WO2006003978A1 - 情報記録媒体、情報記録装置、並びにコンピュータプログラム - Google Patents

情報記録媒体、情報記録装置、並びにコンピュータプログラム Download PDF

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WO2006003978A1
WO2006003978A1 PCT/JP2005/012047 JP2005012047W WO2006003978A1 WO 2006003978 A1 WO2006003978 A1 WO 2006003978A1 JP 2005012047 W JP2005012047 W JP 2005012047W WO 2006003978 A1 WO2006003978 A1 WO 2006003978A1
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WO
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recording
information
layer
recorded
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Application number
PCT/JP2005/012047
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English (en)
French (fr)
Inventor
Masahiro Kato
Toshio Suzuki
Original Assignee
Pioneer Corporation
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Publication date
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    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/007Arrangement of the information on the record carrier, e.g. form of tracks, actual track shape, e.g. wobbled, or cross-section, e.g. v-shaped; Sequential information structures, e.g. sectoring or header formats within a track
    • G11B7/00736Auxiliary data, e.g. lead-in, lead-out, Power Calibration Area [PCA], Burst Cutting Area [BCA], control information
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B2220/00Record carriers by type
    • G11B2220/20Disc-shaped record carriers
    • G11B2220/23Disc-shaped record carriers characterised in that the disc has a specific layer structure
    • G11B2220/235Multilayer discs, i.e. multiple recording layers accessed from the same side
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/24Record carriers characterised by shape, structure or physical properties, or by the selection of the material
    • G11B7/2403Layers; Shape, structure or physical properties thereof
    • G11B7/24035Recording layers
    • G11B7/24038Multiple laminated recording layers

Definitions

  • Information recording medium information recording apparatus, and computer program
  • the present invention relates to an information recording medium and method such as an information recording medium such as a DVD, for example a DVD recorder, and a technical field of a computer program that causes a computer to function as such an information recording device.
  • Information recording media such as optical discs such as CD-ROM (Compact Disc-Read Only Memory), CD-R (Compact Disc Recordable), and DVD-ROM are described in Patent Documents 1 and 2, etc.
  • optical discs such as CD-ROM (Compact Disc-Read Only Memory), CD-R (Compact Disc Recordable), and DVD-ROM are described in Patent Documents 1 and 2, etc.
  • the two-layer type optical disc is, as the first layer, the first layer positioned closest to the laser beam irradiation side (that is, the side close to the optical pickup) when recording by the information recording apparatus.
  • L0 layer it has one recording layer (referred to as “L0 layer” in the present application as appropriate), and further has a transflective film located on the far side (that is, the side far from the optical pickup).
  • the second layer it has a second recording layer (referred to as “L1 layer” in this application as appropriate) located on the back side of the transflective film via an intermediate layer such as an adhesive layer.
  • L1 layer located on the back side of the transflective film via an intermediate layer such as an adhesive layer.
  • a reflective film located on the side;
  • information recording apparatus such as a CD recorder that records such a two-layer optical disc, information is heated to the L0 layer by condensing a recording laser beam on the L0 layer.
  • Irreversible change recording method by irreversible change recording method or rewritable method, etc. and focusing the laser beam on L1 layer (irreversible change recording method by heating etc. to L1 layer) Or recording in a rewritable manner.
  • Patent Document 1 Japanese Unexamined Patent Publication No. 2000-311346
  • Patent Document 2 Japanese Patent Laid-Open No. 2001-23237
  • the present invention has been made in view of, for example, the above-described conventional problems.
  • an information recording medium capable of suitably recording and reproducing data on a multilayer type information recording medium
  • the information recording medium of the present invention includes a plurality of recording layers for recording recording information, and each of the plurality of recording layers shows the property of each recording layer.
  • the property information is recorded!
  • the information recording medium of the present invention has, for example, a plurality of recording layers of two, three, or more, and recording information can be recorded on each recording layer.
  • each recording layer has a property of each recording layer (or a state of each recording layer'characteristic-characteristic etc., specifically, for example, an identification number of the recording layer described later,
  • the property information indicating the recording type of the recording layer, the traveling direction of the track, the recording mode of the address information, etc. is recorded.
  • the property information indicating the properties of one recording layer is recorded in one recording layer, and the other recording layers are recorded.
  • the property information indicating the properties of the other recording layers is recorded in. Even if there are three or more recording layers, the property information is recorded in the same manner.
  • an information recording apparatus to be described later records recording information on one recording layer, property information recorded on one recording layer in parallel with the recording operation (that is, one recording layer) Record
  • the property information indicating the properties of the layer can be referred to relatively easily.
  • the mode of the recording operation can be appropriately adjusted so that the recording information can be recorded on the one recording layer in a more preferable mode.
  • the property information indicating the property of each recording layer is recorded in each of the plurality of recording layers.
  • a suitable recording operation can be realized.
  • At least a part of the recording areas of the plurality of recording layers is a recording type (that is, not a reproduction-only type).
  • each of the plurality of recording layers includes a data recording area for recording the recording information, and the property information is stored in each of the recording information.
  • the data is recorded so as to be distributed over the entire data recording area in the layer.
  • property information can be acquired in real time in parallel with the recording operation, for example, in the operation of recording the recording information in the data area by the operation of the information recording apparatus described later. That is, there is no need to bother to access a specific recording area on the information recording medium such as a lead-in area to acquire property information. Therefore, property information can be acquired more quickly (or immediately or instantaneously), and as a result, a suitable recording operation can be performed on a multilayer information recording medium.
  • the property information is recorded so as to be distributed throughout the respective recording layers.
  • the property information can be acquired in real time in parallel with the recording operation. That is, there is no need to bother to access a specific recording area on the information recording medium such as a lead-in area to acquire property information. Therefore, the property information can be acquired more quickly (or immediately or instantaneously), and as a result, a suitable recording operation can be performed on the multilayer information recording medium.
  • the property information is recorded on at least a part of each of the recording layers.
  • the recording operation is performed. While it is possible to acquire property information in real time in parallel, the recording capacity required for recording property information can be reduced. Therefore, it is possible to perform a suitable recording operation on the multilayer information recording medium.
  • a plurality of the property information are repeatedly recorded.
  • property information can be acquired in real time in parallel with a recording operation, for example, during a recording operation of an information recording apparatus described later. That is, there is no need to bother accessing a specific recording area on an information recording medium such as a lead-in area to acquire property information. Therefore, property information can be acquired more quickly (or immediately or instantaneously), and as a result, a suitable recording operation can be performed on a multilayer information recording medium.
  • the property information indicates the property in a recording area portion where the property information is recorded.
  • the property information indicating the property of each recording area corresponding to a part of the recording layer of the information recording medium is recorded. Therefore, record the recorded information in the specified recording area! /
  • the property information indicating the property of the recording area portion can be acquired in parallel with the recording operation. As a result, property information can be acquired quickly (or immediately or instantaneously).
  • the property information indicates a recording area portion in which the property information is recorded and the property in the vicinity of the recording region portion.
  • property information indicating the property of the recording area portion can be acquired in parallel with the recording operation. it can. As a result, property information can be acquired quickly (or immediately or instantaneously).
  • the property information includes a layer identification flag (for example, a layer flag and a layer number flag described later) for identifying the respective recording layers.
  • a layer identification flag for example, a layer flag and a layer number flag described later
  • each of the plurality of recording layers can be identified based on the layer identification flag. Therefore, for example, when a laser beam is focused on an unintended recording layer by mistake, it is relatively easy to focus on the wrong recording layer. And can be recognized quickly (or immediately or instantly).
  • the property information includes a type flag (for example, a media flag described later) indicating the type of recording type of each recording layer.
  • the type of recording type of each recording layer (or the recording area corresponding to a part of each recording layer) (for example, rewritable type, write-once type, or Or a type such as a reproduction-only type) can be recognized relatively easily and quickly (or immediately or instantaneously).
  • the property information includes a track direction flag indicating a traveling direction of a recording track in each of the recording layers.
  • the track traveling direction of each recording layer (or the recording area corresponding to a part of each recording layer) is relatively easily and quickly based on the track direction flag.
  • the property information includes an address flag (for example, an addressing flag to be described later) indicating the recording mode of the address information in each recording layer.
  • an address flag for example, an addressing flag to be described later
  • the recording mode of the address information of each recording layer (or the recording area corresponding to a part of each recording layer) can be relatively easily and quickly ( (Alternatively, it can be recognized instantly or instantaneously).
  • the property information is recorded by pre-pits (for example, land pre-pits described later) formed on a recording track of the information recording medium.
  • property information can be appropriately recorded on an information recording medium such as a DVD-RZRW.
  • the property information is recorded by a modulation signal applied to a recording track of the information recording medium that swings at a predetermined period.
  • property information can be appropriately recorded on an information recording medium such as a DVD + RZRW.
  • an information recording apparatus of the present invention is an information recording apparatus for recording the recording information on the above-described information recording medium of the present invention (including various aspects thereof), and the property information Acquisition means for acquiring the recording information, and recording means for recording the recording information based on the acquired property information.
  • the information recording apparatus of the present invention it is possible to record the recording information on the information recording medium by the operation of the recording unit while acquiring the property information by the operation of the acquiring unit.
  • a recording operation for recording the recorded information in a more preferable manner is performed. Therefore, it is possible to receive the same benefits as the various benefits possessed by the information recording medium according to the present invention described above.
  • the information recording apparatus of the present invention can also adopt various aspects.
  • the property information includes a layer identification flag indicating an identification number of each recording layer, and the acquisition unit acquires the layer identification flag.
  • the recording unit records the recording information in a desired recording layer among the plurality of recording layers based on the acquired layer identification flag.
  • each of the plurality of recording layers can be identified based on the layer identification flag. Therefore, even when the laser beam is focused to an unintended recording layer by mistake, for example, it can be relatively easily and quickly (or immediately or instantaneously) focused on the wrong recording layer. To be able to recognize. Alternatively, it is possible to appropriately focus on the recording layer where the laser beam should be focused from the beginning of the recording operation. As a result, the recording information can be suitably recorded on the desired recording layer even for an information recording medium having a plurality of recording layers.
  • the information recording method of the present invention includes a plurality of recording layers for recording recording information, and each of the plurality of recording layers shows the property of each recording layer.
  • the information recording method according to the present invention can also adopt various aspects.
  • the property information includes a layer identification flag indicating an identification number of each recording layer, and the layer identification flag is displayed in the acquisition step.
  • the recording information is recorded in a desired recording layer among the plurality of recording layers based on the acquired layer identification flag.
  • each of the plurality of recording layers can be identified based on the layer identification flag. Therefore, even when the laser beam is focused to an unintended recording layer by mistake, for example, it can be relatively easily and quickly (or immediately or instantaneously) focused on the wrong recording layer. To be able to recognize. Alternatively, it is possible to appropriately focus on the recording layer that should be focused from the start of the recording operation. Thereby, it is possible to suitably record recording information on a desired recording layer even on an information recording medium having a plurality of recording layers.
  • a computer program causes a computer to function as at least a part of the above-described information recording apparatus (including various forms thereof). Specifically, the computer is caused to function as at least a part of the acquisition unit and the recording unit.
  • the computer program of the present invention if the computer program is read from a recording medium such as a ROM, a CD-ROM, a DVD-ROM, and a hard disk that stores the computer program and then executed by the computer, Alternatively, if the computer program is downloaded to a computer via communication means and then executed, the above-described information recording apparatus of the present invention can be realized relatively easily.
  • the computer program of the present invention can also adopt various aspects.
  • the property information is recorded for each recording layer. Therefore, a more suitable recording operation can be realized based on the property information.
  • the acquisition unit and the recording unit are provided. Accordingly, it is possible to suitably record the recording information on the information recording medium according to the present invention while referring to the property information.
  • FIG. 1 is a schematic plan view showing a basic structure of an optical disc having a plurality of recording areas according to an embodiment of the information recording medium of the present invention, and is associated with a schematic sectional view of the optical disc. It is a schematic conceptual diagram of a recording area structure in the radial direction.
  • FIG. 2 is a partially enlarged perspective view of the recording surface of the optical disc in the example.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram showing reproduction signals when reproducing wobbles and LPPs formed on the optical disc according to the present embodiment.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram showing the data structure and data contents of prepit data recorded on the optical disc in the example.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram showing a more detailed data structure of prepit data recorded on the optical disc in the example.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram showing a more detailed data structure and data contents of layer information included in the prepit data according to the present embodiment.
  • FIG. 7 is an explanatory diagram showing a more detailed data structure and data contents of layer information included in prepit data according to a modification.
  • FIG. 8 is a block diagram of an information recording / reproducing apparatus and a host computer as an embodiment according to the information recording apparatus of the present invention.
  • FIG. 9 is a flowchart conceptually showing a flow of the entire recording operation recording operation of the information recording / reproducing apparatus in the example.
  • FIG. 10 is a flowchart conceptually showing a layer jump operation flow of the information recording / reproducing apparatus in the example.
  • FIG. 11 is a flowchart conceptually showing a flow of recording interruption operation of the information recording / reproducing apparatus in the example.
  • FIG. 1 ( a ) is a schematic plan view showing the basic structure of an optical disc having a plurality of recording areas according to an embodiment of the information recording medium of the present invention.
  • Fig. 1 (b) is a schematic cross-sectional view of the optical disc and a schematic conceptual diagram of the recording area structure in the radial direction associated therewith.
  • Fig. 2 is a schematic diagram of the optical disc according to the present embodiment.
  • FIG. 3 is a partially enlarged perspective view of the recording surface, and FIG. 3 is an explanatory diagram showing a reproduction signal when reproducing a wobble and an LPP formed on the optical disc according to the present embodiment.
  • the optical disc 100 is, for example, lead-in around the center hole 101 on the recording surface on the disc body having a diameter of about 12 cm as in the DVD.
  • An area 102 or lead-out area 108, a data recording area 105, and a lead-out area 108 or middle area 109 are provided.
  • tracks such as a groove track and a land track are alternately provided in a spiral shape or a concentric shape around the center hole 101.
  • ECC block is a data management unit capable of error correction.
  • the present invention is not particularly limited to the optical disc having such three areas.
  • the lead-in area 102, the lead-out area 108, or the middle area 109 does not exist, the data structure described below can be constructed. Further, the lead-in area 102, the lead-out area 108, or the middle area 109 may be further subdivided.
  • the optical disc 100 as shown in FIG. 1 (b), for example, constitutes an example of first and second recording layers according to the present invention described later on a transparent substrate 110.
  • the LO layer and L1 layer are stacked.
  • the recording position (ie, focus position) of the laser beam LB irradiated from the upper side to the lower side in FIG. Data is recorded / reproduced in the L0 layer or data is recorded / reproduced in the L1 layer, depending on whether the layer is matched.
  • the optical disc 100 is configured as a two-layer type optical disc in which a plurality of data recording areas 105 and the like are formed in a laminated structure, for example.
  • FIG. 2 is a partially enlarged perspective view of the recording surface of the optical disc of the first embodiment.
  • the optical disc 100 is a first irreversible recording type first recording medium on the disc-shaped transparent substrate 110 (on the lower side in FIG. 2) by heating that constitutes the information recording surface.
  • a recording layer 117 ie, LO layer
  • a semi-transmissive reflective film 118 is laminated thereon (on the lower side in FIG. 2).
  • a second recording layer 127 (that is, L1 layer) is laminated on the first recording layer 117.
  • an adhesive layer 115 is formed on the semi-transmissive reflective curtain 118
  • a second recording layer 127 is laminated on the adhesive layer 115
  • a reflective film 128 is formed on the second recording layer 127.
  • a substrate layer 125 is laminated.
  • Groove tracks GT and land tracks LT are alternately formed on the information recording surface having the surface force of the first recording layer 117 and the second recording layer 127.
  • the laser beam LB is irradiated onto the groove track GT through the transparent substrate 110.
  • irreversible change recording is performed by heating the first recording layer 117 and the second recording layer 127 according to the data to be recorded by irradiating the laser beam LB with the recording laser power.
  • the data recorded on the first recording layer 117 and the second recording layer 127 is read by irradiating the laser beam LB with a reproduction laser power weaker than the recording laser power.
  • the groove track GT is swung with a constant amplitude and spatial frequency! That is, the groove track GT is wobbled, and the period of the wobble 119 is set to a predetermined value.
  • an address pit called a land pre-pit LPP indicating a preformat address is formed!
  • information necessary for data recording such as disk rotation control during recording, generation of a recording clock, and recording address can be obtained.
  • information necessary for data recording such as preformat addresses may be recorded in advance by modulating the wobble 119 of the groove track GT by a predetermined modulation method such as frequency modulation or phase modulation.
  • a reproduction signal as shown in FIG. 3 is obtained.
  • the reproduction signal obtained by reproducing the wobble 119 and the land pre-pit LPP is the same as the reproduction signal (for example, a sine wave signal) corresponding to the period of the wobble 119.
  • the reproduction signal corresponding to the land pre-pit LPP is superimposed near the top of.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram showing the data structure and data contents of the prepit data recorded on the optical disc according to the present embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram showing the pre-pit recorded on the optical disc according to the present embodiment.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram showing a more detailed data structure of the pit data, and FIG. 6 is an explanatory diagram showing a more detailed data structure and data contents of the layer information included in the prepit data according to the present embodiment.
  • pre-pit data is recorded in the land pre-pit LPP, and one pre-pit data is divided into two data that are distinguished by the designation of part A and part B.
  • the unit group of data groups In this embodiment, the pre-pit data shown in the unit of each data group of part A and part B is distinguished by an identification number called a field ID.
  • the pre-pit data is distinguished by a series of field IDs from “ID-0” to “ID-5”.
  • one piece of prepit data (that is, prepit data including one part A and one part B data group) is recorded by a land prepit LPP formed in a wobble 119 of several tens of cycles. .
  • the number of field IDs may be increased or decreased as necessary.
  • an application code for identifying an application using the optical disc 100 is recorded in the data group consisting of part B of the prepit data indicated by the field ID "ID-1”.
  • a manufacturer code for identifying the manufacturer of the optical disc 100 is recorded in the data group consisting of part B of the prepit data indicated by the field ID “ID-3”.
  • the first manufacturer code indicating a part of the manufacturer code is recorded.
  • the second manufacturer code indicating the other part of the manufacturer code is recorded in the data group consisting of part B of the prepit data indicated by the field ID “ID-4”.
  • the data group consisting of part B of the pre-pit data indicated by the field IDs “ID-2” and “ID-5” is an empty area, and is reserved as a reserved area for future function expansion. Has been.
  • the pre-pit data indicated by the field IDs "ID-1" to "ID-5" described here is mainly one of the lead-in area 102, the lead-out area 108, and the middle area 109, or its It is recorded in multiple areas. That is, these prepit data are recorded by the land prepit LPP formed in the lead-in area 102, etc., and these prepit data are recorded by the land prepit LPP formed in the data recording area 105. It has not been. However, it goes without saying that these prepit data may be recorded by the land prepit LPP formed in the data recording area 105.
  • the data group consisting of part B of the prepit data indicated by the field ID “ID-0” includes an ECC block address and a specific example of “property information” of the present invention.
  • Corresponding layer information 200 is recorded.
  • the pre-pit data whose field ID is indicated by “ID-0” covers all areas of the optical disc 100 (that is, the above lead-in area 102, data recording area 105, lead-out area 108, middle area 109, etc.). Recorded. That is, the pre-pit data is recorded by the land pre-pit LPP formed over the entire area of the optical disc 100.
  • the field ID is "ID 0"
  • the pre-pit data shown in FIG. 4 is recorded with various information by dividing the 0th frame force into areas up to the 15th frame. Each frame has a size of 13 bits.
  • the 0th frame force The information power up to the 5th frame corresponds to the data group consisting of part A described above, and the 6th frame force corresponds to the information power up to the 15th frame corresponding to the data group consisting of part B described above.
  • the first bit (0th bit) of each frame is a sync bit, and is used for synchronization for identifying prepit data.
  • the following 4 bits (1st bit power and 4th bit) are bits for identifying each frame, and a unique bit string is recorded in each frame.
  • the 5th bit power is also the 12th bit
  • information unique to each frame is recorded.
  • the ECC block address is divided and recorded from the 0th frame to the 2nd frame.
  • the same ECC block address is divided and recorded in the 7th frame force and the 9th frame.
  • the field ID of the prepit data is recorded.
  • pre-pit data whose field IDs are indicated by “ID-1” to “ID-5” has the same data structure as that shown in FIG. From the first to the 15th frame, the above application code, first or second manufacturer code, etc. are recorded.
  • the layer information 200 is recorded in the fifth bit of the tenth frame and in the twelfth bit.
  • the layer information 200 includes information indicating various states, properties, types, statuses, features, characteristics, and the like of the optical disc 100.
  • a more detailed data structure of the layer information 200 will be described in more detail with reference to FIG.
  • the layer information 200 includes a layer flag 210 in the fifth bit. 6th bit power Up to 12th bit is reserved as a reserved area for future function expansion.
  • the layer flag 210 indicates whether the layer information 200 including the layer flag 210 is the recording layer strength LO layer in which the layer information 200 is recorded or whether it is the L 1 layer. Alternatively, the layer flag 210 is a recording layer force in which the layer information 200 including the layer flag 210 is recorded. Indicate whether it is a disc or an optical disc having a plurality of recording layers.
  • the layer flag 210 indicates “Ob”, it indicates that the layer information 200 including the layer flag 210 is recorded in the L0 layer. In other words, the recording layer currently recording data (that is, the recording layer on which the laser beam LB is focused) is the L0 layer. On the other hand, if the layer flag 210 indicates “lb”, it indicates that the layer information 200 including the example and the flag is recorded in the L1 layer. In other words, it indicates that the recording layer currently recording data (that is, the recording layer on which the laser beam LB is forcibly pressed / turned) is the L1 layer!
  • the layer flag 210 indicated by “Ob” is recorded in the land prefix LPP in the L0 layer, and the other in the L1 layer. In the land pre-pit LPP, a layer flag 210 indicated by “lb” is recorded.
  • the layer flag 210 (or the layer information 200) is recorded on the optical disc 100 by being included in the pre-pit data indicated by the field ID “ID-0”, the layer flag 210 is stored in the optical disc 100. Is recorded throughout. For this reason, even if data is recorded at any position on the optical disk 100, the layer flag 210 can be read and acquired quickly (or immediately or instantaneously). That is, for example, it is not necessary to access the read-in area 102 and read the layer flag 210. The layer flag 210 can be read and acquired quickly (or immediately) in parallel with the recording operation.
  • the erroneous focusing can be performed relatively easily and quickly (or immediately or instantaneously). To be able to recognize. For this reason, erroneous recording in different recording layers can be effectively prevented or suppressed. That is, data can be suitably recorded on a desired recording layer among the plurality of recording layers.
  • the land pre-pit L PP where the focus jump is erroneously made Read and get layer flag 210 quickly (or immediately or instantly) it can.
  • the layer flag 210 is read and acquired quickly (or immediately or instantaneously). Recording can be stopped.
  • the layer information 200 is recorded on the optical disc 100 according to the present embodiment, data is currently recorded at the time of a recording operation of an information recording / reproducing apparatus described later, for example.
  • the recording layer is the L0 layer or the L1 layer can be determined relatively easily and quickly (or immediately or instantaneously). Based on the discrimination of the recording layer, a suitable recording operation can be realized relatively easily.
  • a flag or the like indicating the property or state of each recording layer may be recorded.
  • prepit data including the layer information 200 is recorded over the entire optical disc 100.
  • pre-pit data including the layer information 200 may be recorded only in the data recording area 105.
  • prepit data including layer information 200 may be recorded in a part of the data recording area 105.
  • the pre-pit data including the layer information 200 may be recorded in the data recording area 105 uniformly (eg, relatively on the inner circumference side and relatively on the outer circumference side). With this configuration, even if the prepit data including the layer information 200 is recorded on the entire surface of the optical disc 100, the various benefits described above can be enjoyed accordingly.
  • at least one of the lead-in area 102, the lead-out area 108, and the middle area 109 may be configured to record pre-pit data including layer information.
  • the optical disk 100 is a force S that is described as an example of an optical disk such as a DVD-RZRW having a land prepit LPP, but is not limited to this.
  • the same layer information 200 is recorded in BPM (Bi Phase Modulation) modulation applied to, for example, wobble 119.
  • You may comprise as follows.
  • the layer information 200 may be configured to be recorded on the entire recording surface or at least a part of the recording surface.
  • FIG. 7 is an explanatory diagram conceptually showing a specific data structure of the information recording medium according to the modification.
  • layer information 200a is recorded in the 10th frame of the prepit data whose field ID is indicated by "ID-0", as in the optical disc 100 described above.
  • the layer information 200a includes a media flag 220, a layer number flag 230, a track number, as shown in FIG.
  • a direction flag (Track Direction Flag) 240 and an addressing flag (Ad dress Direction Flag) 250 are included.
  • the media flag 220 is recorded in the sixth bit of the tenth frame of the pre-pit data, and flag information 200a including the media flag 220 is recorded, so that a recording area (or! / This indicates the type of recording area (or media). For example, if the media flag 220 indicates “Ob”, this indicates that the recording area is a recordable recording area. If the media flag 220 indicates “lb”, this indicates that the recording area is not a recordable recording area. Alternatively, it may be further subdivided to include a media flag 220 indicating, for example, a read-only recording area, or to indicate a write-once (ie, write-once) recording area, for example.
  • the media flag 220 may be included, and for example, the media flag 220 may be included to indicate that the recording area is a rewritable type (ie, re-recordable type).
  • the layer information 200a is recorded over the entire surface of the optical disc 100 in the same manner as the layer flag 210 described above. For this reason, for example, in the case of a hybrid type optical disc in which a read-only recording area and a recordable recording area are mixed in one recording layer, it is formed in the reproduction-only recording area. If you play the Land Prepit LPP, The media flag 220 indicating that the area is a read-only type can be acquired, and if the land prepit LPP is formed in the recordable type recording area and the land prepit LPP is played back, the recording area is a recordable type. The media flag 220 indicating that can be acquired.
  • the land pre-pit LPP formed over the entire surface of the optical disc 100 can recognize the difference in recording area (or the boundary) relatively easily and quickly (or immediately or instantly). can do. For this reason, according to the difference in the recording area, the recording strategy during the recording operation can be changed quickly (or immediately or instantaneously), and as a result, a more preferable recording operation can be realized. It becomes possible. Of course, it is needless to say that a suitable recording operation as described above can be realized by referring to the media flag 220 even if it is not a hybrid type optical disc.
  • the layer number flag 230 is recorded in the 7th and 8th bits of the 10th frame of the pre-pit data, and the layer information 200a including the layer flag 210 is stored in the same manner as the layer flag 210 described above. Recorded recording layer force Indicates whether it is LO layer or L1 layer.
  • the layer number flag 230 is configured to be able to identify each recording layer in an optical disc having a plurality of recording layers of three or more layers.
  • the layer number flag 230 indicates “OOb”, it is configured to indicate that the layer information 200a including the layer number flag 230 is the recorded recording layer strength L0 layer. May be. Further, for example, if the layer number flag 230 indicates “01b”, the layer information 200a including the layer number flag 230 is recorded, and the recording layer may be configured to indicate that it is the L1 layer. Good. For example, if the layer number flag 230 indicates the force S "10b”, the recording layer in which the layer information 200a including the layer number flag 230 is recorded is the L2 layer (that is, the third recording layer). It may be configured to show.
  • the layer number flag 230 indicates “l ib”
  • the layer information 200a including the layer number flag 230 is recorded, and the recording layer is the L3 layer (that is, the fourth recording layer). You may comprise so that it may exist. Furthermore, if the number of bits allocated for the layer number flag 230 is increased, more recording layers can be identified.
  • the track direction flag 240 is recorded in the 10th bit of the 10th frame of the pre-pit data, and the recording area (or the recording of the flag information 200a including the track direction flag 240) (or In addition, it indicates which direction the track (groove track GT or land track LT described above) is traveling in the vicinity. For example, if the track direction flag 240 indicates “Ob”, the layer information 200a including the track direction flag 240 is recorded, and the track in the recording area is a track in which the inner peripheral side force also advances to the outer peripheral side. It may be shown that. Further, for example, if the track direction flag 240 indicates “lb”, the layer information 200a including the track direction flag 240 is recorded, and the track force of the recording area is track that advances from the outer peripheral side to the inner peripheral side. It may be shown that.
  • the track direction flag obtained from the land prepit LPP in each of the L0 layer and the L1 layer Both 240 have the same value.
  • the track direction flag 240 obtained from the land prepit LPP of the L0 layer and the L1 layer has different values.
  • the track direction and the track direction can be relatively easily and instantaneously or instantaneously referred to by referring to the track direction flag 240.
  • the boundary part to be switched can be recognized. Therefore, according to changes in the track direction, for example, the direction of track jump and the direction of movement of the slider for moving the optical pickup can be recognized relatively easily and quickly (or immediately or instantly). Can do. As a result, a more suitable recording operation can be performed.
  • a suitable recording operation as described above can be realized by referring to the track direction flag 240 even if the track direction is not changed in one recording layer.
  • Addressing flag 250 is recorded in the 12th bit of the 10th frame of the prepit data, and layer information 200a including addressing flag 250 is recorded.
  • ECC block address addressing mode that is, ECC block address recording mode
  • the addressing in the recording area in which the layer information 200a including the addressing flag 250 is recorded is a decrement type. May be shown. Decrement-type addressing refers to an addressing mode in which, for example, the value of the ECC block address recorded in the land pre-pit LPP !, the inner peripheral side force of the optical disc 100 also decreases monotonously as it is directed toward the outer peripheral side. .
  • Incremental addressing refers to an addressing mode in which the ECC block address value recorded in the land pre-pit LPP! Increases monotonically, for example, when the inner peripheral side force of the optical disc 100 is also directed toward the outer peripheral side. Show.
  • bit-inverted The addressing in the recording area in which the layer information 200a including the addressing flag 250 is recorded is bit-inverted. It may indicate that it is a (bit-inverted) type.
  • Bit-reversed addressing refers to a bit-reversal relationship between the value of the physical sector number indicating the address of data recorded on the optical disc 100 and the value of the ECC block address recorded in the land prepit LPP. An aspect of an addressing is shown. For example, if the addressing flag 250 indicates “lb”!
  • the layer information 200a including the addressing flag 250 is recorded, and the addressing power bit non-inversion (bit-non-inversion (bit-non- It may indicate that it is an inverted type.
  • Bit non-inverted addressing means, for example, that the number of physical sector numbers indicating the address of data recorded on the optical disc 100 and the ECC block address value recorded in the land prepit LPP are bit-inverted. An aspect of addressing not related to the above is shown.
  • the layer information 200 (or various information such as the layer flag 210 included therein) described in the above embodiments and modifications is recorded, and the bit position, size, frame number, etc. It is merely an example, and it goes without saying that the scope of the above description is not limited. For example, if there is an empty area as pre-pit data according to the current optical disc standard, the above-described layer information 200 etc. may be recorded in the empty area! It's time to meet! /
  • an optical disc 100 having two recording layers has the same configuration. It may be adopted. The same configuration can be adopted for an optical disc having a single recording layer.
  • FIG. 8 is a block diagram of the information recording / reproducing apparatus and the host computer according to the present embodiment.
  • the information recording / reproducing apparatus 300 has a function of recording record data on the optical disc 100 and a function of reproducing the record data recorded on the optical disc 100.
  • the information recording / reproducing apparatus 300 is an apparatus 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 driving.
  • the information recording / reproducing apparatus 300 includes an optical disc 100, a spindle motor 351, an optical pickup 352, a signal recording / reproducing means 353, a CPU (drive control means) 354, a memory 355, a data input / output control means 306, and a bus 357. It is prepared for.
  • the host computer 400 includes a CPU 359, a memory 360, an operation Z display control means 307, an operation button 310, a display panel 311, and a data input / output control means 308.
  • the spindle motor 351 rotates and stops the optical disc 100, and operates when accessing the optical disc 100. 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 includes, for example, a semiconductor laser device and a lens in order to perform recording / reproduction on the optical disc 100. More specifically, the optical pickup 352 irradiates the optical disc 100 with laser light at the first power as reading light at the time of reproduction, and irradiates the recording light at the second power with modulation at the second power at the time of recording.
  • the signal recording / reproducing means 353 performs recording / reproduction with respect to the optical disc 100 by controlling the spindle motor 351 and the optical pickup 352. More specifically, the signal recording / reproducing means 353 is constituted by, for example, a laser diode (LD) driver and a head amplifier.
  • the laser diode driver (LD dryer) 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 laser beam, and outputs the amplified signal.
  • the signal recording / reproducing means 353 determines the optimum laser power by the OPC pattern recording and reproduction processing together with a timing generator (not shown) under the control of the CPU 354 during the OPC (Optimum Power Control) processing.
  • the semiconductor laser is driven, not shown in the optical pickup 352 so that it can be performed.
  • the memory 355 includes 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 converted to data used by the signal recording / reproducing means 353. Used in processing.
  • the memory 355 stores a program for operating as a recorder device, that is, firmware. It consists of a ROM area to be stored, a buffer for temporary storage of recording / playback data, and a RAM area for storing variables necessary for operations such as firmware programs.
  • 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.
  • the data input / output control means 306 controls external data input / output with respect to the information recording / reproducing apparatus 300, and stores and retrieves data in / from the data buffer on the memory 355.
  • the drive control command issued from the external host computer 400 (hereinafter referred to as a host as appropriate) is connected to the information recording / reproducing apparatus 300 via an interface such as SCSI or ATAPI. Is transmitted to the CPU 354 via Similarly, the recorded / reproduced data is exchanged with the host computer 400 via the data input / output control means 306.
  • Operation Z display control means 307 receives and displays an operation instruction for the host computer 400, and transmits an instruction by the operation button 310 such as recording or reproduction to the CPU 359, for example.
  • the CPU 359 transmits a control command (command) to the information recording / reproducing apparatus 300 via the data input / output means 308 based on the instruction information from the operation Z display control means 307, and controls the entire information recording / reproducing apparatus 300. Control.
  • the CPU 359 can transmit a command requesting the information recording / reproducing apparatus 300 to transmit the operation state to the host computer 400.
  • the CPU 359 can display the information recording / reproducing apparatus 300 on the display panel 311 such as a fluorescent tube or LCD via the operation Z display control means 307.
  • the operating status can be output.
  • the memory 360 is an internal storage device used by the host computer 400.
  • a ROM area in which a firmware program such as BIOS (Basic Input / Output System) is stored, an operating system, an operation of an application program, etc.
  • BIOS Basic Input / Output System
  • the RAM area that stores the necessary variables is also configured. Also, it is not shown in the figure via the data input / output control means 308, and may be connected to an external storage device such as a node disk.
  • a household device such as a recorder device that records and reproduces video. This recorder device is a device that records video signals from broadcast receiver tuners and external connection jacks on a disc, and outputs the video signals reproduced from the disc to an external display device such as a television.
  • the program stored in the memory 360 is executed by the CPU 359 to operate as a recorder device.
  • the information recording / reproducing apparatus 300 is a disk drive (hereinafter referred to as a drive as appropriate)
  • the host computer 400 is a personal computer workstation. Host computer such as a personal computer 40
  • the disk drive are connected via data input / output control means 306 and 308 such as SCSI and ATAPI, and control application disk drives such as writing software installed in the host computer 400.
  • data input / output control means 306 and 308 such as SCSI and ATAPI
  • control application disk drives such as writing software installed in the host computer 400.
  • Fig. 9 is a flowchart conceptually showing the flow of the entire recording operation
  • Fig. 10 is a flowchart conceptually showing the flow of the layer jump operation
  • Fig. 11 is a recording interruption operation. It is a flowchart which shows the flow of this.
  • the optical pickup 352 is first moved to a position before the recording area where data recording is started, and the recording area at the previous position is searched. (Step S101). Subsequently, the laser beam LB is irradiated with the first power as the reading light onto the recording area at the previous position, and the land pre-pit LPP is reproduced (step S102). Subsequently, layer information 200 (particularly, layer flag 210) included in the pre-pit signal acquired from the reproduced land pre-pit LPP is acquired (step S103).
  • step S104 Thereafter, under the control of the CPU 354, based on the layer flag 210, whether or not the recording layer currently focusing on the laser beam LB is the target recording layer from which data is to be recorded is determined. Is determined (step S104).
  • step S104 If it is determined that the target recording layer is not the result of this determination (step S104: No), a layer jump operation is performed to focus the laser beam LB on the target recording layer ( Step S110). This layer jump operation will be described in detail later (see FIG. 10).
  • step S104 determines that it is the target recording layer (step S104: Yes). If it is determined that it is the target recording layer (step S104: Yes), then the CPU
  • step S105 it is determined whether or not the laser beam LB can be irradiated to the recording area where data recording is started. That is, it is determined whether or not the optical pickup 352 is moved to the recording area where data recording is started.
  • step S105 If it is determined that irradiation is not possible as a result of this determination (step S105: No), the optical pickup 352 or the like is moved to a desired position so that the laser beam LB can be irradiated to the recording area where data recording starts. Moved (step S109).
  • step S 105 when it is determined that irradiation is possible (step S 105: Yes), the recording operation is started and data is recorded in the data recording area 105 and the like (step S 106). That is, the laser beam LB having the second power as the writing light is irradiated and data is recorded!
  • the layer flag 210 or the like is referred to in real time or at a predetermined timing, and under the control of the CPU 354, the recording layer where the laser beam LB is currently focused records data. It is determined whether or not the force is the target (or correct) recording layer (step S107).
  • step S107 determines that the recording layer is not the target recording layer.
  • step Sl l l the recording interruption operation is performed. This recording interruption operation will be described in detail later (see FIG. 11).
  • step S107 if it is determined that the recording layer is the target recording layer (step S107: Yes), then it is determined whether or not the recording operation is finished under the control of the CPU 354 (step S). 108). For example, it may be determined to end if all the data to be recorded has been recorded, or may be determined to end if a recording stop instruction is given by the user.
  • step S 108 determines whether it is determined not to end the recording operation (step S 108: No) or not to continue the recording operation.
  • step S108: Yes the recording operation is ended, and finalization processing of the optical disc 100 is performed as necessary, or the optical disc 100 is recorded on the information recording / reproducing device 300. You can eject more.
  • step S201 various parameters for jumping the focus to the target recording layer are set (step S201). For example, the optimum control voltage for focusing jump from the current recording layer to the target recording layer by forcing the laser beam LB now is set appropriately.
  • a focus jump to the target recording layer is performed under the control of the CPU 354 (step S203). That is, the laser beam LB is focused on the target recording layer. Specifically, for example, focusing of the laser beam LB is performed by moving the optical pickup 352 (or the objective lens included in the optical pickup 352) closer to or away from the recording surface of the optical disc 100.
  • Step S103 the land pre-pit LPP to which the focus jump has been performed is reproduced, and the layer flag 210 is acquired (step S103).
  • the recording layer that is currently focusing the laser beam LB is the target recording layer from which data is to be recorded. (Step S10 4). That is, it is determined whether the focus jump has been performed normally.
  • step S104 determines that the recording layer is not the target recording layer. If it is determined that the recording layer is not the target recording layer (step S104: No), the layer jump operation has not been performed normally, so the operations in steps S201 and S202 described above are performed again. ! /, Focus jump to the target recording layer.
  • step S104 determines that the recording layer is the target recording layer. If it is determined that the recording layer is the target recording layer (step S104: Yes), the layer jump operation has been performed normally, so the layer jump operation is terminated and the data recording operation is started again. Return.
  • the recording interruption operation will be described with reference to FIG. As shown in FIG. 11, first, the recording of data is interrupted by reducing the power of the irradiating laser beam LB to, for example, the first beam as the reading light or to zero (step S30 D o
  • step S104 determines that the recording layer is not the target recording layer. Since the jump jump operation has not been performed normally, the operations in steps S201 and S202 are performed again! /, And the focus jump to the target recording layer is performed.
  • step S104 if it is determined that the recording layer is the target recording layer (step S104: Yes), since the layer jump operation is performed normally, the data is correctly transferred under the control of the CPU354.
  • the last recording area recorded is searched, and the ECC block address of the recording area is obtained (step S302). For example, if data is accidentally focused on the L1 layer while data is being recorded on the LO layer, the ECC block in the L0 layer recording area where the data was recorded immediately before it was accidentally focused on the L1 layer An address is obtained.
  • step S303 data to be recorded is extracted or generated from the position of the ECC block address acquired in step S302 (step S303). Thereafter, the recording operation is resumed, and data to be continuously recorded is recorded from the recording area of the ECC block address acquired in step S302.
  • the information recording / reproducing apparatus 300 relatively refers to the layer information 200 to determine whether the current recording layer strength is the L0 layer or the L1 layer. It can be easily and quickly (or immediately or instantaneously). Based on the discrimination of the recording layer, for example, when a focus jump is mistakenly performed, it is recognized that the focus jump is mistakenly performed quickly (or immediately or instantaneously). Then, the original recording layer can be refocused. As a result, a suitable recording operation can be realized relatively easily.
  • the power described for the optical disc 100 as an example of the information recording medium and the recorder according to the optical disc 100 as an example of the information recording device is not limited to the optical disc and the recorder.
  • the present invention can also be applied to other high-density recording or various information recording media compatible with high transfer rates and their recorders.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiments, but can be changed as appropriate within the scope of the claims and the entire specification.
  • a medium, an information recording apparatus and method, and a computer program for recording control are also included in the technical scope of the present invention.
  • the information recording medium, the information recording apparatus, and the computer program according to the present invention can be used for, for example, a high-density optical disk such as a DVD, and further can be used for an information recording apparatus such as a DVD recorder. Further, it can also be used for an information recording device or the like that is mounted on or can be connected to various computer equipment for consumer use or business use.

Abstract

 情報記録媒体(100)は、記録情報を記録するための複数の記録層(L0層、L1層)を備えており、複数の記録層の夫々には、夫々の記録層の性質を示す性質情報(200)が記録されている。

Description

明 細 書
情報記録媒体、情報記録装置、並びにコンピュータプログラム
技術分野
[0001] 本発明は、例えば DVD等の情報記録媒体、例えば DVDレコーダ等の情報記録 装置及び方法、コンピュータをこのような情報記録装置として機能させるコンピュータ プログラム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 Dis c Recordable)、 DVD— ROMなどの光ディスク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されてなる多層 型若しくはダブルレイヤ又はマルチプルレイヤ型の光ディスク等の開発が進められて いる。より具体的には、 2層型の光ディスクは、一層目として、情報記録装置で記録さ れる際のレーザ光の照射側から見て最も手前側(即ち、光ピックアップに近い側)に 位置する第 1記録層(本願では適宜「L0層」と称する)を有しており、更にその奥側( 即ち、光ピックアップカゝら遠い側)に位置する半透過反射膜を有する。二層目として、 該半透過反射膜の奥側に接着層等の中間層を介して位置する第 2記録層 (本願で は適宜「L1層」と称する)を有しており、更にその奥側に位置する反射膜を有する。そ して、このような二層型の光ディスクを記録する、 CDレコーダ等の情報記録装置では 、 L0層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等に よる非可逆変化記録方式や書換え可能方式で記録し、 L1層に対して該レーザ光を 集光 (フォーカシング)することで、 L1層に対して情報を加熱等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] しかしながらこのような多層型の光ディスクのうち例えば DVD— R等の記録可能型 の光ディスクに関しては、 2004年 7月時点において、未だ開発の段階であって実用 ィ匕がなされていない。すでに実用化されている 1層型の DVD— Rでは、ディスクが単 層構造であることを示す情報カ^ードインエリアに記録されている。多層型の光デイス クにおいて、仮に多層型であることを示す情報等がリードインエリアに記録されていた としても、例えば記録動作が実行される際に、本来記録動作の対象となる記録層とは 異なる記録層にレーザ光をフォーカシングしてしまった場合、そのことを情報記録再 生装置側で認識することができず、適切な記録動作を行うことができな 、と 、う問題 点を有している。
[0005] 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、例えば多層 型の情報記録媒体に対して好適にデータの記録や再生等を行うことが可能な情報 記録媒体、情報記録装置、並びにコンピュータをこのような情報記録装置として機能 させるコンピュータプログラム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
[0006] (情報記録媒体)
本発明の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 の複数の記録層を備えており、前記複数の記録層の夫々には、該夫々の記録層の 性質を示す性質情報が記録されて!ヽる。
[0007] 本発明の情報記録媒体によれば、例えば 2つの、 3つの或いはそれ以上の複数の 記録層を有しており、各記録層に記録情報を記録することが可能である。
[0008] 本発明では特に、各記録層には、各記録層の性質 (或いは、各記録層の状態'特 徴-特質等であって、具体的には例えば後述する記録層の識別番号や記録層の記 録タイプの種別やトラックの進行方向やアドレス情報の記録態様等)を示す性質情報 が記録されて 、る。例えば情報記録媒体が一の記録層と他の記録層とを有して ヽれ ば、一の記録層には一の記録層の性質を示す性質情報が記録されており、他の記 録層には他の記録層の性質を示す性質情報が記録されて 、る。 3つ以上の複数の 記録層を有して 、ても、同様の態様で性質情報が記録されて ヽる。
[0009] 従って、例えば後述の情報記録装置が一の記録層に記録情報を記録して 、る際 には、記録動作と並行して一の記録層に記録されている性質情報 (即ち、一の記録 層の性質を示す性質情報)を比較的容易に参照できる。そして、この性質情報を参 照しながら、より好適な態様で一の記録層に記録情報を記録できるよう、その記録動 作の態様を適宜調整することができる。
[0010] 以上の結果、本発明に係る情報記録媒体によれば、複数の記録層の夫々に、夫々 の記録層の性質を示す性質情報が記録されているため、該性質情報に基づいてより 好適な記録動作を実現することができる。
[0011] 尚、本発明に係る情報記録媒体は、その複数の記録層が有する記録領域のうち少 なくとも一部の記録領域は記録型である(即ち、再生専用型でない)ことが好ましい。
[0012] 本発明の情報記録媒体の他の態様は、前記複数の記録層の夫々は、前記記録情 報を記録するためのデータ記録エリアを備えており、前記性質情報は、前記夫々の 記録層における前記データ記録エリア全体に分布するように記録されて 、る。
[0013] この態様によれば、例えば後述の情報記録装置の動作によるデータエリアへの記 録情報の記録動作の際に、記録動作に並行してリアルタイムに性質情報を取得する ことができる。即ち、例えばリードインエリア等の如ぐ情報記録媒体上の特定の記録 領域にわざわざアクセスして性質情報を取得する必要がない。従って、より迅速に( 或いは、即座に又は瞬時に)性質情報を取得することができ、その結果、多層型の情 報記録媒体に対して好適な記録動作を行なうことが可能となる。
[0014] 本発明の情報記録媒体の他の態様は、前記性質情報は、前記夫々の記録層全体 に分布するように記録されて 、る。
[0015] この態様によれば、例えば後述の情報記録装置の記録動作の際に、該記録動作 に並行してリアルタイムに性質情報を取得することができる。即ち、例えばリードイン エリア等の如ぐ情報記録媒体上の特定の記録領域にわざわざアクセスして性質情 報を取得する必要がない。従って、より迅速に (或いは、即座に又は瞬時に)性質情 報を取得することができ、その結果、多層型の情報記録媒体に対して好適な記録動 作を行なうことが可能となる。
[0016] 本発明の情報記録媒体の他の態様は、前記性質情報は、前記夫々の記録層の少 なくとも一部に記録されて 、る。
[0017] この態様によれば、例えば後述の情報記録装置の記録動作の際に、記録動作に 並行してリアルタイムに性質情報を取得することを可能としつつも、性質情報の記録 に必要な記録容量を削減することができる。従って、多層型の情報記録媒体に対し て好適な記録動作を行なうことが可能となる。
[0018] 本発明の情報記録媒体の他の態様は、前記性質情報は、繰り返し複数記録されて いる。
[0019] この態様によれば、例えば後述の情報記録装置の記録動作の際に、記録動作に 並行してリアルタイムに性質情報を取得することができる。即ち、例えばリードインエリ ァ等の如ぐ情報記録媒体上の特定の記録領域にわざわざアクセスして性質情報を 取得する必要がない。従って、より迅速に (或いは、即座に又は瞬時に)性質情報を 取得することができ、その結果、多層型の情報記録媒体に対して好適な記録動作を 行なうことが可能となる。
[0020] 本発明の情報記録媒体の他の態様は、前記性質情報は、該性質情報が記録され て ヽる記録領域部分における前記性質を示す。
[0021] この態様によれば、情報記録媒体の記録層の一部に相当する記録領域部分毎の 性質を示す性質情報が記録されている。従って、所定の記録領域部分に記録情報 を記録して!/ヽる際に、記録動作に並行して該記録領域部分の性質を示す性質情報 を取得することができる。その結果、迅速に (或いは、即座に又は瞬時に)性質情報 を取得することができる。
[0022] 本発明の情報記録媒体の他の態様は、前記性質情報は、該性質情報が記録され ている記録領域部分及び該記録領域部分の近傍における前記性質を示す。
[0023] この態様によれば、所定の記録領域部分に記録情報を記録して!/、る際に、記録動 作に並行して該記録領域部分の性質を示す性質情報を取得することができる。その 結果、迅速に (或いは、即座に又は瞬時に)性質情報を取得することができる。
[0024] 本発明の情報記録媒体の他の態様は、前記性質情報は、前記夫々の記録層を識 別する層識別フラグ (例えば、後述のレイヤフラグやレイヤナンバーフラグ)を含む。
[0025] この態様によれば、層識別フラグに基づいて、複数の記録層の夫々を識別すること ができる。従って、例えば誤って意図しない記録層へレーザ光がフォーカシングされ た場合等にぉ 、ても、誤った記録層にフォーカシングされて 、ることを比較的容易に 且つ迅速に(或いは、即座に又は瞬時に)認識することができる。
[0026] 本発明の情報記録媒体の他の態様は、前記性質情報は、前記夫々の記録層の記 録タイプの種別を示すタイプフラグ (例えば、後述のメディアフラグ等)を含む。
[0027] この態様によれば、タイプフラグに基づいて、各記録層の(或いは、各記録層の一 部に相当する記録領域部分の)記録タイプの種別 (例えば、書換可能型、追記型或 いは再生専用型等の種別)を比較的容易に且つ迅速に(或 、は、即座に又は瞬時 に)認識することができる。
[0028] 本発明の情報記録媒体の他の態様は、前記性質情報は、前記夫々の記録層にお ける記録トラックの進行方向を示すトラック方向フラグを含む。
[0029] この態様によれば、トラック方向フラグに基づいて、各記録層の(或いは、各記録層 の一部に相当する記録領域部分の)トラックの進行方向を比較的容易に且つ迅速に
(或いは、即座に又は瞬時に)認識することができる。
[0030] 本発明の情報記録媒体の他の態様は、前記性質情報は、前記夫々の記録層にお けるアドレス情報の記録態様を示すアドレスフラグ (例えば、後述のアドレッシングフラ グ等)を含む。
[0031] この態様によれば、アドレスフラグに基づいて、各記録層の(或いは、各記録層の一 部に相当する記録領域部分の)アドレス情報の記録態様を比較的容易に且つ迅速 に(或いは、即座に又は瞬時に)認識することができる。
[0032] 本発明の情報記録媒体の他の態様は、前記性質情報は、当該情報記録媒体の記 録トラック上に形成されるプリピット (例えば後述のランドプリピット)により記録されてい る。
[0033] この態様によれば、例えば DVD— RZRW等の情報記録媒体に対して、性質情報 を適切に記録することができる。
[0034] 本発明の情報記録媒体の他の態様は、前記性質情報は、所定周期で揺動する当 該情報記録媒体の記録トラックに加えられる変調信号により記録されている。
[0035] この態様によれば、例えば DVD+RZRW等の情報記録媒体に対して、性質情報 を適切に記録することができる。
[0036] (情報記録装置) 本発明の情報記録装置は上記課題を解決するために、上述した本発明の情報記 録媒体 (但し、その各種態様を含む)に前記記録情報を記録する情報記録装置であ つて、前記性質情報を取得する取得手段と、前記取得された性質情報に基づいて、 前記記録情報を記録する記録手段とを備える。
[0037] 本発明の情報記録装置によれば、取得手段の動作によって性質情報を取得しなが ら、記録手段の動作により記録情報を情報記録媒体に対して記録することができる。 特に、取得手段により取得された性質情報に基づいて、より好適な態様で記録情報 を記録するような記録動作が行なわれる。従って、上述した本発明に係る情報記録 媒体が有する各種利益と同様の利益を享受することが可能となる。
[0038] 尚、上述した本発明の情報記録媒体の各種態様に対応して、本発明の情報記録 装置も各種態様を採ることが可能である。
[0039] 本発明の情報記録装置の一の態様では、前記性質情報は、前記夫々の記録層の 識別番号を示す層識別フラグを含んでおり、前記取得手段は、前記層識別フラグを 取得し、前記記録手段は、前記取得された層識別フラグに基づいて前記複数の記録 層のうち所望の記録層に前記記録情報を記録する。
[0040] この態様によれば、層識別フラグに基づいて、複数の記録層の夫々を識別すること ができる。従って、例えば誤って意図しない記録層へレーザ光がフォーカシングされ た場合等にぉ 、ても、誤った記録層にフォーカシングされて 、ることを比較的容易に 且つ迅速に(或いは、即座に又は瞬時に)認識することができる。或いは、記録動作 の開始時より本来レーザ光がフォーカシングされるべき記録層へ適切にフォーカシン グすることができる。これにより、複数の記録層を有する情報記録媒体に対しても、所 望の記録層に好適に記録情報を記録することができる。
[0041] (情報記録方法)
本発明の情報記録方法は上記課題を解決するために、記録情報を記録するため の複数の記録層を備えており、前記複数の記録層の夫々には、該夫々の記録層の 性質を示す性質情報が記録されている情報記録媒体に前記記録情報を記録する情 報記録方法であって、前記性質情報を取得する取得工程と、前記取得された性質情 報に基づ ヽて、前記記録情報を記録する記録工程とを備える。 [0042] 本発明の情報記録方法によれば、上述した本発明の情報記録装置と同様の各種 利益を享受することができる。
[0043] 尚、上述した本発明の情報記録装置における各種態様に対応して、本発明に係る 情報記録方法も各種態様を採ることが可能である。
[0044] 本発明の情報記録方法の一の態様は、前記性質情報は、前記夫々の記録層の識 別番号を示す層識別フラグを含んでおり、前記取得工程において、前記層識別フラ グを取得し、前記記録工程において、前記取得された層識別フラグに基づいて前記 複数の記録層のうち所望の記録層に前記記録情報を記録する。
[0045] この態様によれば、層識別フラグに基づいて、複数の記録層の夫々を識別すること ができる。従って、例えば誤って意図しない記録層へレーザ光がフォーカシングされ た場合等にぉ 、ても、誤った記録層にフォーカシングされて 、ることを比較的容易に 且つ迅速に(或いは、即座に又は瞬時に)認識することができる。或いは、記録動作 の開始時より本来フォーカシングされるべき記録層へ適切にフォーカシングすること ができる。これにより、複数の記録層を有する情報記録媒体に対しても、所望の記録 層に好適に記録情報を記録することができる。
[0046] (コンピュータプログラム)
本発明に係るコンピュータプログラムは上記課題を解決するために、コンピュータを 上述した情報記録装置 (但し、その各種形態も含む)の少なくとも一部として機能させ る。具体的には、コンピュータを上述の取得手段及び記録手段の少なくとも一部とし て機能させる。
[0047] 本発明に係るコンピュータプログラムによれば、当該コンピュータプログラムを格納 する ROM、 CD-ROM, DVD-ROM,ハードディスク等の記録媒体から、当該コ ンピュータプログラムをコンピュータに読み込んで実行させれば、或いは、当該コンビ ユータプログラムを、通信手段を介してコンピュータにダウンロードさせた後に実行さ せれば、上述した本発明の情報記録装置を比較的簡単に実現できる。
[0048] 尚、上述した本発明の情報記録装置における各種態様に対応して、本発明のコン ピュータプログラムも各種態様を採ることが可能である。
[0049] 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更に明らかにさ れる。
[0050] 以上説明したように、本発明の情報記録媒体によれば、夫々の記録層毎に性質情 報が記録されている。従って、性質情報に基づいてより好適な記録動作を実現するこ とがでさる。
[0051] 以上説明したように、本発明の情報記録装置によれば、取得手段及び記録手段を 備える。従って、性質情報を参照しながら、本発明に係る情報記録媒体に対して好 適に記録情報を記録することが可能となる。
図面の簡単な説明
[0052] [図 1]本発明の情報記録媒体の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、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。
[図 2]本実施例に係る光ディスクの記録面における部分拡大斜視図である。
[図 3]本実施例に係る光ディスクに形成されているゥォブル及び LPPを再生した際の 再生信号を示す説明図である。
[図 4]本実施例に係る光ディスクに記録されているプリピットデータのデータ構造及び データ内容を示す説明図である。
[図 5]本実施例に係る光ディスクに記録されているプリピットデータのより詳細なデー タ構造を示す説明図である。
[図 6]本実施例に係るプリピットデータに含まれるレイヤ情報のより詳細なデータ構造 及びデータ内容を示す説明図である。
[図 7]変形例に係るプリピットデータに含まれるレイヤ情報のより詳細なデータ構造及 びデータ内容を示す説明図である
[図 8]本発明の情報記録装置に係る実施例にとしての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。
[図 9]本実施例に係る情報記録再生装置の記録動作記録動作全体の流れを概念的 に示すフローチャートである。
[図 10]本実施例に係る情報記録再生装置のレイヤジャンプ動作の流れを概念的に 示すフローチャートである。 [図 11]本実施例に係る情報記録再生装置の記録中断動作の流れを概念的に示すフ ローチャートである。 符号の説明
[0053] 100 光ディスク
200 レイヤ情報
210 レイヤフラグ
220 メディアフラグ
230 レイヤナンバーフラグ
240 トラック方向フラグ
250 アドレッシングフラグ
300 情報記録再生装置
352 光ピックアップ
353 信号記録再生手段
354 CPU
L0層 第 1記録層
L1層 第 2記録層
LPP ランドプリピット
発明を実施するための最良の形態
[0054] 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。
[0055] 以下、本発明の実施例を図面に基づレ、て説明する。
[0056] (情報記録媒体)
初めに、図 1から図 6を参照して本発明の情報記録媒体に係る実施例について説 明を進める。
(1)基本構成
先ず図 1から図 3を参照して、本発明の情報記録媒体の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 l (a)は、本発明の情報記録媒体の実施例 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り、図 2は、本実施例に係る光ディスクの記 録面における部分拡大斜視図であり、図 3は、本実施例に係る光ディスクに形成され ているゥォブル及び LPPを再生した際の再生信号を示す説明図である。
[0057] 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 101を中心としてリード インエリア 102又はリードアウトエリア 108、データ記録エリア 105並びにリードアウト エリア 108又はミドルエリア 109が設けられている。そして、例えばセンターホール 10 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 ク等のトラックが交互に設けられている。また、このトラック上には、データが ECCブロ ックという単位で分割されて記録される。 ECCブロックは、エラー訂正可能なデータ 管理単位である。
[0058] 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 102、リードアウトエリア 108又はミドルエリア 109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、リードインエリア 102 、リードアウトエリア 108又はミドルエリア 109は更に細分ィ匕された構成であってもよい
[0059] 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 110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 L1層が積層された構造をしている。このような 2層型の光ディスク 100の記録再生 時には、図 1 (b)中、上側から下側に向力つて照射されるレーザ光 LBの集光位置 (即 ち、フォーカス位置)をいずれの記録層に合わせるかに応じて、 L0層においてデー タの記録再生が行なわれるか又は L1層においてデータの記録再生が行われる。
[0060] 図 2に示すように、本実施例に係る光ディスク 100では、複数のデータ記録エリア 1 05等が例えば積層構造に形成される 2層型の光ディスクとして構成されている。ここ に、図 2は、第 1実施例の光ディスクの記録面における部分拡大斜視図である。
[0061] 図 2において、本実施例では、光ディスク 100は、ディスク状の透明基板 110上に( 図 2では下側に)、情報記録面を構成する加熱などによる非可逆変化記録型の第 1 記録層 117 (即ち、 LO層)が積層され、更にその上に(図 2では下側)に、半透過反 射膜 118が積層されている。更に、第 1記録層 117の上に第 2記録層 127 (即ち、 L1 層)が積層されている。具体的には、半透過反射幕 118の上に接着層 115が形成さ れ、該接着層 115の上に第 2記録層 127が積層され、該第 2記録層 127の上に反射 膜 128が積層され、最後に基板層 125が積層されている。第 1記録層 117及び第 2 記録層 127の表面力もなる情報記録面には、グルーブトラック GT及びランドトラック L Tが交互に形成されている。尚、光ディスク 100の記録時及び再生時には、例えば図 2に示したように、透明基板 110を介してグルーブトラック GT上に、レーザ光 LBが照 射される。例えば、記録時には、記録レーザパワーでレーザ光 LBが照射されることで 、記録すべきデータに応じて、第 1記録層 117や第 2記録層 127への加熱などによる 非可逆変化記録が実施される。他方、再生時には、記録レーザパワーよりも弱い再 生レーザパワーでレーザ光 LBが照射されることで、第 1記録層 117や第 2記録層 12 7へ記録されたデータの読出しが実施される。
[0062] そして、グルーブトラック GTは、一定の振幅及び空間周波数で揺動されて!、る。即 ち、グルーブトラック GTは、ゥォブリングされており、そのゥォブル 119の周期は所定 値に設定されている。ランドトラック LT上にはプリフォーマットアドレスを示すランドプリ ピット LPPと呼ばれるアドレスピットが形成されて!、る。この 2つのアドレッシング(即ち 、ゥォブル 119及びランドプリピット LPP)により記録中のディスク回転制御や記録クロ ックの生成、また記録アドレス等のデータ記録に必要な情報を得ることができる。尚、 グルーブトラック GTのゥォブル 119を周波数変調や位相変調など所定の変調方式 により変調することによりプリフォーマットアドレス等のデータ記録に必要な情報を予 め記録するようにしてもょ 、。
[0063] このゥォブル 119及びランドプリピット LPPを再生すると、図 3に示すような再生信号 が得られる。図 3に示すように、ゥォブル 119及びランドプリピット LPPを再生すること で得られる再生信号は、ゥォブル 119の周期に応じた再生信号 (例えば、正弦波信 号)に対して、この正弦波信号の頂点付近にランドプリピット LPPに対応する再生信 号が重畳されている。この再生信号に復調等の処理を施すことで、プリフォーマットァ ドレス(例えば、後述の ECCブロックアドレス)や記録クロックを取得することができる。 更には、後述する各種情報 (例えば、後述のレイヤ情報 200等)を取得することがで きる。
[0064] 尚、光ディスク 100の一具体例たる DVD—RZRWであれば、 1シンクフレーム当た り 8つのゥォブル 119が存在しており、該 8つのゥォブル 119のうち先頭の 3つのゥォ ブル 119に、ランドプリピット LPPがその記録すべき情報に応じて形成される。
[0065] (2)データ構造
続いて、図 4から図 6を参照して、本実施例に係る情報記録媒体の具体的なデータ 構造について説明を進める。ここに、図 4は、本実施例に係る光ディスクに記録され ているプリピットデータのデータ構造及びデータ内容を示す説明図であり、図 5は、本 実施例に係る光ディスクに記録されているプリピットデータのより詳細なデータ構造を 示す説明図であり、図 6は、本実施例に係るプリピットデータに含まれるレイヤ情報の より詳細なデータ構造及びデータ内容を示す説明図である。
[0066] 図 4 (a)に示すように、ランドプリピット LPPには、プリピットデータが記録されており、 1つのプリピットデータは、パート A及びパート Bなる称呼により区別される 2つのデー タ群の単位カゝら構成されている。本実施例では、パート A及びパート Bの夫々のデー タ群の単位で示されるプリピットデータを、フィールド IDと称される識別番号により区 別している。例えば、本実施例においては、 "ID— 0"から" ID— 5"までの一連のフィ 一ルド IDにより、プリピットデータを区別する。例えば 1つのプリピットデータ(即ち、パ ート A及びパート Bのデータ群を夫々一つずつ含むプリピットデータ)は、数十周期の ゥォブル 119に形成されるランドプリピット LPPにより記録されている。但し、フィール ド IDの数は、必要に応じて適宜増加させたり或いは減少させてもよいことは言うまで もない。
[0067] パート Aなるデータ群には、そのプリピットデータが記録されている位置の ECCブロ ックアドレス等の情報が記録される。また、パート Bなるデータ群には、該データ群が 含まれるプリピットデータのフィールド IDに応じて、各種異なる情報が記録される。
[0068] より具体的に説明すると、パート Bなるデータ群には、例えば図 4 (b)に示すように、 "ID— 0"から" ID— 5"までの 6つのフィールド IDに応じて、異なる 6種類の情報が記 録される。 [0069] 例えばフィールド IDが" ID— 1"にて示されるプリピットデータのパート Bなるデータ 群には、当該光ディスク 100を使用するアプリケーションを識別するためのアプリケー シヨンコードが記録される。またフィールド IDが" ID— 3"にて示されるプリピットデータ のパート Bなるデータ群には、当該光ディスク 100の製造者を識別するためのマ-ュ ファタチヤラコードが記録されている。特に、ここでは、マ-ュファクチャラコードのうち の一部を示す第 1マ-ュファクチャラコードが記録されている。またフィールド IDが" I D— 4"にて示されるプリピットデータのパート Bなるデータ群には、マ-ュファクチャラ コードのうち他の一部を示す第 2マ-ュファクチャラコードが記録されている。また、フ ィールド IDが" ID— 2"及び" ID— 5"にて示されるプリピットデータのパート Bなるデー タ群は空き領域となっており、将来における機能拡張用にリザーブドエリアとして確保 されている。
[0070] そしてここで説明したフィールド IDが" ID— 1"から" ID— 5"にて示されるプリピット データは、主としてリードインエリア 102、リードアウトエリア 108及びミドルエリア 109 のいずれか、あるいはその複数のエリアに記録されている。即ち、リードインエリア 10 2等に形成されるランドプリピット LPPにより、これらのプリピットデータが記録され、デ ータ記録エリア 105に形成されるランドプリピット LPPによってはこれらのプリピットデ ータは記録されていない。但し、データ記録エリア 105に形成されるランドプリピット L PPによりこれらのプリピットデータが記録されるように構成してもよ 、ことは 、うまでも ない。
[0071] 本実施例では特に、フィールド IDが" ID— 0"にて示されるプリピットデータのパート Bなるデータ群には、 ECCブロックアドレスと本発明の「性質情報」の一具体例に相 当するレイヤ情報 200とが記録される。このフィールド IDが" ID— 0"にて示されるプリ ピットデータは、光ディスク 100の全エリア(即ち、上述のリードインエリア 102、データ 記録エリア 105、リードアウトエリア 108及びミドルエリア 109等)に渡って記録される。 即ち、光ディスク 100の全エリアに渡って形成されるランドプリピット LPPにより、この プリピットデータが記録されて 、る。
[0072] ここで、フィールド IDが" ID— 0"にて示されるプリピットデータのより詳細なデータ構 造について、図 5を参照して説明する。図 5に示すように、フィールド IDが" ID 0"に て示されるプリピットデータは、第 0フレーム力も第 15フレームまでの領域に分けられ て各種情報が記録されている。各フレームは 13ビットのサイズを有している。そして、 第 0フレーム力 第 5フレームまでの情報力 上述したパート Aなるデータ群に相当し 、第 6フレーム力も第 15フレームまでの情報力 上述したパート Bなるデータ群に相 当する。
[0073] 各フレームの先頭ビット(第 0ビット目)は、シンクビットとなっており、プリピットデータ を識別するための同期をとるために用いられる。また、続く 4ビット (第 1ビット目力も第 4ビット目)は、各フレームを識別するためのビットとなっており、各フレームに固有の ビット列が記録されている。
[0074] そして、続く 8ビット (第 5ビット目力も第 12ビット目)に、各フレームに固有の情報が 記録されている。例えば、第 0フレームから第 2フレームまでには、 ECCブロックァドレ スが分割されて記録されている。また、第 7フレーム力も第 9フレームまでにも、同様 の ECCブロックアドレスが分割されて記録されている。また、例えば第 6フレームには 、当該プリピットデータのフィールド IDが記録されて 、る。
[0075] 尚、フィールド IDが" ID— 1"から" ID— 5"にて示されるプリピットデータについても 、図 5に示すデータ構造と同様のデータ構造を有しており、例えば第 6フレームから 第 15フレームまでに、上述したアプリケーションコードや第 1又は第 2マ-ュファクチ ャラコード等が記録されて 、る。
[0076] 本実施例では特に、第 10フレームの第 5ビット目力も第 12ビット目にレイヤ情報 20 0が記録されている。レイヤ情報 200は、光ディスク 100の各種状態、性質、種類、ス テータス、特徴、特質等を示す情報が含まれている。ここで、レイヤ情報 200のより詳 細なデータ構造について、図 6を参照してより詳細に説明する。
[0077] 図 6に示すように、レイヤ情報 200は、第 5ビット目にレイヤフラグ(Layer Flag) 210 を含んでいる。また、第 6ビット目力 第 12ビット目までは、将来における機能拡張用 にリザーブドエリアとして確保されている。このレイヤフラグ 210は、該レイヤフラグ 21 0が含まれるレイヤ情報 200が記録されている記録層力 LO層であるか否か或いは L 1層であるか否かを示している。或いは、レイヤフラグ 210は、該レイヤフラグ 210が 含まれるレイヤ情報 200が記録されている記録層力 単一の記録層を有する光ディ スクであるか又は複数の記録層を有する光ディスクであるかを示して 、てもよ!/、。
[0078] 例えば、レイヤフラグ 210が" Ob"を示していれば、該レイヤフラグ 210を含むレイヤ 情報 200は、 L0層に記録されていることを示している。言い換えれば、現在データの 記録を行なっている記録層(即ち、レーザ光 LBがフォーカシングされている記録層) は L0層であることを示している。他方、レイヤフラグ 210が" lb"を示していれば、該 例やフラグを含むレイヤ情報 200は、 L1層に記録されていることを示している。言い 換えれば、現在データの記録を行なっている記録層(即ち、レーザ光 LBがフォー力 シングされて!/ヽる記録層)は L1層であることを示して!/、る。
[0079] 即ち、本実施例の如く 2層型の光ディスク 100であれば、 L0層におけるランドプリピ ット LPPには、 "Ob"にて示されるレイヤフラグ 210が記録されており、他方 L1層にお けるランドプリピット LPPには、 "lb"にて示されるレイヤフラグ 210が記録されている。
[0080] 従って、後述の情報記録再生装置の記録動作中に、今現在データを記録して!/、る 記録層が L0層であるのか又は L1層であるのかを比較的容易に判別することができ る。そして、レイヤフラグ 210 (或いは、レイヤ情報 200)は、フィールド IDが" ID— 0" にて示されるプリピットデータに含まれて光ディスク 100上に記録されているため、レ ィャフラグ 210は、光ディスク 100の全体に渡って記録されている。このため、光ディ スク 100上のいずれの位置にデータを記録していても、迅速に(或いは、即座に又は 瞬時に)このレイヤフラグ 210を読み取り、また取得することができる。即ち、例えばリ ードインエリア 102等へわざわざアクセスしてレイヤフラグ 210を読み取る必要もなぐ 記録動作に並行して迅速に (或いは、即座に又は)レイヤフラグ 210を読み取り、また 取得することができる。従って、本来記録すべき記録層とは異なる記録層へレーザ光 LBがフォーカシングされた場合であっても、該誤ってフォーカシングされていることを 比較的容易に且つ迅速に (或いは、即座に又は瞬時に)認識することができる。この ため、異なる記録層への誤記録を効果的に防止ないしは抑制することができる。即ち 、複数の記録層のうち所望の記録層へ好適にデータを記録することが可能となる。
[0081] 例えば、 L0層にデータを記録している際に、誤って L1層へフォーカスジャンプして しまった場合にぉ 、ても、誤ってフォーカスジャンプしてしまった先のランドプリピット L PPから迅速に (或いは、即座に又は瞬時に)レイヤフラグ 210を読み取り、また取得 できる。これにより、 L1層へ誤ってフォーカスジャンプしてしまったことを迅速に(或い は、即座に又は瞬時に)認識できるため、 L1層への誤記録を効果的に防止ないしは 抑制することができる。また、仮に L1層への若干の誤記録が行われてしまったとして も、レイヤフラグ 210の読み取り及び取得は迅速に(或いは、即座に又は瞬時に)行 われるため、 1〜2ECCブロックでその誤記録を停止させることができる。
[0082] 以上説明したように、本実施例に係る光ディスク 100は、レイヤ情報 200が記録され ているため、例えば後述の情報記録再生装置の記録動作時において、今現在デー タを記録している記録層が L0層であるのか又は L1層であるのかを比較的容易に且 つ迅速に(或いは、即座に又は瞬時に)判別することができる。そして、この記録層の 判別に基づくことで、好適な記録動作を比較的容易に実現することが可能となる。
[0083] 尚、上述した各種情報以外にも、各記録層の性質や状態等を示すフラグ等が記録 されるように構成してちょい。
[0084] また、上述の実施例では、光ディスク 100の全体に渡って、レイヤ情報 200を含む プリピットデータ(即ち、フィールド IDが" ID— 0"にて示されるプリピットデータ)が記 録されている力 これに限定されるものではない。例えば、データ記録エリア 105のみ にレイヤ情報 200を含むプリピットデータを記録するように構成してもよ 、。或いは、 例えばデータ記録エリア 105の一部にレイヤ情報 200を含むプリピットデータを記録 するように構成してもよい。この場合、例えばデータ記録エリア 105内に均一に (例え ば相対的に内周側及び相対的に外周側の夫々に)レイヤ情報 200を含むプリピット データを記録するように構成してもよい。このように構成すれば、光ディスク 100の全 面にレイヤ情報 200を含むプリピットデータが記録されて ヽなくとも、上述した各種利 益を相応に享受することができる。或いは、リードインエリア 102、リードアウトエリア 1 08及びミドルエリア 109の少なくとも一つ〖このみ、レイヤ情報を含むプリピットデータ を記録するように構成してもよ 、。
[0085] また、本実施例では、光ディスク 100は、ランドプリピット LPPを備える DVD— RZR W等の光ディスクを一具体例として説明を進めている力 S、これに限定されるものでは な 、。例えば DVD + RZRW等の光ディスクであつても、例えばゥォブル 119に施さ れる BPM (Bi Phase Modulation)変調において、同様のレイヤ情報 200が記録される ように構成してもよい。或いは、それ以外の各種情報記録媒体においても、レイヤ情 報 200を、記録面の全面又は少なくとも一部に記録するように構成してもよ 、ことは!ヽ うまでもない。
[0086] (3)変形例
続いて、図 7を参照して、本実施例に係る情報記録媒体の変形例について説明す る。ここに、図 7は、変形例に係る情報記録媒体の具体的なデータ構造を概念的に 示す説明図である。
[0087] 変形例に係る光ディスクも、上述の光ディスク 100と同様に、フィールド IDが" ID— 0"にて示されるプリピットデータの第 10フレームにレイヤ情報 200aが記録されている
[0088] 変形例では特に、レイヤ情報 200aには、上述のレイヤフラグ 210に加えて、図 7に 示すように、メディアフラグ(Media Flag) 220、レイヤナンバーフラグ(Layer Number F lag) 230、トラック方向フラグ(Track Direction Flag) 240及びアドレッシングフラグ(Ad dress Direction Flag) 250が含まれている。
[0089] メディアフラグ 220は、プリピットデータの第 10フレームの第 6ビット目に記録され、 該メディアフラグ 220が含まれるフラグ情報 200aが記録されて 、る記録領域 (或!/、は 、更にその近傍)がどのようなタイプの記録領域 (或いは、メディア)であるかを示して いる。例えば、メディアフラグ 220が" Ob"を示していれば、その記録領域は記録可能 型の記録領域であることを示している。また、メディアフラグ 220が" lb"を示していれ ば、その記録領域は記録可能型の記録領域でないことを示している。或いは、更に 細分ィ匕して、例えば再生専用型の記録領域であることを示すメディアフラグ 220を含 んでいてもよいし、例えば追記型 (即ち、ライトワンス型)の記録領域であることを示す メディアフラグ 220を含んでいてもよいし、例えば書換可能型 (即ち、リレコーダブル 型)の記録領域であることを示すメディアフラグ 220を含んで 、てもよ 、。
[0090] そして、レイヤ情報 200aは、上述のレイヤフラグ 210と同様に光ディスク 100の全 面に渡って記録されている。このため、例えば 1つの記録層に再生専用型の記録領 域と記録可能型の記録領域とが混在して ヽるハイブリッド型光ディスクであれば、再 生専用型の記録領域に形成されて 、るランドプリピット LPPを再生すれば、当該記録 領域が再生専用型であることを示すメディアフラグ 220を取得でき、他方記録可能型 の記録領域に形成されて 、るランドプリピット LPPを再生すれば、当該記録領域が記 録可能型であることを示すメディアフラグ 220を取得できる。従って、光ディスク 100 の全面に渡って形成されているランドプリピット LPPよりその記録領域の相違を (或い は、その境界を)比較的容易に且つ迅速に (或いは、即座に又は瞬時に)認識するこ とができる。このため、記録領域の相違に応じて、記録動作時の記録ストラテジゃパ ヮーを迅速に(或いは、即座に又は瞬時に)変化させることができ、その結果より好適 な記録動作を実現することが可能となる。もちろん、ハイブリッド型の光ディスクでなく とも、メディアフラグ 220を参照することで、上述の如き好適な記録動作を実現できる ことはいうまでもない。
[0091] レイヤナンバーフラグ 230は、プリピットデータの第 10フレームの第 7ビット目及び 第 8ビット目に記録され、上述のレイヤフラグ 210と同様に、該レイヤフラグ 210が含ま れるレイヤ情報 200aが記録されている記録層力 LO層であるか否か或いは L1層で ある力否かを示している。特に、レイヤナンバーフラグ 230は、 3層以上の複数の記 録層を有する光ディスクにおいて、夫々の記録層を識別可能に構成されている。
[0092] 例えば、レイヤナンバーフラグ 230が" OOb"を示していれば、該レイヤナンバーフラ グ 230が含まれるレイヤ情報 200aが記録されている記録層力L0層であることを示す ように構成してもよい。また例えば、レイヤナンバーフラグ 230が" 01b"を示していれ ば、該レイヤナンバーフラグ 230が含まれるレイヤ情報 200aが記録されて 、る記録 層が L1層であることを示すように構成してもよい。例えば、レイヤナンバーフラグ 230 力 S"10b"を示していれば、該レイヤナンバーフラグ 230が含まれるレイヤ情報 200a が記録されている記録層が L2層(即ち、 3番目の記録層)であることを示すように構 成してもよい。例えば、レイヤナンバーフラグ 230が" l ib"を示していれば、該レイヤ ナンバーフラグ 230が含まれるレイヤ情報 200aが記録されて 、る記録層が L3層(即 ち、 4番目の記録層)であることを示すように構成してもよい。更に、レイヤナンバーフ ラグ 230のために割り当てられるビット数を増カロさせれば、さらに多くの記録層を識別 することができる。
[0093] そして、このレイヤナンバーフラグ 230を参照すれば、上述のレイヤフラグ 210を参 照した場合と同様の各種利益を享受することができる。
[0094] トラック方向フラグ 240は、プリピットデータの第 10フレームの第 10ビット目に記録さ れており、該トラック方向フラグ 240が含まれるフラグ情報 200aが記録されている記 録領域 (或いは、更にその近傍)のトラック(上述のグルーブトラック GTやランドトラッ ク LT等)がいずれの方向に進行するトラックであるかを示している。例えば、トラック方 向フラグ 240が" Ob"を示していれば、該トラック方向フラグ 240が含まれるレイヤ情報 200aが記録されて 、る記録領域のトラックが、内周側力も外周側に進行するトラック であることを示していてもよい。また例えば、トラック方向フラグ 240が" lb"を示してい れば、該トラック方向フラグ 240が含まれるレイヤ情報 200aが記録されて 、る記録領 域のトラック力 外周側から内周側に進行するトラックであることを示していてもよい。
[0095] 例えば、 L0層と L1層との夫々においてトラックの進行方向が同一となるパラレルト ラックパス方式の光ディスクであれば、 L0層及び L1層の夫々におけるランドプリピット LPPより得られるトラック方向フラグ 240は、共に同じ値を有する。或いは、 L0層と L1 層との夫々においてトラックの進行方向が逆となるォポジットトラックパス方式の光ディ スクであれば、 L0層のランドプリピット LPPより得られるトラック方向フラグ 240と L1層 のランドプリピット LPPより得られるトラック方向フラグ 240とは、相互に異なる値を有 する。
[0096] 特に 1つの記録層の中においてトラックの方向が変化する光ディスクであれば、この トラック方向フラグ 240を参照することで、比較的容易に且つ即座に或いは瞬時にト ラック方向やトラック方向が切り替わる境界部分を認識することができる。従って、トラ ック方向の変化に応じて、例えばトラックジャンプの方向や光ピックアップを動かすた めのスライダの移動方向等を比較的容易に且つ迅速に (或いは、即座に又は瞬時に )認識することができる。その結果、より好適な記録動作を行なうことが可能となる。も ちろん、 1つの記録層の中においてトラックの方向が変化する光ディスクでなくとも、ト ラック方向フラグ 240を参照することで、上述の如き好適な記録動作を実現できること はいうまでもない。
[0097] アドレッシングフラグ 250は、プリピットデータの第 10フレームの第 12ビット目に記 録されており、該アドレッシングフラグ 250が含まれるレイヤ情報 200aが記録されて いる記録領域(或いは、更にその近傍)における ECCブロックアドレスのアドレツシン グの形態(即ち、 ECCブロックアドレスの記録の態様)を示している。例えば、アドレツ シングフラグ 250が" Ob"を示して!/ヽれば、該アドレッシングフラグ 250が含まれるレイ ャ情報 200aが記録されている記録領域におけるアドレッシングは、デクリメント(Deer ement)型であることを示していてもよい。尚、デクリメント型のアドレッシングとは、例え ばランドプリピット LPPに記録されて!、る ECCブロックアドレスの値力 光ディスク 100 の内周側力も外周側に向力つて単調に減少するアドレッシングの態様を示す。また 例えば、アドレッシングフラグ 250が" lb"を示して!/ヽれば、該アドレッシングフラグ 25 0が含まれるレイヤ情報 200aが記録されている記録領域におけるアドレッシングは、 インクリメント(Increment)型であることを示していてもよい。尚、インクリメント型のアド レッシングとは、ランドプリピット LPPに記録されて!、る ECCブロックアドレスの値が、 例えば光ディスク 100の内周側力も外周側に向力つて単調に増加するアドレッシング の態様を示す。
[0098] 或!、は、例えば、アドレッシングフラグ 250が" Ob"を示して!/ヽれば、該アドレツシン グフラグ 250が含まれるレイヤ情報 200aが記録されている記録領域におけるアドレツ シングが、ビット反転 (bit-inverted)型であることを示していてもよい。尚、ビット反転型 のアドレッシングとは、例えば光ディスク 100上における記録されるデータのアドレス を示すフィジカルセクタ一ナンバーの値とランドプリピット LPPに記録される ECCブロ ックアドレスの値とがビット反転の関係にあるアドレッシングの態様を示す。また例え ば、アドレッシングフラグ 250が" lb"を示して!/、れば、該アドレッシングフラグ 250が 含まれるレイヤ情報 200aが記録されて 、る記録領域におけるアドレッシング力 ビッ ト非反転 (bit-non-inverted)型であることを示していてもよい。尚、ビット非反転型のァ ドレッシングとは、例えば光ディスク 100上における記録されるデータのアドレスを示 すフィジカルセクタ一ナンバーの値とランドプリピット LPPに記録される ECCブロック アドレスの値とがビット反転の関係にないアドレッシングの態様を示す。
[0099] 特に、 1つの記録層の中においてアドレッシングの態様が変化する光ディスクであ れば、このアドレッシングフラグ 250を参照することで、比較的容易に且つ迅速に(或 いは、即座に又は瞬時に)アドレッシングの態様やアドレッシングの態様が切り替わる 境界部分を認識することができる。従って、アドレッシングの態様の変化に応じて、例 えばトラックジャンプの方向や光ピックアップを動かすためのスライダの移動方向等を 比較的容易に且つ迅速に (或いは、即座に又は瞬時に)認識することができる。その 結果、より好適な記録動作を行なうことが可能となる。もちろん、 1つの記録層の中に お 、てアドレッシングの態様が変化する光ディスクでなくとも、アドレッシングフラグ 25 0を参照することで、上述の如き好適な記録動作を実現できることは 、うまでもな!/、。
[0100] 尚、上述の実施例及び変形例において説明したレイヤ情報 200 (或いは、その中 に含まれるレイヤフラグ 210等の各種情報)が記録されて 、るビット位置やサイズゃフ レーム番号等はあくまで一例であり、上述の説明の範囲に限定されないことはいうま でもない。例えば、現行の光ディスクの規格上、プリピットデータとして空き領域が存 在して 、れば、その空き領域に上述したレイヤ情報 200等を記録するように構成して もよ!/ヽことは!ヽうまでもな!/、。
[0101] また、上述の実施例及び変形例においては、 2つの記録層を有する光ディスク 100 を具体例として説明を進めた力 もちろん 3層以上の記録層を有する光ディスクにお いても同様の構成を採用してもよい。また、単一の記録層を有する光ディスクにおい ても同様の構成を採用してもょ 、。
[0102] (情報記録再生装置)
続いて、図 8から図 11を参照して本発明の情報記録装置に係る実施例である情報 記録再生装置について説明する。
[0103] (1)基本構成
先ず、図 8を参照して、本実施例に係る情報記録再生装置 300及び、ホストコンビ ユータ 400の構成について説明する。ここに、図 8は、本実施例に係る情報記録再生 装置及びホストコンピュータのブロック図である。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。
[0104] 図 2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 10 0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 [0105] 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 Z表示制御手段 307、操作ボタン 310、表示パ ネル 311、及びデータ入出力制御手段 308を備えて構成される。
[0106] 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 10 0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。
[0107] 光ピックアップ 352は、光ディスク 100への記録再生を行うために、例えば半導体レ 一ザ装置とレンズ等から構成される。より詳細には、光ピックアップ 352は、光ディスク 100に対してレーザ光を、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。
[0108] 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、レーザ光の反射光を増幅し、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!、半導体レーザを駆動する。
[0109] 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。
[0110] 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。
[0111] 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などのインタフェースを介して接続されて!、る 外部のホストコンピュータ 400 (以下、適宜ホストと称す)から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。
[0112] 操作 Z表示制御手段 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 Z表示制御手段 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、動作状態をホストコンピュータ 400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 Z表示制御手段 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。
[0113] メモリ 360は、ホストコンピュータ 400が使用する内部記憶装置であり、例えば BIO S (Basic Input/Output System)等のファームウェアプログラムが格納される ROM領 域、オペレーティングシステムや、アプリケーションプログラム等の動作に必要な変数 等が格納される RAM領域など力も構成される。また、データ入出力制御手段 308を 介して、図示しな!、ノヽードディスク等の外部記憶装置に接続されて 、てもよ 、。 [0114] 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 40
0とディスクドライブは 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 400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。
[0115] (2)記録動作例
続いて、図 9から図 11を参照して、本実施例に係る情報記録再生装置による記録 動作について説明する。ここに、図 9は、記録動作全体の流れを概念的に示すフロ 一チャートであり、図 10は、レイヤジャンプ動作の流れを概念的に示すフローチヤ一 トであり、図 11は、記録中断動作の流れを概念的に示すフローチャートである。
[0116] 図 9に示すように、 CPU354の制御の下に、まずデータの記録を開始する記録領 域の手前の位置まで光ピックアップ 352が移動されて、該手前の位置における記録 領域がサーチされる (ステップ S 101)。続いて、この手前の位置における記録領域に 、読み取り光として第 1のパワーでレーザ光 LBが照射され、ランドプリピット LPPが再 生される (ステップ S102)。続いて、再生されたランドプリピット LPPより取得されるプリ ピット信号に含まれるレイヤ情報 200 (特に、レイヤフラグ 210)が取得される (ステツ プ S103)。
[0117] その後、 CPU354の制御の下に、このレイヤフラグ 210に基づいて、今現在レーザ 光 LBをフォーカシングして 、る記録層がこれからデータを記録しょうとして 、る目標 の記録層であるか否かが判定される(ステップ S 104)。
[0118] この判定の結果、 目標の記録層でないと判定された場合 (ステップ S 104 : No)、 目 標の記録層へレーザ光 LBをフォーカシングするベぐレイヤジャンプ動作を行なう( ステップ S110)。このレイヤジャンプ動作については、後に詳述する(図 10参照)。
[0119] 他方、 目標の記録層であると判定された場合 (ステップ S 104 : Yes)、続いて、 CPU
354の制御の下に、データの記録を開始する記録領域にレーザ光 LBを照射できる か否かが判定される(ステップ S105)。即ち、光ピックアップ 352が、データの記録を 開始する記録領域に移動されている力否かが判定される。
[0120] この判定の結果、照射できないと判定された場合 (ステップ S 105 : No)、データの 記録を開始する記録領域にレーザ光 LBを照射できるように、光ピックアップ 352等が 所望の位置へ移動される (ステップ S 109)。
[0121] 他方、照射できると判定された場合 (ステップ S 105 : Yes)、記録動作が開始され、 データ記録エリア 105等にデータが記録されていく(ステップ S106)。即ち、書き込 み光としての第 2のパワーを有するレーザ光 LBが照射され、データが記録されて!、く
[0122] この記録動作の際には、リアルタイムで或いは所定のタイミングでレイヤフラグ 210 等が参照され、 CPU354の制御の下に、今現在レーザ光 LBがフォーカシングされ ている記録層がデータを記録すべき目標の(或いは、正しい)記録層である力否かが 判定される (ステップ S 107)。
[0123] この判定の結果、 目標の記録層でないと判定された場合 (ステップ S 107 : No)、記 録中断動作を行なう(ステップ Sl l l)。尚、この記録中断動作については、後に詳述 する(図 11参照)。
[0124] 他方、 目標の記録層であると判定された場合 (ステップ S 107 : Yes)、続いて、 CPU 354の制御の下に、記録動作を終了する力否かが判定される (ステップ S 108)。例え ば、記録すべきデータの全てを記録していれば終了すると判定されてもよいし、ユー ザにより記録停止の指示がなされれば終了すると判定されてもよい。
[0125] この判定の結果、記録動作を終了しないと判定された場合 (ステップ S 108 : No)、 再びステップ S 106に戻って記録動作を継続する。他方、記録動作を終了すると判 定された場合 (ステップ S108 : Yes)、記録動作を終了し、必要に応じて光ディスク 10 0のフアイナライズ処理を行ったり、或 、は光ディスク 100を情報記録再生装置 300よ りイジェタトしてもよ ヽ。 [0126] 続いて、レイヤジャンプ動作について、図 10を参照しながら説明する。図 10に示す ように、 CPU354の制御の下に、 目標の記録層へフォーカスジャンプするための各 種パラメータが設定される (ステップ S201)。例えば、今現在レーザ光 LBをフォー力 シングして!/、る記録層から目標の記録層へフォーカスジャンプするための最適な制 御電圧が適宜設定される。続いて、 CPU354の制御の下に、 目標の記録層へのフォ 一カスジャンプが行われる(ステップ S203)。即ち、 目標の記録層へのレーザ光 LB のフォーカシングが行われる。具体的には、例えば光ピックアップ 352 (或いは、光ピ ックアップ 352に含まれる対物レンズ)を光ディスク 100の記録面に対して近づけたり 又は遠ざけたりすることで、レーザ光 LBのフォーカシングが行われる。
[0127] その後、フォーカスジャンプした先のランドプリピット LPPが再生され、レイヤフラグ 2 10が取得される(ステップ S103)。そして、 CPU354の制御の下に、このレイヤフラ グ 210に基づいて、今現在レーザ光 LBをフォーカシングしている記録層がこれから データを記録しょうとしている目標の記録層である力否かが判定される(ステップ S10 4)。即ち、フォーカスジャンプが正常に行われたか否かが判定される。
[0128] この判定の結果、 目標の記録層でないと判定された場合 (ステップ S 104 : No)、レ ィャジャンプ動作が正常に行なわれなかったため、再び上述のステップ S201及び S 202の動作を行な!/、、 目標の記録層へのフォーカスジャンプが行われる。
[0129] 他方、 目標の記録層であると判定された場合 (ステップ S 104 : Yes)、レイヤジヤン プ動作が正常に行なわれているため、レイヤジャンプ動作を終了し、再びデータの記 録動作に戻る。
[0130] 続いて、記録中断動作について、図 11を参照しながら説明する。図 11に示すよう に、まず照射しているレーザ光 LBのパワーを、例えば読み取り光としての第 1のパヮ 一以下に低下させるないしは 0にすることで、データの記録を中断する (ステップ S30 D o
[0131] その後、上述のレイヤジャンプ動作と同様に、 目標記録層へのフォーカスジャンプ が行われ、且つフォーカスジャンプした先の記録層が目標記録層となっている力否 力力 S半 IJ定される(ステップ S201、 S202、 S103、 S104)。
[0132] この判定の結果、 目標の記録層でないと判定された場合 (ステップ S 104 : No)、レ ィャジャンプ動作が正常に行なわれなかったため、再び上述のステップ S201及び S 202の動作を行な!/、、 目標の記録層へのフォーカスジャンプが行われる。
[0133] 他方、 目標の記録層であると判定された場合 (ステップ S 104 : Yes)、レイヤジヤン プ動作が正常に行なわれているため、続いて、 CPU354の制御の下に、正しくデー タが記録された最後の記録領域がサーチされ、その記録領域の ECCブロックァドレ スが取得される (ステップ S302)。例えば、 LO層にデータを記録中に誤って L1層へ フォーカシングしてしまった場合には、誤って L1層へフォーカシングされた直前にデ ータを記録していた L0層の記録領域の ECCブロックアドレスが取得される。
[0134] その後、 CPU354の制御の下に、ステップ S302において取得された ECCブロック アドレスの位置から記録すべきデータが抽出ないしは生成される(ステップ S303)。 その後、記録動作が再開され、ステップ S302において取得された ECCブロックアド レスの記録領域より、続けて記録すべきデータが記録される
このように、本実施例に係る情報記録再生装置 300は、レイヤ情報 200を参照する ことで、今現在データを記録している記録層力L0層であるのか又は L1層であるのか を比較的容易に且つ迅速に (或いは、即座に又は瞬時に)判別することができる。そ して、この記録層の判別に基づくことで、例えば誤ってフォーカスジャンプ等してしま つた場合に、迅速に(或いは、即座に又は瞬時に)誤ってフォーカスジャンプ等が行 われたことを認識し、元の記録層へ再度フォーカシングすることができる。その結果、 好適な記録動作を比較的容易に実現することが可能となる。
[0135] また、上述の実施例では、情報記録媒体の一例として光ディスク 100及び情報記 録装置の一例として光ディスク 100に係るレコーダについて説明した力 本発明は、 光ディスク及びそのレコーダに限られるものではなぐ他の高密度記録或いは高転送 レート対応の各種情報記録媒体並びにそのレコーダにも適用可能である。
[0136] 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、並びに記録制御用のコン ピュータプログラム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 本発明に係る情報記録媒体、情報記録装置、並びにコンピュータプログラムは、例 えば、 DVD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。また、例えば民生用或いは業務用の各種コンピュータ 機器に搭載される又は各種コンピュータ機器に接続可能な情報記録装置等にも利 用可能である。

Claims

請求の範囲
[I] 記録情報を記録するための複数の記録層を備えており、
前記複数の記録層の夫々には、該夫々の記録層の性質を示す性質情報が記録さ れて!、ることを特徴とする情報記録媒体。
[2] 前記複数の記録層の夫々は、前記記録情報を記録するためのデータ記録エリアを 備えており、
前記性質情報は、前記夫々の記録層における前記データ記録エリア全体に分布 するように記録されて 、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
[3] 前記性質情報は、前記夫々の記録層全体に分布するように記録されて 、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] 前記性質情報は、該性質情報が記録されて!、る記録領域部分における前記性質 を示す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。
[5] 前記性質情報は、該性質情報が記録されて!、る記録領域部分及び該記録領域部 分の近傍における前記性質を示す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] 前記性質情報は、前記夫々の記録層を識別する層識別フラグを含むことを特徴と する請求の範囲第 1項に記載の情報記録媒体。
[7] 前記性質情報は、前記夫々の記録層の記録タイプの種別を示すタイプフラグを含 む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。
[8] 前記性質情報は、前記夫々の記録層における記録トラックの進行方向を示すトラッ ク方向フラグを含む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。
[9] 前記性質情報は、前記夫々の記録層におけるアドレス情報の記録態様を示すアド レスフラグを含む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。
[10] 前記性質情報は、当該情報記録媒体の記録トラック上に形成されるプリピットにより 記録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。
[II] 前記性質情報は、所定周期で揺動する当該情報記録媒体の記録トラックに加えら れる変調信号により記録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。
[12] 記録情報を記録するための複数の記録層を備えており、前記複数の記録層の夫々 には、該夫々の記録層の性質を示す性質情報が記録されている情報記録媒体より、 前記性質情報を取得する取得手段と、
前記取得された性質情報に基づ!、て、前記記録情報を記録する記録手段と を備えることを特徴とする情報記録装置。
[13] 前記性質情報は、前記夫々の記録層の識別番号を示す層識別フラグを含んでおり 前記取得手段は、前記層識別フラグを取得し、
前記記録手段は、前記取得された層識別フラグに基づ 、て前記複数の記録層のう ち所望の記録層に前記記録情報を記録することを特徴とする請求の範囲第 12項に 記載の情報記録装置。
[14] 請求の範囲第 12項に記載の情報記録装置に備えられたコンピュータを制御する 記録制御用のコンピュータプログラムであって、該コンピュータを、前記取得手段及 び前記記録手段のうち少なくとも一部として機能させることを特徴とするコンピュータ プログラム。
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