KR100809491B1 - 기록매체와 기록매체 주사장치 - Google Patents
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Abstract
채널 비트로 표현되는 길이를 갖는 복수의 마크로 표시되는 복수의 정보 블록을 기록하기 위한 정보 트랙(9)을 나타내는 서보 트랙(4)을 구비하고, 이 서보 트랙(4)이 물리적 파라미터의 주기적 변화를 갖는 기록매체(1)가 제공된다. 이 주기적 변화는 어드레스와 같은 기록매체 정보를 인코딩하기 위해 변조된다. 이 변조는, 기록매체 정보의 데이터 비트가 제 1 위상에 대해 반전된 제 2 위상을 갖는 동일한 수의 변화가 뒤따르는 제 1 위상을 갖는 제 1 소정 수의 변화에 의해 인코딩되는 2상 변조이다. 기록 및/또는 재생장치는, 제 1 위상에 대해 반전된 제 2 위상을 갖는 동일한 수의 변화가 뒤따르는 제 1 위상을 갖는 제 1 소정 수의 변화로부터 기록매체 정보의 데이터 비트를 검색하는 복조기를 갖는다.
기록매체, 주기적 변화, 물리적 파라미터, 2상 변조, 기록장치
Description
본 발명은, 채널 비트로 표현되는 길이(lengths)를 갖는 복수의 마크로 표시되는 복수의 정보 블록을 기록하기 위한 정보 트랙을 나타내는 서보 트랙을 구비하고, 이 서보 트랙이 물리적 파라미터의 주기적 변화를 갖고, 이 주기적 변화가 기록매체 정보를 인코딩하기 위해 변조되는 기록매체에 관한 것이다.
또한, 본 발명은, 채널 비트로 표현되는 길이를 갖는 복수의 마크로 표시되는 복수의 정보 블록을 기록매체 상의 정보 트랙에 기록 및/또는 판독하는 수단을 구비하고, 서보 트랙을 주사하며 기록매체 정보를 검색하는 수단을 구비한 기록 및/또는 재생장치에 관한 것이다.
더구나, 본 발명은 기록매체를 제조하는 방법에 관한 것이다.
정보를 판독 및/또는 기록하기 위한, 서두에서 정의된 형태의 기록매체와 장치는 US 4,901,300(PHN 12.398)에 공지되어 있다. 정보는, 복수의 타임 코드를 포함하고, 이 타임 코드에 따라 복수의 정보 블록으로 분할될 수 있는 정보신호로 인코딩되며, 이 타임 코드는 예를 들면 CD-ROM에 대해 어드레스로서 사용된다. 기록매체는, 트랙을 주사할 때 서보 신호가 발생되도록 하는, 보통 예비홈(pregroove)으로 불리는 서보 트랙을 갖는다. 물리적 파라미터, 예를 들면 예비홈의 반경방향의 위치는 주기적으로 변화하여, 소위 워블(wobble)을 형성한다. 트랙을 주사하는 동안, 이 워블은 서보 신호의 변화를 일으킨다. 이 변화는, 예를 들면 동기 심볼 및 인코딩된 위치 정보와 같은 기록매체 정보에 의해 변조되는데, 이 위치 정보는 시작점으로부터의 트랙의 절대 길이를 나타낸다. 기록과정 동안, 정보 블록의 위치가 가능한한 동기 심볼과 동기되므로, 정보 블록이 그것의 어드레스에 해당하는 위치에서 기록매체 상에 기록된다.
이와 같은 시스템이 갖는 문제점은, 예비홈 워블 신호가 비교적 낮은 주파수로 변조되며, 예를 들면 판독/기록 헤드의 위치 또는 동기 심볼의 발생 순간과 같은 기록매체 정보를 매우 큰 정밀도와 작은 지연을 갖고 그것으로부터 유도하기가 어렵다는 것이다. 더구나, 예비홈 워블 신호는 저강도로 변조되므로, 디스크의 결함(flaw)에 대해 민감하다.
결국, 본 발명의 목적은, 예를 들어, 기록매체 정보가 신뢰할 수 있고 신속하며 정밀하게 결정될 수 있는 기록매체와 장치를 제공함에 있다.
본 발명의 제 1 면에 따르면, 서두에 기재된 것과 같은 기록매체는, 상기 변조가, 기록매체 정보의 데이터 비트가 제 1 위상에 대해 반전된 제 2 위상을 갖는 동일한 수의 변화가 뒤따르는 제 1 위상을 갖는 제 1 소정 수의 변화에 의해 인코딩되는 2상(bi-phase) 변조인 것을 특징으로 한다. 본 발명에 따르면, 서두에 기재된 것과 같은 기록 및/또는 재생장치는, 상기 장치가, 제 1 위상에 대해 반전된 제 2 위상을 갖는 동일한 수의 변화가 뒤따르는 제 1 위상을 갖는 제 1 소정 수의 변화로부터 기록매체 정보의 데이터 비트를 검색하는 2상 복조수단을 구비한 것을 특징으로 한다. 이와 같은 구성은, 동일한 수의 반전 및 비반전된 주기적 변화로부터의 그것의 값으로부터 데이터 비트를 독립적으로 검출할 수 있는 효과를 갖는다. 반전 및 비반전된 변화로부터의 검출신호를 결합함으로써, 예를 들면 적분함으로써, 오프셋, 비대칭 또는 누화(cross talk)와 같은 교란이 보상될 수 있다. 이와 같은 구성은, 검출이 값 0 또는 1을 갖는 비트에 대해 동일한 신뢰성을 갖는다는 이점을 지닌다. 단일 위상에서의 변조(예를 들면, 비트 = 1에 대해 4개의 워블을 반전시키는 것)와 비교할 때, 2상 변조는, 전체 수의 반전된 워블이 (데이터에 무관하게) 항상 동일하며, 단일 위상에 대해 반전된 워블의 평균 수와 동일하고, 최악의 경우에도 (비트 = 1을 갖는 시리즈에 대한) 단일 위상 변조에 대해 2배 이상의 워블이 반전될 수 있다는 이점을 갖는다. 또 다른 이점은, 인접한 트랙에서의 반전된 변화가 공지된 방법에 있어서 주파수 변조에서와 같은 무작위로 변조된 변화와 비교할 때 단지 적은 예측가능한 영향만을 갖기 때문에, 기록과정시 복수의 마크의 위치를 지정하는데 사용될 수 있는 주기적인 변화의 물리적 위치의 검출에 있어서의 교란이 정밀하게 된다는 것이다.
기록매체의 일 실시예는, 상기 서보 트랙이 상기 2상 변조를 갖는 비교적 작은 부분과 (모노톤(monotone)으로도 불리는) 변조되지 않은 주기적인 변화를 갖는 비교적 큰 부분으로 분할되는 것을 특징으로 한다. 비교적 크다는 것은, 서보 트랙의 적어도 80%, 바람직하게는 적어도 90%가 변조되지 않은 주기적인 변화를 갖는다는 것을 나타낸다. 이와 같은 구성은, 정보 블록을 위치시키기 위한 주기적인 변화의 검출이 트랙의 상당한 부분에 있어서의 변조에 의해 교란되지 않는 이점을 갖는다.
기록매체의 또 다른 실시예는, 한 개의 주기적 변화의 길이가 제 3의 소정 수의 채널 비트에 해당하는 것을 특징으로 한다. 이것의 효과는, 2상 변조가 주기적인 변화의 길이에 영향을 미치지 않는다는 사실로 인해, n번째 채널 비트의 공칭 위치가 n번째 주기적인 변화의 물리적인 위치를 제 3의 소정 수로 나눈 것과 정확히 일치한다는 것이다. 이와 같은 구성은, 기록 위치가 주기적인 변환에 맞추어 동기될 수 있다는 이점이 있다. 주기적인 변화 당 비교적 작은 제 3의 소정 수의 채널 비트는 높은 정밀도의 위치지정을 허용한다. 특히, 32가 적절한 수에 해당하는데, 이것은 이 수가 16 채널 비트보다 작은 공통 채널 코딩에서 사용되는 가장 길이가 긴 마크보다 충분히 길이가 길기 때문이며, 이 값은 이진 시스템에 있어서 용이한 어드레스 계산을 할 수 있도록 한다.
본 발명의 또 다른 바람직한 실시예의 방법, 장치 및 기록매체는 종속항에 기재되어 있다.
본 발명의 이와 같은 발명내용과 또 다른 발명내용은 다음의 첨부도면을 참조하여 주어지는 이하의 실시예를 참조하여 더욱 명확해질 것이다:
도 1은 기록매체를 나타낸 것이고,
도 2는 2상 워블 변조를 나타낸 것이며,
도 3은 ADIP 워드 데이터를 나타낸 것이고,
도 4는 2상 검출기를 나타낸 것이며,
도 5는 재생장치를 나타낸 것이고,
도 6은 기록장치를 나타낸 것이다.
서로 다른 도면에서 대응되는 구성요소는 동일한 도면부호를 갖는다.
도 1a는 기록을 위한 연속적인 트랙(9)을 구비한 디스크 형태의 기록매체(1)를 나타낸 것으로, 트랙은 복수의 트랙(3)으로 구성된 나선형 패턴으로 배치된다. 이들 트랙은 나선형 대신에 동심원 형태로 배치될 수도 있다. 기록매체 상의 트랙(9)은 서보 트랙에 의해 표시되는데, 예를 들어 주사과정 동안 예비홈(4)은 판독/기록 헤드가 트랙을 따라갈 수 있도록 한다. 서보 트랙은, 예를 들어, 서보 트랙 시스템에 있어서, 신호가 주기적으로 발생되도록 하는 규칙적으로 분산된 서브 트랙으로 이루어질 수도 있다. 도 1b는 기록매체(1)의 b-b선에 따른 단면도를 나타낸 것으로, 투명 기판(5)은 기록층(6)과 보호층(7)으로 덮인다. 이때, 예비홈(4)은 랜드로서 배치되거나, 그것의 주변부와 다른 물질 특성을 가질 수도 있다. 기록층(6)은, 컴퓨터용의 공지된 CD 레코더블 또는 하드 디스크와 같이 정보를 판독 및/또는 기록하는 장치에 의해 광학적으로, 광자기적으로, 또는 자기적으로 적층될 수 있다. 도 1c와 도 1d는 예비홈의 주기적인 변조(워블)의 2가지 예를 나타낸 것이다. 이와 같은 워블은 서보 트랙 레코더 내부에서 추가적인 신호가 발생되도록 한다. 종래기술에 있어서는, 워블이 예를 들면 주파수 변조되고, 디스크 정보가 변조 인코딩된다. 이와 같은 방식으로 얻어진 디스크 정보를 포함하는 기록가능한 CD 시스템의 광범위한 내용에 대해서는 US 4,901,300(PHN 12.398)과 US 5,187,699(PHQ 88.002)에 기재되어 있다.
도 2는 2상 워블 변조를 나타낸 것이다. 상부 궤적은 워드 동기 패턴에 대한 워블 변조를 나타내고, 두 번째 및 세 번째 궤적은 데이터 비트(데이터 비트 1 내지 51 중에서 한 개)에 대한 워블 변조를 나타낸 것이다. 비동기 심볼(ADIP 비트 동기: ADIPbitSync)과 전체 어드레스 워드의 동기(ADIP 워드 동기: ADIPWordSync) 및 각각의 데이터 비트(ADIP 데이터 = '0' 및 ADIP 데이터 = '1')를 표시하기 위해 소정의 위상 패턴이 사용된다. ADIP 비트 동기는 단일의 반전된 워블로 표시된다(워블 # 0). ADIP 워드 동기는 ADIP 비트 동기에 바로 뒤따르는 3개의 반전된 워블로 표시되는 반면, 데이터 비트는 이 영역에서 반전되지 않은 워블(워블 # 1 내지 3)을 갖는다. ADIP 데이터 영역은 한 개의 데이터 비트를 표시하기 위해 할당된 다수의 워블 주기를 포함하며, 본 도면에서 워블 주기는 4 내지 7로 번호가 부여된다(= 워블 # 4 내지 7). ADIP 데이터 영역의 첫 번째 절반부에서의 워블 위상은 이 영역의 두 번째 절반부에서의 워블 위상에 대해 반전된다. 따라서, 이러한 각각의 데이터 비트는 서로 다른 위상, 예를 들면 2상을 갖는 2개의 서브 영역으로 표시된다. 데이터 비트는 다음과 같이 변조된다: ADIP 데이터 = '0'는 2개의 비반전된 워블과 그후의 2개의 반전된 워블로 표시되고, ADIP 데이터 = '1'은 이와 반대이다. 본 실시예에 있어서, 데이터 비트에 대한 변조는 완전히 대칭적으로, 양자의 데이터 비트 값에 대해 동일한 에러 확률값을 제공한다. 그러나, 워블과 반전된 워블의 다른 조합, 또는 다른 위상값이 사용될 수도 있다. 일 실시예에 있어서는, 데이터 비트 대신에 '비어 있다(empty)"는 것을 가리키는 소정의 변조가, ADIP 워드 동기 다음에 사용될 수 있다. 모노톤(monotone) 워블이 제 1 데이터 비트 후에 사용되거나, 다른 데이터 비트가 그후에 인코딩될 수 있다.
바람직하게는, 검출기(도 4 참조)에서 PLL의 용이한 로크(lock)와 안정된 출력을 보장하기 위해, 대부분의 워블은 변조되지 않는데(즉, 공칭 위상을 갖는다), 본 실시예에 있어서는 8개의 가능하게 변조된 워블에는 85개의 변조되지 않은(즉, 모노톤의) 워블(워블 # 8 내지 92)이 뒤따른다. 기록과정 동안, 기록 클록이 PLL 출력으로부터 유도되기 때문에, PLL의 출력 주파수는 가능한한 안정되어야 한다.
바람직하게는, 검출기(도 4 참조)에서 PLL의 용이한 로크(lock)와 안정된 출력을 보장하기 위해, 대부분의 워블은 변조되지 않는데(즉, 공칭 위상을 갖는다), 본 실시예에 있어서는 8개의 가능하게 변조된 워블에는 85개의 변조되지 않은(즉, 모노톤의) 워블(워블 # 8 내지 92)이 뒤따른다. 기록과정 동안, 기록 클록이 PLL 출력으로부터 유도되기 때문에, PLL의 출력 주파수는 가능한한 안정되어야 한다.
2상 변조를 적용함으로써, 다음과 같은 ADIP 검출 결과가 실험적으로 밝혀졌다. 우수한 비트 동기가 얻어질 수 있으며, 달성할 수 있는 ADIP 비트 에러율이 충분히 낮게 된다. 검출이 비트 = 0와 비트 = 1에 대해 대칭적이기 때문에, 즉, 양자의 경우에 적분 구간이 다수의 비반전된 워블과 다수의 반전된 워블을 커버하기 때문에, 반전된 워블이 서로 다른(즉, 더 낮은) 평균 진폭을 가질 수 있다는 사실에도 불구하고, 판정 레벨은 제로값이 된다. 2x2 워블과 2상 변조를 적용함으로써, 최악의 상황에도 데이터 비트에 대한 검출 마진이 충분해진다. ADIP 워드 동기는, 4개의 워블의 비어 있는 영역이 뒤따르는 3개의 반전된 워블을 사용하는데(워드 동기 다음에 변조된 데이터 비트가 존재하지 않는다), 그 결과 신뢰할 수 있는 워드 동기를 발생한다. 이와 같은 결과는, 2상 변조가 서보 트랙으로부터의 어드레스의 검출을 향상시킨다는 것을 나타낸다.
도 3은 ADIP 워드 데이터를 나타낸 것이다. ADIP 데이터는 52 비트를 포함하는데, 이것은 52*93 워블에 해당하며, 1 워블 = 32 채널 비트이다. DVD 포맷에 대해서, 채널 코드 EFM+이 사용되며, 채널 비트는 1488 채널 비트의 EFM 동기 프레임으로 클러스터링된다. 따라서, 한 개의 ADIP 비트는 2개의 EFM 동기 프레임에 해당하며, ADIP 워드는 DVD 포맷에서 4개의 섹터에 해당한다. DVD 포맷에서 한 개의 ECC 블록은 16개의 섹터를 포함하므로, 한 개의 ECC 블록은 4개의 ADIP 워드에 해당한다. 따라서, 새로운 어드레스(즉, 새로운 전체 ADIP 워드)의 시작점을 나타내기 위해 4번째 섹터마다 한 개의 ADIP 워드 동기가 사용된다. 이 표에는, 섹터 어드레스, 예를 들면, DVD 섹터 어드레스를 나타내기 위해 전체 어드레스 워드에 대한 데이터 비트의 사용이 표시되어 있다. 이 어드레스는, 이 위치에서의 실제 DVD 섹터 어드레스(즉, 24 비트 어드레스의 22 최상위 비트)로서 주어진다. 따라서, 항상 고정된 어드레스의 최하위 2 비트는 서로 다른 목적을 위해 사용될 수 있다. 비트 0는 항상 0으로 설정되고, ADIP 워드 동기 다음의 '비어 있는' 영역으로 도 2에 나타낸 것과 같이 실제로 변조되지 않는다. 비트 1은 장래의 사용을 위해 예약된다. 더구나, 에러정정 코드(ECC) 심볼이 다음과 같이 리드 솔로몬(RS: Reed Solomon) 에러 코드에 따른 니블(nibble)(= 4 비트 워드)에 근거하여 추가된다: 8 데이터 니블은 5 패리티 니블을 갖는다. 이와 같은 구성은 어드레스 검출의 신뢰성을 더욱 더 향상시킨다. 일 실시예에 있어서, 패리티 니블은 계산 후에 반전된다(그리고 사용될 때 다시 반전된다). 이와 같은 구성은, 데이터 니블이 제로값일 때 길이가 긴 시퀀스의 제로값을 방지한다.
도 4는 2상 변조에 대한 검출기를 나타낸 것이다. 이 검출기는, 제 1 위상에 대해 반전된 제 2 위상을 갖는 동일한 수의 변화가 뒤따르는 제 1 위상을 갖는 제 1 소정 수의 변화로부터 기록매체 정보의 데이터 비트를 검색하기 위한 일례의 2상 변조수단을 구성하며, 도 5 및 도 6에 도시된 기록 및/또는 판독장치에 대해 후술하는 것과 같은 어드레스 검출기(50)의 일 부분일 수 있다. 트랙의 변조된 워블에 해당하는 입력신호(41)는, 트랙의 측방향 위치를 검출하는 판독 헤드에 있는 광 검출기로부터 유도된다. 승산기(43)와 루프 필터(44)(LF)와 전압제어 발진기(45)(VCO)로 구성되는 상부 루프는 위상동기루프(PLL)와 같이 동작한다. 루프 필터(44)는 통상적인 PLL에서와 같이 적분요소와 비례요소를 구비한다. VCO의 출력은 공칭 워블 위상(즉, 변조가 없음)과 90도 위상이 어긋나며, -90도의 위상 천이기(46)에 접속된다. 따라서, 입력신호가 워블에 해당하는 사인파일 때, VCO(45)의 출력은 코사인파이고, 위상 천이기의 출력은 다시 사인파가 된다. 위상 천이기(46)의 출력신호와 입력신호(41)는 승산기(47)에 접속되어, 제어가능한 적분기(48)에 접속된 직교 신호로 승산된다. 적분기(48)의 출력은 비트 검출기(49)에 접속되며, 이 비트 검출기는 비트 출력신호(42)를 제공한다. 동기 검출을 위해, 위상 천이기(46)의 출력은 비트 검출기(49)에도 접속되어, 입력신호의 제로 교차점의 공칭 위치를 결정할 수 있도록 하며, 워블의 시작점 및 종료점에서 적분기를 제어한다. 비트 검출기(49)의 기능은 다음과 같다. 먼저, ADIP 비트 동기가 비트 동기에 대한 직교 신호로부터 검출된다. 각각의 ADIP 비트 동기 앞에 있는 비반전된 워블의 비교적 긴 길이의 시퀀스 다음에 반전된 워블을 검출하기 위해, 비트 검출기는 제어 적분기(48)를 구비할 수 있다(또는 별도의 동기 검출기를 가질 수 있다). 일 실시예에 있어서, 비트 검출기는, ADIP 비트 동기가 예상된 위치(즉, 93개의 워블 중에서 한 개. 도 2 참조)에서 검출될 때마다, 예를 들면 16의 최대 계수값까지 증분되는 신뢰 카운터(confidence counter)를 구비할 수 있다. 이와 같은 위치에서 어떠한 ADIP 비트도 검출되지 않으면, 카운터는 감소된다. 소정의 레벨(예를 들면, 최대 레벨)에 도달하자마자, 비트 동기가 취해진다. 그후, 적분기(48)가 비트 검출기(49)에 의해 제어되어, ADIP 데이터 구간에 걸쳐 직교신호를 적분하며 중간에서 적분의 부호를 반전시킨다. 이것은 데이터 비트 0에 대해 최대 적분기 출력을 발생하고, 데이터 비트 1에 대해 최대 반전 출력을 발생한다. 워드 동기를 위해, ADIP 비트 동기 이후에 3개의 반전된 워블과, 바람직하게는, '비어 있는' 영역도 검출함으로써, ADIP 워드 동기가 검출된다. 일 실시예에 있어서, 적분기는, ADIP 비트 동기에서 적분을 개시하고, 4 워블 뒤에, 적분된 값이 ADIP 워드를 나타내면, 반전된 부호를 갖는 비어 있는 영역을 적분하도록 제어될 수 있다. 이러한 ADIP 워드 동기가 '비어 있는' 영역과 함께 2상 변조 영역을 구성하여, 워드 동기의 강건한 검출을 할 수 있도록 한다. 한편, 워드 동기만을 검출하기 위해 제 2 적분기가 사용될 수도 있다.
PLL은 워블의 공칭 위상에 대해 로킹되어야 하기 때문에, 변조된 비트는 PLL 위상에 기여하거나, 심지어 이것을 교란시키지 않는다는 것을 알 수 있다. 반전된 워블의 교란은 (비록 교란되더라도) 제로 교차점이 동일한 위치에 있을 때 작기 때문에, (위상 = 제로값 또는 180도를 사용하는) 상기한 2상 변조에 대한 PLL에 있어서는 이와 같은 교란을 무시할 수 있다. PLL의 디지탈적인 실시예에 있어서, 그것은 워블의 제로 교차점 근처에 있는 신호를 처리만함으로써 제한될 수 있다. 검출기의 일 실시예에 있어서, PLL은 제어신호(40)를 통해 비트 검출기(49)에 의해서도 제어되어 판정 지향의 PLL을 구성한다. 제어신호(40)는 (도시된 것과 같은) 승산기(43)에 접속되거나, 루프 필터(44) 이전에 제어가능한 스위치 또는 인버터에 접속될 수 있다. 제어신호는, 변조된 워블의 신호를 건너뛰거나, 실제로 변조된 워블을 반전시켜 보강식으로 PLL의 위상 에러신호 발생에 기여하기 위해 정확한 부호를 갖도록 표시될 수 있다. 비트 검출기가 실제로 변조된 워블을 검출하여 제어신호(40)를 발생하도록 약간의 시간을 허용하기 위해, PLL 루프 앞에, 예를 들면 몇 개의 워블 주기를 갖는 지연소자가 포함될 수 있다.
도 5와 도 6은 기록매체(1)를 주사하기 위한 본 발명에 따른 장치를 나타낸 것이다. 광 디스크 상의 정보의 기록 및 판독과, 포맷화, 에러정정 및 채널 코딩 규칙은, 예를 들면, CD 시스템으로부터 당업계에 널리 알려져 있다. 도 5에 도시된 장치는 기록매체(1)를 판독하도록 배치된 것이며, 이 기록매체는 도 1에 도시된 기록매체와 동일하다. 이 장치는, 기록매체 상의 트랙을 주사하는 판독 헤드(52)와, 기록매체(1)를 회전시키기 위한 구동부(55)를 구비한 판독 제어수단과, 예를 들어 채널 디코더와 에러정정기를 포함하는 판독회로(53)와, 트랙킹 유니트(51) 및 시스템 제어부(56)를 구비한다. 판독 헤드는, 광학부재를 통해 안내된 방사 빔(65)을 통해 기록매체의 기록층의 트랙 상에 초점이 맞추어진 방사선 스폿(66)을 발생하기 위해 통상적인 형태를 갖는 광학부재를 구비한다. 방사 빔(65)은, 방사원, 예를 들면 레이저 다이오드에 의해 발생된다. 판독 헤드는, 기록층 상에 방사 빔(65)의 초점을 맞추는 초점 액추에이터와, 트랙의 중심에서 반경방향으로 스폿(66)의 미세 위치지정을 하는 트랙킹 액추에이터(59)를 더 구비한다. 이 장치는 트랙 상에서 반경방향으로 판독 헤드(52)의 대략적인 위치를 지정하는 위치지정부(54)를 갖는다. 트랙킹 액추에이터(59)는, 광학부재를 반경방향으로 움직이기 위한 코일을 구비하거나, 판독 헤드의 가동부 상에 또는 광학계의 일부가 고정된 위치에 장착된 경우에 고정된 위치 상의 일부분 위에 반사부재의 각도를 변형하도록 구성될 수 있다. 기록층에 의해 반사된 방사선은, 통상적인 형태의 검출기, 예를 들면, 4분면 검출기에 의해 검출되어, 판독신호, 트랙킹 에러 및 초점 에러 신호를 포함하는 검출기 신호(57)를 발생한다. 트랙킹 유니트(51)는 판독 헤드에 접속되어, 판독 헤드로부터 트랙킹 에러신호를 수신하고 트랙킹 액추에이터(59)를 제어한다. 판독과정 동안, 판독신호는 판독회로(53) 내부에서 화살표 64로 나타낸 출력 정보로 변환된다. 이 장치는, 기록매체의 서보 트랙을 주사할 때 검출기 신호(57)로부터 어드레스 정보를 검출하여 검색하는 어드레스 검출기(50)를 구비한다. 이 장치는, 제어용 컴퓨터 시스템으로부터 또는 사용자로부터 명령을 수신하여, 제어 라인(58), 예를 들면, 구동부(55), 위치지정부(54), 어드레스 검출기(50), 트랙킹 유니트(51) 및 판독회로(53)에 접속된 시스템 버스를 통해 장치를 제어하는 시스템 제어부(56)를 더 구비한다. 이를 위해, 시스템 제어부는, 후술하는 과정을 수행하기 위해 제어회로, 예를 들면, 마이크로프로세서, 프로그램 메모리와 제어 게이트를 구비한다. 시스템 제어부(56)는 논리회로에 있는 상태 머신으로 구현될 수도 있다. 판독장치는, 예를 들면, 연속적인 워블과 같이 주기적 변화를 갖는 복수의 트랙을 지닌 디스크를 판독하도록 구성된다. 판독 제어부는, 주기적인 변화를 검출하고, 그것에 의존하여 트랙으로부터 소정량의 데이터를 판독하도록 구성된다. 일 실시예에 있어서, 판독 클록은 주기적인 변화에 동기되며, 판독회로(53)는 주기적인 변화의 각 순간에 대해 고정된 수의 채널 비트를 판독한다. 일 실시예에 있어서, 판독제어부는 미기록된 영역에 뒤따르는 트랙의 영역으로부터 데이터를 검색하도록 배치된다. 판독회로(53) 내부에서는, 판독 클록이 미기록된 영역에 있는 주기적인 변화에 동기되며, 미기록된 영역을 주사하는 동안 판독 속도가 조정된다. 따라서, 기록된 영역의 시작점에서 판독회로(53)는 기록된 데이터의 속도에 맞추어 로크인된다. 특히, 어드레스 검출기(50)는, 2상 변조된 서보 신호로부터 기록매체 정보, 예를 들면, 위치정보와 기록 제어 데이터를 판독하도록 구성된다. 어드레스 검출기의 적절한 실시예는 도 4를 참조하여 전술하였지만, 2상 변조된 서보 신호에 대해 다른 복조기가 사용될 수 있다. 어드레스 검출기는 도 3을 참조하여 설명한 것과 같은 기록매체 정보의 워드를 검색하는 워드 검출부를 더 갖는다. 이와 같은 워드의 시작점은, 길이가 긴 시퀀스의 비변조된 워블 다음에, 도 2의 상부 궤적에 도시된 소정 수의 반전된 워블로부터 검출된다. 데이터 비트의 발생은, 한 개의 반전된 워블과 그후의 3개의 변조되지 않은 워블에 근거하여 검출된다.
도 6은, 예를 들면, 전자기 방사선의 빔(65)을 사용하여 (상변화 또는 염료를 통해) 광자기 또는 광학적으로 (재)기록가능한 형태를 갖는 본 발명에 따른 기록매체 상에 정보를 기록하는 장치를 나타낸 것이다. 이 장치는 마찬가지로 판독을 위한 기능이 구비되어 있으며, 판독/기록 헤드(62)와, 예를 들면 포맷화기, 에러 인코더 및 채널 인코더를 구비한 판독회로(60)를 제외하고는 판독 제어수단과 동일한 구성요소를 구비한 기록 제어수단을 갖는 것을 제외하고는, 도 5를 참조하여 전술한 판독장치와 동일한 구성요소를 구비한다. 기록/판독 헤드(62)는 기록 기능과 함께 판독 헤드(52)와 동일한 기능을 가지며 기록회로(60)에 접속된다. (화살표 63으로 나타낸) 기록회로(60)의 입력에 주어진 정보는 포맷화 및 인코딩 규칙에 따라 복수의 논리적 및 물리적 섹터에 걸쳐 분포되며, 기록/판독 헤드(62)를 위한 기록 신호(61)로 변환된다. 시스템 제어부(56)는, 기록회로(60)를 제어하고, 판독장치에 대해 전술한 것과 같이 위치정보 복원과 위치지정 과정을 수행하도록 구성된다. 기록동작 동안, 정보를 나타내는 복수의 마크가 기록매체 상에 형성된다. 판독 제어수단은, 예를 들면, 그것의 주기성에 맞추어 위상동기루프를 로킹시킴으로써, 주기적인 변화를 검출하도록 구성된다. 예를 들면, 한 개의 워블에 대해 32 채널 비트와 같이, 소정의 일정한 수의 채널 비트가 주기적인 특성의 각각의 순간에 대응하여 기록된다. 따라서, 한 개의 블록을 기록하는 동안, 정보를 나타내는 복수의 마크의 기록은 대응하는 워블에 정확히 동기된다. 기록장치의 일 실시예에 있어서, 위치지정부는, 소정 수의 채널 비트와 워블의 길이와의 정확한 일치에 근거하여 기록되는 블록의 위치를 지정하도록 구성되고, 예를 들면, 도 3을 참조하여 설명한 것과 같은 DVD 포맷에 따라, ADIP 워드와 정보 블록의 어드레스 사이의 관계에 근거하여 상기 위치를 산출하도록 구성된 산출부를 구비한다.
일 실시예에 있어서, 판독 및/또는 기록장치는, 예를 들면 어드레스 검출부 내부에 수용된 위상동기루프를 구비하고, 이 위상동기루프는 주사과정 동안 워블과 같은 트랙의 주기적인 변화에 맞추어 로킹된다. 새로운 위치로의 헤드(52, 62)의 점프 후에, 위상동기루프는 새로운 위치에서 데이터 클록값으로 프리셋되거나, 새 로운 워블 주파수에 맞추어 신속하게 로킹하기 위해 상기 위상동기루프의 대역폭이 증가될 수 있다.
비록, 워블 변조를 사용한 실시예를 통해 본 발명을 설명하였지만, 예를 들면 트랙 폭과 같이, 임의의 다른 적절한 트랙의 파라미터가 변조될 수 있다. 또한, 기록매체에 대해 광 디스크를 설명하였지만, 자기 디스크나 테이프와 같은 다른 매체도 사용될 수 있다. 더구나, 본 발명은 모든 신규한 특징부 또는 전술한 특징부의 조합을 포괄한다.
Claims (21)
- 채널 비트로 표현되는 길이를 갖는 복수의 마크로 표시되는 복수의 정보 블록을 기록하기 위한 정보 트랙(9)을 나타내는 서보 트랙(4)을 구비하고, 이 서보 트랙(4)이 물리적 파라미터의 주기적 변화를 갖고, 이 주기적 변화가 기록매체 정보를 인코딩하기 위해 변조되고,상기 변조가, 기록매체 정보의 데이터 비트가 제 1 위상에 대해 반전된 제 2 위상을 갖는 동일한 수의 변화가 뒤따르는 제 1 위상을 갖는 제 1 소정 수의 변화에 의해 인코딩되는 2상 변조인 기록매체에 있어서,상기 서보 트랙이 상기 2상 변조를 갖는 비교적 작은 부분과 변조되지 않은 주기적인 변화를 갖는 비교적 큰 부분으로 분할되는 것을 특징으로 하는 기록매체.
- 제 1항에 있어서,상기 작은 부분은 동기 부분과 데이터 부분을 구비하고, 동기 부분은 변조되지 않은 주기적인 변화의 위상에 대해 반전된 위상을 갖는 적어도 한 개의 변화를 포함하는 것을 특징으로 하는 기록매체.
- 제 2항에 있어서,기록매체 정보 워드의 동기 심볼을 구비하는 상기 작은 부분인 경우의 상기 동기 부분은, 변조되지 않은 주기적인 변화의 위상에 대해 반전된 위상을 갖는 제 2 소정 수의 주기적인 변화를 포함하는 한편,데이터 비트를 구비하는 작은 부분인 경우의 상기 동기 부분은, 변조되지 않은 주기적인 변화의 위상을 갖는 동일한 수의 주기적인 변화를 포함하는 것을 특징으로 하는 기록매체.
- 제 1항에 있어서,제 1 위상을 갖는 변화의 상기 제 1 소정 수는 2인 것을 특징으로 하는 기록매체.
- 제 1항에 있어서,상기 작은 부분은 8개의 주기적인 변화를 갖고, 상기 큰 부분은 85개의 주기적인 변화를 갖는 것을 특징으로 하는 기록매체.
- 제 1항에 있어서,한 개의 상기 주기적 변화의 길이가 제 3의 소정 수의 채널 비트에 해당하는 것을 특징으로 하는 기록매체.
- 제 6항에 있어서,상기 제 3의 소정 수는 32인 것을 특징으로 하는 기록매체.
- 채널 비트로 표현되는 길이를 갖는 복수의 마크로 표시되는 복수의 정보 블록을 정보 트랙(9)을 나타내는 서보 트랙(4)을 구비한 기록매체 상의 정보 트랙(9)에 기록 및/또는 판독하는 수단을 구비하고, 서보 트랙(4)을 주사하며 서보 트랙의 물리적인 파라미터의 주기적인 변화의 변조로 인코딩된 기록매체 정보를 검색하는 수단을 구비하며,제 1 위상에 대해 반전된 제 2 위상을 갖는 동일한 수의 변화가 뒤따르는 제 1 위상을 갖는 제 1 소정 수의 변화로부터 기록매체 정보의 데이터 비트를 검색하는 2상 복조수단을 구비하는 기록 및/또는 재생장치에 있어서,상기 서보 트랙이 상기 2상 변조를 갖는 비교적 작은 부분과 상기 변조되지 않은 주기적인 변화를 갖는 비교적 큰 부분으로 분할되는 것을 특징으로 하는 기록 및/또는 재생장치.
- 제 8항에 있어서,상기 2상 복조수단은, 변조되지 않은 주기적인 변화의 위상에 대해 반전된 위상을 갖는 적어도 한 개의 변화를 포함하는 동기 부분에 동기하도록 구성된 것을 특징으로 하는 기록 및/또는 재생장치.
- 제 9항에 있어서,상기 장치는, 기록매체 정보 워드로부터의 다수의 데이터 비트로부터 트랙의 일부분의 어드레스를 검출하는 어드레스 검출수단을 구비하고,기록매체 정보 워드의 동기 심볼을 구비하는 작은 부분인 경우의 상기 동기 부분은, 변조되지 않은 주기적인 변화의 위상에 대해 반전된 위상을 갖는 제 2 소정 수의 주기적인 변화를 포함하는 한편,데이터 비트를 구비하는 작은 부분인 경우의 상기 동기 부분은, 변조되지 않은 주기적인 변화의 위상을 갖는 동일한 수의 주기적인 변화를 포함하는 것을 특징으로 하는 기록 및/또는 재생장치.
- 제 8항에 있어서,제 1 위상을 갖는 변화의 상기 제 1 소정 수는 2인 것을 특징으로 하는 기록 및/또는 재생장치.
- 제 8항에 있어서,상기 작은 부분은 8개의 주기적인 변화를 갖고, 상기 큰 부분은 85개의 주기적인 변화를 갖는 것을 특징으로 하는 기록 및/또는 재생장치.
- 제 8항에 있어서,상기 장치는, 제 3의 소정 수의 채널 비트에 해당하는 한 개의 주기적인 변화의 길이로부터 상기 물리적인 위치를 산출함으로써, 상기 정보 블록의 어드레스에 대응하는 주기적인 변화 중에서 한 개의 주기적인 변화의 물리적인 위치에 근거하여 기록되는 정보 블록의 위치를 지정하는 기록 위치지정수단을 구비한 것을 특징으로 하는 기록 및/또는 재생장치.
- 제 13항에 있어서,상기 제 3의 소정 수는 32인 것을 특징으로 하는 기록 및/또는 재생장치.
- 채널 비트로 표현되는 길이를 갖는 복수의 마크로 표시되는 복수의 정보 블록을 기록하기 위한 정보 트랙(9)을 나타내는 서보 트랙(4)을 구비하고, 이 서보 트랙(4)이 물리적 파라미터의 주기적 변화를 구비하며, 이 주기적 변화가 기록매체 정보를 인코딩하기 위해 변조되며,기록매체 정보의 데이터 비트가 제 1 위상에 대해 반전된 제 2 위상을 갖는 동일한 수의 변화가 뒤따르는 제 1 위상을 갖는 제 1 소정 수의 변화에 의해 인코딩되는 기록매체의 제조방법에 있어서,상기 서보 트랙이 상기 2상 변조를 갖는 비교적 작은 부분과 상기 변조되지 않은 주기적인 변화를 갖는 비교적 큰 부분으로 분할되는 것을 특징으로 하는 기록매체의 제조방법.
- 제 15항에 있어서,상기 작은 부분은 동기 부분과 데이터 부분을 구비하고, 동기 부분은 변조되지 않은 주기적인 변화의 위상에 대해 반전된 위상을 갖는 적어도 한 개의 변화를 포함하는 것을 특징으로 하는 기록매체의 제조방법.
- 제 16항에 있어서,기록매체 정보 워드의 동기 심볼을 구비하는 작은 부분인 경우의 상기 동기 부분은, 변조되지 않은 주기적인 변화의 위상에 대해 반전된 위상을 갖는 제 2 소정 수의 주기적인 변화를 포함하는 한편,데이터 비트를 구비하는 작은 부분인 경우의 상기 동기 부분은, 변조되지 않은 주기적인 변화의 위상을 갖는 동일한 수의 주기적인 변화를 포함하는 것을 특징으로 하는 기록매체의 제조방법.
- 제 15항에 있어서,제 1 위상을 갖는 변화의 상기 제 1 소정 수는 2인 것을 특징으로 하는 기록매체의 제조방법.
- 제 15항에 있어서,상기 작은 부분은 8개의 주기적인 변화를 갖고, 상기 큰 부분은 85개의 주기적인 변화를 갖는 것을 특징으로 하는 기록매체의 제조방법.
- 제 15항에 있어서,한 개의 상기 주기적 변화의 길이가 제 3의 소정 수의 채널 비트에 해당하는 것을 특징으로 하는 기록매체의 제조방법.
- 제 20항에 있어서,상기 제 3의 소정 수는 32인 것을 특징으로 하는 기록매체의 제조방법.
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