KR100948119B1 - 기록 매체, 기록 방법 및 기록 장치 - Google Patents
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Abstract
UDI 영역의 선두에 헤더로서의 페이로드 0이 기록된다. 페이로드 0 및 다른 페이로드를 기록하는 경우에, 에러 대책을 위해, 각각이 5중 기록된다. 페이로드 0의 뒤에, 페이로드 1 등의 다른 페이로드가 기록된다. 5중 기록을 실행하는 경우, 동일 페이로드 넘버의 것을 정리하여 5중으로 기록하게 된다. 스타트 타임 S로부터 1초 후의 위치로부터 UDI가 기록된다. 페이로드가 12 프레임 간격의 위치에 배치된다. 이에 따라, 다중 기록되는 5개의 데이터가 디스크의 직경 방향으로 나란히 되지 않고, 트랙 상에 널리 분산되어 에러 내성(耐性)이 높아진다. 데이터의 간격은 다중 기록의 회수, 선(線)속도, 디스크 상의 기록 위치 등에서 최적의 값이 설정된다.
UDI 영역, 페이로드, 5중 기록, 데이터, 디스크.
Description
본 발명은 데이터를 기록 매체에 대하여 다중 기록하는 데 적용되는 기록 매체, 기록 방법 및 기록 장치에 관한 것이다.
기록 매체에 대하여 원하는 데이터를 기록하는 경우, 데이터의 에러에 대한 내성(耐性)을 높이기 위해, 동일 데이터를 반복하여 기록하는 방법(다중 기록)이 알려져 있다. 다중 기록에 의해, 복수의 데이터 중 하나의 데이터라도 에러가 아니면, 그 에러가 아닌 데이터를 에러가 아닌 데이터로서 이용할 수 있다. 종래에는, 다중 기록되는 데이터의 기록 위치에 대해서는 충분한 고려가 기울여지고 있지 않았다.
전술한 과제를 해결하기 위해, 청구의 범위 1의 발명은 복수의 프레임으로 구성된 서브코드 프레임 단위로 관리되는 기록 매체로서,
상기 기록 매체를 식별하는 식별정보를 복수의 페이로드에 의해 기록할 때, 하나의 페이로드를 소정수의 서브코드 프레임 간격으로 복수회 반복 기록한 후, 다른 페이로드를 소정수의 서브코드 프레임 간격으로 복수회 반복 기록하는, 기록 매체이다.
상기 기록 매체를 식별하는 식별정보를 복수의 페이로드에 의해 기록할 때, 하나의 페이로드를 소정수의 서브코드 프레임 간격으로 복수회 반복 기록한 후, 다른 페이로드를 소정수의 서브코드 프레임 간격으로 복수회 반복 기록하는, 기록 매체이다.
청구의 범위 7의 발명은 복수의 프레임으로 구성된 서브코드 프레임 단위로 관리되는 기록 매체에, 상기 기록 매체를 식별하는 식별 정보를 기록하는 기록 방법으로서,
상기 식별 정보를 복수의 페이로드에 의해 기록할 때, 하나의 페이로드를 소정수의 서브코드 프레임 간격으로 복수회 반복 기록하고, 다른 페이로드를 소정수의 서브코드 프레임 간격으로 복수회 반복 기록하는, 기록 방법이다.
상기 식별 정보를 복수의 페이로드에 의해 기록할 때, 하나의 페이로드를 소정수의 서브코드 프레임 간격으로 복수회 반복 기록하고, 다른 페이로드를 소정수의 서브코드 프레임 간격으로 복수회 반복 기록하는, 기록 방법이다.
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청구의 범위 12의 발명은 복수의 프레임으로 구성되는 서브코드 프레임 단위로 관리되는 기록 매체에, 상기 기록 매체를 식별하는 식별정보를 기록하는 기록 장치로서,
상기 식별정보를 복수의 페이로드에 의해 기록할 때, 하나의 페이로드를 소정수의 서브코드 프레임 간격으로 복수회 반복 기록한 후, 다른 페이로드를 소정수의 서브코드 프레임 간격으로 복수회 반복 기록하는, 기록 장치이다.
상기 식별정보를 복수의 페이로드에 의해 기록할 때, 하나의 페이로드를 소정수의 서브코드 프레임 간격으로 복수회 반복 기록한 후, 다른 페이로드를 소정수의 서브코드 프레임 간격으로 복수회 반복 기록하는, 기록 장치이다.
본 발명에서는, 다중 기록되는 복수의 데이터가 기록 매체 상에서 될 수 있는 한 분산하여 기록되도록 하여, 디스크의 손상, 버스트 에러(burst error) 등에 대한 에러 내성을 강하게 할 수 있다.
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도 1은 본 발명을 동심원 트랙을 가지는 디스크에 대하여 적용한 경우의 몇 개인가의 예를 설명하기 위한 약선도(略線圖)이다.
도 2는 본 발명을 스파이럴 트랙을 가지는 디스크에 대하여 적용한 경우의 2 개의 예를 설명하기 위한 약선도이다.
도 3은 본 발명을 카드형 기록 매체에 대하여 적용한 경우의 2 개의 예를 설명하기 위한 약선도이다.
도 4는 종래의 CD의 기록 패턴과 CD의 구조를 설명하기 위한 약선도이다.
도 5는 본 발명의 하나의 실시예에 있어서의 디스크의 제조 공정을 설명하기 위한 약선도이다.
도 6은 CD의 프레임 포맷을 설명하기 위한 약선도이다.
도 7은 Q 채널 서브코드의 서브코드 프레임을 설명하기 위한 약선도이다.
도 8은 시간 정보를 Q 채널의 서브코드로서 기록하기 위한 모드 1의 포맷을 나타내는 약선도이다.
도 9는 TOC 영역에 있어서의 서브코드의 포맷을 설명하기 위한 약선도이다.
도 10 (A)는 98 프레임분으로 이루어지는 서브코드 프레임에 의해 구성되는 UDI의 데이터 포맷을 나타내는 약선도이다.
도 10 (B)는 헤더로서의 페이로드 0의 데이터 포맷을 나타내는 약선도이다.
도 11 (A)는 몇 번째의 페이로드인지를 나타내는 페이로드 넘버(6 비트)와, 페이로드 스테이터스(2 비트)로 이루어지는 UDI 인덱스를 나타내는 약선도이다.
도 11 (B)는 페이로드 넘버 및 페이로드 스테이터스의 정의를 나타내는 도면이다.
도 12 (A)는 페이로드 0의 데이터 포맷을 나타내는 약선도이다.
도 12 (B)는 페이로드 0의 각 필드의 값을 나타내는 도면이다.
도 13 (A)는 ECC가 없는 경우의 P-페이로드 데이터 포맷을 나타내는 약선도이다.
도 13 (B)는 ECC가 있는 경우의 P-페이로드의 데이터 포맷을 나타내는 약선도이다.
도 14 (A)는 ECC가 없는 경우의 R-페이로드 데이터 포맷을 나타내는 약선도이다.
도 14 (B)는 ECC가 있는 경우의 R-페이로드의 데이터 포맷을 나타내는 약선도이다.
도 15는 본 발명의 하나의 실시예에 있어서의 UDI 기록 방법의 설명에 이용 하는 약선도이다.
도 16은 본 발명의 하나의 실시예에 있어서의 UDI 기록 방법의 설명에 이용하는 약선도이다.
도 17은 UDI 영역 레이아웃의 일례의 설명에 이용하는 약선도이다.
도 18은 본 발명의 하나의 실시예인 마스터링 장치 구성의 일례를 나타내는 블록도이다.
도 19는 본 발명의 하나의 실시예인 UDI 기록 장치 구성의 일례를 나타내는 블록도이다.
이하, 본 발명에 대하여 설명한다. 도 1 및 도 2는 본 발명을 원반형 기록 매체(단지 디스크라고 칭한다)에 대하여 적용한 몇 개인가의 예를 나타낸다. 도 1은 동심원상으로 트랙이 형성된 디스크에 대하여 소정 데이터 A를 다중 기록하는 경우를 나타낸다. 다중 기록의 회수를 n으로 하면, 동일한 데이터 Al, A2, …, An이 디스크 상에 기록된다. 도 1에서는, n=2, n=3, n=4, n=5, n=6의 예가 나타나고 있다.
다중 기록되는 복수의 데이터의 각(角) 간격 θ를 (θ=360˚/n)으로 선정한다. 즉, (n=2 : θ=180˚) (n=3 : θ=120˚) (n=4 : θ=90˚) (n=5 : θ=72˚) (n=6 : θ=60˚)로 선정된다. 단, 각 간격 θ의 값은 정확하게 이들 값에 일치시킬 필요는 없고, 대략 일치하면 된다.
각 간격 θ의 값을 전술한 바와 같이 선정함으로써, 다중 기록된 데이터끼리의 트랙 상의 거리를 최대로 할 수 있고, 또 복수의 데이터가 직경 방향으로 나란히 되는 것을 방지할 수 있다. 이에 따라, 디스크의 손상, 지문 등에 의한 에러, 및 버스트 에러에 대하여 강하게 할 수 있다.
도 1에서는, 동일 트랙 상에 데이터 Al∼An이 기록되어 있지만, 데이터 Al∼An이 상이한 트랙으로 되어도 된다. 또, n=5의 경우에서는, 72˚ 이외에 약 144˚, 약 216˚에 각 간격 θ를 선택하도록 해도 된다. 즉, Al∼A5가 순서와 관계 없이 약 72˚의 각 간격으로 배치되면 된다.
도 2는 디스크 상에 스파이럴형으로 트랙이 형성되는 경우에 본 발명을 적용한 예를 나타낸다. n=5의 경우가 도 2에 나타나 있다. 한쪽의 예는, 데이터 Al∼A5를 차례로 약 72˚의 각 간격으로 기록한 것이며, 다른 쪽의 예는, 데이터 Al∼A
5를 차례로 약 216˚의 각 간격으로 기록한 것이다.
본 발명은 디스크에 한정되지 않고 직사각형의 기록 매체(카드형 기록 매체)에 대해서도 적용 가능하다. 도 3은 그 경우의 다중 기록(예를 들면 n=4)의 경우의 일례 및 다른 예를 나타낸다. 카드형 기록 매체에 대략 평행으로 복수의 트랙이 형성되는 경우에, n 번째의 트랙에 데이터 Al이 기록되고, (n+1) 번째의 트랙에 데이터 A2가 기록되고, (n+2) 번째의 트랙에 데이터 A3이 기록되고, (n+3) 번째의 트랙에 데이터 A4가 기록된다. 1 트랙의 길이를 L로 하면, 트랙 방향에서는 데이터 사이가 약 (L/n)(도시한 예에서는, L/4)의 간격으로 기록된다. 마지막으로 기록되는 데이터 A4와 다음에 다중 기록되는 데이터의 최초의 것 Al'의 간격도 약 (L/4)가 된다.
도 3에 나타내는 다른 예는, 다중 기록되는 데이터를 개개의 트랙으로 하는 동시에, 트랙 방향에서는 약 (L/(n-1))(도시한 예에서는, L/3)의 간격으로 다중 기록을 실행한다. 다른 예에서는, 마지막으로 기록되는 데이터는 트랙의 끝에 위치하게 된다. 또한, 형상은 직사각형이지만, 동심원 또는 스파이럴의 트랙이 형성되는 기록 매체에 대해서도 본 발명을 적용할 수 있다.
이하, 본 발명을 디스크 식별 정보(이하, UDI라고 칭한다)를 디스크형 기록 매체에 대하여 기록하는 경우에 적용한 하나의 실시예에 대하여 설명한다. UDI는, 예를 들면 기존의 CD 플레이어 또는 CD-ROM 드라이브에 의해 판독하는 것이 가능하도록 기록된다. 최초로, 하나의 실시예의 이해를 용이하게 하기 위해, 광 디스크, 예를 들면 CD의 구조에 대하여 설명한다.
도 4는 기존의 CD의 일부를 확대하여 나타내는 것이다. 소정 트랙 피치 Tp(예를 들면 1.6㎛)의 트랙 상에, 피트라고 불려지는 오목부와, 피트가 형성되어 있지 않은 랜드가 교대로 형성되어 있다. 피트 및 랜드의 길이는 3T∼11T의 범위 내로 되어 있다. T는 최단의 반전 간격이다. CD에는, 하측으로부터 레이저 광이 조사되는 레이저 광이 부딪히는 하측으로부터 차례로, 두께 1.2mm의 투명 디스크 기판(1)과, 그 위에 피복된 반사막(2)과, 반사막(2)에 피복된 보호막(3)이 차례로 적 층된 구조로 되어 있다. 반사막(2)은 높은 반사율을 가지는 것이 사용된다. CD는 판독 전용 디스크이지만, 후술하는 바와 같이, 반사막(2)이 피복된 후에, 반사막(2)에 대하여 레이저 광을 사용하여 정보(UDI)가 기록된다.
이와 같은 CD 제조 공정의 흐름을 도 5를 참조하여 설명한다. 단계 S1에서는, 유리판에 감광 물질인 포토레지스트가 도포된 유리 원반이 스핀들 모터에 의해 회전되고, 기록 신호에 따라 온/오프된 레이저 광이 포토레지스트막에 조사되어 마스터가 제조된다. 포토레지스트막이 현상 처리되고, 포지티브형 레지스트의 경우에는, 감광된 개소가 녹아 요철 패턴이 포토레지스트막 상에 형성된다.
포토레지스트 원반에 대하여 도금이 이루어지는 전주(電鑄) 처리에 의해 1 매의 메탈 마스터가 제조된다(단계 S 2). 메탈 마스터로부터 복수 매의 머더가 제조되고(단계 S3), 또한, 이 머더로부터 복수 매의 스탬퍼가 제조된다(단계 S 4). 스탬퍼를 사용하여 디스크 기판이 제조된다. 디스크 기판의 제조 방법으로서는, 압축 성형, 사출 성형, 광 경화법 등이 알려져 있다. 그리고, 단계 S6에서, 반사막 및 보호막이 피착된다. 종래의 디스크 제조 방법에서는, 또한 라벨 인쇄를 실행함으로써 CD를 제조하고 있었다.
한편, 도 5의 예에서는, 반사막에 대하여 레이저 광을 조사하고, 또한 정보를 추가 기록하는 공정 S7이 부가된다. 반사막 상의 랜드는 레이저 광이 조사되는 열 처리(열 기록)에 의해 원자가 이동하여 막 구조나 결정성이 변화되어, 그곳 개소의 반사율이 저하된다. 그 결과, 랜드라도 레이저 광이 조사된 후에는 복귀 레이저 광이 적어져, 핀독 장치로부터는 피트와 동일하게 인식된다. 이것을 이용하 여 정보를 기록할 수 있다. 이 경우, 반사막은 반사율이 레이저 조사에 의해 변화하는 재료가 사용된다. 반사율이 저하되는 것에 한정되지 않고, 기록에 의해 반사율이 높아지는 재료도 있다.
구체적으로는, 알루미늄의 합금막 Al100-xXx로 반사막이 구성된다. X로서는, Ge, Ti, Ni, Si, Tb, Fe, Ag 중 적어도 1 종 이상의 원소가 사용된다. 또, Al 합금막 중의 조성비 x는 5<x<50〔원자%〕으로 선정된다.
또, 반사막을 Ag100-xXx의 Ag 합금 막에 의해 구성할 수도 있다. 그 경우, X로서는, Ge, Ti, Ni, Si, Tb, Fe, Al 중 적어도 1종 이상의 원소가 사용된다. 또, Al 합금 막 중의 조성비 x는 5<x<50〔원자%〕으로 선정된다. 반사막은, 예를 들면 마그네트론 스퍼터링법에 의해 형성할 수 있다.
일례로서, AlGe 합금에 의한 반사막을 50nm의 막 두께로 형성하고, 대물 렌즈를 통해 투명 기판 또는 보호막측으로부터 레이저 광을 조사한 경우에, Ge의 조성비가 20〔원자%〕인 경우에는, 기록 파워가 6∼7〔mW〕인 경우에, 반사율이 6% 정도 저하되고, Ge의 조성비가 27.6〔원자%〕인 경우에는, 기록 파워가 5∼8〔mW〕인 경우에, 반사율이 7∼8% 정도 저하된다. 이와 같은 반사율의 변화가 생김으로써, 반사막에 대한 추가 기록이 가능하게 된다.
또한, 도 6은 종래의 CD용 신호의 1 프레임의 데이터 구성을 나타낸다. CD에서는, 2 채널의 디지털 오디오 데이터 합계 12 샘플(24 심벌)로부터 각 4 심벌의 패리티 Q 및 패리티 P가 형성된다. 이 합계 32 심벌에 대하여 서브코드의 1 심벌 을 더한 33 심벌(264 데이터 비트)을 한 덩어리로서 취급한다. 즉, EFM 변조 후의 1 프레임 내에, 1 심벌의 서브코드와, 24 심벌의 데이터와, 4 심벌의 Q 패리티와, 4 심벌의 P 패리티로 이루어지는 33 심벌이 포함된다.
EFM 변조방식(eight to fourteen modulation: EFM)에서는, 각 심벌(8 데이터 비트)이 14 채널 비트로 변환된다. EFM 변조의 최소 시간폭(기록 신호 1과 1 사이의 0의 수가 최소가 되는 시간폭) Tmin이 3T이며, 3T에 상당하는 피트 길이가 0.87㎛로 된다. T에 상당하는 피트 길이가 최단 피트 길이이다. 또, 각 14 채널 비트 사이에는, 3 비트의 결합 비트가 배치된다. 또한, 프레임의 선두에 프레임 싱크 패턴이 부가된다. 프레임 싱크 패턴은 채널 비트의 주기를 T로 할 때, 11T, 11T 및 2T가 연속되는 패턴으로 되어 있다. 이와 같은 패턴은, EFM 변조 규칙에서는 생기는 일이 없는 것으로, 특이한 패턴에 의해 프레임 싱크를 검출 가능하게 하고 있다. 1 프레임은 총 비트 수가 588 채널 비트로 이루어지는 것이다. 프레임 주파수는 7.35kHz로 되어 있다.
이와 같은 프레임을 98 개 모은 것은 서브코드 프레임(또는 서브코드 블록)이라고 칭해진다. 98 개의 프레임을 세로 방향으로 연속하도록 나란히 바꾸어 나타낸 서브코드 프레임은 서브코드 프레임의 선두를 식별하기 위한 프레임 동기부와, 서브코드부와, 데이터 및 패리티부로 이루어진다. 그리고, 이 서브코드 프레임은 통상의 CD 재생 시간의 1/75초에 상당한다.
이 서브코드부는 98 개의 프레임으로 형성된다. 서브코드부에 있어서의 선두의 2 프레임은 각각 서브코드 프레임의 동기 패턴인 동시에, EFM의 아웃 오브 룰 (out of rule)의 패턴이다. 또, 서브코드부에서의 각 비트는 각각 P, Q, R, S, T, U, V, W 채널을 구성한다.
R 채널 내지 W 채널은, 예를 들면 정지화나 이른바 가라오케의 문자 표시 등 특수한 용도에 이용되는 것이다. 또, P 채널 및 Q 채널은 디스크에 기록되어 있는 디지털 데이터의 재생 시에 있어서의 픽업의 트랙 위치 제어 동작에 이용되는 것이다.
P 채널은 디스크 내주부에 위치하는 이른바 리드인 영역에서는 "0"의 신호를, 디스크의 외주부에 위치하는 이른바 리드아웃 영역에서는 소정 주기로 "0"과 "1"을 반복하는 신호를 기록하는 데 이용된다. 또, P 채널은 디스크의 리드인 영역과 리드아웃 영역 사이에 위치하는 프로그램 영역에서는, 각 곡의 사이를 "1", 그 이외를 "0"이라고하는 신호를 기록하는 데 이용된다. 이와 같은 P 채널은 CD에 기록되어 있는 디지털 오디오 데이터의 재생 시에 있어서의 각 곡의 색인을 위해 설치되는 것이다.
Q 채널은 CD에 기록되어 있는 디지털 오디오 데이터의 재생 시에 있어서의 정세(精細)한 제어를 가능하게 하기 위해 설치된다. Q채널의 1 서브코드 프레임의 구조는 도 7에 나타내는 바와 같이, 동기(同期) 비트부(11)와, 컨트롤 비트부(12)와, 어드레스 비트부(13)와, 데이터 비트부(14)와, CRC 비트부(15)에 의해 구성된다.
동기 비트부(11)는 2 비트의 데이터로 이루어지며, 전술한 동기 패턴의 일부가 기록되어 있다. 컨트롤 비트부(12)는 4 비트의 데이터로 이루어지며, 오디오의 채널 수, 엠퍼시스나 디지털 데이터 등의 식별을 실행하기 위한 데이터가 기록되어 있다. 이 4 비트의 데이터가 "OOOO"인 경우에는, 프리엠퍼시스 없음의 2 채널 오디오를 가리키고, "1OOO"인 경우에는, 프리엠퍼시스 없음의 4 채널 오디오를 가리키고, "0001"인 경우에는, 프리엠퍼시스 첨부의 2 채널 오디오를 가리키고, "1OO1"인 경우에는, 프리엠퍼시스 첨부의 4 채널 오디오를 가리킨다. 또, 4 비트의 데이터가 "O100"인 경우에는, 오디오가 아닌 데이터 트랙을 가리킨다. 어드레스 비트부(13)는 4 비트의 데이터로 이루어지며, 후술하는 데이터 비트부(14) 내의 데이터 포맷(모드)이나 종류를 나타내는 제어 신호가 기록되어 있다. CRC부(15)는 16 비트의 데이터로 이루어지며, 순회 부호(Cyclic Redundancy Check code; CRC)의 에러 검출을 실행하기 위한 데이터가 기록되어 있다.
데이터 비트부(14)는 72 비트의 데이터로 이루어진다. 어드레스 비트부(13)의 4 비트의 데이터가 "OOO1"(즉, 모드 1)인 경우에는, 데이터 비트부(14)는 도 8에 나타내는 바와 같은 시간 코드(위치 정보)가 기록되는 구성이 된다. 즉, 데이터 비트부(14)는 트랙 번호부(TNO)(21)와 인덱스부(INDEX)(22)와, 경과 시간부[분 성분부(MIN)(23), 초 성분부(SEC)(24), 프레임 번호부(FRAME)(25)로 이루어진다]와, 제로부(ZERO)(26)와, 절대 시간부[분 성분부(AMIN)(27)와, 초 성분부(ASEC)(28)와, 프레임 번호부(AFRAME)(29)로 이루어진다]에 의해 구성된다. 이들 각부는 각각 8 비트의 데이터로 이루어지는 것이다.
트랙 번호부(TNO)(21)는 2 디짓의 2 진화 10 진법(Binary Coded Decimal; BCD)으로 표현된다. 이 트랙 번호부(TNO)(21)는 "00"으로 데이터의 판독을 시작하 는 트랙인 리드인 트랙의 번호를 나타내며, "01" 내지 "99"로 각 곡이나 악장 등의 번호에 해당하는 트랙 번호를 나타낸다. 또, 트랙 번호부(TNO)(21)는 16 진수 표시의 "AA"로 데이터의 판독을 종료하는 트랙인 리드아웃 트랙의 번호를 나타낸다.
인덱스부(INDEX)(22)는 2 디짓의 BCD로 표현되고, "00"으로 일시 정지, 이른바 포즈를 나타내고, "01" 내지 "99"로 각 곡이나 악장 등의 트랙을 더욱 세분화한 것을 나타낸다.
분 성분부(MIN)(23), 초 성분부(SEC)(24), 프레임 번호부(FRAME)(25)는 각각 2 디짓의 BCD로 표현되며, 합계 6 디짓으로 각 곡이나 악장 내에서의 경과 시간(TIME)을 나타낸다. 제로부(ZERO)(26)는 8 비트 모두에 "0"이 부여되어 이루어진다.
분 성분부(AMIN)(27), 초 성분부(ASEC)(28), 프레임 번호부(AFRAME)(29)는 각각 2 디짓의 BCD로 표현되며, 합계 6 디짓으로 제1 곡목으로부터의 절대 시간(ATIME)을 나타낸다.
또, 디스크의 리드인 영역에 있어서의 T0C(Table of Contents)에서의 데이터 비트부(24)의 구조는, 도 9에 나타내는 바와 같이, 트랙 번호부(TNO)(31)와, 포인트부(POINT)(32)와, 경과 시간부[분 성분부(MIN)(33), 초 성분부(SEC)(34), 프레임 번호부(FRAME)(35)로 이루어진다]와, 제로부(ZERO)(36)와, 절대 시간부[분 성분부(PMIN)(37), 초 성분부(PSEC)(38), 프레임 번호부(PFRAME)(39)로 이루어진다)에 의해 구성되며, 이들 각부는 각각 8 비트의 데이터로 이루어진다.
트랙 번호부(TNO)(31), 경과 시간의 분 성분부(MIN)(33), 초 성분부 (SEC)(34), 프레임 번호부(FRAME)(35)는 모두 16 진수 표시로 "OO"으로 고정되고, 제로부(ZERO)(36)는 전술한 제로부(ZERO)(26)와 동일하게, 8 비트 전부에 "00"이 부여되어 이루어진다.
또, 절대 시간 분 성분부(PMIN)(37)는 포인트부(POINT)(32)가 16 진수 표시로 "A0"인 경우에는, 최초의 곡 번호 또는 악장 번호를 나타내며, 포인트부(POINT)(32)가 16 진수 표시로 "A1"인 경우에는, 최초의 곡 번호 또는 악장 번호를 나타낸다. 또, 포인트부(POINT)(32)가 16진수 표시로 "A2"인 경우에는, 절대 시간 분 성분부(PMIN)(37), 절대 시간 초 성분부(PSEC)(38), 절대 시간 프레임 번호부(PFRAME)(39)는 각각 리드아웃 영역이 시작되는 절대 시간(PTIME)을 나타낸다. 또한, 포인트부(POINT)(32)가 2 디짓의 BCD로 표현되는 경우에는, 절대 시간의 분 성분부(PMIN)(37), 초 성분부(PSEC)(38), 프레임 번호부(PFRAME)(39)는 각각 그 수치로 나타나는 각 곡 또는 악장이 시작되는 어드레스를 절대 시간(PTIME)으로 나타낸 것이 된다.
이와 같이, Q 채널은 디스크의 프로그램 영역과 리드인 영역에서 포맷이 약간 상이하지만, 모두 24 비트로 나타나는 시간 정보가 기록된다. 도 8에 나타내는 모드 1의 Q 채널 서브코드는 디스크 상에서 어느 연속되는 10 서브코드 프레임을 취해도 9 서브코드 프레임 이상 들어가 있는 것이 CD의 규격 상에서 결정되어 있다. 전술한 바와 같이, 서브코드 프레임이란, 선두의 2 프레임이 동기 패턴이 된 서브코드의 1 구획을 구성하는 연속되는 98 프레임이다.
한편, 모드 1 이외의 모드 2∼모드 5의 다른 모드의 서브코드의 경우에는, 연속되는 100 서브코드 프레임 중에서 1 개 이상 존재하고 있으면 된다고 규정되어 있다. 그리고, 모드 2, 모드 3은 UPC/EAN(Universal Product Code/European Article Number) 코드, ISRC(International Standard Recording Code) 코드를 기록하는 데 사용된다. 모드 4는 CDV로 사용되는 것이다. 모드 5는 다중 세션의 CD-EXTRA의 리드인으로 사용되는 것이다. 따라서, 모드 1, 모드 2 및 모드 3의 Q 채널의 서브코드를 고려하면 실제로는 충분하며, 모드 4 및 모드 5에 대한 설명은 이하에서는 생략되어 있다.
전술한 바와 같이, 본 발명의 하나의 실시예에서는 반사막에 대하여 레이저 광을 조사함으로써, 반사율의 변화를 생기게 하여 UDI를 기록하게 된다. UDI는 스탬퍼 유니크한 제1 데이터와 디스크 유니크한 제2 데이터로 이루어지며, 개개의 디스크를 식별하기 위한 정보이다. 제1 데이터의 예는 디스크 제조자명, 디스크 판매자명, 제조 공장명, 제조년 등이다. 제2 데이터의 예는 일련 번호, 시간 정보 등이다. 하나의 실시예에서는, UDI는 서브코드의 Q 채널의 데이터 포맷으로 기록된다. 따라서, UDI는 서브코드의 Q 채널의 새로운 모드라고 할 수 있다. 여기에서는 모드(7)가 UDI를 기록하기 위한 Q 채널의 모드라고 정하고 있다.
이와 같이, UDI가 제1 및 제2 데이터로 구성되어 있는 경우에는, UDI의 모든 데이터를 반사막에 대한 기록 방법으로 기록하면, 제한된 시간 내에서 기록을 실행하는 관계 상, UDI의 데이터량을 많게 할 수 없다. 그래서, 하나의 실시예에서는 스탬퍼 유니크한 제1 데이터를 요철 패턴으로 하여 기록하고, 디스크 유니크한 제2 데이터를 반사막에 대한 기록 방법을 사용하여 기록한다. 또한, 하나의 실시예에 서는 제조된 후, 디스크에 대하여 반사막에 대한 기록 방법으로서 임의의 데이터(제3 데이터)를 기록 가능하게 하고 있다. 실제의 기록은 전용 기록 장치를 구비하고 있는 레코드 가게, 렌털 숍 등에서 실행된다. 임의의 데이터는 점명 코드, 렌털 회수, 유저 ID 등이다.
이하의 설명에서는, 요철 패턴으로서 마스터링 공정으로 기록하는 방법을 프리프레스라고 칭하고, 반사막에 대한 추가적인 기록 방법을 프리 기록이라고 칭한다. 또, UDI 데이터의 본체 부분을 페이로드라고 칭하지만, 프리프레스되는 페이로드와 프리 기록되는 페이로드를 총칭하여 P-페이로드라고 칭하고, 다음에 기록되는 제3 데이터의 본체 부분을 R(Recordable)-페이로드라고 칭한다. 또한, 헤더로서의 페이로드를 페이로드 0이라고 칭한다.
도 10 (A)는 98 프레임분으로 이루어지는 서브코드 프레임에 의해 구성되는 UDI의 데이터 포맷을 나타낸다. UDI를 서브코드의 Q 채널의 포맷으로 기록하므로, 서브코드의 1 프레임(98 비트)이 2 비트의 동기 비트부와, 4 비트의 컨트롤 비트부(CTL)와, 4 비트의 어드레스 비트부(ADR)와, 72 비트의 데이터 비트부와, 16 비트의 CRC에 의해 구성된다. 어드레스 비트부의 4 비트는 모드 7을 나타내는 값으로 되어 있다.
72 비트의 데이터 영역 중 선두 8 비트가 UDI 인덱스이며, 나머지 64 비트가 UDI의 데이터 본체(페이로드)이다. 도 10 (A)에 나타내는 데이터 포맷은 P-페이로드 및 R-페이로드의 양자에서 공통이다. 도 10 (B)는 헤더로서의 페이로드 0의 데이터 포맷을 나타낸다. 페이로드 0을 포함하는 서브코드 프레임은 프리프레스로 기록되어 있다.
도 11 (A)에 나타내는 바와 같이, UDI 인덱스는 몇 번째의 페이로드인가를 나타내는 페이로드 넘버(6 비트)와, 페이로드 스테이터스(2 비트)로 이루어진다. 페이로드 넘버는 1부터 증분(增分)되는 값이며, 페이로드의 개수로서는, 예를 들면 최소가 1이며, 최대가 63으로 되어 있다. 페이로드 0의 경우에는, 페이로드 넘버가 0이 된다. 페이로드 넘버 및 페이로드 스테이터스는 도 11 (B)에 나타내는 바와 같이 정의되어 있다. 페이로드 스테이터스의 정의를 아래에 나타낸다.
00 : 헤더 및 프리프레스된 P-페이로드
01 : 프리 기록된 P-페이로드
10 : 기록된 R-페이로드[기록 필(畢)]
11 : 미기록의 R-페이로드
즉, 2 비트의 페이로드 스테이터스는 그 후에 계속되는 페이로드에 대한 식별 자이다.
UDI는 디스크 상의 예를 들면 프로그램 영역 내에 형성되어 있는 UDI 영역에 기록된다. UDI 영역에는 프리프레스 페이로드의 영역, 프리 기록 페이로드의 영역, 레코더블 페이로드의 영역이 차례로 형성된다. UDI 영역의 선두에는, UDI 헤더로서의 페이로드 0이 기록된다.
도 12 (A)는 페이로드 0의 데이터 포맷을 나타낸다. 페이로드 O을 포함하는 서브코드 프레임은 프리프레스로 기록되어 있다. 페이로드 0에는, 마지막 페이로드 넘버(6 비트), 프리프레스 페이로드 스타트 넘버(6 비트), 프리 기록 페이로드 스타트 넘버(6 비트), 레코더블 페이로드 스타트 넘버(6 비트), 에러 컬렉션(1 비트), 시큐러티(3 비트), ECC(16 비트)가 포함되어 있다. 나머지 20 비트는 미정의로 되고, 장래에 정의 가능하게 되어 있다. 페이로드 O의 페이로드 넘버는 0으로 되어 있다.
도 12 (B)는 페이로드 0의 각 필드의 값을 나타내고 있다. 마지막 페이로드 넘버의 값은 1∼63의 범위 내의 값을 취할 수 있다. 프리프레스 페이로드 스타트 넘버, 프리 기록 페이로드 스타트 넘버, 레코더블 페이로드 스타트 넘버는 각각 0∼63의 범위 내의 값을 취할 수 있다. 이 값이 0인 경우에는, 페이로드가 존재하지 않는 것을 나타내고 있다.
에러 컬렉션(1 비트)은 값 "0"이 ECC가 되어 있지 않은 것을 의미하며, 값 "1"이 ECC가 되어 있는 것을 의미한다. 시큐러티의 값이 (000)인 경우에는, 시큐어가 아닌 것을 의미하며, 이것이 (100)인 경우에는, 시큐어인 것을 의미한다. 다른 값은 미정의이다. ECC는 ECC 패리티(에러 컬렉션="1"의 경우)나, 제로 데이터(에러 컬렉션="0"의 경우)로 되어 있다.
도 13 (A), (B)는 P-페이로드의 데이터 포맷을 나타낸다. ECC가 없는 경우의 데이터 포맷이 도 13 (A)에 나타나고, ECC가 있는 경우의 데이터 포맷이 도 13 (B)에 나타나 있다.
도 14 (A), B는 R-페이로드의 데이터 포맷을 나타낸다. ECC가 없는 경우의 데이터 포맷이 도 14 (A)에 나타나고, ECC가 있는 경우의 데이터 포맷이 도 14 (B)에 나타나 있다. 마스터링에 의해 제조된 단계에서는, 페이로드 필드, ECC 필드( 만약 ECC가 적용되는 경우) 및 CRC 필드가 "1"로 설정된다. 16 비트의 CRC의 초기값이 0이 되고, 도 10 (A)에 나타내는 데이터(컨트롤 CTL, 어드레스 ADR, UDI 인덱스 및 페이로드)로부터 16 비트의 CRC가 계산되고, 계산 결과가 AUX로서 삽입된다. 기록이 되는 경우, 기록되는 데이터에 따라 CRC가 계산되고, 그 결과가 CRC에 기록된다. 이와 같은 처리는 R-페이로드에 대한 기록 전후의 어느 쪽에서도 에러가 없으면, CRC 검출의 결과가 바르게 되도록 하기 위해서이다.
도 15는 UDI의 추가 기록 방법을 보다 구체적으로 설명하기 위한 도면이다. 프레임 싱크는 24 비트(채널 비트)의 길이가 되고, 반전 간격이 11T, 11T로 되고, 그 후에 2T가 부가된 것이다. 두 개의 11T와, 피트 및 랜드의 대응 방법에 의해 패턴 A와 패턴 B가 있을 수 있다. 맨 처음 패턴 A에 대하여 설명한다.
프레임 싱크와 서브코드의 심벌 사이에 3 비트의 결합 비트 (000)이 삽입된다. UDI를 기록하는 경우, 스탬핑으로 성형된 광 디스크 상의 서브코드 심벌은 (0×47)로 된다. 0×는 16진 표기를 의미한다. 이 8 비트를 EFM 변조한 결과인 14 비트의 패턴 (00100100100100)이 도 15에 나타나 있다.
그리고, 2 개의 피트 사이의 사선 영역에 대하여 추가 기록용 레이저 빔을 조사 한다. 그 결과, 사선 영역의 반사율이 저하되어, 기록 후에는 2 개의 피트가 결합된 하나의 피트로서 재생된다. 이 경우의 14 비트의 패턴이 (0010O1O0OOO0OO)으로 된다. 이것은 EFM 복조한 경우에는, (0×07)의 8 비트로서 복조된다.
앞쪽의 11T가 랜드이며, 뒤쪽의 11T가 피트인 패턴 B의 경우에는, 결합 비트가 (001)이 된다. 이 경우에도, 패턴 A와 동일하게, 사선 영역에 레이저 빔을 조 사함으로써, 서브코드의 8 비트를 (0×47)로부터 (0×07)로 변화시킬 수 있다.
도 16 (A)에 나타내는 바와 같이, 서브코드의 8 비트는 98 프레임 중에서 동기 신호의 프레임이 되는 선두의 2 프레임 이외의 96 프레임에서는, 각 비트가 채널 P, Q, R, S, T, U, V, W의 비트에 각각 대응하고 있다. 따라서, 0×47을 0×07로 변화시키는 것은 도 16 (A)로부터 명백한 바와 같이, 채널 Q 이외의 비트를 변화시키지 않고, 채널 Q의 비트만을 "1"이나 "0"으로 변화시키는 것이다. 따라서, 프리 기록되는 데이터의 각 비트는 기록 전에는 모두 "1"이며, 레이저 빔이 조사된 개소만이 "0"으로 된다.
도 16 (B)는 추가 기록 방법의 다른 예를 나타낸다. UDI의 비트가 "O"인 경우에는, 서브코드의 8 비트를 (0×40)으로부터 (0×00)으로 변화시키는 예이다. 이 밖의 예에서도, 채널 Q 이외의 비트를 변화시키지 않고, 채널 Q의 비트만을 "1"로부터 "O"으로 변화시킬 수 있다.
또한 도 16 (A) 및 도 16 (B)의 예에서는, 채널 P가 "0"의 값으로 되어 있다. 채널 P는 곡 사이에서 "1"이 되고, 곡 데이터 내에서 "O"이 되는 것이다. 곡 사이는 2∼3 초 정도로 짧아, 곡 사이라고 재생 장치가 판단하면, 거기에 기록되어 있는 서브코드를 읽지 않는 일이 있으므로, UDI를 기록하는 장소로서는 곡 사이는 부적당하다. 전술한 바와 같이, P="0"으로 함으로써, UDI를 곡의 부분에 기록할 수 있다.
UDI가 기록된 UDI 영역은 디스크 상의 고정 위치에 형성된다. 반사막에 대한 추가 기록 방법으로서, 디스크를 1 배속으로 회전시켜 기록하는 방법을 사용하 면, 디스크의 프로그램 영역에 전체적으로 UDI를 기록하면, 기록에 필요로 하는 시간이 길어지므로, 예를 들면 프로그램 영역의 선두 부분에 UDI 영역을 형성하고 거기에 UDI를 기록하게 된다.
CD의 규격으로서는, 서브코드의 Q 채널에 관해서는 비율로부터의 규정이 이루어져 있다. 즉, 전술한 바와 같이, 모드 1의 서브코드는 디스크 상에서 어느 연속하는 10 서브코드 프레임을 취해도 9 서브코드 프레임 이상 들어가 있는 것이 필요하게 되어 있다. 모드 1 이외의 모드 2, 모드 3의 서브코드의 경우에는, 연속되는 100 서브 코드 프레임 중에서 1 개 이상 존재하고 있으면 된다고 규정되어 있다.
이와 같은 비율의 규격을 만족시키면서, UDI를 고정 위치에 기록하는 것이 가능한 기록 방법에 대하여 설명한다. 도 17은 UDI의 기록 레이아웃의 일례이다. UDI는 모드 7의 서브코드로 하고 있다. UDI 영역의 선두에 페이로드 0이 기록된다. 페이로드 0 및 다른 페이로드를 기록하는 경우에, 에러 대책을 위해, 다중 기록이 이루어진다. 도 17의 예에서는, 5중 기록이 이루어지고 있다. 페이로드 0의 뒤에, 페이로드 1이 기록된다. 5중 기록을 실행하는 경우, 동일 페이로드 넘버의 것을 정리하여 5중으로 기록하게 된다.
CD 등에서는, 프로그램 영역이 개시되어, 트랙=01, 인덱스=00으로 나타나는 무음(無音)(곡 사이)이 2초 정도 존재한 다음, 트랙 스타트 타임 S로부터 최초의 곡이 시작된다. 트랙 스타트 타임 S로부터 1초 후의 위치로부터 UDI가 기록된다. 페이로드가 12 프레임(서브코드 프레임을 의미한다.) 간격의 위치[S+00(분) : 01( 초) : 00(프레임), S+00 : 01 : 12, ……]에 배치된다. UDI가 기록되어 있지 않은 개소에 모드 1의 서브코드가 기록 가능하게 되어 있다. (S+00 : 01 : 60)의 위치에 페이로드 1의 최초의 것이 기록된다. 최초의 페이로드 기록 위치 앞의 9 서브코드 프레임과, 마지막 페이로드 뒤의 9 서브코드 프레임의 영역은 모드 1의 서브코드가 기록되는 영역이다. 그리고, 모드 1은 다른 모드 2/3과 비교하여 중요도가 높으므로, 모드 1에 관한 비율의 규격에 반해서는 안되지만, 경우에 따라서는, 모드 2/3의 비율에 관한 규격을 만족시키지 않아도 된다. 예를 들면, 모드 2/3의 기록 가능한 영역을 생략해도 된다.
도 17에 나타내는 기록 레이아웃에 있어서의 서브코드 프레임 수치의 예는 일례이며, 여러 가지의 수치를 사용하는 것이 가능하다. 그러나, 다중 기록되는 페이로드의 데이터를 배치하는 간격은 도 1 또는 도 2를 참조하여 설명한 바와 같이, 다중 기록되는 복수(여기에서는 5 개)의 데이터가 디스크의 직경 방향으로 나란히 되지 않고, 트랙 상에 널리 분산되게 된다. 전술한 12 프레임의 간격은 이 조건을 만족시키는 것이다.
디스크 상에서 UDI를 기록하는 위치에 의해 원주(圓周)(트랙의 1주)의 길이가 결정된다. 예를 들면, 기록하는 위치를 직경으로 약 50mm-51mm의 위치로 한 경우, 1주가 약 157.1mm-160.2mm가 된다. 한편, 1 서브코드 프레임(1 섹터)은 1/75(sec)이다. CD는 선속도가 일정하며, 예를 들면 1.2(m/sec)로 되어 있으므로, 1/75(sec)의 기간 변위가 16mm이다. 따라서, 10 프레임, 11 프레임, 12 프레임, 13 프레임에 대응하는 간격이 각각 160mm, 176mm, 192mm, 208mm가 된다.
이들 값 중에서, 10 프레임인 경우의 160mm가 대략 1주의 길이와 동일하며, 10 프레임으로 간격을 설정하면, 다중 기록되는 5 개의 페이로드가 디스크 직경 방향으로 나란히 되어버려, 에러 내성이 약해진다. 160mm의 1.2배의 값( 192mm)이 5중 기록인 경우에는, 데이터의 간격을 넓게 하는 점에서 바람직하다. 전술한 12 프레임 간격인 경우의 값이 192mm이다. 따라서, 하나의 실시예에서는, 5중 기록되는 데이터의 간격을 12 프레임으로 설정하고 있다.
만약, UDI의 기록 위치, 다중 기록 회수의 n, 선속도가 상위한 경우에는, 데이터 간격의 수치가 12 프레임 이외의 값이 된다. 또, 1.15(m/sec)와 같이, 다소 선속도가 규격으로부터 벗어나 있어도, 기존의 CD 플레이어 또는 CD-ROM 드라이브에 의해 재생 가능하다. 이 선속도의 경우에는, 5중 기록되는 5 개의 데이터 간격 내에서, 하나의 간격만이 12 프레임보다 큰 값으로 하도록 해도 된다. 즉, 등간격으로는 한정되지 않는다.
도 18은 본 발명에 의한 데이터 기록 매체를 제조하기 위한 마스터링 장치 구성의 일례를 나타낸다. 마스터링 장치는, 예를 들면 Ar 이온 레이저, He-Cd 레이저나 Kr 이온 레이저 등의 가스 레이저나 반도체 레이저인 레이저(51)와, 이 레이저(51)로부터 출사된 레이저 광을 변조하는 음향 광학 효과형 또는 전기 광학형의 광 변조기(52)와, 이 광 변조기(52)를 통과한 레이저 광을 집광하여, 감광 물질인 포토레지스트가 도포된 디스크형 유리 원반(54)의 포토레지스트면에 조사하는 대물 렌즈 등을 가지는 기록 수단인 광 픽업(53)을 가진다.
광 변조기(52)는 기록 신호에 따라, 레이저(51)로부터의 레이저 광을 변조한 다. 그리고, 마스터링 장치는 이 변조된 레이저 광을 유리 원반(54)에 조사함으로써, 데이터가 기록된 마스터를 제조한다. 또, 광 픽업(53)과 유리 원반(54)의 거리가 일정하게 유지되도록 제어하거나, 트래킹을 제어 하거나, 스핀들 모터(55)의 회전 구동 동작을 제어하기 위한 서보 회로(도시하지 않음)가 설치되어 있다. 유리 원반(54)이 스핀들 모터(55)에 의해 회전 구동된다.
광 변조기(52)에는 가산기(74)로부터의 기록 신호가 공급된다. 입력 단자(61a 및 61b)로부터, 기록할 메인 디지털 데이터가 공급된다. 입력 단자(61a)로부터의 데이터가 CD-ROM 인코더(75)에 의해 CD-ROM의 포맷으로 변환된 다음 CIRC(Cross InterIeave Reed-Solomon Code) 인코더(67)에 공급된다. 입력 단자(61b)에 입력되는 데이터는 CD-ROM 포맷으로 되어 있는 것이며, CD-ROM 인코더(67)를 통하지 않고 CIRC 인코더(67)에 공급된다.
CIRC 인코더(67)는 에러 정정용 패리티 데이터 등을 부가하는 에러 정정 부호화 처리나 스크램블 처리를 실행한다. 즉, 1 샘플 또는 1 워드의 16 비트가 상위 8 비트와 하위 8 비트로 분할되어 각각 심벌로 되고, 이 심벌 단위로, 예를 들면 CIRC에 의한 에러 정정용 패리티 데이터 등을 부가하는 에러 정정 부호화 처리나 스크램블 처리가 실시된다.
입력 단자(62)로부터는 현행 CD 규격에 따른 채널 P∼W의 서브코드(통상의 서브코드라고 칭한다)가 공급된다. 통상의 서브코드에는 모드 1뿐만 아니라, 모드 2, 모드 3의 서브코드도 포함된다. 입력 단자(63)로부터는 프리프레스 UDI 데이터가 공급된다. 프리프레스 UDI 데이터는 스탬퍼 유니크한 프리프레스 페이로드를 포함하는 데이터이다.
입력 단자(64)로부터는 프리 기록 UDI 데이터가 공급된다. 입력 단자(65)로부터는 레코더불 UDI 데이터가 공급된다. 프리 기록 UDI 데이터 및 레코더불 UDI 데이터에 각각 포함되는 페이로드는, 전술한 바와 같이, (0×47) 또는 (0×40)의 데이터에 따른 것이며, 모두 "1"의 데이터이다. 또한, 입력 단자(66)로부터는 프레임 싱크가 공급된다.
입력 단자(62, 63, 64 및 65)로부터의 데이터가 스위치 회로(68)의 입력 단자(a, b, c, d)에 각각 공급된다. 스위치 회로(68)에서 선택된 데이터가 서브코드 인코더(70)에서 서브코드의 프레임 포맷으로 변환된다. 스위치 회로(68) 및 서브코드 인코더(70)에 대해서는 절환(切換) 신호 생성기(71)로부터의 절환 신호가 공급된다.
절환 신호 생성기(71)는 프레임 싱크와 마스터링 장치의 전체를 제어하는 컨트롤러(도면 중에서는 CPU라고 기록함)(72)로부터의 지시 신호에 따라 절환 신호를 생성 한다. 전술한 바와 같이, 디스크 상에서 UDI 영역의 위치가 고정 위치로 되고, 또 UDI 영역 내에서 UDI 데이터(모드 7의 서브코드)가 기록되는 위치도 고정화되어 있다. 프레임 싱크는 다중 기록인 경우의 간격 등을 소정의 것으로 설정하는 데 사용된다. 서브코드 인코더(70)는 절환 신호에 따라 스위치 회로(68)의 출력 단자 e에 꺼내진 데이터를 서브코드 포맷으로 변환한다.
그리고, 도 10 (A)에 나타내는 데이터 포맷에서, 동기 비트, 컨트롤 비트, 어드레스 비트 및 UDI 인덱스는 반사막에 대한 기록 방법으로 기록해도 되고, 프리 프레스에 의해 요철 패턴으로서 기록하도록 해도 된다. CRC 비트는 기록되는 페이로드에 따라 계산되므로, 프리프레스로 기록할 수 없다. 전술한 AUX(도 14 참조)로 나타내는 바와 같이, 페이로드 중 16 비트의 값을 지정함으로써, 본래의 CRC 비트가 모두 "1"이라도 CRC 에러가 생기지 않도록 하는 것도 가능하다.
CIRC 인코더(67)로부터의 메인 데이터와 서브코드 인코더(70)의 출력이 가산기(69)로 믹스된다. 가산기(69)의 출력이 EFM 변조기(73)에 공급되고, 변환 테이블에 따라 8 비트의 심벌이 14 채널 비트의 데이터로 변환된다. EFM 변조기(73)의 출력이 가산기(74)에 공급된다. 가산기(74)에는 입력 단자(66)로부터의 프레임 싱크가 공급되고, 가산기(74)로부터는 전술한 프레임 포맷의 기록 신호가 발생한다. 이 기록 신호가 광 변조기(52)에 공급되고, 광 변조기(52)로부터의 변조된 레이저 빔에 의해 유리 원반(54) 상의 포토레지스트가 노광된다. 이와 같이 기록된 유리 원반(54)을 현상 하여, 전주 처리함으로써 메탈 마스터를 제조하고, 다음에, 메탈 마스터로부터 머더 디스크가 제조되고, 그 다음에, 머더 디스크로부터 스탬퍼가 제조된다. 스탬퍼를 사용하여, 압축 성형, 사출 성형 등의 방법에 의해 광 디스크가 제조된다. 이 광 디스크는 통상의 CD와 동일한 것이지만, 전술한 바와 같이, UDI를 추가 기록 가능도록, 반사막의 재료가 선정된 것이다.
도 19는 전술한 마스터링 및 스탬핑에 의해 제조된 광 디스크에 대하여 UDI 데이터를 추가 기록하기 위한 기록 재생 장치 구성의 일례를 나타낸다. 추가 기록되는 UDI 데이터로서는, 프리 기록 페이로드와 레코더블 페이로드의 양쪽이 있다. 도 13의 구성은 어느 쪽의 페이로드도 기록할 수 있는 것이다. 단, 양쪽을 기록할 수 있게 할 필요는 없고, 한쪽만을 기록할 수 있도록 해도 된다.
도 19에서, 참조 부호 81이 마스터링, 스탬핑의 공정으로 제조된 디스크를 나타낸다. 참조 부호 82가 디스크(81)를 회전 구동하는 스핀들 모터이며, 83이 디스크(81)에 기록된 신호를 재생하는 동시에, UDI를 기록하기 위한 광 픽업이다. 광 픽업(83)은 레이저 광을 디스크(81)에 조사하는 반도체 레이저, 대물 렌즈 등의 광학계, 디스크(81)로부터의 복귀광을 수광하는 디텍터, 포커스 및 트래킹 기구 등으로 이루어진다. 기록 시와 비기록 시에 레이저 파워가 절환된다. 기록 시에는 반사막에 대하여 반사율의 변화를 생기게 하는 데 필요한 파워의 레이저가 사용되며, 비기록 시에는 디스크(81) 상에 기록되어 있는 정보를 판독하는 데 필요한 파워의 레이저가 사용된다. 또한, 광 픽업(83)은 스레드 기구(도시하지 않음)에 의해, 디스크(81)의 직경 방향으로 보내진다.
광 픽업(83)의 예를 들면 4 분할 디텍터로부터의 출력 신호가 RF부(84)에 공급된다. RF부(84)는 4 분할 디텍터의 각 디텍터의 출력 신호를 연산함으로써, 재생(RF) 신호, 포커스 에러 신호, 트래킹 에러 신호를 생성한다. 재생 신호가 싱크 검출부(85)에 공급된다. 싱크 검출부(85)는 각 프레임의 선두에 부가되어 있는 프레임 싱크를 검출한다. 검출된 프레임 싱크, 포커스 에러 신호, 트래킹 에러 신호가 서보 회로(86)에 공급된다. 서보 회로(86)는 RF 신호의 재생 클록에 따라 스핀들 모터(82)의 회전 동작을 제어하거나, 광 픽업(83)의 포커스 서보, 트래킹 서보를 제어한다.
프레임 싱크 검출부(85)로부터 출력되는 메인 데이터가 서브코드 검출기(87) 를 통해 EFM 복조기(88)에 공급되어 EFM 복조의 처리를 받는다. EFM 복조기(88)로부터의 메인 디지털 데이터는 필요에 따라 도시하지 않은 출력 단자에 꺼내진다. EFM 복조기(88)로부터의 서브코드 데이터가 서브코드 디코더(89)에 공급된다. 서브코드 디코더(89)는 각 프레임의 8 비트의 서브코드를 98 프레임분 모아서 서브코드 프레임의 데이터를 구성한다.
서브코드 디코더(89)의 출력에 대하여 UDI 영역 및 페이로드 0의 검출기(90)가 접속되어 있다. 검출기(90)는 페이로드 영역으로부터 페이로드 0의 데이터를 검출하여, 페이로드 O의 데이터의 다중 기록에 따른 에러 정정을 실시한다. 페이로드 0의 데이터로부터 UDI 영역의 구성을 알 수 있고, 프리 기록 페이로드 또는 레코더블 페이로드의 기록 위치를 알 수 있다. 검출기(90)로부터의 정보가 UDI 인코더(92) 및 서브코드 인코더(93)에 공급된다.
참조 부호 91로 나타내는 입력 단자로부터의 데이터가 UDI 인코더(92)에 대하여 공급된다. UDI 인코더(92)는 UDI의 페이로드가 발생하여, 서브코드 인코더(93)에서 서브코드의 포맷으로 변환된다. 서브코드 인코더(93)의 출력이 스위치 회로(94)의 입력 단자 f에 공급된다. 스위치 회로(94)는 검출기(90)의 출력에 의해 제어되어, 프리 기록 페이로드를 기록하는 경우에는, 출력 단자 g가 선택되며, 레코더블 페이로드를 기록하는 경우에는, 출력 단자 h가 선택되는 구성으로 되어 있다.
스위치 회로(94)의 출력 단자 g로부터의 프리 기록 페이로드의 데이터가 기록부(95)에 공급되며, 그 출력 단자 h로부터의 레코더블 페이로드의 데이터가 기록 부(96)에 공급된다. 기록부(95 및 96)에 대하여 서브코드 검출기(87)로부터의 서브코드가 공급되어 있다. 기록부(95 및 96)의 출력이 광 픽업(83)에 대하여 공급된다. 기록부(95 및 96)는 0×47(또는 0×40)로서 기록되어 있는 서브코드를 0×07(또는 0×00)로 변화시키는 경우에 레이저 파워를 기록 파워로 변경하는 출력을 발생한다.
그리고, 도 19에 나타내는 구성은 98 비트의 1 프레임 전체를 기록하는지, 또는 그 안의 일부를 프리프레스로 기록하는지에 따라 취할 수 있는 구성을 변경할 수 있다. 또한, UDI 영역이 고정 위치로 되어 있는 경우에는, 프리 기록하는 위치, 레코더블 영역의 배치를 알 수 있으므로, 재생된 서브코드(시간 코드)를 봐서 기록 위치를 결정하고, 결정된 위치에 데이터를 기록할 수 있다.
본 발명은 전술한 본 발명의 하나의 실시예 등에 한정되는 것이 아니고, 본 발명의 요지를 일탈하지 않는 범위 내에서 여러 가지 변형이나 응용이 가능하다. 예를 들면, UDI 영역은 디스크의 프로그램 영역에 한정되지 않고, 리드인 영역 내에 형성하도록 해도 된다. 또, UDI는 다중 기록되는 데이터의 일례이며, UDI 이외의 데이터를 다중 기록하는 경우에 대해서도 본 발명을 적용할 수 있다.
본 발명은, 예를 들면 CD-DA의 포맷 데이터와 CD-ROM의 포맷 데이터를 각각 기록하는 멀티세션의 광 디스크에 대해서도 적용할 수 있다. 또, 광 디스크에 기록되는 정보로서는, 오디오 데이터, 비디오 데이터, 정지 화상 데이터, 문자 데이터, 컴퓨터 그래픽 데이터, 게임 소프트웨어, 컴퓨터 프로그램 등 여러 가지의 데 이터가 가능하다. 또한, 본 발명은, 예를 들면 DVD 비디오, DVD-ROM에 대해서도 적용할 수 있다.
Claims (34)
- 복수의 프레임으로 구성된 서브코드 프레임 단위로 관리되는 기록 매체로서,상기 기록 매체를 식별하는 식별정보를 복수의 페이로드에 의해 기록할 때, 하나의 페이로드를 소정수의 서브코드 프레임 간격으로 복수회 반복 기록한 후, 다른 페이로드를 소정수의 서브코드 프레임 간격으로 복수회 반복 기록하는,기록 매체.
- 제1항에 있어서,상기 기록 매체는 원반형이며, 상기 하나의 페이로드가 원주상에서 등각(等角) 간격으로 배치되는, 기록 매체.
- 제1항에 있어서,상기 식별정보는 에러 검출 또는 에러 정정 부호로 부호화되어 있는, 기록 매체.
- 제1항에 있어서,상기 식별정보는 CD 포맷에서의 서브코드인, 기록 매체.
- 제1항에 있어서,상기 페이로드가 12 서브코드 프레임 간격으로 5중 기록된, 기록 매체.
- 제1항에 있어서,상기 기록 매체는 직사각형이며, 상기 하나의 페이로드가 한변(一邊) 상에서 등간격으로 배치된, 기록 매체.
- 복수의 프레임으로 구성된 서브코드 프레임 단위로 관리되는 기록 매체에, 상기 기록 매체를 식별하는 식별 정보를 기록하는 기록 방법으로서,상기 식별 정보를 복수의 페이로드에 의해 기록할 때, 하나의 페이로드를 소정수의 서브코드 프레임 간격으로 복수회 반복 기록하고,다른 페이로드를 소정수의 서브코드 프레임 간격으로 복수회 반복 기록하는,기록 방법.
- 제7항에 있어서,상기 기록 매체는 원반형이며, 상기 하나의 페이로드를 원주상에서 등각 간격으로 배치하는, 기록 방법.
- 제7항에 있어서,선속도와 상기 페이로드를 복수회 반복 배치하는 횟수에 따라, 상기 서브코드 프레임 간격을 설정하는, 기록 방법.
- 제7항에 있어서,상기 페이로드를 12 서브코드 프레임 간격으로 5중 기록하는, 기록 방법.
- 제7항에 있어서,상기 기록 매체는 직사각형 기록 매체이며, 상기 하나의 페이로드를 상기 직사각형 기록 매체의 한변(一邊) 상에서 등간격으로 배치하는, 기록 방법.
- 복수의 프레임으로 구성되는 서브코드 프레임 단위로 관리되는 기록 매체에, 상기 기록 매체를 식별하는 식별정보를 기록하는 기록 장치로서,상기 식별정보를 복수의 페이로드에 의해 기록할 때, 하나의 페이로드를 소정수의 서브코드 프레임 간격으로 복수회 반복 기록한 후, 다른 페이로드를 소정수의 서브코드 프레임 간격으로 복수회 반복 기록하는,기록 장치.
- 제12항에 있어서,상기 기록 매체는 원반형이며, 상기 기록 장치는 상기 하나의 페이로드를 원주상에서 등각(等角) 간격으로 배치시킨, 기록 장치.
- 제12항에 있어서,선속도와 상기 페이로드를 복수회 반복 배치하는 횟수에 따라, 상기 서브코드 프레임 간격을 설정하고, 설정된 상기 서브코드 프레임 간격으로 상기 페이로드를 배치시킨, 기록 장치.
- 제12항에 있어서,상기 페이로드를 12 서브코드 프레임 간격으로 5중 기록하는, 기록 장치.
- 제12항에 있어서,상기 기록 매체는 직사각형 기록 매체이며, 상기 하나의 페이로드를 상기 직사각형 기록 매체의 한변(一邊) 상에서 등간격으로 배치하는, 기록 장치.
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