WO2007037437A1 - 光ディスク処理装置 - Google Patents

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WO2007037437A1
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disc
optical
modulation signal
visible image
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Hisanori Itoga
Seiya Yamada
Tatsuo Fushiki
Hiroshi Kubo
Michihiro Shibata
Original Assignee
Yamaha Corporation
Fujifilm Corporation
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    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/002Recording, reproducing or erasing systems characterised by the shape or form of the carrier
    • G11B7/0037Recording, reproducing or erasing systems characterised by the shape or form of the carrier with discs
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B2007/0003Recording, reproducing or erasing systems characterised by the structure or type of the carrier
    • G11B2007/0006Recording, reproducing or erasing systems characterised by the structure or type of the carrier adapted for scanning different types of carrier, e.g. CD & DVD

Definitions

  • the present invention relates to an optical disc processing apparatus that forms visible images such as characters and photographs on a label surface of an optical disc.
  • This technology utilizes data recording power to optical discs by irradiating a dye layer with laser light to change the color of the dye. By irradiating with the laser beam accordingly, a visible image is formed with light and shade due to discoloration of the pigment.
  • Patent Document 1 Japanese Unexamined Patent Application Publication No. 2004-039027
  • Patent Document 2 JP 2002-203321 A
  • a dye layer is formed on the label surface of an optical disc as in Patent Document 2, this dye layer is not necessarily the same as the dye layer on the data recording surface. For example, no track is formed on the label surface because there is no need to record data. Since the demand for the durability of the dye is gentler than that of the data recording surface, it is possible to use a dye that changes color quickly at low temperatures. It is preferable to use a dye whose discoloration due to irradiation with a laser beam having a recording intensity contributes to a density change in the visible region to the user rather than a change in reflectance due to the laser beam having a reading intensity.
  • the optical disc processing apparatus performs data for the data recording surface with respect to the label surface. It is necessary to irradiate a laser beam with a setting different from recording and drawing.
  • the optical disc processing device reliably detects this. It is necessary to irradiate the laser beam with a setting corresponding to this.
  • the label surface of the optical disk is set to be able to irradiate a laser beam on a general optical disk processing apparatus, it is necessary not to write a visible image on the label surface. That is, if a visible image is formed with a non-optimal setting, a beautiful visible image cannot be formed.
  • the present invention provides an optical disk processing apparatus that permits the formation of a visible image only when recognizing that a specific optical disk having a dye layer formed on the label surface is set. Target.
  • the present invention provides a first reading means for reading a first structure optical disk force modulation signal having a first layer structure, and a second structure for reading a modulation signal from a second structure optical disk having a second layer structure.
  • a reading means for reading a first structure optical disk force modulation signal having a first layer structure
  • a second structure for reading a modulation signal from a second structure optical disk having a second layer structure.
  • a reading means ; a first decoding means for decoding a modulation signal recorded by the optical disk structure of the first structure; a second decoding means for decoding the modulation signal recorded by the optical disk structure of the second structure;
  • a disc determination unit that permits a specific processing operation when the second decoding unit can decode the modulated signal read by the first reading unit from the set optical disc having the first structure;
  • the present invention is characterized in that, in the above invention, the disc determination means permits the specific processing operation only when the data decoded by the second decoding means has a specific content.
  • the optical disk having the first structure is a DVD
  • the optical disk having the second structure is a CD
  • the modulation signal recorded by the method of the optical disk having the second structure is the highest.
  • / J pit length 0.83-0.98 ⁇ m
  • track pitch 1.50- EFM signal written at L.70 / zm.
  • the invention described above relates to an apparatus for reading an optical disk having a first structure such as a DVD in which a modulated signal is recorded in a second structure optical disk such as a CD.
  • the second decoding means decodes the modulated signal.
  • a general optical disk processing apparatus has a function of decoding a modulation signal read by the first reading means by the first decoding means, and a function of decoding the modulation signal read by the second reading means by the second decoding means. Only. Accordingly, when a special optical disk that cannot be read by a general apparatus is set, the optical disk processing apparatus of the present invention reads the data and recognizes that it is a special disk, and only in that case. The execution of specific processing is permitted for this optical disc. Further, in the present invention, the execution of the specific process is permitted only when the read data has specific contents.
  • the decoder of the optical disk having the second structure such as a CD can be used for decoding the modulation signal, it is not necessary to provide a new configuration for reading the special optical disk.
  • the present invention is characterized in that, in the above-mentioned invention, the specific processing operation is processing for forming a visible image by a laser beam on the set disk surface.
  • a special optical disk in which a modulation signal is recorded on an optical disk having a second structure (hereinafter referred to as a CD) on an optical disk having a first structure (hereinafter referred to as a DVD).
  • the specific processing operation is executed only when the content obtained by decoding the read modulation signal is a specific content, so that the special optical disk is accurately recognized and the specific processing operation is performed. Can be. In addition, the specific processing operation can be prevented from being performed on other disks.
  • the modulation signal recorded by a modulation method such as CD is decoded to decode the modulation signal. Therefore, it is not necessary to provide a new decoder or the like in order to read the special optical disk.
  • the special optical disc is a writable label surface
  • a visible image forming process is performed on the label surface. It is possible to set various parameters suitable for the bell surface and perform visible image formation processing, which makes it possible to always form a beautiful visual image with clear contrast, and other similar configurations No visible image formation process is applied to the label surface of the optical disc.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a schematic configuration of an optical disk processing apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic front view and a sectional view of a label surface of an optical disk used in the optical disk processing apparatus.
  • FIG. 3 is a flowchart for explaining a visual image forming operation of the optical disk processing apparatus.
  • FIG. 4 is a diagram showing a schematic configuration of a parameter table.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a schematic configuration of an optical disc processing apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the optical disc processing apparatus 10 includes an optical pickup 100, a spindle motor 130, a rotation detector 132, an RF (Radio Frequency) amplifier 134, a decoder 136, a servo circuit 138, a stepping motor 140, a motor driver 142, an interface. 150, noffer memory 152, encoder 154, strategy circuit 156, frame memory 158, data converter 160, automatic laser power control (ALP C) circuit 162, laser driver 164, and controller 170 . Further, the optical disk processing apparatus 10 is connected to the host computer 300 via the interface 150.
  • ALP C automatic laser power control
  • the spindle motor 130 rotates the optical disc 200 held by a holding mechanism (not shown).
  • the rotation detector 132 outputs a signal FG having a frequency corresponding to the rotation speed of the spindle motor 130.
  • the optical pickup 100 includes a plurality of lenses such as a laser diode and an objective lens, a tracking servo mechanism, a focus servo mechanism, and the like.
  • the optical pickup 100 collects laser light condensed by the lens on the rotating optical disc 200. Irradiate.
  • This optical pickup 100 is a combo pickup and includes a 780 nm laser diode for CD and a 650 nm laser diode for DVD.
  • the stepping motor 140 moves the optical pickup 100 in the radial direction of the optical disc 200. Based on an instruction from the control unit 170, the motor driver 142 outputs a motor driving signal to the stepping motor 140 to perform thread control.
  • the RF amplifier 134 amplifies the light reception signal Rv output from the optical pickup 100 and outputs the amplified signal to the decoder 136 and the servo circuit 138.
  • the decoder 136 decodes the light reception signal Rv input from the RF amplifier 134 and demodulates the data.
  • This decoder 136 has a CD decoder 136a for decoding a CD-encoded signal (EFM signal) and a DVD decoder 136b for decoding a DVD-encoded signal (8Z16 modulation signal). .
  • the servo circuit 138 includes a rotation control unit, a tracking servo unit, and a focus servo unit.
  • the rotation control unit performs feedback control so that the rotation speed of the spindle motor 130 detected based on the signal FG is the angular speed indicated by the control unit 170! /, Or the linear speed.
  • the tracking servo unit performs tracking control for the optical pickup 100 based on the tracking error signal output from the optical pickup 100.
  • the focus servo unit performs focus control on the optical pickup 100 based on the focus error signal output from the optical pickup 100.
  • the control unit 170 is configured by a microcomputer including a CPU, and operates each unit according to a program stored in the ROM 171 to record information on the recording surface of the optical disc 200 and to make visible on the label surface of the optical disc 200. Perform image formation.
  • control unit 170 reads information (disc information) from pits formed in advance on the inner peripheral portion of the set optical disc, and the label surface of the disc is irradiated with a specific laser beam. It is determined whether or not the force is sufficient to form a visible image, and based on this determination result, a visible image is formed based on a request for forming a visible image from the host computer 300 Judgment is made or not.
  • the optimum visual image formation parameters for this disc are read from ROM171, and the data change 60, ALPC circuit 162, etc. Set to.
  • the buffer memory 152 temporarily stores recording data received from the host computer 300 via the interface 150 in the FIFO format.
  • the recording data is data for recording on the recording surface of the optical disc 200 according to a predetermined recording format.
  • the frame memory 158 stores visible image data received from the host computer via the interface 150. Visible image data is data for drawing on the label surface of the optical disc 200 as a visible image.
  • the encoder 154 performs EFM or 8/16 modulation on the recording data read from the buffer memory 152 and outputs the result to the strategy circuit 156.
  • the strategy circuit 156 performs time axis correction processing on the modulation signal to which the encoder 154 power is also supplied, and outputs the result to the laser driver 164.
  • the data converter 160 reads the visible image data corresponding to the position of the optical pickup 100 at that time from the frame memory 158, and converts the visible image data into the visible image data.
  • the corresponding laser power is output to the laser driver 164.
  • the ALPC circuit 162 is a circuit that controls the intensity of the laser light emitted from the laser diode. Specifically, the ALPC circuit 162 adjusts the drive signal Li so that the emitted light amount value of the laser diode detected by the front monitor diode of the optical pickup 100 becomes the target value (optimum laser power) indicated by the control unit 170. Control the current value.
  • the laser driver 164 At the time of information recording, the laser driver 164 generates a drive signal Li reflecting the control content of the ALPC circuit 162 according to the modulation data supplied from the strategy circuit 156, and supplies it to the laser diode of the optical pickup 100 To do.
  • a drive signal Li reflecting the control content of the ALPC circuit 162 is generated according to the data converted by the data change 160 and supplied to the laser diode of the optical pickup 100.
  • the intensity of the laser beam from the laser diode is feedback controlled so as to match the target value supplied from the control unit 170.
  • FIG. 2 is a schematic front view of the label surface of an optical disc capable of forming a visible image, and an AA ′ sectional view.
  • the optical disc 200 is a DVD-R having a structure in which two substrates 200 K and 200 R are bonded together.
  • the substrate 200 R on the label surface side is viewed from the label surface side.
  • a protective layer (polycarbonate substrate) 201 having an information recording layer 202, a dye layer (discoloration layer) 204, a reflective layer 205, and an adhesive layer 206 are sequentially laminated.
  • the optical disc 200 is provided with a clamp area 211 around a center hole 210 provided at the center thereof as shown in the schematic front view of the optical disc 200, and further, an information recording area 212, A drawing area 213 is formed.
  • the layer configuration of the base material 200K on the data recording surface side is a well-known configuration of DVD-R, and is not shown. Further, the structure of the optical disc 200 shown in FIG. 2 is schematic, and the dimensional ratio of each layer and each area is not necessarily as shown.
  • the protective layer 201 also acts as a transparent polycarbonate substrate and allows the laser light to pass through without being attenuated.
  • the information recording layer 202 is a layer formed on the side surface of the dye layer in the inner peripheral portion of the polycarbonate substrate 201, and is a layer for forming the information recording area 212 of the disc. In this layer, a track composed of a plurality of pits is formed, and disc information is written by these pits. This disc information is recorded in CD-ROM format pits. The disc information includes verification (authentication) data of the disc. Note that no tracks are formed on the label surface of this disc except for the information recording area 212, and this optical disc processing apparatus cannot perform tracking servo control based on the tracks on the optical disc.
  • the information recording layer 202 on which the disc information is recorded is formed with a disc layer structure that cannot be read by a general CD recording Z player. Since this layer is the same as or approximates the positional relationship between the optical pickup and the data recording layer during data recording, signal processing before DVD decoding can be performed with an optical pickup for DVD.
  • the reason why the disc information in the information recording area 212 is recorded in the CD-ROM format is to prevent other general optical disc processing devices from reading the information in this area.
  • a general optical disc process that does not have a visible image formation function on the label surface.
  • the physical device reads the information in the information recording area 212, it erroneously determines that the disc is a reproducible disc or a writable disc, and malfunctions such as seeking a useless track. Or the device itself can be damaged, making it impossible to read the information itself.
  • the disc information in the information recording area 212 By recording the disc information in the information recording area 212 in the CD-ROM format, it is difficult for a general CD recording Z playback device to access the disc information located in the inner layer of the disc. Also, with a general DVD recording Z playback device, the signal itself corresponding to the disc information is readable. Since it is a CD-ROM format that does not conform to the DVD format, the modulation signal cannot be decoded, resulting in a result. As any general optical disk processing apparatus cannot read the data in this area, the operation is stopped without causing an unnecessary malfunction, and the disk or apparatus is not damaged.
  • the CD-ROM format standard referred to here is the minimum pit length of 0.83 to 0.98 m.
  • EFM signal is written in a track pitch of 1.50 ⁇ : L 70 111 (Standard: 1.60).
  • the DVD format standard stipulates that an 8Z16 modulation signal with a minimum pitch of 0.40 ⁇ m is written with a track pitch of 0.74 m.
  • the dye layer 204 is composed of an organic dye different from the recording layer provided on the data recording surface of the substrate 200K so as to form a vivid visible image with clear tones by visible light. It is weaker than the dye in the recording layer! It is discolored by the power laser beam, and the degree of change in the reflectance is large.
  • the reflection layer 205 is made of a metal such as aluminum and reflects the laser beam.
  • the adhesive layer 206 is a layer that adheres the base material 200R on the label surface side and the base material 200K on the data recording surface side.
  • the optical disk processing device 10 provides the ROM 171 parameter table with the optimal laser power value and focus gain for each disk manufacturer and disk type so that a beautiful visible image with good contrast can be formed on the label surface.
  • the parameter table associates the disc information with the optimum laser value and focus gain as shown in FIG. I remember it. Note that the laser power value and focus gain stored in this parameter table are obtained in advance by experiments.
  • the control unit 170 of the optical disc processing apparatus 10 reads the disc information recorded in the information recording area 212 of the set optical disc 200, and based on this information Then, the laser power value and focus gain corresponding to the optical disk 200 are read from the parameter table of the ROM 171 and set in the data converter 160 and the servo circuit 138.
  • FIG. 3 is a flowchart for explaining the visible image forming operation of the optical disk processing apparatus.
  • the visible image forming process permitted in s11 is to divide the visible image into dots arranged radially in the circumferential direction and the radial direction of the optical disk, and change the color of each dot position to a degree corresponding to the density.
  • the visible image forming method is to form a visible image on the label surface of the optical disk 200, and this processing corresponds to the “specific processing operation” of the present invention.
  • the control unit 170 When an optical disk is set in the optical disk processing apparatus 10, the control unit 170 outputs a control signal to the servo circuit 138, rotates the optical disk 200 to the spindle motor 130, and controls the ALPC circuit 162. A signal is output, and a 650 nm laser beam and a 780 nm laser beam are irradiated simultaneously or sequentially from the optical pickup 100 to the optical disc 200 (Sl). Whether the layer structure of the optical disk, that is, the height of the focal plane, is DVD due to the return light C It is determined whether it is D (s2). If the set optical disc is a CD, the process proceeds to the CD optical disc (s3).
  • the control unit 170 when the optical disc is a DVD, the control unit 170 outputs a control signal to the motor driver 142 and moves the optical pickup 100 to a position facing the information recording area 212 by the stepping motor 140. . Then, the control unit 170 outputs a control signal to the ALPC circuit 162, and reads the disc information recorded in the information recording area 212 with a laser beam of 650 nm (s4). At this time, the decoder 136b of the DVD is operating. When the disc information can be decoded by the DVD decoder 136b (s5), the processing proceeds to the DVD type optical disc (s6).
  • the DVD decoder 136b cannot decode the disc information
  • the CD decoder 136a tries to decode the disc information (s7).
  • the controller 170 checks the parameters of the verification data strength ROM 171 included in the read disc information. It is determined whether it matches any of the plurality of verification data stored in the table (s9). If they match, the corresponding laser power and servo gain are set in the data converter 160 and ALPC circuit 162 (slO), and visible image formation processing is permitted (si 1).
  • the disc information recorded in the information area 212 is neither DVD format nor CD format (s8), the disc information is written in CD format, but there is verification data. If the verification data does not match the data stored in the parameter table (s9), it is impossible to form a visible image on this disc, and the operation ends with an abnormal end.
  • the visible image forming process is performed. Although it is allowed, the visible image formation processing may be permitted when the data in the CD format is written and not judged without judging the data contents.
  • the information recording area 212 of the optical disc 200 is recorded on the pictorial area as shown in FIG. It is also possible to form a pre-group that can be used with a force-writable disc configured as a track in a row and write verification data into an ATIP (Absolute Time In Pre-groove).
  • the disc information can be written on a DVD by meandering the pre-groove formed on the disc substrate at a frequency of 22. 05 kHz.
  • the optical disk processing apparatus for processing a DVD in which data in the CD format is written has been described.
  • the first structure optical disk and the second structure optical disk are not limited to DVD and CD.
  • it may be another optical disc format (system) such as Blu-ray Disc or HD-DVD.

Landscapes

  • Optical Recording Or Reproduction (AREA)
  • Optical Record Carriers And Manufacture Thereof (AREA)

Abstract

 セットされた光ディスクの内周部に光ピックアップを対向させ、DVD用のレーザを照射してピット(変調信号)を読み取る。読み取った変調信号をCD用のデコーダに入力してデコードする。デコードされたディスク情報が特定のベリフィケーションデータを含むものであった場合、この光ディスクは正当な特定の光ディスクであると判断して、レーベル面への可視画象の形成を許可する。

Description

明 細 書
光ディスク処理装置
技術分野
[0001] この発明は、光ディスクのレーベル面に文字や写真などの可視画象を形成する光 ディスク処理装置に関する。
背景技術
[0002] CD— R、 DVD— R等の光ディスクにデータを記録する光ディスク処理装置におい て、光ディスクのデータ記録面に、文字や写真などの可視画象を形成する技術が提 案されている (例えば、特許文献 1参照。 )。
[0003] この技術は、光ディスクへのデータ記録力 色素層にレーザ光を照射して色素を変 色させることによって行われる点を利用したものであり、ディスク面に対して可視画象 の濃度に応じてレーザ光を照射することにより、色素の変色による濃淡で可視画象を 形成するものである。
[0004] 一方、光ディスクのレーベル面にも色素層を形成し、ディスクのタイトル等を手書き したり、インクジェットプリンタでプリントする代わりに、光ディスク処理装置でレーベル 画像を形成することも提案されている (たとえば、特許文献 2参照)。
特許文献 1:特開 2004— 039027公報
特許文献 2:特開 2002— 203321公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0005] 特許文献 2のように、光ディスクのレーベル面に色素層を形成する場合、この色素 層は、データ記録面の色素層と必ずしも同一である必要がない。たとえば、レーベル 面にはデータを記録する必要がないためトラックが形成されない。色素の耐久性の要 請がデータ記録面の色素よりも緩やかであるため、低温で速やかに変色する色素を 使用することが可能である。記録強度のレーザ光の照射による変色が、読出強度の レーザ光による反射率の変化よりもユーザに対する可視領域の濃度変化に寄与する ような色素が好まし 、等である。 [0006] このように、レーベル面に描画に特化された色素層が形成されたディスクが実現さ れた場合、光ディスク処理装置は、このレーベル面に対しては、データ記録面に対す るデータ記録や描画とは異なる設定でレーザ光を照射する必要がある。
[0007] このため、このような光ディスクのレーベル面にレーザ光照射が可能に、ディスクが 所定の向けで画光ディスク処理装置にセットされたとき、光ディスク処理装置は、この ことを確実に検出して、これに対応する設定でレーザ光を照射する必要がある。また 逆に、一般の光ディスク処理装置に、上記光ディスクのレーベル面がレーザ光照射 可能にセットされたとき、このレーベル面に対して可視画象の書き込みを行わないよう にする必要もある。すなわち、最適でない設定で可視画象形成を行うと、美しい可視 画象を形成できな ヽからである。
[0008] そこで、この発明は、レーベル面に色素層が形成された特定の光ディスクがセットさ れたことを認識したときのみ、可視画象の形成を許可する光ディスク処理装置を提供 することを自的とする。
課題を解決するための手段
[0009] この発明は、第 1の層構造を有する第 1構造の光ディスク力 変調信号を読み取る 第 1読取手段と、第 2の層構造を有する第 2構造の光ディスクから変調信号を読み取 る第 2読取手段と、第 1構造の光ディスクの方式で記録された変調信号をデコードす る第 1デコード手段と、第 2構造の光ディスクの方式で記録された変調信号をデコー ドする第 2デコード手段と、セットされた第 1構造の光ディスクから第 1読取手段が読 み取った変調信号を、第 2デコード手段がデコードできたとき、特定の処理動作を許 可するディスク判定手段と、を備えたことを特徴とする。
[0010] この発明は、上記発明において、前記ディスク判定手段は、さらに、第 2デコード手 段がデコードしたデータが特定の内容であったときのみ、前記特定の処理動作を許 可することを特徴とする。
[0011] この発明は、上記発明において、前記第 1構造の光ディスクは DVDであり、前記第 2構造の光ディスクは CDであり、前記第 2構造の光ディスクの方式で記録された変調 信号は、最 /J、ピット長 0. 83〜0. 98 ^ m,トラックピッチ 1. 50〜: L . 70 /z mで書き込 まれた EFM信号であることを特徴とする。 [0012] 上記発明は、 DVD等の第 1構造の光ディスクに CD等の第 2構造の光ディスクの方 式で変調信号が記録されたものを読み取る装置に関する発明であり、第 1読取手段 で読み取った変調信号を第 2デコード手段がデコードする。一般の光ディスク処理装 置は、第 1読取手段で読み取った変調信号を第 1デコード手段でデコードする機能、 および、第 2読取手段で読み取った変調信号を第 2デコード手段でデコードする機 能を備えているのみである。したがって、この発明の光ディスク処理装置は、一般の 装置では読取不可能な特殊な光ディスクがセットされたとき、そのディスク力もデータ を読み出レ、特殊なディスクであることを認識し、その場合にのみ、この光ディスクに 対して特定の処理の実行を許可する。また、この発明では、さらに、読み出したデー タが特定の内容であった場合のみ、上記特定の処理の実行を許可する。
[0013] この場合において、変調信号のデコードに CD等の第 2構造の光ディスクのデコー ダを用いることができるため、上記特殊な光ディスクを読み取るために新たな構成を 備える必要がない。
[0014] また、この発明は、上記発明において、前記特定の処理動作は、前記セットされた ディスク面にレーザ光による可視画象を形成する処理であることを特徴とする。
[0015] この発明では、ディスク情報に基づいて特定のディスクのレーベル面であると判断 したときのみ、可視画象形成の処理を行うため、常にそのディスクに最適なパラメータ 設定で美しい可視画象形成をすることが可能になるとともに、同じように構成された他 の光ディスク (たとえばそのレーベル面)に対して可視画象形成の処理をしてしまうこと がない。
発明の効果
[0016] この発明によれば、第 1構造の光ディスク (以下 DVD等という)に第 2構造の光デイス ク (以下 CD等と 、う)の方式で変調信号が記録されて 、る特殊な光ディスクを読み取 り、読み取った変調信号をデコードした内容が特定の内容であった場合のみ、特定 の処理動作を実行するようにしたことにより、特殊な光ディスクを的確に認識して特定 の処理動作を行うようにすることができる。且つ、他のディスクに対しては該特定の処 理動作を行わな 、ようにすることができる。
[0017] また、変調信号のデコードに CD等の変調方式で記録された変調信号をデコードす る第 2構造の光ディスクのデコーダを用いることができるため、上記特殊な光ディスク を読み取るために新たなデコーダ等の構成を備える必要がな 、。
[0018] また、この発明によれば、上記特殊な光ディスクが、書込可能なレーベル面であると 判断したときのみ、このレーベル面に対して可視画象形成の処理を行うため、このレ 一ベル面に適した各種パラメータを設定して可視画象形成処理を行うことができ、常 にコントラストの明瞭な美しい可視画象形成をすることが可能になるとともに、同じよう に構成された他の光ディスクのレーベル面に対して可視画象形成の処理をしてしまう ことがない。
図面の簡単な説明
[0019] [図 1]この発明の実施形態に係る光ディスク処理装置の概略構成を示すブロック図 [図 2]同光ディスク処理装置で用いられる光ディスクのレーベル面の正面概略図およ び断面図
[図 3]光ディスク処理装置の可視画象形成動作を説明するためのフローチャート [図 4]ノ ラメータテーブルの概略構成を示す図
発明を実施するための最良の形態
[0020] 以下、図面を参照してこの発明の実施形態である光ディスク処理装置について説 明する。
[0021] 図 1は、本発明の実施形態に係る光ディスク処理装置の概略構成を示すブロック図 である。図 1に示すように、光ディスク処理装置 10は、光ピックアップ 100、スピンドル モータ 130、回転検出器 132、 RF(Radio Frequency)アンプ 134、デコーダ 136、 サーボ回路 138、ステッピングモータ 140、モータドライバ 142、インタフェース 150、 ノ ッファメモリ 152、エンコーダ 154、ストラテジ回路 156、フレームメモリ 158、データ 変換器 160、レーザパワー自動制御 (Automatic Laser Power Control: ALP C)回路 162、レーザドライバ 164、及び制御部 170を備えている。また、光ディスク処 理装置 10は、インタフェース 150を介してホストコンピュータ 300に接続されている。
[0022] スピンドルモータ 130は、図外の保持機構で保持した光ディスク 200を回転させる。
回転検出器 132は、スピンドルモータ 130の回転速度に応じた周波数の信号 FGを 出力する。 [0023] 光ピックアップ 100は、レーザダイオード、対物レンズなどの複数のレンズ、トラツキ ングサーボ機構、フォーカスサーボ機構などを備えており、回転中の光ディスク 200 に対して、レンズで集光させたレーザ光を照射する。この光ピックアップ 100は、コン ボピックアップであり、 CD用の 780nmのレーザダイオードと DVD用の 650nmのレ 一ザダイオードを備えて ヽる。
[0024] ステッピングモータ 140は、光ピックアップ 100を、光ディスク 200の半径方向に移 動させる。モータドライバ 142は、制御部 170からの指示に基づき、モータ駆動用の 信号をステッピングモータ 140へ出力して、スレッド制御を行う。
[0025] RFアンプ 134は、光ピックアップ 100から出力された受光信号 Rvを増幅して、増幅 後の信号をデコーダ 136およびサーボ回路 138へ出力する。デコーダ 136は、 RFァ ンプ 134から入力された受光信号 Rvをデコードしてデータを復調する。このデコーダ 136は、 CD方式でエンコードされた信号 (EFM信号)をデコードする CDデコーダ 13 6aおよび DVD方式でエンコードされた信号(8Z16変調信号)をデコードする DVD デコーダ 136bを有して!/、る。
[0026] サーボ回路 138は、回転制御部、トラッキングサーボ部およびフォーカスサーボ部 力らなる。回転制御部は、信号 FGに基づいて検出されるスピンドルモータ 130の回 転速度が、制御部 170から指示された角速度ある!/、は線速度となるようにフィードバ ック制御を行う。また、トラッキングサーボ部は、光ピックアップ 100から出力されたトラ ッキングエラー信号に基づ 、て、光ピックアップ 100に対するトラッキング制御を行う。 フォーカスサーボ部は、光ピックアップ 100から出力されたフォーカスエラー信号に 基づいて、光ピックアップ 100に対するフォーカス制御を行う。
[0027] 制御部 170は、 CPUを含むマイクロコンピュータで構成されており、 ROM171に格 納されたプログラムに従って各部を操作して、光ディスク 200の記録面に対する情報 記録や、光ディスク 200のレーベル面に対する可視画象形成を行う。
[0028] また、制御部 170は、後述するように、セットされた光ディスクの内周部に予め形成 されたピットから情報 (ディスク情報)を読み取り、このディスクのレーベル面が特定の レーザ光照射によって可視画象形成可能である力否かを判定し、この判定結果に基 づいてホストコンピュータ 300からの可視画象形成の要求に基づいて可視画象を形 成するか否かを判断する。
[0029] また、セットされたディスクのレーベル面が可視画象形成可能であった場合には、こ のディスクに最適の可視画象形成パラメータを ROM171から読み出して、データ変 l60や ALPC回路 162などに設定する。
[0030] バッファメモリ 152は、ホストコンピュータ 300からインタフェース 150を介して受信し た記録データを FIFO形式で一時記憶する。記録データは、光ディスク 200の記録 面に所定の記録フォーマットに準じて記録されるためのデータである。フレームメモリ 158は、ホストコンピュータからインタフェース 150を介して受信した可視画象データ を記憶する。可視画象データは、光ディスク 200のレーベル面に可視画象として描画 するためのデータである。
[0031] エンコーダ 154は、バッファメモリ 152から読み出された記録データを EFMまたは 8 /16変調し、ストラテジ回路 156に出力する。ストラテジ回路 156は、エンコーダ 154 力も供給された変調信号に対して時間軸補正処理などを施して、レーザドライバ 164 へ出力する。
[0032] データ変換器 160は、光ディスク 200に可視画象を形成するとき、そのときの光ピッ クアップ 100の位置に応じた可視画象データをフレームメモリ 158から読み出し、そ の可視画象データに応じたレーザパワーをレーザドライバ 164へ出力する。
[0033] ALPC回路 162は、レーザダイオードから照射されるレーザ光の強度を制御する回 路である。具体的には、 ALPC回路 162は、光ピックアップ 100のフロントモニタダイ オードによって検出されたレーザダイオードの出射光量値が制御部 170が指示する 目標値 (最適レーザパワー)となるように駆動信号 Liの電流値を制御する。
[0034] レーザドライバ 164は、情報記録時には、ストラテジ回路 156から供給される変調デ ータに従って ALPC回路 162による制御内容を反映させた駆動信号 Liを生成して、 光ピックアップ 100のレーザダイオードに供給する。また、可視画象形成時には、デ ータ変 160によって変換されたデータに従って、 ALPC回路 162による制御内 容を反映させた駆動信号 Liを生成して、光ピックアップ 100のレーザダイオードに供 給する。これにより、レーザダイオードによるレーザビームの強度は、制御部 170から 供給される目標値と一致するようにフィードバック制御される。 [0035] 図 2は、可視画象形成可能な光ディスクのレーベル面の正面概略図及び A— A'断 面図である。光ディスク 200は、図 2の 断面図に示すように、 2枚の基材 200 Kと 200Rを貼り合わせた構成の DVD— Rであり、レーベル面側の基材 200Rは、レ 一ベル面側から順に、情報記録層 202を有する保護層 (ポリカーボネート基板) 201、 色素層 (変色層) 204、反射層 205、接着層 206を順に積層した構造である。また、光 ディスク 200は、その正面外略図に示すようにその中心に設けられたセンタホール 2 10の周囲にクランプエリア 211が設けられ、さらにその周囲に内周側力も順に、情報 記録領域 212、描画領域 213が形成されている。
[0036] なお、データ記録面側の基材 200Kの層構成は、 DVD— Rの周知の構成であるた め、図示を省略している。また、図 2に示した光ディスク 200の構造は模式的なもので あり、各層、各エリアの寸法比は必ずしも図示した通りではない。
保護層 201は、透明のポリカーボネート基板力も成りレーザ光を減衰させることなく 透過させる。
[0037] 情報記録層 202は、ポリカーボネート基板 201内周部の色素層側面に形成された 層であり、ディスクの情報記録領域 212を形成するための層である。この層には、複 数のピットから成るトラックが形成されており、このピットによりディスク情報が書き込ま れている。このディスク情報は、 CD— ROMフォーマットのピットで記録されている。 ディスク情報は、このディスクのベリフィケーシヨン (認証)データなどを含んでいる。な お、このディスクのレーベル面において情報記録領域 212を除く領域にはトラックが 形成されておらず、この光ディスク処理装置が光ディスク上のトラックに基づくトラツキ ングサーボ制御をすることができな 、。ディスク情報が記録される情報記録層 202は 、一般の CD記録 Z再生機では読み取り不可能なディスク層構造で形成されて 、る。 この層は、データ記録時における光ピックアップとデータ記録層の位置関係と同一ま たは近似するため、 DVD用光ピックアップであれば DVDデコード前までの信号処理 は可能である。
[0038] 情報記録領域 212のディスク情報が CD— ROMフォーマットで記録されているのは 、他の一般の光ディスク処理装置が、この領域の情報を読み取れないようにするため である。すなわち、レーベル面の可視画象形成機能を備えない一般の光ディスク処 理装置が、情報記録領域 212の情報を読み取ってしまうと、何らかの再生可能ディス クまたは書込可能ディスクであると誤った判断をしてしま 、、無用なトラックのシークな どの誤動作をしてディスクや装置そのものが損傷してしまう可能性があるため、情報 の読み取りそのものを不可能にして 、る。
[0039] 情報記録領域 212のディスク情報を CD— ROMフォーマットで記録しておくことに より、一般の CD記録 Z再生装置では、このディスク内層に位置するディスク情報にァ クセスすることすら難しい。また、一般の DVD記録 Z再生装置では、ディスク情報に 対応する信号そのものは読み出し可能である力 DVDフォーマットに準拠していな い CD—ROMフォーマットであるため、変調信号のデコード処理ができず、結果とし て、いずれの一般の光ディスク処理装置でも、このエリアのデータを読み取ることがで きないため、無用な誤動作をすることなく動作を停止し、ディスクや装置にダメージを 与えることがない。
[0040] また、上記光ディスク 200と類似の層構造でレーベル面に色素層を形成した類似 ディスクが製造された場合でも、この方式でディスク情報が書き込まれて 、るか否か で正当な光ディスクである力否かを判定することができ、このような類似ディスクに対 してレーベル面への可視画象形成を禁止することができる。これにより、最適なパラメ ータセットが不明な類似ディスク、品質の保証のな ヽ類似ディスクに可視画象形成を 行って、不明瞭で美しくない可視画象を形成してしまうことを防止することができる。
[0041] なお、ここで言う CD—ROMフォーマット規格とは、最小ピット長 0. 83〜0. 98 m
(規格では 0. 83)の EFM信号をトラックピッチ 1. 50〜: L 70 111(規格では1. 60) で書き込むフォーマットである。なお、 DVDフォーマット規格は、最小ピッチ 0. 40 μ mの 8Z16変調信号をトラックピッチ 0. 74 mで書き込むことを定めている。
[0042] なお、 DVD用レーザで CD— ROMフォーマットのピットを読み出す場合、 DVDの 0. 74 μ mピッチトラック用のサブビームによるディファレンシャルプッシュプル (DPP) 方式でトラッキングすることができな 、が、サブビームを用いな!/、位相差 (DPD)方式 であればトラッキングが可能であり、ピットの読み出しが可能である。
[0043] 色素層 204は、可視光で濃淡のはっきりした鮮やかな可視画象が形成できるように 、基材 200Kのデータ記録面に設けられた記録層と異なる有機色素で構成され、記 録層の色素よりも弱!、パワーのレーザ光で変色し、その反射率の変化の程度が大き い。反射層 205は、アルミなどの金属力 成り、レーザ光を反射する。接着層 206は、 レーベル面側の基材 200Rとデータ記録面側の基材 200Kとを接着する層である。
[0044] 光ディスク処理装置 10は、レーベル面にコントラストが良好な美しい可視画象が形 成できるように、ディスクのメーカ、ディスク種類毎に最適のレーザパワー値およびフ オーカスゲインを ROM 171のパラメータテーブルに記憶して!/、る。ディスクのメーカ およびディスク種類は、情報記録領域 212のディスク情報によって判断することがで きるため、パラメータテーブルは、図 4に示すように、ディスク情報と最適のレーザパヮ 一値およびフォーカスゲインを対応づけて記憶している。なお、このパラメータテープ ルに格納しているレーザパワー値やフォーカスゲインは、実験により予め求められた ものである。
[0045] 光ディスク処理装置 10の制御部 170は、光ディスクのレーベル面に可視画象を形 成する場合、セットされた光ディスク 200の情報記録領域 212に記録されたディスク 情報を読み出し、この情報に基づいて ROM171のパラメータテーブルから、この光 ディスク 200に応じたレーザパワー値やフォーカスゲインを読み出して、データ変換 器 160やサーボ回路 138に設定する。
[0046] 次に、光ディスク処理装置 10の可視画象形成動作について、フローチャートに基 づいて説明する。図 3は、光ディスク処理装置の可視画象形成動作を説明するため のフローチャートである。この処理において、 s 11で許可される可視画象形成処理は 、可視画象を光ディスクの周方向および半径方向に放射状に配列したドットに分解し 、各ドット位置をその濃度に応じた程度に変色させる可視画象形成方式で、光デイス ク 200のレーベル面に可視画象を形成する、という処理であり、この処理が本発明の 「特定の処理動作」に対応する。
[0047] 光ディスク処理装置 10に光ディスクがセットされると、制御部 170は、サーボ回路 1 38に制御信号を出力して、スピンドルモータ 130に光ディスク 200を回転させるととも に、 ALPC回路 162に制御信号を出力して、光ピックアップ 100から光ディスク 200 へ 650nmのレーザ光および 780nmのレーザ光を同時または順次照射する (Sl)。そ してその戻り光により、光ディスクの層構造すなわち焦点面の高さが DVDであるか C Dであるかを判断する (s2)。セットされた光ディスクが CDである場合には、 CD系の光 ディスクに対する処理に進む(s3)。
[0048] 一方、制御部 170は、光ディスクが DVDである場合には、モータドライバ 142に制 御信号を出力して、ステッピングモータ 140により光ピックアップ 100を情報記録領域 212に対向する位置に移動させる。そして、制御部 170は、 ALPC回路 162に制御 信号を出力して、 650nmのレーザ光で情報記録領域 212に記録されたディスク情報 を読み出す (s4)。このときデコーダ 136は、 DVD用のデコーダ 136bが動作している 。 DVD用のデコーダ 136bでディスク情報をデコードできた場合には(s5)、 DVD系 の光ディスクに対する処理に進む (s6)。
[0049] DVD用のデコーダ 136bでディスク情報をデコードできなかった場合には、今度は CD用のデコーダ 136aでディスク情報のデコードを試みる(s7)。 CD用のデコーダ 1 36aでディスク情報をデコードできた場合、すなわち、ディスク情報が CDフォーマット であった場合 (s8)、制御部 170は、読み出したディスク情報に含まれるベリフィケ一 シヨンデータ力 ROM171のパラメータテーブルに記憶している複数のベリフィケ一 シヨンデータのいずれかと一致するかを判断する(s9)。一致した場合には、対応する レーザパワーおよびサーボゲインをデータ変換器 160および ALPC回路 162に設定 して(slO)、可視画象形成処理を許可する (si 1)。
[0050] 一方、情報エリア 212に記録されているディスク情報が DVDフォーマットでも CDフ ォーマットでもな 、場合 (s8)や、ディスク情報は CDフォーマットで書き込まれて 、る がベリフィケーシヨンデータが存在しない、または、ベリフィケーシヨンデータがパラメ ータテーブルに記憶しているものと一致しない場合(s9)には、このディスクに可視画 象形成することを不可として異常終了で動作を終える。
[0051] 以上のフローチャートでは、セットされた DVDのデータを CDデコーダでデコードで き、且つ、そのデコードしたデータが特定の内容 (ベリフィケーシヨンデータ)であったと き、可視画象形成処理を許可するようにしているが、データの内容を判定せず、 CD フォーマットのデータが書き込まれて ヽたとき、可視画象形成処理を許可するようにし てもよい。
[0052] 上記実施形態では、光ディスク 200の情報記録領域 212を、図 2に示したように、ピ ット列のトラックとして構成した力 書込可能ディスクで用いられて ヽるプリグループを 形成し、 ATIP (Absolute Time In Pre— groove)にベリフィケーシヨンデータを 書き込むようにしてもよい。たとえば、 DVDにディスクの基板に形成されたプリグルー ブを 22. 05kHzの周期で蛇行させてディスク情報を書き込んでもよ 、。
また、上記実施形態では、 CDフォーマットのデータが書き込まれた DVDを処理す る光ディスク処理装置について説明したが、第 1構造の光ディスク、第 2構造の光ディ スクは、 DVD, CDに限定されず、たとえば、 Blu-ray Discや HD— DVD等の別 の光ディスクのフォーマット(方式)であってもよ 、。

Claims

請求の範囲
[1] 第 1の層構造を有する第 1構造の光ディスクから変調信号を読み取る第 1読取手段 と、
第 2の層構造を有する第 2構造の光ディスクから変調信号を読み取る第 2読取手段 と、
第 1構造の光ディスクの方式で記録された変調信号をデコードする第 1デコード手 段と、
第 2構造の光ディスクの方式で記録された変調信号をデコードする第 2デコード手 段と、
セットされた第 1構造の光ディスクから第 1読取手段が読み取った変調信号を、第 2 デコード手段がデコードできたとき、特定の処理動作を許可するディスク判定手段と、 を備えた光ディスク処理装置。
[2] 前記ディスク判定手段は、さらに、第 2デコード手段がデコードしたデータが特定の 内容であったときのみ、前記特定の処理動作を許可する請求項 1に記載の光デイス ク処理装置。
[3] 前記第 1構造の光ディスクは DVDであり、前記第 2構造の光ディスクは CDであり、 前記第 2構造の光ディスクの方式で記録された変調信号は、最小ピット長 0. 83〜0.
98 ^ m,トラックピッチ 1. 50〜: L 70 mで書き込まれた EFM信号である請求項 1 または請求項 2に記載の光ディスク処理装置。
[4] 前記特定の処理動作は、前記セットされたディスク面にレーザ光による可視画象を 形成する処理である請求項 1乃至請求項 3のいずれかに記載の光ディスク処理装置
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