WO2005116996A1 - 情報記録媒体、情報記録装置及び方法 - Google Patents

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WO2005116996A1
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PCT/JP2005/009387
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Masahiro Kato
Tsuyoshi Namiki
Takeshi Koda
Keiji Katata
Masami Oishi
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Pioneer Corporation
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    • G11B7/26Apparatus or processes specially adapted for the manufacture of record carriers

Definitions

  • Information recording medium information recording apparatus and method
  • the present invention relates to a technical field of an information recording medium such as a DVD and a CD (Compact Disc), and an information recording apparatus and method such as a DVD recorder for recording information on such an information recording medium.
  • an information recording medium such as a DVD and a CD (Compact Disc)
  • an information recording apparatus and method such as a DVD recorder for recording information on such an information recording medium.
  • CD-ROM Compact Disc -Read Only Memory
  • CD-R Compact Disc -Read Only Memory
  • Disc-recordable), DVD-ROM, and other information recording media have a multi-layer or dual-layer structure in which a plurality of recording layers are laminated or laminated on the same substrate.
  • Information recording media such as layered optical disks have also been developed.
  • the laser beam irradiation side force is the most front side (that is, the optical pickup).
  • the recording layer is recorded by a recording method or a rewritable method, and a recording layer located on the inner side of the L0 layer (that is, farther from the optical pickup force) as viewed from the laser beam irradiation side via the L0 layer or the like (in this application, as appropriate, By condensing the laser beam on the L1 layer), information is recorded on the L1 layer by a irreversible change recording method by heating or a rewritable method.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2000-311346
  • Patent Document 2 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2001-23237
  • the LO layer and the L1 layer are formed by separate stampers, and finally, the respective recording layers are bonded. Therefore, eccentricity may occur in the LO layer and the L1 layer due to a bonding error.
  • the LO layer and the L1 layer are formed by different stampers, there is a possibility that a deviation occurs in the track pitch in each recording layer. Due to these causes, the position of one recording area of the LO layer is shifted from the position of the other recording area of the L1 layer corresponding to the position information such as a preformat address, and the laser beam is emitted.
  • there is a technical problem that it is not always possible to irradiate another recording area of the L1 layer via one recording area in the recorded state of the LO layer.
  • the present invention has been made in view of, for example, the above-described conventional problems. For example, even if the information recording medium has a plurality of recording layers, it is possible to appropriately record information. It is an object to provide an information recording medium, an information recording apparatus and an information recording method.
  • a first information recording medium of the present invention has a disk-shaped first recording layer on which a first recording track for recording recording information is formed, and the first recording layer. And a disc-shaped second recording layer on which a second recording track for recording the recording information in the same recording direction as the first recording track of the first recording layer is provided.
  • a second location (a position on the L1 layer in the radial direction of the circumference where the address is 30,000h) serving as a reference of a pre-format address for indicating a start position of a data area in the second recording track.
  • the radial position of the circumference of the circumference of the 30000 h in which the address in the LO layer is the first location which is the reference of the preformat address for indicating the start position of the data area in the track, Offset by the amount of outside It is located on the circumferential side.
  • the first and second recording layers are formed on one surface of a disk-shaped substrate, and a two-layer or multi-layer DVD, for example, Or an optical disk.
  • recording information such as audio, video information or content information can be recorded along a first recording track composed of groups (guide grooves).
  • recording information such as audio, video information or content information can be recorded along a second recording track composed of groups (guide grooves).
  • the recording or reproducing laser beam is applied in the order of the substrate, the first recording layer, and the second recording layer.
  • the first recording track goes from one side of the above-described inner and outer peripheral sides of the substrate to the other side, and the second recording track also corresponds to the first recording track.
  • the force is directed from one side to the other side. That is, in the information recording medium of the two-layer type or the multi-layer type, continuous recording by the "parallel system" in which the recording tracks are directed in the same direction between the two recording layers is possible.
  • the start position of the data area located on the inner circumference side of the second recording layer for example, the preformat address such as the sector number is "30000h”.
  • Is located on the inner circumference side of the first recording layer for example, at least the first offset amount from the first location indicating the start position of the data area with a sector number of "300 OOh" on the outer circumference side.
  • the “first offset amount” refers to a radial direction defined to position the innermost peripheral position of the recording area of the second recording layer on the outer peripheral side of the innermost peripheral position of the recording area of the first recording layer.
  • the value is set to a value equal to or more than the maximum value of the eccentricity caused by a bonding error in the first recording layer and the second recording layer.
  • the first offset amount is indicated as a radial length m) of the optical disk, and may be converted into the number of sectors or the number of ECC blocks, or a predetermined address. It may be directly indicated by the unit number of sectors or the number of ECC blocks.
  • the optimum recording laser power when recording data is recorded on the second recording layer via the first recording layer in a state where the recording data has been recorded is applied to the inner peripheral side of the second recording layer.
  • Appropriate recording can be performed near the start position of the located recording area.
  • recording data is recorded according to a pre-format address such as a sector number that does not require switching of recording laser power. For this reason, if the recording procedure itself is simplified, there is also an advantage. Even when the recorded data is reproduced with good power, good reproduction characteristics (eg, asymmetry value, jitter value, modulation degree, reproduction error rate, etc.) can be obtained.
  • a second information recording medium of the present invention has a disc-shaped first recording layer on which a first recording track for recording recording information is formed, and the first recording layer. And a disc-shaped second recording layer on which a second recording track for recording the recording information in a recording direction opposite to the first recording track of the first recording layer is provided.
  • the second location (the radial position of the circumference of the L1 layer whose address is E50000h) serving as a reference of the preformat address for indicating the start position of the data area in the second recording track is the first recording.
  • At least a preset value is set at least from the first location (address in the LO layer in the radial direction of the circumference of 1 AFFFFh) as a reference of the preformat address for indicating the end position of the data area in the track. Is located on the inner peripheral side by the first offset amount.
  • the basic configuration of the first recording layer and the second recording layer is almost the same as that of the above-mentioned first information recording medium.
  • the first recording track goes from one of the inner and outer sides of the disk-shaped substrate to the other side, and conversely, the second recording track
  • the recording track may be configured so as to be directed from the other side to one side. That is, in the two-layer or multi-layer information recording medium, the recording tracks can be directed in opposite directions between the two recording layers, thereby enabling continuous recording by the "positive method". Therefore, following the end end of the first recording layer, that is, the other end such as the outer end, the start end of the second recording layer, that is, the other end such as the outer end.
  • the pre-format address such as the sector number indicates the start position of the data area of "E50000h", which is located on the outer peripheral side of the second recording layer.
  • the second location is located on the outer circumference side of the first recording layer, for example, is located on the inner circumference side at least by the first offset amount from the first location indicating the end position of the data area having the sector number “1A FFFFh”.
  • the recording data is positioned on the outer peripheral side of the second recording layer by the optimum recording laser power.
  • Appropriate recording can be performed near the start position of the recording area to be recorded.
  • near the start position of the recording area located on the outer peripheral side of the second recording layer according to a preformat address such as a sector number that does not require switching of the recording laser power. Since the recording data only needs to be recorded, the recording procedure itself is advantageously simplified. Even when the recorded data is reproduced, good reproduction characteristics can be obtained.
  • the first offset amount is set to be equal to or larger than the eccentric amount between the first recording layer and the second recording layer.
  • the optimum recording laser power in the case where the recording data is recorded on the second recording layer via the first recording layer in a state where the recording data has been recorded is set to the inner peripheral side of the second recording layer.
  • appropriate recording can be performed with little or no influence of the eccentricity of the first and second recording layers. More specifically, for example, when the maximum value of the eccentricity of the first recording layer is 40 / zm and the maximum value of the eccentricity of the second recording layer is 70 m, the first offset amount becomes the first offset amount.
  • a ratio of a track pitch in the second recording track to a track pitch in the first recording track is a predetermined value less than 1.
  • the first recording track and the second recording track are configured.
  • the specific force of the track pitch in the second recording track with respect to the track pitch in the first recording track For example, since it is desirably a predetermined value less than 1, for example, It is possible to adjust so that the recordable outer peripheral end is located on the inner peripheral side by a predetermined amount from the recordable outer peripheral end of the first recording layer.
  • the “track pitch” is an interval (a unit is, for example, an mZ track) in the radial direction of the first or second recording track of the disc-shaped information recording medium.
  • the “predetermined amount” refers to a radial direction defined to position the outermost peripheral position of the recording area of the second recording layer on the inner peripheral side of the outermost peripheral position of the recording area of the first recording layer. This is a reference value corresponding to the length. Specifically, for example, the value is set to a value equal to or more than the maximum value of the eccentricity caused by a bonding error in the first recording layer and the second recording layer.
  • the recordable outer peripheral end of the second recording layer is different from the recordable outer peripheral end of the first recording layer by a predetermined amount (for example, It is also possible to configure so as to be located only on the outer peripheral side or inner peripheral side by (3 offset amount).
  • the recordable outer peripheral end of the second recording layer is positioned at least a predetermined amount inward from the recordable outer peripheral end of the first recording layer.
  • the “second offset amount” is a radius determined to position the outermost peripheral position of the recording area of the second recording layer on the inner peripheral side of the outermost peripheral position of the recording area of the first recording layer. This is a reference value corresponding to the length in the direction, and is calculated by an information recording device described later.
  • the recording laser beam passes through the first recording layer in a recorded state that is not related to the eccentricity of the first recording layer and the second recording layer. That is, when recording on the second recording layer, there is almost no or no transmission through the unrecorded first recording layer.
  • the difference between the track pitch in the first recording track and the track pitch in the second recording track is a negative predetermined value.
  • the first recording track and the second recording track are configured.
  • the difference between the track pitch of the first recording track and the track pitch of the second recording track is preferably a negative predetermined value. It is possible to adjust so that the recordable outer peripheral end is located on the inner peripheral side by a predetermined amount from the recordable outer peripheral end of the first recording layer.
  • the recordable outer peripheral end of the second recording layer is located at least the first offset amount on the inner peripheral side of the recordable outer peripheral end of the first recording layer.
  • the ratio or the difference may be configured to be set.
  • the recordable outer peripheral end of the second recording layer is located at least the first offset amount on the inner peripheral side from the recordable outer peripheral end of the first recording layer. You can do it.
  • the calculation of the second offset amount by the information recording device described later can be omitted.
  • the information recording device described below may perform a recording operation according to a preformat address such as a sector number. Therefore, by setting the ratio or difference of the track pitch, it is possible to more easily realize that the laser beam hardly or completely does not pass through the unrecorded first recording layer when recording the second recording layer. can do.
  • the recordable outer peripheral end of the second recording layer is located at least the first offset amount on the inner peripheral side from the recordable outer peripheral end of the first recording layer. No. At least one of the pre-format address system for one recording track and the pre-format address system for the second recording track may be set.
  • the recordable outer peripheral end of the second recording layer may be located at least the second offset amount on the inner peripheral side from the recordable outer peripheral end of the first recording layer. it can. Further, calculation of the second offset amount by the information recording device described later can be omitted.
  • the information recording device only has to perform a recording operation according to a preformat address such as a sector number. Therefore, by setting the preformat address, it is possible to more easily realize that the laser beam hardly or completely does not pass through the unrecorded first recording layer when recording the second recording layer.
  • the apparatus may further include a first management area in which information on the ratio or the difference is recorded.
  • the information recording device described later can more easily and quickly acquire information about the ratio or difference from the first management area provided in the recording area.
  • the apparatus further comprises a second management area in which information on the first offset amount is recorded.
  • the information recording device described later acquires the first offset amount of the second management area force provided in the recording area, and the second offset amount corresponding to the first offset amount. Can be determined quickly.
  • the first information recording device of the present invention stores the first part of the recording information in the first recording track with respect to the first information recording medium of the present invention.
  • Writing means for writing the first part and the second part on the first recording layer and the second recording layer, respectively; and obtaining means for obtaining information on the first offset amount Calculating means for calculating a second offset amount for determining a position of a recordable outer peripheral end of the second recording layer based on the acquired information; and (i) calculating the first portion by Writing on the first recording layer along the first recording track, and (ii) transferring the second portion to the second recording layer up to the outer peripheral end determined by the calculated second offset amount.
  • control means for controlling the writing means so as to write along the two recording tracks.
  • the calculating means such as a drive disk or a CPU (Central Processing Unit) of the host computer is obtained by the obtaining means before the recording operation.
  • the first part of the recording information is written along the first recording track on the basis of, for example, information on the ratio or difference between the track pitches of the first recording layer and the second recording layer.
  • the second offset amount described above is calculated when writing to the recording layer and when writing the second part of the recording information along the second recording track.
  • a writing unit such as an optical pickup that writes recording information to the first recording layer and the second recording layer writes the first portion of the recording information to the first recording layer.
  • the outermost peripheral position of the recording area where the recording data is recorded on the second recording layer and the recording data is recorded on the recording layer along the first recording track is the outermost peripheral position of the recording area where the recording data is recorded on the first recording layer.
  • the second portion of the recording information is written to the second recording layer along the second recording track to the outer peripheral end so as to be located on the inner peripheral side by the second offset amount from the position.
  • the recording area of the second recording layer is changed.
  • the recording laser beam passes through the first recording layer in the recorded state that is not related to the eccentricity of the first recording layer and the second recording layer. I do. That is, when recording on the second recording layer, the recording layer hardly or completely transmits through the unrecorded first recording layer.
  • Appropriate recording can be performed in the recording area.
  • recording data is recorded according to a preformat address such as a sector number that does not require switching of the recording laser power. Since it is only necessary to record, the recording procedure itself has the advantage of being simplified. Even when the recorded data is reproduced, good reproduction characteristics (eg, asymmetry value, jitter value, modulation degree, reproduction error rate, etc.) can be obtained.
  • first information recording device of the present invention can also appropriately adopt the same various aspects as those of the above-described first information recording medium of the present invention.
  • the second information recording device of the present invention stores the first part of the recording information in the first recording track with respect to the second information recording medium of the present invention.
  • Writing means for writing the first part and the second part to the first recording layer and the second recording layer, respectively; obtaining means for obtaining information on the first offset amount; and Calculating means for calculating a second offset amount for determining a position of a recordable outer peripheral end of the second recording layer based on information; (i) storing the first portion in the first recording layer; Writing along the first recording track; (ii) calculating the calculated second From the outer peripheral side end which is determined by the set amount, the second portion to write along the second Symbol recording track on the second recording layer, and a control means for controlling said writing means.
  • the basic configuration and operation of the second information recording device are almost the same as those of the first information recording device described above. That is, first, for example, the calculating means such as a CPU, etc., performs the first recording of the first part of the recording information based on the information regarding the first offset amount and the like acquired by the acquiring means before the recording operation.
  • the second offset amount described above is calculated when writing to the first recording layer along the track and when writing the second part of the recording information along the second recording track.
  • a writing unit such as an optical pickup that writes recording information to the first recording layer and the second recording layer writes the first part of the recording information to the first recording layer.
  • the outermost peripheral position of the recording area where the recording data is recorded on the second recording layer and the recording data is recorded on the recording layer along the first recording track is the outermost peripheral position of the recording area where the recording data is recorded on the first recording layer.
  • the second part of the recording information is written to the second recording layer from the outer peripheral end along the second recording track so as to be located on the inner peripheral side by the second offset amount from the position.
  • the recording area of the second recording layer is changed.
  • the recording laser beam passes through the first recording layer in the recorded state which is not related to the eccentricity of the first recording layer and the second recording layer. . That is, when recording on the second recording layer, the recording layer hardly or completely transmits through the unrecorded first recording layer.
  • the optimum recording laser power when recording data is recorded on the second recording layer via the first recording layer in which recording data has been recorded is obtained.
  • Appropriate recording can be performed on any recording area of the second recording layer.
  • recording data is recorded in accordance with a preformat address such as a sector number that does not require switching of recording laser power, so that the recording procedure itself is also simplified. Even when the recorded data is reproduced, good reproduction characteristics can be obtained.
  • the first information recording method of the present invention includes, for the above-mentioned first information recording medium of the present invention, storing a first part of the recording information on the first recording track.
  • Information along a second recording track which is in the same recording direction with respect to the first recording track, after recording along the second recording track.
  • An information recording method in an information recording device comprising: an acquiring step of acquiring information on the first offset amount; and a position of a recordable outer peripheral end of the second recording layer based on the acquired information. Calculating a second offset amount to be determined; (i) writing the first portion on the first recording layer along the first recording track; and (ii) calculating the second offset amount based on the calculated second offset amount.
  • the second part is As it is written along the second recording track on the serial second recording layer, and a control process of controlling the writing means.
  • the first information recording method of the present invention under the control of the control step, the above-described information is obtained through the obtaining step and the calculating step, in substantially the same manner as in the case of the above-described first information recording apparatus of the present invention.
  • the outermost peripheral position of the recording area where the recording data is recorded on the second recording layer is shifted from the outermost peripheral position of the recording area where the recording data is recorded on the first recording layer. Recording is performed so as to be located on the inner peripheral side by two offset amounts.
  • the recording laser beam passes through the first recording layer in a recorded state that is not related to the eccentricity of the first recording layer and the second recording layer. . That is, when recording on the second recording layer, the recording layer hardly or completely transmits through the unrecorded first recording layer.
  • an optimum method for recording the recording data on the second recording layer via the first recording layer in a state where the recording data has been recorded can be performed in any recording area of the second recording layer with a proper recording laser power.
  • the second information recording method of the present invention includes, for the above-mentioned second information recording medium of the present invention, a method in which a first part of the recording information is recorded on the first recording track. After recording along the second recording track, the recording section can write the second part of the recording information along the second recording track which is a recording direction opposite to the first recording track.
  • An information recording method in an information recording device comprising: an acquiring step of acquiring information on the first offset amount; and a position of a recordable outer peripheral end of the second recording layer based on the acquired information.
  • the recording procedure is the same as the first information of the present invention described above. It is almost the same as the report recording method. Therefore, when recording data is alternately recorded on the first recording layer and the second recording layer, after the recording data is recorded on the first recording layer, the recording data is recorded on the outer peripheral side of the recording area of the second recording layer. Positional Starting Position Force When recording data is recorded, the recording laser beam passes through the first recording layer in a recorded state that is not related to the eccentricity of the first recording layer and the second recording layer. That is, when recording on the second recording layer, the recording is hardly or completely transmitted through the unrecorded first recording layer.
  • an optimum recording data is recorded in the second recording layer via the first recording layer in which the recording data is already recorded.
  • a proper recording can be performed in any recording area of the second recording layer with a proper recording laser power.
  • the second location on the second recording track is at least the first offset from the first location on the first recording track. Therefore, for example, it is possible to perform appropriate recording near the start position of the recording area of the second recording layer, which is related to the eccentricity of the first recording layer and the second recording layer. Become.
  • an acquiring unit or a step, a calculating unit or a step, and a control unit or a step there are provided an acquiring unit or a step, a calculating unit or a step, and a control unit or a step. Therefore, with respect to the information recording medium according to the present invention, an appropriate recording laser power which is not related to the eccentricity of the first recording layer and the second recording layer can be appropriately recorded in any recording area of the second recording layer. It can be performed.
  • FIG. 1 A schematic plan view (FIG. 1 (a)) showing a basic structure of an optical disk having a plurality of recording areas according to a first embodiment of the information recording medium of the present invention
  • FIG. FIG. 1 is a schematic cross-sectional view and a schematic conceptual diagram of a recording area structure in a radial direction corresponding to the schematic cross-sectional view (FIG. 1 (b)).
  • ⁇ Circle around (2) ⁇ The data structure of the two-layer type optical disc according to the first embodiment of the information recording medium of the present invention, the sector number constituting the ECC block in the recording area of the optical disc, and the recording or recording of the optical disc by the parallel system
  • FIG. 4 is a conceptual graph showing a reproduction method.
  • FIG. 3 The data structure of the two-layer optical disc according to the first embodiment of the information recording medium of the present invention, the sector number constituting the ECC block in the recording area of the optical disc, the land pre-pit address, and the FIG. 3 is a conceptual graph showing a recording or reproducing method using a parallel system.
  • FIG. 4 is a conceptual graph showing a reproduction method.
  • FIG. 4 is a conceptual graph showing a recording or reproducing method using the opposite method.
  • FIG. 6 is a conceptual diagram showing a data structure of a two-layer type optical disc and a recording area indicated by a sector number according to a first embodiment of the information recording medium of the present invention under a parallel system and an ovosit system.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram showing a recording area indicated by a sector number of a two-layer type optical disc according to a first embodiment of the information recording medium of the present invention, and a recording procedure of the optical disc in a parallel system and an opposite system.
  • FIG. 8 is a conceptual diagram showing a specific example of a recording area after a recording operation by a normal or opposit method in the two-layer optical disc according to the first embodiment of the information recording medium of the present invention.
  • FIG. 9 is a conceptual diagram showing a specific example of a recording area after a recording operation by a norr method or an opposite method in a two-layer optical disc according to a comparative example.
  • FIG. 10 A concept showing another specific example of the recording area after the recording operation by the normal or opposit method in the dual-layer optical disc according to the first embodiment of the information recording medium of the present invention.
  • FIG. 11 is a conceptual diagram showing a data structure of a two-layer optical disc and a recording / reproducing method of the optical disc in a parallel system according to a specific example of a comparative example.
  • FIG. 12 is a conceptual diagram showing a data structure of a two-layer optical disc and a recording / reproducing method of the optical disc by an opposite method according to another specific example of the comparative example.
  • FIG. 13 is a conceptual diagram showing a data structure when eccentricity occurs due to a bonding error of a two-layer optical disc according to another specific example of the comparative example.
  • FIG. 14 is a conceptual diagram showing a specific example of a recording area after a recording operation when the track pitch of the L1 layer is adjusted in the two-layer optical disc according to the second embodiment of the information recording medium of the present invention. is there.
  • FIG. 15 is a conceptual diagram showing a specific example of a recording area after a recording operation using a normal or opposit method in a two-layer optical disc according to a second embodiment of the information recording medium of the present invention.
  • FIG. 16 is a conceptual diagram showing another specific example of the recording area after the recording operation by the normal or opposit method in the two-layer optical disc according to the second embodiment of the information recording medium of the present invention.
  • FIG. 17 is a conceptual diagram showing a specific example of a recording area after a recording operation by a parallel system or an opposite system in a two-layer optical disc according to a second comparative example.
  • FIG. 18 is a conceptual diagram showing a specific example of a recording area after a recording operation in a case where a track pitch of an LO layer and an L1 layer is controlled in a two-layer optical disc according to a second comparative example. You.
  • FIG. 19 A table showing the relationship between the track pitch of the LO layer and the L1 layer, the sector number, and the radial difference between the LO layer and the L1 layer in the two-layer optical disc according to the second comparative example (FIG. 19). (a)) and a graph (Fig. 19 (b)).
  • FIG. 20 is a conceptual diagram showing another specific example of the recording area after the recording operation by the parallel system or the opposite system in the two-layer optical disc according to the second comparative example.
  • FIG. 22 shows the outermost position of the data area of the L1 layer after the recording operation when the track pitch of the L1 layer is controlled in the two-layer type optical disc according to the third embodiment of the information recording medium of the present invention. It is the graph shown.
  • FIG. 23 is a graph showing the relationship between the track pitch in the LO layer or L1 layer and the outermost position of the data area in the two-layer type optical disc according to the third embodiment of the information recording medium of the present invention.
  • FIG. 24 shows a data structure of a two-layer type optical disc according to a fourth embodiment of the information recording medium of the present invention, a recording area indicated by a sector number and an LPP address, and a recording procedure of the optical disc by a parallel system. It is a conceptual diagram.
  • FIG. 25 shows a data structure of a two-layer type optical disc according to a fourth embodiment of the information recording medium of the present invention, a recording area indicated by a sector number and an LPP address, and a recording procedure of the optical disc according to an obsidian method. It is a conceptual diagram.
  • FIG. 26 is a conceptual diagram showing a data structure of a two-layer optical disc according to a specific example of the third comparative example, a recording area indicated by a sector number and an LPP address, and a recording procedure of the optical disc in a parallel system. is there.
  • FIG. 27 is a concept showing a data structure of a two-layer optical disc according to another specific example of the third comparative example, a recording area indicated by a sector number and an LPP address, and a recording procedure of the optical disc in an opposite manner.
  • FIG. 27 is a concept showing a data structure of a two-layer optical disc according to another specific example of the third comparative example, a recording area indicated by a sector number and an LPP address, and a recording procedure of the optical disc in an opposite manner.
  • FIG. 28 is a block diagram of an information recording / reproducing device and a host computer in an embodiment of the information recording device of the present invention.
  • FIG. 1A is a schematic plan view showing a basic structure of an optical disc having a plurality of recording areas according to a first embodiment of the information recording medium of the present invention
  • FIG. 1 is a schematic cross-sectional view of an optical disc and a schematic conceptual view of a recording area structure in a radial direction associated with the optical disc.
  • FIGS. 1 (a) and 1 (b) show an opposite track type disc!
  • an optical disc 100 is formed on a recording surface on a disc body having a diameter of about 12 cm like a DVD, with the center hole 1 as the center.
  • a lead-in area 101, a data area 102, and a lead-out area 103 or a middle area 104 according to the example are provided.
  • a recording layer or the like is laminated on the transparent substrate 106 of the optical disc 100, for example.
  • tracks 10 such as a groove track and a land track are alternately provided in a spiral or concentric manner around the center hole 1.
  • ECC block 11 is a data management unit in which recorded information can be corrected for errors.
  • the present invention is not particularly limited to an optical disk having such three areas.
  • the lead-in area 101, the lead-out area 103, or the middle area 104 may have a further subdivided configuration.
  • the optical disc 100 has, for example, a transparent substrate 106 on which an example of first and second recording layers according to the present invention described later is formed.
  • LO layer and And LI layers are laminated.
  • FIG. 1 (b) it is determined whether the focusing position of the laser beam LB irradiated with the downward force and the upward force is adjusted to the recording layer of V and deviation. Accordingly, recording / reproduction in the L0 layer is performed or recording / reproduction in the L1 layer is performed.
  • the optical disc 100 may have two layers, one side, that is, not limited to the dual layer, and may have two layers, both sides, that is, dual layer double side.
  • the present invention is not limited to an optical disk having two recording layers as described above, but may be a multilayer optical disk having three or more layers.
  • the data structure of the two-layer type optical disc according to the first embodiment of the information recording medium of the present invention, and the physical configuration of the ECC block in the recording area of the optical disc A sector number, a land pre-pit address in a recording area of the optical disc, and a recording or reproducing procedure of the optical disc in a parallel system will be described.
  • the physical sector number (hereinafter, appropriately referred to as “sector number”) is position information indicating an absolute physical address in a recording area of the optical disc.
  • the land pre-pit address (hereinafter, appropriately referred to as “LPP address”) is pre-formatted position information corresponding to a sector number.
  • FIG. 2 shows a data structure of a two-layer optical disc according to the first embodiment of the information recording medium of the present invention, sector numbers constituting ECC blocks in a recording area of the optical disc, and a parallel system of the optical disc.
  • FIG. 4 is a conceptual graph showing a recording or reproducing method according to the present invention.
  • FIG. 3 shows a data structure of a two-layer type optical disc according to the first embodiment of the information recording medium of the present invention, a sector number constituting an ECC block in a recording area of the optical disc, a land pre-pit address
  • FIG. 3 is a conceptual graph showing a recording or reproducing method of the optical disc in a parallel system. Note that the vertical axis in FIGS. 2 and 3 indicates the land pre-pit address in the form of a hexadecimal sector number, and the horizontal axis indicates the relative position of the optical disk in the radial direction. .
  • a two-layer optical disc 100 As shown in FIG. 2, a two-layer optical disc 100 according to the first embodiment of the information recording medium of the present invention has two recording layers formed on a transparent substrate (not shown), It is configured with an L1 layer.
  • the LO layer is provided with a lead-in area 101-0, a data area 102-0, and a lead-out area 103-0 by applying an inner peripheral force to an outer peripheral side.
  • a PC Power Calibration
  • PCA for OPC Optimum Power Control
  • An RM (Recording Management) area which constitutes an example, has an RMA, etc.
  • the L1 layer is provided with a lead-in area 101-1, a data area 102-1 and a lead-out 103-1 by applying an inner peripheral force to an outer peripheral side.
  • This lead-in area 101 1 is also provided with a PCA or the like (not shown)!
  • the two-layer type optical disc 100 is configured, when recording or reproducing the optical disc 100, an optical disc (not shown) of an information recording / reproducing apparatus according to the information recording apparatus of the present invention described later is used.
  • the pickup irradiates the laser beam LB from the side of the substrate (not shown), that is, toward the upper side of the lower force in FIG. 2, to control the focal length and the like, and to move the optical disk 100 in the radial direction. And the direction is controlled. Thereby, data is recorded on each recording layer, or the recorded data is reproduced.
  • a parallel system may be adopted as a recording or reproducing procedure of the two-layer type optical disc according to the first embodiment of the information recording medium of the present invention.
  • this parallel method when recording or reproduction in the L0 layer is completed, when recording or reproduction in the L1 layer is started, the optical pickup at the outermost circumference of the optical disk needs to move toward the innermost circumference again. Therefore, compared to the "opposite method" described later, the switching time to the L1 layer for the L0 layer force also takes that much time.
  • the optical pickup uses the end position of the lead-in area 101-0 where the sector number is “02FFFFh” (see the point A in FIG. 2), and the data area 102-0 where the sector number is “030000h”.
  • the start position of the data area see point B in Fig. 2 and the end position of data area 102-0 with a sector number of "lAFFFFh” (see point C in Fig. 2) are sequentially accessed to serve as a buffer.
  • the content information is, for example, from the sector number “03 OOOOh” to “lAFFFFh” of the data area 102-0 of the L0 layer and the sector number “030000h” to “lAFFEFh” of the data area 102-1 of the L1 layer.
  • recording or reproduction is performed at the same time as the optical pickup is continuously moved.
  • LBA Logical Block Address
  • the sector number “030000h” in the L0 layer corresponds to “000000” LBA
  • the sector number “1 AFFFFh” corresponds to “17FFFF” LBA
  • the sector number “030000h” in the L1 layer corresponds to "180000” LBA
  • the sector number "lAFFEFh” corresponds to "2FFFEF” LBA.
  • the LPP addresses of the L0 layer and the L1 layer can be obtained from the sector numbers of the L0 layer and the L1 layer. More specifically, the hexadecimal sector number "0030000h ,,” is converted to a binary number, "0000000000110000000000000000 ,,” and the right power and the 5th power are inverted up to the 28th bit (invert: invert) It is obtained by performing "1111111111001111111 11111" and reconverting it to hexadecimal "FFCFFFh".
  • FIG. 4 is a diagram showing a data structure of a two-layer optical disc according to a first embodiment of the information recording medium of the present invention, physical sector numbers constituting ECC blocks in a recording area of the optical disc, and recording or recording of the optical disc by an opposite method.
  • FIG. 4 is a conceptual graph showing a reproduction method.
  • FIG. 5 shows a data structure of a two-layer optical disc according to a first embodiment of the information recording medium of the present invention, a sector number constituting an ECC block in a recording area of the optical disc, a land prepit address, and the optical disc.
  • FIG. 4 is a conceptual graph showing a recording or reproducing method according to the opposite method. The vertical and horizontal axes in FIGS. 4 and 5 are the same as those in FIGS. 2 and 3 described above.
  • the two-layer optical disc 100 As shown in FIG. 4, the two-layer optical disc 100 according to the first embodiment of the information recording medium of the present invention has two recording layers laminated on a transparent substrate (not shown), ie, an LO layer. It is configured with an L1 layer.
  • the LO layer is provided with a lead-in area 101-0, a data area 102-0, and a middle area 104-0 by applying an inner peripheral side force to an outer peripheral side.
  • the lead-in area 101-0 is provided with the aforementioned PC area PCA, the aforementioned RM area RMA, and the like.
  • the middle area 104-0 has a basic function of preventing the recording or reproduction position for the LO layer and the L1 layer from deviating from the substrate, but the recording or reproduction position deviates from the substrate during an interlayer jump. It also has a function as a so-called "jump buffer area".
  • This readout area 103
  • the control of the focal length and the like at the time of recording or reproduction of the optical disc 100 is the same as in the above-described parallel system.
  • the opposite method may be adopted as a recording or reproducing procedure of the two-layer type optical disc according to the first embodiment of the information recording medium of the present invention.
  • the opposit method More specifically, as a recording or reproducing procedure for a two-layer type optical disc, in the optical pickup power LO layer of the information recording / reproducing apparatus described later, from the inner peripheral side to the outer peripheral side, that is, to the right of the arrow in FIG. In the L1 layer, the optical pickup moves from the outer side toward the inner side, that is, to the left as indicated by the arrow in FIG. Alternatively, the reproduction is performed.
  • the optical pickup power is the end position of the lead-in area 101-0 where the sector number is "02FFFFh” (see point A in Fig. 4), and the start of the data area 102-0 where the sector number is "030000h”.
  • Position see point B in Fig. 4
  • end position of data area 102-0 with sector number "lAFFFFh” hereinafter referred to as "return point" of L0 layer as appropriate: point C in Fig.
  • the data is moved to the middle area 104-0 which plays the role of buffer, so that recording or reproduction in the L0 layer is performed.
  • the "h" at the end of "30000h” or the like indicates that it is expressed in hexadecimal.
  • the optical pickup moves the middle area 104-1, the data area 102-1 and the lead-out area 103-1 from the outer side to the inner side, the recording area of the optical disc 100 is changed. Sector numbers increase.
  • the start position of the data area 102-1 with the middle area 104-1 and the sector number power "E50000h” serving as a buffer for the optical pickup power (hereinafter referred to as the "turning point" of the L1 layer as appropriate: Access the end position of data area 102-1 with sector number "FC FFEFh” (see point E in Fig. 4) in sequence, and go to lead-out area 103-1 (see point D in Fig. 4). Then, recording or reproduction in the L1 layer is performed. [0090] All the sector numbers in the LO layer and the LI layer described above have a relation of 15's complement in hexadecimal.
  • the turning point (sector number “lAFFFFh”) in the LO layer and the turning point (sector number “E50000h”) in the L1 layer are in a relationship of 15's complement.
  • the complement of "lAFFFFh” is obtained by converting the hexadecimal sector number "lAFFFFh” to a binary number, 000110101111111111111, and converting the hexadecimal sector number to "11110100000000000000000,”. ,, E50000h,, are required.
  • the content information includes, for example, the sector numbers "03 OOOOh” to "lAFFFFh” of the data area 102-0 of the L0 layer and the sector numbers "E50000h” to "FCFFEFh” of the data area 102-1 of the L1 layer.
  • recording or reproduction is performed at the same time as the optical pickup is continuously moved.
  • Block Address is assigned one-to-one. More specifically, for example, the sector number, 030000h,, corresponds to 000000, LBA, and the sector number “lAFFFFh” corresponds to “17FF FF” LBA.
  • the sector number "E50000h” corresponds to "180000” LBA, and the sector number "FCFFEFh” corresponds to "2FFFEF” LBA. Therefore, for example, the host computer can perform the recording and reproducing operations according to the logical block address managed by the file system without being aware of the physical sector number.
  • the LPP addresses of the L0 layer and the L1 layer can be obtained from the sector numbers of the L0 layer and the L1 layer, as in the parallel system. Therefore, all LPP addresses in the L0 layer and the L1 layer have a relationship of 15's complement in hexadecimal like the sector number.
  • the recording end position of 1) can be set for each recording layer.
  • FIG. 6 is a conceptual diagram showing the data structure of the dual-layer optical disc according to the first embodiment of the information recording medium of the present invention and the concept under the parallel system and the opposite system showing the recording area indicated by the sector number.
  • FIG. FIG. 6 is a conceptual diagram showing the data structure of the dual-layer optical disc according to the first embodiment of the information recording medium of the present invention and the concept under the parallel system and the opposite system showing the recording area indicated by the sector number.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram showing a recording area indicated by a sector number of a two-layer optical disc according to the first embodiment of the information recording medium of the present invention, and a recording procedure of the optical disc in a parallel system and an obsidian system. is there.
  • the innermost peripheral position force of the data area 102-1 having the sector number of the L1 layer of "30000h” (in the case of the parallel method) or "FCFFFFh” (in the case of the opposite method) is the LO layer.
  • the optical disc is designed such that the optical disk is located on the outer peripheral side by a first offset amount from the start position of the data area 102-0 having a sector number of "30000h".
  • the “first offset amount” is defined in order to position the innermost peripheral position of the data area 102-1 of the L1 layer on the outer peripheral side from the innermost peripheral position of the data area 102-0 of the LO layer. This is a reference value.
  • the first offset amount is indicated as the radial length ( ⁇ m) of the optical disk, and may be convertible to the number of sectors or the number of ECC blocks. It may be directly indicated by a number.
  • the start position of the data area 102 (the position where the sector number is "30000h") is within the range of 47.6 mm in diameter and 48.0 mm in force.
  • the start position of the data area 102-1 in the L1 layer (the position where the sector number is "30000h”) is set to 47.82mm force 48.0 on the optical disc diameter. It may be within the range of mm!
  • the difference in the radius between the start position of the data area 102-0 of the LO layer and the L1 layer (the position where the sector number is "30000h"), that is, the first offset amount is a value based on the eccentricity. It should be larger than 110 m (0.11 mm), and in the case of the parallel method, it should be smaller than 200 m (0.20 mm) / J, based on the DVD-ROM standard! /.
  • the recording data force which is the first content data
  • the recording data is recorded first in the L0 layer, It is recorded following the L1 layer (see the gray area in FIG. 7).
  • the recording data which is the second content data
  • the recording data force is recorded on the L0 layer first, and then recorded on the L1 layer (see the spots in FIG. 7).
  • the recording operation on the optical disc is performed in the L1 layer in the opposite direction to the L0 layer, that is, in the direction from the outer periphery to the inner periphery. Is performed. More specifically, the recording data power S, which is the first content data, is first recorded in the L0 layer from the recording start position (sector number "30000h") of the data area 102-0, and then recorded in the L1 layer. The data is recorded to the recording end position (sector number is "FCFFFFh”) in the data area 102-1 (see the gray part and the dotted arrow in FIG. 7).
  • the outermost peripheral position force L0 of the data area 102-1 where the recording data is recorded is recorded in the L1 layer.
  • the second offset from the outermost position of the data area 102-0 where the recording data is recorded in the layer The recording operation on the optical disc is performed so as to be located on the inner peripheral side by the amount of the cut.
  • the “second offset amount” is defined so that the outermost peripheral position of the data area 102-1 of the L1 layer is located closer to the inner peripheral side than the outermost peripheral position of the data area 102-0 of the LO layer. This is a reference value corresponding to the length in the radial direction.
  • the second offset amount is also indicated as the radial length ( ⁇ m) of the optical disk in the same manner as the first offset amount, and may be converted into the number of sectors or the number of ECC blocks, or may be a predetermined address. It may be directly indicated by the unit number of sectors or the number of ECC blocks.
  • the LO layer and the L1 layer are required.
  • the recording data amount of the L1 layer may always be smaller than the recording data amount of the LO layer.
  • the recording data amount at the innermost periphery of the L1 layer may be smaller than the recording data amount of the LO layer, and the recording data amount other than the innermost periphery of the L1 layer may be equal to the recording data amount of the LO layer.
  • the recording operation on the optical disc is performed such that the recording end position of the recording data in the L1 layer is located on the inner peripheral side by the second offset amount from the recording end position of the recording data in the LO layer. Is performed.
  • the recording start position force of the recording data in the L1 layer is a recording operation on the optical disc such that it is located on the inner peripheral side by the second offset amount from the recording end position of the recording data in the LO layer. Is performed.
  • the sector number of the L1 layer is “30000h” (in the case of the parallel method) or “FCFFFFh” (in the case of the opposite method).
  • the innermost position force of the data area 102-1 in the case) The optical disc is designed so that it is located on the outer circumference side by the first offset from the start position of the data area 102-0 where the LO layer sector number is "30000h”. ing.
  • the outermost position force of the data area 102-1 where the recording data is recorded in the L1 layer LO layer is performed such that the recording area is located on the inner peripheral side by the second offset amount from the outermost peripheral position of the data area 102-0 where the recording data is recorded. Therefore, when recording data is alternately recorded in the LO layer and the L1 layer, after the recording data is recorded in the LO layer, the recording data is also recorded as the start position force of the data area 102-1 in the L1 layer.
  • the recording laser beam LB passes through the L0 layer in a recorded state which is related to the eccentricity of the L0 layer and the L1 layer. That is, when recording the L1 layer, the recording layer hardly or completely transmits through the unrecorded L0 layer. Therefore, it is possible to stabilize the reproduction characteristics of the recorded data recorded at the start position of the data area 102-1 in the L1 layer.
  • the recording data can be recorded on the L1 layer by the laser beam LB irradiated through the LO layer in a state where the recording data has been recorded. . Therefore, the above-mentioned technical problems can be solved. As a result, appropriate recording can be performed in any recording area of the L1 layer with the optimum recording laser power when recording data is recorded on the L1 layer via the LO layer where the recording data is already recorded. .
  • recording data is recorded in accordance with a pre-format address such as a sector number that does not require switching of recording laser power, so that there is an advantage that the recording procedure itself is simplified. Even if the recorded data is reproduced, good reproduction characteristics (eg, asymmetry value, jitter value, modulation degree, reproduction error rate, etc.) can be obtained.
  • FIG. 8 shows a specific example of a recording area after a recording operation on the optical disc by the normal or opposit method in the two-layer type optical disc according to the first embodiment of the information recording medium of the present invention.
  • FIG. 9 is a conceptual diagram showing a specific example of a recording area after a recording operation on the optical disc by the normal or opposition method in the two-layer type optical disc according to the comparative example.
  • FIG. 10 is a conceptual diagram showing another specific example of a recording area after a recording operation on the optical disc by the parallel method or the opposite method in the two-layer type optical disc according to the first embodiment of the information recording medium of the present invention. It is.
  • the address of the L1 layer indicates the sector number of the parallel system.
  • the recording start position B of the data area 102-1 of the L1 layer is the first offset (radial width) from the recording start position A (sector number: "30000h", radius: 23.85mm) of the data area 102-0 of the L0 layer. Is located 150 m) on the outer peripheral side.
  • the outermost position D point (sector number: “228D2Ah”, radius: : 57.79mm) is the second offset amount (radial width 150 ⁇ m) from the outermost position C of the data area 102-0 of the L0 layer (sector number: "22D43Bh", radius: 57.94mm). ) Only on the inner side
  • a recording operation on the optical disc in which recording data is alternately recorded on the L0 layer and the L1 layer is always shifted to the inner peripheral side by the second offset (radial width 150 m) from the recording end position of the data area 102-0 of the L0 layer. Position it.
  • the actual recording end position of the data area 102-1 of the L1 layer including the influence of the first offset amount in addition to the second offset amount is included.
  • the method for determining the recording end position can be obtained, for example, experimentally, empirically, theoretically, or by simulation.
  • the above-described recording start position B of the data area 102-1 of the L1 layer is more than the first recording start position A of the data area 102-0 of the LO layer. It is located on the outer peripheral side by the offset amount (radial width is 150 m). Therefore, as shown in FIG. 9, if the recording operation is performed on the optical disk without considering the second offset amount, the outermost position D ′ (sector number: “22D43Bh”) of the data area 102-1 of the L1 layer is assumed. , Radius: 58.00 mm) is located 60 ⁇ m radially outward from the above-described outermost position C of the L0 layer data area 102-0 having the same sector number as the outermost position D ′. Will be located.
  • the recording operation on the optical disk is performed such that the sector number at the point D at the outermost peripheral position of the actual data area 102-1 of the L1 layer is smaller than the sector number at the point D 'by the number of the sector number of "471 lh". Is performed.
  • the method of converting the length in the radial direction into the number of sector numbers can be obtained, for example, experimentally, empirically, theoretically, or by simulation.
  • the recording data power which is the first content data
  • the above-mentioned recording start position A point power recording end position E point of the data area 102-0 of the L0 layer (Sector number: "6C7E6h", radius: 30.00 mm).
  • the aforementioned recording start position B point force of the data area 102-1 of the L1 layer is also recorded to the recording end position F point (sector number: "698BFh", radius: 29.85mm) (gray part in FIG. 8). See). Therefore, a difference in the second offset amount (150 m) is obtained in the radial direction between the points E and F.
  • the recording operation on the optical disc is performed such that the sector number at the recording end position F of the L1 layer is smaller than the sector number at the point E by the number of the sector number "2F27h".
  • a record that is the third content data Data force Data is recorded up to the recording end point G of the LO layer (sector number: “EC5B9h”, radius: 40.00 mm).
  • recording is performed up to the recording end position H (sector number: “E8DBFh”, radius: 39.85 mm) of the L1 layer (see the spot portion in FIG. 8). Therefore, at point G and point H, a difference in the second offset amount (150 m) is obtained in the radial direction.
  • the recording operation on the optical disc is performed so that the recording end position of the L1 layer, the sector number at the point H, becomes smaller by the sector number of "37FAh” than the sector number at the point G.
  • the recording area is the same as that in the parallel method, and the description is omitted.
  • the recording start position B of the data area 102-1 of the L1 layer is substantially the same as the specific example described in FIG. It is located on the outer circumference side by the first offset amount (radial width 150 m) from the recording start point A. Further, after the recording operation on the optical disc in which recording data is alternately recorded on the L0 layer and the L1 layer is completed, the outermost position D of the data area 102-1 on the L1 layer is set to the data area 102-0 on the L0 layer. The outermost peripheral position is to be located on the inner peripheral side by the second offset amount (radial width 150 m) from point C.
  • a recording operation on the optical disc which alternately records recording data on the L0 layer and the L1 layer.
  • the sector number at the recording end position of the data area 102-1 of the L1 layer is always smaller by the second offset amount (the fixed number of sector numbers) than the sector number of the recording end position of the data area 102-0 of the L0 layer.
  • the method of determining the fixed number of sector numbers, which is the second offset amount can be determined, for example, experimentally, empirically, theoretically, or by simulation, in substantially the same manner as the specific example described with reference to FIG. It is possible.
  • recording data is recorded according to a preformat address such as a sector number, so that the recording procedure itself is simplified. .
  • the recording operation on the optical disk is performed so that the number becomes smaller by the number of sector numbers.
  • the fixed number of sector numbers determined at the outermost position is the second offset amount
  • the radial width corresponding to the fixed number of sector numbers is directed toward the inner circumference with a smaller radius. It is self-evident that it gets larger as it goes.
  • the recording data power which is the first content data
  • recording is performed up to the above-described recording start position B point recording end position I point (sector number: "680D5h", radius: 29.71 mm) of the data area 102-1 of the L1 layer (gray in FIG. 10). Section).
  • the recording operation on the optical disc is performed such that the sector number at the recording end position I of the L1 layer is smaller than the sector number at the point E by the number of the sector number of “471 lh”. Therefore, a difference of 290 ⁇ m, which is larger than the second offset amount (150 ⁇ m), is obtained at the radial positions of points E and I.
  • recording is performed up to the above-described recording end position G of the recording data force L0 layer which is the third content data. Subsequently, recording is performed up to the recording end collision point (sector number: “E7EA8h”, radius: 39.79 mm) in the L1 layer (see the spot portion in FIG. 10).
  • the recording operation on the optical disk is performed such that the sector number at the recording end position of the L1 layer is smaller than the sector number at point G by the number of the sector number of “471 lh”. Therefore, a difference of 210 m in the radial direction larger than the second offset amount (150 m) is obtained at the radial position of the point G ⁇ [point.
  • the recording area is the same as that in the parallel method, and the description is omitted.
  • FIG. 11 is a conceptual diagram showing a data structure of a two-layer optical disc and a recording / reproducing method of the optical disc in a parallel system according to a specific example of the comparative example.
  • FIG. 12 is a conceptual diagram showing a data structure of a two-layer optical disc according to another specific example of the comparative example and a recording or reproducing method of the optical disc by an opposite method.
  • FIG. 13 shows a two-layer optical disc according to another specific example of the comparative example.
  • FIG. 4 is a conceptual diagram showing a data structure when eccentricity occurs due to a bonding error of FIG.
  • the recording data which is the first content data
  • the recording data is recorded on the L0 layer first, and subsequently recorded on the L1 layer (see the gray portions in FIGS. 11 and 12).
  • the second and third content data refer to the obliquely upper right hatched portion and the spot portion in FIGS. 11 and 12. Therefore, the reproduction characteristics of the recorded data recorded in the data area 102-1 of the L1 layer may be stabilized.
  • eccentricity occurs due to the bonding error in the L0 layer and the L1 layer, and the sector number of the L1 layer is “30000h” (in the case of the parallel method) or “FCFFFFh”.
  • the innermost position of the data area 102-1 in the case of the oposite method) Position force L0
  • the sector number of the L0 layer is "30000h”.
  • the laser beam LB passes through the unrecorded L0 layer. Therefore, the reproduction characteristics of the recorded data recorded at the innermost position of the data area 102-1 in the L1 layer become unstable.
  • the sector number of the L1 layer is “30000h” (in the case of the parallel method) or “FCFFFFh” (in the case of the opposite method).
  • the optical disk is designed such that the innermost position force of the data area 102-1 in the case (1) is located on the outer peripheral side by the first offset amount from the start position of the data area 102-0 where the sector number of the L0 layer is "30000h”. ing.
  • the data area 102-1 on which the recording data is recorded in the outermost peripheral position L0 layer of the data area 102-1 in which the recording data is recorded in the L1 layer.
  • the recording operation on the optical disc is performed so as to be located on the inner peripheral side by the second offset amount from the outermost peripheral position of —0. Therefore, when the recording data is recorded alternately in the LO layer and the LI layer, after the recording data is recorded in the L0 layer, the recording data is recorded from the innermost peripheral position of the data area 102-1 in the L1 layer.
  • the recording laser beam LB passes through the L0 layer in the recorded state which is related to the eccentricity of the L0 layer and the L1 layer. In other words, when recording on the L1 layer, it hardly or completely passes through the unrecorded L0 layer.
  • the recording data is recorded on the L1 layer via the L0 layer in a recorded state, the appropriate recording is performed in any recording area of the L1 layer by the optimal recording laser beam.
  • recording data is recorded in accordance with a pre-format address such as a sector number that does not require switching of recording laser power! /, So that the recording procedure itself is simplified. Also have. Good reproduction characteristics can be obtained even when the recorded data is reproduced by changing the power.
  • FIG. 14 shows a specific example of the recording area after the recording operation on the optical disc when the track pitch of the L1 layer is adjusted in the two-layer optical disc according to the second embodiment of the information recording medium of the present invention.
  • FIG. 15 shows a specific example of a recording area of a dual-layer optical disc according to a second embodiment of the information recording medium of the present invention after a recording operation on the optical disc by a parallel method or an opposite method. It is a conceptual diagram.
  • FIG. 16 is a conceptual diagram showing another specific example of a recording area after a recording operation on the optical disc in the parallel system or the opposite system in the two-layer optical disc according to the second embodiment of the information recording medium of the present invention.
  • the address of the L1 layer indicates the sector number of the parallel system.
  • the track pitch of the L1 layer is adjusted. Therefore, when a recording operation is performed on the optical disc, the outermost position of the data area 102-1 of the L1 layer is the same as the outermost position of the data area 102-0 of the LO layer having the same sector number as the outermost position. It is located on the outer peripheral side by the third offset amount from the outer peripheral position.
  • the “third offset amount” refers to the L1 when the recording operation is performed on the optical disc by adjusting the ratio or difference between the track pitches of the LO layer and the L1 layer with respect to the optical disc. This is a reference value corresponding to a radial length determined to position the outermost peripheral position of the data area 102-1 of the layer within a predetermined range from the outermost peripheral position of the data area 102-0 of the L0 layer. . More specifically, the recording operation is performed on the optical disc in which the track pitch of the L1 layer in the second embodiment is adjusted, and the outermost position K point (sector number) of the data area 102-1 of the L1 layer is recorded.
  • the recording end position of the data area 102-1 of the L1 layer is shifted from the recording end position of the data area 102-0 of the L0 layer by the second offset amount (the radial width is 150 / zm).
  • the actual recording end position of the data area 102-1 of the L1 layer is determined by the information recording device described later, including the second offset amount and the third offset amount.
  • the method of determining the recording end position in consideration of the third offset amount can be obtained, for example, experimentally, empirically, theoretically, or by simulation, as in the first embodiment.
  • a recording operation is performed on the optical disc.
  • the outermost position of the actual L1 layer data area 102-1 The recording operation on the optical disk is performed so that the sector number at point L is smaller than the sector number at point K by the number of sector numbers of "75BBh".
  • the sector number of the point L at the outermost peripheral position of the data area 102-1 in the L1 layer is "225E80h", and the radius is 57.79 mm.
  • the sector number is / J, You can see that
  • the recording data power which is the first content data
  • the recording data power is the first from the above-mentioned recording start position A in the data area 102-0 of the LO layer to the above-mentioned recording end position. Recorded up to point E. Subsequently, the above-mentioned recording start position B point force of the data area 102-1 of the L1 layer is also recorded up to the recording end position M point (sector number: 6935Eh, radius: 29.85 mm) (gray in FIG. 15). Section). Therefore, a difference of the second offset amount (150 m) is obtained at the radial positions of the points E and M.
  • the recording operation on the optical disc is performed such that the sector number at the recording end position M at the point L1 is smaller than the sector number at the point E by the number of the sector number "3488h".
  • recording is performed up to the above-described recording end position G of the recording data force L0 layer which is the third content data.
  • recording is performed up to the recording end position N point (sector number: “E7CA8h”, radius: 39.85 mm) of the L1 layer (see the spot portion in FIG. 15). Therefore, a difference between the second offset amounts (150 m) is obtained at the radial positions of the G point and the N point.
  • the recording operation has been performed on the optical disc so that the recording end position of the L1 layer is smaller than the sector number at the point N by the sector number of "491h".
  • the recording area is the same as that in the parallel method, and the description is omitted.
  • the track pitch of the L1 layer is controlled in substantially the same manner as in the specific example described with reference to FIG.
  • the two-layer type according to the second embodiment of the information recording medium of the present invention is used.
  • recording data is alternately recorded on the LO layer and the L1 layer.
  • the sector number of the recording end position of the data area 102-1 of the L1 layer is set to the LO.
  • the second offset amount (a fixed number of sector numbers) than the sector number at the recording end position of the data area 102-0 of the layer.
  • the method of determining the fixed number of sector numbers, which is the second offset amount is, for example, experimentally, empirically, theoretically, or simulated, in substantially the same manner as the specific example described with reference to FIG. It is possible.
  • recording data is recorded according to a preformat address such as a sector number, so that the recording procedure itself is also simplified.
  • the actual outermost position of the L1 layer data area 102-1 is the sector number of the point L at the outermost position.
  • the recording operation on the optical disk is performed so as to be reduced by the number of sectors of "75 BBh".
  • the radial width corresponding to this fixed number of sector numbers is the inner circumferential side having a smaller radius. It is self-evident that it gets bigger as you go.
  • the recording data power which is the first content data
  • the aforementioned recording start position B point force of the data area 102-1 of the L1 layer is also recorded to the recording end position O point (sector number: “6522Bh”, radius: 29.47 mm) (gray in FIG. 16). Section).
  • the recording operation on the optical disc is performed such that the sector number at the recording end position 0 point of the L1 layer is smaller than the sector number at the point E by the number of the sector number of “75BBh”. Therefore, a difference of 530 ⁇ m, which is larger than the second offset amount (150 ⁇ m), is obtained at the radial positions of points E and O.
  • the recording is performed up to the above-mentioned recording end position G of the recording data force L0 layer which is the third content data. Subsequently, recording is performed up to the recording end position P of the L1 layer (sector number: “E4FFEh”, radius: 39.66 mm) (see the spot portion in FIG. 16).
  • the recording operation on the optical disc is performed such that the sector number at the recording end position P of the L1 layer is smaller than the sector number at the point G by the number of sector numbers of "75BB".
  • Yotsu thus, a difference of 340 m larger than the second offset amount (150 m) is obtained at the radial positions of the points G and P.
  • the recording area is the same as that in the parallel method, and therefore the description is omitted.
  • FIG. 17 is a conceptual diagram showing a specific example of a recording area after a recording operation on the optical disc by the norrell method or the opposite method in the two-layer type optical disc according to the second comparative example. is there.
  • FIG. 18 shows a specific example of the recording area after the recording operation on the optical disc in the case where the track pitches of the LO layer and the L1 layer are controlled in the two-layer type optical disc according to the second comparative example. It is a conceptual diagram.
  • FIG. 18 shows a specific example of the recording area after the recording operation on the optical disc in the case where the track pitches of the LO layer and the L1 layer are controlled in the two-layer type optical disc according to the second comparative example.
  • FIG. 19 is a table showing the relationship between the track pitch of the LO layer and the L1 layer, the sector number, and the radial difference between the LO layer and the L1 layer in the two-layer type optical disc according to the second comparative example (FIG. 19). (a)) and a graph (Fig. 19 (b)).
  • FIG. 20 is a conceptual diagram showing another specific example of the recording area after the recording operation on the optical disc in the parallel system or the opposite system in the two-layer type optical disc according to the second comparative example. In these figures, the address of the L1 layer indicates the sector number of the parallel system.
  • the track pitches of the L0 layer and the L1 layer are not controlled, ie, the third offset amount Is not taken into account. Therefore, in the recording operation on the optical disc in which the recording data is alternately recorded on the LO layer and the L1 layer, the recording end position of the data area 102-1 of the L1 layer is determined from the recording end position of the data area 102-0 of the LO layer. It cannot always be located on the inner peripheral side by the second offset amount (the radial width is 150 / zm). In other words, the recording end position of the data area 102-1 of the L1 layer is located 170 m radially outward from the recording end position of the data area 102-0 of the L0 layer.
  • the track pitch of the LO layer is 0. Is the upper limit of 0.75 ⁇ m
  • the outermost position of data area 102-1 of L1 layer Point Q (sector number: “22D43Bh”, radius: 58.32 mm) is located at the outermost position from the above-mentioned outermost position C of the LO layer data area 102-0 having the same sector number as the outermost position Q.
  • This 380 / zm is calculated by adding the 60 ⁇ m explained in Fig. 9 to the difference of 0.318mm in the radial position where the sector number (address value) in Fig. 19 (a) and (b) is "220,000h". Can also be inferred.
  • the actual outermost position of the data area 102-1 of the L1 layer, the sector number at point R, and the recording operation on the optical disc such that the sector number at point Q is smaller by the number of the sector number of "471 lh".
  • the sector number of the point R at the outermost peripheral position of the data area 102-1 of the L1 layer is “228D2Ah”, and the radius is 58.11 mm.
  • the recording data power which is the first content data
  • the above-mentioned recording start position in the data area 102-0 of the L0 layer the above-mentioned recording end position from the point ⁇ Recorded up to point ⁇ .
  • recording is performed up to the recording start position B point recording end position S point (sector number: “698BFh”, radius: 29.92 mm) in the data area 102-1 of the L1 layer (gray in FIG. 17). Section). Therefore, the difference between the radial positions of the points E and S is 80 / zm, and the difference in the second offset amount (150 / zm) cannot be secured.
  • recording is performed up to the above-described recording end position G of the recording data force L0 layer which is the third content data. Subsequently, recording is performed up to the recording end position T of the L1 layer (sector number: “E8DBFh”, radius: 40.02 mm) (see the spot portion in FIG. 17). Therefore, the difference between the radial positions of point G and point T is -20 m, and the difference in the second offset amount (150 ⁇ m) cannot be secured! ,.
  • the recording area is the same as that in the parallel method, and the description is omitted.
  • the second comparative example substantially the same as the other specific example of the first embodiment described with reference to FIG.
  • Layer area outermost position of layer 1 Sector number force at point R L0 layer data area 102-0 The outermost position of layer 0 described above is smaller than the sector number at point C by the number of sector numbers of "471 lh" Then, a recording operation is performed on the optical disc.
  • the sector number of the outermost position R point of the data area 102-1 of the L1 layer is “228D2Ah”, and the radius is 58.11 mm. That is, the recording end position of the data area 102-1 of the L1 layer is located 170 m radially outward from the recording end position of the data area 102-0 of the L0 layer.
  • the recording data power which is the first content data
  • the recording data power is the first from the above-mentioned recording start position A in the data area 102-0 of the L0 layer to the above-mentioned recording end position. Recorded up to point E. Subsequently, recording is performed up to the above-described recording start position B point recording end position U point (sector number: "680D5h", radius: 29.78 mm) in the data area 102-1 of the L1 layer (gray in FIG. 20). Section).
  • the recording operation on the optical disc is performed such that the sector number at the recording end position U of the L1 layer is smaller than the sector number at the point E by the number of the sector number of “471 lh”. Therefore, a difference of 220 m is obtained at the radial positions of point E and point U. That is, a difference of the second offset amount (150 m) is obtained.
  • the recording is performed up to the above-mentioned recording end position G of the recording data force L0 layer as the third content data. Subsequently, recording is performed up to the recording end position W of the L1 layer (sector number: “E7EA8h”, radius: 39.96 mm) (see the spots in FIG. 20).
  • the recording operation on the optical disk is performed such that the sector number at the recording end position W point L of the L1 layer is smaller than the sector number at the point G by the number of the sector number of “471 lh”. Therefore, the difference between the radial positions of the G point and the W point is 40 m, and the difference in the second offset amount (15 O ⁇ m) cannot be secured! ,.
  • the recording area is the same as that in the parallel method, and therefore the description is omitted.
  • FIG. 21 shows the data area of the LO layer after the recording operation on the optical disc when the track pitch of the LO layer is controlled in the two-layer type optical disc according to the third embodiment of the information recording medium of the present invention.
  • 5 is a graph showing the outermost peripheral position of FIG.
  • FIG. 22 shows the data area of the L1 layer after the recording operation on the optical disc when the track pitch of the L1 layer is controlled in the two-layer optical disc according to the third embodiment of the information recording medium of the present invention.
  • FIG. 5 is a graph showing the outermost peripheral position of FIG.
  • FIG. 23 is a graph showing the relationship between the track pitch in the LO layer or the L1 layer and the outermost position of the data area in the two-layer optical disc according to the third embodiment of the information recording medium of the present invention.
  • the track pitches of the LO layer and the L1 layer is the first offset amount (150 m) from the outermost position of the data area 102-0 of the LO layer having the same sector number as the outermost position. It is located on the inner circumference side. Therefore, when performing the recording operation on the optical disc at the outermost peripheral position of the L1 layer, it is not necessary to omit the recording operation of the buffer area such as the read-out by the second offset amount (150 m) in the LO layer. It becomes possible.
  • the outermost peripheral position of the data area 102-0 of the LO layer becomes 58. It is 150 mm.
  • the track pitch of the L1 layer is set to about 0.740 ⁇ m, the outermost position force of the data area 102-1 of the L1 layer is 58. OOOmm.
  • the outermost position of the data area 102-0 of the L0 layer is 57.938 mm. Become.
  • the track pitch of the L1 layer is set to about 0.7335 m
  • the outermost peripheral position of the data area 102-1 of the L1 layer is 57.788 mm.
  • the recording operation on the optical disc is performed at the outermost peripheral position of the L1 layer, the information is recorded on the L0 layer.
  • the buffer area such as the lead-out by the second offset amount (150 / zm).
  • the same track pitch control can provide the effect at the innermost position in the data area.
  • the description is omitted.
  • the relationship between the track pitch in the LO layer or the L1 layer and the outermost position of the data area is not a linear function but a quadratic function. It has been found to be indicated by a curve.
  • FIG. 24 is a diagram showing a data structure of a dual-layer optical disc according to a fourth embodiment of the information recording medium of the present invention, a recording area indicated by a sector number and an LPP address, and a recording procedure of the optical disc in a parallel system.
  • FIG. 25 shows an information recording medium according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram showing a data structure of a layer type optical disc, a recording area indicated by a sector number and an LPP address, and a recording procedure of the optical disc by an opposite method.
  • FIG. 26 is a conceptual diagram showing a data structure of a two-layer optical disc according to a specific example of the third comparative example, a recording area indicated by a sector number and an LPP address, and a recording procedure of the optical disc in a parallel system. is there.
  • FIG. 27 is a conceptual diagram showing a data structure of a two-layer optical disc according to another specific example of the third comparative example, a recording area indicated by a sector number and an LPP address, and a recording procedure of the optical disc by an opposite method.
  • FIG. 26 is a conceptual diagram showing a data structure of a two-layer optical disc according to a specific example of the third comparative example, a recording area indicated by a sector number and an LPP address, and a recording procedure of the optical disc by an opposite method.
  • the start position (sector) of the data area 102-1 of the L1 layer in the parallel system No .: "30000h ,, LPP address:" FFCFFFh ,,, radius: 24.OOmm) is the start position of LO area data area 102-0 (sector number: "30000h”, LPP address: "FFCF FFh",
  • the preformat address of the optical disk is set to be offset from the outer radius by the first offset amount (150 m) from the radius: 23.85 mm).
  • the positions of the LPP address of the L0 layer: “FFCFFFh” and the LPP address of the L1 layer: “FFCFFFh” are offset equally.
  • the outermost position (sector number: “22D440h”, LPP address: "FDD2BBh”, radius: 58.OOmm) of the data area 102-1 where the recording data is recorded in the L1 layer is recorded, and the recording data is recorded in the LO layer. From the outermost peripheral position of the recorded data area 102-0 (sector number: "23lC20h”, LPP address: "FDCE3Dh", radius: 58.15mm), it is located on the inner peripheral side by the second offset amount (150m).
  • the pre-format address of the optical disc is set so that the
  • recording data is recorded in the L1 layer.
  • the innermost position (sector number: “FCB81Fh”, LPP address: “00347Eh ,, radius: 24. OOmm”) of the data area 102-1 is the start position (sector) of the data area 102-0 of the L0 layer. No .: "30000h, ..., LPP address:" FFCFFFh ", radius: 23.85mm), and the preformatter of the optical disk is positioned on the outer circumference by the first offset amount (150 ⁇ m).
  • the dress is set.
  • the start position (sector number: "DCE3DFh ,,, LPP address: 0231C2h ,, radius: 58.OOmm”) of the L1 layer data area 102-1 is recorded in the LO layer. From the outermost peripheral position of data area 102-0 (sector number: "231C 20h ,,, LPP address:" FDCE3Dh ,, radius: 58.15mm), it is located on the inner peripheral side by the second offset amount (150 ⁇ m)
  • the preformat address of the optical disk is set to be offset so that the In other words, the positions of the LPP address of the L0 layer: “0231C2h” and the LPP address of the L1 layer: “FDCE3Dh” are offset so as to be equal.
  • the data area 102-1 of the L1 layer is narrower than the data area 102-0 of the L0 layer. Become . Therefore, when the recording operation is also performed on the recording start position force of the L1 layer, it is possible to omit the recording operation of the buffer area such as the lead-in area by the first offset amount in the L0 layer. At the same time, when the recording operation is performed at the outermost peripheral position of the L1 layer, it is possible to omit the recording operation of the buffer area such as the lead-out or the middle area by the second offset amount in the L0 layer.
  • a real-time recording operation such as when recording broadcast content directly on an optical disc, there is no time for recording a lead-in, a lead-out, or a middle area. It is very advantageous that the recording operation can be omitted as in the embodiment.
  • the preformat address is not set as in the fourth embodiment of the information recording medium of the present invention, as shown in FIGS. 26 and 27, the innermost circumference of the data area in the L0 layer and the L1 layer The position and the outermost position coincide. Therefore, in the parallel system and the opposite system, on the inner peripheral side from the start position (sector number: "30000h”, LPP address: "FFCFFFh”, radius: 24.0 mm) of the data area 102-1 of the L0 layer, for example, The recording operation of the buffer area such as the lead-in area is required by the first offset amount (150 m).
  • the recording operation of the buffer area such as the lead-out area and the middle area is required by 2 offset amounts (150 / zm).
  • the fourth embodiment of the information recording medium of the present invention as described above, L1 Since the data area 102-1 of the layer is smaller than the data area 102-0 of the LO layer, it is possible to omit the recording operation of the buffer area such as the lead-in area, the lead-out, or the middle area.
  • FIG. 28 is a block diagram showing a basic configuration of the information recording / reproducing apparatus and the host computer in the embodiment according to the information recording apparatus of the present invention.
  • the information recording / reproducing device 300 has a function of recording data recorded on the optical disk 100 and a function of reproducing recorded data recorded on the optical disk 100.
  • the information recording / reproducing device 300 is a device that records information on the optical disc 100 and reads information recorded on the optical disc 100 under the control of a CPU (Central Processing Unit) 354 for a drive.
  • a CPU Central Processing Unit
  • the information recording / reproducing apparatus 300 includes the optical disc 100, the spindle motor 351, the optical pickup 352, the signal recording / reproducing means 353, the CPU (drive control means) 354, the memory 355, the data input / output control means 306, and the bus 357. It is provided with.
  • the host computer 400 includes a CPU 359, a memory 360, an operation control unit 307, an operation button 310, a display panel 311 and a data input / output control unit 308.
  • the present invention can be implemented by housing the information recording / reproducing apparatus 300 and the host computer 400 in the same housing, or by using the CPU (drive control means) 354, the data input / output control means 306, and the bus 357.
  • Such a communication means is configured!
  • the spindle motor 351 rotates and stops the optical disk 100, and operates when accessing the optical disk. More specifically, the spindle motor 351 is configured to rotate and stop the optical disc 100 at a predetermined speed while receiving spindle servo from a servo unit (not shown) or the like.
  • the optical pickup 352 performs recording and reproduction on the optical disc 100, and has a semiconductor laser device. And a lens. More specifically, the optical pickup 352 irradiates the optical disc 100 with a light beam such as a laser beam at a first power as read light at the time of reproduction, and modulates it at a second power as write light at the time of recording. And irradiate.
  • the signal recording / reproducing means 353 performs recording / reproducing on the optical disc 100 by controlling the spindle motor 351 and the optical pickup 352. More specifically, the signal recording / reproducing means 353 includes, for example, a laser diode (LD) driver, a head amplifier, and the like.
  • the laser diode driver (LD driver) drives a semiconductor laser (not shown) provided in the optical pickup 352.
  • the head amplifier amplifies the output signal of the optical pickup 352, that is, the reflected light of the light beam, and outputs the amplified signal.
  • the signal recording / reproducing means 353 determines the optimum laser power by recording and reproducing the OPC pattern together with a timing generator (not shown) under the control of the CPU 354.
  • a semiconductor laser (not shown) provided in the optical pickup 352 is driven so as to perform the operation.
  • the signal recording / reproducing means 353, together with the optical pickup 352 constitutes an example of the "writing means" and the "acquiring means” according to the present invention.
  • the memory 355 is provided with a general data processing and OPC in the information recording / reproducing apparatus 300 such as a buffer area for recording / reproducing data and an area used as an intermediate buffer when converting the data into data used by the signal recording / reproducing means 353. Used in processing.
  • the memory 355 stores a program for performing the operation as a recorder device, that is, a ROM area in which firmware is stored, a buffer for temporarily storing recording / reproducing data, and variables necessary for operation such as a firmware program. It is composed of the RAM area to be stored.
  • the CPU (drive control means) 354 is connected to the signal recording / reproducing means 353 and the memory 355 via the bus 357, and controls the entire information recording / reproducing apparatus 300 by giving instructions to various control means. I do. Usually, software or firmware for operating the CPU 354 is stored in the memory 355. In particular, the CPU 354 forms an example of the “control means” and the “calculation means” according to the present invention.
  • the data input / output control unit 306 controls external data input / output to / from the information recording / reproducing apparatus 300, and stores and retrieves data from / to the data buffer on the memory 355.
  • An external host computer 400 (hereinafter, appropriately referred to as a host) also issues a drive control command which is transmitted to the CPU 354 via the data input / output control means 306.
  • the recording / reproducing data is exchanged with the host computer 400 via the data input / output control means 306.
  • the operation control unit 307 receives and displays an operation instruction to the host computer 400, and transmits an instruction by the operation button 310 such as recording or reproduction to the CPU 359.
  • the CPU 359 transmits a control command (command) to the information recording / reproducing device 300 via the data input / output unit 308 based on the instruction information from the operation control unit 307, and controls the entire information recording / reproducing device 300. I do.
  • the CPU 359 can transmit a command requesting the information recording / reproducing device 300 to transmit the operation state to the host.
  • the operating state of the information recording / reproducing apparatus 300 such as during recording or reproducing can be grasped. Can be output.
  • One specific example of using the information recording / reproducing device 300 and the host computer 400 described above in combination is a household device such as a recorder device for recording / reproducing a video.
  • This recorder device is a device that records video signals from a broadcast receiving tuner and external connection terminals on a disc, and outputs video signals reproduced from the disc to an external display device such as a television.
  • the operation as a recorder device is performed by causing the CPU 359 to execute the program stored in the memory 360.
  • the information recording / reproducing apparatus 300 is a disk drive (hereinafter, appropriately referred to as a drive)
  • the host computer 400 is a personal computer / workstation.
  • a host computer such as a personal computer and the drive are connected via data input / output control means 306 and 308 such as SCSI and ATAPI, and control an application disk drive such as writing software installed in the host computer.
  • a write-once or rewritable optical disc such as a dual-layer DVD-RZRW has been described.
  • the present invention is also applicable to a layer type optical disc. Further, the present invention can be applied to a large-capacity recording medium such as a disk using a blue laser for recording and reproduction.
  • the present invention is not limited to the embodiments described above, and may be modified as appropriate without departing from the spirit or spirit of the readable invention.
  • the medium, the information recording device and the method are also included in the technical scope of the present invention.
  • the information recording medium, the information recording device, and the method according to the present invention can be used for, for example, a high-density optical disk such as a DVD and a CD, and further can be used for an information recording device such as a DVD recorder.

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Abstract

 情報記録媒体は、記録情報を記録するための第1記録トラックが形成されたディスク状の第1記録層と、該第1記録層を介して、記録情報を第1記録層の第1記録トラックと同一の記録方向で記録するための第2記録トラックが形成されたディスク状の第2記録層とを少なくとも備えており、第2記録トラックにおけるデータエリアの開始位置を示すためのプリフォーマットアドレスの基準となる第2場所(L1層におけるアドレスが30000hの円周の半径方向の位置)が、第1記録トラックにおけるデータエリアの開始位置を示すためのプリフォーマットアドレスの基準となる第1場所(L0層におけるアドレスが30000hの円周の半径方向の位置)より、少なくとも予め設定された第1オフセット量だけ外周側に位置している。

Description

明 細 書
情報記録媒体、情報記録装置及び方法
技術分野
[0001] 本発明は、例えば DVD、 CD (Compact Disc)等の情報記録媒体、並びにそのよう な情報記録媒体に情報を記録する DVDレコーダ等の情報記録装置及び方法の技 術分野に関する。
背景技術
[0002] 例えば、 CD-ROM (Compact Disc -Read Only Memory)、 CD-R (Compact
Disc— Recordable)、DVD—ROM等の情報記録媒体では、特許文献 1、 2等に記載 されているように、同一基板上に複数の記録層が積層、または貼り合わされてなる多 層型若しくはデュアルレイヤ型の光ディスク等の情報記録媒体も開発されて 、る。そ して、このようなデュアルレイヤ型、即ち、 2層型の光ディスクに記録を行う、 DVDレコ ーダ等の情報記録装置では、レーザ光の照射側力 見て最も手前側 (即ち、光ピック アップに近い側)に位置する記録層(本願では適宜「L0層」と称する)に対して記録 用のレーザ光を集光することで、 L0層に対して情報を加熱などによる非可逆変化記 録方式や書換え可能方式で記録し、 L0層等を介して、レーザ光の照射側から見て L 0層の奥側(即ち、光ピックアップ力 遠い側)に位置する記録層(本願では適宜「L1 層」と称する)に対して該レーザ光を集光することで、 L1層に対して情報を加熱など による非可逆変化記録方式や書換え可能方式で記録することになる。
[0003] 特許文献 1:特開 2000 - 311346号公報
特許文献 2:特開 2001 - 23237号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0004] このような 2層型の光ディスクにおいては、 L1層にデータを記録する場合には、 L0 層を介してレーザ光を照射する必要がある。この場合、レーザ光を介する L0層には 記録データが記録されて 、ることもあるし、或いは記録データが記録されて 、な 、こ とがある。このように L0層の記録状態は必ずしも統一されておらず、それによつて L1 層に照射されるレーザ光の状態が変化してしまう。このため、先に、 LO層を記録済み 状態にすることによって、 L 1層に適切に記録データを記録する t 、う方法も本願発 明者等により考えられて 、る。
[0005] し力しながら、このような 2層型の情報記録媒体を製造する際には、 LO層と L1層と が別々のスタンパによって形成され、最後に夫々の記録層が貼り合わせられる。よつ て、 LO層及び L1層において、貼り合わせ誤差によって偏心が生じてしまう可能性が ある。或いは、 LO層と L1層とが別々のスタンパによって形成されているため、夫々の 記録層におけるトラックピッチに偏差が生じてしまう可能性がある。これらの原因によ つて、 LO層の一の記録領域に、例えばプリフォーマットアドレス等の位置情報によつ て対応される L1層の他の記録領域の位置にズレが生じてしまい、レーザ光が、 LO層 の記録済み状態である一の記録領域を介して、 L1層の他の記録領域に必ず照射さ れるとは限らな 、と 、う技術的な問題点を有して 、る。
[0006] 本発明は、例えば上述した従来の問題点に鑑みなされたものであり、例えば複数 の記録層を有する情報記録媒体であっても、適切に情報の記録を行うことを可能とな らしめる情報記録媒体、並びに、情報記録装置及び方法を提供することを課題とす る。
課題を解決するための手段
[0007] (情報記録媒体)
以下、本発明の情報記録媒体について説明する。
[0008] 本発明の第 1情報記録媒体は上記課題を解決するために、記録情報を記録するた めの第 1記録トラックが形成されたディスク状の第 1記録層と、該第 1記録層を介して、 前記記録情報を前記第 1記録層の前記第 1記録トラックと同一の記録方向で記録す るための第 2記録トラックが形成されたディスク状の第 2記録層とを少なくとも備えてお り、前記第 2記録トラックにおけるデータエリアの開始位置を示すためのプリフォーマ ットアドレスの基準となる第 2場所 (L1層におけるアドレスが 30000hの円周の半径方 向の位置)力 前記第 1記録トラックにおけるデータエリアの開始位置を示すための 前記プリフォーマットアドレスの基準となる第 1場所 (LO層におけるアドレスが 30000 hの円周の半径方向の位置)より、少なくとも予め設定された第 1オフセット量だけ外 周側に位置している。
[0009] 本発明の第 1情報記録媒体によれば、例えば、ディスク状の基板の一方の面上に、 第 1及び第 2記録層が形成されており、二層型或いは多層型の例えば DVD或いは 光ディスク等である。第 1記録層には、グループ (案内溝)から構成された第 1記録トラ ックに沿って、例えば音声、映像情報或いはコンテンツ情報等の記録情報が記録可 能とされている。第 2記録層には、グループ (案内溝)から構成された第 2記録トラック に沿って、例えば音声、映像情報或いはコンテンツ情報等の記録情報が記録可能と されている。このように構成されているので、記録又は再生用レーザ光は、基板、第 1 記録層及び第 2記録層の順番に照射される。
[0010] より具体的には、特に、第 1記録トラックは、前述した基板の内周側及び外周側のう ち一方側から他方側へと向かい、第 2記録トラックも、第 1記録トラックと同様に、一方 側から他方側へと向力 ように構成してもよい。即ち、当該二層型或いは多層型の情 報記録媒体では、記録トラックが二つの記録層の間で同一方向を向いている"パラレ ル方式"による連続記録が可能とされる。この"パラレル方式"では、第 1記録層にお ける記録又は再生が終了されると、第 2記録層における記録又は再生が開始される 時に、例えば、光ディスクの最外周にある光ピックアップが再度、最内周へ向力つて 移動する必要があるため、後述される"ォポジット方式"と比較して、第 1記録層から第 2記録層への切り替え時間がその分だけ掛カつてしまうこともある。
[0011] 特に、本発明の第 1情報記録媒体によれば、第 2記録層の内周側に位置する、例 えば、セクタ番号等のプリフォーマットアドレスが" 30000h"のデータエリアの開始位 置を示す第 2場所が、第 1記録層の内周側に位置する、例えば、セクタ番号が" 300 OOh"のデータエリアの開始位置を示す第 1場所から、少なくとも第 1オフセット量だけ 外周側に位置するように設計されている。ここに、「第 1オフセット量」とは、第 2記録層 の記録領域の最内周位置を第 1記録層の記録領域の最内周位置より外周側に位置 させるために定められた半径方向の長さに相当する基準値である。具体的には、例 えば、第 1記録層及び第 2記録層における貼り合わせ誤差によって生じる偏心の最 大値以上の値とされる。尚、第 1オフセット量は、光ディスクの半径方向の長さ m) として示され、セクタ数や ECCブロック数に換算可能としてもよいし、アドレスの所定 単位であるセクタ数や ECCブロック数で直接的に示されてもよ 、。
[0012] その結果、記録データが記録済み状態の第 1記録層を介して第 2記録層に記録デ ータを記録する場合における最適な記録レーザパワーによって、第 2記録層の内周 側に位置する記録領域の開始位置付近にぉ 、て、適切な記録を行うことができる。 特に、係る第 2記録層の内周側に位置する記録領域の開始位置付近において、記 録レーザパワーが切り替えられる必要もなぐセクタ番号等のプリフォーマットアドレス に応じて記録データを記録して 、けばよ 、ため、記録手順自体も簡略化されると 、う 利点も有する。力 tlえて、この記録された記録データを再生する場合にも、良好な再生 特性 (例えば、ァシンメトリ値、ジッタ値、変調度や再生エラーレート等)を得ることがで きる。
[0013] 本発明の第 2情報記録媒体は上記課題を解決するために、記録情報を記録するた めの第 1記録トラックが形成されたディスク状の第 1記録層と、該第 1記録層を介して、 前記記録情報を前記第 1記録層の前記第 1記録トラックと反対の記録方向で記録す るための第 2記録トラックが形成されたディスク状の第 2記録層とを少なくとも備えてお り、前記第 2記録トラックにおけるデータエリアの開始位置を示すためのプリフォーマ ットアドレスの基準となる第 2場所 (L1層におけるアドレスが E50000hの円周の半径 方向の位置)が、前記第 1記録トラックにおけるデータエリアの終了位置を示すため のプリフォーマットアドレスの基準となる第 1場所 (LO層におけるアドレス力 例えば 1 AFFFFhの円周の半径方向の位置)より、少なくとも予め設定された第 1オフセット量 だけ内周側に位置して 、る。
[0014] 本発明の第 2情報記録媒体によれば、第 1記録層及び第 2記録層の基本的な構成 は、前述した第 1情報記録媒体と概ね同様である。
[0015] より具体的には、特に、第 1記録トラックは、例えば、ディスク状の基板の内周側及 び外周側のうち一方側から他方側へと向かい、これとは逆に、第 2記録トラックは、他 方側から一方側へと向力 ように構成してもよい。即ち、当該二層型或いは多層型の 情報記録媒体では、記録トラックが二つの記録層の間で逆方向を向 、て 、る"ォポジ ット方式"による連続記録が可能とされる。従って、第 1記録層の終了端、即ち、外周 側端部等の他方側端部に続いて第 2記録層の開始端、即ち、外周側端部等の他方 側端部へと、記録を連続的に行うようにすれば、情報に係る記録処理或いは再生処 理の対象としての記録層を切り替える際に、基板面内におけるレーザ光の照射位置 を半径方向に殆ど又は全く変えないで済むので、迅速な層間ジャンプ (即ち、層間 切り替え動作)が可能となる。これは、例えば映画などの連続した記録情報を記録す る際に、記録層の切り替えのために特別なバッファ機能を必要とすることなぐ途切れ のない再生を行うことが容易となるという意味で、実践上大変便利である。
[0016] 特に、本発明の第 2情報記録媒体によれば、第 2記録層の外周側に位置する、例 えば、セクタ番号等のプリフォーマットアドレスが" E50000h"のデータエリアの開始 位置を示す第 2場所が、第 1記録層の外周側に位置する、例えば、セクタ番号が" 1A FFFFh"のデータエリアの終了位置を示す第 1場所から、少なくとも第 1オフセット量 だけ内周側に位置するように設計されて!、る。
[0017] その結果、記録データが記録済み状態の第 1記録層を介して第 2記録層に記録デ ータを記録する場合における最適な記録レーザパワーによって、第 2記録層の外周 側に位置する記録領域の開始位置付近にぉ 、て、適切な記録を行うことができる。 前述した第 1情報記録媒体と概ね同様に、係る第 2記録層の外周側に位置する記録 領域の開始位置付近において、記録レーザパワーが切り替えられる必要もなぐセク タ番号等のプリフォーマットアドレスに応じて記録データを記録していけばよいため、 記録手順自体も簡略ィ匕されるという利点も有する。カロえて、この記録された記録デー タを再生する場合にも、良好な再生特性を得ることができる。
[0018] 本発明の第 1及び第 2情報記録媒体の一態様では、前記第 1オフセット量は、前記 第 1記録層と前記第 2記録層との偏心量以上に設定されている。
[0019] この態様によれば、記録データが記録済み状態の第 1記録層を介して第 2記録層 に記録データを記録する場合における最適な記録レーザパワーによって、第 2記録 層の内周側、又は、外周側に位置する記録領域の開始位置付近において、第 1及 び第 2記録層の偏心の影響を殆ど又は完全に受けることなく適切な記録を行うことが できる。より具体的には、例えば、第 1記録層の偏心の最大値が 40 /z mであり、第 2記 録層の偏心の最大値が 70 mであった場合、第 1オフセット量は、第 1記録層及び第 2記録層の偏心の最大値の和、即ち、 110 /ζ πι (=40 + 70)である。加えて、第 1オフ セット量の上限値を 200 μ mとすることにより、パラレル方式の 2層 DVD— ROMの規 格に準拠することもできる。
[0020] 本発明の第 1及び第 2情報記録媒体の他の態様では、前記第 1記録トラックにおけ るトラックピッチに対する前記第 2記録トラックにおけるトラックピッチの比が、 1未満の 所定値となるように、前記第 1記録トラック及び前記第 2記録トラックは構成されている
[0021] この態様によれば、第 1記録トラックにおけるトラックピッチに対する第 2記録トラック におけるトラックピッチの比力 例えば、望ましくは、 1未満の所定値となっているので 、例えば、第 2記録層の記録可能な外周側端部が、第 1記録層の記録可能な外周側 端部より所定量だけ内周側に位置するように調整することが可能である。ここに、「トラ ックピッチ」とは、ディスク状の情報記録媒体の第 1又は第 2記録トラックの半径方向に おける間隔(尚、単位は、例えば、 mZトラック))である。また、ここに、「所定量」と は、第 2記録層の記録領域の最外周位置を第 1記録層の記録領域の最外周位置より 内周側に位置させるために定められた半径方向の長さに相当する基準値である。具 体的には、例えば、第 1記録層及び第 2記録層における貼り合わせ誤差によって生じ る偏心の最大値以上の値とされる。
[0022] 特に、この態様によれば、第 2記録層の記録可能な外周側端部が、前記第 1記録 層の記録可能な外周側端部より他の所定量 (例えば、後述される第 3オフセット量)だ け外周側又は内周側に位置するように構成することも可能である。
[0023] 従って、後述される情報記録装置によって、第 2記録層の記録可能な外周側端部 力 第 1記録層の記録可能な外周側端部より少なくとも所定量だけ内周側に位置す るように、一連の記録動作が行なわれる際の第 2オフセット量を的確且つ迅速に決定 することが可能となる。ここに、「第 2オフセット量」とは、第 2記録層の記録領域の最外 周位置を第 1記録層の記録領域の最外周位置より内周側に位置させるために定めら れた半径方向の長さに相当する基準値であり、後述される情報記録装置によって算 出される。
[0024] その結果、第 1記録層及び第 2記録層に交互に記録データの記録が行われる場合 、第 1記録層において記録データが記録された後で、第 2記録層の記録領域の開始 位置力 記録データが記録される際に、記録用のレーザ光は、第 1記録層及び第 2 記録層の偏心に関係なぐ記録済み状態の第 1記録層を透過する。即ち、第 2記録 層の記録に際して、未記録状態の第 1記録層を透過することは殆ど又は完全にない
[0025] 又は、本発明の第 1及び第 2情報記録媒体の他の態様では、前記第 1記録トラック におけるトラックピッチに対する前記第 2記録トラックにおけるトラックピッチの差が、負 の所定値となるように、前記第 1記録トラック及び前記第 2記録トラックは構成されて ヽ る。
[0026] この態様によれば、第 1記録トラックにおけるトラックピッチに対する第 2記録トラック におけるトラックピッチの差力 例えば、望ましくは、負の所定値となっているので、例 えば、第 2記録層の記録可能な外周側端部が、第 1記録層の記録可能な外周側端 部より所定量だけ内周側に位置するように調整することが可能である。
[0027] その結果、前述したトラックピッチの比を調整した場合の効果と同様にして、第 2記 録層の記録に際して、未記録状態の第 1記録層を透過することは殆ど又は完全にな い。
[0028] この態様では、前記第 2記録層の記録可能な外周側端部が、前記第 1記録層の記 録可能な外周側端部より少なくとも前記第 1オフセット量だけ内周側に位置するように 、前記比、又は前記差が設定されているように構成されていてもよい。
[0029] このように構成すれば、例えば、第 2記録層の記録可能な外周側端部が、第 1記録 層の記録可能な外周側端部より少なくとも第 1オフセット量だけ内周側に位置するこ とがでさる。
[0030] 以上より、後述される情報記録装置による第 2オフセット量の算出を省略することが できる。後述される情報記録装置は、セクタ番号等のプリフォーマットアドレスに従つ て記録動作を行えばよい。よって、トラックピッチの比、又は差の設定によって、第 2記 録層の記録に際して、レーザ光が未記録状態の第 1記録層を透過することが殆ど又 は完全にないことをより簡便に実現することができる。
[0031] 力!]えて、この態様では、第 2記録層の記録可能な外周側端部が、第 1記録層の記 録可能な外周側端部より少なくとも第 1オフセット量だけ内周側に位置するように、第 1記録トラックにおけるプリフォーマットアドレスの体系と第 2記録トラックにおけるプリ フォーマットアドレスの体系のうち少なくとも一方が設定されているように構成してもよ い。
[0032] その結果、例えば、第 2記録層の記録可能な外周側端部が、第 1記録層の記録可 能な外周側端部より少なくとも第 2オフセット量だけ内周側に位置することができる。 更に、後述される情報記録装置による第 2オフセット量の算出を省略することができる 。情報記録装置は、セクタ番号等のプリフォーマットアドレスに従って記録動作を行え ばよい。よって、プリフォーマットアドレスの設定によって、より簡便に、第 2記録層の 記録に際して、レーザ光が未記録状態の第 1記録層を透過することは殆ど又は完全 にないことを実現できる。
[0033] 更に、この態様では、前記比又は差に関する情報が記録される第 1管理エリアを更 に備えて 、るように構成されて 、てもよ 、。
[0034] このように構成すれば、後述される情報記録装置によって、記録領域内に設けられ た第 1管理エリアから、より簡便且つ迅速に比又は差に関する情報を取得可能である
[0035] 本発明の第 1及び第 2情報記録媒体の他の態様では、前記第 1オフセット量に関す る情報が記録される第 2管理エリアを更に備えている。
[0036] この態様によれば、後述される情報記録装置によって、記録領域内に設けられた第 2管理エリア力 第 1オフセット量が取得され、該第 1オフセット量に対応した第 2オフ セット量を迅速に決定することが可能である。
[0037] (情報記録装置)
以下、本発明の情報記録装置について説明する。
[0038] 本発明の第 1情報記録装置は上記課題を解決するために、上述した本発明の第 1 情報記録媒体に対して、前記記録情報のうち第 1部分を、前記第 1記録トラックに沿 つて記録した後に、前記記録情報のうち第 2部分を、前記第 1記録トラックに対して同 一の記録方向である前記第 2記録トラックに沿って記録するための情報記録装置で あって、前記第 1部分及び前記第 2部分を夫々前記第 1記録層及び前記第 2記録層 に書込可能な書込手段と、前記第 1オフセット量に関する情報を取得する取得手段 と、前記取得された情報に基づいて、前記第 2記録層の記録可能な外周側端部の位 置を決定する第 2オフセット量を算出する算出手段と、(i)前記第 1部分を前記第 1記 録層に前記第 1記録トラックに沿って書き込み、(ii)前記算出された第 2オフセット量 によって決定された外周側端部まで、前記第 2部分を前記第 2記録層に前記第 2記 録トラックに沿って書き込むように、前記書込手段を制御する制御手段とを備える。
[0039] 本発明の第 1情報記録装置によれば、先ず、例えば、ドライブディスク又はホストコ ンピュータの CPU (Central Processing Unit)等の算出手段は、記録動作以前に取得 手段によって取得されている、前述した第 1オフセット量に加えて、例えば第 1記録層 及び第 2記録層のトラックピッチの比又は差等に関する情報に基づいて、記録情報 のうち第 1部分を第 1記録トラックに沿って第 1記録層に書き込む場合、及び、記録情 報のうち第 2部分を第 2記録トラックに沿って書き込む場合における、前述した第 2ォ フセット量を算出する。
[0040] 次に、例えば CPU等の制御手段の制御下で、記録情報を第 1記録層及び第 2記 録層に書き込む光ピックアップ等の書込手段は、記録情報の第 1部分を第 1記録層 に第 1記録トラックに沿って書き込み、第 2記録層において記録データが記録される 記録領域の最外周位置が、第 1記録層にお ヽて記録データが記録された記録領域 の最外周位置から、第 2オフセット量だけ内周側に位置するように、記録情報の第 2 部分を第 2記録層に第 2記録トラックに沿って外周側端部まで書き込む。
[0041] 従って、第 1記録層及び第 2記録層に交互に記録データの記録が行われる場合、 第 1記録層にお 、て記録データが記録された後で、第 2記録層の記録領域の内周側 に位置する開始位置力 記録データが記録される際に、記録用のレーザ光は、第 1 記録層及び第 2記録層の偏心に関係なぐ記録済み状態の第 1記録層を透過する。 即ち、第 2記録層の記録に際して、未記録状態の第 1記録層を透過することは殆ど又 は完全にない。
[0042] その結果、記録データが記録済み状態の第 1記録層を介して第 2記録層に記録デ ータを記録する場合における最適な記録レーザパワーによって、第 2記録層のいず れの記録領域にも適切な記録を行うことができる。特に、記録レーザパワーが切り替 えられる必要もなぐセクタ番号等のプリフォーマットアドレスに応じて記録データを記 録していけばよいため、記録手順自体も簡略ィ匕されるという利点も有する。カロえて、こ の記録された記録データを再生する場合にも、良好な再生特性 (例えば、ァシンメトリ 値、ジッタ値、変調度や再生エラーレート等)を得ることができる。
[0043] 尚、本発明の第 1情報記録装置においても、上述した本発明の第 1情報記録媒体 についての各種態様と同様の態様を適宜採ることが可能である。
[0044] 本発明の第 2情報記録装置は上記課題を解決するために、上述した本発明の第 2 情報記録媒体に対して、前記記録情報のうち第 1部分を、前記第 1記録トラックに沿 つて記録した後に、前記記録情報のうち第 2部分を、前記第 1記録トラックに対して反 対の記録方向である前記第 2記録トラックに沿って記録するための情報記録装置で あって、前記第 1部分及び前記第 2部分を夫々前記第 1記録層及び前記第 2記録層 に書込可能な書込手段と、前記第 1オフセット量に関する情報を取得する取得手段 と、前記取得された情報に基づいて、前記第 2記録層の記録可能な外周側端部の位 置を決定する第 2オフセット量を算出する算出手段と、(i)前記第 1部分を前記第 1記 録層に前記第 1記録トラックに沿って書き込み、(ii)前記算出された第 2オフセット量 によって決定された外周側端部から、前記第 2部分を前記第 2記録層に前記第 2記 録トラックに沿って書き込むように、前記書込手段を制御する制御手段とを備える。
[0045] 本発明の第 2情報記録装置によれば、該第 2情報記録装置の基本構成及び動作 は、前述した第 1情報記録装置と概ね同様である。即ち、先ず、例えば CPU等の算 出手段は、記録動作以前に取得手段によって取得されている、前述した第 1オフセッ ト量等に関する情報に基づいて、記録情報のうち第 1部分を第 1記録トラックに沿って 第 1記録層に書き込む場合、及び、記録情報のうち第 2部分を第 2記録トラックに沿つ て書き込む場合における、前述した第 2オフセット量を算出する。
[0046] 次に、例えば CPU等の制御手段の制御下で、記録情報を第 1記録層及び第 2記 録層に書き込む光ピックアップ等の書込手段は、記録情報の第 1部分を第 1記録層 に第 1記録トラックに沿って書き込み、第 2記録層において記録データが記録される 記録領域の最外周位置が、第 1記録層にお ヽて記録データが記録された記録領域 の最外周位置から、第 2オフセット量だけ内周側に位置するように、記録情報の第 2 部分を第 2記録層に第 2記録トラックに沿って外周側端部から書き込む。 [0047] 従って、第 1記録層及び第 2記録層に交互に記録データの記録が行われる場合、 第 1記録層にお 、て記録データが記録された後で、第 2記録層の記録領域の外周側 に位置する開始位置力 記録データが記録される際に、記録用のレーザ光は、第 1 記録層及び第 2記録層の偏心に関係なぐ記録済み状態の第 1記録層を透過する。 即ち、第 2記録層の記録に際して、未記録状態の第 1記録層を透過することは殆ど又 は完全にない。
[0048] その結果、前述した第 1情報記録装置と同様に、記録データが記録済み状態の第 1記録層を介して第 2記録層に記録データを記録する場合における最適な記録レー ザパワーによって、第 2記録層のいずれの記録領域にも適切な記録を行うことができ る。特に、記録レーザパワーが切り替えられる必要もなぐセクタ番号等のプリフォー マットアドレスに応じて記録データを記録して 、けばよ!/、ため、記録手順自体も簡略 化されるという利点も有する。カロえて、この記録された記録データを再生する場合に も、良好な再生特性を得ることができる。
[0049] 尚、本発明の第 2情報記録装置においても、上述した本発明の第 2情報記録媒体 についての各種態様と同様の態様を適宜採ることが可能である。
[0050] (情報記録方法)
以下、本発明の情報記録方法について説明する。
[0051] 本発明の第 1情報記録方法は上記課題を解決するために、上述した本発明の第 1 情報記録媒体に対して、前記記録情報のうち第 1部分を、前記第 1記録トラックに沿 つて記録した後に、前記記録情報のうち第 2部分を、前記第 1記録トラックに対して同 一の記録方向である前記第 2記録トラックに沿って書込可能な書込手段を備えた情 報記録装置における情報記録方法であって、前記第 1オフセット量に関する情報を 取得する取得工程と、前記取得された情報に基づいて、前記第 2記録層の記録可能 な外周側端部の位置を決定する第 2オフセット量を算出する算出工程と、 (i)前記第 1部分を前記第 1記録層に前記第 1記録トラックに沿って書き込み、(ii)前記算出さ れた第 2オフセット量によって決定された外周側端部まで、前記第 2部分を前記第 2 記録層に前記第 2記録トラックに沿って書き込むように、前記書込手段を制御する制 御工程とを備える。 [0052] 本発明の第 1情報記録方法によれば、上述した本発明の第 1情報記録装置の場合 と概ね同様に、制御工程の制御下で、取得工程、算出工程を経て、上述した情報記 録媒体に対しては、第 2記録層にお ヽて記録データが記録される記録領域の最外周 位置が、第 1記録層において記録データが記録された記録領域の最外周位置から、 第 2オフセット量だけ内周側に位置するように記録が行なわれる。従って、第 1記録層 及び第 2記録層に交互に記録データの記録が行われる場合、第 1記録層にお 、て 記録データが記録された後で、第 2記録層の記録領域の内周側に位置する開始位 置から記録データが記録される際に、記録用のレーザ光は、第 1記録層及び第 2記 録層の偏心に関係なぐ記録済み状態の第 1記録層を透過する。即ち、第 2記録層 の記録に際して、未記録状態の第 1記録層を透過することは殆ど又は完全にない。
[0053] その結果、上述した本発明の第 1情報記録装置の場合と同様に、記録データが記 録済み状態の第 1記録層を介して第 2記録層に記録データを記録する場合における 最適な記録レーザパワーによって、第 2記録層のいずれの記録領域にも適切な記録 を行うことができる。
[0054] 尚、本発明の第 1情報記録方法においても、上述した本発明の第 1情報記録装置 についての各種態様と同様の態様を適宜採ることが可能である。
[0055] 本発明の第 2情報記録方法は上記課題を解決するために、上述した本発明の第 2 情報記録媒体に対して、前記記録情報のうち第 1部分を、前記第 1記録トラックに沿 つて記録した後に、前記記録情報のうち第 2部分を、前記第 1記録トラックに対して反 対の記録方向である前記第 2記録トラックに沿って書込可能な書込手段を備えた情 報記録装置における情報記録方法であって、前記第 1オフセット量に関する情報を 取得する取得工程と、前記取得された情報に基づいて、前記第 2記録層の記録可能 な外周側端部の位置を決定する第 2オフセット量を算出する算出工程と、 (i)前記第 1部分を前記第 1記録層に前記第 1記録トラックに沿って書き込み、(ii)前記算出さ れた第 2オフセット量によって決定された外周側端部から、前記第 2部分を前記第 2 記録層に前記第 2記録トラックに沿って書き込むように、前記書込手段を制御する制 御工程とを備える。
[0056] 本発明の第 2情報記録方法によれば、その記録手順は、前述した本発明の第 1情 報記録方法と概ね同様である。従って、第 1記録層及び第 2記録層に交互に記録デ ータの記録が行われる場合、第 1記録層において記録データが記録された後で、第 2記録層の記録領域の外周側に位置する開始位置力 記録データが記録される際 に、記録用のレーザ光は、第 1記録層及び第 2記録層の偏心に関係なぐ記録済み 状態の第 1記録層を透過する。即ち、第 2記録層の記録に際して、未記録状態の第 1 記録層を透過することは殆ど又は完全にない。
[0057] その結果、上述した本発明の第 2情報記録装置の場合と同様に、記録データが記 録済み状態の第 1記録層を介して第 2記録層に記録データを記録する場合における 最適な記録レーザパワーによって、第 2記録層のいずれの記録領域にも適切な記録 を行うことができる。
[0058] 尚、本発明の第 2情報記録方法においても、上述した本発明の第 2情報記録装置 ついての各種態様と同様の態様を適宜採ることが可能である。
[0059] 本発明のこのような作用及び他の利得は次に説明する実施例から明らかにされる。
[0060] 以上説明したように、本発明の第 1及び第 2情報記録媒体によれば、第 2記録トラッ クにおける第 2場所が、第 1記録トラックにおける第 1場所より、少なくとも第 1オフセッ ト量だけ外周側に位置して 、るので、例えば第 1記録層及び第 2記録層の偏心に関 係なぐ第 2記録層の記録領域の開始位置付近において、適切な記録を行うことが 可能となる。
[0061] 又、本発明の第 1及び第 2情報記録装置及び方法によれば、取得手段又は工程と 、算出手段又は工程と、制御手段又は工程とを備えている。従って、本発明に係る情 報記録媒体に対して、第 1記録層及び第 2記録層の偏心に関係なぐ最適な記録レ 一ザパワーによって、第 2記録層のいずれの記録領域にも適切な記録を行うことがで きる。
図面の簡単な説明
[0062] [図 1]本発明の情報記録媒体の第 1実施例に係る複数の記録領域を有する光デイス クの基本構造を示した概略平面図(図 1 (a) )及び、該光ディスクの概略断面図と、こ れに対応付けられた、その半径方向における記録領域構造の図式的概念図(図 1 (b ) )である。 圆 2]本発明の情報記録媒体の第 1実施例に係る 2層型光ディスクのデータ構造、該 光ディスクの記録領域における ECCブロックを構成するセクタ番号、並びに、該光デ イスクのパラレル方式による記録又は再生方法を示した概念的グラフ図である。 圆 3]本発明の情報記録媒体の第 1実施例に係る 2層型光ディスクのデータ構造、該 光ディスクの記録領域における ECCブロックを構成するセクタ番号、並びに、ランドプ リピットアドレス、並びに、該光ディスクのパラレル方式による記録又は再生方法を示 した概念的グラフ図である。
圆 4]本発明の情報記録媒体の第 1実施例に係る 2層型光ディスクのデータ構造及 び該光ディスクの記録領域における ECCブロックを構成する物理的セクタ番号並び に該光ディスクのォポジット方式による記録又は再生方法を示した概念的グラフ図で ある。
圆 5]本発明の情報記録媒体の第 1実施例に係る 2層型光ディスクのデータ構造、該 光ディスクの記録領域における ECCブロックを構成するセクタ番号、並びに、ランドプ リピットアドレス、並びに、該光ディスクのォポジット方式による記録又は再生方法を示 した概念的グラフ図である。
圆 6]本発明の情報記録媒体の第 1実施例に係る 2層型光ディスクのデータ構造及 びセクタ番号で示された記録領域を示したパラレル方式及びオボジット方式の下で の概念図である。
圆 7]本発明の情報記録媒体の第 1実施例に係る 2層型光ディスクのセクタ番号で示 された記録領域及び該光ディスクのパラレル方式及びォポジット方式による記録手 順を示した概念図である。
圆 8]本発明の情報記録媒体の第 1実施例に係る 2層型光ディスクにおいて、ノ ラレ ル方式又はォポジット方式による記録動作後の記録領域の一具体例を示した概念 図である。
[図 9]比較例に係る 2層型光ディスクにおいて、ノ レル方式又はォポジット方式によ る記録動作後の記録領域の一具体例を示した概念図である。
圆 10]本発明の情報記録媒体の第 1実施例に係る 2層型光ディスクにおいて、ノ ラレ ル方式又はォポジット方式による記録動作後の記録領域の他の具体例を示した概念 図である。
[図 11]比較例の一具体例に係る 2層型光ディスクのデータ構造及び該光ディスクの パラレル方式による記録又は再生方法を示した概念図である。
[図 12]比較例の他の具体例に係る 2層型光ディスクのデータ構造及び該光ディスク のォポジット方式による記録又は再生方法を示した概念図である。
[図 13]比較例の他の具体例に係る 2層型光ディスクの貼り合わせ誤差によって偏心 が生じた場合のデータ構造を示した概念図である。
圆 14]本発明の情報記録媒体の第 2実施例に係る 2層型光ディスクにおいて、 L1層 のトラックピッチが調整されている場合の記録動作後の記録領域の一具体例を示し た概念図である。
圆 15]本発明の情報記録媒体の第 2実施例に係る 2層型光ディスクにおいて、ノ ラレ ル方式又はォポジット方式による記録動作後の記録領域の一具体例を示した概念 図である。
圆 16]本発明の情報記録媒体の第 2実施例に係る 2層型光ディスクにおいて、ノ ラレ ル方式又はォポジット方式による記録動作後の記録領域の他の具体例を示した概念 図である。
[図 17]第 2比較例に係る 2層型光ディスクにおいて、パラレル方式又はォポジット方式 による記録動作後の記録領域の一具体例を示した概念図である。
[図 18]第 2比較例に係る 2層型光ディスクにおいて、 LO層及び L1層のトラックピッチ が制御されて 、な 、場合の記録動作後の記録領域の一具体例を示した概念図であ る。
[図 19]第 2比較例に係る 2層型光ディスクにおいて、 LO層及び L1層のトラックピッチ、 セクタ番号、並びに、 LO層及び L1層の半径方向の差の関係を示したテーブル(図 1 9 (a) )及びグラフ(図 19 (b) )である。
[図 20]第 2比較例に係る 2層型光ディスクにおいて、パラレル方式又はォポジット方式 による記録動作後の記録領域の他の具体例を示した概念図である。
圆 21]本発明の情報記録媒体の第 3実施例に係る 2層型光ディスクにおいて、 LO層 のトラックピッチが制御されている場合の記録動作後の LO層のデータエリアの最外 周位置を示したグラフである。
[図 22]本発明の情報記録媒体の第 3実施例に係る 2層型光ディスクにおいて、 L1層 のトラックピッチが制御されている場合の記録動作後の L1層のデータエリアの最外 周位置を示したグラフである。
[図 23]本発明の情報記録媒体の第 3実施例に係る 2層型光ディスクにおいて、 LO層 又は L1層におけるトラックピッチとデータエリアの最外周位置との関係を示したグラフ である。
[図 24]本発明の情報記録媒体の第 4実施例に係る 2層型光ディスクのデータ構造、 並びにセクタ番号及び LPPアドレスで示された記録領域並びに該光ディスクのパラ レル方式による記録手順を示した概念図である。
[図 25]本発明の情報記録媒体の第 4実施例に係る 2層型光ディスクのデータ構造、 並びにセクタ番号及び LPPアドレスで示された記録領域並びに該光ディスクのオボ ジット方式による記録手順を示した概念図である。
[図 26]第 3比較例の一具体例に係る 2層型光ディスクのデータ構造、並びにセクタ番 号及び LPPアドレスで示された記録領域並びに該光ディスクのパラレル方式による 記録手順を示した概念図である。
[図 27]第 3比較例の他の具体例に係る 2層型光ディスクのデータ構造、並びにセクタ 番号及び LPPアドレスで示された記録領域並びに該光ディスクのォポジット方式によ る記録手順を示した概念図である。
[図 28]本発明の情報記録装置に係る実施例における情報記録再生装置及び、ホス トコンピュータのブロック図である。
符号の説明
100· ··光ディスク、 101— 0 (101— 1) · ··リードインエリア、 102— 0 (102— 1)…デー タエリア、 103— 0 (103— 1) · ··リードアウトエリア、 104— 0 (104— 1) · ··ミドノレエリア、 300…情報記録再生装置、 306 (308)…データ入出力制御手段、 307· ··操作制御 手段、 310· ··操作ボタン、 311· ··表示ノネル、 351· ··スピンドルモータ、 352· ··光ピ ックアップ、 353…信号記録再生手段、 354· "CPU (ドライブ制御手段)、 355 (360 )…メモリ、 359 .CPU (ホスト用)、 400· ··ホストコンピュータ、 LB…レーザ光 発明を実施するための最良の形態
[0064] 以下、本発明を実施するための最良の形態について実施例毎に順に図面に基づ いて説明する。
[0065] (情報記録媒体の第 1実施例)
先ず、図 1から図 13を参照して、本発明の情報記録媒体の第 1実施例について詳 細に説明する。
[0066] 先ず図 1を参照して、本発明の情報記録媒体の第 1実施例に係る光ディスクの基本 構造について説明する。ここに、図 1 (a)は、本発明の情報記録媒体の第 1実施例に 係る複数の記録領域を有する光ディスクの基本構造を示した概略平面図であり、図 1 (b)は、該光ディスクの概略断面図と、これに対応付けられた、その半径方向におけ る記録領域構造の図式的概念図である。尚、図 1 (a)及び図 1 (b)はォポジットトラック 方式のディスクを示して!/、る。
[0067] 図 1 (a)及び図 1 (b)に示されるように、光ディスク 100は、例えば、 DVDと同じく直 径 12cm程度のディスク本体上の記録面に、センターホール 1を中心として本実施例 に係るリードインエリア 101、データエリア 102並びにリードアウトエリア 103又はミドル エリア 104が設けられている。そして、光ディスク 100の例えば、透明基板 106に、記 録層等が積層されている。そして、この記録層の各記録領域には、例えば、センター ホール 1を中心にスパイラル状或いは同心円状に、例えば、グルーブトラック及びラ ンドトラック等のトラック 10が交互に設けられている。また、このトラック 10上には、デ ータが ECCブロック 11という単位で分割されて記録される。 ECCブロック 11は、記録 情報がエラー訂正可能なデータ管理単位である。
[0068] 尚、本発明は、このような三つのエリアを有する光ディスクには特に限定されない。
例えば、リードインエリア 101、リードアウトエリア 103又はミドルエリア 104が存在せず とも、以下に説明するデータ構造等の構築は可能である。また、後述するように、リー ドインエリア 101、リードアウト 103又はミドルエリア 104は更に細分ィ匕された構成であ つてもよい。
[0069] 特に、本実施例に係る光ディスク 100は、図 1 (b)に示されるように、例えば、透明 基板 106に、後述される本発明に係る第 1及び第 2記録層の一例を構成する LO層及 び LI層が積層された構造をしている。このような二層型の光ディスク 100の記録再生 時には、図 1 (b)中、下側力 上側に向力つて照射されるレーザ光 LBの集光位置を V、ずれの記録層に合わせるかに応じて、 L0層における記録再生が行なわれるか又 は L1層における記録再生が行われる。また、本実施例に係る光ディスク 100は、 2層 片面、即ち、デュアルレイヤに限定されるものではなぐ 2層両面、即ちデュアルレイ ヤーダブルサイドであってもよい。更に、上述の如く 2層の記録層を有する光ディスク に限られることなく、 3層以上の多層型の光ディスクであってもよい。
[0070] 尚、 2層型光ディスクにおけるォポジット方式及びパラレル方式による記録再生手 順及び各層におけるデータ構造にっ 、ては、後述される。
[0071] 次に、図 2及び図 3を参照して、本発明の情報記録媒体の第 1実施例に係る 2層型 光ディスクのデータ構造、該光ディスクの記録領域における ECCブロックを構成する 物理的セクタ番号、該光ディスクの記録領域におけるランドプリピットアドレス、並びに 、該光ディスクのパラレル方式による記録又は再生手順について説明する。ここに、 物理的セクタ番号 (以下適宜、「セクタ番号」と称す)とは、光ディスクの記録領域にお ける絶対的な物理的アドレスを示した位置情報である。ランドプリピットアドレス(以下 適宜、「LPPアドレス」と称す)とは、セクタ番号に対応するプリフォーマットされた位置 情報である。また、図 2は、本発明の情報記録媒体の第 1実施例に係る 2層型光ディ スクのデータ構造、該光ディスクの記録領域における ECCブロックを構成するセクタ 番号、並びに、該光ディスクのパラレル方式による記録又は再生方法を示した概念 的グラフ図である。図 3は、本発明の情報記録媒体の第 1実施例に係る 2層型光ディ スクのデータ構造、該光ディスクの記録領域における ECCブロックを構成するセクタ 番号、並びに、ランドプリピットアドレス、並びに、該光ディスクのパラレル方式による 記録又は再生方法を示した概念的グラフ図である。尚、図 2及び図 3中の縦軸は、 1 6進数で表現されたセクタ番号にカ卩えてランドプリピットアドレスを示し、横軸は、光デ イスクの半径方向の相対的な位置を示す。
[0072] 図 2に示されるように、本発明の情報記録媒体の第 1実施例に係る 2層型光ディスク 100は、図示しない透明基板に形成された 2層の記録層、即ち、 LO層と L1層とを備 えて構成されている。 [0073] 具体的には、 LO層には、内周側力も外周側にかけて、リードインエリア 101— 0、デ 一タエリア 102— 0、及び、リードアウトエリア 103— 0が設けられている。このリードィ ンエリア 101— 0には、 OPC (Optimum Power Control)処理のための PC (Power Calibration)エリア PCA及び記録管理情報が記録されて ヽる本発明に係る「第 1及び 第 2管理エリア」の一例を構成する RM (Recording Management)エリア RMA等が設 けられている。
[0074] 他方、 L1層には、内周側力も外周側にかけて、リードインエリア 101— 1、データェ リア 102— 1、及び、リードアウト 103— 1が設けられている。このリードインエリア 101 1にも、図示しな!、PCA等が設けられて!/、てもよ!/、。
[0075] 以上のように 2層型光ディスク 100は構成されているので、該光ディスク 100の記録 又は再生の際には、後述される本発明の情報記録装置に係る情報記録再生装置の 図示しない光ピックアップによって、レーザ光 LBは、図示しない基板の側から、即ち 、図 2中の下側力 上側に向けて照射され、その焦点距離等が制御されると共に、光 ディスク 100の半径方向における移動距離及び方向が制御される。これにより、夫々 の記録層にデータが記録され、又は、記録されたデータが再生される。
[0076] 特に、本発明の情報記録媒体の第 1実施例に係る 2層型光ディスクの記録又は再 生手順としてパラレル方式が採用されていてもよい。このパラレル方式では、 L0層に おける記録又は再生が終了されると、 L1層における記録又は再生が開始される時に 、光ディスクの最外周にある光ピックアップが再度、最内周へ向かって移動する必要 があるため、後述される"ォポジット方式"と比較して、 L0層力も L1層への切り替え時 間がその分だけ掛カつてしまう。
[0077] 具体的には、先ず、 L0層において、光ピックアップがリードインエリア 101— 0、デ 一タエリア 102— 0及びリードアウトエリア 103— 0を内周側力も外周側へ移動するに つれて光ディスク 100の記録領域におけるセクタ番号は増加していく。より具体的に は、光ピックアップが、セクタ番号が" 02FFFFh"のリードインエリア 101— 0の終了位 置(図 2中の A地点を参照)、セクタ番号が" 030000h"のデータエリア 102— 0の開 始位置(図 2中の B地点を参照)、セクタ番号が" lAFFFFh"のデータエリア 102— 0 の終了位置(図 2中の C地点を参照)に順次アクセスして、緩衝の役目を果たすリード アウトエリア 103— 0へと移動されることによって、 L0層における記録又は再生が行わ れる。他方、 L1層において、具体的には、光ピックアップがリードインエリア 101— 1、 データエリア 102— 1及びリードアウトエリア 103— 1を内周側力も外周側へ移動する につれて光ディスク 100の記録領域におけるセクタ番号は増加していく。より具体的 には、光ピックアップ力 緩衝の役目を果たすリードインエリア 101— 1、セクタ番号が "030000h"のデータエリア 102— 1の開始位置(図 2中の B地点を参照)、セクタ番 号が" lAFFEFh"のデータエリア 102— 1の終了位置(図 2中の D地点を参照)に順 次アクセスして、リードアウトエリア 103— 1へと移動されることによって、 L1層におけ る記録又は再生が行われる。
[0078] よって、コンテンツ情報は、例えば、 L0層のデータエリア 102— 0のセクタ番号" 03 OOOOh"から" lAFFFFh"及び L1層のデータエリア 102— 1のセクタ番号" 030000 h"から" lAFFEFh"において、光ピックアップが連続して移動されると同時に記録又 は再生される。
[0079] 以上説明したセクタ番号に対して、論理ブロックアドレス(LBA: Logical Block
Address)が、 1対 1に割り付けられている。より具体的には、例えば、 L0層におけるセ クタ番号" 030000h"には" 000000"LBAが対応し、セクタ番号" 1 AFFFFh"には、 "17FFFF"LBAが対応する。他方、 L1層におけるセクタ番号" 030000h"には" 18 0000"LBAが対応し、セクタ番号" lAFFEFh"には、 "2FFFEF"LBAが対応する
[0080] 次に、図 3を参照して、本発明の情報記録媒体の第 1実施例に係る 2層型光デイス クのパラレル方式におけるセクタ番号と LPPアドレスとの関係について説明する。
[0081] 図 3に示されるように、 L0層及び L1層の LPPアドレスは、 L0層及び L1層のセクタ 番号から求めることが可能である。より具体的には、 16進数のセクタ番号" 0030000 h,,を 2進数,, 0000000000110000000000000000,,に変換して力ら、右力ら 5ビッ 卜目力も 28ビット目までをビット反転 (インバー卜: invert) "1111111111001111111 11111"させ、 16進数" FFCFFFh"に再変換させることによって求められる。
[0082] また、データエリア 102— 0 (102— 1)の記録終了位置を記録層ごとに設定すること が可能である。 [0083] 次に、図 4及び図 5を参照して、本発明の情報記録媒体の第 1実施例に係る 2層型 光ディスクのデータ構造及び該光ディスクの記録領域における ECCブロックを構成 する物理的セクタ番号並びに該光ディスクのォポジット方式による記録又は再生手 順について説明する。図 4は、本発明の情報記録媒体の第 1実施例に係る 2層型光 ディスクのデータ構造及び該光ディスクの記録領域における ECCブロックを構成する 物理的セクタ番号並びに該光ディスクのォポジット方式による記録又は再生方法を 示した概念的グラフ図である。図 5は、本発明の情報記録媒体の第 1実施例に係る 2 層型光ディスクのデータ構造、該光ディスクの記録領域における ECCブロックを構成 するセクタ番号、並びに、ランドプリピットアドレス、並びに、該光ディスクのォポジット 方式による記録又は再生方法を示した概念的グラフ図である。尚、図 4及び図 5中の 縦軸及び横軸等は、前述した図 2及び図 3と同様である。
[0084] 図 4に示されるように、本発明の情報記録媒体の第 1実施例に係る 2層型光ディスク 100は、図示しない透明基板に積層された 2層の記録層、即ち、 LO層と L1層とを備 えて構成されている。
[0085] 具体的には、 LO層には、内周側力も外周側にかけて、リードインエリア 101— 0、デ 一タエリア 102— 0及びミドルエリア 104— 0が設けられている。このリードインエリア 1 01— 0には、前述した PCエリア PCA及び前述した RMエリア RMA等が設けられて いる。また、ミドルエリア 104— 0は、 LO層及び L1層に対する記録又は再生位置が基 板外へ外れることを防止する基本機能を有するが、層間ジャンプの際に記録又は再 生位置が基板外に外れることを防止する、言わば"ジャンプ緩衝用エリア"としての機 能も有する。
[0086] 他方、 L1層には、外周側から内周側にかけて、ミドルエリア 104—1、データエリア
102—1、及び、リードアウト 103— 1が設けられている。このリードアウトエリア 103—
1にも、図示しな!、PCA等が設けられて!/、てもよ!/、。
[0087] 以上のように 2層型光ディスク 100は構成されているので、該光ディスク 100の記録 又は再生の際の焦点距離等の制御は、前述したパラレル方式と同様である。
[0088] 特に、本発明の情報記録媒体の第 1実施例に係る 2層型光ディスクの記録又は再 生手順としてォポジット方式が採用されていてもよい。ここに、ォポジット方式とは、よ り詳細には、 2層型光ディスクの記録又は再生手順として、後述される情報記録再生 装置の光ピックアップ力 LO層において、内周側から外周側へ向かって、即ち、図 4 中の矢印の右方向へ移動するのとは逆に、 L1層においては、光ピックアップが外周 側から内周側へ向かって、即ち、図 4中の矢印の左方向へ移動することによって、 2 層型光ディスクにおける記録又は再生が行われる方式である。このォポジット方式で は、 LO層における記録又は再生が終了されると、 L1層における記録又は再生が開 始される時に、光ディスクの最外周にある光ピックアップが再度、最内周へ向かって 移動する必要はなぐ LO層力も L1層への焦点距離だけを切り替えればよいため、 L 0層力 L1層への切り替え時間がパラレル方式と比較して短いという利点があるため 大容量のコンテンツ情報の記録には採用されている。
具体的には、先ず、 LO層において、光ピックアップがリードインエリア 101— 0、デ 一タエリア 102— 0及びミドルエリア 104— 0を内周側力も外周側へ移動するにつれ て光ディスク 100の記録領域におけるセクタ番号は増加していく。より具体的には、 光ピックアップ力 セクタ番号が" 02FFFFh"のリードインエリア 101— 0の終了位置( 図 4中の A地点を参照)、セクタ番号が" 030000h"のデータエリア 102— 0の開始位 置(図 4中の B地点を参照)、セクタ番号が" lAFFFFh"のデータエリア 102— 0の終 了位置(以下、適宜、 L0層の「折り返し点」と称す:図 4中の C地点を参照)に順次ァ クセスして、緩衝の役目を果たすミドルエリア 104— 0へと移動されることによって、 L0 層における記録又は再生が行われる。尚、本実施例において、 "30000h"等の末尾 の" h"とは 16進数で表現されていることを示す。他方、 L1層において、具体的には、 光ピックアップがミドルエリア 104— 1、データエリア 102— 1及びリードアウトエリア 10 3— 1を外周側から内周側へ移動するにつれて光ディスク 100の記録領域における セクタ番号は増加していく。より具体的には、光ピックアップ力 緩衝の役目を果たす ミドルエリア 104— 1、セクタ番号力 "E50000h"のデータエリア 102— 1の開始位置( 以下、適宜、 L1層の「折り返し点」と称す:図 4中の D地点を参照)、セクタ番号が" FC FFEFh"のデータエリア 102—1の終了位置(図 4中の E地点を参照)に順次ァクセ スして、リードアウトエリア 103— 1へと移動されることによって、 L1層における記録又 は再生が行われる。 [0090] 以上説明した LO層と LI層とにおけるセクタ番号はすべて、 16進数における 15の 補数の関係にある。より具体的には、例えば、 LO層における折り返し点(セクタ番号" lAFFFFh")と L1層における折り返し (セクタ番号" E50000h")は 15の補数の関 係にある。形式的には、 "lAFFFFh"の補数は、 16進数のセクタ番号" lAFFFFh" を 2進数,, 000110101111111111111111"に変換して力らビッ卜反転 (インノー卜 : invert) " 111001010000000000000000,,させ、 16進数,, E50000h,,に再変換 させること〖こよって求められる。
[0091] よって、コンテンツ情報は、例えば、 L0層のデータエリア 102— 0のセクタ番号" 03 OOOOh"から" lAFFFFh"及び L1層のデータエリア 102— 1のセクタ番号" E50000 h"から" FCFFEFh"において、光ピックアップが連続して移動されると同時に記録又 は再生される。
[0092] 以上説明した物理的セクタ番号に対して、論理ブロックアドレス (LBA: Logical
Block Address)が、 1対 1に割り付けられている。より具体的には、例えば、セクタ番号 ,,030000h,,には,,000000,,LBA力対応し、セクタ番号" lAFFFFh"には、 "17FF FF"LBAが対応する。また、セクタ番号" E50000h"には、 "180000"LBAが対応 し、セクタ番号" FCFFEFh"には、 "2FFFEF"LBAが対応する。よって、例えば、ホ ストコンピュータは、物理的セクタ番号に意識することなぐ例えば、ファイルシステム によって管理された論理ブロックアドレスに従って記録及び再生動作を行うことが可 能となる。
[0093] 次に、図 5を参照して、本発明の情報記録媒体の第 1実施例に係る 2層型光デイス クのォポジット方式におけるセクタ番号と LPPアドレスとの関係について説明する。
[0094] 図 5に示されるように、 L0層及び L1層の LPPアドレスは、パラレル方式と同様に、 L 0層及び L1層のセクタ番号から求めることが可能である。従って、 L0層と L1層とにお ける LPPアドレスはすべて、セクタ番号と同様に、 16進数における 15の補数の関係 にある。
[0095] また、パラレル方式と同様に、ォポジット方式においてもデータエリア 102— 0 (102
1)の記録終了位置を記録層ごとに設定することが可能である。
[0096] 次に、図 6から図 7を参照して、本発明の情報記録媒体の第 1実施例に係る 2層型 光ディスクのデータ構造及びセクタ番号で示された記録領域並びに該光ディスクの ノ レル方式及びォポジット方式による記録手順についてより詳細に説明する。ここ に、図 6は、本発明の情報記録媒体の第 1実施例に係る 2層型光ディスクのデータ構 造及びセクタ番号で示された記録領域を示したパラレル方式及びォポジット方式の 下での概念図である。図 7は、本発明の情報記録媒体の第 1実施例に係る 2層型光 ディスクのセクタ番号で示された記録領域及び該光ディスクのパラレル方式及びオボ ジット方式による記録手順を示した概念図である。
[0097] 図 6に示されるように、 L1層のセクタ番号が" 30000h" (パラレル方式の場合)又は "FCFFFFh" (ォポジット方式の場合)のデータエリア 102— 1の最内周位置力 LO 層のセクタ番号が" 30000h"のデータエリア 102— 0の開始位置から、第 1オフセット 量だけ外周側に位置するように光ディスクが設計されている。ここに、「第 1オフセット 量」とは、 L1層のデータエリア 102— 1の最内周位置を LO層のデータエリア 102— 0 の最内周位置より外周側に位置させるために定められた基準値である。具体的には 、 L0層及び L1層における貼り合わせ誤差によって生じる偏心の最大値である。より 具体的には、 LO層の偏心の最大値が 40 mであり、 L1層の偏心の最大値が 70 m であった場合、第 1オフセット量は、 L0層及び L1層の偏心の最大値の和、即ち、 11 0 /ζ πι (=40 + 70)である。また、第 1オフセット量の上限値を 200 mとすることにより 、 DVD— ROM規格のパラレル方式に準拠することができる。尚、第 1オフセット量は 、光ディスクの半径方向の長さ( μ m)として示され、セクタ数や ECCブロック数に換 算可能としてもよ 、し、アドレスの所定単位であるセクタ数や ECCブロック数で直接 的に示されてもよい。
[0098] パラレル方式の DVD— ROMの規格に準拠するためには、データエリア 102の開 始位置(セクタ番号が" 30000h"の位置)を、直径が 47. 6mm力 48. 0mmの範囲 に収める必要がある。従って、第 1オフセット量の上限値は半径にして 200 m ( (48 . 0-47. 6) ÷ 2 = 0. 2mm)となる。よって、 L0層のデータエリア 102— 0の開始位置 (セクタ番号が" 30000h"の位置)を、光ディスクの直径上、 47. 6mm力 47. 8mm の範囲に収めるようにしてもよい。と同時に、 L1層のデータエリア 102— 1の開始位 置(セクタ番号が" 30000h"の位置)を、光ディスクの直径上、 47. 82mm力 48. 0 mmの範囲に収めるようにしてもよ!、。
[0099] 以上より、 LO層と L1層のデータエリア 102— 0の開始位置(セクタ番号が" 30000h "の位置)の半径上の差、即ち、第 1オフセット量は、偏心に基づいた値の 110 m ( 0. 11mm)より大きくするとよぐ且つ、パラレル方式の場合は DVD— ROMの規格 に基づ 、た値の 200 m (0. 20mm)より/ J、さくするとよ!/、。
[0100] 図 7に示されるように、 L0層及び L1層に交互に記録データの記録が行われる場合 、例えば、一番目のコンテンツデータである記録データ力 最初に L0層に記録され、 次に L1層に続けて記録される(図 7中のグレー部分を参照)。同様に、二番目のコン テンッデータである記録データが、最初に L0層に記録され、次に L1層に続けて記 録される(図 7中の右斜め上の斜線部分を参照)。更に、同様に、三番目のコンテン ッデータである記録データ力 最初に L0層に記録され、次に L1層に続けて記録さ れる(図 7中の斑点部分を参照)。
[0101] パラレル方式においては、コンテンツデータである記録データが夫々記録される際 に、 L1層においては、 L0層と同じ方向で、即ち、内周側から外周側に向かって該光 ディスクに対する記録動作が行なわれる。より具体的には、一番目のコンテンツデー タである記録データ力 最初に L0層にデータエリア 102— 0の記録開始位置(セクタ 番号が" 30000h")から記録され、続いて、 L1層にデータエリア 102— 1の記録開始 位置 (セクタ番号が" 30000h")から記録される(図 7中のグレー部分及び実線の矢 印を参照)。他方、ォポジット方式においては、コンテンツデータである記録データが 夫々記録される際に、 L1層においては、 L0層と反対方向で、即ち、外周側から内周 側に向力つて該光ディスクに対する記録動作が行なわれる。より具体的には、一番目 のコンテンツデータである記録データ力 S、最初に L0層にデータエリア 102— 0の記録 開始位置(セクタ番号が" 30000h")から記録され、続いて、 L1層にデータエリア 10 2- 1の記録終了位置(セクタ番号が "FCFFFFh")へ向かつて記録される(図 7中の グレー部分及び点線の矢印を参照)。
[0102] 特に、本発明の情報記録媒体の第 1実施例に係る 2層型光ディスクに対しては、 L1 層にお 、て記録データが記録されるデータエリア 102— 1の最外周位置力 L0層に おいて記録データが記録されたデータエリア 102— 0の最外周位置から、第 2オフセ ット量だけ内周側に位置するように該光ディスクに対する記録動作が行なわれる。こ こに、「第 2オフセット量」とは、 L1層のデータエリア 102—1の最外周位置を LO層の データエリア 102— 0の最外周位置より内周側に位置させるために定められた半径 方向の長さに相当する基準値である。具体的には、 LO層及び L1層における貼り合 わせ誤差によって生じる偏心の最大値であり、前述した第 1オフセット量と同様に、偏 心に基づいた値の 110 m (0. 11mm)より大きくするとよい。加えて、パラレル方式 の場合は、 DVD—ROMの規格に準拠するには 200 /ζ πι (0. 20mm)より小さくする とよい。尚、第 2オフセット量も、第 1オフセット量と同様にして、光ディスクの半径方向 の長さ( μ m)として示され、セクタ数や ECCブロック数に換算可能としてもよいし、ァ ドレスの所定単位であるセクタ数や ECCブロック数で直接的に示されてもよ 、。また、 該光ディスクに対する記録動作において、 L1層の記録領域の最外周位置を L0層の 記録領域の最外周位置より第 2オフセット量だけ内周側に位置させるためには、 LO 層及び L1層に交互に記録データの記録を行うに際して、常に L1層の記録データ量 を LO層の記録データ量より小さくしてもよい。或いは、 L1層の最内周における記録 データ量だけを LO層の記録データ量より小さくし、 L1層の最内周以外における記録 データ量を LO層の記録データ量と等しくしてもよい。
[0103] 従って、パラレル方式においては、 L1層における記録データの記録終了位置が、 LO層における記録データの記録終了位置から、第 2オフセット量だけ内周側に位置 するように該光ディスクに対する記録動作が行なわれる。他方、ォポジット方式にお いては、 L1層における記録データの記録開始位置力 LO層における記録データの 記録終了位置から、第 2オフセット量だけ内周側に位置するように該光ディスクに対 する記録動作が行なわれる。
[0104] 以上のように、本発明の情報記録媒体の第 1実施例に係る光ディスクによれば、 L1 層のセクタ番号が" 30000h" (パラレル方式の場合)又は" FCFFFFh" (ォポジット方 式の場合)のデータエリア 102— 1の最内周位置力 LO層のセクタ番号が" 30000h "のデータエリア 102— 0の開始位置から、第 1オフセット量だけ外周側に位置するよ うに光ディスクが設計されている。加えて、第 1実施例に係る光ディスクに対しては、 L 1層において記録データが記録されるデータエリア 102— 1の最外周位置力 LO層 にお 、て記録データが記録されたデータエリア 102— 0の最外周位置から、第 2オフ セット量だけ内周側に位置するように該光ディスクに対する記録動作が行なわれる。 従って、 LO層及び L1層に交互に記録データの記録が行われる場合、 LO層におい て記録データが記録された後で、 L1層のデータエリア 102— 1の開始位置力も記録 データが記録される際に、記録用のレーザ光 LBは、 L0層及び L1層の偏心に関係 なぐ記録済み状態の L0層を透過する。即ち、 L1層の記録に際して、未記録状態の L0層を透過することは殆ど又は完全にない。よって、 L1層のデータエリア 102—1の 開始位置において記録された記録データの再生特性を安定させることが可能である
[0105] 一般に、 2層型光ディスクにおいては、記録データが記録済みの状態である L0層 を介して照射されるレーザ光により L1層にデータを記録する場合と、記録データが 未記録状態である LO層を介して照射されるレーザ光により L1層に記録データを記 録する場合とでは、 L1層に記録された記録データの品質が異なることが知られてい る。即ち、この 2つの場合の夫々において、同一の条件で照射されたレーザ光により 記録データを記録する場合、 Vヽずれか一方は良好な記録特性を得られたとしても、 V、ずれか他方にぉ 、ては必ずしも良好な記録特性が得られるとは限らな 、と 、う技 術的な問題点を有して 、る。
[0106] これに対して、第 1実施例に係る光ディスクによれば、記録データが記録済み状態 の LO層を介して照射されるレーザ光 LBにより L1層に記録データを記録することがで きる。よって、上述した技術的な問題点を解決することができる。その結果、記録デー タが記録済み状態の LO層を介して L1層に記録データを記録する場合における最適 な記録レーザパワーによって、 L1層のいずれの記録領域にも適切な記録を行うこと ができる。特に、記録レーザパワーが切り替えられる必要もなぐセクタ番号等のプリ フォーマットアドレスに応じて記録データを記録して 、けばよ 、ため、記録手順自体 も簡略ィ匕されるという利点も有する。カロえて、この記録された記録データを再生する 場合にも、良好な再生特性 (例えば、ァシンメトリ値、ジッタ値、変調度や再生エラー レート等)を得ることができる。
[0107] 次に、図 8から図 10を参照して、本発明の情報記録媒体の第 1実施例に係る 2層型 光ディスクにお 、て、パラレル方式又はォポジット方式による該光ディスクに対する記 録動作後の記録領域の一具体例及び他の具体例について説明する。ここに、図 8は 、本発明の情報記録媒体の第 1実施例に係る 2層型光ディスクにおいて、ノ ラレル方 式又はォポジット方式による該光ディスクに対する記録動作後の記録領域の一具体 例を示した概念図である。図 9は、比較例に係る 2層型光ディスクにおいて、ノ ラレル 方式又はォポジット方式による該光ディスクに対する記録動作後の記録領域の一具 体例を示した概念図である。図 10は、本発明の情報記録媒体の第 1実施例に係る 2 層型光ディスクにおいて、パラレル方式又はォポジット方式による該光ディスクに対 する記録動作後の記録領域の他の具体例を示した概念図である。尚、これらの図で は、 L1層のアドレスはパラレル方式のセクタ番号を示してある。
[0108] 先ず、図 8に加えて図 9を適宜参照して、本発明の情報記録媒体の第 1実施例に 係る 2層型光ディスクの一具体例について説明する。
[0109] 図 8に示されるように、本発明の情報記録媒体の第 1実施例に係る 2層型光ディスク によれば、 L1層のデータエリア 102— 1の記録開始位置 B点(セクタ番号:" 30000h "、半径: 24. OOmm)は、 L0層のデータエリア 102— 0の記録開始位置 A点(セクタ 番号:" 30000h"、半径: 23. 85mm)より第 1オフセット量(半径方向の幅が 150 m)だけ外周側に位置している。また、 L0層及び L1層に交互に記録データの記録を 行う一連の該光ディスクに対する記録動作の完了後に、 L1層のデータエリア 102— 1の最外周位置 D点(セクタ番号:" 228D2Ah"、半径: 57. 79mm)は、 L0層のデ 一タエリア 102— 0の最外周位置 C点(セクタ番号:" 22D43Bh"、半径: 57. 94mm )より第 2オフセット量(半径方向の幅が 150 μ m)だけ内周側に位置させるようにする
[0110] 特に、本発明の情報記録媒体の第 1実施例に係る 2層型光ディスクの一具体例に よれば、 L0層及び L1層に交互に記録データの記録を行う該光ディスクに対する記 録動作において、 L1層のデータエリア 102— 1の記録終了位置を L0層のデータエリ ァ 102— 0の記録終了位置より、第 2オフセット量(半径方向の幅が 150 m)だけ、 常に内周側に位置させるようにする。このためには、第 2オフセット量に加えて、第 1 オフセット量による影響を含めて、実際の L1層のデータエリア 102— 1の記録終了位 置を決定する。尚、この記録終了位置の決定方法は、例えば、実験的、経験的又は 理論的若しくはシミュレーション等により求めることが可能である。
[0111] 具体的には、前述のように、 L1層のデータエリア 102— 1の前述した記録開始位置 B点は、 LO層のデータエリア 102— 0の前述した記録開始位置 A点より第 1オフセット 量(半径方向の幅が 150 m)だけ外周側に位置している。よって、図 9に示されるよ うに、仮に、第 2オフセット量を考慮しない該光ディスクに対する記録動作の下では、 L1層のデータエリア 102— 1の最外周位置 D'点(セクタ番号:" 22D43Bh"、半径: 58. 00mm)は、該最外周位置 D'点と同じセクタ番号を持つ L0層のデータエリア 10 2— 0の前述した最外周位置 C点より半径方向で 60 μ mだけ外周側に位置してしまう 。一般に、光ディスクの最外周へ近づく程、半径が大きくなるため、第 1オフセット量( 150 m)である最内周における L0層と L1層との半径方向の位置の差は、最外周に おいては 60 mに減少する。従って、再び、図 8に示されるように、実際の L1層のデ 一タエリア 102— 1の最外周位置 D点力 D,点より 210 m (= 150 + 60)だけ内周 側に位置するように、該光ディスクに対する記録動作が行なわれる。言い換えると、 実際の L1層のデータエリア 102— 1の最外周位置 D点のセクタ番号力 D'点のセク タ番号より" 471 lh"のセクタ番号数だけ小さくなるように、該光ディスクに対する記録 動作が行なわれる。尚、この半径方向の長さからセクタ番号数への換算方法は、例 えば、実験的、経験的又は理論的若しくはシミュレーション等により求めることが可能 である。
[0112] 以下、同様にして、パラレル方式においては、例えば、一番目のコンテンツデータ である記録データ力 最初に L0層のデータエリア 102— 0の前述した記録開始位置 A点力 記録終了位置 E点(セクタ番号:" 6C7E6h"、半径: 30. 00mm)まで記録さ れる。続いて、 L1層のデータエリア 102— 1の前述した記録開始位置 B点力も記録 終了位置 F点(セクタ番号:" 698BFh"、半径: 29. 85mm)まで記録される(図 8中の グレー部分を参照)。よって、 E点と F点において、半径方向に、第 2オフセット量(15 0 m)の差が得られる。言い換えると、 L1層の記録終了位置 F点のセクタ番号力 E 点のセクタ番号より" 2F27h"のセクタ番号数だけ小さくなるように、該光ディスクに対 する記録動作が行なわれる。或いは、例えば、三番目のコンテンツデータである記録 データ力 LO層の記録終了位置 G点(セクタ番号:" EC5B9h"、半径: 40. 00mm) まで記録される。続いて、 L1層の記録終了位置 H点(セクタ番号:" E8DBFh"、半径 : 39. 85mm)まで記録される(図 8中の斑点部分を参照)。よって、 G点と H点におい て、半径方向に、第 2オフセット量(150 m)の差が得られる。言い換えると、 L1層の 記録終了位置 H点のセクタ番号力 G点のセクタ番号より" 37FAh"のセクタ番号数 だけ小さくなるように、該光ディスクに対する記録動作が行なわれる。
[0113] 尚、ォポジット方式においても、該光ディスクに対する記録動作完了後は、パラレル 方式と同様の記録領域となるので説明を省略する。
[0114] 次に、図 10に加えて前述した図 8を適宜参照して、本発明の情報記録媒体の第 1 実施例に係る 2層型光ディスクの他の具体例について説明する。
[0115] 図 10に示されるように、図 8で説明した一具体例と概ね同様に、 L1層のデータエリ ァ 102— 1の記録開始位置 B点は、 L0層のデータエリア 102— 0の記録開始位置 A 点より第 1オフセット量(半径方向の幅が 150 m)だけ外周側に位置している。また 、 L0層及び L1層に交互に記録データの記録を行う該光ディスクに対する記録動作 の完了後に、 L1層のデータエリア 102—1の最外周位置 D点は、 L0層のデータエリ ァ 102— 0の最外周位置 C点より第 2オフセット量(半径方向の幅が 150 m)だけ内 周側に位置させるようにする。
[0116] 特に、本発明の情報記録媒体の第 1実施例に係る 2層型光ディスクの他の具体例 によれば、 L0層及び L1層に交互に記録データの記録を行う該光ディスクに対する 記録動作において、 L1層のデータエリア 102— 1の記録終了位置のセクタ番号を L0 層のデータエリア 102— 0の記録終了位置のセクタ番号より、常に第 2オフセット量( 一定のセクタ番号数)だけ小さくさせる。尚、この第 2オフセット量である一定のセクタ 番号数の決定方法は、図 8で説明した一具体例と概ね同様に、例えば、実験的、経 験的又は理論的若しくはシミュレーション等により求めることが可能である。また、他 の具体例によれば、セクタ番号等のプリフォーマットアドレスに応じて記録データを記 録して 、けばよ!/、ため、記録手順自体も簡略化されると 、う利点も有する。
[0117] より具体的には、実際の L1層のデータエリア 102—1の最外周位置 D点のセクタ番 号力 L0層のデータエリア 102— 0の最外周位置 C点のセクタ番号より" 471 lh"の セクタ番号数だけ小さくなるように、該光ディスクに対する記録動作が行なわれる。こ のように、最外周位置において、決定された一定のセクタ番号数を第 2オフセット量と すると、この一定のセクタ番号数に対応される半径方向の幅は、半径の小さい内周 側に向かうにつれて大きくなることは自明である。
[0118] 以下、同様にして、パラレル方式においては、例えば、一番目のコンテンツデータ である記録データ力 最初に L0層のデータエリア 102— 0の前述した記録開始位置 A点から前述した記録終了位置 E点まで記録される。続いて、 L1層のデータエリア 1 02— 1の前述した記録開始位置 B点力 記録終了位置 I点(セクタ番号:" 680D5h" 、半径: 29. 71mm)まで記録される(図 10中のグレー部分を参照)。即ち、 L1層の 記録終了位置 I点のセクタ番号力 E点のセクタ番号より" 471 lh"のセクタ番号数だ け小さくなるように、該光ディスクに対する記録動作が行なわれる。よって、 E点と I点 の半径位置において、第 2オフセット量(150 μ m)より大きな 290 μ mの差が得られ る。或いは、例えば、三番目のコンテンツデータである記録データ力 L0層の前述し た記録終了位置 G点まで記録される。続いて、 L1層の記録終了位衝点(セクタ番号 :" E7EA8h"、半径: 39. 79mm)まで記録される(図 10中の斑点部分を参照)。即 ち、 L1層の記録終了位衝点のセクタ番号力 G点のセクタ番号より" 471 lh"のセク タ番号数だけ小さくなるように、該光ディスクに対する記録動作が行なわれる。よって 、 G点 ^[点の半径位置において、第 2オフセット量(150 m)より大きな半径方向に 210 mの差が得られる。
[0119] 尚、ォポジット方式においても、該光ディスクに対する記録動作完了後は、パラレル 方式と同様の記録領域となるので説明を省略する。
[0120] (情報記録媒体の第 1実施例の作用効果の検討)
次に、比較例を示した図 11から図 13を参照して、本発明の情報記録媒体の第 1実 施例に係る光ディスクの作用効果について検討をカ卩える。ここに、図 11は、比較例の 一具体例に係る 2層型光ディスクのデータ構造及び該光ディスクのパラレル方式によ る記録又は再生方法を示した概念図である。図 12は、比較例の他の具体例に係る 2 層型光ディスクのデータ構造及び該光ディスクのォポジット方式による記録又は再生 方法を示した概念図である。図 13は、比較例の他の具体例に係る 2層型光ディスク の貼り合わせ誤差によって偏心が生じた場合のデータ構造を示した概念図である。
[0121] 図 11及び図 12に示されるように、比較例に係るパラレル方式及びォポジット方式 において、 LO層及び L1層に交互に記録データの記録を行う場合、 L1層において記 録データが記録されるデータエリア 102— 1の最外周位置力 LO層において記録デ ータが記録されたデータエリア 102— 0の最外周位置から、第 2オフセット量だけ内周 側に位置するように該光ディスクに対する記録動作が行なわれる。従って、比較例に 係る L1層のデータエリア 102— 1の開始位置力も記録データが記録される場合、記 録用のレーザ光 LBは、記録済み状態の L0層を透過する力もしれない。より具体的 には、例えば、一番目のコンテンツデータである記録データ力 最初に L0層に記録 され、次に L1層に続けて記録される(図 11及び図 12中のグレー部分を参照)。以下 同様に、二番目及び三番目のコンテンツデータについては、図 11及び図 12中の右 斜め上の斜線部分及び斑点部分を参照。よって、 L1層のデータエリア 102—1に記 録された記録データの再生特性が安定するかもしれない。
[0122] しかしながら、図 13に示されるように、比較例においては、 L0層及び L1層における 貼り合わせ誤差によって偏心が生じ、 L1層のセクタ番号が" 30000h" (パラレル方式 の場合)又は" FCFFFFh" (ォポジット方式の場合)のデータエリア 102— 1の最内周 位置力 L0層のセクタ番号が" 30000h"のデータエリア 102— 0の開始位置から、 内周側に位置した場合、記録用のレーザ光 LBは、未記録状態の L0層を透過してし まう。よって、 L1層のデータエリア 102— 1の最内周位置において記録された記録デ ータの再生特性が不安定となってしまう。
[0123] これに対して、本発明の情報記録媒体の第 1実施例に係る光ディスクによれば、 L1 層のセクタ番号が" 30000h" (パラレル方式の場合)又は" FCFFFFh" (ォポジット方 式の場合)のデータエリア 102— 1の最内周位置力 L0層のセクタ番号が" 30000h "のデータエリア 102— 0の開始位置から、第 1オフセット量だけ外周側に位置するよ うに光ディスクが設計されている。加えて、第 1実施例に係る光ディスクに対しては、 L 1層において記録データが記録されるデータエリア 102— 1の最外周位置力 L0層 にお 、て記録データが記録されたデータエリア 102— 0の最外周位置から、第 2オフ セット量だけ内周側に位置するように該光ディスクに対する記録動作が行なわれる。 従って、 LO層及び LI層に交互に記録データの記録が行われる場合、 L0層におい て記録データが記録された後で、 L1層のデータエリア 102— 1の最内周位置から記 録データが記録される際に、記録用のレーザ光 LBは、 L0層及び L1層の偏心に関 係なぐ記録済み状態の L0層を透過する。即ち、 L1層の記録に際して、未記録状態 の L0層を透過することは殆ど又は完全にない。その結果、記録データが記録済み状 態の L0層を介して L1層に記録データを記録する場合における最適な記録レーザパ ヮ一によつて、 L1層のいずれの記録領域にも適切な記録を行うことができる。特に、 記録レーザパワーが切り替えられる必要もなぐセクタ番号等のプリフォーマットァドレ スに応じて記録データを記録して!/、けばよ 、ため、記録手順自体も簡略化されると 、 う利点も有する。力 tlえて、この記録された記録データを再生する場合にも、良好な再 生特性を得ることができる。
[0124] (情報記録媒体の第 2実施例)
次に、図 14から図 16を参照して、本発明の情報記録媒体の第 2実施例に係る 2層 型光ディスクのデータ構造及びセクタ番号で示された記録領域並びに該光ディスク の記録手順についてより詳細に説明する。ここに、図 14は、本発明の情報記録媒体 の第 2実施例に係る 2層型光ディスクにおいて、 L1層のトラックピッチが調整されてい る場合の該光ディスクに対する記録動作後の記録領域の一具体例を示した概念図 である。図 15は、本発明の情報記録媒体の第 2実施例に係る 2層型光ディスクにお V、て、パラレル方式又はォポジット方式による該光ディスクに対する記録動作後の記 録領域の一具体例を示した概念図である。図 16は、本発明の情報記録媒体の第 2 実施例に係る 2層型光ディスクにおいて、パラレル方式又はォポジット方式による該 光ディスクに対する記録動作後の記録領域の他の具体例を示した概念図である。尚 、これらの図では、 L1層のアドレスはパラレル方式のセクタ番号を示してある。
[0125] 本発明の情報記録媒体の第 2実施例におけるデータ構造及び記録手順は、第 1実 施例における場合と概ね同様である。尚、第 2実施例における記録領域において、 第 1実施例と同じ位置には、同様の符号を付し、それらの説明は省略する。
[0126] 先ず、図 14及び図 15を参照して、本発明の情報記録媒体の第 2実施例に係る 2層 型光ディスクの一具体例にっ 、て説明する。 [0127] 図 14に示されるように、本発明の情報記録媒体の第 2実施例に係る光ディスクにお いては、 L1層のトラックピッチが調整されている。従って、該光ディスクに対して記録 動作が行われた場合、 L1層のデータエリア 102— 1の最外周位置は、該最外周位 置と同じセクタ番号を持つ LO層のデータエリア 102— 0の最外周位置より第 3オフセ ット量だけ外周側に位置する。ここに、「第 3オフセット量」とは、光ディスクに対して LO 層及び L1層のトラックピッチの比又は差が調整されることによって、該光ディスクに対 して記録動作が行なわれる際に、 L1層のデータエリア 102— 1の最外周位置を、 L0 層のデータエリア 102— 0の最外周位置より所定範囲内に位置させるために定めら れた半径方向の長さに相当する基準値である。より具体的には、第 2実施例における L 1層のトラックピッチが調整された光ディスクに対して記録動作が行われ、 L 1層のデ 一タエリア 102—1の最外周位置 K点(セクタ番号:" 22D43Bh"、半径: 58. 14mm )は、該最外周位置 K点と同じセクタ番号を持つ L0層のデータエリア 102— 0の前述 した最外周位置 C点より半径方向で第 3オフセット量として、例えば最大で 200 m だけ外周側に位置するようにする。尚、本発明の情報記録媒体の第 2実施例におい ては、説明の便宜上、 L1層のトラックピッチが調整されている力 L0層及び L1層のト ラックピッチの比又は差が調整されて 、てもよ 、。
[0128] 従って、図 15に示されるように、本発明の情報記録媒体の第 2実施例に係る 2層型 光ディスクの一具体例によれば、 L0層及び L1層に交互に記録データの記録が行わ れる場合において、 L1層のデータエリア 102— 1の記録終了位置が L0層のデータ エリア 102— 0の記録終了位置より、第 2オフセット量(半径方向の幅が 150 /z m)だ け、常に内周側に位置させるようにする。このため、後述される情報記録装置によつ て、第 2オフセット量にカ卩えて、第 3オフセット量を含めて、実際の L1層のデータエリ ァ 102— 1の記録終了位置が決定される。尚、この第 3オフセット量を考慮した記録 終了位置の決定方法は、第 1実施例と同様に、例えば、実験的、経験的又は理論的 若しくはシミュレーション等により求めることが可能である。
[0129] より具体的には、実際の L1層のデータエリア 102— 1の最外周位置 L点力 K点よ り 350 /ζ πι( = 200 + 150)だけ内周側に位置するように、該光ディスクに対する記録 動作が行なわれる。言い換えると、実際の L1層のデータエリア 102—1の最外周位 置 L点のセクタ番号力 K点のセクタ番号より" 75BBh"のセクタ番号数だけ小さくな るように、該光ディスクに対する記録動作が行なわれる。その結果、 L1層のデータェ リア 102— 1の最外周位置 L点のセクタ番号は、 "225E80h"となり、半径は、 57. 79 mmとなる。前述の図 8で説明した本発明の情報記録媒体の第 1実施例に係る 2層型 光ディスクの一具体例と比較して、 L1層のトラックピッチが大きい分だけセクタ番号が /J、さくなつて ヽることが分かる。
[0130] 以下、同様にして、パラレル方式においては、例えば、一番目のコンテンツデータ である記録データ力 最初に LO層のデータエリア 102— 0の前述した記録開始位置 A点から前述した記録終了位置 E点まで記録される。続いて、 L1層のデータエリア 1 02— 1の前述した記録開始位置 B点力も記録終了位置 M点(セクタ番号:" 6935Eh "、半径: 29. 85mm)まで記録される(図 15中のグレー部分を参照)。よって、 E点と M点の半径位置において、第 2オフセット量(150 m)の差が得られる。言い換える と、 L1層の記録終了位置 M点のセクタ番号力 E点のセクタ番号より" 3488h"のセク タ番号数だけ小さくなるように、該光ディスクに対する記録動作が行なわれたことにな る。或いは、例えば、三番目のコンテンツデータである記録データ力 L0層の前述し た記録終了位置 G点まで記録される。続いて、 L1層の記録終了位置 N点(セクタ番 号:" E7CA8h"、半径: 39. 85mm)まで記録される(図 15中の斑点部分を参照)。 よって、 G点と N点の半径位置において、第 2オフセット量(150 m)の差が得られる 。言い換えると、 L1層の記録終了位置 N点のセクタ番号力 G点のセクタ番号より" 4 91 lh"のセクタ番号数だけ小さくなるように、該光ディスクに対する記録動作が行な われたことになる。
[0131] 尚、ォポジット方式においても、該光ディスクに対する記録動作完了後は、パラレル 方式と同様の記録領域となるので説明を省略する。
[0132] 次に、図 16に加えて前述した図 15を適宜参照して、本発明の情報記録媒体の第 2 実施例に係る 2層型光ディスクの他の具体例について説明する。
[0133] 図 16に示されるように、図 15で説明した一具体例と概ね同様に、 L1層のトラックピ ツチが制御されている。
[0134] 従って、図 16に示されるように、本発明の情報記録媒体の第 2実施例に係る 2層型 光ディスクの他の具体例によれば、 LO層及び L1層に交互に記録データの記録を行 ぅ該光ディスクに対する記録動作において、 L1層のデータエリア 102— 1の記録終 了位置のセクタ番号を LO層のデータエリア 102— 0の記録終了位置のセクタ番号よ り、常に第 2オフセット量 (一定のセクタ番号数)だけ小さくさせる。尚、この第 2オフセ ット量である一定のセクタ番号数の決定方法は、図 15で説明した一具体例と概ね同 様に、例えば、実験的、経験的又は理論的若しくはシミュレーション等により求めるこ とが可能である。また、他の具体例によれば、セクタ番号等のプリフォーマットアドレス に応じて記録データを記録して 、けばよ 、ため、記録手順自体も簡略化されると 、う 利点も有する。
[0135] より具体的には、実際の L1層のデータエリア 102—1の最外周位置 L点のセクタ番 号力 L0層のデータエリア 102— 0の前述した最外周位置 C点のセクタ番号より" 75 BBh"のセクタ番号数だけ小さくなるように、該光ディスクに対する記録動作が行なわ れる。このように、最外周位置において、決定された一定のセクタ番号数を第 2オフセ ット量とすると、この一定のセクタ番号数に対応される半径方向の幅は、半径の小さ い内周側に向力うにつれて大きくなることは自明である。
[0136] 以下、同様にして、パラレル方式においては、例えば、一番目のコンテンツデータ である記録データ力 最初に L0層のデータエリア 102— 0の前述した記録開始位置 A点から前述した記録終了位置 E点まで記録される。続いて、 L1層のデータエリア 1 02— 1の前述した記録開始位置 B点力も記録終了位置 O点(セクタ番号:" 6522Bh "、半径: 29. 47mm)まで記録される(図 16中のグレー部分を参照)。即ち、 L1層の 記録終了位置 0点のセクタ番号力 E点のセクタ番号より" 75BBh"のセクタ番号数だ け小さくなるように、該光ディスクに対する記録動作が行なわれる。よって、 E点と O点 の半径位置において、第 2オフセット量(150 μ m)より大きな 530 μ mの差が得られ る。或いは、例えば、三番目のコンテンツデータである記録データ力 L0層の前述し た記録終了位置 G点まで記録される。続いて、 L1層の記録終了位置 P点(セクタ番 号:" E4FFEh"、半径: 39. 66mm)まで記録される(図 16中の斑点部分を参照)。 即ち、 L1層の記録終了位置 P点のセクタ番号力 G点のセクタ番号より" 75BB"のセ クタ番号数だけ小さくなるように、該光ディスクに対する記録動作が行なわれる。よつ て、 G点と P点の半径位置において、第 2オフセット量(150 m)より大きな 340 m の差が得られる。
[0137] 尚、ォポジット方式においても、該光ディスクに対する記録動作完了後は、パラレル 方式と同様の記録領域となるので説明を省略する。
[0138] (情報記録媒体の第 2実施例の作用効果の検討)
次に、比較例を示した図 17から図 20を参照して、本発明の情報記録媒体の第 2実 施例に係る光ディスクの作用効果について検討を加える。ここに、図 17は、第 2比較 例に係る 2層型光ディスクにお 、て、ノ レル方式又はォポジット方式による該光ディ スクに対する記録動作後の記録領域の一具体例を示した概念図である。図 18は、第 2比較例に係る 2層型光ディスクにおいて、 LO層及び L1層のトラックピッチが制御さ れて 、な 、場合の該光ディスクに対する記録動作後の記録領域の一具体例を示し た概念図である。図 19は、第 2比較例に係る 2層型光ディスクにおいて、 LO層及び L 1層のトラックピッチ、セクタ番号、並びに、 LO層及び L1層の半径方向の差の関係を 示したテーブル(図 19 (a) )及びグラフ(図 19 (b) )である。図 20は、第 2比較例に係 る 2層型光ディスクにおいて、パラレル方式又はォポジット方式による該光ディスクに 対する記録動作後の記録領域の他の具体例を示した概念図である。尚、これらの図 では、 L1層のアドレスはパラレル方式のセクタ番号を示してある。
[0139] 図 17に示されるように、第 2比較例に係る 2層型光ディスクの一具体例によれば、 L 0層及び L1層のトラックピッチが制御されていない、即ち、第 3オフセット量が考慮さ れていない。よって、 LO層及び L1層に交互に記録データの記録を行う該光ディスク に対する記録動作において、 L1層のデータエリア 102— 1の記録終了位置を LO層 のデータエリア 102— 0の記録終了位置より、第 2オフセット量(半径方向の幅が 150 /z m)だけ、常に内周側に位置させるようにすることができない。即ち、 L1層のデータ エリア 102— 1の記録終了位置は、 L0層のデータエリア 102— 0の記録終了位置より 、半径方向の幅が 170 mだけ外周側に位置してしまう。
[0140] 具体的には、図 18で示されるように、 LO層及び L1層のトラックピッチが制御されて いなぐ LO層のトラックピッチが規格値中心の 0. であり、 L1層のトラックピッチ が規格値上限の 0. 75 μ mである場合、 L1層のデータエリア 102— 1の最外周位置 Q点(セクタ番号:" 22D43Bh"、半径: 58. 32mm)は、該最外周位置 Q点と同じセ クタ番号を持つ LO層のデータエリア 102— 0の前述した最外周位置 C点より半径方 向で 380 mだけ外周側に位置してしまう。尚、この 380 /z mは、図 19 (a)及び (b) のセクタ番号(アドレス値)が" 220000h"の半径位置の差 0. 318mmに図 9におい て説明した 60 μ mを加算することによつても推測することが可能である。
[0141] 再び、図 17に示されるように、第 2比較例の一具体例では、図 8で説明した第 1実 施例の一具体例と同様に、実際の L1層のデータエリア 102— 1の最外周位置 R点が 、 Q点より 210 /ζ πι( = 150 + 60)だけ内周側に位置するように、該光ディスクに対す る記録動作が行なわれる。言い換えると、実際の L1層のデータエリア 102— 1の最外 周位置 R点のセクタ番号力 Q点のセクタ番号より" 471 lh"のセクタ番号数だけ小さ くなるように、該光ディスクに対する記録動作が行なわれる。その結果、 L1層のデー タエリア 102— 1の最外周位置 R点のセクタ番号は、 "228D2Ah"となり、半径は、 58 . 11mmとなる。即ち、 L1層のデータエリア 102— 1の記録終了位置は、 L0層のデ 一タエリア 102— 0の記録終了位置より、半径方向の幅が 170 /ζ πι ( = 380— 210) だけ外周側に位置してしまう。
[0142] 以下、同様にして、パラレル方式においては、例えば、一番目のコンテンツデータ である記録データ力 最初に L0層のデータエリア 102— 0の前述した記録開始位置 Α点から前述した記録終了位置 Ε点まで記録される。続いて、 L1層のデータエリア 1 02— 1の前述した記録開始位置 B点力 記録終了位置 S点(セクタ番号:" 698BFh" 、半径: 29. 92mm)まで記録される(図 17中のグレー部分を参照)。よって、 E点と S 点の半径位置の差は、 80 /z mとなり、第 2オフセット量(150 /z m)の差を確保するこ とはできない。或いは、例えば、三番目のコンテンツデータである記録データ力 L0 層の前述した記録終了位置 G点まで記録される。続いて、 L1層の記録終了位置 T点 (セクタ番号:" E8DBFh"、半径: 40. 02mm)まで記録される(図 17中の斑点部分 を参照)。よって、 G点と T点の半径位置の差は、—20 mとなり、第 2オフセット量(1 50 μ m)の差を確保することはできな!、。
[0143] 尚、ォポジット方式においても、該光ディスクに対する記録動作完了後は、パラレル 方式と同様の記録領域となるので説明を省略する。 [0144] 他方、図 20で示されるように、第 2比較例の他の具体例では、前述した図 10で説 明した第 1実施例の他の具体例と概ね同様にして、実際の L1層のデータエリア 102 1の最外周位置 R点のセクタ番号力 L0層のデータエリア 102— 0の前述した最外 周位置 C点のセクタ番号より" 471 lh"のセクタ番号数だけ小さくなるように、該光ディ スクに対する記録動作が行なわれる。その結果、 L1層のデータエリア 102—1の最 外周位置 R点のセクタ番号は、 "228D2Ah"となり、半径は、 58. 11mmとなる。即ち 、 L1層のデータエリア 102—1の記録終了位置は、 L0層のデータエリア 102— 0の 記録終了位置より、半径方向で 170 mの幅だけ外周側に位置してしまう。
[0145] 以下、同様にして、パラレル方式においては、例えば、一番目のコンテンツデータ である記録データ力 最初に L0層のデータエリア 102— 0の前述した記録開始位置 A点から前述した記録終了位置 E点まで記録される。続いて、 L1層のデータエリア 1 02— 1の前述した記録開始位置 B点力 記録終了位置 U点(セクタ番号:" 680D5h "、半径: 29. 78mm)まで記録される(図 20中のグレー部分を参照)。即ち、 L1層の 記録終了位置 U点のセクタ番号力 E点のセクタ番号より" 471 lh"のセクタ番号数だ け小さくなるよう〖こ、該光ディスクに対する記録動作が行なわれる。よって、 E点と U点 の半径位置において、 220 mの差が得られる。即ち、第 2オフセット量(150 m) の差が得られる。しかし、例えば、三番目のコンテンツデータである記録データ力 L 0層の前述した記録終了位置 G点まで記録される。続いて、 L1層の記録終了位置 W 点(セクタ番号:" E7EA8h"、半径: 39. 96mm)まで記録される(図 20中の斑点部 分を参照)。即ち、 L1層の記録終了位置 W点のセクタ番号力 G点のセクタ番号より "471 lh"のセクタ番号数だけ小さくなるように、該光ディスクに対する記録動作が行 なわれる。よって、 G点と W点の半径位置の差は、 40 mとなり、第 2オフセット量(15 O ^ m)の差を確保することはできな!、。
[0146] 尚、ォポジット方式においても、該光ディスクに対する記録動作完了後は、パラレル 方式と同様の記録領域となるので説明を省略する。
[0147] (情報記録媒体の第 3実施例)
次に、図 21から図 23を参照して、本発明の情報記録媒体の第 3実施例に係る 2層 型光ディスクの L0層及び L1層のトラックピッチの制御と、 L0層及び L1層の最外周位 置との関係についてより詳細に説明する。ここに、図 21は、本発明の情報記録媒体 の第 3実施例に係る 2層型光ディスクにおいて、 LO層のトラックピッチが制御されてい る場合の該光ディスクに対する記録動作後の LO層のデータエリアの最外周位置を示 したグラフである。図 22は、本発明の情報記録媒体の第 3実施例に係る 2層型光ディ スクにおいて、 L1層のトラックピッチが制御されている場合の該光ディスクに対する記 録動作後の L1層のデータエリアの最外周位置を示したグラフである。図 23は、本発 明の情報記録媒体の第 3実施例に係る 2層型光ディスクにおいて、 LO層又は L1層 におけるトラックピッチとデータエリアの最外周位置との関係を示したグラフである。
[0148] 本発明の情報記録媒体の第 3実施例におけるデータ構造及び記録手順は、第 1実 施例と概ね同様である。
[0149] 図 21及び図 22の Ax点、 Bx点、及び Cx点に示されるように、本発明の情報記録媒 体の第 3実施例に係る光ディスクにおいては、 LO層及び L1層のトラックピッチが制御 され、 L1層のデータエリア 102— 1の最外周位置は、該最外周位置と同じセクタ番号 を持つ LO層のデータエリア 102— 0の最外周位置より第 1オフセット量( 150 m)だ け内周側に位置する。従って、 L1層の最外周位置において該光ディスクに対する記 録動作を行う場合に、 LO層において、例えば、第 2オフセット量(150 m)だけリー ドアウト等の緩衝用エリアの記録動作を省略することが可能となる。
[0150] 具体的には、図 21及び図 22の Ax点に着目すると、 LO層のトラックピッチを約 0. 7 465 /z mにした場合、 LO層のデータエリア 102— 0の最外周位置が 58. 150mmとな る。他方、 L1層のトラックピッチを約 0. 740 μ mにした場合、 L1層のデータエリア 10 2— 1の最外周位置力 58. OOOmmとなる。
[0151] よって、 L1層のデータエリア 102— 1の最外周位置は、該最外周位置と同じセクタ 番号を持つ L0層のデータエリア 102— 0の最外周位置より第 1オフセット量(150 m =0. 150mm = 58. 150— 58. 000)だけ内周側に位置することが可能となる。
[0152] また、図 21及び図 22の Bx点に着目すると、 L0層のトラックピッチを約 0. 7400 μ m にした場合、 L0層のデータエリア 102— 0の最外周位置が 57. 938mmとなる。他方 、 L1層のトラックピッチを約 0. 7335 mにした場合、 L1層のデータエリア 102— 1の 最外周位置が 57. 788mmとなる。 [0153] よって、 LI層のデータエリア 102— 1の最外周位置は、該最外周位置と同じセクタ 番号を持つ LO層のデータエリア 102— 0の最外周位置より第 1オフセット量(150 m =0. 150mm= 57. 938— 57. 788)だけ内周佃 Jに位置すること力 ^可會となる。
[0154] また、図 21及び図 22の Cx点に着目すると、 LO層のトラックピッチを約 0. 7433 μ m にした場合、 LO層のデータエリア 102— 0の最外周位置が 58. 044mmとなる。他方 、 L1層のトラックピッチを約 0. 7367 mにした場合、 L1層のデータエリア 102— 1の 最外周位置が 57. 894mmとなる。
[0155] よって、 L1層のデータエリア 102— 1の最外周位置は、該最外周位置と同じセクタ 番号を持つ L0層のデータエリア 102— 0の最外周位置より第 1オフセット量(150 m =0. 150mm = 58. 044— 57. 894)だけ内周佃 Jに位置すること力 ^可會となる。
[0156] このように、本発明の情報記録媒体の第 3実施例によれば、前述したように、 L1層 の最外周位置にぉ 、て該光ディスクに対する記録動作を行う場合に、 L0層にお 、て 、例えば、第 2オフセット量(150 /z m)だけリードアウト等の緩衝用エリアの記録動作 を省略することが可能となる。
[0157] 尚、ォポジット方式においても、同様のトラックピッチの制御を行うことでデータエリ ァ最内周位置での効果が得られるが、パラレル方式と同様の方法であるため説明を 省略する。
[0158] 更に、本願発明者による研究によれば、図 23に示されるように、 LO層又は L1層に おけるトラックピッチと、データエリアの最外周位置との関係は、一次関数ではなぐ 2 次曲線によって示されることが判明している。
[0159] (情報記録媒体の第 4実施例)
次に、図 24から図 27を参照して、本発明の情報記録媒体の第 4実施例に係る 2層 型光ディスクのデータ構造、並びにセクタ番号及び LPPアドレスで示された記録領域 並びに該光ディスクのパラレル方式又はォポジット方式による記録手順にっ 、て、そ の作用効果の検討を含めて、より詳細に説明する。ここに、図 24は、本発明の情報 記録媒体の第 4実施例に係る 2層型光ディスクのデータ構造、並びにセクタ番号及 び LPPアドレスで示された記録領域並びに該光ディスクのパラレル方式による記録 手順を示した概念図である。図 25は、本発明の情報記録媒体の第 4実施例に係る 2 層型光ディスクのデータ構造、並びにセクタ番号及び LPPアドレスで示された記録領 域並びに該光ディスクのォポジット方式による記録手順を示した概念図である。図 26 は、第 3比較例の一具体例に係る 2層型光ディスクのデータ構造、並びにセクタ番号 及び LPPアドレスで示された記録領域並びに該光ディスクのパラレル方式による記 録手順を示した概念図である。図 27は、第 3比較例の他の具体例に係る 2層型光デ イスクのデータ構造、並びにセクタ番号及び LPPアドレスで示された記録領域並びに 該光ディスクのォポジット方式による記録手順を示した概念図である。
[0160] 本発明の情報記録媒体の第 4実施例におけるデータ構造及び記録手順は、第 1実 施例と概ね同様である。
[0161] 図 24で示されるように、本発明の情報記録媒体の第 4実施例に係る光ディスクの一 具体例によれば、パラレル方式において、 L1層のデータエリア 102— 1の開始位置( セクタ番号:" 30000h,,、 LPPアドレス:" FFCFFFh,,、半径: 24. OOmm)が、 LO層 のデータエリア 102— 0の開始位置(セクタ番号:" 30000h"、 LPPアドレス:" FFCF FFh"、半径: 23. 85mm)から、第 1オフセット量(150 m)だけ外周側に位置する ように光ディスクのプリフォーマットアドレスがオフセットして設定されている。つまり、 L 0層の LPPアドレス: "FFCFFFh"と L1層の LPPアドレス: "FFCFFFh"の位置が等 しくなぐオフセットされていることになる。カロえて、 L1層において記録データが記録さ れるデータエリア 102— 1の最外周位置(セクタ番号:" 22D440h"、 LPPアドレス:" FDD2BBh"、半径: 58. OOmm)が、 LO層において記録データが記録されるデータ エリア 102— 0の最外周位置(セクタ番号: "23 lC20h"、 LPPアドレス: "FDCE3Dh "、半径: 58. 15mm)から、第 2オフセット量(150 m)だけ内周側に位置するように 光ディスクのプリフォーマットアドレスが設定されている。
[0162] また、図 25で示されるように、本発明の情報記録媒体の第 4実施例に係る光デイス クの他の具体例によれば、ォポジット方式において、 L1層において記録データが記 録されるデータエリア 102— 1の最内周位置(セクタ番号:" FCB81Fh"、 LPPァドレ ス:" 00347Eh,,、半径: 24. OOmm)が、 L0層のデータエリア 102— 0の開始位置( セクタ番号:" 30000h,,、 LPPアドレス:" FFCFFFh"、半径: 23. 85mm)から、第 1 オフセット量(150 μ m)だけ外周側に位置するように光ディスクのプリフォーマットァ ドレスが設定されている。カロえて、 L1層のデータエリア 102— 1の開始位置(セクタ番 号:" DCE3DFh,,、 LPPアドレス:" 0231C2h,,、半径: 58. OOmm)が、 LO層におい て記録データが記録されるデータエリア 102— 0の最外周位置(セクタ番号:" 231C 20h,,、 LPPアドレス:" FDCE3Dh,,、半径: 58. 15mm)から、第 2オフセット量(150 μ m)だけ内周側に位置するように光ディスクのプリフォーマットアドレスがオフセット して設定されている。つまり、 L0層の LPPアドレス:" 0231C2h"と L1層の LPPァドレ ス:" FDCE3Dh"の位置が等しくなぐオフセットされていることになる。
[0163] 以上より、本発明の情報記録媒体の第 4実施例によれば、ディスクに偏心があった 場合でも、 L1層のデータエリア 102— 1が L0層のデータエリア 102— 0よりも狭くなる 。よって、 L1層の記録開始位置力も記録動作を行う場合に、 L0層において、例えば 、第 1オフセット量だけリードインエリア等の緩衝用エリアの記録動作を省略すること が可能となる。と同時に、 L1層の最外周位置において記録動作を行う場合に、 L0層 において、例えば、第 2オフセット量だけリードアウトやミドルエリア等の緩衝用エリア の記録動作を省略することが可能となる。特に、放送コンテンツを光ディスクに直接 的に記録する場合等のリアルタイムの記録動作においては、リードインやリードアウト やミドルエリアを記録するための時間がないため、本発明の情報記録媒体の第 4実 施例のように記録動作を省略可能であることは大変有利である。
[0164] 仮に、本発明の情報記録媒体の第 4実施例のようにプリフォーマットアドレスが設定 されない場合、図 26及び図 27に示されるように、 L0層と L1層におけるデータエリア の最内周位置と最外周位置は一致してしまう。よって、パラレル方式及びォポジット 方式においては、 L0層のデータエリア 102— 1の開始位置(セクタ番号:" 30000h" 、 LPPアドレス:" FFCFFFh"、半径: 24. 00mm)から内周側において、例えば、第 1オフセット量(150 m)だけリードインエリア等の緩衝用エリアの記録動作が必要と なってしまう。また、 L0層において記録データが記録されるデータエリア 102— 0の最 外周位置(セクタ番号:" 22D440h"、 LPPアドレス:" FDD2BBh"、半径: 58. 00m m)から外周側において、例えば、第 2オフセット量(150 /z m)だけリードアウトエリア やミドルエリア等の緩衝用エリアの記録動作が必要となってしまう。
[0165] これに対して、本発明の情報記録媒体の第 4実施例によれば、前述したように、 L1 層のデータエリア 102— 1が LO層のデータエリア 102— 0よりも狭くなるので、リードィ ンエリア、リードアウト、又は、ミドルエリア等の緩衝用エリアの記録動作を省略するこ とが可能となる。
[0166] (情報記録装置の実施例)
次に、図 28を参照して、本発明の情報記録装置に係る実施例における情報記録 再生装置 300及び、ホストコンピュータ 400の基本構成について説明する。特に、本 実施例は、本発明に係る情報記録装置を光ディスク用の情報記録再生装置に適用 した例である。ここに、図 28は、本発明の情報記録装置に係る実施例における情報 記録再生装置及び、ホストコンピュータの基本構成を示したブロック図である。尚、情 報記録再生装置 300は、光ディスク 100に記録データを記録する機能と、光ディスク 100に記録された記録データを再生する機能とを備える。
[0167] 図 28を参照して情報記録再生装置 300の内部構成を説明する。情報記録再生装 置 300は、ドライブ用の CPU (Central Processing Unit) 354の制御下で、光ディスク 100に情報を記録すると共に、光ディスク 100に記録された情報を読み取る装置であ る。
[0168] 情報記録再生装置 300は、光ディスク 100、スピンドルモータ 351、光ピックアップ 3 52、信号記録再生手段 353、 CPU (ドライブ制御手段) 354、メモリ 355、データ入 出力制御手段 306、及びバス 357を備えて構成されている。また、ホストコンピュータ 400は、 CPU359,メモリ 360、操作制御手段 307、操作ボタン 310、表示ノ ネル 31 1、及びデータ入出力制御手段 308を備えて構成される。
[0169] 特に、情報記録再生装置 300と、ホストコンピュータ 400を同一筐体内に収めること により、或いは、 CPU (ドライブ制御手段) 354、データ入出力制御手段 306、及びバ ス 357によって、本発明に係る通信手段が構成されて!、てもよ!/、。
[0170] スピンドルモータ 351は光ディスク 100を回転及び停止させるもので、光ディスクへ のアクセス時に動作する。より詳細には、スピンドルモータ 351は、図示しないサーボ ユニット等によりスピンドルサーボを受けつつ所定速度で光ディスク 100を回転及び 停止させるように構成されて 、る。
[0171] 光ピックアップ 352は光ディスク 100への記録再生を行うもので、半導体レーザ装 置とレンズから構成される。より詳細には、光ピックアップ 352は、光ディスク 100に対 してレーザービーム等の光ビームを、再生時には読み取り光として第 1のパワーで照 射し、記録時には書き込み光として第 2のパワーで且つ変調させながら照射する。
[0172] 信号記録再生手段 353は、スピンドルモータ 351と光ピックアップ 352を制御するこ とで光ディスク 100に対して記録再生を行う。より具体的には、信号記録再生手段 35 3は、例えば、レーザダイオード (LD)ドライバ及びヘッドアンプ等によって構成されて いる。レーザダイオードドライバ (LDドライノく)は、光ピックアップ 352内に設けられた 図示しない半導体レーザを駆動する。ヘッドアンプは、光ピックアップ 352の出力信 号、即ち、光ビームの反射光を増幅し、該増幅した信号を出力する。より詳細には、 信号記録再生手段 353は、 OPC (Optimum Power Control)処理時には、 CPU354 の制御下で、図示しないタイミング生成器等と共に、 OPCパターンの記録及び再生 処理により最適なレーザパワーの決定が行えるように、光ピックアップ 352内に設けら れた図示しない半導体レーザを駆動する。特に、信号記録再生手段 353は、光ピッ クアップ 352と共に、本発明に係る「書込手段」及び「取得手段」の一例を構成する。
[0173] メモリ 355は、記録再生データのバッファ領域や、信号記録再生手段 353で使用出 来るデータに変換する時の中間バッファとして使用される領域など情報記録再生装 置 300におけるデータ処理全般及び OPC処理において使用される。また、メモリ 35 5はこれらレコーダ機器としての動作を行うためのプログラム、即ちファームウェアが格 納される ROM領域と、記録再生データの一時格納用バッファや、ファームウェアプロ グラム等の動作に必要な変数が格納される RAM領域など力 構成される。
[0174] CPU (ドライブ制御手段) 354は、信号記録再生手段 353及びメモリ 355と、バス 3 57を介して接続され、各種制御手段に指示を行うことで、情報記録再生装置 300全 体の制御を行う。通常、 CPU354が動作するためのソフトウェア又はファームウェア は、メモリ 355に格納されている。特に、 CPU354は、本発明に係る「制御手段」及び 「算出手段」の一例を構成する。
[0175] データ入出力制御手段 306は、情報記録再生装置 300に対する外部からのデー タ入出力を制御し、メモリ 355上のデータバッファへの格納及び取り出しを行う。情報 記録再生装置 300と SCSIや、 ATAPIなどのインターフェースを介して接続されて!ヽ る外部のホストコンピュータ 400 (以下、適宜ホストと称す)力も発行されるドライブ制 御命令は、データ入出力制御手段 306を介して CPU354に伝達される。また、記録 再生データも同様にデータ入出力制御手段 306を介して、ホストコンピュータ 400と やり取りされる。
[0176] 操作制御手段 307はホストコンピュータ 400に対する動作指示受付と表示を行うも ので、例えば記録又は再生といった操作ボタン 310による指示を CPU359に伝える 。 CPU359は、操作制御手段 307からの指示情報を元に、データ入出力手段 308を 介して、情報記録再生装置 300に対して制御命令 (コマンド)を送信し、情報記録再 生装置 300全体を制御する。同様に、 CPU359は、情報記録再生装置 300に対し て、動作状態をホストに送信するように要求するコマンドを送信することができる。これ により、記録中や再生中といった情報記録再生装置 300の動作状態が把握できるた め CPU359は、操作制御手段 307を介して蛍光管や LCDなどの表示パネル 311に 情報記録再生装置 300の動作状態を出力することができる。
[0177] 以上説明した、情報記録再生装置 300とホストコンピュータ 400を組み合わせて使 用する一具体例は、映像を記録再生するレコーダ機器等の家庭用機器である。この レコーダ機器は放送受信チューナや外部接続端子力ゝらの映像信号をディスクに記録 し、テレビなど外部表示機器にディスクから再生した映像信号を出力する機器である
。メモリ 360に格納されたプログラムを CPU359で実行させることでレコーダ機器とし ての動作を行っている。また、別の具体例では、情報記録再生装置 300はディスクド ライブ(以下、適宜ドライブと称す)であり、ホストコンピュータ 400はパーソナルコンビ ユータゃワークステーションである。パーソナルコンピュータ等のホストコンピュータと ドライブは SCSIや ATAPIといったデータ入出力制御手段 306及び 308を介して接 続されており、ホストコンピュータにインストールされているライティングソフトウェア等 のアプリケーション力 ディスクドライブを制御する。
[0178] 本実施例では、情報記録媒体の一具体例として、例えば、 2層型 DVD— RZRW 等の追記型又は書き換え型光ディスクについて説明したが、本発明は、例えば、 3層 型等のマルチプルレイヤ型の光ディスクにも適用可能である。更に、ブルーレーザー を記録再生に用いるディスク等の大容量記録媒体にも適用可能である。 [0179] 本発明は、上述した実施例に限られるものではなぐ請求の範囲及び明細書全体 力 読み取れる発明の要旨或いは思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、その ような変更を伴う情報記録媒体、情報記録装置及び方法もまた本発明の技術的範囲 に含まれるものである。
産業上の利用可能性
[0180] 本発明に係る情報記録媒体、情報記録装置及び方法は、例えば、 DVD、 CD等の 高密度光ディスクに利用可能であり、更に DVDレコーダ等の情報記録装置に利用 可能である。

Claims

請求の範囲
[1] 記録情報を記録するための第 1記録トラックが形成されたディスク状の第 1記録層と 該第 1記録層を介して、前記記録情報を前記第 1記録層の前記第 1記録トラックと 同一の記録方向で記録するための第 2記録トラックが形成されたディスク状の第 2記 録層と
を少なくとも備えており、
前記第 2記録トラックにおけるデータエリアの開始位置を示すためのプリフォーマツ トアドレスの基準となる第 2場所が、前記第 1記録トラックにおけるデータエリアの開始 位置を示すための前記プリフォーマットアドレスの基準となる第 1場所より、少なくとも 予め設定された第 1オフセット量だけ外周側に位置していることを特徴とする情報記 録媒体。
[2] 記録情報を記録するための第 1記録トラックが形成されたディスク状の第 1記録層と 該第 1記録層を介して、前記記録情報を前記第 1記録層の前記第 1記録トラックと 反対の記録方向で記録するための第 2記録トラックが形成されたディスク状の第 2記 録層と
を少なくとも備えており、
前記第 2記録トラックにおけるデータエリアの開始位置を示すためのプリフォーマツ トアドレスの基準となる第 2場所が、前記第 1記録トラックにおけるデータエリアの終了 位置を示すためのプリフォーマットアドレスの基準となる第 1場所より、少なくとも予め 設定された第 1オフセット量だけ内周側に位置していることを特徴とする情報記録媒 体。
[3] 前記第 1オフセット量は、前記第 1記録層と前記第 2記録層との偏心量以上に設定 されていることを特徴とする請求の範囲第 1項に記載の情報記録媒体。
[4] 前記第 1オフセット量は、前記第 1記録層と前記第 2記録層との偏心量以上に設定 されていることを特徴とする請求の範囲第 2項に記載の情報記録媒体。
[5] (i)前記第 1記録トラックにおけるトラックピッチに対する前記第 2記録トラックにおけ るトラックピッチの比が、 1未満の所定値となるように、又は (ii)前記第 1記録トラックに おけるトラックピッチに対する前記第 2記録トラックにおけるトラックピッチの差が、負の 所定値となるように、前記第 1記録トラック及び前記第 2記録トラックは構成されている ことを特徴とする請求の範囲第 1項に記載の情報記録媒体。
[6] (i)前記第 1記録トラックにおけるトラックピッチに対する前記第 2記録トラックにおけ るトラックピッチの比が、 1未満の所定値となるように、又は (ii)前記第 1記録トラックに おけるトラックピッチに対する前記第 2記録トラックにおけるトラックピッチの差が、負の 所定値となるように、前記第 1記録トラック及び前記第 2記録トラックは構成されている ことを特徴とする請求の範囲第 2項に記載の情報記録媒体。
[7] 前記第 2記録層の記録可能な外周側端部が、前記第 1記録層の記録可能な外周 側端部より少なくとも前記第 1オフセット量だけ内周側に位置するように、前記比、又 は前記差が設定されていることを特徴とする請求の範囲第 5項に記載の情報記録媒 体。
[8] 前記第 2記録層の記録可能な外周側端部が、前記第 1記録層の記録可能な外周 側端部より少なくとも前記第 1オフセット量だけ内周側に位置するように、前記比、又 は前記差が設定されていることを特徴とする請求の範囲第 6項に記載の情報記録媒 体。
[9] 前記比、又は前記差に関する情報が記録される第 1管理エリアを更に備えているこ とを特徴とする請求の範囲第 5項に記載の情報記録媒体。
[10] 前記比、又は前記差に関する情報が記録される第 1管理エリアを更に備えているこ とを特徴とする請求の範囲第 6項に記載の情報記録媒体。
[11] 前記第 1オフセット量に関する情報が記録される第 2管理エリアを更に備えているこ とを特徴とする請求の範囲第 1項に記載の情報記録媒体。
[12] 前記第 1オフセット量に関する情報が記録される第 2管理エリアを更に備えているこ とを特徴とする請求の範囲第 2項に記載の情報記録媒体。
[13] 請求の範囲第 1項に記載の情報記録媒体に対して、前記記録情報のうち第 1部分 を、前記第 1記録トラックに沿って記録した後に、前記記録情報のうち第 2部分を、前 記第 1記録トラックに対して同一の記録方向である前記第 2記録トラックに沿って記録 するための情報記録装置であって、
前記第 1部分及び前記第 2部分を夫々前記第 1記録層及び前記第 2記録層に書込 可能な書込手段と、
前記第 1オフセット量に関する情報を取得する取得手段と、
前記取得された情報に基づ!、て、前記第 2記録層の記録可能な外周側端部の位 置を決定する第 2オフセット量を算出する算出手段と、
(i)前記第 1部分を前記第 1記録層に前記第 1記録トラックに沿って書き込み、 (ii) 前記算出された第 2オフセット量によって決定された外周側端部まで、前記第 2部分 を前記第 2記録層に前記第 2記録トラックに沿って書き込むように、前記書込手段を 制御する制御手段と
を備えたことを特徴とする情報記録装置。
[14] 請求の範囲第 2項に記載の情報記録媒体に対して、前記記録情報のうち第 1部分 を、前記第 1記録トラックに沿って記録した後に、前記記録情報のうち第 2部分を、前 記第 1記録トラックに対して反対の記録方向である前記第 2記録トラックに沿って記録 するための情報記録装置であって、
前記第 1部分及び前記第 2部分を夫々前記第 1記録層及び前記第 2記録層に書込 可能な書込手段と、
前記第 1オフセット量に関する情報を取得する取得手段と、
前記取得された情報に基づ!、て、前記第 2記録層の記録可能な外周側端部の位 置を決定する第 2オフセット量を算出する算出手段と、
(i)前記第 1部分を前記第 1記録層に前記第 1記録トラックに沿って書き込み、 (ii) 前記算出された第 2オフセット量によって決定された外周側端部から、前記第 2部分 を前記第 2記録層に前記第 2記録トラックに沿って書き込むように、前記書込手段を 制御する制御手段と
を備えたことを特徴とする情報記録装置。
[15] 請求の範囲第 1項に記載の情報記録媒体に対して、前記記録情報のうち第 1部分 を、前記第 1記録トラックに沿って記録した後に、前記記録情報のうち第 2部分を、前 記第 1記録トラックに対して同一の記録方向である前記第 2記録トラックに沿って書込 可能な書込手段を備えた情報記録装置における情報記録方法であって、 前記第 1オフセット量に関する情報を取得する取得工程と、
前記取得された情報に基づ!、て、前記第 2記録層の記録可能な外周側端部の位 置を決定する第 2オフセット量を算出する算出工程と、
(i)前記第 1部分を前記第 1記録層に前記第 1記録トラックに沿って書き込み、 (ii) 前記算出された第 2オフセット量によって決定された外周側端部まで、前記第 2部分 を前記第 2記録層に前記第 2記録トラックに沿って書き込むように、前記書込手段を 制御する制御工程と
を備えたことを特徴とする情報記録方法。
請求の範囲第 2項に記載の情報記録媒体に対して、前記記録情報のうち第 1部分 を、前記第 1記録トラックに沿って記録した後に、前記記録情報のうち第 2部分を、前 記第 1記録トラックに対して反対の記録方向である前記第 2記録トラックに沿って書込 可能な書込手段を備えた情報記録装置における情報記録方法であって、
前記第 1オフセット量に関する情報を取得する取得工程と、
前記取得された情報に基づ!、て、前記第 2記録層の記録可能な外周側端部の位 置を決定する第 2オフセット量を算出する算出工程と、
(i)前記第 1部分を前記第 1記録層に前記第 1記録トラックに沿って書き込み、 (ii) 前記算出された第 2オフセット量によって決定された外周側端部から、前記第 2部分 を前記第 2記録層に前記第 2記録トラックに沿って書き込むように、前記書込手段を 制御する制御工程と
を備えたことを特徴とする情報記録方法。
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