WO2002007157A1 - Support d'enregistrement, appareil de reproduction de support d'enregistrement, et procede de reproduction - Google Patents

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WO2002007157A1
WO2002007157A1 PCT/JP2001/006304 JP0106304W WO0207157A1 WO 2002007157 A1 WO2002007157 A1 WO 2002007157A1 JP 0106304 W JP0106304 W JP 0106304W WO 0207157 A1 WO0207157 A1 WO 0207157A1
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Yoichiro Sako
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    • G11B7/26Apparatus or processes specially adapted for the manufacture of record carriers
    • G11B7/261Preparing a master, e.g. exposing photoresist, electroforming

Definitions

  • the present invention relates to a recording medium which records first data based on first information and second data based on second information, and a recording medium. More specifically, the present invention relates to a reproducing apparatus for reproducing information recorded on a recording medium, and calculates and reproduces first and second data, or reproduces first and second data respectively. The present invention relates to a reproducing apparatus and a reproducing method thereof.
  • BACKGROUND ART Compact discs hereinafter, abbreviated as CDs
  • CDs BACKGROUND ART Compact discs
  • EFM Eight To Fourteen Modulation
  • NRZ I Non Return to Zero Inverted
  • the audio is generated by repeating the pits and lands in three different lengths of 3 T to 11 mm in units of the basic period T, which is the period of the channel clock.
  • T the period of the channel clock.
  • the night is recorded on the disc.
  • the length is about 0.87 to 3.18 ( ⁇ m) corresponding to 3 T to 11 ⁇
  • the pitch is about 0.5 (zm)
  • the depth is about 0
  • the pit has 1 [ ⁇ m].
  • the audio data recorded on the CD is a two-channel audio data having a sampling frequency of 44.1 [kHz] and a quantization bit number of 16 bits.
  • a sampling frequency of 44.1 [kHz] 44.1 [kHz]
  • a quantization bit number 16 bits.
  • an object of the present invention is to provide a recording medium capable of improving reproduction quality without shortening the time of a recordable program, and achieving higher sound quality, and a reproducing apparatus and a reproducing method of the recording medium. Is to provide.
  • an object of the present invention is to provide a single optical recording medium, in which the first data based on the first information and the second data based on the second information are variously changed.
  • a recording medium capable of recording various forms of information and reproducing the various kinds of information in various forms a reproducing apparatus and a reproducing method of the recording medium are provided. To provide.
  • the present invention is a recording medium on which catalog data is recorded, in which the first data is recorded as a track composed of a plurality of bits, and the second data is recorded in a direction perpendicular to the tracks.
  • the displacement data is recorded, and the first data of the first data including identification data indicating whether or not the second data is recorded is recorded.
  • the present invention also relates to a method for reproducing a recording medium, wherein a first data recorded as a track composed of a plurality of pits and a second data recorded by displacing the plurality of pits in a direction perpendicular to the track are provided. Playback mode indicating at least one of the data nights, the identification data indicating that the second data is recorded, the first data, and the second data playback mode.
  • the catalog data of the first data including the identification data is used to determine the type of the recording medium based on the identification data read from the recording medium on which the data is recorded, and the second data is recorded on the recording medium. If the first data and the second data read from the recording medium based on the playback mode identification data Perform the reproduction process of the night.
  • the present invention relates to a recording medium reproducing apparatus, wherein a first data recorded as a track composed of a plurality of pits and a second data recorded by displacing the plurality of pits in a direction orthogonal to the track are provided. At least one of the data of the first data, the identification data indicating that the second data is recorded, and the reproduction mode indicating the reproduction mode of the first data and the second data.
  • the recording medium on which the first data list including the identification data is recorded is irradiated with a laser beam to scan the recording medium, and the recording medium is read from the recording medium by the head.
  • a playback signal processing unit for performing playback processing on the read signal, and a head unit for determining the type of the recording medium based on the identification data read from the recording medium, and the second data is stored in the recording medium.
  • a control unit which performs a reproduction process of the first de Isseki and second data read out from the recording medium by switching a reproduction signal processing section on the basis of the reproduction mode identification data.
  • FIG. 1 is an external view of an optical disc as a specific example of an optical recording medium according to the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram of an optical disk recording device used for manufacturing the optical disk shown in FIG.
  • FIGS. 3A to 3D are schematic diagrams used to explain the overnight recording process in the optical disc recording apparatus shown in FIG.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a configuration of the optical disc player.
  • FIG. 5 is a diagram used for explaining a peak of an optical disc player.
  • FIG. 6 is a diagram used to explain the data configuration of the optical disc.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of pit displacement.
  • FIG. 8A and 8B are diagrams for explaining an example of the second data modulation process that can be used in the present invention.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining multi-value recording processing that can be used in the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the arrangement of the speed for inputting the reproduction signal of the information recorded on the optical disc according to the present invention.
  • FIGS. 11A and 11B are schematic diagrams of first and second data recorded on an optical disc in order to reproduce information corresponding to the speaker arrangement example shown in FIG.
  • FIG. 12 is a diagram showing another example of the arrangement of speakers to which a reproduction signal of information recorded on an optical disc is input.
  • FIGS. 13A and 13B are schematic diagrams of first and second data recorded on an optical disc according to the present invention in order to reproduce information corresponding to the speaker arrangement example shown in FIG. FIG.
  • FIG. 14 is a diagram showing still another example of the arrangement of the speed for inputting the reproduction signal of the information recorded on the optical disc according to the present invention.
  • FIGS. 15A and 15B are schematic diagrams of first and second data recorded on an optical disc in order to reproduce information corresponding to the speaker arrangement example shown in FIG.
  • FIGS. 16A and 16B are schematic diagrams of other first and second data recorded on the optical disc in order to reproduce information corresponding to the speaker arrangement example shown in FIG. 14c
  • FIG. 17 is a block diagram showing another example of a recording apparatus for recording multi-channel data on an optical disc.
  • FIG. 18 is a block diagram of another specific example of a reproducing apparatus for reproducing multi-channel data from an optical disc.
  • BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION Hereinafter, embodiments of the present invention will be described.
  • an optical disk such as a compact disk (CD)
  • This optical disk has a substrate made of a synthetic resin such as polycarbonate resin, which has optical transparency, glass or the like.
  • One side of this substrate is compatible with the first information, such as audio information and video information.
  • the first data to be recorded is recorded in a pit pattern which is a minute uneven pattern. In the direction crossing the track direction of the pit With a predetermined amount of displacement from the track center, the second information is recorded as the second data, and an identification signal indicating the reproduction mode of the first data and the second data is recorded.
  • FIG. 1 shows a specific example of this optical disk.
  • the optical disc 21 has a center hole 51 at the center thereof, and a clamping area 52 around the center hole 51.
  • the optical disk 21 has a sensor hole 51 which is engaged with a ring portion provided at the center of a disk table of a disk rotation drive mechanism provided on the optical disk reproducing apparatus side, and a clamping area 52 is formed on the disk table.
  • the optical disc 21 is provided with the clamping area 52 which is clamped by the disc rotation driving mechanism on the inner peripheral side, the first data and the second data are provided on the outer peripheral side of the clamping area 52.
  • a recording area 53 for recording is provided.
  • the optical disk 21 when the optical disk 21 is mounted on an optical disk reproducing device, the optical disk 21 has a read in which at least a part of the control data read before the first and second data is recorded.
  • a reproduction mode identification data Im which is an identification signal indicating the reproduction mode, is recorded.
  • FIG. 2 shows an optical disc recording device 1 used to manufacture the optical disc 21 (a mother disc is created by developing the master disc 2 exposed by the optical disc recording device 1 and then subjecting it to electrical processing. Further, the optical disk 21 is manufactured using the mother disk.
  • the master disc 2 to be exposed is formed, for example, by applying a photosensitive agent (resist) to a flat glass substrate.
  • the spindle motor 3 drives the master disc 2 under the control of the spindle servo circuit 4.
  • the spindle motor 3 outputs an FG signal FG whose signal level rises at every predetermined rotation angle by an FG signal generator provided at the bottom.
  • the spindle servo circuit 4 drives the spindle motor 3 so that the FG signal has a predetermined frequency, thereby driving the disk master 2 at a constant linear velocity (CLV).
  • CLV constant linear velocity
  • the master disc 2 to be exposed in this manner is formed by applying a photosensitive agent (resist) to a flat glass substrate, for example.
  • the spindle motor 3 rotationally drives the master disc 2 under the control of the spindle servo circuit 4. At this time, the spindle motor 3 outputs the FG signal FG whose signal level rises at every predetermined rotation angle by the FG signal generator provided at the bottom.
  • the spindle servo circuit 4 drives the spindle motor 3 so that the FG signal FG has a predetermined frequency, thereby rotating the master disk 2 under the condition of a constant linear velocity.
  • the recording laser 5 is composed of a gas laser or the like, and emits a predetermined amount of laser beam.
  • the optical modulator 6 is configured by an electroacoustic optical element or the like, and turns on and off the laser beam L incident from the recording laser 5 according to the drive signal S3. Laser light from the optical modulator 6 is incident on the mirror 8.
  • the mirror 8 bends the optical path of the laser beam L and emits it toward the master disc 2.
  • the objective lens 9 focuses the reflected light of the mirror 8 on the recording surface of the master disc 2.
  • the displacement of the mirror 8 in a direction intersecting with the track direction, that is, a direction orthogonal to the track direction is controlled by a drive signal S4 from the drive circuit 7. That is, it is assumed that the generated bit is displaced to the left or right with respect to the recording direction of the data. This displacement is within a range where the reproduction laser beam does not go off-track during reproduction, in other words, the reproduction laser beam can scan the track correctly without deviating from the track and read the displaced pit. It is within the specified amount.
  • the mirror 8 and the objective lens 9 are sequentially moved in the radial direction of the disc master 2 by a thread mechanism (not shown) in synchronization with the rotation of the disc master 2.
  • the optical disc recording device 1 sequentially displaces the condensing position of the laser beam L in the outer peripheral direction of the disc master 2 to form a spiral track on the disc master 2.
  • an optical deflector can be used to displace the pits left and right with respect to the recording direction.
  • AOD Acoustic Optic Def lector
  • EOD Electro Optic Deflector
  • the optical disk recording device 1 records the first data of the upper 16 bits and the second data of the lower 4 bits as audio information.
  • 16-bit first data and 4-bit second data are transmitted according to the reproduction mode identification data Im. It can reproduce 20-bit high-quality audio information by mixing.
  • 16 bits / sample of audio information similar to a general CD can be reproduced.
  • An audio signal S A output from a predetermined music source and input via an input terminal I NM is supplied to an analog-to-digital conversion (A / D) circuit 10.
  • the A / D conversion circuit 10 converts the audio signal SA from analog to digital, and outputs a sampling frequency 44.1 [kHz] and 20-bit parallel audio data DA.
  • the bit operation unit 11 separates the 20-bit parallel audio data DA into an upper 16-bit audio data D 2 U and a lower 4-bit audio data D 2 L. Output.
  • the bit operation unit 11 decomposes the audio data D 2 U having the same sound quality as that of the conventional compact disc from the audio data DA and adds the separated audio data D 2 U to the audio data DA. Overnight Generate data D 2 L for quality improvement that can improve the sound quality of D 2 U.
  • the data processing circuit 12 inputs TOC (Table of Contents) data to be recorded in the lead-in area 54 shown in FIG. 1 of the optical disk 21 from the input terminal INS, and outputs the data of the T0C. Is processed according to the format specified for the optical disc. As a result, the data processing circuit 12 generates and outputs a channel data corresponding to the pit string.
  • TOC Table of Contents
  • the data of the TOC recorded in this way includes the first data recorded in the recording area 53 and the reproduction mode identification data Im indicating the reproduction mode of the second data.
  • the first data is 16-bit data and the second data is 4-bit data, and a combined output of 20 bits of high sound quality can be obtained.
  • the playback mode identification data Im is a first data for controlling the playback processing unit of the playback device so that the first and second data are processed (combined) and output. There is a mode and a second mode in which an audio signal having the same quality as that of a general CD is obtained by reproducing only the first data on the reproducing apparatus side.
  • the second mode of the reproduction mode identification data Im includes the first data and the second data when the first data and the second data correspond to independent audio information, respectively.
  • the playback device may be controlled so as to output it.
  • the TOC data is created from the playback mode identification data Im, the disc identification data ID indicating that the quality improvement data D2L is recorded, and the mother disk.
  • Copy identification data IC indicating that the disc is an original compact disc.
  • the data processing circuit 12 processes the upper 16-bit audio data D 2 U output from the bit operation unit 11 in accordance with the format specified for a compact disc, for example, and Generate and output channel data D 3 corresponding to the column.
  • the data processing circuit 12 adds an error correction code or the like to the audio data D 2 U, performs an in-leave process, and EFM modulates the processing result.
  • the data processing circuit 12 generates, from each byte of the audio data D 2 U, 14 channel bits with a period that is 14 times the fundamental period, and outputs the data of these 14 channel bits.
  • FIG. 3A shows a part of the EFM modulation data.
  • the data processing circuit 12 performs NRZI modulation on this serial data string to perform channel data decoding. Generate an overnight D3 (Fig. 3B) In the case of a normal compact disc, as shown in Fig.
  • the laser beam L is turned on and off according to the channel data D3, and 0.5 [ ⁇ m] in width A pit row is formed.
  • the laser beam is deflected by the mirror 8, and each bit is displaced left or right with respect to the track center.
  • the data processing circuit 12 adds an error code to the lower 4 bits of audio data D 2 L and performs inversion by processing corresponding to the processing unit of the upper 16 bits of audio data D 2 U. After performing the evening-leave processing, the data is converted into a serial data string (at this time, the data processing circuit 12 multiplies the 8-bit unit parity by two series and adds an error correction code. 12 corresponds to the processing of the audio data D 2 U on the upper side, and forms a block of six data (48 bits) by grouping the audio data D 2 L in units of 8 bits. In addition, one parity of 4 bits is added to each block, and the data processing circuit 12 further includes one block of the 6 data (48 bits) and 1 parity (8 bits). Interleaving After, to add a parity of 8 bits.
  • the data processing circuit 12 converts the bit sequence generated in this way into a serial data sequence. Further, the data processing circuit 12 generates a displacement control data D4 in which each bit of the serial data is sequentially allocated to the logical level of the channel data D3 corresponding to the pit. And output. More specifically, logic 0 or logic 1 of each bit of the data obtained by processing the lower 4 bits is assigned to the left and right displacement of each pit as shown in FIG. 3D.
  • the drive circuit 13 receives the channel data D 3 output from the data processing circuit 12 in this way, and turns on / off the laser beam in accordance with the logic level of the channel data D 3 Generate the drive signal S3. Therefore, of the 20-bit data constituting the audio data DA, the upper 16 bits are recorded on the master disc 2 so that they can be reproduced correctly by a normal compact disk player.
  • the drive circuit 7 generates a drive signal S4 such that each pit formed on the disk has a lateral displacement relative to the track center according to the displacement control data D4. Therefore, as shown in Fig. 3D, the pit corresponding to the upper 16 bits of data is placed on the disk in accordance with the displacement control data D4, as in the case of a normal compact disk. The displaced pit is formed.
  • the displacement control data D4 corresponds to the data of the lower 4 bits.
  • the quality improvement data D2L is recorded as logic 0 or 1 depending on the displacement of the bit from the track center.
  • the displacement control data D4 When the displacement control data D4 is recorded by the displacement of the pit from the track center, the tracking error signal RFD changes according to the displacement control data D4, as described later. Therefore, the displacement control data D4 can be extracted from the tracking error signal RFD.
  • the displacement width is selected to be ⁇ 50 [nm] so that the conventional compact disk player can reproduce the upper 16 bits of the video data. ing.
  • the optical disk recording device 1 20 bits forming one sample are divided into upper 16 bits and lower 4 bits, and the upper 16 bits are recorded as bits and lands, and the lower 16 bits are recorded. Four bits are recorded as the pit displacement. Since the recording methods are different in this way, it is necessary to maintain a synchronous relationship between both data. For example, in the signal format of a compact disc, the number of data bits (number of symbols) included in one frame is fixed, so that 4-bit data corresponding to 16-bit data included in one frame is converted to the same frame. To be recorded within.
  • This method - a method, as a method for realizing synchronous relationship further c may use other methods, as will be described later, depending on the type of data to be recorded as a displacement of the pit, necessarily synchronous relationship do not need.
  • an ExCD disc when the optical disc 21 shown in FIG. 1 manufactured by the optical disc recording device 1 in FIG. 2 is distinguished from a conventional optical disc, it will be referred to as an ExCD disc.
  • an ExCD disc In the case of an ExCD disc, it has a lead-in area 54 on the innermost periphery and a lead-out area on the outermost periphery, as in the existing compact disc.
  • FIG. 4 is a block diagram showing an optical disk player 20 for reproducing the above-mentioned Ex CD disk, which is a specific example of the reproducing apparatus of the present invention.
  • the optical disk player 20 can reproduce not only an Ex CD disk but also a conventional optical disk.
  • Optical disk 21 is driven by spindle motor 22 under the condition of constant linear velocity. It is driven to rotate.
  • the first data and the second data recorded on the optical disk 21 are read by the optical pickup 23, and the output signal of the optical pickup 23 is supplied to the RF circuit 24.
  • the optical pickup 23 irradiates the optical disk 21 with a laser beam from a built-in semiconductor laser, and receives the returned light by a predetermined light receiving element.
  • the RF circuit 24 amplifies the output signal of the optical pickup 23 and calculates the signal, and outputs a reproduced signal RF based on the first data and a tracking error signal RFD related to the second data. I do.
  • the optical pickup 23 and the RF circuit 24 are configured as shown in FIG. 5 as an example.
  • the detector 42 has four light receiving elements A to D divided in a track direction and a direction orthogonal to the track direction.
  • the detection signals IA to ID of the light receiving elements A to D are calculated by the calculation circuit in the RF circuit 24.
  • the adder circuit 43, (I A + I B + Ic + I ») is the reproduced signal RF is calculated is formed. Further, the operation of ⁇ (IA + IB)-(Ie + I ») ⁇ is performed by the addition circuits 44 and 45 and the subtraction circuit 46, and as a result, a tracking error signal RFD is formed.
  • the signal level of the reproduction signal RF changes according to the pits and lands formed on the optical disc 21.
  • the tracking error signal RFD is used not only for tracking servo, but also for detecting the displacement direction of pits formed on the optical disc 21 by extracting its high-frequency components.
  • Various configurations other than the configuration shown in FIG. 5 can be used for detecting the tracking error.
  • a three-beam method using three beam spots a push-pull method using a two-segment detector, and a heterodyne method that samples the difference in the diagonal light-receiving output of a four-segment detector with an RF signal page.
  • a three-beam method using three beam spots a push-pull method using a two-segment detector
  • a heterodyne method that samples the difference in the diagonal light-receiving output of a four-segment detector with an RF signal page.
  • the tracking error signal RFD is supplied to a tracking servo circuit (not shown), so that the spot of the read laser beam on the optical disk 21 passes through the track sensor.
  • the pits are displaced relative to the track center, and the level of the tracking error signal RFD changes according to the displacement. This change is a high frequency component, and the tracking support circuit Are frequency components that hardly respond.
  • the tracking servo circuit has a function of correcting off-track due to eccentricity that occurs at the time of manufacturing a disk or mounting a disk, and is generally configured to correct a tracking error of a relatively low frequency component. Therefore, even in the case of an Ex CD disc, the spot of the reading laser beam is made to pass through the track center without being affected by the pit displacement, and in that case, the displacement amount is ⁇ 0.05 [zm ], The displaced bit can be read.
  • the reproduction signal RF from the RF circuit 24 is supplied to an EFM (eight to fourteen modulation) demodulation circuit 26, and the tracking error signal RFD is supplied to the selection circuit 25 and the high-pass filter 28 via the selection circuit 25. It is supplied to the value demodulation circuit 30.
  • the high-pass filter 28 is provided for extracting a high-frequency component representing a bit displacement in the tracking error signal RFD.
  • the disc identification data ID As described above, in the case of an EX CD disc, the disc identification data ID, the playback mode identification data Im, and the copy identification data indicating that the disc is an original optical disc created from the mother disc.
  • One night IC is recorded as part of the T 0 C night.
  • the CI RC Cross Interleave Reed-Solomon Code
  • the system controller 27 determines that the optical disk 21 is an ExCD disk based on the detection result of the disk identification data ID
  • the system controller 27 turns on the selection circuit 25. If the system controller 27 determines that the optical disk is an optical disk like a conventional CD without detecting the disk identification data ID, it turns off the selection circuit.
  • the EFM demodulation circuit 26 performs EFM demodulation on the reproduction signal RF output from the RF circuit 24.
  • the CI RC decoder 29 descrambles the output data of the EFM demodulation circuit 26 and performs error correction processing using the error correction code added during recording. Then, it plays and outputs the audio data D 6U.
  • the reproduction signal RF corresponding to the presence or absence of the pits is 1 as in the case of signal processing in the existing optical disc player.
  • D6U is output as audio data of 6 bits / sample.
  • the system controller 27 determines that the optical disk 21 is an Ex CD disk based on the detection result of the disk identification data ID, and when the selection circuit 25 is turned on, the high frequency component of the tracking error signal RFD is sent to the binary demodulation circuit 30. Supplied.
  • the binary demodulation circuit 3 ⁇ discriminates the level change of the high-frequency component of the tracking error signal RFD by comparing it with a threshold value, and thereby outputs binary reproduction data of the quality improvement data.
  • the ECC decoder 31 corrects the reproduced data output from the binary demodulation circuit 30 in error and performs a dinterleaving process, thereby reproducing 4-bit D 6 L data with improved quality. Output.
  • the ECC decoder 31 will be described in detail later, when the externally connected device is not a legitimate device (a device that is permitted to copy or move data overnight), the ECC decoder 31 is exclusively used by the mixer 35 described later.
  • the audio data D6U is processed by the logical sum, a 4-bit data of (0000) is output instead of the 4-bit quality improvement data D6L.
  • a 4-bit data sequence based on predetermined random number data is sequentially output.
  • the multiplexer (MUX) 33 adds the D6L, which is a 4-bit parallel quality improvement data output from the ECC decoder 31, to the lower side of the 16-bit parallel audio data output from the CIRC decoder 29. Output DAEx for 20-bit parallel audio data.
  • the multiplexer 33 is connected to the terminal b.
  • the high-quality sound that is, the audio data of 20 bits / sample, is output through the selection circuit 36 that selects the DAEX.
  • the system controller 27 determines that the disk identification data ID included in the data
  • the selection circuit 36 is connected to the terminal a. The side is selected so as to output 16 bits / sample of audio data D 6 U output from the CIRC decoder 29.
  • the system controller 27 When a conventional optical disk is loaded into the optical disk player 20, the system controller 27 does not detect the disk identification data ID, so that the selection circuit 25 is turned off as described above. The tracking error signal RFD is not supplied to the HPF 28. When the disk identification data ID cannot be detected, the system controller 27 turns off the selection circuit 25 and selects the terminal a by the selection circuit 36. For this reason, when a conventional optical disk is loaded, a 16-bit / sample equivalent of the audio data D6U cannot be output.
  • the mixer (MIX) 35 improves the quality output from the ECC decoder 31 in the lower 4 bits of the 16-bit parallel audio data D 6 U output from the CIRC decoder 29. Add all bits of D6L by exclusive OR.
  • the mixer 35 outputs audio data DB that degrades the sound quality of the audio data output from the CIRC decoder 29.
  • the mixer 35 multiplies the lower 4 bits of the audio data by the random number data, thereby deteriorating the sound quality. Output the audio data DB.
  • the system controller 27 seeks the optical pickup 23 and records the optical disk 21 from the TOC data in the lead-in area 54 of the optical disk 21. Information such as the number of songs and the operation time is acquired and displayed by a predetermined display means. At this time, the system controller also acquires the disk identification data ID of the optical disk 21 and the reproduction mode identification data Im, and determines whether the optical disk 21 is a conventional optical disk or an ExCD according to the disk identification data ID.
  • the system controller 27 controls switching between the selection circuit 25 and the selection circuit 36 based on the determination result.
  • the selection circuit 25 when the optical disk 21 is an Ex CD disk, the selection circuit 25 is turned on, and when the reproduction mode is the first reproduction mode, the selection circuit 36 selects the terminal b and selects the output of the multiplexer 33. Therefore, the selection circuit 36 outputs high-quality audio data DAEx.
  • the selection circuit 36 selects the terminal a when the optical disk 21 is a conventional compact disk, and when the reproduction mode identification data Im is a general compact disk reproduction mode (second reproduction mode).
  • the audio data output from the CIRC decoder 29 is selectively output to a digital to analog conversion circuit (DZA) 37.
  • DZA digital to analog conversion circuit
  • the D / A conversion circuit 37 performs a digital-to-analog conversion process on the data output from the selection circuit 36 and outputs an audio signal S A based on an analog signal from an output terminal OUT 1.
  • the optical disc player 20 processes the audio data D 6 U output from the CIRC decoder 29 in the case of the conventional optical disc in the reproduction sound quality based on the analog signal and processes the audio data D 6 U equivalent to the conventional 16 bits.
  • Can reproduce sound quality shown as CD sound quality.
  • the audio data output from the multiplexer 33 is selected, and the high quality sound (ExCD sound quality) equivalent to 20 bits is selected. It has been made reproducible.
  • D6U can be processed and the same 16-bit CD sound quality can be played back as before.
  • an input / output interface 38 constitutes an input / output circuit for transmitting and receiving various data to and from an external device or the like.
  • an audio / video output is output to an audio recorder.
  • the external device determination unit 39 is connected via the interface 38.
  • the external device discriminating unit 39 performs authentication with the external device, and determines whether or not the connected external device is a legitimate device (a device that is allowed to be copied or moved overnight).
  • the selection circuit 40 is controlled according to the determination result of the external device determination unit 39. Authentication conclusion As a result, when it is determined that a proper device is connected, the selection circuit 40 selects the terminal b, and the digital audio data from the selection circuit 36 is output via the interface 38 to the output terminal OUT. Output from 2 to external devices. On the other hand, if it is determined that the device is not a legitimate device, the selection circuit 40 selects the selection terminal a and outputs digital audio data with poor sound quality from the mixer 35 to an external device. In this way, copyright is protected.
  • the disc identification unit 27 determines that the data is not original, that is, the data is copied from the EX disc, by the copy identification data IC recorded as the TOC data of the Ex CD disc.
  • the selection circuits 25 and 36 may be controlled so as to output 16 bits / sample of data as in a normal optical disk.
  • a configuration may be employed in which the data recorded as the pit displacement is reproduced and output independently of the reproduction data of the optical disk.
  • the logic 0 (“0”) of each bit of the displacement control data D4 and the logic The pit displacement is displaced to the left and right with respect to the recording direction (track direction), respectively, corresponding to logic 1 ("1"). That is, if 16-bit audio data recorded by repetition of pits and lands is defined as the first data, and the displacement control data D4 (lower 4 bits) is referred to as the second data, the second data is obtained. One bit each night is recorded by the displacement of each bit.
  • Figure 6 shows the data format of a compact disk.
  • a parity Q and a parity P of 4 symbols each are formed from a total of 12 samples (24 symbols) of 2-channel digital audio data.
  • a total of 33 symbols (264 data bits) obtained by adding one symbol of the subcode to the total of 32 symbols are treated as a group.
  • 33 symbols consisting of subcodes, data D1 to D24, noises Q1 to Q4, and noises P1 to P4 are included. To do.
  • EFM modulation each symbol (8 data bits) is converted to 14 channel bits.
  • a 3-bit connection bit is provided between each of the 14 channel bits.
  • a frame sync pattern is added to the beginning of the frame.
  • the frame sync pattern is a pattern in which 11 T, 11 ⁇ , and 2 ⁇ ⁇ continue when the cycle of the channel bit is T. Such a pattern does not occur in the EFM modulation rule, and the frame sync can be detected by a unique pattern.
  • a continuous length of "0" or “1” is defined as an integral multiple of ⁇ between 3 ⁇ and 11 ⁇ . This is to prevent the clock from being difficult to reproduce at the time of reproduction due to "0" or "1” continuing for a long period of time.
  • another digital modulation for example, an 8-16 modulation for converting an 8-bit data into a 16-channel bit pattern is intended to achieve the same purpose.
  • the digital modulation converts the data so that the minimum inversion interval of the recording / reproduction data is as large as possible and the maximum inversion interval is as small as possible. Therefore, when the second data is recorded as the pit displacement, the average amount of data that can be recorded is defined according to the digital modulation method.
  • an average of about 3 bits is included in 2 bits of data (34 bits including a connection bit). Therefore, when the second data is directly recorded in binary, three bits can be recorded for two bytes of the data. If ternary recording described later is performed, 4.5 bits can be recorded.
  • the maximum inversion interval (maximum bit length) is set to 11 in this way, it is possible to prevent the reading position of the reproduction beam spot from deviating from Traxen to some extent.
  • the displacement with respect to the track center may be biased in one direction, thereby causing a problem that the tracking at the time of reproduction has an offset.
  • the pits located above the track center are consciously arranged within one frame.
  • the first area of one frame (frame The pits located in the sync area (subcode and subcode) and in the almost middle area of one frame (data Q4 and D13) are formed on the track center. These bits at the top of each track center can prevent the tracking during playback from having an offset. Note that pits on the track center may be placed in one of the head area and the middle area of one frame, and one bit may be placed on the track center instead of multiple pits. .
  • 8A and 8B show examples of the 4-5 conversion. As shown in FIG. 8A, “0” and “1” are respectively allocated according to the direction of the displacement of the bit. Then, in accordance with the conversion rule table shown in FIG. 8B, four bits of a data word (data symbol) are converted to five bits of a code word (code symbol). Each codeword contains a 2-bit "0" (or “1") and a 3-bit "1" (or "0"), and for each codeword, a "0" or "1". Are not consecutive four or more times.
  • the four-to-five conversion shown in FIG. 8B is such that at the end of a codeword, two "0" s or “1” s are set to two or less, and "0" or "1" The number of consecutive "is less than 4. In this way, by modulating the displacement of the bits by the 4-5 converted second data, it is possible to prevent the tracking from having an offset. Still further, the 4-5 conversion shown in FIG. 8B forms a bit pattern that, when the exclusive OR of the 5 bits of the codeword is calculated, results in an odd parity, thereby increasing the error detection capability. It is said to have.
  • the two pits located at the top of the track as shown at the bottom of Fig. 9 are used as special pits that are not normally used.
  • three bits of 0000 or 111 are allocated to these two bits, and two pits normally allocated to 0000 as appropriate (both have right displacements) ), Or as an alternative to the two pits normally assigned to 1 1 1 (both with left displacement).
  • the special two bits are “0000” or “111” is defined by three bits represented by two pits before and after the special two bits.
  • FIGS. 8A and 8B by performing multi-level recording, it is possible to increase the amount of second data that can be recorded with respect to a predetermined amount of first data. .
  • the second data corresponds to the lower four bits of data, and The sound quality has been improved by expanding the number of bits per sample to 20 bits.
  • Another example of the second data processing for improving sound quality is audio data for multi-channeling.
  • data of multiple channels is recorded as the second data.
  • it can record the data of the low frequency component at the center and the data of the left and right channels behind.
  • MP-3 MPEG 1 audio layer 3
  • the same audio data as the first data is recorded as the second data, and the second data reproduced independently from the reproducing apparatus is recorded on another data recording medium, for example, a memory card. Can also be recorded.
  • audio data for multi-channeling is first data
  • a specific example recorded in the second day will be described. This is an example of recording multi-channel audio information that enables surround playback.
  • the multi-channel audio information consists of left and right front channel data input to the left and right front speakers 61 and 62 arranged in front of the acoustic space, and left and right rear speakers.
  • Left and right rear channel information input to 63 and 64.
  • the left and right front channel information is the first information and is recorded as the first data
  • the left and right rear channel information is the second information and is recorded as the second data.
  • the left and right front channel information Lf and Ri recorded as the first data are quantized as 16-bit information for each of the left and right channel information as shown in FIG. 11A.
  • the left and right rear channel information LB to be recorded as the second data, also R B, as shown in FIG. 1 1 B, is quantized with 1 6 Bidzuto information for each of the left and right of the channel information.
  • the A / D conversion circuit 10 outputs the audio signal SA input via the input terminal IN as a predetermined sampling frequency fs (kHz;) and a predetermined n-bit parallel audio data DA. .
  • the bit operation unit 11 records predetermined n bits of audio data DA in 16 bits for each of the left and right front channel information Li and Rf recorded as the first data, and records the second data.
  • left and right Ria channel information L f by decomposing the 1 6-bi Uz preparative each Rf outputs that.
  • De - evening processor 1 2 processing according Fomatsuto defined the T 0 C data whose serial to record the re-one Din'eria 54 inputted from the input terminal IN s optical disc.
  • the data processing circuit 12 generates and outputs channel data corresponding to the pit string.
  • the reproduction mode identification data Im indicating the reproduction mode of the first data and the second data recorded in the recording area 53 is assigned to the TOC data recorded in this manner.
  • the first data is Mouth cement channel information L F, a 1 6-bi Uz preparative each R i, Ria channel information LB of the second data is left, a 1 6 Bidzuto each R b, 6 4 bi Uz Bok high combined
  • the playback processing side of the playback device performs processing (synthesis) of the first and second data as the playback mode identification data Im.
  • a disk identification data ID indicating that quality improvement data is recorded, and an original compact disk that can be created from a mother disk Includes copy identification data IC.
  • the left and right front channel information Lt, Lt based on the detection result of the disc identification data ID and the detection result of the reproduction mode identification data Im described above.
  • 1 6 Bidzuto every R i, left and right Riachiya tunnel information L B are made to play 1 6 Bidzuto to separate processed audio de Isseki DA per RB.
  • the data processing unit 12 converts the 16-bit audio data for each of the left and right front channel information L i, R t output from the bit operation unit 11 into a format specified for a compact disc, for example. And generates and outputs the channel data D3 corresponding to the bit sequence.
  • the data processing unit 1 2 the left and right rear channel information L E output from the bit manipulation unit 1 1, were treated in the same manner a 6-bi Uz preparative audio de Isseki of each R B, the displacement of the pin Uz bets Generate and output the corresponding channel data D4.
  • the drive circuit 13 receives the channel data D3 output from the data processing circuit 12 in this way, and turns on / off the laser beam in accordance with the logical level of the channel data D3. Generate the drive signal S3. Therefore, the 16-bit audio data for each of the left and right front channel information L F and R F that compose the audio data DA can be played back on a normal compact disc player and played back correctly. Recorded in 2.
  • the drive circuit 7 generates the drive signal S4 such that each of the bits formed on the disk has a lateral displacement with respect to the track center according to the displacement control data D4. Accordingly, pits are formed on the disk in which the bits corresponding to the 16-bit audio data for each of the left and right front channel information Li and Rf are displaced according to the displacement control data D4. .
  • the displacement control data D 4 is the left and right rear channel information.
  • the left and right rear channel information L B record the evening Day 1 6 bi Uz bets each R B as a logic 0 or 1 by the displacement from the peak Uz preparative track Sen evening one I do.
  • 16-bit audio data for each of the left and right front channel information L f , R f is recorded as the first data
  • one for each of the left and right rear channel information L B , R B is recorded as the second data.
  • An Ex CD disc on which 6-bit audio data is recorded can be reproduced by the optical disc reproducing apparatus 20 shown in FIG.
  • the system controller 27 determines the optical disk 21 as an Ex CD disk based on the detection result of the disk identification data ID, and when the selection circuit 25 is turned on, the high frequency component of the tracking error signal RFD is transmitted to the binary demodulation circuit 30. Supplied.
  • the ECC decoder 31 corrects the reproduced data output from the binary demodulation circuit 30 in error and also performs a dinterleaving process, whereby each of the 16-bit left and right rear channel information L B , Play and output RB.
  • the multiplexer (MUX) 33 includes 16-bit audio data for each of the left and right front channel information L Rf output as the first data output from the CIRC decoder 29, and the left and right rear channels as the second data.
  • Information Synthesizes 16-bit audio data for each LB and RB, and outputs a 64-bit multi-channel audio overnight DAEx.
  • the multiplexer 33 sets the terminal b to ⁇ Through the selected selection circuit 36, the above-mentioned 64 bits of multi-channel audio data DAEx are output.
  • the system controller 27 determines the disc identification data ID of the data of T0C, and furthermore, the reproduction mode identification data Im indicates that the reproduction instruction of the second CD instructs the reproduction of an audio signal of the same quality as a general CD.
  • the selection circuit 36 selects the terminal a and the 16-bit audio data for each of the left and right front channel information L f and Ri output from the CIRC decoder 29. Outputs overnight.
  • first and second data various kinds of first and second information that constitute one unit record information in association with each other may be recorded.
  • audio information recorded on the optical disc 21 is divided into left and right front channel data input to left and right front speakers 101 and 102 arranged in front of the acoustic space.
  • L rear channel data B input to the rear speaker 103 arranged on the rear side
  • upper channel data H input to the upper speaker 104 arranged overhead.
  • front channel data Lr and Rf are recorded as the first data
  • rear channel data B and upper channel data are recorded. Record H as the second day.
  • the left and right front speeds are reproduced.
  • Stereo playback using the best of 101 and 102 is performed, and the first and second information recorded in the first and second data are synthesized and played back, so that the left and right front Multi-stereo reproduction using the speed speakers 101, 102, the lary speaker 103, and the upper speaker 104 can be performed.
  • the audio information recorded on the optical disc 21 is transmitted to the left and right front channels input to the left front speakers 1 1 1 and 1 1 2 arranged in front of the acoustic space.
  • Data Lf, Rf , rear channel data LR B input to left and right rear speakers 1 13 and 1 14 arranged on the rear side, and input to upper speaker 1 15 arranged above the head
  • DOO channeling data L F to record the R F as the first de Isseki, rear channel data LB, and R B, so as to record the upper channel de Isseki H as the second data.
  • the upper 12 bits of the second data in which each data of the left and right channels recorded as the first data is a 16-bit quantized data, are used as the rear channel data LB, RB And the lower 4 bits are used as the upper channel data H.
  • each de Isseki is one 6-bit Isseki quantized data of left and right channels, used as R B, the middle 5 bi Uz DOO It is used as the data of the audio signal of the middle frequency band, and the lower 1 bit is recorded so that it is used as the data of the audio signal of the low frequency band.
  • odd and even samples of data such as audio data quantized to 16 bits or 32 bits are recorded as first and second data.
  • first and second information recorded as the first and second data on the optical disc 21.
  • the second information is text data or image data such as lyrics related to the audio information
  • the first information is image data
  • the second information is May be recorded as a caption or a commentary on the image data.
  • the singing and audio information including the whole music from the accompaniment music of the singing are recorded as the first information
  • the second data is the singing and the accompaniment of the singing.
  • Audio information corresponding to accompaniment music separated from a series of music pieces may be recorded as second information.
  • the recording of the audio information as the first and second songs may take various forms, and may include, as the first song, an accompaniment separated from a series of songs composed of singing and accompaniment music of the singing. Audio information corresponding to music is recorded as first information, and audio information corresponding to singing is recorded as second information as second information. Is also good.
  • audio information including the entire orchestra is recorded as the first information as the first data, and the orchestra is recorded as the second data. Audio information corresponding to a piano performance portion may be recorded as the second information.
  • the audio information of the same content may be divided into the first data and the second data so as to be continuous so that the recording can be performed for a long time.
  • the first data and the second data are alternately reproduced to enable long-time reproduction.
  • the recording device 71 shown in FIG. 17 includes a first input terminal 72 for receiving a first audio signal corresponding to first information recorded on the optical disc 21 as first data.
  • a second input terminal for inputting a second audio signal corresponding to the second information recorded as the second data.
  • the first and second audio signals input to the first input terminal 72 and the second input terminal 172 are combined with each other as described in FIGS. 10 and 11 described above.
  • These audio signals are related to each other and constitute a multi-channel audio signal that enables surround reproduction. That is, the left and right front channel data which are subjected to sampling at 44.1 KHz and 16-bit quantization forming a group of related audio data of four channels of the front and the Lya Evening and the left and right rear channel data can be said to be related data at the same time in time series.
  • the first input terminal ⁇ 2 receives the first audio signal corresponding to the left and right front channel data
  • the second input terminal 172 connects the second audio signal corresponding to the left and right rear channel data. The data is entered.
  • the first audio signal input to the first input terminal 72 is amplified by the first line amplifier 74, and then added with dither, which is small random noise from the dither generation circuit 73. Is supplied to the adder 75.
  • the first adder 75 dithers From the added first audio signal, only a signal in a band of 20 kHz or less is extracted by the first LPF 76 and supplied to the first sampling circuit 77.
  • the first sampling circuit 77 performs a sampling process at a sampling frequency of 44.1 kHz on the filter output from the first LPF 76. This sampling data is converted into 16-bit digital data by the first A / D converter 78.
  • the first audio signal input to the second input terminal 17 2 is amplified by the second line amplifier 17 4, and then added to the dither from the dither generation circuit 73. Is supplied to the adder 1 75. From the second audio signal to which dither has been added by the second adder 1 75, only the band of 20 kHz or less is extracted by the second LPF 176, and the second sampling circuit 177 7 Supplied.
  • the second sampling circuit 1777 performs a sampling process at a sampling frequency of 44.1 kHz on the filter output from the second LPF 176. This sampling data is converted into a 16-bit digital data by the second A / D converter 178.
  • the first digital data converted into a 16-bit digital data based on the first audio signal output from the first A / D converter 78 is a first buffer memory.
  • the first error correction coding circuit 80 Once written and read out to the first error correction coding circuit 80, it is encoded by a combination of cross-kind leave and fourth-order read using the CIRC algorithm. .
  • the encoded data output from the first error correction encoding circuit 80 is subjected to EFM modulation by the first modulation circuit 81, recording signal processing is performed by the first recording processing circuit 82. Then, the data is recorded as first data on the optical disc 2.1 by the optical pickup.
  • the optical pickup sequentially moves in the radial direction of the optical disk 21 in synchronization with the rotation of the optical disk 21.
  • the optical disk recording device 71 sequentially displaces the condensing position of the laser beam L in the outer circumferential direction of the optical disk 21 to form a spiral track on the optical disk 21.
  • the second digital data converted into a 16-bit digital data based on the second audio signal output from the second AZD converter 1 ⁇ 8 is the second digital data.
  • the second error correction coding circuit 180 After being written to and read from the buffer memory once, it is supplied to the second error correction coding circuit 180, and the cross read and fourth read operations using the C IRC algorithm are performed. • Encoding is performed using a combination of Solomon codes.
  • the EDM modulation is performed by the second modulation circuit 18 1 in the encoded data output from the second error correction coding circuit 180, the data is recorded by the second recording processing circuit 18 2.
  • Signal processing is performed, and the signal is recorded as a second data on the optical disk 21 by optical pickup constituting a recording unit. At this time, the second data is recorded on a track where the first data is recorded as a pit row, and the pit row is displaced from the track center.
  • the second digital data recorded as the first digital de Isseki and second data to be recorded as the first de Isseki is recorded so as to match the time axis (Note that the The left front channel data based on the audio signal 1 is recorded as the second data, and the left and right rear channel data based on the second audio signal are recorded as the first data. Is also good.
  • first and second digital signal input terminals 83, 183 are provided in the first and second error correction coding circuits 80, 180, respectively.
  • the first and second information recorded as the first and second data may be directly input as digital data to the first and second error correction encoding circuits 80 and 180.
  • the related information recorded as the first and second data by the optical disc recording device 71 the singing as described above and the accompaniment music separated from a series of songs from the accompaniment music of the singing are included. For example, there is a combination of audio information corresponding to the singing and audio information including the whole of a series of songs from the singing and accompaniment music of the singing.
  • the optical disk recording device 71 After recording the first and second information as the first and second data, or before recording, the optical disk recording device 71 stores a reproduction mode identification indicating the reproduction mode in the lead-in area 54 of the optical disk 21. Record overnight Im.
  • the optical disc 21 on which information related to each other is recorded as the first and second data is reproduced by the optical disc reproducing apparatus 90 which is another specific example of the reproducing apparatus as shown in FIG. Is done.
  • This optical disc reproducing apparatus 90 has an optical peak provided with an objective lens, and records a reproducing light beam converged by the objective lens in the first or second data. Focuses on the recording area 53 that has been recorded, detects the return light beam reflected from the first or second data, and records the first and second data recorded as the first and second data. Reproduction of the first and second information is performed.
  • the reproduction device 90 converts the signal read from the first disk of the optical disk 21 rotated by a rotation drive mechanism (not shown) by an optical pickup into a first reproduction unit 9 constituting a reproduction signal processing unit. 1 and the first demodulation circuit 92 and the second error correction circuit 93 are sequentially transmitted.
  • the first reproducing section 91 performs an RF process on the signal read from the optical pickup, generates an RF signal, and sends the signal to the first demodulation circuit 92.
  • the first demodulation circuit 92 performs EFM demodulation processing on the RF signal and sends the demodulated signal to a first error correction circuit 93.
  • the high frequency components of the tracking error signal obtained from the signal read out from the first data of the optical disc 21 by the optical pick-up are also supplied to the second reproducing section 1911 and the second demodulating circuit 19. 2 and a second error correction circuit 1993.
  • the second reproducing section 1991 performs a predetermined signal processing on a high-frequency component of the tracking error signal to detect a pit displacement.
  • the displacement of this pit is sent to a second demodulation circuit 192.
  • the second demodulation circuit 192 outputs the pit displacement as binary reproduction data, and the second error correction circuit 192 Send to 3.
  • the playback device 90 is provided with a playback mode selection button (not shown).
  • the playback mode selection button selects the first and second information recorded as the first and second data of the optical disc 21, respectively.
  • the outputs of the first and second error correction circuits 93, 193 are output according to the selected reproduction mode.
  • the reproduction mode selection button is operated, and the reproduction mode according to the reproduction mode identification signal Im pre-recorded on the optical disc 21, that is, the first mode for calculating and reproducing the first and second information.
  • the reproduction mode is selected, the first and second information read from the first and second data are supplied to the multiplexer 94.
  • the multiplexer 94 to which the first and second information read from the first and second data are supplied is supplied to the multiplexer 94 in accordance with the reproduction mode identification signal recorded in advance on the optical disc 21.
  • the first information read from the evening and the second data are subjected to arithmetic processing for adding or subtracting the second information read from the evening, and the reproduced signal and And output.
  • the multiplexer 94 will be the first and the second data.
  • the second data is added and output.
  • the audio data calculated by the multiplexer 9 is supplied to a first error interpolation circuit 95, subjected to CIRC decoding processing, supplied to a first D / A converter 96, and supplied to a first D / A converter 96.
  • the signal is converted to an analog audio signal by the A converter 96.
  • This analog audio signal is supplied from a first aperture circuit 97 to a first and first mouth-to-pass filter (LPF) 98.
  • the first LPF 98 is subjected to a filtering process with a cut-off frequency of about 2OKHz, and is output from the first output terminal 100 via the first amplifier 99.
  • the first information as the first data and the second information as the second data are obtained. Sound reproduction is performed based on the audio data to which the information of 2 is added.
  • Audio information corresponding to the accompaniment music separated from a series of songs composed of the singing and the accompaniment music of the singing is recorded as the first data, and audio information corresponding to the singing is recorded as the second data. If the reproduction mode identification data Im is recorded as a signal to which the first and second information are added, the multiplexer 94 outputs a signal as a reproduction signal to which the first and second information are added. Output.
  • the added audio data is audio data of a series of music pieces including first information corresponding to accompaniment music and second information corresponding to singing.
  • Audio data corresponding to the entire series of songs composed of singing and accompaniment music of this singing-the evening is recorded as the first data, and the audio data corresponding to the singing is recorded as the second data.
  • the reproduction mode identification data Im is recorded as a signal for subtracting the second information recorded as the second data from the first information recorded as the first data
  • the multiplexer 94 outputs a reproduced signal obtained by subtracting the second information from the first information.
  • the subtracted audio data is an audio data including only audio information corresponding to the accompaniment music of the singing.
  • the signals are supplied to the second and third error interpolation circuits 195 and 295 via the first and second error correction circuits 93 and 193, are subjected to decoding processing by CIRC, and are subjected to second and third D /
  • the signals are supplied to A converters 196 and 296, and are converted into analog audio signals by the second and third 13 / converters 196 and 296.
  • This analog audio signal is supplied from the second and third aperture circuits 197, 297 to the second and third first low-pass filters (LPF) 198, 298.
  • LPF low-pass filters
  • the second and third LPFs 198, 298 are subjected to a filtering process with a cut-off frequency of about 20 KHz, and are passed through the second and third amplifiers 199, 299 to provide the second and third output terminals 200, 298. Output from 300.
  • audio signals read from the first and second recording layers 4 and 6 are connected by connecting a sound reproducing device such as a speaker device or a headphone device to the second and third output terminals 200 and 300. Sound reproduction based on the input data is performed.
  • a sound reproducing device such as a speaker device or a headphone device
  • the above embodiment is a case where the present invention is applied to a compact disc and music data recorded thereon.
  • the present invention can be applied to optical discs other than compact discs.
  • the present invention can be applied to a CD-ROM and a DVD (Digital Versatile Disc or Digital Video Disc).
  • DVD Digital Versatile Disc or Digital Video Disc
  • 8-16 modulation is used instead of EFM modulation.
  • the present invention can be applied not only to an optical disk but also to an optical card.
  • the present invention can be applied to not only music data but also game software and navigation software recorded on a CD-ROM or the like.
  • the second day is represented by a predetermined amount of displacement from the track center in a direction intersecting the track direction of the pit, but may be represented by a part or all of the pit deformation.
  • the displacement is within a predetermined amount within a range where the laser beam for reproduction does not go off-track.
  • the first data based on the first information and the second data based on the second information can be reproduced in various reproduction modes. To play back and obtain a variety of playback information.
  • the first data based on the first information and the second data based on the second information can be variously reproduced.
  • various forms of information can be recorded, and this various information can be reproduced in various forms.

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Description

明細書 記録媒体及び記録媒体の再生装置並びに再生方法 技術分野 本発明は、 第 1の情報に基づいた第 1のデータ及び第 2の情報に基づいた第 2 のデータを記録している記録媒体及びこの記録媒体に記録された情報を再生する 再生装置に関し、 さらに詳しくは、 第 1及び第 2のデータを演算して再生し、 あ るいは第 1のデ一夕と第 2のデータを各々再生するようにした再生装置及びその 再生方法に関する。 背景技術 光ディスクとしてコンパクトディスク (以下、 CDと略す) が普及している。 C Dにおいては、 オーディオデータを順次ブロック化して誤り訂正符号の符号化 を行った後、 EFM (Eight To Fourteen Modulation) 方式にて変調し、 その変 調結果が NRZ I (Non Return to Zero Inverted) 変調により記録される。
EFM変調の結果、 チャンネルクロヅクの周期である基本周期 Tに対して、 こ の基本周期 Tを単位とした 3 T~ 1 1 Τの 9種類の長さによるピット及びランド の繰り返しでもって、 オーディオデ一夕がディスク上に記録されている。 CDの 場合、 3 T〜 1 1 Τに対応して長さが約 0. 87〜3. 1 8 〔〃m〕 で、 ピヅ ト 幅が約 0. 5 〔 zm〕 、 深さが約 0. 1 〔〃m〕 をピヅ トが有する。
ところで、 CDに記録されているォ一ディォデ一夕は、 サンプリング周波数が 44. 1 〔kHz〕 で、 量子化ビヅ ト数が 1 6ビットの 2チャンネルデ一夕である。 しかしながら、 高音質化、 多チャンネル化の要請もある。 この場合、 既存の CD プレーヤによって再生できる再生互換性があることが必要とされる。 また、 高音 質化、 多チャンネル化に伴い、 1枚の CDに記録できるオーディオプログラムの 時間が短くなることは好ましくない。 さらに、 1枚の C Dにあっても、 異なった情報、 あるいは相互に関連した情報 を多様な再生モードで再生することが望まれるようになった。 発明の開示 そこで、 本発明の目的は、 記録できるプログラムの時間が短くなることがなく、 再生互換性があり、 より高音質化を図ることができる記録媒体及びその記録媒体 の再生装置並びに再生方法を提供することにある。
また、 本発明の目的は、 1枚の光記録媒体にあって、 第 1の情報に基づいた第 1のデータと、 第 2の情報に基づいた第 2のデータとを多様な再生モードで再生 し、 多様な再生情報を得ることができる記録媒体及びその記録媒体の再生装置並 びに再生方法を提供することにある。
また、 本発明の目的は、 1枚の光記録媒体にあって、 第 1の情報に基づいた第 1のデ一夕と、 第 2の情報に基づいた第 2のデ一夕とを多様な再生モードで再生 することを可能とすることにより、 多様な形態の情報を記録し、 この多様な情報 を多様な形態で再生することができる記録媒体及びその記録媒体の再生装置並び に再生方法を提供することにある。
本発明は、 目録データが記録された記録媒体であり、 第 1のデ一夕を複数のピ ヅトからなるトラヅクとして記録するとともに、 第 2のデータを複数のピヅトを トラックと直交する方向に変位させて記録し、 第 2のデータが記録されているか 否かを示す識別データを含む第 1のデ一夕の目録データが記録されている。
また、 本発明は、 記録媒体の再生方法であり、 複数のピットからなるトラック として記録される第 1のデ一夕と複数のピットをトラックと直交する方向に変位 させることによって記録される第 2のデ一夕の少なくともいずれか一方のデ一夕 と、 第 2のデ一夕が記録されていることを示す識別データと第 1のデータと第 2 のデ一夕の再生モードを示す再生モード識別データを含む第 1のデータの目録デ 一夕が記録された記録媒体から読み出された識別データに基づいて記録媒体の種 別を判別し、 記録媒体に第 2のデ一夕が記録されていると判別されたときには、 再生モード識別デ一夕に基づいて記録媒体から読み出された第 1のデータと第 2 のデ一夕の再生処理を行う。
更に、 本発明は、 記録媒体の再生装置であり、 複数のピットからなるトラック として記録される第 1のデ一夕と複数のピットをトラックと直交する方向に変位 させることによって記録される第 2のデ一夕の少なくともいずれか一方のデータ と、 第 2のデ一夕が記録されていることを示す識別データと第 1のデータと第 2 のデ一夕の再生モードを示す再生モ一ド識別データを含む第 1のデ一夕の目録デ 一夕が記録された記録媒体にレーザビームを照射し、 記録媒体を走査するへッド 部と、 このへッ ド部によって記録媒体から読み出された信号に再生処理を施す再 生信号処理部と、 へッド部によって記録媒体から読み出された識別デ一夕に基づ いて記録媒体の種別を判別し、 記録媒体に第 2のデータが記録されていると判別 されたときには、 再生モード識別データに基づいて再生信号処理部を切り換えて 記録媒体から読み出された第 1のデ一夕と第 2のデータの再生処理を行う制御部 とを備えている。
本発明の更に他の目的、 本発明によって得られる具体的な利点は、 以下に説明 される実施例の説明から一層明らかにされるであろう。 図面の簡単な説明 図 1は、 本発明に係る光記録媒体の具体例となる光ディスクの外観図である。 図 2は、 図 1に示した光ディスクを製造するために用いる光ディスク記録装置 のブロヅク図である。
図 3 A乃至図 3 Dは、 図 2に示す光ディスク記録装置におけるデ一夕記録処理 の説明に用いる略線図である。
図 4は、 光ディスクプレーヤの構成を示すブロック図である。
図 5は、 光ディスクプレーヤのピヅクァヅプの説明に用いる図である。
図 6は、 光ディスクのデータ構成の説明に用いる図である。
図 7は、 ピッ トの変位の一例を示す図である。
図 8 A、 図 8 Bは、 本発明に使用できる第 2のデータの変調処理の一例を説明 するための図である。 図 9は、 本発明に使用できる多値記録の処理を説明するための図である。
図 1 0は、 本発明に係る光ディスクに記録された情報の再生信号が入力される スピー力の配置例を示す図である。
図 1 1 A、 図 1 1 Bは、 図 1 0に示すスピーカの配置例に対応した情報を再生 するために、 光ディスクに記録される第 1及び第 2のデ一夕の模式図である。 図 1 2は、 光ディスクに記録された情報の再生信号が入力されるスピーカの他 の配置例を示す図である。
図 1 3 A、 図 1 3 Bは、 図 1 2に示すスピーカの配置例に対応した情報を再生 するために、 本発明に係る光ディスクに記録される第 1及び第 2のデ一夕の模式 図である。
図 1 4は、 本発明に係る光ディスクに記録された情報の再生信号が入力される スピー力のさらに他の配置例を示す図である。
図 1 5 A、 図 1 5 Bは、 図 1 4に示すスピーカの配置例に対応した情報を再生 するために、 光ディスクに記録される第 1及び第 2のデータの模式図である。 図 1 6 A、 図 1 6 Bは、 図 1 4に示すスピーカの配置例に対応した情報を再生 するために、 光ディスクに記録される他の第 1及び第 2のデータの模式図である c 図 1 7は、 光ディスクにマルチチャンネルデータを記録する記録装置の他の具 体例を示すプロヅク図である。
図 1 8は、 光ディスクからマルチチャンネルデ一夕を再生する再生装置の他の 具体例のプロヅク図である。 発明を実施するための最良の形態 以下、 本発明の実施の形態について説明する。 先ず、 本発明の記録媒体を例え ばコンパクトディスク (C D ) のような光ディスクに適用した例を説明する。 この光ディスクは、 光透過性を有するポリカーボネート樹脂などの合成樹脂や ガラス等を用いた基板を備え、 この基板の一方の面側に、 第 1の情報であるォー ディォ情報やビデオ情報等に対応する第 1のデ一夕を微少な凹凸パターンである ピヅ トパターンで記録する。 上記ピッ トのトラック方向と交差する方向における トラックセンターからの所定量の変位により、 第 2の情報を第 2のデ一夕として 記録し、 かつ第 1のデ一タと第 2のデータの再生モードを示す識別信号を記録し ている。
この光ディスクの具体例を図 1に示す。 光ディスク 2 1は、 中心部にセンター 孔 5 1が設けられ、 このセン夕一孔 5 1の周囲にクランビングエリア 5 2が設け られている。 この光ディスク 2 1は、 セン夕一孔 5 1を光ディスク再生装置側に 設けられるディスク回転駆動機構のディスクテーブルの中心に設けられるセン夕 リング部に係合させ、 クランビングエリア 5 2をディスクテ一プル上に載置する とともにクランプ部材によってクランプされることによって、 ディスクテーブル への芯出しが図られてディスクテーブルと一体に回転可能に装着される。
このように、 光ディスク 2 1は、 内周側にディスク回転駆動機構にクランプさ れるクランビングエリア 5 2が設けられるので、 クランビングエリア 5 2の外周 側に第 1のデータ及び第 2のデータが記録される記録領域 5 3が設けられる。 ま た、 この光ディスク 2 1には、 この光ディスク 2 1が光ディスク再生装置に装着 されたとき、 上記第 1及び第 2のデータに先だって読み出される制御用のデータ の少なく とも一部が記録されたリードィンエリア 5 4が設けられている。 このリ ードインエリア 5 4に上記再生モードを示す識別信号である、 再生モード識別デ 一夕 I mが記録される。
図 2には光ディスク 2 1を製造するのに使用する光ディスク記録装置 1を示す ( この光ディスク記録装置 1により露光されたディスク原盤 2を現像した後、 電錶 処理することによってマザ一ディスクが作成される。 さらに、 このマザーデイス クを用いて光ディスク 2 1が製造される。
露光処理されるディスク原盤 2は、 例えば平坦なガラス基板に感光剤 (レジス ト) を塗布して形成される。 スピンドルモータ 3は、 スピンドルサーボ回路 4の 制御によりディスク原盤 2を回転駆動する。 スピンドルモー夕 3は、 底部に設け られた F G信号発生器により所定の回転角毎に信号レベルが立ち上がる F G信号 F Gを出力する。 スピンドルサーボ回路 4は、 : F G信号が所定周波数となるよう に、 スピンドルモータ 3を駆動し、 それによつてディスク原盤 2を線速度一定 ( C L V ) で駆動する。 このようにして露光処理されるディスク原盤 2は、 例えば平坦なガラス基板に 感光剤 (レジスト) を塗布して形成される。 スピンドルモー夕 3は、 スピンドル サーポ回路 4の制御によりこのディスク原盤 2を回転駆動する。 このときスピン ドルモー夕 3は、 底部に設けられた F G信号発生器により所定の回転角毎に信号 レベルが立ち上がる F G信号 F Gを出力する。 スピンドルサーポ回路 4は、 この ; F G信号 F Gが所定周波数になるようにスピンドルモー夕 3を駆動し、 これによ りディスク原盤 2を線速度一定の条件により回転駆動する。
記録用レーザ 5は、 ガスレーザ等により構成され、 所定光量のレーザビームを 照射する。 光変調器 6は、 電気音響光学素子等により構成され、 記録用レーザ 5 から入射するレーザビーム Lを駆動信号 S 3に応じてオン Zオフするようになさ れる。 光変調器 6からのレーザ光がミラー 8に入射される。
ミラー 8は、 レーザビーム Lの光路を折り曲げ、 ディスク原盤 2に向けて射出 する。 対物レンズ 9は、 このミラー 8の反射光をディスク原盤 2の記録面に集光 する。 ミラー 8は、 駆動回路 7からの駆動信号 S 4によってトラック方向と交差 する方向、 即ちトラック方向と直交する方向における変位が制御される。 すなわ ち、 生成されるピヅトがデ一夕の記録方向に対してそれそれ左右の一方に変位し たものとされる。 この変位量は、 再生時に再生用のレーザビームがオフトラヅク しない範囲、 言い換えると、 再生用のレーザビームがトラヅクから逸脱せずに正 しく トラックを走査し、 変位しているピットを読み取ることが可能な所定量以内 とされる。
ミラ一 8及び対物レンズ 9は、 図示しないスレヅ ド機構により、 ディスク原盤 2の回転に同期してディスク原盤 2の半径方向に順次移動するようになされてい る。 これにより光ディスク記録装置 1は、 レーザビーム Lの集光位置をディスク 原盤 2の外周方向に順次変位させ、 ディスク原盤 2上にラセン状にトラヅクを形 成する。 このトラヅク上に、 変調信号 S 3に応じたピット列であって、 トラヅク センタ一からの変位が駆動回路 7からの変調信号 S 4によって変調されたピット 列が形成される。
なお、 ミラー 8以外にピットを記録方向に対して左右に変位したものとするた めに光偏向器を使用できる。 例えば A O D (Acousto Opti c Def lector) , E O D (Electro Optic Deflector) によって、 記録レーザビームを偏向することができ る。
以下に、 例えば、 光ディスク記録装置 1により、 オーディオ情報として上位 1 6ビットの第 1のデータと、 下位 4ビットの第 2のデ一夕を記録する例を説明す る。 記録された光ディスクは、 後述する再生装置によって再生されるとき、 再生 モード識別データ I mにしたがって、 1 6 ビヅ トの第 1のデータと、 4 ビヅ トの 第 2のデ一夕とを混合して 2 0 ビ トの高音質オーディオ情報を再生することが できる。 第 1のデ一夕に基づいて一般的な C Dと同様の 1 6 ビヅト /サンプルの オーディオ情報も再生できる。
所定の音楽源より出力され、 入力端子 I NMを介して入力されるオーディオ信号 S Aがアナログディジタル変換 (A/D ) 回路 1 0に供給される。 A/D変換回 路 1 0は、 オーディオ信号 S Aをアナログディジタル変換し、 サンプリング周波 数 4 4 . 1 〔k H z〕 、 2 0 ビヅ トパラレルのオーディオデータ D Aを出力する。 ビヅト操作部 1 1は、 この 2 0ビヅトパラレルのオーディオデータ D Aを上位 側 1 6 ビヅ トのオーディオデ一夕 D 2 Uと、 下位側 4 ビヅ トのオーディオデ一夕 D 2 Lに分解して出力する。 これによりビヅト操作部 1 1は、 オーディオデータ D Aから従来のコンパクトディスクと同等の音質によるオーディオデ一夕 D 2 U を分解すると共に、 この分離したオーディオデ一夕 D 2 Uに付加してオーディオ デ一夕 D 2 Uの音質を向上させることが可能な品質向上のためのデータ D 2 Lを 生成する。
デ一夕処理回路 1 2は、 光ディスク 2 1の図 1に示したリードインエリア 5 4 に記録する T O C (Table of Contents) のデータを入力端子 I N Sから入力し、 この T 0 Cのデ一夕を光ディスクについて規定されたフォーマヅトに従って処理 する。 これによりデータ処理回路 1 2は、 ピット列に対応するチャンネルデ一夕 を生成して出力する。
このようにして記録する T O Cのデ一夕には、 記録領域 5 3に記録された第 1 のデ一夕と第 2のデータの再生モードを示す再生モ一ド識別データ I mを含んで いる。 上述したように、 第 1のデータが 1 6 ビヅトデ一夕、 第 2のデ一夕が 4ビ ヅトデ一夕であり、 合わせて 2 0 ビヅ トの高音質の合成出力を得ることのできる 光ディスクの場合、 再生モード識別デ一夕 I mとしては、 第 1及び第 2のデ一夕 を演算処理 (合成) して出力するように再生装置側の再生処理部を制御するため の第 1モードと、 第 1のデ一夕のみを再生装置側に再生させることにより一般的 な C Dと同様の品質のオーディオ信号を得る第 2のモードとがある。
再生モード識別データ I mの第 2モードは、 第 1のデータ、 第 2のデ一夕がそ れそれ独立したオーディオ情報に対応したものであるとき、 第 1のデータ及び第 2のデータをそれそれ出力するように再生装置を制御するものでもよい。
T O Cのデ一夕には、 再生モード識別デ一夕 I mの他、 品質向上のデ一夕 D 2 Lが記録されていることを示すディスク識別デ一夕 I D、 マザ一ディスクより作 成されるオリジナルのコンパクトディスクであることを示すコピー識別データ I Cを有する。 これにより光ディスク 2 1を再生する再生装置では、 再生時、 この ディスク識別データ I Dの検出結果と再生モード識別データ I mの検出結果に基 づいて、 上位 1 6 ビヅ トと下位 4ビヅトに分離して処理されたオーディオデ一夕 D Aを再生することができる。 コピ一識別データ I Cに基づいて、 オリジナルの コンパクトディスクかコピーされたコンパクトディスクかを判定することができ る。
データ処理回路 1 2は、 同様にして、 ビット操作部 1 1より出力される上位 1 6 ビヅトのオーディオデ一夕 D 2 Uを例えばコンパクトディスクについて規定さ れたフォーマヅ トに従って処理し、 ピヅ ト列に対応するチャンネルデータ D 3を 生成して出力する。
すなわち、 データ処理回路 1 2は、 オーディオデータ D 2 Uに誤り訂正符号等 を付加した後、 イン夕一リーブ処理し、 その処理結果を E F M変調する。 この E F M変調において、 デ一夕処理回路 1 2は、 オーディオデ一夕 D 2 Uの各バイ ト から基本周期 の 1 4倍の周期による 1 4チャンネルビットを生成し、 これら 1 4チャンネルビヅ トのデ一夕を 3チャンネルビヅ トによる接続ビヅ 卜で接続する ( 図 3 Aは、 E F M変調デ一夕の一部を示す。 データ処理回路 1 2は、 このシリ アルデータ列を N R Z I変調してチャンネルデ一夕 D 3を生成する (図 3 B ) 。 通常のコンパクトディスクの場合では、 図 3 Cに示すように、 チャンネルデ一夕 D 3に応じてレーザビーム Lがオンオフ制御されて、 ピヅ ト幅 0 . 5 〔〃m〕 の ピット列が形成される。 上述したように、 光ディスク記録装置 1では、 レ一ザビ ームがミラー 8により偏向され、 各ピヅトがトラヅクセン夕一に対して左又は右 に変位する。
データ処理回路 1 2は、 この上位側 1 6 ビヅトのオーディオデータ D 2 Uの処 理単位に対応した処理により、 下位側 4 ビヅ トのオーディオデータ D 2 Lに誤り 符号を付加すると共にィン夕ーリーブ処理した後、 シリアルデータ列に変換する ( このときのデータ処理回路 1 2は、 8 ビヅ ト単位の単位パリティを 2系列かけて 誤り訂正符号を付加する。 すなわち、 デ一夕処理回路 1 2は、 上位側のオーディ ォデータ D 2 Uの処理に対応して、 オーディオデータ D 2 Lを 8 ビヅ ト単位でま とめて 6個のデータ (4 8ビヅ ト) によるブロックを形成し、 各ブロックに 4ビ ヅ トによる 1個のパリティを付加する。 さらに、 データ処理回路 1 2は、 これら 6個のデータ (4 8ビヅト) と 1個のパリティ (8ビット) とによる 1のブロヅ グをインターリーブ処理した後、 8 ビッ トのパリティを付加する。
デ一夕処理回路 1 2は、 このようにして生成したビヅト列をシリアルデ一夕列 に変換する。 さらに、 データ処理回路 1 2は、 チャンネルデータ D 3の論理レべ ルがピッ トに対応する論理レベルに対してシリアルデ一夕の各ビットを順次割り 当ててなる変位制御デ一夕 D 4を生成して出力する。 より具体的には、 下位 4ビ ットデ一夕を処理して得られたデータの各ビットの論理 0又は論理 1が図 3 Dに 示すように、 各ピッ トの左右の変位に割り当てられる。
図 2に戻り、 駆動回路 1 3は、 このようにしてデータ処理回路 1 2により出力 されるチャンネルデータ D 3を受け、 このチャンネルデ一夕 D 3の論理レベルに 対応してレーザビームをオンノオフさせる駆動信号 S 3を生成する。 従って、 ォ 一ディォデータ D Aを構成する 2 0 ビヅトのデ一夕のうち、 上位側 1 6ビットに ついては、 通常のコンパクトディスクプレーヤで再生して正しく再生できるよう にディスク原盤 2に記録される。
駆動回路 7は、 ディスク上に形成される各ピットが変位制御データ D 4に応じ てトラックセンターに対して左右方向の変位を持つように、 駆動信号 S 4を生成 する。 従って、 ディスク上には、 図 3 Dに示すように、 通常のコンパクトデイス クと同様に上位 1 6ビットのデ一夕に対応するピッ トが変位制御デ一夕 D 4に応 じて変位されたピットが形成される。 変位制御デ一夕 D 4は、 下位 4ビヅトのデ 一夕に対応するものである。 このように、 光ディスク記録装置 1においては、 品 質向上のデータ D 2 Lをピヅトのトラヅクセン夕一からの変位によって論理 0又 は 1として記録するようになされる。
ピッ トのトラックセン夕一からの変位により変位制御データ D 4を記録した場 合、 後述するように、 変位制御デ一夕 D 4に応じてトラッキングエラー信号 R F Dが変化することになる。 従って、 トラヅキングエラ一信号 R F Dから変位制御 デ一夕 D 4を取り出すことができる。 光ディスク記録装置 1では、 図 3 Dに示す ように、 従来のコンパクトディスクプレーヤによって上位 1 6 ビヅトのォ一ディ ォデ一夕を再生できるように、 変位幅を ± 5 0 〔n m〕 に選定している。
光ディスク記録装置 1では、 1サンプルを構成する 2 0 ビヅ卜が上位 1 6 ビヅ トと下位 4ビッ 卜に分割され、 上位 1 6ビヅ卜がピヅ ト及びランドとして記録さ れ、 下位 4ビットがピットの変位として記録される。 このように記録方式が異な るので、 両方のデ一夕の同期関係を保つことが必要とされる。 例えばコンパクト ディスクの信号フォーマヅトでは、 1フレームに含まれるデ一夕のヮード数 (シ ンボル数) が固定であるので、 1 フレーム内に含まれる 1 6 ビヅ トデータに対応 する 4ビットデータを同一フレーム内に記録するようになされる。 この方法は、 —方法であって、 同期関係を実現するための方法としては他の方法を使用できる c さらに、 後述するように、 ピットの変位として記録するデータの種類によっては、 同期関係を必ずしも必要としない。
以下、 この図 2の光ディスク記録装置 1により製造される、 図 1に示す光ディ スク 2 1を従来からの光ディスクと区別して示す場合には E x C Dディスクと呼 ぶことにする。 E x C Dディスクの場合、 最内周側にリードインエリア 5 4を有 し、 最外周側にリ一ドアウトエリアを有する点は、 既存のコンパクトディスクと 同様である。
図 4は、 本発明の再生装置の具体例となる、 上記 E x C Dディスクを再生する 光ディスクプレーヤ 2 0を示すプロヅク図である。 図 4において、 光ディスクプ レーャ 2 0は、 E x C Dディスクの他、 従来の光ディスクも再生することが可能 である。 光ディスク 2 1はスピンドルモー夕 2 2により線速度一定の条件により 回転駆動される。
光ディスク 2 1に記録されている第 1のデータ及び第 2のデータは、 光ピヅク ァヅプ 23により読み取られ、 光ピックアップ 23の出力信号が R F回路 24に 供給される。 光ピヅクァヅプ 23は、 内蔵の半導体レーザより光ディスク 2 1に レーザビームを照射し、 その戻り光を所定の受光素子により受光する。 RF回路 24は、 光ピヅクアップ 23の出力信号の増幅と信号の演算を行い、 第 1のデー 夕に基づく再生信号 R Fと、 第 2のデ一夕に関連するトラッキングエラ一信号 R FDとを出力する。
光ピヅクアップ 23及び RF回路 24は、 一例として図 5に示す構成とされて いる。 図 5において、 ディテク夕 42は、 トラヅク方向と、 トラヅク方向と直交 する方向とで分割された 4個の受光素子 A〜Dを有する。 受光素子 A〜Dのそれ それの検出信号 IA~ IDが R F回路 24内の演算回路で演算される。 加算回路 43 によって、 (IA+ IB+ Ic+ I») が演算され再生信号 RFが形成される。 また、 加 算回路 44及び 45と減算回路 46によって、 { ( I A+ I B) - (Ie+ I») } の演 算がなされ、 その結果、 トラッキングエラ一信号 RFDが形成される。 再生信号 RFは、 光ディスク 2 1に形成されたピヅ ト及びランドに応じて信号レベルが変 化する。 トラヅキングエラー信号 RFDは、 トラッキングサーボ用に使われる他、 その高周波成分が抽出されて光ディスク 2 1に形成されたピットの変位方向を検 出するのに使われる。
トラッキングエラーを検出するための構成としては、 図 5に示す構成以外に種 々のものを使用することができる。 例えば 3個のビームスポヅ トを使用する 3ビ —ム法、 2分割ディテクタを使用するプッシュプル法、 4分割ディテクタの対角 線方向の受光出力の差を R F信号のェヅジでサンプリングするヘテロダイン法等 を使用することができる。
トラヅキングエラー信号 RFDはトラッキングサーボ回路 (図示しない) に供 給され、 光ディスク 2 1上の読み取りレーザビームのスボヅトがトラヅクセン夕 一を通るようになされる。 ExCDディスクの場合では、 ピットがトラヅクセン 夕一に対して変位されており、 その変位に対応してトラヅキングエラー信号 R F Dのレベルが変化する。 この変化は、 高周波分であり、 トラッキングサ一ポ回路 が殆ど応答しない周波数成分である。 トラッキングサーボ回路は、 ディスク製造 時、 あるいはディスク装着時に発生する偏心によるオフ トラックを補正する機能 を有し、 比較的低い周波数成分のトラッキングエラーを補正するように構成され ているのが普通である。 従って、 Ex CDディスクの場合でも、 ピッ トの変位に よっては影響を受けず、 読み取りレーザビームのスポヅ 卜がトラヅクセンターを 通るようになされ、 その場合に、 変位量が ±0. 05 〔 zm〕 に抑えられている ので、 変位されたビッ トを読み取ることができる。
図 4に戻って説明すると、 RF回路 24からの再生信号 RFが E FM (eight to fourteen modulation) 復調回路 26に供給され、 トラッキングエラ一信号 R F Dが選択回路 25及びハイパスフィル夕 28を介して 2値復調回路 30に供給 される。 ハイパスフィル夕 28は、 トラヅキングエラー信号 RFD中のピヅ ト変 位を表す高周波成分を取り出すために設けられている。 選択 HI路 25は、 光ディ スク 2 1が ExCDディスクであることがシステムコントローラ 27により検出 されると、 このシステムコントローラ 27の制御により R F回路 24からのトラ ヅキングエラー信号 RFDをハイパスフィル夕 28へ出力する。
上述したように、 E X CDディスクの場合には、 ディスク識別データ ID、 再 生モ一ド識別デ一夕 I m、 マザ一ディスクより作成されるオリジナルの光デイス クであることを示すコピー識別デ一夕 I Cとが T 0 Cのデ一夕の一部として記録 されている。 C I RC (Cross Interleave Reed-Solomon Code) デコーダ 29は、 光ディスク 2 1が装填された直後においては、 再生信号 RFを処理することによ り、 光ディスク 2 1のリードインエリア 54に記録された T〇 Cのデ一夕を再生 してシステムコントローラ 27に出力する。 従って、 システムコントローラ 27 は、 ディスク識別データ I Dの検出結果に基づいて光ディスク 21が ExCDデ イスクと判別すると、 選択回路 25をオンとする。 システムコントローラ 27は、 ディスク識別データ I Dを検出せずに光ディスクが従来からの CDのような光デ イスクであると判別すると、 選択回路をオフとする。
EFM復調回路 26は、 RF回路 24から出力される再生信号 R Fを E F M復 調する。 C I RCデコーダ 29は、 この E FM復調回路 26の出力デ一夕をデス クランブル処理すると共に、 記録時に付加した誤り訂正符号により誤り訂正処理 し、 これによりオーディオデ一夕 D 6Uを再生して出力する。 このように、 光デ イスク 2 1が既存の光ディスクと E X CDディスクの何れであっても、 既存の光 ディスクプレーヤにおける信号処理の場合と同様に、 ピットの有無に対応する再 生信号 R Fから 1 6ビヅト /サンプルのオーディオデ一夕 D 6 Uが出力される。 システムコントローラ 27がディスク識別データ I Dの検出結果に基づいて光 ディスク 2 1を Ex CDディスクと判別して、 選択回路 25をオンする時にトラ ツキングエラー信号 RFDの高周波成分が 2値復調回路 30に供給される。 2値 復調回路 3◦は、 トラヅキングエラー信号 RFDの高周波成分のレベル変化をし きい値との比較処理によって弁別し、 これにより品質向上データについての 2値 の再生データを出力する。
E CCデコーダ 3 1は、 この 2値復調回路 30より出力される再生データを誤 り訂正処理すると共に、 ディンターリーブ処理し、 これにより 4ビットの品質向 上デ一夕 D 6 Lを再生して出力する。
なお、 E CCデコーダ 31は、 詳細については後述するが、 外部に接続される 機器が正規の機器 (デ一夕のコピー又は移動が許可された機器) でないときに、 後述するミキサー 35において排他的論理和によりオーディオデータ D 6Uを処 理する場合、 この 4ビヅ トの品質向上データ D 6 Lに代えて ( 0000 ) の 4ビ ットデ一夕を出力する。 ミキサー 35において乗算処理を行うことによりォ一デ ィォデ一夕 D 6 Uを処理する場合、 所定の乱数データによる 4ビヅトのデ一夕列 を順次出力する。
マルチプレクサ (MUX) 33は、 C I R Cデコーダ 29より出力される 1 6 ビヅトパラレルのオーディオデータの下位側に、 E C Cデコーダ 3 1より出力さ れる 4ビヅ トパラレルによる品質向上デ一夕 D 6 Lを付加し、 20ビヅ トパラレ ルのオーディオデ一夕 DAExを出力する。 システムコントローラ 27が TOC のデータに含まれるディスク識別データ I Dを判別し、 さらに再生モード識別デ 一夕 I mが演算出力再生を指示する第 1の再生モードであるとき、 マルチプレク サ 33は端子 bを選択した選択回路 36を介して高音質、 すなわち、 20ビット /サンプルのオーディオデ一夕 DAE Xを出力するようになされている。 一方、 システムコントローラ 27が T 0 Cのデ一夕に含まれるディスク識別データ I D を判別し、 さらに再生モード識別データ I mが一般的な C Dと同様の品質のォ一 ディォ信号の再生を指示する第 2の再生モードであることを判別したとき、 選択 回路 3 6は端子 a側を選択し、 C I R Cデコーダ 2 9から出力される 1 6ビット /サンプルのオーディオデータ D 6 Uを出力するようになされている。
なお、 この光ディスクプレ一ャ 2 0に、 従来の光ディスクが装填されたときに は、 システムコントローラ 2 7はディスク識別データ I Dを検出しないので、 上 述したように、 選択回路 2 5はオフとされ、 トラッキングエラー信号 R F Dは H P F 2 8には供給されない。 システムコントローラ 2 7は、 ディスク識別データ I Dを検出できないときには、 選択回路 2 5をオフするとともに、 選択回路 3 6 にて端子 aを選択するようにもなされている。 このため、 従来の光ディスクが装 填されたときには、 オーディオデータ D 6 Uと同等の 1 6 ビヅト /サンプルのォ 一ディォデ一夕が出力ざれる。
これに対してミキサー (M I X ) 3 5は、 C I R Cデコーダ 2 9より出力され る 1 6ビットパラレルのオーディオデ一夕 D 6 Uの下位 4ビヅトに、 E C Cデコ ーダ 3 1より出力される品質向上デ一夕 D 6 Lの各ビットを排他的論理和で加え る。 これによりミキサー 3 5は、 後述するように外部機器が正規の機器でない場 合、 C I R Cデコーダ 2 9より出力されるオーディオデータの音質を劣化させて なるオーディオデータ D Bを出力するようになされている。 なお、 上述した E C Cデコーダ 3 1から乱数によるデータを出力する場合に、 ミキサー 3 5は、 ォー ディォデ一夕の下位 4ビットをこの乱数デ一夕により乗算処理し、 これにより音 質を劣化させたオーディオデ一夕 D Bを出力する。
ここでシステムコントローラ 2 7は、 光ディスク 2 1が装填されると、 光ピヅ クァヅプ 2 3をシークさせ、 光ディスク 2 1のリードインエリア 5 4の T O Cの デ一夕から光ディスク 2 1に記録された曲数、 演算時間等の情報を取得し、 所定 の表示手段により表示する。 このときシステムコントローラは、 併せて光デイス ク 2 1のディスク識別デ一夕 I Dと、 再生モード識別データ I mを取得し、 この ディスク識別データ I Dに従って光ディスク 2 1が従来からの光ディスクか E x C Dディスクかを判定し、 さらに E x C Dディスクであるときには、 再生モード 識別デ一夕 I mで指示された再生モード、 例えば高音質の演算出力モードを示す 第 1の再生モードか、 あるいは一般の CD再生モードと同様の第 2の再生モード かを判別する。 システムコントローラ 27は、 この判別結果に基づいて選択回路 25及び選択回路 36を切り換え制御する。
すなわち、 光ディスク 2 1が Ex CDディスクの場合、 選択回路 2 5がオンし、 再生モードが第 1の再生モードであるとき選択回路 36が端子 bを選択し、 マル チプレクサ 33の出力を選択する。 従って、 選択回路 36からは、 高音質のォ一 ディォデ一夕 DAExが出力される。 一方、 選択回路 36は、 光ディスク 2 1が 従来からのコンパクトディスクの場合、 及び再生モード識別データ I mが一般的 なコンパクトディスク再生モード (第 2の再生モード) であるときには端子 aを 選択し、 C I R Cデコーダ 29より出力されるオーディオデ一夕をディジ夕ルァ ナログ変換回路 (DZA) 37に選択的に出力する。
D/A変換回路 37は、 この選択回路 36より出力されるォ一ディォデ一夕を ディジ夕ルアナログ変換処理し、 アナログ信号によるオーディオ信号 S Aを出力 端子 OUT 1から出力する。 これにより光ディスクプレーヤ 20においては、 ァ ナログ信号による再生音質において、 従来からの光ディスクの場合、 C I RCデ コーダ 29より出力されるオーディオデータ D 6 Uを処理して従来と同様の 1 6 ビヅト相当の音質 (CD音質として示す) を再生できる。 一方、 Ex CDデイス クの場合であり、 第 1の再生モードの場合には、 マルチプレクサ 33より出力さ れるオーディオデ一夕 D AE Xを選択して、 20ビット相当の高音質 (ExCD 音質) を再生できるようになされている。 Ex CDディスクの場合であり、 第 2 の再生モードの場合には、 オーディオデ一夕 D 6 Uを処理して従来と同様の 1 6 ビット相当の CD音質を再生できる。
図 4においてイン夕一フェース 38は、 外部機器等との間で種々のデータを送 受する入出力回路を構成し、 例えばオーディオレコーダにオーディオデ一夕を出 力し、 また、 オーディオデ一夕に関連する各種のデ一夕を送受する。 イン夕ーフ エース 38を介して外部機器判別部 39が接続されている。 外部機器判別部 39 は、 外部機器との間で認証を行い、 接続された外部機器が正規の機器 (デ一夕の コピー、 又は移動が許される機器) であるか否かが決定される。
外部機器判別部 39の判別結果に応じて選択回路 40が制御される。 認証の結 果、 正規の機器が接続されていると判断される時には、 選択回路 4 0は端子 bを 選択して、 選択回路 3 6からのディジタルオーディオデータがィン夕ーフェース 3 8を介して出力端子 O U T 2から外部の機器に対して出力される。 一方、 正規 の機器ではないと判断すると、 選択回路 4 0は選択端子 aを選択し、 ミキサー 3 5からの音質の悪いディジタルオーディオデータを外部の機器に対して出力する。 このように、 著作権の保護が図られている。
なお、 : E x C Dディスクの T O Cのデ一夕として記録されているコピー識別デ 一夕 I Cによって、 オリジナルでない、 すなわち、 E Xディスクからコピーされ たデータであるとディスク判別部 2 7が判断した時に、 選択回路 2 5及び 3 6を 制御し、 通常の光ディスクと同様の 1 6 ビヅト /サンプルのデ一夕を出力するよ うにしても良い。
ピットの変位として記録されているデ一夕を再生し、 光ディスクの再生デ一夕 とは独立して出力する構成としても良い。
ところで、 上述した光ディスク記録装置 1においては、 図 3 A乃至図 3 Dを参 照して説明したように、 変位制御デ一夕 D 4の各ビヅ トの論理 0 ( "0" ) 及び論 理 1 ( "1" ) にそれぞれ対応してピッ トの変位を記録方向 (トラック方向) に対 して、 左及ぴ右にそれぞれ変位させている。 つまり、 ピットとランドの繰り返し で記録される 1 6ビヅトのオーディオデータを第 1のデータとし、 変位制御デー タ D 4 (下位 4ビットのデータ) を第 2のデータと称すると、 第 2のデ一夕の各 1 ビヅトが各ピヅトの変位により記録されている。
以下、 ピッ トの変位によりデータを記録する点について、 より具体的に説明し、 さらに、 上述したものと異なる例について説明する。 図 6は、 コンパクトデイス クのデータフォーマツトを示す。 コンパクトディスクでは、 2チャンネルのディ ジ夕ルオーディオデ一夕合計 1 2サンプル (2 4シンボル) から各 4シンボルの パリティ Q及びパリティ Pが形成される。 この合計 3 2シンポルに対してサブコ ードの 1シンボルを加えた 3 3シンボル ( 2 6 4データビット) をひとかたまり として扱う。 つまり、 E F M変調後の 1 フレーム内に、 サブコードと、 データ D 1〜D 2 4と、 ノ リティ Q 1〜Q 4と、 ノ リティ P 1〜P 4とからなる 3 3シン ボルが含まれるようにする。 E F M変調では、 各シンボル ( 8デ一夕ビヅト) が 1 4チャンネルビヅトへ変 換される。 また、 各 1 4チャンネルビヅトの間には、 3ビヅトの接続ビヅトが配 される。 さらに、 フレームの先頭にフレームシンクパターンが付加される。 フレ ームシンクパターンは、 チャンネルビヅ トの周期を Tとする時に、 1 1 T、 1 1 Τ及び 2 Τが連続するパターンとされている。 このようなパターンは、 E F M変 調規則では、 生じることがないもので、 特異なパターンによってフレームシンク を検出可能としている。
E F M変調においては、 " 0 " またば " 1 " が連続する長さが 3 Τ〜 1 1丁の 間で Τの整数倍に規定されている。 これは、 " 0 " 又は " 1 " が長い期間連続す ることによって、 再生時のクロックの再生が困難となることを防止するためであ る。 E F M変調に限らず、 他のディジタル変調、 例えば 8ビヅトを 1 6チャンネ ルビヅトのパ夕一ンに変換する 8 - 1 6変調においても同様の目的を達成しょう とするものである。 言い換えると、 ディジタル変調は、 記録/再生データの最小 反転間隔がなるべく大きく、 また、 最大反転間隔がなるべく小さくなるように、 デ一夕を変換するものである。 従って、 ピットの変位として第 2のデ一夕を記録 する時に、 ディジタル変調方式に応じて、 平均的に記録できるデータ量が規定さ れることになる。 例えば E F M変調の場合 は、 データの 2パイ ト (接続ビヅ ト を含んで 3 4 Τ ) に対して、 平均的に 3 ビヅ ト前後が入る。 従って、 第 2のデ一 夕を 2値で直接記録する場合には、 デ一夕の 2バイ トに対して 3 ビヅトを記録す ることができる。 後述する 3値記録を行えば、 4 . 5ビットを記録することがで きる。
このように、 最大反転間隔 (最大ピヅト長) が 1 1 Τとされているので、 再生 ビームスポヅトの読み取り位置がトラヅクセン夕一からずれた位置となることを ある程度防止することができる。 しかしながら、 第 2のデ一夕のビヅ トパターン によっては、 トラヅクセンターに対する変位が一方向に偏るおそれがあり、 それ によって、 再生時のトラッキングがオフセットを持つ問題が生じる。 この問題を 避けるために、 1 フレーム内にトラヅクセン夕一上に位置するピヅ トを意識的に 配置する。
図 7の例では、 斜線を付して示すように、 1フレームの先頭エリア (フレーム シンクパ夕一ン及びサブコード) 、 並びに 1フレームのほぼ中間のエリア (デー 夕 Q 4及び D 1 3 ) に配置されるピットは、 トラックセンター上に形成する。 こ れらのトラヅクセン夕一上のピヅトによって、 再生時のトラヅキングがオフセヅ トを持つことを防止できる。 なお、 1 フレームの先頭エリア及ぴ中間のエリアの 一方にトラックセンター上のピットを配置するようにしてもよく、 複数のピット ではなく、 一つのピヅトをトラックセン夕一上に配置してもよい。
トラヅキングがオフセヅトを持つことを防止するために、 第 2のデ一夕を直接 記録するのではなく、 変調して記録することが有効である。 変調方式としては、 8ビットを 9ビヅ トに変換する 8— 9変換、 8ビットを 1 0ビヅ トに変換する 8 一 1 0変換等種々のものを使用できる。 変調を行うことによって、 上述したよう に、 トラックセンター上にピットを配置する必要性をなくすことも可能である。 図 8 A、 図 8 Bは、 4— 5変換の例を示す。 図 8 Aに示すように、 ピヅ トの変 位の方向に応じて " 0 " 及び " 1 " がそれそれ割り当てられる。 そして、 図 8 B に示す変換規則のテーブルに従って、 デ一夕ワード (デ一夕シンポル) の 4ビヅ トをコ一ドヮ一ド (コードシンポル) の 5ビヅ トへ変換する。 各コ一ドヮードに は、 2ビッ トの " 0 " (又は " 1 " ) と 3ビッ トの " 1 " (又は " 0 " ) が含ま れ、 コードワード毎では、 " 0 " 又は " 1 " が 4個以上連続しないようになされ る。
さらに、 図 8 Bに示す 4一 5変換は、 コードワードの端部では、 " 0 " 又は " 1 " が 2個以下とされ、 2個のコードワードの接続点において、 " 0 " 又は " 1 " の連続数が 4個以下となるようにされている。 このように、 4— 5変換し た第 2のデ一夕によって、 ピヅ トの変位を変調することによって、 トラッキング がオフセッ トを持つことを防止することができる。 よりさらに、 図 8 Bに示す 4 _ 5変換は、 コードワードの 5ビッ トの排他的論理和を演算すると、 奇数パリテ ィとなるようなビヅ トパターンとされ、 それによつてエラー検出能力を持つもの とされている。
次に、 図 9を参照してピッ トの変位として、 記録 (再生) 方向に対して左右の 変位に加えて変位 0 (すなわち、 卜ラックセンター上のピッ ト) を使用する多値 記録について説明する。 記録方向に連続する 2ピット (ピット長が等しいとは限 らない) の変位に対して、 第 2のデ一夕の 3 ビヅトを割り当てる。 記録方向が図 面に向かって左から右の方向とすると、 例えばトラックセンターに対して右の変 位を持つピヅトと、 左の変位を持つピットの 2 ビヅ トに対しては、 0 1 0の 3ビ ヅトを割り当てる。
図 9の最も下側に示すようなトラヅクセン夕一上に位置する 2つのピヅトは、 通常使用しない特別なピットとして使用する。 すなわち、 この 2個のピヅ トに対 しては、 0 0 0又は 1 1 1の 3 ビヅトを割り当て、 適宜、 通常、 0 0 0に対して 割り当てる 2個のピット (共に右の変位を持つ) 、 又は通常、 1 1 1に対して割 り当てる 2個のピッ ト (共に左の変位を持つ) の代わりのものとして使用する。 若し、 第 2のデ一夕の 0 0 0又は 1 1 1が連続する時には、 トラヅキングのオフ セットが生じるので、 その場合には、 特別な 2個のピットを使用するようになさ れる。 特別な 2個のピヅ トが 0 0 0及び 1 1 1の何れであるかは、 その前後の 2 個のピットで表される 3 ビヅ トによって規定される。 図 8 A、 図 8 Bに示すよう に、 多値記録を行うことによって、 所定量の第 1のデ一夕に対して記録可能な第 2のデータのデータ量を多くすることが可能である。
次に、 ピットの変位として記録される第 2のデ一夕の種類等について説明する 上述した例においては、 第 2のデータが下位 4 ビヅトデ一夕に対応しており、 ォ 一ディォデ一夕の 1サンプル当たりのビヅト数を 2 0ビヅトへ拡張することによ り音質向上が図られている。 音質向上のための第 2のデ一夕の他の例として、 多 チャンネル化のためのオーディオデータがある。 コンパクトディスクのデータが 2チャンネルであるのに対して、 さらに、 複数のチャンネルのデータを第 2のデ 一夕として記録するものである。 例えばセンタ一の低域成分のデータを記録した り、 後方の左右のチャンネルのデータを記録したりできる。 この場合、 第 2のデ 一夕として記録できるデ一夕量が少ないので、 M P— 3 (M P E G 1 audio lay er 3 ) 等の方式で予め圧縮処理を施したオーディオデータを記録するようにして も良い。 圧縮処理によっては、 第 1のデ一夕と同一のオーディオデータを第 2の データとして記録し、 再生装置から独立して再生された第 2のデータを他のデ一 夕記録媒体、 例えばメモリカードに記録することもできる。
以下に、 例えば、 多チャンネル化のためのォ一ディォデータを第 1のデータ、 第 2のデ一夕に記録する具体例を説明する。 これは、 サラウンドの再生を可能と なすマルチチャンネルのオーディオ情報等を記録する例である。
マルチチャンネルのオーディオ情報は、 図 1 0に示すように、 音響空間の前方 側に配置された左右のフロントスピ一力 6 1 , 6 2に入力される左右のフロント チャンネルデータと、 左右のリアスピーカ 63, 64に入力される左右のリアチ ャンネル情報である。
ここで、 左右のフロントチャンネル情報が第 1の情報であり第 1のデ一夕とし て記録され、 左右のリアチャンネル情報が第 2の情報であり第 2のデータとして 記録される。
第 1のデータとして記録される左右のフロントチャンネル情報 Lf, Riは、 図 1 1 Aに示すように、 左右のチャンネル情報毎に 1 6ビッ トの情報として量子化さ れている。 また、 第 2のデータとして記録される左右のリアチャンネル情報 LB, RBも、 図 1 1 Bに示すように、 左右のチャンネル情報毎に 1 6ビヅトの情報とし て量子化されている。
この図 1 1 A、 図 1 1 Bに示す第 1のデータ、 第 2のデ一夕を用いて光デイス ク記録装置 1により光ディスクを製造する動作について以下に説明する。
先ず、 A/D変換回路 1 0は、 入力端子 I N«を介して入力されたオーディオ信 号 S Aを所定のサンプリング周波数 f s 〔kHz;) 、 所定 nビットパラレルのォ 一ディォデ一夕 D Aとして出力する。
ビヅト操作部 1 1は、 所定 nビットのオーディオデータ D Aを、 第 1のデ一夕 として記録される左右のフロントチャンネル情報 Li, Rf毎に 1 6ビットに、 また 第 2のデータとして記録される左右のリァチャンネル情報 Lf, Rf毎に 1 6ビヅ ト に分解して出力する。
デ—夕処理部 1 2は、 入力端子 I Nsから入力されたリ一ドィンエリア 54に記 録する T 0 Cのデータを光ディスクについて規定されたフォーマツトに従って処 理する。 これによりデータ処理回路 1 2は、 ピット列に対応するチャンネルデー 夕を生成して出力する。 このようにして記録する TO Cのデータには、 記録領域 53に記録された第 1のデ一夕と第 2のデータの再生モードを示す再生モード識 別データ I mが割り当てられている。 上述したように、 第 1のデータが左右のフ 口ントチャンネル情報 L F , R i毎に 1 6ビヅ トであり、 第 2のデータが左右のリァ チャンネル情報 L B , R b毎に 1 6ビヅトであり、 合わせて 6 4ビヅ卜の高音質の合 成出力を得ることのできる光ディスクの場合、 再生モード識別デ一夕 I mとして は、 第 1及び第 2のデータを演算処理 (合成) して出力するように再生装置側の 再生処理部を制御するための第 1モードと、 第 1のデータ又は第 2のデ一夕を各 々再生させる第 2の再生モ一ドとがある。
T O Cのデータには、 上記再生モード識別デ一夕 I mの他、 品質向上のデータ が記録されていることを示すディスク識別データ I D、 マザ一ディスクより作成 きれるオリジナルのコンパクトディスクであることを示すコピー識別デ一夕 I C を含む。 これにより光ディスク 2 1を再生する再生装置では、 再生時、 このディ スク識別データ I Dの検出結果と上記再生モード識別デ一タ I mの検出結果に基 づいて、 左右のフロントチャンネル情報 L t, R i毎の 1 6ビヅト、 左右のリアチヤ ンネル情報 L B, R B毎の 1 6ビヅトに分離して処理されたオーディオデ一夕 D Aを 再生できるようになされている。 またコピー識別データ I Cに基づいて、 オリジ ナルのコンパクトディスクかコピーされたコンパクトディスクかを判定すること ができる。
デ一夕処理部 1 2は、 ビヅ ト操作部 1 1より出力される左右のフロントチャン ネル情報 L i , R t毎の 1 6ビヅトのオーディオデ一夕を例えばコンパクトディスク について規定されたフォーマツトに従って処理し、 ピヅト列に対応するチャンネ ルデ一夕 D 3を生成して出力する。
データ処理部 1 2は、 ビット操作部 1 1より出力される左右のリアチャンネル 情報 L E, R B毎の 1 6ビヅ トのオーディオデ一夕を同様に処理し、 ピヅ トの変位に 対応するチャンネルデータ D 4を生成して出力する。
駆動回路 1 3は、 このようにしてデ一夕処理回路 1 2により出力されるチャン ネルデ一夕 D 3を受け、 このチャンネルデータ D 3の論理レベルに対応してレ一 ザビームをオン/オフさせる駆動信号 S 3を生成する。 従って、 オーディオデー 夕 D Aを構成する、 左右のフロントチャンネル情報 L F, R F毎の 1 6ビットのォー ディォデ一夕については、 通常のコンパクトディスクプレーヤで再生して正しく 再生できるようにディスク原盤 2に記録される。 駆動回路 7は、 ディスク上に形成される各ピヅトが変位制御データ D 4に応じ てトラヅクセンターに対して左右方向の変位を持つように、 駆動信号 S 4を生成 する。 従って、 ディスク上には、 左右のフロントチャンネル情報 Li, Rf毎の 1 6 ビヅ トのオーディオデータに対応するピヅ トが変位制御デ一夕 D 4に応じて変位 されたピットが形成される。 変位制御データ D 4は、 左右のリアチャンネル情報
LB, RB毎の 1 6 ビヅ トのデータに対応するものである。 このように、 光ディスク 記録装置 1においては、 左右のリアチャンネル情報 LB, RB毎の 1 6ビヅ トのデー 夕をピヅ トのトラックセン夕一からの変位によって論理 0又は 1として記録する。 このように第 1のデータとして左右のフロントチャンネル情報 Lf, Rf毎の 1 6 ビヅトのオーディオデ一夕が記録され、 第 2のデータとして左右のリアチャンネ ル情報 LB, RB毎の 1 6ビヅトのオーディォデ一夕が記録された Ex CDディスク は、 図 4に示した光ディスク再生装置 2 0により再生することができる。
ここでは、 動作の要点のみを説明する。 システムコントローラ 27がディスク 識別データ I Dの検出結果に基づいて光ディスク 2 1を Ex CDディスクと判別 して、 選択回路 2 5をオンする時にトラヅキングエラー信号 R F Dの高周波成分 が 2値復調回路 30に供給される。 2値復調回路 30は、 トラヅキングエラー信 号 R FDの高周波成分のレベル変化をしきい値との比較処理によって弁別し、 こ れにより左おのリァチャンネル情報 LB, RB毎の 1 6ビットのオーディォデ一夕が 2値の再生デ一夕として出力される。
E C Cデコーダ 3 1は、 この 2値復調回路 30より出力される再生データを誤 り訂正処理すると共に、 ディンターリーブ処理し、 これによりそれそれ 1 6ビヅ トの左右のリァチャンネル情報 LB, RBを再生して出力する。
マルチプレクサ (MUX) 33は、 C I R Cデコーダ 29より出力される第 1 のデータである左右のフロントチャンネル情報 L Rf毎の 1 6ビットのオーディ ォデ一夕と、 第 2のデータである左右のリアチャンネル情報 LB, RB毎の 1 6 ビヅ トのオーディオデータを合成し、 合わせて 64ビヅトのマルチチャンネルオーデ ィォデ一夕 D AExを出力する。 システムコントローラ 27が TO Cのデ一夕の ディスク識別データ I Dを判別し、 さらに再生モード識別デ一夕 I mが演算出力 再生を指示する第 1の再生モードであるとき、 マルチプレクサ 33は端子 bを潠 択した選択回路 3 6を介して.上記 6 4ビヅトのマルチチャンネルオーディオデー 夕 DAE xを出力するようになされている。 一方、 システムコントローラ 2 7が T 0 Cのデータのディスク識別データ I Dを判別し、 さらに再生モード識別デ一 夕 I mが一般的な CDと同様の品質のオーディオ信号の再生を指示する第 2の再 生モードであることを判別したとき、 選択回路 3 6は端子 a側を選択し、 C I R Cデコーダ 2 9から出力される左右のフロントチャンネル情報 Lf, Ri毎の 1 6ビ ッ トのオーディオデ一夕を出力する。
第 1及び第 2のデータとしては、 さらに種々の互いに関連して一つの単位記録 情報を構成する第 1及び第 2の情報を記録するようにしてもよい。
例えば、 光ディスク 2 1に記録されるオーディオ情報が、 図 1 2に示すように、 音響空間の前方側に配置された左右のフロントスピーカ 1 0 1 , 1 0 2に入力さ れる左右のフロントチャンネルデータ L と、 後方側に配置されるリヤスピ一 力 1 0 3に入力されるリァチャンネルデータ Bと、 頭上に配置される上方スピー 力 1 0 4に入力される上方チャンネルデ一夕 Hで構成されるマルチチャンネルデ 一夕であるとき、 図 1 3 A、 図 1 3 Bに示すように、 フロントチャンネルデ一夕 Lr, Rfを第 1のデ一夕として記録し、 リアチャンネルデータ Bと上方チャンネル データ Hを第 2のデ一夕として記録するようにする。
このようにマルチチャンネルオーディオ情報を第 1及び第 2のデ一夕に分割し て記録することにより、 第 1のデータとして記録された第 1の情報のみを再生す ることにより、 左右のフロントスピ一力 1 0 1 , 1 0 2を用いたステレオ再生が 行われ、 第 1及び第 2のデ一夕に記録された第 1及び第 2の情報を合成して再生 することにより、 左右のフロントスピ一力 1 0 1, 1 0 2とリャスピーカ 1 0 3 と上方スピーカ 1 04を用いたマルチステレオ再生を行うことができる。
さらに、 光ディスク 2 1に記録されるオーディオ情報が、 図 1 4に示すように、 音響空間の前方側に配置された左おのフロントスピーカ 1 1 1 , 1 1 2に入力さ れる左右のフロントチャンネルデータ Lf, Rfと、 後方側に配置される左右のリャ スピーカ 1 1 3, 1 1 4に入力されるリァチャンネルデータ L RBと、 頭上に配 置される上方スピーカ 1 1 5に入力される上方チャンネルデータ Hで構成される マルチチャンネルデ一夕であるとき、 図 1 5 A、 図 1 5 Bに示すように、 フロン トチャンネデータ L F, R Fを第 1のデ一夕として記録し、 リアチャンネルデータ L B, R Bと、 上方チャンネルデ一夕 Hを第 2のデータとして記録するようにする。 こ のとき、 第 1のデータとして記録される左右チャンネルの各デ一夕が 1 6ビット の量子化デ一夕である第 2のデータ中の上位 1 2ビットをリアチャンネルデ一夕 L B, R Bとして用い、 下位 4ビヅ トを上方チャンネルデ一夕 Hとして用いるように 記録する。
さらにまた、 図 1 6 A、 図 1 6 Bに示すように、 1 6ビヅトのフロントチャン ネルデ一夕 L F, R Fを第 1のデ一夕として記録し、 第 2のデータとして記録される 左右チャンネルの各デ一夕が 1 6ビットの量子化デ一夕である第 1の情報中の上 位 1 0ビヅ トをリアチャンネルデータ L B, R Bとして用い、 中位 5ビヅ トを中域の 周波数帯域のオーディオ信号のデータとして用い、 下位 1ビッ トを低域の周波数 帯域のオーディオ信号のデータとして用いるように記録する。
さらにまた、 1 6ビット、 あるいは 3 2ビットに量子化されたオーディオデー 夕等のデ一夕の奇数サンプルと偶数サンプルを第 1及び第 2のデータとして記録 する。
さらに、 この他、 光ディスク 2 1の第 1及び第 2のデ一夕として記録される第 1及び第 2情報には種々のものがある。
第 1の情報をオーディオ情報とするとき、 第 2の情報をこのオーディオ情報に 関連する歌詞などのテキストデータや画像データとし、 さらに、 第 1の情報を画 像データとするとき、 第 2の情報をこの画像データに関する字幕や解説などとし て記録するようにしてもよい。
第 1のデ一夕には、 歌唱とこの歌唱の伴奏音楽からある一連の楽曲の全体を含 むオーディオ情報が第 1の情報として記録され、 第 2のデータとしては、 歌唱と この歌唱の伴奏音楽からある一連の楽曲から分離された伴奏音楽に相当するォー ディォ情報が第 2の情報として記録されてもよい。
第 1及び第 2のデ一夕としてのオーディオ情報の記録は、 種々の形態が可能で あって、 第 1のデ一夕として歌唱とこの歌唱の伴奏音楽からなる一連の楽曲から 分離された伴奏音楽に相当するオーディオ情報が第 1の情報として記録され、 第 2のデータとして歌唱に相当するオーディオ情報が第 2の情報として記録されて もよい。
複数種類の楽器で演奏される管弦楽の如き楽曲にあっては、 第 1のデ一夕とし て一連の管弦楽の全体を含むオーディオ情報が第 1の情報として記録され、 第 2 のデータとして管弦楽のピアノの演奏部分に相当するオーディオ情報が第 2の情 報として記録されてもよい。
同一内容のオーディオ情報を、 連続するように第 1のデータと第 2のデ一夕に 分けて長時間記録を可能としてもよい。 再生時には第 1のデ一夕と第 2のデ一夕 とを交互に再生することにより長時間再生が可能となる。
次に、 図 1 1に示した、 左右のフロントチャンネル情報と、 左右のリアチャン ネル情報を、 光ディスク 2 1にマルチチャンネルオーディオ信号として記録する 記録装置の他の具体例について図 1 7を用いて説明する。
この図 1 7に示す記録装置 7 1は、 光ディスク 2 1に第 1のデ一夕として記録 される第 1の情報に対応する第 1のオーディオ信号が入力される第 1の入力端子 7 2と、 第 2のデ一夕として記録される第 2の情報に対応する第 2のオーディオ 信号が入力される第 2の入力端子 1 Ί 2を備える。
ここで、 第 1の入力端子 7 2及び第 2の入力端子 1 7 2に入力される第 1及び 第 2のオーディオ信号は、 上述した図 1 0及び図 1 1で説明したように、 互いに 合成されてサラウンドの再生を可能となすマルチチャンネルのオーディオ信号を 構成する互いに関連するオーディオ信号である。 すなわち、 フロント及びリャの 4チャンネルの一群の関連するオーディオデ一夕を構成するサンプリング周波数 4 4 . 1 K H zの標本化と 1 6ビヅ トの量子化が施される左右のフロントチャン ネルデ一夕と左右のリァチャンネルデ一夕が、 時系列上同一時点で関連するデー 夕ということができる。
第 1の入力端子 Ί 2には、 左右のフロントチャンネルデータに対応する第 1の オーディオ信号が入力され、 第 2の入力端子 1 7 2には、 左右のリアチャンネル データに対応する第 2のオーディオデータが入力される。
第 1の入力端子 7 2に入力された第 1のオーディオ信号は、 第 1のラインアン プ 7 4で増幅された後、 ディザ発生回路 7 3からの小さなランダムノイズである ディザを加算する第 1の加算器 7 5に供給される。 第 1の加算器 7 5でディザが 加算された第 1のオーディオ信号は第 1の L P F 7 6により 2 0 K H z以下の帯 域の信号のみが取り出され、 第 1の標本化回路 7 7に供給される。 第 1の標本化 回路 7 7は、 第 1の L P F 7 6からのフィル夕出力に対してサンプリング周波数 4 4 . 1 K H zのサンプリング処理を施す。 このサンプリングデ一夕は第 1の A / D変換器 7 8により 1 6 ビヅ トのデジタルデータに変換される。
同様に、 第 2の入力端子 1 7 2に入力された第 1のオーディオ信号は、 第 2の ラインアンプ 1 7 4で増幅された後、 ディザ発生回路 7 3からのディザを加算す る第 2の加算器 1 7 5に供給される。 第 2の加算器 1 7 5でディザが加算された 第 2のオーディオ信号は第 2の L P F 1 7 6により 2 0 K H z以下の帯域のみが 取り出され、 第 2の標本化回路 1 7 7に供給される。 第 2の標本化回路 1 7 7は、 第 2の L P F 1 7 6からのフィル夕出力に対してサンプリング周波数 4 4 . 1 K H zのサンプリング処理を施す。 このサンプリングデ一夕は第 2の A / D変換器 1 7 8により 1 6ビヅトのデジタルデ一夕に変換される。
第 1の A / D変換器 7 8から出力される第 1のオーディオ信号に基づく 1 6ビ ヅトのデジタルデ一夕に変換された第 1のデジ夕ルデ一夕は、 第 1のバヅファメ モリに一旦書き込まれ読み出された後第 1のエラー訂正符号化回路 8 0に供給さ れ、 CIRCのアルゴリズムを用いたクロスィン夕リーブと 4次のリード . ソロモン 符号の組み合わせによる符号化が施される。 第 1のエラ一訂正符号化回路 8 0か ら出力される符号化データには第 1の変調回路 8 1により E F M変調が施された 後、 第 1の記録処理回路 8 2により記録信号処理が施され、 光ピックアップによ り光ディスク 2 .1に第 1のデータとして記録される。 ここで、 光ピヅクアップは、 図 2に示したように、 光ディスク 2 1の回転に同期して光ディスク 2 1の半径方 向に順次移動する。 これによりこの光ディスク記録装置 7 1は、 レーザビーム L の集光位置を光ディスク 2 1の外周方向に順次変位させ、 光ディスク 2 1上にラ セン状にトラヅクを形成する。
一方、 第 2の A Z D変換器 1 Ί 8から出力される第 2のオーディオ信号に基づ く 1 6ビッ トのデジタルデ一夕に変換された第 2のデジタルデ一夕は、 第 2のバ ッファメモリに一旦書き込まれ読み出された後第 2のエラー訂正符号化回路 1 8 0に供給され、 C IRCのアルゴリズムを用いたクロスィン夕リーブと 4次のリード • ソロモン符号の組み合わせによる符号化が施される。 第 2のエラー訂正符号化 回路 1 8 0から出力される符号化デ一夕には第 2の変調回路 1 8 1により E F M 変調が施された後、 第 2の記録処理回路 1 8 2により記録信号処理が施され、 記 録手段を構成する光ピヅクアップにより光ディスク 2 1に第 2のデ一夕として記 録される。 このとき、 第 2のデータは、 第 1のデータがピット列として記録され たトラック上にあって、 そのピット列に、 トラヅクセンターからの変位を持たせ ることによって記録される。
ここで、 第 1のデ一夕として記録される第 1のデジタルデ一夕と第 2のデータ として記録される第 2のデジタルデータは、 時間軸を一致するように記録される ( なお、 第 1のオーディオ信号に基づく左おのフロントチャンネルデ一夕を第 2 のデ一夕として記録し、 第 2のオーディオ信号に基づく左右のリアチャンネルデ 一夕を第 1のデータとして記録するようにしてもよい。
この記録装置 7 1にあっては、 第 1及び第 2のエラ一訂正符号化回路 8 0, 1 8 0に第 1及ぴ第 2のデジタル信号入力端子 8 3 , 1 8 3を設け、 第 1及び第 2 のデータとして記録される第 1及び第 2の情報をデジタルデータとして直接第 1 及び第 2のエラ一訂正符号化回路 8 0 , 1 8 0に入力するようにしてもよい。 さらに、 この光ディスク記録装置 7 1により、 第 1及び第 2のデータとして記 録される関連する情報としては、 上述したような歌唱とこの歌唱の伴奏音楽から ある一連の楽曲から分離された伴奏音楽に相当するォ一ディォ情報と、 歌唱とこ の歌唱の伴奏音楽からある一連の楽曲の全体を含むオーディオ情報との組み合わ せなどがある。
光ディスク記録装置 7 1は、 第 1及び第 2のデータとして第 1及び第 2の情報 を記録した後、 あるいは記録する前に光ディスク 2 1のリードインエリア 5 4に、 再生モードを示す再生モード識別デ一夕 I mを記録する。
上述したように、 第 1及び第 2のデ一夕として互いに関連した情報を記録した 光ディスク 2 1は、 図 1 8に示すような再生装置の他の具体例である光ディスク 再生装置 9 0により再生される。
この光ディスク再生装置 9 0は、 対物レンズを備えた光ピヅクァヅプを有し、 対物レンズにより収束される再生用の光ビームを第 1又は第 2のデ一夕が記録さ れている記録領域 5 3に選択的に合焦させ、 第 1又は第 2のデ一夕から反射され る戻りの光ビームを検出して第 1及び第 2のデ一夕として記録された第 1及び第 2の情報の再生が行われる。
再生装置 9 0は、 図示しない回転駆動機構によって回転駆動される光ディスク 2 1の第 1のデ一夕から光ピヅクァヅプによって読み出された信号を、 再生信号 処理部を構成する第 1の再生部 9 1と第 1の復調回路 9 2と第 2のエラー訂正回 路 9 3に順次送る。 第 1の再生部 9 1は、 光ピックアップから読み取られた信号 に; R F処理を施し R F信号を生成して第 1の復調回路 9 2に送る。 第 1の復調回 路 9 2は、 R F信号に対して E F M復調処理を施し復調信号を第 1のエラ一訂正 回路 9 3に送る。
一方、 光ディスク 2 1の第 1のデ一夕から光ピヅクァヅブによって読み出され た信号から得られたトラッキングエラ一信号の高周波成分も、 第 2の再生部 1 9 1と第 2の復調回路 1 9 2と第 2のエラー訂正回路 1 9 3に順次送られる。 第 2 の再生部 1 9 1は、 トラッキングエラー信号の高周波成分に所定の信号処理を施 しピッ ト変位を検出する。 このピヅ トの変位は第 2の復調回路 1 9 2に送られる c 第 2の復調回路 1 9 2は、 ピットの変位を 2値の再生データとして出力し、 第 2 のエラー訂正回路 1 9 3に送る。
ところで、 再生装置 9 0には、 図示しないが再生モード選択釦が用意されてい る。 この再生モード選択釦は、 光ディスク 2 1の第 1及び第 2のデータとしてそ れぞれ記録された第 1及び第 2の情報を選択するものである。
第 1及び第 2のエラー訂正回路 9 3 , 1 9 3の出力は、 選択された再生モード に応じて出力される。 ここで、 再生モード選択釦が操作され、 光ディスク 2 1に 予め記録された再生モ一ド識別信号 I mにしたがった再生モード、 すなわち第 1 及び第 2の情報を演算して再生する第 1の再生モードが選択されたときには、 第 1及び第 2のデ一夕から読み出された第 1及び第 2の情報が、 マルチプレクサ 9 4に供給される。 第 1及び第 2のデ一夕から読み出された第 1及び第 2の情報が 供給されたマルチプレクサ 9 4は、 光ディスク 2 1に予め記録された再生モード 識別信号にしたがって、 第 1のデ一夕から読み出された第 1の情報と第 2のデー 夕から読み出された第 2の情報を加算又は減算する演算処理を施して再生信号と して出力する。
例えば、 左おのフロントチャンネルデ一夕が第 1のデ一夕として記録され、 左 右のリァチャンネルデータが第 2のデ一夕として記録されている場合に、 マルチ プレクサ 9 4は第 1及び第 2のデータを加算して出力する。
マルチプレクサ 9 により演算処理されたオーディオデータは、 第 1のエラー 補間回路 9 5に供給され CIRCによるデコード処理が施されて、 第 1の D /A変換 器 9 6に供給され、 第 1の D /A変換器 9 6によりアナログオーディオ信号に変 換される。 このアナログオーディオ信号は、 第 1のアパーチャ回路 9 7から第 1 の及び第 1の口一パスフィル夕 (L P F ) 9 8に供給される。 第 1の L P F 9 8 は約 2 O K H zをカヅトオフ周波数とするフィル夕リング処理が施され、 第 1の 増幅器 9 9を介して第 1の出力端子 1 0 0から出力される。 このとき、 第 1の出 力端子 1 0 0にスピーカ装置やへッドホン装置等の音響再生装置を接続すること により、 第 1のデ一夕である第 1の情報と第 2のデータである第 2の情報を加算 したォ一ディォデ一夕に基づく音響再生が行われる。
歌唱とこの歌唱の伴奏音楽からなる一連の楽曲から分離された伴奏音楽に相当 するオーディオ情報が第 1のデ一夕として記録され、 歌唱に相当するォ一ディォ 情報が第 2のデータとして記録さている場合に、 再生モ一ド識別デ一夕 I mが第 1及び第 2の情報を加算する信号として記録されていると、 マルチプレクサ 9 4 は第 1及び第 2の情報を加算した再生信号として出力する。 この加算されたォー ディォデ一夕は、 伴奏音楽に相当する第 1の情報と、 歌唱に相当する第 2の情報 を含む一連の楽曲のオーディオデータである。
歌唱とこの歌唱の伴奏音楽からなる一連の楽曲の全体に相当するオーディオデ —夕が第 1のデ一夕として記録され、 歌唱に相当するオーディオデ一夕が第 2の データとして記録されている場合に、 再生モード識別データ I mが第 1のデ一夕 として記録された第 1の情報から第 2のデータとして記録された第 2の情報を減 算させる信号として記録されていると、 マルチプレクサ 9 4は第 1の情報から第 2の情報を減算した再生信号として出力する。 この減算されたオーディオデ一夕 は、 歌唱の伴奏音楽に相当するオーディオ情報のみを含むオーディオデ一夕であ る。 再生モード選択釦が操作され、 光ディスク 2 1から読み出された第 1及び第 2 のデータをそれそれ独立して出力する第 2の再生モードが選択されると、 第 1及 び第 2のデータは、 第 1及び第 2のエラー訂正回路 93, 193を介して第 2及 び第 3のエラー補間回路 195 , 295に供給され CIRCによるデコード処理が施 されて、 第 2及び第 3の D/ A変換器 1 96, 296に供給され、 第 2及び第 3 の13/ 変換器196, 296によりアナログオーディオ信号に変換される。 こ のアナログオーディオ信号は、 第 2及び第 3のァパ一チヤ回路 1 97, 297か ら第 2及び第 3の第 1のローパスフィルタ (LPF) 198, 298に供給され る。 第 2及び第 3の LP F 198 , 298は約 20KHzをカヅトオフ周波数と するフィル夕リング処理が施され、 第 2及び第 3の増幅器 199, 299を介し て第 2及び第 3の出力端子 200, 300から出力される。 このとき、 第 2及び 第 3の出力端子 200, 300にスピーカ装置やへッドホン装置等の音響再生装 置を接続することにより、 第 1及び第 2の記録層 4, 6から読み出されたオーデ ィォデータに基づく音響再生が行われる。 このとき、 第 2又は第 3の出力端子 2 00, 300から出力される信号を選択することにより、 第 1又は第 2のデ一夕 を選択的に再生し聴取することができる。
以上の実施形態は、 コンパクトディスクと、 そこに記録された音楽データに対 してこの発明を適用した場合である。 しかしながら、 この発明は、 コンパクトデ イスク以外の光ディスクに対しても適用できる。 例えば CD— ROM、 DVD (Digital Versatile Disc 又は Digital Video Disc) に対してもこの発明を適用 できる。 DVDの場合では、 8— 1 6変調が E FM変調に代えて使用される。 ま た、 光ディスクに限らず、 光カードに対してもこの発明を適用することができる。 さらに、 音楽データに限らず、 CD— ROM等に記録されたゲームソフト、 ナビ ゲ一シヨンソフト等に適用することもできる。
また、 第 2のデ一夕は、 上記ピットのトラック方向と交差する方向におけるト ' ラヅクセンターからの所定量の変位で表したが、 ピヅトの一部又は全部の変形で 表すこともできる。 この場合も、 その変位は再生用のレ一ザビームがオフトラヅ クしない範囲で所定量以内とする。 産業上の利用可能性 本発明によれば、 記録できるプログラムの時間が短くなることがなく、 再生互 換性があり、 より高音質化を図ることができる記録媒体及びその記録媒体の再生 装置並びに再生方法を提供できる。
また、 本発明によれば、 1枚の光記録媒体にあって、 第 1の情報に基づいた第 1のデータと、 第 2の情報に基づいた第 2のデ一夕とを多様な再生モードで再生 し、 多様な再生情報を得ることができる。
さらに、 本発明によれば、 1枚の光記録媒体にあって、 第 1の情報に基づいた 第 1のデータと、 第 2の情報に基づいた第 2のデ一夕とを多様な再生モ一ドで再 生することを可能とすることにより、 多様な形態の情報を記録し、 この多様な情 報を多様な形態で再生することができる。

Claims

請求の範囲
1 . 第 1のデータを複数のピヅ卜からなるトラヅクとして記録するとともに、 上 記第 2のデ一夕を上記複数のピットを上記トラックと直交する方向に変位させて 記録し、
上記第 2のデータが記録されているか否かを示す識別データを含む上記第 1の データの目録デ一夕が記録された記録媒体。
2 . 上記目録デ一夕は、 更に上記第 1のデータと上記第 2のデータの再生モード を示す再生モード識別デ一夕とが記録されている請求の範囲第 1項記載の記録媒 体。
3 . 上記再生モード識別デ一夕は、 上記第 1のデータと上記第 2のデータとに再 生処理を施した信号を結果を演算処理することによって再生信号を生成する第 1 の再生モードと、 少なくとも上記第 1のデ一夕と上記第 2のデータのいずれかの デ一夕を再生する第 2の再生モードとを示すものである請求の範囲第 2項記載の 記録媒体。
4 . 上記記録媒体は、 上記第 1のデ一夕と上記第 2のデ一夕が記録される第 1の 記録領域と、 上記第 1の記録領域に先立って読み出される位置に設けられた上記 目録データが記録される第 2の記録領域とを備えている請求の範囲第 1項記載の 記録媒体。
5 . 上記第 1のデータは、 8 - 1 4変調された 1 6ビヅ トのディジタルオーディ ォデ一夕である請求の範囲第 1項記載の記録媒体。
6 . 上記第 2のデータは、 8 _ 1 4変調された 4ビヅ トのディジタルオーディオ デ一夕で、 上記第 2のデ一夕は上記第 1のデ一夕とともに 2 0ビツ トのォ ディ ォデ一夕を構成するものである請求の範囲第 5項記載の記録媒体。
7 . 上記第 2のデータは、 上記複数のピットを上記トラックを走査するレーザビ ームが正しく走査できる範囲内で上記トラックと直交する方向に変位されている 請求の範囲第 1項記載の記録媒体。
8 . 第 1のデータを複数のピットからなるトラックとして記録するとともに、 上 記第 2のデ一夕を上記複数のピットを変形させることによって記録し、 上記第 2のデ一夕が記録されているか否かを示す識別データを含む上記第 1の デ一夕の目録デ一夕が記録された記録媒体。
9 . 上記目録デ一夕は、 更に上記第 1のデータと上記第 2のデ一夕の再生モード を示す再生モ一ド識別データとが記録されている請求の範囲第 8項記載の記録媒 体。
1 0 . 上記再生モード識別デ一夕は、 上記第 1のデ一夕と上記第 2のデ一夕とに 再生処理を施した信号の結果を演算処理することによって再生信号を生成する第
1の再生モードと、 少なくとも上記第 1のデータと上記第 2のデ一夕のいずれか のデ一夕を再生する第 2の再生モードとを少なくとも示すものである請求の範囲 第 9項記載の記録媒体。
1 1 . 上記記録媒体は、 上記第 1のデ一夕と上記第 2のデ一夕が記録される第 1 の記録領域と、 上記第 1の記録領域に先立って読み出される位置に設けられた上 記目録デ一夕が記録される第 2の記録領域とを備えている請求の範囲第 8項記載 の記録媒体。
1 2 . 上記第 1のデ一夕は、 8— 1 4変調された 1 6 ビヅトのディジ夕ルオーデ ィォデータである請求の範囲第 8項記載の記録媒体。
1 3 . 上記第 2のデータは、 8 ~ 1 4変調された 4ビヅトのディジ夕ルオーディ ォデ一夕で、 上記第 2のデータは上記第 1のデータとともに 2 0ビットのオーデ ィォデータを構成するものである請求の範囲第 1 2項記載の記録媒体。
1 4 . 複数のピッ トからなるトラックとして記録される第 1のデータと上記複数 のピッ トを上記トラックと直交する方向に変位させることによって記録される第
2のデ一夕の少なくともいずれか一方のデ一夕と、 上記第 2のデ一夕が記録され ていることを示す識別データと上記第 1のデータと上記第 2のデ一夕の再生モー ドを示す再生モード識別データを含む上記第 1のデータの目録デ一夕が記録され た記録媒体から読み出された上記識別デ一夕に基づいて上記記録媒体の種別を判 別し、
上記記録媒体に上記第 2のデ一夕が記録されていると判別されたときには、 上 記再生モード識別データに基づいて上記記録媒体から読み出された上記第 1のデ 一夕と上記第 2のデータの再生処理を行う記録媒体の再生方法。
1 5 . 上記記録媒体に記録されている上記再生モード識別データは、 上記第 1の デ一夕と上記第 2のデ一夕とに再生処理を施した信号を結果を演算処理すること によって再生信号を生成する第 1の再生モ一ドと、 少なくとも上記第 1のデ一夕 と上記第 2のデータのいずれかのデータを再生する第 2の再生モードとを少なく とも示すものである請求の範囲第 1 4項記載の記録媒体の再生方法。
1 6 . 上記方法は、 上記再生モード識別データが上記第 1の再生モ一ドを示して いるときには、 上記記録媒体から読み出された上記第 1のデータに再生処理を施 して得られる出力データと上記記録媒体から読み出された上記第 2のデ一夕に再 生処理を施して得られる出力デ一夕とを演算処理し、 上記演算処理された結果を 再生データとする請求の範囲第 1 5項記載の記録媒体の再生方法。
1 7 . 上記方法は、 上記再生モード識別デ一夕が上記第 2の再生モードを示して いるときには、 上記記録媒体から読み出された上記第 1のデータを再生処理して 得られる出力データと上記第 2のデータを再生処理して得られる出力データのい ずれかを出力する請求の範囲第 1 6項記載の記録媒体の再生方法。
1 8 . 上記方法は、 上記記録媒体に上記第 2のデータが記録されていないと判別 されたときには上記記録媒体から読み出された上記第 1のデータに再生処理を施 して出力する請求の範囲第 1 4項記載の記録媒体の再生方法。
1 9 . 複数のピヅトからなるトラックとして記録される第 1のデ一夕と上記複数 のピットを上記トラックと直交する方向に変位させることによって記録される第 2のデータの少なくともいずれか一方のデ一夕と、 上記第 2のデータが記録され ていることを示す識別データと上記第 1のデータと上記第 2のデ一夕の再生モ一 ドを示す再生モード識別データを含む上記第 1のデータの目録デ一夕が記録され た記録媒体にレーザビームを照射し、 上記記録媒体を走査するヘッド部と、 上記へッド部によつて上記記録媒体から読み出された信号に再生処理を施す再 生信号処理部と、
上記へッド部によつて上記記録媒体から読み出された上記識別デ一夕に基づい て上記記録媒体の種別を判別し、 上記記録媒体に上記第 2のデータが記録されて いると判別されたときには、 上記再生モード識別データに基づいて上記再生信号 処理部を切り換えて上記記録媒体から読み出された上記第 1のデータと上記第 2 のデータの再生処理を行う制御部とを備えている記録媒体の再生装置。
2 0 . 上記再生信号処理部は、 上記へッド部からの出力信号に少なくとも復調処 理を施す第 1の信号処理部と、 上記へッド部からの出力信号のうち上記トラック と直交する方向の変位に基づく信号成分に少なくとも復調処理を施す第 2の信号 処理部と、 上記第 1の信号処理部からの出力データと上記第 2の信号処理部から の出力デ一夕を混合する混合処理部とを備えている請求の範囲第 1 9項記載の記 録媒体の再生装置。
2 1 . 上記装置は、 更に上記制御部によって制御され、 上記第 1の信号処理部か らの出力データと上記混合処理部からの出力データとを選択的に出力する切り換 え回路部を備えている請求の範囲第 2 0項記載の記録媒体の再生装置。
2 2 . 上記制御部は、 上記へッ ド部によって上記記録媒体から読み出された上記 再生モード識別データが上記第 1のデ一夕と上記第 2のデ一夕とに再生処理を施 した信号の結果を演算処理することによって再生信号を生成する再生モードを示 しているときには、 上記混合処理部からの出力デ一夕が出力されるように上記切 り換え回路部を切り換える請求の範囲第 2 1項記載の記録媒体の再生装置。
2 3 . 上記制御部は、 上記ヘッド部によって上記記録媒体から読み出された上記 再生モード識別データが少なくとも上記第 1のデ一夕と上記第 2のデ一夕のいず れかのデ一夕を再生する再生モードを示しているときには、 上記第 1の信号処理 部からの出力データが出力されるように上記切り換え回路部を切り換える請求の 範囲第 2 1項記載の記録媒体の再生装置。
2 4 . 上記装置は、 更に上記制御部からの制御信号に基づいて上記ヘッド部から の出力信号のうち上記トラックと直交する方向の変位に基づく信号成分を上記第 2の信号処理部に供給するか否かを切り換える切り換え回路部を備えている請求 の範囲第 2 0項記載の記録媒体の再生装置。
2 5 . 上記制御部は、 上記へッド部によって上記記録媒体から読み出された上記 識別データが上記第 2のデ一夕が記録されていない記録媒体であると判別された ときには上記記録媒体から読み出された上記第 1のデ一夕に基づく上記再生信号 処理部からの出力デ一夕を出力する請求の範囲第 1 9項記載の記録媒体の再生装
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