WO1998018121A1 - Disque optique - Google Patents

Disque optique Download PDF

Info

Publication number
WO1998018121A1
WO1998018121A1 PCT/JP1997/003786 JP9703786W WO9818121A1 WO 1998018121 A1 WO1998018121 A1 WO 1998018121A1 JP 9703786 W JP9703786 W JP 9703786W WO 9818121 A1 WO9818121 A1 WO 9818121A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
area
read
sector
rewritable
sectors
Prior art date
Application number
PCT/JP1997/003786
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Yoshinari Takemura
Takashi Ishida
Shunji Ohara
Isao Satoh
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
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 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. filed Critical Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Priority to DE69712219T priority Critical patent/DE69712219T2/de
Priority to JP51921798A priority patent/JP4298793B2/ja
Priority to EP97944184A priority patent/EP0936601B1/en
Publication of WO1998018121A1 publication Critical patent/WO1998018121A1/ja

Links

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
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B27/00Editing; Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Monitoring; Measuring tape travel
    • G11B27/10Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel
    • G11B27/19Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel by using information detectable on the record carrier
    • G11B27/28Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel by using information detectable on the record carrier by using information signals recorded by the same method as the main recording
    • G11B27/30Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel by using information detectable on the record carrier by using information signals recorded by the same method as the main recording on the same track as the main recording
    • G11B27/3027Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel by using information detectable on the record carrier by using information signals recorded by the same method as the main recording on the same track as the main recording used signal is digitally coded
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B11/00Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor
    • G11B11/10Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field
    • G11B11/105Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field using a beam of light or a magnetic field for recording by change of magnetisation and a beam of light for reproducing, i.e. magneto-optical, e.g. light-induced thermomagnetic recording, spin magnetisation recording, Kerr or Faraday effect reproducing
    • G11B11/10595Control of operating function
    • G11B11/10597Adaptations for transducing various formats on the same or different carriers
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • G11B20/12Formatting, e.g. arrangement of data block or words on the record carriers
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • G11B20/12Formatting, e.g. arrangement of data block or words on the record carriers
    • G11B20/1217Formatting, e.g. arrangement of data block or words on the record carriers on discs
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • G11B20/12Formatting, e.g. arrangement of data block or words on the record carriers
    • G11B20/1217Formatting, e.g. arrangement of data block or words on the record carriers on discs
    • G11B20/1251Formatting, e.g. arrangement of data block or words on the record carriers on discs for continuous data, e.g. digitised analog information signals, pulse code modulated [PCM] data
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • G11B20/12Formatting, e.g. arrangement of data block or words on the record carriers
    • G11B20/1217Formatting, e.g. arrangement of data block or words on the record carriers on discs
    • G11B20/1252Formatting, e.g. arrangement of data block or words on the record carriers on discs for discontinuous data, e.g. digital information signals, computer programme data
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • G11B20/12Formatting, e.g. arrangement of data block or words on the record carriers
    • G11B20/1262Formatting, e.g. arrangement of data block or words on the record carriers with more than one format/standard, e.g. conversion from CD-audio format to R-DAT format
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • G11B20/18Error detection or correction; Testing, e.g. of drop-outs
    • G11B20/1833Error detection or correction; Testing, e.g. of drop-outs by adding special lists or symbols to the coded information
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B27/00Editing; Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Monitoring; Measuring tape travel
    • G11B27/10Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel
    • G11B27/102Programmed access in sequence to addressed parts of tracks of operating record carriers
    • G11B27/105Programmed access in sequence to addressed parts of tracks of operating record carriers of operating discs
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B27/00Editing; Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Monitoring; Measuring tape travel
    • G11B27/10Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel
    • G11B27/19Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel by using information detectable on the record carrier
    • G11B27/24Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel by using information detectable on the record carrier by sensing features on the record carrier other than the transducing track ; sensing signals or marks recorded by another method than the main recording
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B27/00Editing; Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Monitoring; Measuring tape travel
    • G11B27/10Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel
    • G11B27/19Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel by using information detectable on the record carrier
    • G11B27/28Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel by using information detectable on the record carrier by using information signals recorded by the same method as the main recording
    • G11B27/32Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel by using information detectable on the record carrier by using information signals recorded by the same method as the main recording on separate auxiliary tracks of the same or an auxiliary record carrier
    • G11B27/327Table of contents
    • G11B27/329Table of contents on a disc [VTOC]
    • 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
    • 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
    • G11B7/00736Auxiliary data, e.g. lead-in, lead-out, Power Calibration Area [PCA], Burst Cutting Area [BCA], control information
    • 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
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • G11B20/12Formatting, e.g. arrangement of data block or words on the record carriers
    • G11B20/1217Formatting, e.g. arrangement of data block or words on the record carriers on discs
    • G11B20/1258Formatting, e.g. arrangement of data block or words on the record carriers on discs where blocks are arranged within multiple radial zones, e.g. Zone Bit Recording or Constant Density Recording discs, MCAV discs, MCLV discs
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • G11B20/18Error detection or correction; Testing, e.g. of drop-outs
    • G11B20/1816Testing
    • G11B20/182Testing using test patterns
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • G11B20/18Error detection or correction; Testing, e.g. of drop-outs
    • G11B20/1883Methods for assignment of alternate areas for defective areas
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • G11B20/18Error detection or correction; Testing, e.g. of drop-outs
    • G11B20/1883Methods for assignment of alternate areas for defective areas
    • G11B20/1889Methods for assignment of alternate areas for defective areas with discs
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • G11B2020/1087Digital recording or reproducing wherein a selection is made among at least two alternative ways of processing
    • G11B2020/10879Digital recording or reproducing wherein a selection is made among at least two alternative ways of processing the kind of record carrier being the selection criterion
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • G11B20/12Formatting, e.g. arrangement of data block or words on the record carriers
    • G11B20/1217Formatting, e.g. arrangement of data block or words on the record carriers on discs
    • G11B2020/1218Formatting, e.g. arrangement of data block or words on the record carriers on discs wherein the formatting concerns a specific area of the disc
    • G11B2020/1229Formatting, e.g. arrangement of data block or words on the record carriers on discs wherein the formatting concerns a specific area of the disc lead-in area
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • G11B20/12Formatting, e.g. arrangement of data block or words on the record carriers
    • G11B20/1217Formatting, e.g. arrangement of data block or words on the record carriers on discs
    • G11B2020/1218Formatting, e.g. arrangement of data block or words on the record carriers on discs wherein the formatting concerns a specific area of the disc
    • G11B2020/1232Formatting, e.g. arrangement of data block or words on the record carriers on discs wherein the formatting concerns a specific area of the disc sector, i.e. the minimal addressable physical data unit
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • G11B20/12Formatting, e.g. arrangement of data block or words on the record carriers
    • G11B20/1217Formatting, e.g. arrangement of data block or words on the record carriers on discs
    • G11B2020/1259Formatting, e.g. arrangement of data block or words on the record carriers on discs with ROM/RAM areas
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • G11B20/12Formatting, e.g. arrangement of data block or words on the record carriers
    • G11B2020/1264Formatting, e.g. arrangement of data block or words on the record carriers wherein the formatting concerns a specific kind of data
    • G11B2020/1265Control data, system data or management information, i.e. data used to access or process user data
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • G11B20/12Formatting, e.g. arrangement of data block or words on the record carriers
    • G11B2020/1264Formatting, e.g. arrangement of data block or words on the record carriers wherein the formatting concerns a specific kind of data
    • G11B2020/1265Control data, system data or management information, i.e. data used to access or process user data
    • G11B2020/1277Control data, system data or management information, i.e. data used to access or process user data for managing gaps between two recordings, e.g. control data in linking areas, run-in or run-out fields, guard or buffer zones
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • G11B20/12Formatting, e.g. arrangement of data block or words on the record carriers
    • G11B2020/1264Formatting, e.g. arrangement of data block or words on the record carriers wherein the formatting concerns a specific kind of data
    • G11B2020/1265Control data, system data or management information, i.e. data used to access or process user data
    • G11B2020/1278Physical format specifications of the record carrier, e.g. compliance with a specific standard, recording density, number of layers, start of data zone or lead-out
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • G11B20/12Formatting, e.g. arrangement of data block or words on the record carriers
    • G11B2020/1264Formatting, e.g. arrangement of data block or words on the record carriers wherein the formatting concerns a specific kind of data
    • G11B2020/1288Formatting by padding empty spaces with dummy data, e.g. writing zeroes or random data when de-icing optical discs
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • G11B20/12Formatting, e.g. arrangement of data block or words on the record carriers
    • G11B2020/1291Formatting, e.g. arrangement of data block or words on the record carriers wherein the formatting serves a specific purpose
    • G11B2020/1292Enhancement of the total storage capacity
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B2220/00Record carriers by type
    • G11B2220/20Disc-shaped record carriers
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B2220/00Record carriers by type
    • G11B2220/20Disc-shaped record carriers
    • G11B2220/21Disc-shaped record carriers characterised in that the disc is of read-only, rewritable, or recordable type
    • G11B2220/211Discs having both read-only and rewritable or recordable areas containing application data; Partial ROM media
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B2220/00Record carriers by type
    • G11B2220/20Disc-shaped record carriers
    • G11B2220/21Disc-shaped record carriers characterised in that the disc is of read-only, rewritable, or recordable type
    • G11B2220/215Recordable discs
    • G11B2220/216Rewritable discs
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B2220/00Record carriers by type
    • G11B2220/20Disc-shaped record carriers
    • G11B2220/21Disc-shaped record carriers characterised in that the disc is of read-only, rewritable, or recordable type
    • G11B2220/215Recordable discs
    • G11B2220/218Write-once discs
    • 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
    • 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
    • G11B2220/2562DVDs [digital versatile discs]; Digital video discs; MMCDs; HDCDs
    • 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
    • G11B2220/2562DVDs [digital versatile discs]; Digital video discs; MMCDs; HDCDs
    • G11B2220/2575DVD-RAMs

Definitions

  • the present invention relates to an optical disk, and more particularly to a rewritable optical disk having a control data signal indicating the type of the disk.
  • optical disks have been widely used, including read-only type such as CD / CD-ROM, write-once type for recording data, and rewritable type.
  • read-only type such as CD / CD-ROM
  • write-once type for recording data
  • rewritable type for example, there are types that have exactly the same outer shape of the disc, but are of the read-only type, write-once type, and rewritable type.
  • optical disk drives that differ in the type of disk format and the various parameters set during recording or playback. Therefore, information for setting the type of the disc and various parameters is recorded as a control data signal in a predetermined area on the disc. These control data signals need to be read by the drive before setting various settings of the drive for reproducing and recording the optical disk.
  • the format of “130nun rewritable optical disk” is defined in “JISX 6271”. As a format, a continuous groove is formed spirally on the disk, and the land between these grooves is used as a track to record signals, and a sample mark is formed on the disk to form a sample. There is a B-type format that performs tracking control by the servo method.
  • the control information track for recording the control data signal is common to both formats. It is stipulated that an area, an inner SFP area, and an outer SFP area be provided.
  • the PEP area is located at the innermost circumference of the disc, and uses prerecord marks (also called embossed bits) modulated with a low-frequency phase modulation recording code. All marks in the PEP area are radially aligned. This is shown schematically in Figure 3A.
  • the prerecord mark and its gap (space) are two channel bits long.
  • One PEP bit cell is composed of 656 plus or minus one channel bit. Referring to FIG. 4, the information of the PEP bit cell is a phase modulation recording code. When the mark group is in the first half of the PEP bit cell, it represents a logical 0, and when it is in the latter half, it represents a logical 1. In this way, 56 1-567 PEP bit cells are recorded per track circumference.
  • the track format of the PEP area is composed of three sectors 177 as shown in FIG. 5A.
  • Figure 5B shows each sector format.
  • the numbers shown in the figure are the number of PEP bits allocated to each signal.
  • the data section for recording various control signals has a capacity of 18 B (144 PEP). For example, record which format (A type or B type) the disc is in byte 0.
  • the contents of the other control signals are described in the JIS standard, and the description thereof is omitted.
  • Figure 3A shows an example of the beam trajectory.
  • the area where no mark is formed becomes a mirror surface, and the amount of reflected light from the disk is large.
  • the reflected light is diffracted depending on the presence or absence of the mark, and the average level is lower than that of a mirror surface.
  • Figure 3B shows the change in the amount of reflected light. Since the mark repetition frequency is higher than the PEP bit cell cycle, the mark signal component is removed by limiting the band of the reproduction signal. This waveform is shown in Figure 3C. Comparing the level of this playback signal Thus, the information of the PEP bit can be detected.
  • the same contents are recorded in the inner and outer SFP areas.
  • a pre-record mark is recorded according to the standard user data format.
  • 512 B is specified as a control data signal. For example, in bytes 0 to 17, the same information as 18 B recorded in the PEP area is recorded.
  • the contents of the other control information are described in the JIS standard, and the description is omitted.
  • Figure 6 shows the standard user data format for the A-type format with a user data capacity of 5 12 B.
  • the numbers shown in the figure are the number of bytes (B) allocated to each signal.
  • An error correction code, a resynchronization byte, and a control byte are added to the 512B user byte, and the data area has a capacity of 650B.
  • the sector for recording the signal in this data area includes a sector mark (SM) indicating the head of the sector, a VF ⁇ area for synchronizing clock reproduction, an ID area indicating the address of the sector, and an ID area.
  • Pre-recorded address part such as an address mark (AM) that indicates the beginning of the data, an offset detection area ( ⁇ DF) for rewriting the data, ALPC used for laser output inspection, and overlap with subsequent sectors. It is necessary to add each area, such as a buffer area, to avoid this.
  • the total sector capacity is 746 B.
  • the control data recorded in the SFP area is a pre-record mark.
  • the control data of 512 mm can be recorded in the same manner as described above. ⁇ capacity is required.
  • Information data such as video and audio is recorded in one sector in units of 24048B. This is called a first data signal.
  • a data ID indicating an address such as a sector number is 4B, I / D ID for error detection of ID 2B, RSV is added as 6B as a spare area, and 4B of EDC is added to detect these errors. These are collectively called the first data unit.
  • This information data section (2 ⁇ 48 B) is scrambled.
  • a shift register is configured to generate so-called M-sequence data, an initial value is set in this register, and the data is sequentially shifted in synchronization with the data to generate pseudo-random data.
  • the information data section (2048B) is scrambled by taking the exclusive OR for each bit of this and the information to be recorded.
  • the first data unit that has been scrambled is collected for 16 sectors, and an error correction code based on Reed-Solomon code is configured.
  • the data for one sector is arranged in 12 rows of 172 BX, and these are collected for 16 sectors, forming an array of 172 BX 192 rows.
  • An outer code of 16 B is added to each column.
  • an inner code of 10 B is added to each row. This creates a 182 B x 208 line debut (37856 B). This is called an ECC block.
  • Figure 7 shows this configuration.
  • interleaving is performed so that the outer code of 16 B rows is included in each sector.
  • modulation is performed using the recording code.
  • a recording code an RLL code with a restricted run length after modulation is used.
  • an 8/16 conversion code for converting 8-bit data into 16 channel bits is used as a recording code. This conversion is performed according to a predetermined conversion table. A detailed control method is omitted. By controlling the code selection, the DC component included in the recording code can be suppressed.
  • the shortest bit length is limited to 3 channel bits, and the longest bit length is limited to 11 channel bits.
  • insert a synchronization code to synchronize during playback Insert a 2 B sync code for every 91 B half of the 182 B for one row. Synchronous code Some types of 32 channel bit length codes having patterns that do not normally appear in the 8/16 conversion code are determined in advance.
  • Fig. 8 shows the layout of recording signal areas on a DVD-only disc.
  • the data area which records information data such as video and audio, starts at a radius of 24.0 and lasts up to a radius of 58. ⁇ .
  • a lead-out area will be provided following the overnight area.
  • the maximum radius of the lead-out area is 58.5 ⁇ .
  • the sector address of the first sector in the data area is assumed to be 30,000 in hexadecimal (compared to 3000h), and the sector address increases by lh toward the outer circumference for each sector. In the lead-in area, the sector address decreases by lh toward the inner circumference for each sector.
  • Control information such as control information is recorded in the read-in area in the sector format described above.
  • reference codes are recorded in two ECC blocks with sector numbers from O2F000h to 02F020h. The reference code is used to identify and adjust the disc manufacturer.
  • Control data is recorded in 192 blocks from sector numbers 02F200h to 02FE00h. In other sectors of the lead-in area, information data is recorded in the same sector format as 00h as described above.
  • a rewritable DVD disc that has a format compatible with the aforementioned read-only DVD disc has been proposed.
  • a spiral or concentric groove is provided on a disk substrate, a recording film is formed on the substrate, and the groove is formed along the aforementioned groove.
  • the groove is formed along the aforementioned groove.
  • both the groove portions (called group) and the groove portions (called land) of the spirally formed grooves are used as recording tracks.
  • a track is divided into a plurality of sector areas as a unit for recording and reproducing data. By adding address information to each sector, the position of the required information data is managed, and data retrieval can be performed at high speed.
  • a header area including an ID signal indicating address information of the sector is provided.
  • the above-mentioned one-sector data 2 4 18 B of the read-only DVD disc is a format that can be directly recorded in the user-data area of one sector of a rewritable DVD disc. And This is called a second data signal.
  • the sector format of a rewritable DVD disk requires an ID area and a buffer area that indicate the address number of a sector, as in the case of the optical disk of the JIS standard described above. It is preferable that the capacity of the entire sector including these areas be an integral multiple of the frame length (93 B) of the format dedicated for reproduction.
  • Fig. 9 shows an example of the format of a rewritable DVD disc that satisfies the above requirements.
  • the 248 B data (first data signal) is formatted in the same manner as the above-mentioned read-only DVD disc, and the data of one sector is converted into 218 B (second data signal). It is recorded in the data area 91 in the sector layout shown in FIG. Following the data area 91, a postamble area 92 is arranged at 1B.
  • 8/16 conversion code it is necessary to terminate the code at the end of the recording code in order to correctly decode the data at the time of decoding.
  • a pattern according to a modulation rule is recorded from a predetermined code.
  • a PS area 93 for indicating a start point of the data area and recording a pre-sync signal is provided for byte synchronization.
  • the pre-sync signal is
  • a code with a pattern of high autocorrelation with a length of 3 B (48 channel bits) is determined in advance.
  • a VF region 94 is provided before the PS region 93. ? In the 0 area 94, specify /, in order to operate the PLL pull-in of the reproduction circuit quickly and stably. This is the area where the evening signal is recorded.
  • the signal of the specific pattern is, for example, a repetitive pattern of four channel bits. ... 1000 1000... In the form of N R ZI code.
  • the length of the VFO region 94 is set to 35 B.
  • a first guard data area 95 is provided before the VFO area 94, and a second guard data area 96 is provided after the PA area 92.
  • the length of the guard area is required so that this degraded portion does not extend from the VF0 area to the PA area.
  • the first guard data area should have a length of 15 B
  • the second guard data area should have a length of 45 B.
  • the data to be recorded is, for example, a 4-channel bit repetition pattern “... 1000 1000...” Similar to the VFO area.
  • the gap region 97 is used for setting the laser power. To secure the time required for setting the laser power, the length of the gap region 97 is
  • the buffer area 98 is used to provide a recording (no time width) so that the end of the recording data does not overlap with the next sector even if the rotation of the disk motor fluctuates or the disk is eccentric.
  • the length of the area 98 is 40 B.
  • the above area is an area for recording rewritable data, and has a length of 25667 B. Signals recorded in this area Is called a third day signal.
  • the length of the mirror area 99 is 2 B in order to secure the time required for determining the offset of the tracking servo.
  • the header area As shown in Figure 9, the header area The area is in the first half, so that it can be read on both groove tracks and land tracks.
  • each sector ID signal PID is provided with 4 B of Pid areas indicating address information of the sector. Allocate 3B to the sector number and 1B to various information of the sector such as the number of the PID area.
  • the address information of the sector of the groove on the extension of the center line of the displaced sector identification signal is recorded in the Pid3 area 113 and the Pid4 area 118.
  • the address information of the land sector adjacent to the outer periphery of this group is recorded in the Pid1 area 103 and the Pid2 area 108.
  • 2B is added to the error detection code of each Pid, and this is recorded in each of the IED areas 104, 109, 114, and 119.
  • Data in the Pid area and the IED area are modulated by the above-described 8-to-16 conversion code.
  • the postamble areas 105, 110, 115, and 120 are allocated 1 B each by ffi :.
  • AM areas 102, 107, 112, 117 that indicate the start point of the Pid area and record the address mark signal for byte synchronization are provided before the Pid area.
  • the address mark signal has a length of 3 B (48 channel bits), and a code having a pattern that does not appear in the 8/16 conversion code is predetermined.
  • a VFO area is provided at the beginning of each sector ID signal PID. Similar to the above-mentioned VFO area, a 4-channel bit repetition pattern of “, .. 1000 1000 ...” is used. As described above, the header area is composed of the first half PID 1 and PID 2 as a set, and the second half PID 3 and PID 4 as a set and is displaced in the radial direction. Since the bit synchronization needs to be able to be re-established, the length of the VFO area of the first VF ⁇ area 101, 111 at the beginning of each set is increased. The length of the VF ⁇ region of the second VFO regions 106 and 116 may be short because they only resynchronize. For example, the first VFO region is 36 B, and the second VFO region is 8 B.
  • the length of one sector of a rewritable DVD disk is 2697 B.
  • the length of one sector of a rewritable DVD disk is increased by 279 B (3 frames) compared to the length of one sector of a read-only DVD disk.
  • control data signal indicating various kinds of control information needs to be recorded in advance, similarly to a read-only DVD disc.
  • the control data signal can be recorded in the same sector format as that of "130 ⁇ rewritable optical disc" using a prerecord mark, as in the case of the "130 rewritable optical disc” described above.
  • Conceivable As described above, the length of one sector of a rewritable DVD disk is more than 10% greater than the length of one sector of a read-only DVD disk.
  • the control data signal is recorded at the time of manufacture of the disc and does not need to be rewritten. This increase in the length of the sector is an unnecessary increase for recording the signal at the entrance and end of the road. For this reason, when recording a control data signal, this unnecessary increase in the length of the sector becomes a major problem in a DVD disk that requires a large capacity.
  • a drive device for a DVD disk is required to have compatibility for recording or reproducing both a read-only DVD disk and a rewritable DVD disk.
  • the sector format is different between a read-only DVD disc and a rewritable DVD disc.
  • the present invention records a control data signal in a format that can be easily read as a DVD disc in both a read-only type and a rewritable type, and reduces a redundant area to improve a recording capacity. It is intended to provide an optical disk that enables the optical disk. Disclosure of the invention
  • An optical disc is an optical disc having a read-only area in which a plurality of read-only tracks are formed and a rewritable area in which a plurality of rewritable tracks are formed.
  • a signal having a predetermined reproduction format is recorded in advance in at least one of the plurality of first sectors, and the plurality of rewritable tracks are Each is divided into a plurality of second sectors, and at least one of the plurality of second sectors has a predetermined recording format including the predetermined reproduction format.
  • the signal is recordable, the read-only area is arranged on the inner periphery of the optical disc, and the rewritable area is arranged on the outer periphery of the optical disc.
  • Each of the plurality of first sectors may be aligned with a radius of the optical disc.
  • a pit row is formed in the read-only area, and a spiral or concentric groove is formed in the rewritable area, and the depth of the pit row is substantially equal to the depth of the groove. May be equal.
  • a reference signal for performing the operation may be recorded in advance.
  • the rewritable area includes a data area in which data can be recorded by a user, and the data area includes a lead-in area including a zone for performing test recording and a read-in area for performing test recording.
  • a lead-out area including a zone, the lead-in area is arranged on an inner peripheral side of the data area, and the read-out area is arranged on an outer peripheral side of the data area. Is also good.
  • Another optical disc according to the present invention is an optical disc having a read-only area formed with a plurality of read-only tracks and a rewritable area formed with a plurality of rewritable tracks.
  • Each of the tracks is divided into a plurality of first sectors, and at least one of the plurality of first sectors is pre-recorded with a signal having a predetermined reproduction format.
  • Each of the plurality of writable rats is divided into a plurality of second sectors, and at least one of the plurality of second sectors includes a predetermined reproduction format including the predetermined reproduction format.
  • a signal having a recording format is recordable, the read-only area is arranged on the inner side of the optical disc, the rewritable area is arranged on the outer side of the optical disc, and the read-only area is arranged on the outer side of the optical disc.
  • D A connection zone is provided between the rear and the rewritable area, where a difference between the signal having the predetermined reproduction format and the signal having the predetermined recording format is not recorded.
  • the radial width of the connection zone may be set smaller than the eccentricity of the optical disc.
  • Another optical disc of the present invention has a read-only area in which a plurality of read-only tracks are formed, and each of the plurality of read-only tracks is divided into a plurality of first sectors. At least one of the first sectors is compatible with a read-only optical disk in which a signal having a predetermined read format is recorded in advance, and is a read-only disk in which a plurality of read-only tracks are formed.
  • An optical disc having a rewritable area and a rewritable area formed with a plurality of rewritable tracks, wherein each of the plurality of read-only tracks is divided into a plurality of first sectors.
  • a signal having the predetermined reproduction format is recorded in advance in at least one of the first sectors, and each of the plurality of rewritable tracks is divided into a plurality of second sectors.
  • a signal having a predetermined recording format including the predetermined reproduction format can be recorded on at least one of the plurality of second sectors, and the reproduction-only area is provided on the optical disc.
  • the rewritable area is located on the inner circumference side, and is located on the outer circumference side of the optical disc.
  • the address of the sector for recording the control data signal may be the same as the address of the sector for recording the control data signal on the read-only optical disc.
  • the address of the first sector of the rewritable area may be the same as the address of the first sector of the data area on the read-only optical disc.
  • the radial position of the first sector of the rewritable area may be the same as the radial position of the first sector of the data area on the read-only optical disc.
  • the logical address of each sector of the data area included in the rewritable area may be an address obtained by adding the logical address to the physical address of the first sector of the data area.
  • the logical address of the first sector of the data area included in the rewritable area is:
  • the address may be the same as the address of the first sector of the data area on the read-only optical disk.
  • an optical disc has a read-only area in which a plurality of read-only tracks are formed and a rewritable area in which a plurality of rewritable tracks are formed.
  • Each of the plurality of read-only tracks is divided into a plurality of first sectors. At least one of the plurality of first sectors has a predetermined playback format.
  • a signal with mat is pre-recorded.
  • Each of the plurality of rewritable tracks is divided into a plurality of second sectors.
  • a signal having a predetermined recording format including the predetermined reproduction format can be recorded.
  • the read-only area is located on the inner circumference side of the optical disc, and the rewritable area is located on the outer circumference side of the optical disc. Therefore, the control signal can be recorded in a read-only area having no area for recording header information. For this reason, the control data signal has a lower redundancy format than the sector format of the second sector provided in the writable area, and has a lower redundancy format than the sector format of the first sector provided in the read-only area. Recorded. As a result, the recording area of the rewritable optical disk can be made more efficient.
  • each of the plurality of read-only tracks includes a plurality of tracks. It is divided into the first sector. A signal having a predetermined reproduction format is recorded in advance in at least one of the plurality of first sectors. Each of the plurality of rewritable tracks is divided into a plurality of second sectors. A signal having a predetermined recording format including the predetermined reproduction format can be recorded on at least one of the plurality of second sectors.
  • the read-only area is arranged on the inner side of the optical disc, and the rewritable area is arranged on the outer side of the optical disc.
  • control data signal is transmitted to the optical It is recorded in the same format as a read-only optical disc in a read-only area provided on the inner periphery of the disc.
  • the drive device corresponding to both the rewritable optical disk and the read-only optical disk is required whether the drive is mounted with the rewritable optical disk or the read-only optical disk. Can be played back in the same format, the control signals of both optical discs can be detected, and the optical discs can be started easily. As a result, it is not necessary to provide a special area such as the PEP area described above in the rewritable optical disk.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing a layout of each area in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing the outer shape of the optical disc in the embodiment of the present invention.
  • FIGS. 3A, 3B, and 3C are schematic diagrams showing the arrangement of marks in a PEP area in a conventional example.
  • FIG. 4 is a schematic diagram showing a format of a pit cell in a PEP area in a conventional example.
  • FIGS. 5A and 5B are schematic diagrams showing the format of the PEP area in the conventional example.
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing a sector format of an optical disc in a conventional example.
  • FIG. 121A, FIG. 7B, and FIG. 7C are schematic diagrams showing a sector format in the laughter-only play-only area of the present invention.
  • FIG. 8 is a schematic diagram showing the layout of each area in a conventional read-only DVD disc.
  • FIG. 9 is a schematic diagram showing a sector format in a rewritable area according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a schematic diagram showing a boundary between a rewritable area and a read-only area according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 shows the outline of the optical disk.
  • FIG. 2 shows an optical disc 1, a center hole 2, and a rewritable area 3 for recording data.
  • a spiral groove is formed in the rewritable area 3 for recording data, and a group (groove) and a land (between grooves) are used as tracks.
  • a read-only area 4 is provided inside the rewritable area 3.
  • a control data zone 5 in which control data representing various detailed information of a disc is recorded is provided in the read-only area 4.
  • the sector format shown in FIG. 7 is used.
  • a data ID etc. is added to the first data signal of 24048B, and data of a sector length of 2418B is configured together with an error correction code and a synchronization code for resynchronization. .
  • This data is formed on a disk in advance as a pit row.
  • the sector format in the rewritable area 3 uses the format shown in FIG. 9 described above.
  • the user data is delimited in units of 248 B as the first data signal.
  • this format is a format in which data 218 B of one sector of a read-only DVD disk can be recorded as it is in a user data area of one sector of a rewritable DVD disk.
  • the sector of the adjacent group In order to express the address numbers of the land sector and the land sector, the first half and the second half are radially shifted from the center line of the group by approximately one quarter of the group pitch, and the first half 19 and the second half 20 since the c are staggered in opposite directions with respect to the center line of the group, Ru must be disposed aligning the header a region in the radial direction of the disk.
  • Such a sector arrangement has the disadvantage that the number of sectors in one round of the track is the same on the inner and outer circumferences of the disk, and the recording density on the outer circumference decreases.
  • the rewritable area is divided into a plurality of zones, and within the zone, the number of sectors in one round of the track is the same, and one sector every time the disk goes from the inner zone to the outer zone. To increase.
  • the minimum bit length is set to 0.3.
  • 41 ⁇ position can be realized. If the innermost radius of the rewritable area is 24.0 hidden, which is almost the same as the data area of the read-only disc, one round can make up 17 sectors. If the shortest bit length is about the same and the number of sectors is increased by one sector per zone, 24 zones can be taken with a 12 cm radius disk, and the outermost zone can be configured to have 40 sectors per circumference. . In this case, the user data capacity in all zones is about 2.6 GB.
  • the disk when recording / reproducing data on or from a disk in which sectors are arranged in this way, the disk is rotated at a constant rotational speed to change the recording / reproducing frequency for each zone.
  • a mastering process for creating a disc having such a format will be described. Mastering is performed by rotating a glass plate coated with a photosensitizer (resist) and recording a signal according to the format using a short wavelength light source such as a gas laser.
  • a photosensitizer resist
  • Laser light from a light source is passed through an E0 modulator or the like.
  • the E0 modulator When the applied electric signal is applied to the E0 modulator, the light intensity of the passing light is modulated. This light is condensed by the objective lens and is irradiated on the above-mentioned glass plate to expose the photosensitive agent.
  • a prerecorded pit and a groove are formed on the plate.
  • a metal master is prepared based on the resist master.
  • C A resin disk base is manufactured based on the metal master, but detailed description thereof will be omitted.
  • the turntable that rotates the glass plate has a large inertia because it rotates with high precision. Therefore, it is difficult to instantaneously change the rotation speed during mastering.
  • the read-only area 4 is provided on the inner peripheral portion of the disc.
  • the same sector format as that of the read-only DVD disk is used.
  • the read-only DVD disc is driven by the CLV drive in which the linear velocity is constant.
  • the rewritable DVD disk is driven by the MCAV drive or the ZCLV drive as described above. If different drive methods are used for the read-only area and the rewritable area of a rewritable DVD disc, the number of rotations will be switched. As described above, it is difficult to switch the rotational speed during mastering of a disk.
  • the read-only area is also recorded with the disc rotation speed kept constant.
  • the MCAV drive and ZCLV drive for the read-only area of the produced disc.
  • the thickness of the photosensitive agent applied to the glass plate used in the mastering process should be substantially uniform.
  • This thickness corresponds to the depth of the groove in a rewritable disc.
  • the depth of the groove is optically about It is determined to be.
  • the depth of the groove is optically determined to be approximately 4 so that the contrast of the reproduction signal can be made large, corresponding to the depth of the pit, and it is deeper than the groove. .
  • the depth of the pit in the read-only area is substantially the same as the depth of the groove in the rewritable area.
  • the depth of the pit in the read-only area is smaller than the depth of the pit on the read-only disc (optically about I-4).
  • the length of the shortest bit should be longer than that of a read-only disc.
  • the minimum bit length is 0.41 m, the same bit length as the rewritable area.
  • the format of the sector differs between the rewritable area and the read-only area. Its length is 2418B in the read-only area and 2697B in the rewritable area.
  • the zone at the innermost periphery of the rewritable area has a configuration of 17 sectors per round. The number of sectors in the read-only area when the shortest bit length is about the same is obtained by the following formula.
  • the read-only area is located on the inner side of the rewritable area and the number of sectors in one round is an integer, an integer that does not exceed the above value is taken, and the number of sectors in the read-only area is 18 sectors per round
  • the track pitch is substantially the same between the rewritable area and the read-only area.
  • FIG. 10 schematically shows a track at the boundary between the rewritable area and the read-only area.
  • (A) shows a read-only area
  • (b) shows a rewritable area.
  • the pit 11 is prerecorded in the playback-only area, and the center line of the row of the pit 11 indicates the track 1 °.
  • the track pitch 12 is determined by the size of the crosstalk of the reproduced signal. For example, on a read-only DVD disc, the track pitch is 0.74 m.
  • a groove 14 is formed in the rewritable area (b). The groove is used as a group track 17 and the groove is used as a land track 18.
  • Track pitch 13 indicates the distance between the group track and the land track.
  • the track pitch 13 is approximately the same as the track pitch of the read-only area.
  • the groove pitch is doubled.
  • the track widths of the groove track and the land track are approximately the same. For this reason, it is necessary to make the groove width and the track pitch approximately equal.
  • in the above-mentioned mastering step in order to form a groove having a wide width, it is necessary to make a laser beam to be recorded thicker in the radial direction.
  • the pit width will be wider and closer to the adjacent track pit. Therefore, crosstalk of the reproduction signal increases. Therefore, two beams are used: a laser beam for recording a small pit in a read-only area and a wide laser beam for forming a groove in a rewritable area.
  • FIG. 10 (c) shows a first example of a connection zone.
  • the first example of the connection zone is a plane (mirror) part because no signal needs to be recorded.
  • the alignment of the two beams is practically possible when the width of the connection zone is 1 m or more.
  • the width of this connection zone is widened, when the produced disc is played back by a drive, when a laser beam is applied to this connection zone, no tracking error signal is generated and the operation is performed. Becomes unstable. When the manufactured disc is inserted into the drive and rotated, some eccentricity occurs.
  • the laser beam from the drive will always be in a row of pits in the read-only area or rewritable area during one rotation. Will cross the groove.
  • the allowable value of the eccentricity of a normal disk is up to about ⁇ 50 m. Therefore, the minimum width of the part of the mirror in the radial direction should be about 5 m. From the above, the radial width of a part of the mirror is 2-8 tracks in track pitch. FIG. 10 shows the track 15 virtually.
  • This dummy data is formed in a range of 2-3 tracks along the track 15 shown in FIG. After this, a 1-2 rounds (2-4 tracks) of gaps without a header area are recorded, and then a sector with a header area is formed.
  • a 1-2 rounds (2-4 tracks) of gaps without a header area are recorded, and then a sector with a header area is formed.
  • the address of the sector belonging to this connection zone can be set in advance so as not to be used. By forming such a sector row, a tracking error can be stably detected even in the connection zone. In addition, since the sector address can be detected, its position on the disk can be determined, and system management becomes easy.
  • Figure 1 shows the name of each area, its approximate radial position, the address of the start sector of each area, the number of blocks included in each zone, the number of tracks, 9 is a list showing data ID numbers indicating logical addresses of data.
  • the address number of the sector indicates the physical address of the sector. In the rewritable area, it is recorded in the Pid area of one header area, and in the sector in the read-only area, it is recorded as the data ID number.
  • the data ID number indicates the logical address of the data recorded in the sector.
  • the physical address and logical address of the sector are the same.
  • the data ID number included in the rewritable data area is the same as the physical address of that sector.
  • the sectors provided in the overnight area are all rewritable sectors.
  • the data ID number indicates a logical address of data recorded in the sector.
  • FIG. 1 there is a read-only area on the inner circumference of the disc.
  • a The inner circumference starts with a radius of 22.6 ram, as with a read-only DVD disc.
  • the rewritable area begins with a radius of 24.
  • OOOTI as does the data area on a read-only DVD disc.
  • the address of the first sector of the rewritable area is assumed to be 30000 hexadecimal (expressed as 30000h), and the address increases by lh toward the outer circumference for each sector.
  • the address of the read-only area decreases by lh per sector from address 30,000 toward the inner circumference.
  • An area for 256 blocks (4096 sectors) of ECC blocks from the beginning of the rewritable area is provided for use in disk drive tests. From the innermost part up to here is the re-dynalia.
  • the data area for recording and reproducing user data is divided into 24 zones from zone 0 to zone 2S.
  • the address of the first sector of the data area is 31000h.
  • the lead-out area is the area following the data area.
  • a reference signal zone for recording a reference code is provided in one block of the ECC block from sector number power ⁇ 2F000h to 02F010h. Reference codes are used to record signals used for discrimination and adjustment by disc manufacturers.
  • a control data zone for recording a control signal is set in 192 blocks from sector number 02F200h to 02FE00h.
  • the other area of the read-only area is a blank zone. In each sector, the first data signal is recorded in the same sector format as 00h.
  • the area before 30000h of the first sector of the rewritable area is the last sector of the blank zone of the read-only area.
  • the address of this sector is 2FFFFh.
  • 32 blocks from address 2FE00h to address 2FFFFh following the control data zone are the blank zone.
  • the connection zone also forms the dummy data and the groove having no sector address as described above. For this reason, the address of the connection zone can be the same address as in the first example of the connection zone.
  • connection zone since the dummy data has a sector configuration, it is necessary to set in advance the addresses of the sectors belonging to this connection zone so that they are not used. It is desirable that the connection zone has an integer track and corresponds to an integer block.
  • connection zone can correspond to nine blocks.
  • the number of blocks in the immediately preceding blank zone is reduced by 9 blocks to 23 blocks (addresses 2FE00h to 2FF6Fh).
  • the connection zone increases by 9 blocks c , that is, a region from address 2FF70h to address 2FFFFh is added to the connection zone. Therefore, the connection zone is the area from address 2FF70h to address 30000h.
  • connection zone In the first and second examples of the connection zone, no address was assigned to the connection zone. However, even if the connection zone had no sector structure, the address was assigned in the same manner as in the third example of the connection zone. It is possible to assign Following the connection zone, a rewritable journal of the lead zone is provided. Initially, a guard track zone will be provided. The address of this first sector is
  • the guard track zone has 32 blocks up to address 301FFh. This zone prevents other data from being destroyed by errors such as track gap when recording a test signal in the test zone described below. No data is recorded in the sector of this zone.
  • a disk test zone is provided in the next 64 blocks from addresses 30200h to 305FFh, and is used for quality tests and the like by disk manufacturers.
  • a drive test zone is provided in blocks 112 from address 30600h to address 30CFFh, and is used for tests such as setting the laser power in the drive device.
  • the next 32 blocks from addresses 30D00h to 30EFFh are provided with guard track zones, which have the same function as the guard track zone described above.
  • the next eight blocks from address 30F0 [) h to address 30F7Fh are provided with a disk identification zone, which is used for the copy management information.
  • the next eight blocks from address 30F80h to 30FTFh are provided with DMA zones, which are used for disk defect management.
  • a data area is provided from the next address 31000h.
  • the data area is divided into 24 zones from zone 0 to zone 23. Each zone consists of 1888 tracks. However, as described above, the number of zones 0 is 1647, since the leading area is the 256 blocks (4096 sectors) from the beginning.
  • Figure 1 shows an example of the number of blocks included in each zone. Approximately 95% of these are used as data blocks to record user data.
  • the logical address of each sector included in this data block is an address obtained by adding the logical address to the physical address (address 31000h in this embodiment) of the first sector of the data area.
  • each zone 48 to 80 sectors (two or more tracks in each zone) are allocated as buffer sectors. In this area, no data is recorded because there is a sector where the header area is discontinuous at the zone boundary. remaining Most of the 5% are spare sectors. The spare sector is used to replace a recording sector when a defect occurs in a sector in the data block.
  • the physical address of the sector to be recorded is replaced.
  • the logical address (data ID number) of user data does not change. Therefore, a correspondence table between the physical address and the logical address of the sector is created, and the correspondence table is recorded in the above-described DMA zone.
  • a readout area is provided from the address 16B480h following zone 23 to the outermost periphery.
  • the lead-out area almost the same zone as the rewritable area in the lead-in area is assigned.
  • the beginning of the lead-out area is the DMA zone.
  • the DMA zone is used for disk defect management.
  • the DMA zone is used at a total of four locations, with DMA 1 & 2 on the inner circumference and DMA 3 & 4 on the outer circumference, across the data area.
  • the next 8 blocks from addresses 16B500h to 16B57Fh are used for recording copy management information in the disc identification zone.
  • the rewritable area starts with a radius of 24.00rara as in the case of the read-only DVD disc.
  • the address of the first sector of the rewritable area is the same as the address of the first sector of the data area on a playback-only DVD disc.
  • the address of the sector in the control data zone is the same as that of the read-only DVD disc. It is the same as the troll data zone. Therefore, even with a drive device corresponding to both disks, the same sector address can always be sought and the control data signal can be reproduced from the sector having the same address. Therefore, the start-up operation can be performed on the two types of disks in the same procedure. As a result, drive control can be made more efficient.
  • the layout of the writable area according to the present invention will be described.
  • the logical address of each sector included in the data block of the data area is the same as the address of the sector of the data area on the read-only DVD disc.
  • the address of the first sector of the data area on a read-only DVD disk is 30,000h.
  • the physical address of the first sector of the data area in the rewritable area is 31000h.
  • the logical address of the first sector is set to the address 30DD0h so that it is the same as the logical address of the first sector of the read-only DVD disk.
  • the logical address of each sector included in the subsequent data blocks is the address obtained by adding the logical address to the logical address of the first sector (address 30000h in this embodiment).
  • the logical address of each sector included in the data block overlaps with the address of the sector in the rewritable area of the lead-in area.
  • the logical address of each sector of the data block included in the data area is the same as the address of the sector of the data area on the read-only DVD disk. Therefore, the same logical address can always be sought for user-to-user playback even if the drive unit is compatible with both discs, and the same procedure can be used for two types of discs. it can. As a result, the drive can be controlled efficiently.
  • the sector format in the read-only area is shown in FIG.
  • the format is not limited to these formats.
  • an optical disc has a read-only area in which a plurality of read-only tracks are formed and a rewritable area in which a plurality of rewritable tracks are formed.
  • Each of the plurality of read-only tracks is divided into a plurality of first sectors.
  • a signal having a predetermined reproduction format is recorded in advance in at least one of the plurality of first sectors.
  • Each of the plurality of rewritable tracks is divided into a plurality of second sectors.
  • a signal having a predetermined recording format including the predetermined reproduction format can be recorded on at least one of the plurality of second sectors.
  • the read-only area is located on the inner circumference of the optical disc, and the rewritable area is located on the outer circumference of the optical disc. Therefore, the control data signal is recorded in a read-only area having no area for recording header information. For this reason, the control data signal has a lower redundancy than the sector format of the second sector area provided in the rewritable area and has a lower redundancy than the sector format of the first sector area provided in the read-only area. It is recorded using a mouse. As a result, the recording area of the rewritable optical disk can be made more efficient.
  • each of the plurality of read-only tracks includes a plurality of first tracks. Are divided into sectors. A signal having a predetermined reproduction format is recorded in advance in at least one of the plurality of first sectors. Each of the plurality of rewritable tracks is divided into a plurality of second sectors. At least one of the plurality of second sectors includes the location A signal having a predetermined recording format including a predetermined reproduction format can be recorded.
  • the read-only area is arranged on the inner periphery of the optical disc, and the rewritable area is arranged on the outer periphery of the optical disc.
  • control data signal is recorded in the same sector format as the read-only optical disc in the read-only area provided on the inner periphery of the optical disc, similarly to the read-only optical disc.
  • the drive device corresponding to both the rewritable optical disk and the read-only optical disk is required whether the drive is mounted with the rewritable optical disk or the read-only optical disk.
  • the control signals of both optical disks can be detected, and the optical disks can be started easily.
  • the rewritable optical disk it is necessary to provide a special area above the PEP area.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Optical Recording Or Reproduction (AREA)
  • Signal Processing For Digital Recording And Reproducing (AREA)

Description

明 細 書 光ディスク 技術分野
本発明は光ディスクに関し、 特にディスクの種類などを表すコントロールデー タ信号を持つ書換型の光ディスクに関するものである。 背景技術
近年、 C D / C D— R O Mなどの再生専用型をはじめ、 データを記録する追記 型、 書換え型など多くの種類の光ディスクが広く用いられている。 これらのなか には、 例えば、 ディスクの外形などが全く同じであるが、 再生専用型と追記型、 書換え型の種類があるものがある。
また、 ディスクのフォ一マツ 卜の種類や、 記録あるいは再生時に設定する各種 パフメータが異なる光アイスクもある。 そのため、 ディスクの種類や各種パラメ —タを設定するための情報をコントロールデータ信号として、 ディスク上の予め 決められた領域に記録しておく。 これらのコントロールデータ信号は、 その光デ イスクを再生 記録するためのドライブ装置の各種設定を行う前にドライブ装置 で読みとられる必要がある。
次に、 コントロールデータ信号を記録する方式を 「130瞧書換型光ディスク」 を例として説明する。 「130nun書換型光ディスク」 は、 「J I S X 6 2 7 1」 で フォーマツ トを定めている。 フォーマツ トとして、 ディスク上に連続した溝をス パイラル状に形成し、 この溝間のランドを卜ラックとして信号を記録する A形フ ォーマツ 卜と、 ディスク上にサンプル用のマークを形成し、 サンプルサーボ方式 によりにトラッキング制御を行う B形フォーマッ トがある。 コントロールデータ 信号を記録する制御情報トラックは、 両フォーマッ 卜で共通としており、 P E P 領域、 内周側 SFP領域、 外周側 SFP領域を設けることが規定されている。 まず PEP領域は、 ディスクの最内周部にあり、 低周波数の位相変調記録符号 で変調したプリレコードマーク (エンボスピッ トとも呼ぶ) が使用される。 P E P領域内のすべてのマークは、 半径方向に整列して配置される。 これを図 3 A に模式的に示す。 プリレコードマークおよびその間隙 (スペース) は 2チャンネ ルビッ 卜長である。 656プラスマイナス 1チャンネルビッ 卜の長さで 1つの P EPビッ トセルが構成される。 図 4を参照して、 PE Pビッ トセルの情報は、 位 相変調記録符号である。 マーク群が PEPビッ 卜セルの前半にあるときは、 論理 の 0を表し、 後半にあるときは、 論理の 1を表す。 このようにして、 トラック 1 周あたり 56 1— 567個の PE Pビッ トセルが記録される。
PEP領域のトラックフォーマツ トは、 図 5 Aに示すように 3つのセクタ 17 7からなる。 各セクタフォーマツ トを図 5 Bに示す。 図に示した数字は各信号に 配分する PE Pビッ 卜の数である。 各種制御信号を記録するデータ部は 1 8 B (144PEPビ ) 分の容量がある。 例えば、 バイ ト 0にどちらのフォーマツ ト (A 形、 B形) のディスクであるかを記録する。 その他の制御信号の内容は、 該の J I S規格に記載されているため、 説明を省略する。
光へッ ドなどでこの PEP領域に光を照射する場合、 フォーカス制御を行いデ イスクの信号記録面に光を集光させる。 PEP領域では、 半径方向に整列させて マークを形成するため、 卜ラッキング制御を行わなくても信号を再生することが できる。
図 3 Aにビーム軌跡の例を示す。 マークを形成しない領域は、 鏡面となり、 デ イスクからの反射光量が多い。 マークを形成した領域は、 マークの有無により反 射光が回折し、 その平均レベルは鏡面の場合より低減する。
反射光量の変化を図 3 Bに示す。 P E Pビッ トセルの周期に比べて、 マークの 繰返し周波数が高いため、 再生信号の帯域を制限することにより、 マーク信号成 分を除去する。 この波形を図 3 Cに示す。 この再生信号のレベルを比較すること により、 P E Pビッ トの情報を検出することができる。
次に、 内周側および外周側 S F P領域を説明する。 内周側および外周側 S F P 領域には、 同じ内容が記録される。 両 S F P領域は、 標準ユーザ一データフォー マツ トによってプリレコードマ一クが記録される。 コントロールデータ信号とし て 5 1 2 Bが規定されている。 例えば、 バイ 卜 0から 1 7には、 P E P領域に記 録した 1 8 Bと同一の情報が記録される。 その他の制御情報の内容は、 該の J I S規格に記載されているため、 説明を省略する。
A形フォーマツ 卜でユーザーデータ容量が 5 1 2 Bの場合の標準ユーザーデー タフォ一マツ 卜を図 6に示す。 図に示した数字は各信号に配分するバイ ト数 ( B ) である。 5 1 2 Bのユーザ一一バイ 卜に誤り訂正符号や再同期バイ ト、 制 御用バイ トを追加し、 データ領域は 6 5 0 Bの容量となる。
また、 このデ一夕領域の信号を記録するセクタには、 セクタの先頭を示すセク タマーク (S M) やクロック再生の同期をとるための V F〇領域、 セクタのアド レスを示す I D領域、 I D領域の先頭を示すアドレスマーク (AM) などのプリ レコードされたアドレス部と、 デ一夕を書き換るため, オフセッ 卜検出領域 (〇 D F ) . レーザ出力の検査に用いる A L P C , 後続のセクタに重ならないための ノくッファ領域などの各領域を付加する必要がある。
そのため、 セクタ容量の合計は 7 4 6 Bとなる。 該のように S F P領域に記録 するコントロ一ルデ一夕はプリレコードマークである力 このユーザ一デ一タフ ォーマツ 卜に従うため、 5 1 2 Βの各種制御信号を記録するのに同様に 7 4 6 Β の容量が必要となる。
近年、 ディジタル化して圧縮した映像や音声を記録した再生専用の光ディスク が提案されている。 D V Dとして提案されている再生専用光ディスクのセクタフ ォ一マツ 卜の一例を図 7 Α〜図 7 Cに示す。
映像や音声などの情報データが 2 0 4 8 B単位で 1つのセクタに記録される。 これを第 1のデータ信号と呼ぶ。 セクタ番号などのァドレスを示すデ一夕 I Dが 4 B, デ一夕 I Dのエラー検出を行う I ED力べ 2 B、 予備領域として RSVが 6 B付加され、 これら全体のエラー検出を行うため、 4 Bの E DCが付加される。 これらをまとめて第 1のデータユニッ トと呼ぶ。 この構成を図 7Aに示す。 この データ長は、 2048 + 4 + 2 + 6 + 4 = 2064 (B) となる。
この情報データ部 (2◦ 48 B) にスクランブルをかける。 スクランブルの方 法は、 いわゆる M系列のデータを発生するようにシフトレジスタを構成し、 これ に初期値を設定し、 データに同期させて順次データをシフトし、 疑似ランダムな データを発生させる。 これと記録する情報デ一夕とのビッ ト毎の排他的論理和を とることにより、 情報データ部 (2048 B) にスクランブルがかけられる。 スクランブル処理を行った第 1のデ一夕ユニッ トを 16セクタ分集め、 リード ソロモン符号による誤り訂正符号を構成する。 1セクタ分のデ一夕ュニッ 卜が 1 72 B X 12行に並べられ, これが 16セクタ分集められ、 172 BX 1 92行 の配列が構成される。 各列に対し、 16 Bの外符号が付加される。 次に各行に 1 0 Bの内符号が付加される。 これにより、 182 B X 208行のデ一タブ口ック (37856 B) が構成される。 これを E C Cブロックと呼ぶ。 この構成を図 7
(b) に示す。
次に、 1 6 B行の外符号が各セクタに含まれるようにインタ一リーブが行なわ れる。 各セクタのデータは、 1 82 Bx l 3行 = 2366 Bとなる。
次に、 記録符号で変調する。 記録符号として、 変調後のラン長が制限された R LL符号を用いる。 ここでは、 記録符号として、 8ビッ トのデ一夕を 1 6チャン ネルビッ 卜に変換する 8/16変換符号を用いる。 この変換は, 予め定めた変換 表に従い行う。 詳細な制御方法については省略する。 符号の選択を制御すること により記録符号に含まれる直流成分を抑圧することができる。
このとき、 最短ビッ ト長を 3チャンネルビッ ト、 最長ビッ ト長を 1 1チャンネ ルビッ 卜に制限する。 また、 再生時の同期をとるため、 同期コードを揷入する。 1行分の 1 82 Bの半分の 91 Bごとに 2 Bの同期コ一ドを挿入する。 同期コー ドとして、 該 8 / 1 6変換符号では通常現れないパターンを持つ 3 2チャンネル ビッ ト長のコードを予め幾種類か定める。 この同期コ一ドが揷入される 9 3 Bの 周期をフレームと呼ぶ。 この構成を図 7 Cに示す。 これにより、 1セクタのデ一 タは、 1 8 6 B X 1 3行 = 2 4 1 8 Bとなる。
信号を記録した面が単層の D V D再生専用ディスクでは、 このセクタフォーマ ッ 卜に従い、 内周部から外周部に向かい線速度を一定 (C L V駆動する) として ピッ トを形成することによりデータが記録されていく。 また、 信号を記録した面 が 2層のディスクも提案されているが、 説明を省略する。
また、 D V D再生専用ディスクでの記録信号エリアの配置を図 8に示す。 ディ スクの最内周部にリードインエリアがあり、 半径 22. 6 から始まる。 映像や音声 などの情報データを記録したデ一夕エリアは、 半径 24. 0隨から始まり、 最大で半 径 58. Οππηまで続く。 デ一夕エリアに続きリードアウトエリアを設ける。 リードア ゥ卜エリァの最大半径は 58. 5ΐΜΐである。 データエリァの先頭のセクタのセクタァ ドレスを 16進数で 30000番地 (3000hと衷す) とし、 セクタアドレスは、 外周に向 かって 1セクタ毎に lh増加する。 セクタアドレスは、 リードインエリアでは内周 に向かって 1セクタ毎に lh減少する。
コントロ一ルデ一夕などの制御情報は、 リ一ドインエリアに前述したセクタフ ォ一マツ 卜で記録する。 リードインエリアでは、 セクタ番号が O2F000h番地から 0 2F020h番地までの E C Cブロックで 2ブロック分にリファレンスコ一ドが記録さ れる。 リファレンスコードは、 ディスク製造者の識別や調整などに使われる。 セ クタ番号が 02F200h番地から 02FE00h番地までの 192ブロック分にコントロールデ 一夕が記録される。 リードインエリアのその他のセクタには、 情報データが 00h として前述したセクタフォーマツ 卜同じセクタフォーマツ 卜で記録される。
一方、 前述の再生専用 D V Dディスクとフォーマツ 卜の互換性のある書換型の D V Dディスクが提案されている。 書換型光ディスクでは、 ディスク基材上にス パイラルあるいは同心円状の溝を設け、 基材上に記録膜を形成し、 前述の溝に沿 つてトラックを設定する。 記録容量の増大を図るため、 スパイラル状に形成した 溝の溝部 (グループと呼ぶ) と溝間部 (ランドと呼ぶ) の両方が記録トラックと して用いられる。
また、 データを記録および再生する単位として、 トラックは複数のセクタ領域 に区切られる。 各セクタにァドレス情報を付加することにより、 必要な情報デ一 夕の位置が管理され、 データの検索が高速にできるようにしている。 セクタ領域 の先頭には、 セクタのァドレス情報を表す I D信号を含むヘッダー領域が設けら れる。
再生専用 D V Dディスクと互換性を確保するため、 前述の再生専用 D V Dディ スクの 1セクタのデータ 2 4 1 8 Bは、 そのまま書換型 D V Dディスクの 1セク 夕のユーザ一データ領域に記録できるフォーマツ トとする。 これを第 2のデータ 信号と呼ぶ。
また、 書換型 D V Dディスクのセクタフォーマツ トは、 前述の J I S規格の光 ディスクと同様に、 セクタのァドレス番号を示す I D領域やバッファ領域が必要 となる。 これらの領域も含めたセクタ全体の容量は、 再生専用のフォーマツ 卜の フレーム長 (9 3 B ) の整数倍となることが好ましい。
以上のような要求を満足する書換型 D V Dディスクのフォーマツ 卜の例を図 9 に示す。 2 0 4 8 Bのデータ (第 1のデータ信号) は、 前述の再生専用 D V Dデ イスクと同様にフォーマッ トし, 1セクタのデータを 2 4 1 8 B (第 2のデータ 信号) にして, 図 9に示したセクタレイアウトにおけるデータ領域 9 1に記録さ れる。 データ領域 9 1に続きポストアンブル領域 9 2が 1 B配置される。 前述の 8 / 1 6変換符号では、 復号時に正しくデータを復号するため、 記録符号の最後 に符号を終端することが必要である。 予め定めた符号から変調則に従ったパター ンを記録する。
また、 データ領域の前方に、 データ領域の開始点を示し、 バイ ト同期をとるた めに、 プリシンク信号を記録する P S領域 9 3が設けられる。 プリシンク信号は、
6
差替え用紙 (規則 26) 3 B ( 4 8チャンネルビッ ト) の長さで自己相関の高いパターンを持つ符号を予 め定める。 P S領域 9 3の前に V F◦領域 9 4が設けられる。 ?0領域9 4は 再生回路の P L L引き込みを早く安定に動作させるために、 特定/、。夕一ンの信号 を記録する領域である。
特定パターンの信号は、 例えば、 4チャンネルビッ トの繰り返しパターンとす る。 N R Z I符号で表せば Γ. . . 1000 1000 . . .」 というパターンが用いられる。 安定なクロックの引き込みに必要な反転の回数および引き込み時間を確保するた め、 V F O領域 9 4の長さは 3 5 Bとする。
V F O領域 9 4の前に第 1のガードデ一夕領域 9 5 , P A領域 9 2の後ろに第 2のガ一ドデータ領域 9 6が設けられる。 書換可能な記録媒体では、 記録、 消去 を繰り返し行った場合に、 記録部の始端および終端の部分での劣化が大きくなる。 この劣化部分が V F 0領域から P A領域に至らないようなガードデ一夕領域の長 さが必要である。 実験の結果より、 第 1のガ一ドデータ領域は 1 5 B、 第 2のガ —ドデ一夕領域は 4 5 Bの長さをとればよい。 記録するデータは、 例えば V F O 領域と同様の、 4チャンネルビッ 卜の繰り返しパターン 「. . . 1000 1000 . . .」 と する。
また、 ギャップ領域 9 7は、 レーザーパワーの設定を行うために用いられる。 レーザパワーの設定に必要な時間を確保するため、 ギャップ領域 9 7の長さは、
1 0 Bである。 バッファ領域 9 8は、 ディスクモーターの回転変動やディスクの 偏心があっても、 記録データの終端が次のセクタに重ならないように、 記録 (^な い時間幅を設けるためのものである。 バッファ領域 9 8の長さは、 4 0 Bである。 以上の領域が、 書換可能デ一夕を記録する領域であり、 2 5 6 7 Bの長さを持 つ。 この領域に記録される信号を第 3のデ一夕信号と呼ぶ。
また、 ミラ一領域 9 9の長さは、 トラッキングサーボのオフセッ トの判定に必 要な時間を確保するため、 2 Bである。
次に、 ヘッダ領域のレイアウトを説明する。 図 9に示したように、 ヘッダー領 域は、 グルーブトラックでもランド卜ラックでも読めるようにするため、 前半部
1 9と後半部 20とは、 グループの中心線からグループのピッチの概略 4分の 1 だけ半径方向にずらして配置される。 前半部 1 9と後半部 20とは、 グループの 中心線に対して反対方向になるようにずらして配置される。 図 9において、 へッ ダー領域には, セクタ I D信号 (P I D) が 4つ配置される。 例えば, グループ のセクタが続く場合、 前半部 P I D 1、 P I D 2をディスクの外周側に変位させ て配置し、 後半部 P I D 3、 P I D 4をディスクの内周側に変位させて配置する。 各セクタ I D信号 P I Dには、 セクタのァドレス情報を表す P i d領域が 4 B 設けられる。 セクタ番号に 3B、 P I D領域の番号などのセクタの各種情報に 1 B割り当てる。 変位させて配置したセクタ識別信号の中心線の延長上にあるグル —ブのセクタのァドレス情報を P i d 3領域 1 1 3、 P i d 4領域 1 1 8に記録 する。
このグループの外周側に隣接するランドのセクタのァドレス情報力 P i d 1領 域 1 03、 P i d 2領域 1 08に記録される。 各 P i dの誤り検出符号を 2 B付 加し、 これが各 I ED領域 1 04、 1 09、 1 14、 1 1 9に記録される。 P i d領域および I ED領域のデータは前述の 8ノ 1 6変換符号で変調される。 また、 変調符号を終結するために、 ポストアンブル領域 1 05、 1 1 0, 1 1 5、 1 2 0がそれぞれ 1 Bづっ配 ffi:される。
また、 P i d領域の前に、 P i d領域の開始点を示し、 バイ ト同期をとるため にアドレスマーク信号を記録する AM領域 1 02、 1 07、 1 1 2、 1 1 7が設 けられる。 アドレスマーク信号は、 3 B (48チャンネルビッ ト) の長さで、 8 / 1 6変換符号では現れないパターンを持つ符号を予め定める。
各セクタ I D信号 P I Dの先頭には、 VFO領域が設けられる。 前述の VF O 領域と同様に、 「,..1000 1000 ...」 という 4チャンネルビッ トの繰り返しパ夕 ーンが用いられる。 前述のようにヘッダー領域は、 前半部 P I D 1、 P I D 2を 組とし、 後半部 P I D 3、 P I D4を組とし、 半径方向に変位させて配置される。 ビッ 卜同期を取り直すことができる必要があるため、 各組の先頭となる第 1の V F〇領域 1 0 1、 1 1 1の VF O領域の長さは長くする。 第 2の VF O領域 1 0 6、 1 1 6の VF〇領域の長さは、 再同期をとるだけなので短くて良い。 例えば、 第 1の VFO領域は 3 6 B、 第 2の VFO領域は 8 Bである。
以上のように、 書換型 DVDディスクの 1セクタの長さは、 2 6 9 7 Bとなる。 書換型 D VDディスクの 1セクタの長さは、 再生専用 DVDディスクの 1セクタ の長さに比べ 2 7 9 B (3フレーム分) 増加している。
以上のように書換型 DVDディスクでも、 再生専用 D VDディスクと同様に、 各種の制御情報を示すコン卜ロールデータ信号が予め記録されている必要がある。 書換型 DVDディスクでも、 前述した 「130画書換型光ディスク」 のように、 プ リレコードマークを用いて、 「130πιπι書換型光ディスク」 と同じセクタフォーマ ッ 卜でコントロールデ一夕信号を記録することが考えられる。 前述のように、 書 換型 D VDディスクの 1セクタの長さは、 再生専用 D VDディスクの 1セクタの 長さに比べ 1割以上増加している。 コントロールデータ信号は、 ディスクの製造 時に記録され、 書き換える必要のないものである。 このセクタ長の増加は、 コン 卜口一ルデ一夕信号の記録のためには不必要な増加である。 このため、 コント口 ールデータ信号を記録するにあたり、 この不必要なセクタ一長の増加は、 大容量 化が要望される D V Dディスクにおいて大きな課題となる。
また、 DVDディスク用のドライブ装置は、 再生専用の DVDディスクと書換 型 DVDディスクとの双方を記録あるいは再生する互換性を要求されている。 し かし、 再生専用の DVDディスクと書換型 DVDディスクとは、 セクタフォーマ ッ 卜が異なる。 コントロールデータ信号を読み取れば、 ディスクの種類を識別す ることができるが、 このコントロールデータ信号を読み取るには、 その記録位置 を探すため、 フォーマッ トの識別が必要である。
ディスクの種類を識別するためには、 前述の 「130瞧書换型光ディスク」 での
PE P領域ように、 プリレコードマークを用いて、 再生専用型と書換型とで同一 のセクタフォーマツ卜の領域を設定し、 そこにディスクの種類を識別する信号を 記録することが考えられる。 ディスクを起動する際に、 まずこの共通領域を再生 し、 ディスクの種類を識別すれば、 各ディスクのフォーマツ トに従い、 コント口 ールデータを再生することができる。 しかし、 前述の 「130龍書換型光デイス ク」 と同様に、 共通領域に記録するディスクの種類を識別する信号は、 コント口 ールデータ信号の一部として記録する信号である。 このように同じコントロール データ信号を 2つの領域で記録すると、 記録領域が冗長となる。 記録領域が冗長 であることは、 大容量化が要望される D V Dディスクとして大きな課題となる。 本発明はかかる点に鑑み、 再生専用型でも書換型でも D V Dディスクとして、 容易に読みとることができるフォーマツ 卜でコントロールデ一夕信号を記録し、 かつ、 冗長な領域を少なくし、 記録容量の向上を可能とする光ディスクを提供す ることを目的とする。 発明の開示
本発明の光ディスクは、 複数の再生専用トラックが形成された再生専用エリア と複数の書換可能トラックが形成された書換可能エリアとを有する光ディスクで あって、 該複数の再生専用トラックのそれぞれは、 複数の第 1のセクタに分割さ れており、 該複数の第 1のセクタのうち少なくとも 1つには、 所定の再生フォー マツ トを有する信号が予め記録されており、 該複数の書換可能トラックのそれぞ れは、 複数の第 2のセクタに分割されており、 該複数の第 2のセクタのうち少な くとも 1つには、 該所定の再生フォーマツ トを含む所定の記録フォーマツ 卜を有 する信号が記録可能であり、 該再生専用エリアは、 該光ディスクの内周側に配置 されており、 該書換可能エリアは、 該光ディスクの外周側に配置されている。 こ れにより上記目的が達成される。
該複数の第 1のセクタのそれぞれは、 該光ディスクの半径方^に整列されてい てもよい。 該再生専用エリアにはピッ ト列が形成されており、 該書換可能エリアにはスパ ィラルもしくは同心円状の溝が形成されており、 該ピッ 卜列の深さは、 該溝の深 さに実質的に等しくてもよい。
該複数の第 1のセクタのうち誤り訂正のブロックの整数倍に等しし、数の第 1の セクタであって該再生専用トラックの 1周以内の第 1のセクタには、 再生の調整 を行うためのリファレンス信号が予め記録されていてもよい。
該書換可能エリアは、 ユーザーがデータを記録することが可能なデータエリア を含んでおり、 該デ一夕エリアは、 テスト記録を行うためのゾーンを含むリード インエリアとテス卜記録を行うためのゾーンを含むリードアゥ卜エリアとを含ん でおり、 該リードインエリアは、 該デ一タエリアの内周側に配置されており、 該 リ一ドアゥトエリアは、 該データエリアの外周側に配 Sされていてもよい。
本発明の他の光ディスクは、 複数の再生専用卜ラックが形成された再生専用ェ リアと複数の書換可能トラックが形成された書換可能エリアとを有する光ディス クであって、 該複数の再生専用トラックのそれぞれは、 複数の第 1のセクタに分 割されており、 該複数の第 1のセクタのうち少なくとも 1つには、 所定の再生フ ォーマブトを有す 信号が予め記録されており、 該複数の書换可能 ラツ^ そ れぞれは、 複数の第 2のセクタに分割されており、 該複数の第 2のセクタのうち 少なくとも 1つには、 該所定の再生フォーマツ 卜を含む所定の記録フォーマツ 卜 を有する信号が記録可能であり、 該再生専用ェリァは、 該光ディスクの内周側に 配置されており、 該書換可能エリアは、 該光ディスクの外周側に配置されており、 該再生専用エリアと該書換可能エリアとの間に、 該所定の再生フォーマツ トを有 する信号と該所定の記録フォーマッ トを有する信号との 、ずれもが記録されない コネクションゾーンを設けている。 これにより上記目的が達成される。
該コネクションゾーンの半径方向の幅は、 該光ディスクの偏心量よりも小さく 設定されていてもよい。
該再生専用エリァでの最後のセクタァドレスに、 1番地増加させたァドレスは、 該書換可能エリァでの先頭のセクタのァドレスであってもよい。
本発明の他の光ディスクは、 複数の再生専用トラックが形成された再生専用ェ リアを有し、 該複数の再生専用トラックのそれぞれは、 複数の第 1のセクタに分 割されており、 該複数の第 1のセクタのうち少なくとも 1つには、 所定の再生フ ォーマツ トを有する信号が予め記録されている再生専用光ディスクと互換性を有 し、 複数の再生専用卜ラックが形成された再生専用ェリァと複数の書換可能卜ラ ックが形成された書換可能ェリァとを有する光デイスクであって、 該複数の再生 専用トラックのそれぞれは、 複数の第 1のセクタに分割されており、 該複数の第 1のセクタのうち少なくとも 1つには、 該所定の再生フォーマツ トを有する信号 が予め記録されており、 該複数の書換可能トラックのそれぞれは、 複数の第 2の セクタに分割されており、 該複数の第 2のセクタのうち少なくとも 1つには、 該 所定の再生フォーマツ トを含む所定の記録フォーマツ トを有する信号が記録可能 であり、 該再生専用エリアは、 該光ディスクの内周側に配置されており、 該書換 可能エリアは、 該光ディスクの外周側に配置されている。 これにより上記目的が 達成される。
コントロールデータ信号を記録するセクタのァドレスは、 該再生専用光ディス クでのコントロールデータ信号を記録するセクタのァドレスと同一であってもよ い。
該書換可能エリアの先頭のセクタのァドレスは、 該再生専用光ディスクでのデ 一夕エリァの先頭のセクタのァドレスと同一であってもよい。
該書換可能エリアの先頭のセクタの半径位置は、 該再生専用光ディスクでのデ —夕エリァの先頭のセクタの半径位置と同一であってもよい。
該書換可能エリアに含まれるデ一夕エリアの各セクタの論理ァドレスは、 該デ —タエリアの先頭のセクタの物理ァドレスに論理ァドレスを加算したァドレスで あってもよい。
該書換可能エリアに含まれるデータエリアの先頭のセクタの論理ァドレスは、 該再生専用光ディスクでのデータエリァの先頭のセクタのァドレスと同一であつ てもよい。
本願発明のある局面に従えば、 光ディスクは、 複数の再生専用トラックが形成 された再生専用ェリァと複数の書換可能トラックが形成された書換可能ェリァと を有する。 該複数の再生専用トラックのそれぞれは、 複数の第 1のセクタに分割 されている。 該複数の第 1のセクタのうち少なくとも 1つには、 所定の再生フォ
—マツ トを有する信号が予め記録されている。 該複数の書換可能トラックのそれ ぞれは、 複数の第 2のセクタに分割されている。 該複数の第 2のセクタのうち少 なくとも 1つには、 該所定の再生フォーマツ トを含む所定の記録フォーマツ 卜を 有する信号が記録可能である。 該再生専用エリアは、 該光ディスクの内周側に配 置されており、 該書換可能エリアは、 該光ディスクの外周側に配置されている。 従って、 コントロールデ一夕信号は、 ヘッダ情報が記録される領域を持たない 再生専用エリアに記録され得る。 このため、 コントロールデータ信号は、 書换可 能エリアに設けられた第 2のセクタのセクタフォーマツ 卜よりも、 冗長度の低い、 再生専用エリアに設けられた第 1のセクタの再生フォーマツ トを用いて記録され る。 この結果、 書換型光ディスクの記録領域の効率化が図られる。
本願発明の他の局面に従えば、 再生専用光ディスクと互換性を有し、 複数の書 換可能ェリァと複数の再生専用ェリアとを有する光ディスクにおいて、 該複数の 再生専用トラックのそれぞれは、 複数の第 1のセクタに分割されている。 該複数 の第 1のセクタのうち少なくとも 1つには、 所定の再生フォーマツ トを有する信 号が予め記録されている。 該複数の書換可能トラックのそれぞれは、 複数の第 2 のセクタに分割されている。 該複数の第 2のセクタのうち少なくとも 1つには、 該所定の再生フォーマツ 卜を含む所定の記録フォーマツ トを有する信号が記録可 能である。 該再生専用エリアは、 該光ディスクの内周側に配置されており、 該書 換可能エリアは、 該光ディスクの外周側に配置されている。
従って、 コントロールデータ信号は、 再生専用光ディスクと同様に、 光デイス クの内周部に設けられた再生専用エリアに、 再生専用光ディスクと同一のフォー マツ トで記録される。
このため、 書換型光ディスク及び再生専用型光ディスクの両方の光ディスクに 対応するドライブ装置は、 書換型光ディスクが装着された場合であっても、 再生 専用型光ディスクが装着された場合であっても、 両者を同一のフォーマツ 卜で再 生でき、 両方の光ディスクのコントロール信号を検出でき、 容易に光ディスクを 起動できる。 この結果、 書換型光ディスクにおいて、 前述した P E P領域のよう な特別な領域を設ける必要がない。 図面の簡単な説明
図 1は、 本発明の実施例における各エリアのレイァゥ卜を示す模式図である。 図 2は、 本発明の実施例における光ディスクの外形を示す模式図である。
図 3 A、 図 3 B、 および図 3 Cは、 従来例における PEP領域のマークの配列を 示す模式図である。
図 4は、 従来例における PEP領域のピッ トセルの形式を示す模式図である。
図 5 A、 および図 5 Bは、 従来例における PEP領域のフォーマツ 卜の形式を示 す模式図である。
図 6は、 従来例における光ディスクのセクタフォーマツ トを示す模式図である。
121 7 A、 図 7 B、 および図 7 Cは、 本 ¾明の笑施冽の再生専用エリアにおける セクタフォーマッ トを示す模式図である。
図 8は、 従来例の再生専用 D V Dディスクにおける各エリアのレイァゥトを示 す模式図である。
図 9は、 本発明の実施例の書換可能エリアにおけるセクタフォーマツ トを示す 模式図である。
図 1 0は、 本発明の実施例の書換可能ェリァと再生専用ェリァの境界部を示す 模式図である。 発明を実施するための最良の形態
以下本願発明の実施例を、 図面を参照しながら説明する。
本願発明の実施例として、 前述した再生専用 D V Dディスクとフォーマツ 卜の 互換性のある書換型 D V Dディスクを説明する。 光ディスクの外形を図 2に示す。 図 2において、 光ディスク 1、 中心穴 2、 データを記録する書換可能エリア 3を 示す。 データを記録する書換可能エリア 3には、 スパイラル状の溝が形成され、 グループ (溝) とランド (溝間) が卜ラックとして使用される。 書換可能ェリァ 3の内側には再生専用エリア 4が設けられる。 本実施例では、 再生専用エリア 4 に、 ディスクの各種の詳細な情報を表すコントロールデータを記録したコント口 ールデータゾ一ン 5が設けられる。
また、 再生専用エリア 4では、 前述した図 7に示すセクタフォーマツ 卜が用い られる。 2 0 4 8 Bの第 1のデータ信号に対し、 データ I D等が付加され、 誤り 訂正符号や再同期用の同期コ一ドなどとともに、 2 4 1 8 Bのセクタ長のデータ が構成される。 このデータはピッ 卜列として、 予めディスク上に形成される。 一方、 書換可能エリア 3におけるセクタフォーマツ 卜は、 前述した図 9に示す フォーマツ 卜が用いられる。 ユーザ一データが 2 0 4 8 B単位で第 ]のデ一夕信 号として区切られる。 これを再生専用のフォーマツ 卜 (図 7 ) と同様の構成を有 する 2 4 1 8 Bの第 2のデータ信号とする。 これに書換可能とするためのデータ を付加し 2 5 6 7 Bの第 3のデータ信号とする。 これを記録できる領域をトラッ ク上にとり、 1 2 8 Bのヘッダー領域と、 2 Bのミラ一領域を付加し、 全体で 2 6 9 7 Bのセクタ長を持つ書換可能なセクタ領域とする。 つまり、 このフォーマ ッ トは、 再生専用 D V Dディスクの 1セクタのデータ 2 4 1 8 Bをそのまま書換 型 D V Dディスクの 1セクタのユーザーデータ領域に記録できるフォーマツ 卜で ある。
また、 書換可能エリアにおけるヘッダ一領域では、 隣接するグループのセクタ とランドのセクタとのァドレス番号を表すため、 前半部と後半部とでグループの 中心線からグループのピッチの概略 4分の 1だけ半径方向にずらし、 前半部 1 9 と後半部 2 0とでは、 グループの中心線に対して反対方向にずらして配置される c そのため、 ヘッダ一領域をディスクの半径方向に整列させて配置する必要があ る。 このようなセクタ配置は、 トラック 1周でのセクタ数がディスクの内周側で も外周側でも同じとなり、 外周側の記録密度が低くなるという欠点がある。
そこで、 書換可能エリアを複数のゾーンに区切り、 ゾーン内では、 トラック 1 周でのセクタ数を同じとし、 ディスクの内周側のゾ一ンから外周側のゾ一ンへ行 く毎に 1セクタづっ増加させる。
例えば、 波長が 650nmの半導体レーザーと N Aが 0. 6の対物レンズを用い、 図 9 で示したフォーマツ 卜で相変化記録材料に記録する場合、 最短ビッ ト長として 0.
41 μ πι位が実現できる。 書換可能エリァの最内周部の半径位置を再生専用ディス クのデータエリアと同程度の 24. 0隠にすれば、 1周で 1 7セクタが構成できる。 最短ビッ ト長を同程度とし、 1ゾーンで 1セクタづっ増加させていけば、 半径 12 cmのディスクで 2 4個のゾーンがとれ、 最外周ゾーンでは 1周 4 0セクタとなる ように構成できる。 この場合、 全ゾーンでのユーザーデータ容量は約 2. 6 G Bと なる。
また、 このようにセクタを配置したディスクに記録 再生する場合、 ディスク を一定の回転数で回転させ, ゾーン毎に記録再生する周波数を変化させる M C A V駆動と、 ゾーン間での線速度がほぼ一定となるようにゾーン毎に回転数を変化 させ, ゾーン内では回転数を固定する Z C L V駆動の方式とがある。
このようなフォーマツ 卜を持つディスクを作成するマスタリング工程を説明す る。 マスタリングは、 感光剤 (レジスト) を塗布したガラス板を回転させ、 ガス レーザなどの波長の短い光源を用いて、 フォーマツ 卜に従った信号を記録するこ とで行う。
光源からのレーザ光が E 0変調器などに通される。 前述のフォーマツ 卜に従つ た電気信号が E 0変調器に加えられると, 通過光の光強度が変調される。 これが 対物レンズで集光され、 前述のガラス板上に照射され、 感光剤を感光させる。 次に、 ガラス板を現像することにより、 板上にプリレコードピッ トゃ溝などが 形成される。 このレジスト原盤を元にメツキを行い、 メタルマスタが作成される c このメタルマスタを元に、 樹脂製のディスク基材が作製されるが、 詳しい説明は 省略する。 前述のマスタリング工程で、 ガラス板を回転させるターンテーブルは、 高精度に回転するため、 慣性力の大きいものが用いられる。 そのため、 マスタリ ングの途中で、 瞬時に回転数を変えることは困難である。
前述のように、 本実施例では、 図 2に示すようにディスク内周部に再生専用ェ リア 4が設けられる。 この再生専用エリア 4では、 再生専用 D V Dディスクと同 じセクタフォーマツ 卜が用いられる。
しかし、 再生専用 D V Dディスクは、 前述したように、 線速度が一定となる C L V駆動により駆動されている。 書換可能型 D V Dディスクは、 前述のように M C A V駆動や Z C L V駆動により駆動されている。 書換可能型 D V Dディスクの 再生専用エリアと書換可能エリアとで異なるディスクの駆動方式を用いると、 回 転数を切り換えることになる。 し力、し、 前述のように、 ディスクのマスタリング の途中で回転数を切り換えることは困難である。
そのため、 本実施例では、 再生専用エリアも、 ディスクの回転数を一定として 記録する。 作製したディスクの再生専用エリアに関しても、 書換可能エリアと同 様に、 M C A V駆動ゃZ C L V駆動を用ぃる。 再生専用エリアのセクタの配列を このような回転数一定の方式とすることにより、 各セクタが再生される周期も一 定となる。 このため、 万が一、 セクタのアドレスが再生できなくても、 前後のセ クタの位置から補間することが容易となる。
また、 マスタリング工程で用いるガラス板に塗布する感光剤の厚さは、 ほぼ均 一となるようにする。 この厚さは、 書換型ディスクでは、 溝の深さに対応する。 例えば、 溝の深さは、 トラッキング信号が大きくなるように光学的に約 ノ8 となるように決められている。 一方、 再生専用ディスクでは、 溝の深さは、 ピッ 卜の深さに対応し、 再生信号のコントラス卜が大きくとれるように、 光学的に約 スノ4となるように決めれ、 溝よりも深くなる。 前述のように、 同じディスク上 の再生専用エリアと書換可能エリアとで溝およびピッ 卜の深さを変化させること は困難である。 そのため、 本実施例では、 再生専用エリアのピッ 卜の深さを書換 可能エリァの溝の深さとほぼ同一とする。
つまり、 再生専用エリアのピッ 卜の深さは、 再生専用ディスクでのピッ 卜の深 さ (光学的に約 Iノ 4) より浅くする。 そのため、 再生信号のコントラストが大 きくとれないため、 最短ピッ 卜の長さは再生専用ディスクの場合より長くする。 例えば、 最短ピッ 卜の長さは、 書換可能エリアと同じビッ 卜長の 0.41 mとする。 また、 本実施例では、 書換可能エリアと再生専用エリアとでセクタのフォーマ ットが異なる。 その長さは、 再生専用エリアでは 2418B、 書換可能エリアで は 2697 Bである。 前述のように、 書換可能エリアの最内周部のゾーンは、 1 周で 17セクタの構成である。 最短ビッ ト長を同程度とした場合の再生専用エリ ァのセクタ数は、 次の式で求められる。
17 x 2697/2418 = 18. 9 · · ·
再生専用エリァが書換可能エリァより内周にあることと、 1周のセクタ数を整数 とすることから、 上記の値を超えない整数をとり、 再生専用エリアでのセクタ数 を 1周で 18セクタとする。
また、 本実施例では、 書換可能ェリァと再生専用ェリアとでトラックピッチが 概ね同一である。 書換可能エリアと再生専用エリアとの境界部のトラックを図 1 0に模式的に示す。 (a) は再生専用エリア、 (b) は書換可能エリアを示す。 再生専用エリアでプリレコ一ドされたピッ 卜 1 1を表し、 そのピッ ト 1 1の列の 中心線はトラック 1◦を示す。 トラックピッチ 12は、 再生信号のクロス卜一ク の大きさなどで決まる。 例えば、 再生専用の DVDディスクでは、 トラックピッ チは 0.74 mになっている。 また、 書換可能エリア (b ) には、 溝 1 4が形成される。 溝部はグループトラ ック 1 7として、 溝間部をランドトラック 1 8として使用される。 トラックピッ チ 1 3は、 グル一ブトラックとランドトラックの間隔を表す。 トラックピッチ 1 3は、 再生専用エリアのトラックピッチとほぼ同程度とする。
そのため、 溝のピッチは 2倍となる。 また、 グルーブトラックとランドトラッ クとのトラック幅を概ね同程度とする。 このため、 溝の幅とトラックピッチとを 同程度にする必要がある。 前述のマスタリング工程において、 広い幅を持つ溝を 形成するには、 記録するレーザ光のビームを半径方向に太くする必要がある。 再生専用エリアでは、 幅広のビームで記録すれば、 ピッ トの幅が広くなり、 隣 接卜ラックのピッ トと近づく。 このため、 再生信号のクロストークが大きくなる。 そのため、 再生専用エリアでの小さいピッ トを記録するレーザ光と書換可能エリ ァで溝を形成する幅の広いレーザ光との 2つのビームが用いられる。
し力、し、 書換可能エリアと再生専用エリアとの境界部でピッ ト用のレーザ光と 溝用のレーザ光を切り換える際に、 前述の 2つのレーザ光のディスク面上での位 置力 <、 ズレていると、 記録したピッ ト列と溝が連続せず、 重なったり、 離れたり する。 2つのレーザ光のディスク面上でのスポッ ト位置を 2次元的に一致させる ことは、 実用的には困難である。 そのため、 書換可能エリアと再生専用エリアと の境界部を各エリア内と同じトラックピッチで接続することは、 できない。
また、 再生専用エリアでは、 内周部から、 ピッ ト列を連続して記録するため、 この再生専用エリアの外周側では、 誤差が蓄積され、 最終セクタの終端部の位置 が変化することもある。
そのため、 本実施例では、 書換可能エリアと再生専用エリアとの境界部に、 コ ネクションゾーンが設けられる。 図 1 0の ( c ) にコネクションゾーンの第 1の 例が示される。 コネクションゾーンの第 1の例は、 信号を記録する必要がな 、た め、 平面 (ミラ一) 部となる。 前述のように 2つのビームの位置合わせが実用的 に可能となるのは、 コネクションゾーンの幅が 1 m以上の場合である。 また、 このコネクションゾーンの幅が広くなれば、 作製されたディスクをドラ ィブで再生する際に、 このコネクションゾーンにレーザ光のサ一ボをかけるとき、 トラッキングエラ一信号が発生せず、 動作が不安定になる。 作製したディスクを ドライブに装着し、 回転させると、 多少の偏心が発生する。 前述ミラ一部の範囲 (半径方向の幅) をこの偏心量の最小値より小さくすれば、 ドライブのレーザ光 は、 1回転の間に必ず、 再生専用エリアのピッ ト列、 あるいは、 書換可能エリア の溝を横切ることになる。 通常のディスクの偏心量の許容値は、 最大 ± 50 m程 度である。 従って、 その最小値として、 ミラ一部の半径方向の幅は、 5 m程度 とすればよい。 以上より、 ミラ一部の半径方向の幅は、 トラックピッチで表せば、 2 - 8 トラック分となる。 図 1 0に仮想的にトラック 1 5を示す。
次に、 本発明によるコネクションゾーンの第 2の例を説明する。 前述のコネク シヨンゾーンの第 1の例では、 コネクションゾーンをミラ一部としたが、 コネク ションゾーンの第 2の例では、 コネクションゾーンにダミーデータが記録される。 ダミーデータとして、 例えば、 図 9で示した V F O領域と同様に、 「. . . 1000 10 00 . . .」 という 4チャンネルビッ トの繰り返しパターンが用いられる。
このダミーデータは、 図 1 0に示した卜ラック 1 5に沿って、 2— 3 トラック の範囲で形成される。 この後に、 1— 2周 (2— 4 トラック) のヘッダ一領域の ない空溝が記録された後、 ヘッダー領域を持つセクタが形成される。 前述のよう に 1 /z m程度の範囲でレーザ光のスポッ 卜の位置がズレていても、 ダミ一データ と空溝の部分が重なるだけであり、 必要なデータが壊されることはない。 このよ うなピッ ト列を形成することにより、 コネクションゾーンにおいても、 安定に卜 ラッキングエラ一が検出される。
また、 本発明によるコネクションゾーンの第 3の例として、 コネクションゾー ンのダミーデータがセクタ構成を持つ場合を説明する。 再生専用ェリアのダミー データとして、 例えば、 第 1のユーザーデータが全て 0 0 hとした、 図 7に示し たセクタが構成される。 書換可能エリアのダミーデータとして、 図 9に示したへ ッダー領域を持つ溝が形成される。 前述の他の例と同様に 1 m程度の範囲でレ —ザ光のスポッ 卜の位置がズレていても、 ダミーデータのセクタ部分が重なるだ けであり、 必要なデータが壊されることはない。
また、 一部が読み出せないセクタが発生しても、 元々ダミーデータであるので、 問題はない。 このコネクションゾーンに属するセクタのアドレスは、 予め使用し ないように設定しておくことができる。 このようなセクタ列を形成することによ り、 コネクションゾーンにおいても、 安定にトラッキングエラーが検出される。 また、 セクタアドレスが検出できるため、 ディスク上での位置が分かり、 システ ム管理が容易になる。
本願発明の実施例における書换型光ディスクでの、 各エリアのレイアウトを図
1に示す。 図 1は、 ディスクの内周から外周に渡り、 各エリアの名称と、 そのお よその半径位置と、 各エリアの開始セクタのアドレスと、 各ゾーンに含まれるブ ロック数と、 トラック数と、 データの論理アドレスを表すデータ I D番号を示す 一覧表である。 セクタのアドレス番号は、 セクタの物理的なアドレスを示し、 書 換可能エリアでは、 ヘッダ一領域の P i d領域に記録され、 再生専用エリアのセ クタでは、 データ I D番号として記録される。
また、 データ I D番号は、 そのセクタに記録されたデ一夕の論理的なアドレス を示す。 リードインエリアおよびリードアウトエリアでは、 セクタの物理アドレ スと論理アドレスは、 同一とする。 両エリアでの書換可能なセクタでは、 書換可 能なデータ領域 (第 2のデータ信号領域) に含まれるデータ I D番号は、 そのセ クタの物理アドレスと同一にする。 一方、 デ一夕エリアに設けられたセクタは、 全て書換可能なセクタである。 このデータ I D番号は、 そのセクタに記録された データの論理的なァドレスを示す。
図 1において、 ディスクの内周部分に再生専用エリアがある。 ディスクの: a内 周は、 再生専用 D V Dディスクと同様に半径 22. 6ramから始まる。 書換可能エリア は、 再生専用 D V Dディスクでのデータエリアと同様に半径 24. OOOTIから始まる。 PC
その外側はすべて書換可能ェリアである。
書換可能エリアの先頭のセクタのァドレスを 16進数で 30000番地 (30000hと表 す) とし、 アドレスは、 外周に向かって 1セクタ毎に lh増加する。 再生専用エリ ァのァドレスは 30000番地から内周に向かって 1セクタ毎に lh減少する。 書換可 能エリアの先頭から E C Cブロックで 2 5 6ブロック分 (4096セクタ) 、 ディス クゃドライブのテストなどに使用するためのエリァが設けられる。 最内周部から ここまでがリ一ドィンェリァである。
この次が、 ユーザ一データの記録 ·再生を行うデータエリアである。 前述のよ うに、 デ タエリアは、 ゾーン 0からゾーン 2 Sまでの 2 4ゾーンに分割さォし C いる。 データエリアの先頭セクタのアドレスは、 31000h番地となる。 データエリ ァの次は、 リードアウトエリアとなる。
次に、 各エリアについて詳しく説明する。
リ一ドインエリアの再生専用エリアでは、 セクタ番号力 ^2F000hから 02F010hま での E C Cブロックで 1ブロック分に、 リファレンスコードを記録するレファレ ンス信号ゾーンが設けられる。 リファレンスコードは、 ディスク製造者での識別 や調整などに使用する信号を記録するのに使われる。 セクタ番号が 02F200hから 0 2FE00hまでの 192ブロック分にコントロ一ルデ一夕信号を記録するコントロール データゾーンが設定される。 再生専用ェリァのその他の領域は、 ブランクゾーン で、 各セクタには、 第 1のデータ信号が 00hとして同じセクタフォーマツ 卜で記 録される。
このように、 コントロールデ一夕ゾーンのセクタ番号を前述した再生専用 D V Dディスクの場合と同一とすることにより、 両方のディスクに対応するドライブ 装置であっても、 常に同じセクタァドレスをシークし、 同じァドレスのセクタか らコントロールデータ信号の再生を行うことができる。 このため、 両方のデイス クに対応するドライブ装置は、 2種類のディスグに対して同様の手順で立ち上げ 動作を行うことができる。 また、 再生専用エリアに続き、 書換可能エリアへスムーズに移行できるように コネクションゾーンが設けられる。 前述したコネクションゾーンの第 1の例では、 コネクションゾーンには、 前述のように、 2— 8 卜ラック分のミラー部が設けら れる。 ミラ一部には、 信号が記録されない。 そのため、 書換可能エリアの先頭の セクタの 30000h番地の前は、 再生専用エリアのブランクゾーンの最後のセクタと なる。 このセクタのアドレスを 2FFFFh番地とする。 コントロールデータゾーンに 続く 2FE00h番地から 2FFFFh番地までの 3 2ブロックがブランクゾーンとなる。 また、 前述したコネクションゾーンの第 2の例でも、 コネクションゾーンは、 前述のようにセクタァドレスを持たないダミーデータと空溝とを形成する。 この ため、 コネクションゾーンのアドレスは、 コネクションゾーンの第 1の例と同様 のァドレスとすることができる。
次に、 コネクションゾーンの第 3の例では、 ダミ一データがセクタ構成を持つ ので、 このコネクションゾーンに属するセクタのアドレスは、 予め使用しないよ うに設定しておくことか必要である。 コネクションゾーンとして、 整数のトラッ クを持ち、 かつ、 整数のブロックに対応することが望ましい。
例えば、 コネクションゾ一ンに設けられたトラックが 8 トラックとすれば、 コ ネクシヨンゾーンは、 9ブロックに対応することができる。 この場合、 直前のブ ランクゾ一ンのブロック数を 9ブロック減らし、 2 3ブロック (2FE00h番地から 2FF6Fh番地) とする。 この場合には、 コネクションゾーンは、 9ブロック増える c 即ち、 コネクションゾーンには、 2FF70h番地から 2FFFFh番地までの領域が追加さ れる。 このため、 コネクションゾーンは、 2FF70h番地から 30000h番地までの領域 となる。
なお、 コネクションゾーンの第 1例および第 2の例では、 コネクションゾ一ン にァドレスを割り当てなかったが、 コネクションゾーンにセクタ構造はなくても、 コネクシヨンゾーンの第 3の例と同様にしてァドレスを割り振ることは可能であ る。 コネクションゾ一ンに続き、 リ一ドィンェリァの書換可能ェリァが設けられる。 最初は、 ガードトラックゾーンが設けられる。 この先頭のセクタのアドレスが、
30000h番地となる。 ガ一ドトラックゾーンは、 301FFh番地まで 3 2ブロックある。 このゾーンは、 次に述べるテストゾーンにテスト信号を記録する際に、 トラック ハヅレなどのエラーにより、 他のデータが破壊されるのを防止するためのもので ある。 このゾーンのセクタには、 何もデ一夕が記録されない。
次の 30200h番地から 305FFh番地までの 6 4ブロックには、 ディスクテストゾ一 ンが設けられ、 ディスク製造者での品質テスト等に使用される。 次の 30600h番地 から 30CFFh番地までの 1 1 2ブロックには、 ドライブテストゾ一ンが設けられ、 ドライブ装置でのレーザパワーの設定などのテス卜に使用される。 次の 30D00h番 地から 30EFFh番地までの 3 2プロックには、 ガ一ドトラックゾ一ンが設けられ、 前述のガードトラックゾーンと同様の機能を有する。 次の 30F0[)h番地から 30F7Fh 番地までの 8ブロックには、 ディスク識別ゾーンが設けられ、 コピー管理情報の ¾錄に便用される。 次の 30F80h番地から 30FTFh番地までの 8ブロックには、 D M Aゾーンが設けられ、 ディスクの欠陥管理に使用される。
次の 31000h番地からはデータエリアが設けられる。 前述のように、 データエリ ァは、 ゾーン 0からゾ一ン 2 3までの 2 4ゾ一ンに分割されている。 各ゾーンは、 1888本のトラックからなる。 ただし、 ゾーン 0は、 前述のように、 先頭から 2 5 6ブロック分 (4096セクタ) をリ一ドィンエリアとするため、 1647本となる。 各 ゾーンに含まれるブロック数の例を図 1の表に示す。 このうち約 9 5 %がユーザ 一データを記録するデータブロックとして使用される。 このデータブロックに含 まれる各セクタの論理ァドレスは、 データエリァの先頭のセクタの物理ァドレス (本実施例では 31000h番地) に論理ァドレスを加算したァドレスである。
また、 各ゾーンの最初と最後に、 パ'ッファセクタとして、 4 8から 8 0セクタ (各ゾーンで 2 トラック分以上) が割り当てられる。 この領域は、 ゾーンの境界 でヘッダ一領域が不連続となるセクタがあるため、 データは記録されない。 残り の 5 %の大部分は、 スペアセクタである。 スペアセクタは、 前述デ一タブロック 内のセクタに欠陥が発生した場合に、 記録するセクタを置き換えるために使用さ れる。
このような置き換えを行えば、 記録するセクタの物理アドレスが、 置き換わる。 しかし、 前述のように、 ユーザ一データの論理アドレス (データ I D番号) は変 わらない。 そのため、 セクタの物理アドレスと論理アドレスの対応表が作成され、 前述の D M Aゾーンへ対応表が記録される。
ゾーン 2 3に続く 16B480h番地から最外周まではリードァゥ 卜エリァが設けら れる。 リードアウトエリアには、 リードインエリアの書換可能エリアとほぼ同様 のゾーンが割り当てられる。 リードアウトエリアの最初は、 D M Aゾーンである。 前述と同様に、 D MAゾーンはディスクの欠陥管理に使用される。 データエリア をはさんで内周側に、 D MA 1 & 2、 外周側に D MA 3 & 4の合計 4力所で D M Aゾーンが使用される。 次の 16B500h番地から 16B57Fh番地までの 8プロックは、 ディスク識別ゾーンで、 コピー管理情報の記録に使用される。
次の 16B580h番地から 16B77Fh番地までの 3 2ブロックは、 ガードトラックゾ一 ンで、 データは記録されない。 次の 16B780h番地から 16BE7Fh番地までの 1 1 2ブ ロックは、 ドライブテストゾーンで、 ドライブ装置でのレーザハ°ヮ一の設定など のテス卜に使用される。 次の 16BE80h番地から 16C57Fh番地までの 1 1 2ブロック は、 ディスクテストゾーンで、 ディスク製造者での品質テス卜等に使用される。 次の 16C580h番地から 17966Fh番地までの 3 3 4 3ブロックは、 ガードトラックゾ ーンで、 データは記録されない。
以上のように、 本発明の各実施例による光ディスクの各エリアのレイァゥ卜に よれば、 書換可能エリアは、 再生専用 D V Dディスクでのデ一夕エリアと同様に 半径 24. 00raraから始まる。 書換可能エリアの先頭のセクタのアドレスは、 再生専 用 D V Dディスクでのデータエリアの先頭のセクタのアドレスと同一である。 コ ントロールデータゾーンのセクタのァドレスは、 再生専用 D V Dディスクのコン トロールデータゾーンと同一である。 従って、 両方のディスクに対応する ドライ ブ装置であっても、 常に同じセクタアドレスをシークし、 同じアドレスのセクタ からコントロールデータ信号を再生できる。 このため、 2種類のディスクに対し て同様の手順で立ち上げ動作を行うことができる。 この結果、 ドライブのコント ロールを効率的にすることできる。
本発明による書换可能エリアのレイァゥトを説明する。 データエリアのデ一夕 ブロックに含まれる各セクタの論理ァドレスは、 再生専用 D V Dディスクでのデ 一夕エリァのセクタのァドレスと同一である。 再生専用 D V Dディスクでのデー タエリアの先頭のセクタのアドレスは、 30000h番地である。 書換可能エリアでの データエリアの先頭のセクタの物理アドレスは、 31000h番地となっている。 本実施例では、 この先頭セクタの論理ァドレスを 30DD0h番地とすることにより 再生専用 D V Dディスクの先頭セクタの論理ァドレスと同一とする。 以降のデ一 タブ口ックに含まれる各セクタの論理ァドレスは、 先頭のセクタの論理ァドレス (本実施例で 30000h番地) に論理ァドレスを加算したァドレスとする。
このようなアドレスの設定により、 デ一タブロックに含まれる各セクタの論理 ァドレスは、 リードィンエリアの書換可能エリアのセクタのァドレスと重なるこ とになる。 し力、し、 データ I D番号の中に、 セクタの属するエリアタイプを記録 することにより、 リードィンエリアのセクタかデータエリアのセクタかを判定す ることができる。
以上のように、 本実施例によれば、 データエリアに含まれるデータブロックの 各セクタの論理ァドレスは、 再生専用 D V Dディスクでのデータエリァのセクタ のアドレスと同一である。 従って、 両方のディスクに対応する ドライブ装置であ つても、 ユーザ一デ一夕の再生に関し、 常に同じ論理アドレスをシークすること ができ、 2種類のディスクに対して同様の手順で動作することができる。 この結 果、 ドライブを効率的にコントロールすることできる。
なお、 本実施例では、 再生専用エリアでのセクタフォーマツ トとして、 図 7に 示したフォーマツ 卜を使用し、 書換可能エリアでのセクタフォーマツ 卜として、 図 9に示したフォーマツ トを使用した場合について説明したが、 これらのフォー マツ 卜に限定されるものではない。 例えば前述した 「 130mm害換型光ディスク」 でのセクタフォーマツ 卜を使用することもできる。 産業上の利用可能性
以上のように本願発明によれば、 光ディスクは、 複数の再生専用トラックが形 成された再生専用ェリアと複数の書換可能トラックが形成された書換可能ェリァ とを有する。 該複数の再生専用トラックのそれぞれは、 複数の第 1のセクタに分 割されている。 該複数の第 1のセクタのうち少なくとも 1つには、 所定の再生フ ォーマツ トを有する信号が予め記録されている。 該複数の書換可能卜ラックのそ れぞれは、 複数の第 2のセクタに分割されている。 該複数の第 2のセクタのうち 少なくとも 1つには、 該所定の再生フォーマツ トを含む所定の記録フォーマツ ト を有する信号が記録可能である。 該再生専用エリアは、 該光ディスクの内周側に 配置されており、 該書換可能エリアは、 該光ディスクの外周側に配置されている。 従って、 コントロールデータ信号は、 ヘッダ情報が記録される領域を持たない 再生専用エリアに記録される。 このため、 コントロールデータ信号は、 書換可能 エリアに設けられた第 2のセクタ領域のセクタフォーマツ 卜よりも、 冗長度の低 い、 再生専用エリアに設けられた第 1のセクタ領域のセクタフォーマツ 卜を用い て記録される。 この結果、 書換型光ディスクの記録領域の効率化が図られる。 また、 本願発明によれば、 再生専用光ディスクと互換性を有し、 複数の書換可 能ェリァと複数の再生専用ェリァとを有する光ディスクにおいて、 該複数の再生 専用トラックのそれぞれは、 複数の第 1のセクタに分割されている。 該複数の第 1のセクタのうち少なくとも 1つには、 所定の再生フォーマツ 卜を有する信号が 予め記録されている。 該複数の書換可能トラックのそれぞれは、 複数の第 2のセ クタに分割されている。 該複数の第 2のセクタのうち少なくとも 1つには、 該所 定の再生フォーマツ トを含む所定の記録フォーマツ 卜を有する信号が記録可能で ある。 該再生専用エリアは、 該光ディスクの内周側に配置されており、 該書換可 能ェリァは、 該光ディスクの外周側に配置されている。
従って、 コントロールデータ信号は、 再生専用光ディスクと同様に、 光デイス クの内周部に設けられた再生専用エリアに、 再生専用光ディスクと同一のセクタ フォーマツ 卜で記録される。
このため、 書換型光ディスク及び再生専用型光ディスクの両方の光ディスクに 対応するドライブ装置は、 書換型光ディスクが装着された場合であっても、 再生 専用型光ディスクが装着された場合であっても、 両者を同一のセクタフォーマツ 卜で再生でき、 両方の光ディスクのコントロール信号を検出でき、 容易に光ディ スクを起動できる。 この結果、 書換型光ディスクにおいて、 前述した P E P領域 の上うな特別な領域も設ける必耍がな L

Claims

請求の範囲
1 . 複数の再生専用トラックが形成された再生専用エリアと複数の書換可能トラ ックが形成された書換可能ェリアとを有する光ディスクであって、
該複数の再生専用トラックのそれぞれは、 複数の第 1のセクタに分割されてお り、
該複数の第 1のセクタのうち少なくとも 1つには、 所定の再生フォーマツ 卜を 有する if号が予め記録されており、
該複数の書換可能トラックのそれぞれは、 複数の第 2のセクタに分割されてお り、
該複数の第 2のセクタのうち少なくとも 1つには、 該所定の再生フォーマツ ト を含む所定の記録フォーマッ トを有する信号が記録可能であり、
該再生専用エリアは、 該光ディスクの内周側に配置されており、 該書換可能ェ リアは、 該光ディスクの外周側に配置されている、 光ディスク。
2 . 該複数の第 1のセクタのそれぞれは、 該光ディスクの半径方向に整列されて いる、 請求の範囲 1に記載の光ディスク。
3 . 該再生専用エリアにはピッ ト列が形成されており、 該書換可能エリアにはス パイラルもしくは同心円状の溝が形成されており、 該ピッ ト列の深さは、 該溝の 深さに実質的に等しい、 請求の範囲 1に記載の光ディスク。
4 . 該複数の第 1のセクタのうち誤り訂正のプロックの整数倍に等しい数の第 1 のセクタであって該再生専用トラックの 1周以内の第 1のセクタには、 再生の調 整を行うためのリファレンス信号が予め記録されている、 請求の範囲 1に記載の 光ディスク。
5 . 該書換可能エリアは、 ユーザ一がデータを記録することが可能なデ一夕エリ ァを含んでおり、 該データエリアは、 テス卜記録を行うためのゾーンを含むリ一 ドィンエリアとテス卜記録を行うためのゾーンを含むリ一ドアウトエリアとを含 んでおり、
該リードインエリアは、 該デ一タエリアの内周側に配置されており、 該リード アウトエリアは、 該データエリアの外周側に配置されている、 請求の範囲 1に記 載の光ディスク。
6 . 複数の再生専用トラックが形成された再生専用エリアと複数の書換可能トラ ックが形成された書換可能ェリァとを有する光ディスクであって、
該複数の再生専用トラックのそれぞれは、 複数の第 1のセクタに分割されてお り、
該複数の第 1のセクタのうち少なくとも 1つには、 所定の再生フォーマツ 卜を 有する信号が予め記録されており、
該複数の書換可能トラックのそれぞれは、 複数の第 2のセクタに分割されてお り、
該複数の第 2のセクタのうち少なくとも 1つには、 該所定の再生フォーマツ 卜 を含む所定の記録フォーマッ トを有する信号が記録可能であり、
該再生専用エリアは、 該光ディスクの内周側に配置されており、 該書換可能ェ リアは、 該光ディスクの外周側に配置されており、
該再生専用エリアと該書換可能エリアとの間に、 該所定の再生フォーマツ トを 有する信号と該所定の記録フォーマッ トを有する信号とのし、ずれもが記録されな いコネクションゾーンを設けた、 光ディスク。
7 . 該コネクションゾーンの半径方向の幅を、 該光ディスクの偏心量よりも小さ く設定することを特徴とする請求の範囲 6に記載の光ディスク。
8 . 該再生専用エリアでの最後のセクタアドレスに、 1番地増加させたアドレス を、 該書換可能エリアでの先頭のセクタのァドレスとすることを特徴とする請求 の範囲 6に記載の光ディスク。
9 . 複数の再生専用トラックが形成された再生専用エリアを有し、 該複数の再生 専用トラックのそれぞれは、 複数の第 1のセクタに分割されており、 該複数の第 1のセクタのうち少なくとも 1つには、 所定の再生フォーマツ 卜を有する信号が 予め記録されている再生専用光ディスクと互換性を有し、 複数の再生専用トラッ クが形成された再生専用ェリァと複数の書換可能トラックが形成された書換可能 エリアとを有する光ディスクであって、
該複数の再生専用卜ラックのそれぞれは、 複数の第 1のセクタに分割されてお 、
該複数の第 1のセクタのうち少なくとも 1つには、 該所定の再生フォーマツ ト を有する信号が予め記録されており、
該複数の書換可能トラックのそれぞれは、 複数の第 2のセクタに分割されてお 、
該複数の第 2のセクタのうち少なくとも 1つには、 該所定の再生フォーマツ ト を含む所定の記録フォーマツ トを有する信号が記録可能であり、
該再生専用エリアは、 該光ディスクの内周側に配 されており、 該書換可能ェ リアは、 該光ディスクの外周側に配置されている、 光ディスク。
1 0 . コントロールデータ信号を記録するセクタのァドレスを、 該再生専用光デ イスクでのコントロールデータ信号を記録するセクタのァドレスと同一とするこ とを特徴とする請求の範囲 9に記載の光デイスク。
1 1 . 該書換可能エリアの先頭のセクタのアドレスを、 該再生専用光ディスクで のデ一夕エリァの先頭のセクタのァドレスと同一とすることを特徴とする請求の 範囲 9に記載の光ディスク。
1 2 . 該書換可能エリアの先頭のセクタの半径位置を、 該再生専用光ディスクで のデータエリアの先頭のセクタの半径位置と同一とすることを特徴とする請求の 範囲 9に記載の光ディスク。
1 3 . 該書換可能エリアに含まれるデータエリアの各セクタの論理アドレスを、 該デ一タエリアの先頭のセクタの物理ァドレスに論理ァドレスを加算したァドレ スとすることを特徴とする請求の範囲 9に記載の光ディスク。
1 4 . 該書換可能エリアに含まれるデータエリアの先頭のセクタの論理ァドレス を、 該再生専用光ディスクでのデータエリアの先頭のセクタのァドレスと同一と することを特徴とする請求の範囲 9に記載の光ディスク。
PCT/JP1997/003786 1996-10-23 1997-10-20 Disque optique WO1998018121A1 (fr)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE69712219T DE69712219T2 (de) 1996-10-23 1997-10-20 Optische platte
JP51921798A JP4298793B2 (ja) 1996-10-23 1997-10-20 光ディスク
EP97944184A EP0936601B1 (en) 1996-10-23 1997-10-20 Optical disc

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP8/280491 1996-10-23
JP28049196 1996-10-23

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO1998018121A1 true WO1998018121A1 (fr) 1998-04-30

Family

ID=17625828

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP1997/003786 WO1998018121A1 (fr) 1996-10-23 1997-10-20 Disque optique

Country Status (9)

Country Link
US (4) US6078559A (ja)
EP (4) EP1006515B1 (ja)
JP (3) JP4298793B2 (ja)
KR (1) KR100305131B1 (ja)
CN (1) CN1174381C (ja)
DE (3) DE69718211T2 (ja)
ID (1) ID21646A (ja)
TW (1) TW416047B (ja)
WO (1) WO1998018121A1 (ja)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2001048753A1 (fr) * 1999-12-28 2001-07-05 Mitsubishi Chemical Corporation Disque optique reinscriptible a changement de phase dote partiellement d'une region rom et procedes d'enregistrement et d'effacement de donnees pour disques optiques
WO2003081581A1 (fr) * 2002-03-22 2003-10-02 Pioneer Corporation Disque pour enregistrement protege contre les copies et appareil d'enregistrement associe
US7313069B2 (en) 2002-08-12 2007-12-25 Pioneer Corporation Optical recording medium and recording apparatus, the medium including a linking region between unit block regions
US8846049B2 (en) 2005-06-27 2014-09-30 Glaxosmithkline Biologicals S.A. Process for manufacturing vaccines

Families Citing this family (76)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE69718211T2 (de) * 1996-10-23 2003-11-13 Matsushita Electric Ind Co Ltd Optische Platte
JP2954083B2 (ja) * 1997-05-01 1999-09-27 株式会社東芝 情報記録再生用媒体及び情報記録再生用媒体フォーマット装置並びに情報記録再生装置
US6317397B1 (en) * 1997-11-17 2001-11-13 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Data recording medium, data recording apparatus, data reproducing apparatus and method
US6310854B1 (en) 1997-11-28 2001-10-30 Yamaha Corporation Optical disk having areas of different recording densities or functions
JP3707222B2 (ja) * 1997-12-18 2005-10-19 三菱電機株式会社 光ディスク、光ディスク処理装置および光ディスク処理方法
JPH11238315A (ja) * 1998-02-19 1999-08-31 Pioneer Electron Corp 情報記録装置及び初期化方法
KR100274400B1 (ko) * 1998-05-09 2000-12-15 구자홍 차등구획된 여유영역을 갖는 광기록매체의 제조방법,기록/재생방법 및 그 장치
JP4224875B2 (ja) * 1998-07-17 2009-02-18 ソニー株式会社 光ディスク、光ディスク記録装置、光ディスクの記録方法、光ディスクの再生装置、及び、光ディスクの再生方法
JP4075185B2 (ja) * 1999-01-29 2008-04-16 松下電器産業株式会社 光学的情報記録再生方法及び光学的情報記録再生装置
KR100579454B1 (ko) * 1999-04-13 2006-05-12 엘지전자 주식회사 기록매체 및 이에 테스트 기록을 수행하는 장치 및 방법
JP3783909B2 (ja) * 1999-05-20 2006-06-07 パイオニア株式会社 カッティング装置、情報記録媒体、情報記録装置及び情報記録方法並びに、カッティング方法
JP4303390B2 (ja) * 1999-06-21 2009-07-29 富士通株式会社 光記録媒体、データブロック識別マークの検出方法及び光記憶装置
JP3883092B2 (ja) * 1999-07-06 2007-02-21 富士通株式会社 記録媒体及び情報記憶装置
KR100611955B1 (ko) * 1999-07-20 2006-08-11 삼성전자주식회사 스크램블러
US6678236B1 (en) * 1999-08-24 2004-01-13 Victor Company Of Japan, Ltd. Information recording medium method and apparatus for recording and reproducing information
JP2001076344A (ja) * 1999-09-02 2001-03-23 Sony Corp マスクパターン作成方法及び装置、並びに光ディスク製造方法
DK1141956T3 (da) * 1999-09-23 2008-08-11 Koninkl Philips Electronics Nv Fremgangsmåde til direkte skrivning eller læsning af filer på et disklignende optagelsesmedie
JP4708650B2 (ja) * 1999-12-02 2011-06-22 パナソニック株式会社 光ディスク媒体およびその記録方法、記録装置
DE60114055T2 (de) * 2000-01-07 2006-07-13 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Kadoma Informationsaufzeichnungsplatte und Informationswiedergabesystem
JP3962522B2 (ja) * 2000-02-14 2007-08-22 パイオニア株式会社 情報記録媒体
EP1262964B1 (en) * 2000-02-28 2009-09-02 Fujitsu Limited Optical disk
EP1139209A1 (de) * 2000-03-25 2001-10-04 Deutsche Thomson-Brandt Gmbh Speichermedium mit verschiedenen Speicherbereichen für verschiedene Verarbeitungsformen
EP1139344B1 (en) * 2000-03-25 2004-08-25 Deutsche Thomson-Brandt Gmbh Data storage medium having different formats with a common part
US6829671B1 (en) * 2000-04-04 2004-12-07 Promos Technologies Inc. Method and system for improved audio data retrieval from an optical media
TWI236667B (en) * 2000-06-29 2005-07-21 Samsung Electronics Co Ltd Optical recording medium having read-only storage area and writeable storage area and recording/reproducing apparatus and method therefor
US7151729B1 (en) 2000-06-29 2006-12-19 Samsung Electronics Co., Ltd. Optical recording medium having read-only storage area and writeable storage area and recording/reproducing apparatus and method therefor
WO2002009107A1 (fr) * 2000-07-21 2002-01-31 Fujitsu Limited Dispositif de disque optique, procede de formatage de disque optique et disque optique ainsi obtenu
JP3922424B2 (ja) 2000-07-25 2007-05-30 パイオニア株式会社 光学式記録媒体、光学式記録媒体製造装置及び光学式記録媒体製造方法
JP2002063747A (ja) * 2000-08-18 2002-02-28 Sony Corp 記録媒体および記録媒体原盤ならびに記録媒体の製造方法
JP2002074849A (ja) * 2000-08-28 2002-03-15 Sony Corp データ記録媒体、データ記録方法および装置、並びにアクセス方法および装置
JP2002074848A (ja) * 2000-08-28 2002-03-15 Sony Corp データ記録媒体、データ記録方法および装置、並びにアクセス方法および装置
US20080123491A1 (en) * 2000-09-07 2008-05-29 Samsung Electronics Co., Ltd Optical recording medium having read-only storage area and writeable storage area and recording/reproducing apparatus and method therefor
JP2002093057A (ja) * 2000-09-19 2002-03-29 Sony Corp 光ディスク、光ディスク再生装置、および光ディスク再生方法、光ディスク記録装置、および光ディスク記録方法、並びに記録媒体
KR20020047862A (ko) * 2000-12-14 2002-06-22 윤종용 고배속으로 기록 가능한 광 디스크 기록 방법 및 그 장치
TW499675B (en) * 2001-02-15 2002-08-21 Benq Corp Method of optical power calibration using the outer rim portion of optical disk
KR100408285B1 (ko) * 2001-05-24 2003-12-03 삼성전자주식회사 다중-변조된 헤더 신호가 기록된 광 기록매체, 그 헤더신호 기록방법, 기록장치, 재생방법 및 재생장치
TW567478B (en) * 2001-06-15 2003-12-21 Ritek Corp Hybrid disc recording medium
JP2003030856A (ja) * 2001-07-17 2003-01-31 Pioneer Electronic Corp 光ディスク並びに記録及び再生装置
JP4652641B2 (ja) * 2001-10-11 2011-03-16 ソニー株式会社 ディスク記録媒体、ディスクドライブ装置、再生方法
JP4101666B2 (ja) * 2002-01-22 2008-06-18 松下電器産業株式会社 情報記録媒体、記録装置、再生装置、記録方法、再生方法
KR100455381B1 (ko) * 2002-02-28 2004-11-06 삼성전자주식회사 Odd 제품의 성능을 향상시키기 위한 디스크 및 그 제조방법
US20040199780A1 (en) * 2002-03-22 2004-10-07 Heung-Chan Seung Copy-protected optical recording medium, a method for driving therefor and a method of manufacturing thereof
JP2004030860A (ja) * 2002-04-30 2004-01-29 Pioneer Electronic Corp 記録ディスク及び記録情報再生装置並びに記録情報再生方法
KR100727917B1 (ko) 2002-05-20 2007-06-14 삼성전자주식회사 광디스크 및 광디스크의 기록/재생 방법
KR100911139B1 (ko) * 2002-05-30 2009-08-06 삼성전자주식회사 복수개의 기록층이 구비된 광 디스크, 그 기록방법 및재생방법
US7212481B2 (en) * 2002-06-27 2007-05-01 Hitachi-Lg Data Storage Korea, Inc. Searching method and device for a recording medium having overlapped time address
JP4264532B2 (ja) * 2002-11-19 2009-05-20 ソニー株式会社 ディスク基板および光ディスク
KR20040048476A (ko) * 2002-12-03 2004-06-10 삼성전자주식회사 광정보 재생장치 및 방법
KR100727919B1 (ko) 2003-02-03 2007-06-14 삼성전자주식회사 광정보 저장매체
JP2004253099A (ja) * 2003-02-21 2004-09-09 Toshiba Corp シンクフレーム構造、情報記憶媒体、情報記録方法、情報再生方法、および情報再生装置
JP4170132B2 (ja) 2003-04-14 2008-10-22 松下電器産業株式会社 光記録媒体
CN1823387B (zh) * 2003-07-17 2010-10-06 皇家飞利浦电子股份有限公司 用于记录信息的设备和方法
JPWO2005029492A1 (ja) * 2003-09-18 2006-11-30 松下電器産業株式会社 記録再生装置および記録媒体
JP2005209322A (ja) * 2003-12-26 2005-08-04 Nec Corp 光ディスク装置、光ディスク情報記録方法及び光ディスク媒体
JP4445503B2 (ja) * 2004-03-29 2010-04-07 パイオニア株式会社 情報記録媒体、情報再生装置及び方法、情報記録装置及び方法、並びにコンピュータプログラム
US8879197B2 (en) 2004-09-27 2014-11-04 Spectra Logic, Corporation Self-describing a predefined pool of tape cartridges
US20060070059A1 (en) * 2004-09-27 2006-03-30 Starr Matthew T Co-existing dedicated system software and read/writeable data storage space on removable media
KR100667764B1 (ko) * 2004-10-08 2007-01-12 삼성전자주식회사 광 기록 매체, 기록/재생 방법 및 기록/재생 장치
EP1810287A1 (en) * 2004-11-03 2007-07-25 Koninklijke Philips Electronics N.V. Portable hybrid storage medium
US8151366B2 (en) * 2004-11-12 2012-04-03 Cinram International Inc. Secure optical media storage
ATE419618T1 (de) * 2005-03-16 2009-01-15 Koninkl Philips Electronics Nv Sperrhilfe für bd-rom-discs mit hoher dichte
JP2007018563A (ja) * 2005-07-05 2007-01-25 Toshiba Corp 情報記憶媒体、情報記録方法及び装置、情報再生方法及び装置
US7564771B2 (en) * 2005-07-14 2009-07-21 Cinram International Inc. Bonded pre-recorded and pre-grooved optical disc
US7684309B2 (en) 2005-11-03 2010-03-23 Cinram International Inc. Multi-purpose high-density optical disc
US7986611B1 (en) 2007-03-22 2011-07-26 Cinram International Inc. High-density optical recording media and method for making same
US8675464B2 (en) 2005-11-03 2014-03-18 Cinram Group, Inc. Dual sided optical storage media and method for making same
US20110096655A1 (en) * 2006-03-09 2011-04-28 Cinram International Inc. Forming light-transmitting cover layer for recording medium
US7910191B1 (en) 2006-03-09 2011-03-22 Cinram International Inc. Method for forming light-transmitting cover layer for optical recording medium
US7724613B2 (en) * 2007-07-03 2010-05-25 International Business Machines Corporation Apparatus and method to store information in a holographic data storage medium
US7841538B2 (en) * 2007-10-31 2010-11-30 Target Brands, Inc. Transaction product with memory
US8739299B1 (en) 2009-12-24 2014-05-27 Cinram Group, Inc. Content unlocking
JP2012099198A (ja) * 2010-11-05 2012-05-24 Sony Corp 記録装置、記録方法
JP2012104187A (ja) * 2010-11-10 2012-05-31 Sony Corp 記録装置
JP2012104188A (ja) * 2010-11-10 2012-05-31 Sony Corp スポット位置制御装置、スポット位置制御方法
CN102331953B (zh) * 2011-09-28 2013-06-12 奇智软件(北京)有限公司 一种磁盘分区故障修复方法及装置
US9817647B2 (en) 2015-08-05 2017-11-14 Spectra Logic Corporation Co-existing dedicated system software and read/writeable data storage space on removable media

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS62197929A (ja) * 1986-02-24 1987-09-01 Matsushita Electric Ind Co Ltd 光デイスク駆動装置
JPS62285232A (ja) * 1986-06-03 1987-12-11 Matsushita Electric Ind Co Ltd 光デイスクおよび光デイスク駆動装置
JPH02232831A (ja) * 1989-03-06 1990-09-14 Fujitsu Ltd 光ディスク

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3750409T2 (de) * 1986-02-07 1995-03-30 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Kadoma, Osaka Optische Platte und Plattengerät zum Aufzeichnen oder Wiedergeben von Daten in oder von der Platte.
JPH01256071A (ja) 1988-04-04 1989-10-12 Pioneer Electron Corp 記録媒体及び記録再生方式
US5214627A (en) 1989-02-08 1993-05-25 Fujitsu Limited Optical disk having read-exclusive and write-enable regions
JPH04105269A (ja) * 1990-08-24 1992-04-07 Sony Corp ディスク記録装置及びディスク記録再生装置
JPH04153919A (ja) * 1990-10-16 1992-05-27 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 書換型光ディスクの記録方法
JP3094543B2 (ja) * 1991-09-17 2000-10-03 三菱化学株式会社 再生専用領域を有する光ディスク
JPH05174382A (ja) * 1991-12-25 1993-07-13 Toshiba Corp 相変化情報記録方式
US5293565A (en) * 1992-02-04 1994-03-08 International Business Machines Corporation Fortmat for data-storing disk media wherein addressable track angular length is independent of disk revolutions
US5687397A (en) * 1993-02-26 1997-11-11 Sony Corporation System for expansion of data storage medium to store user data
JP3453778B2 (ja) 1993-02-26 2003-10-06 ソニー株式会社 記録媒体、再生方法、再生装置、記録再生方法、記録再生装置
DE4341223B4 (de) * 1993-12-03 2010-11-18 Deutsche Thomson-Brandt Gmbh ROM-RAM-Disk
JPH07211014A (ja) * 1994-01-14 1995-08-11 Sony Corp 誤り訂正符号符号化方法、誤り訂正符号復号化方法、誤り訂正符号符号化装置、誤り訂正符号復号化装置、デイジタル信号符号化方法、デイジタル信号復号化方法、デイジタル信号符号化装置、デイジタル信号復号化装置及び記録媒体
JP2771462B2 (ja) 1994-03-15 1998-07-02 富士通株式会社 光磁気記録媒体及び該媒体の使用方法
JPH07262566A (ja) * 1994-03-24 1995-10-13 Toshiba Corp 光ディスクと光ディスク装置
JPH0822640A (ja) * 1994-07-05 1996-01-23 Matsushita Electric Ind Co Ltd 光ディスクおよび光ディスク記録方法
JP3671470B2 (ja) * 1994-10-24 2005-07-13 ソニー株式会社 データ記録再生方法及びその装置、並びにデータ伝送方法及びその装置
US5896364A (en) * 1994-11-08 1999-04-20 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Optical recording medium having both serial data and random data recording areas
US5835479A (en) * 1995-10-09 1998-11-10 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Optical information recording medium
JP2848809B2 (ja) * 1996-03-25 1999-01-20 株式会社東芝 交替処理方法
CN1288639C (zh) * 1996-04-11 2006-12-06 松下电器产业株式会社 光盘
JP3418065B2 (ja) * 1996-06-26 2003-06-16 三菱電機株式会社 光ディスク
TW357345B (en) * 1996-06-26 1999-05-01 Matsushita Electric Ind Co Ltd CD having re-write area and ROM area
DE69718211T2 (de) * 1996-10-23 2003-11-13 Matsushita Electric Ind Co Ltd Optische Platte

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS62197929A (ja) * 1986-02-24 1987-09-01 Matsushita Electric Ind Co Ltd 光デイスク駆動装置
JPS62285232A (ja) * 1986-06-03 1987-12-11 Matsushita Electric Ind Co Ltd 光デイスクおよび光デイスク駆動装置
JPH02232831A (ja) * 1989-03-06 1990-09-14 Fujitsu Ltd 光ディスク

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP0936601A4 *

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2001048753A1 (fr) * 1999-12-28 2001-07-05 Mitsubishi Chemical Corporation Disque optique reinscriptible a changement de phase dote partiellement d'une region rom et procedes d'enregistrement et d'effacement de donnees pour disques optiques
US6671249B2 (en) 1999-12-28 2003-12-30 Mitsubishi Chemical Corporation Optical recording medium, data recording method for rewritable-type phase change type optical disc, data erase method for rewritable compact disc, data erase method for rewritable phase change type recording medium, read only data erase method, and recording/readout apparatus
US7092335B2 (en) 1999-12-28 2006-08-15 Mitsubishi Chemical Corporation Data recording or erasing method for an optical recording medium
US7664000B2 (en) 1999-12-28 2010-02-16 Mitsubishi Kagaku Media Co., Ltd. Data erase method for rewritable phase change type recording medium
WO2003081581A1 (fr) * 2002-03-22 2003-10-02 Pioneer Corporation Disque pour enregistrement protege contre les copies et appareil d'enregistrement associe
US6965551B2 (en) 2002-03-22 2005-11-15 Pioneer Corporation Recording disk and recording apparatus having a copy prevention feature
US7313069B2 (en) 2002-08-12 2007-12-25 Pioneer Corporation Optical recording medium and recording apparatus, the medium including a linking region between unit block regions
US7545721B2 (en) 2002-08-12 2009-06-09 Pioneer Corporation Optical recording medium and recording apparatus, the medium including a linking region between unit block regions
US8846049B2 (en) 2005-06-27 2014-09-30 Glaxosmithkline Biologicals S.A. Process for manufacturing vaccines

Also Published As

Publication number Publication date
JP2010186538A (ja) 2010-08-26
CN1240529A (zh) 2000-01-05
EP1006515A1 (en) 2000-06-07
US6317407B1 (en) 2001-11-13
US6418111B1 (en) 2002-07-09
EP1006515B1 (en) 2002-01-16
JP2008226446A (ja) 2008-09-25
JP4558062B2 (ja) 2010-10-06
DE69718211D1 (de) 2003-02-06
EP1006514A1 (en) 2000-06-07
EP1271490A3 (en) 2006-12-27
US20020131360A1 (en) 2002-09-19
EP0936601B1 (en) 2002-04-24
EP1271490B1 (en) 2011-12-21
EP0936601A4 (ja) 1999-09-08
DE69709690T2 (de) 2002-09-12
CN1174381C (zh) 2004-11-03
DE69718211T2 (de) 2003-11-13
DE69709690D1 (de) 2002-02-21
DE69712219D1 (de) 2002-05-29
US6078559A (en) 2000-06-20
DE69712219T2 (de) 2002-12-12
JP4298793B2 (ja) 2009-07-22
ID21646A (id) 1999-07-08
KR100305131B1 (ko) 2001-09-29
US6606294B2 (en) 2003-08-12
EP1006514B1 (en) 2003-01-02
TW416047B (en) 2000-12-21
EP1271490A2 (en) 2003-01-02
JP4917160B2 (ja) 2012-04-18
KR20000052778A (ko) 2000-08-25
EP0936601A1 (en) 1999-08-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4558062B2 (ja) 光ディスクおよびその記録方法
US6256282B1 (en) Optical recording medium and recording method thereof
CN1118052C (zh) 光盘
JP2011119017A (ja) 光記録媒体、光再生装置および光再生方法
JP3092707B2 (ja) 光ディスク
JP2008204610A (ja) 情報記録媒体記録装置、情報記録媒体記録方法、情報記録媒体再生装置、情報記録媒体再生方法
JP3092708B2 (ja) 光ディスク
JP3931558B2 (ja) 光ディスク及び光ディスク記録再生方法並びに光ディスク記録再生装置
AU771022B2 (en) Optical recording medium and recording method thereof
MXPA99003772A (en) Optical disc
JP2002237056A (ja) 光記録媒体および光記録再生装置
JP2002260238A (ja) 光記録媒体および光記録再生装置
JP2001291251A (ja) 情報記録媒体再生装置、情報記録媒体記録装置、情報記録媒体記録方法、および情報記録媒体再生方法

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 97180803.1

Country of ref document: CN

AK Designated states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): CN ID JP KR MX SG

AL Designated countries for regional patents

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LU MC NL PT SE

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application
DFPE Request for preliminary examination filed prior to expiration of 19th month from priority date (pct application filed before 20040101)
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: PA/a/1999/003772

Country of ref document: MX

Ref document number: 1019997003590

Country of ref document: KR

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 1997944184

Country of ref document: EP

WWP Wipo information: published in national office

Ref document number: 1997944184

Country of ref document: EP

WWP Wipo information: published in national office

Ref document number: 1019997003590

Country of ref document: KR

WWG Wipo information: grant in national office

Ref document number: 1019997003590

Country of ref document: KR

WWG Wipo information: grant in national office

Ref document number: 1997944184

Country of ref document: EP