WO2002027717A1 - Disque optique - Google Patents

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WO2002027717A1
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Akira Yoshikawa
Takashi Inoue
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Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
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    • G11B7/24073Tracks
    • G11B7/24079Width or depth

Definitions

  • the present invention relates to an optical disc for reproducing and recording data using a laser beam.
  • optical discs have been put to practical use as large-capacity data files, storage media for music or video, but the capacity has been increased for more applications.
  • the configuration of an optical disk aiming at increasing the capacity is specified in, for example, the DVD-RAM standard (ecma-272).
  • the lead-in area which is a non-appendable ROM (read only memory) area
  • the track pitch of a writable RAM (random-access memory) area are both 0.74 m.
  • the control specifications in the tracking control can be made the same.
  • the track can be narrowed even if the recording density of the RAM area is increased due to the improvement of the recording film material and the recording method. There is a problem that the track pitch of the RAM area cannot be narrowed due to the limitation of the readable track pitch of the area. Also, if only the track pitch of the RAM area is narrowed in order to increase the recording density of the RAM area alone, a difference in track pitch occurs between the RAM area and the ROM area, and a problem arises in that the tracking control specifications cannot be unified.
  • the present invention solves the above problem, and keeps the same track pitch between the ROM area and RAM area and unifies the tracking control specifications for both areas even when the recording density of the RAM area is increased and the track is narrowed. It is an object of the present invention to provide an optical disk capable of performing such operations. Disclosure of the invention
  • an optical disc of the present invention is an optical disc having a non-recordable ROM area and a writable RAM area, wherein the track pitch of the ROM area and the track pitch of the RAM area are substantially the same.
  • the feature is that data in the ROM area is written every other track. Note that the track pitch is substantially the same when the track pitch between the R ⁇ M area and the RAM area is the same, or even when the track pitch between the ROM area and the RAM area is different, the difference is a single value. Is within the allowable range of the tracking control specification.
  • FIG. 1A is a perspective view illustrating a configuration of an optical disc according to a first embodiment of the present invention
  • FIG. 1B is an explanatory diagram illustrating a track configuration of the optical disc according to the first embodiment. .
  • FIG. 2 is an explanatory diagram showing a configuration of a servo area of the optical disc according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a waveform diagram of a signal obtained from reflected light of the support area of the disk according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4A is a perspective view illustrating a configuration of an optical disc according to a second embodiment of the present invention
  • FIG. 4B is an explanatory diagram illustrating a track configuration of the optical disc according to the second embodiment. .
  • FIG. 5A is a perspective view illustrating a configuration of an optical disc according to a third embodiment of the present invention
  • FIG. 5B is an explanatory diagram illustrating a track configuration of the optical disc according to the third embodiment. .
  • FIG. 6A is a perspective view illustrating a configuration of an optical disc according to a fourth embodiment of the present invention
  • FIG. 6B is an explanatory diagram illustrating a track configuration of the optical disc according to the fourth embodiment.
  • an optical disc having a non-appendable ROM area and a writable RAM area, wherein the track pitch of the ROM area and the track pitch of the RAM area are substantially the same.
  • the data in the M area may be written every other track, and a jump area for jumping to an adjacent track may be provided at a predetermined position on the track in the ROM area.
  • the data in the ROM area can be reliably read even if the track becomes narrower, and the tracking control specifications are common to the ROM area and the RAM area. can do. Further, by repeating the jump operation at a predetermined position, it is possible to eliminate waste of tracing a non-recorded track in the ROM area.
  • an optical disc having a non-recordable ROM area and a writable RAM area, wherein the track pitch of the ROM area and the track pitch of the RAM area are substantially the same.
  • the data in the ROM area may be written every other track, and the track in the ROM area may be formed by a double spiral. By doing so, the data in the ROM area can be reliably read even if the track becomes narrower, and the tracking control specifications can be shared between the R RM area and the RAM area. Furthermore, since the ROM area has a double helix structure, data can be read continuously.
  • an optical disc having a non-recordable ROM area and a writable RAM area, wherein the track pitch of the ROM area and the track pitch of the RAM area are substantially the same.
  • the data in the ROM area may be written every other track, and all the tracks may be formed by a double spiral. By doing so, it is possible to reliably read the data in the R ⁇ M area even if the track becomes narrower, and at the same time, the tracking control specifications can be shared between the ROM area and the RAM area.
  • the ROM area has a double spiral configuration, data can be read continuously every other track, and the RAM area has a double spiral configuration. Tracks at the joints of the areas can be continuously formed, and smooth movement between the areas is possible.
  • FIG. 1A denotes a disk, and its recording surface is divided into a lead-in area 11 and a RAM area 10 by changing the distance in the radial direction.
  • Numeral 4 is a radially arranged servo area on the disk 1, from which a tracking error signal can be detected. The details will be described later with reference to FIGS.
  • the tracks on disk 1 were composed of A track 2A and B track 2B, which have different tracking error signal polarities, connected alternately with AB track switching position 5 as the joint. It has a spiral configuration. This track configuration and its track pitch are common to the lead-in area 11 and the RAM area 10. In the lead-in area 11, the data (lead-in data 3) is recorded only on the A track 2A, and the B track 2B has only the support area 4 but no data.
  • the track pitches of the lead-in area 11 and the RAM area 10 are the same, but even if there is a difference between the track pitches of the lead-in area 11 and the RAM area 10, the difference is as follows. Any value within the allowable range of a single tracking control specification is acceptable. For example, the track pitch between the lead-in area 11 and the RAM area 10 may be within an error of about 5% with respect to the standardized track pitch. However, these numerical values are merely examples, and do not limit the present invention. For example, in the case of a disc with a higher recording density in the RAM area and a narrower track, the track pitch of the lead-in area 11 and the RAM area 10 must be within the allowable range of a single tracking control specification.
  • FIG. 2 is a configuration diagram showing the configuration of the service area 4, and FIG. 3 is a waveform of a reproduced signal in the service area.
  • a sub-area 4 formed along the radial direction on the disk 1 has clock pits 40 for generating a clock, and first and second pits 40 for generating a tracking error signal.
  • the wobble pits 41 and 42 are formed. While the clock pit 40 is located above all the track centers, the first and second wobble pits 41, 42 are located between the A track 2A and the B track 2B in the radial direction. They are arranged alternately on the boundary.
  • the signal detected from the reflected light has a waveform as shown in FIG.
  • the bottom value (wl, w 2) of the first and second wobble pits 41, 42 is detected from the timing of the clock pit 40, and the difference is used as a tracking error signal.
  • the tracking error signals (TE) have opposite polarities (TE A and TE B ).
  • the output of the lead-in data 3 is every other rotation in the lead-in area 1 1, but it is adjacent to the track where the lead-in data 3 was recorded (A track 2 A) Since no data is recorded on the track (B track 2B), the track pitch of lead-in data 3 is doubled, and crosstalk can be greatly reduced. Further, since the method of generating the tracking error signal and the track pitch are the same in the RAM area 10 and the lead-in area 11, the tracking control can be performed with exactly the same configuration.
  • the track pitch of all areas on the disk 1 is made common, and the tracking error detection is performed on the disk 1.
  • Radial direction of The tracking control of the RAM area 10 and the lead-in area 11 can be made common by using the service area 4 arranged in the same area.
  • FIG. 4 shows a second embodiment of the optical disc of the present invention.
  • the optical disc 1 according to the present embodiment jumps from the B track 2B to the A track 2A during playback to a part of the lead-in area 1 2.
  • the key 7 is provided immediately after the AB track switching position 5.
  • the jump area 7 no data is recorded on the B track 2B, and no data that needs to be read is recorded on the A track 2A.
  • the components other than the jump area 7 are the same as those of the first embodiment shown in FIG. 1, and the duplicate description will be omitted.
  • the A-track 2 A (for example, 2 A L0 ) where data is recorded ends in the read-in area 1 2, and the B track 2 B (2 B L 1 )
  • the passage of AB track switching position 5 is detected, and at that timing, the jump operation of one track is started toward the outside of the disc 1 and the next A track 2 A (2 A L 1 ) Move to.
  • the track A is not recorded on the A track 2A. Therefore, the length of the jump area 7 is set so that the jump operation can be stopped within the jump area 7.
  • the lead-in data 3 recorded on A track 2 A after jumping can be played back from the beginning, and the data can be skipped. No bleeding occurs. Further, as in the first embodiment, the track pitch of reproduced data is doubled, crosstalk can be greatly reduced, and a method of generating a tracking error signal in the RAM area 10 and the lead-in area 12 and the track Since the pitch is the same, tracking control can be performed with exactly the same configuration.
  • the track pitch of all areas on the disk 1 is made common, and the tracking error detection is performed on the disk 1.
  • the tracking control of the RAM area 10 and the lead-in area 12 can be made common by using the service areas 4 arranged in the radial direction of the RAM.
  • the A-track 2 A on which the lead-in data 3 has been recorded can be read efficiently without skipping.
  • the disk 1 according to the present embodiment has the same track configuration as the RAM area 10 in the first embodiment shown in FIG.
  • the in-area 13 has a double spiral configuration in which there is no AB track switching position 5 and the A track 6 A where lead-in data 3 is recorded and the B track 6 B where no data is recorded are continuously connected. Has become.
  • the components other than the track configuration of the lead-in area 13 are the same as those of the first embodiment shown in FIG. 1, and a duplicate description will be omitted.
  • the disc 1 of the present embodiment configured as described above When the disc 1 of the present embodiment configured as described above is reproduced, if data is tracked on the A track 6A where data is recorded in the lead-in area 13, data can be read continuously, Data can be read stably and at high speed without waiting in a non-recording area or jumping to an adjacent track. Further, as in the first embodiment, the track pitch of the reproduced data is doubled, crosstalk can be greatly reduced, and a method of generating a tracking error signal in the RAM area 10 and the lead-in area 13 is provided. Since the track pitch is the same, tracking control can be performed with exactly the same configuration.
  • the track pitch of all areas on the disk 1 is made common, and the tracking error detection is performed on the disk 1.
  • the tracking control of the RAM area 10 and the lead-in area 13 can all be made common by using the service areas 4 arranged in the radial direction of the RAM.
  • FIGS. 6A and 6B the track configuration of the lead-in area 13 is the same as that of the third embodiment shown in FIGS. 5A and 5B. , AB track switching as in lead-in area 13 There is no position 5, and the tracking error signal has different polarities.
  • the A track 6A and the B track 6B have a double spiral configuration that is connected continuously.
  • the components other than the track configuration of the RAM U 714 are the same as those of the third embodiment shown in FIGS. 5A and 5B, and a duplicate description will be omitted.
  • the disc 1 of the present embodiment configured as described above When the disc 1 of the present embodiment configured as described above is played back, in the read-in area 13, data is continuously recorded if tracking is performed on the A track 6 A where data is recorded as in the third embodiment.
  • the tracks 6A and 6B of the RAM area 14 also have a double spiral configuration, so that the track configuration at the joint between the lead-in area 13 and the RAM area 14 is continuous, allowing smooth movement between areas. Becomes possible.
  • the track pitch of the reproduced data is doubled, crosstalk can be greatly reduced, and the method of generating a tracking error signal and the track pitch in the RAM area 14 and the lead-in area 13 are reduced. Since they are the same, tracking control can be performed with exactly the same configuration.
  • the track pitch of all the areas on the disk 1 is made common, and the tracking error detection on the disk 1 is performed.
  • the tracking control of the RAM area 14 and the lead-in area 13 can all be made common.
  • the lead-in area 13 is configured to record the lead-in data 3 every other track, so that the lead-in area 13 can be used for playback. It is possible to greatly reduce the loss of talk.
  • the track configuration of the RAM area 14 is a double spiral of the A track and the B track, the track configuration at the joint between the areas is continuous, and smooth movement between the areas is possible.
  • the servo area 4 is common to all the areas on the disk 1.
  • the RAM areas 10 and 14 and the lead-in areas 11 to 13 may have different configurations.
  • the present invention is not limited to such a configuration.
  • tracking error detection using grooves can be performed, and in the lead-in area 13, tracking error detection can be performed using pits.
  • the lead-in areas 11 to 13 are formed inside the RAM areas 10 and 14, but the lead-in areas 11 to 13 are formed at the outermost periphery. It is also possible to form them at an intermediate position between the RAM areas 10 and 14, and the present invention is not limited to such a configuration.
  • the tracking control is made common by making the track pitch of the read-in area and the RAM area common, and the read-in area is further improved. It is possible to provide an optical disk that greatly reduces cross-talk at the time of error reproduction.

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Description

明 細 書 光ディスク 技術分野
本発明は、 レーザ光を利用してデータの再生および記録を行う光ディ スクに関するものである。 背景技術
近年、 光ディスクが、 大容量データファイルや、 音楽または映像の蓄 積メディアとして実用化されるに至っているが、 更に多くの用途を目指 して大容量化が進められている。
従来、 大容量化を目指した光ディスクの構成は、 例えば DVD— RA M規格 (ecma-272)に規定されている。 DVD— RAM規格では、 追記不 可の R O M (read only memory)エリアであるリードインエリアと、 書き 込み可能な R AM(random-access memory)ェリアのトラックピツチは、 共に 0. 74 mであり、 D VD— ROM規格 (ecma-267)と同じである。 リードインエリアでは、 全てのトラックにデータが記録されている。 このように、 ROMエリアと RAMエリァのトラックピッチを同じに 設定することにより、 トラツキング制御における制御仕様を同じにする ことができる。
—方、 このように、 ROMエリアのトラックピッチと RAMエリアの トラックピッチが同じで、 全てのトラックにデータが記録されている構 成においては、 以下のような問題が生じる。
例えば、 記録膜材料の改良や記録方式の改善により RAMエリアの記 録密度が高密度化され、 狭トラック化が可能になった場合にも、 ROM エリアの読み取り可能なトラックピッチに制限されて、 RAMエリアの トラックピッチを狭くすることができなくなるという問題を生じる。 また、 RAMエリァのみの記録密度を上げるために RAMエリァのト ラックピッチのみを狭くすると、 RAMエリアと ROMエリァでトラッ クピッチの差が発生し、 トラッキング制御仕様を一本化できないという 問題を生じる。
本発明は、 上記の問題を解決し、 RAMエリアの記録密度が高密度化 され狭トラック化された場合でも、 ROMエリアと RAMエリアのトラ ックピッチを同じに保ち、 両エリアのトラツキング制御仕様を統一する ことができる光ディスクを提供することを目的とする。 発明の開示
上記の目的を達成するため、 本発明の光ディスクは、 追記不可の RO Mエリアと書き込み可能な RAMエリアを有する光ディスクであって、 ROMエリアのトラックピッチと RAMエリアのトラックピッチが実質 的に同一で、 ROMエリアのデータが 1 トラックおきに書き込まれてい ることを特徴とする。 なお、 トラックピッチが実質的に同一とは、 R〇 Mエリアと RAMエリアのトラックピッチが同一であるか、 あるいは、 ROMエリアと RAMエリアのトラックピッチに差があつたとしてもそ の差が単一のトラッキング制御仕様の許容範囲内である状態をいう。 前 記構成により、 RAMエリアの狭トラック化が進んでも、 ROMエリア のデータの実質トラックピッチが R AMエリアのトラックピッチの 2倍 となり、 確実にデータを読み出すことができると同時に、 ROMエリア と RAMエリアでトラツキング制御仕様を共通にすることができる。 図面の簡単な説明 図 1 (a) は、 本発明の第 1の実施形態に係る光ディスクの構成を示 す斜視図、 図 1 (b) は、 第 1の実施形態に係る光ディスクのトラック 構成を示す説明図である。
図 2は、 本発明の第 1の実施形態に係る光ディスクのサーポェリアの 構成を示す説明図である。
図 3は、 本発明の第 1の実施形態に係るディスクのサ一ポエリアの反 射光から得られる信号の波形図である。
図 4 (a) は、 本発明の第 2の実施形態に係る光ディスクの構成を示 す斜視図、 図 4 (b) は、 第 2の実施形態に係る光ディスクのトラック 構成を示す説明図である。
図 5 (a) は、 本発明の第 3の実施形態に係る光ディスクの構成を示 す斜視図、 図 5 (b) は、 第 3の実施形態に係る光ディスクのトラック 構成を示す説明図である。
図 6 (a) は、 本発明の第 4の実施形態に係る光ディスクの構成を示 す斜視図、 図 6 (b) は、 第 4の実施形態に係る光ディスクのトラック 構成を示す説明図である。 発明を実施するための最良の形態
本発明の好ましい形態においては、 追記不可の ROMエリアと書き込 み可能な RAMエリアを有する光ディスクであって、 ROMエリアのト ラックピッチと R AMエリアのトラックピッチが実質的に同じで、 R〇 Mエリアのデータは 1 トラックおきに書き込まれているとともに、 RO Mエリアのトラック上の所定位置に隣接トラックへジャンプするための ジャンプエリアが設けられていてもよい。 このようにすると、 狭トラッ ク化が進んでも ROMエリアのデ一夕を確実に読み出すことができると 同時に、 トラッキング制御仕様は ROMエリアと RAMエリァで共通に することができる。 さらに、 所定の位置でジャンプ動作を繰り返すこと により ROMエリアの無記録トラックをトレースする無駄を省くことが できる。
また、 本発明の別の好ましい形態においては、 追記不可の ROMエリ ァと書き込み可能な RAMエリアを有する光ディスクであって、 ROM エリアのトラックピッチと R AMエリアのトラックピッチが実質的に同 じで、 ROMエリアのデ一タは 1 トラックおきに書き込まれているとと もに、 ROMエリアのトラックが 2重螺旋で構成されていてもよい。 こ のようにすることにより、 狭トラック化が進んでも ROMエリアのデー 夕を確実に読み出すことができると同時に、 トラッキング制御仕様は R 〇Mエリアと RAMエリアで共通にすることができる。 さらに、 ROM ェリァが 2重螺旋の構成であることによりデ一夕を連続的に読みとるこ とができる。
さらに、 本発明の別の好ましい形態においては、 追記不可の ROMェ リアと書き込み可能な RAMエリアを有する光ディスクであって、 RO Mエリアのトラックピッチと R AMエリアのトラックピッチが実質的に 同じで、 ROMエリアのデータは 1 トラックおきに書き込まれていると ともに、 全てのトラックが 2重螺旋で構成されていてもよい。 このよう にすると、 狭トラック化が進んでも R〇Mエリァのデ一夕を確実に読み 出すことができると同時に、 トラッキング制御仕様は ROMエリアと R AMエリアで共通にすることができる。 さらに、 ROMエリアが 2重螺 旋の構成であることにより 1 トラックおきのデ一夕を連続的に読みとる ことができるとともに、 RAMエリアも 2重螺旋の構成であることによ り ROMエリアと RAMエリアのつなぎ目のトラックが連続的に構成で きエリア間のスムースな移動が可能となる。
以下、 本発明の実施の形態を図面を用いてさらに具体的に説明する。 (第 1の実施形態)
図 1 (a) および図 1 (b) に、 本発明の光ディスクの第 1の実施形 態を示す。 図 1 (a) において、 1はディスクであり、 その記録面は半 径方向に距離を変えてリードィンエリア 1 1と RAMエリァ 1 0に分割 されている。 4はディスク 1上の半径方向に並んだサーポエリアで、 こ のサーポエリアによってトラッキング誤差信号を検出することが可能で あり、 その詳細については図 2および図 3を用いて後に説明する。
図 1 (b) に示すように、 ディスク 1上のトラックは、 トラッキング 誤差信号の極性が互いに異なる Aトラック 2 Aおよび Bトラック 2 Bが、 ABトラック切り替わり位置 5を繋ぎ目として交互につなぎ合わされた 螺旋状の構成となっている。 このトラック構成およびそのトラックピッ チは、リードインエリア 1 1と RAMエリア 1 0で共通である。そして、 リードインエリア 1 1において、 データ (リードインデータ 3) は Aト ラック 2 Aのみに記録されており、 Bトラック 2 Bはサ一ポエリア 4が あるのみでデータは記録されていない。
なお、 リードインエリア 1 1と R AMェリア 1 0のトラックピッチは 同一であることが好ましいが、 リードインエリア 1 1と RAMエリア 1 0のトラックピッチに差があつたとしても、 その差が、 単一のトラツキ ング制御仕様の許容範囲内であればよい。 例えば、 リードインエリア 1 1と RAMエリア 1 0のトラックピッチが、 規格されたトラックピッチ に対して約 5 %以内の誤差の範囲であればよい。 ただし、 この数値はあ くまでも一実施例であり、 本発明を限定するものではない。 例えば、 R AMエリアの記録密度が高密度化され、 さらに狭トラック化されたディ スクの場合も、 リードインエリア 1 1と RAMエリア 1 0のトラックピ ツチを、 単一のトラッキング制御仕様の許容範囲内にあるという条件の 下で、 任意の数値範囲に規定すればよい。 図 2はサーポェリア 4の構成を示す構成図であり、 図 3はサーポェリ ァにおける再生信号の波形である。 図 2に示すように、 ディスク 1上の 半径方向に沿って形成されたサ一ボェリア 4には、 クロックを生成する ためのクロックピット 4 0、 トラッキングエラー信号を生成するための 第 1および第 2のゥォブルピット 4 1, 4 2が形成されている。 クロッ クピット 4 0は全てのトラックセンタ一上に配置されているのに対して、 第 1および第 2のゥォブルピット 4 1, 4 2は、 半径方向における Aト ラック 2 Aと Bトラック 2 Bとの境界上に交互に配置されている。 ディ スク 1に照射されたビームが、図 2に矢印で示した方向に移動した場合、 反射光から検出される信号は、 図 3に示すような波形となる。 クロック ピット 4 0のタイミングから第 1および第 2のゥォブルピット 4 1, 4 2のボトム値 (w l, w 2 ) を検出し、 その差をトラッキング誤差信号 とする。 ただし、 Aトラック 2 Aをトレースしている場合と、 Bトラッ ク 2 Bをトレースしている場合とは、 トラッキング誤差信号 (T E ) は 互いに逆極性 (T E Aと T E B ) となる。
以上のように構成されたディスク 1を再生すると、 リードインエリア 1 1ではリードインデータ 3の出力が 1回転おきとなるが、 リードイン データ 3が記録されたトラック (Aトラック 2 A) に隣接するトラック ( Bトラック 2 B ) にデ一夕が記録されていないため、 リードインデー 夕 3のトラックピッチが 2倍になり、クロスト一クを大幅に軽減できる。 また、 R A Mエリァ 1 0とリードインエリア 1 1でトラッキング誤差信 号の作成方法及び卜ラックピッチが同じであるため、 全く同じ構成でト ラッキング制御を行うことができる。
つまり、本実施形態によれば、 R A Mエリア 1 0の記録密度が向上し、 狭トラック化が大幅に進んだ場合でも、 ディスク 1上全エリアのトラッ クピッチを共通とし、 トラッキング誤差検出をディスク 1上の半径方向 に並んだサーポエリア 4を用いて行うことにより、 RAMエリア 1 0と リードインエリア 1 1のトラッキング制御を全て共通にすることができ る。
さらに、 リードィンエリア 1 1においてリードィンデータ 3を 1 トラ ックおきに記録する構成としたことにより、 リードインエリア 1 1再生 時のクロストークを大幅に軽減することができる。
(第 2の実施形態)
図 4は本発明の光ディスクの第 2の実施形態を示す。 図 4 (a) に示 すように、 本実施形態にかかる光ディスク 1は、 リードインエリア 1 2 の一部に、 再生時に Bトラック 2 Bから Aトラック 2 Aへジャンプする
7を有する。 図 4 (b) に拡大して示すように、 ァ 7は、 ABトラック切り替わり位置 5の直後に設けられ ている。 このジャンプエリア 7では、 Bトラック 2 Bにはデータが全く 記録されておらず、 Aトラック 2 Aには読み出す必要があるデータは記 録されていない。 ジャンプエリア 7以外の構成要素は図 1に示す第 1の 実施形態と同じであり、 重複する説明を省略する。
以上のように構成された本実施形態のディスク 1を再生すると、 リー ドインエリア 1 2ではデータが記録されている Aトラック 2 A (例えば 2 AL0) が終わり Bトラック 2 B (2 BL 1) に入ると、 ABトラック切 り替り位置 5の通過を検出しそのタイミングでディスク 1の外側に向か つてトラック一本分のジャンプ動作を開始し、 次の Aトラック 2 A (2 AL 1) へ移動する。 前述のように、 ジャンプエリア 7の区間では Aトラ ック 2 Aにはリードィンデ一夕 3が記録されていないので、 ジャンプ動 作がこのジャンプエリア 7内でおさまるようにジャンプエリァ 7の長さ を適切に設定すれば、 ジャンプした後の Aトラック 2 Aに記録されてい るリードィンデータ 3を先頭から再生することができ、 データの読み飛 ばしが発生しない。 さらに、 第 1の実施形態と同様に再生データのトラ ックピッチが 2倍になり、 クロストークを大幅に軽減できるとともに、 R A Mエリア 1 0とリードインエリア 1 2でトラッキング誤差信号の作 成方法及びトラックピッチが同じであるため全く同じ構成でトラツキン グ制御を行うことができる。
つまり、本実施形態によれば、 R A Mエリァ 1 0の記録密度が向上し、 狭トラック化が大幅に進んだ場合でも、 ディスク 1上全エリアのトラッ クピッチを共通とし、 トラッキング誤差検出をディスク 1上の半径方向 に並んだサーポエリア 4を用いて行うことにより、 R A Mエリア 1 0と リードインエリア 1 2のトラッキング制御を全て共通にすることができ る。
さらに、 リ一ドィンエリア 1 2のリードインデータ 3を 1 トラックお きに記録する構成としたことにより、 リードインエリア 1 2再生時のク ロストークを大幅に軽減することができる。
その上、 リードインエリア 1 2にジャンプエリア 7を設けることによ りリードィンデータ 3が記録された Aトラック 2 Aを読み飛ばしのない ように効率よく読みとることができる。
(第 3の実施形態)
本発明にかかる光ディスクの第 3の実施形態を説明する。 本実施形態 にかかるディスク 1は、 図 5 ( a ) および図 5 ( b ) に示すように、 R A Mエリア 1 0のトラック構成は図 1に示す第 1の実施形態と同じであ るが、リードインエリア 1 3は、 A Bトラック切り替わり位置 5がなく、 リードインデータ 3が記録された Aトラック 6 Aとデータが記録されて いない Bトラック 6 Bがそれぞれ連続的につながった 2重螺旋の構成と なっている。 リードインエリア 1 3のトラック構成以外の構成要素は図 1に示す第 1の実施形態と同じであり、 重複する説明を省略する。 以上のように構成された本実施形態のディスク 1を再生すると、 リー ドィンエリア 1 3ではデータが記録されている Aトラック 6 Aにトラッ キングしていれば連続的にデータを読み込むことが可能となり、 無記録 部での待ち状態や隣接トラックへのジャンプ動作が発生することなく安 定して高速にデータの読み込みができる。 さらに、 第 1の実施形態と同 様に再生データのトラックピッチが 2倍になりクロストークを大幅に軽 減できるとともに、 R A Mエリア 1 0とリードインエリア 1 3でトラッ キング誤差信号の作成方法及びトラックピッチが同じであるため、 全く 同じ構成でトラツキング制御を行うことができる。
つまり、本実施形態によれば、 R A Mエリァ 1 0の記録密度が向上し、 狭トラック化が大幅に進んだ場合でも、 ディスク 1上全エリアのトラッ クピッチを共通とし、 トラッキング誤差検出をディスク 1上の半径方向 に並んだサーポエリア 4を用いて行うことにより、 R A Mエリア 1 0と リードインエリア 1 3のトラッキング制御を全て共通にすることができ る。
さらに、 リードインエリア 1 3のリードィンデ一夕 3を 1 トラックお きに記録する構成としたことにより、 リードインエリア 1 3再生時のク ロストークを大幅に軽減することができる。
その上、 リードインエリア 1 3のトラック構成を Aトラックおよび B トラックの 2重螺旋とすることにより、 データを連続的に読み込むこと ができる。
(第 4の実施形態)
本発明にかかる光ディスクの第 4の実施形態を説明する。 図 6 ( a ) および図 6 ( b ) において、 リードインエリア 1 3のトラック構成は図 5 ( a ) および図 5 ( b ) に示す第 3の実施形態と同じであり、 R A M エリア 1 4は、 リードインエリア 1 3と同様に A Bトラック切り替わり 位置 5がなく、 トラッキング誤差信号の極性が互いに異なる Aトラック 6 Aと Bトラック 6 Bがそれぞれ連続的につながった 2重螺旋の構成と なっている。 RAM U 71 4のトラック構成以外の構成要素は図 5 (a) および図 5 (b) に示した第 3の実施形態と同じであり、 重複す る説明を省略する。
以上のように構成された本実施形態のディスク 1を再生すると、 リー ドインエリア 1 3では第 3の実施形態と同様にデータが記録されている Aトラック 6 Aにトラッキングしていれば連続的にデータを読み込むこ とが可能となり、 無記録部での待ち状態や隣接トラックへのジャンプ動 作が発生することなく安定して高速にデータの読み込みができる。また、 RAMエリア 14のトラック 6 A, 6 Bも 2重螺旋の構成をとっている ことにより、 リードィンエリア 1 3と RAMエリァ 14のつなぎ目のト ラック構成が連続となりエリア間のスムースな移動が可能となる。 さら に、 第 1の実施形態と同様に再生データのトラックピッチが 2倍になり クロストークを大幅に軽減できるとともに、 RAMエリア 14とリード インエリア 1 3でトラツキング誤差信号の作成方法及びトラックピッチ が同じであるため、 全く同じ構成でトラッキング制御を行うことができ る。
つまり、本実施形態によれば、 RAMエリア 14の記録密度が向上し、 狭トラック化が大幅に進んだ場合でも、 ディスク 1上全エリアのトラッ クピッチを共通とし、 トラッキング誤差検出をディスク 1上の半径方向 に並んだサーポエリア 4を用いて行うことにより、 RAMエリァ 14と リードインエリア 1 3のトラッキング制御を全て共通にすることができ る。
さらに、 リードインエリア 1 3のリードインデータ 3を 1 トラックお きに記録する構成としたことにより、 リードインエリア 1 3再生時のク ロストークを大幅に軽減することができる。
その上、 リードインエリア 1 3のトラック構成を Aトラックおよび B トラックの 2重螺旋とすることにより、 データを連続的に読み込むこと ができる。
さらに、 RAMエリア 14のトラック構成も Aトラックおよび Bトラ ックの 2重螺旋とすることにより、 エリア間のつなぎ目のトラック構成 が連続的となりエリア間のスムースな移動が可能となる。
上記 4例の実施の形態ではサ一ボエリア 4をディスク 1上の全エリァ で共通としたが、 RAMエリア 1 0, 14とリードインエリア 1 1〜 1 3で異なった構成とすることも可能であり、 本発明はこのような構成に 限定されない。 例えば、 RAMエリア 1 0では溝を用いたトラッキング 誤差検出を行い、 リードインエリア 1 3ではピットによ ¾トラッキング 誤差検出を行うこともできる。
また、 上記 4例の実施の形態では、 リードインエリア 1 1〜 1 3が R AMエリア 1 0, 14よりも内側に形成されているが、 リードインエリ ァ 1 1〜 1 3を最外周に形成したり、 RAMエリア 1 0, 14の中間位 置に形成することも可能であり、 本発明はこのような構成に限定されな い。 産業上の利用可能性
以上のように、 本発明によれば、 ディスク上の RAMエリアの記録密 度が向上した場合でもリードィンエリアと RAMエリアのトラックピッ チを共通とすることでトラッキング制御を共通とし、 さらにリードィン ェリァ再生時のクロスト一クを大幅に軽減する光ディスクを提供するこ とができる。

Claims

請 求 の 範 囲
1. 追記不可の ROMエリアと書き込み可能な RAMエリアを有する光 ディスクであって、
ROMエリアのトラックピッチと RAMエリアのトラックピッチが実 質的に同一で、
ROMエリァのデ一夕が 1 トラックおきに書き込まれていることを特 徴とする光ディスク。
2. ディスク上のトラックは、 トラッキング誤差信号の極性の異なる A トラックおよび Bトラックが、 所定の半径位置を繋ぎ目として交互につ なぎ合わされている請求項 1に記載の光ディスク。
3. ROMエリアのトラック上に、 半径方向において隣接するトラック へジャンプするためのジャンプエリァがさらに設けられている請求項 1 に記載の光ディスク。
4. 前記ジャンプエリアでは Aトラックおよび Bトラックのいずれにも 有為なデータは書き込まれていない請求項 3に記載の光ディスク。
5. ROMエリアのトラックが 2重螺旋で構成されている請求項 1に記 載の光ディスク。
6. RAMエリアのトラックも 2重螺旋で構成されている請求項 5に記 載の光ディスク。
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