WO2006049030A1 - 光ディスク再生方法及び装置、並びに光ディスク製造方法 - Google Patents

光ディスク再生方法及び装置、並びに光ディスク製造方法 Download PDF

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WO2006049030A1
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Seiji Kobayashi
Goro Fujita
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Sony Corporation
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    • G11B2220/2537Optical discs
    • G11B2220/2541Blu-ray discs; Blue laser DVR discs

Definitions

  • the present invention relates to a method and apparatus for manufacturing a read-only optical disc with additional identification information, a read-only optical disc with additional identification information, and playback of a read-only optical disc with additional identification information.
  • the present invention relates to a method and an apparatus.
  • Playback-only optical discs such as CD (Compact Disc) and DVD (Digital Versatile Disc) are widely known as information recording media capable of digitizing and recording copyrighted work information such as music and video.
  • CD Compact Disc
  • DVD Digital Versatile Disc
  • Optical discs such as CDs and DVDs are recorded by forming a concave / convex pattern corresponding to the digital information of the copyrighted work on a disc-shaped substrate.
  • Optical discs such as CDs and DVDs are recorded by forming a concave / convex pattern corresponding to the digital information of the copyrighted work on a disc-shaped substrate.
  • it is possible to duplicate and sell a large amount of media on which the same information is recorded from the power of a single disc master.
  • Post scribe ID is a mass production of optical discs such as CDs that use a material that melts with write-once light as a material for the reflective film that becomes the recording layer.
  • the land which is a convex portion of a predetermined portion in the concave / convex pattern formed on the recording track, is irradiated with high-power laser light, and the land is formed into a concave portion, that is, a pit.
  • this land can be made into a pit area in a plurality of predetermined parts on a read-only medium, and depending on the specific information of the medium, whether or not to leave the state of a force land to pit each part?
  • irradiating each part with laser light it becomes possible to add identification information unique to the medium to the actual information recording part where the content is recorded.
  • the portion where the land is pit must be a predetermined predetermined portion on the medium. If a data string that does not comply with the modulation rules is formed after the pits are recorded, the recording medium cannot be reproduced. Therefore, it is necessary to follow the modulation rules even after the pits have been landed.
  • BD Blu-ray Disc
  • a recording method of identification information such as the above-mentioned post-scribe ID (trademark) in the case of reproduction only.
  • BD uses the 17PP modulation system as the modulation system.
  • the 17PP modulation method is a modulation method with a modulation unit of 2 bits.
  • the BD format is configured so that one DC control bit is periodically inserted before the 17PP modulation.
  • a recordable device based on the BD standard has also been released. Due to this situation, the following problems may occur when post-scribe ID recording is performed on a BD.
  • the change may change only the DC control bit. Since the DC control bit is information that is discarded during the decoding process, it is impossible to detect whether post-scribe ID recording has been performed.
  • the 17PP modulation method is a variable-length code whose modulation unit changes, when post-scribe ID recording is performed, where a part of the bit string is randomly recorded, the 17PP modulation rule is recorded before and after depending on the data. There is a high possibility that codewords not defined in the above will be generated. In such a case, depending on the design of the playback device, there is a possibility that the medium-specific information recorded as the postscribe ID cannot be read correctly.
  • a bit string subjected to variable length modulation such as 17 parity storage modulation is recorded, and the identification information can be reliably detected from an optical disc managed for each medium or for each title.
  • Optical disk playback apparatus and method, and optical disk manufacturing The purpose is to provide a manufacturing method.
  • the optical disk reproducing apparatus performs recording in units of clusters including a recording information bit string and an error correction code, and lands and pits are continuously formed along a recording track.
  • This is an optical disk playback device that plays back a playback-only optical disk that complies with the rules of a predetermined variable length modulation method.
  • a specific cluster has a land Z pit pattern by modulating an arbitrary information bit string and its error correction code. After being formed, disc-specific identification information is appended, and a specific cluster has two consecutive regions, a first continuous region and a second continuous region, for each bit of the identification information.
  • the land of the position where the entire bit string follows the variable length modulation rule (special Land) is added by pit keying according to the value of the corresponding bit of the identification information, and when the number of specific land pits is larger in the first continuous area, The corresponding identification information bit value is 0, and when the number of specific land pits is larger in the second continuous area, the corresponding identification information bit value is 1.
  • An optical disc reproducing apparatus for reproducing an optical disc of the same, a demodulator that demodulates a bit string reproduced from the optical disc by a variable length modulation method, and an error that performs error correction processing on the bit string demodulated by the demodulator A correction unit, and an identification information detection unit that detects the cluster force identification information in which the identification information is added.
  • the identification information detection unit compares the number of errors in the first continuous region and the second continuous region. ,identification Each bit value of information is determined.
  • optical disk reproducing method In the optical disk reproducing method according to the present invention, recording is performed in cluster units including an information bit string and an error correction code, lands and pits are continuously formed along a recording track, and the continuation of lands and pits is predetermined.
  • This is an optical disk playback method that plays back a read-only optical disk that complies with the rules of the variable length modulation method.
  • an arbitrary information bit string and its error correction code are modulated to generate a land Z pit.
  • disc-specific identification information is added, and for each bit of the identification information, there are two discriminating information for the first continuous area and the second continuous area.
  • a continuous area is set, and each continuous area is identified by a land at a position where the entire bit string conforms to the rules of variable length modulation even if it is replaced by a pit.
  • the value of the corresponding bit of information The number of specific lands that have been converted into pits is added.
  • the bit value of the corresponding identification information is 0 and the specific land
  • the corresponding identification information bit value is 1, and this is an optical disc playback method for playing back a read-only optical disc.
  • a bit string reproduced from an optical disk is demodulated by a variable length modulation method, error correction processing is performed on the demodulated bit string, and the identification information is added to the cluster card to which the identification information is added, the first continuous Compare the number of errors in the area and the second continuous area, and determine each bit value of the identification information.
  • optical disc manufacturing method In the optical disc manufacturing method according to the present invention, recording is performed in units of clusters including an information bit string and an error correction code, lands and pits are continuously formed along a recording track, and the continuation of lands and pits is predetermined.
  • the optical disk manufacturing method for manufacturing a read-only optical disk that complies with the rules of the variable length modulation method of the above!
  • Identification information that adds disc-specific identification information to a specific cluster on a read-only optical disc by performing laser recording processing by irradiating the land with a laser beam of power and making the land have the same reflection characteristics as a pit.
  • each bit of the identification information is placed at a predetermined position in the cluster.
  • Two continuous areas, 1 continuous area and 2nd continuous area, are set and the entire bit string is included in each continuous area even if it is replaced by a pit.
  • the land at the current position is made to have the same reflection characteristics as the pit by laser appending processing according to the value of each bit of the identification information, and if the bit value of the identification information is 0, it corresponds to the bit position If the specific land included in the first continuous area is made to have a reflection characteristic equivalent to a pit by laser recording processing and the identification information bit value is 1, the second land corresponding to the bit position The specific land included in the continuous area is made to have the same reflection characteristics as the pit by laser recording.
  • recording is performed in units of clusters including an information bit string and an error correction code, lands and pits are continuously formed along a recording track, and the continuation of lands and pits is predetermined.
  • Read-only optical devices that comply with the According to an optical disk manufacturing method for manufacturing an disk, an information bit string generation process for generating a modulated bit string that becomes a land Z pit pattern of an optical disk and a pattern inversion process for inverting a predetermined land of the modulated bit string into pits are performed.
  • An identification information adding step for adding identification information to a specific cluster on a read-only optical disc, and a master generating step for generating an optical disc master in which a modulated bit string after the identification information is added is recorded.
  • a disc creation step of creating a read-only optical disc using an optical disc master In the identification information addition step, the first bit is placed at a predetermined position in the cluster for each bit of the identification information. Two continuous areas, the continuous area and the second continuous area, are set and included in each continuous area. Even if the entire bit string follows the variable length modulation rules, the land is pitted by pattern inversion processing according to the value of each bit of the identification information, and if the bit value of the identification information is 0 The specific land included in the first continuous area corresponding to the bit position is converted into pits by pattern inversion processing. In the case of the bit value of the identification information, the second corresponding to the bit position The specific land included in the continuous area is made into pits by pattern inversion processing.
  • a bit string subjected to variable length modulation such as 17 parity storage modulation is recorded, and the identification information can be reliably detected from the optical disc on which the identification management is performed for each medium or each title.
  • FIG. 1A is a plan view showing an optical disc to which the present invention is applied
  • FIG. 1B is a perspective view showing lands and pit patterns provided on the optical disc.
  • FIG. 2A to FIG. 2C are cross-sectional views of an optical disc showing a land Z pit pattern before and after being melted by a laser beam.
  • FIGS. 3A to 3C are cross-sectional views of an optical disc showing other land Z-pit patterns before and after being melted by a laser beam.
  • FIG. 4 is a diagram showing a data format with an error detection code (EDC) added.
  • EDC error detection code
  • FIG. 5 is a diagram showing a data format with an error correction code (ECC) added.
  • FIG. 6 is a diagram showing a BIS format.
  • ECC error correction code
  • FIG. 7 is a diagram showing the relationship between physical clusters and linking areas.
  • FIG. 8 is a diagram showing a data structure of an address unit.
  • FIG. 9 is a diagram showing the structure of a data frame.
  • FIG. 10 is a diagram showing a data configuration of a physical cluster.
  • FIG. 11 is a diagram showing a conversion table for 17PP modulation.
  • FIG. 12 is a diagram showing a frame sync bit pattern.
  • FIG. 13A to FIG. 13E are diagrams showing a format of a unique ID.
  • FIG. 14 is a diagram showing a write position on a physical cluster with a unique ID.
  • FIG. 15 is a diagram showing a recording area of a unique ID in a data frame.
  • FIG. 16A and FIG. 16B are diagrams showing a write area in a data frame in the case of bit content power O and 1 respectively.
  • Figure 17 shows the logical block that contains the first bit (b) of the unique ID unit (394 bits).
  • FIG. 18 is a diagram showing byte positions on the logical block including the second bit (b) of the unique ID unit (394 bits).
  • FIG. 19 is a diagram showing byte positions on the logical block of each bit of the unique ID unit (394 bits).
  • FIG. 20 is a diagram showing a physical frame in a case where a continuous area does not exist in an area following the frame sync.
  • FIG. 21 is a diagram showing a physical frame in which a continuous region is provided avoiding EDC.
  • FIG. 22 is a diagram showing a flow of an optical disc manufacturing process when a unique ID is recorded by a laser recording process.
  • FIG. 23 is a diagram showing a block configuration of the UID writing device.
  • FIG. 24 is a diagram showing a flow of an optical disc manufacturing process in the case of recording a unique ID by pattern inversion processing.
  • FIG. 25 is a block circuit diagram showing a block configuration of an optical disk reproducing device.
  • FIG. 26 is a diagram showing the number of errors that occur in the physical frame when comparing the number of errors and determining the bit value.
  • FIG. 27 is a flowchart showing a processing procedure for comparing the number of errors and determining the bit value.
  • FIG. 28 is a diagram for explaining a first modification in which PID is recorded while avoiding a DC control code.
  • FIG. 29 is a diagram for explaining a case where the first bit of a 4-byte continuous area is turned into a pit in another example of the present invention.
  • FIG. 30 is a diagram for explaining a case where the first bit of a 4-byte continuous area is turned into a pit in another example of the present invention.
  • FIG. 31 is a diagram for explaining a case where the first bit of a 4-byte continuous area is pitched in another example of the second modification of the present invention.
  • FIG. 32 is a diagram for explaining a case where the first bit of a 4-byte continuous area is turned into a pit in another example of the present invention.
  • FIGS. 33A and 33B are views showing positions where pits are formed in a land of a continuous area of 4 bytes in another example of the present invention.
  • the optical disc 1 is an optical disc called a BD (Blu-ray Dis BD disc), and is a read-only optical disc in which data cannot be written by the user among such BDs.
  • the optical disc 1 has a radius R of about 60 mm and a disc thickness d of about 12 mm.
  • the light beam used for reproduction is an optical beam having a wavelength of 405 nm, and so-called blue-violet laser light is used.
  • the numerical aperture NA of the objective lens is 0.85. As shown in FIG.
  • a signal is written on the optical disc 1 by forming a concave portion 4 along a recording track on a bottom surface portion 3 which is a reflective surface of the disc.
  • a concavo-convex pattern sequence corresponding to a bit string of data to be recorded is formed on the recording track.
  • the concave portion 4 formed on the bottom surface 3 of the recording track is hereinafter referred to as “pit”, and the bottom surface 3 other than the pit on the bottom surface of the recording track is hereinafter referred to as “land” t.
  • the reflective film 6 is irradiated with a laser beam having a normal reproduction level power, the material properties do not change at all. However, when it is irradiated with laser light whose output is sufficiently higher than the playback level, it melts and becomes a material that has the same partial force S-pit reflection characteristics. In other words, the land is made of a material that can be regarded as a pit when irradiated with high-power laser light.
  • the reflective layer is made of aluminum.
  • the reflective layer is made of an alloy of aluminum and titanium, an alloy in which aluminum and another element are mixed, an alloy containing silver, or the like. It is configured.
  • a pattern of unevenness is transferred to a substrate such as polycarbonate or acrylic by a stamper or the like, and a land Z-pit pattern corresponding to content data is recorded on a recording track.
  • the optical disc 1 has identification information (hereinafter also referred to as a unique ID or UID) unique to each disc in a recording track after a concavo-convex pattern provided in advance on a stamper used when manufacturing the disc 1 is transferred. )) Is recorded for each sheet.
  • the unique ID additional recording method is a laser irradiation process in which a land at a predetermined position in the recording track of the disc is irradiated with a high-power laser to perform recording by pitting the land. is there. In other words, an area where the land can be pitched is provided in a plurality of predetermined parts on the recording area, and the state of the force land that pits each part is left in accordance with the bit information of the unique ID. The laser light is irradiated to each part.
  • a high-power laser L is irradiated onto a land Ra at a predetermined position as shown in FIGS. 2B and 3B.
  • the high-power laser L is sufficiently higher than the regenerative power and power enough to melt the land Ra.
  • the reflective film 6 applied to the land Ra is not melted.
  • the reflected light does not return. In other words, this part has the same reflection characteristics as the pit Pi.
  • the unique ID is additionally written by pitting the land Ra.
  • the optical disc 1 is a read-only optical disc, it is possible to record unique identification information for each disc.
  • BCA Band Cut Area
  • a method for recording identification information unique to each disk in order to read and write without tracking control, it is required to blow a 800-micron wide reflective film in the radial direction to record 1-bit information.
  • 1-bit information can be recorded by blowing off a reflective film having a width smaller than 1 track width (0.32 microns) by performing tracking control and irradiating laser light. Is possible.
  • the width required to record 1-bit information is compared with BCA using this method, it is 800 vs. 0.3. In other words, this method is more than 1000 times longer than BCA, and the length to blow off the reflective film is small.
  • the laser power and recording time required for recording in this method can be realized to be overwhelmingly smaller than BCA. Also, since BCA cannot track, it is impossible to determine which part of 800 microns is being read. For this reason, it was necessary to check the entire recording area of 800 microns in the disk shipment inspection, which had the problem of poor efficiency. On the other hand, this method can be recorded and played back while keeping tracking, so that it can be surely inspected at the time of disk shipment. Details on the format of the unique ID, the location on the disc where the unique ID is added, and the method for playing back the unique ID will be described later.
  • the optical disc 1 is managed according to a predetermined format.
  • the user information is subjected to an error correction code using a Reed-Solomon code using a long distance code in a predetermined block unit.
  • optical disc 1 the entire file data, music, and video content data (user data) recorded on optical disc 1 is divided into data groups of 64 kbytes, and each divided data group of 64 kbytes is divided.
  • An error detection code (EDC) and error correction code (ECC) are added to form a basic unit of data called one ECC cluster.
  • the specific configuration of the ECC cluster is as follows.
  • the 64-kbyte data group is subdivided into 32 data groups.
  • a 4-byte error detection code (EDC) is added to each 2048-byte data group (user data) to make a total data group of 2052 bytes.
  • EDC error detection code
  • predetermined scrambling is performed in units of 32 2052 byte data groups, and the 32 data groups are combined again and returned to the original data group (32 ⁇ 2052 byte) units.
  • the scrambled 32 X 2052 byte data group is blocked into 304 byte string X 216 lines as shown in Fig. 5, and then 204 byte string X 32 line error correction code (E CC) Is added.
  • the error correction code is a Reed'Solomon code.
  • the ECC cluster is completed by rearranging the 248 rows by 204 bytes with a predetermined interleaving.
  • a BIS cluster is a data unit in which an ECC cluster number called an address, a block number in the ECC cluster, and a number representing a function of information recorded in the ECC cluster called a user control are recorded.
  • the specific configuration of the BIS cluster is as follows.
  • an address composed of 4-byte information indicating an address number, 1-byte information as additional data, and an error correction code using a 4-byte Reed-Solomon code is formed.
  • each of these 30-byte data groups has an error of 32 bytes.
  • a BIS cluster is completed by adding a correction code and finally rearranging with a predetermined interleaving.
  • the physical layer of optical disc 1 connects these physical clusters with the physical clusters on which data obtained by combining ECC clusters and BIS clusters is recorded.
  • an ECC cluster (304 bytes x (216 rows + 32 rows))
  • each physical cluster is divided into 16 blocks called address units, and each address unit is further divided into 31 data frames.
  • the linking part consists of two data frames.
  • Data in the data frame is the information for the 39 knot, 78 knot and 117 knot 3 knot BIS clusters, and the remaining 152 bytes are the ECC cluster information.
  • the physical cluster as described above is obtained by adding a frame sync, which is a synchronous data pattern representing the head of the data frame, to the head of each data frame, as shown in FIG.
  • Such a physical cluster is subjected to 17PP modulation and NRZI conversion for each data frame including a frame sync, and becomes a recording pattern of a predetermined address of the optical disc 1.
  • the ECC cluster and BIS cluster are rearranged so that the error correction code (ECC) is always located after the physical cluster.
  • FIG. 11 shows a conversion table for 17PP modulation.
  • the bit string indicated as “data bits” is the bit string before modulation, and the bit string indicated as “modulation bits” is the bit string after modulation.
  • "XX” in the conversion table shown in Fig. 11 means that any value of X force O force 1 is taken.
  • (_fs) in Fig. 11 is the bit string of the frame sync .
  • FIG. 12 shows the frame sync. # In Fig. 12 becomes 1 only when the bit string before modulation before this frame sync is "00" or "0000", and 0 otherwise.
  • the 17PP modulation of BD is a variable-length modulation method, that is, a modulation method in which the bit length as a conversion unit changes.
  • the run length code is 1 in which the continuous length of “1” after modulation is 1 and the continuous length of 0 is 8 or less, and “1” before conversion for each modulation unit. Match the odds of the number of 1 and the number of 1 after conversion!
  • bit string before modulation is converted into a 3Z2 times bit string.
  • a unique ID is generated for each disc, formatted in a predetermined format, and recorded on disc 1.
  • the actual data portion of the unique ID as shown in FIG. 13A is divided into 160-byte data blocks.
  • a 1-byte data block number is added to the head of the 160-byte data block.
  • the data block number is a number assigned to each data block.
  • dummy data 51 bytes are added in front of the data block number, and a 4-byte error detection code (EDC) is added after the 160-byte data block, resulting in a total of 216 bytes of data.
  • EDC error detection code
  • the 51 bytes of dummy data are all "FF" data.
  • ECC error correction code
  • the unique ID is a laser that irradiates a land at a predetermined position in the recording track of a specific physical cluster with a high-power laser after transferring the pattern of the pit Z land with a stamper in the normal format. By performing the appending process, the land is pitted and recorded.
  • the recording format of the unique ID is as follows.
  • a data group of 197 bytes (157 bits) is divided into four as shown in FIG. 13E, and is divided into unique ID units every 394 bits.
  • One unique ID unit (394 bits) is recorded in one physical cluster.
  • the physical cluster in which the unique ID unit (394 bits) is recorded is a specific physical cluster on the optical disk 1.
  • the physical cluster address to which the unique ID is additionally recorded is recorded in the management area of the optical disc 1 or the like, so that the reproduction side can recognize it.
  • the user data (information series excluding BIS, EDC, and ECC) before 17PP modulation in a specific physical cluster where a unique ID is recorded is set to a predetermined value.
  • the data string is all 0 before the scramble process is performed. Therefore, if the unique ID is not added, the content of user data in a specific physical cluster can be recognized in advance on the playback side.
  • FIG. 14 is a diagram showing a recording position of a 394-bit unique ID (unique ID unit) in a specific physical cluster.
  • Each of the 394 bits that make up the unique ID unit is associated with one data frame (155 bytes (before modulation): 1 row) in the physical cluster.
  • Unique ID menu The value (0 or 1) of each bit making up the data is recorded in the associated data frame.
  • the value of each bit constituting the unique ID unit (394 bits) is recorded in 394 data frames out of the total 496 data frames constituting the physical cluster.
  • ECC error correction code
  • Figure 15 shows a data frame in which any one bit (b) of the unique ID is recorded.
  • a data frame in which a unique ID is recorded has a continuous 4-byte first continuous area 11 following the frame sync, followed by a continuous 4-byte second continuous area 12. Is provided.
  • the consecutive 4 bytes here means 4 bytes before 17PP modulation is applied.
  • an arbitrary 1 bit (b) of the unique ID is recorded as follows.
  • a specific land in the continuous region 12 is irradiated with high-power laser light, and the land is formed into pits.
  • the land that is irradiated with the laser beam and pitched is ⁇ If the land is replaced with a pit, the whole including the bit string before and after the 17PP modulation and NRZI conversion A land that becomes a bit string according to a modulation rule. Such a land is hereinafter referred to as a “specific land”.
  • the position of the “specific land” in each of the first continuous area 11 and the second continuous area 12 is found in advance, and the bit value of the unique ID is 0.
  • the bit value of the unique ID is 0.
  • the first continuous region 11 or the second continuous region 12 is Select and pit a specific land in the selected continuous area.
  • the number of specific lands to pit is not limited to one and may be plural as long as they are in the same continuous area. In other words, a plurality of specific lands in a continuous area may be pitched.
  • a high-power laser beam is irradiated to the “specific lands” and the specific lands are forced to pit.
  • the land / pit pattern is rewritten. However, even if the land Z pit pattern is forcibly rewritten, it follows the modulation rules of 17PP modulation and NR ZI conversion.
  • the land / pit pattern of the specific physical cluster can be read from the optical disc 1 and the NRZI conversion and the 17PP modulation can be demodulated as usual.
  • some user data can be read from a specific physical cluster in which a unique ID is recorded by a normal reproduction circuit. If some user data can be read out, by comparing the read demodulated user data with the original data (for example, all zero data) to be read from the land Z pit pattern before the laser recording process, It is possible to detect which of the first continuous area 11 and the second continuous area 12 has the error, that is, whether it is different from the original data.
  • the original data for example, all zero data
  • the value of the unique ID bit associated with the data frame is “0”, and conversely, the second continuous area 11 If an error has occurred in area 12, the value of the unique ID bit is “1”.
  • the optical disc 1 it is possible to detect the unique ID that has been subjected to the laser recording process as described above, using a circuit that reproduces and demodulates normal user data. However, the unique ID is additionally recorded. If the physical cluster power is also subjected to error correction processing on the read data, the bit value of the unique ID will disappear. Therefore, it is necessary to stop the error correction processing function when detecting a unique ID. There is.
  • the unique ID written in the physical cluster as described above can read the unique ID as follows.
  • Figures 17, 18 and 19 show the specific physical cluster force, logical blocks of data after being subjected to NRZI conversion and 17PP modulation demodulation (ECC blocks: EDC, ECC are added) State 304 bytes X (216 lines + 32 lines) data).
  • ECC blocks EDC, ECC are added
  • State 304 bytes X (216 lines + 32 lines) data State 304 bytes X (216 lines + 32 lines) data).
  • the first bit (b) of the unique ID unit (394 bits) is a logical block.
  • the 0th, 2nd, 4th, 6th, 8th, 10th, 12th, and 14th rows are included in the thread.
  • the first 4 bytes (0th, 2nd, 4th and 6th bytes) are the data read from the first continuous area 11, and the last 4 bytes (8th, 10th, 12th and 14th bytes) are the first. Therefore, whether the 0th, 2nd, 4th, and 6th bytes of the demodulated logical block are different from the original data (if the original data is 0, it is not 0) ), Or 8th, 10th, 12th, and 14th bytes are different from the original data (by determining whether the original data is 0, it is not 0). The value of the bit to be detected can be detected.
  • the second bit (b) of the unique ID unit (394 bits) is in the first, third, fifth, seventh, ninth, eleventh, thirteenth, and fifteenth rows of the logical block. It is in the warp.
  • the first 4 bytes (1st, 3rd, 5th and 7th bytes) are the data that has also been read from the 1st continuous area, and the last 4 bytes (9th, 11th, 13th and 13th bytes) are the second Therefore, it is the data read from the continuous area 12.
  • FIG. 19 shows the byte positions on the logical block of 4 bytes of data read from the first area 11 for all bits of the unique ID unit (394 bits). Note that the number described in the byte position in the logical block of FIG. 19 corresponds to the bit number of the unique ID unit. As shown in Fig. 19, every time one line is shifted, a shift of 6 bytes is performed by interleaving.
  • each bit corresponding to the unique ID is determined. The value of the default can be detected.
  • the continuous area (the first continuous area 11 and the second continuous area 12) in the data frame where 1 bit of the unique ID is subjected to the laser write process is 4 bytes in the above example. It may be a continuous length.
  • the reason for setting it to 4 bytes or more is as follows.
  • the present inventor performs 17PP modulation on a large number of random data patterns, and if any length is secured, the probability that a “specific land” as shown in FIG. We investigated whether it could be higher. As a result, we obtained confirmation that “specific lands” would be generated in a range that would be practical enough, regardless of the original data sequence, if it was 4 bytes or more.
  • the length of the continuous areas (first continuous area 11 and second continuous area 12) in the data frame is set to 4 bytes or more.
  • Fig. 2 and Fig. 3 There are two types of “specific land” as shown in Fig. 2 and Fig. 3. First, in the case shown in FIG. 2, the pattern (pit-land-pit) exists on the disc, and all the pits in the center are landed by irradiating with a high-power laser beam. It is what will end up. Next, in the case shown in FIG. 3, relatively long (for example, 4T or more) pits and lands exist adjacent to each other on the disk, and a high-power laser beam is applied to the boundary. This is the case where the boundary position of the pit land is shifted by a predetermined clock by irradiation.
  • the boundary position of the pit land is shifted by a predetermined clock by irradiation.
  • the force that sets the continuous area (the first continuous area 11 and the second continuous area 12) to a position following the frame sync.
  • two continuous areas are provided, one corresponding to the case where the bit value is 0 and the other corresponding to the case where the bit value is 1.
  • only one continuous area is set in the data frame, and when the bit value is 0, a specific land in the continuous area is pitched and the bit value is If is 1, it may be recorded that no processing is performed.
  • ECC error detection code
  • the format toy casting process S11 is executed.
  • the formatting step S11 is executed by a computer or the like.
  • content data (user data) stored on the optical disc 1 and user data (base data) recorded in advance in a specific physical cluster in which a unique ID is recorded are input.
  • the input content data and base data are converted into a data string in a format corresponding to BD. Specifically, error detection code (EDC) addition processing, scrambling processing, parity code addition, interleaving processing, BIS cluster addition processing, and the like are performed.
  • EDC error detection code
  • the base data is 64-kbyte data that is all zero. That is, the user data of the physical cluster in which the unique ID is recorded is all 0.
  • the scramble process is applied to the for pine toy process S11, the data string before 17PP modulation differs depending on the location and not all 0 before the laser append process. In this example, it may be a powerful specific data string in which the base data is a zero data string.
  • the format data is added by adding a BIS cluster or the like so that the base data is recorded in a physical cluster at a specific address on the optical disc 1.
  • the base data force is formatted so that it is recorded in a specific physical cluster in which a unique ID is recorded.
  • variable length modulation step S12 is executed.
  • variable length modulation step S12 is executed by a computer or the like.
  • the data string formatted in the format toy step S11 is input.
  • the input data string is subjected to 17PP modulation and NRZI conversion to generate a modulated bit string.
  • the pattern force of 0 and 1 of this bit string is the pit Z land pattern formed on the recording track of the optical disc 1.
  • a photoresist is applied to the glass master, and a laser is irradiated on the applied photoresist according to the generated pit Z land pattern to form a recording track. An uneven pattern is formed. Subsequently, the resist on which the concave / convex pattern is recorded is image-processed and fixed on the master, and the surface of the master is electroplated to produce the metal master 14.
  • the disk forming step S15 is performed.
  • a stamper is manufactured based on the manufactured metal master, a stamper is placed in the mold, and the disk substrate 16 is made of transparent resin such as polycarbonate or acrylic using an injection molding machine. To form a large amount.
  • a large number of disk substrates 16 produced in this way are formed along the land and pit pattern force recording tracks corresponding to the bit strings generated in the modulation step S12.
  • the unique ID generated uniquely for each medium is additionally recorded on each disk substrate 16 that is generated in large quantities by the UID writing device 20.
  • the UID writing device 20 is a device for additionally recording each unique ID on the same optical disk 1 produced in large quantities.
  • the UID writing device 20 irradiates the optical disc 1 with a laser beam of energy sufficiently higher than that during normal reproduction, and additionally writes each bit of the unique ID.
  • UID detection unit 22 that detects the writing position of each bit of a work ID such as a specific physical cluster, data frame, or specific land, UID generation unit 23 that generates a unique ID, and optical disk 1 is driven to rotate Driving unit 24 and the like.
  • the laser beam for irradiating a specific land is switched according to the bit string of the unique ID generated from the UID generation unit 23.
  • the UID generation unit 23 receives the actual data of the input unique ID.
  • the UID generation unit 23 adds an error detection code (EDC), an error correction code (ECC), and the like to the input entity data and checks the data into a predetermined format.
  • EDC error detection code
  • ECC error correction code
  • the UID generation unit 23 further divides the formatted bit string into bit strings divided into 394-bit units in units of physical clusters, and outputs them to the UID writer 21.
  • the drive unit 24 rotates the optical disc 1. At this time, Laser light is traced along the recording track of the optical disc 1. A pit and land pattern recorded in advance on the optical disc 1 is recorded in the memory inside the UID detector 22.
  • the UID detection unit 22 knows the laser beam position on the optical disc 1 by comparing the pit and land patterns actually read from the optical disc 1 with the patterns recorded in the memory. it can. Further, it can be detected by the signal of the UID detection unit 22 that the laser beam has reached a specific land on the recording track.
  • the UID writer 21 emits high-power laser light when the UID detection unit 22 detects a specific land. However, at this time, the UID writer 21 applies a laser beam to the second continuous area 12 according to the bit value output from the UID generation unit 23.
  • the first continuous area 11 in the data frame is irradiated with laser light. Switching of whether or not the light is irradiated That is, if the bit value “0” is recorded, the first continuous area 11 is irradiated with laser light, and if the bit value “1” is recorded, the second continuous area 12 is irradiated with laser light. Switching.
  • the UID writer 21 is provided on the optical disc 1 as described above, and records a bit value for each data frame of a plurality of physical clusters. As a result, a unique ID can be additionally recorded on the optical disc 1.
  • the optical disc 1 can be manufactured by executing the above steps S11 to S17.
  • a unique ID additional process S 18 is provided between the variable length modulation process S 12 and the master generation process S 13, and the unique ID additional process S 17 after the disk forming process S 15 is eliminated. It is.
  • a pattern inversion process is performed to forcibly invert a predetermined land portion of the pit Z land pattern output from the variable length modulation step S12 into a pit.
  • the signal processing prior to the master production is not performed, but the unique ID is not physically added by laser irradiation. This is the process of adding a unique ID.
  • the logical address and physical address of the unique ID are exactly the same as when recording by laser irradiation processing.
  • the land to which the pattern should be reversed (specific land) is the same.
  • FIG. 25 is a block diagram of the playback device 30 that plays back the optical disc 1 with a unique ID added.
  • the playback device 30 is provided with a function for playing back a unique ID along with a normal playback function for BD content data!
  • the hardware configuration may be the same as that of a playback device that plays back a normal BD in which no unique ID is recorded.
  • the unique ID described above can be detected by diverting the hardware of a normal playback device and adding only new firmware for controlling the operation of the controller. This is because the unique ID is embedded in the actual information recording part where the content is recorded according to the normal variable length modulation method!
  • the algorithm of the error detection code and error correction code is the actual information. It is the same as
  • the reproducing device 30 includes a drive unit 31 that drives the optical disc 1, an optical head 32 that irradiates the optical disc 1 with laser light and detects the reflected light, and an optical head (OP) 3
  • the analog signal processing circuit 33 that generates a control signal such as a reproduction signal and a focus error signal based on the detection signal 2 and a servo control circuit that performs various servo controls based on the control signal detected by the analog signal processing circuit 33 34 And.
  • the playback device 30 includes a playback unit 35 that performs playback processing on a signal played back from the optical disc 1, a memory 36 that stores user data played back by the playback unit 35, and controls and controls the entire device. And a control Z information processing unit 37 that performs various types of information processing.
  • the reproduction unit 35 receives a reproduction signal of the recording track output from the analog signal processing circuit 33, that is, a signal corresponding to the pit Z land pattern of the recording track.
  • the playback unit 35 includes a PRML equalization circuit 41 that performs PRML equalization and binarization on the input playback signal, and NRZI conversion and 17PP modulation demodulation on the PRML-equalized playback data sequence.
  • the playback unit 35 configured as described above performs the following operation when playing back normal content data.
  • the reproduction unit 35 reproduces a clock from the pattern signal of the pit Z land read by the optical head 32 from the optical disk 1 that is rotationally driven, performs PRML equalization, 17 PP modulation demodulation, and error correction processing.
  • the information recorded on the optical disc 1 is reproduced.
  • Information reproduced by the reproduction unit 35 is temporarily stored in the memory 36 and output to the outside.
  • control Z information processing unit 37 gives the address of a specific physical cluster in which a unique ID is recorded to the servo control circuit 34, and issues a read command for the specific physical cluster.
  • the servo control circuit 34 controls the drive unit 31 and the optical head 32 to record information recorded in the designated physical cluster. Starts reading.
  • the reproduction unit 35 reproduces the clock from the pattern signal of the pit Z land read by the optical head 32, performs PRML equalization, 17PP modulation demodulation, and stores information recorded in a specific physical cluster of the optical disc 1. Reproduce. Information reproduced by the reproducing unit 35 is accumulated in the memory 36.
  • control Z information processing unit 37 refers to the data that is also read from the specific physical cluster power stored in the memory 36, causes the ECC decoder 43 to perform error correction processing of the unique ID, and is recorded on the optical disc 1. Detect the contents of the unique ID.
  • control Z information processing unit 37 compares the information stored in the memory 36 with the original data (for example, all zero data) before the unique ID is added, and the data is different. And determine the contents of the unique ID.
  • control Z information processing unit 37 When the control Z information processing unit 37 detects the unique ID, the control Z information processing unit 37 performs various processes based on the content of the unique ID.
  • the specific land in the first continuous area 11 of the corresponding data frame is pitched and the bit value of the unique ID is 0.
  • a specific land in the second continuous area 12 of the corresponding data frame is formed into a pit.
  • the XZ information processing unit 37 starts processing from step S21.
  • the control Z information processing unit 37 calculates the number of bits in error in the data sequence read from the first continuous area 11 (number of bits different from the original data). calculate.
  • the number of error bits of a first continuous area 11 shall be the err_ C nt_ X [0].
  • step S22 the control Z information processing unit 37 calculates the number of bits in error in the data sequence read from the second continuous area 12 (the number of bits different from the original data). calculate. Incidentally, the number of error bits in the second continuous area 12, and err_ C nt_ X [l].
  • step S23 the control / information processing unit 37 determines whether err_cnt_x [0]> N or err_cnt_x [l]> N.
  • step S24 If err_cnt_x [0]> N or err_cnt_x [l]> N! /, if not (NO in step S23), go to step S24.
  • step S25 the control Z information processing unit 37 determines whether or not err_cnt_x [0]> err_cnt_x [1].
  • the method described above is simple but also includes some problems. The following describes how to solve these problems and achieve better unique ID recording.
  • the first problem is the DC control bit.
  • the unique ID is recorded using 8 bytes (4 bytes ⁇ 2 area) immediately after the frame sync.
  • a DC control bit is inserted in this 8-byte section.
  • the change in the data after 17PP decoding is undesirably limited to only the DC control bits. Since the DC control bit information is removed and cannot be detected, there is a possibility that it cannot be detected as unique ID data.
  • both the first continuous area 11 and the second continuous area 12 are set to areas not including DC control bits.
  • the first continuous recording area 11 is set at a position 82 bits away after the frame sync. This position includes two DC control bits between the frame sync and the first continuous recording area. Since 17PP modulation is performed in units of 2 bits, when 2 bits (even number) of DC control bits are inserted in this way, the delimitation of the recorded data is not affected by the DC control bits.
  • the first continuous recording area 11 is at a position where 10 bytes have elapsed from the frame sync. In this way, since the delimiter is good even in byte units, the correspondence with user data can be easily obtained.
  • the second continuous recording area 12 is set at a position 164 bits away from the frame sync. Similarly, the position of the recorded data is not affected by the DC control bit, and this position is good even in byte units.
  • the first and second continuous recording areas 11 and 12 are arranged at such positions. This eliminates the influence of the DC control bit and makes it possible to detect a unique ID that is stable in byte units.
  • FIG. 29 to FIG. 32 are diagrams for explaining the second modified example in order to solve such a problem.
  • the data recorded in the first continuous recording area 11 and the second continuous recording area 12 as the base data is the next 4 bytes (87, 8F, 88, 8A).
  • a NRZI modulated pattern is recorded.
  • the 2T pattern of either the first byte or the second byte is always a land. In this way, either By irradiating the 2T land that always exists with a laser beam of high power, it is possible to pit.
  • These 2 ⁇ patterns are chosen to maintain the correct 17PP modulation pattern when landed. Specifically, the first byte changes to "82" data, and the second byte changes to "80" data.
  • the third byte 25th to 36th bits in the data string after 17PP modulation
  • the fourth byte from the 37th bit to the 48th bit in the data string after 17PP modulation.
  • bit even when the pit edge position is shifted by 1T, a pattern that can be decoded as a correct 17PP modulation pattern is selected and recorded.
  • the third byte and the fourth byte are also configured such that the polarities of the positions where the pit edge positions are shifted by 1T are different from each other. Therefore, as shown in Figures 33 and 33, the edge pattern of either the third byte or the fourth byte is always a land. Specifically, the third byte changes to “8” data and the fourth byte changes to “CA” data!
  • the identification information for each medium or each title is recorded as a unique ID.
  • the control information that controls the playback of different programs and content data for each disc is recorded as a unique ID. May be.
  • a game program can be played differently on each disc.
  • the story can be partially different depending on the disc purchased. It is also possible to change the contents of the unique ID little by little immediately before release. For example, it is possible to stock optical discs that are mass-produced at a factory, record the place names for each shipping region when actually shipping, and change the end of movies and game stories.

Landscapes

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Abstract

 本発明は、再生専用の光ディスクにユニークIDを記録し、そのユニークIDを確実に読み出すようにした再生装置であり、この再生装置で再生される光ディスク(1)には、ユニークIDが記録される特定のフィジカルクラスタが設定されている。ここで用いられる光ディスク(1)は、金型装置を用いた成形装置により通常通りに成形される。その後、光ディスクの1枚毎に固有のユニークIDを発生し、そのビット情報に応じて特定のフィジカルクラスタ内の特定のランドに対して高出力レーザを照射し、そのランドをピット化する。フィジカルクラスタには、ユニークIDの各ビット毎に、ビット値が0の場合にレーザ記録がされる第1領域と、値が1の場合にレーザ記録がされる第2領域とが設けられている。再生時には、第1領域のエラー数と第2領域のエラー数とを比較してユニークIDの各ビットの値判別を行う。

Description

光ディスク再生方法及び装置、並びに光ディスク製造方法
技術分野
[0001] 本発明は、識別情報が追記された再生専用の光ディスクの製造方法及び装置、識 別情報が追記された再生専用の光ディスク、並びに、識別情報が追記された再生専 用の光ディスクの再生方法及び装置に関する。
本出願は、日本国において 2004年 11月 2日に出願された日本特許出願番号 200 4- 319560を基礎として優先権を主張するものであり、この出願は参照することによ り、本出願に援用される。
背景技術
[0002] 音楽や映像などの著作物情報をデジタル化して記録することができる情報記録媒 体として、 CD (Compact Disc)や DVD (Digital Versatile Disc)などの再生専用の光 ディスクが広く知られて 、る。
CDや DVDのような光ディスクは、著作物のデジタル情報に対応した凹凸のパター ンを円盤状の基板に形成して記録している。このような光ディスクの場合、 1枚のディ スク原盤力 から、同じ情報が記録されている媒体を大量に複製し、大量に販売する ことが可能である。
一方、光ディスクを販売するに当たっては、その光ディスクの違法な複製を管理し、 さらには、その光ディスクに記録された情報内容である著作物に対する著作権の管 理といった媒体管理を行う必要がある。しかしながら、再生専用の光ディスクは、媒体 管理を行うという観点力 見た場合、全てに同じ情報しか記録できず媒体毎の区別 ができな!/、ので、必ずしも望まし 、ものではな!/、。
光ディスクの媒体管理上での問題を解決するための方法として、媒体毎に異なる媒 体固有情報を、再生専用の光ディスクの一部分に追加記録するという方法がある。こ のようにして媒体毎に異なる固有情報を追加記録しておけば、プレイヤが媒体固有 情報を読み取ってネットワーク経由でサーバに送り込むようなシステムを構築すること ができる。このようなシステムを使えば、例えば、著作権者の許可なく複製された複製 版が作製 '販売された場合に、同一の媒体固有情報がネットワーク経由で大量に検 出されるので、違法な複製版の存在を検知することができる。さらに検出された媒体 固有情報をトレースすれば、許可なく複製した複製業者を特定し、許可のない複製を 阻止することも可能となる。このように媒体固有情報の記録は、著作権者の許可なく 行われる複製を防止するピー等の対策として非常に有効な手段である。
タイトル毎に固有の媒体情報であっても、市販のディスク記録再生装置で簡単にコ ピーできな!/、方式で記録されて ヽれば、著作権の保護として有用である。
ここで、光ディスクのコンテンツ等が記録されて 、る実際の情報記録部分である凹 凸パターンが形成された部分に、媒体毎の識別情報を追加記録する方法として、ソ ニー株式会社及び株式会社ソニーディスクテクノロジ一社などで開発されたポストス クライブド ID (商標)を利用する方法が知られて!/ヽる。
ポストスクライブド IDとは、記録層となる反射膜の材料として追記光で溶融する材料 を利用した CD等の光ディスクを、スタンパなどでー且大量生産する。続いて、記録ト ラックに形成されている凸凹パターン中の所定部分の凸部であるランドに対して、高 出力のレーザ光を照射し、そのランドを凹部化、すなわちピットかするという方法であ る。
このランドをピット化することができる領域を再生専用媒体上の複数の所定の部分 に設けておき、その媒体の固有情報に応じて、各部分をピットィ匕する力ランドの状態 のままとするかを判断して、各部分にレーザ光を照射していくことにより、コンテンツ等 が記録されている実際の情報記録部分にその媒体固有の識別情報を追記すること が可能となる。
この方法の場合、再生装置側で識別信号の記録位置がわ力 なければならな 、の で、ランドをピットィ匕する部分は媒体上のある決まった所定の部分でなければならず、 さらに、ランドをピットィ匕したのちに変調ルールに従わないようなデータ列が形成され ては、その記録媒体の再生ができなくなるので、ランドをピットィ匕した後にも変調ルー ルに従う必要がある。
CD、 DVDで通常用いられる EFM変調方式又は EFM +変調方式であるという条 件で、このようなことを解決した記録ルール力 特開 2003— 141742号公報、特開 2 003- 151145号公報にお!、て提案されて!、る。
近年、 CDや DVDの次世代の記録媒体として BD (Blu-ray Disc: BDディスク)が提 案されている。この BDにも、再生専用の場合には、上述したポストスクライブド ID (商 標)のような識別情報の記録方式を用いるのが望まし 、。
発明の開示
ところで、 BDでは、 CDや DVDの EFMや EFM +変調方式等とは異なり、変調方 式として 17PP変調方式が用 、られて 、る。
17PP変調方式は、 EFMや EFM +変調方式等の固定ビット長(8ビット)の変調方 式とは異なり、変調単位が 2ビットの変調方式である。また、 BDのフォーマットでは、 1 7PP変調を施す前の段階で、周期的に 1ビットの DCコントロールビットを挿入するよう な構成になっている。また、 BDの規格に基づく記録型の装置も発売されている。 このような状況のため BDにポストスクライブド ID記録を行うと、以下のような問題が 発生する可能性がある。
ポストスクライブド ID記録を行ってピット列をランドに変化しても、その変化が DCコ ントロールビットだけに変化を与える可能性もある。 DCコントロールビットは復号過程 で捨てられてしまう情報であるので、ポストスクライブド ID記録が行われたかどうか検 出不可能となってしまう。
17PP変調方式は、変調単位が変化する可変長符号であるので、ビット列の一部を ランドィ匕するポストスクライブド ID記録を行った場合、前後に記録されて 、たデータに よっては 17PPの変調ルールに定義されていない符号語を発生してしまう可能性が 高い。このような場合、再生装置の設計によってはポストスクライブド IDとして記録さ れた媒体固有情報が正しく読み出せない可能性がある。
既に市販されている BD装置で使われている 17PPの復調回路や誤り訂正回路な どに変更を与える必要がある場合には、 LSIの変更となるのでプレイヤの値段が上昇 するという問題点がある。
そこで、本発明では、 1 7パリティ保存変調等の可変長変調がされたビット列が記 録され、媒体毎又はタイトル毎の識別管理がされた光ディスクから、当該識別情報を 確実に検出することができる光ディスク再生装置及び方法、並びに、光ディスクの製 造方法を提供することを目的とする。
本発明に係る光ディスク再生装置は、記録情報ビット列とエラー訂正符号とが含ま れたクラスタ単位で記録がされ、記録トラックに沿ってランドとピットとが連続して形成 され、ランドとピットの連続が所定の可変長変調方式の規則に従っている再生専用の 光ディスクを再生する光ディスク再生装置であり、さらに、特定のクラスタには、任意 の情報ビット列とそのエラー訂正符号とを変調してランド Zピットパターンが形成され た後に、ディスク固有の識別情報が追記されており、特定のクラスタには、識別情報 の各ビットのそれぞれに対して、第 1の連続領域及び第 2の連続領域の 2つの連続領 域が設定してあり、各連続領域には、それ力ピットに置き換わったとしてもビット列全 体が可変長変調の規則に従っている位置のランド (特定ランド)が、識別情報の対応 するビットの値に応じてピットィ匕されることにより、追記されており、特定ランドがピット 化されている数が第 1の連続領域の方が多い場合には、対応する識別情報のビット の値は 0であり、特定ランドがピット化されている数が第 2の連続領域の方が多い場合 には、対応する識別情報のビットの値は 1である再生専用の光ディスクを再生する光 ディスク再生装置であって、光ディスクから再生されたビット列を可変長変調方式によ り復調する復調部と、この復調部により復調されたビット列に対してエラー訂正処理を 行うエラー訂正部と、識別情報が追記されているクラスタ力 識別情報を検出する識 別情報検出部とを備え、識別情報検出部は、第 1の連続領域及び第 2の連続領域の エラー数を比較し、識別情報の各ビット値を判断する。
本発明に係る光ディスク再生方法は、情報ビット列とエラー訂正符号とが含まれた クラスタ単位で記録がされ、記録トラックに沿ってランドとピットとが連続して形成され、 ランドとピットの連続が所定の可変長変調方式の規則に従っている再生専用の光デ イスクを再生する光ディスク再生方法であり、さらに、特定のクラスタには、任意の情 報ビット列とそのエラー訂正符号とを変調してランド Zピットパターンが形成された後 に、ディスク固有の識別情報が追記されており、特定のクラスタには、識別情報の各 ビットのそれぞれに対して、第 1の連続領域及び第 2の連続領域の 2つの連続領域が 設定してあり、各連続領域には、それがピットに置き換わったとしてもビット列全体が 可変長変調の規則に従っている位置のランドが、識別情報の対応するビットの値に 応じてピット化されることにより追記されており、特定ランドがピット化されている数が第
1の連続領域の方が多い場合には、対応する識別情報のビットの値は 0であり、特定 ランド
がピット化されている数が第 2の連続領域の方が多い場合には、対応する識別情報 のビットの値は 1である再生専用の光ディスクを再生する光ディスク再生方法であって 、通常再生時には、光ディスクから再生されたビット列を可変長変調方式により復調 し、復調されたビット列に対してエラー訂正処理を行い、識別情報が追記されている クラスタカゝら識別情報を検出するときには、第 1の連続領域及び第 2の連続領域のェ ラー数を比較し、識別情報の各ビット値を判断する。
本発明に係る光ディスク製造方法は、情報ビット列とエラー訂正符号とが含まれた クラスタ単位で記録がされ、記録トラックに沿ってランドとピットとが連続して形成され、 ランドとピットの連続が所定の可変長変調方式の規則に従っている再生専用の光デ イスクを製造する光ディスク製造方法にお!ヽて、光ディスク原盤を用いて再生専用の 光ディスクを作成するディスク作成工程と、再生パワーよりも大き ヽパワーのレーザ光 をランドに照射してそのランドをピットと同等の反射特性とするレーザ追記処理を行う ことにより、再生専用の光ディスク上の特定のクラスタに、ディスク固有の識別情報を 追記する識別情報追記工程とを有し、識別情報追記工程では、識別情報の各ビット のそれぞれに対して、クラスタ中の所定位置に、第 1の連続領域及び第 2の連続領域 の 2つの連続領域を設定しておき、各連続領域中に含まれている、それがピットに置 き換わったとしてもビット列全体が可変長変調の規則に従っている位置のランドを識 別情報の各ビットの値に応じてレーザ追記処理によりピットと同等の反射特性とし、さ らに、識別情報のビットの値が 0の場合には、そのビット位置に対応した第 1の連続領 域に含まれている特定ランドをレーザ記録処理によりピットと同等の反射特性とし、識 別情報のビットの値が 1の場合には、そのビット位置に対応した第 2の連続領域に含 まれている特定ランドをレーザ記録処理によりピットと同等の反射特性とする。
本発明に係る光ディスク製造方法は、情報ビット列とエラー訂正符号とが含まれた クラスタ単位で記録がされ、記録トラックに沿ってランドとピットとが連続して形成され、 ランドとピットの連続が所定の可変長変調方式の規則に従っている再生専用の光デ イスクを製造する光ディスク製造方法にぉ ヽて、光ディスクのランド Zピットパターンと なる変調後のビット列を生成する情報ビット列生成工程と、変調後ビット列の所定のラ ンドをピットに反転するパターン反転処理を行うことにより、再生専用の光ディスク上 の特定のクラスタに、識別情報を追記する識別情報追記工程と、識別情報が追記さ れた後の変調後ビット列が記録された光ディスク原盤を生成する原盤生成工程と、光 ディスク原盤を用いて再生専用の光ディスクを作成するディスク作成工程とを有し、 識別情報追記工程では、識別情報の各ビットのそれぞれに対して、クラスタ中の所定 位置に、第 1の連続領域及び第 2の連続領域の 2つの連続領域を設定しておき、各 連続領域中に含まれて 、るそれがピットに置き換わったとしてもビット列全体が可変 長変調の規則に従っている位置のランドを、識別情報の各ビットの値に応じてパター ン反転処理によりピット化し、さらに、識別情報のビットの値が 0の場合には、そのビッ ト位置に対応した第 1の連続領域に含まれている特定ランドをパターン反転処理によ りピット化し、識別情報のビットの値力 の場合には、そのビット位置に対応した第 2の 連続領域に含まれている特定ランドをパターン反転処理によりピット化する。
本発明によれば、 1 7パリティ保存変調等の可変長変調がされたビット列が記録さ れ、媒体毎又はタイトル毎の識別管理がされた光ディスクから、当該識別情報を確実 に検出することができる。
図面の簡単な説明
[図 1]図 1Aは本発明を適用した光ディスクを示す平面図であり、図 1Bは光ディスクに 設けられたランド及びピットパターンを示す斜視図である。
[図 2]図 2A乃至図 2Cは、レーザ光により溶融する前及び溶融した後のランド Zピット パターンを示す光ディスクの断面図である。
[図 3]図 3A乃至 Cは、レーザ光により溶融する前及び溶融した後の他のランド Zピッ トパターンを示す光ディスクの断面図である。
[図 4]図 4は、誤り検出コード (EDC)が付加された状態のデータフォーマットを示す図 である。
[図 5]図 5は、誤り訂正コード (ECC)が付加された状態のデータフォーマットを示す図 である。 [図 6]図 6は、 BISのフォーマットを示す図である。
[図 7]図 7は、フィジカルクラスタとリンキングエリアの関係を示す図である。
[図 8]図 8は、アドレスユニットのデータ構成を示す図である。
[図 9]図 9は、データフレームの構成を示す図である。
[図 10]図 10は、フィジカルクラスタのデータ構成を示す図である。
[図 11]図 11は、 17PP変調の変換テーブルを示した図である。
[図 12]図 12は、フレームシンクのビットパターンを示した図である。
[図 13]図 13A乃至図 13Eは、ユニーク IDのフォーマットを示す図である。
[図 14]図 14は、ユニーク IDのフィジカルクラスタ上の書込位置を示す図である。
[図 15]図 15は、データフレーム中のユニーク IDの記録領域を示す図である。
[図 16]図 16A及び図 16Bは、ビットの内容力 O及び 1のそれぞれの場合でのデータフ レーム中の書込領域を示した図である。
[図 17]図 17は、ユニーク IDユニット(394ビット)の 1ビット目(b )含まれている論理ブ
0
ロック上のバイト位置を示す図である。
[図 18]図 18は、ユニーク IDユニット(394ビット)の 2ビット目(b )が含まれている論理 ブロック上のバイト位置を示す図である。
[図 19]図 19は、ユニーク IDユニット(394ビット)の各ビットの論理ブロック上のバイト 位置を示す図である。
[図 20]図 20は、連続領域がフレームシンクに続く領域に存在していない場合のフイジ カルフレームを示した図である。
[図 21]図 21は、 EDCを避けて連続領域を設けたフィジカルフレームを示した図であ る。
[図 22]図 22は、レーザ追記処理によりユニーク IDを記録する場合の光ディスクの製 造プロセスの流れを示す図である。
[図 23]図 23は、 UID書込装置のブロック構成を示す図である。
[図 24]図 24は、パターン反転処理によりユニーク IDを記録する場合の光ディスクの 製造プロセスの流れを示す図である。
[図 25]図 25は、光ディスクの再生装置のブロック構成を示すブロック回路図である。 [図 26]図 26は、エラー数の大小を比較してビット値の判断を行うよう際のフィジカルフ レームに発生して 、るエラー数を示す図である。
[図 27]図 27は、エラー数の大小を比較してビット値の判断を行う処理手順を示すフロ 一チャートである。
[図 28]図 28は、 DCコントロールコードを避けて PIDを記録する第 1の変形例を説明 するための図である。
[図 29]図 29は、本発明の他の例において 4バイトの連続領域の 1ビット目をピット化す る場合について説明をする図である。
[図 30]図 30は、本発明の他の例において 4バイトの連続領域の 1ビット目をピット化す る場合について説明をする図である。
[図 31]図 31は、本発明の他の例第 2の変形例において 4バイトの連続領域の 1ビット 目をピットィ匕する場合について説明をする図である。
[図 32]図 32は、本発明の他の例において 4バイトの連続領域の 1ビット目をピット化す る場合について説明をする図である。
[図 33]図 33A及び図 33Bは、本発明の他の例において 4バイトの連続領域のランド をピットィ匕する位置を示した図である。
発明を実施するための最良の形態
以下、本発明が適用された光ディスク、その製造方法及び再生方法について説明 をする。
光ディスクの物理特性及びユニーク ID
(物理特性)
まず、本発明が適用された光ディスク 1の基本な物理特性について説明をする。 光ディスク 1は、 BD (Blu-ray Dis BDディスク)と称される光ディスクであり、この種 の BDのうち、ユーザによりデータの書込みができない再生専用の光ディスクである。 この光ディスク 1は、図 1Aに示すように、半径 Rをほぼ 60mmとし、ディスクの厚さ dを ほぼ 12mmとしている。再生のために用いる光ビームは、波長を 405nmとする光ビ ームであり、いわゆる青紫色レーザ光が用いられる。対物レンズの開口数 NAは 0. 8 5である。 光ディスク 1上には、図 IBに示すように、ディスクの反射面である底面部 3に、記録 トラックに沿って凹部 4が形成されることにより、信号が書き込まれている。すなわち、 記録するデータのビット列に応じた凹凸パターンの連続が、記録トラックに形成されて いる。下、記録トラックの底面 3に形成された凹部 4のことを以下「ピット」と呼び、記録 トラックの底面のピット以外の底面 3のことを以下「ランド」 t 、う。
ここで、反射膜 6は、通常の再生レベルのパワーのレーザ光を照射しても物質特性 は何ら変化しない。し力しながら、再生レベルよりも十分に高い出力のレーザ光を照 射すると溶融し、その部分力 Sピット部分の反射特性と同等となる材料とされている。つ まり、ランドは、高出力レーザ光が照射されると、ピットとみなされるような材料により構 成されている。一般的な光記録媒体の場合、反射層はアルミニウムで形成されている が、光ディスク 1では、反射層が例えばアルミニウムとチタンとの合金、アルミニウムと 別元素を混ぜた合金、銀を含む合金等により構成されている。
このような光ディスク 1には、スタンパ等により凹凸(ランドとピット)のパターンがポリ カーボネートやアクリル等の基板に転写されて、コンテンツデータに応じたランド Zピ ットのパターンが記録トラックに記録される。
(ユニーク ID)
さらに、光ディスク 1には、このディスク 1を製造する際に用いられるスタンパに予め 設けた凹凸パターンが転写された後の記録トラック中に、各ディスク固有の識別情報 (以下、ユニーク ID又は UIDともいう。)が、 1枚 1枚に対して追カ卩して記録される。 ユニーク IDの追記方法は、ディスクの記録トラック中の所定の位置のランドに対して 、高出力レーザを照射することにより、そのランドをピットィ匕して記録を行うという、レー ザ照射処理による方法である。つまり、ランドをピットィ匕することができる領域を、記録 領域上の複数の所定の部分に設けておき、ユニーク IDのビット情報に応じて、各部 分をピットィ匕する力ランドの状態のままとするかを判断して、各部分にレーザ光を照射 していく。
具体的には、図 2A及び図 3Aに示すように、ある所定の位置のランド Raに対して、 図 2B及び図 3Bに示すように高出力レーザ Lを照射する。高出力レーザ Lは、再生パ ヮ一より十分高 、パワーでありランド Raが溶融する程度のパワーである。このようにラ ンドに高出力レーザを照射すると、図 2C及び図 3Cに示すように、ランド Raに塗布さ れていた反射膜 6が溶融してなくなる。このように反射膜 6がなくなった部分に光を照 射すると、反射光が戻ってこない。すなわち、その部分がピット Piと同等の反射特性と なる。このようにー且、スタンパでピット/ランドのパターンを転写した後に、ランド Ra をピットィ匕することにより、ユニーク IDが追記される。
このため、光ディスク 1は、再生専用の光ディスクであるにも拘わらず、ディスク毎に 固有の識別情報を記録することが可能となる。
ところで、ディスク毎に固有の識別情報を記録する方法としては、 BCA (Burst Cutti ng Area)と称される方法が用いられることもある。 BCAでは、トラッキング制御を行うこ となく読み書きするために、 1ビットの情報を記録するのに半径方向に 800ミクロン幅 の反射膜を吹き飛ばすことが要求される。これに対して本方法では、トラッキング制御 を行ってレーザ光を照射することにより、 1トラック幅(0. 32ミクロン)よりも小さい幅の 反射膜を吹き飛ばすことで 1ビットの情報を記録することが可能である。 1ビットの情報 を記録するのに必要な幅を BCAと本方法で比較すると、 800対 0. 3である。すなわ ち、本方法は BCAに比較して 1000倍以上、反射膜を吹き飛ばす長さが小さい。こ の結果、本方法では記録に必要となるレーザパワーも、記録時間も、 BCAに比較し て圧倒的に小さく実現することが可能となっている。また BCAではトラッキングを取る ことができないので、 800ミクロンのうちのどの部分を読んでいるのか判定することが できな 、。このためディスク出荷検査では 800ミクロンの記録領域を全てチェックする 必要があり、効率が悪いという問題があった。これに対して本方法はトラッキングを保 つた状態で記録再生可能なので、ディスク出荷時に確実に検査することが可能となつ ている。 なお、ユニーク IDのフォーマット、ユニーク IDが追記されるディスク上の位 置、ユニーク IDの再生方法等については、その詳細を後述する。
光ディスクのフォーマット
光ディスク 1は、記録されているデータ力 所定のフォーマットにより管理されている 。ユーザ情報に対して、所定のブロック単位でロングディスタンス符号を使ったリード' ソロモン符号による誤り訂正符号ィ匕を行い、誤り訂正符号化された情報に対して、 17
PP変調及び NRZI変換をすることが特徴である。 (誤り訂正)
次に、誤り訂正について説明する。
光ディスク 1では、この光ディスク 1に記録するファイルデータや音楽、映像のコンテ ンッデータ(ユーザデータ)の全体を、 64kバイト毎のデータ群に分割し、分割した 64 kバイト毎の各データ群に対して誤り検出コード (EDC)、誤り訂正コード (ECC)を付 加し、 1つの ECCクラスタと呼ぶデータの基本単位を形成する。
ECCクラスタの具体的な構成は、次の通りである。
まず、 64kバイトのデータ群をさらに 32個のデータ群に細分ィ匕する。
続いて、図 4に示すように、 2048バイトのデータ群(ユーザデータ)毎に、 4バイトの 誤り検出コード (EDC)を付加し、合計 2052バイトのデータ群にする。
続いて、この 32個の 2052バイトのデータ群単位で所定のスクランブルを施し、 32 個のデータ群を再度合成してもとのデータ群(32 X 2052バイト)単位に戻す。
続いて、スクランブルを施した 32 X 2052バイトのデータ群を、図 5に示すように、 3 04バイト列 X 216行にブロック化し、さらに、 204バイト列 X 32行の誤り訂正コード(E CC)を付加する。誤り訂正コードは、リード'ソロモン符号である。
最後に、 248行 X 204バイト列に対して、所定のインタリーブを行って並び替えるこ とによって、 ECCクラスタが完成する。
光ディスク 1では、 ECCクラスタの他に、 BISクラスタと呼ばれるデータの単位がある 。 BISクラスタは、アドレスと呼ばれる ECCクラスタの番号や ECCクラスタ内のブロック の番号、及び、ユーザコントロールと呼ばれる ECCクラスタに記録されている情報の 機能を表す番号が記録されたデータ単位である。
BISクラスタの具体的な構成は、次の通りである。
まず、アドレス番号を示す 4バイトの情報と、付加データである 1バイトの情報と、 4バ イトのリード ·ソロモン符号による誤り訂正コードとにより構成されたアドレスを形成する
続いて、このような 9バイトのアドレス情報と、 21バイトのユーザコントロールとを組み 合わせた 30バイトのデータ群を 24個形成する。
続いて、図 6に示すように、この 30バイトのデータ群に対してそれぞれ 32バイトの誤 り訂正コードを付加し、最後に所定のインタリーブを行って並び替えて、 BISクラスタ が完成する。
(メインデータの物理フォーマット)
次に、メインのデータを記録する物理フォーマットについて説明する。
光ディスク 1の物理層は、図 7に示すように、 ECCクラスタと BISクラスタを糸且み合わ せたデータが記録されるフィジカルクラスタと、これらのフィジカルクラスタを接続する
2つのリンキング部が繰り返し出現するように構成されて!、る。
1つのフィジカルクラスタ内には、 ECCクラスタ(304バイト X (216行 + 32行))が、
1つ記録される。
フィジカルクラスタは、図 8に示すように、それぞれ 16個のアドレスユニットと呼ばれ るブロックに分割され、さらに、各アドレスユニットが 31個のデータフレームに分割さ れている。リンキング部は、 2個のデータフレームで構成されている。
データフレームは、図 9に示すように 155バイトの情報が記録される。データフレー ムのデータは、 39ノ イト目、 78ノ イト目及び 117ノ イト目の 3ノ イト力 BISクラスタの 情報であり、残りの 152バイトが ECCクラスタの情報である。
以上のようなフィジカルクラスタは、各データフレームの先頭に、当該データフレー ムの先頭を表す同期データパターンであるフレームシンクが付けられ、図 10に示す ようなフィジカルクラスタとされる。
このようなフィジカルクラスタは、フレームシンクを含んだデータフレーム毎に、 17P P変調及び NRZI変換がされ、光ディスク 1の所定のアドレスの記録パターンとなる。 なお、誤り訂正コード (ECC)は、フィジカルクラスタの後段に必ず位置するように、 ECCクラスタ及び BISクラスタの並べ替えが行われている。
(17PP変調テーブル)
次に、 17PP変調について説明をする。
図 11は、 17PP変調の変換テーブルを示している。 "data bits"と表されているビッ ト列が変調前のビット列であり、 "modulation bits"と表されて!/、るビット列が変調後 のビット列である。図 11に示した変換テーブルの" XX"は、 X力 O力 1のいずれかの値 を任意に取るものを意味する。また、図 11における(_fs)はフレームシンクのビット列 を表しているものとする。
図 12は、フレームシンクを示している。図 12における #は、このフレームシンクにな る前の変調前のビット列が" 00"、あるいは、 "0000"であったときのみに 1となって、 それ以外では 0となる。
図 11の変換テーブルに示すように、 BDの 17PP変調は、可変長変調方式、すなわ ち、変換単位となるビット長が変化する変調方式である。
また、 BDの 17PP変調では、変調後の" 1"の連続長が 1であり、 0の連続長が 8以 下となるランレングス符号ィ匕であり、変調単位毎に変換前の" 1"の数と変換後の 1の 数の奇遇を一致させて!/、る。
さらに、 BDの 17PP変調では、変調前のビット列が、 3Z2倍のビット列に変換され る。
ユニーク IDのフォーマット
次に、ユニーク IDのフォーマットについて説明をする。
(ユニーク IDのフォーマット)
ユニーク IDは、ディスク個々に発生され、所定のフォーマットでフォーマット化され てディスク 1に記録される。
ユニーク IDの具体的なフォーマットは、次の通りである。
まず、図 13Aに示すような、ユニーク IDの実データ部分を、 160バイト毎のデータ ブロックに分割する。
続いて、図 13Bに示すように、 160バイトのデータブロックの先頭に、 1バイトのデー タブロック番号を付加する。データブロック番号は、そのデータブロックに個々に付け られる番号である。
続いて、図 13Cに示すように、データブロック番号の前に 51バイトのダミーデータを 付け、 160バイトのデータブロックの後ろに 4バイトの誤り検出コード(EDC)を付け、 全体で 216バイトのデータ単位とする。ここで 51バイトのダミーデータは全て" FF"の データとする。
最後に、この 216バイトのデータ単位に、 32バイトの誤り訂正コード (ECC)を後段 に付加する。誤り検出コード及び誤り訂正コードの算出アルゴリズムは、上述した通 常のユーザデータのものと同じである。したがって、ユニーク IDの誤り検出及び誤り 訂正を行う場合には、ユーザデータと同じ回路を用いることができる。
ユニーク IDは、ー且、通常のフォーマット通りにスタンパでピット Zランドのパターン を転写した後に、特定のフィジカルクラスタの記録トラック中の所定位置のランドに対 して、高出力レーザを照射するというレーザ追記処理を行うことにより、そのランドをピ ットイ匕して記録が行われるものである。
ユニーク IDの記録フォーマットは、次の通りである。
光ディスク 1には、図 13Cに示した 216バイト + 32バイトのデータのうち、先頭の 51 バイトのダミーデータを除いた、 197バイト(1576ビット)のデータのみが記録される( 図 13D参照)。ダミーデータは誤り訂正の符号長を 248バイトとして、メインデータの 誤り訂正符号と一致させる目的で付加したものであり、全て FFの既知のデータとなつ て 、るのでディスク上に記録する必要はな!/、。
197バイト(157ビット)のデータ群は、図 13Eに示すように、 4分割されて、 394ビッ ト毎のユニーク IDユニットに分割される。そして、 1つのユニーク IDユニット(394ビット )が、 1つのフィジカルクラスタ内に記録される。
ここで、ユニーク IDユニット(394ビット)が記録されるフィジカルクラスタは、光デイス ク 1上の特定のフィジカルクラスタである。つまり、ユニーク IDが追記されるフィジカル クラスタのアドレスは、予め定められている力、又は、その記録位置が光ディスク 1の 管理領域等に記録されており、再生側で認識できるようになつている。
さらに、ユニーク IDが記録される特定のフィジカルクラスタ内の 17PP変調前のユー ザデータ(BIS、 EDC、 ECCを除く情報系列)は、所定の値とされている。例えば、ス クランブル処理が施される前の状態で、全て 0とされたデータ列となっている。このた め、もしユニーク IDが追記されていないとした場合における特定のフィジカルクラスタ 内のユーザデータの内容を、再生側で予め認識しておくことができる。
図 14は、特定のフィジカルクラスタ内おける 394ビットのユニーク ID (ユニーク IDュ ニット)の記録位置を示した図である。
ユニーク IDユニットを構成する 394ビットの各ビットは、フィジカルクラスタ内の 1つの データフレーム(155バイト(変調前): 1行)が対応付けされている。ユニーク IDュ-ッ トを構成する各ビットの値 (0又は 1)は、対応付けされたそのデータフレーム内に記録 される。つまり、フィジカルクラスタを構成する全 496個のデータフレームのうちの 394 個のデータフレームに、ユニーク IDユニット(394ビット)を構成する各ビットの値が記 録される。
ただし、フィジカルクラスタの後段部分のデータフレームには誤り訂正符号 (ECC) が含められて 、るが、この誤り訂正符号 (ECC)が含まれて 、るデータフレームには、 ユニーク IDのビットの値は記録されな!、。
図 15は、ユニーク IDの任意の 1ビット(b )が記録されるデータフレームを示してい
X
る。
ユニーク IDが記録されるデータフレームには、図 15に示すように、フレームシンク に続く連続した 4バイトの第 1の連続領域 11と、それに続く連続した 4バイトの第 2の 連続領域 12とが設けられている。なお、ここでの連続した 4バイトとは、 17PP変調が 施される前の 4バイトを意味して 、る。
(ユニーク IDの記録方法、再生方法)
このような 2つの連続領域 11、 12が設定されたデータフレームに対して、ユニーク I Dの任意の 1ビット(b )は、次のように記録される。
X
ユニーク IDのビット bカ 'Ο"である場合には、図 16Aに示すように、第 1の連続領域
X
11のある特定のランドに高出力レーザ光が照射され、そのランドがピット化される。 反対に、ユニーク IDのビット b 力 ' 1"である場合には、図 16Bに示すように、第 2の
X
連続領域 12のある特定のランドに高出力レーザ光が照射され、そのランドがピット化 される。
ここで、連続した 4ノイトのうち、レーザ光が照射されてピットィ匕されるランドは、「もし そのランドがピットに置き換わったとしても、前後のビット列を含めた全体が 17PP変 調及び NRZI変換の変調ルールに従ったビット列となるランド」である。このようなラン ドのことを、以下「特定ランド」と呼ぶ。
ユニーク IDを記録する場合、第 1の連続領域 11及び第 2の連続領域 12のそれぞ れの「特定ランド」の位置を予め見つけ出しておき、ユニーク IDのビット値が 0である 力 1であるかに応じて、第 1の連続領域 11又は第 2の連続領域 12のいずれか一方を 選択し、選択した方の連続領域の特定ランドをピット化する。
なお、ピットィ匕する特定ランドは、同一の連続領域内のランドであれば、 1つでなくて も、複数であってもよい。つまり、連続領域内の複数の特定ランドをピットィ匕してもよい 以上のように、「特定ランド」に対して高出力レーザ光を照射して、当該特定ランドを ピットィ匕することによって、強制的にランド/ピットのパターンが書き換えられる。ただ し、強制的にランド Zピットのパターンが書き換えられたとしても、 17PP変調及び NR ZI変換の変調ルールに従って!/、る。
このため、高出力レーザ光によるユニーク IDの追記後も、光ディスク 1から当該特定 のフィジカルクラスタのランド/ピットパターンを読み出して、 NRZI変換及び 17PP変 調の復調を通常通り行うことができる。
このように通常通りに復調が可能であるとすると、通常の再生回路により、ユニーク I Dが記録された特定のフィジカルクラスタから、何らかのユーザデータを読み出すこと ができる。何らかのユーザデータが読み出せれば、その読み出した復調後のユーザ データと、レーザ追記処理する前のランド Zピットパターンから読み出されるべき本来 のデータ(例えば、全て 0のデータ)とを比較することによって、第 1の連続領域 11又 は第 2の連続領域 12のうち、いずれにエラーが発生している力、すなわち、元のデー タと異なって 、るかを検出することができる。
すなわち、あるデータフレームの第 1の連続領域 11にエラーが発生していれば、そ のデータフレームに対応付けされたユニーク IDのビットの値は" 0"であり、反対に、第 2の連続領域 12にエラーが発生していれば、そのユニーク IDのビットの値は" 1"であ る。
したがって、光ディスク 1では、以上のようにレーザ追記処理がされたユニーク IDを 、通常のユーザデータを再生及び復調する回路を用いて、検出することが可能となる ただし、ユニーク IDが追記されているフィジカルクラスタ力も読み出したデータに対 して、エラー訂正処理を行ってしまった場合、ユニーク IDのビット値が消滅してしまう 。そのため、ユニーク IDを検出する場合には、エラー訂正処理機能を停止する必要 がある。
以上のようにフィジカルクラスタに書き込まれたユニーク IDは、次のようにユニーク I Dを読み出すことができる。
図 17、図 18及び図 19は、特定のフィジカルクラスタ力 読み出され、 NRZI変換及 び 17PP変調の復調が行われた後のデータの論理ブロック(ECCブロック: EDC、E CCが付加されている状態の 304バイト X (216行 + 32行)データ)を示している。 ユニーク IDユニット(394ビット)の 1ビット目(b )は、図 17に示すように、論理ブロッ
0
クの第 1行の、 0、 2、 4、 6、 8、 10、 12、 14ノ ィ卜目に格糸内されている。最初の 4ノ ィ卜 (0、 2、 4、 6バイト目)が第 1の連続領域 11から読み出されたデータであり、後ろの 4 バイト(8、 10、 12、 14バイト目)が第 2の連続領域 12から読み出されたデータである したがって、復調後の論理ブロックの 0、 2、 4、 6バイト目が元データと異なっている か(元データが 0であれば、 0でないか)、又は、 8、 10、 12、 14バイト目が元データと 異なっている力 (元データが 0であれば、 0でないか)を判断することによって、ュニー ク IDユニットの 1ビット目に対応するビットの値を検出することができる。
ユニーク IDユニット(394ビット)の 2ビット目(b )は、図 18に示すように、論理ブロッ クの第 1行の、 1、 3、 5、 7、 9、 11、 13、 15ノイト目に格糸内されている。最初の 4バイト (1、 3、 5、 7バイト目)が第 1の連続領域 11力も読み出されたデータであり、後ろの 4 バイト(9、 11、 13、 13バイト目)が第 2の連続領域 12から読み出されたデータである したがって、復調後の論理ブロックの 1、 3、 5、 7バイト目が元データと異なっている か(元データが 0であれば、 0でないか)、又は、 9、 11、 13、 15バイト目が元データと 異なっている力 (元データが 0であれば、 0でないか)を判断することによって、ュニー ク IDの 2ビット目に対応するビットの値を検出することができる。
図 19は、ユニーク IDユニット(394ビット)の全てのビットに対する、第 1の領域 11か ら読み出される 4バイト分のデータの、論理ブロック上のバイト位置を示している。なお 、図 19の論理ブロック内のバイト位置に記述している数字は、ユニーク IDユニットの ビット番号に対応している。 この図 19に示すように、 1行ずれる毎に 6バイト分シフトが、インタリーブにより行わ れていることがわ力る。
この図 19に対応する各バイト位置を参照し、元データと異なって 、るか (元データ 力 SOであれば、 0でないか)否かを判断することによって、ユニーク IDの対応する各ビ ットの値を検出することができる。
(4バイトとなっている理由、その他)
ところで、ユニーク IDの 1ビットがレーザ追記処理される、データフレーム内の連続 領域 (第 1の連続領域 11及び第 2の連続領域 12)は、上述の例では 4バイトとしてい る力 これ以上の連続長であってもよい。
4バイト以上とするのは、次の理由による。
本方法によりユニーク IDを追記するためには、スタンパでランド Zピットパターンを 形作った際に、連続領域中に上述した「特定ランド」が存在して 、なければならな!/、。 しかしながら、連続領域の長さが短すぎると (例えば、 1バイトといったように短い場合 )、その連続領域中に「特定ランド」が発生しない可能性が高くなる。そのため、連続 領域中のいずれかの位置 (領域中のどこでもよい。)に、必ず特定ランドを発生させる ために、十分な連続長としなければならない。
本発明者は、ランダムな多数のデータパターンについて 17PP変調を行い、どれだ けの長さを確保すればその連続領域中に図 3に示したような「特定ランド」が発生する 確率を非常に高くできるかを調査した。そうしたところ、 4バイト以上であれば、元のデ ータ系列がどのようなパターンであっても、十分実用となる範囲で「特定ランド」が発 生するという確証を得た。
このような理由により、データフレーム内の連続領域 (第 1の連続領域 11及び第 2の 連続領域 12)の長さを、 4バイト以上としている。
なお、「特定ランド」としては、図 2と図 3に示した 2種類が考えられる。まず、図 2に示 した場合には、(ピット-ランド-ピット)というパターンがディスク上に存在していて、高 出力のレーザ光線を照射することにより中央部のピット部分を全てランドィ匕してしまう ものである。次に、図 3に示した場合には、比較的長い(例えば 4T以上)ピットとランド がディスク上に隣接した形で存在していて、その境界部分に高出力のレーザ光線を 照射することにより、ピット'ランドの境界位置を所定クロックだけシフトするような場合 である。
この 2種類の「特定ランド」に対して、これまで説明した説明した実施例が対象として いるのは、図 3に示した形の「特定ランド」を使ったユニーク IDを記録する方法である 。図 2に示した形の「特定ランド」を使う実施例に関しては後述する。
また、連続領域 (第 1の連続領域 11及び第 2の連続領域 12)をフレームシンクに続 く位置に設定をしている力 これは、フレームシンクで 17PP変調及び NRZI変換が 所定のパターンとなるため、レーザ追記処理やユニーク ID検出処理の容易化、ごみ 等によるエラーの影響が連続領域に伝搬してしまうことを少なくするためである、とは いえ、必ずフレームシンクの直後に設ける必要もなぐ図 20に示すように、データフレ ーム内の他の領域に設定してもよい。
また、本例では、 2つの連続領域を設けて、一方をビットの値が 0の場合、他方をビ ットの値が 1の場合に対応させている。し力しながら、このような方法に限らず、データ フレーム中に連続領域を 1つだけ設定して、ビットの値が 0の場合にはその連続領域 の特定ランドをピットィ匕し、ビットの値が 1の場合には何ら処理を行わない、というよう に記録してもよい。
また、フィジカルクラスタ内には、 ECCのみならず、エラー検出コード (EDC)も記録 されている。 ECCは、フィジカルクラスタの後半のデータフレームに集中して記録され ているが、 EDCは、フィジカルクラスタ中に分散して記録されている。ユニーク IDを追 記する場合、このようにフィジカルクラスタ内に分散している EDCも、同様に避けるこ とが望ましい。
そこで、光ディスク 1では、図 21に示すように、 EDCの記録位置力 連続領域の位 置と重複する場合には、そのデータフレームに対しては、ユニーク IDのビットの対応 付けを行わな 、ようにするのが望ま 、。
このように EDCを避けてユニーク IDを追記することによって、 EDCを利用して誤り 検出を行うことも可能となる。
ディスクの製诰方法
次に、以上のような光ディスク 1の製造プロセスを図 22を参照して説明をする。 光ディスク 1を製造する場合、まず、フォーマツトイ匕工程 S 11を実行する。フォーマツ ト化工程 S11は、コンピュータ等により実行される。
フォーマツトイ匕工程 S11では、光ディスク 1に格納するコンテンツデータ(ユーザデ ータ)と、ユニーク IDが記録される特定のフィジカルクラスタに予め記録しておくユー ザデータ(ベースデータ)とが入力される。
フォーマット化工程 S11では、入力されたコンテンツデータ及びベースデータを、 B Dに対応したフォーマットのデータ列に変換する。具体的には、誤り検出符号 (EDC )の付加処理、スクランブル処理、パリティ符号の付加、インタリーブ処理、 BISクラス タの付加処理等を行う。
ここで、ベースデータは、全てが 0の 64kバイトのデータである。すなわち、ユニーク IDが記録されるフィジカルクラスタのユーザデータは、全て 0となっている。し力し、フ ォーマツトイ匕工程 S 11にお!/、てスクランブル処理が施されるので、レーザ追記処理の 前の状態では、 17PP変調前のデータ列は場所によって異なり、全て 0とはならない。 なお、本例では、ベースデータを 0のデータ列としている力 ある特定のデータ列であ つてもよい。
なお、この際、ベースデータが、光ディスク 1のある特定のアドレスのフィジカルクラ スタに記録されるように、 BISクラスタ等を付加してフォーマツトイ匕する。すなわち、ベ ースデータ力 ユニーク IDが記録される特定のフィジカルクラスタに記録されるように 、フォーマット化する。
続いて、可変長変調工程 S 12を実行する。
可変長変調工程 S12は、コンピュータ等により実行される。可変長変調工程 S12で は、フォーマツトイ匕工程 S 11でフォーマツトイ匕されたデータ列が入力される。可変長変 調工程 S12では、入力されたデータ列に対して、 17PP変調及び NRZI変換を行い、 変調後のビット列を生成する。このビット列の 0、 1のパターン力 光ディスク 1の記録ト ラックに形成されるピット Zランドパターンとなる。
続いて、原盤生成工程 S 13を行う。
原盤生成工程 S 13では、ガラス原盤にフォトレジストを塗布し、塗布したフォトレジス トに対して生成したピット Zランドパターンに応じてレーザを照射して、記録トラックに 沿った凹凸のパターンを形成する。続いて、凹凸のパターンを記録したレジストを現 像処理して原盤上に定着処理し、原盤に表面に電解めつきを施して金属原盤 14を 作製する。
続いて、ディスク成形工程 S 15を行う。
ディスク成形工程 S 15では、作製された金属原盤をもとにスタンパ作製し、成形金 型内にスタンパを配置して、射出成型機を用いてポリカーボネートやアクリル等の透 明榭脂によりディスク基板 16を大量に形成する。
このように作製された大量のディスク基板 16には、変調工程 S 12で生成されたビッ ト列に応じたランドとピットのパターン力 記録トラックに沿って形成されている。
続いて、ユニーク ID追記工程 S 17を行う。
ユニーク ID追記工程 S 17では、 UID書込装置 20によって、媒体毎固有に発生さ れたユニーク IDを、大量生成されたディスク基板 16の 1つ 1つに追加記録をしていく
UID書込装置 20は、大量に生産された同一の光ディスク 1に対して、それぞれ個 々のユニーク IDを追加記録する装置である。
UID書込装置 20は、例えば、図 23に示すように、光ディスク 1に対して通常の再生 時より十分高!、エネルギーのレーザ光を照射して、ユニーク IDの各ビットを追記する UIDライタ 21と、特定のフィジカルクラスタ、データフレーム及び特定ランド等のュ- ーク IDの各ビットの書込位置検出する UID検出部 22と、ユニーク IDを発生する UID 発生部 23と、光ディスク 1を回転駆動する駆動部 24等とを備えている。
UIDライタ 21では、 UID発生部 23から発生されるユニーク IDのビット列に応じて、 特定ランドに照射するためのレーザ光がスイッチングされる。
UID発生部 23は、入力されたユニーク IDの実体データが入力される。 UID発生部 23は、入力された実体データに対して、エラー検出コード (EDC)及びエラー訂正コ ード (ECC)等を付加し、所定のフォーマットにカ卩ェする。 UID発生部 23は、さらに、 フォーマット化したビット列を、フィジカルクラスタ単位の 394ビットの単位に分割した ビット列に分割し、 UIDライタ 21に出力する。
このような UID書込装置 20では、駆動部 24が光ディスク 1を回転させる。このとき、 レーザ光が光ディスク 1の記録トラックに沿ってトレースされる。 UID検出部 22内部の メモリには、予め光ディスク 1上に記録されたピットとランドのパターンが記録されてい る。 UID検出部 22は、実際に光ディスク 1から読み出されたピットとランドのパターン と、メモリ内部に記録されているパターンとを比較することにより、光ディスク 1上のレ 一ザ光位置を知ることができる。また、 UID検出部 22の信号により、レーザ光が記録 トラック上の特定ランドに到達したことを検出することができる。
UIDライタ 21は、 UID検出部 22が特定ランドを検出すると、高出力レーザ光を照 射する。ただし、この際、 UIDライタ 21は、 UID発生部 23から出力されたビット値に 応じて、データフレーム内の第 1の連続領域 11にレーザ光を照射する力 第 2の連 続領域 12にレーザ光を照射する力否かをスイッチングする。つまり、ビット値" 0"を記 録するのであれば第 1の連続領域 11にレーザ光を照射し、ビット値" 1"を記録するの であれば第 2の連続領域 12にレーザ光を照射する、といったようにスイッチングをす る。
UIDライタ 21では、以上のように光ディスク 1に設けられて 、る複数のフィジカルク ラスタの各データフレームに対してビット値を記録する。このことにより、光ディスク 1に 対してユニーク IDを追加記録することが可能となる。
以上のような各工程 S 11〜S 17を実行することにより、光ディスク 1を製造することが できる。
ディスクの ¾告 法 (他の 法)
ところで、ユニーク IDが付けられた光ディスク 1の製造として、図 24に示すようなプロ セスも考えられる。
図 24に示す製造プロセスは、可変長変調工程 S 12と原盤生成工程 S 13との間に ユニーク ID追記工程 S 18を設け、ディスク成形工程 S 15の後のユニーク ID追記工程 S17をなくしたものである。
新たに設けたユニーク ID追記工程 S18では、可変長変調工程 S12から出力された ピット Zランドパターンのうち、所定のランド部分をピットに強制的に反転させるパター ン反転処理を行うものである。つまり、新たに設けたユニーク ID追記工程 S 18では、 レーザを照射して物理的にユニーク IDを追記するのではなく、原盤作製前の信号処 理でユニーク IDを追記する工程である。
なお、ユニーク IDの論理アドレスや物理アドレスは、レーザ照射処理で記録する場 合と全く同様である。また、パターンを反転すべきランド (特定ランド)も同一である。 このように信号処理によるパターン反転でユニーク IDを追記することによって、レー ザ照射処理を行わなくてよいため、簡易的にユニーク IDを付加することができる。ま た、光ディスク 1のランドも、溶融する材料としなくてもよいため、ディスク材料の選択を 広くすることができる。
もっとも、信号処理によるパターン反転でユニーク IDを追記すると、ディスク個々に 固有の内容とすることはできなくなる。し力しながら、例えば、タイトル毎、又は、同じコ ンテンッでも販売地域毎や販売時期毎等で識別情報を変えることができるので、これ らの情報に基づき海賊版や不正コピーに対する媒体管理を行うことができる。
また、ユニーク IDのうち、原盤単位で同一の部分については、当該信号処理による パターン反転で追記し、それ以外の部分については、レーザ照射処理により追記す るようにしてちょい。 次に、ユニーク IDが追記された光ディスク 1の再生装置について説明をする。 図 25は、ユニーク IDが追記された光ディスク 1を再生する再生装置 30のブロック構 成図である。
再生装置 30は、 BDのコンテンツデータを通常の再生機能とともに、ユニーク IDを 再生する機能が設けられて!/ヽる。
しかしながら、そのハードウェア構成は、ユニーク IDが記録されていない通常の BD を再生する再生装置と同一の構成でよい。換言すれば、以上説明をしたユニーク ID は、通常の再生装置のハードウェアを流用し、コントローラの動作制御を行うファーム ウェアのみを新たに追加するのみで、検出をすることができる。これは、ユニーク IDが 、コンテンツが記録される実際の情報記録部分に通常の可変長変調方式に従!、埋 め込まれて 、ること、エラー検出符号やエラー訂正符号のアルゴリズムが実際の情報 と同一であること〖こよるちのである。
(装置構成) 以下、具体的に再生装置 30の構成を説明する。
再生装置 30は、図 25に示すように、光ディスク 1を駆動する駆動部 31と、光デイス ク 1にレーザ光を照射してその反射光を検出する光学ヘッド 32と、光学ヘッド (OP) 3 2の検出信号に基づき、再生信号及びフォーカスエラー信号等の制御信号を生成す るアナログ信号処理回路 33と、アナログ信号処理回路 33により検出された制御信号 に基づき各種サーボ制御を行うサーボ制御回路 34とを備えている。
また、再生装置 30は、光ディスク 1から再生された信号に対して再生処理をする再 生部 35と、再生部 35により再生されたユーザデータを格納するメモリ 36と、当該装 置全体の制御及び各種情報処理を行う制御 Z情報処理部 37とを備えている。
再生部 35は、アナログ信号処理回路 33から出力された記録トラックの再生信号、 すなわち、記録トラックのピット Zランドパターンに応じた信号が入力される。
再生部 35は、入力された再生信号に対して PRMLの等化及び 2値化をする PRM L等化回路 41と、 PRML等化された再生データ列に対して NRZI変換、 17PP変調 の復調を行うデコード回路 42と、デコード回路の出力に対してエラー訂正処理を行う ECCデコーダ 43とを備えて!/、る。
(通常再生処理)
以上のような構成の再生部 35では、通常のコンテンツデータを再生する場合、次の ような動作を行う。
すなわち、再生部 35は、回転駆動されている光ディスク 1から光学ヘッド 32により 読み取られたピット Zランドのパターン信号から、クロックを再生し、 PRML等化、 17 PP変調の復調、エラー訂正処理を行い、光ディスク 1に記録された情報を再生する。 再生部 35により再生された情報は、メモリ 36に一旦蓄積され、外部に出力される。
(ユニーク ID検出処理)
また、ユニーク IDを検出する場合には、次のような動作を行う。
まず、制御 Z情報処理部 37が、ユニーク IDが記録されている特定のフィジカルクラ スタのアドレスをサーボ制御回路 34に与え、当該特定のフィジカルクラスタの読み出 し命令を発行する。読み出し命令が発行されると、サーボ制御回路 34は、駆動部 31 及び光学ヘッド 32を制御して、指定されたフィジカルクラスタに記録されて 、る情報 の読み出しを開始する。
再生部 35は、光学ヘッド 32により読み取られたピット Zランドのパターン信号から、 クロックを再生し、 PRML等化、 17PP変調の復調を行い、光ディスク 1の特定のフィ ジカルクラスタに記録された情報を再生する。再生部 35により再生された情報は、メ モリ 36に蓄積される。
このとき、 17PP変調の復調がされたデータ列は、エラー訂正がされずに、そのまま メモリ 36に格納される。また、メモリ 36に格納された情報は、外部には出力されない。 制御 Z情報処理部 37は、メモリ 36に格納された特定のフィジカルクラスタ力も読み 出されたデータを参照し、 ECCデコーダ 43に対してユニーク IDのエラー訂正処理を 行わせ、光ディスク 1に記録されて 、るユニーク IDの内容を検出する。
すなわち、制御 Z情報処理部 37は、メモリ 36に格納された情報と、ユニーク IDが 追記される前の本来のデータ(例えば、全て 0のデータ)とを比較し、データが異なつ ている部分を特定して、ユニーク IDの内容を判断する。
制御 Z情報処理部 37は、ユニーク IDを検出すると、そのユニーク IDの内容に基づ き、各種の処理を行う。
(多数決によるユニーク ID検出処理)
ところで、本例の場合、ユニーク IDのビットの値が 0であれば、対応するデータフレ 一ムの第 1の連続領域 11の特定ランドがピットィ匕され、ユニーク IDのビットの値が 0で あれば、対応するデータフレームの第 2の連続領域 12の特定ランドがピット化される 。つまり、再生側から見れば、第 1の連続領域 11にエラーが発生していれば、対応す るユニーク IDのビットの値は 0であり、第 2の連続領域 12にエラーが発生していれば 、対応するユニーク IDのビットの値は 1であるといえる。
そのため、図 26に示すように、第 1の連続領域 11から検出されるエラー数 (err_cnt0 [0])と、第 2の連続領域 12から検出されるエラー数 (err_cnt0[l])との大小を比較して 、ビット値の判断を行うようにすると、判断制度を向上させることができる。
以下、図 27を参照して、当該判断フローを説明する。
ユニーク IDの任意の 1ビット(ビット b )の値を判断する場合、制御
X Z情報処理部 37 は、ステップ S21から処理を開始する まず、ステップ S21において、制御 Z情報処理部 37は、第 1の連続領域 11から読 み出されたデータ列のうちのエラーとなっているビット数(元のデータと異なっている ビット数)を算出する。なお、第 1の連続領域 11のエラービット数を、 err_Cnt_X[0]とす る。
続いて、ステップ S22において、制御 Z情報処理部 37は、第 2の連続領域 12から 読み出されたデータ列のうちのエラーとなっているビット数 (元のデータと異なってい るビット数)を算出する。なお、第 2の連続領域 12のエラービット数を、 err_Cnt_X[l]と する。
続いて、ステップ S23において、制御/情報処理部 37は、 err_cnt_x[0] >N 又は、 err_cnt_x[l] >Nであるかを判断する。 Nは、任意の自然数である(例えば、 N = 5)。 e rr_cnt_x[0] >N 又は、 err_cnt_x[l] >Nである場合 (ステップ S23の YES)には、ビット b の値力 ^無効」であると判断して処理を終了する。これは第 1の連続領域 11又は第
X
2の連続領域 12のいずれか一方 (又は両方)で所定数以上のエラービットが発生し て 、る場合は不正にユニーク IDを後から不正に変更したとも考えられ、このような不 正追記を許さないように、所定数以上のエラーが発生した場合には、そのビットにつ V、ては無効であると判断して!/、るためである。
err_cnt_x[0] >N 又は、 err_cnt_x[l] >Nでな!/、場合(ステップ S23の NO)には、ス テツプ S 24に進む。
続いて、ステップ S24において、制御 Z情報処理部 37は、 err_cnt_x[0] = err_cnt_x[ 1]であるか否かを判断する。 err_cnt_x[0] = err_cnt_x[l]である場合 (ステップ S24の Y ES)には、ビット b の値が「無効」であると判断して処理を終了する。すなわち、判断
X
が付かな 、場合には、そのビットにっ 、ては無効であると判断して!/、る。
err_cnt_x[0] = err_cnt_x[l]でな!/、場合 (ステップ S24の NO)には、ステップ S25に進 む。
続いて、ステップ S25において、制御 Z情報処理部 37は、 err_cnt_x[0] >err_cnt_x[ 1]であるカゝ否かを判断する。
err cnt x[0] >err cnt x[l]である場合 (ステップ S 24の YES)には、ビット bの値が「
X
0」であると判断して処理を終了する。 err cnt x[0] >err cnt x[l]でない場合 (ステップ S 24の NO)には、ビット bの値が「1
X
」であると判断して処理を終了する。
(他の例)
以上に説明した方法は、簡単であるがいくつかの問題点も含んでいる。以下では、 これらの問題点を解決して、さらに良好なユニーク IDの記録を実現する方法につい て説明する。
第一の問題点は、 DCコントロールビットである。図 14で説明した実施例においては 、フレームシンク直後の 8バイト(4バイト x2領域)を使ってユニーク IDを記録するもの であった。し力し、この 8バイトの区間には、 DCコントロールビットが挿入されている。 すなわち、ユニーク IDの記録を行って 17PP変調されたパターンを変化させても、運 悪く 17PP復号後のデータの変化が DCコントロールビットだけに留まる場合が存在 する。 DCコントロールビットの情報は除去されてしまって検出することができないので 、ユニーク IDのデータとしては検出できないおそれがあった。
このような問題点を解決する第 1の変形例として、図 28に示すように、第 1連続領域 11及び第 2連続領域 12の両方を、 DCコントロールビットを含まない領域に設定する 具体的に、この第 1の変形例では、第 1連続記録領域 11をフレームシンク後 82ビッ ト離れた位置に設定している。この位置は、フレームシンクと第 1連続記録領域の間 に DCコントロールビットが 2ケ所含まれて!/、る。 17PP変調は 2ビット単位で行うので、 このように 2ビット(偶数個)の DCコントロールビットが挿入されている場合には、記録 データの区切りが DCコントロールビットによって影響されないという特徴がある。また 、第 1連続記録領域 11は、フレームシンクから 10バイト経過した位置になっている。こ のようにバイト単位でも区切りがよいので、ユーザデータとの対応を簡単に求めること ができる。
また、この第 1の変形例では、具体的に、第 2連続記録領域 12をフレームシンクか ら 164ビット離れた位置に設定している。この位置も同様に、記録データの区切りが D Cコントロールビットによって影響されず、かつ、バイト単位でも区切りがよい。
第 1の他の例では、このような位置に第 1及び第 2の連続記録領域 11, 12を配置す ることにより、 DCコントロールビットの影響を排除して、バイト単位での演算で安定な ユニーク IDの検出が可能となる。
第 2の問題点は、「特定ランド」のパターンとして、図 3に示したパターンしか使えな いことであった。
第 2の他の例では、この問題点を解決して、図 2あるいは図 3の両方に示す「特例ラ ンド」の両方が使用可能とし、 PID追記の際の自由度を大きくし、 PIDライタを作りや すくすることができる。
図 29〜図 32は、このような問題点を解決するため第 2の変形例を説明するための 図である。
第 2の他の例では、ベースデータとして第 1連続記録領域 11と第 2連続記録領域 1 2に記録されるデータ(17PP変調直前)が次の 4バイト (87, 8F, 88, 8A)となるよ うに準備してマスタリングを行い、スタンパと成形ディスクを作製する。このようなベー スデータが 17PP変調されて 4バイトの連続記録領域に記録されて 、れば、ディスク 上には次のパターン、 "001 000 100 101 001 010 100 101 001 010 000 010 000 010 000 001"を NRZI変調したパターンが記録される。
このようなパターンであれば、図 2と図 3の両方に示す「特定ランド」が現れるので、 記録方法の選択肢が増えて記録装置を簡略ィ匕することが可能となる可能性がある。 すなわち、図 29に示すように、 17PP変調した結果として第 1バイト(17PP変調後 のデータ列における最初の 12ビット)の最後には、 "101"のパターンが必ず現れる。 この部分はディスク上で 2Tのパターンとなる。この 2Tパターンがランドとなって!/ヽれ ば「特定ランド」としてユニーク IDの記録が可能となる。同様に第 2バイト(17PP変調 後のデータ列における第 13ビットから第 24ビット)にも、図 30に示すように 101のパタ ーンが現れ、 2Tパターンを形成する。
第 1バイトと第 2バイトの 2ケ所に 2Tパターンが現れる力 この間に奇数個の" 1"が 挿入されているので NRZI変調した結果、第 1バイトと第 2バイトの 2Tパターンは必ず 極'性が異なるようになって!/ヽる。
したがって、図 33A及び図 33Bに示すように、第 1バイトあるいは第 2バイト、どちら か一方の 2Tパターンは必ずランドとなっているのである。このようにして、どちらかに 必ず存在する 2Tランドに強いパワーのレーザ光線を照射することにより、ピットィ匕す ることが可能である。これらの 2Τパターンは、ランド化された場合にも正しい 17PPの 変調パターンを維持するようなパターンが選ばれている。具体的には、第 1バイトは" 82"のデータに変化し、第 2バイトは" 80"のデータにそれぞれ変化するようになって いる。
また、図 31及び図 32に示すように、第 3バイト(17PP変調後のデータ列における第 25ビットから第 36ビット)と第 4バイト(17PP変調後のデータ列における第 37ビットか ら第 48ビット)においては、ピットエッジの位置が 1T分シフトした場合においても、正 しい 17PPの変調パターンとして復号されるようなパターンが選択されて記録されてい る。
第 3バイト及び第 4バイトでも、それぞれピットエッジの位置が 1T分シフトする位置の 極性が互いに異なるように構成されている。したがって、図 33Α及び図 33Βに示すよ うに、第 3バイトあるいは第 4バイト、どちらか一方のエッジパターンは必ずランドとなつ ているのである。具体的には、第 3バイトは" 8Α"のデータに、第 4バイトは" CA"のデ ータにそれぞれ変化するようになって!/、る。
以上述べたように、ベースデータとして(87, 8F, 88, 8Α)の 4バイトを採用すること により、 2Τランドをピットィ匕する方法と、長めのピット'ランドの区切り位置をシフトする 方法の 2通りの記録方法で、ユニーク IDを記録することが可能となる。この結果、記 録装置の設計及び製造が簡単になるという効果がある。 以上のように、本発明が適用された光ディスク 1では、 17PP変調等の可変長変調 がされた再生専用のブルーレイディスク(商標)に対して、媒体毎又はタイトル毎の識 別管理を行うためのユニーク IDを記録することができる。
また、本例では、媒体毎又はタイトル毎の識別情報をユニーク IDとして記録するよう にしている力 ディスク 1枚 1枚異なるプログラムやコンテンツデータが再生されるよう に制御する制御情報をユニーク IDとして記録してもよい。
ディスク 1枚 1枚異なるプログラムやコンテンツデータが再生されるようにすれば、例 えば、ゲームプログラムであれば、 1枚 1枚異なった展開のゲームができるようになる。 また、映画であれば、購入したディスクによって部分的にストーリが異なるようにするこ とも可能である。また、ユニーク IDの内容を発売直前に少しずつ変えて出荷すること も可能である。例えば、工場で大量生産した光ディスクをストックしておき、実際に出 荷するときに、出荷地方別の地名を記録し、さらには、映画やゲームのストーリの結末 を変えることも可能である。
本発明は、図面を参照して説明した上述の実施例に限定されるものではなぐ添付 の請求の範囲及びその主旨を逸脱することなぐ様々な変更、置換又はその同等の ものを行うことができることは当業者にとって明らかである。

Claims

請求の範囲
[1] 1.記録情報ビット列とエラー訂正符号とが含まれたクラスタ単位で記録がされ、記録 トラックに沿ってランドとピットとが連続して形成され、ランドとピットの連続が所定の可 変長変調方式の規則に従っている再生専用の光ディスクを再生する光ディスク再生 装置であり、
さらに、特定のクラスタには、任意の情報ビット列とそのエラー訂正符号とを変調し てランド/ピットパターンが形成された後に、ディスク固有の識別情報が追記されて おり、
上記特定のクラスタには、識別情報の各ビットのそれぞれに対して、第 1の連続領 域及び第 2の連続領域の 2つの連続領域が設定してあり、
各連続領域には、それがピットに置き換わったとしてもビット列全体が上記可変長 変調の規則に従っている位置のランド (特定ランド)が、識別情報の対応するビットの 値に応じてピットィ匕されることにより、追記されており、
特定ランドがピット化されている数が第 1の連続領域の方が多い場合には、対応す る識別情報のビットの値は 0であり、特定ランドがピット化されている数が第 2の連続領 域の方が多い場合には、対応する識別情報のビットの値は 1である再生専用の光デ イスクを再生する光ディスク再生装置であって、
上記光ディスクから再生されたビット列を上記可変長変調方式により復調する復調 手段と、
上記復調手段により復調されたビット列に対してエラー訂正処理を行うエラー訂正 手段と、
識別情報が追記されているクラスタカゝら識別情報を検出する識別情報検出手段と を備え、
上記識別情報検出手段は、第 1の連続領域及び第 2の連続領域のエラー数を比較 し、識別情報の各ビット値を判断することを特徴とする光ディスク再生装置。
[2] 2.上記識別情報検出手段は、エラー数が第 1の連続領域の方が多い場合には、識 別情報の対応するビット値が 0であると判断し、エラー数が第 2の連続領域の方が多 い場合には、識別情報の対応するビット値が 1であると判断することを特徴とする請求 の範囲第 1項記載の光ディスク再生装置。
[3] 3.上記識別情報検出手段は、エラー数が、第 1の連続領域と第 2の連続領域とで同 一の場合には、その識別情報の対応するビット値は無効であると判断することを特徴 とする請求の範囲第 2項記載の光ディスク再生装置。
[4] 4.上記識別情報検出手段は、エラー数が第 1の連続領域及び第 2の連続領域のい ずれか一方で所定数以上である場合には、その識別情報の対応するビット値は無効 であると判断することを特徴とする請求の範囲第 2項記載の光ディスク再生装置。
[5] 5.情報ビット列とエラー訂正符号とが含まれたクラスタ単位で記録がされ、記録トラッ クに沿ってランドとピットとが連続して形成され、ランドとピットの連続が所定の可変長 変調方式の規則に従っている再生専用の光ディスクを再生する光ディスク再生方法 であり、
さらに、特定のクラスタには、任意の情報ビット列とそのエラー訂正符号とを変調し てランド/ピットパターンが形成された後に、ディスク固有の識別情報が追記されて おり、上記特定のクラスタには、識別情報の各ビットのそれぞれに対して、第 1の連続 領域及び第 2の連続領域の 2つの連続領域が設定してあり、
各連続領域には、それがピットに置き換わったとしてもビット列全体が上記可変長 変調の規則に従っている位置のランドが、識別情報の対応するビットの値に応じてピ ットイ匕されることにより追記されており、
特定ランドがピット化されている数が第 1の連続領域の方が多い場合には、対応す る識別情報のビットの値は 0であり、特定ランドがピット化されている数が第 2の連続領 域の方が多い場合には、対応する識別情報のビットの値は 1である再生専用の光デ イスクを再生する光ディスク再生方法であって、
通常再生時には、上記光ディスクから再生されたビット列を上記可変長変調方式に より復調し、復調されたビット列に対してエラー訂正処理を行い、
識別情報が追記されているクラスタ力 識別情報を検出するときには、第 1の連続 領域及び第 2の連続領域のエラー数を比較し、識別情報の各ビット値を判断すること を特徴とする光ディスク再生方法。
[6] 6.エラー数が第 1の連続領域の方が多い場合には、識別情報の対応するビット値が 0であると判断し、エラー数が第 2の連続領域の方が多い場合には、識別情報の対 応するビット値が 1であると判断することを特徴とする請求の範囲第 5項記載の光ディ スク再生方法。
[7] 7.エラー数が第 1の連続領域と第 2の連続領域とで同一の場合には、その識別情報 の対応するビット値は無効であると判断することを特徴とする請求の範囲第 6項記載 の光ディスク再生方法。
[8] 8.エラー数が第 1の連続領域及び第 2の連続領域のいずれか一方で所定数以上で ある場合には、その識別情報の対応するビット値は無効であると判断することを特徴 とする請求の範囲第 6項記載の光ディスク再生方法。
[9] 9.情報ビット列とエラー訂正符号とが含まれたクラスタ単位で記録がされ、記録トラッ クに沿ってランドとピットとが連続して形成され、ランドとピットの連続が所定の可変長 変調方式の規則に従っている再生専用の光ディスクを製造する光ディスク製造方法 において、
光ディスク原盤を用いて上記再生専用の光ディスクを作成するディスク作成工程と 再生パワーよりも大きいパワーのレーザ光をランドに照射してそのランドをピットと同 等の反射特性とするレーザ追記処理を行うことにより、上記再生専用の光ディスク上 の特定のクラスタに、ディスク固有の識別情報を追記する識別情報追記工程とを有し 上記識別情報追記工程では、識別情報の各ビットのそれぞれに対して、上記クラス タ中の所定位置に、第 1の連続領域及び第 2の連続領域の 2つの連続領域を設定し ておき、各連続領域中に含まれて 、るそれがピットに置き換わったとしてもビット列全 体が上記可変長変調の規則に従っている位置のランドを識別情報の各ビットの値に 応じて上記レーザ追記処理によりピットと同等の反射特性とし、
さらに、識別情報のビットの値が 0の場合には、そのビット位置に対応した第 1の連 続領域に含まれている特定ランドを上記レーザ記録処理によりピットと同等の反射特 性とし、識別情報のビットの値が 1の場合には、そのビット位置に対応した第 2の連続 領域に含まれている特定ランドを上記レーザ記録処理によりピットと同等の反射特性 とすることを特徴とする光ディスク製造方法。
10.情報ビット列とエラー訂正符号とが含まれたクラスタ単位で記録がされ、記録トラ ックに沿ってランドとピットとが連続して形成され、ランドとピットの連続が所定の可変 長変調方式の規則に従っている再生専用の光ディスクを製造する光ディスク製造方 法において、
上記光ディスクのランド Zピットパターンとなる変調後のビット列を生成する情報ビッ ト列生成工程と、
上記変調後ビット列の所定のランドをピットに反転するパターン反転処理を行うこと により、上記再生専用の光ディスク上の特定のクラスタに、識別情報を追記する識別 情報追記工程と、
上記識別情報が追記された後の変調後ビット列が記録された光ディスク原盤を生 成する原盤生成工程と、
上記光ディスク原盤を用いて上記再生専用の光ディスクを作成するディスク作成ェ 程とを有し、
上記識別情報追記工程では、識別情報の各ビットのそれぞれに対して、上記クラス タ中の所定位置に、第 1の連続領域及び第 2の連続領域の 2つの連続領域を設定し ておき、各連続領域中に含まれている、それがピットに置き換わったとしてもビット列 全体が上記可変長変調の規則に従っている位置のランド (特定ランド)を、識別情報 の各ビットの値に応じて上記パターン反転処理によりピットィ匕し、
さらに、識別情報のビットの値が 0の場合には、そのビット位置に対応した第 1の連 続領域に含まれて 、る特定ランドを上記パターン反転処理によりピット化し、識別情 報のビットの値が 1の場合には、そのビット位置に対応した第 2の連続領域に含まれ ている特定ランドを上記パターン反転処理によりピット化することを特徴とする光ディ スク製造方法。
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