WO2003094155A1 - Disque d'enregistrement, et dispositif et procede de reproduction d'informations d'enregistrement - Google Patents

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WO2003094155A1 PCT/JP2003/004763 JP0304763W WO03094155A1 WO 2003094155 A1 WO2003094155 A1 WO 2003094155A1 JP 0304763 W JP0304763 W JP 0304763W WO 03094155 A1 WO03094155 A1 WO 03094155A1
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Yoshimi Tomita
Tetsuya Iida
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    • G11B7/0945Methods for initialising servos, start-up sequences

Definitions

  • the present invention relates to a recording disk and a recorded information reproducing apparatus for reproducing recorded information from the recording disk.
  • DVD-ROMs are widely used as read-only optical recording media in which information data such as audio, video, and computer data is recorded in advance.
  • the DVD-ROM has, for example, a two-layer recording surface including a first recording layer and a second recording layer.
  • first recording layer is viewed from the upper surface side, which is the irradiation side of the read beam light in DVD_R ⁇ M
  • second recording layer is viewed from the lower surface of the DVD-ROM, a row of recording bits for carrying information data is formed on a spiral or concentric track.
  • each of the recording pits formed on the first recording layer is convex, but is formed on the second recording layer.
  • Each of the recorded pits has a concave shape. Therefore, hereinafter, the recording pits recorded on the first recording layer are referred to as convex recording pits, and the recording pits recorded on the second recording layer are referred to as concave recording pits.
  • a tracking service by a DPD (Differential Phase Detection) method is performed.
  • the recording disc The read signal Ra obtained by individually receiving and photoelectrically converting the reflected light when irradiating the laser beam with four photodetectors 20a to 20d arranged in the form shown in FIG. Use ⁇ Rd.
  • a high-frequency signal and a diagonal difference signal are obtained by the following calculation using the read signals Ra to Rd, and tracking control is performed using the phase difference between the two as an error signal.
  • Diagonal difference signal (Ra + Rc)-(Rb + Rd)
  • a recording disk such as a writable DVD-R or DVD-RW is formed in advance with a recording track having a wobble form corresponding to a disk address indicating a position on the disk.
  • a position on the recording disk is read by reading a wobble form of a recording track formed on the recording disk. Record information data while recognizing.
  • a push-pull signal is used to read the wobble form of the recording track.
  • the push-pull signal is obtained by the following calculation using read signals Ra to Rd obtained by individually receiving and photoelectrically converting four photodetectors 20a to 20d as shown in Fig. 1. Can be
  • Push-pull signal (R a + R b)-(R c + R d)
  • a recording information reproducing apparatus that records and reproduces information data on a recording disk such as a DVD-R or a DVD-RW, based on the push-pull signal, assigns a disk address corresponding to the recordable form of the recording track.
  • the tracking service is executed while acquiring.
  • the push-pull signal obtained when reading the convex recording pit row from the first recording layer of the DVD-ROM as described above and the push-pull signal obtained when reading the concave recording pit row from the second recording layer
  • the polarity is opposite to that of the push-pull signal. Therefore, in order to reproduce recorded information from such a DVD-ROM, first, test reading is performed from the recording layer to be reproduced. At this time, if the appropriate tracking control is not performed, the polarity of the push-pull signal is inverted, and then the reading operation is returned to the initial position again.
  • a multi-layer recording disk having a recording layer in which a concave recording pit array is recorded and a recording layer in which a convex recording pit array is recorded, or If tracking control using a push-pull signal is performed on a single-layer recording disk in which the irregularities of the recording pits are not specified, the reading operation may not be started immediately.
  • the present invention has been made in order to solve such a problem, and it is an object of the present invention to quickly start a reproducing operation when reproducing information data from a recording disk by employing a tracking control by a push-pull method. It is an object of the present invention to provide a recording disk, a recorded information reproducing apparatus, and a recorded information reproducing method that can perform the above.
  • a recording disk is a recording disk on which information data is recorded, wherein an information data area in which recording marks carrying the information data are recorded in a row, A control data area in which identification information indicating a recording form of the recording mark in the evening area is recorded.
  • a recording information reproducing apparatus comprising: an information display area in which recording marks carrying information data are recorded in a row; and identification information indicating a recording form of the recording mark in the information data area.
  • a recording information reproducing apparatus for reproducing recording information from a recording disk provided with a control data area in which a recording beam is recorded, comprising: Reading means for receiving light by at least two arranged photodetectors and photoelectrically converting each of them to obtain a read signal; obtaining a difference value between the read signals obtained by each of the photodetectors; A push-pull read signal generating means for outputting as a signal; A tracking sensor for shifting the optical axis of the read beam light in the direction orthogonal to the track based on a signal; identification information reading means for reading the identification information from the control data area; An identification unit for identifying a recording mode of the recorded recording mark based on the identification information, and a polarity inversion unit for inverting the polarity of the push-pull read signal in accordance with an identification result by the identification unit.
  • a recorded information reproducing method comprising: an information data area in which recording marks are recorded in a row; and an identification indicating a recording form of the recording mark in the information data area.
  • a recorded information reproducing method for reproducing recorded information from a recording disk provided with a control data area in which information is recorded comprising: arranging reflected light when the recording disk is irradiated with a reading beam light in a direction orthogonal to a track.
  • a reading process in which the read signals are received by the at least two photodetectors and photoelectrically converted to obtain read signals, and a difference value between the read signals obtained by each of the photodetectors is obtained.
  • a polarity inversion step of inverting the polarity of the push-pull read signal according to the identification result of the identification step.
  • a recording disk includes a plurality of recording layers.
  • a recording disk wherein each of the recording layers has an information data area in which recording pits carrying information data are recorded in a row, and at least one of the recording layers is recorded on each of the recording layers.
  • a control data area in which irregularity identification information indicating whether each of the recording pits has a convex shape or a concave shape is recorded.
  • a recording information reproducing apparatus has a plurality of recording layers in each of which recording pits carrying information data are recorded, and at least one of the recording layers is provided in each of the recording layers.
  • An information reproducing apparatus comprising: a reading device that receives reflected light when the recording disk is irradiated with a reading beam light by at least two photodetectors arranged in a direction orthogonal to a track, and photoelectrically converts each of the light beams to obtain a reading signal.
  • a push-pull read signal generating means for obtaining a difference value between the read signals obtained by each of the photodetectors and outputting the difference value as a push-pull read signal;
  • a tracking sensor for deviating the optical axis of the read beam light in the direction orthogonal to the track based on the signal, a convex / concave identification information reading means for reading the convex / concave identification information from the control data area, and a reproduction in each of the recording layers.
  • An unevenness identifying means for identifying the shape of the recording pit recorded on the target recording layer based on the unevenness identifying information; and a polarity of the push-pull read signal according to an identification result by the unevenness identifying means.
  • a polarity reversing means for reversing comprising a plurality of recording layers in each of which recording pits carrying information data are recorded, wherein at least one of the recording layers includes a recording layer.
  • An indentation identification process for identifying the shape of the recording pit recorded on the recording layer serving as an elephant based on the indentation identification information, and inverting the polarity of the push-pull read signal according to the identification result by the indentation identification means. And a polarity reversal process.
  • FIG. 1 is a diagram showing the arrangement of each of the photodetectors 20a to 20d mounted on the pickup.
  • FIGS. 2A and 2B are diagrams showing a schematic configuration of a recording disk according to the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram showing a part of the surface morphology of the recording layer of the recording disk according to the present invention.
  • 4A and 4B show concave and convex recording pits, respectively. It is.
  • FIG. 5 is a diagram showing a schematic configuration of a master recording apparatus according to the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram showing the format of one track in the PEP area 4.
  • FIGS. 7A and 7B are diagrams showing waveforms of a phase-encoded signal corresponding to one bit of data.
  • FIG. 8 is a diagram showing a configuration of a reproducing apparatus according to the present invention.
  • FIG. 9 is a diagram showing a rough identification information acquisition subroutine executed by the controller 100 of the reproducing apparatus shown in FIG.
  • FIG. 10 is a diagram showing a push-pull read signal polarity setting subroutine executed by the controller 100 of the reproducing apparatus shown in FIG.
  • FIG. 11 is a plan view showing a schematic area division of a commercially available writable recording disk.
  • FIG. 12 is a diagram showing a part of the surface form of the recording disk shown in FIG.
  • FIGS. 13A and 13B are diagrams respectively showing examples of a case where information data is recorded on a land track LT and a case where information data is recorded on a groove track.
  • FIG. 14 is a plan view showing a schematic area division of a writable recording disk for authoring.
  • FIG. 15 is a diagram showing a part of the surface morphology of the recording disk shown in FIG. BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
  • FIGS. 2A and 2B are views showing an example of a schematic configuration of a recording disk according to the present invention.
  • FIG. 2A is a diagram showing a cross section of such a recording disk.
  • such a recording disc has a first recording layer RY1 in which convex recording pits are recorded and a second recording layer RY2 in which concave recording pits are recorded.
  • each of the first recording layer RY1 and the second recording layer RY2 has an information data area 1, a lead-in area 2, a lead-out area 3, and a PEP (phase encoded part) area. It is divided into four. Note that the PEP region 4 may be provided in only one of the first recording layer RY1 and the second recording layer RY2.
  • the information data area 1 is an area in which various information data such as video, audio, and computer data are recorded.
  • the lead-in area 2 is an area in which the lead-in data including the recording position of each piece of information data recorded in the information data area 1, the reproduction ownership time, the disc identification information, and the like are recorded.
  • the PEP area 4 is an area in which reproduction control data including tracking information, irregularity identification information, and the like is subjected to a phase encoding process (described later) and recorded.
  • the tracking information is information that specifies a tracking method to be performed when recording information is read from the first recording layer RY1 and the second recording layer RY2.
  • the unevenness identification information is information indicating whether the recording pits recorded on the first recording layer RY1 and the second recording layer RY2 are convex or concave, respectively.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a recording form in each area of the first recording layer RY1 (or the second recording layer RY2) from the top of the disk.
  • a pit row of recording pits Pt1 that carry the information data is formed in the information data area 1.
  • a pit row is formed by the recording pits Pt1 that carry the lead-in data.
  • a pit row that is capable of being formed in a form corresponding to the disc identification information is formed.
  • a pit row is formed by recording pits Pt2 corresponding to a phase-encoded signal obtained by performing a phase-encoding process on the reproduction control data including the unevenness identification information.
  • each of the recording pits Pt2 formed in the PEP area 4 has the same recording pit length. Note that, in the PEP region 4, each of the recording pits Pt2 is formed so as to be aligned in a track orthogonal direction on a plurality of tracks adjacent to each other.
  • each of the recording pits Pt1 and Pt2 is a convex recording pit protruding from the disk surface as shown in FIG. 4A.
  • each of the recording pits Pt1 and Pt2 is a concave recording pit that is depressed with respect to the disk surface as shown in FIG. 4B.
  • the concave identification information is 2-bit data [0 1] representing the state.
  • the irregularity identification information is a 2-bit data of [10]. [0 0] when both the first recording layer RY1 and the second recording layer RY2 have convex recording pits, and the first recording layer RY1 and the second recording layer RY2. If a concave recording pit is recorded in both, the data becomes [11] 2-bit data.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the configuration of a master recording apparatus for manufacturing a recording disk having the above-described structure.
  • a resist layer for forming a resist pattern corresponding to the first recording layer RY 1 (second recording layer RY 2) is formed.
  • the spindle motor 17 rotates the master 15 at a constant angular velocity.
  • the feed stage 18 moves the master 15 and the spindle motor 1 ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ in the radial direction of the master 15.
  • the electron beam irradiation device 10 irradiates the resist layer surface of the master 15 with an electron beam according to the information data, the reproduction control data, and the lead-in data input to be recorded on the recording disk.
  • the controller 25 controls the electron beam irradiation device 10, the spindle motor 17 and the feed stage 18 to control the resist pattern corresponding to the first recording layer RY1 and the resist pattern corresponding to the second recording layer RY2. Create each turn.
  • the controller 25 irradiates an electron beam on a portion of the resist layer surface corresponding to the information data area 1 as shown in FIG. 3 according to the information data.
  • the electron beam irradiation device 10 is controlled as much as possible.
  • a latent image corresponding to the recording pit Pt1 carrying information data is formed at a location on the resist layer surface corresponding to the information data area 1.
  • the controller 25 controls the electron beam irradiation device 10 for irradiating the portion of the resist layer surface corresponding to the lead-in area 2 with an electron beam according to the above-mentioned lead-in data.
  • a latent image corresponding to the recording pit Pt1 carrying the above-mentioned read-in data is formed at a position on the resist layer surface corresponding to the lead-in area 2.
  • the controller 25 applies an electron beam to a portion of the resist layer surface corresponding to the PEP region 4 according to a phase-encoded signal obtained by performing a phase-encoding process on the reproduction control data.
  • the electron beam irradiation device 10 is controlled.
  • a latent image corresponding to the recording pit Pt2 carrying the above-mentioned reproduction control data is formed at a position on the resist layer surface corresponding to the PEP region 4.
  • phase encoding process for the reproduction control data is performed, for example, as follows.
  • a recording track corresponding to the length of one rotation of the master 15 is regarded as one track.
  • one track is divided into three sectors.
  • Each sector has a length of, for example, 177 bits, and a 11-bit gap is provided between the sectors.
  • One sector is composed of a 16-bit preamble, a 1-bit synchronous sync, a 24-bit track address and a sector address, a 128-bit reproduction control data, and an 8-bit error detection code.
  • 2-bit convex / concave identification information [01] indicating that convex recording pits are formed on the first recording layer RY1 and concave recording pits are formed on the second recording layer RY2, respectively. It is included.
  • the controller 25 subjects the preamble, synchronization sync, track address, sector address, reproduction control data, and error detection code to phase encoding as shown in FIG. To obtain a phase-encoded signal corresponding to the logic level.
  • the logic level 0 bit in the reproduction control data repeatedly changes the logic levels 1 and 0 in the first half AM of the predetermined period T, and the logic level 0 fixed phase in the second half PM. It is converted to an encoded signal.
  • the logic level 1 bit in the reproduction control data is fixed at logic level 0 in the first half AM of the predetermined period T as shown in Fig. 7B, and changes in the logic levels 1 and 0 in the second half PM thereafter. Are repeated.
  • the controller 25 repeatedly uses the phase-encoded signal for one sector obtained by the phase encoding process in three sectors as shown in FIG. Generate. Further, the controller 25 repeatedly supplies the phase-encoded signal for one track to the electron beam irradiation apparatus 10 N times.
  • the electron beam irradiator 10 irradiates the resist layer surface of the master 15 with an electron beam only during a period in which the supplied phase encoding signal is at the logic level 1.
  • a data 0 section and a data 1 section in which a pit row is recorded by the recording pit Pt2 are formed in the form shown in FIG. Is done.
  • Data 0 section and data 1 section are various data before phase encoding processing to be recorded in the PEP area (preamble, synchronization sync, track address, sector address, playback control data, and error detection shown in Fig. 4).
  • This is the section on the recording track that is spent recording one bit of the code.
  • the zero-delay section is a section indicating the de-bit bit of logic level 0, and a latent image corresponding to the recording pit Pt2 is repeatedly formed in the first half section AM, and in the second half section PM. No latent image is formed.
  • the data 1 section is a section representing the data bit of the logic level 1, and no latent image is formed in the first half section AM, and the latent image corresponding to the recording pit Pt 2 is repeated only in the second half section PM. It is formed.
  • the PEP area 4 on each of the N recording tracks adjacent to each other, latent images corresponding to the recording pits Pt2 are formed aligned in the disk radial direction, that is, in the direction orthogonal to the recording tracks. Is done. That is, in the example shown in FIG. 3, in the PEP area 4, the phase code signals for one track corresponding to the reproduction control data are similarly recorded on five adjacent recording tracks.
  • the recording on the master 15 (the formation of the latent image on the resist layer) is completed, only the latent image portion formed on the resist layer of the master 15 is removed to thereby obtain the first recording layer RY 1
  • a resist pattern for forming the (second recording layer RY 2) is created.
  • the second recording layer RY2 that has been formed is created respectively.
  • FIG. 8 is a diagram showing a configuration of such a playback device.
  • a pickup 81 irradiates a first recording layer RY1 or a second recording layer RY2 of a recording disk 80 rotated by a spindle motor 82 with a reading beam light.
  • the pickup 81 has four photodetectors 20a to 20d arranged in the form shown in FIG. 1, each of which individually receives the reflected light from the recording disk 80.
  • the read signals Ra to Rd obtained by photoelectric conversion are supplied to the addition read signal generation circuit 83 and the push-pull read signal generation circuit 84, respectively.
  • the slider mechanism 91 moves the pickup 81 in the disk radial direction.
  • the addition reading signal generation circuit 83 supplies the addition reading signal RSUM obtained by adding the reading signals Ra to Rd to each of the information data demodulation circuit 85 and the reproduction control data decoding circuit 86.
  • the information data demodulation circuit 85 performs a predetermined demodulation process on the addition read signal R SUM, thereby obtaining the information data area 1 and the read-in area of the first recording layer RY 1 or the second recording layer RY 2.
  • the data recorded in the area 2 is reproduced and output as reproduction information data.
  • the reproduction control data decoding circuit 86 performs a phase decoding process on the phase-encoded signal having the form as shown in FIG. 7A or 7B existing in the added read signal R SUM to obtain data 0 or Playback control data consisting of data 1 —Restore the evening and supply it to controller 100.
  • the push-pull read signal generation circuit 84 generates a push-pull read signal RPP by the following operation using each of the read signals Ra to Rd, and supplies this to the polarity inversion circuit 88.
  • the push-pull read signal generation circuit 84 of the photodetectors 20a to 20d, the photodetectors 20a and 20d (or 20b and 20c) arranged in the track orthogonal direction are used. Then, the difference between the read signals Ra and Rd (or Rb and Rc) output from is calculated, and this difference can be used as the push-pull read signal RPP.
  • the polarity inversion circuit 8 8 uses the signal obtained by inverting the polarity of the push-pull read signal RPP as a push-pull read signal RPP '. It is supplied to each of the signal processing circuit 89 and the tracking servo circuit 90.
  • the polarity inversion circuit 88 uses the push-pull read signal RPP as it is as the push-pull read signal RP P 'and the tracking signal processing circuit 89 and tracking. Supply to each of the servo circuits 90.
  • the wobble signal processing circuit 89 obtains the disc identification information based on the wobble form of the recording pit row formed in the area WE of the lead-in area 2 shown in FIG. And supplies this to the controller 100.
  • the tracking servo circuit 90 is provided with the pickup 81, the push-pull read signal generation circuit 84, the polarity inversion circuit 88, and the tracking servo circuit 9 Closes the tracking support loop by 0.
  • the tracking service circuit 90 generates a tracking error signal based on the push-pull read signal RPP ′ and supplies the signal to the pickup 81.
  • the pickup 81 causes the read beam light to follow the recording pit row recorded on the recording disk 80, and tracks the optical axis of the read beam light by an amount corresponding to the tracking error signal. Bias in the orthogonal direction.
  • the tracking support circuit 90 sets the tracking support circuit to the open state. As a result, the following operation of the read light beam with respect to the recording pit row, that is, the tracking operation is not performed.
  • FIG. 9 is a diagram showing a concave / convex identification information obtaining subroutine executed when the recording disk 80 is mounted on the reproducing apparatus.
  • the controller 100 starts the rotation of the spindle motor 82 (step S 1).
  • the controller 100 supplies a tracking support off signal to the tracking support circuit 90 (step S 2).
  • the tracking camera loop is opened.
  • the controller 100 Control the slider mechanism 91 to move the pickup 81 to the top position of the PEP area 4 of the layer RY 1 (step S3), and control the pickup 81 to start reading recorded information from that position. (Step S4).
  • the pickup 81 is moved to the head position of the PEP area 4 of the first recording layer RY1, and starts reading recorded information therefrom.
  • the read beam light emitted from the pickup 81 crosses each track in the PEP area 4, for example, as indicated by an outline arrow shown in FIG. Will be traced.
  • the recording pit array for one round of the disk carrying the reproduction control data is formed as it is on a plurality of tracks adjacent to each other.
  • the recording pits Pt2 are recorded in such a form that they are aligned in the disk radial direction, that is, in the track orthogonal direction.
  • the pickup 81 will transmit a phase-coded signal equivalent to that obtained when information is read correctly from one track to the PEP area 4. It becomes possible to read from.
  • the reproduction control data decoding circuit 86 performs a phase decoding process on the phase-encoded signal, thereby restoring the reproduction control data composed of data 0 or data 1, and Supply to 0 0.
  • the controller 100 extracts the irregularity identification information from the reproduction control data, stores the extracted irregularity identification information in the irregularity identification information register 101 (step S5), Return to the execution of the main routine (not shown).
  • the recording pits recorded on the first recording layer RY1 and the second recording layer RY2 of the recording disk 80 are concave or Roughness identification information indicating whether the shape is convex is read from the PEP area 4. Then, the unevenness identification information is stored in the unevenness identification information register 101.
  • the controller 100 pushes the pusher shown in FIG. Execute the pull read signal polarity setting subroutine.
  • the controller 100 reads the recording layer (the first recording layer RY1 or the second recording layer) to be reproduced based on the irregularity identification information register 101 based on the irregularity identification information. It is determined whether or not the recording pit recorded in RY 2) is concave (step S 11). If it is determined in step S11 that the recording pit is a concave recording pit, the controller 100 supplies the polarity inversion signal PV of the logic level 1 to the polarity inversion circuit 88 (step S12).
  • the polarity inverting circuit 88 sends the push-pull read signal R PP 'obtained by inverting the polarity of the push-pull read signal R PP to the cobble signal processing circuit 89 and the tracking support circuit 9 0 Supply to each.
  • the controller 100 supplies the polarity inversion signal PV of logic level 0 to the polarity inversion circuit 88 (step S13). ).
  • Steps The execution of SI 3 causes the polarity inversion circuit 88 to supply the push-pull read signal R PP as it is as a push-pull read signal R PP ′ to the respective wobbled signal processing circuit 89 and tracking tracking circuit 90.
  • the controller 100 supplies a tracking servo on signal to the tracking servo circuit 90 (step S14).
  • the controller 100 controls the pickup 81 to start reading information from the read-in area 2 of the recording layer from which the information data is to be reproduced (step S15).
  • steps S 14 and S 15 the read-in data is obtained from the read-in area 2 of the recording layer to be reproduced, and the information data is reproduced from the data-in area 1 of this recording layer. It becomes possible.
  • the recording layer to be reproduced is determined. It is determined whether or not the recorded recording pit is concave. At this time, if it is determined that the recording pit is not concave, that is, convex, the polarity of the push-pull read signal generated by the push-pull read signal generation circuit 84 should be maintained as it is. Is performed. On the other hand, if it is determined that the push-pull read signal is concave, a setting is made to invert the polarity of the push-pull read signal.
  • tracking control is performed in accordance with the push-pull read signal generated by the push-pull read signal generation circuit 84.
  • Tracking control according to the push-pull read signal whose sex has been reversed is performed.
  • the recording disk 80 having two recording layers (RY 1 and RY 2) as shown in FIG. 8 has been described as an example.
  • the present invention is not limited to three or more recording layers.
  • the present invention can be similarly applied to a recording disk provided with. If it is left up to the disc manufacturer to decide whether to use convex recording pits or concave recording pits when manufacturing a recording disk, the recording layer is set to one.
  • the present invention can be applied to a single-layer recording disk provided with only one, and the same effect can be obtained.
  • the recording disk on which convex or concave recording pits are recorded has been described as an example, but information data can be obtained by changing characteristics on the recording surface by phase change recording, magneto-optical recording, or the like.
  • the present invention is also applicable to recording discs such as DVD-R that enable writing of data.
  • FIG. 11 is a plan view schematically showing an area division of a commercially available recording disk in such a writable recording disk.
  • such a recording disc is divided into an information data area 110, a lead-in area 120, a lead-out area 130, and a BCA (burst cutting area) 140. .
  • the information data area 110 is an area where various types of information data such as video, audio, and computer data are recorded.
  • the lead-in area 120 is an area in which the lead-in data including the recording position of each information data piece recorded in the information data area 110, the reproduction time, the disc identification information, and the like are recorded. It is.
  • the BCA 140 is an area in which reproduction control data including tracking information, irregularity identification information, and the like is recorded by a barcode (described later). Note that the tracking information is information that specifies a tracking method to be performed when recording information is read from the information data area 110 and the read-in area 120.
  • the above-mentioned irregularity identification information means that information data and read-in data are recorded in a convex portion in each of the information data region 110 and the lead-in region 120, or are recorded in a concave portion. This is information to specify whether or not.
  • FIG. 12 is a diagram showing a form in each of the information data area 110, the lead-in area 120, and the BCA 140 from the top of the disk.
  • a wobbling groove track GT and a land track LT are alternately formed in a spiral shape in the information data overnight area 110 and the lead-in area 120.
  • the groove track GT has a convex shape
  • the land track LT has a concave shape.
  • the disk recorder intermittently irradiates one of the land track LT and the double track GT with a recording beam according to the information data.
  • the portion irradiated with the recording beam is a region having different characteristics (for example, reflectance, magnetization direction, and the like) from the portion not irradiated.
  • this area is flat and does not have an uneven shape like the recording pit described above, it corresponds to the recording pit, and is hereinafter referred to as a virtual pit.
  • the recording beam corresponding to the information data is When the light is irradiated upward, a virtual pit VP is formed on the groove track GT as a concave portion as shown in FIG. 13A.
  • a virtual pit VP is formed on the land track LT as a convex as shown in FIG. 13B.
  • the unevenness identification information for specifying whether the virtual pit VP carrying the information data is recorded on the group track GT as a concave portion or on the land track LT as a convex portion is a BCA as shown in FIG. 12. It is recorded within 140.
  • the above-mentioned unevenness identification information is represented by an array pattern of band-shaped pits BP extending from the inner circumference to the outer circumference of the disk. Therefore, since the tracking support is in the open state, the read beam light traces the locus of the white arrow as shown in FIG. The identification information can be read in the same manner as in PEP area 4.
  • FIG. 14 is a plan view showing a schematic area division of a writable recording disk for authoring which is sold only to a contractor.
  • such a recording disk is divided into an information data area 111, a lead-in area 121, a lead-out area 131, and a PEP (phase encoded part) area 141. I have.
  • the information data area 111 is an area where various types of information data such as video, audio, and computer data are recorded.
  • the lead-in area 1 2 1 Information data area 1 1 1 This is an area where lead-in data including the recording position of each piece of information data recorded in 1 1, the playback time, the disc identification information, and the like are recorded.
  • the PEP area 141 is an area in which reproduction control data including tracking information, unevenness identification information, and the like is subjected to the phase encoding process as described above and recorded.
  • the irregularity identification information specifies whether the information data and the lead-in area are to be recorded in a convex part or a concave part in each of the information data area 111 and the lead-in area 121. It is information to do.
  • FIG. 15 is a diagram showing the form in each of the above-mentioned information display area 111, lead-in area 121, and PEP area 141 from the top of the disk.
  • a group track GT and a land track LT which are driven alternately are spirally formed.
  • the groove track GT has a convex shape
  • the land track LT has a concave shape.
  • the virtual pit VP corresponding to the recording pit is formed on the group track GT as a concave portion. It is formed; on the other hand, if the recording beam corresponding to information data is irradiated onto the land track LT, as shown in FIG.
  • the recording disk As described above, in the recording disk according to the present invention, whether the recording pits carrying information data is concave or convex, or whether the virtual pits are convex (land track LT) or concave (group track GT) Unevenness identification information indicating which is recorded is recorded in the PEP area or BCA.
  • the recording form of a recording mark such as a recording pit or a virtual pit recorded on this recording disk. Is recorded.
  • the above-mentioned identification information is read from such a recording disk in the tracking service open state, and the identification information is temporarily stored in the uneven identification information register 101. Then, the controller 100 supplies the polarity inversion signal PV corresponding to the recording form of the recording mark indicated by the identification information to the polarity inversion circuit 88 to set the polarity of the push-pull read signal. is there.
  • the polarity of the push-pull read signal is set in accordance with the recording form of the recording mark recorded on the recording disk, so that the recording information reproducing apparatus adopting the tracking control by the push-pull method : Even in this case, the information reproducing operation can be started quickly without performing the trial reading.

Landscapes

  • Optical Recording Or Reproduction (AREA)

Description

明細書
記録ディスク及び記録情報再生装置並びに記録情報再生方法
技術分野
本発明は、 記録ディスク、 及びかかる記録ディスクから記録情報の再 生を行う記録情報再生装置に関する。
背景技術
現在、 音声、 映像、 及びコンピュータデ一夕等の情報データが予め記 録されている読取専用の光学式記録媒体として DVD— ROMが普及し ている。 DVD— ROMは、 例えば第 1記録層及び第 2記録層からなる 2層の記録面を有する。 かかる D VD _ R〇Mにおける読取ビーム光の 照射側である上面側から第 1記録層を眺めると、 情報データを担う記録 ピット列が螺旋状又は同心円状のトラック上に形成されている。 又、 D VD— ROMの下面から上記第 2記録層を眺めると、 情報データを担う 記録ピッ卜列が螺旋状又は同心円状のトラック上に形成されている。 つ まり、 DVD— ROMの上面から第 1及び第 2記録層を眺めた場合には、 第 1記録層に形成されている記録ピットの各々は凸状であるが、 第 2記 録層に形成されている記録ピットの各々は凹状となる。 そこで、 以下、 第 1記録層に記録されている記録ピットを凸状記録ピット、 第 2記録層 に記録されている記録ピットを凹状記録ピットと称する。
かかる DVD— ROMから記録情報の再生を行う従来の再生装置では、 D P D (Differential Phase Detection)方式によるトラッキングサーポを実 施する。 D PD方式によるトラッキング制御では、 記録ディスクにビー ム光を照射した際の反射光を図 1に示す如き形態にて配列された 4つの 光検出器 2 0 a〜20 dにて個別に受光して光電変換して得られた読取 信号 R a〜R dを用いる。 そして、 これら読取信号 R a〜R dを用いた 下記演算により高周波信号と対角線差信号を得て、 両者の位相差を誤差 信号としてトラッキング制御を実施するのである。
高周波信号 = R a + R b + R c +Rd
対角線差信号 =(R a + R c)—(Rb + Rd)
かかる DP D方式を採用することにより、 凸状記録ピッ トが記録され ている第 1記録層、 及び凹状記録ピットが記録されている第 2記録層の いずれに対しても、 良好なトラッキング制御が為される。
一方、 書込可能な D VD— R又は D VD— RWの如き記録ディスクに は、 ディスク上の位置を表すディスクアドレスに対応したゥォブル形態 を有する記録卜ラックが予め形成されている。 かかる D VD— R又は D VD— RWに対して情報データの記録及び再生を行う記録情報再生装置 では、 記録ディスクに形成されている記録トラックのゥォブル形態を読 み取ることによりディスク上の位置を認識しつつ情報データの記録を行 う。 この際、 記録トラックのゥォブル形態を読み取るべくプッシュプル 信号を用いる。 プッシュプル信号は、 図 1に示す如き 4つの光検出器 2 0 a〜2 0 dにて個別に受光して光電変換して得られた読取信号 R a〜 R dを用いた下記演算により得られる。
プッシュプル信号 =(R a + R b)-(R c + R d)
更に、 かかる記録情報再生装置では、 上記プッシュプル信号に基づい てトラッキングサ一ボを実行する。 すなわち、 DVD— R又は DVD— RWの如き記録ディスクに対して情報データの記録及び再生を行う記録 情報再生装置は、 上記プッシュプル信号に基づき、 記録トラックのゥォ ブル形態に対応したディスクアドレスを取得しつつトラッキングサ一ポ を実行するのである。
従って、 DVD_R、 D VD— RW及び D VD— ROMのいずれにも 対応した従来の記録情報再生装置内には、 上記プッシュプル信号、 高周 波信号及び対角線差信号を夫々得る為の専用の演算回路が搭載されてお り、 装置構成が大規模になるという問題があった。 そこで、 上記プッシ ュプル信号のみで、 DVD— R、 DVD— RW及び DVD— ROMのい ずれに対してもトラッキングサーポを実施することが可能な記録情報再 生装置が望まれていた。
ところが、 上述した如き DVD— ROMの第 1記録層から凸状記録ピ ット列を読み取った際に得られるプッシュプル信号と、 第 2記録層から 凹状記録ピッ卜列を読み取った際に得られるプッシュプル信号とは互い に逆極性になる。 よって、 このような DVD— ROMから記録情報の再 生を行うには、 先ず、 再生対象となった記録層から試し読み取りを行う。 この際、 適切なトラツキング制御が為されなかつた場合にはプッシュプ ル信号の極性を反転させてから、 再び最初の位置に戻って読取動作をや り直すのである。
従って、 凹状記録ピット列が記録されている記録層と凸状記録ピット 列が記録されている記録層とを備えた多層の記録ディスク、 あるいは記 録ピットの凸凹形状が規定されていない単層の記録ディスクに対してプ ッシュプル信号を用いたトラッキング制御を実行すると、 読取動作が直 ちに開始されない場合が生じる。
本発明は、 かかる問題を解決せんとして為されたものであり、 プッシ ュプル方式によるトラッキング制御を採用して記録ディスクに対して情 報データの再生を行う際に、 迅速に再生動作を開始させることが可能な 記録ディスク及び記録情報再生装置並びに記録情報再生方法を提供する ことを目的とする。
発明の開示
本発明の第 1の特徴による記録ディスクは、 情報デ一夕が記録される 記録ディスクであって、 前記情報デー夕を担う記録マークが列状に記録 される情報データ領域と、 前記情報デ一夕領域内での前記記録マークの 記録形態を示す識別情報が記録されている制御データ領域とを備える。 本発明の他の特徴による記録情報再生装置は、 情報データを担う記録 マークが列状に記録される情報デ一夕領域と、 前記情報データ領域内で の前記記録マークの記録形態を示す識別情報が記録されている制御デ一 夕領域とを備えた記録ディスクから記録情報の再生を行う記録情報再生 装置であって、 前記記録ディスクに読取ビーム光を照射した際の反射光 をトラック直交方向に配列された少なくとも 2つの光検出器にて受光し 夫々光電変換して読取信号を得る読取手段と、 前記光検出器各々にて得 られた前記読取信号同士の差分値を求めこれをプッシュプル読取信号と して出力するプッシュプル読取信号生成手段と、 前記プッシュプル読取 信号に基づいて前記読取ビーム光の光軸をトラック直交方向に偏倚せし めるトラツキンダサーポと、 前記制御データ領域から前記識別情報を読 み取る識別情報読取手段と、 前記情報データ領域に記録されている前記 記録マークの記録形態を前記識別情報に基づいて識別する識別手段と、 前記識別手段による識別結果に応じて前記プッシュプル読取信号の極性 を反転する極性反転手段と、 を有する。
本発明のまた他の特徴による記録情報再生方法は、 情報デ一夕を担う 記録マークが列状に記録される情報データ領域と、 前記情報データ領域 内での前記記録マークの記録形態を示す識別情報が記録されている制御 データ領域とを備えた記録ディスクから記録情報の再生を行う記録情報 再生方法であって、 前記記録ディスクに読取ビーム光を照射した際の反 射光をトラック直交方向に配列された少なくとも 2つの光検出器にて受 光し夫々光電変換して読取信号を得る読取行程と、 前記光検出器各々に て得られた前記読取信号同士の差分値を求めこれをプッシュプル読取信 号として出力するプッシュプル読取信号生成行程と、 前記プッシュプル 読取信号に基づいて前記読取ビーム光の光軸をトラック直交方向に偏倚 せしめるトラツキング制御行程と、 前記制御デー夕領域から前記識別情 報を読み取る識別情報読取行程と、 前記情報データ領域に記録されてい る前記記録マークの記録形態を前記識別情報に基づいて識別する識別行 程と、 前記識別行程による識別結果に応じて前記プッシュプル読取信号 の極性を反転する極性反転行程と、 を有する。
本発明の更に他の特徴による記録ディスクは、 複数の記録層を備えた 記録ディスクであって、 前記記録層各々は情報データを担う記録ピット が列状に記録されている情報データ領域を備え、 前記記録層の内の少な くとも 1つに関して前記記録層各々に記録されている前記記録ピットの 各々が凸状及び凹状のいずれの形状であるかを示す凸凹識別情報が記録 されている制御データ領域を備える。
本発明のまた他の特徴による記録情報再生装置は、 各々に情報データ を担う記録ピットが記録されている複数の記録層を有し、 前記記録層の 内の少なくとも 1つに関して前記記録層各々に記録されている前記記録 ピッ卜の各々が凸状及び凹状のいずれの形状であるかを示す凸凹識別情 報が記録されている制御 —夕領域を備えた記録ディスクから記録情報 の再生を行う記録情報再生装置であって、 前記記録ディスクに読取ビー ム光を照射した際の反射光をトラック直交方向に配列された少なくとも 2つの光検出器にて受光し夫々光電変換して読取信号を得る読取手段と- 前記光検出器各々にて得られた前記読取信号同士の差分値を求めこれを プッシュプル読取信号として出力するプッシュプル読取信号生成手段と, 前記プッシュプル読取信号に基づいて前記読取ビーム光の光軸をトラッ ク直交方向に偏倚せしめるトラッキングサーポと、 前記制御データ領域 から前記凸凹識別情報を読み取る凸凹識別情報読取手段と、 前記記録層 各々の内の再生対象となる記録層に記録されている前記記録ピッ 卜の形 状を前記凸凹識別情報に基づいて識別する凸凹識別手段と、 前記凸凹識 別手段による識別結果に応じて前記プッシュプル読取信号の極性を反転 する極性反転手段と、 を有する。 本発明の更に他の特徴による記録情報再生方法は、 各々に情報データ を担う記録ピットが記録されている複数の記録層を有し、 前記記録層 各々の内の少なくとも 1つに関して前記記録層各々に記録されている前 記記録ピットの各々が凸状及び凹状のいずれの形状であるかを示す凸凹 識別情報が記録されている記録ディスクから記録情報の再生を行う記録 情報再生方法であって、 前記記録ディスクから読み取られた読取信号に 基づいてプッシュプル読取信号を生成するプッシュプル読取信号生成行 程と、 前記プッシュプル読取信号に基づいて前記読取ビーム光の光軸を トラック直交方向に偏倚せしめるトラッキング制御行程と、 前記記録デ イスクから前記凸凹識別情報を読み取る凸凹識別情報読取行程と、 前記 記録層各々の内の再生対象となる記録層に記録されている前記記録ピッ トの形状を前記凸凹識別情報に基づいて識別する凸凹識別行程と、 前記 凸凹識別手段による識別結果に応じて前記プッシュプル読取信号の極性 を反転する極性反転行程と、 を有する。
図面の簡単な説明
図 1はピックアップに搭載されている光検出器 2 0 a〜 2 0 d各々の 配列を示す図である。
図 2 A及び図 2 Bは本発明による記録ディスクの概略構成を示す図で ある。
図 3は本発明による記録ディスクの記録層の表面形態の一部を示す図 である。
図 4 A及び図 4 Bは凹状記録ピット及び凸状記録ピットを夫々示す図 である。
図 5は本発明による原盤記録装置の概略構成を示す図である。
図 6は P E P領域 4内における 1 トラックのフォーマツトを示す図で ある。
図 7 A及び図 7 Bはデータ 1ビット長に相当する位相符号化信号の波 形を示す図である。
図 8は本発明による再生装置の構成を示す図である。
図 9は図 8に示す再生装置のコントロ一ラ 1 0 0によって実施される 凸凹識別情報取得サブル一チンを示す図である。
図 1 0は図 8に示す再生装置のコントローラ 1 0 0によって実施され るプッシュプル読取信号極性設定サブルーチンを示す図である。
図 1 1は一般用に市販される書き込み可能な記録ディスクの概略領域 区分を示す平面図である。
図 1 2は図 1 1に示される記録ディスクの表面形態の一部を示す図で ある。
図 1 3 A及び図 1 3 Bは情報データがランドトラック L T上に記録さ れた場合、 並びにグルーブトラック上に記録された場合の形態の一例を 夫々示す図である。
図 1 4はォーサリング用の書き込み可能な記録ディスクの概略領域区 分を示す平面図である。
図 1 5は図 1 4に示される記録ディスクの表面形態の一部を示す図で ある。 発明を実施するための形態
図 2 A及び図 2 Bは、 本発明による記録ディスクの概略構成の一例を 示す図である。
図 2 Aは、 かかる記録ディスクの断面を示す図である。
図 2 Aに示すように、 かかる記録ディスクには凸状の記録ピットが記 録されている第 1記録層 R Y 1と、 凹状の記録ピッ 卜が記録されている 第 2記録層 R Y 2とが設けられている。 これら第 1記録層 R Y 1及び第 2記録層 R Y 2の各々は、 図 2 Bに示すように、 情報データ領域 1、 リ —ドイン領域 2、 リードアウト領域 3、 及び P E P (phase encoded part) 領域 4に区分けされている。 尚、 P E P領域 4は、 第 1記録層 R Y 1及 び第 2記録層 R Y 2の内の一方のみに設けられていても良い。
情報データ領域 1は、 映像、 音声、 コンピュータデータの如き各種情 報データが記録されている領域である。 又、 リードイン領域 2は、 情報 データ領域 1に記録されている各情報データ片の記録位置、 再生所有時 間、 ディスク識別情報等を含むリードインデータが記録されている領域 である。 又、 P E P領域 4は、 トラッキング情報、 凸凹識別情報等を含 む再生制御データが位相符号化処理 (後述する)されて記録されている領 域である。 尚、 上記トラッキング情報とは、 上記第 1記録層 R Y 1及び 第 2記録層 R Y 2から記録情報の読み取りを行う際に実施すべきトラッ キング方法を指定する情報である。 又、 上記凸凹識別情報とは、 第 1記 録層 R Y 1及び第 2記録層 R Y 2に記録されている記録ピットが夫々凸 状であるか、 あるいは凹状であるかを示す情報である。 図 3は、 第 1記録層 R Y 1 (又は第 2記録層 R Y 2 )における各領域で の記録形態の一例をディスク上面から示す図である。
図 3に示すように、 情報デ一夕領域 1には情報デ一夕を担う記録ピッ ト P t 1によるピット列が形成されている。又、 リ一ドイン領域 2には、 上記リードィンデータを担う記録ピット P t 1によるピット列が形成さ れている。 尚、 リードイン領域 2における上記ディスク識別情報を記録 すべき領域 W E内では、 図 3に示す如く、 かかるディスク識別情報に対 応した形態でゥォブルするピット列が形成されている。 P E P領域 4に は、 上記凸凹識別情報を含む再生制御データに対して位相符号化処理を 施して得られた位相符号化信号に対応した記録ピット P t 2によるピッ ト列が形成されている。 この際、 P E P領域 4に形成されている記録ピ ット P t 2の各々は、 同一の記録ピット長を有するものである。 尚、 P E P領域 4内において、 記録ピット P t 2の各々は、 互いに隣接する複 数のトラック上においてトラック直交方向に整列するように形成されて いる。
ここで、 第 1記録層 R Y 1においては、 上記記録ピット P t 1及び記 録ピット P t 2の各々は、 図 4 Aに示す如くディスク表面に対して突出 した凸状の記録ピットである。 一方、 第 2記録層 R Y 2では、 上記記録 ピット P t 1及び記録ピット P t 2の各々は、 図 4 Bに示す如くディス ク表面に対して窪んだ凹状の記録ピットである。
このように、 第 1記録層 R Y 1には凸状、 第 2記録層 R Y 2には凹状 の記録ピッ卜が夫々記録されているので、 上記実施例においては上記凸 凹識別情報は、 その状態を表す [0 1]なる 2ビットデータとなる。 尚、 第 1記録層 R Y 1に凹状、 第 2記録層 RY 2に凸状の記録ピットが夫々 記録されている場合には、 凸凹識別情報は [1 0]なる 2ビットデ一夕と なる。 又、 第 1記録層 RY 1及び第 2記録層 RY 2に共に凸状の記録ピ ットが記録されている場合には [0 0]、 第 1記録層 RY 1及び第 2記録 層 R Y 2に共に凹状の記録ピットが記録されている場合には [1 1]なる 2ビットデータとなる。
図 5は、 上述した如き構造を有する記録ディスクを製造する為の原盤 記録装置の構成の一例を示す図である。
原盤 1 5の表面には、 上記第 1記録層 RY 1 (第 2記録層 RY 2)に対 応したレジストパターンを作成する為のレジスト層が形成されている。 スピンドルモータ 1 7は、 原盤 1 5を角速度一定にて回転する。 送りス テージ 1 8は、 原盤 1 5及びスピンドルモータ 1 Ίを原盤 1 5における 半径方向に移動する。 電子ビーム照射装置 1 0は、 記録ディスクに記録 すべく入力された上記情報データ、 再生制御データ及びリードインデー 夕に応じて、 原盤 1 5のレジスト層表面に電子ビームを照射する。
コントローラ 2 5は、 電子ビーム照射装置 1 0、 スピンドルモー夕 1 7及び送りステージ 1 8を制御することにより第 1記録層 R Y 1に対応 したレジストパターン、 並びに第 2記録層 RY 2に対応したレジストパ ターンを夫々作成する。
先ず、 コントローラ 2 5は、 図 3に示す如き情報データ領域 1に対応 したレジスト層表面の箇所に情報データに応じて電子ビームを照射させ るべく電子ビーム照射装置 1 0を制御する。 これにより、 情報データ領 域 1に対応したレジスト層表面の箇所には、 情報データを担う記録ピッ ト P t 1に対応した潜像が形成される。 又、 コントローラ 2 5は、 リー ドィン領域 2に対応したレジスト層表面の箇所に対して、'上記リードィ ンデータに応じて電子ビームを照射させるベく電子ビーム照射装置 1 0 を制御する。 これにより、 リードイン領域 2に対応したレジスト層表面 の箇所には、 上記リ一ドィンデータを担う記録ピット P t 1に対応した 潜像が形成される。 更に、 コントローラ 2 5は、 上記 P E P領域 4に対 応したレジスト層表面の箇所に対し、 上記再生制御データに位相符号化 処理を施して得られた位相符号化信号に応じて電子ビ一ムを照射させる ベく電子ビーム照射装置 1 0を制御する。 これにより、 P E P領域 4に 対応したレジスト層表面の箇所には、 上記再生制御データを担う記録ピ ット P t 2に対応した潜像が形成される。
尚、 再生制御データに対する位相符号化処理は例えば以下の如く為さ れる。
先ず、 上記 P E P領域 4内では原盤 1 5の 1回転分の長さに相当する 記録トラックを 1 トラックと捉える。 この際、 図 6に示すように、 1 ト ラックは 3つのセクタに区分される。 各セクタは、 例えば 1 7 7ビッ ト 長からなり、そのセクタ間には 1 1ビッ トのギヤップが設けられている。 1セクタは、 1 6ビットのプリアンブル、 1ビットの同期シンク、 2 4 ビットのトラックァドレス及びセクタァドレス、 1 2 8ビットの再生制 御データ、 及び 8ビットの誤り検出符号とからなる。 この際、 上記再生 制御デ一夕内には、 第 1記録層 R Y 1に凸状、 第 2記録層 R Y 2に凹状 の記録ピットが夫々形成されていることを示す [ 0 1 ]なる 2ビットの凸 凹識別情報が含まれている。
コントローラ 2 5は、 上記プリアンブル、 同期シンク、 トラックアド レス、 セクタアドレス、 再生制御データ、 及び誤り検出符号各々に対し て図 7 A又は図 7 Bに示す如き位相符号化処理を施して、 各ビットの論 理レベルに応じた位相符号化信号を得る。 例えば、 再生制御データ中の 論理レベル 0のビットは、 図 7 Aに示す如き、 所定期間 Tの前半区間 A Mにおいて論理レベル 1及び 0の変化を繰り返し、 後半区間 P Mでは論 理レベル 0固定の位相符号化信号に変換される。 一方、 再生制御データ 中の論理レベル 1のビットは、 図 7 Bに示す如き、 所定期間 Tの前半区 間 A Mでは論理レベル 0固定であり、 その後半区間 P Mにおいて論理レ ベル 1及び 0の変化を繰り返す位相符号化信号に変換される。 コント口 —ラ 2 5は、 かかる位相符号化処理によって得られた 1セクタ分の位相 符号化信号を、 図 6に示す如き 3つのセクタにおいて繰り返し用いるこ とにより 1 トラック分の位相符号化信号を生成する。 更に、 コントロー ラ 2 5は、 かかる 1 トラック分の位相符号化信号を N回繰り返し電子ビ ーム照射装置 1 0に供給する。 電子ビーム照射装置 1 0は、 供給された 位相符号化信号が論理レベル 1である期間に限り電子ビームを原盤 1 5 のレジスト層表面に照射する。 これにより、 P E P領域 4に対応したレ ジスト層表面の箇所には、 図 3に示す如き形態で記録ピット P t 2によ るピット列の記録されたデータ 0区間及びデ一夕 1区間が形成される。 デ一夕 0区間及びデータ 1区間とは、 P E P領域に記録すべき位相符号 化処理前の各種データ(図 4に示すプリアンブル、 同期シンク、 トラッ クアドレス、 セクタアドレス、 再生制御データ、 及び誤り検出符号)の 1ビット分を記録するのに費やされる記録トラック上の区間である。 こ の際、デ一夕 0区間とは論理レベル 0のデ一夕ビットを表す区間であり、 その前半区間 A Mでは記録ピッ卜 P t 2に対応した潜像が繰り返し形成 され、 後半区間 P Mでは潜像が一切形成されない。 一方、 データ 1区間 とは論理レベル 1のデータビッ トを表す区間であり、 その前半区間 A M では潜像が一切形成されず、 後半区間 P Mのみで記録ピット P t 2に対 応した潜像が繰り返し形成される。 この際、 P E P領域 4内では、 互い に隣接する N本の記録トラック上の各々において、 記録ピット P t 2に 対応した潜像がディスク半径方向、 つまり記録トラックと直交する方向 に整列して形成される。 すなわち、 図 3に示す一例においては、 P E P 領域 4内では、 上記再生制御データに対応した 1 トラック分の位相符号 信号が、 互いに隣接する 5本の記録トラック上において同様に記録され るのである。
ここで、 原盤 1 5への記録(レジスト層への潜像形成)が終了したら、 この原盤 1 5のレジスト層に形成されている潜像部のみを除去すること により、 第 1記録層 R Y 1 (第 2記録層 R Y 2 )を形成するためのレジス トパターンを作成する。 そして、 かかるレジストパターンにより、 凸状 の記録ピット P t 1及び P t 2によるピット列が形成されている第 1記 録層 R Y 1と、 凹状の記録ピッ ト P t 1及び P t 2によるピット列が形 成されている第 2記録層 R Y 2を夫々作成するのである。
次に、 上述した如き第 1記録層 R Y 1及び第 2記録層 R Y 2を有する 記録ディスクから記録情報の再生を行う再生装置について説明する。 図 8は、 かかる再生装置の構成を示す図である。
図 8において、 ピックアップ 8 1は、 スピンドルモータ 8 2によって 回転する記録ディスク 8 0の第 1記録層 R Y 1又は第 2記録層 R Y 2に 読取ビーム光を照射する。 ピックアップ 8 1には、 図 1に示す如き形態 で配置された 4つの光検出器 2 0 a〜 2 0 dが搭載されており、 各々が 記録ディスク 8 0からの反射光を個別に受光して光電変換して得た読取 信号 R a〜R dを加算読取信号生成回路 8 3及びプッシュプル読取信号 生成回路 8 4の各々に供給する。 スライダ機構 9 1は、 ピックアップ 8 1をディスク半径方向に移動せしめる。
加算読取信号生成回路 8 3は、 読取信号 R a〜R d各々を加算して得 た加算読取信号 R SUMを情報データ復調回路 8 5及び再生制御データ 復号回路 8 6の各々に供給する。 情報データ復調回路 8 5は、 かかる加 算読取信号 R SUMに対して所定の復調処理を行うことにより、 第 1記 録層 R Y 1又は第 2記録層 R Y 2の情報データ領域 1及びリ一ドィン領 域 2に記録されているデ一夕を再生し、 これを再生情報データとして出 力する。
再生制御データ復号回路 8 6は、 かかる加算読取信号 R SUM中に存 在する図 7 A又は図 7 Bに示す如き形態の位相符号化信号に対して位相 復号処理を施すことにより、 データ 0又はデータ 1からなる再生制御デ —夕を復元し、 これをコントローラ 1 0 0に供給する。
プッシュプル読取信号生成回路 84は、 上記読取信号 R a〜R d各々 を用いた下記演算によりプッシュプル読取信号 RP Pを生成し、 これを 極性反転回路 8 8に供給する。
RP P=CR a + R b)-(R c +R d)
尚、 上記プッシュプル読取信号 RP Pを得るには、 必ずしも読取信号 R a〜R dを全て用いる必要はない。 要するに、 プッシュプル読取信号 生成回路 84としては、 光検出器 20 a〜20 dの内、 トラック直交方 向に配列された光検出器 2 0 a及び 2 0 d(又は 2 0 b及び 20 c )から 出力された読取信号 R a及び R d (又は R b及び R c)同士の差分を求め、 これをプッシュプル読取信号 R P Pとすれば良いのである。
極性反転回路 8 8は、 コントローラ 1 0 0から論理レベル 1の極性反 転信号 PVが供給された場合には、 上記プッシュプル読取信号 R P Pの 極性を反転させた信号をプッシュプル読取信号 R P P 'としてゥォブル 信号処理回路 8 9及びトラッキングサーポ回路 9 0各々に供給する。 一 方、 論理レベル 0の極性反転信号 PVが供給された場合には、 極性反転 回路 8 8は、 上記プッシュプル読取信号 R P Pをそのままプッシュプル 読取信号 RP P'としてゥォブル信号処理回路 8 9及びトラッキングサ ーポ回路 9 0各々に供給する。 ゥォブル信号処理回路 8 9は、 上記プッ シュプル読取信号 RP P'に基づき、 図 3に示すリードイン領域 2の領 域 W E内に形成されている記録ピット列のゥォブル形態に基づいてディ スク識別情報を抽出し、 これをコントローラ 1 00に供給する。 トラッキングサーポ回路 9 0は、 コントローラ 1 0 0からトラツキン ダサーポオン信号が供給された場合には、 上記ピックアップ 8 1、 プッ シュプル読取信号生成回路 8 4、 極性反転回路 8 8及びトラッキングサ ーポ回路 9 0によるトラッキングサ一ポループをクローズ状態にする。 この際、 トラッキングサーポ回路 9 0は、 上記プッシュプル読取信号 R P P 'に基づいてトラッキングエラ一信号を生成し、 これをピックアツ プ 8 1に供給する。 これにより、 ピックアップ 8 1は、 その読取ビーム 光を記録ディスク 8 0に記録されている記録ピット列に追従させるベく, 上記トラッキングエラー信号に応じた分だけ読取ビーム光の光軸をトラ ック直交方向に偏倚させる。 一方、 コントローラ 1 0 0からトラツキン ダサーポオフ信号が供給された場合には、 トラッキングサ一ポ回路 9 0 は、 上記トラッキングサーポル一プをォ一プン状態にする。 これにより、 読取ビーム光の記録ピット列に対する追従動作、 つまり トラッキング動 作が為されなくなる。
次に、 図 8に示す再生装置の動作について説明する。
図 9は、 かかる再生装置に記録ディスク 8 0が装着された際に実施さ れる凸凹識別情報取得サブルーチンを示す図である。
図 9において、 先ず、 コントローラ 1 0 0は、 スピンドルモー夕 8 2 の回転を開始させる(ステップ S 1 )。 次に、 コント口一ラ 1 0 0は、 ト ラッキングサーポオフ信号をトラッキングサ一ポ回路 9 0に供給する (ステップ S 2 )。 かかるステップ S 2の実行によりトラツキンダサーポ ループがオープン状態になる。 次に、 コントローラ 1 0 0は、 第 1記録 層 R Y 1の P E P領域 4の先頭位置にピックアップ 8 1を移動させるベ くスライダ機構 9 1を制御し(ステップ S 3 )、 その位置から記録情報の 読み取りを開始させるベくピックアップ 8 1を制御する(ステップ S 4 )。 ステップ S 3及び S 4の実行により、 ピックアップ 8 1は第 1記録層 R Y 1の P E P領域 4の先頭位置に移送され、 そこから記録情報の読み取 りを開始する。 この際、 トラッキングサーポループがオープン状態にな つているので、 ピックアップ 8 1から照射された読取ビーム光は、 P E P領域 4内において各トラックを横切るように、 例えば図 3に示す白抜 き矢印上をトレースすることになる。 尚、 前述したように、 P E P領域 4内においては再生制御データを担うディスク 1周分の記録ピット列が そのまま、 互いに隣接する複数のトラックにも同様に形成されている。 更に、 かかる P E P領域内においては、 図 3に示す如く、 各記録ピット P t 2がディスク半径方向、 つまりトラック直交方向において整列する ような形態で記録されている。 従って、 例え読取ビーム光が各トラック を横切るように移動することになつても、 ピックアップ 8 1は、 1 トラ ック上から正しく情報読み取りを行つた場合と同等な位相符号化信号を P E P領域 4から読み取ることが可能となるのである。 ここで、 再生制 御データ復号回路 8 6は、 かかる位相符号化信号に対して位相復号処理 を施すことにより、 デ一夕 0又はデータ 1からなる再生制御データを復 元し、 これをコントローラ 1 0 0に供給する。
コントローラ 1 0 0は、 かかる再生制御データ中から凸凹識別情報を 抽出し、 これを凸凹識別情報レジスタ 1 0 1に記憶させ (ステップ S 5 )、 メインルーチン(図示せぬ)の実行に戻る。
図 9に示す凸凹識別情報取得サブルーチンによれば、 先ず、 記録ディ スク 8 0の第 1記録層 R Y 1及び第 2記録層 R Y 2各々に記録されてい る記録ピッ卜が凹状であるか、 又は凸状であるのかを示す凸凹識別情報 が P E P領域 4から読み取られる。 そして、 この凸凹識別情報が凸凹識 別情報レジス夕 1 0 1に記憶されるのである。
ここで、 かかる記録ディスク 8 0第 1記録層 R Y 1又は第 2記録層 R Y 2の情報デ一夕領域 1から情報データの再生を行うにあたり、 コント ローラ 1 0 0は、 図 1 0に示すプッシュプル読取信号極性設定サブルー チンを実行する。
図 1 0において、 先ず、 コントローラ 1 0 0は、 凸凹識別情報レジス 夕 1 0 1に記憶されている凸凹識別情報に基づき、 再生対象とする記録 層(第 1記録層 R Y 1又は第 2記録層 R Y 2 )に記録されている記録ピッ トが凹状であるか否かの判定を行う(ステップ S 1 1 )。 ステップ S 1 1 において凹状記録ピッ トであると判定されると、コントローラ 1 0 0は、 論理レベル 1の極性反転信号 P Vを極性反転回路 8 8に供給する(ステ ップ S 1 2 )。 ステップ S 1 2の実行により、 極性反転回路 8 8は、 上 記プッシュプル読取信号 R PPの極性を反転したプッシュプル読取信号 R PP'を、 ゥォブル信号処理回路 8 9及びトラッキングサ一ポ回路 9 0 各々に供給する。 一方、 上記ステップ S 1 1において凹状記録ピッ トで はないと判定されると、 コントローラ 1 0 0は、 論理レベル 0の極性反 転信号 P Vを極性反転回路 8 8に供給する(ステップ S 1 3 )。 ステップ S I 3の実行により、 極性反転回路 8 8は、 上記プッシュプル読取信号 R PPをそのままプッシュプル読取信号 R PP'としてゥォブル信号処理回 路 8 9及びトラッキングサーポ回路 9 0各々に供給する。 上記ステップ S 1 2又は S 1 3の実行後、 コントローラ 1 0 0は、 トラッキングサ一 ボオン信号をトラッキングサーポ回路 9 0に供給する(ステップ S 1 4 )。 次に、 コントローラ 1 0 0は、 情報データの再生対象となる記録層のリ 一ドィン領域 2に対する情報読み取りを開始させるベくピックアップ 8 1を制御する(ステツプ S 1 5 )。 かかるステツプ S 1 4及び S 1 5の実 行により、 再生対象となる記録層のリードィン領域 2からリードィンデ 一夕の取得が為され、 この記録層の情報デ一夕領域 1に対する情報デー 夕再生が可能となる。
このように、 図 1 0に示すプッシュプル読取信号極性設定サブル一チ ンでは、 先ず、 記録ディスク 8 0の P E P領域 4から読み取られた凸凹 識別情報に基づいて、 これから再生対象とする記録層に記録されている 記録ピットが凹状であるか否かの判定を行う。 この際、 記録ピットが凹 状ではない、 つまり凸状であると判定された場合にはプッシュプル読取 信号生成回路 8 4にて生成されたプッシュプル読取信号の極性をそのま ま維持すべき設定が為される。一方、 凹状であると判定された場合には、 上記プッシュプル読取信号の極性を反転すべき設定が為される。従って、 再生対象とする記録層に記録されている記録ピッ卜が凸状である場合に はプッシュプル読取信号生成回路 8 4にて生成されたプッシュプル読取 信号に応じたトラッキング制御が為される一方、 凹状である場合には極 性反転したプッシュプル読取信号に応じた卜ラッキング制御が為される ようになる。
尚、 上記実施例においては、 図 8に示す如き 2つの記録層(R Y 1、 R Y 2 )を備えた記録ディスク 8 0を一例にとって説明したが、 本発明 は、 3つ以上の複数の記録層を備えた記録ディスクに対しても同様に適 用可能である。 又、 記録ディスクを製造するにあたり、 凸状の記録ピッ トを採用するか、 あるいは凹状の記録ピットを採用するのかがディスク 製造メ一力の意志に委ねられている場合には、 記録層を 1つだけ備えた 単層の記録ディスクに対しても適用可能であり、同様な効果が得られる。 又、 上記実施例においては、 凸状又は凹状の記録ピットが記録されて いる記録ディスクを例にとって説明したが、 相変化記録又は光磁気記録 等によって記録面上の特性を変化させることにより情報データの書込を 可能にした D V D— Rの如き記録ディスクにも適用可能である。
図 1 1は、 このような書き込み可能な記録ディスクにおいて、 一般用 に市販される記録ディスクの概略の領域区分を示す平面図である。
図 1 1に示すように、 かかる記録ディスクは、情報データ領域 1 1 0、 リ一ドィン領域 1 2 0、 リードアウト領域 1 3 0、 及び B C A (burst cutting area) 1 4 0に区分けされている。
情報データ領域 1 1 0は、 映像、 音声、 コンピュータデータの如き各 種情報データが記録される領域である。 又、 リードイン領域 1 2 0は、 情報データ領域 1 1 0に記録された各情報データ片の記録位置、 再生所 有時間、 ディスク識別情報等を含むリードインデータが記録される領域 である。 又、 B C A 1 4 0は、 トラッキング情報、 凸凹識別情報等を含 む再生制御データがバーコード(後述する)によって記録されている領域 である。 尚、 トラッキング情報とは、 上記情報データ領域 1 1 0及びリ ードイン領域 1 2 0から記録情報の読み取りを行う際に実施すべきトラ ッキング方法を指定する情報である。 又、 上記凸凹識別情報とは、 情報 データ及びリ一ドィンデ一夕を情報デ一夕領域 1 1 0及びリードィン領 域 1 2 0各々内の凸状部に記録するのか、 あるいは凹状部に記録するの かを指定する為の情報である。
図 1 2は、 情報データ領域 1 1 0、 リ一ドィン領域 1 2 0、 B C A 1 4 0各々内での形態をディスク上面から示す図である。
図 1 2に示すように、 情報デ一夕領域 1 1 0及びリードイン領域 1 2 0には、 ゥォブリングしたグルーブトラック G T及びランドトラック L Tが交互に螺旋状に形成されている。 尚、 図 1 3 A又は図 1 3 Bに示す 如く、 グルーブトラック G Tは凸状であり、 ランドトラック L Tは凹状 である。 ここで、 かかる記録ディスクに情報データを書き込むべく、 デ イスクレコーダは、 ランドトラック L T又はダル一ブトラック G Tのい ずれか一方に、 情報データに応じて断続的に記録ビームを照射する。 こ の際、 記録ビームの照射された箇所は、 照射されなかった箇所とは異な る特性 (例えば、 反射率、 磁化方向等)を有する領域となる。 尚、 この領 域は平坦であり、 前述した記録ピットの如き凸凹形状を有するものでは ないが、 記録ピットに対応したものである為、 以降、 仮想ピットと称す る。 ここで、 情報データに対応した記録ビームがグルーブトラック G T 上に照射された場合には、 図 1 3 Aに示す如く、 凹状部としてのグルー ブトラック GT上に仮想ピット VPが形成される。 一方、 情報デ一夕に 対応した記録ビームがランドトラック LT上に照射された場合には、 図 1 3 Bに示す如く、 凸状部としてのランドトラック LT上に仮想ピット VPが形成される。 この際、 情報データを担う仮想ピット VPを凹状部 としてのグループトラック GTに記録するのか、 あるいは凸状部として のランドトラック LTに記録するのかを指定する凸凹識別情報が図 1 2 に示す如き B C A 1 40内に記録されているのである。 尚、 B CA 14 0内においては、 図 1 2に示す如くディスク内周から外周に向けて伸長 する帯状のバ一ピッ ト B Pの配列パターンにより、 上記凸凹識別情報を 表している。 よって、 トラッキングサーポル一プがオープン状態である が故に、 読取ビーム光が図 1 2に示す如き白抜き矢印の軌跡をトレ一ス することになつてもバ一ピット B Pの配列パターンに基づく凸凹識別情 報を P E P領域 4と同様に読み取ることができる。
- 又、 図 1 4は、 書き込み可能な記録ディスクにおいて、 契約業者のみ に販売されるォーサリング用の記録ディスクの概略領域区分を示す平面 図である。
図 1 4に示すように、 かかる記録ディスクは、情報データ領域 1 1 1、 リ一ドイン領域 1 2 1、 リードアウト領域 1 3 1、 及び P EP (phase encoded part)領域 1 41に区分けされている。
情報データ領域 1 1 1は、 映像、 音声、 コンピュータデータの如き各 種情報データが記録される領域である。 又、 リードイン領域 1 2 1は、 情報データ領域 1 1 1に記録された各情報データ片の記録位置、 再生所 有時間、 ディスク識別情報等を含むリードインデータが記録される領域 である。 又、 P E P領域 1 4 1は、 トラッキング情報、 凸凹識別情報等 を含む再生制御データが前述した如く位相符号化処理されて記録されて いる領域である。 尚、 凸凹識別情報とは、 情報データ及びリードインデ 一夕を、 情報データ領域 1 1 1及びリードイン領域 1 2 1各々内の凸状 部に記録するのか、 あるいは凹状部に記録するのかを指定する為の情報 である。
図 1 5は、 上記情報デ一夕領域 1 1 1、 リードイン領域 1 2 1、 P E P領域 1 4 1各々内での形態をディスク上面から示す図である。
図 1 5に示すように、 情報データ領域 1 1 1及びリードイン領域 1 2 1には、 ゥォブリングしたグループトラック G T及びランドトラック L Tが交互に螺旋状に形成されている。 尚、 図 1 3 A又は図 1 3 Bに示す 如く、 グルーブトラック G Tは凸状であり、 ランドトラック L Tは凹状 である。 ここで、 情報デ一夕に対応した記録ビームがグルーブトラック G T上に照射されると、 図 1 3 Aに示すように、 記録ピットに対応した 仮想ピッ ト V Pが凹状部としてのグループトラック G T上に形成される ; 一方、 情報データに対応した記録ビームがランドトラック L T上に照射 されると、 図 1 3 Bに示すように、 記録ピットに対応した仮想ピット V Pが凸状部としてのランドトラック L T上に形成される。 この際、 情報 データを担う仮想ピット V Pを凹状部としてのグルーブトラック G Tに 記録するのか、 あるいは凸状部としてのランドトラック L Tに記録する のかを指定する凸凹識別情報が図 1 5に示す如き P E P領域 1 4 1内に 記録されているのである。 尚、 P E P領域 1 4 1内での記録形態は、 ゥ ォブリングしたグルーブトラック G T又はランドトラック L T上に記録 ピット P tが形成される点を除き、 基本的な形態は図 3に示すものと同 一である。
以上の如く、 本発明による記録ディスクにおいては、 情報データを担 う記録ピットが凹状又は凸状のどちらであるのか、 あるいは仮想ピット が凸状部(ランドトラック L T)又は凹状部(グループトラック G T )のい ずれに記録されているのかを示す凸凹識別情報が P E P領域又は B C A に記録されている。 換言すると、 トラッキングサーポオープン状態にて 情報読取が可能な制御データ領域(P E P領域又は B C A)内に、 この記 録ディスクに記録されている記録ピット又は仮想ピットの如き記録マ一 クの記録形態を示す識別情報が記録されているのである。
よって、 図 8に示す記録情報再生装置においては、 トラッキングサー ポオープン状態にてかかる記録ディスクから上記識別情報を読み取り、 一旦、 この識別情報を凸凹識別情報レジス夕 1 0 1に記憶させる。 そし て、 コントローラ 1 0 0は、 この識別情報によって示される記録マ一ク の記録形態に応じた極性反転信号 P Vを極性反転回路 8 8に供給して、 プッシュプル読取信号の極性設定を行うのである。
従って、 本発明によれば、 記録ディスクに記録されている記録マーク の記録形態に応じてプッシュプル読取信号の極性設定が為されるので、 プッシュプル方式によるトラツキング制御を採用した記録情報再生装置 :おいても、 試し読取を行うことなく迅速に情報再生動作を開始させる とが可能となる。

Claims

請求の範囲
1 . 情報データが記録される記録ディスクであって、
前記情報データを担う記録マークが列状に記録される情報データ領域 と、
前記情報データ領域内での前記記録マークの記録形態を示す識別情報 が記録されている制御データ領域と、 を備えたことを特徴とする記録デ イスク。
2 . 前記記録マークは記録ピットであり、 前記識別情報は前記記録ピ ットが凹状であるか又は凸状であるかを示す情報であることを特徴とす る請求項 1記載の記録ディスク。
3 . 前記記録マ一クは平坦な仮想ピットであり、 前記識別情報は前記 仮想ピットが前記情報データ領域内の凹状部に記録されているか又は凸 状部に記録されているかを示す情報であることを特徴とする請求項 1記 載の記録ディスク。
4 . 前記制御データ領域内には前記識別情報を担う 1 卜ラック分に相 当する前記記録マーク列が互いに隣接する複数のトラックにおいて繰り 返し記録されており、 かつ前記卜ラック各々に記録されている前記記録 記録マークの各々はトラック直交方向に整列していることを特徴とする 請求項 1記載の記録ディスク。
5 . 情報データを担う記録マークが列状に記録される情報データ領域 と、 前記情報データ領域内での前記記録マークの記録形態を示す識別情 報が記録されている制御データ領域とを備えた記録ディスクから記録情 報の再生を行う記録情報再生装置であって、
前記記録ディスクに読取ビーム光を照射した際の反射光をトラック直 交方向に配列された少なくとも 2つの光検出器にて受光し夫々光電変換 して読取信号を得る読取手段と、
前記光検出器各々にて得られた前記読取信号同士の差分値を求めこれ をプッシュプル読取信号として出力するプッシュプル読取信号生成手段 と、
前記プッシュプル読取信号に基づいて前記読取ビ一ム光の光軸をトラ ック直交方向に偏倚せしめるトラッキングサーポと、
前記制御デ一夕領域から前記識別情報を読み取る識別情報読取手段と、 前記情報データ領域に記録されている前記記録マークの記録形態を前 記識別情報に基づいて識別する識別手段と、
前記識別手段による識別結果に応じて前記プッシュプル読取信号の極 性を反転する極性反転手段と、 を有することを特徴とする記録情報再生 装置。
6 . 前記識別情報読取手段は、
前記トラッキングサーポをオープン状態にして前記読取手段にて前記 制御データ領域の読み取りを実施させる手段と、
前記読取手段から出力された前記読取信号同士を加算して加算読取信 号を得る加算読取信号生成手段と、
前記加算読取信号中から前記識別情報を抽出する識別情報抽出手段と. を含むことを特徴とする請求項 5記載の記録情報再生装置。
7 . 情報データを担う記録マークが列状に記録される情報データ領域 と、 前記情報データ領域内での前記記録マークの記録形態を示す識別情 報が記録されている制御データ領域とを備えた記録ディスクから記録情 報の再生を行う記録情報再生方法であって、
前記記録ディスクに読取ビーム光を照射した際の反射光をトラック直 交方向に配列された少なくとも 2つの光検出器にて受光し夫々光電変換 して読取信号を得る読取行程と、
前記光検出器各々にて得られた前記読取信号同士の差分値を求めこれ をプッシュプル読取信号として出力するプッシュプル読取信号生成行程 と、
前記プッシュプル読取信号に基づいて前記読取ビーム光の光軸をトラ ック直交方向に偏倚せしめるトラッキング制御行程と、
前記制御データ領域から前記識別情報を読み取る識別情報読取行程と, 前記情報データ領域に記録されている前記記録マークの記録形態を前 記識別情報に基づいて識別する識別行程と、
前記識別行程による識別結果に応じて前記プッシュプル読取信号の極 性を反転する極性反転行程と、 を有することを特徴とする記録情報再生 方法。
8 . 複数の記録層を備えた記録ディスクであって、
前記記録層各々は情報データを担う記録ピットが列状に記録されてい る情報デ一夕領域を備え、
前記記録層の内の少なくとも 1つに関して前記記録層各々に記録され ている前記記録ピットの各々が凸状及び凹状のいずれの形状であるかを 示す凸凹識別情報が記録されている制御データ領域を備えたことを特徴 とする記録ディスク。
9 . 前記制御データ領域内には前記凸凹識別情報を担う 1 トラック分 に相当する記録ピット列が互いに隣接する複数のトラックにおいて繰り 返し記録されており、 かつ前記トラック各々に記録されている前記記録 ピットの各々はトラック直交方向に整列しでいることを特徴とする請求 項 8記載の記録ディスク。
1 0 . 各々に情報データを担う記録ピットが記録されている複数の記 録層を有し、 前記記録層各々の内の少なくとも 1つに関して前記記録層 各々に記録されている前記記録ピッ卜の各々が凸状及び凹状のいずれの 形状であるかを示す凸凹識別情報が記録されている制御データ領域を備 えた記録ディスクから記録情報の再生を行う記録情報再生装置であって, 前記記録ディスクに読取ビーム光を照射した際の反射光をトラック直 交方向に配列された少なくとも 2つの光検出器にて受光し夫々光電変換 して読取信号を得る読取手段と、
前記光検出器各々にて得られた前記読取信号同士の差分値を求めこれ をプッシュプル読取信号として出力するプッシュプル読取信号生成手段 と、
前記プッシュプル読取信号に基づいて前記読取ビーム光の光軸をトラ ック直交方向に偏倚せしめるトラッキングサ一ポと、
前記制御データ領域から前記凸凹識別情報を読み取る凸凹識別情報読 取手段と、
前記記録層各々の内の再生対象となる記録層に記録されている前記記 録ピッ卜の形状を前記凸凹識別情報に基づいて識別する凸凹識別手段と, 前記凸凹識別手段による識別結果に応じて前記プッシュプル読取信号 の極性を反転する極性反転手段と、 を有することを特徴とする記録情報
1 1 . 前記制御データ領域内には前記凸凹識別情報を担う 1 トラック 分に相当する記録ピッ ト列が互いに隣接する複数のトラックにおいて繰 り返し記録されており、 かつ前記トラック各々に記録されている前記記 録ピッ トの各々はトラック直交方向に整列していることを特徴とする請 求項 1 0記載の記録情報再生装置。
1 2 . 前記凸凹識別情報読取手段は、
前記トラッキングサーポをオープン状態にして前記読取手段にて前記 制御データ領域の読み取りを実施させる手段と、
前記読取手段から出力された前記読取信号同士を加算して加算読取信 号を得る加算読取信号生成手段と、
前記加算読取信号中から前記凸凹識別情報を抽出する凸凹識別情報抽 出手段と、を含むことを特徴とする請求項 1 1記載の記録情報再生装置。
1 3 . 各々に情報データを担う記録ピッ トが記録されている複数の記 録層を有し、 前記記録層の内の少なくとも 1つに関して前記記録層各々 に記録されている前記記録ピットの各々が凸状及び凹状のいずれの形状 であるかを示す凸凹識別情報が記録されている記録ディスクから記録情 報の再生を行う記録情報再生方法であって、
前記記録ディスクから読み取られた読取信号に基づいてプッシュプル 読取信号を生成するプッシュプル読取信号生成行程と、
前記プッシュプル読取信号に基づいて前記読取ビーム光の光軸をトラ ック直交方向に偏倚せしめるトラッキング制御行程と、
前記記録ディスクから前記凸凹識別情報を読み取る凸凹識別情報読取 行程と、
前記記録層各々の内の再生対象となる記録層に記録されている前記記 録ピッ卜の形状を前記凸凹識別情報に基づいて識別する凸凹識別行程と、 前記凸凹識別手段による識別結果に応じて前記プッシュプル読取信号 の極性を反転する極性反転行程と、 を有することを特徴とする記録情報 再生方法。
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