특징으로 하는 광 디스크의 어드레스 정보 기록 방법.
  2. 삭제
  3. 삭제
  4. 제 1항에 있어서,
    랜드 프리피트의 싱크 코드 비트를 포함하며 상대 주소 비트와 사용자 데이터 비트가 '1'인 경우 첫 번째 싱크 프레임의 워블 진폭을 A1, 두 번째 싱크 프레임의 워블 진폭을 A2라 하고, 랜드 프리피트의 싱크 코드 비트를 포함하며 상대 주소 비트와 사용자 데이터 비트가 '0'인 경우 첫 번째 싱크 프레임의 워블 진폭을 B1, 두 번째 싱크 프레임의 워블 진폭을 B2라 할 때,
    트랙 주기>A1=A2>B1>B2=0을 만족하도록 하는 것을 특징으로 하는 광 디스크의 어드레스 정보 기록 방법.
  5. 제 1항에 있어서,
    랜드 프리피트의 싱크 코드 비트를 포함하며 상대 주소 비트와 사용자 데이터 비트가 '1'인 경우 첫 번째 싱크 프레임의 워블 위상을 P1, 두 번째 싱크 프레임의 워블 위상의 P2라 하고, 상대 주소 비트 및 사용자 데이터 비트가 '0'인 경우 첫 번째 싱크 프레임의 워블 위상을 Q1, 두 번째 싱크 프레임의 워블 위상을 Q2라 할 때,
    상기 P1과 P2가 서로 역위상을 갖도록 하고 Q1과 Q2가 동일 위상을 갖도록 하거나, P1과 P2가 동일 위상을 갖도록 하고 Q1과 Q2가 서로 역위상을 갖도록 하는 것을 특징으로 하는 광 디스크의 어드레스 정보 기록 방법.
  6. 제 1항에 있어서,
    랜드 프리피트가 있는 워블의 진폭과 위상을 각각 A1, P1, 랜드 프리피트가 없는 곳의 워블의 진폭과 위상을 각각 A2, P2라 할 때,
    A1>A2의 조건을 만족하거나, P1과 P2가 서로 역위상을 갖도록 하는 것을 특징으로 하는 광 디스크의 어드레스 정보 기록 방법.
  7. 어드레스 정보값에 따라서 워블 신호의 진폭 또는/및 위상을 변조시키고, 상기 워블 신호의 정점에 랜드 프리피트를 기록하지 않는 광 디스크의 어드레스 정보 기록 방법에 있어서,
    어드레스 정보가 있는 경우 첫 번째 싱크 프레임의 워블 진폭을 A1, 두 번째 싱크 프레임의 워블 진폭을 A2라 하고, 어드레스 정보가 없는 경우 첫 번째 싱크 프레임의 워블 진폭을 B1, 두 번째 싱크 프레임의 워블 진폭을 B2라 할 때,
    트랙 주기>A1=A2>B1>B2>0을 만족하도록 하는 것을 특징으로 하는 광 디스크의 어드레스 정보 기록 방법.
  8. 삭제
  9. 제 7항에 있어서,
    어드레스 정보가 있는 경우 첫 번째 싱크 프레임의 워블 진폭을 A1, 두 번째 싱크 프레임의 워블 진폭을 A2라 하고, 어드레스 정보가 없는 경우 첫 번째 싱크 프레임의 워블 진폭을 B1, 두 번째 싱크 프레임의 워블 진폭을 B2라 할 때,
    트랙 주기>A1=A2>B1>B2=0을 만족하도록 하는 것을 특징으로 하는 광 디스크 의 어드레스 정보 기록 방법.
  10. 제 7항에 있어서,
    어드레스 정보가 있는 경우 첫 번째 싱크 프레임의 워블 위상을 P1, 두 번째 싱크 프레임의 워블 위상의 P2라 하고, 어드레스 정보가 없는 경우 첫 번째 싱크 프레임의 워블 위상의 Q1, 두 번째 싱크 프레임의 워블 위상을 Q2라 할 때,
    상기 P1과 P2가 서로 역위상을 갖도록 하고 Q1과 Q2가 동일 위상을 갖도록 하거나, P1과 P2가 동일 위상을 갖도록 하고 Q1과 Q2가 서로 역위상을 갖도록 하는 것을 특징으로 하는 광 디스크의 어드레스 정보 기록 방법.
  11. 제 7항에 있어서,
    어드레스 정보를 갖는 곳의 워블의 진폭과 위상을 각각 A1, P1, 어드레스 정보를 갖지 않는 곳의 워블의 진폭과 위상을 각각 A2, P2라 할 때,
    A1>A2의 조건을 만족하거나, P1과 P2가 서로 역위상을 갖도록 하는 것을 특징으로 하는 광 디스크의 어드레스 정보 기록 방법.
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