WO2006075645A1 - 記録媒体、記録装置及び記録方法、並びにコンピュータプログラム - Google Patents

記録媒体、記録装置及び記録方法、並びにコンピュータプログラム Download PDF

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WO2006075645A1
WO2006075645A1 PCT/JP2006/300261 JP2006300261W WO2006075645A1 WO 2006075645 A1 WO2006075645 A1 WO 2006075645A1 JP 2006300261 W JP2006300261 W JP 2006300261W WO 2006075645 A1 WO2006075645 A1 WO 2006075645A1
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WO
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recording
layer
area
recorded
recording layer
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Application number
PCT/JP2006/300261
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French (fr)
Inventor
Masahiro Miura
Masahiro Kato
Eisaku Kawano
Tohru Kanegae
Original Assignee
Pioneer Corporation
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Publication date
Application filed by Pioneer Corporation filed Critical Pioneer Corporation
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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
    • G11B7/24Record 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
    • 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
    • G11B2007/0003Recording, reproducing or erasing systems characterised by the structure or type of the carrier
    • G11B2007/0009Recording, reproducing or erasing systems characterised by the structure or type of the carrier for carriers having data stored in three dimensions, e.g. volume storage
    • G11B2007/0013Recording, reproducing or erasing systems characterised by the structure or type of the carrier for carriers having data stored in three dimensions, e.g. volume storage for carriers having multiple discrete layers
    • 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

Definitions

  • Recording medium recording apparatus, recording method, and computer program
  • the present invention relates to a technical field of a recording medium such as a DVD, a recording apparatus and method such as a DVD recorder, and a computer program that causes a computer to function as such a recording apparatus.
  • the method of recording heat changes by heating data to the L0 layer by focusing the recording laser beam on the recording layer (referred to as “L0 layer” in this application).
  • the recording layer is recorded by the formula or the phase change recording method, and is located on the far side of the L0 layer (that is, the side far from the optical pickup force) when viewed from the laser beam irradiation side through the L0 layer or the like.
  • information is recorded on the L1 layer by a thermal change recording method or a phase change recording method by heating or the like.
  • Patent Document 1 Japanese Unexamined Patent Publication No. 2000-311346
  • Patent Document 2 Japanese Patent Laid-Open No. 2001-23237
  • the position where the address of the LO layer or L1 layer in the design is specified and the position where the address of the optical disk actually manufactured are specified are not necessarily It does not always match.
  • an optical disk in which an actual address is located at a position where a radial position force at which an address should be located by design is also shifted may be manufactured.
  • the predetermined area is not arranged at the position intended by the design, and as a result, the L1 layer is not always irradiated with the laser light through the recording area in which the LO layer is recorded. It has technical problems.
  • the present invention has been made in view of, for example, the conventional problems described above.
  • a recording medium, a recording apparatus, a method, and a recording medium that make it possible to suitably record data on each recording layer, and It is an object to provide a computer program.
  • the recording medium of the present invention has a first recording layer including a first area (for example, IDTA and ODTA described later, or other areas) and a second area (for example, an IDTA and later described).
  • a tolerance length shift indicating an allowable range of relative displacement between an address to be defined at a predetermined position of the first recording layer and an address related to the predetermined position of the second recording layer is performed.
  • An end portion on the other side (inner peripheral side) different from the one side of the second area is located at a position, or from an area portion of the second recording layer corresponding to an end portion on the one side of the first area.
  • at least End of the one side of said at positions lance length shift second area is located.
  • the recording information is recorded in each of the first recording layer and the second recording layer.
  • the first recording layer includes at least a first area
  • the second recording layer includes at least a second area.
  • the other end portion of the second area is at least a tolerance length shifted from the area portion of the second recording layer corresponding to the one end portion of the first area to one side. To position. This is because, for example, by design, the first area and the second area do not overlap in the normal direction of the recording surface of the first recording layer (or the second recording layer), that is, a disc-shaped recording medium. If so, it can be considered that the first area and the second area do not exist at the same radial position.
  • the end of one side of the second area is positioned at least at a position shifted by the tolerance length to the other side of the area partial force of the second recording layer corresponding to the one end of the first area.
  • This can be considered when, for example, the first area and the second area overlap in the normal direction of the recording surface of the first recording layer (or the second recording layer) by design.
  • “corresponding” is intended to indicate that it exists in a substantially opposite position (for example, substantially the same radial position) in the design. In an actual recording medium, the influence on the manufacturing process, etc. Because of this, it is not always the case that they are facing each other. In this case, “facing” means a relationship that is actually at the same radial position.
  • the “tolerance length” is a relative value between an address to be defined at a predetermined position (for example, a predetermined radius position) in the first recording layer and an address related to the predetermined position in the second recording layer. Indicates the allowable range of displacement (or the displacement itself). In other words, the “tolerance length” is the allowable range of relative displacement between the address specified at the predetermined position in the first recording layer and the address specified in the predetermined position in the second recording layer. Become.
  • the “tolerance length” is the allowable range of positional deviation between the position where the predetermined address is specified in the design in the first recording layer and the position of the predetermined address in the actually manufactured recording medium, In the second recording layer, this is the sum of the allowable range of positional deviation between the position where the predetermined address is specified by design and the position of the predetermined address on the actually manufactured recording medium.
  • the other end of the second area is positioned at least a tolerance length shifted from the area of the second recording layer corresponding to the one end of the first area to the one side. Therefore, even if there is a misalignment of addresses, etc., the first area and the second area do not overlap in the normal direction of the first recording layer (or the second recording layer). Therefore, the record information can be recorded in the second area without being affected by the recording state of the first area. Similarly, record information is recorded in the first area that is not affected by the recording state of the second area. Can be recorded. That is, the recording information can be suitably recorded on each of the plurality of recording layers.
  • one end of the second area is positioned at least at a position shifted by a tolerance length from the area of the second recording layer corresponding to the one end of the first area to the other side. Therefore, even if there is a misalignment of the address, etc., the end on one side of the second area is not located further on the one side than the end on one side of the first area. In other words, even when a positional shift of the address or the like has occurred, when recording information is recorded in the second area, the laser light is irradiated through the first area. Therefore, if recording information is recorded in the second area after recording information is recorded in the first area, the recording conditions of the recording information recorded in the second area can be unified.
  • a laser beam for recording recording information on the recording medium is focused on the second recording layer on the one side.
  • the end on the other side of the second area is positioned at a position shifted by the clearance length indicating the sum of the two, or the end on the one side of the second area is positioned at the position shifted by the clearance length toward the other side. Is located.
  • the first area and the second area are considered in consideration of the size of the spot of the laser beam in addition to the positional deviation of the address generated in the manufacturing process of the recording medium.
  • Each is formed. Therefore, it is possible to record the recording information on each recording layer more preferably.
  • the tolerance length is approximately 40 ⁇ m in the radial direction of the recording medium.
  • an allowable range of positional deviation in each recording layer is defined as 20 m to +20 ⁇ m! Therefore, for example, if the positional deviation of the first recording layer is +20 ⁇ m and the positional deviation of the second recording layer is -20 ⁇ m,
  • a relative misalignment of 40 m occurs between the first recording layer and the second recording layer. That is, a relative positional shift of 40 / zm at maximum is allowed between the first recording layer and the second recording layer. Therefore, by forming the first area and the second area based on the tolerance length considering the allowable range, it is possible to suitably enjoy the various benefits described above.
  • a different value is defined as an allowable range of misalignment in other standards, it is preferable to use that value instead of 40 ⁇ m.
  • At least one of the first area and the second area is for calibrating recording power of a recording unit that records recording information on the recording medium. It is a calibration area (for example, IDTA and ODTA described later).
  • the recording information can be suitably recorded in the calibration area due to the various benefits described above, and as a result, the recording power when recording the recording information can be suitably calibrated. Monkey.
  • recording information is recorded in one direction, and the second recording layer has the direction in another direction different from the one direction.
  • Record information is recorded.
  • recording information is recorded on the first recording layer toward the one side or the other side, and the recording information is recorded on the first recording layer in the second recording layer.
  • the recording information is recorded toward a side different from the side on which is recorded.
  • the recording apparatus of the present invention provides a recording means for recording recording information on a recording medium comprising a first recording layer and a second recording layer, and the first recording in which the recording information is recorded.
  • An area portion of the second recording layer corresponding to an end portion on one side of the area portion of the layer, and an end portion on the other side different from the one side of the area portion of the second recording layer on which the recording information is recorded Or the area portion of the second recording layer corresponding to the one end of the area portion of the first recording layer where the recording information is recorded, and the recording information is recorded
  • the recorded information is recorded with an interval of tolerance length indicating an allowable range of relative positional deviation with respect to the address related to the fixed position (for example, recording information is not recorded, an empty area, etc.).
  • recording information including video information, audio information, and the like is preferably recorded on a recording medium including each of the first recording layer and the second recording layer by the operation of the recording unit.
  • the recording information is recorded on the first recording layer by irradiating the first recording layer with the laser beam, and the laser beam is irradiated so that the second recording layer is focused on the other recording layer.
  • recording information is recorded on the second recording layer.
  • the recording means is controlled by the operation of the control means, so that the recording information is recorded on the second recording layer corresponding to the one end of the area portion of the recorded first recording layer.
  • At least a tolerance length interval (specifically, an empty area) is provided between the area portion and the other end portion of the area portion of the second recording layer on which recording information located on one side is recorded.
  • the recording information is recorded.
  • the area part of the second recording layer corresponding to the end of one side of the area part of the first recording layer on which the recording information has been recorded and the area of the second recording layer on which the recording information located on the other side has been recorded
  • the recorded information is recorded so as to have at least a tolerance of the distance between the end portions on one side of the portion.
  • the area configuration on the recording medium on which the recording information is recorded by the recording apparatus according to the present invention is the same state as the area configuration of the recording medium of the present invention described above. Therefore, according to the recording apparatus of the present invention, it is possible to record the recording information suitably on each recording layer.
  • the control means causes the tolerance length to be adjusted so that a laser beam for recording the recording information on the recording medium is focused on the second recording layer. And the allowable maximum value of the spot radius of the laser beam on the first recording layer and the allowable maximum value of the relative eccentric deviation between the first recording layer and the second recording layer, respectively.
  • the recording means is controlled so that the recording information is recorded with an interval added with a clearance length indicating the sum of the above.
  • the first recording layer and the second recording layer are considered in consideration of the size of the spot of the laser beam in addition to the positional deviation of the address generated in the manufacturing process of the recording medium. Recording information is recorded on each of the recording layers. Therefore, it is possible to more suitably record data on each recording layer.
  • control means has an interval of the tolerance length based on tolerance information indicating the tolerance length recorded on the recording medium.
  • the recording means is controlled so as to be recorded.
  • the above-described recording operation can be performed relatively easily by referring to the tolerance information recorded on the recording medium.
  • Another aspect of the recording apparatus of the present invention further comprises storage means for storing tolerance information indicating the tolerance length.
  • the recording operation described above can be performed relatively easily by referring to the tolerance information stored in the storage means.
  • the tolerance length is approximately 40 ⁇ m in the radial direction of the recording medium.
  • the recording information is recorded as described above based on the tolerance length considering the allowable range. For this reason, the various profits mentioned above can be enjoyed suitably.
  • a different value is defined as the allowable range of misalignment in other standards, it is preferable to use that value instead of 40 ⁇ m.
  • control means includes a calibration area for calibrating the recording power of the recording means, an area portion close to the calibration area, and an area portion close to the calibration area.
  • the recording means is controlled so that the recording information is recorded with an interval of the tolerance length.
  • the recording information can be suitably recorded in the calibration area due to the various benefits described above, and as a result, the recording power when recording the recording information can be suitably calibrated. Monkey.
  • the recording information is recorded on the first recording layer by force in one direction, and the second recording layer is different from the one direction.
  • the recorded information is recorded in the other direction.
  • the recording method of the present invention is a recording method in a recording apparatus comprising a recording means for recording recording information on a recording medium having a first recording layer and a second recording layer, A first control step for controlling the recording means to record the recording information on each of the first recording layer and the second recording layer; and an area portion of the first recording layer on which the recording information is recorded.
  • an area portion of the second recording layer corresponding to an end portion on one side and an end portion on the other side different from the one side of the area portion of the second recording layer on which the recording information is recorded, Or an area portion of the second recording layer corresponding to the one end of the area portion of the first recording layer where the recording information is recorded, and the second recording layer where the recording information is recorded At least the first portion between the one end of the area portion
  • There is an interval of tolerance length indicating an allowable range of relative positional deviation between an address to be defined at a predetermined position of one recording layer and an address related to the predetermined position of the second recording layer.
  • the recording method of the present invention can also adopt various aspects.
  • a computer program of the present invention is a computer program for recording control for controlling a computer provided with the above-described recording apparatus of the present invention (including various aspects thereof).
  • a computer is caused to function as at least a part of the recording apparatus (specifically, for example, the control means).
  • the computer program of the present invention is read from a recording medium such as a ROM, CD-ROM, DVD-ROM, or hard disk storing the computer program and executed by the computer, or , The combination If the data program is downloaded to the computer via the communication means and then executed, the above-described recording apparatus of the present invention can be realized relatively easily.
  • a recording medium such as a ROM, CD-ROM, DVD-ROM, or hard disk storing the computer program and executed by the computer, or , The combination If the data program is downloaded to the computer via the communication means and then executed, the above-described recording apparatus of the present invention can be realized relatively easily.
  • the computer program of the present invention can also adopt various aspects.
  • a computer program product in a computer-readable medium is a program that can be executed by a computer provided in the recording apparatus of the present invention described above (including various forms thereof).
  • An instruction is clearly embodied, and the computer is caused to function as at least a part of the recording apparatus (specifically, for example, the control unit).
  • the computer program product of the present invention if the computer program product is read into a computer from a recording medium such as a ROM, CD-ROM, DVD-ROM, or hard disk storing the computer program product, or
  • a recording medium such as a ROM, CD-ROM, DVD-ROM, or hard disk storing the computer program product
  • the computer program product which is a transmission wave
  • the computer program product which is a transmission wave
  • the computer program product may be configured by computer-readable code (or computer-readable instructions) that functions as the recording apparatus of the present invention described above.
  • the recording medium of the present invention has the second area at a position shifted to one side by the tolerance length from the area portion of the second recording layer corresponding to one end of the first area. The other end of the is located. Therefore, data can be suitably recorded on each recording layer.
  • the recording apparatus or method of the present invention includes a recording unit and a control unit, or a first control step and a second control step. Therefore, data can be suitably recorded on each recording layer.
  • FIG. 1 is a schematic plan view showing the basic structure of an optical disc according to the present embodiment.
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view of an optical disc according to the present embodiment and its radius associated with it.
  • FIG. 3 is a schematic conceptual diagram of a recording area structure in a direction.
  • FIG. 3 is a data structure diagram conceptually showing a specific area structure of the optical disc in the example.
  • FIG. 4 is a schematic conceptual diagram conceptually showing relative tolerance.
  • FIG. 5 is a schematic conceptual diagram conceptually showing an eccentric clearance among the clearances.
  • FIG. 6 is a schematic conceptual diagram conceptually showing spot clearance among clearances.
  • FIG. 7 is a data structure diagram showing the relationship between the positions of actual areas on the optical disc, particularly the radial positions, according to the position tolerance.
  • FIG. 8 is a data configuration diagram showing a specific address value and radial position of each area arranged on the innermost circumference side.
  • FIG. 9 is a data configuration diagram showing a specific address value and radial position of each area arranged on the outermost periphery side.
  • FIG. 10 is a data configuration diagram conceptually showing another specific area configuration on the optical disc.
  • FIG. 11 is a data configuration diagram conceptually showing another specific area configuration on the optical disc.
  • FIG. 12 is a block diagram conceptually showing the basic structure of the recording / reproducing apparatus in the example.
  • FIG. 13 is a flow chart conceptually showing a recording operation flow of the recording / reproducing apparatus in the example.
  • FIG. 14 is a data configuration diagram conceptually showing a mode of data recording on an optical disc.
  • FIG. 15 is a data configuration diagram conceptually showing a mode of data recording on an optical disc.
  • FIG. 1 is a schematic plan view showing the basic structure of the optical disc 100 according to the present embodiment.
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view of the optical disc 100 and the radial direction associated therewith in the radial direction.
  • FIG. 3 is a schematic conceptual diagram of a recording area structure.
  • the optical disc 100 has, for example, a lead-in area 102, a lead-out area 118, data on the recording surface of the disc main body having a diameter of about 12 cm, centering on the center hole 101, as with a DVD. Areas 105 and 115 and middle areas 109 and 119 are provided.
  • the optical disc 100 has a recording layer and the like stacked on a transparent substrate 110. Each recording area of the recording layer includes, for example, a center hole 101 For example, tracks such as a groove track and a land track are alternately provided in a spiral shape or a concentric shape around the center. On this track, data is divided and recorded in units of ECC blocks.
  • the ECC block is a data management unit in which recorded information can be error-corrected.
  • the present invention is not particularly limited to an optical disc having such three areas.
  • the lead-in area 102, the lead-out area 118, or the middle area 109 (119) does not exist, the data structure described below can be constructed. As will be described later, the lead-in area 102, the lead-out area 118, or the middle area 109 (119) may be further subdivided.
  • the optical disc 100 includes, for example, the LO layer and the L1 layer that constitute an example of the first and second recording layers according to the present invention on the transparent substrate 110.
  • the optical disc 100 corresponds to an opposite track path type optical disc.
  • the following various benefits can be enjoyed by adopting the configuration described below.
  • the optical disc 100 has an IDTA (Inner Disc Testing Area) 103a (113a), an RMA (Recording Management Area: recording) on the inner peripheral side of the lead-in area 102 and the lead-out area 118.
  • Management area) 104 (114) and NBCA (Narrow Burst Cutting Area) 106 according to the needs of the disc maker, and ODTA (Outer Disc Testing Area) 103b ( 113b).
  • IDTA103a (113a) and ODTA103b (113b) adjust the laser power of the laser beam LB when recording data on the optical disc 100 (Optimum Power Cont. rol) is a recording area for executing processing.
  • the OPC pattern is recorded on the IDTA103a (113a) or ODTA103b (113b) while changing the laser power step by step, and the reproduction quality of the recorded OPC pattern (for example, asymmetry) is measured.
  • the optimum laser power for recording data is calculated.
  • the optimum laser power for recording data in the recording area on the relatively inner circumference side of the optical disc 100 is calculated by recording an OPC pattern on the IDT A 103a (113a).
  • the optimum laser power for recording data in the recording area on the relatively outer periphery side of the optical disc 100 is preferably calculated by recording an OPC pattern on the ODTA 103b (113b).
  • OPC processing is preferably calculated by recording an OPC pattern on the ODTA 103b (113b).
  • L0 data is not recorded.
  • the OPC pattern is recorded by irradiating the laser beam LB through the layer.
  • the recording area for recording normal data such as the data area 105 (115) of the optical disc 100
  • the data area 115 of the L1 layer is recorded.
  • Data is recorded in That is, by irradiating the laser beam LB through the data area 105 of the L0 layer where data is recorded, the data is recorded in the data area 115 of the L1 layer. The same applies to other recording areas.
  • the RMA 104 (114) is a recording area for recording various management information for managing the recording of data on the optical disc 100. Specifically, for example, management information indicating the arrangement or recording state of data recorded on the optical disc 100 is recorded.
  • various identification data for identifying the optical disc 100 including, for example, a manufacturing number of the optical disc 100 is recorded.
  • the various identification data are recorded by a barcode-like cutting pattern formed on the recording surface of the optical disc 100 by laser light.
  • the optical disc 100 may be two-layer single-sided, that is, not limited to dual-layer, but may be double-sided, ie dual-layer double-side. Further, as described above, it is not limited to an optical disc having two recording layers, and is a multilayer type having three or more layers. Even an optical disc.
  • the middle area 109 (119) has been described as having a fixed position, but in the actual finalization process, the middle area 109 (119) may be arranged on the inner peripheral side. . Even in this case, it is preferable that the area arrangement mode described below is satisfied.
  • FIG. 3 is a data structure diagram conceptually showing a specific area configuration of the optical disc 100. As shown in FIG. 3
  • the outer end of the IDTA 113a of the L1 layer and the inner end of the IDTA 103a of the LO layer are specific examples of the "tolerance length" of the present invention. They are separated in the radial direction by a length corresponding to the relative tolerance of the example. More specifically, the LO layer area portion corresponding to the outer peripheral end portion of the L1 layer IDTA113a and the inner peripheral end portion of the LO layer IDTA103a have a diameter corresponding to the relative tolerance. Separated in direction.
  • the LO layer IDTA103a inner peripheral side is shifted to the outer peripheral side by a length corresponding to the relative tolerance from the LO layer area corresponding to the outer peripheral end of the L1 layer IDTA 113a. The end of is located. Further, the inner peripheral end of the LMA layer RMA 114 and the outer peripheral end of the ID layer 103a of the LO layer are separated in the radial direction by a length corresponding to the relative tolerance.
  • the recording area of the LO layer and the recording area of the L1 layer that cause inconvenience when they overlap each other are in the meantime, an empty area having a radial length corresponding to the relative tolerance is arranged.
  • the LO layer recording area and the L1 layer recording area in which a vacant area having a radial length corresponding to the relative tolerance is arranged are adjacent to each other or close to each other. ! /
  • the relative tolerance means a position where a predetermined address on the LO layer should be originally arranged in the LO layer and a position where the predetermined address on the actual optical disc 100 is arranged.
  • the allowable range of the positional deviation, and the allowable range of the positional deviation between the position where the predetermined address in the L1 layer should be originally arranged and the position where the predetermined address on the actual optical disc 100 is arranged Indicates the sum.
  • relative tolerance means the address that should be specified at the specified radial position of the LO layer and the address related to the specified radial position of the L1 layer (in other words, the address that should be specified at the specified radial position of the L1 layer) And the relative tolerance of the positional deviation (or the positional deviation itself).
  • the outer end of the IDTA 113a in the L1 layer and the inner end of the IDTA 103a in the LO layer have a relative tolerance and clearance. They are separated in the radial direction by a length corresponding to the sum. More specifically, the LO layer area portion corresponding to the outer peripheral end portion of the L1 layer IDTA 113a and the inner peripheral end portion of the L0 layer IDTA 103a have a length corresponding to the sum of relative tolerance and clearance. That is how far away in the radial direction.
  • the ID0103a of the L0 layer is shifted to the outer peripheral side by a length corresponding to the sum of relative tolerance and clearance from the area of the L0 layer corresponding to the outer peripheral end of the IDTA 113a of the L1 layer.
  • the inner peripheral end is located.
  • the end on the inner peripheral side of the RMA 114 in the L1 layer and the end on the outer peripheral side of the IDTA 103a in the L0 layer are separated by a length corresponding to the sum of relative tolerance and clearance.
  • the L0 layer recording area and the L1 layer recording area correspond to the sum of relative tolerance and clearance between them, which causes inconvenience when they overlap with each other when viewed from the side force irradiated with the laser beam LB. It arrange
  • the clearance in the present embodiment is defocused with a clearance related to eccentricity corresponding to a shift in the center position of the LO layer and L1 layer (hereinafter referred to as “eccentric clearance” as appropriate). This corresponds to the sum of the clearances related to the beam spot size of the laser beam (hereinafter referred to as “spot clearance” where appropriate).
  • the IDTA 103a of the LO layer constitutes a specific example of the “first area” of the present invention.
  • the IDTA 113a of the L1 layer constitutes one specific example of the “second area” of the present invention.
  • IDTA103a in the LO layer If a specific example of the “first area” of the invention is configured, the RMA 114 in the L1 layer configures a specific example of the “second area” of the present invention.
  • the recording areas that cause inconvenience when they overlap each other, especially the recording areas whose radial positions are adjacent to each other or close to each other, are related to each other. Accordingly, specific examples of the “first area” and “second area” of the present invention may be configured as appropriate.
  • FIGS. 4 is a schematic conceptual diagram conceptually showing relative tolerance
  • FIG. 5 is a schematic conceptual diagram conceptually showing an eccentric clearance of the clearances
  • FIG. 2 is a schematic conceptual diagram conceptually showing a spot clearance among clearances.
  • the address “X” is defined as the radial position "r” by design.
  • the layout of the lead-in area 101, the data area 105 (115), the lead-out area 108, and the middle area 109 (119) is defined by design.
  • a manufacturing error of a stamper or the like for forming a land pre-pit or wobble that defines an address in other words, a manufacturing error of a disk master for manufacturing a stamper, or a disk master for generating the disk master Due to the radial position error of the cutting machine, track pitch unevenness, etc., the address “X” may not be accurately defined as the radial position “r” that should be defined. Alternatively, there may be a case where the address “X” is not precisely defined at the radial position “r” that should be originally defined due to individual differences in heat shrinkage or the like when the optical disc 100 is manufactured.
  • the address “X + ⁇ ” may be defined at the radial position “r” where the address “X” should originally be defined.
  • the address “X” may be defined at the radius position “r—Arl”, which is shifted to the inner circumference side by “Arl” from the radius position “r”.
  • This Arl is called a positional shift for each recording layer.
  • This misalignment can occur for each recording layer. That is, the positional deviation in the LO layer and the positional deviation in the L1 layer can occur independently of each other. In this case, an allowable range of positional deviation can be determined from the viewpoint of ensuring a suitable recording operation or reproducing operation.
  • the allowable range of positional deviation is defined as -20 m to +20 ⁇ m.
  • This allowable range of positional deviation is appropriately referred to as “position tolerance”.
  • the sum of the tolerances of the positional deviations of the LO layer and L1 layer (ie, the LO layer) And the sum of the position tolerances of the LI layer) is the relative tolerance.
  • the sum of the actual positional deviation of the LO layer and the actual positional deviation of the L1 layer may be used as the relative tolerance. That is, the sum of the maximum value of the positional deviation actually occurring in the LO layer and the maximum value of the positional deviation actually occurring in the L1 layer is a relative tolerance of the optical disc 100.
  • the LO layer if the optical disc 100 has no relative eccentricity (hereinafter referred to as "relative eccentricity") between the LO layer and the L1 layer, the LO layer
  • the track defined by the radius “r” and the track defined by the radius “r” of the L1 layer are opposed to each other over the circumference of the track at the radius position “r”.
  • the eccentricity refers to the relative displacement between the L0 layer and the L1 layer that occurs due to the displacement of the center position of each layer and the displacement of the center position when the L0 layer and the L1 layer are bonded together.
  • the track radius of the LO layer corresponding to the track defined by the radius “r” of the L1 layer is set to “r + ⁇ r 2”. Then, as shown in Fig. 5 (d), even if the relative eccentricity "Ar2" occurs, the track defined by the radius "r” of the L1 layer is defined by the radius "r + Ar2" of the LO layer. It will no longer be outside the track being played.
  • the left half of the laser beam LB is applied to the L1 layer through the LO layer on which data is recorded, while the right half of the laser beam LB passes through the LO layer on which no data is recorded.
  • the L1 layer is irradiated. Therefore, if data is simply recorded on the L1 layer facing the LO layer on which data has already been recorded, data can be suitably recorded on the L1 layer by irradiating the laser beam LB through the LO layer on which the data has been recorded. I can't do it.
  • the focus position of the laser beam LB when data is recorded on the L1 layer is L1 facing the address “X” of the LO layer where the data is recorded. It is necessary to shift from the position indicated by the layer address “Y” to the inner circumference side by a distance corresponding to the radius “Ar3” of the beam spot. Specifically, it is necessary to focus the laser beam L at the position indicated by the address “ ⁇ — ⁇ ” shifted inward by the address variable “ ⁇ ” corresponding to the radius “Ar3” of the beam spot. “Ar3” introduced in Figure 6 is “spot clearance”. The allowable maximum value of the radius of the beam spot is used as a spot clearance value.
  • FIG. 7 is a data structure diagram showing, in particular, the radial positional relationship of each actual area on the optical disc 100 according to the size of the positional deviation.
  • the maximum value of the allowable range of the LO layer misalignment is “a”, and L1
  • the maximum permissible range of layer misalignment is "b”. Therefore, in this case, the relative tolerance is "a + b”.
  • both the LO layer positional deviation and the L1 layer positional deviation are “0” (that is, the relative positional difference is “0”).
  • the LO layer address “X” defined at the radial position “r” and the L1 layer address “Y” defined at the radial position “r” have a corresponding relationship.
  • the area portion of the L0 layer indicated by the address “X” and the address “ ⁇ ” are also displayed on the actual optical disc 100 because the positional deviations of the L1 layer and the L1 layer are both “0”. In other words, each area is located at a specified radial position in the design, so that no data is recorded!
  • the OPC pattern can be recorded on the IDTA113a of the L1 layer facing the L0 layer (that is, the data is not recorded). Similarly, the data is recorded in the L1 layer. It is possible to record the OPC pattern into IDTA103a opposing L0 layer.
  • the positional displacement force negative maximum value “a” of the L0 layer is the maximum positional displacement force positive maximum value “+ b” of the L1 layer.
  • the radial position where the address is actually specified is shifted by “a” to the inner circumference side from the radial position where the address should originally be specified.
  • Radial position force where address is specified The case where the address is shifted by “b” to the outer circumference side from the radial position where address should be specified will be explained.
  • the address “X” of the LO layer that should originally be defined at the radius position “r” is defined at the radius position “r ⁇ a”.
  • the address “Y” of the L1 layer which should originally be specified at the radial position “r”, is specified at the radial position of “r + b”.
  • the radial position of each area of the LO layer and L1 layer is also different from the designed radial position shown in Fig. 7 (a).
  • the outer peripheral end portion of the LTA layer IDTA 113a and the inner peripheral end portion of the LO layer IDTA 103a face each other.
  • the IDTA of the L1 layer facing the LO layer where no data is recorded An OPC pattern can be recorded on 113a.
  • an OPC pattern can be recorded on the IDTA 103a of the L0 layer facing the L1 layer where no data is recorded.
  • the positional displacement force positive maximum value “+ a” of the L0 layer is the maximum negative positional displacement force value “ ⁇ b” of the L1 layer. That is, in the L0 layer, the radial position force for which the address is specified is shifted by “a” to the outer peripheral side from the radial position where the address is originally specified. In the L1 layer, the address is specified. Described below is the case where the original radial position force is shifted by “b” to the inner circumference side from the radial position to be specified. In this case, as shown in FIG. 7 (c), the address “X” of the L0 layer that should originally be defined at the radius position “r” is defined at the radius position “r + a”.
  • the address “Y” of the L1 layer which should originally be defined at the radius position “r”, is defined at the position “r ⁇ b”. Accordingly, the radial position of each area of the L0 layer and L1 layer is also different from the radial position specified in the design shown in Fig. 7 (a). For this reason, for example, the outer peripheral end of the L0 layer IDTA 103a and the inner peripheral end of the L1 layer RMA 114 face each other. However, even in this case, the OPC pattern can be recorded on the IDTA 113a of the L1 layer facing the L0 layer without data being recorded. Similarly, an OPC pattern can be recorded on the IDTA 103a of the L0 layer facing the L1 layer where no data is recorded.
  • the clearance is considered, but the same configuration is obtained even if the clearance is considered. And if the clearance is taken into account, data should not be recorded even if eccentricity occurs or the size of the spot on the L0 layer of the laser beam LB!
  • the OPC pattern can be recorded on the IDTA 113a of the L1 layer facing the L0 layer.
  • an OPC pattern can be recorded on the IDTA 103a of the L0 layer facing the L1 layer.
  • Fig. 8 is a data configuration diagram showing the specific address value and radial position of each area arranged on the innermost circumference side
  • Fig. 9 shows the arrangement on the outermost circumference side in a ⁇ 12 cm disk. It is a data block diagram which shows the specific address value and radial position of each area to be performed. 8 and 9 are described using a DVD-R which is a specific example of the optical disc 100. FIG. Therefore, use "40 m" as a specific value for relative tolerance. Explained.
  • This “22 mm” is the minimum radius position where data can be recorded stably, and the L1 layer is positioned at a position shifted from the position to the outer circumference side by “40 m” (ie, the length corresponding to the relative tolerance).
  • the IDTA 113a has an inner peripheral end.
  • the address of the area portion of the LO layer corresponding to the inner peripheral end of the IDTA 113a of the L1 layer is “FFE077h”.
  • the address of the outer edge of the IDTA 103a in the LO layer is "FFDE33h", and the address of the corresponding area portion in the L1 layer is "00240Ah”. Also, the radial position of the outer edge of the ID layer 103a of the LO layer (or the corresponding area of the L1 layer) is 2 2.320 mm.
  • the address of the inner edge of the LO layer RMA 104 is “FFDE31h”, and the address of the outer edge of the LO layer RMA 104 is “FFDBBDh”.
  • the address of the area portion of the L1 layer corresponding to the outer peripheral end of the RMA 104 of the LO layer is “002680h”.
  • the address of the end portion on the inner circumference side of the R1 layer RMA 114 is “0024E6h,” and the radial position is “22.425 mm.”
  • the address of the outer end portion of the LMA layer RMA 114 is , “0025A2h”, and its radial position is “22.515 mm”.
  • the radial position of the inner peripheral end of the NBCA 106 is "22.
  • the radial positions of the inner peripheral ends of the LO layer lead-in area 102 and the L1 layer lead-out area 118 are both "22.620 mm”.
  • the address of the inner peripheral end of the LO layer lead-in area 102 is “FFDBBBh”, and the address of the inner peripheral end of the L1 lead out area 118 is “002682h,”.
  • the LO layer IDTA 103a and the L1 layer RMA 114 should not overlap so that the L1 layer IDTA 113a and the LO layer ID TA 103a do not overlap.
  • An empty area having a radial length corresponding to the relative tolerance is secured.
  • the RMA 104 outer edge and the RMA 114 outer edge are arranged so that data can be recorded in the LO layer RMA 104 and the L1 layer RMA 114 while maintaining the above-described recording order. However, it is released in the radial direction by a length corresponding to the relative tolerance.
  • the address of the end portion on the inner circumference side of the ODTA 113b of the L1 layer is "0 23574h", and the address of the area part of the LO layer corresponding to it is "FDCCC9h” It is. Also, the radial position of the inner peripheral end of the L1 layer ODTA113b (or the corresponding LO layer area) is “58.3 mm”.
  • the address of the outer edge of the ODTA 103b of the LO layer is “FDC887h”, and the address of the corresponding area portion of the L1 layer is “0239B6h”. Also, the radial position of the outer edge of the ODTA103b of the LO layer (or the corresponding area of the L1 layer) is “58.5 mm”.
  • each area arranged on the outermost periphery side of the ⁇ 8cm disc is the same as that of the ⁇ 12cm disc shown in FIG.
  • the specific address value and radial position of each area arranged on the outermost circumference side is the address of the end on the inner circumference side of the ODTAl 13b of L1 layer is “00D4D7h”.
  • the address of the corresponding LO layer area is "FF2D66h”.
  • the radial position of the inner edge of the L1 layer ODTA113b (or the corresponding LO layer area) is “38.3 mm”.
  • the address of the outer edge of the L0 layer ODTA103b is “FF2A99h”, and the address of the corresponding area portion of the L1 layer is “00D7A4h”.
  • the radial position of the outer edge of the ODTA 103b of the L0 layer (or the corresponding area of the L1 layer) is “38.5 mm”.
  • the radial positions are the recording area of the L0 layer and the recording area of the L1 layer that are adjacent or close to each other, and the laser beam LB is irradiated.
  • the L0 layer recording area and the L1 layer recording area have a radial length corresponding to the relative tolerance (or the sum of the clearances) between them. Area is secured. In other words, these recording areas are separated in the radial direction by a length corresponding to the relative tolerance. Therefore, even if the address is misaligned (and even decentered), the data is recorded in the recording area of the L1 layer opposite to the recording area of the L0 layer where no data is recorded. Can be recorded.
  • data can be recorded in the L1 layer by irradiating the laser beam LB through the LO layer in which no data is recorded.
  • data can be recorded in the LO layer recording area opposite to the L 1 layer recording area where no data is recorded.
  • data is recorded in the recording area of the opposite recording layer, such as IDTA103a (113a) and ODTA103b (113b), and is suitable for recording areas that need to be recorded in a state. Data can be recorded.
  • the configuration in which a free area having a radial length corresponding to the relative tolerance is provided for the relationship between each area of the LO layer and each area of the L1 layer.
  • the same relationship can be applied to the relationship between each area of the LO layer and the NBCA 106 of the LO layer. That is, a vacant area having a radial length corresponding to the relative tolerance may be provided between each area of the LO layer (specifically, an area adjacent to the NBCA 106) and the NBCA 106.
  • the relative tolerance in this case corresponds to the sum of the position tolerance of the LO layer and the position tolerance caused by the cutting device used to form the NBCA 106.
  • the NBCA 106 is formed by a unique cutting device, so that a positional shift occurs separately from the positional shift of the LO layer.
  • each area of the LO layer and the NBCA 106 overlap. Can be avoided.
  • data can be suitably recorded in each area of the LO layer, and various identification data recorded in the NBCA 106 can be suitably read.
  • FIG. 10 and FIG. 10 and 11 are data configuration diagrams conceptually showing other specific area configurations on the optical disc 100, respectively.
  • the two recording areas of the LO layer are simply represented by area LO-A and area It is called LO-B, and the two recording areas in the L1 layer are called areas LI-A and LI-B.
  • the rear portion of the L1 layer corresponding to the outer edge of the area L0-A of the L0 layer and the inner rear LI-B of the L1 layer The circumferential end is separated in the radial direction by a length corresponding to the relative tolerance. Furthermore, the area of the L1 layer corresponding to the inner edge of the LO layer area LO-B adjacent to the area LO-A of the LO layer, and the outer edge of the area LI-A of the L1 layer The part is separated in the radial direction by a length corresponding to the relative tolerance.
  • the address of the boundary between the area LO-A and the area LO-B in the LO layer is “X”, and it is defined as the radial position “r” by design. Further, it is assumed that the address of the area portion of the L1 layer corresponding to the area portion indicated by the address “X” is “Y”.
  • the positional deviation of the LO layer and the positional deviation of the L1 layer are both “0” (that is, the relative positional difference is “0”), the actual area configuration of the optical disc 100a is shown in FIG. 10 (a). It will be as follows.
  • the address “X” of the L0 layer that should be defined at the radius position “r” is defined at the radius position of “ra”. Further, the address “Y” of the L1 layer, which should originally be defined at the radius position “r”, is defined at the radius position “r + b”.
  • the radius position of each area of the L0 layer and L1 layer is also different from the design specified radius position shown in Fig. 10 (a). For this reason, for example, the outer peripheral end of the L1 layer area L1A and the inner peripheral end of the L0 layer area L0-B are opposed to each other.
  • L0 layer area LO-B Data can be recorded in the area LI A of the LI layer without being irradiated with the laser beam LB.
  • the data can be recorded in the area LI-B of the L1 layer without being affected by the change in the state of whether the data is recorded or not recorded in the area LO-A of the LO layer.
  • data can be recorded in the area L1-B of the L1 layer without the laser beam LB being irradiated to the area LO-A of the LO layer.
  • the laser light LB is irradiated through the recording area of the L0 layer where data is recorded, so that the L1 layer area Data can be recorded in L1—A.
  • the optical disk 100 or the like in the present embodiment which provides an empty area corresponding to “relative tolerance”, irradiates the laser beam LB through the recording area of the L0 layer in which data is recorded, so that L1 When recording data in the recording area of the L1 layer, and by irradiating the laser beam LB through the recording area of the L0 layer where no data is recorded, there is a difference between when recording data in the recording area of the L1 layer.
  • the positional deviation of the LO layer is a positive maximum value “+ a” and the positional deviation of the L1 layer is a negative maximum value “—b” will be described.
  • the radial position where the address is specified is shifted by “a” to the outer peripheral side from the radial position where the address should originally be specified, and in the L1 layer, the address is specified. Described below is the case where the original radial position force is shifted by “b” to the inner circumference side from the radial position to be specified. In this case, as shown in FIG.
  • the address “X” of the L0 layer, which should originally be defined at the radius position “r”, is defined at the radius position “r + a”.
  • the address “Y” of the LI layer to be specified is specified at the position of “rb”.
  • the radial position of each area of the LO layer and L1 layer is also different from the designed radial position shown in Fig. 10 (a). For this reason, for example, the outer end of the LO layer area LO-A and the inner end of the L1 layer area Ll- ⁇ face each other.
  • the data in the area LI-B in the L1 layer is not affected by the change in the state of whether the data has been recorded in the LO area LO A or not. Can be recorded.
  • data can be recorded in the area L1-B of the L1 layer where the laser beam LB is not irradiated to the area LO-A of the LO layer.
  • data is recorded or recorded in the LO layer area LO-B, and the data is recorded in the L1 layer area LI-A without being affected by the change of the state. can do. That is, data can be recorded in the area L1 A of the L1 layer without the area LO-B of the LO layer being irradiated with the laser beam LB.
  • the L1 layer rear area corresponding to the outer edge of the LO layer area LO-A and the L1 layer rear LI-B The circumferential end is separated in the radial direction by a length corresponding to the relative tolerance. Furthermore, the area part of the L1 layer corresponding to the inner edge of the LO layer area LO-B and the outer edge of the area L1 A of the L1 layer have a length corresponding to the relative tolerance. In the radial direction, move away! Furthermore, the inner peripheral end of the LO layer area LO A and the inner peripheral end of the L1 layer area L1 A correspond to each other (that is, they exist at the same radial position by design).
  • the inner peripheral end of the LO layer area LO-B and the inner peripheral end of the L1 layer area LI-B correspond to each other (i.e., at the same radial position by design). Exists).
  • the address of the outer edge of the L0 layer area LO-A is “X”, which is defined by the design radius position “r”.
  • the address of the area portion of the L1 layer corresponding to the area portion indicated by the address “X” is “Y”.
  • the address “X” of the LO layer that should be specified at the radial position “r” is specified at the radial position of “ra”. Further, the address “Y” of the L1 layer, which should originally be defined at the radius position “r”, is defined at the radius position “r + b”.
  • the radius position of each area of the LO layer and L1 layer is also different from the radius position specified in the design shown in Fig. 11 (a). For this reason, for example, the end on the outer peripheral side of the area L1 A of the L1 layer and the end on the inner peripheral side of the area LO-B of the LO layer are opposed to each other.
  • the data has already been recorded or recorded in the LO layer area LO-B, and the L1 layer area LI-A is not affected by the change of the state.
  • Can record data That is, data can be recorded in the area L1 A of the L1 layer without the laser beam LB being irradiated to the area LO-B of the LO layer.
  • the data can be recorded in the area LI-B of the L1 layer without being affected by the change in the state of whether the data is recorded or not recorded in the area LO-A of the LO layer.
  • data can be recorded in the area L1-B of the L1 layer without the laser beam LB being irradiated to the area LO-A of the LO layer.
  • the positional deviation of the LO layer is the positive maximum value “+ a” and the positional deviation of the L1 layer is the negative maximum value “—b” will be described.
  • the radial position where the address is specified is shifted by “a” to the outer peripheral side from the radial position where the address should originally be specified, and in the L1 layer, the address is specified. Described below is the case where the original radial position force is shifted by “b” to the inner circumference side from the radial position to be specified. In this case, as shown in FIG.
  • the address “X” of the LO layer that should originally be defined at the radius position “r” is defined at the radius position “r + a”.
  • the address “Y” of the L1 layer, which should originally be specified at the radius position “r” is specified at the position “rb”.
  • the radial position of each area of the LO layer and L1 layer is also different from the specified radial position in the design shown in Fig. 11 (a). For this reason, for example, the outer end of the LO layer area LO-A and the inner end of the L1 layer area Ll- ⁇ face each other.
  • data can be recorded in the area LI-B in the L1 layer without being affected by the change in the state of whether the data has been recorded in the LO area LO A or not. .
  • data can be recorded in the area L1-B of the L1 layer without irradiating the laser beam LB on the area L0-A of the L0 layer.
  • data is recorded or recorded in the L0 layer area LO-B, and the data is recorded in the L1 layer area LI-A without being affected by the change of the state. can do. That is, data can be recorded in the area L1 A of the L1 layer without the laser beam LB being irradiated to the area L0-B of the LO layer.
  • FIG. 12 is a block diagram conceptually showing the basic structure of the recording / reproducing apparatus 200 in the example.
  • the recording / reproducing apparatus 200 has a function of recording data on the optical disc 100 and a function of reproducing data recorded on the optical disc 100.
  • the recording / reproducing apparatus 200 includes a disk drive 300 in which the optical disk 100 is actually loaded and data is recorded and reproduced, and data recording and reproduction with respect to the disk drive 300 is performed. And a host computer 400 such as a personal computer for controlling the computer.
  • the disc drive 300 includes an optical disc 100, a spinner 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 configured.
  • the host computer 400 includes a CPU 359, a memory 360, an operation / 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 rotates the optical disc 100 at a predetermined speed while receiving spindle servo from a servo unit (not shown). And configured to stop.
  • the optical pickup 352 constitutes one specific example of “recording means” in the present invention, and in order to perform recording / reproduction on the optical disc 100, for example, a semiconductor laser device and a lens isotropic force are also configured. More specifically, the optical pickup 352 irradiates the optical disc 100 with a light beam such as a laser beam at a first power as a read light during reproduction and modulates with a second power as a write light at the time of recording. Irradiate while.
  • 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 driver (LD dryer) and a head amplifier.
  • the laser diode driver drives a semiconductor laser (not shown) provided in the optical pickup 352.
  • the head amplifier amplifies the output signal of the optical pickup 352, that is, the reflected light of the light beam, and outputs the amplified signal.
  • the signal recording / reproducing means 353 can determine 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 processing. Then, a semiconductor laser (not shown) provided in the optical pickup 352 is driven.
  • the memory 355 includes general data processing and OPC processing in the disk drive 300, such as a buffer area for recording / playback data and an area used as an intermediate buffer when converted into data used by the signal recording / playback means 353. Used in.
  • the memory 355 is a program for operating as a recorder device, that is, a ROM area in which firmware is stored, a buffer for temporarily storing recording / playback data, and variables necessary for the operation of the firmware program, etc. RAM area where is stored.
  • the CPU (drive control means) 354 is connected to the signal recording / reproducing means 353 and the memory 355 via the bus 357, and controls the entire disk drive 300 by giving instructions to various control means. Normally, the 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 to / from the disk drive 300, and stores and retrieves data in / from the data buffer on the memory 355.
  • Disc Drive control commands issued from an external host computer 400 connected to the live 300 via an interface such as SCSI or ATAPI are transmitted to the CPU 354 via the data input / output control means 306.
  • recording / reproduction 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 to the CPU 359 an instruction from the operation button 310 such as recording or reproduction.
  • the CPU 359 transmits a control command (command) to the disk drive 300 via the data input / output means 308 based on the instruction information from the operation Z display control means 307 to control the entire disk drive 300.
  • the CPU 359 can send a command requesting the disk drive 300 to send the operating status to the host.
  • the operating state of the disk drive 300 during recording and playback can be grasped, so the CPU 359 outputs the operating state of the disk drive 300 to the display panel 311 such as a fluorescent tube or LCD via the operation / display control means 307. can do.
  • 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.
  • One specific example of using the disk drive 300 and the host computer 400 in combination as described above is a household device such as a recorder device that records and reproduces video.
  • This recorder device is a device that records a video signal from a broadcast receiving tuner or external connection terminal power on a disc and outputs the video signal 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 disk drive 300 is a disk drive (hereinafter referred to as a drive as appropriate)
  • the host computer 400 is a personal computer or a workstation.
  • a host computer such as a personal computer and a drive are connected via data input / output control means 306 and 308 such as SCSI and ATAPI.
  • Writing software such as writing software installed in the host computer 400 is connected to the drive. Precise force Controls the disk drive 300.
  • FIG. 13 is a flowchart conceptually showing a flow of recording operation of the recording / reproducing apparatus 200 according to the present embodiment.
  • FIGS. 14 and 15 are diagrams of data recording on the optical disk 101, respectively. It is a data block diagram which shows this conceptually.
  • the relative tolerance of the optical disc 101 is acquired under the control of the CPU 354 or 359 constituting one specific example of the “control means” of the present invention (step S101).
  • This relative tolerance may be recorded in advance on the optical disc 101 as data indicating the relative tolerance.
  • the recording / reproducing apparatus 200 itself may be stored in, for example, the memory 355 or 360.
  • the positional tolerances of the L0 layer and the L1 layer may be recorded on the optical disc 101, or may be stored in the memories 355 or 360.
  • the actual relative positional deviation of the optical disk 101 that is the target of the recording operation is not recorded! The value of the positional deviation of each layer is not recorded! /, And the actual position is stored.
  • the deviation value may be treated as position tolerance.
  • step S102 data is recorded in the L0 layer (step S102).
  • step S103 an interval in which no data is recorded in the L1 layer (that is, the above-mentioned empty area) is set in accordance with the data recording mode in the L0 layer (step S103). ). This setting is made based on the relative tolerance acquired in step S101. Thereafter, data is recorded in the L1 layer excluding the interval (step S104).
  • IDTA 103a (ll 3a)
  • the IDT A103a of the L0 layer is calibrated for recording power in the order of XI, ⁇ 2, ...
  • the IDTA 113a in the L1 layer is calibrated for recording power in the order of Yl, ⁇ 2, • ⁇ ⁇ , from the inner periphery to the outer periphery.
  • XI, ⁇ 2, 'Xm, and Yl, ⁇ 2, ⁇ are recorded in each area, where ⁇ is the capacity of one recording layer of the area allocated as IDTA.
  • the capacity used for power calibration is ⁇ , if the capacity of the region corresponding to the relative tolerance in the radial direction is ⁇ ,
  • the recording power calibration is performed so as to satisfy Equation (1).
  • the capacity of the region corresponding to the inner peripheral end of the IDTA 103a of the LO layer IDTA 113a of the L1 layer is secured at least as large as the capacity ⁇ of the region corresponding to the relative tolerance in the radial direction.
  • the radial difference between the outer peripheral edge of the IDTA 113a in the L1 layer and the inner peripheral edge of the IDTA 103a in the LO layer is always ensured in the radial direction by a length corresponding to the relative tolerance.
  • the address of the area part of the L1 layer corresponding to the inner edge of the IDTA103a in the LO layer is "Y"
  • the area part indicated by the address "Y” from the inner edge of the IDTA113a in the L1 layer To the position shifted by the length corresponding to the relative tolerance on the inner circumference side (specifically, if the variation of the address corresponding to the capacity ⁇ is ⁇ , the area indicated by the address “Y- ⁇ ”) It becomes possible to record an OPC pattern. That is, the area partial force IDTA 113a indicated by the address “ ⁇ ” corresponds to the end portion on the outer peripheral side. It is assumed that the address “X” and the address “Y” are addresses originally defined in the area portion of the design radial position “r”.
  • the OPC pattern is recorded with the relationship of the radial positions as shown in the shaded part of Fig. 14 (b).
  • the OPC pattern can be recorded in the area of the LO layer facing the L1 layer, and the laser beam LB is irradiated through the LO layer where no data is recorded.
  • An OPC pattern is recorded on the L1 layer. Therefore, the recording power of the laser beam LB can be suitably calibrated in each recording layer.
  • the LO layer positional displacement force has the maximum negative negative value “a” and the L1 layer positive positional displacement force has the maximum positive value “+ b”
  • the radial position force for which the address is specified.
  • the address is deviated by “a” from the radial position where the address is to be specified.
  • the address is specified.
  • the radial position force The case where the address deviates by “b” from the radial position to be specified will be described. In other words, a state will be described in which the outer end of the IDTA 113a in the L1 layer is closest to the inner end of the IDTA 103a in the LO layer.
  • the address “X” of the LO layer that should originally be defined at the radius position “r” is defined at the radius position “r ⁇ a”.
  • the address “Y” of the L1 layer, which should originally be defined at the radius position “r” is defined at the radius position “r + b”.
  • the radial position of each area of the LO layer and L1 layer is also different from the designed radial position shown in Fig. 14 (b). For this reason, for example, the outer end of the IDTA 113a in the L1 layer and the inner end of the IDTA 103a in the LO layer face each other.
  • the OPC pattern can be recorded in the area of the LO layer facing the V and L1 layers where no data is recorded, and the data is recorded! / ,!
  • an OPC pattern is recorded in the L1 layer. Therefore, it is possible to suitably calibrate the recording power of the laser beam LB in each recording layer.
  • This recording mode is the same as in ODTA103b (113b).
  • the OPC pattern is recorded in the IDTA 103a of the LO layer whose address on the inner peripheral side is “X”. If the address power S "Y" of the L1 layer area corresponding to the inner edge of the IDTA103a in the LO layer is L, the L1 layer is closer to the inner circumference than the area indicated by the address "Y”.
  • the OPC pattern is recorded from the position shifted by the length corresponding to the relative tolerance (specifically, the area indicated by the address “Y- ⁇ ”). That is, it corresponds to the outer peripheral end of the area partial force IDTA 113a indicated by the address “ ⁇ - ⁇ ”. It is assumed that the address “X” and the address “Y” are addresses originally defined in the area portion of the radius position “r” by design.
  • the OPC pattern is recorded with the relationship of the radial position as shown in the shaded portion of Fig. 14 (b).
  • the OPC pattern can be recorded in the area of the LO layer facing the L1 layer, and the laser beam LB is irradiated through the LO layer where no data is recorded.
  • An OPC pattern is recorded on the L1 layer. Therefore, the laser beam L is preferably used in each recording layer. B's recording power can be calibrated.
  • the address “X” of the LO layer that should originally be defined at the radius position “r” is defined at the radius position “r ⁇ a”. Further, the address “Y” of the L1 layer, which should originally be defined at the radius position “r”, is defined at the radius position “r + b”.
  • the radial position of each area of the LO layer and L1 layer is also different from the designed radial position shown in Fig. 14 (b). For this reason, for example, the outer end of the IDTA 113a in the L1 layer and the inner end of the IDTA 103a in the LO layer face each other.
  • the OPC pattern can be recorded in the area of the LO layer facing the V and L1 layers where no data is recorded, and the data is recorded! / ,!
  • an OPC pattern is recorded in the L1 layer. Therefore, it is possible to suitably calibrate the recording power of the laser beam LB in each recording layer.
  • the position shifted by the length corresponding to the relative tolerance to the inner circumference side from the area indicated by the address “Y2” (specifically, the area indicated by the address “Y2 ⁇ —”)
  • To the position shifted from the area indicated by address “Y1” to the outer circumference by the length corresponding to the relative tolerance (specifically, the area indicated by address “Y1 + ⁇ ”).
  • Data is recorded in It is assumed that the address “XI” and the address “Y1” are addresses that are originally defined in the area portion of the radial position “r” in design.
  • the positional displacement force negative maximum value “a” of the L0 layer is the maximum positive positional displacement force value “+ b” of the L1 layer. That is, in the L0 layer, the radial position force for which the address is specified is originally shifted by “a” to the inner peripheral side from the radial position where the address is to be specified, and in the L1 layer, the address is specified. Described below is the case where the radial position force is originally shifted by “b” to the outer peripheral side from the radial position to be specified. In this case, as shown in FIG.
  • the address “XI” of the L0 layer, which should originally be defined at the radius position “r”, is defined at the radius position “r ⁇ a”.
  • the address “Y1” of the L1 layer, which should originally be defined at the radius position “r”, is defined at the radius position “r + b”.
  • the radial position of each area in the LO layer and L1 layer is also different from the specified radial position in the design shown in Fig. 15 (a).
  • the outer peripheral end of the L1 layer data area 115 and the outer peripheral end of the LO layer data area 105 face each other.
  • data is recorded in the L1 layer by irradiating the laser beam LB through the LO layer in which the data is recorded. Therefore, data can be suitably recorded in each recording layer.
  • the maximum positive value “+ a” of the positional displacement force of the LO layer and the maximum negative value “ ⁇ b” of the positional displacement force of the L1 layer will be described. That is, in the LO layer, the radial position force for which the address is specified is shifted by “a” to the outer peripheral side from the radial position where the address is originally specified, and in the L1 layer, the address is specified. Described below is the case where the original radial position force is shifted by “b” to the inner circumference side from the radial position to be specified. In this case, as shown in FIG.
  • the address “XI” of the L0 layer, which should originally be defined at the radial position “r”, is defined at the radial position of “r + a”.
  • the original radial position " The address “Yl” of the LI layer to be specified in “r” is specified in the radial position of “r ⁇ b.” Accordingly, the radial position of each area in the LO layer and L1 layer is also shown in FIG. Therefore, for example, the inner edge of the L1 layer data area 115 and the inner edge of the LO data area 105 face each other. However, even in this case, data is recorded in the L1 layer by irradiating the laser beam LB through the LO layer where the data is recorded. Data can be suitably recorded.
  • the area setting may be performed in advance before data is recorded in each of the LO layer and the L1 layer. That is, before data is recorded, each area (for example, IDTA103a (113a) or ODTA103b) is preliminarily set so that the optical disc 101 has an area configuration equivalent to that of the optical disc 100 having the area configuration shown in FIGS. (113b), RMA 104 (114), lead-in area 102, lead-out area 118, data area 105 (115), middle area 109 (119), etc.) may be set.
  • the optical disc 101 that does not have an area configuration in consideration of relative tolerance, like the optical disc 100 according to the present embodiment described above. Even so, data can be recorded in the same manner as the optical disc 100 according to the above-described embodiment. Therefore, various benefits of the optical disc 100 according to the present embodiment can be enjoyed.
  • the recording / playback apparatus 200 itself can set the area, it is not necessary to set the area using a relative tolerance larger than necessary.
  • the specific value of relative tolerance is equal to or less than the position tolerance that is not in the position tolerance that indicates the allowable range of the position deviation. Based on the actual position deviation value, no data is recorded. You can set the area. Therefore, the size of data that can be recorded on the optical disc 101 can be increased. This is a great advantage when an optical disk manufacturer or the like can manufacture a high-quality optical disk 101.
  • the recording / reproducing apparatus 200 itself can set the area, the optical disc manufacturing capability does not necessarily have to manufacture the optical disc 101 in which the positional deviation is within the positional tolerance. Therefore, there is an advantage that the yield of the optical disc 101 can be increased. Even in such a case, the data can be recorded or the area can be set based on the actual positional deviation value, so that the data can be suitably recorded on the optical disc 101. There is no particular problem in realizing a suitable recording operation.
  • the optical disc 100 as an example of a recording medium and the recorder or player according to the optical disc 100 as an example of a recording / reproducing device have been described.
  • the present invention is limited to an optical disc and its recorder. Therefore, the present invention can be applied to other high-density recording or various recording media corresponding to a high transfer rate, and its recorder or player.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiments, but can be appropriately modified within the scope of the appended claims and the entire specification without departing from the gist or idea of the invention which can be read.
  • a recording medium, a recording apparatus and method, and a computer program for recording control are also included in the technical scope of the present invention.
  • the recording medium, the recording apparatus and the recording method, and the computer program according to the present invention can be used for, for example, a high-density optical disc such as a DVD, and further can be used for an information recording apparatus such as a DVD recorder. Further, the present invention can also be used for an information recording device or the like that is mounted on various computer equipment for consumer use or business use or that can be connected to various computer equipment.

Abstract

 記録媒体(100)は、第1エリアを含む第1記録層(L0)と、第2エリアを含む第2記録層(L1)を備えており、第1エリアの一方側の端部に対応する第2記録層のエリア部分から、少なくとも、第1記録層の所定位置に規定されるべきアドレスと第2記録層の所定位置に関連するアドレスとの間における相対的な位置ズレの許容範囲を示すトレランス長だけ一方側へシフトした位置に第2エリアの他方側の端部が位置する、又は第1エリアの一方側の端部に対応する第2記録層のエリア部分から、少なくともトレランス長だけ他方側へシフトした位置に第2エリアの一方側の端部が位置する。

Description

明 細 書
記録媒体、記録装置及び記録方法、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等の記録媒体、例えば DVDレコーダ等の記録装置及び 方法、並びにコンピュータをこのような記録装置として機能させるコンピュータプロダラ 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等の情報記録媒体では、特許文献 1、 2等に記載さ れているように、同一基板上に複数の記録層が積層、または貼り合わされてなる多層 型若しくはデュアルレイヤ型の光ディスク等の情報記録媒体も開発されて 、る。そし て、このようなデュアルレイヤ型、即ち、 2層型の光ディスクに記録を行う、 DVDレコー ダ等の情報記録装置では、レーザ光の照射側力 見て最も手前側 (即ち、光ピックァ ップに近い側)〖こ位置する記録層(本願では適宜「L0層」と称する)に対して記録用 のレーザ光を集光することで、 L0層に対してデータを加熱などによる熱変化記録方 式ないしは相変化記録方式で記録し、 L0層等を介して、レーザ光の照射側から見て L0層の奥側(即ち、光ピックアップ力 遠い側)〖こ位置する記録層(本願では適宜「L 1層」と称する)に対して該レーザ光を集光することで、 L1層に対して情報を加熱など による熱変化記録方式ないしは相変化記録方式で記録することになる。
[0003] 特許文献 1:特開 2000 - 311346号公報
特許文献 2:特開 2001 - 23237号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0004] このような 2層型の光ディスクにおいては、 L1層にデータを記録する場合には、 L0 層を介してレーザ光を照射する必要がある。この場合、レーザ光を介する L0層には データが記録されて 、ることもあるし、或いはデータが記録されて 、な 、ことがある。 このように L0層の記録状態は必ずしも統一されておらず、それによつて L1層に照射 されるレーザ光の状態が変化してしまう。このため、先に LO層を記録済み状態にする ことによって、 L1層に適切にデータを記録するという方法も本願発明者等により考案 されている。
[0005] し力しながら、設計上の LO層又は L1層のアドレスが規定される位置と、実際に製造 される光ディスクのアドレスが規定されている位置とは、製造工程の品質によっては、 必ずしも合致するとは限らない。即ち、設計上あるアドレスが位置するべき半径位置 力もずれた位置に、実際のアドレスが位置している光ディスクが製造されることがあり 得る。このため、設計上意図した位置に所定のエリアが配置されず、その結果、 LO層 の記録済み状態である記録エリアを介して、レーザ光が L1層に照射されるとは限ら な 、と 、う技術的な問題点を有して 、る。
[0006] 本発明は、例えば上述した従来の問題点に鑑みなされたものであり、例えば夫々 の記録層に好適にデータを記録することを可能とならしめる記録媒体、記録装置及 び方法、並びに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
[0007] (記録媒体)
本発明の記録媒体は上記課題を解決するために、第 1エリア (例えば、後述の IDT Aや ODTA、ないしはその他のエリア)を含む第 1記録層と、第 2エリア(例えば、後述 の IDTAや ODTA、ないしはその他のエリア)を含む第 2記録層を備えており、前記 第 1エリアの一方側 (例えば、外周側)の端部に対応する前記第 2記録層のエリア部 分から前記一方側へ、少なくとも、前記第 1記録層の所定位置に規定されるべきアド レスと前記第 2記録層の前記所定位置に関連するアドレスとの間における相対的な 位置ズレの許容範囲を示すトレランス長シフトした位置に前記第 2エリアの前記一方 側とは異なる他方側(内周側)の端部が位置する、又は前記第 1エリアの一方側の端 部に対応する前記第 2記録層のエリア部分から前記他方側へ、少なくとも前記トレラ ンス長シフトした位置に前記第 2エリアの前記一方側の端部が位置する。
[0008] 本発明の記録媒体によれば、第 1記録層及び第 2記録層の夫々に記録情報が記 録される。第 1記録層には、第 1エリアが少なくとも含まれており、第 2記録層には、第 2エリアが少なくとも含まれている。 [0009] 本発明では特に、第 1エリアの一方側の端部に対応する第 2記録層のエリア部分か ら一方側へ、少なくともトレランス長シフトした位置に第 2エリアの他方側の端部が位 置する。これは、例えば設計上第 1エリアと第 2エリアとが、第 1記録層(或いは、第 2 記録層)の記録面の法線方向において重ならない場合、即ち、円盤ディスク状の記 録媒体であれば、第 1エリアと第 2エリアとが、同一半径位置には存在しない場合に 考えられる。或いは、第 1エリアの一方側の端部に対応する第 2記録層のエリア部分 力 他方側へ、少なくともトレランス長シフトした位置に第 2エリアの一方側の端部が 位置する。これは、例えば設計上第 1エリアと第 2エリアとが、第 1記録層(或いは、第 2記録層)の記録面の法線方向において重なる場合に考えられる。ここ〖こ、「対応して いる」とは、設計上概ね対向する位置 (例えば、略同一の半径位置)に存在することを 示す趣旨であり、実際の記録媒体においては、製造工程における影響等により必ず しも対向する位置にあるとは限らない。このとき、「対向する」とは、実際に同一半径位 置にある関係を示す。また、「トレランス長」とは、第 1記録層における設計上所定位 置 (例えば、所定半径位置)に規定されるべきアドレスと第 2記録層における該所定 位置に関連するアドレスとの相対的な位置ズレの許容範囲(或いは、位置ズレそのも の)を示す。言い換えれば、「トレランス長」は、第 1記録層における設計上所定位置 に規定されるアドレスと、第 2記録層における設計上所定位置に規定されるアドレスと の相対的な位置ズレの許容範囲となる。更に言い換えれば、「トレランス長」は、第 1 記録層における、所定のアドレスが設計上規定される位置と、実際に製造された記録 媒体における所定のアドレスの位置との位置ズレの許容範囲と、第 2記録層における 、所定のアドレスが設計上規定される位置と、実際に製造された記録媒体における所 定のアドレスの位置との位置ズレの許容範囲との和となる。
[0010] このように、第 1エリアの一方側の端部に対応する第 2記録層のエリア部分から一方 側へ、少なくともトレランス長シフトした位置に第 2エリアの他方側の端部が位置して いるため、アドレス等の位置ズレ等が生じていても、第 1エリアと第 2エリアとが、第 1記 録層(或いは、第 2記録層)の法線方向において重なることはない。従って、第 1エリ ァの記録状態に影響を受けることなぐ第 2エリアに記録情報を記録することができる 。同様に、第 2エリアの記録状態に影響を受けることなぐ第 1エリアに記録情報を記 録することができる。即ち、複数の記録層の夫々に好適に記録情報を記録することが できる。
[0011] 更に、第 1エリアの一方側の端部に対応する第 2記録層のエリア部分から他方側へ 、少なくともトレランス長シフトした位置に第 2エリアの一方側の端部が位置して 、るた め、アドレス等の位置ズレ等が生じていても、第 1エリアの一方側の端部よりも更に一 方側に第 2エリアの一方側の端部が位置することはない。即ち、アドレス等の位置ズ レ等が生じていても、第 2エリアに記録情報を記録する際には、第 1エリアを介してレ 一ザ光が照射される。従って、第 1エリアに記録情報を記録した後に、第 2エリアに記 録情報を記録すれば、第 2エリアに記録された記録情報の記録条件を統一すること ができる。
[0012] 以上説明したように、本発明の記録媒体によれば、夫々の記録層に好適に記録情 報を記録することができる。
[0013] 本発明の記録媒体の一の態様は、前記トレランス長に加えて、前記一方側へ、記 録情報を当該記録媒体に記録するためのレーザ光の焦点が前記第 2記録層に合わ せられている場合の前記第 1記録層上における前記レーザ光のスポット半径の許容 最大値及び前記第 1記録層と前記第 2記録層との夫々の相対的な偏芯ズレの許容 最大値の夫々の和を示すクリアランス長シフトした位置に前記第 2エリアの前記他方 側の端部が位置する、又は前記他方側へ、前記クリアランス長シフトした位置に前記 第 2エリアの前記一方側の端部が位置する。
[0014] この態様によれば、記録媒体の製造工程等において発生するアドレスの位置ズレ に加えて、偏芯ズレゃレーザ光のスポットの大きさ等を考慮して、第 1エリア及び第 2 エリアの夫々が形成されている。従って、より好適に夫々の記録層に好適に記録情 報を記録することができる。
[0015] 本発明の記録媒体の他の態様は、前記トレランス長は、当該記録媒体の径方向に おける概ね 40 μ mである。
[0016] この態様によれば、例えば記録媒体の一規格である DVD— Rにおいては、各記録 層における位置ズレの許容範囲が 20 mから + 20 μ mと規定されて!、る。従って 、たとえば第 1記録層の位置ズレが + 20 μ m、第 2記録層の位置ズレがー 20 μ mで ある場合、第 1記録層と第 2記録層との間においては、 40 mの相対的な位置ズレ が発生する。即ち、第 1記録層と第 2記録層との間においては、最大 40 /z mの相対 的な位置ズレが許容されている。従って、この許容範囲を考慮したトレランス長に基 づいて第 1エリア及び第 2エリアが形成されることで、上述した各種利益を好適に享 受することができる。もちろん、他の規格において異なる値が位置ズレの許容範囲と して定められていれば、 40 μ mに代えてその値を用いることが好ましい。
[0017] 本発明の記録媒体の他の態様は、前記第 1エリア及び前記第 2エリアの少なくとも 一方は、当該記録媒体に記録情報を記録する記録手段の記録パワーの較正を行な うための較正エリア(例えば、後述の IDTAや ODTA)である。
[0018] この態様によれば、上述した各種利益により、較正エリアに好適に記録情報を記録 することができ、その結果、記録情報を記録する際の記録パワーを好適に較正するこ とがでさる。
[0019] 本発明の記録媒体の他の態様は、一の方向に向力つて記録情報が記録され、前 記第 2記録層には前記一の方向とは異なる他の方向に向力つて前記記録情報が記 録される。言い代えれば、前記第 1記録層には、前記一方側又は前記他方側に向か つて記録情報が記録され、前記第 2記録層には前記第 1記録層にお!/、て前記記録 情報が記録される側とは異なる側に向かって前記記録情報が記録される。
[0020] この態様によれば、ォポジットトラックパス方式の記録媒体にぉ 、て、上述した各種 利益を享受することができる。
[0021] (記録装置)
本発明の記録装置は上記課題を解決するために、第 1記録層及び第 2記録層を備 える記録媒体に、記録情報を記録する記録手段と、前記記録情報が記録された前記 第 1記録層のエリア部分の一方側の端部に対応する前記第 2記録層のエリア部分と 、前記記録情報が記録された前記第 2記録層のエリア部分の前記一方側とは異なる 他方側の端部との間に、又は前記記録情報が記録された前記第 1記録層のエリア部 分の前記一方側の端部に対応する前記第 2記録層のエリア部分と、前記記録情報 が記録された前記第 2記録層のエリア部分の前記一方側の端部との間に、少なくとも 、前記第 1記録層の所定位置に規定されるべきアドレスと前記第 2記録層の前記所 定位置に関連するアドレスとの間における相対的な位置ズレの許容範囲を示すトレラ ンス長の間隔 (例えば、記録情報が記録されな 、空きエリア等)を有して前記記録情 報が記録されるように前記記録手段を制御する制御手段とを備える。
[0022] 本発明の記録装置によれば、記録手段の動作により、第 1記録層及び第 2記録層 の夫々を備える記録媒体に、映像情報や音声情報等を含む記録情報を好適に記録 することができる。例えば、レーザ光が第 1記録層に焦点を作るように照射されること で、第 1記録層に記録情報が記録され、他方レーザ光が第 2記録層に焦点を作るよう に照射されることで、第 2記録層に記録情報が記録される。
[0023] 本発明では特に、制御手段の動作によって記録手段が制御されることで、記録情 報が記録済の第 1記録層のエリア部分の一方側の端部に対応する第 2記録層のエリ ァ部分と、一方側に位置する記録情報が記録された第 2記録層のエリア部分の他方 側の端部との間に少なくともトレランス長の間隔 (具体的には、空きエリア)を有するよ うに前記記録情報が記録される。或いは、記録情報が記録済の第 1記録層のエリア 部分の一方側の端部に対応する第 2記録層のエリア部分と、他方側に位置する記録 情報が記録済の第 2記録層のエリア部分の一方側の端部との間に、少なくともトレラ ンス長の間隔を有するように記録情報が記録される。
[0024] これにより、本発明に係る記録装置によって記録情報が記録された記録媒体上の エリア構成は、上述した本発明の記録媒体のエリア構成と同様の状態となる。従って 、本発明に係る記録装置によれば、夫々の記録層に好適に記録情報を記録すること が可能となる。
[0025] 本発明の記録装置の一の態様は、前記制御手段は、前記トレランス長に、前記記 録情報を前記記録媒体に記録するためのレーザ光の焦点が前記第 2記録層に合わ せられている場合の前記第 1記録層上における前記レーザ光のスポット半径の許容 最大値及び前記第 1記録層と前記第 2記録層との夫々の相対的な偏芯ズレの許容 最大値の夫々の和を示すクリアランス長を加えた間隔を有して前記記録情報が記録 されるように前記記録手段を制御する。
[0026] この態様によれば、記録媒体の製造工程等において発生するアドレスの位置ズレ に加えて、偏芯ズレゃレーザ光のスポットの大きさ等を考慮して、第 1記録層及び第 2 記録層の夫々に記録情報が記録される。従って、より好適に夫々の記録層に好適に データを記録することができる。
[0027] 本発明の記録装置の他の態様は、前記制御手段は、前記記録媒体に記録された 前記トレランス長を示すトレランス情報に基づいて、前記トレランス長の間隔を有して 前記記録情報が記録されるように前記記録手段を制御する。
[0028] この態様によれば、記録媒体に記録されたトレランス情報を参照することで、比較的 容易に上述した記録動作を行うことができる。
[0029] 本発明の記録装置の他の態様は、前記トレランス長を示すトレランス情報を格納す る格納手段を更に備える。
[0030] この態様によれば、格納手段に格納されたトレランス情報を参照することで、比較的 容易に上述した記録動作を行なうことができる。
[0031] 本発明の記録装置の他の態様は、前記トレランス長は、前記記録媒体の径方向に おける概ね 40 μ mである。
[0032] この態様によれば、許容範囲を考慮したトレランス長に基づいて上述したように記 録情報が記録される。このため、上述した各種利益を好適に享受することができる。 もちろん、他の規格において異なる値が位置ズレの許容範囲として定められていれ ば、 40 μ mに代えてその値を用いることが好ましい。
[0033] 本発明の記録装置の他の態様は、前記制御手段は、前記記録手段の記録パワー の較正を行なうための較正エリア、該較正エリアに近接するエリア部分、及び該近接 するエリア部分に対向するエリア部分の少なくとも一つに前記記録情報を記録する 際に、前記トレランス長の間隔を有して前記記録情報が記録されるように前記記録手 段を制御する。
[0034] この態様によれば、上述した各種利益により、較正エリアに好適に記録情報を記録 することができ、その結果、記録情報を記録する際の記録パワーを好適に較正するこ とがでさる。
[0035] 本発明の記録装置の他の態様は、前記第 1記録層には、一の方向に向力つて前記 記録情報が記録され、前記第 2記録層には前記一の方向とは異なる他の方向に向 かって前記記録情報が記録される。 [0036] この態様によれば、ォポジットトラックパス方式の記録媒体にぉ 、て、上述した各種 利益を享受することができる。
[0037] (記録方法)
本発明の記録方法は上記課題を解決するために、第 1記録層及び第 2記録層を備 える記録媒体に、記録情報を記録する記録手段を備える記録装置における記録方 法であって、前記第 1記録層及び前記第 2記録層の夫々に前記記録情報を記録す るように前記記録手段を制御する第 1制御工程と、前記記録情報が記録された前記 第 1記録層のエリア部分の一方側の端部に対応する前記第 2記録層のエリア部分と 、前記記録情報が記録された前記第 2記録層のエリア部分の前記一方側とは異なる 他方側の端部との間に、又は前記記録情報が記録された前記第 1記録層のエリア部 分の前記一方側の端部に対応する前記第 2記録層のエリア部分と、前記記録情報 が記録された前記第 2記録層のエリア部分の前記一方側の端部との間に、少なくとも 、前記第 1記録層の所定位置に規定されるべきアドレスと前記第 2記録層の前記所 定位置に関連するアドレスとの間における相対的な位置ズレの許容範囲を示すトレラ ンス長の間隔を有して前記記録情報が記録されるように前記記録手段を制御する第 2制御工程とを備える。
[0038] 本発明の記録方法によれば、上述した本発明の記録装置が有する各種利益と同 様の利益を享受することができる。
[0039] 尚、上述した本発明の記録装置における各種態様に対応して、本発明の記録方法 も各種態様を採ることが可能である。
[0040] (コンピュータプログラム)
本発明のコンピュータプログラムは上記課題を解決するために、上述した本発明の 記録装置 (但し、その各種態様を含む)〖こ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、前記記録装置の少なくと も一部 (具体的には、例えば前記制御手段)として機能させる。
[0041] 本発明の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、当該コンビ ユ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、上述した本発明の記録装置を比較的簡単に実現できる。
[0042] 尚、上述した本発明の記録装置における各種態様に対応して、本発明のコンビュ ータプログラムも各種態様を採ることが可能である。
[0043] コンピュータ読取可能な媒体内のコンピュータプログラム製品は上記課題を解決す るために、上述した本発明の記録装置 (但し、その各種形態も含む)に備えられたコ ンピュータにより実行可能なプログラム命令を明白に具現ィ匕し、該コンピュータを、前 記記録装置の少なくとも一部 (具体的には、例えば前記制御手段)として機能させる
[0044] 本発明のコンピュータプログラム製品によれば、当該コンピュータプログラム製品を 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製品をコンピュータに読み込めば、或いは、例えば伝送波 である当該コンピュータプログラム製品を、通信手段を介してコンピュータにダウン口 ードすれば、上述した本発明の記録装置を比較的容易に実施可能となる。更に具体 的には、当該コンピュータプログラム製品は、上述した本発明の記録装置として機能 させるコンピュータ読取可能なコード (或いはコンピュータ読取可能な命令)から構成 されてよい。
[0045] 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。
[0046] 以上説明したように、本発明の記録媒体は、第 1エリアの一方側の端部に対応する 第 2記録層のエリア部分から、トレランス長だけ一方側へシフトした位置に第 2エリア の他方側の端部が位置する。従って、夫々の記録層に好適にデータを記録すること ができる。また、本発明の記録装置又は方法は、記録手段及び制御手段、又は第 1 制御工程及び第 2制御工程を備える。従って、夫々の記録層に好適にデータを記録 することができる。
図面の簡単な説明
[0047] [図 1]本実施例に係る光ディスクの基本構造を示した概略平面図である。
[図 2]本実施例に係る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 3]本実施例に係る光ディスクの具体的なエリア構成を概念的に示すデータ構造 図である。
[図 4]相対トレランスを概念的に示す図式的概念図である。
[図 5]クリアランスのうちの偏心クリアランスを概念的に示す図式的概念図である。
[図 6]クリアランスのうちスポットクリアランスを概念的に示す図式的概念図である。
[図 7]位置トレランスの大きさに応じた光ディスク上の実際の各エリアの特に半径位置 関係を示すデータ構造図である。
[図 8]最内周側に配置される各エリアの具体的なアドレス値及び半径位置を示すデ ータ構成図である。
[図 9]最外周側に配置される各エリアの具体的なアドレス値及び半径位置を示すデ ータ構成図である。
[図 10]光ディスク上の他の具体的なエリア構成を概念的に示すデータ構成図である [図 11]光ディスク上の他の具体的なエリア構成を概念的に示すデータ構成図である
[図 12]本実施例に係る記録再生装置の基本的な構成を概念的に示すブロック図で ある。
[図 13]本実施例に係る記録再生装置の記録動作の流れを概念的に示すフローチヤ ートである。
[図 14]光ディスク上におけるデータの記録の態様を概念的に示すデータ構成図であ る。
[図 15]光ディスク上におけるデータの記録の態様を概念的に示すデータ構成図であ る。
符号の説明
100 光ディスク
102 リードインエリア
103a, 113a IDTA 103b, 113b ODTA
104、 114 RMA
105、 115 データエリア
106 NBCA
118 リードアウトエリア
109、 119 ミドノレエリア
200 記録再生装置
352 光ピックアップ
353 信号記録再生手段
354、 359 CPU
355、 360 メモリ
発明を実施するための最良の形態
[0049] 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。
[0050] (記録媒体の実施例)
初めに、図 1から図 11を参照して、本発明の記録媒体に係る実施例としての光ディ スクについて説明を進める。
[0051] (1)基本構造
まず、図 1及び図 2を参照して、本発明の記録媒体に係る実施例としての光ディスク の基本構造について説明を進める。ここに、図 1は、本実施例に係る光ディスク 100 の基本構造を示した概略平面図であり、図 2は、該光ディスク 100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。
[0052] 図 1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 及びリードアウトエリア 118、データエリア 105及び 115、並びにミドルエリア 109及び 119が設けられている。そして、光ディスク 100は、透明基板 110上に記録層等が積 層されている。そして、この記録層の各記録領域には、例えば、センターホール 101 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、記録情報がエラー訂正可 能なデータ管理単位である。
[0053] 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 118又はミドルエリア 109 (119)が存 在せずとも、以下に説明するデータ構造等の構築は可能である。また、後述するよう に、リードインエリア 102、リードアウトエリア 118又はミドルエリア 109 (119)は更に細 分化された構成であってもよ 、。
[0054] 特に、本実施例に係る光ディスク 100は、図 2に示されるように、例えば、透明基板 110に、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。このような二層型の光ディスク 100の記録再生時には、図 2中 、下側力 上側に向力つて照射されるレーザ光 LBの集光位置を 、ずれの記録層に 合わせるかに応じて、 L0層におけるデータの記録再生が行なわれるか又は L1層に おけるデータの記録再生が行われる。特に、 L0層においては内周側力 外周側に 向かってデータが記録され、他方 L1層においては外周側から内周側に向力つてデ ータが記録される。即ち、本実施例に係る光ディスク 100は、ォポジットトラックパス方 式の光ディスクに相当する。但し、パラレルトラックノ ス方式の光ディスクであっても、 以下に説明する構成を採用することで、以下に述べる各種利益を享受することがで きる。
[0055] また、本実施例に係る光ディスク 100は、リードインエリア 102及びリードアウトエリア 118の更に内周側に、 IDTA (Inner Disc Testing Area) 103a (113a)、 RMA (Recor ding Management Area:記録管理エリア) 104 (114)及びディスクメーカーの必要に 応じて NBCA (Narrow Burst Cutting Area) 106を備えており、またミドルエリア 109 ( 119)の更に外周側に、 ODTA (Outer Disc Testing Area) 103b (113b)を備えてい る。
[0056] IDTA103a (113a)及び ODTA103b (113b)は、光ディスク 100へデータを記録 する際のレーザ光 LBのレーザパワーを調整(較正)する OPC (Optimum Power Cont rol)処理を実行するための記録エリアである。レーザパワーを段階的に変化させなが ら IDTA103a (113a)な!、しは ODTA103b (113b)に OPCパターンが記録され、 且つ記録された OPCパターンの再生品質 (例えばァシンメトリ等)が測定されることで 、データを記録する際の最適なレーザパワーが算出される。特に、光ディスク 100の 相対的に内周側の記録エリアにデータを記録する際の最適なレーザパワーは、 IDT A103a (113a)に OPCパターンを記録することで算出されることが好ましい。また、 光ディスク 100の相対的に外周側の記録エリアにデータを記録する際の最適なレー ザパワーは、 ODTA103b (113b)に OPCパターンを記録することで算出されること が好ましい。そして、他の記録層の影響を受けることなく好適に OPC処理を行なうた めに、 L1層の IDTA113aな!、しは ODTA113bを用いて OPC処理を実行する際に は、データが未記録の L0層を介してレーザ光 LBが照射されることで OPCパターン が記録される。もちろん、 L0層の IDTA103aないしは ODTA103bにおいても同様 である。
[0057] 但し、光ディスク 100の特にデータエリア 105 (115)等の通常のデータを記録する 記録エリアにおいては、原則として、 L0層のデータエリア 105にデータを記録した後 に L1層のデータエリア 115にデータが記録される。即ち、データが記録された L0層 のデータエリア 105を介してレーザ光 LBを照射することで、 L1層のデータエリア 115 にデータが記録される。他の記録エリアに関しても原則同様である。
[0058] RMA104 (114)は、光ディスク 100へのデータの記録を管理するための各種管理 情報を記録するための記録エリアである。具体的には、例えば光ディスク 100に記録 されたデータの配置ないしは記録状態等を示す管理情報等が記録される。
[0059] NBCA106は、例えば光ディスク 100の製造番号等を含む、光ディスク 100を識別 するための各種識別データが記録されている。特に、この各種識別データは、レーザ 光より光ディスク 100の記録面上に形成されたバーコード状のカッティングパターン により記録されている。
[0060] また、本実施例に係る光ディスク 100は、 2層片面、即ち、デュアルレイヤに限定さ れるものではなぐ 2層両面、即ちデュアルレイヤーダブルサイドであってもよい。更に 、上述の如く 2層の記録層を有する光ディスクに限られることなぐ 3層以上の多層型 の光ディスクであってもよ 、。
[0061] また、上述の説明では、ミドルエリア 109 (119)は既にその位置が固定されたように 説明されているが、実際のフアイナライズ処理においては、より内周側に配置されて いてもよい。その際も、以下に説明するエリアの配置の態様を満たしていることが好ま しい。
[0062] (2)具体的ヱリア構成
続いて、図 3から図 9を参照して、本実施例に係る光ディスク 100の具体的なエリア 構成について説明を進める。ここでは、図 3を用いて、具体的なエリア構成の概略を 説明するとともに、図 4から図 9を用いて適宜補足的なないしはより詳細な説明を加え る。ここに、図 3は、光ディスク 100の具体的なエリア構成を概念的に示すデータ構造 図である。
[0063] 図 3 (a)に示すよう〖こ、 L1層の IDTA113aの外周側の端部と、 LO層の IDTA103a の内周側の端部とは、本発明の「トレランス長」の一具体例を構成する相対トレランス に相当する長さだけ径方向において離れている。より具体的には、 L1層の IDTA11 3aの外周側の端部に対応する LO層のエリア部分と、 LO層の IDTA103aの内周側 の端部とは、相対トレランスに相当する長さだけ径方向において離れている。言い換 えれば、 L1層の IDTA113aの外周側の端部に対応する LO層のエリア部分から、相 対トレランスに相当する長さだけ外周側にシフトした位置に、 LO層の IDTA103aの 内周側の端部が位置している。更には、 L1層の RMA114の内周側の端部と、 LO層 の IDTA103aの外周側の端部とは、相対トレランスに相当する長さだけ径方向にお いて離れている。このように、レーザ光 LBを照射する側力も見て(即ち、光ディスク 10 0の記録面に垂直な方向において)、互いに重なると不都合を生ずる LO層の記録ェ リアと L1層の記録エリアは、その間に相対トレランスに相当する径方向の長さを有す る空きエリアが配置されるように配置される。特に、その間に相対トレランスに相当す る径方向の長さを有する空きエリアが配置される LO層の記録エリアと L1層の記録ェ リアとは、半径位置が互いに隣接な 、しは近接して!/、る。
[0064] 尚、相対トレランスとは、 LO層における、設計上所定のアドレスが本来配置されるべ き位置と、実際の光ディスク 100上における所定のアドレスが配置されている位置と の位置ズレの許容範囲と、 L1層における、設計上所定のアドレスが本来配置される べき位置と、実際の光ディスク 100上における所定のアドレスが配置されている位置 との位置ズレの許容範囲との総和を示す。つまり、相対トレランスとは、 LO層の所定 半径位置に規定されるべきアドレスと、 L1層の所定半径位置に関連するアドレス (言 い換えれば、 L1層の所定半径位置に規定されるべきアドレス)との、相対的な位置ズ レの許容範囲(或 、は、位置ズレそのもの)を示す。
[0065] 或いは、より好ましくは、図 3 (b)に示すように、 L1層の IDTA113aの外周側の端部 と、 LO層の IDTA103aの内周側の端部とは、相対トレランス及びクリアランスの和に 相当する長さだけ径方向において離れている。より具体的には、 L1層の IDTA113a の外周側の端部に対応する LO層のエリア部分と、 L0層の IDTA103aの内周側の端 部とは、相対トレランス及びクリアランスの和に相当する長さだけ径方向において離 れている。言い換えれば、 L1層の IDTA113aの外周側の端部に対応する L0層のェ リア部分から、相対トレランス及びクリアランスの和に相当する長さだけ外周側にシフ トした位置に、 L0層の IDTA103aの内周側の端部が位置している。更には、 L1層 の RMA114の内周側の端部と、 L0層の IDTA103aの外周側の端部とは、相対トレ ランス及びクリアランスの和に相当する長さだけ離れている。このように、より好ましく は、レーザ光 LBを照射する側力 見て、互いに重なると不都合を生ずる L0層の記録 エリアと L1層の記録エリアは、その間に相対トレランス及びクリアランスの和に相当す る径方向の長さを有する空きエリアが配置されるように配置される。以下の説明にお いても、「相対トレランス」について説明を進めている場合であっても、このような「タリ ァランス」も考慮することが好まし 、。
[0066] 尚、本実施例におけるクリアランスとは、 LO層及び L1層の中心位置等のずれに相 当する偏芯に係るクリアランス (以下、適宜"偏芯クリアランス"と称する)と、デフォー カスされたレーザ光のビームスポットの大きさに係るクリアランス(以下、適宜"スポット クリアランス"と称する)との和に相当する。
[0067] 尚、図 3 (a)及び図 3 (b)の具体的エリア構成によれば、 LO層の IDTA103aが、本 発明の「第 1エリア」の一具体例を構成しているとすると、 L1層の IDTA113aは、本 発明の「第 2エリア」の一具体例を構成している。更には、 LO層の IDTA103aが、本 発明の「第 1エリア」の一具体例を構成しているとすると、 L1層の RMA114は、本発 明の「第 2エリア」の一具体例を構成している。し力しながら、レーザ光 LBを照射する 側から見て、互いに重なると不都合を生ずる記録エリアであって、特に半径位置が互 いに隣接ないしは近接している記録エリアはいずれも、その関係に応じて、適宜本発 明の「第 1エリア」及び「第 2エリア」の一具体例を構成し得る。
[0068] ここで、相対トレランス及びクリアランスについて、図 4から図 6を参照してより詳細に 説明する。ここに、図 4は、相対トレランスを概念的に示す図式的概念図であり、ここ に、図 5は、クリアランスのうちの偏芯クリアランスを概念的に示す図式的概念図であり 、図 6は、クリアランスのうちスポットクリアランスを概念的に示す図式的概念図である。
[0069] 図 4 (a)に示すように、設計上、アドレス" X"が半径位置" r"に規定されるとする。こ れにより、設計上リードインエリア 101やデータエリア 105 (115)やリードアウトエリア 1 08やミドルエリア 109 (119)の配置が規定される。このとき、アドレスを規定するランド プリピットな 、しはゥォブルを形成するためのスタンパ等の製造誤差、言 、換えれば スタンパを製造するためのディスク原盤の製造誤差又は該ディスク原盤を生成するた めのカッティングマシンの半径位置誤差やトラックピッチむら等により、アドレス" X"が 本来規定されるべき半径位置" r"に的確に規定されない場合があり得る。或いは、光 ディスク 100を製造する際の熱収縮等における個体差等により、アドレス" X"が本来 規定されるべき半径位置" r"に的確に規定されない場合があり得る。
[0070] 具体的には、図 4 (b)に示すように、本来アドレス" X"が規定されるべき半径位置" r "に、アドレス" X+ ΔΧ"が規定されることがあり得る。このとき、アドレス" X"は、半径 位置" r"よりも" Arl"だけ内周側にシフトした、半径位置 "r— Arl"に規定されること があり得る。この Arlを、記録層毎の位置ズレと称する。この位置ズレは記録層毎に 生じ得る。即ち、 LO層における位置ズレと L1層における位置ズレとは、互いに別個 独立に生じ得る。この場合、好適な記録動作ないしは再生動作を担保するという観 点から、位置ズレの許容範囲を定めることができる。例えば、光ディスク 100の一具体 例である DVD— Rにおいては、位置ズレの許容範囲は、—20 mから + 20 μ mと 定められている。この位置ズレの許容範囲を、適宜"位置トレランス"と称する。この許 容範囲に基づいて、 LO層及び L1層の夫々の位置ズレの許容範囲の和(即ち、 LO層 及び LI層の夫々の位置トレランスの和)が相対トレランスとなる。この場合であれば、 相対トレランスは、 20 + 20=40 mとなる。
[0071] 尚、 LO層の実際の位置ズレと L1層の実際の位置ズレとの和を相対トレランスとして もよい。即ち、 LO層において実際に生じている位置ズレの最大値と、 L1層において 実際に生じている位置ズレの最大値との和力 光ディスク 100の相対トレランスとして ちょい。
[0072] 図 5 (a)に示すように、 LO層と L1層の間に相対的な偏芯(以下"相対的な偏芯"と 称する)が存在しない光ディスク 100であれば、 LO層の半径" r"に規定されるトラック と、 L1層の半径" r"に規定されるトラックとは、半径位置" r"のトラックの一周にわたつ て対向する関係にある。尚、偏芯とは、各層の中心位置のズレと、 L0層及び L1層を 貼り合わせる際の中心位置の位置ズレ等により発生する、 L0層及び L1層の相対的 なズレを示す。
[0073] 他方で、図 5 (b)に示すように、相対的な偏芯が存在している光ディスク 100では、 L1層の半径" r"に規定されるトラックと、 L1層の半径" r"に規定されるトラックとは、半 径位置" r"のトラックの一周の間で 2点でしか対向しない。即ち、本来対向する位置に 規定されるはずの L0層のトラックと、 L1層のトラックとがほとんどの場所で対向せず、 L0層が L1層より外周側になる部分と、逆に L0層が L1層より内周側になる部分が生 じてしまう。ここで" Ar2"は相対的な偏芯である。そこで、図 5 (c)に示すように、 L1層 の半径" r"に規定されるトラックに対応した LO層のトラックの半径を" r + Δ r 2"とする。 すると、図 5 (d)に示すように、相対的な偏芯" Ar2"が生じても、 L1層の半径" r"に規 定されるトラックは、 LO層の半径" r+ Ar2"が規定するトラックの外側となることは無く なる。また L 1層の半径" r"に規定されるトラックに対応した LO層のトラックの半径を" r - Ar2"とすることで、相対的な偏芯" Ar2"が生じても、 L1層の半径" r"に規定され るトラックは、 LO層の半径" r— Ar2"が規定するトラックの内側となることは無くなる。 図 5 (c)で導入した" Δι:2"が「偏芯クリアランス」である。そして、相対的な偏芯の許容 最大値をもって偏芯クリアランスの値とする。
[0074] また図 6 (a)に示すように、レーザ光 LBが L1層にフォーカスされて 、る(焦点が合 わせられている)場合、 LO層上には、所定半径" Ar3"のビームスポットが形成される 。このとき、上述したように、データが記録された LO層を介してレーザ光 LBを照射す ることで L1層にデータを記録する場合を考える。図 6 (a)に示すように、 LO層のアドレ ス" X"までデータが記録されている場合に、該アドレス" X"に対向する L1層のアドレ ス" γ"にレーザ光 LBのフォーカスを合わせると、レーザ光 LBの左側半分は、データ が記録された LO層を介して L1層に照射されるが、一方でレーザ光 LBの右側半分は 、データが未記録の LO層を介して L1層に照射される。従って、単にデータが記録済 みの LO層に対向する L1層にデータを記録するのみでは、データが記録された LO層 を介してレーザ光 LBを照射することで L1層に好適にデータを記録することはできな い。
[0075] このため、図 6 (b)に示すように、 L1層にデータを記録する場合のレーザ光 LBのフ オーカス位置は、データが記録された LO層のアドレス" X"に対向する L1層のアドレ ス" Y"が示す位置から、ビームスポットの半径" Ar3"に相当する距離だけ内周側に シフトさせる必要がある。具体的には、ビームスポットの半径" Ar3"に相当するァドレ スの変量" ΔΧ"だけ内周側にシフトしたアドレス" Υ— ΔΧ"が示す位置にレーザ光 L Βをフォーカスする必要がある。図 6で導入した" Ar3"が「スポットクリアランス」である 。このビームスポットの半径の許容最大値をもって、スポットクリアランスの値とする。
[0076] 図 5における" Ar2"を改めて LO層と L1層の間の相対的な偏芯ズレの許容最大値 とし、また図 6における" Ar3"を改めてレーザ光 LBが L1層にフォーカスした際の LO 層におけるビームスポットの半径の許容最大値とすれば、図 3におけるクリアランスは 、図 5の偏芯クリアランス" Ar2"と図 6のスポットクリアランス" Ar3"の和に相当する。
[0077] 以上説明したように、半径位置が互いに隣接ないしは近接しており、且つレーザ光 LBを照射する側から見て、互いに重なると不都合を生ずる LO層の記録エリアと L1層 の記録エリアとの間に、相対トレランス (ないしは、相対トレランスとクリアランスとの和) に相当する径方向の長さを有する空きエリアが配置される。これにより、 LO層及び L1 層の夫々の位置ズレの大きさに応じて、図 7を用いて説明するような状態が実現され る。ここに、図 7は、位置ズレの大きさに応じた光ディスク 100上の実際の各エリアの 特に半径位置関係を示すデータ構造図である。
[0078] 尚、図 7の説明においては、 LO層の位置ズレの許容範囲の最大値を" a"とし、 L1 層の位置ズレの許容範囲の最大値を" b"としている。従って、この場合、相対トレラン スは" a + b"となる。
[0079] 初めに、 LO層の位置ズレ及び L1層の位置ズレが共に" 0" (即ち、相対的な位置の 差が" 0")である場合について説明する。このとき、半径位置" r"に規定されている LO 層のアドレス" X"と、半径位置" r"に規定されている L1層のアドレス" Y"とは、互いに 対応する関係にあるものとする。例えば、 "X"ど 'Υ"とは互いに補数の関係にあり、設 計上は対向する位置に(同一の半径位置に)規定される関係にあるものとする。そし て、 LO層の位置ズレ及び L1層の位置ズレが共に" 0"であるため、実際の光ディスク 100上においても、図 7 (a)に示すように、アドレス" X"が示す L0層のエリア部分と、 アドレス" Υ"が示す L1層のエリア部分とは、互いに対向する関係にある。言い換えれ ば、設計上規定された半径位置に各エリアは配置されている。従って、データが記録 されてな!、(即ち、未記録の) L0層に対向する L1層の IDTA113aに OPCパターン を記録することができる。即ち、データが記録されていない L0層を介してレーザ光 L Bを照射することで、 IDTA113aに OPCパターンを記録することができる。同様に、 データが記録されて 、な 、L1層に対向する L0層の IDTA103aに OPCパターンを 記録することができる。
[0080] 一方、 L0層の位置ズレ力 負の最大値" a"であり、 L1層の位置ズレ力 正の最 大値" + b"である場合について説明する。即ち、 L0層においては、実際にアドレスが 規定されている半径位置が、本来そのアドレスが規定されるべき半径位置よりも内周 側に" a"だけずれており、 L1層においては、実際にアドレスが規定されている半径位 置力 本来そのアドレスが規定されるべき半径位置よりも外周側に" b"だけずれてい る場合について説明する。この場合、図 7 (b)に示すように、本来半径位置" r"に規定 されるべき LO層のアドレス" X"は、 "r— a"の半径位置に規定されている。また、本来 半径位置" r"に規定されるべき L1層のアドレス" Y"は、 "r+b"の半径位置に規定さ れている。それに伴い、 LO層及び L1層の夫々の各エリアの半径位置も図 7 (a)に示 す設計上規定された半径位置と異なる。このため、例えば L1層の IDTA113aの外 周側の端部と、 LO層の IDTA103aの内周側の端部とが互いに対向している。しかし ながらこの場合であっても、データが記録されてない LO層に対向する L1層の IDTA 113aに OPCパターンを記録することができる。同様に、データが記録されていない L 1層に対向する L0層の IDTA103aに OPCパターンを記録することができる。
[0081] 他方、 L0層の位置ズレ力 正の最大値" + a"であり、 L1層の位置ズレ力 負の最 大値"— b"である場合について説明する。即ち、 L0層においては、アドレスが規定さ れている半径位置力 本来そのアドレスが規定されるべき半径位置よりも外周側に" a "だけずれており、 L1層においては、アドレスが規定されている半径位置力 本来そ のアドレスが規定されるべき半径位置よりも内周側に" b"だけずれている場合につい て説明する。この場合、図 7 (c)に示すように、本来半径位置" r"に規定されるべき L0 層のアドレス" X"は、 "r+a"の半径位置に規定されている。また、本来半径位置" r" に規定されるべき L1層のアドレス" Y"は、 "r—b"の位置に規定されている。それに 伴い、 L0層及び L1層の夫々の各エリアの半径位置も図 7 (a)に示す設計上規定さ れた半径位置と異なる。このため、例えば L0層の IDTA103aの外周側の端部と、 L 1層の RMA114の内周側の端部とが互いに対向して!/、る。しかしながらこの場合で あっても、データが記録されてな 、L0層に対向する L1層の IDTA113aに OPCパタ ーンを記録することができる。同様に、データが記録されていない L1層に対向する L 0層の IDTA103aに OPCパターンを記録することができる。
[0082] 尚、図 7では、クリアランスにつ 、て考慮されて!ヽな 、が、クリアランスが考慮されて も同様の構成となる。そしてクリアランスが考慮されれば、偏芯が生じていても、或い はレーザ光 LBの L0層上におけるスポットの大きさに係わらず、データが記録されて な!、L0層に対向する L1層の IDTA113aに OPCパターンを記録することができる。 同様に、データが記録されて 、な 、L1層に対向する L0層の IDTA103aに OPCパ ターンを記録することができる。
[0083] ここで、光ディスク 100上における各エリアの具体的なアドレス値及び半径位置を図 8及び図 9を参照して説明する。ここに、図 8は、最内周側に配置される各エリアの具 体的なアドレス値及び半径位置を示すデータ構成図であり、図 9は φ 12cmのデイス クにおける、最外周側に配置される各エリアの具体的なアドレス値及び半径位置を示 すデータ構成図である。尚、図 8及び図 9は、光ディスク 100の一具体例である DVD —Rを用いて説明している。従って、相対トレランスの具体値として、 "40 m"を用い て説明している。
[0084] 図 8に示すように、 L1層の IDTA113aの内周側の端部のアドレスは" 0021C6h" であり、その半径位置は、 "22mm+40 m= 22. 04mm"である。この" 22mm"は 、安定的にデータを記録することができる最小半径位置であり、その位置から" 40 m" (即ち、相対トレランスに相当する長さ)外周側にシフトした位置に、 L1層の IDTA 113aの内周側の端部が配置される。また、 L1層の IDTA113aの内周側の端部に 対応する LO層のエリア部分のアドレスは、 "FFE077h"である。
[0085] L1層の IDTA113aの外周側の端部と、 LO層の IDTA103aの内周側の端部とは、 その間が少なくとも" 84 +40 = 124 m"径方向に離れている。即ち、ここでは、タリ ァランスの具体値として" 84 μ m"が用いられている。
[0086] LO層の IDTA103aの外周側の端部のアドレスは、 "FFDE33h"であり、それに対 応する L1層のエリア部分のアドレスは、 "00240Ah"である。また、 LO層の IDTA10 3aの外周側の端部(ないしは、それに対応する L1層のエリア部分)の半径位置は、 2 2. 320mmである。
[0087] LO層の IDTA103aの外周側の端部と、 L1層の RMA114の内周側の端部とは、 その間が" 65+40= 105 m"だけ径方向に離れている。また、 L1層の RMA114 の外周側の端部と、 LO層の RMA104の外周側の端部とは、その間が" 65+40= 1 05 μ m"だけ径方向に離れている。即ち、ここでは、クリアランスの具体値として、 "65 /z m"が用いられている。また、 LO層の RMA104の内周側の端部のアドレスは、 "F FDE31h"であり、 LO層の RMA104の外周側の端部のアドレスは、 "FFDBBDh" である。また、 LO層の RMA104の外周側の端部に対応する L1層のエリア部分のァ ドレスは、 "002680h"である。また、 L1層の RMA114の内周側の端部のアドレスは 、 "0024E6h,,であり、その半径位置は、 "22. 425mm"である。 L1層の RMA114 の外周型の端部のアドレスは、 "0025A2h"であり、その半径位置は、 "22. 515mm "である。
[0088] NBCA106が設けられた場合、 NBCA106の内周側の端部の半径位置は、 "22.
710mm"であり、 NBCA106の外周側の端部の半径位置は、 "23. 510mm"である 。また NBCA106が設けられた場合、 LO層のリードインエリア 102の内周側の端部お よび LI層のリードアウトエリア 118の内周側の端部の半径位置は共に、 "23. 696m mである。
[0089] また NBCA106が設けられていない場合は、 LO層のリードインエリア 102および L1 層のリードアウトエリア 118の内周側の端部の半径位置は、共に" 22. 620mm"であ り、 LO層のリードインエリア 102の内周側の端部のアドレスは、 "FFDBBBh"であり、 L1層のリードアウトエリア 118の内周側の端部のアドレスは、 "002682h,,である。
[0090] このように、光ディスク 100の内周側においては、 L1層の IDTA113aと LO層の ID TA103aとが重ならないように、 LO層の IDTA103aと L1層の RMA114とが重なら な 、ように相対トレランスに相当する径方向の長さを有する空きエリアが確保されて!、 る。また、 LO層の RMA104と L1層の RMA114とに、上述した記録の順序を維持し てデータを記録することができるように、 RMA104の外周側の端部と RMA114の外 周側の端部とが、相対トレランスに相当する長さだけ径方向に放れている。
[0091] 続いて、図 9に示すように、 L1層の ODTA113bの内周側の端部のアドレスは、 "0 23574h"であり、それに対応する LO層のエリア部分のアドレスは、 "FDCCC9h"で ある。また、 L1層の ODTA113bの内周側の端部(ないしは、それに対応する LO層 のエリア部分)の半径位置は、 "58. 3mm"である。
[0092] L1層の ODTA113bの外周側の端部と、 LO層の ODTA103bの内周側の端部と は、その間が少なくとも" 84+40= 124 m"径方向に離れるように設定される。即ち 、ここでは、クリアランスの具体値として、 "84 /z m"が用いられている。 LO層の ODTA 103bの外周側の端部のアドレスは、 "FDC887h"であり、それに対応する L1層のェ リア部分のアドレスは、 "0239B6h"である。また、 LO層の ODTA103bの外周側の 端部(ないしは、それに対応する L1層のエリア部分)の半径位置は、 "58. 5mm"で ある。なお、 φ 8cmディスクの最外周側に配置される各エリアの構成は、図 9に示した φ 12cmディスクと同様である。 φ 8cmディスクの場合の最外周側に配置される各ェ リアの具体的なアドレス値及び半径位置は、 L1層の ODTAl 13bの内周側の端部の アドレスが、 "00D4D7h"であり、それに対応する LO層のエリア部分のアドレスは、 " FF2D66h"である。また、 L1層の ODTA113bの内周側の端部(ないしは、それに 対応する LO層のエリア部分)の半径位置は、 "38. 3mm"である。 [0093] LI層の ODTA113bの外周側の端部と、 L0層の ODTA103bの内周側の端部と は、その間が少なくても" 84+40= 124 m"径方向に離れるように設定される。即 ち、ここでは、クリアランスの具体値として、 "84 /z m"が用いられている。 L0層の OD TA103bの外周側の端部のアドレスは、 "FF2A99h"であり、それに対応する L1層 のエリア部分のアドレスは、 "00D7A4h"である。また、 L0層の ODTA103bの外周 側の端部(ないしは、それに対応する L1層のエリア部分)の半径位置は、 "38. 5mm "である。
[0094] このように、光ディスク 100の外周側においては、 L1層の ODTA113bと L0層の O DTA103bとが重ならないように、相対トレランスに相当する長さの空きエリアが確保 されている。
[0095] 以上説明した具体的なエリア構成力 L0層及び L1層の夫々の位置ズレが" 0"であ ればそのまま実現される。或いは、 L0層及び L1層の夫々の位置ズレが" 0"でなくと も、結果として相対的な位置の差が" 0"であれば、半径位置こそ本来規定される位置 力も異なれど、 L0層と L1層の夫々の各エリアの相対的な位置関係は、図 8及び図 9 に示すままに実現される。或いは、相対的な位置の差が" 0"でなければ、図 8及び図 9に示した L0層及び L1層の夫々の各エリアの相対的な位置関係が変化する。即ち 、図 8及び図 9は、設計上の各エリアの配置を示すものであり、実際の光ディスク 100 においては、各エリアの半径位置は、位置ズレの大きさに応じて変動する。しかしな がら、各エリアの半径位置が位置ズレの大きさに応じて変動したとしても、図 7におい て説明した関係については保たれる。
[0096] 以上説明したように、本実施例に係る光ディスク 100によれば、半径位置が互いに 隣接ないしは近接している L0層の記録エリアと L1層の記録エリアであって、レーザ 光 LBを照射する側から見て、互いに重なると不都合を生ずる L0層の記録エリアと L1 層の記録エリアは、その間に、相対トレランス(或いは、クリアランスとの和)に相当す る径方向の長さを有する空きエリアが確保されている。言い換えれば、それらの記録 エリアの間は、相対トレランスに相当する長さだけ径方向に離れている。従って、仮に アドレスの位置ズレが生じていたとしても(更には、偏心が生じていたとしても)、デー タが記録されていない L0層の記録エリアに対向する L1層の記録エリアにデータを記 録することができる。即ち、データが未記録の LO層を介してレーザ光 LBを照射する ことで、 L1層にデータを記録することができる。同様に、データが記録されていない L 1層の記録エリアに対向する LO層の記録エリアにデータを記録することができる。こ れにより、例えば IDTA103a (113a)や ODTA103b (113b)のように、対向する記 録層の記録エリアにデータが記録されて 、な 、状態でデータを記録する必要がある 記録エリアに、好適にデータを記録することができる。
[0097] 更に、 RMA114と RMA104の夫々の外周側の端部の関係のように、対向する LO 層にデータが記録されている状態でデータを記録する必要がある L1層の記録エリア にも、仮にアドレスの位置ズレが生じていたとしても(更には、偏心が生じていたとして も)、好適にデータを記録することができる。
[0098] 尚、上述の実施例では、 LO層の各エリアと L1層の各エリアとの関係について、相 対トレランスに相当する径方向の長さを有する空きエリアを設ける構成について説明 した。しかしながら、例えば LO層の各エリアと LO層の NBCA106との関係についても 同様の関係が適用できる。即ち LO層の各エリア (具体的には、 NBCA106と隣接す るエリア)と NBCA106との間にも相対トレランスに相当する径方向の長さを有する空 きエリアを設けてもよい。但し、この場合の相対トレランスは、 LO層の位置トレランスと 、NBCA106を形成する際のカッティング装置に起因した位置トレランスとの和に相 当する。これは、 NBCA106は、その他の各エリアとは異なり、独自のカッティング装 置によって形成されるため、 LO層の位置ズレとは別個に位置ズレが生ずるためであ る。このように、 LO層の各エリアと、 NBCA106との間にも相対トレランスに相当する 径方向の長さを有する空きエリアを設けることで、 LO層の各エリアと NBCA106とが 重なってしまう不都合を避けることができる。その結果、 LO層の各エリアにデータを好 適に記録することができると共に、 NBCA106に記録されている各種識別データを好 適に読み取ることができる。
[0099] (3)他の具体的エリア構成
続いて、図 10及び図 11を参照して、他の具体的エリア構成について説明する。こ こに、図 10及び図 11は夫々、光ディスク 100上の他の具体的なエリア構成を概念的 に示すデータ構成図である。 [0100] 尚、図 10及び図 11では、説明の簡略化のため、上述した具体的なエリアの名称を 用いることに代えて、単に LO層の二つの記録エリアを、エリア LO—A及びエリア LO — Bと称し、 L1層の二つの記録エリアを、エリア LI— A及び LI— Bと称している。
[0101] 図 10 (a)に示すように、光ディスク 100aにおいては、 L0層のエリア L0—Aの外周 側の端部に対応する L1層のヱリア部分と、 L1層のヱリア LI—Bの内周側の端部と は、相対トレランスに相当する長さだけ径方向において離れている。更に、 LO層のェ リア LO—Aに隣接する LO層のエリア LO— Bの内周側の端部に対応する L1層のエリ ァ部分と、 L1層のエリア LI— Aの外周側の端部とは、相対トレランスに相当する長さ だけ径方向において離れている。このとき、 LO層のエリア LO— Aとエリア LO— Bとの 境界部分のアドレスは" X"であり、それは設計上半径位置" r"に規定されるものとす る。また、アドレス" X"が示すエリア部分に対応する L1層のエリア部分のアドレスは" Y"であるとする。 LO層の位置ズレ及び L1層の位置ズレが共に" 0" (即ち、相対的な 位置の差が" 0")である場合、実際の光ディスク 100aのエリア構成は、図 10 (a)に示 すとおりになる。
[0102] 他方、このような光ディスク 100aにおいて、 L0層の位置ズレが負の最大値" a"で あり、 L1層の位置ズレが正の最大値" + b"である場合について説明する。即ち、 L0 層においては、アドレスが規定されている半径位置力 本来そのアドレスが規定され るべき半径位置よりも内周側に" a"だけずれており、 L1層においては、アドレスが規 定されている半径位置が、本来そのアドレスが規定されるべき半径位置よりも外周側 に" b"だけずれている場合について説明する。この場合、図 10 (b)に示すように、本 来半径位置" r"に規定されるべき L0層のアドレス" X"は、 "r a"の半径位置に規定 されている。また、本来半径位置" r"に規定されるべき L1層のアドレス" Y"は、 "r+b "の半径位置に規定されている。それに伴い、 L0層及び L1層の夫々の各エリアの半 径位置も図 10 (a)に示す設計上規定された半径位置と異なる。このため、例えば L1 層のエリア L1 Aの外周側の端部と、 L0層のエリア L0— Bの内周側の端部とが互い に対向している。しかしながらこの場合であっても、 L0層のエリア LO— Bにデータが 記録済みであるか又は記録されて 、な 、かと 、う状態の変化に影響を受けることなく 、 L1層のエリア LI— Aにデータを記録することができる。即ち、 L0層のエリア LO— B にレーザ光 LBが照射されることなぐ LI層のエリア LI Aにデータを記録することが できる。同様に、 LO層のエリア LO— Aにデータが記録済みであるか又は記録されて いないかという状態の変化に影響を受けることなぐ L1層のエリア LI—Bにデータを 記録することができる。即ち、 LO層のエリア LO— Aにレーザ光 LBが照射されることな ぐ L1層のエリア L1— Bにデータを記録することができる。
[0103] 更には、エリア L1—A及びエリア L1— Bに対して、データが記録された LO層の記 録エリアを介してレーザ光 LBを照射することで、データを記録する必要がある場合に も、光ディスク 100aによれば好適に満たすことができる。即ち、エリア LI— A及びエリ ァ L1— B力 DTA103a (113a)な!ヽしは ODTA103b (113b)でな!/、場合(例えば、 データエリア 105 (115)中の一部の記録エリアである場合)も、エリア LI— A及びエリ ァ L1— Bに好適にデータを記録することができる。即ち、 L0層のエリア L0—Aにデ ータが記録済みでありさえすれば、データが記録された L0層の記録エリアを介してレ 一ザ光 LBを照射することで、 L1層のエリア L1— Aにデータを記録することができる。 このように、「相対トレランス」に相当する空きエリアを設ける本実施例における光ディ スク 100等は、データが記録された L0層の記録エリアを介してレーザ光 LBを照射す ることで、 L1層の記録エリアにデータを記録する場合、並びにデータが記録されてい ない L0層の記録エリアを介してレーザ光 LBを照射することで、 L1層の記録エリアに データを記録する場合の ヽずれにお!、ても、アドレスが規定される半径位置のズレの 有無ないしはその程度にかかわらず、好適にデータを記録することができるという大 きな利点を有している。図 3から図 9を用いた上述の説明及び図 10から図 14を用い た以下の説明においても、同様のことが言える。
[0104] 他方、 LO層の位置ズレが正の最大値" + a"であり、 L1層の位置ズレが負の最大値 "— b"である場合について説明する。即ち、 LO層においては、アドレスが規定されて いる半径位置が、本来そのアドレスが規定されるべき半径位置よりも外周側に" a"だ けずれており、 L1層においては、アドレスが規定されている半径位置力 本来そのァ ドレスが規定されるべき半径位置よりも内周側に" b"だけずれている場合について説 明する。この場合、図 10 (c)に示すように、本来半径位置" r"に規定されるべき L0層 のアドレス" X"は、 "r+a"の半径位置に規定されている。また、本来半径位置" r"に 規定されるべき LI層のアドレス" Y"は、 "r b"の位置に規定されている。それに伴 い、 LO層及び L1層の夫々の各エリアの半径位置も図 10 (a)に示す設計上規定され た半径位置と異なる。このため、例えば LO層のエリア LO— Aの外周側の端部と、 L1 層のエリア Ll— Βの内周側の端部とが互いに対向している。し力しながらこの場合で あっても、 LO層のエリア LO Aにデータが記録済みであるか又は記録されていない かという状態の変化に影響を受けることなぐ L1層のエリア LI—Bにデータを記録す ることができる。即ち、 LO層のエリア LO— Aにレーザ光 LBが照射されることなぐ L1 層のエリア L1— Bにデータを記録することができる。同様に、 LO層のエリア LO— Bに データが記録済みであるか又は記録されて 、な 、かと 、う状態の変化に影響を受け ることなく、 L1層のエリア LI— Aにデータを記録することができる。即ち、 LO層のエリ ァ LO— Bにレーザ光 LBが照射されることなぐ L1層のエリア L1 Aにデータを記録 することができる。
[0105] 図 11 (a)に示すように、光ディスク 100bにおいては、 LO層のエリア LO—Aの外周 側の端部に対応する L1層のヱリア部分と、 L1層のヱリア LI—Bの内周側の端部と は、相対トレランスに相当する長さだけ径方向において離れている。更に、 LO層のェ リア LO— Bの内周側の端部に対応する L1層のエリア部分と、 L1層のエリア L1 Aの 外周側の端部とは、相対トレランスに相当する長さだけ径方向にお 、て離れて!/、る。 更に、 LO層のエリア LO Aの内周側の端部と、 L1層のエリア L1 Aの内周側の端 部とは、対応している(即ち、設計上同一半径位置に存在する)。同様に、 LO層のェ リア LO— Bの内周側の端部と、 L1層のエリア LI— Bの内周側の端部とは、対応して いる(即ち、設計上同一半径位置に存在する)。このとき、 L0層のエリア LO— Aの外 周側の端部のアドレスは" X"であり、それは設計上半径位置" r"に規定されるものと する。また、アドレス" X"が示すエリア部分に対応する L1層のエリア部分 (即ち、 L1 層のエリア L1— Aの外周側の端部)のアドレスは" Y"であるとする。 L0層の位置ズレ 及び L1層の位置ズレが共に" 0" (即ち、相対的な位置の差が" 0")である場合、実際 の光ディスク 100bのエリア構成は、図 11 (a)に示すとおりになる。
[0106] 他方、このような光ディスク 100bにおいて、 L0層の位置ズレが負の最大値" a"で あり、 L1層の位置ズレが正の最大値" + b"である場合について説明する。即ち、 L0 層においては、アドレスが規定されている半径位置力 本来そのアドレスが規定され るべき半径位置よりも内周側に" a"だけずれており、 L1層においては、アドレスが規 定されている半径位置が、本来そのアドレスが規定されるべき半径位置よりも外周側 に" b"だけずれている場合について説明する。この場合、図 11 (b)に示すように、本 来半径位置" r"に規定されるべき LO層のアドレス" X"は、 "r a"の半径位置に規定 されている。また、本来半径位置" r"に規定されるべき L1層のアドレス" Y"は、 "r+b "の半径位置に規定されている。それに伴い、 LO層及び L1層の夫々の各エリアの半 径位置も図 11 (a)に示す設計上規定された半径位置と異なる。このため、例えば L1 層のエリア L1 Aの外周側の端部と、 LO層のエリア LO— Bの内周側の端部とが互い に対向している。しかしながらこの場合であっても、 LO層のエリア LO— Bにデータが 記録済みであるか又は記録されて 、な 、かと 、う状態の変化に影響を受けることなく 、 L1層のエリア LI— Aにデータを記録することができる。即ち、 LO層のエリア LO— B にレーザ光 LBが照射されることなぐ L1層のエリア L1 Aにデータを記録することが できる。同様に、 LO層のエリア LO— Aにデータが記録済みであるか又は記録されて いないかという状態の変化に影響を受けることなぐ L1層のエリア LI—Bにデータを 記録することができる。即ち、 LO層のエリア LO— Aにレーザ光 LBが照射されることな ぐ L1層のエリア L1— Bにデータを記録することができる。
他方、 LO層の位置ズレが正の最大値" + a"であり、 L1層の位置ズレが負の最大値 "— b"である場合について説明する。即ち、 LO層においては、アドレスが規定されて いる半径位置が、本来そのアドレスが規定されるべき半径位置よりも外周側に" a"だ けずれており、 L1層においては、アドレスが規定されている半径位置力 本来そのァ ドレスが規定されるべき半径位置よりも内周側に" b"だけずれている場合について説 明する。この場合、図 11 (c)に示すように、本来半径位置" r"に規定されるべき LO層 のアドレス" X"は、 "r+a"の半径位置に規定されている。また、本来半径位置" r"に 規定されるべき L1層のアドレス" Y"は、 "r b"の位置に規定されている。それに伴 い、 LO層及び L1層の夫々の各エリアの半径位置も図 11 (a)に示す設計上規定され た半径位置と異なる。このため、例えば LO層のエリア LO— Aの外周側の端部と、 L1 層のエリア Ll— Βの内周側の端部とが互いに対向している。し力しながらこの場合で あっても、 LO層のエリア LO Aにデータが記録済みであるか又は記録されていない かという状態の変化に影響を受けることなぐ L1層のエリア LI—Bにデータを記録す ることができる。即ち、 L0層のエリア L0— Aにレーザ光 LBが照射されることなぐ L1 層のエリア L1— Bにデータを記録することができる。同様に、 L0層のエリア LO— Bに データが記録済みであるか又は記録されて 、な 、かと 、う状態の変化に影響を受け ることなく、 L1層のエリア LI— Aにデータを記録することができる。即ち、 LO層のエリ ァ L0— Bにレーザ光 LBが照射されることなぐ L1層のエリア L1 Aにデータを記録 することができる。
[0108] (記録装置の実施例)
次に図 12から図 15を参照して、本発明の記録装置に係る実施例としての記録再 生装置 200の構成及び動作にっ 、て説明する。
[0109] (1)基本構成
先ず、図 12を参照して、本実施例に係る記録再生装置 200の基本的構成につい て説明する。ここに、図 12は、本実施例に係る記録再生装置 200の基本的な構成を 概念的に示すブロック図である。尚、記録再生装置 200は、光ディスク 100にデータ を記録する機能と、光ディスク 100に記録されたデータを再生する機能とを備える。
[0110] 図 12に示すように、記録再生装置 200は、実際に光ディスク 100がローデイングさ れ且つデータの記録やデータの再生が行なわれるディスクドライブ 300と、該ディスク ドライブ 300に対するデータの記録及び再生を制御するパーソナルコンピュータ等の ホストコンピュータ 400とを備えて!/、る。
[0111] ディスクドライブ 300は、光ディスク 100、スピンドノレモータ 351、光ピックアップ 352 、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/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。
[0112] 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。
[0113] 光ピックアップ 352は、本発明における「記録手段の」一具体例を構成しており、光 ディスク 100への記録再生を行うために、例えば半導体レーザ装置とレンズ等力も構 成される。より詳細には、光ピックアップ 352は、光ディスク 100に対してレーザービー ム等の光ビームを、再生時には読み取り光として第 1のパワーで照射し、記録時には 書き込み光として第 2のパワーで且つ変調させながら照射する。
[0114] 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、レーザダイオードドライバ (LDドライノく)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は、光ピックアップ 352内に設けられた図示 しない半導体レーザを駆動する。ヘッドアンプは、光ピックアップ 352の出力信号、即 ち、光ビームの反射光を増幅し、該増幅した信号を出力する。より詳細には、信号記 録再生手段 353は、 OPC処理時には、 CPU354の制御下で、図示しないタイミング 生成器等と共に、 OPCパターンの記録及び再生処理により最適なレーザパワーの決 定が行えるように、光ピックアップ 352内に設けられた図示しない半導体レーザを駆 動する。
[0115] 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ノ ッファとして使用される領域などディスクドライブ 30 0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 355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ダラ 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。
[0116] 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、ディスクドライブ 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に格糸内されて!ヽる。
[0117] データ入出力制御手段 306は、ディスクドライブ 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。ディスクド ライブ 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 30 6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。
[0118] 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、ディスクドライブ 300に対して制御命令 (コマンド)を送信し、 ディスクドライブ 300全体を制御する。同様に、 CPU359は、ディスクドライブ 300に 対して、動作状態をホストに送信するように要求するコマンドを送信することができる。 これにより、記録中や再生中といったディスクドライブ 300の動作状態が把握できるた め CPU359は、操作/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にディスクドライブ 300の動作状態を出力することができる。
[0119] 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 、。
[0120] 以上説明した、ディスクドライブ 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、ディスクドライブ 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はパーソナルコンピュータ やワークステーションである。パーソナルコンピュータ等のホストコンピュータとドライブ は SCSIや ATAPIといったデータ入出力制御手段 306及び 308を介して接続されて おり、ホストコンピュータ 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ァ プリケーシヨン力 ディスクドライブ 300を制御する。
[0121] (2)動作原理
続いて、図 13から図 15を参照して、本実施例に係る情報記録再生装置 200の記 録動作について説明する。ここに、図 13は、本実施例に係る記録再生装置 200の記 録動作の流れを概念的に示すフローチャートであり、図 14及び図 15は夫々、光ディ スク 101上におけるデータの記録の態様を概念的に示すデータ構成図である。
[0122] 図 13に示すように、初めに、本発明の「制御手段」の一具体例を構成する CPU35 4ないしは 359の制御の下に、光ディスク 101の相対トレランスが取得される(ステップ S101)。この相対トレランスは、光ディスク 101上に予め相対トレランスを示すデータ として記録されていてもよい。或いは、記録再生装置 200自身の例えばメモリ 355な いしは 360中に格納されていてもよい。また、相対トレランスに代えて、 L0層及び L1 層の夫々の位置トレランスが光ディスク 101上に記録されていてもよいし、メモリ 355 ないしは 360中に格納されていてもよい。或いは、記録動作の対象となっている光デ イスク 101の実際の相対的な位置ズレな!、しは各層の位置ズレの値が記録な!/、しは 格納されており、その実際の位置ズレの値を位置トレランスとみなして扱ってもよい。
[0123] 続いて、 L0層にデータが記録される(ステップ S 102)。その後、 CPU354ないしは 359の制御の下に、 L0層におけるデータの記録の態様に即して、 L1層においてデ ータが記録されないインターバル (即ち、上述の空きエリア)が設定される (ステップ S 103)。この設定は、ステップ S101において取得された相対トレランスに基づいて行 なわれる。その後、インターバルを除く L1層にデータが記録される (ステップ S104)。
[0124] 実際のデータの記録の態様について、以下に説明する。初めに、 IDTA103a (l l 3a)にデータが記録される態様について説明する。 2層 DVD—Rにおいて、 IDTAと して割り振られた領域は、前出の図 8において L0層、 L1層共に、 r= 22. 04mmから r= 22. 32mmの領域である。この領域の中で、図 14 (a)に示すように、 L0層の IDT A103aは外周側から内周に向力つて、つまり XI、 Χ2、 · · ·Χπιの順番で記録パワー 較正が行われ、 L1層の IDTA113aは内周側から外周に向力つて、つまり Yl、 Υ2、 • · ·Υηの順番で記録パワー較正が行われる。ここで IDTAとして割り振られた領域の 一方の記録層の容量を Αとし、 XI、 Χ2、 · · 'Xm、および Yl、 Υ2、 · · ·Υηを各記録 パワー較正に使用した容量とする。さらに IDTAにおいて、径方向における相対トレ ランスに相当する長さの領域の容量を Δとすると、
A—(X1 +X2H hXm) - (Yl +Y2H hYn)≥ Δ · · · (1)
式(1)を満たすように記録パワー較正を行う。このことにより L1層の IDTA113aの 外周端力 LO層の IDTA103aの内周端に相当する領域の容量は、少なくとも、径 方向における相対トレランスに相当する長さの領域の容量 Δが確保される。つまりは 、 L1層の IDTA113aの外周端と LO層の IDTA103aの内周端の半径差は、相対トレ ランスに相当する長さが径方向において常に確保されることとなる。
[0125] 特に式(1)で等号となる場合について説明する。この場合図 14 (b)に示すように、 LO層の IDTA103aの外周端力もアドレスが" X"である領域まで OPCパターンが記 録されているとする。 LO層の IDTA103aの内周側の端部に対応する L1層のエリア 部分のアドレスが" Y"であるとすると、 L1層においては、 IDTA113aの内周端から、 アドレス" Y"が示すエリア部分よりも内周側に相対トレランスに相当する長さだけシフ トした位置 (具体的には、容量 Δに相当するアドレスの変分を ΔΥとすると、アドレス" Y- ΔΥ"が示すエリア部分)まで OPCパターンを記録することが可能となる。即ち、 アドレス" Υ— ΔΥ"が示すエリア部分力 IDTA113aの外周側の端部に相当する。 尚、アドレス" X"及びアドレス" Y"は、本来、即ち設計上半径位置" r"のエリア部分に 規定されるアドレスであるとする。
[0126] このとき LO層及び L1層の夫々の位置ズレが共に" 0"であれば、図 14 (b)の網掛け 部分に示すような半径位置の関係を有して OPCパターンが記録される。即ち、デー タが記録されて ヽな 、L1層に対向する LO層のエリア部分に OPCパターンを記録で き、且つデータが記録されていない LO層を介してレーザ光 LBを照射することで、 L1 層に OPCパターンが記録される。従って、夫々の記録層において好適にレーザ光 L Bの記録パワーの較正を行なうことができる。
[0127] ここで LO層の位置ズレ力 負の最大値" a"であり、 L1層の位置ズレ力 正の最大 値" + b"である場合について説明する。即ち、 LO層においては、アドレスが規定され ている半径位置力 本来そのアドレスが規定されるべき半径位置よりも内周側に" a" だけずれており、 L1層においては、アドレスが規定されている半径位置力 本来その アドレスが規定されるべき半径位置よりも外周側に" b"だけずれている場合について 説明する。言い換えれば、 L1層の IDTA113aの外周側の端部と LO層の IDTA103 aの内周側の端部とが最も近づく状態について説明する。この場合、図 14 (c)に示す ように、本来半径位置" r"に規定されるべき LO層のアドレス" X"は、 "r— a"の半径位 置に規定されている。また、本来半径位置" r"に規定されるべき L1層のアドレス" Y" は、 "r+b"の半径位置に規定されている。それに伴い、 LO層及び L1層の夫々の各 エリアの半径位置も図 14 (b)に示す設計上規定された半径位置と異なる。このため、 例えば L1層の IDTA113aの外周側の端部と、 LO層の IDTA103aの内周側の端部 とが互いに対向している。し力しながらこの場合であっても、データが記録されていな V、L1層に対向する LO層のエリア部分に OPCパターンを記録でき、且つデータが記 録されて!/、な!/、LO層を介してレーザ光 LBを照射することで、 L1層に OPCパターン が記録される。従って、夫々の記録層において好適にレーザ光 LBの記録パワーの 較正を行なうことができる。
[0128] この記録の態様は ODTA103b (113b)においても同様である。
[0129] また IDTA103a (113a)の別の記録の態様について図 14 (b)を用いて説明する。
初めに、内周側の端部のアドレスが" X"である LO層の IDTA103aに OPCパターン が記録される。 LO層の IDTA103aの内周側の端部に対応する L1層のエリア部分の アドレス力 S"Y"であるとすると、 L1層においては、アドレス" Y"が示すエリア部分よりも 内周側に相対トレランスに相当する長さだけシフトした位置 (具体的には、アドレス" Y - ΔΥ"が示すエリア部分)から OPCパターンが記録される。即ち、アドレス" Υ— ΔΥ "が示すエリア部分力 IDTA113aの外周側の端部に相当する。尚、アドレス" X"及 びアドレス" Y"は、本来、即ち設計上半径位置" r"のエリア部分に規定されるアドレス であるとする。
[0130] このとき LO層及び L1層の夫々の位置ズレが共に" 0"であれば、図 14 (b)の網掛け 部分に示すような半径位置の関係を有して OPCパターンが記録される。即ち、デー タが記録されて ヽな 、L1層に対向する LO層のエリア部分に OPCパターンを記録で き、且つデータが記録されていない LO層を介してレーザ光 LBを照射することで、 L1 層に OPCパターンが記録される。従って、夫々の記録層において好適にレーザ光 L Bの記録パワーの較正を行なうことができる。
[0131] ここで LO層の位置ズレ力 負の最大値" a"であり、 L1層の位置ズレ力 正の最大 値" + b"である場合について説明する。即ち、 LO層においては、アドレスが規定され ている半径位置力 本来そのアドレスが規定されるべき半径位置よりも内周側に" a" だけずれており、 L1層においては、アドレスが規定されている半径位置力 本来その アドレスが規定されるべき半径位置よりも外周側に" b"だけずれている場合について 説明する。言い換えれば、 L1層の IDTA113aの外周側の端部と LO層の IDTA103 aの内周側の端部とが最も近づく状態について説明する。この場合、図 14 (c)に示す ように、本来半径位置" r"に規定されるべき LO層のアドレス" X"は、 "r— a"の半径位 置に規定されている。また、本来半径位置" r"に規定されるべき L1層のアドレス" Y" は、 "r+b"の半径位置に規定されている。それに伴い、 LO層及び L1層の夫々の各 エリアの半径位置も図 14 (b)に示す設計上規定された半径位置と異なる。このため、 例えば L1層の IDTA113aの外周側の端部と、 LO層の IDTA103aの内周側の端部 とが互いに対向している。し力しながらこの場合であっても、データが記録されていな V、L1層に対向する LO層のエリア部分に OPCパターンを記録でき、且つデータが記 録されて!/、な!/、LO層を介してレーザ光 LBを照射することで、 L1層に OPCパターン が記録される。従って、夫々の記録層において好適にレーザ光 LBの記録パワーの 較正を行なうことができる。
[0132] 続いて、データエリア 105 (115)にデータが記録される場合の記録の態様につい て説明する。図 15 (a)に示すように、初めに、内周側の端部のアドレスが" XI"であり 且つ外周側の端部のアドレスが" X2"である LO層のデータエリア 105にデータが記 録される。ここで、 LO層のデータエリア 105の内周側の端部に対応する L1層のエリ ァ部分のアドレスが" Y1"であり、且つ LO層のデータエリア 105の外周側の端部に対 応する L1層のエリア部分のアドレスが" Y2"であるとする。この場合、 L1層において は、アドレス" Y2"が示すエリア部分よりも内周側に相対トレランスに相当する長さだ けシフトした位置(具体的には、アドレス" Y2— ΔΥ"が示すエリア部分)から、アドレス "Y1"が示すエリア部分よりも外周側に相対トレランスに相当する長さだけシフトした 位置(具体的には、アドレス" Y1 + ΔΥ"が示すエリア部分)までのデータエリア 115 にデータが記録される。尚、アドレス" XI"及びアドレス" Y1"は、本来、即ち設計上 半径位置" r"のエリア部分に規定されるアドレスであるとする。
[0133] このとき LO層及び L1層の夫々の位置ズレが共に" 0"であれば、図 15 (a)の網掛け 部分に示すような半径位置の関係を有してデータが記録される。即ち、データが記 録されて!/、る LO層を介してレーザ光 LBを照射することで、 L1層にデータが記録され る。このため、同一の記録層にデータを記録している際に、記録条件がばらつくこと がない。従って、夫々の記録層において好適にデータを記録することができる。
[0134] 一方、 L0層の位置ズレ力 負の最大値" a"であり、 L1層の位置ズレ力 正の最 大値" + b"である場合について説明する。即ち、 L0層においては、アドレスが規定さ れている半径位置力 本来そのアドレスが規定されるべき半径位置よりも内周側に" a "だけずれており、 L1層においては、アドレスが規定されている半径位置力 本来そ のアドレスが規定されるべき半径位置よりも外周側に" b"だけずれている場合につい て説明する。この場合、図 15 (b)に示すように、本来半径位置" r"に規定されるべき L 0層のアドレス" XI"は、 "r— a"の半径位置に規定されている。また、本来半径位置" r"に規定されるべき L1層のアドレス" Y1"は、 "r+b"の半径位置に規定されている。 それに伴い、 LO層及び L1層の夫々の各エリアの半径位置も図 15 (a)に示す設計上 規定された半径位置と異なる。このため、例えば L1層のデータエリア 115の外周側 の端部と、 LO層のデータエリア 105の外周側の端部とが互いに対向している。しかし ながらこの場合であっても、データが記録されている LO層を介してレーザ光 LBを照 射することで、 L1層にデータが記録される。従って、夫々の記録層において好適に データを記録することができる。
[0135] 他方、 LO層の位置ズレ力 正の最大値" + a"であり、 L1層の位置ズレ力 負の最 大値"— b"である場合について説明する。即ち、 LO層においては、アドレスが規定さ れている半径位置力 本来そのアドレスが規定されるべき半径位置よりも外周側に" a "だけずれており、 L1層においては、アドレスが規定されている半径位置力 本来そ のアドレスが規定されるべき半径位置よりも内周側に" b"だけずれている場合につい て説明する。この場合、図 15 (c)に示すように、本来半径位置" r"に規定されるべき L 0層のアドレス" XI"は、 "r+a"の半径位置に規定されている。また、本来半径位置" r"に規定されるべき LI層のアドレス" Yl"は、 "r—b"の半径位置に規定されている。 それに伴い、 LO層及び L1層の夫々の各エリアの半径位置も図 15 (a)に示す設計上 規定された半径位置と異なる。このため、例えば L1層のデータエリア 115の内周側 の端部と、 LO層のデータエリア 105の内周側の端部とが互いに対向している。しかし ながらこの場合であっても、データが記録されている LO層を介してレーザ光 LBを照 射することで、 L1層にデータが記録される。従って、夫々の記録層において好適に データを記録することができる。
[0136] また、 LO層及び L1層の夫々にデータを記録するまでに、予めエリア設定を行なうよ うに構成してもよい。即ち、データを記録する前に、光ディスク 101が図 1から図 11に 示すようなエリア構成を有する光ディスク 100と同等のエリア構成を有するように、予 め各エリア(例えば、 IDTA103a (113a)や ODTA103b (113b)や RMA104 (114 )やリードインエリア 102やリードアウトエリア 118やデータエリア 105 (115)やミドルェ リア 109 (119)等)の範囲等を設定してもよい。
[0137] 以上説明したように、本実施例に係る記録再生装置 200によれば、上述した本実 施例に係る光ディスク 100のように、相対トレランスを考慮したエリア構成を有してい ない光ディスク 101であっても、上述した本実施例に係る光ディスク 100と同様にデ ータを記録することができる。従って、本実施例に係る光ディスク 100が有する各種 利益を享受することができる。
[0138] 特に、例えば光ディスク 101に実際の L0層及び L1層の夫々の位置ズレの値が記 録されている場合は、実際の L0層及び L1層の夫々の位置ズレの値に基づいて、記 録再生装置 200自身がエリア設定を行なうことができるため、必要以上に大きな相対 トレランスを用いてエリア設定をする必要はない。即ち、相対トレランスの具体値として 、位置ズレの許容範囲を示す位置トレランスではなぐ位置トレランスと同等ないしは それよりも小さ 、実際の位置ズレの値に基づ 、て、データ等の記録な 、しはエリアの 設定を行なうことができる。このため、光ディスク 101へ記録することができるデータの サイズを増大させることができる。これは、光ディスクの製造メーカ等が、高品質な光 ディスク 101を製造できる場合には大きな利点となる。
[0139] 他方で、例えば光ディスク 101に記録されている実際の位置ズレの値に基づいて、 記録再生装置 200自身がエリア設定を行なうことができるため、光ディスクの製造メー 力は、必ずしも位置ズレが位置トレランスに収まっている光ディスク 101を製造しなくと もよい。従って、光ディスク 101の歩留まりを増大させることができるという利点をも併 せ持っている。そしてそのような場合であっても、実際の位置ズレの値に基づいてデ ータの記録ないしはエリア設定を行なうことができるため、光ディスク 101に対して好 適にデータを記録することができ、好適な記録動作を実現するという点においては特 段の問題は生じない。
[0140] もちろん、図 1から図 11において説明したようなエリア構成を予め有している光ディ スク 100に対してデータを記録しても、同様の利益を享受することができることは言う までもない。
[0141] また、上述の実施例では、記録媒体の一例として光ディスク 100及び記録再生装 置の一例として光ディスク 100に係るレコーダ或いはプレーヤについて説明したが、 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記録媒体並びにそのレコーダ或いはプレーヤにも適 用可能である。
[0142] 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 ような変更を伴なう記録媒体、記録装置及び方法、並びに記録制御用のコンビユー 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
[0143] 本発明に係る記録媒体、記録装置及び記録方法、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ビュ 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
[1] 第 1エリアを含む第 1記録層と、第 2エリアを含む第 2記録層を備えており、
前記第 1エリアの一方側の端部に対応する前記第 2記録層のエリア部分から前記 一方側へ、少なくとも、前記第 1記録層の所定位置に規定されるべきアドレスと前記 第 2記録層の前記所定位置に関連するアドレスとの間における相対的な位置ズレの 許容範囲を示すトレランス長シフトした位置に前記第 2エリアの前記一方側とは異な る他方側の端部が位置する、又は前記第 1エリアの一方側の端部に対応する前記第 2記録層のエリア部分から前記他方側へ、少なくとも前記トレランス長シフトした位置 に前記第 2エリアの前記一方側の端部が位置することを特徴とする記録媒体。
[2] 前記トレランス長に加えて、前記一方側へ、記録情報を当該記録媒体に記録する ためのレーザ光の焦点が前記第 2記録層に合わせられている場合の前記第 1記録 層上における前記レーザ光のスポット半径の許容最大値及び前記第 1記録層と前記 第 2記録層との夫々の相対的な偏芯ズレの許容最大値の夫々の和を示すクリアラン ス長シフトした位置に前記第 2エリアの前記他方側の端部が位置する、又は前記他 方側へ、前記クリアランス長シフトした位置に前記第 2エリアの前記一方側の端部が 位置することを特徴とする請求の範囲第 1項に記載の記録媒体。
[3] 前記トレランス長は、当該記録媒体の径方向における概ね 40 μ mであることを特徴 とする請求の範囲第 1項に記載の記録媒体。
[4] 前記第 1エリア及び前記第 2エリアの少なくとも一方は、当該記録媒体に記録情報 を記録する記録手段の記録パワーの較正を行なうための較正エリアであることを特徴 とする請求の範囲第 1項に記載の記録媒体。
[5] 前記第 1記録層には、一の方向に向かって記録情報が記録され、前記第 2記録層 には前記一の方向とは異なる他の方向に向力つて前記記録情報が記録されることを 特徴とする請求の範囲第 1項に記載の記録媒体。
[6] 第 1記録層及び第 2記録層を備える記録媒体に、記録情報を記録する記録手段と 前記記録情報が記録された前記第 1記録層のエリア部分の一方側の端部に対応 する前記第 2記録層のエリア部分と、前記記録情報が記録された前記第 2記録層の エリア部分の前記一方側とは異なる他方側の端部との間に、又は前記記録情報が記 録された前記第 1記録層のエリア部分の前記一方側の端部に対応する前記第 2記録 層のエリア部分と、前記記録情報が記録された前記第 2記録層のエリア部分の前記 一方側の端部との間に、少なくとも、前記第 1記録層の所定位置に規定されるべきァ ドレスと前記第 2記録層の前記所定位置に関連するアドレスとの間における相対的な 位置ズレの許容範囲を示すトレランス長の間隔を有して前記記録情報が記録される ように前記記録手段を制御する制御手段と
を備えることを特徴とする記録装置。
[7] 前記制御手段は、前記トレランス長に、前記記録情報を前記記録媒体に記録する ためのレーザ光の焦点が前記第 2記録層に合わせられている場合の前記第 1記録 層上における前記レーザ光のスポット半径の許容最大値及び前記第 1記録層と前記 第 2記録層との夫々の相対的な偏芯ズレの許容最大値の夫々の和を示すクリアラン ス長を加えた間隔を有して前記記録情報が記録されるように前記記録手段を制御す ることを特徴とする請求の範囲第 6項に記載の記録装置。
[8] 前記制御手段は、前記記録媒体に記録された前記トレランス長を示すトレランス情 報に基づいて、前記トレランス長の間隔を有して前記記録情報が記録されるように前 記記録手段を制御することを特徴とする請求の範囲第 6項に記載の記録装置。
[9] 前記トレランス長を示すトレランス情報を格納する格納手段を更に備えることを特徴 とする請求の範囲第 6項に記載の記録装置。
[10] 前記トレランス長は、前記記録媒体の径方向における概ね 40 μ mであることを特徴 とする請求の範囲第 6項に記載の記録装置。
[11] 前記制御手段は、前記記録手段の記録パワーの較正を行なうための較正エリア、 該較正エリアに近接するエリア部分、及び該近接するエリア部分に対向するエリア部 分の少なくとも一つに前記記録情報を記録する際に、前記トレランス長の間隔を有し て前記記録情報が記録されるように前記記録手段を制御することを特徴とする請求 の範囲第 6項に記載の記録装置。
[12] 前記第 1記録層には、一の方向に向かって前記記録情報が記録され、前記第 2記 録層には前記一の方向とは異なる他の方向に向力つて前記記録情報が記録される ことを特徴とする請求の範囲第 6項に記載の記録装置。
[13] 第 1記録層及び第 2記録層を備える記録媒体に、記録情報を記録する記録手段を 備える記録装置における記録方法であって、
前記第 1記録層及び前記第 2記録層の夫々に前記記録情報を記録するように前記 記録手段を制御する第 1制御工程と、
前記記録情報が記録された前記第 1記録層のエリア部分の一方側の端部に対応 する前記第 2記録層のエリア部分と、前記記録情報が記録された前記第 2記録層の エリア部分の前記一方側とは異なる他方側の端部との間に、又は前記記録情報が記 録された前記第 1記録層のエリア部分の前記一方側の端部に対応する前記第 2記録 層のエリア部分と、前記他方側に位置する前記記録情報が記録された前記第 2記録 層のエリア部分の前記一方側の端部との間に、少なくとも、前記第 1記録層の所定位 置に規定されるべきアドレスと前記第 2記録層の前記所定位置に関連するアドレスと の間における相対的な位置ズレの許容範囲を示すトレランス長の間隔を有して前記 記録情報が記録されるように前記記録手段を制御する第 2制御工程
を備えることを特徴とする記録方法。
[14] 請求の範囲第 6項に記載の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、前記制御手段として機能 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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