WO2002095749A1 - Support d'enregistrement de donnees, appareil et procede d'enregistrement de donnees et appareil de reproduction de donnees et procede de reproduction - Google Patents

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WO2002095749A1
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Yoichiro Sako
Tomihiro Nakagawa
Tatsuya Inokuchi
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Sony Corporation
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    • G11B7/0079Zoned data area, e.g. having different data structures or formats for the user data within data layer, Zone Constant Linear Velocity [ZCLV], Zone Constant Angular Velocity [ZCAV], carriers with RAM and ROM areas

Definitions

  • the present invention relates to a data recording medium provided with a plurality of recording areas, a data recording apparatus that records data on the data recording medium, and a data recording apparatus that records data on the data recording medium.
  • the present invention relates to a method, and a data reproducing apparatus and method for a data recording medium on which data is recorded by the data recording apparatus and method.
  • a multi-session optical disc provided with a plurality of sessions including a lead-in area, a program area, and a lead-out area is provided with a continuous address provided over a plurality of sessions. is there. Some other multi-session optical discs have a complete address for each session.
  • Japanese Patent Application Laid-Open No. H11-1121362 describes that data is recorded in the inner session on the same format as a so-called compact disc, and the inner session is recorded on the outer session.
  • An optical disc on which data is recorded at a recording density higher than that of a session is disclosed.
  • the program area of the session on the outer An address is continuously assigned to the readout area of the session on the side, and an address based on time information that does not use the leadin area of the session on the outer side in the session on the inner side is used.
  • the reproducing apparatus uses an optical disk having the single session and an optical disk having the above-described inner session and an outer session having a recording density higher than the recording density of the inner session. Cannot be identified based on the address data read from the optical disc.
  • An object of the present invention is to identify which session is being reproduced during reproduction while authoring can be performed for each session by independently addressing each session. It is an object of the present invention to provide a data recording medium capable of performing such operations.
  • Another object of the present invention is to identify which session is being reproduced at the time of reproducing while authoring can be performed for each session by independently addressing each session on a data recording medium. It is an object of the present invention to provide a data recording apparatus and method capable of recording data so that the data can be recorded.
  • Still another object of the present invention is to detect the presence or absence of identification data at the time of reproduction of a data recording medium which is independently addressed for each session so that authoring can be performed independently. It is an object of the present invention to provide a data reproducing apparatus and method capable of identifying which session is being reproduced.
  • the recording medium according to the present invention proposed to achieve the object as described above has a A first recording area, a second recording area in which data with address data different from address data attached to data recorded in the first recording area is recorded, and a second recording area And identification data for identifying the first recording area and the second recording area.
  • a playback device for a recording medium includes: a first recording area in which data is recorded in a first format; and a data in a second format different from the first format.
  • a second recording area in which data with address data different from the address data attached to the data is recorded, and a first recording area and a second recording area which are recorded in the second recording area.
  • a second decoder that decodes the read data; and, when the identification data extracted by the extraction unit indicates that the data is in the second recording area, the head unit reads the identification data from the recording medium.
  • a switching control unit for supplying the output data to the second decoder.
  • a first recording area in which data is recorded in a first format and a data in a second format different from the first format are recorded.
  • a second recording area where data with address data different from the address data appended to the recorded data is recorded, and a second recording area where the first recording area and the second recording area are recorded.
  • Reading data from a recording medium having identification data for identifying the area and decoding the data read from the first recording area based on the identification data from the data read from the recording medium.
  • the data read from the recording medium is supplied to one of the first decoder for performing the decoding and the second decoder for decoding the data read from the second recording area.
  • a recording apparatus for a recording medium includes a laser light source, a first data generation unit that generates data according to a first format from supplied data, and a supplied data.
  • a second data generator for generating data conforming to a second format different from the first format and identification data from the data, an output data from the first data generator and a second data
  • a modulator that modulates the laser light from the laser light source based on one of the output data from the generator, and an objective lens that focuses the laser light modulated by the modulator on a recording medium And a head portion having a head portion.
  • This recording device forms a first recording area having a first data area on a recording medium based on output data from a first data generating unit, and outputs data from a second data generating unit.
  • a second recording area having a second data area on the recording medium based on the data.
  • the recording method of the recording medium generates first data according to a first format from supplied data, and generates a second data according to a second format different from the first format from supplied data.
  • Generating data and identification data modulating laser light from a laser light source based on output data of either the first data or the second data, and converting the modulated laser light to an objective lens. Focusing on the recording medium, forming a first recording area having a first data area on the recording medium based on the first data, and forming a second recording area on the recording medium based on the second data. A second recording area having a data area is formed.
  • FIG. 1 is a plan view showing a part of an optical disk to which the present invention is applied.
  • FIG. 2 is a view for explaining the data structure of the Q channel subcode (TOC) recorded in the lead-in area of the inner session.
  • TOC Q channel subcode
  • FIG. 3 is a diagram for explaining the data structure of the subcode of the Q channel recorded in the data area and the readout area of the inner session.
  • FIG. 4 is a view for explaining the data structure of the Q channel subcode (TOC) recorded in the lead-in area of the outer session.
  • FIG. 5 is a view for explaining the data structure of the subcode of the Q channel recorded in the data area and the readout area of the outer session.
  • TOC Q channel subcode
  • FIG. 6 is a diagram illustrating address information of a compact disc.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating address information of a single-session optical disc in which data is recorded at double density in all recording areas.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating address information of an optical disc to which the present invention has been applied.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating the identification data.
  • FIG. 10 is a block diagram illustrating a cutting device.
  • FIG. 11 is a block diagram illustrating a playback device. BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
  • an optical disc, a data recording device and a method, and a data reproducing device and a reproducing method to which the present invention is applied will be described with reference to the drawings.
  • the optical disc 1 is a read-only optical disc having a diameter of approximately 12 cm, and a so-called compact
  • a first session 2 is provided as a first recording area in which data is recorded in the same format as that of the disc.
  • An outer peripheral side of the first session 2 is provided via a non-signal recording area 3 constituted by a mirror surface.
  • a second session 4 is provided as a second recording area.
  • the first session 2 is an area where data is recorded in the same format as a so-called compact disc, and TOC (Table of Contents) data of data recorded in the data area of the first session 2 described later, and the like.
  • identification data indicating that there is a second session 4 in addition to the first session 2 and address data indicating a start position or a head position of the second session 4 are TOC data.
  • the second session 4 is an area where digital data is recorded at a higher recording density than the first session 2, for example, at twice the recording density, and data recorded in a data area of a second session 4 described later.
  • a decryption key for decrypting the data recorded in the encrypted data area 4 is provided on the inner side of the data area 4b of the second session 4 and on the outer side of the lead-in area 4a.
  • Etc. are provided in a key recording area 4d.
  • the content data is recorded in the second session 4, and the advertisement data of the content data recorded in the second session 4 is recorded in the first session 2.
  • Data related to such content data should be recorded.
  • the content data can be reproduced only by a reproducing device having a function of reproducing the format of the second session 4.
  • a playback device having only the playback function of the format of the first session 2 only the advertisement data and the like recorded in the first session 2 are played back, It is not possible to play back the content data recorded in Session 4 of this program.
  • data is recorded at a recording density of the second session 4 higher than the recording density of the first session 2, for example, at twice the recording density.
  • a recording track is formed with a track pitch smaller than 1.6 ⁇ m, the track pitch of the first session 2, and the error correction code is the same as the first session 2 error correction code.
  • the subchannel data of the Q channel stores the data numbers of the movement number TNO, the POINT, the elapsed time TIME in the movement, zero, and the absolute time PTIME of the POINT content.
  • the data section about the elapsed time TIME in the movement is It is represented by a data part related to the minute MIN of 00 to 74, a data part related to the SEC of the seconds 00 to 59, and a data part related to the frame number FRAME of 00 to 74.
  • the data section relating to the absolute time PTI ME of the contents of POINT is a data section relating to the minute PM IN from 0 to 74, a data section relating to the PSEC from 0 to 59
  • data related to the absolute time indicating the start position of each movement is recorded.
  • the data section related to POINT is AO
  • the data section related to the absolute time PTI ME is added to the data section related to PMIN.
  • the data on the first movement number is recorded, and zero is recorded in the data section on the second PSEC and each data section on the PF RAM.
  • the data section for POINT is A1
  • the data section for the last movement number is recorded in the data section for PMIN in the data section for absolute time PTI ME, and zero for each data section for PSEC and PF RAM. Is recorded.
  • data section related to POINT is A2
  • data related to the absolute time at which the lead-out area 2c starts are recorded in the PMIN, PSEC, and PFRAM data sections of the data section related to the absolute time PTI ME.
  • address data indicating the maximum recording time that can be recorded on the compact disc is recorded so as to end with 99 minutes, 59 seconds and 74 frames.
  • Movement number T NO, Index X, Elapsed time TIME in the movement, Zero, and Absolute time AT IME Each data section is stored.Elapsed time in the movement TIME data section is 0. It is represented by a data part related to the minute MIN from 0 to 74, a data part related to SEC from 00 to 59, and a data part related to the frame number FRAME from 00 to 74.
  • the data part is a data part related to AM IN for 00 to 74 minutes, It is represented by a data part relating to the second ASIC of 00 to 59 and a data part relating to the frame number AFR AME of 00 to 74.
  • the sub-codes of the Q channel in the areas 2b and 2c are all assigned to each data part by 8 bits, and are expressed using BCD, and are a total of 72 bits (bit) data.
  • 0 indicates that it is a lead-in area
  • 0 1 to 99 indicates the number of a musical piece, etc.
  • AA indicates that it is a lead-in area. Is shown.
  • the data part relating to the index X indicates a pause when it is 0, and indicates a number when the movement or the like is further subdivided when it is 00 to 99.
  • the data section related to the elapsed time T IME in a movement starts at the beginning of each movement, that is, from zero corresponding to the start position of each movement.
  • the data section relating to the absolute time AT TIME starts from zero corresponding to the head of the data area 2b and is sequentially incremented.
  • the second session 4 is provided with address data different from that of the first session 2 as described above.
  • the data structure of the subcode data of the Q channel recorded in the lead-in area 4a of the second session 4 will be described with reference to FIG.
  • the Q channel subcode data respective data parts relating to the movement number TNO, POINT, the elapsed time TIME in the movement, and the absolute time PTIME of the contents of POINT are stored.
  • the data section relating to the elapsed time TIME in the movement is the data section relating to the hour HOUR from 0 to 15; the data section relating to the minute MIN from 0 to 59; the data section relating to the SEC from 00 to 59; It is represented by a frame number of 0 to 74 and a data section related to FRAME.
  • Absolute time of the contents of POINT The data section related to PTI ME is the data section related to the time PHOUR from 0 to 15; the data section related to the PMIN from 00 to 59; and the data section related to the PM IN from 00 to 59. It is represented by a data section related to PSEC and a data section related to frame numbers PFR AME of 00 to 74.
  • the Q channel subcode data has no data portion area related to zero compared to the Q channel subcode data of the first session 2, and the upper 8 bits allocated to the data portion related to zero.
  • 4 bits are newly assigned to the data section related to HOUR, the time from 0 to 15 of the elapsed time in the movement.
  • a data part relating to the time PHOUR of the absolute time of POINT contents from 0 to 15 is newly assigned. This is because the second session 4 has a higher recording density than the first session 2, for example, twice as high as the first session 2.
  • time information as address data This is because address data indicating time is required.
  • the data of 00 to 74 of the supcode data of the Q channel in the first session 2 is set to 0. It has been changed from 0 to 59.
  • the supcode data of the Q channel recorded in the lead-in area 4a of the second session 4 is recorded in the lead-in area 2a of the first session 2 shown in FIG. Since it is the same as the Q channel Supcode data, the description of the other parts is omitted.
  • each data section relating to the movement number T NO, the index X, the elapsed time T IME in the movement, and the absolute time AT IME is stored.
  • the data section related to the elapsed time TIME in the movement is the data section related to the hour HOUR from 00 to 15; the data section related to the minute MIN from 00 to 59; and the data section related to the SEC from 00 to 59 seconds. , 00 to 74, and a frame number F.
  • the data section related to AT IME versus time is a data section related to the time AHOUR from 0 to 15; a data section related to the minute AM IN from 00 to 59; a data section related to the ASEC from 0 to 59; It is expressed by the frame part of AFRAME and the data part of AFRAME.
  • the Q channel subcode data has no zero data area, and the 8-bit data allocated to this Among the upper 4 bits, data on the hour HOUR of the elapsed time in the movement of 00 to 15 is newly assigned, and the lower 4 bits are newly assigned data on the hour of the absolute time 0 to 15 AHOUR. Assigned.
  • the second session 4 has a higher recording density than the recording density of the first session 2, for example, twice as high. Therefore, address data on time is required as time information as address data.
  • Min MIN and Min AM IN have been changed from 0 to 74 to 0 to 59 in the subchannel data of the Q channel of the first session 2 because the data sections for time HOUR and time AHOUR have been provided respectively.
  • the supcode data of the Q channel recorded in the data area 4b of the second session 4 and the readout area 4c of the second session 4 are the same as those of the first session 2 shown in FIG. Since it is the same as the sub-code data of the Q channel recorded in the data area 2b and the readout area 2c, the description of the other parts is omitted.
  • the subcode data of a so-called compact disc is configured as shown in FIGS.
  • the address data of the subcode data has the elapsed time TIME as the address data in the lead-in area as shown in FIG.
  • address data is sequentially increased from the inner periphery of the lead-in area so as to end with a maximum value of 99 minutes 59 seconds 74 frames, which is the maximum value of the compact disc standard.
  • the absolute time ATIME of the data area that is, the address data is provided so as to sequentially increase from the inner circumference side of the data area, for example, from 0 minutes to a maximum of 80 minutes. I have.
  • a plurality of address data are repeatedly recorded in the lead-in area in order to ensure that the TOC data recorded on the innermost circumference of the lead-in area can be read by the optical pickup.
  • the address data recorded as time information is offset by the amount of repetition.
  • the supcode data of a single-session optical disc in which the entire recording area has the same high recording density as in the second session 4 described above, that is, the data is recorded at twice the recording density, is obtained in the second session 4 described above.
  • it is configured as shown in FIGS. 4 and 5, and its address data is, as shown in FIG. 7, the elapsed time TIME of the lead-in area, the data area, and the lead as continuous address information from the lead-in area.
  • Absolute time ATIME in the window area that is, added to the address data.
  • the start address information of the lead-in area is sequentially increased from the lead-in area toward the outer periphery without using a minus address in order to start the data recording area from 0 minutes, unlike a compact disk.
  • the first session 2 records data in the format of a compact disc
  • the second session 4 has a higher recording density than the first session 2, for example, a recording density twice as high.
  • the elapsed time TIME which is the address data of the lead-in area 2a of the first session 2 on the inner peripheral side
  • TIME the elapsed time
  • the optical disc 1 is designed so that the absolute time ATIME as the address data of the data area 2b and the read-out area 2c of the first session 2 sequentially increases from the inner peripheral side of the data area 2b.
  • the data area is assigned so that it starts from address information that is 0 minutes. That is, the first session 2 of the optical disc 1 is provided with address data similarly to the compact 1 and the disc.
  • the second session 4 of the optical disc 1 includes the elapsed time TIME as the address data of the lead-in area 4a and the address data of the data area 4b so as to be continuous from the lead-in area 4a as the end address information.
  • Absolute time ATIME is given. That is, as shown in FIG. 7, data is recorded in the second session 4 of the optical disc 1 at a recording density higher than the recording density of the first session 2 in all recording areas, for example, at twice the recording density.
  • the address data is added in the same way as a single-session optical disc.
  • the address data recorded as time information is repeatedly recorded in the lead-in castle 4a repeatedly in order to match with the single-session optical disc shown in Fig. 7, and is offset by the repetition amount. I have.
  • the optical disc 1 is configured to separately assign address data to the first session 2 and the second session 4. Therefore, the authoring work can be easily performed on the optical disc 1.
  • identification data for identifying the first session 2 and the second session 4 is recorded.
  • address data indicating a time longer than the maximum recordable time of the second session 4, that is, data indicating the time is used.
  • the time information as the address data is usually about 2 hours and 30 minutes and up to 3 hours, the Q channel sub of the lead-in area 4a of the second session 4 shown in FIG. As shown in FIG.
  • the optical disc 1 can detect the time data indicating the four hours as identification data by the playback device, and based on the detection result of the time data, the first session It is possible to easily detect whether 1 is playing or 2nd session 4 is playing.
  • this identification data that is, time information indicating 4 hours
  • addressing can be easily performed by independently assigning address data to the first session 2 and the second session 4.
  • the session currently being played back during playback on the playback device is the first session 2, or the second session 4 4 can be identified.
  • a method for manufacturing the optical disc 1 as described above will be described.
  • a photoresist is applied to a glass master, and then, in a cutting step, a photoresist is applied by a laser beam modulated based on data to be recorded. Exposure exposes and cuts a pit pattern of irregularities as a latent image to be recorded.
  • the glass master on which the pit pattern is cut is subjected to a developing process in a developing and fixing process of a photoresist to perform a fixing process. As a result, the glass master An uneven pattern appears on the basis of the latent image formed by the marking.
  • a stamper manufacturing process a stamper is manufactured based on the metal master.
  • the stamper manufactured in the preceding process is filled with a synthetic resin having a light transmitting property, such as polycarbonate acrylic, in an injection molding machine mounted in an injection mold, and is subjected to injection molding.
  • a substrate is formed.
  • the concave and convex pattern of the stamper, that is, the pit pattern formed on the glass master in the cutting step is transferred onto one surface of the disk substrate manufactured through the above steps.
  • a reflective film is formed by depositing a metal such as an aluminum by sputtering or the like on the surface of the disk substrate on which the uneven pit pattern is formed.
  • a UV curable resin is applied on the reflective film so as to form a thin film, and then the protective film is formed by irradiating UV rays to cure the UV curable resin.
  • the optical disk 1 formed in this way is read or read by irradiating a light beam from a surface on the disk substrate side where the protective film is not formed.
  • the surface of the disk substrate to which the concave / convex pattern is transferred is the signal recording surface.
  • This cutting device 10 adds and records the first subcode generator 11 for generating subcode data for the first session 2 and the content data and subcode data for the first session 2.
  • a first data generator 12 for generating data to be generated, a second subcode generator 13 for generating subcode data for the second session 4, and a content for the second session 4.
  • a second data generator 14 for adding data and subcode data to generate data to be recorded, and a switching unit for switching the output between the first data generator 12 and the second data generator 14 1 5.
  • the cutting device 10 is a laser device such as a gas laser device that emits a laser beam L.
  • the laser light L emitted from the first light source 16 and the laser light L emitted from the laser light source 16 modulates the light beam based on data from the first data generator 12 and the second data generator 14 AOM ( Acoustic Optical Modulato r) and EOM (Electric Optical Mdulato r) etc., a light modulating unit 17, a mirror 18 that reflects the laser light L modulated by the light modulating unit 17, and a mirror 18 20 Movable mechanism 19 for moving in the radial direction, laser beam L is focused on the photoresist, objective lens 21 for irradiating glass master 20, and motor 2 for rotating glass master 20 2 and a control unit 23 that controls the overall operation of the device 10.
  • the first supcode generating unit 11 generates subcode data of data to be recorded in the first session 2 as shown in FIGS. 2 and 3.
  • the first data generator 12 receives the content data from the external terminal via the input terminal 12a and the subcode data generated by the first subcode generator 11 and inputs these data to the input terminal 12a. To generate data to be recorded in the first session 2.
  • the first data generation section 12 supplies data to the optical modulation section 17 through the switching section 15 and outputs the data.
  • the second supcode generating unit 13 generates supcode data as shown in FIGS. 4 and 5 of the data to be recorded in the second session.
  • the second supcode generating unit 13 has data longer than the maximum recordable time of the second session 4, that is, an identification for identifying the first session 2 and the second session 4. Time data as data is generated, and the time HO UR, the time PH ⁇ UR of the Q channel subcode data in the lead-in area 4a of the second session 4 shown in FIG. 4 and the data area 4b shown in FIG. Incorporate it in at least one of the data sections related to time HO UR and time AHO UR in readout area 4c.
  • the second data generator 14 receives the content data from the external device at the input terminal 14a and the sub-code data generated by the second sub-code generator 13 and inputs the content data. The data is added to generate data to be recorded in the second session 4.
  • the second data generation unit 14 supplies data to the optical modulation unit 17 via the switching unit 15 and output data.
  • Switching section 15 selects output data from first data generation section 12 and output data from second data generation section 14 according to a control signal supplied from control section 23.
  • the light is supplied to the optical modulator 17. That is, when recording data for the first session 2, the switching unit 15 connects the first data generation unit 12 and the light modulation unit 17, and connects the second data generation unit 12 for the second session 4.
  • switching is performed by a control signal from the control unit 23 so as to connect the second data generation unit 14 and the light modulation unit 17.
  • the objective lens 21 irradiates and focuses the laser beam on the glass master 20 at a predetermined position on the glass master 20, for example, cutting by the output data from the first data generator 12.
  • control unit 23 connects the switch 15a of the switching unit 15 to the connection terminal 15b of the first data generation unit 12 to the second data generation unit 14 from the side 15b.
  • the switching section 15 is switched to the connection terminal 15c side, and the switching section 15 is switched and controlled so that the output data from the second data generation section 14 is supplied to the optical modulation section 17.
  • the laser light L emitted from the laser light source 16 enters the light modulator 17.
  • a gas laser such as an argon laser or a He—Cd laser is used.
  • the optical modulator 17 modulates the laser light L emitted from the laser light source 16 based on the output data from the first data generator 12 or the second data generator 14.
  • the laser light L modulated by the light modulator 17 is incident on the mirror 18 and the optical path is bent 90 °.
  • the mirror 18 is moved by the movable mechanism 19 in the radial direction of the glass master 20 so that the laser beam L can be scanned over the inner and outer circumferences of the glass master 20.
  • the laser beam L deflected by the mirror 18 is condensed by the objective lens 21 on the photo resist of the glass master 20 which is rotated by the motor 22 which is a rotation drive unit.
  • the objective lens 21 is driven and displaced in the optical axis direction of the objective lens 21 by an objective lens driving mechanism (not shown), and focus control is performed.
  • the data to be recorded in the first session 2 and the data to be recorded in the second session 4 are force-fitted on the glass master disk 20, and as a result, the first session 2 and the second session 2 Data can be individually recorded in session 4 using address information separately.
  • the movable mechanism 19 has a track pitch of, for example, 1.6 ⁇ while the laser beam is performing the force-setting operation in the area corresponding to the first session 2 of the glass master 20.
  • Mirror 1 8 in the radius of the glass master 20 Move in the direction.
  • the movable mechanism 19 has a track pitch whose track pitch is smaller than that of the first session 2, for example, The mirror 18 is moved in the radial direction of the glass master 20 so as to be 1.1 m.
  • the stamper is formed according to the above-described steps based on the glass master 20 formed by the above-described cutting device 10.
  • the concavo-convex pattern of the stamper is transferred to one surface of the disc substrate, and the optical disc 1 is manufactured by laminating a reflective film and a protective film on the surface of the disc substrate on which the concavo-convex pattern is formed. .
  • the address data is separately given to the first session 2 and the second session 4 to record the data. Also, it is possible to manufacture the optical disc 1 in which the identification data for identifying the first session 2 and the second session 4 is recorded in the address data of the second session 4.
  • the reproducing device 30 is generated by an optical pickup 31 for reading data recorded on the optical disc 1, an RF circuit 32 to which an output signal from the optical pickup 31 is supplied, and an RF circuit 32.
  • a servo circuit 33 that generates a focus cinder servo signal and a tracking servo signal of the objective lens based on the focus error signal and the tracking error signal, and a drive motor 34 that rotates the optical disc 1 at a constant linear velocity, for example. .
  • the playback device 30 decodes the output signal based on the signal read by the optical pickup 31 from the first session 2 of the optical disk 1 from the RF circuit 32 into demodulation, error correction, and deinterleaving processing. Demodulation, error correction, dinter-leap processing, etc. to the output signal based on the signal read by the optical pickup 31 from the second session 4 of the optical disc 1 from the RF circuit 32
  • a second decoder 36 for performing decoding processing of the RF circuit 32, a switching unit 37 for selectively supplying an output signal from the RF circuit 32 to the first decoder 35 and the second decoder 36, and an RF circuit 3 Supcode extraction unit that extracts supcode data from the output signal of 2. 38, and a control unit 39 for controlling the entire operation of the device 30.
  • the RF circuit 32 generates an RF signal, a focusing error signal, and a tracking error signal based on an output signal from a photodetector (not shown) provided in the optical pickup 31.
  • a focusing error signal is generated by a so-called astigmatism method
  • a tracking error signal is generated by a so-called three-beam method or a push-pull method.
  • the RF circuit 32 outputs an RF signal as an output signal to the first decoder 35 or the second decoder 36, and outputs a focusing error signal and a tracking error signal to the servo circuit 33.
  • the servo circuit 33 generates a servo signal when the optical disc 1 is reproduced. Specifically, the servo circuit 33 generates a focusing servo signal based on the focusing error signal supplied from the RF circuit 32 so that the focusing error signal becomes “0”, and the servo circuit 33 generates the focusing servo signal from the RF circuit 32. Based on the supplied tracking error signal, a tracking servo signal is generated such that the tracking error signal becomes “0”. The servo circuit 33 outputs the focus cinder servo signal and the tracking servo signal to a drive circuit of an objective lens driving mechanism (not shown) provided in the optical pickup 31.
  • an objective lens driving mechanism not shown
  • the drive circuit drives and controls an objective lens driving mechanism that drives the objective lens based on the focusing servo signal and the tracking servo signal.
  • the objective lens drive mechanism drives and displaces the objective lens in a direction parallel to the optical axis of the objective lens, that is, in the focusing direction, based on a tracking servo signal, based on a drive signal from a drive circuit based on the focus cinder servo signal.
  • the objective lens is driven and displaced in a plane direction orthogonal to its optical axis, that is, in a tracking direction by a drive signal from a drive circuit.
  • the servo circuit 33 generates a servo signal for servo-controlling the drive motor 34 based on the output signal from the RF circuit 32 and outputs the servo signal to the drive motor 34.
  • Drive control to rotate.
  • the rotating shaft of the drive motor 34 is provided with a disk table (not shown) constituting a disk rotation drive unit.
  • the optical disk 1 is placed on the disk table and rotated with the disk table.
  • the first decoder 35 exclusively decodes data read from the first session 2 of the optical disc 1. Specifically, the first decoder 35 includes the RF circuit 3 It demodulates the digitized signal as an output signal that has been EFM modulated (Eight to Fourteen Modulation) from step 2 and performs error detection, error correction processing, and error detection based on error correction codes such as CIRC (Cross Interleave Reed Solomon Code). Perform decode processing such as interleave processing.
  • the first decoder 35 outputs the data speedily.
  • the output data from the first decoder 35 is supplied to the monitor. In this way, the output destination of the output data of the first decoder 35 is switched or selected based on the type of data recorded in the first session 2.
  • the second decoder 36 demodulates the EFM-modulated digital signal recorded in the second session 4 from the RF circuit 32 as an output signal, and performs error detection and error detection based on the error correction code. Perform decoding processing such as correction processing and dinter leap processing. Since the data recorded in the second session 4 is encrypted, the second decoder 36 reads the key data recorded in the lead-in area 4a, and reads the read key data. Decrypt using. The second decoder 36, like the first decoder 35 described above, outputs the data recorded in the second session 4, that is, the output data of the second decoder 36 based on the type of content data. Is switched or selected.
  • the switching unit 37 controls the RF circuit 32 so that an RF signal as an output signal is output from the RF circuit 32 to the first decoder 35 when the first session 2 of the optical disc 1 is reproduced. Is connected to the first decoder 35, and when the second session 4 is reproduced, the RF signal as an output signal is output from the RF circuit 32 to the second decoder 36 so that: Switching is performed by a control signal from the control unit 39 so as to connect the RF circuit 32 and the second decoder 36.
  • the subcode extraction unit 38 extracts subcode data of the first or second session from the RF signal as an output signal generated by the RF circuit 32.
  • the subcode extraction unit 38 outputs address data, a track number, and the like extracted from the subcode data to the control unit 39.
  • the control unit 39 stores the address data and the track data supplied from the subcode extraction unit 38. And outputs the information to the display, and displays this information on the monitor.
  • the control unit 39 determines that the session currently being accessed is
  • the identification data for identifying the session 4 of 2 is detected. Specifically, when the control unit 39 is accessing the first session 2, that is, when the optical pickup 31 is scanning the first session 2, the control unit 39 recognizes the identification data from the address data. Will not be detected. Accordingly, the control unit 39 recognizes and identifies that the currently accessed session, that is, the session currently being scanned and read by the optical pickup 31 is the first session 2. Can be. When accessing the second session 4, when the session in which the optical pickup 31 is running and reading is the second session 4, the maximum recordable time is longer than the address data. Since the time data, that is, the identification data can be detected, the control unit 39 recognizes and identifies that the currently accessed session is the second session 4.
  • the control unit 39 controls the switching unit 37 to selectively connect the RF circuit 32 and the first or second decoder 36 based on the recognition and the identification result. Note that, as described above, the control unit 39 transmits the identification data recorded in the lead-in area 2a of the first session 2, that is, the identification data indicating whether the second session 4 exists. Based on the identification result based on the above, the presence / absence of the second session 4 is determined by the identification data and the switching control of the switching unit 37 is performed only when the optical disk 1 is a disk having the second session 4.
  • the following describes the playback operation of the playback device 30 as described above.
  • the control unit 39 controls the drive motor 3. 4 is driven so that the optical disk 1 has a constant linear velocity, for example.
  • the optical pickup 31 irradiates the signal recording surface of the optical disc 1 with a light beam.
  • the signal recording surface of the optical disc 1, that is, the returning light beam reflected by the reflection film is converted into an electric signal by a photodetector provided in the optical pickup 31, and the electric signal is converted by the photodetector into an RF circuit 3.
  • the RF circuit 32 generates an RF signal and outputs it to the first decoder 35 or the second decoder 36, and also generates a focusing error signal and a tracking error signal, and outputs the signal.
  • the servo circuit 33 generates a focusing servo signal based on the focusing error signal supplied from the RF circuit 32, and generates a tracking servo signal based on the tracking error signal supplied from the RF circuit 32.
  • the servo signal is output to the drive circuit of the objective lens drive mechanism constituting the optical pickup 31.
  • Focusing control is performed by driving the objective lens driving mechanism provided in the optical pickup 31 and displacing the objective lens in the optical axis direction of the light beam, that is, in the focusing direction, thereby controlling the objective lens in the optical axis of the light beam.
  • Tracking control is performed by driving displacement in a plane direction perpendicular to the direction, that is, in the tracking direction.
  • the sub-code extraction unit 38 extracts sub-code data from the RF signal output from the RF circuit 32 and supplies it to the control unit 37.
  • the control section 37 controls the overall operation of the reproducing apparatus 30 based on the supplied subcode data. For example, when detecting the identification data indicating the second session 4 from the subcode data, the control unit 37 switches the switching unit 37 between the RF circuit 32 and the second decoder 36. When the identification data cannot be detected, the switching unit 37 is switched so that the RF circuit 32 and the first decoder 35 are connected. The first decoder 35 or the second decoder 36 decodes the input data and outputs output data to a speaker or a monitor.
  • the reproducing apparatus 30 even if the optical disk 1 is provided with address data separately for the first session 2 and the second session 4, that is, differently, the identification data of the address data is provided. By detecting the current session, it is possible to identify whether the currently playing session is the first session 2 or the second session 4, and it is possible to play back data that matches the format of each session. it can.
  • the identification data included in the address data of the optical disk 1 is used to identify an optical disk 1 and a single session in which data is recorded in the entire recording area at the same recording density as in the second session 4 from an optical disk. Is also good.
  • the control unit 39 when detecting the identification data, the control unit 39 performs a process corresponding to the optical disc 1, that is, the same decoding process as in the second session 4.
  • the identification data included in the address data of the optical disc 1 may be used for discriminating the optical disc 1 from the compact disc.
  • the control unit 39 controls the switching of the switching unit 37 so that the decoder uses the second decoder 36, and performs a process corresponding to the optical disc 1.
  • the identification data is not detected or cannot be detected, in addition to the switching control of the switching unit 37 so that the decoder uses the first decoder 35, processing according to the compact disc is performed.
  • the format used for the first session 2 of the optical disc 1 is based on CD-DA (Compact Disc Digital Audio), CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory), DVD (digital versatile disc) Or something other than this.
  • the optical disc 1 is not limited to a read-only optical disc, but may be a recordable optical disc such as a CD-R (Compact Disc Recordable) disc or a CD-RW (Compact Disc Rewritable) disc.
  • INDUSTRIAL APPLICABILITY The present invention can easily perform authoring by independently giving address information to an inner session and an outer session. By adding identification data to the playback device, the playback device can identify whether the session being played back is an inner session or an outer session.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Optical Recording Or Reproduction (AREA)

Description

明細書 データ記録媒体、 データ記録装置及び方法並びにデータ再生装置及び再生方法 技術分野 本発明は、 複数の記録領域が設けられたデータ記録媒体、 このデータ記録媒体 にデータの記録を行うデータ記録装置及び方法、 並びにこのデータ記録装置及び 方法によりデータが記録されたデータ記録媒体のデータ再生装置及び方法に関す る。 背景技術 従来、 リードイン領域、 プログラム領域、 リードアウ ト領域とからなるセッシ ョ ンが複数設けられたマルチセッション型の光ディスクには、 複数のセッショ ン にまたがって連続するァドレスが設けられているものがある。 他のマルチセッシ ョ ン型の光ディスクには、 各セッション毎に完結するァ ドレスが設けられたもの がある。
しかしながら、 複数の各セッションにまたがって連結するァ ドレスが設けられ た光ディスクは、 ォーサリ ングの際、 各セッショ ン間でア ドレスが連結するよう に最終的にア ドレスを合わせる必要があり、 この作業は、 極めて面倒なものであ つた。 各セッショ ン毎に完結するア ドレスを用いる場合には、 光ディスクの再生 時に光ディスクから読み出されたァドレスデータがいずれのセッションでも同じ になってしまい、 いずれの光ディスクから読み出されたァドレスデータからでは 識別できなくなってしまう可能性がある。
例えば、 特開平 1 1一 2 1 3 5 6 2号公報には、 内周側のセッションに、 所謂 コンパク トディスクと同じフォーマツ 卜でデータを記録し、 外周側のセッショ ン に、 内周側のセッションょり高い記録密度でデータを記録した光ディスクが開示 されている。 この光ディスクは、 外周側のセッショ ンのプログラム領域が、 内周 側のセッションのリードアゥ ト領域に連続してァドレスが付され、 外周側のセッ シヨ ンのリードィン領域を内周側のセッションで使用しない時間情報に基づくァ ドレスを用いるようにしている。
この光ディスクは、 外周側のセッシヨンのプログラム領域が内周側のセッショ ンのリードァゥ ト領域に連続してァ ドレスが付されていることから、 現在いず.れ のセッションを再生しているかを識別することが困難となってしまう。
仮に、 内周側のセッションも、 高い記録密度でデータが記録された外周側のセ ッショ ンと同じフォーマツ ト、 即ち内外周の全領域に高い記録密度でデータが記 録されたシングルセッショ ンの光ディスクがある場合に、 再生装置で、 このシン グルセッションの光ディスクと、 上述した内周側のセッションとこの内周側のセ ッションの記録密度より高い記録密度の外周側セッショ ンとを有する光ディスク とを、 光ディスクから読み出されたァ ドレスデータをもとに識別することができ ない。 発明の開示 本発明の目的は、 各セッショ ンを独立してァドレッシングすることでォーサリ ングをセッション毎に行うことができるようにしながら、 再生時いずれのセッシ ョ ンを再生しているかを識別することができるデータ記録媒体を提供することに ある。
本発明の他の目的は、 データ記録媒体に、 各セッショ ンを独立してアドレツシ ングすることでォーサリ ングをセッション毎に行うことができるようにしながら、 再生時どのセッションを再生しているかを識別することができるようにデータを 記録することができるデータ記録装置及び方法を提供することにある。
本発明の更に他の目的は、 ォーサリングを独立して行うことができるように、 セッション毎に独立してァドレッシングがされたデータ記録媒体を、 再生時に、 識別データの有無を検出することで、 どのセッションを再生しているかを識別す ることができるデータ再生装置及び方法を提供することにある。
上述したような目的を達成するために提案される本発明に係る記録媒体は、 第 1の記録領域と、 第 1の記録領域に記録されているデータに付されたァドレスデ 一タとは異なるアドレスデータが付されたデータが記録される第 2の記録領域と、 第 2の記録領域に記録され、 第 1の記録領域と第 2の記録領域とを識別するため の識別データとを備える。
本発明に係る記録媒体の再生装置は、 第 1のフォーマツトでデータが記録され る第 1の記録領域と、 第 1のフォーマットと異なる第 2のフォーマツ トでデータ が記録され、 第 1のフォーマツトのデータに付されたァドレスデータとは異なる アドレスデータが付されたデータが記録される第 2の記録領域と、 第 2の記録領 域に記録され、 第 1の記録領域と第 2の記録領域とを識別するための識別データ とを備えている記録媒体からデータを読み出すへッ ド部と、 へッド部によって記 録媒体から読み出されたデータから識別データを抽出する抽出部と、 へッド部に よって第 1の記録領域から読み出されたデータのデコードを行う第 1の記録領域 から読み出されたデータのデコードを行う第 1のデコーダと、 へッド部によって 第 2の記録領域から読み出されたデータのデコードを行う第 2のデコーダと、 記 抽出部によって抽出された識別データが第 2の記録領域であることを示している ときには、 へッド部によつて記録媒体から読み出されたデータを第 2のデコーダ に供給する切り換え制御部とを備えている。
本発明に係る記録媒体の再生方法は、 第 1のフォーマツトでデータが記録され る第 1の記録領域と、 第 1のフォーマットと異なる第 2のフォーマツトでデータ が記録され、 第 1の記録領域に記録されたデータに付されたァドレスデータとは 異なるアドレスデータが付されたデータが記録される第 2の記録領域と、 第 2の 記録領域に記録され、 第 1の記録領域と第 2の記録領域とを識別するための識別 データとを備えている記録媒体からデータを読み出し、 記録媒体から読み出され たデータから識別データに基づいて第 1の記録領域から読み出されたデータのデ コードを行う第 1のデコーダと第 2の記録領域から読み出されたデータのデコー ドを行う第 2のデコーダとのいずれかのデコーダに記録媒体から読み出されたデ ータを供給する。
本発明に係る記録媒体の記録装置は、 レ一ザ光源と、 供給されたデータから第 1のフォーマツトに従うデータを発生する第 1のデータ発生部と、 供給されたデ ータから上記第 1のフォーマツトとは異なる第 2のフォーマツ トに従うデータと 識別データとを発生する第 2のデータ発生部と、 第 1のデ一タ発生部からの出力 データと第 2のデータ発生部からの出力データとのいずかの出力データに基づい てレーザ光源からのレーザ光を変調する変調部と、 変調部によって変調されたレ 一ザ光を記録媒体上に集光する対物レンズを有するへッ ド部とを備える。 この記 録装置は、 第 1のデータ発生部からの出力データに基づいて記録媒体上に第 1の データ領域を有する第 1の記録領域を形成し、 第 2のデータ発生部からの出力デ ータに基づいて記録媒体上に第 2のデータ領域を有する第 2の記録領域を形成す る。
本発明に係る記録媒体の記録方法は、 供給されたデータから第 1のフォーマツ トに従う第 1のデータを発生し、 供給されたデータから第 1のフォーマツトとは 異なる第 2のフォーマツトに従う第 2のデータと識別データとを発生し、 第 1の データと第 2のデータとのいずかの出力データに基づいてレーザ光源からのレー ザ光を変調し、 変調されたレ一ザ光を対物レンズによって記録媒体上に集光し、 第 1のデータに基づいて記録媒体上に第 1のデータ領域を有する第 1の記録領域 を形成し、 第 2のデータに基づいて記録媒体上に第 2のデータ領域を有する第 2 の記録領域を形成する。
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、 以下におい て図面を参照して説明される実施の形態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、 本発明が適用された光ディスクの一部を示す平面図である。
図 2は、 内周側のセッシヨンのリードィン領域に記録される Qチヤンネルのサ プコード (T O C ) のデータ構造を説明する図である。
図 3は、 内周側のセッションのデータ領域及びリードアゥト領域に記録される Qチャンネルのサブコードのデータ構造を説明する図である。
図 4は、 外周側のセッシヨンのリードィン領域に記録される Qチャンネルのサ プコード (T O C ) のデータ構造を説明する図である。 図 5は、 外周側のセッションのデータ領域及びリードアゥト領域に記録される Qチャンネルのサブコードのデータ構造を説明する図である。
図 6は、 コンパク トディスクのァドレス情報を説明する図である。
図 7は、 全記録領域に倍密でデータが記録されたシングルセッションの光ディ スクのァ ドレス情報を説明する図である。
図 8は、 本発明が適用された光ディスクのァ ドレス情報を説明する図である。 図 9は、 識別データを説明する図である。
図 1 0は、 カッティング装置を説明するブロック図である。
図 1 1は、 再生装置を説明するブロック図である。 発明を実施するための最良の形態 以下、 本発明が適用された光ディスク、 データ記録装置及び方法並びにデータ 再生装置及び再生方法について、 図面を参照して説明する。
先ず、 図 1を参照して、 本発明が適用された光ディスク 1について説明すると、 この光ディスク 1は、 直径を略 1 2 c mとする再生専用型の光ディスクであり、 内周側に、 所謂コンパク トディスクと同じフォーマツトでデータが記録される第 1の記録領域としての第 1のセッション 2が設けられ、 この第 1のセッシヨン 2 の外周側に、 ミラー面で構成された非信号記録領域 3を介して、 第 2の記録領域 としての第 2のセッション 4が設けられている。
第 1のセッション 2は、 所謂コンパク トディスクと同じフォーマツ トでデータ が記録される領域であり、 後述する第 1のセッション 2のデータ領域に記録され るデータの T O C (Table of Contents)データ等が記録されるリ一ドィン領域 2 a と、 リードイン領域 2 aに次いでその外周側に設けられ、 楽曲データ、 コンビュ ータプログラム等のディジタルデータが記録されるデータ領域 2 bと、 このデー タ領域 2 bに次いでその外周側に設けられるリードァゥト領域 2 cとから構成さ れている。 このリードイン領域 2 aには、 第 1のセッション 2以外に第 2のセッ ション 4があることを示す識別データと、 第 2のセッション 4の開始位置又は先 頭位置を示すァドレスデータが T O Cデータの一部として記録されている。 第 2のセッション 4は、 第 1のセッション 2より高い記録密度、 例えば 2倍の 記録密度でディジタルデータが記録される領域であり、 後述する第 2のセッショ ン 4のデータ領域に記録されるデータの T O Cデータ等が記録されるリードイン 領域 4 aと、 リードイン領域 4 aに次いで設けられ、 楽曲データ、 コンピュータ プログラム等のデータを暗号化したディジタルデータが記録されるデータ領域 4 bと、 このデータ領域 4 bに次いでその外周側に設けられるリードァゥト領域 4 cとから構成されている。 第 2のセッション 4のデータ領域 4 bの内周側でリ一 ドィン領域 4 aの外周側には、 暗号化されてデータ領域 4 に記録されているデ ータを解読するための暗号解読鍵等が記録される鍵記録領域 4 dが設けられてい る。
以上のように構成された光ディスク 1では、 例えば第 2のセッション 4に、 コ ンテンッデータを記録しておき、 第 1のセッション 2に、 第 2のセッション 4に 記録されているコンテンッデータの広告データ等コンテンツデータに関連するデ ータを記録しておくようにする。 これによつて、 第 2のセッション 4のフォーマ ットを再生する機能を有する再生装置でのみ、 コンテンッデータを再生すること ができるようにする。 一方、 第 1のセッション 2のフォーマツ トの再生機能のみ を有する再生装置でこの光ディスク 1を再生しようとしたときには、 第 1のセッ ショ ン 2に記録された広告データ等のみが再生され、 第 2のセッション 4に記録 されたコンテンツデータを再生することはできない。 後述するように、 第 2のセ ッション 4の記録密度は、 第 1のセッション 2の記録密度よりも高い記録密度、 例えば 2倍の記録密度でデータが記録されている。 例えば、 第 2のセッショ ン 4 は、 第 1のセッション 2のトラックピッチ、 1 . 6 μ mよりも狭いトラックピッ チで記録トラックが形成され、 エラー訂正符号も第 1のセッション 2エラー訂正 符号とは異なる符号を用いて記録密度を上げている。
ここで、 第 1のセッション 2のリードィン領域 2 aに記録される Qチャンネル のサブコードデータのデータ構造について図 2を参照して説明する。 この Qチヤ ンネルのサブコードデータには、 楽章番号 T N Oと、 P O I N Tと、 楽章内の経 過時間 T I M Eと、 ゼロと、 P O I N Tの内容の絶対時間 P T I M Eに関する各 々のデータ部が格納されている。 楽章内の経過時間 T I M Eに関するデータ部は、 0 0〜 74の分 M I Nに関するデータ部と、 00〜 5 9の秒の S ECに関するデ ータ部と、 00〜 74のフレーム番号 F RAM Eに関するデータ部とで表現され る。 PO I NTの内容の絶対時間 P T I MEに関するデータ部は、 0 0〜 7 4の 分 PM I Nに関するデータ部と、 0 0〜 5 9の秒 P S E Cに関するデータ部と、
0 0〜 74のフレーム番号 P F RAMEに関するデータ部とで表現される。 Qチ ヤンネルのサブコードデータの各々のデータ部には、 8ビットずつのデータが割 り当てられ、 B CDを用いて表現され、 全体で 7 2 ビッ トのデータである。
例えば、 P O I NTに関するデータ部が 00〜 9 9までのとき、 絶対時間 P T
1 M Eに関するデータ部には、 各楽章の開始位置を示す絶対時間に関するデータ が記録され、 PO I NTに関するデータ部が AOのとき、 絶対時間 P T I MEに 関するデータ部の分 PM I Nに関するデータ部には、 最初の楽章番号に関するデ ータが記録され、 秒 P S E Cに関するデータ部と P F RAMに関する各データ部 にはゼロが記録される。 P O I NTに関するデータ部が A 1のとき、 絶対時間 P T I MEに関するデータ部の PM I Nに関するデータ部には、 最後の楽章番号に 関するデータが記録され、 P S E Cと P F RAMに関する各データ部には、 ゼロ が記録される。 更に、 PO I NTに関するデータ部が A 2のとき、 絶対時間 P T I MEに関するデータ部の PM I N、 P S E C、 P F R AMに関する各データ部 には、 リードアウト領域 2 cが始まる絶対時間に関するデータが記録される。 経 過時間 T I MEに関するデータ部には、 コンパク トディスクに記録できる最大の 記録時間を示す 9 9分 5 9秒 7 4フレームで終わるようにァドレスデータが記録 されている。
第 1のセッション 2のデータ領域 2 b及びリードアゥト領域 2 cに記録される Qチャンネルのサブコードデータのデ^ "タ構造について図 3を参照して説明する。 Qチャンネルのサブコードデータには、 楽章番号 T NOと、 インデックス Xと、 楽章内の経過時間 T I MEと、 ゼロと、 絶対時間 AT I MEに関する各データ部 が格納されている。 楽章内の経過時間 T I MEに関するデータ部は、 0 0〜 74 の分 M I Nに関するデータ部と、 0 0〜 5 9の秒 S E Cに関するデータ部と、 0 0〜 7 4のフレーム番号 F RAM Eに関するデータ部とで表現される。 絶対時間 AT I MEに関するデータ部は、 0 0〜 74の分 AM I Nに関するデータ部と、 0 0〜 5 9の秒 A S ECに関するデータ部と、 0 0〜 7 4のフレーム番号 A F R AMEに関するデータ部とで表現される。 領域 2 b , 2 cの Qチャンネルのサブ コードは各データ部に各々 8ビットずっ割り当てられ、 B CDを用いて表現され、 全体で 7 2ビット (b i t ) のデータである。
曲番号 T NOに関するデータ部は、 0 0のときリードィン領域であることを示 し、 0 1〜 9 9であるとき、 楽草等の番号を示し、 AAのとき、 リードアウト領 域であることを示す。 インデックス Xに関するデータ部は、 0 0のときポーズを 示し、 0 0〜 9 9であるとき楽章等を更に細分化したときの番号を示している。 楽章内の経過時間 T I MEに関するデータ部は、 各楽章の始まるところ、 即ち各 楽章の先頭位置に対応するゼロから始まる。 絶対時間 AT I MEに関するデータ 部は、 データ領域 2 bの先頭部分に対応するゼロから始まり、 順次インクリメン トされる。
第 2のセッシヨ ン 4は、 以上説明したような第 1のセッショ ン 2とは別のァド レスデータが付与されている。 第 2のセッショ ン 4のリードィン領域 4 aに記録 される Qチャンネルのサブコードデータのデータ構造について図 4を参照して説 明する。 この Qチヤンネルサブコードデータには、 楽章番号 TNOと、 PO I N Tと、 楽章内の経過時間 T I MEと、 P O I NTの内容の絶対時間 P T I MEと に関する各々のデータ部が格納されている。 楽章内の経過時間 T I MEに関する データ部は、 0 0〜 1 5の時間 HOURに関するデータ部と、 0 0〜 5 9の分M I Nに関するデータ部と、 00〜 5 9の秒 S E Cに関するデータ部と、 0 0〜 7 4のフレーム番号 FRAMEに関するデータ部とで表現される。 PO I NTの内 容の絶対時間 P T I MEに関するデータ部は、 0 0〜 1 5の時間 PHOURに関 するデータ部と、 00〜 5 9の分 PM I Nに関するデータ部と、 00〜 5 9の秒 P S E Cに関するデータ部と、 0 0〜 74のフレーム番号 P F R AM Eに関する データ部とで表現される。
即ち、 Qチャンネルサブコードデータは、 第 1のセッシヨ ン 2の Qチャンネル のサブコードデータと比べて、 ゼロに関するデータ部の領域がなく、 このゼロに 関するデータ部に割り当てられていた 8ビットの上位 4ビットに、 楽章内の経過 時間の 0 0〜 1 5の時間 HOURに関するデータ部に新たに割り当てられ、 下位 4ビットに、 PO I NTの内容の絶対時間の 0 0〜 1 5の時間 PHOURに関す るデータ部が新たに割り当てられている。 これは、 第 2のセッション 4は、 記録 密度が第 1のセッショ ン 2より高い記録密度、 例えば 2倍の記録密度とされてい るためであり、 その結果、 ア ドレスデータとしての時間情報として、 時間を示す ァドレスデータを必要とするためである。 分 M I Nと分 PM I Nに関するデータ 部は、 上述したように新たに時間 HOURと時間 P HOU Rとが設けられたので、 第 1のセッショ ン 2の Qチヤンネノレのサプコ一ドデータの 00〜 74から 0 0〜 5 9に変更されている。 なお、 第 2のセッショ ン 4のリードイン領域 4 aに記録 される Qチャンネルのサプコ一ドデータは、 上述した点を除き図 2に示す第 1の セッショ ン 2のリードィン領城 2 aに記録される Qチヤンネルのサプコ一ドデー タと同様であるため、 その他の部分の説明は省略する。
第 2のセッショ ン 4のデータ領域 4 b及びリードァゥト領域 4 cに記録される Qチャンネルのサプコ一ドデータのデータ構造について図 5を参照して説明する。 この Qチャンネルのサブコードデータには、 楽章番号 T NOと、 インデックス X と、 楽章内の経過時間 T I MEと、 絶対時間 AT I MEとに関する各々のデータ 部が格納されている。 楽章内の経過時間 T I MEに関するデータ部は、 00〜1 5の時間 HOURに関するデータ部と、 0 0〜 5 9の分 M I Nに関するデータ部 と、 0 0〜 5 9の秒の S E Cに関するデータ部と、 0 0〜 74のフレーム番号 F RAMEに関するデータ部とで表現される。 対時間 AT I M Eに関するデータ 部は、 0 0〜 1 5の時間 AHOURに関するデータ部と、 00〜5 9の分 AM I Nに関するデータ部と、 0 0〜 5 9の秒 A S E Cに関するデータ部と、 00〜7 4のフレーム番号 AF RAM Eに関するデータ部とで表現される。
即ち、 この Qチャンネルのサブコードデータは、 図 2に示す第 1のセッショ ン 2の Qチャンネルサブコードデータと比べて、 ゼロデータの領域がなく、 このゼ 口データに割り当てられていた 8ビットデータのうちの上位 4ビットに、 楽章内 の経過時間の 00〜 1 5の時間 HOURに関するデータが新たに割り当てられ、 下位 4ビットに、 絶対時間の 0 0〜1 5の時間 AHOURに関するデータが新た に割り当てられる。 これは、 前述したように第 2のセッショ ン 4は、 記録密度が 第 1のセッショ ン 2の記録密度より高い記録密度、 例えば 2倍の記録密度とされ ているため、 ア ドレスデータとしての時間情報として、 時間に関するア ドレスデ ータが必要とされるためである。 分 M I Nと分 AM I Nは、 時間 H O U Rと時間 A H O U Rに関するデータ部が各々設けられたことから、 第 1のセッション 2の Qチャンネルのサブコードデータの 0 0〜 7 4から 0 0〜 5 9に変更されている c 第 2のセッショ ン 4のデータ領域 4 b及びリードアゥト領域 4 cに記録される Q チヤンネルのサプコ一ドデータは、 以上のように説明した点を除き図 3に示す第 1のセッション 2のデータ領域 2 b及びリ一ドアゥト領域 2 cに記録される Qチ ャンネルのサブコードデータと同様であるため、 その他の部分の説明は省略する。 ところで、 所謂コンパク トディスクのサブコードデータは、 図 2及び図 3のよ うに構成されており、 そのアドレスデータは、 図 6に示すように、 リードイン領 域のァドレスデータとしての経過時間 T I M Eが、 コンパク トディスクの規格の 最大値である 9 9分 5 9秒 7 4フレームで終了するようにリードィン領域の内周 側から順次ァドレスデータが増大するように付与されている。 コンパク トデイス クのデータ領域では、 データ領域の絶対時間 A T I M E、 即ちア ドレスデータが データ領域の内周側から順次増大するように、 例えば 0分からスタートして最大 8 0分となるように付与されている。
なお、 ア ドレスデータは、 リードイン領域の最内周に記録された T O Cのデー タを光ピックアップによって確実に読み出し得るようにするため、 リ一ドィン領 域に繰り返し複数記録されている。 時間情報として記録されるァドレスデータは、 繰り返し分だけオフセットされている。
全記録領域が上述した第 2のセッション 4と同じ高い記録密度、 即ち 2倍の記 録密度でデータが記録されたシングルセッショ ンの光ディスクのサプコ一ドデー タは、 上述した第 2のセッション 4と同様に図 4及び図 5に示すように構成され ており、 そのア ドレスデータは、 図 7に示すように、 リードイン領域から連続す るァドレス情報としてリードィン領域の経過時間 T I M Eやデータ領域、 リー ド アウト領域の絶対時間 A T I M E、 即ちア ドレスデータに付与されている。 即ち、 この光ディスクでは、 コンパク トディスクのように、 リードイン領域の開始アド レス情報をデータの記録領域を 0分から始めるためにマイナスァドレスとするこ となく、 リードィン領域から外周側に向かって順に増加するァドレスデータが用 いられる。 .
第 1のセッション 2にコンパク トディスクのフォーマッ トでデータを記録し、 第 2のセッショ ン 4に第 1のセッショ ン 2よりも高い記録密度、 例えば 2倍の記 録密度となるようなフォーマツ トでデータを記録する光ディスク 1では、 図 8に 示すように、 内周側の第 1のセッシヨ ン 2のリードィン領域 2 aのァ ドレスデー タである経過時間 T I M Eがコンパク トディスクの規格の最大値である 9 9分 5 9秒 7 4フレームで終了するようにリードイン領域 2 aの内周側から順次増大す るように付与されている。 光ディスク 1は、 第 1のセッション 2のデータ領域 2 b及びリードアゥ ト領域 2 cのァ ドレスデータと しての絶対時間 A T I M Eがデ ータ領域 2 bの内周側から順次増大するように、 例えばデータ領域が 0分となる アドレス情報からスタートするように付与されている。 即ち、 光ディスク 1の第 1.のセッショ ン 2は、 コンパク 1、ディスク と同様にァ ドレスデータが付与されて いる。
光ディスク 1の第 2のセッショ ン 4は、 了ドレス情報と してリードィン領域 4 aから連続するようにリードィン領域 4 aのァドレスデータと しての経過時間 T I M Eやデータ領域 4 bのァドレスデータとしての絶対時間 A T I M Eが付与さ れている。 即ち、 光ディスク 1の第 2のセッショ ン 4は、 図 7に示したように、 全記録領域に第 1 のセッショ ン 2の記録密度より高い記録密度、 例えば 2倍の記 録密度でデータが記録されたシングルセッションの光ディスクと同じようにァ ド レスデータが付与されている。
なお、 時間情報と して記録されるア ドレスデータは、 図 7に示すシングルセッ ションの光ディスクとの整合を図るため、 リードィン領城 4 aに繰り返し複数記 録され、 繰り返し分だけオフセッ トされている。
以上のように、 光ディスク 1は、 第 1のセッショ ン 2と第 2のセッショ ン 4 と で別々にア ドレスデータを付与するようにしている。 このため、 光ディスク 1で は、 ォーサリングの作業を容易に行うことができる。
図 4に示す第 2のセッシヨ ン 4のリードィン領域 4 aの Qチャンネルサブコー ドデータの時間 H O U R、 時間 P H O U Rに関するデータ部、 図 5に示すデータ 領域 4 b及びリードアゥ ト領域 4 cの時間 H O U R、 時間 A H O U Rに関するデ ータ部の少なく とも何れか一には、 第 1のセッション 2と第 2のセッション 4と を識別する識別データが記録されている。 この識別データには、 第 2のセッショ ン 4の最大記録可能時間より大きい時間を示すァドレスデータ、 即ち時間を示す データが用いられる。 例えば、 第 2のセッション 4は、 アドレスデータとしての 時間情報が通常 2時間 3 0分前後で最大で 3時間までとすると、 図 4に示す第 2 のセッシヨン 4のリードィン領域 4 aの Qチャンネルサブコードデータの時間 H O U R , 時間 P H O U Rに関するデータ部、 図 5に示すデータ領域 4 b及びリー ドアゥト領域 4 cの時間 H O U R、 時間 A H Q U Rに関するデータ部の少なく と も何れか一に、 図 9に示すように、 4時間であることを示す時間データ、 即ち 2 ビット目に 「1」 を記録する。 したがって、 光ディスク 1は、 再生中に、 識別デ ータとしてのこの 4時間であることを示す時間データを再生装置で検出すること ができ、 この時間データの検出結果に基づいて現在第 1のセッション 1を再生し ているか第 2のセッション 4を再生しているかを容易に検出することができる。 なお、 この識別データ、 即ち 4時間を示す時間情報を用いることによってコン パク トディスクとの識別や全記録領域を第 2のセッション 4と同じ記録密度でデ ータを記録したシングルセッションの光ディスクとの識別に用いることもできる。 以上のように構成された光ディスク 1は、 ア ドレスデータを、 第 1のセッショ ン 2と第 2のセッション 4とで独立に付与するようにすることでォ一サリングを 容易に行うことができるようにし、 第 2のセッション 4のァドレス情報に識別デ ータを付加することで、 再生装置での再生中に現在再生しているセッションが第 1のセッション 2である力、、 それとも第 2のセッション 4であるかを識別するこ とができる。
次に、 以上のような光ディスク 1の製造方法について説明する。 この光デイス ク 1を製造するには、 先ず、 レジスト塗布工程において、 ガラス原盤にフオトレ ジストを塗布し、 次いで、 カッティング工程において、 記録すべきデータに基づ いて変調されたレーザ光によりフォトレジストを露光することによって記録すベ き潜像として凹凸のピットパターンをカッティングする。 次いで、 ピッ トパター ンがカッティングされたガラス原盤は、 フォトレジストの現像及び定着工程にお いて、 現像処理が施されて定着処理が行われる。 その結果、 ガラス原盤にはカツ ティングによって形成された潜像に基づいて凹凸パターンが現れる。 この後、 金 属原盤作製工程において、 ガラス原盤の表面には、 無電解メツキが施されてマザ 一盤である金属原盤が作製される。 次に、 スタンパ作製工程において、 金属原盤 を元にしてスタンパが製造される。 基板形成工程において、 前工程で製造された スタンパを射出成形金型内に取り付けられた射出成型機にポリカーボネートゃァ クリル等の光透過性を有する合成樹脂を充填し、 射出成形することによってディ スク基板が形成される。 以上のような工程を経て作製されたディスク基板の一方 の面には、 スタンパの凹凸パターン、 即ちカッティング工程でガラス原盤に形成 されたピットパターンが転写される。 次いで、 反射膜形成工程において、 デイス ク基板の凹凸のピットパターンが形成された面に、 アルミニゥム等の金属をスパ ッタリング等の手法を用いて成膜することにより反射膜が形成される。 保護膜塗 布工程において、 反射膜上に、 紫外線硬化型樹脂を薄膜となるように塗布した後、 紫外線を照射して紫外線硬化型樹脂を硬化させることによつて保護膜が形成され る。 このように形成された光ディスク 1は、 保護膜が形成されていないディスク 基板側の面から光ビームが照射されることによりデータの読み取り又は読み出し が行われる。
なお、 ここで製造される光ディスク 1は、 ディスク基板の凹凸パターンが転写 された面が信号記録面となる。
ここで、 カッティング工程において、 記録すべきデータに応じた凹凸のピット パターンを力ッティングしカツティング装置 1 0について、 図 1 0を参照して説 明する。 このカッティング装置 1 0は、 第 1のセッション 2用のサブコードデー タを発生する第 1のサプコード発生部 1 1と、 第 1のセッショ ン 2用のコンテン ッデータとサブコードデータとを加算し記録すべきデータを発生する第 1のデー タ発生部 1 2と、 第 2のセッショ ン 4用のサブコードデータを発生する第 2のサ プコード発生部 1 3と、 第 2のセッション 4用のコンテンツデータとサブコード データとを加算し記録すべきデータを発生する第 2のデータ発生部 1 4と、 第 1 のデータ発生部 1 2と第 2のデータ発生部 1 4 との出力を切り換える切換部 1 5 とを備える。
カツティング装置 1 0は、 レーザ光 Lを出射するガスレーザ装置等からなるレ 一ザ光源 1 6と、 レーザ光源 1 6から出射されたレーザ光 Lを第 1のデータ発生 器 1 2や第 2のデータ発生器 1 4からのデータに基づいて光ビームを変調する A OM (Acoustic Optical Modulato r )や E O M (Electric Optical Mdulato r )等カ らなる光変調部 1 7と、 光変調部 1 7によって変調されたレーザ光 Lを反射する ミラー 1 8と、 ミラー 1 8をガラス原盤 2 0の半径方向に移動させる可動機構 1 9と、 レーザ光 Lをフォ トレジス ト上に集光し、 ガラス原盤 2 0に照射する対物 レンズ 2 1 と、 ガラス原盤 2 0を回転駆動するモータ 2 2と、 装置 1 0の全体の 動作を制御する制御部 2 3とを備える。
第 1のサプコ一ド発生部 1 1は、 第 1のセッション 2に記録するデータの図 2 及ぴ図 3に示すようなサブコードデータを発生する。 第 1のデータ発生部 1 2は、 入力端子 1 2 aに外部装匱からコンテンツデータが入力されると共に、 第 1のサ ブコード発生部 1 1で生成したサブコードデータが入力され、 これらのデータを 加算し、 第 1のセッション 2に記録すべきデータを生成する。 第 1のデータ発生 部 1 2は、 切換部 1 5を介してデータを光変調部 1 7に出力データを供給する。 第 2のサプコ一ド発生部 1 3は、 第 2のセッションに記録するデータの図 4及 び図 5に示すようなサプコ一ドデータを生成する。 この第 2のサプコ一ド発生部 1 3は、 第 2のセッション 4の最大記録可能時間より大きい、 長い時間データ、 即ち第 1のセッション 2と第 2のセッション 4との識別を行うための識別データ としての時間データを生成し、 図 4に示す第 2のセッショ ン 4のリードイン領域 4 aの Qチャンネルサプコードデータの時間 HO U R、 時間 P H〇U R、 図 5に 示すデータ領域 4 b及びリードアゥト領域 4 cの時間 HO U R、 時間 AHO U R に関する各データ部の少なくとも何れか一に組み込む。 第 2のデータ発生部 1 4 は、 入力端子 1 4 aに外部装置からコンテンツデ一タが入力されると共に、 第 2 のサブコード発生部 1 3で生成したサブコ一ドデータが入力され、 これらのデー タを加算し、 第 2のセッション 4に記録すべきデータを生成する。 第 2のデータ 発生部 1 4は、 切換部 1 5を介してデータを光変調部 1 7に出力データを供給す る。
切換部 1 5は、 制御部 2 3から供給される制御信号に従って、 第 1のデータ発 生部 1 2からの出力データと第 2のデータ発生部 1 4からの出力データとを選択 的に光変調部 1 7に供給する。 即ち、 切換部 1 5は、 第 1のセッショ ン 2用のデ —タを記録するとき、 第 1のデータ発生部 1 2と光変調部 1 7とを接続し、 第 2 のセッション 4用のデータを記録するとき、 第 2のデータ発生部 1 4と光変調部 1 7とを接続するように制御部 2 3からの制御信号によって切り換えられる。 例 えば、 対物レンズ 2 1によってガラス原盤 2 0に照射、 集光されているレーザ光 がガラス原盤 2 0上の所定の位置、 例えば、 第 1のデータ発生部 1 2からの出力 データによるカッティングが終了したときに、 制御部 2 3は、 切換部 1 5の切換 子 1 5 aを第 1のデータ発生部 1 2への接続端子 1 5 b側力ゝら第 2のデータ発生 部 1 4への接続端子 1 5 c側に切り換え、 第 2のデータ発生部 1 4からの出力デ 一タが光変調部 1 7に供給されるように切換部 1 5を切り換え制御する。
一方、 ガラス原盤 2 0にデータを記録するとき、 レーザ光源 1 6から出射され たレーザ光 Lは光変調部 1 7に入射する。 このレーザ光源 1 6には、 アルゴンレ 一ザ、 H e— C dレーザ等のガスレーザが用いられる。 光変調器 1 7は、 第 1の データ発生部 1 2又は第 2のデータ発生部 1 4からの出力データに基づいて、 レ 一ザ光源 1 6から出射されたレーザ光 Lを変調する。
光変調部 1 7で変調されたレーザ光 Lは、 ミラー 1 8に入射され光路が 9 0 ° 折り曲げられる。 ミラー 1 8は、 レーザ光 Lをガラス原盤 2 0の内外周に亘つて 走査することができるように、 可動機構 1 9によりガラス原盤 2 0の半径方向に 移動される。 ミラー 1 8によって偏向されたレーザ光 Lは、 対物レンズ 2 1によ り回転駆動部であるモータ 2 2により回転されているガラス原盤 2 0のフオ トレ ジス ト上に集光される。 このとき、 対物レンズ 2 1は、 図示しない対物レンズ駆 動機構により対物レンズ 2 1の光軸方向に駆動変位され、 フォーカス制御が行わ れる。 かく して、 ガラス原盤 2 0に、 第 1のセッショ ン 2に記録するデータと第 2のセッシヨ ン 4に記録するデータが力ッティングされ、 結果と して第 1のセッ シヨ ン 2 と第 2のセッショ ン 4に別々にァ ドレス情報を用いてデータを各々記録 することができる。
なお、 可動機構 1 9は、 レーザ光によってガラス原盤 2 0の第 1のセッショ ン 2に相当する領域の力ッティング動作を行っている間は、 前述したようにトラッ クピッチが例えば 1 . 6 μ ηιとなるようにミラー 1 8をガラス原盤 2 0の半径方 向に移動させる。 可動機構 1 9は、 レーザ光によってガラス原盤 2 0の第 2のセ ッション 4に相当する領域の力ッティング動作を行っている間は、 第 1のセッシ ヨン 2より トラックピツチが狭い トラック ピッチ、 例えば 1 . 1 mとなるよう にミラー 1 8をガラス原盤 2 0の半径方向に移動させる。
スタンパは、 以上のようなカツティング装置 1 0によって形成されたガラス原 盤 2 0を元にして上述したような工程に従って形成される。 このスタンパの凹凸 パターンは、 ディスク基板の一方の面に転写され、 光ディスク 1は、 このディス ク基板の凹凸パターンが形成された面に反射膜と保護膜が積層されることにより 製造される。 .
以上のような力ッティング装置 1 0を用いて光ディスク 1を製造することによ つて、 アドレスデータを第 1のセッション 2と第 2のセッション 4とでアドレス データを別々に付与してデータを記録し、 また、 第 2のセッション 4のアドレス データに、 第 1のセッション 2と第 2のセッション 4とを識別するための識別デ ータを記録した光ディスク 1を製造することができる。
次に、 本発明が適用された光ディスク 1の再生装置 3 0について、 図 1 1 を参 照して説明する。 この再生装置 3 0は、 光ディスク 1に記録されたデータの読み 出しを行う光ピックアップ 3 1 と、 光ピックアップ 3 1からの出力信号が供給さ れる R F回路 3 2 と、 R F回路 3 2によって生成されたフォーカスエラー信号、 トラッキングエラー信号に基づいて対物レンズのフォーカシンダサーボ信号と ト ラッキングサーボ信号を生成するサーボ回路 3 3 と、 光ディスク 1を、 例えば線 速度一定で回転する駆動モータ 3 4とを備える。
再生装置 3 0は、 R F回路 3 2からの光ディスク 1の第 1のセッション 2から 光ピックアップ 3 1によって読み出された信号に基づく出力信号に復調、 エラー 訂正、 ディンターリーブ処理等のデコード処理を施す第 1のデコーダ 3 5と、 R F回路 3 2からの光ディスク 1の第 2のセッション 4から光ピックアップ 3 1に よって読み出された信号に基づく出力信号に復調、 エラー訂正、 ディンターリー プ処理等のデコード処理を施す第 2のデコーダ 3 6 と、 R F回路 3 2からの出力 信号を選択的に第 1のデコーダ 3 5 と第 2のデコーダ 3 6に供給する切換部 3 7 と、 R F回路 3 2の出力信号よりサプコ一ドデータを抽出するサプコ一ド抽出部 3 8と、 装置 3 0の全体の動作を制御する制御部 3 9とを備える。
R F回路 3 2は、 光ピックアップ 3 1に設けられている図示しない光検出器か らの出力信号に基づいて、 R F信号、 フォーカシングエラー信号及びトラツキン グエラー信号を生成する。 例えばフォーカシングエラー信号は、 所謂非点収差法 により生成され、 トラッキングエラー信号は、 所謂 3 ビーム法やプッシュプル法 により生成される。 R F回路3 2は、 出力信号として R F信号を第 1のデコーダ 3 5又は第 2のデコーダ 3 6に出力し、 フォーカシングエラー信号及びトラツキ ングエラー信号をサーボ回路 3 3に出力する。
サーボ回路 3 3は、 光ディスク 1を再生する際のサーボ信号を生成する。 具体 的に、 サーボ回路 3 3は、 R F回路 3 2から供給されるフォーカシングエラー信 号に基づき、 このフォーカシングエラー信号が 「0」 となるように、 フォーカシ ングサーボ信号を生成し、 R F回路 3 2から供給されるトラッキングエラー信号 に基づき、 このトラッキングエラー信号が 「0」 となるように、 トラッキングサ ーボ信号を生成する。 サーボ回路 3 3は、 フォーカシンダサーボ信号及びトラッ キングサーボ信号を、 光ピックアップ 3 1に設けられた図示しない対物レンズ駆 動機構の駆動回路に出力する。 この駆動回路は、 フォーカシングサ一ボ信号及び トラッキングサーボ信号に基づいて、 対物レンズを駆動する対物レンズ駆動機構 を駆動制御する。 即ち、 対物レンズ駆動機構は、 フォーカシンダサーボ信号に基 づく駆動回路からの駆動信号により、 対物レンズを対物レンズの光軸と平行な方 向、 即ちフォーカシング方向に駆動変位させ、 トラッキングサーボ信号に基づく 駆動回路からの駆動信号により、 対物レンズをその光軸に直交する平面方向、 即 ちトラッキング方向に対物レンズを駆動変位させる。 サーボ回路 3 3は、 R F回 路 3 2からの出力信号に基づいて駆動モータ 3 4をサーボ制御するためサーボ信 号を生成して駆動モータ 3 4に出力し、 光ディスク 1が例えば線速度一定で回転 されるように駆動制御する。 駆動モータ 3 4の回転軸には、 ディスク回転駆動部 を構成する図示しないディスクテーブルが設けられており、 光ディスク 1は、 デ イスクテーブルに載置され、 ディスクテーブルとともに回転される。
第 1のデコーダ 3 5は、 専ら光ディスク 1の第 1のセッション 2より読み出し たデータのデコード処理を行う。 具体的に、 第 1のデコーダ 3 5は、 R F回路 3 2からの E F M変調 (Ei ght to Fourteen Modulation) されている出力信号とし てのディジタノレ信号を復調し、 C I R C (Cross Interleave Reed Solomon Cod e) 等のエラー訂正符号に基づくエラー検出、 エラー訂正処理、 ディンターリーブ 処理等を行うデコード処理を行う。 第 1のデコーダ 3 5は、 第 1のセッシヨ ン 2 に記録されているデータが音楽データであったときにはスピー力に出力する。 第 1のセッション 2に記録されているデータがビデオデータであったときには、 第 1のデコーダ 3 5からの出力データはモニタに供給される。 このように、 第 1の セッション 2に記録されているデータの種類に基づいて第 1のデコーダ 3 5の出 力データの出力先は切り換え、 又は選択される。
第 2のデコーダ 3 6は、 R F回路 3 2からの E F M変調されている第 2のセッ ション 4に記録されている出力信号としてのディジタル信号を復調し、 エラー訂 正符号に基づくエラー検出、 エラー訂正処理やディンターリープ処理等を行うデ コード処理を行う。 第 2のデコーダ 3 6は、 第 2のセッション 4に記録されたデ ータが暗号化されていることから、 リードィン領域 4 aに記録されている鍵デー タを読み出し、 読み出された鍵データを用いて暗号解読する。 第 2のデコーダ 3 6は、 上述した第 1のデコーダ 3 5と同様に、 第 2のセッショ ン 4に記録されて いるデータ、 即ちコンテンツデータの種類に基づいて第 2のデコーダ 3 6の出力 データの出力先を切り換え、 又は選択される。
切換部 3 7は、 光ディスク 1の第 1のセッション 2の再生を行うとき、 出力信 号としての R F信号が R F回路 3 2より第 1のデコーダ 3 5に出力されるように、 R F回路 3 2と第 1のデコーダ 3 5とを接続し、 第 2のセッション 4の再生を行 うとき、 出力信号としての R F信号が R F回路 3 2より第 2のデコーダ 3 6に出 力されるように、 R F回路 3 2と第 2のデコーダ 3 6とを接続するように制御部 3 9からの制御信号により切り換えられる。
サブコード抽出部 3 8は、 R F回路 3 2で生成された出力信号としての R F信 号より第 1や第 2のセッションのサプコードデータをを抽出する。 サブコード抽 出部 3 8は、 サブコードデータより抽出したァドレスデータやトラック番号等を 制御部 3 9に出力する。
制御部 3 9は、 サブコード抽出部 3 8より供給されたァドレスデータやトラッ ク番号等を表示部に出力し、 モニタ等にこれらの情報を表示する。 制御部 3 9は- サブコードデータのァドレスデータより、 現在アクセスしているセッションが第
2のセッション 4であることを識別するための識別データを検出する。 具体的に、 制御部 3 9は、 第 1のセッション 2にアクセスしているとき、 即ち、 光ピックァ ップ 3 1が第 1のセッション 2を走査しているとき、 ァドレスデータより識別デ ータを検出することはない。 これによつて、 制御部 3 9は、 現在アクセスしてい るセッション、 即ち、 光ピックアップ 3 1によって走査、 読み出しが行われてい るセッションが第 1のセッショ ン 2であることを認識、 識別することができる。 第 2のセッショ ン 4にアクセスしているとき、 光ピックアップ 3 1によつて走查、 読み出しが行われているセッションが第 2のセッショ ン 4であるとき、 アドレス データより最大記録可能時間より大きい時間データ、 即ち識別デ一タを検出する ことができるので、 制御部 3 9は現在アクセスしているセッションが第 2のセッ シヨン 4であることを認識、 識別する。 制御部 3 9は、 この認識、 識別結果に基 づいて、 R F回路 3 2と第 1又は第 2のデコーダ 3 6とを選択的に接続するよう に切換部 3 7を切換制御する。 なお、 制御部 3 9は、 前述したように、 第 1のセ ッション 2のリードイン領域 2 aに記録されている識別データ、 即ち第 2のセッ ション 4が存在するか否かを示す識別データに基づく識別結果により、 この第 2 のセッション 4の有無を識別データによって光ディスク 1が第 2のセッション 4 を有するディスクであるときのみ切換部 3 7の切換制御を行う。
以上のような再生装置 3 0の再生動作について説明する。
例えば、 光ディスク 1が駆動モータ 3 4のディスクテーブルに装着され、 利用 者によって装置 3 0に設けられた図示しない操作部を構成する再生開始釦が押さ れると、 制御部 3 9は、 駆動モータ 3 4を光ディスク 1が例えば線速度一定とな るように駆動する。 これと共に、 光ピックアップ 3 1は、 光ディスク 1の信号記 録面に光ビームを照射する。 光ディスク 1の信号記録面、 即ち反射膜によって反 射された戻りの光ビームは、 光ピックアップ 3 1に設けられた光検出器により電 気信号に変換され、 光検出器によって電気信号を R F回路 3 2に出力する。 R F 回路 3 2は、 R F信号を生成し第 1のデコーダ 3 5又は第 2のデコーダ 3 6に出 力すると共に、 フォーカシングエラー信号とトラッキングエラー信号を生成しサ ーボ回路 3 3に出力する。
サーボ回路 3 3は、 R F回路 3 2から供給されるフォーカシングエラー信号に 基づき、 フォーカシングサーボ信号を生成し、 R F回路 3 2から供給される トラ ッキングエラー信号に基づき、 トラッキングサーボ信号を生成し、 これらのサー ボ信号を、 光ピックアップ 3 1を構成する対物レンズ駆動機構の駆動回路に出力 する。 光ピックアップ 3 1に設けられた対物レンズ駆動機構を駆動し、 対物レン ズを光ビームの光軸方向、 即ちフォーカス方向に駆動変位させることによってフ オーカシング制御を行い、 対物レンズを光ビームの光軸に直交する平面方向、 即 ちトラツキング方向に駆動変位させることによってトラツキング制御を行う。 サブコード抽出部 3 8は、 R F回路 3 2から出力された R F信号の中からサブ コードデータの抽出を行い、 制御部 3 7に供給する。 制御部 3 7は、 供給された サブコードデータに基づいて再生装置 3 0の全体の動作の制御を行う。 例えば、 制御部 3 7は、 サブコードデータより第 2のセッショ ン 4を示す識別データを検 出したとき、 切換部 3 7を R F回路 3 2と第 2のデコーダ 3 6とが接続されるよ うに切り換え、 識別データを検出できなかったとき、 切換部 3 7を R F回路 3 2 と第 1のデコーダ 3 5とが接続されるように切り換える。 第 1のデコーダ 3 5又 は第 2のデコーダ 3 6は、 入力されたデータのデコード処理を施して出力データ をスピーカやモニタに出力する。
以上のような再生装置 3 0によれば、 ァドレスデータが第 1のセッション 2と 第 2のセッション 4とで別々、 即ち異なるように付与されている光ディスク 1で あっても、 アドレスデータの識別データを検出することによって、 現在再生中の セッションが第 1のセッション 2であるか第 2のセッション 4であるかを識別す ることができ、 各セッションのフォーマットに合ったデータの再生を行うことが できる。
なお、 光ディスク 1のァドレスデータに含まれる識別データは、 光デイスク 1 と全記録領域に第 2のセッション 4と同じ記録密度でデータが記録されたシング ルセッションの光ディスクとの識別に用いるようにしてもよい。 この場合、 制御 部 3 9は、 識別データを検出したとき、 光ディスク 1に応じた処理、 即ち第 2の セッション 4と同じデコード処理を行う。 光ディスク 1のァ ドレスデータに含まれる識別データは、 光ディスク 1 とコン パク トディスクとの識別に用いるよ うにしてもよい。 この場合、 制御部 3 9は、 識別データを検出したとき、 デコーダを第 2のデコーダ 3 6を用いるように切換 部 3 7を切換制御する他、 光ディスク 1に応じた処理を行う。 一方、 識別データ を検出しなかったとき、 又は検出できなかったとき、 デコーダを第 1のデコーダ 3 5を用いるように切換部 3 7を切換制御する他、 コンパク トディスクに応じた 処理を行う。
なお、 光ディスク 1の第 1のセッショ ン 2に用いるフォーマッ トと しては、 C D - D A (Compact Disc Digital Audio) 、 CD-ROM (Compact Disc ReadO nly Memory) 、 DVD (digital versatile disc) に基づく ものやこれ以外のも のであってもよい。 また、 この光ディスク 1は、 再生専用の光ディスクではなく、 CD— R (Compact Disc Recordable) ディスク、 CD-RW (Compact Disc Re writable) ディスク等の記録可能な光ディスクであってもよい。 産業上の利用可能性 本発明は、 ア ドレス情報を、 内周側のセッショ ンと外周側のセッショ ンとで独 立に付与するようにすることでォーサリングを容易に行うことができ、 ァドレス データに識別データを付加することで、 再生中のセッションが内周側のセッショ ンであるか外周側のセッションであるかを再生装置が識別することができる。

Claims

請求の範囲
1 . 第 1の記録領域と、
上記第 1の記録領域に記録されているデータに付されたァドレスデータとは異 なるア ドレスデータが付されたデータが記録される第 2の記録領域と、
上記第 2の記録領城に記録され、 上記第 1の記録領域と上記第 2の記録領域と を識別するための識別データとを備える記録媒体。
2 . 上記識別データは、 上記第 2の記録領域に記録されるデ一タに付されるアド レスデータの最も大きなァドレスデータよりも大きなァドレスデータである請求 の範囲第 1項記載の記録媒体。
3 . 上記第 1の記録領域は第 1のリードィン領域と第 1のデータ領域と第 1 のリ ―ドアゥト領域から構成されるとともに、 上記第 2の記録領域は第 2のリ一ドィ ン領域と第 2のデータ領域と第 2のリードアゥト領域から構成され、 上記第 1の 記録領域に記録されるデータに付されるァドレスデータは、 上記第 1のデータ領 域の先頭位置からゼロで始まり、 上記第 2の記録領域に記録されるデータに付さ れるァドレスデータは上記第 2のリ―ドィン領域の先頭位置からゼロで始まる請 求の範囲第 2項記載の記録媒体。
4 . 上記第 2の記録領域に記録されるデータに付されるア ドレスデータは時間デ ータであり、 上記識別データは、 上記第 2の記録領域に記録されるデータに付さ れる時間データの最も大きな時間デ一タよりも大きな時間データである請求の範 囲第 1項記載の記録媒体。
5 . 上記第 1の記録領域は第 1のリードィン領域と第 1のデータ領域と第 1 のリ 一ドアゥト領域から構成されるとともに、 上記第 2の記録領域は第 2のリ一ドィ ン領域と第 2のデータ領域と第 2のリードァゥト領域から構成され、 上記第 1の 記録領域に記録されるデータに付されるァドレスデータは、 上記第 1のデータ領 域の先頭位置からゼロで始まり、 上記第 2の記録領域に記録されるデータに付さ れるア ドレスデータは上記第 2のリードィン領域の先頭位置からゼロで始まる請 求の範囲第 4項記載の記録媒体。
6 . 上記第 2の記録領域に記録されるデータは、 上記第 1の記録領域に記録され るフォーマットとは異なるフォーマツトで記録される請求の範囲第 1項記載の記 録媒体。
7 . 上記第 1の記録領域にはデータと上記ァドレスデータとしてのサプコ一ドデ —タとが記録されるとともに、 上記第 2の記録領域にはデータと上記ァドレスデ ータとしてのサブコードデータとが記録され、 上記第 2の記録領域に記録される サブコードデータに上記識別データが含まれている請求の範囲第 1項記載の記録 媒体。
8 . 第 1のフォーマッ トでデータが記録される第 1の記録領域と、 上記第 1のフ ォーマツ トと異なる第 2のフォーマツ トでデータが記録され、 上記第 1のフォー マツトのデータに付されたァドレスデータとは異なるァドレスデータが付された データが記録される第 2の記録領域と、 上記第 2の記録領域に記録され、 上記第 1の記録領域と上記第 2の記録領域とを識別するための識別データとを備えてい る記録媒体からデータを読み出すへッ 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データから上記識別デー タを抽出する抽出部と、
上記へッ ド部によって上記第 1の記録領域から読み出されたデータのデコード を行う第 1の記録領域から読み出されたデータのデコードを行う第 1のデコーダ と、
上記へッド部によって上記第 2の記録領域から読み出されたデータのデコード を行う第 2のデコーダと、
上記抽出部によって抽出された上記識別データが上記第 2の記録領域であるこ とを示しているときには、 上記へッド部によって上記記録媒体から読み出された データを上記第 2のデコーダに供給する切り換え制御部とを備えている記録媒体 の再生装置。
9 . 上記切り換え制御部は、 上記ヘッド部によって上記記録媒体から読み出され たデータを上記第 1のデコーダと上記第 2のデコーダに選択的に供給する切換部 と、 上記抽出部によって上記識別データが上記第 2の記録領域であることを示し ているときには、 上記切換部を上記抽出部によって抽出された上記識別データの 判別結果に基づいて上記第 2のデコーダに上記ヘッ ド部によって上記記録媒体か ら読み出されたデータを供給するように切り換える制御部とを備えている請求の 範囲第 8項記載の記録媒体の再生装置。
1 0 . 上記記録媒体の上記第 1の記録領域にはデータと上記ァドレスデータとし てのサブコードデータとが記録されるとともに、 上記第 2の記録領域にはデータ と上記ァドレスデータとしてのサブコードデータとが記録され、 上記第 2の記録 領域に記録されるサブコードデータに上記識別データが含まれており、 上記抽出 部は上記記録媒体から読み出されたデータから上記サブコードデータを抽出する 請求の範囲第 8項記載の記録媒体の再生装置。
1 1 . 第 1のフォーマッ トでデータが記録される第 1の記録領域と、 上記第 1の フォーマツトと異なる第 2のフォーマツ卜でデータが記録され、 上記第 1の記録 領域に記録されたデ一タに付されたァドレスデータとは異なるァドレスデータが 付されたデータが記録される第 2の記録領域と、 上記第 2の記録領域に記録され、 上記第 1の記録領域と上記第 2の記録領域とを識別するための識別データとを備 えている記録媒体からデータを読み出し、
上記記録媒体から読み出されたデータから上記識別データに基づいて上記第 1 の記録領域から読み出されたデータのデコードを行う第 1のデコーダと上記第 2 の記録領域から読み出されたデータのデコードを行う第 2のデコーダとのいずれ かのデコーダに上記記録媒体から読み出されたデータを供給する記録媒体の再生 方法。
1 2 . 上記方法は、 上記識別データが抽出されたときには、 ·上記記録媒体から読 み出されたデータを上記第 2のデコーダに供給する請求の範囲第 1 1項記載の記 録媒体の再生方法。
1 3 . 上記記録媒体の上記第 1の記録領域にはデータと上記ァドレスデータとし てのサブコードデータとが記録されるとともに、 上記第 2の記録領域にはデータ と上記ァドレスデータとしてのサブコードデータとが記録され、 上記第 2の記録 領域に記録されるサブコードデータに上記識別データが記録され、
上記方法は、 上記記録媒体から読み出されたデータから上記サプコ一ドデータ を抽出し、 上記抽出されたサブコードデータに含まれている上記識別データを判 別することによって上記第 1のデコーダと上記第 2のデコーダとのいずれかのデ コーダに上記記録媒体から読み出されたデータの供給を切り換える請求の範囲第 1 1項記載の記録媒体の再生方法。
1 4 . レーザ光源と、
供給されたデータから第 1のフォーマツトに従うデータを発生する第 1のデー タ発生部と、
供給されたデータから上記第 1のフォーマツトとは異なる第 2のフォーマツ ト に従うデータと識別データとを発生する第 2のデータ発生部と、
上記第 1のデータ発生部からの出力データと上記第 2のデータ発生部からの出 力データとのいずかの出力データに基づいて上記レーザ光源からのレーザ光を変 調する変調部と、
上記変調部によって変調されたレーザ光を記録媒体上に集光する対物レンズを 有するへッド部とを備え、
上記記録媒体には上記第 1のデータ発生部からの出力データに基づいて上記記 録媒体上に第 1のデータ領域を有する第 1の記録領域が形成され、 上記第 2のデ ータ発生部からの出力データに基づいて上記記録媒体上に第 2のデータ領域を有 する第 2の記録領域が形成される記録媒体の記録装置。
1 5 . 上記第 1のデータ発生部から発生されるデータには第 1 のア ドレスデータ が付されており、 上記第 2のデータ発生部から発生されるデータには上記第 1の ァドレスデータとは異なる第 2のァ ドレスデータが付され、 上記識別データは、 上記記録媒体に記録されている上記第 2のア ドレスデータの最も大きなア ドレス データよりも大きなァドレスデ一タである請求の範囲第 1 4項記載の記録媒体の 記録装置。
1 6 . 上記記録媒体の上記第 1の記録領域として更に第 1のリードィン镇域と第 1のリードァゥト領域が形成されるとともに、 上記第 2の記録領域として更に第 2のリードイン領域と第 2のリードァゥト領域が形成され、 上記第 1 のア ドレス データは、 上記第 1のデータ領域の先頭位置からゼロで始まり、 上記第 2のアド レスデータは上記第 2のリ一ドィン領域の先頭位置からゼロで始まる請求の範囲 第 1 5項記載の記録媒体の記録装置。
1 7 . 上記第 1のデータ発生部は、 上記第 1のフォーマットに基づくデータとサ プコードデータを発生し、 上記第 2のデータ発生部は、 上記第 2のフォーマッ ト に基づくデータとサブコードデータを発生し、 上記識別デ一タは上記第 2のデー タ発生部から発生されるサプコ一ドデータに含まれている請求の範囲第 1 4項記 載の記録媒体の記録装置。
1 8 . 上記装置は、 更に上記第 1のデータ発生部からの出力データと上記第 2の データ発生部からの出力データとを選択的に上記変調部に供給する切り換え制御 部を備えている請求の範囲第 1 4項記載の記録媒体の記録装置。
1 9 . 供給されたデータから第 1のフォーマツトに従う第 1のデータを発生し、 供給されたデータから上記第 1のフォーマットとは異なる第 2のフォーマット に従う第 2のデータと識別データとを発生し、
上記第 1のデータと上記第 2のデ一タとのいずかの出力データに基づいてレー ザ光源からのレーザ光を変調し、
上記変調されたレーザ光を対物レンズによって記録媒体上に集光し、 上記記録媒体に上記第 1のデータに基づいて上記記録媒体上に第 1のデータ領 域を有する第 1の記録領域を形成し、 上記第 2のデータに基づいて上記記録媒体 上に第 2のデータ領域を有する第 2の記録領域を形成する記録媒体の記録方法。
2 0 . 第 1のデータには、 第 1のア ドレスデータが付されており、 上記第 2のデ 一タには上記第 1のァドレスデータとは異なる第 2のァドレスデータが付され、 上記識別データは、 上記記録媒体に記録されている第 2のァドレスデータの最も 大きなァ ドレスデータより も大きなァ ドレスデータである請求の範囲第 1 9項記 載の記録媒体の記録方法。 '
2 1 . 上記記録媒体の上記第 1の記録領域として更に第 1のリードィン領域と第 1のリードァゥト領域が形成されるとともに、 上記第 2の記録領域として更に第 2のリードィン領域と第 2のリードァゥト領域が形成され、 上記第 1 のァドレス データは、 上記第 1のデータ領域の先頭位置からゼロで始まり、 上記第 2のアド レスデータは上記第 2のリ一ドィン領域の先頭位置からゼロで始まる請求の範囲 第 2 0項記載の記録媒体の記録方法。
2 2 . 上記方法は、 上記第 1のデータとともに第 1のサブコードデータを発生さ せ、 且つ上記第 2のデータとともに第 2のサブコードデータを発生し、 上記識別 データは上記第 2のサブコードデータに含まれている請求の範囲第 1 9項記載の 記録媒体の記録方法。
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