KR20050002623A - 기록 매체, 기록 재생 장치, 기록 재생 방법 - Google Patents

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Abstract

본 발명은, 복수의 기록층을 가지는 재기록 가능형 오퍼짓 트랙 패스의 기록 매체에 있어서 중간 영역의 형성 확인을 신속 또한 용이화한다.
디스크의 소정 관리 정보 영역 내(예를 들면, 리드인)에, 유저 데이터의 기록에 따라 정해지는 층간 이행 위치(층간 폴드 어드레스)를 일단으로 하는 가드용 중간 영역이, 이미 형성되어 있는지 여부를 나타내는 중간 영역 관리 정보(중간 스테이터스)가 기록되도록 하고, 이에 따라 기록 재생 장치가 그 중간 영역 관리 정보의 값으로부터, 중간 영역의 형성이 필요한지 여부를 판단할 수 있도록 한다.

Description

기록 매체, 기록 재생 장치, 기록 재생 방법 {RECORDING MEDIUM, APPARATUS AND METHOD FOR RECORDING AND/OR REPRODUCING THE SAME}
본 발명은 복수의 정보 기록층을 가지고 데이터 재기록 가능하게 된 디스크 등의 기록 매체, 및 그 기록 매체에 대응하는 기록 재생 장치, 기록 재생 방법에 관한 것이다.
광학적으로 정보의 기록 또는 재생이 가능한 광기록 매체로서는, 광 디스크, 광 카드 등이 알려져 있다. 이들 광기록 매체에 대해서는, 반도체 레이저 등의 레이저 광을 광원으로서 사용하고, 렌즈를 통해 미소하게 집광한 광 빔을 조사(照射)함으로써, 정보의 기록 또는 재생을 실행한다.
이들 광기록 매체에 있어서는, 또한 기록 용량을 높이기 위한 기술 개발이 한창 실행되고 있다. 그리고, 종래의 광 디스크 정보 기록의 고밀도화는 당해 디스크 기록 면에서의 기록 밀도를 올리는 것을 주안(主眼)으로 해 왔다. 예를 들면, 기록 빔을 발사하는 광원의 단파장화나 재생계의 신호 처리와 조합하여, 트랙 피치를 채우거나, 기록 및 판독 주사(走査)에 있어서의 선속(線速) 방향으로 기록밀도를 올리는 시도가 이루어져 왔다.
그러나, 광원의 단파장화로 해도, 자외 영역까지가 한계인 것이나, 피트 사이즈에 대해서는 커팅 시에 디스크에 전사할 수 있는 사이즈까지만 축소할 수 있는 것 등 때문에, 기록 밀도 향상을 위한 시도는 디스크의 2차원 영역에서는 어느 한계가 오는 것이다.
그래서, 대용량화의 방법을 3차원적으로 고려하는 것도 실행되고 있다. 즉, 디스크의 두께 방향으로 기록 정보의 고밀도화를 진행하기 위해 정보 기록층을 적층하여 형성된 다층 디스크가 주목되고 있다.
기록층을 적층한 다층 기록 매체는 기록층의 수에 따라 기록 용량을 배증(倍增)하는 것이 가능하며, 또한 다른 고밀도 기록 기술과 조합하는 것이 용이하다고 하는 특징을 가진다. 다층 기록 매체로서는, 이미 예를 들면, 재생 전용 광 디스크인 DVD(Digital Versatile Disc)-ROM 등에서 실용화되고 있다.
예를 들면, 미국 특허 Nos. 5,682,372, 5,740,136, 5,793,720 및 6,424,614에서는 2층의 기록층을 가지는 재생 전용 광 디스크의 구성 및, 그와 같은 광 디스크를 기록 재생하는 경우에 적용할 수 있는 기술이 개시되어 있다.
그리고, 금후에는 ROM 타입 디스크뿐만 아니라, 상변화(相變化) 재료, 광자기 재료, 색소 재료 등의 기록 가능한 기록층을 적층한, 기록 가능한 다층 기록 매체의 실용화가 기대되고 있다. 예를 들면, DVD 방식의 디스크로 말하면, DVD-R, DVD+R 등으로 불려지는 추기형(追記型) 디스크, 또는 DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM 등으로 불려지는 재기록 가능형 디스크 등에서도 다층 기록층의 실현이 상정되고 있다.
그런데, 2층 디스크에서는, 그 각 기록층에서의 데이터 기록 재생 방식으로서, 패럴렐(parallel) 트랙 패스로 불려지는 방식과 오퍼짓(opposite) 트랙 패스로 불려지는 방식이 있다. 이들에 대해서는 후에 도 4, 도 5에서 설명하지만, 오퍼짓 트랙 패스란, 홀수 번째의 기록층과 짝수 번째의 기록층에서는 어드레스 진행 방향이 역방향으로 되는 것으로, 예를 들면, 제1 층(레이어 0)에서 내주측으로부터 외주측으로 기록 재생이 실행된 후, 제2 층(레이어 1)에서는 폴드하여 외주측으로부터 내주측으로 기록 재생이 실행되는 것이다.
오퍼짓 트랙 패스에서의 2층 디스크에서의 영역 구성을 도 16 (a)에 모식적으로 나타낸다.
먼저 제1 층인 레이어 0에서는, 내주측에 리드인 존이 형성되고, 그것에 계속되어 유저 데이터 기록이 실행되는 데이터 존이 형성된다. 이 데이터 존에서는 내주측으로부터 외주측으로 향해 기록 재생이 실행된다.
그리고, 데이터 존으로서 사용 가능한 최대 어드레스(레이어 0에서 유저 데이터 기록이 가능하게 되는 가장 외주측의 어드레스)는 미리 결정되어 있고, 그 최대 어드레스를 한계로 하여 소요 어드레스까지 유저 데이터 기록이 실행된다. 도 16 (a)에서는, 레이어 0에서 유저 데이터 기록이 실행된 종단의 어드레스를 어드레스 UD-END#1로서 나타내고있다.
이 어드레스 UD-END#1에 달한 후에는, 유저 데이터 기록이 레이어 1로 이행하고, 이번에는 외주측으로부터 내주측으로 향해 기록되어 간다. 그리고, 레이어 1에서 유저 데이터 기록의 종단보다 내주측은 리드아웃으로 된다.
어드레스 UD-END#1은 레이어 0으로부터 레이어 1로 이행하는 위치, 즉 층간 이행 위치로서의 어드레스가 된다.
여기에서, 도시하는 바와 같이, 층간 이행 위치인 어드레스 UD-END#1보다 외주측이 되는 범위에는, 레이어 0, 1 모두 중간 영역이 형성된다. 이 중간 영역은 유저 데이터가 기록된 외주측 단부에 연속하여 더미 데이터가 기록되는 가드 영역으로서의 기능을 가진다. 예를 들면, ROM 타입의 디스크(엠보스 피트 디스크)를 상정한 재생 전용 장치에서는, 기록 가능형 디스크가 장전되었을 때 피트가 기록되어 있지 않은 미기록 영역이 존재하면, 트래킹이 정확하게 걸리지 않아 문제점을 일으킨다. 이 때문에, 재생 호환성을 고려하여, 더미 데이터에 의해 기록필(畢)의 영역으로 한 중간 영역이 형성되는 것이다.
여기에서, 데이터 재기록 가능한 디스크(재기록 가능형 디스크)에 대하여 고려한다. 재기록 가능형 디스크에서는, 예를 들면, 도 16 (a)와 같이 유저 데이터#1의 기록이 실행된 후에도, 그 내용을 소거하여 새로운 데이터 기록이 가능하다.
도 16 (b)는 도 16 (a)의 유저 데이터#1을 소거하여 유저 데이터#2에 재기록한 경우의 예를 나타내고 있다.
또, 도 16 (c)는 도 16 (a)의 유저 데이터#1을 소거하여 유저 데이터#3에 재기록한 경우의 예를 나타내고 있다.
예를 들면, 도 16 (b)와 같이 재기록된 예에서는, 층간 이행 위치가 어드레스 UD-END#2로 이동된다.
또, 도 16 (c)와 같이 재기록된 예에서는, 층간 이행 위치가 어드레스 UD-END#3으로 이동된다.
층간 이행 위치는 디스크 포맷 상에서 규정된 최대 어드레스로 되는 것 외에, 기록하는 유저 데이터의 양이나 호스트(애플리케이션)에 의한 지시로 변화되는 경우가 있으며, 상기도 16 (a) (b) (c)의 예와 같이 일정하지 않다.
예를 들면, 도 16 (c)의 어드레스 UD-END#3이, 유저 데이터 기록 가능한 최대 어드레스로 규정되어 있다고 하면, 도 16 (a) (b)와 같이, 그 최대 어드레스보다 값이 작은 어드레스에서 층간 폴드가 실행되는 일이 있다.
즉, 도 16 (a)의 경우에는, 레이어 0이 유저 데이터의 기록 가능한 최대 어드레스까지 사용되지 않고 레이어 1로 이행한 경우이다.
도 16 (b)는 도 16 (a)의 유저 데이터#1을 유저 데이터#2에 재기록했을 때, 더욱 작은 어드레스로 층간 폴드가 실행된 경우이다.
도 16 (c)는 도 16 (a)의 유저 데이터#1을 유저 데이터#3에 재기록했을 때, 레이어 0의 유저 데이터 기록 가능한 최대 어드레스까지 사용된 다음 층간 폴더가 실행된 경우이다.
이와 같은 유저 데이터 재기록에 따라서는 중간 영역의 범위가 변동하게 된다.
한편, 각 영역(리드인, 데이터 존, 리드아웃, 중간 영역)에서는, 그 영역을 구성하는 각 섹터에서, 영역 속성을 나타내는 존 타입으로서의 정보가 기록된다.이에 따라 각 영역이 구별된다.
예를 들면, 리드인 존이 되는 각 섹터에는, 그 헤더 정보에서 리드인 존을 구성하는 섹터인 것이 나타나고, 또 데이터 존에서의 각 섹터에는, 헤더 정보로 데이터 존을 구성하는 섹터인 것이 나타난다. 리드아웃, 중간 영역도 마찬가지이다.
여기에서, 상기와 같이 층간 폴드 위치의 변동에 의해 데이터 존과 중간 영역의 범위가 변화되면, 그 변화에 따라, 섹터의 헤더 정보를 재기록하여 새로운 중간 영역을 형성할 필요가 있는 것이 이해된다.
도 16 (a)로부터 도 16 (b)와 같이 변화된 경우에는, 도면 중 A의 범위에 포함되는 섹터의 속성을 데이터 존으로부터 중간 영역에 재기록할 필요가 있다.
또, 도 16 (a)로부터 도 16 (c)와 같이 변화된 경우에는, 도면 중 B의 범위에 포함되는 섹터의 속성을 중간 영역으로부터 데이터 존에 재기록할 필요가 있다.
여기에서, 도 16 (c)와 같이 도면 중 B의 범위에 포함되는 섹터의 속성을 중간 영역으로부터 데이터 존에 재기록하는 처리는 유저 데이터 기록 자체에 의해 실현된다. 즉, 중간 영역인 섹터에 유저 데이터로서의 속성의 섹터 기록이 실행되기 때문에, 후에 일부러 섹터의 속성 정보를 재기록할 필요는 없다.
그런데, 도 16 (b)와 같이 도면 중 A의 범위에 포함되는 섹터의 속성을 데이터 존으로부터 중간 영역에 재기록하는 처리는, 유저 데이터 기록과는 별도로 실행되지 않으면 안되며, 이 때문에, 예를 들면, 유저 데이터 기록이 종료된 후 등에 있어서, 특정 동작이 요구되었을 때 실행된다. 예를 들면, 파이널라이즈 처리를 하는 경우 등이다.
파이널라이즈 시에는 그 시점에서의 유저 데이터를 확정하여 리드인에서의 관리 정보를 최종적으로 갱신하거나, 리드아웃을 형성하는 등의 처리를 실행하지만, 중간 영역에 대해서도 그 때의 유저 데이터 기록 상황에 따라 필요하면 형성한다. 즉, 층간 이행 위치 UD-END 이후가 올바르게 중간 영역으로 되어 있는 상태로 한다.
그리고, 재기록 가능형 디스크의 경우에는, 추기형 디스크와 달리, 일단 파이널라이즈해도, 또한 데이터 재기록은 가능하다.
이와 같이, 예를 들면, 파이널라이즈 등의 특정 처리 시에, 중간 영역의 형성(현재의 층간 이행 위치 UD-END에 따른 중간 영역의 형성)이 실행된다고 하는 것은 유저 데이터 기록으로부터, 그 유저 데이터 기록 상황에 따른 중간 영역 형성까지의 시간차가 있고, 경우에 따라서는 중간 영역 형성 전 시점의 디스크가 장치로부터 배출되어 버리는 일도 있다.
또는, 그 동안의 전원 오프 조작, 또는 정전 등의 상황으로, 유저 데이터 기록 상황에 따른 중간 영역 형성이 이루어지고 있지 않은 디스크가 존재하는 경우도 있다.
이와 같은 사정 때문에, 예를 들면, 장전되어 있는 디스크에 대하여 호스트 기기로부터 파이널라이즈 지시가 있는 때 등에는, 기록 재생 장치는 중간 영역(현재의 층간 이행 위치 UD-END에 따른 중간 영역)가 아직 형성되어 있지 않은지 여부를 확인하여, 필요하면 중간 영역을 형성하도록 하고 있다.
그러나, 상기와 같이 중간 영역이 형성되지 않은 채 배출되거나, 전원 차단등의 상황까지를 고려하면, 중간 영역 형성필인지 여부의 판정은 실제로 중간 영역이 존재해야 할 위치에 액세스하여, 각층에서의 중간 영역을 모두 재생해 보고실제로 중간 영역으로 되어 있는지 여부를 확인하는 것이 필요하여, 매우 시간을 필요로 하는 처리로 되어 있다.
이 때문에 파이널라이즈 등, 중간 영역 확인을 포함하는 처리 시간이 장시간화된다고 하는 문제가 있었다.
도 1은 디스크의 영역 구조 및 PSN의 설명도이다.
도 2는 섹터 구조의 설명도이다.
도 3은 2층 디스크의 설명도이다.
도 4는 패럴렐 트랙 패스의 설명도이다.
도 5는 오퍼짓 트랙 패스의 설명도이다.
도 6은 ADIP 정보의 설명도이다.
도 7은 ADIP의 ECC 블록 단위의 설명도이다.
도 8은 ADIP에 의한 PFI의 설명도이다.
도 9는 ADIP에 의한 PFI의 데이터 존 할당의 설명도이다.
도 10은 리드인 관리 정보의 설명도이다.
도 11은 관리 정보에 있어서의 포맷 디스크 컨트롤 블록의 설명도이다.
도 12는 관리 정보에 있어서의 포매팅 스테이터스 앤드 모드의 설명도이다.
도 13은 관리 정보에 있어서의 레코딩 스테이터스 플래그의 설명도이다.
도 14는 실시예의 기록 재생 장치의 블록도이다.
도 15는 실시예의 중간 영역 형성에 관한 처리의 플로차트이다.
도 16은 중간 영역 변화의 설명도이다.
<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>
1: 디스크, 2: 스핀들 모터, 3: 광 픽업, 8: RF 앰프, 9: 재생 신호 처리부, 10: 서보 제어부, 11: DRAM, 12: 컨트롤러, 13: 호스트 인터페이스, 14: 변조부, 15: 레이저 변조 회로, 16: 워블 디코더.
그래서 본 발명은 복수의 기록층을 가지고, 오퍼짓 트랙 패스에 의한 재기록 가능형 기록 매체에 있어서, 중간 영역의 확인 처리를 용이화하여, 파이널라이즈 처리 등 특정 처리의 신속화를 실현하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 기록 매체는 데이터의 재기록이 가능한 복수의 기록층을 가지며, 홀수 번째의 기록층과 짝수 번째의 기록층에서는 어드레스 진행 방향이 역방향으로 된 오퍼짓 트랙 패스 방식으로 유저 데이터의 기록 재생이 실행되는 기록 매체로서, 유저 데이터가 기록될 때 어느 기록층으로부터 다음의 기록층으로 이행하기 위한 층간 이행 위치를 일단으로 하여 형성되는 가드용 중간 영역과, 상기 가드용 중간 영역이 이미 형성되어 있는지 여부를 나타내는 중간 영역 관리 정보가 기록되는 관리 정보 영역을 포함하는 구조를 가진다.
본 발명의 기록 재생 장치는 상기 기록 매체에 대한 기록 장치로서, 상기 각 기록층에 대하여 데이터 기록 재생을 실행하는 기록 재생부와, 유저 데이터의 기록 상황에 따라 상기 가드용 중간 영역이 형성되게 된 경우, 또는 상기 가드용 중간영역이 형성된 경우에, 상기 중간 영역 관리 정보를 갱신하는 관리 정보 갱신 처리부와, 상기 중간 영역 관리 정보를 참조하여, 상기 가드용 중간 영역의 형성이 필요한지 여부를 판별하고, 판별 결과에 따라 상기 가드용 중간 영역을 형성하는 중간 영역 형성 처리부를 구비한다.
또, 상기 관리 정보 갱신 처리부는 유저 데이터의 기록에 의해 상기 층간 이행 위치가 변화된 경우, 새로운 층간 이행 위치를 나타내는 어드레스값을 상기 관리 정보 영역에 기록시키는 동시에, 상기 중간 영역 관리 정보의 값을, 상기 가드용 중간 영역이 미형성인 것을 나타내는 값으로 갱신한다.
또한, 상기 관리 정보 갱신 처리부는 상기 층간 이행 위치를 나타내는 어드레스값에 따라 상기 가드용 중간 영역이 형성된 것에 따라, 상기 중간 영역 관리 정보의 값을, 상기 가드용 중간 영역이 형성필인 것을 나타내는 값으로 갱신한다.
본 발명의 기록 재생 방법은 상기 기록 매체에 대한 기록 재생 방법으로서, 유저 데이터의 기록 상황에 따라 상기 가드용 중간 영역이 형성되게 된 경우, 상기 중간 영역 관리 정보의 값을, 미형성을 나타내는 값으로 갱신하기 위한 제1 갱신 스텝과, 상기 중간 영역 관리 정보를 참조하여, 상기 가드용 중간 영역의 형성이 필요한지 여부를 판별하는 판별 스텝과, 상기 판별 스텝의 결과에 따라, 상기 가드용 중간 영역을 형성하기 위한 형성 스텝과, 상기 가드용 중간 영역의 형성에 따라, 상기 중간 영역 관리 정보의 값을, 형성필을 나타내는 값으로 갱신하기 위한 제2 갱신 스텝을 가진다.
또, 상기 제1 갱신 스텝에서는, 유저 데이터의 기록에 의해 상기 층간 이행위치가 변화된 경우, 새로운 층간 이행 위치를 나타내는 어드레스값을 상기 관리 정보 영역에 기록시키는 동시에, 상기 중간 영역 관리 정보의 값을, 상기 가드용 중간 영역이 미형성인 것을 나타내는 값으로 갱신한다.
또, 상기 제2 갱신 스텝에서는, 상기 층간 이행 위치를 나타내는 어드레스값에 따라 상기 가드용 중간 영역의 형성이 실행된 것에 따라, 상기 중간 영역 관리 정보의 값을 상기 가드용 중간 영역이 형성필인 것을 나타내는 값으로 갱신한다.
즉, 본 발명에서는, 예를 들면, DVD+RW 등의 기록 가능형이며, 또한 복수의 기록층을 가지며 오퍼짓 트랙 패스가 채용되는 기록 매체에 있어서, 소정 관리 정보 영역 내(예를 들면, 리드인)에, 유저 데이터의 기록에 따라 정해지는 층간 이행 위치(층간 폴드 어드레스)를 일단으로 하는 가드용 중간 영역이, 이미 형성되어 있는지 여부를 나타내는 중간 영역 관리 정보가 기록되기 때문에, 기록 재생 장치는 그 중간 영역 관리 정보에 의해, 중간 영역의 형성이 필요한지 여부를 판단할 수 있다.
특히, 중간 영역 관리 정보는 유저 데이터 기록에 의해 층간 이행 위치가 변화된 상황에서 미형성을 나타내는 값으로 되고, 또 층간 이행 위치를 나타내는 어드레스값에 따른 가드용 중간 영역의 형성이 실행된 것에 따라 형성필을 나타내는 값이 됨으로써, 상기 판단에 있어서 적절하게 된다.
이하, 본 발명의 실시예를 다음의 순서로 설명한다.
1. 디스크 구성
1-1 기록층의 영역 구조
1-2 2층 디스크
1-3 ADIP 구조
1-4 리드인의 관리 정보 2. 디스크 드라이브 장치
2-1 장치 구성
2-2 중간 영역에 관한 처리 3. 변형예
1. 디스크 구성
1-1 기록층의 영역 구조
본 실시예에서는, 대용량 디스크 기록 매체로서 DVD(Digital Versatile Disc)를 예로 들고, 또 후술하는 디스크 드라이브 장치는 DVD로서의 디스크에 대하여 기록 재생을 실행하는 장치로 한다.
DVD 방식의 디스크에서는, 기록 가능 타입으로서는, DVD+R, DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM 등 복수의 규격이 존재한다. 여기에서는, 재기록 가능형 디스크인 DVD+RW를 예를 들어 설명해 간다.
예를 들면, DVD+RW로서의 디스크가 디스크 드라이브 장치(기록 장치)에 로딩된 때에는, 기록면 상의 워블링 그루브에 새겨진 ADIP(Address in pregroove) 정보로부터 디스크에 고유한 정보가 판독되어, DVD+RW로서의 디스크인 것이 확인된다. 확인된 디스크는 기록되고, 이윽고 기록 장치로부터 배출되어, 다시 기록 장치에 장전되는 일도 있다. 이 때, 다시 동일 기록 장치에 장전되는 일도 있으면, 데이터 교환을 위해 다른 기록 장치나 재생 장치에 장전되는 일도 있다.
이와 같은 사용 형태를 고려하여, DVD의 논리 포맷은 장치 간에 기록 호환(互換), 재생 호환을 원활하게 하기 위해 책정되어 있다.
먼저, 도 1에 DVD+RW의 기록층 레이아웃을 나타낸다.
도시하는 바와 같이, DVD+RW의 기록층에 있어서의 논리적인 데이터 레이아웃으로서는, 디스크 내주측으로부터 외주측에 걸쳐 인포메이션 존(Information Zone)이 이 형성된다. 이 인포메이션 존은 데이터의 기록 호환, 재생 호환을 확보하기 위해 필요한 정보를 모두 포함하고 있는 영역이다.
인포메이션 존은 주로 이하의 5개 영역으로 구성된다.
① 내측 드라이브 영역
② 리드인 존(리드인 영역이라고도 함)
③ 데이터 존(데이터 영역이라고도 함)
④ 리드아웃 존(리드아웃 영역이라고도 함)
⑤ 외측 드라이브 영역
여기에서, 리드인 존, 데이터 존, 리드아웃 존은 재생 전용 장치에서도 지장 없이 액세스할 수 있는 영역에 있다.
내측 드라이브 영역과 외측 드라이브 영역은 기록 장치 전용 영역이다. 정보의 기록을 실행할 때에는, 올바른 기록 마크를 형성할 수 있도록 기록 시의 레이저 파워를 조정해야 한다. 이 때문에, 최적 기록 조건을 구하기 위한 테스트 기록에 사용할 수 있는 테스트 존과 기록 조건에 관한 관리 정보를 기록할 수 있는 영역이 내측 드라이브 영역과 외측 드라이브 영역에 형성된다. 그리고, 테스트 존은 테스트 기록에 의해 기록 상태가 불균일하게 되기 때문에, 재생 전용 장치에서 지장 없이 액세스할 수 있는 보장은 없으므로, 재생 전용 장치가 액세스할 수 없는 곳에 배치되어 있다.
물리 섹터 넘버(PSN: Physical Sector Number)는 디스크 상의 절대 위치 정보로서 부여되어 있다.
도시하는 바와 같이, 예를 들면, 디스크 내주측으로부터 외주측에 걸쳐 물리 섹터 넘버의 값은 증가되어 간다. DVD+RW의 경우, PSN=2FFFFh(h를 첨부한 수치는 16진 표현)가 리드인 존의 종단이 되고, PSN=30000h로부터 데이터 존이 개시된다.
데이터 존은, 기본적으로는 유저 데이터의 기록이 실행되는 영역이며, 또 리드인 존은 관리 정보의 기록이 실행된다. 또 리드아웃 존은, 예를 들면 재생 전용 디스크와의 호환 유지 등의 목적 때문에 더미 데이터의 기록이 실행되지만, DVD+RW의 경우 등, 리드인 존과 대략 동일 내용의 관리 정보가 기록되는 경우도 있다.
또, DVD+RW에서는 인포메이션 존의 전체는 데이터 기록 가능한 영역이며, 기록 트랙으로서 워블링 그루브가 형성되어 있다. 그루브에 따라 트래킹을 실행함으로써, 피트(상변화 피트 마크)가 형성되어 있지 않은 미기록 영역에서, 기록 시에 적절히 트랙을 트레이스할 수 있다.
또, 그루브가 워블링되어 있으므로 ADIP 정보가 기록되어 있다. 상기 물리 섹터 넘버 PSN은 ADIP 어드레스로서 인포메이션 존에 기록되어 있는 것이 된다.
후술하지만, ADIP 정보로서는, ADIP 어드레스 이외에 PFI(피지컬 포맷 인포메이션)로 불려지는 물리 포맷 정보도 기록된다.
특히, 도시하는 바와 같이, 리드인 존이 되는 위치에서의 ADIP 정보로서,PFI가 반복하여 기록되고 있다.
그런데, DVD+RW로서의 기록 가능형 디스크에 대하여, 재생 전용 디스크와의 호환성을 원하는 경우(재생 전용 장치에서도 재생 가능하게 하는 경우), 파이널라이즈 처리를 실행하여, 리드인 존의 관리 정보를 최종적으로 갱신하고, 또 리드아웃 존을 형성하는 등의 처리를 실행하여, 도 1과 같은 구성을 완결한다.
그리고, DVD+RW와 같은 재기록 가능형 디스크의 경우에는, 일단 파이널라이즈 해도, 소거를 실행함으로써 새로운 데이터 기록은 가능하다.
다음에, 도 2에서 섹터 구조를 설명한다.
상기 도 1에 나타낸 각 존 내에서는, 도 2 (a) 구조의 섹터가 연속하는 것이 된다.
1개의 섹터는 도 2 (a)와 같이, 4바이트의 ID 필드, 2바이트의 IED 필드, 6바이트의 리저브, 2048바이트의 메인 데이터 필드, 및 4바이트의 EDC 필드로 이루어진다.
ID 필드는 섹터의 헤더 정보가 기록된다.
IED 필드에는 ID 필드의 데이터에 대한 에러 검출 코드가 기록된다.
메인 데이터 필드에는 2048바이트의 메인 데이터가 기록된다. 예를 들면, 데이터 존에 있어서의 섹터에서는, 이 메인 데이터로서 유저 데이터가 기록된다. 또, 리드인 존에있어서의 섹터에서는 메인 데이터로서, 예를 들면, 후술 하는 도 10∼도 13에 나타내는 바와 같은 내용의 관리 정보가 기록된다. 리드아웃 존이나 후술하는 2층 디스크의 경우의 중간 영역에 있어서의 섹터에서는 메인 데이터로서더미 데이터가 기록된다.
EDC 필드에는 ID 필드로부터 메인 데이터 필드의 데이터에 대한 에러 검출 코드가 기록된다.
상기 ID 필드의 구성을 도 2 (b)에 나타낸다.
4바이트(32비트)의 ID 필드에 있어서는, 비트 b0∼b23의 24비트로 PSN(Physical Sector Number)이 기록된다. 즉, 해당 섹터의 물리 어드레스이다.
비트 b24∼b31의 8비트에서는 섹터 인포메이션이 기록된다.
이 섹터 인포메이션의 내용을 도 2 (c)에 나타낸다.
비트 b24에는, 그 섹터를 포함하는 기록층의 레이어 넘버가 기록된다.
비트 b25에는, 예를 들면, 재기록 가능형 데이터인 것을 나타내는 데이터 타입이 기록된다.
비트 b26, b27에는 존 타입이 기록된다. 즉, 그 섹터를 포함하는 존을 나타낸다. 예를 들면, 이 2비트가, 「00」이면 데이터 존, 「01」이면 리드인 존, 「10」이면 리드아웃 존, 「11」이면 중간 영역을 각각 나타내는 것이 된다.
비트 b28은 리저브로 된다.
비트 b29에는 반사율을 나타내는 값이 기록된다.
비트 b30은 트래킹 방식(예를 들면, 그루브 트래킹)을 나타내는 값이 기록된다.
비트 b31은 섹터 포맷 타입(예를 들면, CLV 포맷)을 나타내는 값이 기록된다.
이와 같이 섹터의 헤더 정보로서는, 섹터의 속성이 기록된다. 특히, 후술 하는 처리는 존 타입에 관한 것이다. 예를 들면, 데이터 존에 포함되어 있던 어느 섹터가, 유저 데이터의 재기록에 의해 중간 영역으로 변경되는 경우에는, 그 섹터에서, 상기 존 타입의 값이 재기록되게 된다.
1-2 2층 디스크
여기에서, 기록 가능형 DVD에 있어서, 2개의 기록층을 가지는 2층 DVD를 고려하면, 색소 변화 기록막 또는 상변화 기록막으로서의 기록층을 비교적 작은 간격을 두고 2층 적층한 구조를 가지는 것이 된다.
도 3에는, 디스크(1)에 있어서, 2개의 기록층으로서 레이어 0, 레이어 1을 적층한 상태를 모식적으로 나타내고 있다.
이와 같은 2층 디스크의 기록 시에 있어서는, 디스크 드라이브 장치의 광 픽업(3)으로부터 대물 렌즈(3a)를 통해 출사하는 레이저 광을 어느 하나의 기록층에 조여 넣고, 그 기록층에 신호를 기록한다.
대물 렌즈(3a)측으로부터 보아, 레이어 0이 가까운 쪽의 기록층, 레이어 1이 먼 쪽의 기록층이 된다.
2층 디스크의 경우, 패럴렐 트랙 패스와 오퍼짓 트랙 패스라고 하는 2개의 기록 방식이 고려된다.
도 4에 패럴렐 트랙 패스의 경우를 나타낸다.
그리고, 상기한 바와 같이 물리 섹터 넘버 PSN은 디스크 반면(盤面) 상에 기록되어 있는 실(實)어드레스이다. 이에 대하여 논리 블록 어드레스 LBA는 컴퓨터에서 취급하는 논리적인 데이터의 줄에 대하여 첨부되는 어드레스이다. 이 PSN과 LBA는 1 대 1로 대응된다.
도 4 (a)에 나타내는 패럴렐 트랙 패스의 경우, 레이어 0, 1 모두, 내주측으로부터 외주측에 걸쳐 리드인 영역, 데이터 영역, 리드아웃 영역이 형성된다.
그리고, 데이터의 기록은 레이어 0 내주의 Start PSN(=30000h)으로부터 시작되어 레이어 0의 데이터 영역의 최종인 End PSN(0)까지 기록된다. 그 계속은 레이어 1의 내주측 Start PSN(=30000h)으로부터 내주측의 End PSN(1)까지라고 하는 기록 순서로 기록이 실행된다.
논리 블록 어드레스 LBA는 도 4 (b)에 나타내는 바와 같이, 레이어 0의 내주측으로부터 외주측까지, 다시 레이어 1의 내주측으로부터 외주측까지라고 하는 방향성으로, 차례로 연속적으로 할당된다.
오퍼짓 트랙 패스의 경우는 도 5에 나타난다. 오퍼짓 트랙 패스로 되는 디스크에서는, 레이어 0의 내주로부터 시작되어 레이어 0의 끝까지 기록한 후에, 레이어 1의 외주로부터 내주로 향하는 기록 순서로 된다.
도 5 (a)에 나타내는 바와 같이, 오퍼짓 트랙 패스의 경우, 레이어 0에서는 내주측으로부터 외주측에 걸쳐 리드인 영역, 데이터 영역, 중간 영역이 형성된다. 또, 레이어 1에서는 외주측으로부터 내주측에 걸쳐, 중간 영역, 데이터 영역, 리드아웃 영역이 형성된다.
그리고, 데이터의 기록은 레이어 0 내주의 Start PSN(=30000h)으로부터 시작되어 레이어 0의 데이터 영역의 최종인 End PSN(0)까지 기록된다. 그 계속은 레이어 1의 데이터 영역의 외주측[반전 End PSN(0)]으로부터 내주측의 End PSN(1)까지라고 하는 기록 순서로 된다.
논리 블록 어드레스 LBA는 도 5 (b)에 나타내는 바와 같이, 레이어 0의 내주측으로부터 외주측까지, 연속적으로 할당된 후, 레이어 1에서는 폴드하도록 외주측으로부터 내주측까지라고 하는 방향성으로, 차례로 연속적으로 할당된다.
그리고, 오퍼짓 트랙 패스에 있어서는, 기록 재생시의 광 스폿의 트레이스는, 레이어 0에서는 내주측으로부터 외주측으로 진행하고, 레이어 1에서는 외주측으로부터 내주측으로 진행하기 때문에, 디스크 상의 워블링 그루브로 형성되는 기록 트랙은 그 스파이럴 방향은 레이어 0과 레이어 1에서는 역(逆)주위 방향으로 되어 있다.
상기와 같이 패럴렐 트랙 패스와 오퍼짓 트랙 패스에서는 데이터의 물리적인 저장 방법(차례)의 차이가 있다.
그리고, 오퍼짓 트랙 패스의 경우, 층간 폴드 부분보다 외주에는 중간 영역이 부가된다. 이것은 다음의 이유에 의한다. 오퍼짓 트랙 패스의 경우에는, 레이어 0에 리드인 영역이 형성되고, 레이어 1에 리드아웃 영역이 형성된다. 이 때문에 데이터 영역의 외주측에는, 리드인 영역/리드아웃 영역이 형성되지 않는다. 한편, 재생 전용 장치에서는 디스크 반면에 기록한 피트를 판독하므로, 피트가 없는 영역에서는 서보도 걸리지 않아 데이터를 안정되게 판독할 수 없다. 그 때문에 가드가 되는 영역이 필요하게 된다. 이 필요성 때문에, 외주측에 중간 영역이 형성되며, 예를 들면, 더미 데이터가 기록된다.
1-3 ADIP 구조
워블링 그루브로서 기록되는 ADIP 정보의 구조를 설명한다.
도 6 (a)는 워블링의 단위를 나타낸다. 1 워블은 32 채널 비트의 구간에 상당하고, 8 워블과 85 모노톤 워블의 93 워블로 하나의 ADIP 유닛을 가지는 단위가 형성된다.
85 모노톤 워블은 변조되지 않은 85파(波)의 워블 구간이다. 그리고, 선두의 8 워블이 정보에 따라 위상 변조된 워블로 되어 있으므로, 하나의 ADIP 유닛으로서의 정보를 구비한다.
도 6 (b)는 ADIP 워드의 구조를 나타내고 있다.
상기한 바와 같이, 8 워블로 하나의 ADIP 유닛이 형성되지만, 그 ADIP 유닛이 52개 모여진 하나의 ADIP 워드가 형성된다.
도 6 (b)에서의 「wobble 0」「wobble 1 to 8」「wobble 4 to 7」은 상기 ADIP 유닛으로서의 8 워블의 각 워블을 나타내고 있다.
ADIP 워드 선두의 ADIP 유닛은 싱크 유닛으로 되고, 「wobble 0」 및 「wobble 1 to 3」이 워드 싱크로서 위상 변조된 워블로 된다.
ADIP 워드에 있어서의 2번째 이후의 ADIP 유닛은 각각 데이터 유닛으로 되고, 「wobble 0」에 의해 비트 싱크가, 또 「wobble 4 to 7」이 데이터 비트(즉, 데이터로서의 「1」또는 「0」)을 나타내는 것이 된다.
52 ADIP 유닛으로 구성되는 하나의 ADIP 워드는 4 피지컬 섹터의 구간에 상당한다.
그리고, 4 ADIP 워드로 ADIP 정보로서의 하나의 ECC 블록이 형성된다.
도 7은 ECC 블록을 구성하는 4개의 ADIP 워드를 나타내고 있다.
하나의 ADIP 워드로부터는, 상기와 같이 워드 싱크를 제외하고 51 비트의 데이터가 추출되지만(데이터 비트 1∼51), 데이터 비트 2∼23에 의해 ADIP 어드레스가 기록된다.
또, 데이터 비트 24∼31은 AUX 데이터로 된다.
또, 데이터 비트 32∼51은 ECC 패리티로 된다.
데이터 비트 2∼23에 의한 ADIP 어드레스는 인포메이션 존 전체에 걸쳐 기록된다.
리드인 존에 있어서의 ADIP 정보로서는, 하나의 ADIP 워드에 대하여 1바이트의 AUX 데이터(1 ECC 단위로 4바이트의 AUX 데이터)에 의해 PFI(피지컬 포맷 인포메이션)가 기록된다.
이 PFI는 256바이트로 하나의 정보 단위가 된다. 즉, 1 ECC 블록마다 4바이트 얻어지는 AUX 데이터가 256 바이트 모여져, 도 8과 같은 PFI가 판독된다. 이와 같은 PFI가 리드인 존에서 AUX 데이터를 사용하여 소정 회수 반복 기록되고 있다.
도 8에 PFI의 내용을 나타내는 바와 같이, PFI에는 각각 소정 바이트 위치에, 디스크 카테고리/버전 넘버, 디스크 사이즈, 디스크 구조, 기록 밀도, 데이터 존 할당, 디스크 애플리케이션 코드, 확장 인포메이션 인디케이터, 디스크 매뉴팩쳐 ID, 미디어 타입 ID … 등, 각종 물리 포맷 정보가 포함되어 있다.
이 PFI에 의해 디스크 종별, 사이즈, 존 구성, 기타 기록 재생 동작 시의 선속도 정보 등 디스크에 관한 각종 정보가 얻어진다.
바이트 위치 4∼15의 데이터 존 할당 정보를 도 9에 상세하게 나타낸다.
도 9에 나타내는 바와 같이, 바이트 위치 5∼7의 3바이트에는, 전 데이터 존에서의 선두 PSN(Physical Sector Number)이 기록된다.
바이트 위치 9∼11의 3바이트에는, 전 데이터 존에서의 최대 PSN이 기록된다.
그리고, 본 예의 2층 디스크(DVD+R, DVD+RW)에서는, 특히 바이트 위치 13∼15의 3바이트에, 레이어 0인 데이터 존의 최대 PSN이 기록되도록 한다. 즉, 레이어 0에서 데이터 존으로서 사용할 수 있는 최대 위치이다.
이들 정보에서 나타나는 각 PSN을 상기 도 4, 도 5의 2층 디스크라고 하면 다음과 같이 된다.
레이어 0.1의 데이터 존을 포함시킨 데이터 존의 선두 PSN은 도 4, 도 5에서의 「Start PSN」으로 나타난다.
레이어 0, 1의 데이터 존을 포함시킨 데이터 존의 최대 PSN은 도 4, 도 5에서의 「End PSN(1)」로 나타난다.
레이어 0의 데이터 존의 최대 PSN은 도 4, 도 5에서의 「End PSN(0)」으로 나타난다.
즉, 본 예에서는, 레이어 0의 최대 PSN이 PFI에 기록됨으로써, 레이어 0의 유저 데이터의 기록 가능 영역의 최대 어드레스가 제시된다. 또, 레이어 1에 대해서는 데이터 존의 최대 PSN에 의해 유저 데이터의 기록 가능 영역의 최대 어드레스가 제시되기 때문에, 결국 레이어 0의 최대 PSN으로서의 정보가 PFI에 포함됨으로써, 각 기록층에 있어서의 데이터 존의 최대 어드레스를 PFI로부터 판별할 수 있게 된다.
즉, DVD+R, DVD+RW 등 기록 가능형이며, 또한 복수의 기록층을 가지는 기록 매체에 있어서, 워블링 그루브에 의한 물리 포맷 정보에 의해, 각 기록층(레이어)의 유저 데이터의 기록 가능 영역(데이터 존)의 최대 어드레스가 기록되도록 하고 있으며, 이에 따라 기록 재생 장치에서는, 그 정보에 따라 각 레이어의 데이터 존의 최대 어드레스를 확인할 수 있도록 하고 있다.
1-4 리드인의 관리 정보
리드인 존(리드인 영역)에는 디스크의 관리 정보가 기록된다. 관리 정보로서는, 디스크 물리 포맷 정보나, 디스크에 기록된 유저 데이터의 파일 관리 정보 등이 기록된다. 예를 들면, DVD+R 등의 추기형 미디어에서는, 세션 클로즈(또는 디스크 클로즈) 처리에 의해 유저 데이터가 확정되는 시점에서 리드인 존에 관리 정보가 기록된다. 한편, DVD+RW 등의 재기록 가능형 디스크에서는, 파이널라이즈 처리에 의해 유저 데이터가 확정될 때 리드인 존에 관리 정보가 기록되지만, 재기록 가능하기 때문에, 예를 들면, 디스크 이젝트 시, 유저 데이터 기록 후, 그 밖에, 각종 시점에서 리드인 기록(갱신)이 실행되는 경우가 있다. 어느 시점에서 리드인 기록이 실행되는지는, 예를 들면, 호스트 기기에서 기동되는 디스크 기록용 애플리케이션에 의하는 것이 된다.
DVD+R, DVD+RW에 있어서서는 리드인에 기록되는 관리 정보로서는 도 10과같은 구조의 데이터를 구비한다.
도 10에서는 리드인 존 내의 관리 정보로서 구조에 대하여, 그 어드레스 위치를 선두 PSN으로 나타내는 동시에, 데이터 사이즈를 섹터수로 나타내고 있다.
리드인 존 내는 리저브[미정의(未定義)]로 되는 영역을 제외하고, 도시하는 바와 같이, 이니셜 존, 내측 디스크 테스트 존, 내측 드라이브 테스트 존(Layer 0), 가드 존 1, 내측 디스크 아이덴티피케이션 존, 레퍼런스 코드 존, 버퍼 존 1, 컨트롤 데이터 존, 버퍼 존 2가 형성된다.
여기에서, ②로서 나타내는 3072 섹터분의 컨트롤 데이터 존에는, 전술한 ADIP 정보에 있어서의 PFI의 내용이 기록된다. 즉, 물리 포맷 정보이다. PFI에는 도 9에 나타낸 바와 같이, 데이터 존의 선두 PSN, 데이터 존의 최대 PSN, 레이어 0의 최대 PSN으로서의 정보가 포함되지만, 데이터 재기록 가능한 DVD+RW의 경우, 리드인 갱신 시에 있어서, 이 컨트롤 데이터 존에 기록되는 PFI의, 레이어 0의 최대 PSN의 값은 그 때의 유저 데이터의 층간 이행 위치에 따라 갱신된다.
도 10에 ①로 나타내는 내측 디스크 아이덴티피케이션 존 내에는 도 11에 나타내는 포맷 디스크 컨트롤 블록(FDCB)의 정보가 포함된다.
이 FDCB는 1ECC 블록(16 섹터)의 구조로 된다. 각 내용의 위치를, ECC 블록 내의 섹터 번호와, 섹터 내의 바이트 포지션으로 나타내고 있다.
그리고 이 FDCB에는, 리저브(미정의)를 제외하고, 「Content descriptor」, 「Unknown content descriptor actions」, 「Drive ID」, 「FDCB update count」, 「Formatting status and mode」, 「Last written address」, 「Last verifiedaddress」, 「Bitmap start address」, 「Bitmap length」, 「Disc ID」, 「Application dependent」, 「Link of DCBs」, 「Formatting bitmap」로서의 각 정보가 기록된다.
여기에서, ③으로 나타내는 바와 같이, 섹터 0의 바이트 포지션 D44∼D47의 4바이트의 포매팅 스테이터스 앤드 모드는 각종 스테이터스 플래그를 기록하는 필드가 되며, 도 12와 같이 정의되어 있다.
즉, 바이트 포지션 D44의 것은 포매팅 스테이터스 플래그가 되며, 디스크의 포맷 상황(미포맷, 일부 포맷, 포맷필 등)이 플래그로 나타난다.
바이트 포지션 D45는 베리피케이션 스테이터스 플래그가 되며, 베리파이 상황이 나타난다.
④로 나타내는 바이트 포지션 D46은 레코딩 스테이터스 플래그가 되며, 존의 기록 상황이 나타난다.
이 1바이트(비트 0∼7)의 레코딩 스테이터스 플래그의 내용을 도 13에 나타내고 있다.
비트 포지션(7)은 리드인 스테이터스가 되며, 리드인의 기록 상황이 나타난다.
비트 포지션(6, 5)은 리드아웃 스테이터스가 되며, 리드아웃의 기록 상황이 나타난다.
그리고, 특히 본 예의 경우, 비트 포지션(4)은 중간 스테이터스가 되며, 중간 영역의 형성 상황이 나타난다.
예를 들면, 중간 스테이터스는 「0」이 중간 영역 미형성(미갱신), 「1」이 중간 영역 형성필(갱신필)을 나타내는 것으로 된다. 그리고, 초기값은 「0」이다.
먼저, 섹터 구조의 설명에서 기술한 바와 같이, 섹터의 헤더 정보로서는, 섹터의 속성이 기록된다. 그리고, 유저 데이터의 재기록에 의해 중간 영역으로 변경되는 경우에는, 그 섹터에서, 상기 존 타입의 값이 재기록되게 되지만, 그와 같이 섹터의 속성을 중간 영역으로 한 경우에, 중간 영역 형성필로서 중간 스테이터스 플래그가 갱신되게 된다.
따라서, 이 중간 스테이터스 플래그에 따라서는, 현재의 유저 데이터의 기록 상태(현재의 층간 이행 위치)에 따른 중간 영역이 이미 형성되어 있는지 여부를 확인할 수 있게 된다.
2. 디스크 드라이브 장치
2-1 장치 구성
상기와 같은 2층 디스크(2층 DVD+RW 등)에 대응하는 본 실시예의 디스크 드라이브 장치를 설명한다.
도 14는 본 예의 디스크 드라이브 장치의 요부 블록도이다.
디스크(1)는 도시하지 않은 턴 테이블에 적재되며, 기록 재생 동작 시에 있어서, 스핀들 모터(2)에 의해 일정 선속도(CLV) 또는 일정 각속도(CAV)로 회전 구동된다. 그리고 픽업(3)에 의해 디스크(1)에 엠보스 피트 형태, 색소 변화 피트 형태, 또는 상변화 피트 형태 등으로 기록되어 있는 데이터의 판독이 실행되게 된다.
픽업(3) 내에는, 레이저 광원이 되는 레이저 다이오드나, 반사광을 검출하기 위한 포토디텍터, 레이저 광의 출력단이 되는 대물 렌즈, 레이저 광을 대물 렌즈를 통해 디스크 기록면에 조사하고, 또 그 반사광을 포토디텍터로 인도하는 광학계, 대물 렌즈를 트래킹 방향 및 포커스 방향으로 이동 가능하게 지지하는 2축 기구 등이 형성된다.
또 픽업(3) 전체는 슬라이드 구동부(4)에 의해 디스크 반경 방향으로 이동 가능하게 되어 있다.
디스크(1)로부터의 반사광 정보는 포토디텍터에 의해 검출되며, 수광 광량에 따른 전기 신호로 되어 RF 앰프(8)에 공급된다.
RF 앰프(8)에는 픽업(3) 내 복수의 포토디텍터로부터의 출력 전류에 대응하여 전류 전압 변환 회로, 매트릭스 연산/증폭 회로 등을 구비하고, 매트릭스 연산 처리에 의해 필요한 신호를 생성한다. 예를 들면, 재생 데이터인 RF 신호, 서보 제어를 위한 포커스 에러 신호 FE, 트래킹 에러 신호 TE 등을 생성한다.
RF 앰프(8)로부터 출력되는 재생 RF 신호는 재생 신호 처리부(9)에, 포커스 에러 신호 FE, 트래킹 에러 신호 TE는 서보 제어부(10)에 공급된다.
그리고, 기록 가능형 디스크의 기록필 영역 및 ROM 타입 디스크에서는, 트래킹 에러 신호는 DPD 방식으로 검출된다. 한편, 기록 가능형 디스크의 미기록 영역에서는, 트래킹 에러 신호는 푸시풀 방식으로 검출된다. 이 때문에 RF 앰프(8)에 있어서의 트래킹 에러 신호의 생성 방식은 디스크 종별이나 디스크 상의 영역(기록필/미기록)에 따라 전환된다.
또, 기록 가능형 디스크에서는, 워블링 그루브에 의해 트랙이 형성되어 있다. 전술한 바와 같이, 그루브의 워블에 의해 ADIP 정보가 기록되어 있다. 워블 성분은 RF 앰프(8)에서, 예를 들면, 푸시풀 신호로서 얻을 수 있고, 이 푸시풀 신호는 ADIP 정보의 검출을 위해 워블 디코더(16)에 공급된다.
RF 앰프(8)에서 얻어진 재생 RF 신호는 재생 신호 처리부(9)에서, 2치화, PLL 클록 생성, EFM+신호(8-16 변조 신호)에 대한 디코드 처리, 에러 정정 처리 등이 실행된다.
재생 신호 처리부(9)는 DRAM(11)을 이용하여 디코드 처리나 에러 정정 처리를 실행한다. 그리고, DRAM(11)은 호스트 인터페이스(13)로부터 얻어진 데이터를 보존하거나, 호스트 컴퓨터에 대하여 데이터 전송 하기 위한 캐시로서도 이용된다.
그리고, 재생 신호 처리부(9)는 디코드한 데이터를 캐시 메모리로서의 DRAM(11)에 축적해 간다.
이 디스크 드라이브 장치로부터의 재생 출력으로서는, DRAM(11)에 버퍼링되어 있는 데이터가 판독되어 전송 출력되게 된다.
또, 재생 신호 처리부(9)에서는, RF 신호에 대한 EFM+복조 및 에러 정정에 의해 얻어진 정보 중에서, 서브 코드 정보나 어드레스 정보, 또한 관리 정보나 부가 정보를 뽑아내고 있으며, 이와 같은 정보를 컨트롤러(12)에 공급한다.
또, 워블 디코더(16)에서는 푸시풀 신호로부터 워블링 그루브에 의한 ADIP 정보(디스크 종별에 따라서는 LPP 정보, ATIP 정보, 섹터 ID 정보 등)의 디코드를 실행하여, 워블링 그루브에서 기록된 어드레스 정보(ADIP 어드레스)나 물리 포맷정보(PFI)를 추출하여 컨트롤러(12)에 공급한다.
컨트롤러(12)는, 예를 들면, 마이크로 컴퓨터로 형성되며, 장치 전체의 제어를 실행한다.
호스트 인터페이스(13)는 외부의 퍼스널 컴퓨터 등 호스트 기기와 접속되어, 호스트 기기 사이에서 재생 데이터나 리드/라이트 커맨드 등의 통신을 실행한다.
즉, DRAM(11)에 저장된 재생 데이터는 호스트 인터페이스(13)를 통해 호스트 기기에 전송 출력된다.
또, 호스트 기기로부터의 리드/라이트 커맨드나 기록 데이터, 그 밖의 신호는 호스트 인터페이스(13)를 통해 DRAM(11)에 버퍼링되거나 컨트롤러(12)에 공급된다.
호스트 기기로부터 라이트 커맨드 및 기록 데이터가 공급됨으로써 디스크(1)에 대한 기록이 실행된다.
데이터의 기록 시에 있어서는, DRAM(11)에 버퍼링된 기록 데이터는 변조부(14)에서 기록을 위한 처리가 실시된다. 즉, 에러 정정 코드 부가, EFM+변조 등의 처리가 실시된다.
그리고, 이와 같이 변조된 기록 데이터가 레이저 변조 회로(15)에 공급된다. 레이저 변조 회로(15)는 기록 데이터에 따라 픽업(3) 내의 반도체 레이저를 구동하고, 기록 데이터에 따른 레이저 출력을 실행시켜, 디스크(1)에 데이터 기록을 실행한다.
이 기록 동작 시에 있어서는, 컨트롤러(12)는 디스크(1)의 기록 영역에 대하여 픽업(3)으로부터 기록 파워로 레이저 광을 조사하도록 제어된다.
디스크(1)가 색소 변화막을 기록층으로 한 추기형의 것인 경우에는, 기록 파워의 레이저 조사에 의해, 색소 변화에 의한 피트(기록 마크)가 형성되어 간다.
또, 디스크(1)가 상변화 기록층의 재기록 가능형 디스크는 레이저 광의 가열에 의해 기록층의 결정 구조가 변화되어, 상변화 피트(기록 마크)가 형성되어 간다. 즉, 피트의 유무와 길이를 바꾸어 각종의 데이터가 기록된다. 또, 피트를 형성한 부분에 재차 레이저 광을 조사하면, 데이터의 기록 시에 변화된 결정 상태가 가열에 의해 원래대로 되돌아가, 피트가 없어지며 데이터가 소거된다.
서보 제어부(10)는 RF 앰프(8)로부터의 포커스 에러 신호 FE, 트래킹 에러 신호 TE나, 재생 신호 처리부(9) 또는 컨트롤러(12)로부터의 스핀들 에러 신호 SPE 등으로부터, 포커스, 트래킹, 스레드, 스핀들의 각종 서보 드라이브 신호를 생성하여 서보 동작을 실행시킨다.
즉, 포커스 에러 신호 FE, 트래킹 에러 신호 TE에 따라 포커스 드라이브 신호, 트래킹 드라이브 신호를 생성하여, 포커스/트래킹 구동 회로(6)에 공급한다. 포커스/트래킹 구동 회로(6)는 픽업(3)에 있어서의 2축 기구의 포커스 코일, 트래킹 코일을 구동하게 된다. 이에 따라 픽업(3), RF 앰프(8), 서보 제어부(10), 포커스/트래킹 구동 회로(6), 2축 기구에 의한 트래킹 서보 루프 및 포커스 서보 루프가 형성된다.
그리고, 포커스 서보를 온으로 할 때에는, 먼저 포커스 서치 동작을 실행해야 한다. 포커스 서치 동작이란 포커스 서보 오프의 상태에서 대물 렌즈를 강제적으로 이동시키면서 포커스 에러 신호 FE의 S자 커브가 얻어지는 위치를 검출하는 것이다. 공지된 바와 같이, 포커스 에러 신호의 S자 커브 중 리니어 영역은 포커스 서보 루프를 닫음으로써 대물 렌즈의 위치를 합초(合焦) 위치로 인입할 수 있는 위치이다. 따라서, 포커스 서치 동작으로서 대물 렌즈를 강제적으로 이동시키면서, 상기 인입 가능한 범위를 검출하고, 그 타이밍으로 포커스 서보를 온으로 함으로써, 이후 레이저 스폿이 합초 상태로 유지되는 포커스 서보 동작이 실현되는 것이다.
또, 본 예의 경우, 디스크(1)는 전술한 바와 같이 레이어 0, 레이어 1로서의 2층 구조로 되어 있는 경우가 있다.
당연하지만, 레이어 0에 대하여 기록 재생을 실행하는 경우에는, 레이저 광은 레이어 0에 대하여 합초 상태로 되어 있어야 한다. 또, 레이어 1에 대하여 기록 재생을 실행하는 경우에는 레이저 광은 레이어 1에 대하여 합초 상태로 되어 있어야 한다.
이와 같은 레이어 0, 1 사이에서의 포커스 위치 이동은 포커스 점프 동작에 의해 실행된다.
포커스 점프 동작은 한쪽의 레이어에서 합초 상태에 있을 때에, 포커스 서보를 오프로 하여 대물 렌즈를 강제적으로 이동시키고, 다른 쪽의 레이어에 대한 포커스 인입 범위 내에 도달한 시점(S자 커브가 관측되는 시점)에서 포커스 서보를 온으로 함으로써 실행된다.
서보 제어부(10)는 또한 스핀들 모터 구동 회로(7)에 대하여 스핀들 에러 신호 SPE에 따라 생성한 스핀들 드라이브 신호를 공급한다. 스핀들 모터 구동 회로(7)는 스핀들 드라이브 신호에 따라, 예를 들면, 3상 구동 신호를 스핀들 모터(2)에 인가하여, 스핀들 모터(2)의 회전을 실행시킨다. 또, 서보 제어부(10)는 컨트롤러(12)로부터의 스핀들 킥/브레이크 제어 신호에 따라 스핀들 드라이브 신호를 발생시켜, 스핀들 모터 구동 회로(7)에 의한 스핀들 모터(2)의 기동(起動), 정지, 가속, 감속 등의 동작도 실행시킨다.
또, 서보 제어부(10)는, 예를 들면, 트래킹 에러 신호 TE의 저역 성분으로서 얻어지는 슬라이드 에러 신호나, 컨트롤러(12)로부터의 액세스 실행 제어 등에 따라 슬라이드 드라이브 신호를 생성하여, 슬라이드 구동 회로(5)에 공급한다. 슬라이드 구동 회로(5)는 슬라이드 드라이브 신호에 따라 슬라이드 구동부(4)를 구동한다. 슬라이드 구동부(4)에는 도시하지 않지만, 픽업(3)을 지지하는 메인 샤프트, 스레드 모터, 전달 기어 등에 의한 기구를 가지며, 슬라이드 구동 회로(5)가 슬라이드 드라이브 신호에 따라 슬라이드 구동부(4)를 구동함으로써, 픽업(3)의 소요 슬라이드 이동이 실행된다.
레이저 변조 회로(15)는 전술한 바와 같이 기록 시에는 기록 데이터에 따른 레이저 광이 픽업(3) 내의 레이저 다이오드로부터 출력되도록 구동을 실행하지만, 기록 시에는 하이 레벨의 레이저 파워에서 기록 데이터에 따라 변조된 레이저 출력을 실행시키고, 재생 시에는 로 레벨의 레이저 파워에서 계속적인 레이저 출력을 실행시킨다.
이 때문에, 레이저 변조 회로(15) 내에는, 기록 데이터에 따라 레이저 변조신호나 파형 정형(整形)을 실행하는 라이트 스트래티지 회로와, 레이저 다이오드를 구동하는 레이저 구동 회로와, 또한 레이저 파워를 일정하게 제어하는 파워 컨트롤러 회로를 가진다.
재생 시 및 기록 시의 레이저 파워로서는, 소정 재생 레이저 파워 및 기록 레이저 파워가 안정되게 출력되도록 레이저 파워 제어가 실행된다. 즉, 도시하고 있지 않지만, 픽업 내의 모니터 디텍터로부터는 레이저 변조 회로(15) 내의 파워 컨트롤 회로에는 레이저 파워의 모니터 신호가 공급되고, 파워 컨트롤 회로는 모니터 신호를 기준 레벨(재생 레이저 파워 또는 기록 레이저 파워로서의 설정 레벨)과 비교함으로써 레이저 구동 회로의 출력을 제어하여, 레이저 다이오드로부터 출력되는 레이저 파워를 안정화한다.
또, 재생 레이저 파워 및 기록 레이저 파워는 디스크(1)에 따라 최적값으로 설정되어야 한다. 이를 위해 컨트롤러(12)는, 예를 들면, 디스크(1)에 장전되었을 때 등에는, 디스크(1)에 대하여 시험 기록/재생을 실행하고, 레이저 파워 최적값을 탐색하는 처리를 실행시킨다. 예를 들면, 레이저 파워를 단계적으로 변화시키면서 지터나 에러 레이트를 조사하여, 최적의 레이저 파워를 탐색한다. 그리고, 탐색된 최적값으로서의 기록 레이저 파워, 재생 레이저 파워를 레이저 변조 회로(15) 내의 파워 컨트롤 회로에 상기 기준 레벨로 하여 세트한다. 이에 따라, 기록 시 및 재생 시에 있어서, 최적의 레이저 파워 제어가 실행된다.
그리고, 2층 디스크에서는, 최적의 레이저 파워는 기록층마다 설정된다. 따라서, 최적의 레이저 파워 설정을 위한 처리는 각 기록층마다 실행된다.
2-2 중간 영역에 관한 처리
상기 디스크 드라이브 장치에 의한 중간 영역에 관한 처리예를 설명한다.
오퍼짓 트랙 패스의 디스크(1)에 대하여, 예를 들면, 도 16 (a)에서 설명한 바와 같이 유저 데이터 기록이 실행되면, 레이어 0, 1에서 층간 이행 위치 UD-END#1보다 외주측에 중간 영역이 형성된다.
중간 영역의 형성이란, 중간 영역으로 되는 범위에서, 존 타입(도 2 참조)이 중간 영역을 나타내는 값 「11」로 한 섹터를 형성하는 처리이다. 그리고, 중간 영역은 층간 이행 위치(층간 폴드 어드레스)를 일단으로 하여 외주측으로 향해 형성되는 것이며, 도 16 (a) (b) (c)에서 설명한 바와 같이 유저 데이터의 재기록에 따라 중간 영역의 범위가 변동되는 경우가 있다.
그리고, 중간 영역을 어느 시점에서 형성하는가는 디스크 드라이브 장치의 동작을 규정하는 호스트 기기측의 애플리케이션에 의해 각종이 고려되지만, 본 예에서는, 파이널라이즈 시에 필요에 따라 중간 영역을 형성하는 것으로 하여 설명한다.
도 15에 컨트롤러(12)에 있어서의 중간 영역에 관한 처리의 플로차트를 나타낸다.
도 15 (a)는 호스트 기기로부터 중간 영역 어드레스 갱신 요구가 발해진 경우의 처리이다.
이 중간 영역 어드레스 갱신 요구란, 층간 이행 위치의 변경의 것이며, 예를 들면, 유저 데이터 기록 중의 커맨드로서 발행된다.
호스트 기기가 디스크 드라이브 장치에 대하여 DVD+RW를 이용한 디스크 카피 등을 실행시키고 싶은 경우, 카피원(元) 디스크의 유저 데이터를 디스크 드라이브 장치에 장전된 디스크(1)에 기록시키게 되지만, 카피원 디스크의 기록 데이터 사이즈 등의 사정으로, 층간 이행 위치는 변화시키고 싶은 경우가 있다. 물론 이와 같은 사정 이외에도, 레이어 0에서 유저 데이터 기록 가능한 최대 PSN까지를 사용하지 않고, 층간 폴드를 실행하는 경우도 있다.
호스트 기기는 유저 데이터 기록에 있어서, 레이어 0으로부터 레이어 1로 이행시키고 싶은 위치를, 중간 영역 어드레스 갱신 요구로서 지시한다.
이에 따라, 컨트롤러(12)는 유저 데이터의 기록 처리에 관해서는, 해당 지정된 어드레스에서 층간 폴드(레이어 0으로부터 레이어 1에의 기록 이행)를 실행하도록 하지만, 특히 중간 영역에 관해서는, 도 15의 처리를 실행하는 것이다.
즉, 중간 영역 어드레스 갱신 요구에 따라 스텝 F101로부터 F102로 진행하여, 리드인에서의 관리 정보 내에서, 층간 이행 위치 어드레스의 값을 갱신한다. 구체적으로는, 리드인의 컨트롤 데이터 존(도 10)에 기록되는 PFI(도 8의 ADIP 정보로부터 카피된 PFI) 중에서, 레이어 0의 최대 PSN(도 9 참조)의 값을 갱신한다.
다음에 스텝 F103에서는, 리드인에 있어서의 중간 스테이터스의 값(도 13 참조)을 중간 영역 미형성을 나타내는 값 「0」으로 한다.
예를 들면, 층간 이행 위치의 변화에 따라, 이 도 15 (a)의 처리를 실행하여 둠으로써(및 중간 스테이터스의 초기값이 「0」인 것), 중간 영역이 미형성(전혀 형성되어 있지 않거나, 또는 이번의 유저 데이터 기록에 따른 중간 영역 갱신이 되어 있지 않음)이라고 하는 상태에 있을 때에는, 중간 스테이터스의 값이 중간 영역 미형성을 나타내는 「0」이 된다.
다음에 도 15(b)에서, 파이널라이즈 시의 컨트롤러(12)의 처리를 설명한다.
예를 들면, 호스트 기기로부터의 지시에 의해 파이널라이즈를 실행하는 경우, 컨트롤러(12)의 처리는 스텝 F111로부터 F112로 진행하여, 파이널라이즈를 위해 필요한 리드인, 리드아웃의 데이터 기록를 실행한다.
그리고, 본 예에서는, 필요하면 파이널라이즈 시에 중간 영역 형성을 실행하기 때문에, 스텝 F113 이후에 중간 영역에 관한 처리를 실행한다.
먼저 스텝 F113에서는, 리드인에 기록되어 있는 중간 스테이터스의 값을 체크한다. 그리고, 중간 스테이터스의 값이 형성필을 나타내고 있으면, 스텝 F114로부터 처리를 끝낸다.
한편, 중간 스테이터스의 값이 미형성을 나타내고 있으면, 스텝 F114로부터 F115로 진행하여, 중간 영역 형성 처리를 실행한다.
이 경우, 예를 들면, 리드인에서의 PFI에 기록되어 있는 「레이어 0의 최대 PSN」의 값을 참조하여 층간 이행 위치까지 액세스를 실행하고, 그 위치로부터 외주측으로의 소정 범위에서, 각 섹터를 중간 영역의 속성으로 재기록하는(도 2의 존 타입의 값을 중간 영역의 값으로 하는) 동작을 실행시킨다.
이 처리에 의해 레이어 0, 레이어 1에서의 중간 영역을 형성하면, 스텝 F116에서, 리드인에 있어서의 중간 스테이터스의 값을, 형성필을 나타내는 값 「1」로 갱신하여 처리를 끝낸다.
또한, 이 도 15 (b)에서는, 파이널라이즈의 순서로서 먼저 스텝 F112에서 리드인, 리드아웃의 기록를 실행했지만, 이 처리는 스텝 F116 이후에 실행하도록 해도 된다.
또, 중간 스테이터스를 참조하여 중간 영역 형성필인지 여부를 판단하여, 미형성이면 중간 영역을 형성하는 처리(F113∼F116)는 파이널라이즈 시뿐만 아니라, 디스크 이젝트 시나, 호스트로부터의 지시에 따라 실행되어도 되며, 또는 유저 데이터 기록이 종료했을 때 등에 실행되어도 된다.
그리고, 본 예의 처리에 의하면, 중간 영역이 형성필인지 여부는 스텝 F113에서 중간 스테이터스를 체크하는 것만으로 확인할 수 있다.
즉, 형성필인지 여부의 체크를 위해 , 중간 영역 전역을 재생하여 판단하도록 하면 처리 시간이 길어지는 문제가 있었지만, 본 예에 의하면 중간 영역 형성필인지 여부의 확인 처리는 용이 또한 매우 신속하게 완료할 수 있다. 이에 따라 파이널라이즈 등의 중간 영역 확인 처리를 포함하는 특정 처리를 신속화할 수 있다.
또, 중간 스테이터스는 유저 데이터 기록에 의해 층간 이행 위치가 변화된 상황에서 미형성을 나타내는 값이 되고[도 15 (a)의 F103], 또 층간 이행 위치를 나타내는 어드레스값에 따른 중간 영역의 형성이 실행된 것에 따라 형성필을 나타내는 값이 됨으로써[도 15 (b)의 F116], 예를 들면, 파이널라이즈 전(중간 영역 형성 전)에서의 배출이나 전원 오프 등의 사정을 고려해도, 그 중간 스테이터스의 값은 실제의 중간 영역 형성 상황을 정확하게 나타내는 것이 된다. 따라서, 중간 스테이터스의 체크에 의한 상기 확인은 정확한 것이 된다.
또, 스텝 F102에서 나타낸 바와 같이, 리드인에서의 관리 정보에는 층간 이행 위치의 변화에 따라, 새로운 층간 이행 위치를 나타내는 어드레스값을 「레이어 0의 최대 PSN」으로 하여 기록시키도록 하고 있다. 이 때문에, 파이널라이즈 전의 시점에서 전원 차단이나 디스크 이젝트 등이 있어, 디스크 드라이브 장치[컨트롤러(12)]가 그 디스크에 대하여, 유저 데이터 기록에 따른 새로운 층간 이행 위치를 기억하고 있지 않은 경우에도, 디스크의 리드인에서의 관리 정보로부터 새로운 중간 영역의 위치를 레이어 0의 최대 PSN에 의해 파악할 수 있다.
이 때문에, 스텝 F115로 진행하는 경우 등, 중간 영역 형성이 필요한 경우, 그 새로운 층간 이행 위치로서의 어드레스를 기준으로 하여 정확하고 용이하게 중간 영역 형성 처리를 실현할 수 있다.
3. 변형예
본 발명으로서의 변형예나 적용예는 각종이 고려된다.
먼저 DVD 방식의 2층 재기록 가능형 디스크로서 DVD+RW를 들어 설명했지만, 물론 동일하게 DVD-RW, DVD-RAM 등으로서의 2층 디스크에 대해서도, 적용할 수 있다.
또, DVD 방식의 디스크에 한정되지 않고, CD 방식, 블루 레이 디스크 방식 등, 다른 종류의 디스크, 또한 디스크 이외의 미디어에서도, 복수 기록층의 재기록 가능형 기록 매체로서 본 발명은 유용하다.
또, 본 발명에서의 2층 디스크란, 이른바 접합 양면 디스크에 대해서도 포함하는 것이다.
또한, 실시예에서는 2층 디스크로 했지만, 3층 이상의 기록층을 가지는 기록 매체에서도, 본 발명은 적용할 수 있다.
이상의 설명으로부터 이해되는 바와 같이, 본 발명의 기록 매체는 소정 관리 정보 영역 내(예를 들면, 리드인)에, 유저 데이터의 기록에 따라 정해지는 층간 이행 위치(층간 폴드 어드레스)를 일단으로 하는 가드용 중간 영역이, 이미 형성되어 있는지 여부를 나타내는 중간 영역 관리 정보(중간 스테이터스)가 기록된다. 이에 따라 기록 재생 장치는 그 중간 영역 관리 정보의 값으로부터, 중간 영역의 형성이 필요한지 여부를 판단할 수 있다. 따라서 예를 들면, 파이널라이즈 처리 등 시에, 중간 영역의 확인이 필요한 경우에, 중간 영역을 재생하여 판단할 필요가 없어, 확인 처리는 용이 또한 매우 신속하게 완료할 수 있다. 이에 따라 파이널라이즈 등의 중간 영역 확인 처리를 포함하는 특정 처리를 신속화할 수 있다고 하는 효과가 있다.
또, 중간 영역 관리 정보(중간 스테이터스)는 유저 데이터 기록에 의해 층간 이행 위치가 변화된 상황에서 미형성을 나타내는 값이 되며, 또 층간 이행 위치를 나타내는 어드레스값에 따른 가드용 중간 영역의 형성이 실행된 것에 따라 형성필을 나타내는 값이 됨으로써, 예를 들면, 파이널라이즈 전(중간 영역 형성 전)에서의 배출이나 전원 오프 등의 사정을 고려해도, 그 중간 영역 관리 정보의 값은 실제의 중간 영역 형성 상황을 정확하게 나타내는 것이 되기 때문에, 중간 영역 관리 정보에 의해 정확한 확인을 할 수 있게 된다.
또, 관리 정보에는, 새로운 층간 이행 위치를 나타내는 어드레스값을 상기 관리 정보 영역에 기록시킴으로써(레이어 0의 최대 PSN의 갱신), 중간 영역 형성이 필요한 경우, 그 새로운 층간 이행 위치로서의 어드레스를 기준으로 하여 정확 또한 용이하게 중간 영역 형성 처리를 실현할 수 있다.

Claims (8)

  1. 데이터의 재기록이 가능한 복수의 기록층을 가지며, 홀수 번째의 기록층과 짝수 번째의 기록층에서는 어드레스 진행 방향이 역(逆)방향으로 된 오퍼짓 트랙 패스 방식으로 유저 데이터의 기록 재생이 실행되는 기록 매체로서, 유저 데이터가 기록될 때 어느 기록층으로부터 다음의 기록층으로 이행하기 위한 층간 이행 위치를 일단으로 하여 형성되는(to be formed) 가드(guard)용 중간 영역과, 상기 가드용 중간 영역이 이미 형성되어 있는지 여부를 나타내는 중간 영역 관리 정보가 기록되는(to be recorded) 관리 정보 영역을 포함하는 구조를 가지는 기록 매체.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 관리 정보 영역이 형성되는 리드인 영역을 가지며, 상기 리드인 영역 및 상기 가드용 중간 영역은 각 영역을 나타내기 위한 존 타입이 기록되는 구조를 가지는 기록 매체.
  3. 데이터의 재기록이 가능한 복수의 기록층을 가지며, 홀수 번째의 기록층과 짝수 번째의 기록층에서는 어드레스 진행 방향이 역방향으로 된 오퍼짓 트랙 패스 방식으로 유저 데이터의 기록 재생이 실행되는 동시에, 유저 데이터가 기록될 때, 어느 기록층으로부터 다음의 기록층으로 이행하기 위한 층간 이행 위치를 일단으로 하여 형성되는 가드용 중간 영역과, 상기 가드용 중간 영역이 이미 형성되어 있는지 여부를 나타내는 중간 영역 관리 정보가 기록되는 관리 정보 영역을 포함하는 구조를 가지는 기록 매체가 사용되는 기록 재생 장치로서,
    상기 각 기록층에 대하여 데이터 기록 재생을 실행하는 기록 재생부와,
    유저 데이터의 기록 상황에 따라 상기 가드용 중간 영역이 형성되게 된 경우, 또는 상기 가드용 중간 영역이 형성된 경우에, 상기 중간 영역 관리 정보를 갱신하는 관리 정보 갱신 처리부와,
    상기 중간 영역 관리 정보를 참조하여, 상기 가드용 중간 영역의 형성이 필요한지 여부를 판별하고, 판별 결과에 따라 상기 가드용 중간 영역을 형성하는 중간 영역 형성 처리부
    를 포함하여 이루어지는 기록 재생 장치.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 관리 정보 갱신 처리부는 유저 데이터의 기록에 의해 상기 층간 이행 위치가 변화된 경우, 새로운 층간 이행 위치를 나타내는 어드레스값을 상기 관리 정보 영역에 기록시키는 동시에, 상기 중간 영역 관리 정보의 값을, 미형성을 나타내는 값으로 갱신하는 기록 재생 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 관리 정보 갱신 처리부는 상기 층간 이행 위치를 나타내는 어드레스값에 따라 상기 가드용 중간 영역이 형성된 것에 따라, 상기 중간 영역 관리 정보의값을, 형성필(畢)을 나타내는 값으로 갱신하는 기록 재생 장치.
  6. 데이터의 재기록이 가능한 복수의 기록층을 가지며, 홀수 번째의 기록층과 짝수 번째의 기록층에서는 어드레스 진행 방향이 역방향으로 된 오퍼짓 트랙 패스 방식으로 유저 데이터의 기록 재생이 실행되는 동시에, 유저 데이터가 기록될 때, 어느 기록층으로부터 다음의 기록층으로 이행하기 위한 층간 이행 위치를 일단으로 하여 형성되는 가드용 중간 영역과, 상기 가드용 중간 영역이 이미 형성되어 있는지 여부를 나타내는 중간 영역 관리 정보가 기록되는 관리 정보 영역을 포함하는 구조를 가지는 기록 매체를 이용한 기록 재생 방법으로서,
    유저 데이터의 기록 상황에 따라 상기 가드용 중간 영역이 형성되게 된 경우, 상기 중간 영역 관리 정보의 값을, 미형성을 나타내는 값으로 갱신하기 위한 제1 갱신 스텝과,
    상기 중간 영역 관리 정보를 참조하여, 상기 가드용 중간 영역의 형성이 필요한지 여부를 판별하는 판별 스텝과,
    상기 판별 스텝의 결과에 따라, 상기 가드용 중간 영역을 형성하기 위한 형성 스텝과,
    상기 가드용 중간 영역의 형성에 따라, 상기 중간 영역 관리 정보의 값을, 형성필을 나타내는 값으로 갱신하기 위한 제2 갱신 스텝
    을 포함하는 기록 재생 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 제1 갱신 스텝에서는, 유저 데이터의 기록에 의해 상기 층간 이행 위치가 변화된 경우, 새로운 층간 이행 위치를 나타내는 어드레스값을 상기 관리 정보 영역에 기록시키는 동시에, 상기 중간 영역 관리 정보의 값을, 미형성을 나타내는 값으로 갱신하는 기록 재생 방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 제2 갱신 스텝에서는, 상기 층간 이행 위치를 나타내는 어드레스값에 따라 상기 가드용 중간 영역의 형성이 실행된 것에 따라, 상기 중간 영역 관리 정보의 값을, 형성필을 나타내는 값으로 갱신하는 기록 재생 방법.
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