WO2007010825A2 - 情報記録媒体、情報再生装置及び方法、並びに、情報記録媒体の製造装置及び方法 - Google Patents

情報記録媒体、情報再生装置及び方法、並びに、情報記録媒体の製造装置及び方法 Download PDF

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WO2007010825A2
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Hiroshi Nishiwaki
Eiji Muramatsu
Michikazu Horie
Kenjirou Kiyono
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Mitsubishi Kagaku Media Co Ltd
Hiroshi Nishiwaki
Eiji Muramatsu
Michikazu Horie
Kenjirou Kiyono
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    • G11B7/24Record carriers characterised by shape, structure or physical properties, or by the selection of the material
    • G11B7/26Apparatus or processes specially adapted for the manufacture of record carriers

Definitions

  • Information recording medium information reproducing apparatus and method, and information recording medium manufacturing apparatus and method
  • the present invention relates to an information recording medium such as a DVD (Digital Versatile Disc), a BD (Blu-ray Disc), and a CD (Compact Disc), and a DVD player for reproducing information on the information recording medium.
  • the present invention relates to an information reproducing apparatus and method, and a technical field of manufacturing apparatus and method for manufacturing an information recording medium.
  • record-type information recording media such as CD-R (Compact Disc-Recordable), DVD-R, DVD—RW ⁇ DVD + R, and BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable)
  • a irreversible change recording method such as heating or a rewritable method.
  • management information is recorded in advance, for example, in a management information recording area provided in the recording layer.
  • the management information is various information for managing the information recording medium, such as information relating to recording characteristics such as optimum recording power, and attribute information for specifying the type of medium.
  • the DVD-R is recorded in advance by a laser beam.
  • DVD-RW management information is recorded in advance by forming embossed pits on the inner peripheral side.
  • BD-RE in which recording or reproduction is performed by a laser beam having a relatively short wavelength, such as a BD having a wavelength of 405 nm, for example, by a groove track in a modulation scheme different from the user data area, Management information is recorded in advance. Since management information is the only unique information that can be used to know the characteristics of the optical disc, it is important. For example, it is necessary to use the adjacent track force so that it can be read reliably and appropriately by an information recording / reproducing device such as a drive. In order to suppress the influence, that is, the deterioration of reproduction quality due to crosstalk, a method of relatively increasing the track pitch has been proposed. In particular, BD -In RE, the spot diameter is relatively smaller than the spot diameter on DVDs, etc., so increasing the track pitch in this way is effective in terms of improving playback quality. .
  • Patent Document 1 Japanese Unexamined Patent Publication No. 2003-346384
  • the management information recording area in which the track pitch larger than the track pitch of the user data area is set is the user data area. It is arranged on the inner circumference side.
  • the radius of the track corresponds to the relatively large track pitch of the management information recording area.
  • the amplitude of the push-pull signal generated based on the difference between the detection signals detected in the light receiving surface force divided in two directions is also relatively large.
  • the management information recording area force is obtained.
  • Leakage noise caused by a pull signal is a disturbance to a focus error signal under focus control such as the astigmatism method, and has a negative effect, and may eventually break focus control.
  • focus control such as the astigmatism method
  • the present invention has been made in view of, for example, the conventional problems described above. For example, even an information recording medium in which a plurality of types of track pitches are set can reproduce information more easily and accurately.
  • Information recording medium, information reproducing apparatus and method, information recording medium manufacturing apparatus and method, and computer program for causing a computer to function as such an information reproducing apparatus and manufacturing apparatus This is an issue.
  • an information recording medium of the present invention provides a first information (user data, user information) for recording or reproducing the first information (user data, user information) with a laser beam based on the first track pitch.
  • the first information recording area (user data area or first management information recording area) in which one track is formed and the second information (management information) is changed to a second track pitch different from the first track pitch by the laser beam.
  • At least a second information recording area (second management information recording area: pre-recording area) formed with a second track for recording or reproduction based on the groove shape of the first track, and the first track It differs from the groove shape of 2 tracks.
  • the information recording medium of the present invention for example, at least one recording layer is laminated on a disk-shaped substrate.
  • the first information such as audio, video information, content information, or user data is emitted by a laser beam having a relatively short wavelength such as BD having a wavelength of 405 nm.
  • Information can be recorded or reproduced on the basis of the first track pitch via the first track composed of a groove track and a land track.
  • the second information recording area of the recording layer for example, the second information such as management information is transmitted through the second track constituted by a groove track, a land track, and the like by a laser beam such as a BD. Recording or playback is possible based on the track pitch.
  • the groove shape force of the second information recording area such as the management information recording area for example, the depth and width are relatively changed, or the groove is divided. Different from the groove shape of the first information recording area such as the data area. Note that the groove shape may be different in the groove track constituting the track, or the groove shape may be different in the land track constituting the track. Therefore, in the present invention, it is possible to reduce the amplitude of the push-pull signal obtained by the second information recording area force, and to make it closer to the amplitude of the push-pull signal obtained also by the first information recording area force.
  • the groove shape of the second information recording area although the track pitch is relatively large, the depth is relatively shallow or the width is relatively narrow. , Or let the groove be divided.
  • the amplitude of the push-pull signal generated based on the difference between detection signals that are also detected in the light receiving surface force divided in the radial direction is appropriately set. Changing to take a value Is possible.
  • the second information recording area force is obtained, the amplitude is reduced, and the first information recording area force is obtained.
  • the influence of leakage noise caused by the push-pull signal brought closer to the amplitude of the obtained push-pull signal can reduce the influence on the focus control, such as the astigmatism method, and eliminate the adverse effect almost or completely. Is possible. Therefore, in the information reproducing apparatus described later, various automatic controls including focus control and tracking control can be performed with higher accuracy, and more accurate information reproduction can be realized.
  • the first absolute amount of at least one of the width and depth in the groove of the first track, and the width and depth of the groove in the second track Different from at least one second absolute quantity.
  • various automatic controls including a focus control and a tracking control are further performed in the information reproducing apparatus described later based on the first absolute amount and the second absolute amount in the information recording medium. It is possible to achieve high-precision reproduction of information with higher accuracy.
  • absolute amount indicates distance (length).
  • the groove shape of one of the first track and the second track is formed so as to obtain a push-pull signal having a predetermined amplitude.
  • the information reproducing apparatus described later is based on the groove shape of a track such as a groove track formed so as to obtain a push-pull signal having a predetermined amplitude in the information recording medium.
  • various automatic controls including focus control and tracking control can be performed with higher accuracy, and more accurate information reproduction can be realized.
  • one of the first track and the second track is divided along a track direction (time axis direction).
  • the focus control or the control is performed based on the groove shape of the track divided along the track direction (time axis direction) in the information recording medium.
  • Various automatic controls including tracking control are performed with higher accuracy, and more It is possible to realize highly accurate information reproduction.
  • the track direction is the direction on the signal surface corresponding to the direction in which the time during which the light spot of the laser beam is irradiated in order to reproduce information.
  • One specific example is the tangential direction of a spiral or concentric track.
  • one of the first track and the second track is divided at a predetermined gap ratio.
  • the information reproducing apparatus includes focus control and tracking control based on tracks such as groove tracks that are divided at a predetermined gap ratio in the information recording medium.
  • the gap ratio may mean the ratio between (i) the length of the groove forming portion where the groove is formed and (i) the length of the gap (space) where the groove is not formed.
  • the gap ratio may be determined based on, for example, the numerical aperture (NA) of the reproducing optical system such as the objective lens of the optical pickup and the wavelength of the laser beam.
  • the predetermined gap ratio may indicate an average value of various parameters over the entire signal surface of the information recording medium, or may indicate a ratio in a partial area.
  • one of the first track and the second track is divided at a predetermined gap ratio so that a push-pull signal having a predetermined amplitude is obtained. Yes.
  • the information reproducing apparatus described later is based on tracks that are divided at a predetermined gap ratio so that a push-pull signal having a predetermined amplitude can be obtained.
  • various automatic controls including focus control and tracking control can be performed with higher accuracy, and more accurate information reproduction can be realized.
  • one of the first track and the second track has (i) a length of a groove forming portion in which a groove is formed, and (ii) a groove is formed. It is divided at a predetermined gap ratio indicated by the ratio of the length of the gap not formed.
  • the information recording medium it is represented by a ratio of (i) the length of the groove forming portion where the groove is formed and (ii) the length of the gap (space) where the groove is not formed.
  • Predetermined gap ratio Based on tracks such as groove tracks that are divided at a rate, the information playback device described below performs various automatic controls, including focus control and tracking control, with higher accuracy, enabling more accurate information playback. It can be realized.
  • the first information recording area can record user data as the first information
  • the second information recording area can store the first information.
  • management information relating to the recording characteristics of the laser beam is based on a second track pitch larger than the first track pitch. It is recorded in advance!
  • the first track pitch may be 0.32 ( ⁇ m), and the second track pitch may be 0.35 m).
  • the groove shape of the first track and the second track Identification information indicating whether or not the force is different from the groove shape is recorded in advance.
  • the information reproducing apparatus to be described later can quickly and accurately determine whether or not the groove shape of the track such as the groove track is different based on the acquired identification information.
  • the information recording medium can be reproduced quickly and accurately.
  • the information recording medium can be discriminated, and a discrimination information recording area (BCA: Brst Cutting Area) in which discrimination information that can be read without depending on tracking control is recorded in advance is further provided.
  • the identification information may be included in the discrimination information.
  • the first information recording area in the first information recording area, (i —1) The first groove track as the first track and (i-2) the first land track are alternately formed.
  • the second information recording area in the second information recording area, (ii 1) the second track The second groove track and (ii-2) the second land track are alternately formed.
  • Another aspect of the information recording medium of the present invention includes a plurality of recording layers for recording a plurality of pieces of information, and at least one of the plurality of recording layers is the first recording layer.
  • One information recording area and the second information recording area are provided.
  • the information reproducing apparatus of the present invention records or reproduces the first information (user information: user data) based on the first track pitch by the laser beam.
  • the first information recording area (user data area or first management information recording area) where the first track is formed and the second information (management information) different from the first track pitch by the laser beam.
  • At least a second information recording area (second management information recording area: pre-recording area) in which a second track for recording or reproduction based on the pitch is formed, and the groove shape of the first track; It is an information recording medium different from the groove shape of the second track, and in at least one of the first information recording area and the second information recording area, the groove shape of the first track;
  • An information reproducing apparatus for reproducing an information recording medium in which identification information (flag) indicating whether or not the force differs from the groove shape of the second track is recorded in advance, and irradiates a laser beam and receives the reflected light.
  • the information reproducing apparatus of the present invention first, laser light is irradiated by the optical pickup means, and the reflected light is received. At the same time or before and after, identification information (flag) indicating whether the groove shape of the first track and the groove shape of the second track are different or not is acquired by the acquisition means. Next, the first information and the second information are reproduced by the reproducing means based on the output of the optical pickup means and the acquired identification information.
  • the information reproducing apparatus quickly and accurately determines whether or not the groove shape of the track is different based on the acquired identification information, and reproduces the information recording medium quickly and accurately. It becomes possible to do.
  • the information reproducing apparatus of the present invention can also adopt various aspects.
  • the information recording medium is capable of discriminating the information recording medium, and discriminating information that can be read without depending on tracking control is recorded in advance. It further includes a discrimination information recording area (BCA: Burst Cutting Area), the identification information is included in the discrimination information, and further comprises reading means capable of reading the discrimination information without depending on tracking control, and The means further reproduces the first information and the second information based on the read discrimination information.
  • BCA Burst Cutting Area
  • the information recording medium manufacturing apparatus of the present invention will be described below.
  • the information recording medium manufacturing apparatus of the present invention records or reproduces the first information (user information: user data) based on the first track pitch with a laser beam.
  • the first information recording area (user data area or first management information recording area) in which the first track is formed and the second information (management information) is different from the first track pitch by the laser beam.
  • a second information recording area (second management information recording area: pre-recording area) in which a second track for recording or reproduction based on the second track pitch is formed.
  • a manufacturing apparatus for manufacturing at least an information recording medium comprising: (i) a first absolute amount of at least one of a width and a depth in a groove of the first track based on spin coating; or (ii) the first Based on the original plate preparation means (photoresist spin coating) for producing an original plate corresponding to the second absolute amount of at least one of the width and depth of the two-track groove, and the laser power of the cutting laser light
  • An original plate processing means laser cutting
  • a stamper preparation means for generating a stamper from the original plate on the basis of electric power
  • a molding means including an injection molding machine and application of a reflective film
  • the information recording medium manufacturing apparatus of the present invention based on the spin coating of the photoresist, for example, (i) at least one of the width and the depth in the groove of the first groove track by the original plate creating means. Or (ii) a master plate corresponding to at least one of the second absolute amount of the width and the depth in the groove of the second groove track.
  • the original plate is processed by the original plate cutting means so as to correspond to the first absolute amount and the second absolute amount, respectively, based on the laser power of the laser beam for laser cutting.
  • a stamper is created from the processed original plate by the stamper creating means based on the electric lamp.
  • the information recording medium is manufactured by, for example, injection molding using a created stamper by a molding means such as an injection molding machine, and a process such as application of a reflective film is performed.
  • an information recording medium having a groove shape of the first groove track and a groove shape of the second groove track can be manufactured more simply and with high accuracy.
  • the information recording medium manufacturing apparatus of the present invention can also adopt various aspects.
  • one of the first track and the second track formed on the molded information recording medium is set in the track direction (time). And a dividing means for dividing along the axial direction.
  • the information recording medium in which the groove of the track is divided by the dividing means It becomes possible to manufacture more simply and with high accuracy.
  • the information reproducing method of the present invention records or reproduces the first information (user information: user data) based on the first track pitch by the laser beam.
  • the first information recording area (user data area or first management information recording area) where the first track is formed and the second information (management information) different from the first track pitch by the laser beam.
  • At least a second information recording area (second management information recording area: pre-recording area) in which a second track for recording or reproduction based on the pitch is formed, and the groove shape of the first track; It is an information recording medium different from the groove shape of the second track, and in at least one of the first information recording area and the second information recording area, the groove shape of the first track; Identification information (flag) indicating whether or not the force is different from the groove shape of the second track is recorded in advance.
  • the laser beam is irradiated and the reflected light is received.
  • An information reproduction method in an information reproduction apparatus including a pickup unit, wherein the first information is acquired based on an acquisition step of acquiring the identification information, an output of the optical pickup unit, and the acquired identification information, And a reproducing step of reproducing the second information.
  • the information reproducing method of the present invention can also adopt various aspects.
  • the method of manufacturing the information recording medium of the present invention records or reproduces the first information (user information: user data) based on the first track pitch with a laser beam.
  • the first information recording area (user data area or first management information recording area) in which the first track is formed and the second information (management information) is different from the first track pitch by the laser beam.
  • Second track for recording or playback based on the second track pitch A manufacturing method for manufacturing an information recording medium having at least a second information recording area (second management information recording area: pre-recording area) on which a track is formed, and based on spin coating, (i) the first Create a master plate corresponding to the first absolute amount of at least one of the width and depth in the groove of one track, or (ii) the second absolute amount of at least one of the width and depth in the groove of the second track.
  • the original plate is processed to correspond to the first absolute amount and the second absolute amount based on the original plate preparation step (photoresist spin coating) and the laser power of the laser beam for force cutting.
  • An original plate processing step laser cutting
  • a stamper preparation step for producing a stamper from the original plate based on electric power
  • (injection) molding the information recording medium by the stamper molding the information recording medium by the stamper.
  • the information recording medium manufacturing method of the present invention can also adopt various aspects.
  • the first track for recording or reproducing the first information based on the first track pitch is formed by the laser beam.
  • An information recording area, and at least a second information recording area in which a second track for recording or reproducing the second information based on a second track pitch different from the first track pitch is formed by a laser beam,
  • the groove shape of the first track is different from the groove shape of the second track.
  • the information reproducing apparatus and method of the present invention comprises an optical pickup means, an acquiring means and a process, and a reproducing means and a process.
  • an original plate creating means an original plate processing means, A process, a stamper creation means and process, and a molding means and process.
  • An information recording medium in which the groove shape of one track and the groove shape of the second track are different can be manufactured more easily and with high accuracy.
  • FIG. 1 A schematic plan view showing a basic configuration of an optical disc 100 according to a first embodiment of an information recording medium of the present invention, and a structure of a recording area in the radial direction associated with the plan view. It is the conceptual diagram shown schematically.
  • FIG. 2 is an enlarged plan view schematically showing a physical configuration based on a track pitch in an optical disc according to an embodiment of the information recording medium of the present invention, and a corresponding schematic plan view.
  • FIG. 3 is a partially enlarged perspective view of the recording surface of the optical disc in the embodiment of the information recording medium of the present invention.
  • FIG. 4 is an enlarged plan view schematically showing a physical configuration based on a specific example of the groove shape of the groove track in the optical disc according to the embodiment of the information recording medium of the present invention.
  • FIG. 4 is an enlarged plan view schematically showing a physical configuration based on a specific example of the groove shape of the groove track in the optical disc according to the embodiment of the information recording medium of the present invention.
  • FIG. 5 is a graph showing a specific example of local changes in width and depth in the groove of the groove track of the information recording medium of the present invention.
  • FIG. 6 is a graph schematically showing a push-pull signal, which is a specific example of reproduction characteristics, corresponding to a physical configuration in an optical disc according to an embodiment of the information recording medium of the present invention, and correspondingly.
  • FIG. 6 is a graph schematically showing a push-pull signal, which is a specific example of reproduction characteristics, corresponding to a physical configuration in an optical disc according to an embodiment of the information recording medium of the present invention, and correspondingly.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram showing a relationship between a push-pull signal and a focus error signal corresponding to a physical configuration in an optical disc according to an embodiment of the information recording medium of the present invention.
  • FIG. 8 A graph (FIG. 8 (a)) showing an example of the amplitude of the PP signal, which is a parameter for determining the value of the predetermined gap ratio of the present invention, and an example of the predetermined gap ratio. It is a schematic diagram (Fig. 8 (b)) showing groups and gaps.
  • FIG. 9 is a block diagram showing an overall configuration of an information reproducing apparatus 200 in an embodiment according to the information reproducing apparatus of the present invention.
  • FIG. 10 is a block diagram showing an overall configuration of a mastering apparatus that is an embodiment according to the manufacturing apparatus of the present invention.
  • FIG. 11 is a schematic diagram schematically showing one manufacturing procedure according to the information recording medium manufacturing apparatus of the present invention.
  • FIG. 12 is a schematic diagram schematically showing another manufacturing procedure according to the information recording medium manufacturing apparatus of the present invention.
  • FIG. 13 includes identification information (flag) indicating whether or not the groove of the groove track formed in the management information recording area is divided in the second embodiment of the information recording medium of the present invention. It is a table showing management information.
  • FIG. 14 is a flowchart showing a specific example of the reproducing method for the information recording medium of the present invention.
  • FIG. 15 is a conceptual diagram schematically showing the structure of the recording area in the radial direction of the optical disc of the third embodiment according to the information recording medium of the present invention. Explanation of symbols
  • FIG. 1 shows a first example of the information recording medium of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic plan view showing a basic configuration of an optical disc 100 according to an embodiment, and a conceptual diagram schematically showing a structure of a recording area in a radial direction corresponding to the plan view.
  • the optical disc 100 has, for example, a recording surface on a disc main body having a diameter of about 12 cm as in the case of a DVD.
  • a lead-in area 101 including a BCA (Burst Cutting Area), a first management information recording area 21, and a second management information recording area 20, a user data area 102, and a lead-out area 103 are provided.
  • the “first and second management information recording areas” are information relating to recording characteristics such as optimum recording power and the type of optical disc as part or all of the management information of the optical disc. It is a recording area where attribute information etc. are recorded in advance.
  • the track pitch of the first management information recording area 21 is set to 0.32 ⁇ m
  • the track pitch of the second management information recording area 20 is set to 0.35 ⁇ m.
  • the user data area 102 or the first management information recording area constitutes a specific example of the first information recording area of the present invention.
  • the second management information recording area constitutes one specific example of the second information recording area of the present invention.
  • BCA Burst Cutting Area
  • the BCA can record discrimination information at low density in the form of a bar code across multiple tracks.
  • the discriminating information can be obtained only by controlling the rotation of the optical disk without performing tracking control. It is possible to play.
  • a serial number unique to each optical disc 100, a so-called media ID, and the like can be given.
  • tracks 10 such as a groove track and a land track are alternately provided in a spiral shape or a concentric shape around the center hole 1.
  • ECC Error Correction Code
  • the ECC block 11 is a management unit of the data that can correct the error of the data.
  • the shape and size of the optical disc 100 are not limited to this, and various sizes and shapes may be adopted.
  • the optical disk 100 of the present invention may not have a single layer structure.
  • the two-layer one side that is, the dual layer Or double-sided, that is, double-sided.
  • it may be a multilayer type optical disk having three or more layers.
  • FIG. 2 is an enlarged plan view schematically showing a physical configuration based on the track pitch in the optical disc according to the embodiment of the information recording medium of the present invention, and a corresponding schematic plane.
  • FIG. FIG. 3 is a partially enlarged perspective view of the recording surface of the optical disc in the embodiment of the information recording medium of the present invention.
  • groove tracks are formed based on two types of track pitches.
  • the groove track that is, one specific example of the first track of the present invention
  • the second management information recording area 20 (that is, a specific example of the second track of the present invention) is formed based on the track pitch of 0.35 m, for example. Yes.
  • the track pitch of the second management information recording area 20 in which the management information for managing the optical disc is recorded in advance is relatively increased, so that the influence from adjacent tracks, that is, the reproduction quality is reduced due to crosstalk.
  • the track pitch is set as described above.
  • a relatively large value is very effective and desirable from the viewpoint of improving reproduction quality.
  • the above-mentioned two types of recording areas are, for example, transition areas having different physical characteristics, for example, the second management information recording area.
  • the laser beam is irradiated from the upper side to the lower side, and the groove track GT is shown by the convex portion with respect to the irradiated laser beam.
  • Track LT is shown.
  • the laser beam is irradiated with the lower force upward, and the groove track GT is indicated by the concave portion and the land track LT is indicated by the convex portion.
  • a portion to be cut when an original plate described later is created is referred to as a group (a groove) (corresponding to a recess).
  • the optical disc 100 according to this example is provided on a disc-shaped protective layer 206.
  • a recording layer 207 of an irreversible recording type by heating that constitutes the information recording surface is laminated (on the lower side in FIG. 3), and a reflective film 208 is further laminated thereon (on the lower side in FIG. 3). It has been done.
  • a substrate 205 is formed on the reflective film 208 (on the lower side in FIG. 3), and the optical disc 100 is also protected by external forces such as dust and scratches.
  • Groove tracks GT and land tracks LT are alternately formed on the information recording surface which also has the surface force of the recording layer 207.
  • the laser beam LB is irradiated onto the groove track GT through the protective layer 206.
  • irreversible change recording by heating the recording layer 207 or the like is performed according to the recording data by irradiating the laser beam LB with the recording laser power.
  • the recording data written in the recording layer 207 is read by irradiating the laser beam LB with a reproduction laser power weaker than the recording laser power.
  • the recording mark may be recorded on the groove track of the user data area, or the recording mark may be recorded on the land track.
  • the groove track GT is wobbled, and the period of the wobble 119 is set to a predetermined value.
  • This wobble 119 makes it possible to obtain information necessary for data recording such as control of disk rotation during recording, generation of a reference clock B-CLK used during recording operation, and recording address.
  • groove track GT wobble 119 frequency Pre-format address may be recorded in advance by modulating with a predetermined modulation method such as modulation or phase modulation.
  • FIG. 4 is an enlarged plan view schematically showing a physical configuration based on one specific example of the groove shape of the groove track in the optical disc according to the embodiment of the information recording medium of the present invention, and the corresponding FIG.
  • the groove shape of the groove track formed in the user data area 102 and the second management information recording area 20 are formed. It differs from the groove shape of the groove track. Specifically, the groove track formed in the user data area 102 is not divided, whereas the second groove track formed in the second management information recording area 20 is divided. In particular, the gray part in FIG. 4 shows the part where the groove in the groove track is formed. More specifically, the groove track formed in the second management information recording area 20 may be divided at a predetermined gap ratio.
  • the “predetermined gap ratio” may mean a predetermined ratio between the length of the groove forming portion where the groove is formed and the length of the gap (space) where the groove is not formed. Alternatively, it may mean the ratio of (i) the length of the groove forming portion and (ii) the ratio of the sum of the length of the groove forming portion and the length of the space. Details of the “predetermined gap ratio” will be described later.
  • the groove track is divided, but the land track may be divided.
  • FIG. 5 is a graph showing a specific example of local changes in width and depth in the groove of the groove track of the information recording medium of the present invention.
  • the width and Z or depth in the groove of the groove track of the information recording medium of the present invention are locally changed.
  • the second management information recording area 20 it is preferable to relatively narrow the width in the groove of the groove track.
  • the depth in the groove of the groove track in the user data area 102 is, for example, in the vicinity of “40 (nm)”
  • the depth in the groove of the groove track in the second management information recording area 20 is, for example, “20 It is preferable to make it relatively shallow within the range of (nm) to 30 (nm).
  • the groove shape may be formed by a combination of locally dividing the groove track and locally changing the width, Z, or depth.
  • FIG. 6 is a graph schematically showing a push-pull signal, which is a specific example of the reproduction characteristics, corresponding to the physical configuration in the optical disc according to the embodiment of the information recording medium of the present invention.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram showing a relationship between a push-pull signal and a focus error signal corresponding to a physical configuration in the optical disc according to the embodiment of the information recording medium of the present invention.
  • the groove track formed in the second management information recording area 20 is It is divided by a predetermined gap ratio.
  • the width, z or depth in the groove of the groove track of this information recording medium is locally changed. Therefore, the groove track formed in the second management information recording area 20 is different from the groove shape of the groove track formed in the user data area 102.
  • the amplitude of the push-pull signal read from the second management information recording area 20 is compared with the case where the groove track is not divided. And can be made smaller.
  • the leftmost signal waveform diagram in FIG. 7 shows that the amplitude of the push-pull signal (PP signal) and the leakage noise described later is divided.
  • FIG. 8 is a graph (FIG. 8 (a)) showing an example of the amplitude of the PP signal which is a parameter for determining the value of the predetermined gap ratio of the present invention, and a group corresponding to an example of the predetermined gap ratio.
  • Fig. 8 is a schematic diagram showing the gap (Fig. 8 (b)).
  • predetermined gap ratio it may be defined by the following equation (1).
  • Predetermined gap ratio (amplitude of PP signal after division) / (amplitude of PP signal before division) ... e) Note that the ⁇ signal represents a push-pull signal.
  • the amplitude of the acquired push-pull signal is the track pitch.
  • the amplitude of the push-pull signal obtained from the user data area with a value of 0.32 ⁇ m is “1.3” times. In this case, as shown in FIG.
  • the ratio between the length of the groove forming portion and the length of the space here, (i) the length of the groove forming portion and (ii) the length of the groove forming portion
  • the “predetermined gap ratio”, which is the ratio of the sum of the length of the case) is ⁇ 1 / 1.3
  • the amplitude of the push-pull signal acquired in the second management information recording area force is The amplitude of the push-pull signal acquired from the data area can be made approximately the same.
  • the specific gap ratio value may be determined so as to obtain a push-pull signal having a predetermined amplitude, as will be described later. That is, the gap ratio may be adjusted by changing the gap ratio, for example, experimentally, empirically, theoretically, or by simulation, so that a desired push-pull signal can be obtained individually and specifically.
  • the gap ratio is For example, it may be determined based on the numerical aperture (NA) of the reproducing optical system such as the objective lens of the optical pickup and the wavelength of the laser beam.
  • NA numerical aperture
  • the second management information recording area force can be obtained, and the push-pull with a smaller amplitude is obtained. It is possible to reduce the influence on the focus control such as the astigmatism method by leaking noise caused by the signal (see the lower left side in Fig. 7), and to eliminate the adverse effect almost or completely. . Therefore, it is recommended for the information playback device described later! As a result, various automatic controls including focus control and tracking control can be performed with higher accuracy, and information can be reproduced with higher accuracy.
  • this embodiment is an example in which the information reproducing apparatus according to the present invention is applied to an information reproducing apparatus for an optical disc.
  • FIG. 9 is a block diagram showing the overall configuration of the information reproducing apparatus 200 in the embodiment of the information reproducing apparatus of the present invention.
  • the information reproducing apparatus 200 includes an optical disc 100, an optical pickup 202, a spindle motor 203, a head amplifier 204, a sum generation circuit 210, a mark data demodulation circuit 211, a mark data correction circuit 212, a noffer 213, an interface 214, and push-pull.
  • a signal generation circuit 220, a low-pass filter 221 and a servo unit 222 are provided.
  • mark data DP synchronized with the first clock signal CK1 is recorded by the length of the recording mark MK.
  • the first clock signal CK1 of the RF reproduction signal component is the information reproduction from the RF reproduction signal component of the optical disc 100 that fluctuates at a substantially constant period according to wobbling or the like, as described in the various embodiments of the optical disc 100 described above.
  • This is a signal that can be generated by the device 200, and is generated by the mark data demodulation circuit 211 in this embodiment.
  • the recording mark MK can be interpreted as a pit, and the track is constituted by this pit string.
  • the information reproducing device 200 irradiates the optical disc 100 with a reproduction beam and outputs a signal corresponding to the reflected light, and a spindle motor 203 that controls the rotation of the optical disc 100.
  • a servo unit 222 The servo cut 222 is supplied with a first clock signal CK1 and a mark synchronization signal SYNCp.
  • the servo unit 222 executes a spindle servo that controls the rotation of the spindle motor 203 and a focus servo and a tracking servo that are relative position controls of the optical pickup 202 with respect to the optical disc 100 in synchronization with these signals.
  • the optical pickup 202 includes a laser diode that irradiates a reproduction beam, and a quadrant detection circuit (not shown).
  • the quadrant detection circuit divides the reflected light of the reproduction beam into four areas 1A, 1B, 1C, and ID shown in the upper part of FIG. 6 and outputs a signal corresponding to the amount of light in each area.
  • the head amplifier 204 amplifies each output signal of the optical pickup 202, and a divided read signal la corresponding to the region 1A, a divided read signal lb corresponding to the region IB, a divided read signal lc corresponding to the region 1C, and the region The divided read signal Id corresponding to 1D is output.
  • the sum generation circuit 210 adds the divided read signals la, lb, lc, and Id, and serves as an adder circuit that outputs the sum read signal SRF.
  • the total read signal SRF is a signal indicating the length of the recording mark.
  • the mark data demodulation circuit 21 1 reproduces the mark data DP based on the total read signal SRF and generates the first clock signal CK1. More specifically, the mark data demodulation circuit 211 uses the mark synchronization signal SYNCp as a reference position to demodulate the reproduced mark data DP using a predetermined table to generate reproduction data. For example, when RLL (1, 7) modulation, so-called Run Length Limited (1, 7) Modulation, is adopted as the modulation method, a process of converting 3-bit mark data DP into 2-bit reproduction data is performed. Applied. Then, a descrambling process for rearranging the order of the reproduction data according to a predetermined rule is executed, and the processed reproduction data is output.
  • RLL (1, 7) modulation so-called Run Length Limited (1, 7) Modulation
  • the reproduction data obtained in this way is supplied to the mark data correction circuit 212, where it is subjected to error correction processing, interpolation processing, and the like, and then stored in the notch 213.
  • the interface 214 sequentially reads the data stored in the buffer 213, converts it into a predetermined output format, and outputs it to an external device.
  • the push-pull signal generation circuit 220 calculates (la + Id) (lb + lc) and generates a push-pull signal.
  • the component (la + ld) corresponds to the regions 1A and 1D on the left side with respect to the reading direction, while the component (lb + lc) corresponds to the regions 1B and 1C on the right side with respect to the reading direction.
  • the value of the push-pull signal represents the relative positional relationship between the reproduction beam and the track. More specifically, the standardized push-pull signal value can be calculated in the push-pull signal generation circuit 220 by the following equation (1).
  • the value of the standardized push-pull signal is calculated by a division circuit that outputs a quotient obtained by dividing the push-pull signal by the sum of the divided read signals. Based on the push-pull signal output from this arithmetic circuit, fluctuations in the absolute value of the push-pull signal value caused by local changes in reflectance before or after user data is recorded It is possible to obtain a stable push-pull signal corrected.
  • the value PP of the push-pull signal described above is the amplitude (Peak to pea k value) of the signal output from the low-pass filter of the signal (la + ld)-(lb + lc). means.
  • the push-pull signal value NPP specified above is the signal output from the low-pass filter of ⁇ (1 a + ld)-(lb + lc) ⁇ / (la + lb + lc + ld) Means the amplitude (Peak 'to' peak value). Note that, by the lower part of FIG. 9, the radial direction (radial direction) is indicated by the direction along region 1A and region 1B, and the tangential direction (tangential direction) force is along regions 1C and 1D. It is indicated by the direction.
  • the push-pull signal is output to the servo unit 222 via the low-pass filter 221.
  • the servo unit 222 performs tracking control based on the push-pull signal.
  • the present embodiment is an example in which the embodiment of the information recording medium manufacturing apparatus of the present invention is applied to an optical disc mastering apparatus.
  • FIG. 10 is a block diagram showing the overall configuration of a mastering apparatus which is an embodiment of the manufacturing apparatus of the present invention.
  • the mastering device 50 is a device for creating a disc master DS, and includes a recording unit 52, a spindle motor 53 that rotates the disc master DS, and a servo unit 54.
  • the disc master DS is configured, for example, as a glass master coated with a photoresist.
  • the recording unit 52 includes a laser device that irradiates laser light, an optical system that condenses the laser light on the disc master DS, and a slider device that moves the laser device and the optical system together in the radial direction of the disc master DS.
  • the laser device emits laser light having a laser power corresponding to the drive signal supplied from the driver 65.
  • the slider device moves the optical system and the laser device in the radial direction of the disk master DS in accordance with a control signal from the servo unit 54.
  • the servo unit 54 is supplied with the first clock signal CK1 and the pit synchronization signal SYNCp.
  • the servo unit 54 executes a spindle servo that controls the rotation of the spindle motor 53, a focus servo that controls the focus of the laser beam, and a slide servo that controls the slider device in synchronization with these signals. Then, the track pitch is controlled. Further, a groove shape is formed by moving the laser beam in the radial direction by a wobble modulator (not shown).
  • the first clock signal CK1 is generated by the first clock signal generation circuit 71. Further, the frequency dividing circuit 72 divides the first clock signal CK1 to generate the second clock signal CK2 and the like.
  • the second clock signal CK2 is used to generate the wobble signal WB and serves as the time reference.
  • the mastering device 50 is supplied with input data Din from an external device.
  • Input data Din is taken into buffer 61 via interface 60.
  • the input data Din taken into the buffer 61 is divided into wobble data DW under the control of a CPU (Central Processing Unit) and transferred to the wobble data memory 66, respectively.
  • the wobble data DW stored in the wobble data memory 66 is also read out and supplied to the ECC generation circuit 67 under the control of the CPU.
  • the ECC generation circuit 67 generates an error correction code based on the wobble data DW! Append to W.
  • the wobble data generation circuit 69 adds the wobble synchronization signal SYNC w to the wobble data DW, and then generates the data SS.
  • the wobble signal generation circuit 70 performs a predetermined modulation on the data SS to generate a wobble signal WB.
  • a predetermined modulation on the data SS to generate a wobble signal WB.
  • two types of wobble signals corresponding to the two types of groove tracks are generated.
  • FIG. 11 is a schematic diagram schematically showing one manufacturing procedure according to the information recording medium manufacturing apparatus of the present invention.
  • Step 1 in FIG. 11 As shown in Step 1 in FIG. 11, on the glass original plate, a viscous photoresist (photosensitive resin) is dropped and applied with a uniform thickness while the glass original plate is rotated. Spin coating is performed.
  • a viscous photoresist photosensitive resin
  • a cutting laser beam such as an electron beam or an ultraviolet ray is irradiated with a predetermined laser power.
  • the portion irradiated with the cutting laser beam is in a state in which the photoresist is disconnected at the molecular level by the light energy, so that it becomes a perforated state when immersed in the developer.
  • the cutting portion force portion 20a and the portion 102a are formed respectively.
  • the width of the groove can be determined by the beam diameter of the cutting laser beam in addition to the laser power.
  • the depth in the groove can be determined by the thickness of the photoresist in addition to the laser power. It is desirable that the laser power appropriately corresponds to the sensitivity of the photoresist constituting the original plate.
  • step 2 in order to divide the groove track in the second management information recording area at a predetermined gap ratio, the cutting laser beam irradiation corresponds to the gap ratio. Is changed intermittently at a predetermined cycle. Therefore, it is possible to divide the groove track in the second management information recording area of the optical disc at a predetermined gap ratio through the ejection molding in step 5 described later.
  • Step 3 in FIG. 11 nickel is laminated on the nickel thin film by an electroplating process, and a nickel layer is formed on the glass original plate with a thickness. .
  • Step 4 in FIG. 11 the nickel layer is peeled off from the glass original plate S to create a master stamper. From this master stamper, also through the electric heating process
  • a mother stamper and a baby stamper are created.
  • the baby stamper is transferred twice, so the same irregularities as the master stamper are formed.
  • a resin substrate having a baby stamper force that is, a so-called polycarbonate substrate is produced by an injection molding machine.
  • the baby stamper portion 20a is divided at a predetermined gap ratio, so that the groove track of the second management information recording area of the optical disc is divided at a predetermined gap ratio. Is pretty.
  • a reflective film is attached, and, for example, a dummy substrate or a substrate that holds a signal surface is attached to produce an optical disc.
  • FIG. 12 is a schematic diagram schematically showing another manufacturing procedure according to the information recording medium manufacturing apparatus of the present invention. Note that the basic configuration and principle of other manufacturing procedures are substantially the same as the one manufacturing procedure described above, and therefore, description of similar parts is omitted as appropriate.
  • Step 1 in FIG. 12 As shown in Step 1 in FIG. 12, on the glass original plate, a viscous photoresist (photosensitive resin) is dropped and applied with a uniform thickness while the glass original plate is rotated. Spin coating is performed.
  • a viscous photoresist photosensitive resin
  • the second management information recording area is formed.
  • a laser beam power for cutting such as an electron beam or an ultraviolet ray is relatively smaller than the laser power in the glass plate portion 102a for forming a user data area. Irradiation with low laser power. The portion irradiated with the cutting laser light in this way is in a state where the photoresist is disconnected at the molecular level by the light energy as described above. A hole is formed, and the cutting force 20a and 102a are formed respectively.
  • the width in the groove of the glass original plate portion 20a for forming the second management information recording area can be made relatively narrow, and the depth can be made relatively shallow.
  • the width in the groove can be determined by the beam diameter of the cutting laser beam in addition to the laser power. Further, the depth in the groove can be determined by the thickness of the photoresist in consideration of the laser power. In addition, it is desirable that the laser power appropriately corresponds to the sensitivity of the photoresist constituting the original plate!
  • Step 3 of FIG. 12 nickel is laminated on the nickel thin film by an electroplating process, and a nickel layer is formed on the glass original plate with a thickness. .
  • Step 4 in FIG. 12 the nickel layer is peeled off from the glass original plate S to create a master stamper. From this master stamper, also through the electric heating process
  • a mother stamper and a baby stamper are created.
  • the baby stamper is transferred twice, so the same irregularities as the master stamper are formed.
  • a resin substrate having a baby stamper force that is, a so-called polycarbonate substrate is produced by an injection molding machine.
  • a reflective film is pasted, and, for example, a dummy substrate or a substrate holding a signal surface is pasted to produce an optical disc.
  • the groove track of the second management information recording area 20 in the information recording medium of the present invention It is possible to make the width of each groove relatively narrow compared to the width of the groove of the groove track of the user data area 102. It is possible to make the depth of the groove of the groove track in the second management information recording area 20 relatively shallow compared to the depth of the groove of the groove track of the user data area 102.
  • the cutting laser beam is irradiated onto the glass original plate with locally different laser power. It is possible to locally change the width and Z or depth of the groove, which is the groove shape of the groove track of the recording medium.
  • the groove of the groove shape of the groove track of the information recording medium of the present invention is formed by irradiating the glass original plate with a uniform laser power for the cutting laser beam power. At least one of the width and the depth was made uniform.
  • the laser beam power for cutting such as an electron beam and ultraviolet rays may be irradiated with a laser power relatively lower than the laser power in the portion 102a of the glass original plate for forming the user data area.
  • the groove width and Z or depth which is the groove shape of the groove track
  • the width of the groove of the groove track is compared with the width of the groove of the group track of the user data area 102. It is also possible to make it relatively narrow. While dividing the groove track in the second management information recording area 20, the depth in the groove of the groove track is relatively shallow compared to the depth in the groove of the groove track in the user data area 102. Is also possible.
  • the recording layer 207 constituting the information recording medium as shown in FIG. 3 is formed in step 6.
  • CD-R and DVD-R are already widely used and have a track record, the same recording mechanism is used for the information recording medium of the present invention, which focuses on higher-density information media. It is preferable to apply a recording layer based on (similar recording method).
  • CD-R ⁇ DVD-R uses a material for the recording layer that is highly transmissive to the wavelength of the laser beam for recording / reproducing light, and uses the phase difference change at the recording site to control the light intensity of the reflected light. Make a change.
  • the push-pull signal or the standard push-pull signal value changes greatly before and after recording (in other words, in the unrecorded state and the recorded state), and the recording is performed.
  • the push-pull signal value in the finished state, or the value of the standardized push-pull signal may be reduced.
  • the ratio of the standardized push-pull signal value NPPb before recording to the standardized push-pull signal value NPPa after recording, NPPa / NPPb is 0. 5—about 0.8.
  • the standardized push-pull signal value NPPa 1 of the first information recording area after recording and the standardized push-pull signal of the unrecorded second information recording area are recorded.
  • the value of NPPb2 is about the same, and it is preferable to align the standardized push-pull signal values in the first and second information recording areas when reading data after recording. Random access to unrecorded user data areas (for example, unrecorded user data areas on the first information recording area) is practically rare, and in most cases, recording is performed sequentially from the inner circumference to the outer circumference. is there.
  • NPPal and NPPb2 are substantially (approximately) equal.
  • ⁇ substantially equal '' means that the fluctuation amount of NPPal and NPPb2 is within ⁇ 6 dB, in other words, the ratio value of ⁇ NPPalZNPPb2 '' is from ⁇ 0.5 '' to ⁇ 2. It is within the range of “0”.
  • the signal amplitude of the input signal to the push-pull signal generation circuit 220, the low-pass filter 221, the servo unit 222, etc. will be substantially constant regardless of the position of the information recording area, and operations such as gain switching can be performed. This is preferable because the circuit and the servo operation are simplified. Furthermore, the NP mentioned above If the amount of variation between Pal and NPPb2 is within ⁇ 3 dB, in other words, if the ratio value of “NPPalZNPPb2” is in the range of “0.707” to “1.42”, the operation control of each component described above This increases the margin for variations in the servo motor, and enables a more preferable servo operation.
  • the track pitch of the second track is increased in order to enhance the reproduction capability of the management information data recorded exclusively for reproduction based on the wobbling of the second track in the second information recording area.
  • At least one of the groove width or groove depth in the second track should be set to the groove width or groove depth in the first track. Therefore, it is necessary to make it sufficiently small (or shallow).
  • the track pitches of the first and second tracks are respectively “0.32 m” and “0.35 ⁇ m”
  • the groove width is about “0.16 m”
  • the groove depth of the first track is about “40 (nm)”
  • the second track An example in which the depth of the groove is about “20 (nm)” to “30 (nm)” corresponds to an example where NPPb 2 ⁇ NPPb 1 as described above.
  • the groove depth of the first track of the first information recording area where the groove width is about 0.17 m) is 40 (nm), and the groove width is 0.17 ( m)
  • the depth of the second track groove in the second information recording area is 23 (nm).
  • the thickness of the photoresist layer formed in Step 1 of FIG. 12 should be 40 to 45 nm (usually, the groove of the first track in the first information recording area). Equivalent to the depth, or 10-20% thick).
  • the ratio of the laser power of the second track to the laser power of the first track should be about “2: 3” when cutting with the laser in step 2. Can be obtained.
  • step 6 an Ag alloy reflective film having a thickness of 50 (nm) is formed on the substrate on which the groove shape obtained above is transferred, and a recording layer with a phase change is recorded. Only a protective layer having a thickness of 30 nm and a light-transmitting layer having a thickness of 100 m is provided in this order.
  • NPPalZNPP An information recording medium with a bl ratio ratio of “0.5” to “0.7” is recorded / reproduced by the lateral force of the light transmission layer with an optical system having a wavelength of 405 nm and NA of “0.85”.
  • the value range of “NPPbl” is “0.5” to “0.6”
  • the value range of “NPPal” is “0.25” to “0.42”, “NPPb 2”.
  • the value range is from “0.3” to “0.4”.
  • FIG. 13 shows identification information indicating whether or not the groove of the groove track formed in the second management information recording area is divided in the second embodiment of the information recording medium of the present invention. It is a table showing management information including (flag) etc.
  • the management information recorded in the second management information recording area is
  • identification information (flag) indicating whether or not the groove of the groove track is divided may be included. This identification information may indicate whether or not the groove width and Z or depth of the groove shape of the groove track is locally changed.
  • the identification information may be recorded in advance.
  • an information reproducing apparatus such as a BD player, for example, quickly and accurately determines whether the groove of the groove track is divided in the second management information recording area of the information recording medium to be reproduced.
  • the information recording medium can be reproduced quickly and accurately.
  • FIG. 14 is a flowchart showing a specific example of the reproducing method for the information recording medium of the present invention.
  • the optical disc 100 when the optical disc 100 is loaded, it is recorded in advance in, for example, the BCA as an initial operation by a reading unit such as an optical pickup under the control of a control unit such as a CPU. Management information is acquired for each type (step S 101).
  • the groove of the groove track formed in the second management information recording area is divided based on the identification information (flag) included in the acquired management information, for example. It is determined whether or not it has been performed (step S102).
  • This identification information may determine whether the groove width and Z or depth of the groove track is locally changed or not.
  • the groove of the groove track formed in the second management information recording area is divided (step S102: Yes)
  • the information recorded in the second management information recording area is reproduced.
  • Various management information is acquired (step S103).
  • step S102 when the groove of the groove track formed in the second management information recording area is not divided (step S102: No), the first management information recording area having the same track pitch as the user data area is recorded. Information recorded in advance is reproduced, and various management information is obtained (step S104). In this way, all or part of various management information is distributed to multiple management information recording areas to increase redundancy and pre-record, thereby realizing more reliable and quick reading of management information. It becomes possible to do.
  • step S 105 it is determined whether or not the power to end the reproduction operation is controlled under the control of a control means such as a CPU (step S 105).
  • a control means such as a CPU
  • step S 105: Yes when the reproduction operation is terminated (step S 105: Yes), the series of processing is terminated.
  • step S105: No it may be determined again whether or not the groove track groove formed in the second management information recording area is divided. Step S 102).
  • FIG. 15 shows the radial direction of the optical disc of the third embodiment according to the information recording medium of the invention.
  • 2 is a conceptual diagram schematically showing the structure of a recording area in FIG.
  • the optical disc 100 of the third embodiment has a structure in which, for example, two recording layers, that is, an LO layer and an L1 layer are laminated on a substrate (not shown).
  • the LO layer has a lead-in area 101-0 including a first management information recording area 21 and a second management information recording area 20, and a user data area 102-0 from the inner circumference side toward the outer circumference side.
  • Middle area 104-0 is configured.
  • the L1 layer is configured to include a middle area 104-1, a user data area 102-1 and a lead-out area 103-1, which are directed from the outer peripheral side to the inner peripheral side.
  • the condensing position of the laser beam irradiated with the lower force upward is aligned with the misaligned recording layer.
  • the power at which playback is performed at or the playback in the L1 layer is performed. Note that the reproduction order in the opposite method is such that the laser beam is reproduced with the inner force on the inner side of the L0 layer located on the far side and also the laser beam.
  • the outer side force of the L1 layer located on the front side of the irradiated side force may be regenerated toward the inner side.
  • It has a plurality of recording layers for recording a plurality of pieces of information, for example, three or more layers, and at least one of the plurality of recording layers is the first management information. It may have a recording area and a second management information recording area.
  • playback is performed based on the user data area in which one track for playback based on one track pitch is formed and another track pitch different from the one track pitch.
  • the information recording medium for example, a single-layer type optical disc that can be recorded or reproduced by a plurality of types of laser beams such as Blu-ray, red LD light, or infrared light.
  • the present invention can also be applied to, for example, a multi-layer type (multiple layer type) optical disc having two or more recording layers.
  • the present invention can be applied to various information recording media compatible with other high density recording or high transfer rate.
  • an information reproducing apparatus corresponding to, for example, a single-layer type optical disk has been described as a specific example of the information reproducing apparatus.
  • the present invention can be applied to an information recording / reproducing apparatus compatible with, for example, a multi-layer type (multiple layer type) optical disc having two or more recording layers.
  • the present invention can also be applied to information recording / reproducing apparatuses compatible with various information recording media compatible with other high-density recording or high transfer rate.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiments, but can be appropriately changed within the scope of the claims and the entire specification without departing from the gist or the idea of the invention which can be read.
  • a recording medium, an information reproducing apparatus and method, and an information recording medium manufacturing apparatus and method are also included in the technical scope of the present invention.
  • An information recording medium, an information reproducing apparatus and method, and an information recording medium manufacturing apparatus and method according to the present invention include, for example, a DVD (Digital Versatile Disc), a BD (Blu-ray Disc), and a CD (Compact Disc). It can be used for an information recording medium such as a DVD player for reproducing information on the information recording medium, and a manufacturing apparatus and method for manufacturing the information recording medium. It is.

Abstract

 情報記録媒体(100)は、(i)レーザ光によって、第1情報を第1トラックピッチに基づいて再生するための第1トラックが形成された第1情報記録エリアと、(ii)レーザ光によって、第2情報を第1トラックピッチとは異なる第2トラックピッチに基づいて再生するための第2トラックが形成された第2情報記録エリアとを備え、第1トラックの溝形状と、第2トラックの溝形状とは異なる。

Description

明 細 書
情報記録媒体、情報再生装置及び方法、並びに、情報記録媒体の製造 装置及び方法
技術分野
[0001] 本発明は、例えば DVD (Digital Versatile Disc)、 BD (Blu- ray Disc)、 CD (Compac t Disc)等の情報記録媒体、当該情報記録媒体に情報を再生するための DVDプレ 一ヤー等の情報再生装置及び方法、並びに、情報記録媒体を製造する製造装置及 び方法の技術分野に関する。
背景技術
[0002] 例えば、 CD -R (Compact Disc -Recordable)、 DVD-R, DVD— RWゝ DVD + R、及び、 BD—RE (Blu-ray Disc Rewritable)等の記録型の情報記録媒体では、基 板上に積層された、少なくとも一つの記録層に対して記録用のレーザ光を集光する ことで、当該記録層に対して情報が加熱などによる非可逆変化記録方式や書換え可 能方式で記録される。或いは、当該記録層に備えられた、例えば管理情報記録エリ ァ等において、管理情報が予め記録されている。ここに、管理情報とは、例えば最適 記録パワー等の記録特性に関する情報や、媒体の種類を特定するための属性情報 等の、当該情報記録媒体を管理するための各種の情報である。詳細には、 DVD- Rにおいては、レーザ光によって予め記録されている。或いは、 DVD— RWにおいて は、内周側にエンボスピットが形成されることによって管理情報が予め記録されてい る。
[0003] 特に、例えば波長が 405nmである BD等の相対的に短い波長のレーザ光によって 、記録又は再生が行われる BD— REにおいては、ユーザデータエリアとは異なる変 調方式でグルーブトラックによって、管理情報が予め記録されている。カロえて、管理 情報は当該光ディスクの特徴を知り得る、唯一固有の情報であり重要であるため、例 えばドライブ等の情報記録再生装置によって、確実且つ適切に読み取り可能なよう に、隣接トラック力もの影響、即ち、クロストークによる再生品質の低下を抑制するた めに、トラックピッチを相対的に大きくする手法についても提案されている。特に、 BD —REにおいては、スポット径が、例えば DVD等におけるスポット径よりも相対的に小 さくなるので、このようにトラックピッチを相対的に大きくすることは、再生品質の向上 の観点で効果的である。
[0004] 特許文献 1:特開 2003— 346384号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0005] し力しながら、例えば BD—RE等の情報記録媒体においては、上述したように、ュ 一ザデータエリアのトラックピッチより大きなトラックピッチが設定された管理情報記録 エリアがユーザデータエリアの内周側に配置されている。
[0006] よって、仮に、グルーブトラックの溝の深さが情報記録媒体の信号面にぉ 、て、概 ね同じ場合、管理情報記録エリアのトラックピッチが相対的に大きいことに対応して、 半径方向に 2分割された受光面力も夫々検出される検出信号の差に基づいて生成さ れるプッシュプル信号の振幅も相対的に大きくなる。
[0007] よって、例えば対物レンズを面振れ方向やトラック振れ方向に変位させるァクチユエ ータを駆動する駆動回路においては、上述したように管理情報記録エリア力 得られ る、振幅が相対的に大きなプッシュプル信号に起因される漏れ込みノイズは、例えば 非点収差法等のフォーカス制御の下でのフォーカスエラー信号にとって、外乱であり 、悪影響を及ぼし、ひいては、フォーカス制御を破綻させる可能性があるという技術 的な問題点を有している。
[0008] 本発明は、例えば上述した従来の問題点に鑑みなされたものであり、例えば複数 種類のトラックピッチが設定された情報記録媒体であっても、より簡便且つ高精度に 情報の再生等を行うことを可能とならしめる情報記録媒体、情報再生装置及び方法、 情報記録媒体の製造装置及び方法、並びに、コンピュータをこのような情報再生装 置、及び製造装置として機能させるコンピュータプログラムを提供することを課題とす る。
課題を解決するための手段
[0009] (情報記録媒体)
以下、本発明の情報記録媒体について説明する。 [0010] 上記課題を解決するために、本発明の情報記録媒体は、レーザ光によって、第 1情 報 (ユーザデータ、ユーザ情報)を第 1トラックピッチに基づいて記録又は再生するた めの第 1トラックが形成された第 1情報記録エリア (ユーザデータエリア又は第 1管理 情報記録エリア)と、前記レーザ光によって、第 2情報 (管理情報)を第 1トラックピッチ とは異なる第 2トラックピッチに基づいて記録又は再生するための第 2トラックが形成さ れた第 2情報記録エリア (第 2管理情報記録エリア:プリ記録エリア)とを少なくとも備 え、前記第 1トラックの溝形状と、前記第 2トラックの溝形状とは異なる。
[0011] 本発明の情報記録媒体によれば、例えば、ディスク状の基板上に、少なくとも 1つの 記録層が積層されている。この記録層の第 1情報記録エリアにおいては、例えば波 長が 405nmである BD等の相対的に短い波長のレーザ光によって、例えば音声、映 像情報、コンテンツ情報、或いは、ユーザデータ等の第 1情報がグルーブトラック、及 びランドトラック等により構成される第 1トラックを介して、第 1トラックピッチに基づいて 、記録又は再生可能とされている。この記録層の第 2情報記録エリアにおいては、例 えば BD等のレーザ光によって、例えば管理情報等の第 2情報がグルーブトラック、 及びランドトラック等により構成される第 2トラックを介して、第 2トラックピッチに基づい て、記録又は再生可能とされている。
[0012] 特に、本発明では、例えば管理情報記録エリア等の第 2情報記録エリアの溝形状 力 例えば深さや幅が相対的に変化されたり、溝が分断されていたりすることで、例え ばユーザデータエリア等の第 1情報記録エリアの溝形状と異なる。尚、トラックを構成 するグルーブトラックにおいて、溝形状が異なるようにしてもよいし、或いは、トラックを 構成するランドトラックにおいて、溝形状が異なるようにしてもよい。従って、本発明で は、第 2情報記録エリア力 得られるプッシュプル信号の振幅を小さくさせ、第 1情報 記録エリア力も得られるプッシュプル信号の振幅により近づけることが可能である。具 体的には、第 2情報記録エリアの溝形状においては、トラックピッチが相対的に大き いにもかかわらず、深さが相対的に浅くされていたり、幅が相対的に狭くされていたり 、溝が分断されていたりさせる。このことにより、例えば情報再生装置によるトラツキン グ制御の際に、半径方向に 2分割された受光面力も夫々検出される検出信号の差に 基づ 、て生成されるプッシュプル信号の振幅を適正な値を取るように変化させること が可能である。
[0013] この結果、例えば対物レンズを面振れ方向やトラック振れ方向に変位させるァクチ ユエータを駆動する駆動回路において、第 2情報記録エリア力 得られる、振幅が小 さくされ、第 1情報記録エリア力 得られるプッシュプル信号の振幅により近づけられ たプッシュプル信号に起因される漏れ込みノイズによる、例えば非点収差法等のフォ 一カス制御への影響を低減させ、悪影響を殆ど又は完全に無くすことが可能である。 従って、後述される情報再生装置において、フォーカス制御やトラッキング制御を含 む各種自動制御をより高精度に行わせ、より高精度な情報の再生を実現させることが 可能である。
[0014] 本発明の情報記録媒体の一の態様では、前記第 1トラックの溝における幅及び深さ のうち少なくとも一方の第 1絶対量と、前記第 2トラックの溝における幅及び深さのうち 少なくとも一方の第 2絶対量とは異なる。
[0015] この態様によれば、当該情報記録媒体における、第 1絶対量及び第 2絶対量に基 づいて、後述される情報再生装置において、フォーカス制御やトラッキング制御を含 む各種自動制御をより高精度に行わせ、より高精度な情報の再生を実現させることが 可能である。ここに「絶対量」とは距離 (長さ)を示す。
[0016] 本発明の情報記録媒体の他の態様では、前記第 1トラック、及び前記第 2トラックの うち一方の溝形状は、所定振幅のプッシュプル信号が得られるように形成されて 、る
[0017] この態様によれば、当該情報記録媒体における、所定振幅のプッシュプル信号が 得られるように形成されたグルーブトラック等のトラックの溝形状に基づ 、て、後述さ れる情報再生装置にお 、て、フォーカス制御やトラッキング制御を含む各種自動制 御をより高精度に行わせ、より高精度な情報の再生を実現させることが可能である。
[0018] 本発明の情報記録媒体の他の態様では、前記第 1トラック、及び前記第 2トラックの うち一方は、トラック方向(時間軸方向)に沿って、分断されている。
[0019] この態様によれば、当該情報記録媒体における、トラック方向(時間軸方向)に沿つ て、分断されているトラックの溝形状に基づいて、後述される情報再生装置において 、フォーカス制御やトラッキング制御を含む各種自動制御をより高精度に行わせ、より 高精度な情報の再生を実現させることが可能である。ここに、トラック方向とは、情報 を再生するために、レーザ光の光スポットが照射される時間が流れる方向と対応され る、信号面上での方向である。一具体例としては、スパイラル状、又は、同心円状に 形成されたトラックの接線方向である。
[0020] 本発明の情報記録媒体の他の態様では、前記第 1トラック、及び前記第 2トラックの うち一方は、所定の間隙比率で分断されている。
[0021] この態様によれば、当該情報記録媒体における、所定の間隙比率で分断されてい るグルーブトラック等のトラックに基づいて、後述される情報再生装置において、フォ 一カス制御やトラッキング制御を含む各種自動制御をより高精度に行わせ、より高精 度な情報の再生を実現させることが可能である。ここに、間隙比率とは、(i)溝が形成 された溝形成部の長さと、 (ϋ)溝が形成されない間隙 (スペース)の長さとの割合を意 味するようにしてもよい。カロえて、間隙比率は、例えば、光ピックアップの対物レンズ 等の再生光学系の開口率(NA: Numerical Aperture)、及び、レーザ光の波長に基 づいて決定されるようにしてもよい。カロえて、所定の間隙比率とは、各種のパラメータ の、情報記録媒体の信号面全体における平均値を示してもよいし、部分的な領域に おける割合を示すようにしてもょ 、。
[0022] 本発明の情報記録媒体の他の態様では、前記第 1トラック、及び前記第 2トラックの うち一方は、所定振幅のプッシュプル信号が得られるような所定の間隙比率で分断さ れている。
[0023] この態様によれば、当該情報記録媒体における、所定振幅のプッシュプル信号が 得られるような所定の間隙比率で分断されているトラックに基づいて、後述される情報 再生装置にお!/、て、フォーカス制御やトラッキング制御を含む各種自動制御をより高 精度に行わせ、より高精度な情報の再生を実現させることが可能である。
[0024] 本発明の情報記録媒体の他の態様では、前記第 1トラック、及び前記第 2トラックの うち一方は、(i)溝が形成された溝形成部の長さと、(ii)溝が形成されない間隙 (スぺ ース)の長さとの割合で示される所定の間隙比率で分断されて 、る。
[0025] この態様〖こよれば、当該情報記録媒体における、(i)溝が形成された溝形成部の長 さと、(ii)溝が形成されない間隙 (スペース)の長さとの割合で示される所定の間隙比 率で分断されているグルーブトラック等のトラックに基づいて、後述される情報再生装 置において、フォーカス制御やトラッキング制御を含む各種自動制御をより高精度に 行わせ、より高精度な情報の再生を実現させることが可能である。
[0026] 本発明の情報記録媒体の他の態様では、前記第 1情報記録エリアは、前記第 1情 報として、ユーザデータが記録可能であり、前記第 2情報記録エリアは、前記第 1情 報記録エリアよりも内周側に配置され、当該第 2情報記録エリアにおいては、前記第 2情報として、前記レーザ光の記録特性に関する管理情報が、第 1トラックピッチより 大きな第 2トラックピッチに基づ 、て予め記録されて!、る。
[0027] この態様によれば、後述される情報再生装置によって、内周側に配置される第 2情 報記録エリアにぉ 、て、フォーカス制御やトラッキング制御を含む各種自動制御をよ り高精度に行わせ、より高精度な管理情報の再生を実現させることが可能である。
[0028] この態様では、前記第 1トラックピッチは、 0. 32 ( μ m)であり、前記第 2トラックピッ チは、 0. 35 m)であるように構成してもよい。
[0029] このように構成すれば、例えば、 BD (Blu-ray Disc)等の所定の規格に準拠すること が可能となる。
[0030] 本発明の情報記録媒体の他の態様では、前記第 1情報記録エリア及び前記第 2情 報記録エリアのうち少なくとも一つにおいては、前記第 1トラックの溝形状と、前記第 2 トラックの溝形状とは異なる力否かを示す識別情報 (フラグ)が予め記録されて 、る。
[0031] この態様によれば、後述される情報再生装置によって、取得された識別情報に基 づいて、グルーブトラック等のトラックの溝形状が異なる力否かを、迅速且つ的確に判 定して、当該情報記録媒体を迅速且つ的確に再生することが可能となる。
[0032] この態様では、当該情報記録媒体を判別可能であると共に、トラッキング制御に依 存せずに読み取り可能な判別情報が予め記録された判別情報記録エリア (BCA : Bu rst Cutting Area)を更に有し、前記識別情報は、前記判別情報に含まれるように構 成してちょい。
[0033] このように構成すれば、トラッキング制御を行うことなぐ光ディスクの回転制御だけ で、識別情報を、判別情報記録エリアから再生すること可能である。
[0034] 本発明の情報記録媒体の他の態様では、前記第 1情報記録エリアにおいては、 (i —1)前記第 1トラックとしての第 1グルーブトラックと、(i— 2)第 1ランドトラックとが交互 に形成されており、前記第 2情報記録エリアにおいては、(ii 1)前記第 2トラックとし ての第 2グルーブトラックと、(ii— 2)第 2ランドトラックとが交互に形成されている。
[0035] この態様によれば、当該情報記録媒体において、グルーブトラックの形状を異なら せることによって、後述される情報再生装置において、フォーカス制御やトラッキング 制御を含む各種自動制御をより高精度に行わせ、より高精度な情報の再生を実現さ せることが可能である。
[0036] 本発明の情報記録媒体の他の態様では、複数の情報を夫々記録するための複数 の記録層を備えており、前記複数の記録層のうち、少なくとも一の記録層は、前記第 1情報記録エリア、及び前記第 2情報記録エリアを備える。
[0037] この態様によれば、多層型の情報記録媒体において、グルーブトラック等のトラック の溝形状を異ならせることによって、後述される情報再生装置において、フォーカス 制御やトラッキング制御を含む各種自動制御をより高精度に行わせ、より高精度な情 報の再生を実現させることが可能である。
[0038] (情報再生装置)
以下、本発明の情報再生装置について説明する。
[0039] 上記課題を解決するために、本発明の情報再生装置は、レーザ光によって、第 1情 報 (ユーザ情報:ユーザデータ)を第 1トラックピッチに基づ 、て記録又は再生するた めの第 1トラックが形成された第 1情報記録エリア (ユーザデータエリア又は第 1管理 情報記録エリア)と、前記レーザ光によって、第 2情報 (管理情報)を第 1トラックピッチ とは異なる第 2トラックピッチに基づいて記録又は再生するための第 2トラックが形成さ れた第 2情報記録エリア (第 2管理情報記録エリア:プリ記録エリア)とを少なくとも備 え、前記第 1トラックの溝形状と、前記第 2トラックの溝形状とは異なる情報記録媒体 であって、前記第 1情報記録エリア及び前記第 2情報記録エリアのうち少なくとも一つ においては、前記第 1トラックの溝形状と、前記第 2トラックの溝形状とは異なる力否か を示す識別情報 (フラグ)が予め記録されて 、る情報記録媒体を再生する情報再生 装置であって、レーザ光を照射し、その反射光を受光する光ピックアップ手段と、前 記識別情報を取得する取得手段と、前記光ピックアップ手段の出力、及び取得され た前記識別情報に基づいて、前記第 1情報、及び前記第 2情報を再生する再生手段 とを備える。
[0040] 本発明の情報再生装置によれば、先ず、光ピックアップ手段によって、レーザ光が 照射され、その反射光が受光される。同時に、又は、相前後して、取得手段によって 、第 1トラックの溝形状と、前記第 2トラックの溝形状とは異なる力否かを示す識別情報 (フラグ)が取得される。次に、再生手段によって、光ピックアップ手段の出力、及び、 取得された前記識別情報に基づいて、第 1情報、及び第 2情報が再生される。
[0041] この結果、当該情報再生装置によって、取得された識別情報に基づいて、トラック の溝形状が異なるか否かを、迅速且つ的確に判定して、当該情報記録媒体を迅速 且つ的確に再生することが可能となる。
[0042] 尚、上述した本発明の情報記録媒体が有する各種態様に対応して、本発明の情報 再生装置も各種態様を採ることが可能である。
[0043] 本発明の情報再生装置の一の態様では、前記情報記録媒体は、当該情報記録媒 体を判別可能であると共に、トラッキング制御に依存せずに読み取り可能な判別情報 が予め記録された判別情報記録エリア(BCA: Burst Cutting Area)を更に有し、前記 識別情報は、前記判別情報に含まれ、前記判別情報をトラッキング制御に依存せず に読み取り可能な読取手段を更に備え、前記再生手段は、更に、読み取られた前記 判別情報に基づいて、前記第 1情報、及び前記第 2情報を再生する。
[0044] この態様によれば、トラッキング制御を行うことなぐ情報記録媒体の回転制御だけ で、識別情報を判別情報記録エリアから再生すること可能である。
[0045] (情報記録媒体の製造装置)
以下、本発明の情報記録媒体の製造装置について説明する。
[0046] 上記課題を解決するために、本発明の情報記録媒体の製造装置は、レーザ光によ つて、第 1情報 (ユーザ情報:ユーザデータ)を第 1トラックピッチに基づいて記録又は 再生するための第 1トラックが形成された第 1情報記録エリア (ユーザデータエリア又 は第 1管理情報記録エリア)と、前記レーザ光によって、第 2情報 (管理情報)を第 1ト ラックピッチとは異なる第 2トラックピッチに基づいて記録又は再生するための第 2トラ ックが形成された第 2情報記録エリア (第 2管理情報記録エリア:プリ記録エリア)とを 少なくとも備える情報記録媒体を製造する製造装置であって、スピンコートに基づい て、(i)前記第 1トラックの溝における幅及び深さのうち少なくとも一方の第 1絶対量、 又は (ii)前記第 2トラックの溝における幅及び深さのうち少なくとも一方の第 2絶対量 に対応した原板を作成する原板作成手段 (フォトレジストのスピンコート)と、カッテイン グ用レーザ光のレーザパワーに基づいて、前記原板を、前記第 1絶対量、及び前記 第 2絶対量に夫々対応するように加工する原板加工手段(レーザカッティング)と、前 記原板から、電铸に基づいて、スタンパを作成するスタンパ作成手段と、前記スタン パによって前記情報記録媒体を (射出)成型する成型手段 (射出成型機、反射膜の 塗布を含む)とを備える。
[0047] 本発明の情報記録媒体の製造装置によれば、原板作成手段によって、例えば、フ オトレジストのスピンコートに基づいて、(i)第 1グルーブトラックの溝における幅及び 深さのうち少なくとも一方の第 1絶対量、又は (ii)第 2グルーブトラックの溝における幅 及び深さのうち少なくとも一方の第 2絶対量に対応した原板が作成される。
[0048] 次に、原板カ卩工手段によって、レーザカッティング用レーザ光のレーザパワーに基 づいて、原板が、第 1絶対量、及び第 2絶対量に夫々対応するように加工される。次 に、スタンパ作成手段によって、加工された原板から、電铸に基づいて、スタンパが 作成される。
次に、例えば射出成型機等の成型手段によって、作成されたスタンパによって情報 記録媒体が、例えば射出成型され、反射膜の塗布等の処理を経て、情報記録媒体 が製造される。
[0049] この結果、第 1グルーブトラックの溝形状と、前記第 2グルーブトラックの溝形状とが 異なる情報記録媒体を、より簡便且つ高精度に製造することが可能となる。
[0050] 尚、上述した本発明の情報記録媒体が有する各種態様に対応して、本発明の情報 記録媒体の製造装置も各種態様を採ることが可能である。
[0051] 本発明の情報記録媒体の製造装置の一の態様では、成型された前記情報記録媒 体に形成された前記第 1トラック、及び前記第 2トラックのうち一方を、トラック方向(時 間軸方向)に沿って、分断する分断手段とを更に備える。
[0052] この態様によれば、分断手段によって、トラックの溝が分断された情報記録媒体を、 より簡便且つ高精度に製造することが可能となる。
[0053] (情報再生方法)
以下、本発明の情報再生方法について説明する。
[0054] 上記課題を解決するために、本発明の情報再生方法は、レーザ光によって、第 1情 報 (ユーザ情報:ユーザデータ)を第 1トラックピッチに基づ 、て記録又は再生するた めの第 1トラックが形成された第 1情報記録エリア (ユーザデータエリア又は第 1管理 情報記録エリア)と、前記レーザ光によって、第 2情報 (管理情報)を第 1トラックピッチ とは異なる第 2トラックピッチに基づいて記録又は再生するための第 2トラックが形成さ れた第 2情報記録エリア (第 2管理情報記録エリア:プリ記録エリア)とを少なくとも備 え、前記第 1トラックの溝形状と、前記第 2トラックの溝形状とは異なる情報記録媒体 であって、前記第 1情報記録エリア及び前記第 2情報記録エリアのうち少なくとも一つ においては、前記第 1トラックの溝形状と、前記第 2トラックの溝形状とは異なる力否か を示す識別情報 (フラグ)が予め記録されて 、る情報記録媒体を再生するために、レ 一ザ光を照射し、その反射光を受光する光ピックアップ手段を含む情報再生装置に おける情報再生方法であって、前記識別情報を取得する取得工程と、前記光ピック アップ手段の出力、及び取得された前記識別情報に基づいて、前記第 1情報、及び 前記第 2情報を再生する再生工程とを備える。
[0055] 本発明の情報再生方法によれば、上述した本発明の情報再生装置が有する各種 利益を享受することが可能となる。
[0056] 尚、上述した本発明の情報再生装置が有する各種態様に対応して、本発明の情報 再生方法も各種態様を採ることが可能である。
[0057] (情報記録媒体の製造方法)
以下、本発明の情報記録媒体の製造方法について説明する。
[0058] 上記課題を解決するために、本発明の情報記録媒体の製造方法は、レーザ光によ つて、第 1情報 (ユーザ情報:ユーザデータ)を第 1トラックピッチに基づいて記録又は 再生するための第 1トラックが形成された第 1情報記録エリア (ユーザデータエリア又 は第 1管理情報記録エリア)と、前記レーザ光によって、第 2情報 (管理情報)を第 1ト ラックピッチとは異なる第 2トラックピッチに基づいて記録又は再生するための第 2トラ ックが形成された第 2情報記録エリア (第 2管理情報記録エリア:プリ記録エリア)とを 少なくとも備える情報記録媒体を製造する製造方法であって、スピンコートに基づい て、(i)前記第 1トラックの溝における幅及び深さのうち少なくとも一方の第 1絶対量、 又は (ii)前記第 2トラックの溝における幅及び深さのうち少なくとも一方の第 2絶対量 に対応した原板を作成するための原板作成工程 (フォトレジストのスピンコート)と、力 ッティング用レーザ光のレーザパワーに基づいて、前記原板を、前記第 1絶対量、及 び前記第 2絶対量に夫々対応するように加工する原板加工工程 (レーザカッティング )と、前記原板から、電铸に基づいて、スタンパを作成するスタンパ作成工程と、前記 スタンパによって前記情報記録媒体を (射出)成型する成型工程 (射出成型機、反射 膜の塗布を含む)とを備える。
[0059] 本発明の情報記録媒体の製造方法によれば、上述した本発明の情報記録媒体の 製造装置が有する各種利益を享受することが可能となる。
[0060] 尚、上述した本発明の情報記録媒体の製造装置が有する各種態様に対応して、本 発明の情報記録媒体の製造方法も各種態様を採ることが可能である。
[0061] 本発明のこのような作用及び他の利得は次に説明する実施例から明らかにされる。
[0062] 以上説明したように、本発明の情報記録媒体によれば、レーザ光によって、第 1情 報を第 1トラックピッチに基づいて記録又は再生するための第 1トラックが形成された 第 1情報記録エリアと、レーザ光によって、第 2情報を第 1トラックピッチとは異なる第 2 トラックピッチに基づいて記録又は再生するための第 2トラックが形成された第 2情報 記録エリアとを少なくとも備え、第 1トラックの溝形状と、第 2トラックの溝形状とは異な る。この結果、情報再生装置において、フォーカス制御やトラッキング制御を含む各 種自動制御をより高精度に行わせ、より高精度な情報の再生を実現させることが可能 である。
[0063] 本発明の情報再生装置及び方法によれば、光ピックアップ手段と、取得手段及び 工程と、再生手段及び工程とを備える。この結果、当該情報再生装置によって、取得 された識別情報に基づいて、トラックの溝形状が異なる力否かを、迅速且つ的確に判 定して、当該情報記録媒体を迅速且つ的確に再生することが可能となる。
[0064] 本発明の情報製造装置及び方法によれば、原板作成手段と、原板加工手段及び 工程と、スタンパ作成手段及び工程と、成型手段及び工程とを備える。この結果、第
1トラックの溝形状と、第 2トラックの溝形状とが異なる情報記録媒体を、より簡便且つ 高精度に製造することが可能となる。
図面の簡単な説明
[0065] [図 1]本発明の情報記録媒体の第 1実施例に係る光ディスク 100の基本構成を示し た概略平面図、及び、当該平面図に対応付けられる、半径方向における記録エリア の構造を図式的に示した概念図である。
[図 2]本発明の情報記録媒体の実施例に係る光ディスクにおける、トラックピッチに基 づいた物理的な構成を図式的に示した拡大平面図、及び、対応される概略平面図 である。
[図 3]本発明の情報記録媒体の実施例に係る光ディスクの記録面における部分拡大 斜視図である。
[0066] [図 4]本発明の情報記録媒体の実施例に係る光ディスクにおける、グルーブトラックの 溝形状の一具体例に基づいた物理的な構成を図式的に示した拡大平面図、及び、 対応される概略平面図である。
[図 5]本発明の情報記録媒体のグルーブトラックの溝における幅及び深さの局所的な 変化の一具体例を示したグラフである。
[図 6]本発明の情報記録媒体の実施例に係る光ディスクにおける、物理的な構成に 対応される、再生特性の一具体例であるプッシュプル信号を図式的に示したグラフ、 及び、対応される概略平面図である。
[図 7]本発明の情報記録媒体の実施例に係る光ディスクにおける、物理的な構成に 対応される、プッシュプル信号と、フォーカスエラー信号との関係を示した概念図であ る。
[図 8]本発明の所定の間隙比率の値を決定するパラメータである PP信号の振幅の一 例を示したグラフ(図 8 (a) )、及び、所定の間隙比率の一例に対応されるグループと 間隙を示した模式図(図 8 (b) )である。
[図 9]本発明の情報再生装置に係る実施例における情報再生装置 200の全体構成 を示すブロック図である。 [0067] [図 10]本発明の製造装置に係る実施例であるマスタリング装置の全体構成を示すブ ロック図である。
[図 11]本発明の情報記録媒体の製造装置に係る一の製造手順を図式的に示した模 式図である。
[図 12]本発明の情報記録媒体の製造装置に係る他の製造手順を図式的に示した模 式図である。
[図 13]本発明の情報記録媒体に係る第 2実施例における、管理情報記録エリアに形 成されたグルーブトラックの溝が分断されて ヽるか否かを示す識別情報 (フラグ)等を 含む管理情報を示したテーブルである。
[図 14]本発明の情報記録媒体に対する再生方法の一具体例を示したフローチャート である。
[図 15]本発明の情報記録媒体に係る第 3実施例の光ディスクの半径方向における記 録エリアの構造を図式的に示した概念図である。 符号の説明
[0068] 1…センターホール、 10· "トラック、 11"'ECCブロック、 20· ··第 2管理情報記録エリ ァ、 21…第 1管理情報記録エリア、 50…マスタリング装置、 100…光ディスク、 101· ·· リードインエリア、 102· ··ユーザデータエリア、 103· ··リードアウトエリア、 104· ··ミドル エリア、 200…情報再生装置、 CK1…第 1クロック信号、 CK2 第 2クロック信号、 T Ρ1 (ΤΡ2) · ··トラックピッチ
発明を実施するための最良の形態
[0069] 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。
[0070] (1)情報記録媒体の第 1実施例
以下、図 1から図 7を参照して本発明の情報記録媒体に係る第 1実施例について説 明を進める。
[0071] (1 1)基本構成
先ず、図 1を参照して、本発明の情報記録媒体の第 1実施例に係る光ディスクの基 本構成の概略について説明する。ここに、図 1は、本発明の情報記録媒体の第 1実 施例に係る光ディスク 100の基本構成を示した概略平面図、及び、当該平面図に対 応付けられる、半径方向における記録エリアの構造を図式的に示した概念図である。
[0072] 図 1に示すように、本実施例に係る光ディスク 100は、例えば、 DVDと同じく直径 1 2cm程度のディスク本体上の記録面に、センターホール 1を中心として内周側から外 周側に向けて、 BCA (Burst Cutting Area)、第 1管理情報記録エリア 21、及び第 2管 理情報記録エリア 20を含むリードインエリア 101、ユーザデータエリア 102、及びリー ドアウトエリア 103が設けられている。ここに、「第 1及び第 2管理情報記録エリア」とは 、当該光ディスクの管理情報の一部又は全部として、例えば最適記録パワー等の記 録特性に関する情報や、光ディスクの種類を特定するための属性情報等が予め記録 される記録領域のことである。尚、第 1管理情報記録エリア 21のトラックピッチは、 0. 32 μ mに設定され、第 2管理情報記録エリア 20のトラックピッチは、 0. 35 μ mに設 定されている。特に、本実施例においては、例えばユーザデータエリア 102、又は、 第 1管理情報記録エリアによって、本発明の第 1情報記録エリアの一具体例が構成さ れている。力!]えて、第 2管理情報記録エリアによって、本発明の第 2情報記録エリアの 一具体例が構成されている。また、 BCA (Burst Cutting Area)は、光ディスクの各種 の属性を判別可能である判別情報が予め記録された記録エリアのことである。より具 体的には、 BCAは、複数のトラックに跨って、バーコード状に低密度で判別情報を記 録可能であり、トラッキング制御を行うことなぐ光ディスクの回転制御だけで、判別情 報を再生すること可能である。また、判別情報の具体例としては、例えば光ディスク 1 00の一枚一枚に固有な製造番号、所謂、メディア ID等を挙げることができる。
[0073] そして、各記録エリアには、例えば、センターホール 1を中心にスパイラル状或いは 同心円状に、例えば、グルーブトラック及びランドトラック等のトラック 10が交互に設け られている。このトラック 10上には、データが ECC (Error Correction Code)ブロック 1 1という単位で分割されて記録される。 ECCブロック 11は、データのエラー訂正が可 能な当該データの管理単位である。
[0074] 尚、光ディスク 100の形状や大きさはこれに限定されるものではなぐ様々な大きさ 及び様々な形状を採用しても良いことは言うまでもない。例えば、本発明の光デイス ク 100は、単層構造でなくてもよい。後述されるように、 2層片面、即ち、デュアルレイ ャタイプ、又は、 2層両面、即ち、ダブルサイドタイプであってもよい。更に、 3層以上 の多層型の光ディスクであってもよ 、。
[0075] (1 2)情報記録媒体の物理的な構成、及び再生特性
次に、図 2から図 8を参照して、本発明の情報記録媒体の実施例に係る光ディスク における、例えばプッシュプル信号に基づいた再生特性に対応される、物理的な構 成について説明する。
[0076] (1 2— 1)物理的な構成の概要
先ず、図 2及び図 3を参照して、本発明の情報記録媒体の実施例に係る光ディスク における、物理的な構成の概要について説明する。ここに、図 2は、本発明の情報記 録媒体の実施例に係る光ディスクにおける、トラックピッチに基づ ヽた物理的な構成 を図式的に示した拡大平面図、及び、対応される概略平面図である。図 3は、本発明 の情報記録媒体の実施例に係る光ディスクの記録面における部分拡大斜視図であ る。
[0077] 図 2に示されるように、本発明の情報記録媒体の実施例に係る光ディスクにおいて は、 2種類のトラックピッチに基づいて、グルーブトラックが形成されている。詳細には 、ユーザデータエリア 102に対応される、グルーブトラック(即ち、本発明の第 1トラック の一具体例)は、例えば 0. 32 ( m)のトラックピッチに基づ 、て、形成されて 、る。 カロえて、第 2管理情報記録エリア 20に対応される、グルーブトラック (即ち、本発明の 第 2トラックの一具体例)は、例えば 0. 35 m)のトラックピッチに基づいて、形成さ れている。このように、光ディスクを管理する管理情報が予め記録される第 2管理情報 記録エリア 20のトラックピッチが相対的に大きくされることで、隣接トラックからの影響 、即ち、クロストークによる再生品質の低下を抑制し、情報再生装置による、管理情報 の確実な読み取りを実現することが可能となる。特に、レーザ光が、例えば波長が 40 5nm等である相対的に短い波長の BD等のように、スポット径が、例えば DVD等に おけるスポット径よりも小さくなる場合、上述したようにトラックピッチを相対的に大きく することは、再生品質の向上の観点で大変効果的であり望ましい。尚、本発明の情 報記録媒体の実施例に係る光ディスクにお ヽては、上述した 2種類の記録領域とは、 例えば物理的な各種特性が異なる遷移領域を、例えば第 2管理情報記録エリアと、 ユーザデータエリアとの間に設けるようにしてもよい。
[0078] 次に、図 3を参照して、本発明の情報記録媒体の実施例に係る光ディスクの記録面 における物理的な構造について詳細に説明する。尚、図 3においては、説明の便宜 上、レーザ光は、上側から下側に向力つて照射され、照射されるレーザ光に対して凸 部によって、グルーブトラック GTが示され、凹部によって、ランドトラック LTが示される 。言い換えると、仮にレーザ光が下側力 上側に向力つて照射され、照射されるレー ザ光に対して凹部によって、グルーブトラック GTが示され、凸部によって、ランドトラッ ク LTが示される。尚、一般的には、後述される原板が作成される際のカッティングす る部分をグループ (溝)(凹部に相当される)と称すことを付記しておく。
[0079] 図 3に示すように、本実施例に係る光ディスク 100は、ディスク状の保護層 206上に
(図 3では下側に)、情報記録面を構成する加熱などによる非可逆変化記録型の記 録層 207が積層され、更にその上に(図 3では下側)に、反射膜 208が積層されてい る。
そして、反射膜 208の上には(図 3では下側)、基板 205が形成され、外部からの埃 や傷等力も光ディスク 100を保護している。記録層 207の表面力もなる情報記録面に は、グルーブトラック GT及びランドトラック LTが交互に形成されている。尚、光デイス ク 100の記録時及び再生時には、例えば図 3に示したように、保護層 206を介してグ ルーブトラック GT上に、レーザ光 LBが照射される。例えば、記録時には、記録レー ザパワーでレーザ光 LBが照射されることで、記録データに応じて、記録層 207への 加熱などによる非可逆変化記録が実施される。他方、再生時には、記録レーザパヮ 一よりも弱い再生レーザパワーでレーザ光 LBが照射されることで、記録層 207へ書 き込みされた記録データの読出しが実施される。尚、本実施例では、例えばユーザ データエリアのグルーブトラックにおいて、記録マークを記録しても、ランドトラックに おいて、記録マークを記録するようにしてもよい。
[0080] そして、グルーブトラック GTは、ゥォブリングされており、そのゥォブル 119の周期は 所定値に設定されている。このゥォブル 119により記録中のディスク回転制御や記録 動作時に用いられる基準クロック B—CLKの生成、また記録アドレス等のデータ記録 に必要な情報を得ることができる。尚、グルーブトラック GTのゥォブル 119を周波数 変調や位相変調など所定の変調方式により変調することによりプリフォーマットァドレ スを予め記録するようにしてもょ 、。
[0081] (1 2— 2)局所的に分断されたグルーブトラックの溝形状
次に、図 4を参照して、本発明の情報記録媒体の実施例に係る光ディスクにおける
、例えばプッシュプル信号に基づいた再生特性に対応される、物理的な構成として、 局所的に分断されたグルーブトラックの溝形状について説明する。ここに、図 4は、本 発明の情報記録媒体の実施例に係る光ディスクにおける、グルーブトラックの溝形状 の一具体例に基づいた物理的な構成を図式的に示した拡大平面図、及び、対応さ れる概略平面図である。
[0082] 図 4に示されるように、本発明の情報記録媒体の実施例に係る光ディスクにおいて は、ユーザデータエリア 102に形成されるグルーブトラックの溝形状と、第 2管理情報 記録エリア 20に形成されるグルーブトラックの溝形状とは異なる。詳細には、ユーザ データエリア 102に形成されるグルーブトラックは分断されていないのに対して、第 2 管理情報記録エリア 20に形成される第 2グルーブトラックは分断されている。特に、 図 4中のグレー部分はグルーブトラックにおける溝が形成された部分を示す。より詳 細には、第 2管理情報記録エリア 20に形成されるグルーブトラックは、所定の間隙比 率で分断されるようにしてもよい。ここに、「所定の間隙比率」とは、溝が形成された溝 形成部の長さと、溝が形成されない間隙 (スペース)の長さとの所定の割合を意味す るようにしてもよい。或いは、(i)溝形成部の長さと、(ii)溝形成部の長さとスペースの 長さとの和との割合との割合を意味するようにしてもよい。尚、「所定の間隙比率」の 詳細については、後述される。また、本実施例では、グルーブトラックにおいて、分断 したが、ランドトラックにおいて、分断するようにしてもよい。
[0083] (1 - 2- 3)局所的に幅及び Z又は深さが変化されたグルーブトラックの溝形状 次に、図 5を参照して、本発明の情報記録媒体の実施例に係る光ディスクにおける 、例えばプッシュプル信号に基づいた再生特性に対応される、物理的な構成として、 局所的に幅及び Z又は深さが変化されたグルーブトラックの溝形状について説明す る。ここに、図 5は、本発明の情報記録媒体のグルーブトラックの溝における幅及び 深さの局所的な変化の一具体例を示したグラフである。 [0084] 図 5に示されるように、本発明の情報記録媒体のグルーブトラックの溝における幅及 び Z又は深さは、局所的に変化されている。より詳細には、本願発明者らによる研究 によれば、ユーザデータエリア 102のグルーブトラックの溝における幅を、例えば「0. 16 ( m)」の近傍とした場合、第 2管理情報記録エリア 20のグルーブトラックの溝に おける幅を、相対的に狭くすることが好ましい。他方、ユーザデータエリア 102のダル 一ブトラックの溝における深さを、例えば「40 (nm)」の近傍とした場合、第 2管理情報 記録エリア 20のグルーブトラックの溝における深さを、例えば「20 (nm)」から「30 (n m)」の範囲に収めて、相対的に浅くすることが好ましい。
[0085] なお、グルーブトラックを局所的に分断することと、局所的に幅及び Z又は深さを変 ィ匕させることと、を組み合せて溝形状を形成してもよい。
[0086] (1 2— 4)局所的にグルーブトラックの溝形状が異なることの作用効果の検討 次に、図 6から図 8を参照して、本発明の情報記録媒体の実施例に係る光ディスク における、例えばプッシュプル信号に基づいた再生特性に対応される、物理的な構 成として、局所的にグルーブトラックの溝形状が異なることに対する作用効果につい て検討する。ここに、図 6は、本発明の情報記録媒体の実施例に係る光ディスクにお ける、物理的な構成に対応される、再生特性の一具体例であるプッシュプル信号を 図式的に示したグラフ、及び、対応される概略平面図である。図 7は、本発明の情報 記録媒体の実施例に係る光ディスクにおける、物理的な構成に対応される、プッシュ プル信号と、フォーカスエラー信号との関係を示した概念図である。
[0087] 次に、図 6中の信号波形図に示されるように、本発明の情報記録媒体の実施例に 係る光ディスクにおいては、ユーザデータエリア 102から読み取られるプッシュプル 信号と、第 2管理情報記録エリア 20から読み取られるプッシュプル信号とは異なり、 第 2管理情報記録エリア 20から読み取られるプッシュプル信号の振幅は、ユーザデ 一タエリア 102から読み取られるプッシュプル信号の振幅と比較して、相対的に大き くなる。
[0088] 特に、本発明の情報記録媒体の実施例に係る光ディスクにお!/、ては、前述した図 4 に示されるように、第 2管理情報記録エリア 20に形成されるグルーブトラックは、所定 の間隙比率によって分断されている。或いは、前述した図 5に示されるように、本発明 の情報記録媒体のグルーブトラックの溝における幅及び z又は深さは、局所的に変 化されている。従って、第 2管理情報記録エリア 20に形成されるグルーブトラックは、 ユーザデータエリア 102に形成されるグルーブトラックの溝形状とは異なる。
[0089] この結果、図 7中の左側上方部の信号波形図に示されるように、第 2管理情報記録 エリア 20から読み取られるプッシュプル信号の振幅を、グルーブトラックが分断されて いない場合と比較して、小さくすることが可能である。尚、図 7中の最も左側の信号波 形図は、プッシュプル信号 (PP信号)、及び後述される漏れ込みノイズの振幅が分断 される様子を示している。
[0090] ここで、図 8を参照して、「所定の間隙比率」の具体例について説明すると共に、そ の作用効果について、更に検討する。図 8は、本発明の所定の間隙比率の値を決定 するパラメータである PP信号の振幅の一例を示したグラフ(図 8 (a) )、及び、所定の 間隙比率の一例に対応されるグループと間隙を示した模式図(図 8 (b) )である。
[0091] 「所定の間隙比率」についての具体例としては、次式(1)によって、定義されるよう にしてもよい。
[0092] 所定の間隙比率 = (分断後の PP信号の振幅)/ (分断前の PP信号の振幅) …ひ) 尚、 ΡΡ信号は、プッシュプル信号を示す。
[0093] 具体的には、図 8 (a)に示されるように、例えば、トラックピッチが 0. 35 μ mである第 2管理情報記録エリア力 取得されるプッシュプル信号の振幅が、トラックピッチが 0. 32 μ mであるユーザデータエリアから取得されるプッシュプル信号の振幅の「1. 3」 倍であったについて考察する。この場合、図 8 (b)に示されるように、溝形成部の長さ とスペースの長さとの割合 (ここでは、 (i)溝形成部の長さと (ii)溝形成部の長さとスぺ ースの長さとの和との割合)である「所定の間隙比率」を、 Γ1/1. 3」とすると、第 2管 理情報記録エリア力 取得されるプッシュプル信号の振幅を、ユーザデータエリアか ら取得されるプッシュプル信号の振幅と概ね同じにすることが可能である。
具体的な間隙比率の値は、後述されるように、所定振幅のプッシュプル信号が得ら れるように決定されるようにしてもよい。即ち、間隙比率の調整は、例えば、実験的、 経験的又は理論的若しくはシミュレーション等により、間隙比率を変えて、個別具体 的に、所望のプッシュプル信号が得られるようにすればよい。カロえて、間隙比率は、 例えば、光ピックアップの対物レンズ等の再生光学系の開口率(NA: Numerical Aper ture)、及び、レーザ光の波長に基づいて決定されるようにしてもよい。
[0094] 以上の結果、例えば対物レンズを面振れ方向やトラック振れ方向に変位させるァク チユエータを駆動する駆動回路において、第 2管理情報記録エリア力も得られる、振 幅がより小さくされたプッシュプル信号に起因される漏れ込みノイズ(図 7中の左下側 部を参照)による、例えば非点収差法等のフォーカス制御への影響を低減させ、悪 影響を殆ど又は完全に無くすことが可能である。従って、後述される情報再生装置に お!、て、フォーカス制御やトラッキング制御を含む各種自動制御をより高精度に行わ せ、より高精度な情報の再生を実現することが可能である。
[0095] (2)情報再生装置
次に、図 9を参照して、本発明の情報再生装置の実施例について詳細に説明する 。特に、本実施例は、本発明に係る情報再生装置を光ディスク用の情報再生装置に 適用した例である。
[0096] (2— 1)基本構成
先ず、図 9を参照して、本発明の情報再生装置に係る実施例における情報再生装 置 200の基本構成について説明する。ここに、図 9は、本発明の情報再生装置に係 る実施例における情報再生装置 200の全体構成を示すブロック図である。
[0097] 情報再生装置 200は、光ディスク 100、光ピックアップ 202、スピンドルモータ 203、 ヘッドアンプ 204、総和生成回路 210、マークデータ復調回路 211、マークデータ訂 正回路 212、ノッファ 213、インターフェース 214、プッシュプル信号生成回路 220、 ローパスフィルタ 221及びサーボユニット 222を備えて構成されている。
[0098] 光ディスク 100には、第 1クロック信号 CK1に同期したマークデータ DPが記録マー ク MKの長短によって記録されている。 RF再生信号成分の第 1クロック信号 CK1は、 前述の光ディスク 100の各種実施例で説明したように、ゥォブリング等に応じて、ほぼ 一定周期で変動する光ディスク 100の RF再生信号成分から、当該情報再生装置 20 0により生成可能な信号であり、本実施例では、マークデータ復調回路 211により生 成される。尚、本実施例では、記録マーク MKはピットとも解釈でき、トラックはこのピ ット列によって構成される。 [0099] 情報再生装置 200は、より具体的には、光ディスク 100に対して再生ビームを照射 するとともに反射光に応じた信号を出力する光ピックアップ 202と、光ディスク 100の 回転を制御するスピンドルモータ 203と、サーボユニット 222を備える。サーボュ-ッ ト 222には、第 1クロック信号 CK1及びマーク同期信号 SYNCpが供給される。サー ボユニット 222は、これらの信号に同期して、スピンドルモータ 203の回転を制御する スピンドルサーボ、光ピックアップ 202の光ディスク 100に対する相対的位置制御で あるフォーカスサーボ及びトラッキングサーボを実行する。
[0100] 光ピックアップ 202は、再生ビームを照射するレーザーダイオード、図示しない 4分 割検出回路を備える。 4分割検出回路は、再生ビームの反射光を図 6の上方に示す 領域 1A、 1B、 1C、 IDに 4分割し、各領域の光量に応じた信号を各々出力する。へ ッドアンプ 204は、光ピックアップ 202の各出力信号を各々増幅し、領域 1Aに対応 する分割読取信号 la、領域 IBに対応する分割読取信号 lb、領域 1Cに対応する分 割読取信号 lc、及び領域 1Dに対応する分割読取信号 Idを出力する。
[0101] 総和生成回路 210は、分割読取信号 la、 lb、 lc、及び Idを加算して、総和読取 信号 SRFを出力する加算回路力 なる。なお、総和読取信号 SRFは、記録マークの 長短を表す信号である。
[0102] マークデータ復調回路 21 1は、総和読取信号 SRFに基づいてマークデータ DPを 再生すると共に第 1クロック信号 CK1を生成する。より具体的にはマークデータ復調 回路 21 1は、マーク同期信号 SYNCpを基準位置として、再生されたマークデータ D Pを所定のテーブルを用いて復調して再生データを生成する。例えば、変調方式とし て RLL ( 1 , 7)変調、所謂、 Run Length Limited ( 1 , 7) Modulationが採用される場合 には、 3ビットのマークデータ DPを 2ビットの再生データに変換する処理が施される。 そして、再生データの順序を予め定められた規則に従って並べ換えるデスクランブル 処理が実行されて、処理済の再生データが出力される。
[0103] このようにして得られた再生データは、マークデータ訂正回路 212へ供給され、そこ で、エラー訂正処理や補間処理等が施された後、ノ ッファ 213に記憶される。インタ 一フェース 214はバッファ 213に記憶されたデータを順次読み出して所定の出力形 式に変換して外部機器へ出力する。 [0104] プッシュプル信号生成回路 220は、 (la+ Id) (lb + lc)を算出して、プッシュプ ル信号を生成する。成分(la+ ld)は、読取方向に対して左側の領域 1A及び 1Dに 対応する一方、成分(lb + lc)は、読取方向に対して右側の領域 1B及び 1Cに対応 する。プッシュプル信号の値は再生ビームとトラックとの相対的な位置関係を表して いる。詳細には、規格ィ匕されたプッシュプル信号の値は、プッシュプル信号生成回路 220において、次の式(1)によって算出可能である。
[0105] 「規格ィ匕されたプッシュプル信号の値」 =
{ (la+ ld) - (lb + lc) }/ (la+ lb + lc+ Id) …… (1)
この式(1)に示されるように、規格化されたプッシュプル信号の値は、プッシュプル 信号を、分割読み取り信号の総和で割った商を出力する割り算回路において算出さ れる。この演算回路から出力されるプッシュプル信号に基づいて、ユーザーデータが 記録される前、若しくは記録された後における、局所的な反射率の変化に起因される プッシュプル信号の値の絶対値の変動を、補正した安定したプッシュプル信号が取 得可能である。尚、回路的には、上述したプッシュプル信号の値 PPとは、(la+ ld) - (lb + lc)なる信号のローパスフィルタから出力された信号の振幅(Peak · to · pea k値)を意味する。他方、上述した規格ィ匕されたプッシュプル信号の値 NPPとは、 { (1 a+ ld) - (lb + lc) }/ (la+ lb + lc+ ld)なる信号のローパスフィルタから出力さ れた信号の振幅 (Peak 'to 'peak値)を意味する。尚、図 9の下側部分によって、半 径方向(ラジアル方向)が、領域 1Aと領域 1Bとに沿った方向によって示され、接線方 向(タンジェンシャル方向)力 領域 1Cと領域 1Dとに沿った方向によって示されてい る。
[0106] プッシュプル信号はローパスフィルタ 221を介してサーボユニット 222へ出力される 。サーボユニット 222は、プッシュプル信号に基づいてトラッキング制御を実行する。
[0107] (3)情報記録媒体の製造装置 (マスタリング装置)
次に、図 10から図 12を参照して、本発明の情報記録媒体の製造装置の実施例に ついて詳細に説明する。特に、本実施例は、本発明の情報記録媒体の製造装置に 係る実施例を光ディスク用のマスタリング装置に適用した例である。
[0108] (3— 1)全体構成 先ず、図 10を参照して、本発明の製造装置に係る実施例であるマスタリング装置の 全体構成について説明する。ここ〖こ、図 10は、本発明の製造装置に係る実施例であ るマスタリング装置の全体構成を示すブロック図である。
[0109] 図 10に示されるように、マスタリング装置 50は、ディスク原板 DSを作成するための 装置であり、記録ユニット 52、ディスク原板 DSを回転させるスピンドルモータ 53及び サーボユニット 54を備える。ディスク原板 DSは、例えば、フォトレジストを塗布したガ ラス原板として構成される。記録ユニット 52は、レーザ光を照射するレーザ装置、レー ザ光をディスク原板 DSに集光させる光学系、レーザ装置及び光学系を一体として、 ディスク原板 DSの半径方向に移動させるスライダー装置を備える。レーザ装置は、ド ライバ 65から供給される駆動信号に応じたレーザパワーのレーザ光を発光する。スラ イダー装置はサーボユニット 54からの制御信号に従って、光学系及びレーザ装置を ディスク原板 DSの半径方向に移動させる。
[0110] サーボユニット 54には、第 1クロック信号 CK1及びピット同期信号 SYNCpが供給さ れる。サーボユニット 54は、これらの信号に同期して、スピンドルモータ 53の回転を 制御するスピンドルサーボ、レーザ光のフォーカスを制御するフォーカスサーボ及び スライダー装置を制御するスライドサーボを実行する。そして、トラックピッチの制御を 行うのである。また、図示しないゥォブル変調器によりレーザ光を半径方向に移動さ せ溝形状を形成する。
[0111] 第 1クロック信号 CK1は第 1クロック信号発生回路 71によって生成される。また、分 周回路 72は、第 1クロック信号 CK1を分周して、第 2クロック信号 CK2等を生成する 。第 2クロック信号 CK2はゥォブル信号 WBの生成に用いられ、その時間基準となる。
[0112] 説明を図 10に戻す。マスタリング装置 50には、外部機器カゝら入力データ Dinが供 給される。入力データ Dinはインターフェース 60を介してバッファ 61に取り込まれる。 バッファ 61に取り込まれた入力データ Dinは、 CPU (Central Processing Unit)の制 御の下、ゥォブルデータ DWとに分割され、ゥォブルデータメモリ 66とに各々転送され る。そして、ゥォブルデータメモリ 66に記憶されたゥォブルデータ DWは、 CPUの制 御の下、そこ力も読み出されて ECC生成回路 67に供給される。 ECC生成回路 67は ゥォブルデータ DWに基づ!/、てエラー訂正コードを生成し、これをゥォブルデータ D Wに付カ卩する。ゥォブルデータ生成回路 69は、ゥォブルデータ DWにゥォブル同期 信号 SYNC wを付加した後、データ SSを生成する。
[0113] ゥォブル信号生成回路 70は、データ SSに所定の変調を施してゥォブル信号 WBを 生成する。ここで、 2種類のグルーブトラックに夫々対応した、 2種類のゥォブル信号 を生成するのである。
[0114] (3— 2)製造手順
次に図 11及び図 12を参照して、本発明の情報記録媒体の製造装置に係る一及び 他の製造手順について、その作用効果の検討を含めて説明する。
[0115] (3— 2—1)—の製造手順 (グルーブトラックの局所的な分断)
先ず、図 11を参照して、一の製造手順として、グルーブトラックの局所的な分断に ついて説明する。ここに、図 11は、本発明の情報記録媒体の製造装置に係る一の製 造手順を図式的に示した模式図である。
[0116] 図 11中のステップ 1に示されるように、ガラス原板において、当該ガラス原板が回転 されながら粘性のあるフォトレジスト (感光榭脂)が、滴下され均一な厚さで塗布される 、所謂、スピンコートが行われる。
[0117] 次に、図 11中のステップ 2に示されるように、ユーザデータエリアを形成するための ガラス原板の部分 102a、及び、第 2管理情報記録エリアを形成するためのガラス原 板の部分 20aにおいて、例えば電子線や紫外線等のカッティング用レーザ光が、所 定のレーザパワーで照射される。このようにカッティング用レーザ光が照射された部 分は、光エネルギーによりフォトレジストが分子のレベルで結合が切られた状態にな るので、現像液に浸されることによって、穴があいた状態となり、カッティング部力 部 分 20a及び部分 102aにおいて夫々形成される。詳細には、溝における幅は、レーザ パワーにカ卩えて、カッティング用レーザ光のビーム径によって決定可能である。また、 溝における深さは、レーザパワーに加えて、フォトレジストの厚さによって決定可能で ある。尚、レーザパワーは、原板を構成するフォトレジストの感度に適切に対応してい ることが望ましい。
[0118] 特に、当該ステップ 2において、第 2管理情報記録エリアのグルーブトラックを所定 の間隙比率で分断するために、カッティング用レーザ光の照射を、間隙比率に対応 される所定の周期で、断続的に変化させる。従って、後述されるステップ 5における射 出成型を経て、当該光ディスクの第 2管理情報記録エリアのグルーブトラックを所定 の間隙比率で分断させることが可能である。
[0119] 次に、図 11中のステップ 3に示されるように、電铸工程によって、ニッケルの薄膜の 上にニッケルが積層されて ヽき、厚 、ニッケル層がガラス原板の上に形成される。
[0120] 次に、図 11中のステップ 4に示されるように、ガラス原板から、ニッケル層が引き剥 力 Sされ、マスタスタンパが作成される。このマスタスタンパから、同じく電铸工程を経て
、マザースタンパ及びべビースタンパが作成される。ベビースタンパは、転写を 2回経 て!、るので、マスタスタンパと同じ凹凸が形成されて 、る。
[0121] 次に、図 11中のステップ 5に示されるように、射出成型機によって、ベビースタンパ 力も榭脂基板、所謂、ポリカーボネート基板が作成される。特に、前述したステップ 2 に基づいて、ベビースタンパの部分 20aは、所定の間隙比率で分断されているので、 当該光ディスクの第 2管理情報記録エリアのグルーブトラックを所定の間隙比率で分 断させることが可會である。
[0122] 最後に、図 11中のステップ 6に示されるように、反射膜が貼り付けられ、例えばダミ 一基板や信号面を保持する基板が貼り合わせられることによって、光ディスクが作成 される。
[0123] (3- 2- 2)他の製造手順 (グルーブトラックの溝の幅及び Z又は深さの局所的な 変化)
次に、図 12を参照して、他の製造手順として、グルーブトラックの溝形状である溝の 幅及び Z又は深さの局所的な変化について説明する。ここに、図 12は、本発明の情 報記録媒体の製造装置に係る他の製造手順を図式的に示した模式図である。尚、 他の製造手順における基本的な構成及び原理は、前述した一の製造手順と概ね同 様であるので、同様の箇所の説明は適宜省略する。
[0124] 図 12中のステップ 1に示されるように、ガラス原板において、当該ガラス原板が回転 されながら粘性のあるフォトレジスト (感光榭脂)が、滴下され均一な厚さで塗布される 、所謂、スピンコートが行われる。
[0125] 次に、図 12中のステップ 2に示されるように、第 2管理情報記録エリアを形成するた めのガラス原板の部分 20aにお 、て、例えば電子線や紫外線等のカッティング用レ 一ザ光力 ユーザデータエリアを形成するためのガラス原板の部分 102aにおけるレ 一ザパワーと比較して相対的に低いレーザパワーで照射される。このようにカッテイン グ用レーザ光が照射された部分は、前述したように、光エネルギーによりフォトレジス トが分子のレベルで結合が切られた状態になるので、現像液に浸されることによって 、穴があいた状態となり、カッティング部力 部分 20a及び部分 102aにおいて夫々形 成される。
[0126] この結果、第 2管理情報記録エリアを形成するためのガラス原板の部分 20aの溝に おける幅を相対的に狭くすることができると共に、深さを相対的に浅くすることができ る。
詳細には、溝における幅は、レーザパワーにカ卩えて、カッティング用レーザ光のビー ム径によって決定可能である。また、溝における深さは、レーザパワーにカ卩えて、フォ トレジストの厚さによって決定可能である。尚、レーザパワーは、原板を構成するフォト レジストの感度に適切に対応して 、ることが望まし!/、。
[0127] 次に、図 12中のステップ 3に示されるように、電铸工程によって、ニッケルの薄膜の 上にニッケルが積層されて ヽき、厚 、ニッケル層がガラス原板の上に形成される。
[0128] 次に、図 12中のステップ 4に示されるように、ガラス原板から、ニッケル層が引き剥 力 Sされ、マスタスタンパが作成される。このマスタスタンパから、同じく電铸工程を経て
、マザースタンパ及びべビースタンパが作成される。ベビースタンパは、転写を 2回経 て!、るので、マスタスタンパと同じ凹凸が形成されて 、る。
[0129] 次に、図 12中のステップ 5に示されるように、射出成型機によって、ベビースタンパ 力も榭脂基板、所謂、ポリカーボネート基板が作成される。
[0130] 最後に、図 12中のステップ 6に示されるように、反射膜が貼り付けられ、例えばダミ 一基板や信号面を保持する基板が貼り合わせられることによって、光ディスクが作成 される。
[0131] 上述した他の製造手順の結果、本発明の情報記録媒体のグルーブトラックの溝形 状である溝の幅及び Z又は深さを、局所的に変化させることが可能である。言い換え ると、本発明の情報記録媒体における第 2管理情報記録エリア 20のグルーブトラック の溝における幅を、ユーザデータエリア 102のグルーブトラックの溝における幅と比 較して相対的に狭くすることが可能である。カロえて、第 2管理情報記録エリア 20のグ ルーブトラックの溝における深さを、ユーザデータエリア 102のグルーブトラックの溝 における深さと比較して相対的に浅くすることが可能である。この結果、本発明の情 報記録媒体の製造装置に係る他の製造手順においては、カッティング用レーザ光が 、局所的に異なったレーザパワーで、ガラス原板に照射されるので、本発明の情報記 録媒体のグルーブトラックの溝形状である溝の幅及び Z又は深さを、局所的に変化 させることが可會である。
[0132] 尚、上述した一の製造手順においては、カッティング用レーザ光力 均一なレーザ パワーで、ガラス原板に照射させることで、本発明の情報記録媒体のグルーブトラッ クの溝形状である溝の幅及び深さの少なくとも一方を、均一にさせた。し力しながら、 上述した他の製造手順を組み合わせて、例えば、一の製造手順を示した図 11中の ステップ 2において、第 2管理情報記録エリアを形成するためのガラス原板の部分 20 aにおいて、例えば電子線や紫外線等のカッティング用レーザ光力 ユーザデータェ リアを形成するためのガラス原板の部分 102aにおけるレーザパワーと比較して相対 的に低いレーザパワーで照射されるようにしてもよい。従って、本発明の情報記録媒 体のグルーブトラックを分断させつつ、当該グルーブトラックの溝形状である溝の幅 及び Z又は深さを、局所的に変化させることも可能である。言い換えると、本発明の 情報記録媒体における第 2管理情報記録エリア 20のグルーブトラックを分断させつ つ、当該グルーブトラックの溝における幅を、ユーザデータエリア 102のグループトラ ックの溝における幅と比較して相対的に狭くすることも可能である。カロえて、第 2管理 情報記録エリア 20のグルーブトラックを分断させつつ、当該グルーブトラックの溝に おける深さを、ユーザデータエリア 102のグルーブトラックの溝における深さと比較し て相対的に浅くすることも可能である。
[0133] さて、以上の手順で製造されたスタンパからステップ 5で形成された基板上に、ステ ップ 6において図 3で示されるような情報記録媒体を構成する記録層 207を形成する
[0134] 図 3中で示される、非可逆変化記録型の記録層 207を用いる情報記録媒体として は、 CD— R, DVD— Rがすでに広く普及しており、実績もあるので、より高密度化さ れた情報媒体を主眼とする本発明情報記録媒体にぉ 、ても、同様の記録メカニズム (同様な記録方法)に基づいた記録層を適用することが好ましい。 CD-R^DVD- Rでは、記録再生光用のレーザ光の波長に対して透過性の高い記録層用の材料を 用い、記録部位における位相差変化を利用して、反射光の光強度の変化を生じせし める。このように、記録部位での位相変化を伴う媒体では、記録前後において (言い 換えると、未記録状態と記録済み状態において)、プッシュプル信号若しくは規格ィ匕 プッシュプル信号値が大きく変化し、記録済み状態におけるプッシュプル信号値、若 しくは、規格ィ匕されたプッシュプル信号の値が低減する場合がある。 CD-R, DVD — Rでは、記録前の規格ィ匕されたプッシュプル信号の値 NPPbと、記録後の規格ィ匕 されたプッシュプル信号の値 NPPaとの比、 NPPa/NPPbが、 0. 5— 0. 8程度とな る。
特に、このような情報記録媒体において、記録後の第 1情報記録エリアの規格化さ れたプッシュプル信号の値 NPPa 1と、未記録の第 2情報記録エリアの規格ィ匕された プッシュプル信号の値 NPPb2が、同程度の値となり、記録後のデータの読み取りに 際して、第 1及び第 2情報記録エリアの規格化されたプッシュプル信号の値をそろえ ることがむしろ好ましい。未記録のユーザーデータエリア (例えば第 1情報記録エリア 上の未記録のユーザーデータエリア)にランダムアクセスすることは、実際上少なくて 、内周から外周へ順に記録していくことがほとんどの場合である。他方、第 2情報記録 エリアを横切って、第 1情報記録エリア内の特定アドレスにランダムにアクセスするの は、むしろ、第 1情報記録エリアにユーザーデータが存在する場合、言い換えると、 第 1情報記録エリアが記録済み状態の場合が多い。つまり、 NPPalと NPPb2が略( ほぼ)等しくなつていることが好ましい。ここに、本実施例に係る、「略等しい」とは、 N PPalと NPPb2との変動量が ±6dB以内、言い換えると、「NPPalZNPPb2」の比 の値が、「0. 5」から「2. 0」の範囲内にあることである。この範囲内であれば、プッシュ プル信号生成回路 220、ローパスフィルタ 221、サーボユニット 222等への入力信号 の信号振幅が情報記録エリアの位置によらず略一定となり、ゲインの切り替え等の操 作が不要になり、回路及びサーボ動作が簡素化されて好ましい。更に、上述した NP Palと NPPb2との変動量が、 ±3dB以内、言い換えると、「NPPalZNPPb2」の比 の値が、「0. 707」から「1. 42」の範囲であれば、前述した各構成要素の動作制御に おけるばらつきに対する余裕が大きくなり、より好ましいサーボ動作が可能となる。
[0136] 前述のように、第 2情報記録エリアの第 2トラックのゥォブリングに基づ 、て記録され た、再生専用の管理情報データの再生能力を高めるため、第 2トラックのトラックピッ チが第 1情報記録エリアの第 1トラックのトラックピッチより広く設定された情報記録媒 体において、溝形状が同じであれば、上述したように NPPbl >NPPalとなることに カロえて、 NPPb2>NPPblとなるのが普通である。従って、 NPPalと、 NPPb2とを、 略等しくするためには、当然、 NPPb2く NPPblとなる条件が存在する必要がある。
[0137] この NPPb2く NPPblとなる条件が存在するためには、特に、第 2トラックにおける 溝の幅、若しくは溝の深さの少なくとも一方を、第 1トラックにおける溝の幅、若しくは、 溝の深さより、十分小さく(又は浅く)する必要がある。上述した「(1 2— 3)局所的に 幅及び又は深さが変化されたグルーブトラックの溝形状」の図 5を用いて説明した例 において、第 1及び第 2トラックのトラックピッチをそれぞれ、「0. 32 m」及び「0. 35 μ m] 溝の幅を「0. 16 m」程度とするとき、第 1トラックの溝の深さを約「40 (n m)」、第 2トラックの溝の深さを約「20 (nm)」から「30 (nm)」とした例は、このように、 NPPb 2 < NPPb 1となる例に該当する。
[0138] より具体的には、溝の幅が約 0. 17 m)である第 1情報記録エリアの第 1トラック の溝の深さを 40 (nm)とし、溝の幅が 0. 17 ( m)である第 2情報記録エリアの第 2ト ラックの溝の深さを 23 (nm)とする。このような、溝の形状を得るには、図 12のステツ プ 1において形成するフォトレジスト層の厚みを 40から 45 (nm) (通常は、第 1情報記 録領域の第 1トラックの溝の深さと同等か、 10— 20%程度だけ厚目とする)とする。そ して、このような溝の形状を得るには、ステップ 2におけるレーザーによるカッティング 時に、第 2トラックにおけるレーザーパワーと、第 1トラックのレーザーパワーとの比を、 「2 : 3」程度とすることによって得られる。
[0139] ステップ 6にお 、て、上述して得られる該溝状が転写された基板上に、 Ag合金反射 膜を厚さ 50 (nm)、記録にぉ 、て位相変化を伴う記録層を厚さ 30 (nm)、光透過性 を有する保護層を厚さ 100 m)だけを、この順に設ける。そして、「NPPalZNPP bl」の比の範囲が「0. 5」から「0. 7」である情報記録媒体を、波長 405nm、 NAが「0 . 85」の光学系で光透過層の側力 記録再生を行う。この場合、「NPPbl」の値の範 囲は、「0. 5」から「0. 6」、「NPPal」の値の範囲は、「0. 25」から「0. 42」、「NPPb 2」の値の範囲は、「0. 3」から「0. 4」となる。
[0140] (3)本発明の情報記録媒体の第 2実施例
次に、本発明の情報記録媒体の第 2実施例について説明する。
[0141] (3— 1)管理情報
図 13を参照して、本発明の情報記録媒体に係る第 2実施例における管理情報の 一具体例について説明する。ここに、図 13は、本発明の情報記録媒体に係る第 2実 施例における、第 2管理情報記録エリアに形成されたグルーブトラックの溝が分断さ れて ヽるか否かを示す識別情報 (フラグ)等を含む管理情報を示したテーブルである
[0142] 図 13に示されるように、例えば第 2管理情報記録エリアに記録される管理情報は、
(i)当該光ディスクが、 2層型、又は単層型であることを示す情報、(ii)当該光ディスク の記録層にとつて最適記録パワーの値、及び (iii)第 2管理情報記録エリアにぉ 、て 、グルーブトラックの溝が分断されて ヽるか否かを示す識別情報 (フラグ)を含むよう にしてもよい。カロえて、この識別情報は、グルーブトラックの溝形状である溝の幅及び Z又は深さを、局所的に変化されて 、るか否かを示すようにしてもょ 、。
[0143] 更に、力!]えて、前述した、トラッキング制御に依存せずに情報の読み取りが可能な 判別情報記録エリア、所謂、 BCA (Burst Cutting Area)において、光ディスクの各種 の属性を示す判別情報に加えて、又は、に含まれて、識別情報が予め記録されるよ うにしてもよい。
[0144] この結果、例えば BDプレーヤ一等の情報再生装置は、再生対象となる情報記録 媒体の第 2管理情報記録エリアにおいて、グルーブトラックの溝が分断されているか を、迅速且つ的確に判定して、当該情報記録媒体を迅速且つ的確に再生することが 可能となる。
[0145] (3— 2)再生方法
次に、図 14を参照して、本発明の情報記録媒体の第 2実施例に対する再生方法に ついて説明する。ここに、図 14は、本発明の情報記録媒体に対する再生方法の一具 体例を示したフローチャートである。
[0146] 図 14に示されるように、光ディスク 100が装着されると、 CPU等の制御手段の制御 下で、光ピックアップ等の読出手段によって、初期動作として、例えば BCAに予め記 録された、各種に管理情報が取得される (ステップ S 101)。
[0147] 次に、 CPU等の制御手段の制御下で、取得された管理情報に含まれる識別情報( フラグ)に基づいて、例えば第 2管理情報記録エリアに形成されたグルーブトラックの 溝が分断されているか否かが判定される (ステップ S102)。カロえて、この識別情報は 、グルーブトラックの溝形状である溝の幅及び Z又は深さを、局所的に変化されてい る力否かが判定されるようにしてもよい。ここで、例えば第 2管理情報記録エリアに形 成されたグルーブトラックの溝が分断されている場合 (ステップ S102 : Yes)、第 2管 理情報記録エリアに予め記録された情報の再生が行われ、各種の管理情報が取得 される(ステップ S 103)。
[0148] 他方、第 2管理情報記録エリアに形成されたグルーブトラックの溝が分断されてい ない場合 (ステップ S 102 : No)、ユーザデータエリアとトラックピッチが同じである第 1 管理情報記録エリアに予め記録された情報の再生が行われ、各種の管理情報が取 得される (ステップ S104)。このように、各種の管理情報の全体又は部分を、複数の 管理情報記録エリアに分散させて冗長性を高めて、予め記録しておくことで、管理情 報のより確実且つ迅速な読み取りを実現することが可能となる。
[0149] 次に、 CPU等の制御手段の制御下で、再生動作を終了する力否かが判定される( ステップ S 105)。ここで、再生動作を終了する場合 (ステップ S 105 : Yes)、一連の処 理は終了される。他方、再生動作を終了しない場合 (ステップ S105 :No)、再度、第 2管理情報記録エリアに形成されたグルーブトラックの溝が分断されている力否かが 判定されるようにしてもょ 、 (ステップ S 102)。
[0150] (5)本発明の情報記録媒体の第 3実施例
次に、図 15を参照して、本発明の情報記録媒体に係る第 3実施例について説明す る。
ここに、図 15は、本発明の情報記録媒体に係る第 3実施例の光ディスクの半径方向 における記録エリアの構造を図式的に示した概念図である。
[0151] 第 3実施例の光ディスク 100は、図 15に示されるように、例えば、図示しない基板に 、 2つの記録層、即ち、 LO層及び L1層が積層された構造をしている。 LO層は、内周 側から外周側に向かって、第 1管理情報記録エリア 21、及び、第 2管理情報記録エリ ァ 20を含むリードインエリア 101— 0、ユーザデータエリア 102— 0、及び、ミドルエリ ァ 104— 0を備えて構成されている。他方、 L1層は、外周側から内周側に向力つて、 ミドルエリア 104— 1、ユーザデータエリア 102—1、及び、リードアウトエリア 103— 1 を備えて構成されている。このような二層型の光ディスク 100の再生時には、図 15中 、下側力 上側に向力つて照射されるレーザ光の集光位置を 、ずれの記録層に合わ せるかに応じて、 L0層における再生が行なわれる力、或いは、 L1層における再生が 行われる。尚、ォポジット方式における再生順番は、先ず、レーザ光が照射される側 力も見て奥側に位置する L0層の内周側力 外周側へ向力つて再生され、続いて、レ 一ザ光が照射される側力 見て手前側に位置する L1層の外周側力 内周側へ向か つて再生されるようにしてもょ ヽ。
[0152] 力!]えて、複数の情報を夫々記録するための、例えば 3層以上の複数の記録層を備 えており、複数の記録層のうち、少なくとも一の記録層は、第 1管理情報記録エリア、 及び第 2管理情報記録エリアを備えるようにしてもょ 、。
[0153] 上述した実施例によれば、一のトラックピッチに基づいて再生するための一のトラッ クが形成されたユーザデータエリアと、一のトラックピッチとは異なる他のトラックピッチ に基づいて再生するための他のトラックが形成された第 2管理情報記録エリアとを少 なくとも備え、一のトラックの溝形状と、他のトラックの溝形状とは異なる。この結果、情 報再生装置において、フォーカス制御やトラッキング制御を含む各種自動制御をより 高精度に行わせ、より高精度な情報の再生を実現させることが可能である。
[0154] 上述した実施例では、情報記録媒体の一具体例として、例えばブルーレイ、赤色 L D光、又は赤外光等の複数種類のレーザ光によって記録又は再生が可能な、単層 型の光ディスクについて説明した。力!]えて、本発明は、例えば、 2層以上の記録層を 備える多層型(マルチプルレイヤ型)の光ディスクにも適用可能である。更に、他の高 密度記録或いは高転送レート対応の各種の情報記録媒体にも適用可能である。 [0155] また、上述した実施例では、情報再生装置の一具体例として、例えば単層型の光 ディスクに対応した情報再生装置について説明した。カロえて、本発明は、例えば、 2 層以上の記録層を備える多層型 (マルチプルレイヤ型)の光ディスクに対応した情報 記録再生装置にも適用可能である。更に、他の高密度記録或いは高転送レート対応 の各種の情報記録媒体に対応した情報記録再生装置にも適用可能である。
[0156] 本発明は、上述した実施例に限られるものではなぐ請求の範囲及び明細書全体 力 読み取れる発明の要旨或いは思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、その ような変更を伴う、情報記録媒体、情報再生装置及び方法、並びに、情報記録媒体 の製造装置及び方法もまた本発明の技術的範囲に含まれるものである。
産業上の利用可能性
[0157] 本発明に係る情報記録媒体、情報再生装置及び方法、並びに、情報記録媒体の 製造装置及び方法は、例えば DVD (Digital Versatile Disc)、 BD (Blu- ray Disc)、 C D (Compact Disc)等の情報記録媒体などに利用可能であり、当該情報記録媒体に 情報を再生するための DVDプレーヤ一等の情報再生装置及び方法、並びに、情報 記録媒体を製造する製造装置及び方法にも利用可能である。

Claims

請求の範囲
[1] レーザ光によって、第 1情報を第 1トラックピッチに基づいて記録又は再生するため の第 1トラックが形成された第 1情報記録エリアと、
前記レーザ光によって、第 2情報を第 1トラックピッチとは異なる第 2トラックピッチに 基づいて記録又は再生するための第 2トラックが形成された第 2情報記録エリアと を少なくとも備え、
前記第 1トラックの溝形状と、前記第 2トラックの溝形状とは異なることを特徴とする 情報記録媒体。
[2] 前記第 1トラックの溝における幅及び深さのうち少なくとも一方の第 1絶対量と、前記 第 2トラックの溝における幅及び深さのうち少なくとも一方の第 2絶対量とは異なること を特徴とする請求の範囲第 1項に記載の情報記録媒体。
[3] 前記第 1トラック、及び前記第 2トラックのうち一方の溝形状は、所定振幅のプッシュ プル信号が得られるように形成されていることを特徴とする請求の範囲第 1項に記載 の情報記録媒体。
[4] 前記第 1トラック、及び前記第 2トラックのうち一方は、トラック方向に沿って、分断さ れていることを特徴とする請求の範囲第 1項に記載の情報記録媒体。
[5] 前記第 1トラック、及び前記第 2トラックのうち一方は、所定の間隙比率で分断されて いることを特徴とする請求の範囲第 1項に記載の情報記録媒体。
[6] 前記第 1トラック、及び前記第 2トラックのうち一方は、所定振幅のプッシュプル信号 が得られるような所定の間隙比率で分断されていることを特徴とする請求の範囲第 1 項に記載の情報記録媒体。
[7] 前記第 1トラック、及び前記第 2トラックのうち一方は、(i)溝が形成された溝形成部 の長さと、(ii)溝が形成されない間隙の長さとの割合で示される所定の間隙比率で分 断されていることを特徴とする請求の範囲第 1項に記載の情報記録媒体。
[8] 前記第 1情報記録エリアは、前記第 1情報として、ユーザデータが記録可能であり、 前記第 2情報記録エリアは、前記第 1情報記録エリアよりも内周側に配置され、当該 第 2情報記録エリアにおいては、前記第 2情報として、前記レーザ光の記録特性に関 する管理情報が、第 1トラックピッチより大きな第 2トラックピッチに基づいて予め記録 されていることを特徴とする請求の範囲第 1項に記載の情報記録媒体。
[9] 前記第 1トラックピッチは、 0. 32 m)であり、前記第 2トラックピッチは、 0. 35 m)であることを特徴とする請求の範囲第 8項に記載の情報記録媒体。
[10] 前記第 1情報記録エリア及び前記第 2情報記録エリアのうち少なくとも一つにおい ては、前記第 1トラックの溝形状と、前記第 2トラックの溝形状とは異なるか否かを示す 識別情報が予め記録されていることを特徴とする請求の範囲第 1項に記載の情報記 録媒体。
[11] 当該情報記録媒体を判別可能であると共に、トラッキング制御に依存せずに読み 取り可能な判別情報が予め記録された判別情報記録エリア(BCA: Burst Cutting Ar ea)を更に有し、
前記識別情報は、前記判別情報に含まれることを特徴とする請求の範囲第 10項に 記載の情報記録媒体。
[12] 前記第 1情報記録エリアにおいては、(i 1)前記第 1トラックとしての第 1グルーブト ラックと、(i— 2)第 1ランドトラックとが交互に形成されており、
前記第 2情報記録エリアにおいては、(ii 1)前記第 2トラックとしての第 2グループ トラックと、(ii— 2)第 2ランドトラックとが交互に形成されていることを特徴とする請求の 範囲第 1項に記載の情報記録媒体。
[13] 複数の情報を夫々記録するための複数の記録層を備えており、
前記複数の記録層のうち、少なくとも一の記録層は、前記第 1情報記録エリア、及 び前記第 2情報記録エリアを備えることを特徴とする請求の範囲第 1項に記載の情報 記録媒体。
[14] レーザ光によって、第 1情報を第 1トラックピッチに基づいて記録又は再生するため の第 1トラックが形成された第 1情報記録エリアと、前記レーザ光によって、第 2情報を 第 1トラックピッチとは異なる第 2トラックピッチに基づいて記録又は再生するための第 2トラックが形成された第 2情報記録エリアとを少なくとも備え、前記第 1トラックの溝形 状と、前記第 2トラックの溝形状とは異なる情報記録媒体であって、前記第 1情報記 録エリア及び前記第 2情報記録エリアのうち少なくとも一つにおいては、前記第 1トラ ックの溝形状と、前記第 2トラックの溝形状とは異なる力否かを示す識別情報が予め 記録されている情報記録媒体を再生する情報再生装置であって、
レーザ光を照射し、その反射光を受光する光ピックアップ手段と、
前記識別情報を取得する取得手段と、
前記光ピックアップ手段の出力、及び取得された前記識別情報に基づいて、前記 第 1情報、及び前記第 2情報を再生する再生手段と
を備えることを特徴とする情報再生装置。
[15] 前記情報記録媒体は、当該情報記録媒体を判別可能であると共に、トラッキング制 御に依存せずに読み取り可能な判別情報が予め記録された判別情報記録エリア (B CA: Burst Cutting Area)を更に有し、前記識別情報は、前記判別情報に含まれ、 前記判別情報をトラッキング制御に依存せずに読み取り可能な読取手段を更に備 え、
前記再生手段は、更に、読み取られた前記判別情報に基づいて、前記第 1情報、 及び前記第 2情報を再生することを特徴とする請求の範囲第 14項に記載の情報再 生装置。
[16] レーザ光によって、第 1情報を第 1トラックピッチに基づいて記録又は再生するため の第 1トラックが形成された第 1情報記録エリアと、前記レーザ光によって、第 2情報を 第 1トラックピッチとは異なる第 2トラックピッチに基づいて記録又は再生するための第 2トラックが形成された第 2情報記録エリアとを少なくとも備える情報記録媒体を製造 する製造装置であって、
スピンコートに基づいて、(i)前記第 1トラックの溝における幅及び深さのうち少なくと も一方の第 1絶対量、又は (ii)前記第 2トラックの溝における幅及び深さのうち少なく とも一方の第 2絶対量に対応した原板を作成する原板作成手段と、
カッティング用レーザ光のレーザパワーに基づいて、前記原板を、前記第 1絶対量 、及び前記第 2絶対量に夫々対応するように加工する原板加工手段と、
前記原板から、電铸に基づいて、スタンパを作成するスタンパ作成手段と、 前記スタンパによって前記情報記録媒体を成型する成型手段と
を備えることを特徴とする情報記録媒体の製造装置。
[17] 成型された前記情報記録媒体に形成された前記第 1トラック、及び前記第 2トラック のうち一方を、トラック方向に沿って、分断する分断手段とを更に備えることを特徴と する請求の範囲第 16項に記載の製造装置。
[18] レーザ光によって、第 1情報を第 1トラックピッチに基づいて記録又は再生するため の第 1トラックが形成された第 1情報記録エリアと、前記レーザ光によって、第 2情報を 第 1トラックピッチとは異なる第 2トラックピッチに基づいて記録又は再生するための第 2トラックが形成された第 2情報記録エリアとを少なくとも備え、前記第 1トラックの溝形 状と、前記第 2トラックの溝形状とは異なる情報記録媒体であって、前記第 1情報記 録エリア及び前記第 2情報記録エリアのうち少なくとも一つにおいては、前記第 1トラ ックの溝形状と、前記第 2トラックの溝形状とは異なる力否かを示す識別情報が予め 記録されている情報記録媒体を再生するために、レーザ光を照射し、その反射光を 受光する光ピックアップ手段を含む情報再生装置における情報再生方法であって、 前記識別情報を取得する取得工程と、
前記光ピックアップ手段の出力、及び取得された前記識別情報に基づいて、前記 第 1情報、及び前記第 2情報を再生する再生工程と
を備えることを特徴とする情報再生方法。
[19] レーザ光によって、第 1情報を第 1トラックピッチに基づいて記録又は再生するため の第 1トラックが形成された第 1情報記録エリアと、前記レーザ光によって、第 2情報を 第 1トラックピッチとは異なる第 2トラックピッチに基づいて記録又は再生するための第 2トラックが形成された第 2情報記録エリアとを少なくとも備える情報記録媒体を製造 する製造方法であって、
スピンコートに基づいて、(i)前記第 1トラックの溝における幅及び深さのうち少なくと も一方の第 1絶対量、又は (ii)前記第 2トラックの溝における幅及び深さのうち少なく とも一方の第 2絶対量に対応した原板を作成するための原板作成工程と、
カッティング用レーザ光のレーザパワーに基づいて、前記原板を、前記第 1絶対量 、及び前記第 2絶対量に夫々対応するように加工する原板加工工程と、
前記原板から、電铸に基づいて、スタンパを作成するスタンパ作成工程と、 前記スタンパによって前記情報記録媒体を成型する成型工程と
を備えることを特徴とする情報記録媒体の製造方法。
[20] 前記第 1情報記録エリアの前記第 1トラックに前記第 1情報 (ユーザーデータ)が記 録済み状態における、規格ィ匕されたプッシュプル信号の値を、 NPPalとし、 前記第 1情報記録エリアの前記第 1トラックに前記第 1情報 (ユーザーデータ)が未 記録済み状態における、規格ィ匕されたプッシュプル信号の値を、 NPPblとし、 前記第 2情報記録エリアの前記第 2トラックに前記第 2情報 (ユーザーデータ)が未 記録済み状態における、規格ィ匕されたプッシュプル信号の値を、 NPPb2とした場合 前記 NPPal、前記 NPPbl、及び、前記 NPPb2は、
(i) NPPalく NPPbl、
(ii) NPPb2く NPPbl、
(iii) O. 21 ≤ NPPal ≤ 0. 45、及び、
(iv) O. 26 ≤ NPPb2 ≤ 0. 52 である所定条件を満たすことを特徴とする請 求の範囲第 1項に記載の情報記録媒体。
[21] 前記第 1情報記録エリアの前記第 1トラックに前記第 1情報 (ユーザーデータ)が記 録済み状態における、規格ィ匕されたプッシュプル信号の値を、 NPPalとし、 前記第 1情報記録エリアの前記第 1トラックに前記第 1情報 (ユーザーデータ)が未 記録済み状態における、規格ィ匕されたプッシュプル信号の値を、 NPPblとし、 前記第 2情報記録エリアの前記第 2トラックに前記第 2情報 (ユーザーデータ)が未 記録済み状態における、規格ィ匕されたプッシュプル信号の値を、 NPPb2とした場合 前記 NPPal、前記 NPPbl、及び、前記 NPPb2は、
(i) NPPalく NPPbl、
(ii) NPPb2く NPPbl、及び、
(iii) O. 5 ≤ (NPPal / NPPb2) ≤ 2. 0 である条件を満たすことを特徴 とする請求の範囲第 1項に記載の情報記録媒体。
[22] 前記第 1情報記録エリアの前記第 1トラックに前記第 1情報 (ユーザーデータ)が記 録済み状態における、規格ィ匕されたプッシュプル信号の値を、 NPPalとし、 前記第 1情報記録エリアの前記第 1トラックに前記第 1情報 (ユーザーデータ)が未 記録済み状態における、規格ィ匕されたプッシュプル信号の値を、 NPPblとし、 前記第 2情報記録エリアの前記第 2トラックに前記第 2情報 (ユーザーデータ)が未 記録済み状態における、規格ィ匕されたプッシュプル信号の値を、 NPPb2とした場合 前記 NPPal、前記 NPPbl、及び、前記 NPPb2は、
(i) NPPalく NPPbl、
(ii) NPPb2く NPPbl、及び、
(iii) O. 707 ≤ (NPPal / NPPb2) ≤ 1. 42 である条件を満たすことを 特徴とする請求の範囲第 1項に記載の情報記録媒体。
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